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核苷酸(hé gān suān) Nucleotide,一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。
基本介绍
- 中文名 :核苷酸
- 英文名 :Nucleotide
- 别称 :核甙酸
- 套用 :具有多种重要的生物学功能
定义
一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称 核甙酸 。五碳糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。某些核苷酸的类似物能干扰核苷酸代谢,可作为抗癌药物。根据糖的不同,核苷酸有核糖核苷酸及脱氧核苷酸两类。根据碱基的不同,又有腺嘌呤核苷酸(腺苷酸,AMP)、鸟嘌呤核苷酸(鸟苷酸,GMP)、胞嘧啶核苷酸(胞苷酸, CMP)、尿嘧啶核苷酸(尿苷酸,UMP)、胸腺嘧啶核苷酸(胸苷酸,TMP)及次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸,IMP)等。核苷酸中的磷酸又有一分子、两分子及三分子几种形式。此外,核苷酸分子内部还可脱水缩合成为环核苷酸。合成
核苷酸是核糖核酸及脱氧核糖核酸的基本组成单位,是体内合成核酸的前身物。核苷酸随着核酸分布于生物体内各器官、组织、细胞的核及胞质中,并作为核酸的组成成分参与生物的遗传、发育、生长等基本生命活动。生物体内还有相当数量以游离形式存在的核苷酸。三磷酸腺苷在细胞能量代谢中起著主要的作用。体内的能量释放及吸收主要是以产生及消耗三磷酸腺苷来体现的。此外,三磷酸尿苷、三磷酸胞苷及三磷酸鸟苷也是有些物质合成代谢中能量的来源。腺苷酸还是某些辅酶,如辅酶Ⅰ、Ⅱ及辅酶A等的组成成分。 核苷酸 在生物体内,核苷酸可由一些简单的化合物合成。这些合成原料有天门冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、一碳单位及 CO 2 等。嘌呤核苷酸在体内分解代谢可产生尿酸,嘧啶核苷酸分解生成CO 2 、β-丙氨酸及β-氨基异丁酸等。嘌呤核苷酸及嘧啶核苷酸的代谢紊乱可引起临床症状(见嘌呤代谢紊乱、嘧啶代谢紊乱)。 核苷酸类化合物也有作为药物用于临床治疗者,例如肿瘤化学治疗中常用的5-氟尿嘧啶及6-巯基嘌呤等。 有些核苷酸分子中只有一个磷酸基,所以可称为一磷酸核苷(NMP)。5"-核苷酸的磷酸基还可进一步磷酸化生成二磷酸核苷(NDP)及三磷酸核苷(NTP),其中磷酸之间是以高能键相连。脱氧核苷酸的情况也是如此。 体内还有一类环化核苷酸,即单核苷酸中磷酸部分与核糖中第三位和第五位碳原子同时脱水缩合形成一个环状二酯、即3",5"-环化核苷酸,重要的有3",5"-环腺苷酸(cAMP)和3",5"-环鸟苷酸(cGMP)。分布
核苷酸是核酸的基本结构单位,人体内的核苷酸主要有机体细胞自身合成。核苷酸在体内的分布广泛。细胞中主要以5′-核苷酸形式存在。细胞中核糖核苷酸的浓度远远超过脱氧核糖核苷酸。不同类型细胞中的各种核苷酸含量差异很大,同一细胞中,各种核苷酸含量也有差异,核苷酸总量变化不大。功能
核苷酸类化合物具有重要的生物学功能,它们参与了生物体内几乎所有的生物化学反应过程。现概括为以下五个方面: ① 核苷酸是合成生物大分子核糖核酸 (RNA)及脱氧核糖核酸(DNA)的前身物,RNA中主要有四种类型的核苷酸:AMP、GMP、CMP和UMP,这四种类型的核苷酸从头合成前身物是磷酸核糖、胺基酸、一碳单位及二氧化碳等简单物质。DNA中主要有四种类型脱氧核苷酸:dAMP、dGMP、dCMP和dTMP,它们是由各自相应的核碳核苷酸在二磷酸水平上还原而成的。 ② 三磷酸腺苷 (ATP)在细胞能量代谢上起着极其重要的作用。物质在氧化时产生的能量一部分贮存在ATP分子的高能磷酸键中。ATP分子分解放能的反应可以与各种需要能量做功的生物学反应互相配合,发挥各种生理功能,如物质的合成代谢、肌肉的收缩、吸收及分泌、体温维持以及生物电活动等。因此可以认为 ATP是能量代谢转化的中心。 核苷酸 ③ ATP还可将高能磷酸键转移给UDP、CDP及GDP生成UTP 、CTP及GTP。它们在有些合成代谢中也是能量的直接来源。而且在某些合成反应中,有些核苷酸衍生物还是活化的中间代谢物。例如,UTP参与糖原合成作用以供给能量,并且 UDP还有携带转运葡萄糖的作用。 ④ 腺苷酸还是几种重要辅酶,如辅酶Ⅰ(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,(NAD + )、辅酶Ⅱ(磷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,NADP + )、黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)及辅酶A(CoA)的组成成分。NAD + 及 FAD是生物氧化体系的重要组成成分,在传递氢原子或电子中有着重要作用。CoA作为有些酶的辅酶成分,参与糖有氧氧化及脂肪酸氧化作用。 ⑤ 核苷酸对于许多基本的生物学过程有一定的调节作用。一切生物体的基本成分,对生物的生长、发育、繁殖和遗传都起著主宰作用。如在奶粉作为维持宝宝胃肠道正常功能,减少腹泻和便秘、提高免疫力,少生病的作用。代谢
可从合成代谢、分解代谢及代谢调节三个方面讨论。合成代谢
嘌呤核苷酸主要由一些简单的化合物合成而来,这些前身物有天门冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、CO 2 及一碳单位(甲酰基及次甲基,由四氢叶酸携带)等。它们通过11步酶促反应先合成次黄嘌呤核苷酸(又称肌苷酸)。随后,肌苷酸又在不同部位氨基化而转变生成腺苷酸及鸟苷酸。合成途径的第一步是5-磷酸核糖在酶催化下,活化生成5-磷酸核糖1-焦磷酸。(PRPP),这是一个重要的反应。嘌呤核苷酸的从头合成主要是在肝脏中进行,其次是在小肠黏膜及胸腺中进行。 核苷酸 嘌呤核苷酸降解可产生嘌呤碱,嘌呤碱最终分解为尿酸,其中部分分解产物可被重新利用再合成嘌呤核苷酸,这称为回收合成代谢途径,可在骨髓及脾脏等组织中进行。嘌呤核苷酸降解产生的腺嘌呤、鸟嘌呤及次黄嘌呤在磷酸核糖转移酶的催化下,接受3"-焦磷酸-5-磷酸核糖(PRPP)分子中的磷酸核糖,生成相应的嘌呤核苷酸。此合成途径也具有一定意义。 嘧啶核苷酸的从头合成主要也在肝脏中进行。合成原料为氨基甲酰磷酸及天门冬氨酸等。氨基甲酰磷酸及天门冬氨酸经过数步酶促反应生成尿苷酸,尿苷酸转变为三磷酸尿苷后,从谷氨酰胺接受氨基生成三磷酸胞苷。 上述体内合成的嘌呤及嘧啶核苷酸均系一磷酸核苷。它们均可在磷酸激酶的催化下,接受 ATP提供的磷酸基,进一步转变为二磷酸核苷及三磷酸核苷。 体内还有一类脱氧核糖核苷酸。它们是dAMP、dGMP、dCMP及dTMP。它们组成中的脱氧核糖并非先生成而后组合到核苷酸分子中去,而是通过业已合成的核糖核苷酸的还原作用而生成的。此还原作用发生于二磷酸核苷分子水平上,dADP、dGDP、dCDP及dUDP均可由此而来,但dTMP则不同,它是由dUMP经甲基化作用而生成的。分解代谢
嘌呤核苷酸在体内进行分解代谢,经脱氨基作用生成次黄嘌呤及黄嘌呤,再在黄嘌呤氧代酶催化下,经过氧化作用,最终生成尿酸。尿酸可随尿排出体外,正常人每日尿酸排出量为0.6g。嘧啶核苷酸在体内的分解产物为CO2,β-丙氨酸及β-氨基异丁酸等。代谢调节
核苷酸在体内的合成受到反馈性的调节作用。嘌呤核苷酸合成的终产物是AMP及GMP,它们可以反馈性地抑制由 IMP转变为AMP及GMP的反应。它们可与 IMP一齐反馈性地抑制合成途径的起始反应PRPP的生成。嘧啶核苷酸合成的产物 CTP也可反馈性地抑制嘧啶合成的起始反应。与医学的联系
