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朱玉贤现代分子生物学第四版 第2章 染色体与DNA
螺线管每一螺旋包含6个核小体,压缩比为6。
这种螺线管是分裂间期和分裂前期染色体的基本组分。
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第一节 染色体
2.4. 真核细胞染色体的结构
超螺旋圆筒 有迹象表明:中期染色质是一细长、中 空的圆筒,直径4000nm,由30nm的螺 线管缠绕而成,压缩比为40。 染色单体 染色单体由超螺旋圆筒再压缩5倍而成。
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第一节 染色体
2.2. 非组蛋白
染色体上除了存在大约与DNA等量的组蛋白以外,还存在大 量的非组蛋白。
非组蛋白的量大约是组蛋白的 60%~70%,但它的种类却很多 ,约在20-100种之间,其中常见的有15-20种。 非组蛋白的组 织专一性和种属专一性。 非组蛋白包括酶类、骨架蛋白、核孔复合物蛋白以及肌动蛋白 、肌球蛋白等。它们也可能是染色质的组成成分。 HMC蛋白。一般认为可能与DNA的超螺旋结构有关。
存在转录单元。多顺反子mRNA。
有重叠基因。同一段DNA含有两种不同蛋白质的信息。
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3、原核生物的基因组特点
(1)结构简练:不转录部分很少且常是控制 基因表达的序列 (2)存在转录单元:多顺反子mRNA, 这 些功能相关的RNA和蛋白质基因协同 表达。 (3)有重叠基因:同一段DNA能携带两种一 同的蛋白质信息,主要是: 一个基因完全存在于另一个基因内部分 重叠 两个基因只有一个碱基对的重叠
第二章 染色体与DNA
传从 递一 、代 本 遗细 章 传胞 将 及岛 介 变到 绍 异下 等一 过代 的 程细 结 。胞 构 的和 DNA
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第二章 染色体与DNA
第一节 染色体
第二节 DNA的结构
第三节 DNA的复制 第四节 原核生物和真核 生物DNA复制特点 第五节 DNA的修复 第六节 DNA的转座 第七节 SNP的理论与应用
。由于碱基的组成不同,在CsCl密度梯度离心中易与其他DNA分开,形
成含量较大的主峰及高度重复序列小峰,后者又称卫星区带(峰)。
2014-10-9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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第一节 染色体
2.4. 真核细胞染色 体的结构
真核细胞染色体的 DNA如图所示,经过 四级压缩,长度压缩 将近10000倍。 四级分别为:
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第一节 染色体
3. 原核生物基因组:
原核生物基因组很小,大多只有一条染色体,且DNA含量
少。如大肠杆菌DNA仅4.6Mb,完全伸展总长约为1.3mm ,含4000多个基因。 从基因组的结构来看,原核细胞DNA有如下特点:
结构简练。非编码序列极少,这与真核细胞DNA冗余现 象完全不同。
染色体。
染色体包括DNA和蛋白质两部分。同一物种内每条染色体 所带的DNA的量是一定的,但不同的染色体或不同物种之 间变化很大,从上百万到几亿个核苷酸对不等。此外,组 成染色体的蛋白质(组蛋白和非组蛋白)的种类和含量也
是十分稳定的。
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第一节 染色体
1.染色体概述:
染色体在细胞分裂间期表现为染色质。染色体与染色质是 同一种物质的两种形态。伸展的染色质形态有利于在它上 面的DNA储存的信息的表达,而高度螺旋化了的棒状染色 体则有利于细胞分裂中遗传物质的平分。
B-DNA - 3.4 Å/bp - 23.5 Å wide
A-DNA - 2.3 Å/bp - 25.5 Å wide
- 10.4 bp/turn
- 11 bp/turn
- Base-pairs tilted about 19 degrees from axis of the helix.
