核酸的结构和功能ppt课件
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核酸化学PPT课件
DNA与RNA结构特点
DNA结构特点
DNA是一种长链生物聚合物,组成单 位为四种脱氧核苷酸,由碱基、脱氧 核糖和磷酸构成。
RNA结构特点
RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而 成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由 一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮 碱基构成。
碱基互补配对原则
碱基互补配对原则是指在DNA分子结构中,由于碱基之间的氢键具有固定的数目和DNA两条链之间的距离保持不变,使得碱基配 对必须遵循一定的规律,这就是A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对,反之亦然。
多肽。
基因编辑技术
如CRISPR-Cas9等,可对基因组 进行定点编辑,实现基因敲除、
敲入、突变等操作。
05
核酸药物设计与应用
抗病毒药物设 利用病毒基因序列中的特异性区域,设计与之互 补的核酸药物,通过阻断病毒基因复制或表达, 达到抗病毒效果。
靶向病毒关键蛋白的药物设计 针对病毒生命周期中的关键蛋白,设计能够与之 结合的核酸药物,从而阻止病毒的组装、释放等 过程。
RNA转录过程及调控
RNA转录的基本过程 转录起始、链延长、链终止与释放
RNA转录的酶学 RNA聚合酶、转录因子等
RNA转录的特点
模板链的选择性、转录的不对称性、 转录后加工等
RNA转录的调控
转录起始的调控、转录延伸的调控、 转录终止的调控
核酸酶作用及降解产物
核酸酶的种类与特性
01
核酸内切酶、核酸外切酶等
核酸的降解过程
02
核酸酶的切割作用、降解产物的生成与性质
核酸降解产物的应用
03
用于核酸序列分析、核酸检测等
03
核酸性质与功能
核酸结构的功能PPT课件
DNA: A、T、G、C RNA: A、U、G、C
二、DNA的空间结构与功能
(一) DNA的二级结构
1. 定义 即平行反向的右手双螺 旋结构。Watson, Crick于1953提出。
2. 研究背景
(1) 碱基组成分析 Chargaff 规则:[A] = [T] [G] [C]
(2)碱基的理化数据分析 A-T、G-C以氢键配对较合理
1.碱基(base) 嘌呤,嘧啶
2.戊糖(ribose) 核糖,脱氧核糖(DNA/RNA?)
3.磷酸(phosphate)
1.碱 基
(1)嘌呤(purine)
N 7
5 6 1N
8 9 NH
43 2 N
了解即可
NH2 N
N
NH
N
腺嘌呤(adenine, A)
O
N NH
NH
N
NH2
鸟嘌呤(guanine, G)
三、核酸的分类及分布
脱氧核糖核酸
(deoxyribonucleic acid, DNA)
90% 以 上 分 布 于 细 胞 核 , 其 余 分布于核外如线粒体,叶绿体, 质粒等。
携带遗传信息,决定细胞和个 体的基因型(genotype)。
核糖核酸
(ribonucleic acid, RNA)
分布于胞核、胞液。
(3)X-线衍射图谱分析
Waston
Crick
3. DNA双螺旋结构模型要点
(1) 由两条相互平行但走向 相反的脱氧多核苷酸链组成, 以右手螺旋方式盘绕中心轴。 螺旋直径为2nm,形成大沟 及小沟相间。
这些沟结构与蛋白质、 DNA之间的相互识别有关。
(2) 碱基间距0.34nm,螺旋一 圈10对碱基,螺距3.4nm 。
二、DNA的空间结构与功能
(一) DNA的二级结构
1. 定义 即平行反向的右手双螺 旋结构。Watson, Crick于1953提出。
2. 研究背景
(1) 碱基组成分析 Chargaff 规则:[A] = [T] [G] [C]
(2)碱基的理化数据分析 A-T、G-C以氢键配对较合理
1.碱基(base) 嘌呤,嘧啶
2.戊糖(ribose) 核糖,脱氧核糖(DNA/RNA?)