可从代谢异常所致疾病及作为药物两方面讨论。 ① 核苷酸代谢的异常。GMP及IMP的回收合成需次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)参与。此酶遗传性缺乏则2~3岁时就可出现智力发育障碍、共济失调,敌对性及侵占性及自毁容貌的表现(莱施-尼汉二氏综合征)。患儿嘌呤核苷酸的从头合成仍可正常进行,但回收合成的障碍就可造成严重后果。 核苷酸 嘌呤核苷酸分解代谢的终产物为尿酸。正常人血中尿酸含量约为2~6mg%,血中尿酸水平的升高(高尿酸血症)常见于痛风。血中尿酸含量超过8mg%时,尿酸就以钠盐形式沉积于关节、软组织、软骨及肾脏等处。原发性痛风症是一种先天代谢缺陷性疾病。患者体内的次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶部分缺乏,致使IMP及GMP 的回收合成减少,结果造成嘌呤核苷酸的从头合成加快。此外,患者体内的磷酸核糖焦磷酸激酶活性异常增高,以致大量地生成PRPP,促使从头合成加快,这些都造成尿酸的大量产生。原发性痛风症可用别嘌呤醇治疗。别嘌呤醇的结构与次黄嘌呤相似,是黄嘌呤氧化酶的抑制剂,可抑制次黄嘌呤及黄嘌呤转变为尿酸的反应,降低血中尿酸水平。继发性痛风,可见于各种肾脏疾病、血液病及淋巴瘤等。患者细胞中核酸大量分解,因而尿酸生成增多。 cAMP对细胞的一些生理活动有广泛的影响。cAMP的合成不足或作用失调与有些疾病过程有关。例如,支气管喘息及银屑病组织中cAMP量较低,又如糖尿病人各种代谢的异常与肝及脂肪组织中cAMP的生成过多也是有联系的。 嘧啶合成障碍有乳清酸尿症,为乳清酸磷酸核糖转移酶及乳清酸核苷酸脱羧酶缺乏所致。 ② 核苷酸类似物的临床套用。核苷酸类似物6-巯基嘌呤(6MP)及5-氟尿嘧啶(5FU)用于肿瘤的化学治疗。6-巯基嘌呤的结构与次黄嘌呤相似,其一磷酸核苷对于AMP及GMP合成有关的几个酶有抑制作用,从而选择性地阻止肿瘤的生长。5-氟尿嘧啶的结构与胸腺嘧啶相似,它在体内可转变为一磷酸脱氧核糖氟尿嘧啶核苷(5Fd-UMP)及三磷酸氟尿嘧啶(FUMP)。它们对于胸苷酸合成中的甲基化作用有较强的抑制作用,从而造成癌细胞的死亡。嘌呤核苷酸
合成代谢
体内嘌呤核苷酸的合成有两条途径,一是从头合成途径,一是补救合成途径,其中从头合成途径是主要途径。 ⒈嘌呤核苷酸的从头合成 肝是体内从头合成嘌呤核苷酸的主要器官,其次是小肠黏膜和胸腺。嘌呤核苷酸合成部位在胞液,合成的原料包括磷酸核糖、天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、一碳单位及CO 2 等。主要反应步骤分为两个阶段:首先合成次黄嘌呤核苷酸(IMP),然后IMP再转变成腺嘌呤核苷酸(AMP)与鸟嘌呤核苷酸(GMP)。嘌呤环各元素来源如下:N 1 由天冬氨酸提供,C 2 由N 10 -甲酰FH 4 提供、C 8 由N 5 ,N 10 -甲炔FH 4 提供,N 3 、N 9 由谷氨酰胺提供,C 4 、C 5 、N 7 由甘氨酸提供,C 6 由CO 2 提供。嘌呤核苷酸从头合成的特点是:嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子基础上逐步合成的,不是首先单独合成嘌呤碱然后再与磷酸核糖结合的。反应过程中的关键酶包括PRPP酰胺转移酶、PRPP合成酶。PRPP酰胺转移酶是一类变构酶,其单体形式有活性,二聚体形式无活性。IMP、AMP及GMP使活性形式转变成无活性形式,而PRPP则相反。从头合成的调节机制是反馈调节,主要发生在以下几个部位:嘌呤核苷酸合成起始阶段的PRPP合成酶和PRPP酰胺转移酶活性可被合成产物IMP、AMP及GMP等抑制;在形成AMP和GMP过程中,过量的AMP控制AMP的生成,不影响GMP的合成,过量的GMP控制GMP的生成,不影响AMP的合成;IMP转变成AMP时需要GTP水解供能,而IMP转变成GMP时需要ATP水解供能。 ⒉嘌呤核苷酸的补救合成 反应中的主要酶包括腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT),次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)。嘌呤核苷酸补救合成的生理意义:节省从头合成时能量和一些胺基酸的消耗;体内某些组织器官,例如脑、骨髓等由于缺乏从头合成嘌呤核苷酸的酶体系,而只能进行嘌呤核苷酸的补救合成。 ⒊嘌呤核苷酸的相互转变 IMP可以转变成AMP和GMP,AMP和GMP也可转变成IMP。AMP和GMP之间可相互转变。 ⒋脱氧核苷酸的生成 体内的脱氧核苷酸是通过各自相应的核糖核苷酸在二磷酸水平上还原而成的。核糖核苷酸还原酶催化此反应。 ⒌嘌呤核苷酸的抗代谢物 ①嘌呤类似物:6-巯基嘌呤(6MP)、6-巯基鸟嘌呤、8-氮杂鸟嘌呤等。6MP套用较多,其结构与次黄嘌呤相似,可在体内经磷酸核糖化而生成6MP核苷酸,并以这种形式抑制IMP转变为AMP及GMP的反应。 ②胺基酸类似物:氮杂丝氨酸和6-重氮-5-氧正亮氨酸等。结构与谷氨酰胺相似,可干扰谷氨酰胺在嘌呤核苷酸合成中的作用,从而抑制嘌呤核苷酸的合成。 ③叶酸类似物:氨喋呤及甲氨喋呤(MTX)都是叶酸的类似物,能竞争抑制二氢叶酸还原酶,使叶酸不能还原成二氢叶酸及四氢叶酸,从而抑制了嘌呤核苷酸的合成。分解代谢
分解代谢反应基本过程是核苷酸在核苷酸酶的作用下水解成核苷,进而在酶作用下成自由的碱基及1-磷酸核糖。嘌呤碱最终分解成尿酸,随尿排出体外。黄嘌呤氧化酶是分解代谢中重要的酶。嘌呤核苷酸分解代谢主要在肝、小肠及肾中进行。嘌呤代谢异常:尿酸过多引起痛风症,患者血中尿酸含量升高,尿酸盐晶体可沉积于关节、软组织、软骨及肾等处,导致关节炎、尿路结石及肾疾病。临床上常用别嘌呤醇治疗痛风症。 ⒈从头合成途径(de novo synthesis):体内嘌呤核苷酸的合成代谢中,利用磷酸核糖、胺基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸称为从头合成途径。 ⒉补救合成途径(salvage pathway):利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷,经过简单的反应过程,合成嘌呤核苷酸,称为补救合成途径。 ⒊自毁容貌症:又称(Lesch-Nyhan综合症),是由于某些基因缺乏而导致HGPRT完全缺失的患儿,表现为自毁容貌症。嘧啶核苷酸
合成代谢
⒈嘧啶核苷酸的从头合成 肝是体内从头合成嘧啶核苷酸的主要器官。嘧啶核苷酸从头合成的原料是天冬氨酸、谷氨酰胺、CO 2 等。反应过程中的关键酶在不同生物体内有所不同,在细菌中,天冬氨酸氨基甲酰转移酶是嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶;而在哺乳动物细胞中,嘧啶核苷酸合成的调节酶主要是氨基甲酰磷酸合成酶Ⅱ。主要合成过程:形成的第一个嘧啶核苷酸是乳氢酸核苷酸(OMP),进而形成尿嘧啶核苷酸(UMP),UMP在一系列酶的作用下生成CTP。dTMP由dUMP经甲基化生成的。嘧啶核苷酸从头合成的特点是先合成嘧啶环,再磷酸核糖化生成核苷酸。 ⒉嘧啶核苷酸的补救合成 主要酶是嘧啶磷酸核糖转移酶,能利用尿嘧啶、胸腺嘧啶及乳氢酸作为底物,对胞嘧啶不起作用。 ⒊嘧啶核苷酸的抗代谢物 ①嘧啶类似物:主要有5-氟尿嘧啶(5-FU),在体内转变为FdUMP或FUTP后发挥作用。 ②胺基酸类似物:同嘌呤抗代谢物。 ③叶酸类似物:同嘌呤抗代谢物。 ④阿糖胞苷:抑制CDP还原成dCDP。分解代谢
嘧啶核苷酸在酶作用下生成磷酸、核糖及自由碱基,产生的嘧啶碱进一步分解。胞嘧啶脱氨基转变成尿嘧啶,尿嘧啶最终生成NH 3 、CO 2 及β-丙氨酸。胸腺嘧啶降解成β-氨基异丁酸。相关名词
核苷酸
核苷的磷酸酯,磷酸基与糖上的羟基连线。因为核糖有 3个羟基,所以核糖核苷酸如腺嘌呤核苷酸(简称腺苷酸)。脱氧核糖有两个羟基,因而脱氧核糖核苷酸如腺嘌呤脱氧核糖核苷酸(简称脱氧腺苷酸)只有两种。核苷多磷酸
含两个以上磷酸基的核苷酸。只带一个磷酸基的核苷酸,叫核苷一磷酸,带两个磷酸基的核苷酸叫核苷二磷酸,依此类推。如腺嘌呤核苷酸有腺苷一磷酸(即腺苷酸,AMP)、腺苷二磷酸(ADP)、腺苷三磷酸(ATP)和脱氧腺苷一磷酸(即脱氧腺苷酸,dAMP)、脱氧腺苷二磷酸(dADP)、脱氧腺苷三磷酸(dATP)。天然的核苷多磷酸中,磷酸基多是与戊糖的5′-羟基相连。4 种核苷三磷酸(ATP、GTP、CTP和UTP)、4 种脱氧核苷三磷酸(dATP、dGTP、dCTP和dTTP)分别是RNA和DNA生物合成的原料。 寡核苷酸与多核苷酸 2~20个核苷酸连线而成的化合物叫寡核苷酸。20个以上的核苷酸组成的化合物叫多核苷酸。核酸是一种多核苷酸。核苷酸衍生物
腺苷酸衍生物
