核酸
核酸

核酸科技名词定义中文名称:核酸英文名称:nucleic acid定义1:由核苷酸或脱氧核苷酸通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成的一类生物大分子。
具有非常重要的生物功能,主要是贮存遗传信息和传递遗传信息。
包括核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两类。
所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科) ;核酸与基因(二级学科)定义2:由核苷酸通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成的生物大分子。
所属学科:水产学(一级学科) ;水产生物育种学(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片核酸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,其中转移核糖核酸,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。
[编辑本段]核酸简介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。
核酸在实践应用方面有极重要的作用,现已发现近2000种遗传性疾病都和DNA 结构有关。
如人类镰刀形红血细胞贫血症是由于患者的血红蛋白分子中一个氨基酸的遗传密码发生了改变,白化病患者则是DNA分子上缺乏产生促黑色素生成的酷氨酸酶的基因所致。
肿瘤的发生、病毒的感染、射线对机体的作用等都与核酸有关。
70年代以来兴起的遗传工程,使人们可用人工方法改组DNA,从而有可能创造出新型的生物品种。
如应用遗传工程方法已能使大肠杆菌产生胰岛素、干扰素等珍贵的生化药物。
[编辑本段]核酸研究的历史核酸的发现1869年,F.Miescher从脓细胞中提取到一种富含磷元素的酸性化合物,因存在于细胞核中而将它命名为"核质"(nuclein)。
核酸概述

2、一级结构的表示方法
①结构表示法
碱基、戊糖、磷酸都用 结构式表示,可清楚的 表明核苷酸的连接方式 及排列顺序。
②线条式表示
单字母A,T,G,C表示碱基,竖线表示戊糖,竖线 下端为5´,中间为3´,P表示磷酸基团,斜线表 示3´,5´-磷酸二酯键。 因为体现核苷酸差别的只是碱基。
③ 字母式表示
将核酸在酸、碱或酶的催化下逐步降解,分别鉴定 降解产生的中间产物和最终产物: 核酸(nucleic acid)
核苷酸(nucleotide)
磷酸 (phosphoric acid) 核酸(DNA和 RNA)的基本结构 单位是核苷酸。
核苷(nucleoside) 碱 基 (base)
戊糖 (pentose)
2´ (O)H
作为DNA或RNA结构单元的核苷酸分别是5′脱氧核糖核苷酸和5′-核糖核苷酸。
O HO P OH OH OH 核糖核苷酸 OH2C O B HO
O P OH OH 脱氧核糖核苷酸 OH2C O B
B=腺嘌呤,鸟嘌呤,胞嘧啶,尿嘧啶或胸腺密啶
DNA,RNA中主要的碱基、核苷和核苷酸
核苷
腺嘌呤核苷 鸟嘌呤核苷 胞嘧啶核苷 尿嘧啶核苷
核糖 核苷
DNA
D-2-脱氧核糖
脱氧腺嘌呤核苷 脱氧鸟嘌呤核苷 脱氧核糖 脱氧胞嘧啶核苷 核苷 脱氧胸腺嘧啶核苷
修饰核苷
核酸中还存在少量修饰 核苷,有三种: 由稀有碱基参与,如: 5-甲基脱氧胞苷, 次黄嘌呤核苷 由稀有戊糖参与,如: 2’-O-甲基胞苷 碱基与戊糖连接方式特 殊,如: 假尿苷(ψ)C’1-C5
(2)rRNA的一级结构
rRNA是由大约120-5000个核苷酸组成的单链。 真核生物核糖体rRNA有四类:5S rRNA,5.8S rRNA,18S rRNA,28S rRNA。 原核生物核糖体rRNA有三类:5S rRNA,16S rRNA,23S rRNA。 这些rRNA的一级结构均已测定,甲基化修饰较 多发生在核糖上,且真核较原核修饰核苷多。
验核酸的方法

