127
Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЛЕТНЯЯ МНОГОПРЕДМЕТНАЯ ШКОЛА с. Вишкиль. 3 – 28 июля 2010 года Биологическое отделение Вишкиль, 2010

Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

  • Upload
    reese

  • View
    74

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЛЕТНЯЯ МНОГОПРЕДМЕТНАЯ ШКОЛА с. Вишкиль. 3 – 28 июля 2010 года Биологическое отделение. Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот. Вишкиль , 20 10. План для профи 9 и 10-1. Введение Репликация ДНК Репарация генетических повреждений - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Молекулярная биологияВведение. Структура нуклеиновых

кислот

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЛЕТНЯЯ МНОГОПРЕДМЕТНАЯ ШКОЛАс. Вишкиль. 3 – 28 июля 2010 года

Биологическое отделение

Вишкиль, 2010

Page 2: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

План для профи 9 и 10-1

1. Введение2. Репликация ДНК3. Репарация генетических повреждений4. Транскрипция и регуляция экспрессии

генов5. тРНК, генетический код, процессинг6. Трансляция7. Хроматин?

Page 3: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

План для 10-2

1. Введение2. Репликация ДНК3. Транскрипция4. Регуляция транскрипции5. Хроматин6. Рекомбинация7. Транспозоны

Page 4: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

История исследования функций и структуры

ДНК

Page 5: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

В 1869 году Мишер выделил ядра из белых кровяных клеток и продемонстрировал, что они содержат новое фосфорорганическое соединение («нуклеин»)

К концу 19 века нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) были очищены и началось их изучение

В 30 годы 20 века было показано, что нуклеиновые кислоты состоят из сахара (рибоза или дезоксирибозы и четырех (пяти) типов азотсодержащих оснований. Было также показано, что основания кофалентно связаны с остатком сахара

Page 6: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

В доказательстве генетической роли ДНК ключевуюроль сыграли две группы экспериментов:

1. Демонстрация того, что при трансформация бактерий носителеминформации является ДНК (Гриффитс, Эйвери)

2. Демонстрация того, что при фаговой инфекции в клетку вводится ДНК (Херши и Чейз)

Page 7: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Эксперимент Авери

• 1944 г. Oswald T. Avery, Colin MacLeod, and Maclyn McCarty

• Объект: вирулентные и невирулентные штаммы Streptococcus pneumoniae

Page 8: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 9: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 10: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 11: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 12: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 13: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Hershey-Chase Experiment 1952

Бактериофаги состоятиз ДНК и белка.

Для выяснения того, какой из этих компонетнов представляет собой генетический материал, белкибыли помечены 35S а ДНК – 32P.

Оказалось, что в клетку проникаеттолько 32P (ДНК). Меченая 32P ДНКприсутствует и в

новообразованныхвирусных частицах

DNAProtein Coat

Bacteria cell

Page 14: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 15: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Созданию модели молекулы ДНК предшествовал ряд важных наблюдений

Правила Чаргаффа: А = Т Г = С

Открытие альфа-спиральных структур в белках

Получение дифракционных рентгеновских снимков ДНК

Page 16: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Правила ЧаргаффаАнализ данных по расщеплению суммарных НК, выделенных из различных живых организмов позволил Е. Чаргаффу сформулировать ряд правил (правила Чаргаффа):

• У ДНК молярная сумма Г и А (пуриновые основания) равна молярнойсумме Ц и Т (пиримидиновые основания). Эта закономерность не свойственна РНК, где отношение пуриновых и пиримидиновых оснований изменяется в широких пределах.

• В молекулах ДНК число остатков А всегда равно числу остатков Т.В таком же отношении находятся Г и Ц. В молекулах РНК этого нет, хотя во многих случаях молярные соотношения оснований близки (здесь имеется в виду, что Т и У в молекулах ДНК и РНК равноценны).