ADP和ATP是体内参与氧化磷酸化的高能化合物,ATP也是细胞内最丰富的游离核苷酸(如哺乳动物细胞中ATP浓度接近1毫克分子),水解1克分子ATP约释放7000卡能量。 核苷酸 腺苷-3′,5′-磷酸即环腺苷酸,主要存在于动物细胞中,生物体内的激素通过引起细胞内cAMP的含量发生变化,从而调节糖原、脂肪代谢、蛋白质和核酸的生物合成,所以cAMP被称为第二信使。 2′,5′-寡聚腺苷酸,通常由3个腺苷酸通过2′,5-磷酸二酯键联接而成,即pppA⑵p⑸A⑵P⑸A,是干扰素发挥作用的一个媒介,具有抗病毒、抑制DNA合成和细胞生长、调节免疫反应等生物功能。 几个重要的辅酶都是腺苷酸衍生物。ATP 就是其中最重要的一个。此外,NA、NAD和FAD,可通过氢原子的得失参与许多氧化还原反应。辅酶 A行使活化脂肪酸功能,与脂肪酸、萜类和类固醇生物合成有关。 腺苷-3′-磷酸-5′-磷酰硫酸是硫酸根的活化形式,蛋白聚糖的糖组分中硫酸根的来源。甲硫氨酸被腺苷活化得到S-腺苷甲硫氨酸,它在生物体内广泛用作甲基供体。鸟苷酸衍生物
在某些需能反应中,如蛋白质生物合成的起始和延伸,不能使用ADP和ATP,而要GDP和GTP参与反应。鸟苷-3′,5′-磷酸也是一个细胞信号分子,在某些情况下,cGMP与cAMP是一对相互制约的化合物,两者一起调节细胞内许多重要反应。鸟苷-3′-二磷酸-5′-二磷酸 (ppGpp)和鸟苷-3′-二磷酸-5′-三磷酸(pppGpp)则与基因表达的调控有关。 核苷酸胞苷酸衍生物
CDP和CTP也是一类高能化合物。与磷脂类代谢有关的胞苷酸衍生物有CDP-胆碱、CDP-乙醇胺、CDP-二甘油酯等。尿苷酸衍生物
在糖代谢中起着重要作用,UDP是单糖的活化载体,参与糖与双糖多糖的生物合成,如UDP-半乳糖是乳糖的前体,UDP-葡萄糖是糖原的前体,UDP-N-乙酰葡糖胺与糖蛋白生物合成有关。UDP和 UTP也是一类高能磷酸化合物。利用
调味料
鸟苷酸(GMP)、肌苷酸(IMP)等核苷酸属于呈味性核苷酸,除了本身具有鲜味之外,还有和左旋谷氨酸(味素)组合时,有提高鲜味的作用,作为调料、汤料的原料使用。食品添加剂
母乳中含有尿苷酸(UMP)、胞苷酸(CMP)、腺苷酸(AMP)、鸟苷酸(GMP)、肌苷酸(IMP)等多种核苷酸,为提高婴儿的免疫调节功能和记忆力发挥著作用,在欧美、日本等国家生产的婴儿奶粉均按照母乳中的含量有添加微量核苷酸。也有添加RNA的例子。1991年欧共体对婴幼儿食品中核苷酸的添加水平规定了上限:每420kj食品中cmp2.5mg,ump1.75mg,amp1.5mg,gmp0.5mg,imp1.0mg。2005年中国卫生部15号公布推荐,核苷酸在婴幼儿配方粉中的添加量为0.2~0.58g/kg(以核苷酸总量计)。中国也有专利介绍添加核酸或核苷酸的高能牛奶,易被人体吸收,可以促进血液循环,改善脑机能,促进新陈代谢,抗疲劳,抗辐射,增强体制,提高免疫力等作用。医疗医药
核苷酸作为医药,可抑制尿道发炎,在美国也有作为免疫调节剂给手术后的患者使用的例子。母婴用品
核苷酸在婴幼儿产品上多用于生产益生元葡萄糖、奶粉类、米粉类等产品。关于核苷酸添加2013年有新的添加标准,只能添加在奶粉类,不可添加在葡萄糖、米粉类。
核苷酸结构是怎么样的?
核苷酸结构:碱基与戊糖以糖苷键相连接构成核苷,通常是戊糖的C1′与嘧啶碱的N1或嘌呤碱的N9相连接。核苷中的戊糖与磷酸以磷酸酯键连接构成核苷酸。核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。核苷酸是核糖核酸及脱氧核糖核酸的基本组成单位,是体内合成核酸的前身物。核苷酸随着核酸分布于生物体内各器官、组织、细胞的核及胞质中,并作为核酸的组成成分参与生物的遗传、发育、生长等基本生命活动。生物体内还有相当数量以游离形式存在的核苷酸。2023-08-05 06:17:311
核苷酸的结构核苷酸的结构是什么
核苷酸的结构是:核(左右结构)苷(上下结构)酸(左右结构)。核苷酸的结构是:核(左右结构)苷(上下结构)酸(左右结构)。词性是:名词。注音是:ㄏㄜ_ㄍㄢㄙㄨㄢ。拼音是:hégānsuān。核苷酸的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、词语解释【点此查看计划详细内容】核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。二、国语词典构成核酸的基本单位,由核苷与磷酸组成。词语翻译英语nucleotide德语Nukleotid(S,Chem)_法语nucléotide三、网络解释核苷酸核苷酸(hégānsuān)Nucleotide,一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。关于核苷酸的成语透骨酸心循名核实狗恶酒酸拈酸泼醋甜酸苦辣尖酸刻薄卖李钻核危言核论综核名实关于核苷酸的词语综核名实尖酸刻薄狗猛酒酸研核是非拈酸泼醋危言核论循名核实狗恶酒酸事核言直透骨酸心关于核苷酸的造句1、不仅位于这些基因的一个单核苷酸的多态性表现出与精神分裂症患者显著的相关性,这些基因的单倍型的数据也支持其相关性。2、根据病毒基因组核苷酸序列,在亚型的基础上可以进一步将分为不同的变异株。3、目的比较腮腺炎病毒疫苗株与野毒株的核苷酸序列差异。4、重要的是要注意,不过,在不同的肌营养不良基因突变可能需要不同的寡核苷酸药物。5、一种含氮的分子,嘌呤碱或者是嘧啶碱,它们和戊糖还有磷酸一起构成核苷酸,核苷酸是核酸的基本结构单位。点此查看更多关于核苷酸的详细信息2023-08-05 06:17:451
核苷酸的组成成分
是磷酸基团没错,但是高中并不在字面上作区分,两者都不会算错。2023-08-05 06:18:115
核苷酸结构通式是什么
五碳糖---含氮碱基----磷酸2023-08-05 06:18:433
核酸的基本结构单位是什么?其组成如何
核酸的基本组成单位叫核苷酸,共8种,都由一分子磷酸、一分子五碳糖(核糖或脱氧核糖)和一分子含氮碱基(五种中的一种:A、C、G、T、U)构成。核酸是由许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。核酸广泛存在于所有动植物细胞、微生物体内,生物体内的核酸常与蛋白质结合形成核蛋白。不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸和脱氧核糖核酸,DNA是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础。RNA在蛋白质合成过程中起着重要作用——其中转运核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。2023-08-05 06:18:598
核苷酸的链状结构
核糖核苷酸 (ribotide) 由一分子磷酸、一分子核糖(一种五碳糖)、一分子含氮碱基构成。核糖核苷酸分成腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸。核糖核苷酸是核糖核酸(RNA)的构成物质,由一分子碱基,一分子五碳糖,一分子磷酸构成。而四种核糖核苷酸就是由四种碱基(腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U))构成的。当然DNA也含四种碱基,只不过RNA和DNA中一个有尿嘧啶(U),一个有胸腺嘧啶(T)。核糖核苷酸一般存在于细胞质中,包括了核糖体中的tRNA和rRNA、线粒体和叶绿体中的遗传物质RNA、细胞质和细胞核中的mRNA它们的基本单位。由许多核苷酸聚合而成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。最早由米歇尔于1868年在脓细胞中发现和分离出来。核酸广泛存在于所有动物、植物细胞、微生物内、生物体内核酸常与蛋白质结合形成核蛋白。不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸(简称RNA)和脱氧核糖核酸(简称DNA)。DNA是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础,RNA在蛋白质合成过程中起着重要作用。转移核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,因而在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。2023-08-05 06:19:401
组成核酸的基本结构?