验核酸的方法一、背景介绍新冠病毒是一种RNA病毒,其基因组由30,000个核苷酸组成。
为了诊断新冠病毒感染,需要进行核酸检测。
核酸检测是目前最常用的新冠病毒检测方法之一,能够快速准确地检测出患者体内是否存在新冠病毒。
本文将详细介绍验核酸的方法。
二、取样1. 取样时间:在发病初期和早期采样更有利于准确诊断。
2. 取样部位:喉咙拭子和鼻咽拭子是目前常用的两种取样方式。
3. 取样方法:(1)喉咙拭子:先让患者张口,用消毒后的棉签沾取患者喉部分泌物,并反复刮拭舌根、扁桃体等部位。
(2)鼻咽拭子:先请患者向后仰头,将消毒后的棉签插入至鼻腔深处,旋转数次后取出。
三、提取RNA1. 样本处理:(1)将采集到的喉咙或鼻咽拭子放入含有病毒保存液的管中,振荡混合。
(2)离心样本,将上清液转移到新的离心管中。
2. RNA提取:(1)加入裂解缓冲液和蛋白酶K,使细胞和病毒颗粒裂解释放RNA。
(2)加入乙醇沉淀RNA,使RNA与乙醇结合形成沉淀物。
(3)用洗涤缓冲液洗涤RNA沉淀物,去除杂质。
(4)用去离子水溶解RNA沉淀物。
四、核酸检测1. 反转录:将提取的RNA模板反转录成cDNA。
反转录过程需要引物和逆转录酶等试剂。
2. PCR扩增:在PCR扩增过程中,引物特异性地识别并扩增新冠病毒的基因组序列。
PCR扩增需要引物、Taq聚合酶等试剂。
3. 结果判断:经PCR扩增后,可以通过凝胶电泳或实时荧光定量PCR等方法检测扩增产物是否存在。
若存在,则说明患者体内存在新冠病毒。
五、注意事项1. 取样前要先消毒,避免交叉感染。
2. 取样时要注意操作规范,避免误伤。
3. RNA提取过程中要保证试剂的无菌性和纯度。
4. PCR扩增过程中要防止污染,避免假阳性结果。
六、总结核酸检测是目前最常用的新冠病毒检测方法之一。
本文详细介绍了验核酸的方法,包括取样、RNA提取、PCR扩增及结果判断等步骤。
在实际操作中,需要注意消毒、操作规范、试剂纯度和防污染等问题。
核酸

核酸的基本组成单位-核苷酸
碱基 + 戊糖 核苷 + 磷酸 核苷酸 poly 核酸
(核苷酸之间通过 3,5-磷酸二酯键连接)
碱基
聚合
戊糖
磷酸
戊糖结构
DNA所含的糖为β-D-2-脱氧核糖; RNA所含的糖则为β-D-核糖。
HOCH2 H H OH HOCH2 H H H OH H
O H
2
OH
O H
OH H
OH
D- 核糖
D-2- 脱氧核糖
碱基(base)
主要有五种,分两类,属含氮杂环化合物。
㈠ 嘌呤(purine,pu)
鸟嘌呤(guanine, G) 腺嘌呤(adenine, A)
2-氨基,6-氧嘌呤 6-氨基嘌呤
6 1 2 3 5
9 8 4 7
(二)嘧啶(pyrimidine,py)
核小体 30nm 纤维 10nm 纤维
螺线管
RNA的分子结构
• • • • RNA的分类及特点 tRNA(一级结构、二级结构) rRNA mRNA
RNA的分类及特点
碱基组成:A、G、C、U (A=U/G≡C); 稀有碱基较多,稳定性较差,易水解;多为单 链结构,少数局部形成螺旋(发夹结构);分 子较小。 信使RNA(mRNA)
DNA的B型和A型 双螺旋结构参数
B型 碱基倾角 碱基夹角 0° 36° A型 20° 32.7°
碱基对升高 螺距
每螺内碱基数 小沟宽/深
0.34nm 3.32nm
10个
0.26nm 2.46nm
11个
0.57/0.75nm 1.10/1.35nm
大沟宽/深
1.17/0.85nm 0.27/0.35nm
核酸检测课件ppt

02
核酸检测流程
样本采集
采集前准备
采集注意事项
确保采集人员经过专业培训,熟悉采 集流程和注意事项,准备好采集所需 物品,如一次性手套、口罩、采集管 等。
采集过程中要遵循无菌操作原则,避 免交叉感染;同时要安抚被采集者的 情绪,减轻其紧张和不适感。
采集方式
根据不同采集对象(如咽拭子、鼻拭 子、肛拭子等)和采集目的(如筛查 、确诊等),采用合适的采集方法, 确保采集到足够的样本。
样本运
运输容器
选择适当的运输容器,如 保温箱或冷藏袋等,确保 样本在运输过程中保持低
温或恒温状态。
运输时间
尽量缩短样本运输时间, 以确保样本的新鲜度和有
效性。
运输流程
