导图社区 生化-DNA的合成
根据考研老师指导的内容做的,思路不清晰之处,请多指教。
生物化学第九版脂质代谢章节内容,脂质代谢是体内重要且复杂的生化反应,指生物体内脂肪,在各种相关酶的帮助下,消化吸收、合成与分解的过程,加工成机体所需要的物质,保证正常生理机能的运作,对于生命活动具有重要意义。
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考研数学重点考点知识总结归纳!
数据结构
生化-DNA的合成
DNA复制特征
半保留复制
保留了亲代全部的遗传信息
遗传保守性
DNA复制高保真性
物种稳定性
双向复制
两个方向=一个起始点+两个复制叉
原核生物
复制叉复制中的模板DNA形成2个延伸方向相反的开链区 (解链区和未解链区间形成的Y形区域)
单起点、双向复制
单复制子
真核生物
复制子:从一个DNA复制起点起始的DNA复制区域称为复制子
多起点、双向复制
多复制子
半不连续复制
前导链
合成方向和解链方向一致
后随链
冈崎片段:沿着后随链合成的的新的DNA片段 (半不连续复制中“半”指后随链,即冈崎片段)
长,有1000-2000核苷酸残基
短,有100-200个核苷酸残基
合成方向和解链方向相反
高保真性
DNA聚合酶利用碱基配对原则
复制叉结构
核对及修复系统
✓参与物质
底物
dNTP(dATP、dGTP、dCTP、dTTP)
无dUTP
无dNMP
聚合物
依赖DNA的DNA聚合酶
模板
解开成单链的DNA母链
引物
RNA
其他酶
蛋白质因子
DnaA
辨认复制起点
“踩点”
DnaB
解旋酶
解开DNA双链
“开路”
DnaC
协同、运送DnaB
DnaG
引物酶
催化Dna合成
“G”→勾引→引物酶
SSB
稳定已解开单链
“single”→针对单链DNA
拓扑异构酶
“既能解,又能接”
解开超螺旋,松解、理顺、防止打劫
酶
核酸酶
分类①
DNA酶
RNA酶
分类②
核酸外切酶
核酸内切酶
DNA聚合酶
DNA-pol I
小片段
323个氨基酸
5’→3’核酸外切酶活性
大片段
604个氨基酸
又称Klenow片段
5’→3’聚合酶活性
3’ → 5’核酸外切酶活性
≥ 5种
≥ 15种
DNA-pol
α
β
DNA修复
γ
线粒体DNA的合成
Σ
形似“旗子”,起领头作用
前导链合成
δ
形似“后”字
后随链合成
合成过程
逆转录
基本
逆转录酶(依赖RNA 的DNA 聚合酶) ←←←←←←←←←←←←←←←← →→→→→→→→→→→→→→→→
DNA
过程
RNA作模板的dNTP聚合活性
Rnase活性(RNA酶)
DNA作模板的dNTP聚合活性
意义
发展(补充)了中心法则
加深了对RNA病毒致癌的认识
进行基因操作制备cDNA
CDNA文库:目的基因的合成
DNA复制
起始
DNA解链
需要酶和蛋白质
DnaA、DnaB、DnaC、DnaG、SSB、拓扑异构酶
延长
DNA-pol III、I
终止
“冈崎片段”处理
切除引物
RNA酶/DNA-pol I
填补空缺
连接切口(单链缺口)
DNA连接酶
✓真核生物
物质
端粒酶
RNA模板
重复序列
端粒DNA
协同蛋白
逆转录酶
端粒
组成
端粒蛋白质
本质
(端粒酶→)核酸+蛋白质
生殖意义
保持染色体稳定性和DNA复制完整性
避免遗传信息丢失
与肿瘤、衰老关系密切
复制中最后接合缺口
用于DNA修复
基因工程重要工具酶
逆转录 过程
连接酶、聚合酶 拓扑酶比较
RNA聚合酶
不需要3’-OH ←←←←←←
与NTP结合
需要3’-OH ←←←←←←
复制过程比较 原核/真核
原核生物 复制过程
原核生物 DNA-pol
内外切酶 图示