核酸有2种:RNA和DNA RNA由碱基(A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶)磷酸,核糖组成 DNA由碱基(A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,T胸腺嘧啶),磷酸,脱氧核糖组成 功能是承载生物遗传信息,并发生变异,使生物进化 而且核酸可以知道mRNA(信使RNA,可以翻译成蛋白质)的合成,从而知道蛋白质的合成2023-08-05 06:20:242
脱氧核糖核苷酸的结构示意图
您好,脱氧核糖核苷酸结构示意图如下:脱氧核苷酸:脱氧核糖+磷酸+含氮碱基拓展资料:脱氧核糖核酸与脱氧核苷酸的区别高等生物体内的核酸有DNA和RNA两种,它们的基本单位都是核苷酸。核苷酸分成脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸两种。DAN是由脱氧核苷酸行成的脱氧核苷酸链构成的。脱氧核苷酸是由一个磷酸 脱氧核糖(一种五碳糖)含N碱基构成的。脱氧核苷酸因其含N碱基的不同又分成四种:腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸。RNA是由核糖核苷酸行成的核糖核苷酸链构成的。核糖核苷酸是由一个磷酸 核糖(另一种五碳糖)含N碱基构成的。核糖核苷酸分成:腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸。脱氧核糖核苷酸其实就是因为其五碳糖比核糖核苷酸的五碳糖缺少一个氧分子而得名。2023-08-05 06:20:321
核酸的化学结构式是什么?
核糖核苷酸的结构式如下图:2023-08-05 06:20:572
dna的结构是什么?
DNA的一级结构即是指四种核苷酸。DNA的一级结构即是指四种核苷酸(dAMP、dCMP、dGMP、dTMP)按照一定的排列顺序,通过磷酸二酯键连接形成的多核苷酸,由于核苷酸之间的差异仅仅是碱基的不同,故又可称为碱基顺序。核苷酸之间的连接方式是:一个核苷酸的5′位磷酸与下一位核苷酸的3′-OH形成3′,5′磷酸二酯键,构成不分支的线性大分子,其中磷酸基和戊糖基构成DNA链的骨架,可变部分是碱基排列顺序。核酸是有方向性的分子,即核苷酸的戊糖基的5′位不再与其它核苷酸相连的5′末端,以及核苷酸的戊糖基3′位不再连有其它核苷酸的3′末端,两个末端并不相同,生物学特性也有差异。基因组DNA:自然界绝大多数生物体的遗传信息贮存在DNA的核苷酸排列顺序中。DNA是巨大的生物高分子,一般将细胞内遗传信息的携带者枣染色体所包含的DNA总体称为基因组(genome)。同一物种的基因组DNA含量总是恒定的,不同物种间基因组大小和复杂程度则差异极大,一般讲,进化程度越高的生物体其基因组构成越大、越复杂。2023-08-05 06:21:131
核酸的基本组成成分,基本单位,基本结构各是什么?
一、核酸基本结构:核苷酸1.核酸有两种,DNA(脱氧核糖核酸)、RNA(核糖核酸)DNA基本结构是脱氧核糖核苷酸,RNA基本结构是核糖核苷酸2.所有核苷酸组成结构分成三类:碱基、磷酸、五碳糖。其中碱基决定该核苷酸名称,五碳糖决定该核苷酸属于脱氧核糖核苷酸还是核糖核苷酸。高考重点:碱基3.碱基有5种:(A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶、T胸腺嘧啶)RNA由碱基(A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶)磷酸,核糖组成。DNA由碱基(A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,T胸腺嘧啶),磷酸,脱氧核糖组成2023-08-05 06:21:351
核苷的结构核苷的结构是什么
核苷即核苷单体的简称,是生物体内用于合成遗传物质(DNA或者RNA)的重要原料,最早是由Levene和Jacobs在1990年提出,是糖苷的总称。核苷是由一个核苷酸和一个五碳糖组成,在核苷中,碱基通过糖苷键与核糖或脱氧核糖结合。2023-08-05 06:21:432
核苷酸有哪8种,碱基有哪几种?
核苷酸有组成DNA分子的腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸和组成RNA分子的腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸。组成DNA的碱基有四种:A、T、C、G;组成RNA的碱基也有四种:A、U、C、G。2023-08-05 06:22:083
核苷酸由什么组成?
http://sxsyts.mhedu.sh.cn/swxk/Photo/UploadPhotos/200608/20060816131848733.jpg 组成RNA的核苷酸结构图解 http://sxsyts.mhedu.sh.cn/swxk/Photo/UploadPhotos/200608/20060816131836817.jpg 组成DNA的核苷酸结构图解参考资料:http://sxsyts.mhedu.sh.cn/swxk/Photo/2023-08-05 06:22:182
核苷,核苷酸,核酸三者在分子结构上的关系是怎样的
核苷、核苷酸、核酸三词常易被初学者混淆。核苷是碱基与核糖通过糖苷键连接成的糖苷(苷或称甙)化合物。核苷酸是核苷的磷酸酯,是组成核酸(DNA,RNA)的基本单元。正如由氨基酸(基本单元)组成蛋白质(生物大分子)一样道理。所以核酸也叫多聚核苷酸。核苷(nuClEosiDE)、核苷酸(nuClEotiDE)英文名称只有一个字母之差。扩展资料RNA在蛋白质合成过程中起着重要作用——其中转运核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。此外,现在已知许多其他种类的功能RNA,如microRNA等。核酸类似物主要用于医学和分子生物学研究 。参考资料来源:百度百科-核酸2023-08-05 06:22:381
核苷酸有哪些生物学功能
它是遗传物质的基本组成单位2023-08-05 06:22:564
核苷酸彻底水解结构式
核苷酸彻底水解结构式:核苷酸可以进一步水解为核苷(nucleoside)和磷酸,核苷又可以水解为戊糖(pentose)和碱基(base)2023-08-05 06:23:141
核酸的一、二、三级结构分别是什么?各自的特点如何?