• Отношение суммы молярных концентраций Г и Ц к сумме молярных концентраций А и Т у ДНК и А и У у РНК, (т.е. (Г+Ц)/(A+T)) у обоих видов нуклеиновых кислот сильно варьирует. Особенно широки границы изменчивости этого показателя в ДНК.

Page 17: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Правила Чаргаффа

Page 18: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 19: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 20: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Крестообразное расположение дифракционных пятен служило прямым указанием на структуру в виде спирали, построенной из однотипных блоковАнализ данной рентгенограммы позволяет рассчитать шаг спирали (0.34 нм) и её периодичность (10 блоков на виток)

Rosalind Franklin

Толщина спирали позволяла предположить, что она состоит из двух или трех цепей ДНК

Совершенно не ясным оставался вопрос о происхождении однотипных блоков

Page 21: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Возможны и другие типы спаривания азотистых оснований, но при этом не получается единообразных блоков

Page 22: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 23: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 24: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Двойная спираль

Page 25: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 26: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

1962: Нобелевская премия по физиологии и медицине

James D.Watson

Francis H.Crick

Maurice H. F.Wilkins

Page 27: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 28: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Краткое введение в органическую химию

Page 29: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 30: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 31: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 32: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 33: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 34: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 35: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 36: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 37: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 38: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Строение нуклеиновых кислот

Page 39: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Компоненты нуклеиновых кислотПри полном гидролизе нуклеиновых кислот образуются:

1. Азотистые основания (пурины и пиримидины);

2. Остатки сахаров (рибозы – от РНК; дезоксирибозы – от ДНК);

3. Фосфорная кислота.

При неполном гидролизе НК образуются:

1. Нуклеозиды;

2. Нуклеотиды.

Page 40: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Мононуклеотиды

Page 41: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Азотистые основания

Page 42: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Пурины

Page 43: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Пиримидины

Page 44: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

β-D-рибоза

Page 45: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Фосфатные остатки

Page 46: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Эфирная связь

Ангидридная связьАнгидридная связь

Ацетангидрид (ангидрид уксусной

кислоты)

Метилацетат (эфир уксусной кислоты и

метанола)

Page 47: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Дезоксирибонуклеотиды

Page 48: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Нуклеиновые кислоты

Page 49: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

НК-полимеры

Page 50: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Уотсон-Криковский тип спаривания

Page 51: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Три основные формы ДНК

Page 52: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

правозакрученная

спираль

В форма шаг 33,2 Å~10 п.н. на виток

А форма шаг 24,6 Å10,7 п.н. на виток

правозакрученная спираль

отклонение плоскости основанийот горизонтальной

-1.2 +19 !

Двунитевая РНК и ДНК-РНК гибриды

находятся в растворе в А форме

Page 53: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Z форма

левозакрученная спираль

В Z ДНК основания перевернуты

Z форму при определенных условиях принимают поли dG/dC последовательности

GCGCGCGCGCGCCGCGCGCGCGCG

Последовательности, способные образовывать Z форму,присутствуют в промоторах некоторых генов. В одном

случае доказана их значимость

Можно получить антитела к Z ДНК. С использованием этих антител было продемонстрировано, что Z ДНК

может существовать в живой клетке. Однако, существуют опасения, что сами по себе антитела

стабилизируют короткоживущую Z форму

шаг 45,6 Å ; ~12 п.н. на виток

Page 54: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Параметры форм

Page 55: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Разные атомы экспонированы в большойи малой бороздках ДНК

малая бороздка

большая бороздка

Page 56: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 57: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Специфические комбинации донорных и акцепторных сайтов в большой и малой бороздках ДНК узнаются различными белками

большая бороздка

Page 58: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 59: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 60: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 61: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 62: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 63: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Triple helix DNA

Page 64: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Тройные спирали ДНК

Page 65: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Другие взаимодействия оснований

Page 66: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Hoogsteen pairs stabilize triplex DNA structures

A protonated cytidine can form two H-bonds to the guanosine of a G-C pair.

protonated C

C-H

HC

NO

C

N

C

H NH

CG

C

C

C

C

N

N

N H

C

O

N

N HH

H

NC

C

N

C

O

N

C

H

H

H

H

H+

A thymidine can form two H-bonds to the adenosine of an A-T pair.

