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文档简介
生命特殊吗?“生命物质”特殊吗?生命活动的物质基础:化学家所知的生命物质生命的化学元素分子结构功能生物具有多样性,但生物体的化学组成基本相似
组成生物体的主要元素包括C、H、O、N、P、S、Ca等,以上7种元素约占生物体的99.35%,其中C、H、O、N4种元素占96%。
生物体的主要元素生物体都是由蛋白质、核酸、脂类、糖、无机盐和水组成。哪一种分子含量最高?不同的生物体,其分子组成也大体相同蛋白质、核酸、脂类和多糖是组成生物体最重要的生物大分子,水是生物体内所占比例最大的化学成分生命的基本化学组成:
生命本质的一致性在生命元素中,碳原子具有特别重要的作用,碳原子相互连接成链或成环,形成各种生物大分子的基本结构。
有机化合物的碳骨架和功能基团
碳骨架结构排列和长短决定了有机化合物的基本性质C、H、O、N、P、S生物体中的有机化合物主要含有羟基、羰基、羧基和氨基等官能团,这些功能基团几乎都是极性基团。功能基团的极性使得生物分子具有亲水性,有利于这些化合物稳定于有大量水分子存在的细胞中。生物大分子的基本性质还取决于与碳骨架相连接的官能团由生物单体分子合成生物大分子多聚体往往涉及与功能基团相关的脱水反应,又称为脱水缩合反应。使生物大分子多聚体分解为单体的分解反应往往需要有水分子参与,因此又称为水解反应。水解反应是脱水缩合反应的逆反应脱水缩合反应与水解反应Organism碳骨架各种官能团单体--〉聚合物生物分子在化学结构上的一些共同特点:生物体系:生物分子分工合作的有机体形成多层次的复杂结构物质和能量的运输、转化与存储信息传递、调控…糖类化合物你知道糖类有哪些主要生理功能?糖类分子的生物学功能1)光能转变为化学能的储存方式主要是形成葡萄糖.
糖类分子可为生物的各种生理生化反应,提供能源.3)糖类分子可形成多糖,如纤维素,它们是植物的主要结构成分.4)糖是生物代谢反应的重要中间代谢物,还可构成核酸和糖蛋白等重要生物成分化学组成?单体分子?聚合方式?你能用简单的几句话说明糖类化学结构的特点吗?糖类包括小分子的单糖、寡糖和由单糖构成的大分子的多糖
化学结构:多羟基醛、多羟基酮(醛糖、酮糖)一般有多个手性中心(有旋光性)。(分子式相同而结构式不同的两种有机化合物称为同分异构体:特例:原子间连接方式相同,手性中心构型差别:旋光异构体)
单糖
重要的单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖等五碳糖和六碳糖等在水溶液中大多成环式结构化学结构相同,原子空间排布不同:不同构象重要的二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等
二糖
麦芽糖由两分子葡萄糖单体脱水缩合形成蔗糖由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合形成乳糖由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成Alpha1-4糖苷键重要的多糖有淀粉、糖原、纤维素、氨基葡聚糖等
多糖
脂类(lipids)化合物脂类有哪些重要生理功能?化学结构有哪些特点?脂类的组成和功能脂类是脂肪、磷脂、类固醇等类化合物的总称脂类是生物膜的主要成分脂肪氧化时产生的能量大约是糖氧化时的二倍。生物表面的保护层/保持体温/生物活性物质
化学结构特点:含长/大、饱和度低的烷基链重要的物理化学特点:疏水性、
物性(比重、凝固点、黏度等随组成变化大)
胆固醇脂肪(植物中称油)又称磷酸甘油脂,胆碱磷酸甘油脂肪酸形成卵磷脂,脑磷脂,或丝氨酸磷脂
磷脂磷脂是生物膜脂质双层的主要成分,磷酸胆碱一端为极性的头,两个脂肪酸一端为非极性的尾,其中一个脂肪酸通常含不饱和双键,因此总有点弯折类固醇如胆固醇等脂类也是细胞膜的重要成分、重要的信号分子(脂溶性激素)核酸核酸贮存遗传信息,控制蛋白质的合成。贮存遗传信息的特殊DNA片段称为基因,它编码蛋白质的氨基酸序列,从而决定蛋白质的功能。通过蛋白质的作用,DNA实际上控制着细胞和生物体的生命过程DNA控制蛋白质的合成是通过RNA来实现的,即遗传信息由DNA转录到RNA,后者决定蛋白质的氨基酸序列核酸生理功能NucleicAcid脱氧核糖核酸(DeoxyribonucleicacidDNA),DNA含G.A.C.T四种碱基和脱氧核糖核糖核酸(RibonucleicacidRNA),RNA含G.A.C.U四种碱基和核糖
腺嘌呤A鸟嘌呤G尿嘧啶U胸腺嘧啶T胞嘧啶C碱基Base嘌呤,是双环分子;嘧啶,是单环分子戊糖核糖脱氧核糖核苷酸每一个核苷酸含有一个戊糖(核糖或脱氧核糖)分子、一个磷酸分子和一个含氮的有机碱(碱基)。脱氧核糖或核糖上第一位碳原子与嘌呤或嘧啶结合,就成为脱氧核苷或核苷,第三位或第五位碳原子再与磷酸结合,就成为脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸。Nucleotides
核苷酸Nucleotides
核苷酸碱基+戊糖 核苷+磷酸核苷酸
poly
聚合
核酸
(核苷酸之间通过3.’5’磷酸二脂键连接)核酸的化学结构
ADNAchain,alsocalledastrand,hasasenseofdirection,inwhichoneendischemicallydifferentthantheother.5'end(5prime)terminates
ina5'phosphategroup
(-PO4);the3'endterminates
ina3'hydroxylgroup(-OH).