3.磷酸(phosphate)
1.碱 基
(1)嘌呤(purine)
N 7
5 6 1N
8 9 NH
43 2 N
了解即可
NH2 N
N
NH
N
腺嘌呤(adenine, A)
O
N NH
NH
N
NH2
鸟嘌呤(guanine, G)
三、核酸的分类及分布
脱氧核糖核酸
(deoxyribonucleic acid, DNA)
90% 以 上 分 布 于 细 胞 核 , 其 余 分布于核外如线粒体,叶绿体, 质粒等。
携带遗传信息,决定细胞和个 体的基因型(genotype)。
核糖核酸
(ribonucleic acid, RNA)
分布于胞核、胞液。
(3)X-线衍射图谱分析
Waston
Crick
3. DNA双螺旋结构模型要点
(1) 由两条相互平行但走向 相反的脱氧多核苷酸链组成, 以右手螺旋方式盘绕中心轴。 螺旋直径为2nm,形成大沟 及小沟相间。
这些沟结构与蛋白质、 DNA之间的相互识别有关。
(2) 碱基间距0.34nm,螺旋一 圈10对碱基,螺距3.4nm 。
核酸结构与功能PPT课件
56
snmRNAs的种类 核内小RNA 核仁小RNA 胞质小RNA 催化性小RNA 小片段干涉 RNA
snmRNAs的功能 参与hnRNA和rRNA的加工和转运。
57
RNA组学
RNA组学研究细胞中snmRNAs的种类、 结构和功能。同一生物体内不同种类的细胞、 同一细胞在不同时间、不同状态下 snmRNAs的表达具有时间和空间特异性。
核苷(脱氧核苷)和磷酸以磷酸酯键
连接形成核苷酸(脱氧核苷酸)。
NH2
N O
核苷酸:
HO P HOO CCHH22 OO N O OH
AMP, GMP, UMP, CMP
脱氧核苷酸:
OOHH OH
dAMP, dGMP, dTMP, dCMP
12
电 脑 模 型图
简化式
酯键
糖苷键
13
体内重要的游离核苷酸及其衍生物
NH
O
胸腺嘧啶(thymine, T) 8
碱基的互变异构
▪ 酮式-烯醇 C=O
N ▪ 氨基-亚氨基
C-NH2 +HN
C-OH N
C=NH2 + HN
▪ 受介质pH影响
9
戊糖
HO CH2
OH HO CH2
OH
5´ O
O
4´
1´
3´ 2´
OH OH
核糖(ribose) (构成RNA)
OH H 脱氧核糖(deoxyribose)
原核生物 5S rRNA 23S rRNA 16S rRNA
54
核蛋白体的组成
原核生物(以大肠杆菌为例) 真核生物(以小鼠肝为例)
小亚基 rRNA 蛋白质
16S 21种
snmRNAs的种类 核内小RNA 核仁小RNA 胞质小RNA 催化性小RNA 小片段干涉 RNA
snmRNAs的功能 参与hnRNA和rRNA的加工和转运。
57
RNA组学
RNA组学研究细胞中snmRNAs的种类、 结构和功能。同一生物体内不同种类的细胞、 同一细胞在不同时间、不同状态下 snmRNAs的表达具有时间和空间特异性。
核苷(脱氧核苷)和磷酸以磷酸酯键
连接形成核苷酸(脱氧核苷酸)。
NH2
N O
核苷酸:
HO P HOO CCHH22 OO N O OH
AMP, GMP, UMP, CMP
脱氧核苷酸:
OOHH OH
dAMP, dGMP, dTMP, dCMP
12
电 脑 模 型图
简化式
酯键
糖苷键
13
体内重要的游离核苷酸及其衍生物
NH
O
胸腺嘧啶(thymine, T) 8
碱基的互变异构
▪ 酮式-烯醇 C=O
N ▪ 氨基-亚氨基
C-NH2 +HN
C-OH N
C=NH2 + HN
▪ 受介质pH影响
9
戊糖
HO CH2
OH HO CH2
OH
5´ O
O
4´
1´
3´ 2´
OH OH
核糖(ribose) (构成RNA)
OH H 脱氧核糖(deoxyribose)
原核生物 5S rRNA 23S rRNA 16S rRNA
54
核蛋白体的组成
原核生物(以大肠杆菌为例) 真核生物(以小鼠肝为例)
小亚基 rRNA 蛋白质
16S 21种
第一章 核酸的结构与功能优秀课件
(1928年,Grifths,发现没解释)