TA

H N C-H

N

CCH3

C

OC

OC

C

C

C

N

N

N

C

N

N H

H

H

H

N C

H

N

C CH3C

O

C

O

H

T

Page 67: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Хугстиновские (Hoogsteen) пары

Page 68: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Хугстиновские (Hoogsteen) пары

Page 69: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Тройные спирали ДНК

Page 70: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Guanine Hoogsteen pairing Base tetraplex

Page 71: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Тетраструктуры

Page 72: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Quadruplex DNAчасто присутствует в теломерах, в том

числе у человека

Page 73: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 74: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

палиндромные последовательности в ДНК(обращенные повторы)

Page 75: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Шпилечные структуры

Page 76: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Крестообразные структуры

Page 77: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Крестообразные структуры в ДНК

Holliday junction

Page 78: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Плавление двойной спирали ДНК

Page 79: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 80: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Спектр поглощения нуклеотидов

Page 81: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Кривая плавления

Page 82: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Определение состава ДНК

Page 83: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Гибридизация

Page 84: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Гидролиз РНК

Page 85: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 86: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 87: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 88: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Белки – важнейшие функциональные молекулы

• Состоят из аминокислотных остатков соединенных пептидными связями

• Первичная структура – ковалентнонепрерывная последовательность аминокислотных остатков

• Вторичная структура – локальная укладка остатков в особые пространственные структуры

• Третичная структура – полная пространственная укладка всей молекулы белка

• Четвертичная структура – относительное пространственное расположение нескольких белков в олигомере

Page 89: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 90: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 91: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 92: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 93: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 94: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 95: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 96: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 97: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Вторичная и третичная структуры НК

• Первичная структура – последовательность нуклеотидов

• Вторичная структура – специфическое спаривание нуклеотидов

• Третичная структура – особая пространственная укладка двуспиральных участков

• Четвертичная структура – взаимодействие между несколькими отдельными нуклеиновыми кислотами

Page 98: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Что такое молекулярная биология?

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ , исследует основные свойства и проявления жизни на молекулярном уровне. Выясняет, каким образом и в какой мере рост и развитие организмов, хранение и передача наследственной информации, превращение энергии в живых клетках и др. явления обусловлены структурой и свойствами биологически важных макромолекул (главным образом белков и нуклеиновых кислот).

Упрощенно: молекулярная биология - это наука, которая изучает живые системы, раскладывая их на составляющие.

Page 99: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 100: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Центральная догма

Репликация ДНК

Транскрипция

Трансляция

Обратная транскрипция

Репликация РНК

Реализация информацииКопирование информацииНеканонические пути

Page 101: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Упрощенный вид центральной догмы

ДНК

РНК

Белок

Page 102: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Escherichia coliСистематическое положение: (по 9-ому изданию Определителя бактерий Берги) • Царство: Ргоkагуоtае• Группа 5: Факультативно анаэробные грамотрицательные палочки. • Семейство: Enterobacteriaceae

Грамотрицательные палочки

Неспорообразующие Подвижные формы Хемоорганогетеротрофы Энергию получают за

счет дыхания или брожения

Всегда содержатся в кишечнике человека и животных

Условно патогенны

Page 103: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 104: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 105: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 106: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 107: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 108: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Строение бактериальной клетки

Page 109: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот

Строение бактериальной клетки

Page 110: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 111: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 112: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 113: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 114: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 115: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 116: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 117: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 118: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 119: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 120: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 121: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 122: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 123: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 124: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 125: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 126: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот
Page 127: Молекулярная биология Введение. Структура нуклеиновых кислот