DNAstrandsarealwayssynthesizedinthe5'to3'direction单链DNA骨架ExampleofDNABackbone:5'-d(CGAAT):DNA分子是由两条脱氧核糖核酸长链互以碱基配对相连而成的螺旋状双链分子DNA双链配对一种十分稳固的结构
——DNA双螺旋碱基堆积力H键离子键
BasePairs
日本科学家用化学方法成功合成自然界不存在的人造碱基对,并使含有这种碱基对的DNA(脱氧核糖核酸)顺利复制和转录。这项技术一旦成熟,就有望带来拥有崭新功能的DNA或蛋白质,而这一切是以往的转基因技术所无法实现的。
-2006-9-05-科技新闻DNADoubleHelix
DNAHelixAxis
DNA的二级结构Z-DNAB-DNA大沟大沟小沟从双螺旋到染色体DNA双螺旋结构的发现1943年薛定谔在都柏林作的一系列演说1944年出版“生命是什么”一书将一大批年轻的物理学家吸引到生物学领域物理学出身的Crick,31岁,攻读博士学位英国剑桥大学Cavendish实验室,M.Perutz,L.Bragg,X-射线衍射实验室
1951年Watson23岁生物学本科毕业,研究生阶段研究噬菌体中DNA复制丹麦的哥本哈根Wilkins教授DNA纤维X-射线衍射,来到Cavendish实验室女科学家Franklin,高质量的DNA纤维X-射线衍射图Watson和Crick开始构造DNA的结构模型各种尝试
DNA应该是双螺旋A与T、C与G巧妙配对符合X衍射数据DNA的复制Waterson
和Crick用金属线又制出了新的DNA模型,他们为自然科学树立了一座闪闪发光的里程碑。DNA复制:遗传信息的复制RNA的结构
单链,不存在碱基比例关系局部能形成碱基对,出现双螺旋,不配对区域形成突起(环)
核糖核酸(RNA)分为信使RNA(mRNA) 转运RNA(tRNA) 核糖体RNA(rRNA)mRNA结构特点
线形单链结构,携带DNA信息,作为指导合成蛋白质的模板5ˊ-端有甲基化结构,抗水解有前导序列3ˊ--polyA结构半衰期短(几分钟到几小时)氨基酸臂TΨC环D环(二羟尿嘧啶环)反密码环额外环aa臂与反密码臂是识别aa与密码的重要结构tRNA的结构TΨC环D环D环TΨC环额外环rRNA的结构真核生物的核糖体5S,5.8S,18S,23S,28SrRNA原核生物的核糖体
16S,23S,5SrRNARNA
为
什
么
不
稳
定DNA和RNA分子均可作为遗传信息载体SARS病
毒DNA,RNA和蛋白质的进化关系图解从RNA世界到DNA世界
RNA世界向DNA世界的过渡可以概括如下:地球上最早出现的生物大分子为RNA,RNA同时具有催化与编码两种功能。RNA可以催化肽键形成并合成蛋白质,此后RNA与蛋白质联手以RNA为模板合成DNA。这是一个关键的转变时期,生命世界的三大主要多聚分子,RNA、蛋白质和DNA的分工基本定形:RNA的编码功能由DNA取代,催化功能转移到蛋白质,RNA自身则成为传达遗传信息的中介分子。在现存的生化体系中我们仍可发现这些原始关系的珠丝马迹,RNA分子仍在许多方面保留着其原初的风貌。此后由DNA组成的基因组成为生命进化的主角。RNA:仍然有许多待解的谜团非编码基因:小RNA很多小RNA起重要调控作用蛋白质蛋白质的功能1)结构:如胶原蛋白,蚕丝蛋白2)储藏:如乳汁蛋白,卵白蛋白,种子蛋白3)转运:如血红蛋白,转铁蛋白4)信息传递、调节:激素(如胰岛素,神经生长因子、受体)、跨膜受体蛋白(接受信号)6)收缩:如肌动蛋白7)功防:如毒素、抗体、重金属结合蛋白8)催化:酶类蛋白质的功能---蜘蛛丝线蛋白蛋白质功能的缺陷:分子病
---镰刀形血红细胞氨基酸结构的共同特点在于,在与羧基相连的碳原子(-碳原子)上都有一个氨基,另一个R基。
