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与DNA相似,RNA分子也是核苷之间用3'-到5'的磷酸二酯键连接的没有分支的线性 聚合物(图4.3)。RNA的共价结构与DNA的共价结构相比,有两,点差异。(1)RNA的糖 基是核糖,不是脱氧核糖。(2)RNA的一个碱基是尿嘧啶(U),而不是胸腺嘧啶(T)。 注意磷酸二酯键带负电荷。负电荷对亲核基团如氢氧根离子有排斥作用。因此磷酸二酯 比羧酸酯耐受碱攻击的能力强。耐受性加强有助于储存遗传信息分子的完整性。DNA分子 的2'位没有氧原子,使核酸耐受碱水解的能力更强,稳定性更高。这一特性可能正是现代 生物选用DNA(而不是RNA)作为遗传物质的原因。 核苷酸是核酸的基本单位 碱基与核糖共价连接的产物叫核苷。RNA分子的四种核苷分别是腺膘吟核苷 (adenosine),鸟嘌呤核苷(guanosine),胞嘧啶核苷(cytidine),和尿嘧啶核苷(uridine)。DNA 分子的四种核苷分别是脱氧腺嘌呤核苷(deoxyadenosine),脱氧鸟嘌呤核苷 (deoxyguanosine)),脱氧胞嘧啶核苷(deoxycytidine),和脱氧胸腺嘧啶核苷(thymidine)。在这 些核苷中,嘌吟的N-9位或嘧啶的N-1位与糖基的C-1'位共价连接(图4.5)。如果按照标准 方向书写核酸结构,碱基环处于糖基平面的上方,因此N-糖苷健是β-型。核苷酸是核苷与 1个或几个磷酸连接形成的磷酸酯。最常见的核苷酸是核苷5'-OH与磷酸交联形成的核苷5” 磷酸或5-核苷酸。例如ATP是腺苷5-三磷酸。该核苷酸是通用的能源分子,很重要。ATP 的三磷酸基团水解所释放的能量能驱动很多细胞过程(15章)。脱氧鸟嘌吟核苷3”磷酸 (dGMP)与ATP的差别有(I)碱基是鸟嘌吟而不是腺嘌呤;(2)糖基是脱氧核糖而不是核 糖;(3)只有一个磷酸而不是三个磷酸;和(4)磷酸化位置是3'而不是5。单体核苷酸连接 形成RNA和DNA。DNA分子的四个核苷酸单体是脱氧腺嘌呤核苷酸、脱氧鸟嘌吟核苷酸、 脱氧胞嘧啶核苷酸、和胸腺嘧啶核苷酸。注意:尽管胸腺嘧啶核苷酸也是脱氧核糖核苷酸, 但是通常不加前缀脱氧(deoxy-),因为RNA几乎没有胸腺嘧啶。 NH2 β-Glycosidic linkage 22 ho HO OH Figure 4-5 07H.Freemanand Company 图4.5核苷的糖苷使是β-型。与 DNA 相似,RNA 分子也是核苷之间用 3'-到 5'-的磷酸二酯键连接的没有分支的线性 聚合物(图 4.3)。RNA 的共价结构与 DNA 的共价结构相比,有两点差异。(1)RNA 的糖 基是核糖,不是脱氧核糖。(2)RNA 的一个碱基是尿嘧啶(U),而不是胸腺嘧啶(T)。 注意磷酸二酯键带负电荷。负电荷对亲核基团如氢氧根离子有排斥作用。因此磷酸二酯 比羧酸酯耐受碱攻击的能力强。耐受性加强有助于储存遗传信息分子的完整性。DNA 分子 的 2’位没有氧原子,使核酸耐受碱水解的能力更强,稳定性更高。这一特性可能正是现代 生物选用 DNA(而不是 RNA)作为遗传物质的原因。 核苷酸是核酸的基本单位 碱基与核糖共价连接的产物叫核苷。RNA 分子的四种核苷分别是腺嘌呤核苷 (adenosine),鸟嘌呤核苷(guanosine),胞嘧啶核苷(cytidine),和尿嘧啶核苷(uridine)。DNA 分 子 的 四 种 核 苷 分 别 是 脱 氧 腺 嘌 呤 核 苷 ( deoxyadenosine ), 脱 氧 鸟 嘌 呤 核 苷 (deoxyguanosine),脱氧胞嘧啶核苷(deoxycytidine),和脱氧胸腺嘧啶核苷(thymidine)。在这 些核苷中,嘌呤的 N-9 位或嘧啶的 N-1 位与糖基的 C-1'位共价连接(图 4.5)。如果按照标准 方向书写核酸结构,碱基环处于糖基平面的上方,因此 N-糖苷键是型。核苷酸是核苷与 1 个或几个磷酸连接形成的磷酸酯。最常见的核苷酸是核苷 5'-OH 与磷酸交联形成的核苷 5'- 磷酸或 5'-核苷酸。例如 ATP 是腺苷 5'-三磷酸。该核苷酸是通用的能源分子,很重要。ATP 的三磷酸基团水解所释放的能量能驱动很多细胞过程(15 章)。脱氧鸟嘌呤核苷 3'-磷酸 (dGMP)与 ATP 的差别有(1)碱基是鸟嘌呤而不是腺嘌呤;(2)糖基是脱氧核糖而不是核 糖;(3)只有一个磷酸而不是三个磷酸;和(4)磷酸化位置是 3'而不是 5'。单体核苷酸连接 形成 RNA 和 DNA。DNA 分子的四个核苷酸单体是脱氧腺嘌呤核苷酸、脱氧鸟嘌呤核苷酸、 脱氧胞嘧啶核苷酸、和胸腺嘧啶核苷酸。注意:尽管胸腺嘧啶核苷酸也是脱氧核糖核苷酸, 但是通常不加前缀脱氧(deoxy-),因为 RNA 几乎没有胸腺嘧啶。 图 4.5 核苷的糖苷键是型
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