Файл: Курс лекций, нгу 2000. Лекция Что такое молекулярная биология. Доказательства роли нуклеиновых кислот.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 148
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Правила Чаргаффа. В ДНК всегда А/Т=1; Г/Ц=1; (Г+Ц)/(А+Т)=К - коэффициент специфичности, постоянен для каждого вида.
Нуклеиновые кислоты являются нерегулярными полимерами, мономеры которых - нуклеотиды.
| Нуклеотид = нуклеозид + фосфорная кислота = азотистое основание+ пентоза+фосфорная кислота. В РНК пентоза - рибоза. В ДНК - дезоксирибоза. |
| Нуклеотиды соединяются друг с другом в полимерную цепочку с помощью фосфодиэфирных связей. Азотистые основания не принимают участия в соединении нуклеотидов одной цепи. |
| Существует два класса азотистых оснований. Пурины: аденин (А) и гуанин (Г) - содержат два гетероцикла. Пиримидины: тимин (Т), цитозин (Ц) и урацил (У) - содержат один гетероцикл |
Принципы строения ДНК
| 1. Нерегулярность. Существует регулярный сахарофосфатный остов, к которому присоединены азотистые основания. Их чередование нерегулярно. 2. Антипараллельность. ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, ориентированных антипараллельно. 3`-конец одной расположен напротив 5`-конца другой. 3. Комплементарность (дополнительность). Каждому азотистому основанию одной цепи соответствует строго определенное азотистое основание другой цепи. Соответствие задается химией. Пурин и пиримидин в паре образуют водородные связи. В паре A-Т две водородные связи, в паре Г-Ц - три. 4. Наличие регулярной вторичной структуры. Две комплементарные, антипараллельно расположенные полинуклеотидные цепи образуют правые спирали с общей осью. |
Формы двойной спирали ДНК
Существуют несколько форм двойной спирали ДНК.
| В основной - В-форме на виток приходится 10 комплементарных пар. Плоскости азотистых оснований перпендикулярны оси спирали. Соседние комплементарные пары повернуты друг относительно друга на 36 . Диаметр спирали 20Å, причем пуриновый нуклеотид занимает 12Å, а пиримидиновый - 8Å. А-форма - 11 пар азотистых оснований на виток. Плоскости азотистых оснований отклонены от нормали к оси спирали на 20 . Отсюда следует наличие внутренней пустоты диаметром 5Å. Высота витка 28Å. Такие же параметры у гибрида из одной цепи ДНК и одной цепи РНК. |
С-форма - шаг спирали 31Å, 9.3 пар оснований на виток, угол наклона к перпендикуляру 6 .
Все три формы - правозакрученные спирали.
Есть еще несколько форм правых спиралей и всего одна левая спираль (Z -форма). Высота витка в Z-форме -44.5 Å, на виток приходится 12 пар нуклеотидов. Ни А-, ни Z- формы не могут существовать в водном растворе без дополнительных воздействий (белки или суперспирализация).
Отличия между ДНК и РНК
| ДНК | РНК |
Сахар | Дезоксирибоза | Рибоза |
Азотистые основания | А, Т, Г, Ц | А, У, Г, Ц |
Количество цепей в молекуле | 99.99% двойная спираль 0.01% одноцепочечная. | 99.99% одноцепочечная 0.01% двухцепочечная |
Форма молекулы | Все одноцепочечные- кольцевые. Большинство двухцепочечных - линейные, часть- кольцевые. | Линейные молекулы |
Виды РНК
Виды РНК | Размер в нуклеотидах |
gРНК - геномные РНК | 10000-100000 |
mРНК - информационные (матричные) РНК | 100-100000 |
tPHK - транспортные РНК | 70-90 |
rРНК - рибосомные РНК | несколько дискретных классов от 100 до 500000 |
sРНК - малые РНК | 100-300 |
Функции ДНК
1. ДНК является носителем генетической информации.
Функция обеспечивается фактом существования генетического кода.
2. Воспроизведение и передача генетической информации в поколениях клеток и организмов.
Функция обеспечивается процессом репликации.
3. Реализация генетической информации в виде белков, а также любых других соединений, образующихся с помощью белков-ферментов.
Функция обеспечивается процессами транскрипции и трансляции.
Аминокислоты
В природе существуют две формы стереоизомеров: L (левовращающие) и D (правовращающие). Помимо L - аминокислот, входящих в белки, в организме есть и D-аминокислоты, которые в белки не включаются.
Общая формула аминокислоты показана на рисунке.
| Она верна для 19 из 20 аминокислот, встречающихся в белках. В состав белков, кроме этих 19 аминокислот, входит одна иминокислота - пролин. Во всех аминокислотах имеется -аминогруппа. Отсюда и название - " - аминокислоты". В пролине - -иминогруппа. |
Классификация аминокислот, входящих в состав белков, по принципу полярности (неполярности) радикала
1. Неполярные или гидрофобные радикалы.
Алифатические - аланин, валин, лейцин, изолейцин.
Серусодержащий метионин.
Ароматические - фенилаланин, триптофан.
Иминокислота пролин.
2. Полярные, но незаряженные радикалы.
Глицин.
Оксиаминокислоты - серин, треонин, тирозин.
Содержащий сульфгидрильную группу цистеин.
Содержащие амидную группу: аспарагин, глутамин.
3. Отрицательно заряженные радикалы.
Аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота.
4. Положительно заряженные радикалы.
Лизин, аргинин, гистидин.
Первичная структура белка
Определение: первичная структура белка - это последовательность расположения аминокислотных остатков в полипептидной цепи.
Аминокислоты соединяются в полипептид с помощью ковалентных пептидных (амидных) связей.
У трипептида, состоящего из трех разных аминокислот, возможно 3! = 6 различных первичных структур.
У олигопептида, состоящего из двадцати разных аминокислот, разнообразие первичных структур 20!, это ≈ 2х1018.
Разнообразие первичных структур среднего по размеру белка (примерно 500 аминокислот) составляет уже ≈ 20500 вариантов (если все аминокислоты представлены в эквимолярных соотношениях).
На Земле не было, нет и не будет двух людей с полностью одинаковым набором белков.
Вторичная структура белка
Определение: Вторичная структура белка - это упорядоченное строение полипептидных цепей, обусловленное водородными связями между группами С=О и N-H разных аминокислот.
| Вторичная структура может быть регулярной - спиралью и нерегулярной -складчатой структурой. В -спирали NH группа n-ого аминокислотного остатка взаимодействует с С=О группой (n-4)-ого аминокислотного остатка. На один виток -спирали с диаметром 10.1 A приходится 3,6 аминокислотных остатков. Период идентичности регулярной -спирали - 18 аминокислот (5 витков). Нарушителем регулярной a-спирали в первую очередь является пролин. Второе по значению влияние оказывают одинаково заряженные, рядом расположенные радикалы. |
| -складки могут образовывать не только одиночные, но и рядом расположенные полипептиды, входящие в один белок. |
Чистых природных альфа - или бета - белков не существует.
Третичная структура белка