Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 22:21, лекция
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.
ДНК является носителем генетической информации, записанной в виде последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. С молекулами ДНК связаны два основополагающих свойства живых организмов — наследственность и изменчивость. В ходе процесса, называемого репликацией ДНК, образуются две копии исходной цепочки, наследуемые дочерними клетками при делении, таким образом образовавшиеся клетки оказываются генетически идентичны исходной.
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