左手螺旋Z-DNA
左图为人类染色体,在光镜下即可观察其形态,右图为 电镜图片,可见不规则的染色质。
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第一节 染色体
1.染色体概述:
原核细胞染色体: 一般只有一条大染色体且大都带有单拷贝基因,除少数基因外 (如rRNA基因)。 整个染色体DNA几乎全部由功能基因和调控序列所组成。 几乎每个基因序列都与它所编码蛋白质序列呈线性对应关系。
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第二节 DNA的结构
1. DNA的一级结构
脱氧核苷酸由碱基(A、T、G、C)、脱氧核糖及磷酸基
团组成。以下是脱氧核苷酸及碱基结构式。
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第二节 DNA的结构
1. DNA的一级结构
脱氧核苷酸之间由3’→5’磷酸二酯键连接成DNA链,两条
链的碱基通过氢键实现AT、GC配对。
核小体 螺线管 超螺旋圆筒 染色单体
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第一节 染色体
2.4. 真核细胞染色体的结构
核小体
核小体是由 H2A 、 H2B 、 H3 、 H4 各两个分子生成的八 聚体和由大约200bpDNA组成的。八聚体在中间,DNA
分子盘绕在外,而H1则在核小体的外面。每个核小体只
有一个H1。
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第一节 染色体
2.真核细胞染色体的组成:
真核生物染色体中DNA相对分子质量一般大大超过原核生
物,并结合有大量的蛋白质,结构非常复杂。其具体组成 成分为:组蛋白、非组蛋白、DNA。 在真核细胞染色体中,DNA与蛋白质完全融合在一起,其 蛋白质与相应DNA的质量之比约为2:1。这些蛋白质在维持 染色体结构中起着重要作用。
有T无U,基因组得以增大,而无C脱氨基成U带来的潜 在危险。(尿嘧啶DNA糖苷酶可以灵敏识别DNA中的U 而随时将其剔除)。
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第二节 DNA的结构
1. DNA的一级结构
DNA又称脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid)。
DNA的一级结构即是指四种 核苷酸的连接及排列顺序, 表示该DNA分子的化学构成。 DNA由脱氧核苷酸聚合而成。 碱基的不同决定了脱氧核苷 酸的不同。
根据对DNA的动力学研究,真核生物DNA序列大致可分为3类:
不重复序列、中度重复序列、高度重复序列。
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第一节 染色体
2.3. DNA
不重复序列。在单倍体基因组里,这些序列一般只有一个或几个拷贝, 它占DNA总量的40%-80%。不重复序列长约750-2000dp,相当于一 个结构基因的长度。单拷贝基因通过基因扩增仍可合成大量的蛋白质 。 如蚕丝心蛋白基因。 中度重复序列。 这类重复序列的重复次数在10-104之间,占总DNA的 10%-40%。各种rRNA、tRNA 及组蛋白基因等都属这一类。 高度重复序列 ——卫星 DNA。 这类 DNA只在真核生物中发现,占基因 组的10%—60%,由6—100个碱基组成,在DNA链上串联重复几百万次
3. DNA的高级结构
DNA的超螺旋结构形成的意义:
使DNA形成高度致密状态从而得以装入核中;
推动DNA结构的转化以满足
功能上的需要。如负超螺旋
螺 旋 超 螺 旋
分子所受张力会引起互补链
分开导致局部变性,利于复
制和转录。
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DNA Supercoiling超螺旋
E. Coli bacterium: Its genome: A human cell: Its genome: ~ 1 um (10-6m) long ~ 1300 um long !!! ~ 10 um long ~ 1,000,000 um 1m long !!
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第一节 染色体
2.1. 组蛋白
组蛋白是染色体的结构蛋白,其与DNA组成核小体。根据其 凝胶电泳性质可将其分为H1、H2A、H2B、H3及H4。
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第一节 染色体
2.1. 组蛋白
组蛋白的特性:
进化上极端保守性。其中H3、H4最保守,H1较不保守。 无组织特异性。到目前为止,仅发现鸟类、鱼类及两栖类 红细胞染色体不含 H1而带有H5,精细胞染色体的组蛋白 是鱼精蛋白。 肽链上氨基酸分布的不对称性。碱性氨基酸集中分布在N 端的半条链上。例如, N 端的半条链上净电荷为 +16 , C 端只有+3,大部分疏水基团都分布在C端。 组蛋白的修饰作用。包括甲基化、乙基化、磷酸化及ADP 核糖基化等。 富 含 赖 氨 酸 的 组 蛋 白 H5 。 H5 赖 氨 酸 含 量 高 达 24% 。
DNA的高级结构指DNA双螺旋进一步扭曲盘旋所形成
的特定空间结构。
超螺旋结构是DNA高级结构的主要形式,可分为正超
螺旋和负超螺旋两类,它们在不同类型的拓扑异构酶 作用下或特殊情况下可相互转变,如:
负超螺旋
拓扑异构酶 溴乙啶 松弛DNA
拓扑异构酶 溴乙啶
正超螺旋
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第二节 DNA的结构
Z-DNA
- 3.8 Å/bp
- 18.4 Å wide - 12 bp/turn Minor groove Major groove
- base-pairs tilted about 9 degrees from axis of the helix
第二节 DNA的结构
3. DNA的高级结构
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第二节 DNA的结构
1. DNA的一级结构 DNA一级结构特点是:
DNA分子由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成。 DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排在外侧,构 成基本骨架,碱基排列在内侧。 两条链上的碱基通过氢键相结合,形成碱基对,它的组成 有一定的规律。这就是嘌呤与嘧啶配对(A与T,G与C配 对)。碱基之间的这种一一对应的关系叫碱基互补配对原 则。由于碱基可以任何顺序排列,构成了DNA分子的多