
- •Химия нуклеиновых кислот
- •1. Химический состав нуклеиновых кислот
- •2. Структура нуклеиновых кислот
- •3. Биологическая роль днк и рнк
- •1. Химический состав нуклеиновых кислот
- •Таутомерия
- •Отличие состава рнк от днк:
- •2. Структура нуклеиновых кислот Нуклеозиды
- •Фосфатные остатки
- •2 Строение полинуклеотидов (рнк и днк) Первичная структура нуклеиновых кислот
- •Вторичная и третичная структуры днк.
- •2. Число молей а (аденина) равно числу млей т (тимина), а число молей цитозина – количеству молей гуанина, т.Е.
- •Образование водородных связей между азотистыми основаниями Обе нити скручены друг вокруг друга в виде двойной спирали
- •Спаривание азотистых оснований в днк
- •Разделение двойной спирали днк на одиночные нити
- •3. Биологическая роль днк и рнк
- •Структура и биологическая роль рнк
- •Аденин-Урацил, Гуанин-Цитозин.
- •3. Информационная ( матричная), и-рнк (м-рнк) – синтезируется в ядре на матрице – одной из цепи днк. Это копия гена одной из цепей днк с молекулярной массой 30 тыс-2 млн,
Структура и биологическая роль рнк
РНК локализована в основном в рибосомах, которые обязаны ей названием. Часть расположена в растворенной части цитоплазмы и ядрышке ядра клетки.
РНК построена из одной нуклеотидной цепи, не обладает упорядоченной структурой, однако в одной цепи имеются комплементарные друг другу участки, которые могут взаимодействовать, образуя спирали. У-А-Ц-Г-
| | | |
А У Г Ц-
При этом соединяются следующие нуклеотидные пары:
Аденин-Урацил, Гуанин-Цитозин.
В пространстве РНК состоит из 1 полинуклеотидной цепи, закрученной в виде клубка, спирали или палочек в зависимости от вида РНК.
В клетках содержаться 3 основных вида РНК: отличающиеся по размеру, структуре и функциям. Фракционируют их в градиенте сахарозы центрифугированием и электрофорезом в ПААГ.
Рибосомная, р-РНК с молекулярной массой 1-2 млн, вместе с белком входит в состав субклеточных частиц - рибосом и участвует в формировании вторичной, третичной и четвертичной структур белка.
В состав большой субъединицы входит одна молекула 26S РНК (23S) у бактерий и 1 молекула 5S РНК, в состав малой частицы – 1 молекула 18S РНК.
Транспортная, т-РНК - молекулярная масса 24-30 тыс, связывает и переносит аминокислоты из плазмы клеток в рибосомы для сборки из них белка; Они взаимодействуют с амнокислотами и транспортируют их к матрицам (м-РНК), на которых идет полимеризация аминокислот и образование белков. Для каждой аминокислоты существует своя тРНК. Но одну и ту же аминокислоту могут переносить несколько тРНК.
Во всех т-РНК имеется триплет антикодон, который комплементарен кодону и-РНК, кодирующему включение в белковую молекулу определенной аминокислоты.
В 1965 г. Холи с сотр. расшифровали первичную структуру тРНК, выделенную из дрожжей после частичного гидролиза нуклеазами с образованием олигонуклеотидов.
Молекулы некоторых участков тРНК заспирализованы с участием водородных связей. Это вторичная структура РНК аналогична вторичной структуре белковой молекулы. Например, транспортная РНК (т-РНК) имеет форму клеверного листка
Антикодон
Участок
связывания с
аминокислотой
РНК имеет и третичную структуру, которая представляет собой строго определенную упаковку молекулы в пространстве. А.С. Спирин оказал, что в зависимости от ионной силы раствора, температуры и других факторов молекулы РНК могут существовать в различных формах: развернутой нити, компактного стержня, клубка и т.д.
3. Информационная ( матричная), и-рнк (м-рнк) – синтезируется в ядре на матрице – одной из цепи днк. Это копия гена одной из цепей днк с молекулярной массой 30 тыс-2 млн,
ДНК расплетается на определенном участке и при участии фермента РНК – полимеразы осуществляется биосинтез м-РНК путем полимеризации нуклеотидов. Комплементарные основания взаимодействуют между собой через водородные связи. Для аденина комплементарным является урацил. И- РНК прикрепляется к рибосоме, где осуществляется синтез белка.
