Нуклеиновые кислоты 1. 2. 3. 4. 5. 6. История открытия НК Функции НК Компоненты НК Нуклеозиды и нуклеотиды Строение полинуклеотидной цепи Уровни организации молекулы ДНК
Нуклеиновые кислоты (НК) - полимерные соединения, мономерами которых являются нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты ДНК дезоксирибонуклеиновые кислоты РНК рибонуклеиновые кислоты
История открытия НК 1868 г – Ф. Мишер выделил из ядер лейкоцитов человека соединения нового типа, которые он назвал нуклеинами (от лат. nucleus - ядро). Ø 1889 г – Ф. Мишер определил, что нуклеин обладает кислотными свойствами Ø 1928 г – Ф. Гриффитс открыл явление генетической трансформации свойство патогенности можно передавать используя ДНК) Ø 40 -50 -е гг ХХ в – получены доказательства того, что именно ДНК, а не белки, является носителем генетической информации - 1950 г- определен нуклеотидный состав ДНК из разных объектов ( Чаргафф) - 1953 г – Р. Франклин и М. Вилкинс (ДНК –это спираль с шагом 3, 4 нм, на основе рентгеноструктурного анализа) - 1953 г- Д. Уотсон и Ф. Крик – двойная спираль ДНК Ø
Функции НК 1. НК – важнейший компонент всех живых организмов, всех живых клеток 2. Хранение и передача генетической информации 3. С участием НК происходит биосинтез белков 4. Мономерные звенья НК – нуклеотиды – играют самостоятельную важную роль в метаболизме (коферменты, аккумуляторы энергии, регуляторы обмена веществ, переносчики веществ)
Компоненты нуклеотидов: Ø Углевод (пентоза) Ø Азотистое основание Ø Остаток фосфорной кислоты
Сахара, входящие в состав нуклеотидов: рибоза дезоксирибоза
Пуриновые азотистые основания являются производными ароматического гетероциклического соединения - пурина
Пиримидиновые азотистые основания являются производными ароматического гетероциклического соединения - пиримидина
Минорные азотистые основания Минорные пиримидиновые основания: Минорные пуриновые основания: гипоксантин
Остаток фосфорной кислоты
Нуклеиновые кислоты ДНК Дезоксирибоза Аденин Гуанин Цитозин Тимин Н 3 РО 4 РНК Рибоза Аденин Гуанин Цитозин Урацил Н 3 РО 4
Нуклеозиды и нуклеотиды Ø Комбинация Ø Фосфорные эфиры азотистого основания нуклеозидов с углеводным называются компонентом нуклеотидами приводит к образованию нуклеозида
Нуклеозид В НК пиримидиновые азотистые основания через 1 -й атом, а пуриновые – через 9 -й образуют N – гликозидную связь с пентозой рибозой или дезоксирибозой.