核酸的一级结构是核苷酸/碱基的排列顺序,DNA的空间结构分为二级和三级结构 ,DNA的二级结构是双螺旋结构,三级结构是超螺旋结构2023-08-05 06:23:231
核酸元素组成
核酸的组成元素C,H,O N,P。核酸是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称,是由许多核苷酸单体聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。核酸是一类生物聚合物,是所有已知生命形式必不可少的组成物质,是所有生物分子中最重要的物质,广泛存在于所有动植物细胞、微生物体内。核酸由核苷酸组成,而核苷酸单体由五碳糖、磷酸基和含氮碱基组成。如果五碳糖是核糖,则形成的聚合物是RNA;如果五碳糖是脱氧核糖,则形成的聚合物是DNA。扩展资料:核酸最早于1869年由瑞士医生和生物学家Friedrich Miescherf分离获得,称为Nuclein。在19世纪80年代早期,德国生物化学学家,1910年诺贝尔生理和医学奖获得者Albrecht Kossel进一步纯化获得核酸,发现了它的强酸性。他后来也确定了核碱基。1889年,德国病理学家Richard Altmann创造了核酸这一术语,取代了Nuclein。1938年,英国物理学家和生物学家William Astbury和Florence Bell(后来改名为Florence Sawyer)发表了第一个DNA的X射线衍射图谱 。2023-08-05 06:23:442
核苷酸通过什么组成核酸
核酸是由众多核苷酸聚合而成的多聚核苷酸(polynucleotide),相邻二个核苷酸之间的连接键即:3",5"-磷酸二酯键。这种连接可理解为核苷酸糖基上的3"位羟基与相邻5"核苷酸的磷酸残基之间,以及核苷酸糖基上的5"位羟基与相邻3"核苷酸的磷酸残基之间形成的两个酯键。多个核苷酸残基以这种方式连接而成的链式分子就是核酸。无论是DNA还是RNA,其基本结构都是如此,故又称DNA链或RNA链。2023-08-05 06:24:181
核酸由什么组成
核酸包括DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),DNA是由N多个脱氧核苷酸组成,脱氧核苷酸是由一分子脱氧核糖,一分子磷酸和一份子碱基(A腺嘌呤 T胸腺嘧啶 C胞嘧啶 G鸟嘌呤 )组成;RNA是由N多个核糖核苷酸组成;核糖核苷酸是由一分子核糖核糖,一分子磷酸和一份子碱基(A腺嘌呤 U尿嘧啶 C胞嘧啶 G鸟嘌呤 )组成2023-08-05 06:24:294
5种核苷酸的结构
五个核苷酸连接的分子式2023-08-05 06:25:102
核苷酸的结构特点
这是核酸的特点 不是核苷酸2023-08-05 06:25:192
核酸的种类与作用
核酸同蛋白质一样,也是生物大分子。核酸的相对分子质量很大,一般是几十万至几百万。核酸水解后得到许多核苷酸,实验证明,核苷酸是组成核酸的基本单位,即组成核酸分子的单体。一个核苷酸分子是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的。根据五碳糖的不同可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸。 核酸大分子可分为两类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),在蛋白质的复制和合成中起着储存和传递遗传信息的作用。核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,因而在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。 核酸DNA RNA 名称脱氧核糖核酸 核糖核酸 结构规则的双螺旋结构 通常呈单链结构 基本单位脱氧核糖核苷酸 核糖核苷酸 五碳糖脱氧核糖 核糖 含氮碱基A(腺嘌呤)G(鸟嘌呤)C(胞嘧啶)T(胸腺嘧啶) A(腺嘌呤)G(鸟嘌呤)C(胞嘧啶)U(尿嘧啶) 分布主要存在于细胞核,少量存在于线粒体和叶绿体 主要存在于细胞质 功能携带遗传信息,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用 作为遗传物质:只在RNA病毒中;不作为遗传物质:在DNA控制蛋白质合成过程中起作用。mRNA是蛋白质是合成的直接模板、tRNA能携带特定氨基酸、rRNA是核糖体的组成成分;催化作用:酶的一种 (1)五碳糖——DNA是脱氧核糖;RNA是核糖。(2)碱基——DNA是A、T、C、G(不含U);RNA是A、U、C、G(不含T)。(3)DNA通常是双螺旋结构;RNA通常是单链,局部可形成双螺旋结构。 核酸研究中划时代的工作是Watson和Crick于1953年创立的DNA 双螺旋结构模型。模型的提出建立在对DNA下列三方面认识的基础上:1.核酸化学研究中所获得的DNA化学组成及结构单元的知识,特别是Chargaff于1950~1953年发现的DNA化学组成的新事实;DNA中四种碱基的比例关系为A/T=G/C=1。2.X线衍射技术对DNA结晶的研究中所获得的一些原子结构的最新参数。3.遗传学研究所积累的有关遗传信息的生物学属性的知识。综合这三方面的知识所创立的DNA双螺旋结构模型,不仅阐明了DNA分子的结构特征,而且提出了DNA作为执行生物遗传功能的分子,从亲代到子代的DNA复制 (replication)过程中,遗传信息的传递方式及高度保真性。其正确性于1958年被Meselson和Stahl的著名实验所证实。DNA双螺旋结构模型的确立为遗传学进入分子水平奠定了基础,是现代分子生物学的里程碑。从此核酸研究受到了前所未有的重视。DNA分子具有规则的双螺旋结构。是由两条相互平行且反向右旋的脱氧核苷酸长链所构成,分子中央的碱基碱基互补配对原则以氢键相连。DNA独特的双螺旋结构和碱基互补配对能力使DNA的两条链“可分”,“可合”,半保留复制自如,“精确”复制的DNA通过细胞分裂等方式传递下去,使子代(或体细胞)含有与亲代相似的遗传物质。但“精确”复制并不是绝对不存在差错,复制差错率非常低(约1~10亿分之一),然而却导致基因发生突变,出现新基因,产生可遗传的变异,有利于生物的进化。 瑞士生物学家:米舍尔Friedrich Miescher美国生物学家:沃森Watson,James Dewey英国生物物理学家:克里克Crick,Francis Harry Compton英国医生:格里菲思Griffith, F.阿委瑞Avery O. T.赫尔希Hershey, A.D.蔡斯Chase, M. 核酸是生物体内的高分子化合物。它包括脱氧核糖核酸(deoxyribonucleicacid,DNA)和核糖核酸(ribonucleicacid,RNA)两大类。核酸完全水解产生嘌呤和嘧啶等碱性物质、戊糖(核糖或脱氧核糖)和磷酸的混合物。核酸部分水解则产生核酸和核苷酸。每个核苷分子含一分子碱基和一分子戊糖,一分子核苷酸部分水解后除产生核苷外,还有一分子磷酸。 单个核苷酸是由含氮有机碱(称碱基)、戊糖(即五碳糖)和磷酸三部分构成的。碱基(base):构成核苷酸的碱基分为嘌呤(purine)和嘧啶>;(pyrimi-dine)二类。前者主要指腺嘌呤(adenine,A)和鸟嘌呤(guanine,G),DNA和RNA中均含有这二种碱基。后者主要指胞嘧啶(cytosine,C)胸腺嘧啶(thymine,T)和尿嘧啶(uracil,U),胞嘧啶存在于DNA和RNA中,胸腺嘧啶只存在于DNA中,尿嘧啶则只存在于RNA中。嘌呤环上的N-9或嘧啶环上的N-1是构成核苷酸时与核糖(或脱氧核糖)形成糖苷键的位置。此外,核酸分子中还发现数十种修饰碱基(themodifiedcomponent),又称稀有碱基,(unusualcomponent)。它是指上述五种碱基环上的某一位置被一些化学基团(如甲基化、甲硫基化等)修饰后的衍生物。一般这些碱基在核酸中的含量稀少,在各种类型核酸中的分布也不均一。如DNA中的修饰碱基主要见于噬菌体DNA,RNA中以tRNA含修饰碱基最多。戊糖(五碳糖):RNA中的戊糖是D-核糖(即在2号位上连接的是一个羟基),DNA中的戊糖是D-2-脱氧核糖(即在2号位上只连一个H)。D-核糖的C-2所连的羟基脱去氧就是D-2脱氧核糖。戊糖C-1所连的羟基是与碱基形成糖苷键的基团,糖苷键的连接都是β-构型。核苷(nucleoside):由D-核糖或D-2脱氧核糖与嘌呤或嘧啶通过糖苷键连接组成的化合物。核酸中的主要核苷有八种。核苷酸(nucleotide):核苷酸与磷酸残基构成的化合物,即核苷的磷酸酯。核苷酸是核酸分子的结构单元。核酸分子中的磷酸酯键是在戊糖C-3"和C-5"所连的羟基上形成的,故构成核酸的核苷酸可视为3"-核苷酸或5"-核苷酸。DNA分子中是含有A,G,C,T四种碱基的脱氧核苷酸;RNA分子中则是含A,G,C,U四种碱基的核苷酸。当然核酸分子中的核苷酸都以形式存在,但在细胞内有多种游离的核苷酸,其中包括一磷酸核苷、二磷核苷和三磷酸核苷。 3",5"-磷酸二酯键:核酸是由众多核苷酸聚合而成的多聚核苷酸(polynucleotide),相邻二个核苷酸之间的连接键即:3",5"-磷酸二酯键。这种连接可理解为核苷酸糖基上的3"位羟基与相邻5"核苷酸的磷酸残基之间,以及核苷酸糖基上的5"位羟基与相邻3"核苷酸的磷酸残基之间形成的两个酯键。多个核苷酸残基以这种方式连接而成的链式分子就是核酸。无论是DNA还是RNA,其基本结构都是如此,故又称DNA链或RNA链。DNA链的结构如下示意图。寡核苷酸(oligonucleotide):这是与核酸有关的文献中经常出现的一个术语,一般是指二至十个核苷酸残基以磷酸二酯键连接而成的线性多核苷酸片段。但在使用这一术语时,对核苷酸残基的数目并无严格规定,在不少文献中,把含有三十甚至更多个核苷酸残基的多核苷酸分子也称作寡核苷酸。寡核苷酸可由仪器自动合成,它可作为DNA合成的引物(primer)、基因探针(probe)等,在现代分子生物学研究中具有广泛的用途。核酸链的简写式:核酸分子的简写式是为了更简单明了的叙述高度复杂的核酸分子而使用的一些简单表示式。它所要表示的主要内容是核酸链中的核苷酸(或碱基)。下面介绍二种常用的简写式。字符式:书写一条多核苷酸链时,用英文大写字母缩写符号代表碱基(DNA和RNA中所含主要碱基及缩写符号见表1-1),用小写英文字母P代表磷酸残基。核酸分子中的糖基、糖苷键和酯键等均省略不写,将碱基和磷酸相间排列即可。因省略了糖基,故不再注解“脱氧”与否,凡简写式中出现T就视为DNA链,出现U则视为RNA链。以5"和3"表示链的末端及方向,分别置于简写式的左右二端。下面是分别代表DNA链和RNA链片段的二个简写式:5"pApCpTpTpGpApApCpG3"DNA5"pApCpUpUpGpApApCpG3"RNA此式可进一步简化为:5"pACTTGAACG3"5"pACUUGAACG3"上述简写式的5"-末端均含有一个磷酸残基(与糖基的C-5"位上的羟基相连),3"-末端含有一个自由羟基(与糖基的C-3"位相连),若5"端不写P,则表示5"-末端为自由羟基。双链DNA分子的简写式多采用省略了磷酸残基的写法,在上述简式的基础上再增加一条互补链(complentarystrand)即可,链间的配对碱基用短纵线相连或省略,错配(mismatch)碱基对错行书写在互补链的上下两边,如下所示:5"GGAATCTCAT3"3"CCTTAGAGTA5"5"GGAATC错配)线条式:在字符书写基础上,以垂线(位于碱基之下)和斜线(位于垂线与P之间)分别表示糖基和磷酸酯键。如下图所示上式中,斜线与垂线部的交点为糖基的C-3"位,斜线与垂线下端的交点为糖基的C-5"位。这一书写式也可用于表示短链片段。不难看出,简写式表示的中心含义就是核酸分子的一级结构,即核酸分子中的核苷酸(或碱基)排列顺序。2023-08-05 06:25:291
核酸有哪四种碱基?
腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。它们一起组成脱氧核糖核酸,通常称DNA,DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。DNA 分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷酸链在螺旋结构的外面,碱基朝向里面。两条多脱氧核苷酸链反向互补,通过碱基间的氢键形成的碱基配对相连,形成相当稳定的组合。扩展资料:RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。通常从血液、皮肤、唾液、头发和其它组织和体液中分离DNA,以识别罪犯或犯罪行为。常用的遗传指纹识别。该技术比较重复DNA的可变区段的长度,例如短串联重复序列和小卫星,它们在个体之间有不同。参考资料:百度百科--脱氧核糖核酸参考资料:百度百科--核糖核酸2023-08-05 06:25:411
DNA中每个脱氧核苷酸由什么组成 你知道吗
1、脱氧核苷酸(deoxynucleotide)是脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic acid,简称DNA)的基本单位。脱氧核糖核苷酸分子由三个部分组成:含氮碱基、脱氧核糖和磷酸。 2、脱氧核苷酸是DNA的基本结构和功能单位,决定生物的多样性的就是脱氧核苷酸中四种碱基腺嘌呤 (adenine,缩写为A)、胸腺嘧啶(thymine,缩写为T)、胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)排列顺序的不同。2023-08-05 06:25:551
核酸的结构是什么?
核酸的结构:碱基与戊糖构成核苷,核苷的磷酸酯为核苷酸。DNA和RNA中的戊糖不同,RNA中的戊糖是D-核糖;DNA不含核糖而含D-2-脱氧核糖(核糖中2位碳原子上的羟基为氢所取代)。核酸链的每个核苷酸单元的5′磷酸基与其一侧毗邻核苷酸的3′羟基相连,其3′羟基又与另一侧毗邻核苷酸的5′磷酸基相连。这样,许许多多的核苷酸彼此就用3′、5′磷酸二酯键连在一起,构成没有分支的多核苷酸长链。链中的戊糖和磷酸相间排列且不断重复,构成核酸的主链,碱基可以看成连接在主链上的侧链。代表核酸特性的是核苷酸的序列,实际上就是碱基序列。化学性质1、酸效应:在强酸和高温下核酸完全水解为碱基,核糖或脱氧核糖和磷酸。在浓度略稀的无机酸中,最易水解的化学键被选择性的断裂,一般为连接嘌呤和核糖的糖苷键,从而产生脱嘌呤核酸。2、碱效应:当pH值超出生理范围(pH7~8)时,对DNA结构将产生更为微妙的影响。碱效应使碱基的互变异构态发生变化。这种变化影响到特定碱基间的氢键作用,结果导致DNA双链的解离,称为DNA的变性。pH较高时,同样的变性发生在RNA的螺旋区域中,但通常被RNA的碱性水解所掩盖。3、化学变性:一些化学物质能够使DNA或RNA在中性pH下变性。由堆积的疏水碱基形成的核酸二级结构在能量上的稳定性被削弱,则核酸变性。2023-08-05 06:26:041
构成核糖核酸的基本组成单位
看你的问题补充,我想你想问的答案是: 腺嘌呤脱氧核糖核苷酸, 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸, 胞嘧啶脱氧核糖核苷酸, 鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸 这四种吧2023-08-05 06:26:252
如图为核苷酸链的结构示意图,下列叙述不正确的是( )A.能构成一个完整核苷酸的是图中的aB.图中与
A、核苷酸是核酸的基本组成单位,每个核苷酸由一分子的磷酸、一分子的五碳糖和一分子的含氮碱基组成,A正确;B、由题图可知,只有核苷酸链的末端五碳糖与1个磷酸相连,其余均与2个磷酸相连,B错误;C、核苷酸之间通过磷酸二酯键相连形成核苷酸链,即图中③,C正确;D、脱氧核糖核苷酸根据碱基不同分为腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸,因此该链为脱氧核苷酸链,从碱基组成上看,缺少的是胸腺嘧啶碱基T,D正确.故选:B.2023-08-05 06:26:321
核苷酸的结构与溶剂有关
是的,核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。核苷酸是核糖核酸及脱氧核糖核酸的基本组成单位,是体内合成核酸的前身物。核苷酸随着核酸分布于生物体内各器官、组织、细胞的核及胞质中,并作为核酸的组成成分参与生物的遗传、发育、生长等基本生命活动。生物体内还有相当数量以游离形式存在的核苷酸。三磷酸腺苷在细胞能量代谢中起着主要的作用。体内的能量释放及吸收主要是以产生及消耗三磷酸腺苷来体现的。此外,三磷酸尿苷、三磷酸胞苷及三磷酸鸟苷也是有些物质合成代谢中能量的来源。腺苷酸还是某些辅酶,如辅酶Ⅰ、辅酶Ⅱ及辅酶A等的组成成分。在生物体内,核苷酸可由一些简单的化合物合成。这些合成原料有天门冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、一碳单位及 CO2等。嘌呤核苷酸在体内分解代谢可产生尿酸,嘧啶核苷酸分解生成CO2、β-丙氨酸及β-氨基异丁酸等。嘌呤核苷酸及嘧啶核苷酸的代谢紊乱可引起临床症状。核苷酸类化合物也有作为药物用于临床治疗者,例如肿瘤化学治疗中常用的5-氟尿嘧啶及6-巯基嘌呤等。有些核苷酸分子中只有一个磷酸基,所以可称为一磷酸核苷(NMP)。5"-核苷酸的磷酸基还可进一步磷酸化生成二磷酸核苷(NDP)及三磷酸核苷(NTP),其中磷酸之间是以高能键相连。脱氧核苷酸的情况也是如此。体内还有一类环化核苷酸,即单核苷酸中磷酸部分与核糖中第三位和第五位碳原子同时脱水缩合形成一个环状二酯、即3",5"-环化核苷酸,重要的有3",5"-环腺苷酸(cAMP)和3",5"-环鸟苷酸(cGMP)。2023-08-05 06:26:511
核苷酸的结构简式
核苷酸没有结构简式,核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。2023-08-05 06:27:001
“核苷酸”由什么组成?