м-РНК считывает информацию с ДНК в виде триплетных кодонов и несет ее в рибосомы для передачи в синтезе белка;
РИСУНОК
В нуклеопротеидах НК связаны водородными связями и солевыми мостиками с белком. Вирусы, вызывающие заболевания растений, человека и животных состоят в основном из нуклеопротеидов. Именно РНК определяет инфекционность вируса. Хорошо изучен вирус табачной мозаики. РНК, выделенная из этого вируса, будучи введена в здоровый лист табака, не только сама вновь синтезируется, нои вызывает синтез белка, входящего в состав вируса.
и информационная или матричная РНК(мРНК). Они являются одноцепочечными молекулами различной длины, различаются по локализации, свойствам, строении., функциям. В большинстве клеток содержание РНК в 5-10 раз превышает содержание ДНК. Основная часть РНК клетки–70-80% приходится на долю рРНК, которая содержится в рибосомах-внутриклеточных частицах, принимающих участие в биосинтезе белка рРНК образует каркас, к которому прикрепляются белки, образуя плотноупакованный рибонуклеопротеин. Нуклеотидный состав рРНК из разных источников сходен.
Существование матричной или информативной РНК (РНК-посредника передачи информации от ДНК в белоксинтезирующий аппарат клетки) было предсказано в 1957г., а выделена мРНК в 1962г. Содержание матричной РНК в клетке от 3% до 7% от общей суммы содержания РНК. Строение матричной РНК несколько специфично. В ее составе есть информативные участки, т.е. работающие как матрицы в процессе биосинтеза белка и неинформативные зоны. Предполагается, что неинформативные участки являются акцепторными при взаимодействии матричной РНК с рибосомой или отдельными белковыми факторами.
На 5/-конце молекулы РНК имеется участок, содержащий минорные нуклеотиды. Это часть так же неинформативна и называется «шапочка» или «кэп». Предполагают, что «кэп» защищает мРНК от разрушительного действия ферментов экзонуклеаз. На 3/-конце мРНК находится участок, содержащий от 50 до 400 остатков аденозинмонофосфата. Предполагают, что полиадениловый участок определяет время жизни мРНК, а так же участвует в процессе созревания и переноса м РНК из ядра в цитоплазму.
Название матричной РНК связано с функцией, которую она выполняет. Она служит матрицей, на которой синтезируется полипептидная цепь в рибосоме. Так же ее называют информационной так как она содержит информацию о том, какие аминокислоты и в какой последовательности, располагаются в белке. Эта информация представляет тройной нуклеотид, который называется кодоном. Каждый последовательно присоединенный набор из трех нуклеотидов (кодон) обеспечивает информацию для последовательного (упорядоченного) присоединения аминокислот при биосинтезе полипептида. Например, АИА-изолейцина, GAU-аспарагиновой кислоты и т.д. Последовательность UUUAUAGAU (читается по три нуклеотида UUU-AUA-GAU) определяет фрагмент трипептида фен-им-асп. В клетках синтезируются тысячи различных белков, поэтому существуют тысячи матричных РНК по структуре своей комплементарных отдельным участкам ДНК.
Содержание транспортной РНК 10% от общего содержания РНК, это самые малые по размеру молекулы РНК. Транспортная РНК не связана с клеточными структурами и находится в клетке в растворенном виде. Ее функция состоит в переносе, транспорте аминокислот к месту белкового синтеза – в рибосомы. Каждая тРНК переносит определенную аминокислоту. тРНК богаты минорными нуклеотидами.
Характерную вторичную структуру имеет транспортная РНК. Она имеет 4 спирализованные участка, и на плоскости эта структура напоминает фигуру клеверного листа. Кроме этого, имеется участок, содержащий нуклеотид комплементарный кодону матричной РНК, он называется антикодоном. С его помощью транспортная РНК прикрепляется к кодону матричной РНК. Имеется конец, который содержит остаток аденозинмонофосфата, к которому присоединяется соответствующая аминокислота. Третичная структура всех транспортных РНК схожа. Это позволяет всем им взаимодействовать с рибосомой. Незначительные отличия в пространственной структуре позволяет им взаимодействовать со специфическими ферментами тРНК синтезами, участвующими в биосинтезе белка. Третичная структура других видов РНК пока точно не установлена.