2.DNA遗传作用的进一步肯定来自Alfred Hershey和Martha Chase对一个感染 大肠杆菌的病毒的研究,即用放射性同 位素32P标记噬菌体DNA,35S标记其蛋 白质外壳,再用标记的噬菌体去感染培 养的大肠杆菌,结果发现进入细菌体内, 使细菌生长、繁殖发生变化的是32P标记 的DNA,而不是35S标记的蛋白质,并且 新繁殖生成的噬菌体不含35S,只含32P。
Ribosome RNA
• 约占全部RNA的80%, • 是核糖核蛋白体的主要组成部分。 • rRNA 的功能与蛋白质生物合成相关。
核酸的分布
DNA:真核生物主要分布在细胞核中, 与组蛋白结合,以染色体形式存在;线 粒体、叶绿体中有少量DNA。
生物技术的兴起
后来的研究又发现了另一类核酸 RNA(ribonucleic acid,核糖核酸),RNA 在遗传信息的传递中起着重要的作用。 从此,核酸研究的进展日新月异,如今, 由核酸研究而产生的分子生物学及其基 因工程技术已渗透到医药学、农业、化 工等领域的各个学科,人类对生命本质 的认识进入了一个崭新的天地。
2.tRNA (转移RNA)
Transfer RNA • 约占总RNA的10-15%。
• 它在蛋白质生物合成中起翻译氨基酸信息, 并将相应的氨基酸转运到核糖核蛋白体的 作用。
• 已知每一个氨基酸至少有一个相应的tRNA。
• tRNA分子的大小很相似,链长一般在7378个核苷酸之间。
3.rRNA (核糖体RNA)
DNA双螺旋结构模型的建立
1953年Watson和Crick创立的DNA双螺 旋结构模型,不仅阐明了DNA分子的结构 特征,而且提出了DNA作为执行生物遗传 功能的分子,从亲代到子代的DNA复制 (replication)过程中,遗传信息的传递方式 及高度保真性,为遗传学进入分子水平奠定 了基础,成为现代分子生物学发展史上最为 辉煌的里程碑。
2.DNA遗传作用的进一步肯定来自Alfred Hershey和Martha Chase对一个感染 大肠杆菌的病毒的研究,即用放射性同 位素32P标记噬菌体DNA,35S标记其蛋 白质外壳,再用标记的噬菌体去感染培 养的大肠杆菌,结果发现进入细菌体内, 使细菌生长、繁殖发生变化的是32P标记 的DNA,而不是35S标记的蛋白质,并且 新繁殖生成的噬菌体不含35S,只含32P。
Ribosome RNA
• 约占全部RNA的80%, • 是核糖核蛋白体的主要组成部分。 • rRNA 的功能与蛋白质生物合成相关。
核酸的分布
DNA:真核生物主要分布在细胞核中, 与组蛋白结合,以染色体形式存在;线 粒体、叶绿体中有少量DNA。
生物技术的兴起
后来的研究又发现了另一类核酸 RNA(ribonucleic acid,核糖核酸),RNA 在遗传信息的传递中起着重要的作用。 从此,核酸研究的进展日新月异,如今, 由核酸研究而产生的分子生物学及其基 因工程技术已渗透到医药学、农业、化 工等领域的各个学科,人类对生命本质 的认识进入了一个崭新的天地。
2.tRNA (转移RNA)
Transfer RNA • 约占总RNA的10-15%。
• 它在蛋白质生物合成中起翻译氨基酸信息, 并将相应的氨基酸转运到核糖核蛋白体的 作用。
• 已知每一个氨基酸至少有一个相应的tRNA。
• tRNA分子的大小很相似,链长一般在7378个核苷酸之间。
3.rRNA (核糖体RNA)
DNA双螺旋结构模型的建立
1953年Watson和Crick创立的DNA双螺 旋结构模型,不仅阐明了DNA分子的结构 特征,而且提出了DNA作为执行生物遗传 功能的分子,从亲代到子代的DNA复制 (replication)过程中,遗传信息的传递方式 及高度保真性,为遗传学进入分子水平奠定 了基础,成为现代分子生物学发展史上最为 辉煌的里程碑。
高中生物第2单元第2章第1节核酸的结构和功能课件必修1高一必修1生物课件
Байду номын сангаас
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(2)实验步骤 制血涂片并干燥
固定:体积分数为 70% 的酒精溶液,固定 10 min
染色: 甲基绿—派洛宁染液 ,染色 15 min
12/10/2021
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冲洗:蒸馏水冲洗血涂片 1 s~2 s 目的:去除多余染料
速浸:体积分数为95% 的酒精溶液反复速浸 10~20 s,进一步脱水固定晾干