核酸检测课件
CONTENTS
• 核酸检测简介 • 核酸检测流程 • 核酸检测的类型和应用 • 核酸检测的准确性和可靠性 • 核酸检测的未来发展
01
核酸检测简介
核酸检测的定义
01
核酸检测:指通过采集人体呼吸 道、血液、粪便等标本,检测其 中的病毒核酸,以确定人体是否 感染病毒。
02
核酸检测是当前检测病毒的主要 方法之一,特别是对于新型冠状 病毒等具有传染性的病毒。
提高核酸检测效率和准确性的方法
标准化操作流程
通过制定和执行标准化的操作流程,可以确保核酸检测结果的准确性和可靠性 。
质量控制
加强核酸检测的质量控制,包括试剂的稳定性、设备的校准和实验室的规范管 理,以提高检测结果的准确性。
谢谢您的聆听
THANKS
准确性的定义
核酸检测的准确性是指在检测过程中,能 够准确地检测出病毒或病原体的能力。
核酸什么意思

核酸什么意思
核酸(nucleic acid,简称RNP)是一种生命信息物质,在蛋白质生物合成中起着调控作用。
[1][2]是一类由脱氧核糖核苷酸(DNA或RNA)组成的生物大分子,它们在细胞的生长、分裂和增殖中起着极其重要的作用。
DNA是组
成生物体的化学物质,有时被称为“遗传微粒”。
分子生物学证明,
基因是具有遗传效应的DNA片段。
DNA的存在方式:一种长链形式,像长蛇一样弯曲盘绕。
虽然生物个体死亡后,总会留下DNA分子,但DNA只是静静地躺在那里,等待着某一天,某一个人的出现,将它带走。
当我们的身体受到损害,当我们感染病毒,当我们衰老,或者在母体中受孕时,都会触发DNA 自动修复系统,将一段有问题的DNA切除。
人类有30多万个基因,
也就是说,每个人的身体中大约有3万个以上的基因,而这些基因绝大部分是非致病基因。
但也有许多基因与疾病相关。
通常把与生俱来的、无法修改的称为“原癌基因”,还有一些能激活、抑制、修饰、
失活等功能的基因,被称为“癌基因”。
20世纪60年代,研究人员在血细胞中首次发现了核酸,人们对其结构、功能以及物质合成的过程逐步有了清晰的认识。
科学家还发现,它是生物遗传的基本载体,是生物遗传和变异的根源,是基因的物质外壳,是遗传信息的基本单位,它的聚合和解聚直接影响着生物的遗传性状。
现已查明, DNA是由双股反向平行的环状分子组成的,两条链反向平行并同向旋转,呈双螺旋结构,每个分子含有四种碱基:
腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶,每个碱基各有一定的空间排布。
核酸是什么

核酸是什么
人体所需要的物质比较多,在对人体物质补充上,也是需要很好的方法,这样对自身各方面,才会有很好的帮助,不过要注意的是,在对人体营养补充的时候,也是需要全面进行,这样使得身体可以健康发展,不会有其他问题,按核酸是什么呢,对此也是很多人不太了解的。
很多人对核酸是什么并不是很清楚,所以在对它补充的时候,也是需要对它进行很好的认识,使得选择它的时候,也是可以放心进行,不会危害到自身健康。
★核酸是什么:
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(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——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。
通过以上介绍,对核酸是什么呢,也是有着很好的了解,因此在对它选择的时候,也是可以放心进行,那对人体这样物质补充的时候,使得要适量进行,这样对身体各方面,才有很好的帮助,使得身体可以健康发展。
核酸

DNA的基本组成单位: DNA的基本组成单位: 脱氧核糖核苷酸(脱氧核苷酸) 脱氧核糖核苷酸(脱氧核苷酸)
A
腺嘌呤脱氧核苷酸 腺嘌呤脱氧核苷酸
G
鸟嘌呤脱氧核苷酸 鸟嘌呤脱氧核苷酸
C
胞嘧啶脱氧核苷酸 胞嘧啶脱氧核苷酸
T
胸腺嘧啶脱氧核苷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
P
核苷酸
P
五碳糖
碱基核糖核苷酸P来自核 糖碱基核酸和蛋白质一样, 也是高分子化合物,相对 分子质量在几十万至几百 万.
