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chapt14蛋白質(zhì)與核酸-資料下載頁(yè)

2025-05-15 00:44本頁(yè)面
  

【正文】 胞嘧啶脫氧核苷 脫氧胞苷 ( dC) 胸腺嘧啶脫氧核苷 脫氧胸苷 ( dT) NNNNN H 2OHO HHHHHH ON HNNON H 2NOHO HHHHHH ONN H 2ONOHO HHHHHH ON HOONOHO HHHHHH OH 3 C44 作為核酸結(jié)構(gòu)單元的單核苷酸簡(jiǎn)稱核苷酸,是有核苷戊糖 3‘或 5’位的羥基與磷酸脫水形成的磷酸酯。由核糖核苷與磷酸生成的酯叫核糖核苷酸,由脫氧核糖核苷生成的磷酸酯叫脫氧核糖核苷酸。例如由戊糖的 5' 位羥基與磷酸形成的酯是核苷酸的單體。 NN H 2ONOHO HHHHHOPH OO HONNNNN H 2OHO HHHHHOPH OO HO5' 脫氧胞苷酸 ( 5' dCMP) 三、單核苷酸 5' 脫氧 腺苷酸( 5' dAMP) 45 RNA和 DNA的核苷酸單體按對(duì)應(yīng)的核苷各有四種。常見的 5' 核苷酸之名稱、縮寫見表 134。 RNA和 DNA中的 5' 核苷酸單體 RNA DNA 5' 腺苷酸 5' AMP 5' 鳥苷酸 5' GMP 5' 胞苷酸 5' CMP 5' 尿苷酸 5' UMP 5' 脫氧腺苷酸 5' dAMP 5' 脫氧鳥苷酸 5' dGMP 5' 脫氧胞苷酸 5' dCMP 5' 脫氧胸腺苷酸 5' dTMP 此外生物體中還存在多個(gè)磷酸的單核苷酸,如腺苷二磷酸( ADP)和腺苷三磷酸( ATP) 46 式中 ~表示高能磷酸鍵。普通磷酸鍵 P—O斷裂時(shí)放出,而高能磷酸鍵 P~O可放出 的能量。當(dāng)生物代謝時(shí)依靠生成這種高能磷酸鍵來(lái)貯存能量,當(dāng)生命活動(dòng)中需要能量時(shí),則高能磷酸鍵斷裂,儲(chǔ)存的能量被釋放出來(lái)。 NNNNN H2OO HO HHHHHOPOO HO~p~PH OO HO HOO47 核酸是由許多單核苷酸通過(guò) 3' 位和 5' 位的磷酸二酯鍵連接而成的多核苷酸鏈。 C H2HHO HH HOC H2HHO HH HOC H2HHO HH HOC H2HHO HH HOO P OOO H~O P OOO HO P OOO HO P OOO H~NNNNN H2NNN H2ON HNNNON H2N HNOO5 39。3 39。端端腺 苷 酸胞 苷 酸鳥 苷 酸脲 苷 酸ACGU四、核酸的一級(jí)結(jié)構(gòu) 48 RNA或 DNA中的多核苷酸鏈 , 都按上圖方式表示 , 顯然太繁復(fù)了 , 所以現(xiàn)在都用簡(jiǎn)化了的示意法來(lái)表示 。國(guó)際上廣泛采用垂直線表示戊糖基 , P表示磷酸基 ,從垂直線上畫出的斜線表示在戊糖 3和 5之間的磷酸二酯鍵 。 如下圖所示: P PO HPO HPO HPO HA C G U5 39。3 39。2 39。5 39。3 39。P PHPHPHPH5 39。3 39。2 39。5 39。3 39。R 1 R 2 R 3 R 4R N A D N A鏈 簡(jiǎn) 化 圖 鏈 簡(jiǎn) 化 圖49 核酸和蛋白質(zhì)一樣,它的結(jié)構(gòu)不僅涉及單核苷酸的堿基排列順序、種類和數(shù)目,也有三維空間的構(gòu)象問(wèn)題。 1953年華特生( )和克利格( )根據(jù) X射線數(shù)據(jù)提出了 DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu)模型。其要點(diǎn)如下: ( 1) DNA分子由兩條方向相反(一條鏈的磷酸二酯鍵由 3' 到 5' ,另一條則由 5'倒 3' )的多核苷酸鏈構(gòu)成,這兩條鏈按右手螺旋的方式繞同一中心軸盤旋形成雙螺旋結(jié)構(gòu)。螺旋的直徑為 。 ( 2)兩條鏈中的堿基,在雙螺旋內(nèi)側(cè)通過(guò)氫鍵形成堿基對(duì),是兩條鏈穩(wěn)固并聯(lián)。 A—T、 G—C互補(bǔ)成對(duì),依次形成三個(gè)氫鍵。雙螺旋中兩條鏈彼此稱為互補(bǔ)鏈。堿基互補(bǔ)具有重要的生物學(xué)意義。 五、 DNA的二級(jí)結(jié)構(gòu) 50 ( 3)每個(gè)堿基對(duì)中的兩個(gè)堿基處于同一平面,此平面與中心軸垂直。堿基平面間距為 ,每十個(gè)核苷酸繞螺旋上升一圈,共上升 ,相鄰核苷酸夾角 36186。 。整個(gè)結(jié)構(gòu)如同一螺旋狀樓梯,堿基平面為其梯階。兩個(gè)堿基對(duì)平面間存在著堿基堆積力,使雙螺旋結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。堿基配對(duì)的結(jié)構(gòu)如圖 : 51 DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu)如圖所示 : 52 DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型完美地解釋 DNA分子在生物遺傳中的作用,自此分子生物學(xué)拉開了發(fā)展的序幕,核酸成了“生命之本,萬(wàn)物之源”的物質(zhì),正是在它的控制之下,生物體內(nèi)具有各種生理功能的蛋白質(zhì)才得以有序地合成。 53 將人工分離和修飾過(guò)的基因?qū)氲缴矬w基因組中,由于導(dǎo)入基因的表達(dá),引起生物體的形狀的可遺傳的修飾,這一技術(shù)稱之為轉(zhuǎn)基因技術(shù)( Transgene technology)。利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)可以改變動(dòng)植物性狀,培育新品種。也可以利用其它生物體培育出期望的生物制品,用于醫(yī)藥、食品等方面。 1998年,歐盟國(guó)家通過(guò)法律,把轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品作業(yè)嚴(yán)格限制在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境或封閉區(qū)域之內(nèi)。 先玉 335是美國(guó)先鋒公司選育的雜交玉米,其母本為 PH6WC,父本為 PH4CV,均為先鋒公司自育。 PH4CV的類別編號(hào)包括“ 800/302”;在美國(guó)專利法的規(guī)定中,“ 302”即指“基因修飾”。 轉(zhuǎn)基因技術(shù) 山西部分地區(qū)大老鼠絕跡被指與轉(zhuǎn)基因玉米有關(guān) 1999年,美國(guó)康耐爾大學(xué)的研究者 John Losey在英國(guó) 《 自然 》 雜志上發(fā)表報(bào)告,用涂有轉(zhuǎn) Bt基因玉米花粉的葉片喂養(yǎng)斑蝶,導(dǎo)致 44%的幼蟲死亡。 54 作業(yè) ? p244:3,4(1),6
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