12/10/2021
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【解析】 在“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”的实验中,A 选项中应在 染色后用蒸馏水冲洗掉多余染液,时间为 1~2 s,然后再速浸。所用的染色剂是 甲基绿—派洛宁混合染液,即混合后才能使用,其中甲基绿易与 DNA 结合使之 显示绿色,结果发现 DNA 主要分布在细胞核中,也有少量 DNA 分布在线粒体 或叶绿体中。核酸所携带的遗传信息是由核苷酸的排列次序表现的。
【答案】 C
12/10/2021
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2.对“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验和核酸的描述中,下列叙述正 确的是( )
A.观察“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验中的操作步骤:制血涂片并 干燥→酒精固定→染液染色→酒精速浸→晾干
B.在“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验中,需将两滴派洛宁和甲基绿 先后滴在载玻片上
中文名 元素组成 基本单位
DNA 脱氧核糖核酸 C、H、O、N、P
脱氧核苷酸
RNA 核糖核酸
核糖核苷酸
12/10/2021
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(2)实验步骤 制血涂片并干燥
固定:体积分数为 70% 的酒精溶液,固定 10 min
染色: 甲基绿—派洛宁染液 ,染色 15 min
12/10/2021
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冲洗:蒸馏水冲洗血涂片 1 s~2 s 目的:去除多余染料
速浸:体积分数为95% 的酒精溶液反复速浸 10~20 s,进一步脱水固定晾干
12/10/2021
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【解析】 在“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”的实验中,A 选项中应在 染色后用蒸馏水冲洗掉多余染液,时间为 1~2 s,然后再速浸。所用的染色剂是 甲基绿—派洛宁混合染液,即混合后才能使用,其中甲基绿易与 DNA 结合使之 显示绿色,结果发现 DNA 主要分布在细胞核中,也有少量 DNA 分布在线粒体 或叶绿体中。核酸所携带的遗传信息是由核苷酸的排列次序表现的。
【答案】 C
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2.对“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验和核酸的描述中,下列叙述正 确的是( )
A.观察“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验中的操作步骤:制血涂片并 干燥→酒精固定→染液染色→酒精速浸→晾干
B.在“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验中,需将两滴派洛宁和甲基绿 先后滴在载玻片上
中文名 元素组成 基本单位
DNA 脱氧核糖核酸 C、H、O、N、P
脱氧核苷酸
RNA 核糖核酸
核糖核苷酸
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第2章核酸的结构与功能ppt课件
Sanger测序原理
1.2.1.2 DNA的二级结构及其多态性
Watson和Crick在总结前人研究工作的基础上, 在1953年以立体化学上的最适构型建立了与 DNA X-射线衍射资料相符的分子模型—— DNA双螺旋结构模型。 它可在分子水平上 阐述遗传(基因复制)的基本特征。
⑴DNA双螺旋结构的主要依据
核酸根据核酸的化学组成和生物学功能,将核 酸分为:
核糖核酸(ribonucleic acid RNA)和
脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid DNA)
所有细胞都同时含有DNA和RNA两种核酸。病 毒只含一种核酸,DNA或RNA,故有DNA 病毒和RNA病毒之分。多数细菌病毒(噬菌 体)属DNA病毒,而植物和动物病毒多为 RNA病毒。
5’pApCpUpUpGpApApCpC3’ RNA
简化为: 5’pACTTGAACG3’ DNA
5’pACUUGAACG3’RNA
简写式的5`-末端均含有一个磷酸残基(与糖基 的C-5`位上的羟基相连),3`-末端含有一个 自由羟基(与糖基的C-3`位相连),若5`端 不写P,则表示5`-末端为自由羟基。
3.4nm 2.8nm 36° 33°
Z-DNA
Wang和Rich等在研究人工 合成的d(CGCGCG)单 晶的X-射线衍射图谱时, 发现这种六聚体的构象不 同于B-构象。
它是左手双螺旋,在主链 中各个磷酸根呈锯齿 (Zigzag)状排列,因此 称Z-构象。
B-DNA与Z-DNA的比较
比较内容
B-DNA
T 24.8
28 25.6 29.7 28.9 29.2 32.9
G 24.1 23.2 21.9 20.5 20.4 20.4 18.7
核酸的结构与功能 ppt课件
OH
脱氧核糖(deoxyribose)
(构成DNA)
ppt课件
15
脱氧核苷
NH2 N
N
HOH2C
N
O
H
H
H OH
H H
N 糖苷键
嘌呤N-9 或嘧反啶式脱N氧-腺1苷与脱氧核糖C-1通过β-N-
糖苷键相连形成脱氧核苷(deoxyribonucleoside)。
ppt课件
16
核苷
NH2
N
N
N 9N
CH2OH O 1'
三、RNA也是具有3’,5’-磷酸二酯键 的线性大分子
H H H2' H
OH
O
H
糖苷键
嘌呤N-9或嘧啶N-1与核糖C-1通过β-
N-糖苷键相连形成核苷(ribonucleoside)。
ppt课件
17
核苷酸(ribonucleotide)
NH2
酯键 N
N
9
O
N
N
HO P O CH 2 OHH
O
1'
H 2'
H
OH OH
糖苷键
核苷或脱氧核苷与磷酸通过酯键结合构成核苷酸
胸腺嘧啶(T)
ppt课件
23
A
T
CHale Waihona Puke GATA
T
C
G
G
C
A
T
G
C
ppt课件
磷酸 脱氧核糖 含氮碱基
24
脱氧核苷酸的种类
A
腺嘌呤脱氧核苷酸
G
鸟嘌呤脱氧核苷酸
C
胞嘧啶脱氧核苷酸
T
胸腺嘧啶脱氧核苷酸
核酸化学-PPT课件
第二节 核酸的化学组成
核酸是由几十个甚至几千万个核苷酸聚合而成的 具有一定空间结构的生物大分子。
基本元素:C、H、O、N、P ; 其中P 的含量比较稳定,占9%-10%,通过测
定P 的含量来推算核酸的含量(定磷法)。
核酸→核苷酸
磷酸 核苷
碱基 戊糖
一、戊糖
组成核酸的戊糖有两种。DNA所含的 糖为β-D-2-脱氧核糖;RNA所含的糖则 为β-D-核糖。
碱基平面之间的距离
(轴距)为0.34 nm,
每10个核苷酸形成一
小 沟
个螺旋,其螺距(即
螺旋旋转一圈)的高
度)为3.4 nm。
大 沟
DNA双螺旋结构模型要点(5)
两条链借碱基之间 的氢键和碱基堆积 力(即碱基之间的 范德华力)牢固的 连接起来,维持 DNA双螺旋的三 维结构。
两条链是碱基互补 关系。
第 四 章
核 酸 化 学
本章内容
第一节 概述 第二节 核酸的化学组成 第三节 核酸的分子结构 第四节 核酸的性质 第五节 核酸的研究方法
第一节 概 述
核酸(nucleic acid—NA)是一类重要 的生物大分子,担负着生命信息的储 存与传递。
核酸是现代生物化学、分子生物学的 重要研究领域,是基因工程操作的核 心分子。
(D o r h U )
H CH 3 N
N
N
NN
dR
N 6 -M e th y l-d A
NH 2
N
CH 3
ON
dR
5 -M e th yl-d C
(2)
Ade HO CH 2 O
HH
H OH
H OCH 3
2 '- O - 甲 基 腺 苷 ((AAmm) )
中职生物化学课件第3-4章
嘧啶杂环的N-1 戊糖C-1´
核苷和脱氧核苷的化学结构式
