簡單的問題 DNA是什麼,一個簡單的問題 DNA是什麼

2021-09-12 20:53:14 字數 4282 閱讀 8222

1樓:匿名使用者

dna(deoxyribonucleic acid),中文譯名為脫氧核糖核酸,是染色體的主要化學成分,同時也是基因組成的,有時被稱為“遺傳微粒”。dna是一種分子,可組成遺傳指令,以引導生物發育與生命機能運作。主要功能是長期性的資訊儲存,可比喻為“藍圖”或“食譜”。

其中包含的指令,是建構細胞內其他的化合物,如蛋白質與rna所需。帶有遺傳訊息的dn**段稱為基因,其他的dna序列,有些直接以自身構造發揮作用,有些則參與調控遺傳訊息的表現。

在繁殖過程中,父代把它們自己dna的一部分(通常一半,即dna雙鏈中的一條)複製傳遞到子代中,從而完成性狀的傳播。因此,化學物質dna會被稱為“遺傳微粒”。原核細胞的擬核是一個長dna分子。

真核細胞核中有不止一個染色體,每條染色體上含有一個或兩個dna。不過它們一般都比原核細胞中的dna分子大而且和蛋白質結合在一起。dna分子的功能是貯存決定物種性狀的幾乎所有蛋白質和rna分子的全部遺傳資訊;編碼和設計生物有機體在一定的時空中有序地轉錄基因和表達蛋白完成定向發育的所有程式;初步確定了生物獨有的性狀和個性以及和環境相互作用時所有的應激反應。

除染色體dna外,有極少量結構不同的dna存在於真核細胞的線粒體和葉綠體中。病毒的遺傳物質也是dna,極少數為rna,極其特別的病毒以蛋白質為遺傳物質(朊病毒)。

dna是一種長鏈聚合物,組成單位稱為脫氧核苷酸,而糖類與磷酸分子藉由酯鍵相連,組成其長鏈骨架。每個糖分子都與四種鹼基裡的其中一種相接,這些鹼基沿著dna長鏈所排列而成的序列,可組成遺傳密碼,是蛋白質氨基酸序列合成的依據。讀取密碼的過程稱為轉錄,是根據dna序列複製出一段稱為rna的核酸分子。

多數rna帶有合成蛋白質的訊息,另有一些本身就擁有特殊功能,例如rrna、snrna與sirna。

四鏈體dna

sundpuist和klug在模擬1種原生動物棘毛蟲的端粒dna時,人工合成了1段dna序列,發現在一定條件下模擬的富g單鏈dna可形成四鏈體dna結構。由此推測染色體端粒尾的單鏈之間也形成了四鏈體。kang等人分別用實驗證實在晶體和溶液中,富g dna也能夠形成四鏈體dna結構。

四鏈體dna的基本結構單位是g-四聯體,即在四聯體的中心有1個由4個帶負電荷的羧基氧原子圍成的“口袋”通過g-四聯體的堆積可以形成分子內或分子間的右手螺旋,與dna雙螺旋結構比較,g-四聯體螺旋有2個顯著的特點:1、它的穩定性決定於口袋內所結合的陽離子種類,已知鉀離子的結合使四聯體螺旋最穩定;2、它的熱力學和動力學性質都很穩定。

就目前對一些生物的dna序列分析得知,富鳥嘌呤的dna序列多見於一些在功能上及進化上都相當保守的基因組區域,許多研究表明,富鳥嘌呤dna鏈所形成的g-dna可能是作為分子之間相互識別的元件之一,在生物體細胞中起著一些特殊作用

【dna的結構】

dna分子是由兩條核苷酸鏈以互補配對原則所構成的雙螺旋結構的分子化合物。單個核苷酸由一個5碳糖連線一個或多個磷酸基團和一個含氮鹼基組成。單個核苷酸再以 糖-磷酸-糖 的共價鍵形式連線形成dna單鏈。

兩條dna單鏈以互補配對形式,5'端對應3'端形成dna雙螺旋結構。其中兩條dna鏈中對應的鹼基a-t以雙鍵形式連線,c-g以三鍵形式連線,糖-磷酸-糖 形成的主鏈在螺旋外側,配對鹼基在螺旋內側。螺寬為2nm。

真核生物的dna以高度有序的形式存在於細胞核內,在細胞週期的大部分時間裡以鬆散的染色質形式出現,在細胞**期形成高度緻密的染色體。核小體(nucleosome)是染色質的基本組成單位,由dna和5種組蛋白共同構成。先由各兩個分子的組蛋白h2a、h2b、h3和h4形成八聚體的核心組蛋白,之後進一步壓縮成染色單體,在核內組裝成染色體。

【dna的複製】

dna是遺傳資訊的載體,故親代dna必須以自身分子為模板準確的複製成兩個拷貝,並分配到兩個子細胞中去,完成其遺傳資訊載體的使命。而dna的雙鏈結構對於維持這類遺傳物質的穩定性和複製的準確性都是極為重要的。

(一)dna的半保留複製

watson和click在提出dna雙螺旋結構模型時曾就dna複製過程進行過研究,發現dna在複製過程中鹼基間的氫鍵首先斷裂(通過解旋酶),雙螺旋結構解旋分開,每條鏈分別作模板合成新鏈。由於每個子代dna的一條鏈來自親代,另一條則是新合成的,故稱之為半保留式複製(semiconservative replication)。

(二)dna複製過程

1.dna雙螺旋的解旋

(1)單鏈dna結合蛋白(single—stranded dna binding protein, ssbdna蛋白)