蛋白质是由20种氨基酸组成的生物大分子不同氨基酸其R基各不相同,R基的结构决定了20种氨基酸的特殊性质NH一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基脱水缩合,形成肽键并生成二肽化合物。不同数目的氨基酸以肽键顺序相连形成多肽,多肽形成蛋白质分子的亚基。二硫键N端C端蛋白质的一级结构(化学结构)氨基酸序列:CYIGNCPLG蛋白质的一级结构序列最早发明用化学方法测定氨基酸序列方法的科学家获得了诺贝尔化学奖发展蛋白质序列分析的质谱技术的科学家03年再次获得诺贝尔化学奖今天,我们可以根据遗传密码,把基因序列翻译成蛋白质序列蛋白质的结构层次Primarystructure
=Sequence
Secondarystructure=Helix,strand/sheet,turn,orloop.Tertiarystructure=Onefoldedchainofaminoacids.Quaternarystructure
=Combinationofmultipleproteinsintofunctionalunit.
蛋白质的特定构象即蛋白质的三维空间结构和形态对于蛋白质的功能起决定性的作用。蛋白质变性(构象发生变化)使得其特定的功能便立即丧失。蛋白质折叠成独特的三维结构
蛋白质分子必须有特定的三维空间结构才能表现其生物功能。
近年来得知,某些疾病是由于蛋白质折叠错误而引起的,如类似于疯牛病的某些神经性疾病、老年性痴呆症、帕金森氏症等,这些折叠病已引起了人们极大的注意。
60年代,Anfinsen提出氨基酸序列决定了蛋白质特定三维空间结构的著名假说。SHSHSHSHSHSHSHSH110核糖核酸酶是由124个氨酸基残基组成的蛋白质,有4对二硫键,4对二硫键组合有(2×4)!/244!=105种可能的组合方式蛋白质折叠之谜化学结构--〉空间结构自组织!!!如果我们能够掌握自然界如何实现分子自组织的规律。。。蛋白质与进化自然界:约20万种可以划分为不同的家族同源蛋白相似的结构与功能分子进化生物信息学蛋白质结构实验测定生物物理方法X-射线晶体衍射多维核磁共振电镜三维重构(膜蛋白)
1-3 蛋白质的二级结构
alphahelices,螺旋betasheets,折叠andturns,转角蛋白质的二级结构:
饱和的主链氢键Alpha-helix螺旋
-折叠平行-折叠反平行-折叠20%的情况是一边为平行链而另一边为反平行的链
图1-11平行β折叠氢键形成和折叠
图1-12反平行β折叠氢键形成和折叠
平行和反平行混合β折叠氢键的形成转角(Turn)
超二级结构(Motif)
蛋白质的三级结构
结构域三级结构的基本单位是结构域。一个结构域指的是一条多肽链或能够独立折叠为稳定的三级结构的多肽链的一部分。结构域也是一个功能单位,通常蛋白质中不同的结构域是和不同的功能相关的。
三级结构类型(折叠类)
蛋白质的四级结构
许多球状蛋白分子含有两条或多条多肽链,这些多肽链间以非共价键的方式相连接。每一条多肽链都有自己的三级结构,这样的多肽链被称作蛋白质的亚基,又被称作亚单位。蛋白质的四级结构指的是各个亚基在寡聚蛋白质中的空间排布关系和蛋白质亚基之间的相互作用,它不考虑每个亚基自身的构象。1+1大于1:血红蛋白的四级结构亚基间的协同效应氧分压氧合百分比蛋白质三维结构预测蛋白质三维结构由一级结构所决定,如何根据一级结构预测蛋白质的三级结构?生物信息学,计算生物学理论物理,生物物理细胞内蛋白质折叠MolecularChaperones分子伴侣Chaperone:Person,usuallyamarriedorelderlywom
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