2.核苷酸(脱氧核苷酸):核苷(脱氧核苷)戊糖C -5´与磷酸通过磷酸酯键相连形成。
DNA和RNA分子组成的区别、核苷酸的命名及缩写
组成 磷酸 戊糖 碱基 核苷酸
DNA
RNA
无差别
脱氧核糖
核糖
A、G、C、T
A、G、C、U
脱氧腺苷一磷酸(dAMP) 脱氧鸟苷一磷酸(dGMP) 脱氧胞苷一磷酸(dCMP) 脱氧胸苷一磷酸(dTMP)
三、DNA的高级结构
DNA的高级结构
原核生物DNA分子 多数是封闭的环状 双螺旋分子,在此 基础上进一步盘曲 形成超螺旋结构贮 存于细胞内。
真核生物DNA为线性 分子,由DNA和组蛋 白形成核小体后,以 此为基本单位形成染 色质细丝,进一步盘 曲形成螺线管,再盘 曲折叠形成超螺丝管 ,最终压缩成染色单 体。
二、酶的结构
酶的结构
必需基团: 酶分子中, 与酶活性相 关的化学基 团称为酶的 必需基团。
活性中心:必
需基团在酶的空 间结构上彼此靠 近,形成具有一 定空间构象的区 域,能与底物特 异性地结合并将 底物转化为产物 ,这一区域称为 酶的活性中心。
活性中心内 的必需基团 必需基团
活性中心外 的必需基团
有较强 的酸性 极性化合
物,微溶
于水,不溶 线性大分子,有机溶剂 在溶液中粘
度很大
二、核酸的紫外吸收
原理 嘌呤碱和嘧啶碱中都 含有共轭双键
最大吸 260nm
收峰
应用 可用于核酸的定性和 定量分析
三、DNA的变性与复性
(一)DNA的变性
❖ 概念:在某些理化因素作用下(常用高温变性, 称热变性),使DNA分子双链间的氢键断裂, DNA双链解开形成单链的过程。
核苷和脱氧核苷的化学结构式
2.核苷酸(脱氧核苷酸):核苷(脱氧核苷)戊糖C -5´与磷酸通过磷酸酯键相连形成。
DNA和RNA分子组成的区别、核苷酸的命名及缩写
组成 磷酸 戊糖 碱基 核苷酸
DNA
RNA
无差别
脱氧核糖
核糖
A、G、C、T
A、G、C、U
脱氧腺苷一磷酸(dAMP) 脱氧鸟苷一磷酸(dGMP) 脱氧胞苷一磷酸(dCMP) 脱氧胸苷一磷酸(dTMP)
三、DNA的高级结构
DNA的高级结构
原核生物DNA分子 多数是封闭的环状 双螺旋分子,在此 基础上进一步盘曲 形成超螺旋结构贮 存于细胞内。
真核生物DNA为线性 分子,由DNA和组蛋 白形成核小体后,以 此为基本单位形成染 色质细丝,进一步盘 曲形成螺线管,再盘 曲折叠形成超螺丝管 ,最终压缩成染色单 体。
二、酶的结构
酶的结构
必需基团: 酶分子中, 与酶活性相 关的化学基 团称为酶的 必需基团。
活性中心:必
需基团在酶的空 间结构上彼此靠 近,形成具有一 定空间构象的区 域,能与底物特 异性地结合并将 底物转化为产物 ,这一区域称为 酶的活性中心。
活性中心内 的必需基团 必需基团
活性中心外 的必需基团
有较强 的酸性 极性化合
物,微溶
于水,不溶 线性大分子,有机溶剂 在溶液中粘
度很大
二、核酸的紫外吸收
原理 嘌呤碱和嘧啶碱中都 含有共轭双键
最大吸 260nm
收峰
应用 可用于核酸的定性和 定量分析
三、DNA的变性与复性
(一)DNA的变性
❖ 概念:在某些理化因素作用下(常用高温变性, 称热变性),使DNA分子双链间的氢键断裂, DNA双链解开形成单链的过程。
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一 般
DNA RNA
由由
一两
RNA
条条 核核 苷苷 酸酸 链链 组组 成成
, 10
一切生物的遗传物质——核酸
核酸
脱氧核糖 基本组成单位 核酸双链
(DNA)
主要在细胞核的染 色体上,少数在线 粒体和叶绿体
脱氧核糖 核苷酸
五碳糖:脱氧核糖 碱基:A、 G、C 、 T 磷酸
磷酸
脱氧
碱GCAT基
核糖
胸胞腺腺鸟嘧嘌啶呤 脱氧核糖核苷酸
18
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精品ppt
13
2、地球上的一切生物的遗传物质都是
A.核酸
B.核苷酸
C.脱氧核糖核酸 D. 核糖核酸
3、下列有可能只含一种核酸的生物是
A.小麦
B.酵母菌
C.病毒
D.变形虫
精品ppt
14