Образование гликозидной связи
Нуклеотид Азотистое основание, пентоза и фосфорная кислота, соединяясь друг с другом, образуют молекулу нуклеотида
Образование нуклеотида
Номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов Нуклеотиды Азотистое Нуклеозиды Полное название основание Аденин Аденозин Гуанозин Цитидин Урацил Уридин Тимидин Адениловая кислота, аденозинмонофосфат Гуаниловая кислота, гуанозинмонофосфат Цитидиловая кислота, цитидинмонофосфат Уридиловая кислота, уридинмонофосфат Тимидиловая кислота, тимидинмонофосфат Сокращенное название АМФ ГМФ ЦМФ УМФ ТМФ
АМФ АДФ АТФ ГМФ ГДФ ГТФ ЦМФ ЦДФ ЦТФ ТМФ ТДФ ТТФ УМФ УДФ УТФ А - азотистое гетероциклическое основание
Функции нуклеотидов Ø Ø Ø Они являются активированными предшественниками ДНК и РНК. Нуклеотиды являются переносчиками молекул. Например, глюкоза при синтезе гликогена переносится с помошью УТФ; холин при синтезе лецитинов переносится с помощью ЦТФ. Производные нуклеотидов – активированные промежуточные продукты многих биосинтетических реакций. Например, УДФ-глюкоза и ЦДФдиацилглицеролы - предшественники гликогена и фосфоацилглицеролов (фосфоглицеридов) соответственно. АТФ – универсальная энергетическая валюта в биологических системах Адениннуклеотиды – компоненты трех основных коферментов – НАД+, ФАД и кофермент А. Нуклеотиды – регуляторы метаболизма ( ц АМФ- универсальный посредник действия некоторых классов гормонов)
Строение полинуклеотидной цепи - Отдельные нуклеотиды соединяются между собой в полимерную цепь за счет образования 3’, 5’ - фосфодиэфирной связи. Межнуклеотидная связь осуществляется за счет фосфатной группы, а также 3'- и 5'гидроксильных групп пентоз нуклеотидов. - Полинуклеотидная цепь имеет определенное направление: 5’ → 3’. На одном ее конце остается свободной 5’-Р-группа (начало цепи), на другом - 3’-ОН-группа (конец цепи)
Правила Чаргаффа 1. Пур = Пир или Пур / Пир = 1. 2. А = Т или А/Т = 1. 3. Г = Ц или Г/Ц = 1. 4. Г + Т = А + Ц или Г + Т / А + Ц = 1. 5. В ДНК различных источников 6. соотношение нуклеотидов: 7. либо (А+Т)>(Г+Ц) – АТ-тип ДНК, 8. либо (Г+Ц)>(А+Т)- ГЦ-тип ДНК Эрвин Чаргафф 1950 г –правила Чаргаффа Нуклеотидный состав ДНК специфичен для каждого вида. Установлено, что у большинства животных преобладает АТ-тип ДНК. У бактерий наблюдается разброс нуклеотидного состава от сильно выраженного ГЦ-типа до АТ-типа. В геноме высших эукариот ДНК содержится на 3 -4 порядка больше, чем у бактерий.
Вторичная структура ДНК Ø 1953 год Джэймс Уотсон и Фрэнсис Крик
Двойная спираль ДНК
Характеристики двойной спирали Ø Ø В модели двойной спирали Уотсона и Крика две полинуклеотидные цепи обвивают друга, образуя правую спираль (хеликс) цепи антипараллельны углеводно-фосфатные группы располагаются снаружи, пуриновые и пиримидиновые основания – внутри.
Принцип комплементарности спаривания азотистых оснований Ц - Г А - Т Азотистые основания, принадлежащие двум цепочкам, избирательно соединяются водородными связями, образуя специфические пары: А-Т Г-Ц А и Т соединяются двумя водородными связями в положении 1: 3 и 6: 4, Г и Ц, тремя водородными связями в 1: 3, 2: 2 и 6 -4. Эти азотистые основания называются комплементарными. Комплементарность – дополнительность цепей ДНК другу.
Характеристики двойной спирали: 1. Двойная спираль - это 2 полинуклеотидные цепи, обвивающие друга. 2. Эти полинуклеотидные цепи ДНК - антипараллельны. 3. Азотистые основания располагаются внутри спирали, 4. а остатки сахара и фосфорной кислоты снаружи. 5. 4. Азотистые основания соединяются друг с другом по принципу комплементарности 6. 5. Последовательность нуклеотидов одной цепи автоматически определяет последовательность нуклеотидов комплементарной цепи. 7. 6. Диаметр спирали 2 нм. 8. 7. На один виток спирали приходится 10 пар оснований. 9. 8. Шаг спирали ( длина одного витка) = 3, 4 нм 10. 9. Расстояние между плоскостями оснований =0, 34 нм. 11. 10. Между стопками азотистых оснований возникают стэкингвзаимодействия.
