Нуклеиновые кислоты

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2011 в 11:42, реферат

Описание работы

Нуклеиновые кислоты - это биополимеры, макромолекулы которых состоят из многократно повторяющихся звеньев - нуклеотидов. Поэтому их называют также полинуклеотидами. Важнейшей характеристикой нуклеиновых кислот является их нуклеотидный состав. В состав нуклеотида - структурного звена нуклеиновых кислот - входят три составные части.

Содержание

Нуклеиновые кислоты .................... 2
1.1.
Состав нуклеиновых кислот……… 2

1.2.
Значение нуклеиновых кислот…… 4
2. Список литературы……………...... 4

Работа содержит 1 файл

Нуклеиновые кислоты..doc

— 72.00 Кб (Скачать)

Федеральное агентство по образованию

ФГОУ  СПО «Приморский  политехнический  колледж»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ:

Нуклеиновые кислоты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Выполнил: …

              Ф.И.О: …

              Принял: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город: …

2010

 

П Л А Н

    

    стр.
1. Нуклеиновые кислоты .................... 2
    1.1.
Состав нуклеиновых  кислот……… 2
     
    1.2.
Значение нуклеиновых  кислот…… 4
2. Список литературы……………...... 4
     
     
     

1. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

1.1. Состав нуклеиновых кислот

     Нуклеиновые кислоты - это биополимеры, макромолекулы  которых состоят из многократно повторяющихся звеньев - нуклеотидов. Поэтому их называют также полинуклеотидами. Важнейшей характеристикой нуклеиновых кислот является их нуклеотидный состав. В состав нуклеотида - структурного звена нуклеиновых кислот - входят три составные части:

·       азотистое основание - пиримидиновое или пуриновое. В нуклеиновых кислотах содержатся основания 4-х разных видов: два из них относятся к классу пуринов и два – к классу пиримидинов. Азот, содержащийся в кольцах, придает молекулам основные свойства.

·       моносахарид - рибоза или 2-дезоксирибоза. Сахар, входящий в состав нуклеотида, содержит пять углеродных атомов, т.е. представляет собой пентозу. В зависимости от вида пентозы, присутствующей в нуклеотиде, различают два вида нуклеиновых кислот – рибонуклеиновые кислоты (РНК), которые содержат рибозу, и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), содержащие дизоксирибозу.

·       остаток фосфорной кислоты. Нуклеиновые кислоты являются кислотами потому, что в их молекулах содержится фосфорная кислота.

 
 

 

     Нуклеотид - фосфорный эфир нуклеозида. В состав нуклеозида входят два компонента: моносахарид (рибоза или дезоксирибоза) и азотистое основание.

 
 

 

     В конце 40-х — начале 50-х годов, когда  появились такие методы исследования, как хроматография на бумаге и УФ-спектроскопия, были проведены многочисленные исследования нуклеотидного состава НК (Чаргафф, А. Н. Белозерский). Полученные данные позволили решительно отбросить старые представления о нуклеиновых кислотах, как о полимерах, содержащих повторяющиеся тетрануклеотидные последовательности (так называемая тетрануклеотидная теория строения ПК, господствовавшая в 30—40-е годы), и подготовили почву для создания современных представлений не только о первичной структуре ДНК и РНК, но и об их макромолекулярной структуре и функциях.

     Метод определения состава ПК основан  на анализе гидролизатов, образующихся при их ферментативном или химическом расщеплении. Обычно используются три  способа химического расщепления  НК. Кислотный гидролиз в жестких  условиях (70%-ная хлорная кислота, 100°С, 1ч или 100%-ная муравьиная кислота, 175 °C, 2 ч), применяемый для анализа как ДНК, так и РНК, приводит к разрыву всех N-гликозидных связей и образованию смеси пуриновых и пиримидиновых оснований. При исследовании РНК могут использоваться как мягкий кислотный гидролиз (1 н. соляная кислота, 1OO°C, 1 ч), в результате которого образуются пуриновые основания и пирамидиповые нуклеозид-2'(3')-фосфаты, так и щелочной гидролиз (0,3 н. едкий кали, 37 °С, 20 ч), дающий смесь нуклеозид -2' (3') -фосфатов.

     Поскольку в НК число нуклеотидов каждого  вида равно числу соответствующих  оснований, для установления нуклеотидного  состава данной НК достаточно определить количественное соотношение оснований. Для этой цели из гидролизатов с помощью хроматографии на бумаге или электрофореза (когда в результате гидролиза получают нуклеотиды) выделяют индивидуальные соединения. Каждое основание независимо от того, связано оно с углеводным фрагментом или нет, обладает характерным максимумом поглощения в УФ, интенсивность которого зависит от концентрации. По этой причине, исходя из УФ-спектров выделенных соединений, можно определить количественное соотношение оснований, а следовательно, и нуклеотидный состав исходной НК.

     При количественном определении минорных нуклеотидов, особенно таких неустойчивых, как дигидроуридиловая кислота, пользуются ферментативными методами гидролиза (ФДЭ змеиного яда и селезенки).

     Использование описанных выше аналитических приемов  показало, что ПК различного происхождения состоят за редким исключением из четырех основных нуклеотидов и что содержание минорных нуклеотидов может меняться в значительных пределах.

 

1.2. Значение нуклеиновых кислот

     Значение  нуклеиновых кислот очень велико. Особенности их химического строения обеспечивают возможность хранения, переноса в цитоплазму и передачи по наследству дочерним клеткам информации о структуре белковых молекул, которые синтезируются в каждой клетке. Белки обусловливают большинство свойств и признаков клеток. Понятно поэтому, что стабильность структуры нуклеиновых кислот - важнейшее условие нормальной жизнедеятельности клеток и организма в целом. Любые изменения строения нуклеиновых кислот влекут за собой изменения структуры клеток или активности физиологических процессов в них, влияя таким образом на жизнеспособность.

     Существует  два типа нуклеиновых кислот: ДНК  и РНК.         

        РНК (рибонуклеиновая кислота), так  же как ДНК, представляет собой  полимер мономерами которого  служат нуклеотиды. Азотистые основания  те же самые, что входят в состав ДНК (аденин, гуанин, цетозин); четвертое - урацил - присутствует в молекуле РНК вместо тимина. Нуклеотиды РНК содержат вместо дизоксирибозы другую пентозу - рибозу.

2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.            Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор – Биология.

2.            З.А. Шабарова и А.А. Богданов – Химия нуклеиновых кислот и их полимеров.

3.            А.П. Пехов – Биология и общая гинетика.

4.            А. Микельсон – Химия нуклеозидов и нуклеотидов.

Информация о работе Нуклеиновые кислоты