4、大豆细胞中的核酸包括 A.脱氧核糖核酸 B.脱氧核糖核酸和核糖核酸 C.核糖核酸与G配对,这样的配对方式称 为由碱两基条互脱补氧配核对糖原核则酸。链而组且成经,研两究条发链现以A反、相T连平接行时的2方个式氢 键盘,旋G成与双C连螺接旋的结是构3。个D氢NA键分。子中的脱氧核糖和磷酸交替
连接,排在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内测
精品ppt
9
DNA的片断 精品ppt
核糖核酸 基本组成单位 (RNA)单链
主要在细胞质中
核糖核苷酸
磷酸
五碳糖:核糖 碱基:A、G、C 、 U 磷酸
核糖
碱GCUA基
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尿胞腺鸟嘧嘌啶呤 核糖核苷酸
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DNA和RNA的异同点
类别
DNA
基本单位 脱氧核糖 核苷酸
碱基 五碳糖
A、G、C、T 脱氧核糖
核苷酸
腺嘌呤脱氧核苷酸 鸟嘌呤脱氧核苷酸 胞嘧啶脱氧核苷酸 胸腺嘧脱氧啶核苷酸
核苷酸中的碱基有哪些类型?DNA和RNA中的 碱基种类一样吗?
腺嘌呤(A)
嘌呤碱
碱
鸟嘌呤(G)
基
胞嘧啶(C)
嘧啶碱 胸腺嘧啶(T)
尿嘧啶(U)
DNA、RNA共有
DNA特有 RNA特有
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A G
C T
DNA
A G
C U
RNA
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核酸
DNA:主要存在于细胞核中,少
种类和分布
RNA
核糖 核苷酸
A、G、C、U 核糖
腺嘌呤核苷酸 鸟嘌呤核苷酸 胞嘧啶核苷酸 鸟嘧啶核苷酸
酸 分布
磷酸
磷酸
主要在细胞核中
主要在细胞质中
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习题
1、噬菌体,烟草,烟草花叶病毒的核酸中 各具有碱基和核苷酸的种类依次是( ) A 4,8,4 和 4,8,4 B 4,5,4 和 4,5,4 C 4,5,4 和 4,8,4 D 4,8,4 和 4,5,4
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5.右图表示核酸的基本组成单位之一,它的 全称是
A.尿嘧啶核糖核苷酸 C.尿嘧啶脱氧核糖核酸
B.尿嘧啶核糖核酸 D.鸟嘌呤核糖核苷酸
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6.由一分子含氮碱基、一分子五碳糖、一分子磷 酸组成的化合物是
A.核酸 B.核苷酸 C.核糖核酸 D.脱氧核糖核酸
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量在叶绿体和线粒体中
RNA:主要存在于细胞质中
功能:一切生物的遗传物质,对生物的遗传、变 异和蛋白质的生物合成有极其重要的作用
DNA是绝大数生物的遗传物质,是遗传信息 的载体。当然也有一些病毒不含DNA,只含 RNA ,它们的遗传信息储存在RNA中。
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核苷酸连成长链过 程演示
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核酸的结构和功能
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核酸的元素组成?
核酸的种类
脱氧核糖核酸和核糖核酸
C、H、O、(脱N氧、D核PN糖A核酸)
基本单位
核酸
RNA 组 成
(核糖核酸)
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核苷酸
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核酸的基本组成单位核苷酸是由哪几部分组成
核苷酸
P
O
五碳糖
含氮碱基
一分子的含氮碱基,一分子的五碳糖和一分子的 磷酸
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