核酸的基本组成单位—— 核酸的基本组成单位 核苷酸
磷酸 含N碱基 碱基 五碳糖
核 苷
碱
基
一种含有N元素, 一种含有N元素,表现出碱 性的基团,在核酸中有嘌呤和嘧 性的基团,在核酸中有嘌呤和嘧 两大类, 啶两大类,共5种. A:腺嘌呤 G:鸟嘌呤 C:胞嘧啶 U:尿嘧啶 T:胸腺嘧啶
(一)核酸的分类
脱氧核糖核酸 核糖核酸 简称DNA 简称DNA 简称RNA 简称RNA
(二)核酸的功能
核酸是细胞内携带遗传信息的物质. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质. 携带遗传信息的物质 在生物的遗传, 在生物的遗传,变异和蛋白质的生物合成 遗传 中具有极其重要的作用. 中具有极其重要的作用.
(三)生物中的核酸 1,病毒-----------------------DNA或RNA ,病毒 或
脱氧核糖核苷酸
脱氧 核糖
碱基
RNA的基本组成单位: RNA的基本组成单位: 核糖核苷酸
A
腺嘌呤核糖核苷酸 腺嘌呤核糖核苷酸
G
鸟嘌呤核糖核苷酸 鸟嘌呤核糖核苷酸
C
胞嘧啶核糖核苷酸 胞嘧啶核糖核苷酸
U
尿嘧啶核糖核苷酸 尿嘧啶核糖核苷酸
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第三章(核酸)习题一、选择题(指出下列各题中哪个是错的)1.关于核苷酸的叙述a.细胞中游离的核苷酸均是5 -核苷酸b.核苷酸中的糖苷键均为C-N糖苷键c.核苷酸中的糖苷键均是—糖苷键d.核苷酸是含碱基的磷酸酯c.碱基与糖环平面垂直2.对DNA双螺旋结构的描述a.两条链反向平行旋转b.嘌岭与嘧啶碱基互补配对c.维持双螺旋结构稳定的主要力是氢键d.DNA 双螺旋结构具有多态性e.碱基堆积形成分子中心的疏水区3.对DNA超螺旋的叙述,其中错误的是a.在外加张力作用下,双螺旋DNA形成超螺旋b.双螺旋DNA处于拧紧状态时形成正超螺旋c.细胞所有天然存在的DNA超螺旋均是正超螺旋d.超螺旋DNA结构紧密有利于组装成染色体e.负超螺旋比正超螺旋容易解链4.关于tRNA的生理功能和结构a.转运氨基酸,参与蛋白质合成b.tRNA Try及tRNA Pro可以作为RNA反转录的引物c.氨酰—tRNA可调节某些氨基酸合成酶的活性d,5’端为pG…或pA…结构e.tRNA三级结构为倒L型5.关于核酸变性的描述a.紫外吸收值增加b.分子黏度变小c.共价键断裂,分子变成无规则线团d.比旋光减小e.浮力密度升高6.关于RNA分子,其中错误的是a.都是单链线形分子b.单链回折可形成发夹结构c.分子中双螺旋区占RNA分子的50%d.在70℃以上时出现增色效应e.RNA的Tm值较DNA低二、判断是非(正确的写对,错误的写错)1.tRNA分子中存在有胸腺嘧啶核糖核苷酸。
2.腺苷酸在腺苷酸环化酶催化下可生成cAMP。
3.核苷酸分子中的核糖为吡喃型结构。
4.x射线衍射分析说明核酸中碱基与糖平面互相垂直。
5.用碱水解RNA和DNA时可得到2,、3’核苷酸。
6.生物遗传信息贮存在DNA的核苷酸排列顺序中:7.酮式与烯醇式两种互变异构体碱基在细胞中同时存在。
8.DNA分子中存在的大沟与小沟对于DNA与蛋白质相互识别有重要作用。
9.组成B-DNA与Z-DNA分子的重复单位为单核苷酸。
10.除翻译外,DNA的复制、转录、反转录都按碱基互补原则进行。
11.水分子可以插入天然DNA分子双螺旋空隙中。
12.Z-DNA分子存在于原生动物、果蝇、灵长类动物及人体细胞中。
13.Z-DNA可以调控基因转录活性。
14.原核与真核核糖体中均含有5srRNA,它们的结构和功能相同。
15.真核生物的mRNA均含有polyA结构和帽子结构,原核mRNA则无。
16.原核mRNA中的修饰碱基比真核mRNA多。
