Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 08:55, реферат
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трех основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающаяхранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.
В клетках эукариот (животных, растений и грибов) ДНК находится в ядре клетки в составе хромосом, а также в некоторых клеточных органоидах (митохондриях и пластидах).
Структура теломер. Зелёным цветом показан ион металла, хелатированный в центре структуры[37]
Структуры на концах хромосом
На концах линейных хромосом находятся специализированные структуры ДНК, называемые теломерами. Основная функция этих участков — поддержание целостности концов хромосом[38]. Теломеры также защищают концы ДНК от деградации экзонуклеазами и предотвращают активацию системы репарации[39]. Поскольку обычные ДНК-полимеразы не могут реплицировать 3' концы хромосом, это делает специальный фермент — теломераза.
В клетках человека теломеры часто представлены одноцепочечной ДНК и состоят из нескольких тысяч повторяющихся единиц последовательности ТТАГГГ[40]. Эти последовательности с высоким содержанием гуанина стабилизируют концы хромосом, формируя очень необычные структуры, называемые G-квадруплексами и состоящие из четырёх, а не двух взаимодействующих оснований. Четыре гуаниновых основания, все атомы которых находятся в одной плоскости, образуют пластинку, стабилизированную водородными связями между основаниями и хелатированием в центре неё иона металла (чаще всего калия). Эти пластинки располагаются стопкой друг над другом[41].
На концах хромосом могут образовываться и другие структуры: основания могут быть расположены в одной цепочке или в разных параллельных цепочках. Кроме этих «стопочных» структур теломеры формируют большие петлеобразные структуры, называемые Т-петли или теломерные петли. В них одноцепочечная ДНК располагается в виде широкого кольца, стабилизированного теломерными белками[42]. В конце Т-петли одноцепочечная теломерная ДНК присоединяется к двухцепочечной ДНК, нарушая спаривание цепочек в этой молекуле и образуя связи с одной из цепей. Это трёхцепочечное образование называется Д-петля (от англ. displacement loop)[41].
Биологические функции
ДНК является носителем генетической информации, записанной в виде последовательности нуклеотидов
Генетическая информация реализ
Последовательность
Структура генома
Основные статьи: Геном, Ген, К
ДНК генома бактериофага: фотография под просвечивающим электронным микроскопом
Большинство природных ДНК имеет
двухцепочечную структуру, линейную (эукариоты, некоторые вирусы и отдельные родыбактерий) или кольцевую (прокариоты, хлоропласты и мит
У многих видов только малая часть общей последовательности генома коди
Транскрипция и трансляция
Основные статьи: Генетический код, Транскрипция (биология), Трансляция (биология)
Генетическая информация, закодированная в ДНК, должна быть прочитана и в конечном итоге выражена в синтезе различных биополимеров, из которых состоят клетки. Последовательность оснований в цепочке ДНК напрямую определяет последовательность оснований в РНК, на которую она «переписывается» в процессе, называемом транскрипцией. В случае мРНК эта последовательность определяет аминокислоты белка. Соотношение между нуклеотидной последовательностью мРНК и аминокислотной последовательностью определяется правилами трансляции, которые называются генетическим кодом. Генетический код состоит из трёхбуквенных «слов», называемых кодонами, состоящих из трёх нуклеотидов (то есть ACT CAG TTT и т. п.). Во время транскрипции нуклеотиды гена копируются на синтезируемую РНК РНК-полимеразой. Эта копия в случае мРНК декодируется рибосомой, которая «читает» последовательность мРНК, осуществляя спаривание матричной РНК странспортными РНК, которые присоединены к аминокислотам. Поскольку в трёхбуквенных комбинациях используются 4 основания, всего возможны 64 кодона (4³ комбинации). Кодоны кодируют 20 стандартных аминокислот, каждой из которых соответствует в большинстве случаев более одного кодона. Один из трёх кодонов, которые располагаются в конце мРНК, не означает аминокислоту и определяет конец белка, это «стоп» или «нонсенс» кодоны — TAA, TGA, TAG.
