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去氧核糖核酸細胞結構

問題描述 去氧核糖核酸的分子結構去氧核糖核酸的分子結構去氧核糖核酸的分子結構去氧核糖核酸的分子結構去氧核糖核酸的分子結構去氧核糖核酸的分子結構
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2000年01月01日 00:00

一級結構 是指構成核酸的四種基本組成單位--去氧核糖核苷酸(核苷酸),通過3',5'-磷酸二酯鍵彼此連接起來的線形多聚體,以及起基本單位-去氧核糖核苷酸的排列順序。 二級結構 是指兩條去氧多核苷酸鏈反向平行盤繞所形成的雙螺旋結構。DNA的二級結構分為兩大類:一類是右手螺旋,如A-DNA、B-DNA、C-DNA、D-DNA等;另一類是左手雙螺旋,如Z-DNA。詹姆斯·沃森與佛朗西斯·克裡克所發現的雙螺旋,是稱為B型的水結合型DNA,在細胞中最為常見。也有的DNA為單鏈,一般見於原核生物,如大腸桿菌噬菌體φX174、G4、M13等。有 的DNA為環形,有的DNA為線形。在堿A與T之間可以形成兩個氫鍵,G 與C之間可以形成三個氫鍵,使兩條多聚去氧核苷酸形 成互補的雙鏈, 由於組成堿基對的兩個堿基的分佈不在一個平面上,氫鍵使堿基對沿長軸旋轉一定角度,使堿基的形狀像螺旋槳葉片的樣子,整個DNA分子形 成雙螺旋纏繞狀。堿基對之間的距離是0.34nm,10個堿基對轉一周,故 旋轉一周(螺距)是3.4nm,這是β-DNA的結構,在生物體內自然生成的 DNA幾乎都是以β-DNA結構存在。三級結構 是指DNA中單鏈與雙鏈、雙鏈之間的相互作用形成的三鏈或四鏈結構。如H-DNA或R-環等三級結構。DNA的三級結構是指DNA進一步扭曲盤繞所形成的特定空間 三級結構結構,也稱為超螺旋結構。DNA的超螺旋結構可分為正、負超螺旋兩大類,並可互相轉變。超螺旋是克服張力而形成的。當DNA雙螺旋分子在溶液中以一定構象自由存在時,雙螺旋處於能量最低狀態此為鬆弛態。如果使這種正常的DNA分子額外地多轉幾圈或少轉幾圈,就是雙螺旋產生張力,如果DNA分子兩端是開放的,這種張力可通過鏈的轉動而釋放出來,DNA就恢復到正常的雙螺旋狀態。但如果DNA分子兩端是固定的,或者是環狀分子,這種張力就不能通過鏈的旋轉釋放掉,只能使DNA分子本身發生扭曲,以此抵消張力,這就形成超螺旋,是雙螺旋的螺旋。四級結構 核酸以反式作用存在(如核糖體、剪接體),這可看作是核酸的四級水準的結構。也是DNA存在的一種形式。DNA的拓撲結構是指在DNA雙螺旋的基礎上,進一步扭曲所形成的特定空間結構。超螺旋結構是拓撲結構的主要形式,它可以分為正超螺旋和負超螺旋兩類,在相應條件下,它們可以相互轉變。結構特點 a. DNA是由核酸的單體聚合而成的聚合體。 b. 每一種核酸由三個部分所組成:一分子含氮堿基+一分子五碳糖(去氧核糖)+一分子磷酸根,DNA都是由C、H、O、N、P五種元素組成的。 c. 核酸的含氮堿基又可分為五類:鳥嘌呤、胸腺嘧啶、腺嘌呤、胞嘧啶 、尿嘧啶。 d. DNA的四種含氮堿基組成具有物種特異性。即四種含氮堿基的比例在同物種不同個體間是一致的,但在不同物種間則有差異。 e. DNA的四種含氮堿基比例具有奇特的規律性,每一種生物體DNA中 A=T C=G 加卡夫法則。 DNA的結構目前一般劃分為

2000年01月01日 00:00

DNA是由許多去氧核苷酸按一定堿基順序彼此用3’,5’-磷酸二酯鍵相連構成的長鏈。大多數DNA含有兩條這樣的長鏈,也有的DNA為單鏈,如大腸桿菌噬菌體φX174、G4、M13等。DNA有環形DNA和鏈狀DNA之分。在某些類型的DNA中,5-甲基胞嘧啶可在一定限度內取代胞嘧啶,其中小麥胚DNA的5-甲基胞嘧啶特別豐富,可達6摩爾%。在某些噬菌體中,5-羥甲基胞嘧啶取代了胞嘧啶。