17.温和碱性条件下,RNA容易水解,DNA则否。
18.RNA分子可以发生热变性,并有增色效应。
19.DNA核蛋白及RNA核蛋白可用0.14mol/L NaCl溶液抽提出来。
20.RNA-DNA杂交链也具有双螺旋结构。
21.Z-DNA与B-DNA在细胞内可以互相转变。
22.L噬菌体DNA能以环形及线形存在,是因为线形DNA两端有黏性末端。
23.正负超螺旋DNA容易解链进行复制和转录。
24.在氯化铯密度超离心时,下列各组分的沉降速度是RNA>闭环形质粒DNA>开环及线形DNA>蛋白质。
三、填空题1.含腺苷酸的辅酶有——、——、——、——。
2.真核mRNA帽子结构的简写形式为——。
3.稳定DNA双螺旋结构的力是——、——、——。
4.tRNA分子各部分的功能:氨基酸臂是——、DHU环是——、反密码环是—、T C环是——。
5.高等植物细胞中,DNA主要分布在——中,在——和——中也存在。
6.DNA分子含的嘧啶碱基是——和——。
RNA分子中含的是——和7.DNA的Tm值大小与三个因素有关,它们是——、——、——。
8.在提取DNA时加入——、——、——,等可使DNA酶失活。
9.提取RNA的关键步骤是——。
10.用酚法提RNA,在离心分离时,RNA存在于离心管的——,DNA存在于——O,11.用琼脂糖凝胶电泳分离超螺旋DNA、线形DNA及开环DNA,其迁移速度最大的是——,最小的是——。
12.DNA片段A TGAA TGA的互补序列是——。
13,某双链DNA分子按摩尔计含有15.1%的腺苷酸,其鸟苷酸的含量应是——。
14.某细菌DNA相对分子质量为4.0x108,该分子所含螺圈数为——。
四、名词解释1.假尿苷2.DNA一级结构3.拓扑异构酶4.增色效应5.减色效应6.分子杂交7.碱基互补8.RNA复制酶9.多顺反子与单顺反子10.tsDNA 11.snRNA五、计算题1.求:(a)4.0x10-5mol/L AMP、4.5x10—5mol/L CMP的A260消光度,(b)4.8x10—5mol/LAMP及3.2x10-5mol/L CMP混合物的A260消光度。
2.某双链DNA分子按摩尔计含有15.1%腺嘌呤,求其他碱基含量。
3.某细菌DNA相对分子质量为4.0×10-8,求(a)此DNA分子长度;(b)此DNA分子的体积;(c)此DNA分子含多少个螺旋?4.在电镜下测得某DNA分子直径为20A.,长度50 m,求其近似分子质量。
5.在pH7.0,0.165mol/L NaCI溶液中,测出某DNA的熔解温度Tm值为89.3℃,求其四种碱基的百分含量。
6.某DNA分子的浮力密度是1,699g/cm3,求其含(G-C)96。
参考答案一、选择题1. b 2. c 3. c 4. d 5. c 6. a二、判断是非1.对2.错3.错4.对5.错6.对7.对8.对9.错10.错11.错12.对13.对14,错15.错16.错17.对18.对19.错20.对21.对22.对23.错24.对三、填空题1.CoASH、NAD+、NADP+、F AD 2.m7G5’PPP5’Nm 3.氢键、碱基堆积力、离子键(与阳离子结合) 4.携带氨基酸、与氨酰—tRNA合成酶识别、识别密码子、与核糖体结合5.细胞核、线粒体、叶绿体6.胞嘧啶和胸腺嘧啶、胞嘧啶和尿嘧啶7 DNA的均一性、CG含量、介质中离子强度8.EDT A、蛋白酶、SDS 9.除去RNA酶10上层苯酚饱和的水层中、下层水饱和的苯酚中11.超螺旋DNA、开环DNA 12.TCA TTCA T 13.34.9%14.6×10-4四、名词解释1.假尿苷是一种稀有核苷,存在于tRNA中,假尿苷以其碱基第5位c原子与核糖的第1位C原子以C-C键连接而成。
