ch1总-生命的化学基础

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1、四、核酸遗传信息的存储和传递者——核酸1、核酸研究历史1868年,瑞士外科医生FridrichMiescher从脓细胞核中分离到核酸样物质,核质/核酸。1944年,OswaldAvery通过肺炎双球菌转化实验证实了DNA是遗传的物质基础。极少数的病毒以RNA为遗传物质,如烟草花叶病毒、天花病毒、流感病毒等。四、核酸2、核酸的分类核酸分为:脱氧核糖核酸(DNA)核糖核酸(RNA)DNA主要存在于细胞核内的染色质中,线粒体和叶绿体中也有,是遗传信息的携带者RNA在细胞核内产生,然后进入细胞质中,在蛋白质合成中起重要作用四、核酸3、核酸的组成核酸是一种线形

2、多聚核苷酸,在核酸酶作用下水解为核苷酸,核苷酸由碱基、戊糖和磷酸组成。磷酸核酸核苷酸戊糖(D-核糖、D-2-脱氧核糖)核苷碱基(嘌呤、嘧啶)四、核酸戊糖核糖2-脱氧核糖四、核酸嘧啶(pyrimidine)四、核酸胞嘧啶(2-氧-4-氨基嘧啶)Cytosine(C)四、核酸胞嘧啶(2-氧-4-氨基嘧啶)Cytosine(C)酮式烯醇式尿嘧啶(2,4-二氧嘧啶)Uracil(U)胸腺嘧啶(5-甲基尿嘧啶)Thymine(T)四、核酸嘌呤(purine)嘧啶环和咪唑环稠合而成四、核酸腺嘌呤(6-氨基嘌呤)Adenine(A)鸟嘌呤(2-氨基-6-氧嘌呤)G

3、uanine(G)四、核酸两类核酸分子的组成比较C、H、O、N、P组成嘌呤嘧啶核糖磷酸DNAA,GC,T脱氧核糖磷酸RNAA,GC,U核糖磷酸四、核酸腺嘌呤A鸟嘌呤G胞嘧啶C尿嘧啶U胸腺嘧啶T碱基核苷=核糖+碱基碱基和核糖通过糖苷键连成核苷。连接方式是嘌呤环上的N-9或嘧啶环上的N-1与糖的C-1’以糖苷键相连。腺嘌呤核苷(腺苷)A四、核酸胞嘧啶脱氧核苷(脱氧胞苷)C四、核酸核苷酸=核苷+磷酸AMP:腺嘌呤核苷一磷酸ADP:腺嘌呤核苷二磷酸ATP:腺嘌呤核苷三磷酸腺嘌呤核苷四、核酸4、核酸的结构一级结构DNA的双螺旋二级结构与功能DNA的超螺旋结构四

4、、核酸A、一级结构一级结构指其核苷酸的排列顺序。由于核苷酸间的差异主要是碱基不同,也称碱基序列。四、核酸一级结构是由一定数量的脱氧核苷酸或核苷酸通过3’,5’-磷酸二酯键连接起来、无分支的长链DNA的书写顺序是5’——3’线条式缩写文字式缩写3’,5’-磷酸二酯键四、核酸5’末端的磷酸基团3‘,5’-磷酸二酯键3‘末端羟基3‘,5’-磷酸二酯键在一级结构基础上,进一步盘绕折叠,形成高级结构。DNA和RNA在高级结构方面差别很大。四、核酸B、DNA的双螺旋二级结构与功能DNA的二级结构的研究史DNA双螺旋结构的要点DNA结构的多样性物种的多样性四、核酸

5、DNA的二级结构的研究史20世纪20年代,Levene研究了核酸的化学结构并提出了四核苷酸假说。他认为DNA分子是由腺嘌呤A、鸟嘌呤G、胞嘧啶C、胸腺嘧啶T4种核苷酸等摩尔、不断重复延伸而成。20世纪50年代初,Chargaff采用层析和紫外吸收分析等技术研究了DNA分子的碱基组成,发现不同物种的DNA碱基组成不一样,并总有[A]=[T],[C]=[G]——当量定律,并提示了A-T,G-C的互补概念。Chargaff用有说服力的数据彻底否定了四核苷酸假说。四、核酸①Chargaff的当量定律;②Watson和Crick于1953年根据DNA晶体的X-

6、射线衍射图谱提出了DNA的双螺旋结构;四、核酸这一模型的提出在分子生物学的发展上具有划时代的意义,为分子生物学和分子遗传学的发展奠定了基础。1962年,Watson(美)和Crick(英)与Wilkins共享诺贝尔生理医学奖。DNA的碱基组成规律——Chargaff法则DNA中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等,即A=T;鸟嘌呤与胞嘧啶的摩尔含量相等,即G=C;嘌呤的总含量与嘧啶的总含量相等,即A+G=C+T;DNA的碱基组成具有物种的特异性,即不同物种的DNA具有自己独特的碱基组成;Watson(美)和Crick(英)最幸运的科学家B-DNA双螺旋结构

7、的要点DNA是一反向平行的互补双链结构。两条多核苷酸链反向平行一条链的走向为5’—3’,另一条为3’—5’糖-磷酸骨架居外侧碱基位于内侧两条链之间的碱基以氢键相结合碱基互补配对,A=T,G≡C四、核酸B-DNA双螺旋为右手螺旋螺旋直径为2nm两个相邻的碱基对之间相距0.34nm,两个核苷酸之间的夹角为360º沿中心轴每旋转一周即10个核苷酸的高度——螺距为3.4nm沿螺旋轴方向观察,两条主链和碱基并不充满双螺旋的空间,双螺旋表面出现两条凹槽,一条宽而深称大沟,一条狭而浅称小沟四、核酸T=A四、核酸G≡C四、核酸能够有效地解释遗传信息的储存、传送和自

8、我复制提出了遗传信息的流动过程复制DNA转录RNA翻译蛋白质DNA双螺旋模型的意义DNA结构的多样性DNA的

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