Конформационные характеристики ДНК (В-форма) Ø Ø Ø Стабильность двойной спирали определяется взаимодействием расположенных друг над другом азотистых оснований. Диаметр – 2, 0 нм Длина витка спирали – 3, 4 нм На один виток спирали – 10 нуклеотидов Межнуклеотидное расстояние – 0, 34 нм Влажность ДНК в форме В выше 75%.
Форма молекулы ДНК При изменении внешних условий двойная спираль может принимать конформации, отличные от уотсонкриковской В-формы. Так существует: А-форма, С-форма, Z-форма.
А-форма ДНК В-форма превращается в А- форму, когда влажность препарата ДНК становится менее 75%. Ø В А-форме пары оснований наклонены к оси спирали под углом около 20 градусов, в результате чего шаг спирали уменьшается с 3, 4 до 2, 8 нм. Ø В А-форме насчитывается 11 пар оснований на виток, что приводит к укорачиванию цепи приблизительно на 25%. Ø Предполагают, что в Аформе ДНК функционирует в процессе транскрипции. Ø
Z-форма В участках, содержащих чередующуюся последовательность Г и Ц, ДНК приобретает Zформу. Ø Это левая спираль, на один виток которой приходится 12 пар оснований. Ø Сахарофосфатный остов имеет форму не спирали, а зигзагообразный вид (Z). Ø
С-форма Ø С-форма очень сходна с В-формой, Ø имеет 9, 3 пар оснований на виток, Ø основания наклонены под углом 5 градусов. Ø Полагают, что форму, близкую к С имеет ДНК в составе надмолекулярных структур хроматина и у ряда вирусов.
Размеры ДНК Ø В средней эукариотической клетке общая протяженность геномной ДНК составляет около 2 м, диаметр ее ядра всего ~10 -20 мкм. Ø У E. coli в клетке диаметром несколько микрометров находится молекула ДНК длиной около 1 мм.
Как ДНК таких размеров может уместиться в микроскопически маленьких ядрах клеток? Ø Третичная структура ДНК эукариотических клеток - комплекс ДНК с белками. Ø ДНК эукариот почти вся находится в хромосомах ядер, лишь небольшое количество ее содержится в митохондриях, а у растений и в пластидах. Ø Суммарный материал хромосом – хроматин – содержит: Ø ДНК; Ø гистоны; Ø негистоновые белки; Ø небольшое количество РНК.
Третичная структура ДНК Упаковка ДНК в ядре эукариотической клетки осуществляется в несколько этапов (уровни третичной структуры): 1. Нуклеосомный: нить ДНК укладывается в нуклеосомы, при этом ее длина уменьшается в шесть -семь раз. 2. Образование фибрилл: нуклеосомная нить складывается в так называемую 30 нм фибриллу (соленоид), что обеспечивает дополнительную компактизацию в 40 раз. 3. Образование петель: фибрилла организуется в большие (50 и более тысяч пар нуклеотидов) петли, концы которых закрепляются на белковом скелете ядра (его часто называют ядерным матриксом). На этом этапе линейные размеры ДНК сокращаются в 700 раз Ø
Уровни упаковки ДНК в ядре эукариотической клетки.
Гистоны Ø Ø Ø До 50% хроматина составляют простые белки гистоны. 5 основных классов гистонов: Н 1, Н 2 А, Н 2 В, Н 3, Н 4. Классификация гистонов основана на содержании в них лиз и арг. Молекула гистона состоит из одной полипептидной цепи, которая в своей средней части спирализована и скручена в глобулу диаметром около 2, 5 нм; от глобулы отходят 2 неспирализованых конца молекулы. Первичная структура гистонов имеет ряд особенностей. Так, в гистонах Н 2 А, Н 2 В, Н 3, Н 4 и N-концевой области большинство аминокислотных остатков положительно заряжено, а С-концевая лишена заряда
Взаимодействие гистонов с ДНК Ø Гистоны взаимодействуют с ДНК в основном через ионные связи (солевые мостики), образующиеся между отрицательно заряженными лизиновыми и аргининовыми остатками гистонов.