2.DNA一级结构是指DNA由数量很大的四种脱氧核糖核酸按一定顺序通过3‘,5‘磷酸二酯键连接起来的线形或环分子。
3.拓扑异构酶是改变DNA分子拓扑状态的酵。
拓扑异构酶有两类:拓扑异构酶I能使双链超螺旋结构DNA转变成松弛DNA;拓扑异构酶Ⅱ的功能相反,可使松弛形DNA转变成超螺旋DNA。
4.增色效应是指天然DNA分子在热变性条件下,双螺旋结构破坏,碱基外露,紫外吸收增加的现象。
5.减色效应是指变性DNA分子复性形成双螺旋结构时其紫外吸收降低的现象。
6.分子杂交是指两条来源不同但有核苷酸互补关系的DNA单链分子或DNA单链分子与RNA分子,在去掉变性条件后退火复性形成双链DNA分子或DNA/RNA 杂交分子的过程。
7.碱基互补是指DNA双螺旋分子中的碱基A与T及G与C之间的配对原则。
碱基互补配对原则具有极重要的生物学意义,它是DNA复制、转录、反转录的分子基础。
8.RNA复制酶是RNA病毒繁殖时以RNA为模板合成RNA的酶。
9.多顺反子是指携带有多条肽链的信息,可翻译产生多种蛋白质分子的原核生物m-RNA分子。
单顺反子是指携带一条多肽链信息产生一种蛋白质分子的真核mRNA分子。
10.tsDNA(H-DNA)是三链DNA的简写符号,1959年Hoogteen提出三链DNA 碱基配对方式有两种,即T,.”A…T和c…G…C+(注:c’表示胞嘧啶N3 被质子化),由于第三条链的胞嘧啶被质子(H+)化才能参加配对,因此三链DNA又叫H-DNA。
近年,研究者证实,DNA分子中确实存在三链结构,第三条链位于DNA的大沟中。
11 snRNA主要存在于细胞核中,也存在于细胞质中,占细胞RNA总量的0.1%~1%,分子大小为58--300bp,称小分子RNA。
其中5,端有帽子结构、分子内含U较多的称U-RNA,不同结构的U-RNA称为u1、u2等。
5,端无帽子结构的按沉降系数或电泳迁移率排序,如4.5SrRNA、7SrRNA等。
snRNA多与蛋白质结合在一起,以核糖核蛋白(RNP)形式存在。
U—RNP在hnRNA及tRNA的加工中有重要作用。
其他snRNA在控制细胞分化,协助细胞内物质运输,构成染色质等方面均有重要作用。
五、计算题1.解:(a)AMP的摩尔消光系数A260-15400CMP的摩尔消光系数Am’7500AMP的消光度A2m-4.0~10’X15400=0.616CMP的消光度A2m-4.5x10’~7500-0.338(b)AMP及CMP混合物的消光度为A。
O’(4.8x10—’X15400)十(3.2X10—‘X7500)‘0 7392十0.2400 :0 97922.解:双链DNA公式中,A T,G=C,如果A-15.1%则T=15.1%A十T=30 2%G+C’(100-30.2)%-69.8%G-C-69.8%X1/1:34.9%3.解:(a)DNA分子中碱基对平均相对分子质量-670,则此DNA分子含碱基对;g箱产=6~105每对碱基的纵轴距离是3.4A此分子长度=6x105x3.4A:2.04x1胪入-0.0204((xn)(b)DNA分子直径为20人-20x10—’咖,则p’耵’/‘3.14x(10x10—“)9x0.0204:6.40x10”‘(皿3)(c)DNA分子每10对碱基形成一个螺圈,则呼:6x104(个)4.解:假设这个DNA分子的分子质量m双链DNA分子的质量与长度比值大约为2x1旷(则甲),则擦‘器-2x甘m=50x2x106:1X108(Da) ·5.解:依下面公式计算(G-C)%’(Tn-69.3)x2.44式中69.3为多聚dA-dT的Tm值,2.44为每升高llc时(G-C)%增加2.44 (G-C)%‘(89.3-69.3)x2.44=48.8(%)G%:C%‘(48.8/2)%=24.4%A%二T%二卫些l斗早』上卫-25.6%。