(2)dna解鏈酶(dna helicase)

(3)dna解鏈

2.岡崎片段與半不連續複製

3.複製的引發和終止

(三)端粒和端粒酶

2023年美籍印度人麥克林托克(mc clintock)就提出了端粒(telomere)的假說,認為染色體末端必然存在一種特殊結構——端粒。現在已知染色體端粒的作用至少有二:① 保護染色體末端免受損傷,使染色體保持穩定;② 與核纖層相連,使染色體得以定位。

【dna的理化性質】

dna是大分子高分子聚合物,dna溶液為高分子溶液,具有很高的粘度。dna對紫外線有吸收作用,當核酸變性時,吸光值升高;當變性核酸可復性時,吸光值又會恢復到原來水平。溫度、有機溶劑、酸鹼度、尿素、醯胺等試劑都可以引起dna分子變性,即使得dna雙鍵間的氫鍵斷裂,雙螺旋結構解開。

在分子鏈螺旋過程中,位形熵起了十分關鍵的作用。 近年來對單根dna分子進行拉伸的實驗結果表示,在形變初期,由於熵力比鍵力微弱得多,可以達到甚大的伸長量;到大量形變後,分子拉直,要繼續拉伸就得對鍵力做功,因而形變要困難得多。這也說明了熵力對dna高彈性的影響。

【dna的酶催化活性】

20世紀90年代,cuenoud等發現dna也有酶催化活性,他們根據共有序列設計併合成了由47個核苷酸組成的單鏈dna——e47,它可以催化兩個底物dn**段之間的連線。dna的雙功能性對“rna世界”的進化觀點提出了挑戰。【分佈和功能】

原核細胞的染色體是一個長dna分子。真核細胞核中有不止一個染色體,每個染色體也只含一個dna分子。不過它們一般都比原核細胞中的dna分子大而且和蛋白質結合在一起。

dna分子的功能是貯存決定物種的所有蛋白質和rna結構的全部遺傳資訊;策劃生物有次序地合成細胞和組織組分的時間和空間;確定生物生命週期自始至終的活性和確定生物的個性。除染色體dna外,有極少量結構不同的dna存在於真核細胞的線粒體和葉綠體中。dna病毒的遺傳物質也是dna。

【dna的代謝】

dna合成

dna的合成是以一條dna為為模板實施的同dna的複製見前面敘述。

dna的氧化分解

dna氧化分解,首先是分解成核苷酸,核苷酸又分解為磷酸和四種鹼基(a腺嘌呤、t胸腺嘧啶、g鳥嘌呤、c胞嘧啶),嘌呤的過多主要就是核酸的分解,在人體則是主要的內源性嘌呤和尿酸的**,也是痛風的主要原因,最終分解為8-ohdg(8-羥化脫氧鳥苷),生物體的dna是否被損傷了,過去沒有人知道,經過近些年的研究,終於明白了dna損傷後的主要標誌物是8-羥化脫氧鳥苷(8-ohdg) 。

8-ohdg是敏感的dna損害標誌物[1],因一個氫氧基接在鳥嘌呤的第8個碳上而形成。不過,其氧化“系由氧化應激所產生的羥自由基誘導”這一點,則為2023年葛西首次報道。8-ohdg由高效液相色譜分離後,容易為電化學方法檢測出,現在許多研究室包括醫院的檢驗科都能進行測定。

另外,已於上世紀90年代研製出8-ohdg的特異性單克隆抗體,此後相關**顯著增加;不但用於理解各種疾病,尚以作為預防醫學健康指標的價值更加受到重視。進一步,近年已使用諸多抗氧化物質進行臨床干預實驗,期待著通過減少8-ohdg,來達到抗衰老和預防疾病dna 結構目的。

2樓:匿名使用者

單體脫氧核糖核酸聚合而成的聚合體——脫氧核糖核酸鏈,也被稱為dna。在繁殖過程中,父代把它們自己dna的一部分(通常一半,即dna雙鏈中的一條)複製傳遞到子代中,從而完成性狀的傳播。因此,化學物質dna會被稱為“遺傳微粒”。

原核細胞的擬核是一個長dna分子。真核細胞核中有不止一個染色體,每條染色體上含有一個或兩個dna。不過它們一般都比原核細胞中的dna分子大而且和蛋白質結合在一起。

dna分子的功能是貯存決定物種性狀的幾乎所有蛋白質和rna分子的全部遺傳資訊;編碼和設計生物有機體在一定的時空中有序地轉錄基因和表達蛋白完成定向發育的所有程式;初步確定了生物獨有的性狀和個性以及和環境相互作用時所有的應激反應。除染色體dna外,有極少量結構不同的dna存在於真核細胞的線粒體和葉綠體中。病毒的遺傳物質也是dna,極少數為rna,極其特別的病毒以蛋白質為遺傳物質(朊病毒)。

dna是一種長鏈聚合物,組成單位稱為脫氧核苷酸,而糖類與磷酸分子藉由酯鍵相連,組成其長鏈骨架。每個糖分子都與四種鹼基裡的其中一種相接,這些鹼基沿著dna長鏈所排列而成的序列,可組成遺傳密碼,是蛋白質氨基酸序列合成的依據。讀取密碼的過程稱為轉錄,是根據dna序列複製出一段稱為rna的核酸分子。

多數rna帶有合成蛋白質的訊息,另有一些本身就擁有特殊功能,例如rrna、snrna與sirna。

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