Строение нуклеосомы Нуклеосома содержит ДНК длиной 160 -240 пар нуклеотидов, одну молекулу гистона Н 1 и гистоновый октамер. Последний состоит из 8 молекул – по 2 молекулы из гистонов Н 2 А, Н 2 В, Н 3 и Н 4. Ø Из нуклеосом можно выделить нуклеосомное ядро или нуклеосомный кор. Эта дискретная частица содержит гистоновый октамер и участок ДНК длиной 145 -150 нуклеотидных пар. Ø
Строение нуклеосомы Между коровыми частицами расположены участки ДНК – линкеры, их длина варьирует в зависимости от типа клеток. В результате этого варьирует и длина фрагмента ДНК, входящего в состав нуклеосом. Ø Межкоровые (линкерные) участки ДНК или свободны, или связаны с гистоном Н 1 и негистоновыми белками. Ø Гистон Н 1 способствует компактной упаковке хроматина. Ø
Второй уровень укладки ДНК -30 нм фибрилла Второй уровень организации хромосом – это образование из нуклеосомной нити более толстых фибрилл (20 -35 нм. ). Предполагают, что фибриллы представляют по форме соленоиды, образующиеся в результате скручивания нуклеосомной нити. Ø Шаг соленоида равен 11 нм, на один виток приходится около 6 -10 нуклеосом. Ø Соленоидная упаковка считается наиболее вероятной, однако существуют и другие модели организации хроматина, например супербидная. Согласно последней фибрилла хроматина диаметром 20 -30 нм представляет собой цепь гранул, или супербидов, каждая из которых состоит из 8 нуклеосом. Ø В сумме 1 -й и 2 -й уровни обеспечивают уменьшение линейных размером ДНК в 40 -50 раз. Ø
Третий уровень компактизации – петлистые структуры Ø Фибрилла организуется в большие (50 и более тысяч пар нуклеотидов) петли, концы которых закрепляются на белковом скелете ядра (его часто называют ядерным матриксом). На этом этапе линейные размеры ДНК сокращаются в 700 раз.
Петлистые структуры Ø Специфические негистоновые белки связываются с особыми участками ДНК, которая в местах связывания образует большие петли, или домены. Таким образом, следующие более высокие уровни компактизации ДНК связаны не с ее дополнительной спирализацией, а с образованием поперечной петлистой структуры. На хромосому в среднем приходится более 2000 таких петельных доменов ДНК. В своих основаниях петли ДНК связаны негистоновыми белками
Петлистые структуры В некоторых местах можно видеть, что отдельные сгустки конденсированного хроматина выявляют особую структуру. Это розетковидные образования, состоящие из многих петель 30 нанометровых фибрилл, соединяющихся в общем плотном центре. Ø Средний размер таких плотных розеток достигает 100 - 150 нм. Подобные розетки фибрилл хроматина - хромомеры - можно видеть в ядрах самых разнообразных объектов: животных, растений, простейших. Ø
Длина всех 46 молекул, из которых состоит ДНК в одной клетке тела человека, равна почти 2 м. Тело взрослого человека состоит примерно из 5· 1013 клеток, тогда общая длина молекул ДНК во всем организме достигает 1011 км, что в тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца.
Параметры B-форма А-форма С-форма Z-форма спираль правозакруче ная правозакручен левозакруче ая ная ед. повтора 1 пн 1 пн 2 пн Шаг спирали 10 11 9. 3 12 диаметр 23, 7 А 25, 5 А 18, 4 А вращение/пн 35, 9 33, 6 38, 7 60/2 наклон пн к оси -1, 2 +19 -9 раст. м-у пн вдоль оси 0. 332 nm 0. 23 nm 0. 38 nm длина оборота 34 А 28 А 31 А 34, 4 А
Ø Дезоксирибоза Ø ксантин Ø гипоксантин