核苷酸,由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。2023-08-05 06:27:104
脱氧核糖核苷酸的结构示意图
http://baike.baidu.com/view/835874.html这个地址...自己去看咯2023-08-05 06:27:494
核酸的化学结构式是什么?
这个问题没有直接的答案。蛋白质和核酸都是生物大分子,并没有一个统一的化学式。 首先说核酸,就目前而言,核酸一共有两大类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。核酸由多个(很多个)核苷酸组成。核苷酸的结构分为三部分:一分子五碳糖--核糖(有脱氧核糖和核糖两种)、一分子磷酸、一分子含氮碱基(有两种嘌呤--腺嘌呤和鸟嘌呤,三种嘧啶--胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶)。根据含氮碱基的不同,核苷酸有如下几类: 组成DNA: 腺嘌呤脱氧核糖核苷酸--可以简称脱氧腺苷酸 鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸--可以简称脱氧鸟苷酸 胞嘧啶脱氧核糖核苷酸--可以简称脱氧胞苷酸 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸--可以简称脱氧胸苷酸 组成RNA: 腺嘌呤核糖核苷酸--可以简称核糖腺苷酸 鸟嘌呤核糖核苷酸--可以简称核糖鸟苷酸 胞嘧啶核糖核苷酸--可以简称核糖胞苷酸 尿嘧啶核糖核苷酸--可以简称核糖尿苷酸 注意:没有尿嘧啶脱氧核糖核苷酸,也没有胸腺嘧啶核糖核苷酸。 每一类核酸由四种核苷酸组成,形成的核酸种类极多,因此,没有统一的化学式。 再说蛋白质, 蛋白质由氨基酸组成,组成蛋白质的氨基酸约有20种(这个数字我不太肯定,但有一点,并不是所有的氨基酸都参与组成蛋白质,至少现在研究表明,只有一些种类的α氨基酸才是蛋白质的组分),因此蛋白质种类因该说是趋于无穷的。 另外,一个完整的蛋白质有四级结构(个别蛋白质结构少于四级),氨基酸排列顺序只是一级结构,氨基酸长链还需经过折叠、螺旋等空间构象后才能成为有功能的蛋白质。从这一点再考虑,蛋白质的种类就更多,根本就不是一个化学式或是结构是所能概括的。 事实上,关于蛋白质和核酸结构的研究也可以算当今生物领域的一个研究热点,许多研究人员都在致力于测定各种蛋白质或核酸的结构,不断有报道说某种蛋白或核酸的结构被测定出来了,但是蛋白质和核酸的种类极多,这项工作远没有结束。2023-08-05 06:28:431
氨基酸,核苷酸的结构简式
你好,氨基酸的结构简式是R-NH2-CH-COOH,核苷酸没有结构简式。氨基酸是羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后的化合物,氨基酸分子中含有氨基和羧基两种官能团。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸2023-08-05 06:28:531
核酸的基本结构单位是什么?其组成如何
核酸的基本组成单位叫核苷酸,共8种,都由一分子磷酸、一分子五碳糖(核糖或脱氧核糖)和一分子含氮碱基(五种中的一种:A、C、G、T、U)构成。核酸是由许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。核酸广泛存在于所有动植物细胞、微生物体内,生物体内的核酸常与蛋白质结合形成核蛋白。不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸和脱氧核糖核酸,DNA是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础。RNA在蛋白质合成过程中起着重要作用——其中转运核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。2023-08-05 06:29:236
核酸的基本结构单位是什么?其组成如何
核酸的基本单位核苷酸,它是由五碳糖、含氮碱基、磷酸基团三部分构成.组成DNA的碱基有A、T、C、G等四种,组成RNA的碱基有A、U、C、G等四种,组成核酸的碱基共有5种.2023-08-05 06:29:413
组成核酸的基本结构单位是
核酸的基本组成单位叫核苷酸。共8种,都由一分子磷酸、一分子五碳糖(核糖或脱氧核糖)和一分子含氮碱基(五种中的一种:A、C、G、T、U)构成。其中N代表所有碱基(A、G、C、T、U),P代表磷酸,M、D、T分别代表磷酸的个数为一、二、三个。NMP和dNMP分别是RNA和DNA的基本组成单位。在强酸和高温,核酸完全水解为碱基,核糖或脱氧核糖和磷酸。在浓度略稀的的无机酸中,最易水解的化学键被选择性的断裂,一般为连接嘌呤和核糖的糖苷键,从而产生脱嘌呤核酸。2023-08-05 06:29:491
atp和核糖核苷酸结构上有什么区别呢
atp和核糖核苷酸结构上有什么区别呢?atp是由腺嘌呤核糖核苷酸和两个pi基团通过高能磷酸键结合而成的。即是:atp水解后可以得到2分子pi和一个腺嘌呤核糖核苷酸。ATP比腺嘌呤核糖核苷酸多了2个磷酸基团...2023-08-05 06:30:071
脱氧核苷酸与核糖核苷酸的结构通式
高等生物体内的核酸有dna和rna两种,它们的基本单位都是核苷酸。核苷酸分成脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸两种。dan是由脱氧核苷酸行成的脱氧核苷酸链构成的。脱氧核苷酸是由一个磷酸脱氧核糖(一种五碳糖)含n碱基构成的。脱氧核苷酸因其含n碱基的不同又分成四种:腺嘌呤脱氧核苷酸鸟嘌呤脱氧核苷酸胞嘧啶脱氧核苷酸胸腺嘧啶脱氧核苷酸。rna是由核糖核苷酸行成的核糖核苷酸链构成的。核糖核苷酸是由一个磷酸核糖(另一种五碳糖)含n碱基构成的。核糖核苷酸分成腺嘌呤核糖核苷酸鸟嘌呤核糖核苷酸胞嘧啶核糖核苷酸尿嘧啶核糖核苷酸。脱氧核糖核苷酸其实就是因为其五碳糖比核糖核苷酸的五碳糖缺少一个氧分子而得名。2023-08-05 06:30:181
核酸、核苷酸、dna、rna的关系
核苷酸Nucleotide,一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、核糖或脱氧核糖以及磷酸基团三种物质组成的化合物。核苷酸是核糖核酸及脱氧核糖核酸的基本组成单位,是体内合成核酸的前身物。经研究发现,母乳中含有尿苷酸(UMP)、胞苷酸(CMP)、腺苷酸(AMP)、鸟苷酸(GMP)、肌苷酸(IMP)等多种核苷酸,部分研究者认为母乳中的核苷酸不仅可以提高婴幼儿的免疫调节功能和抗感染能力,还可以促进婴幼儿肠道细胞的生长、发育和修复,甚至在提高婴幼儿记忆力方面发挥着积极作用。所以,一些婴幼儿奶粉中会参考母乳中的含量添加微量核苷酸。我国在《食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)中规定,核苷酸的使用量范围在0.12g/kg - 0.58g/kg之间。但也有部分研究者持反对观点,他们的依据在于:第一,人体内的核苷酸主要由机体细胞自身合成,核苷酸在体内的分布广泛,婴幼儿已具备合成核苷酸的功能;第二,目前没有临床证据表明在配方奶粉中额外添加核苷酸在婴幼儿生长发育方面具有特别的功效。因而,很多婴幼儿奶粉中不再额外添加核苷酸。2023-08-05 06:30:455
脱氧核糖核酸是什么?