Репликация
Основная статья: Репликация ДНК
Деление клеток необходимо для размножения одноклеточного и роста многоклеточного организма, но
до деления клетка должна удвоить геном,
чтобы дочерние клетки содержали ту же
генетическую информацию, что и исходная
клетка. Из нескольких теоретически возможных
механизмов удвоения (репликации) ДНК
реализуется полуконсервативный. Две
цепочки разделяются, а затем каждая недостающая комплементарная по
Взаимодействие с белками
Взаимодействие фактора транскрипции STAT3 с ДНК (показана в виде синей спирали)
Все функции ДНК зависят от её
взаимодействия с белками. Взаимодействия
могут быть неспецифическими, когда
белок присоединяется к любой
молекуле ДНК, или зависеть от наличия
особой последовательности. Ферментыта
Структурные и регуляторные белки
Хорошо изученными примерами взаимодействия
белков и ДНК, не зависящего от нуклеотидной
последовательности ДНК, является взаимодействие
со структурными белками. В клетке ДНК
связана с этими белками, образуя
компактную структуру, которая называется хроматин. У прокариот хроматин образован при
присоединении к ДНК небольших щелочных
белков — гистонов, менее упорядоченный
хроматин прокариот содержит гистон-подобные
белки[55][56]. Гистоны формируют дискообразную белковую
структуру — нуклеосому, вокруг каждой из которых вмещается
два оборота спирали ДНК. Неспецифические
связи между гистонами и ДНК образуются
за счёт ионных связей щелочных аминокислот гистонов и кислотных
остатков сахарофосфатного остова ДНК[57]. Химические модификации этих аминокислот
включают метилирование, фосфорилирование
и ацетилирование[58]. Эти химические модификации изменяют
силу взаимодействия между ДНК и гистонами,
влияя на доступность специфических последовательностей
для факторовтранскрипции и изменяя скорость транскрипции[59]. Другие белки в составе хроматина, которые
присоединяются к неспецифическим последовательностям —
белки с высокой подвижностью в гелях,
которые ассоциируют большей частью с
согнутой ДНК[60]. Эти белки важны для образования в хроматине
структур более высокого порядка[61]. Особая группа белков, присоединяющихся
к ДНК, — это белки, которые ассоциируют
с одноцепочечной ДНК. Наиболее хорошо
охарактеризованный белок этой группы
у человека — репликационный бело
В то же время другие белки узнают и присоединяются к специфическим последовательностям. Наиболее изученная группа таких белков — различные классы факторов транскрипции, то есть белки, регулирующие транскрипцию. Каждый из этих белков узнаёт свою последовательность, часто в промоторе, и активирует или подавляет транскрипцию гена. Это происходит при ассоциации факторов транскрипции с РНК-полимеразой либо напрямую, либо через белки-посредники. Полимераза ассоциирует сначала с белками, а потом начинает транскрипцию[63]. В других случаях факторы транскрипции могут присоединяться к ферментам, которые модифицируют находящиеся на промоторах гистоны, что изменяет доступность ДНК для полимераз[64].
Так как специфические
Ферменты, модифицирующие ДНК
Топоизомеразы и хеликазы
Основные статьи: Топоизомеразы
В клетке ДНК находится в компактном,
т. н. суперскрученном состояни
Топоизомеразы — ферменты, которые имеют и нуклеазную, и лигазную активности. Они изменяют степень суперскрученности в ДНК. Некоторые из этих ферментов разрезают спираль ДНК и позволяют вращаться одной из цепей, тем самым уменьшая уровень суперскрученности, после чего фермент заделывает разрыв[35]. Другие ферменты могут разрезать одну из цепей и проводить вторую цепь через разрыв, а потом лигировать разрыв в первой цепи[66]. Топоизомеразы необходимы во многих процессах, связанных с ДНК, таких как репликация и транскрипция[36].
Хеликазы — белки, которые являются одним из молекулярных моторов. Они используют химическую энергию нуклеотидтрифосфатов, чаще всего АТФ, для разрыва водородных связей между основаниями, раскручивая двойную спираль на отдельные цепочки[67]. Эти ферменты важны для большинства процессов, где белкам необходим доступ к основаниям ДНК.
Нуклеазы и лигазы
Основные статьи: Нуклеаза, Лиг
В различных процессах, происходящих
в клетке, например, рекомбинации и репар
ДНК-лигаза I (кольцеобразная структура, состоящая из нескольких одинаковых молекул белка, показанных разными цветами), лигирующая повреждённую цепь ДНК
Полимеразы
Основная статья: ДНК-
Существует также важная для метаболизма ДНК группа ферментов, которые синтезируют цепи полинуклеотидов изнуклеозидтрифосфатов — ДНК-полимеразы. Они добавляют нуклеотиды к 3'-гидроксильной группе предыдущего нуклеотида в цепи ДНК, поэтому все полимеразы работают в направлении 5'--> 3'[69]. В активном центре этих ферментов субстрат — нуклеозидтрифосфат — спаривается с комплементарным основанием в составе одноцепочечной полинуклеотидной цепочки — матрицы.
В процессе репликации ДНК ДНК-зависимая ДНК-полимераза синтезирует копию исходной последовательности ДНК. Точность очень важна в этом процессе, так как ошибки в полимеризации приведут к мутациям, поэтому многие полимеразы обладают способностью к «редактированию» — исправлению ошибок. Полимераза узнаёт ошибки в синтезе по отсутствию спаривания между неправильными нуклеотидами. После определения отсутствия спаривания активируется 3'--> 5' экзонуклеазная активность полимеразы, и неправильное основание удаляется[70]. В большинстве организмов ДНК-полимеразы работают в виде большого комплекса, называемого реплисомой, которая содержит многочисленные дополнительные субъединицы, например, хеликазы[71].
РНК-зависимые ДНК-полимеразы — специализированный тип полимераз,
которые копируют последовательность
РНК на ДНК. К этому типу относится вирусный фермент обр