dna2023-08-05 06:31:0510
组成病毒的遗传物质的核苷酸有几种,碱基有几种?有细胞结构的遗传物质的核苷酸有几种,碱基有几种?有什
单个核苷酸是由含氮有机碱(称碱基)、戊糖(即五碳糖)和磷酸三部分构成的。 碱基(base):构成核苷酸的碱基分为嘌呤(purine)和嘧啶>;(pyrimi-dine)二类。前者主要指腺嘌呤(adenine,A)和鸟嘌呤(guanine,G),DNA和RNA中均含有这二种碱基。后者主要指胞嘧啶(cytosine,C)胸腺嘧啶(thymine,T)和尿嘧啶(uracil,U),胞嘧啶存在于DNA和RNA中,胸腺嘧啶只存在于DNA中,尿嘧啶则只存在于RNA中。这五种碱基的结构如图。 嘌呤环上的N-9或嘧啶环上的N-1是构成核苷酸时与核糖(或脱氧核糖)形成糖苷键的位置。 此外,核酸分子中还发现数十种修饰碱基(themodifiedcomponent),又称稀有碱基,(unusualcomponent)。它是指上述五种碱基环上的某一位置被一些化学基团(如甲基化、甲硫基化等)修饰后的衍生物。一般这些碱基在核酸中的含量稀少,在各种类型核酸中的分布也不均一。如DNA中的修饰碱基主要见于噬菌体DNA,RNA中以tRNA含修饰碱基最多。 戊糖(五碳糖):RNA中的戊糖是D-核糖(即在2号位上连接的是一个羟基),DNA中的戊糖是D-2-脱氧核糖(即在2号位上只连一个H)。D-核糖的C-2所连的羟基脱去氧就是D-2脱氧核糖。 戊糖C-1所连的羟基是与碱基形成糖苷键的基团,糖苷键的连接都是β-构型。 核苷(nucleoside):由D-核糖或D-2脱氧核糖与嘌呤或嘧啶通过糖苷键连接组成的化合物。核酸中的主要核苷有八种。 核苷酸(nucleotide):核苷酸与磷酸残基构成的化合物,即核苷的磷酸酯。核苷酸是核酸分子的结构单元。核酸分子中的磷酸酯键是在戊糖C-3"和C-5"所连的羟基上形成的,故构成核酸的核苷酸可视为3"-核苷酸或5"-核苷酸。DNA分子中是含有A,G,C,T四种碱基的脱氧核苷酸;RNA分子中则是含A,G,C,U四种碱基的核苷酸。 当然核酸分子中的核苷酸都以形式存在,但在细胞内有多种游离的核苷酸,其中包括一磷酸核苷、二磷核苷和三磷酸核苷。2023-08-05 06:31:341
画出8种核苷酸的结构图,并写出全称
dAMP腺嘌呤脱氧核糖核苷酸dTMP胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸dCMP胞嘧啶脱氧核糖核苷酸dGMP鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸AMP腺嘌呤核糖核苷酸UMP尿嘧啶核糖核苷酸CMP胞嘧啶核糖核苷酸GMP鸟嘌呤核糖核苷酸http://baike.baidu.com/view/1223541.htmlhttp://baike.baidu.com/view/1863391.html结构自己看着这两个网址画,要不自己去借一本大学生物化学看2023-08-05 06:31:452
核酸是什么?结构是怎么样的?功能?
核酸包括脱氧核糖核苷酸即DNA,一般为双链双螺旋结构,功能为储存遗传信息核糖核苷酸即RNA,一般为单链,功能为传递遗传信息。2023-08-05 06:31:593
脱氧核糖核苷酸的结构式.核糖核苷酸的结构式怎么写?
核糖核苷酸:下面那个图,加粗的那左边的H是OH 脱氧核糖核酸:2023-08-05 06:32:091
8种核苷酸的结构简式
dAMP腺嘌呤脱氧核糖核苷酸dTMP胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸dCMP胞嘧啶脱氧核糖核苷酸dGMP鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸AMP腺嘌呤核糖核苷酸UMP尿嘧啶核糖核苷酸CMP胞嘧啶核糖核苷酸GMP鸟嘌呤核糖核苷酸2023-08-05 06:32:581
核苷酸简介
目录 1 拼音 2 英文参考 3 概述 4 核苷酸的分类 5 核苷酸的合成 6 药品说明书 6.1 核苷酸的别名 6.2 外文名 6.3 适应症 6.4 用量用法 6.5 规格 1 拼音 hé gān suān 2 英文参考 nucleotide 3 概述 核苷酸亦称单核苷酸。生物大分子核酸的结构单位。系核苷中戊糖羟基被磷酸酯化而形成的核苷磷酸酯。 4 核苷酸的分类 根据戊糖不同,核苷酸分两大类:核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸。核苷酸是核酸的结构单元。核糖核苷酸组成核糖核酸(简称RNA);脱氧核糖核苷酸组成脱氧核糖核酸(简称DNA)。在细胞内,核苷酸除组成DNA和RNA外,还有以其他方式存在的。如三磷酸腺苷(ATP)是能量传递分子;环腺磷酸(cAMP)是细胞的“第二信使”;某些核苷酸是重要辅酶的组成成分。 在细胞代谢中起作用的是5′核苷酸,即磷酸基连在5′碳原子的羟基上。 核苷酸的5'磷酸基上再联结一个磷酸基即成各种核苷二磷酸(NDP或dNDP),核苷二磷酸的磷酸基上再联结一个磷酸基即成各种核苷三磷酸(NTP或dNTP),其中核苷三磷酸化合物最重要,ATP、UTP、CTP和GTP是RNA合成的前体;dGTP、dCTP、dATP和dTTP是DNA合成的前体。ATP在细胞能量代谢中具有核心的作用;UTP参与糖类代谢,CTP参与脂质代谢,GTP参与蛋白质的生物合成。核苷酸还是某些辅酶或酶辅基的成分。还有一类环核苷酸有调节作用,它们是核苷酸的5′磷酸基与3′OH环化而成。 5 核苷酸的合成 生物体都有从氨、氨基酸、二氧化碳这些小分子物质合成核苷酸的能力。肌苷酸是嘌呤核苷酸合成的中间产物,又称次黄苷酸,为次黄嘌呤的核苷酸。次黄嘌呤仅比腺嘌呤少一个氨基,二者的结构很接近。在体内,脱氧核苷酸是由核糖核苷酸还原产生的。核苷酸还可消耗ATP,经各种激酶催化,产生相应的核苷(或脱氧核苷)二磷酸或三磷酸。体内的核苷酸也可由核酸酶解产生。核苷酸经各种酶的作用分解成含氮终产物,排出体外。不同生物的嘌呤、嘧啶终产物不尽相同,人类和某些灵长类的嘌呤代谢终产物是尿酸,可由尿中排出。如血中尿酸含量过高,可产生痛风病,累及关节及肾脏。有的核苷酸能呈鲜味,以5′肌苷酸和5′鸟苷酸的鲜味最强。可当作助鲜剂与味精(谷氨酸钠)混合使用。5′肌苷酸与味精以1∶5到1∶20的比例混合,可使味精的鲜味增至6倍,而用5′鸟苷酸与味精混合,效果更加显著。 6 药品说明书 6.1 核苷酸的别名 单核苷酸 ,核苷酸 6.2 外文名 Nucleic Acid 6.3 适应症 各种原因引起的白细胞减少、血小板减少。 6.4 用量用法 口服:1次100~200mg,1日3次。 6.5 规格2023-08-05 06:33:081
核酸的组成
核酸是一类重要的生物大分子,它在细胞中承担着存储和传递遗传信息的功能。核酸由核苷酸组成,每个核苷酸由三个基本组分组成:糖分子、碱基和磷酸。糖分子(五碳糖):核酸中的糖分子是脱氧核糖(DNA)或核糖(RNA)。脱氧核糖和核糖的区别在于脱氧核糖缺少一个氧原子。这些五碳糖分子通过糖苷键与碱基和磷酸基团连接在一起。碱基:核酸的碱基是其重要的组成部分,共有四种碱基:腺嘌呤(Adenine,简称A)、胸腺嘧啶(Thymine,简称T,仅存在于DNA中)、鸟嘌呤(Guanine,简称G)和胞嘧啶(Cytosine,简称C)。这些碱基通过氢键与对应的碱基进行配对:A与T(DNA中)或U(RNA中)之间形成两个氢键,G与C之间形成三个氢键。磷酸基团:核酸的磷酸基团是核苷酸的核心组成部分。每个核苷酸中都有一个或多个磷酸基团与糖分子连接。这些磷酸基团通过磷酸酯键与相邻的核苷酸连接在一起,形成了核酸的线性链结构。核酸分为两种主要类型:DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)。DNA存在于细胞核中,是遗传信息的主要存储形式。RNA则存在于细胞质中,参与了遗传信息的传递和蛋白质合成等生物过程。请点击输入图片描述总结起来,核酸的组成包括糖分子(脱氧核糖或核糖)、碱基(A、T(DNA中)/U(RNA中)、G、C)和磷酸基团。这种复杂的结构使得核酸能够承担着细胞内重要的遗传信息的存储和传递功能。2023-08-05 06:33:181
核苷酸的组成
核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。核苷酸可以通过多种体外(In vitro)和体内(In vivo)方法来合成。在体内,核苷酸可以从头合成(De novo synthesis)或补救途径(Salvage pathway)合成。在从头合成中使用碳水化合物和氨基酸的代谢产物作为合成前体。肝脏是从头合成核苷酸的主要器官。嘧啶和嘌呤的从头合成遵循两个不同的途径。嘧啶首先从细胞质中的天冬氨酸和氨基甲酰-磷酸合成到共同的前体环结构乳清酸,其上磷酸化的核糖基单元共价连接。然而,嘌呤首先从发生环合成的糖模板合成。 作为参考,嘌呤和嘧啶核苷酸的合成由细胞的细胞质中的几种酶进行,而不在特定的细胞器内。 核苷酸经历分解,使得有用的部分可以在合成反应中重复使用以产生新的核苷酸。2023-08-05 06:33:501