nukleinsavak (nucleus - core) - szerves vegyületek, amelyek kapcsolatban állnak az összes alapvető folyamatainak létezését élő anyag.Ezek a biopolimerek F. Miescher először izolálta (1968) a magok a fehérvérsejtek.Később nukleinsavak azonosítottak minden sejtekben az emberek, állatok és növények, mikrobák és vírusok.Így bebizonyosodott, hogy a vegyület biológiai sejtek szereplő összes organizmusok a fő hordozói örökletes információ, részt vesznek a bioszintézis a fehérjék egy organizmus.
nukleinsavak kiszerelésére
nukleinsavakat prosztetikus csoportok nukleoprotein.A végtermékek a hidrolízis - purin és pirimidin bázisok, pentóz és a foszforsav.Vegyi összetétel megkülönböztetni dezoxiribonukleinsav (DNS) és ribonukleinsavat (RNS).A DNS belép a monoszacharid összetételét - dezoxiribóz, tagjai RNS - ribóz.Ezek a vegyületek különböznek a nitrogéntartalmú bázisok, a szerkezet a molekulák, celluláris lokalizáció és funkciókat.
vegyületek, amely molekulák áll purin vagy pirimidin bázisokkal és pentóz (ribóz, dezoxiribóz), az úgynevezett nuklozidami.Név nuleozida által meghatározott nitrogénvegyületek, amely része a szerkezetnek.Például, egy nukleozid, amely magában foglalja az adenin úgynevezett adenozin, guanin - guanozin, citozin - citidin, uracil - uridin, timin - timidin.Attól függően, hogy a szénhidrát alkotó molekulák megkülönböztetésére rubonukleozidy és dezoxiribonukleozidokat.
mellett az alap nitrogén bázisok, nukleinsavak is tartalmaz úgynevezett minor purin és pirimidin bázis szám (1 metiladeninre, dihydrouracil, 1-metilguanin, 3 metiluratsil pszeudouridin et al.).
nukleotidok nukleozid foszforsavészterei.A molekula tartalmaz egy nukleotid purin vagy pirimidin bázis, egy pentóz (ribóz vagy dezoxiribóz), és foszforsav maradék, amely kötődik az ötödik vagy a harmadik atom Carbo pentózok.
nukleinsav szerkezete és működése.
egyedi nukleotidok vannak összekötve ebben a formában di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta- és polinukleotidok, azaz a nukleinsavak.Nukleinsavak állnak több száz vagy több ezer egyedi nukleotidok, amelyek egymáshoz egy hidroxil-csoport, közelében található a 3'-Carbo atom a pentóz egy nukleotid maradék foszforsav hogy a közelében található az 5 'th atom Carbo pentóz következő nukleotid.
DNS az elsődleges genetikai anyagát minden élő biológiai rendszerekben.Az organizmusokban, kivéve a vírusok és baktériumok, úgy lokalizálódik sejtmagot.Egy kis mennyiségű sav koncentrálódik a mitokondriumok és a kloroplasztok.
ribonukleinsavakkal azonosítottak szinte minden sejtfrakció.A legnagyobb mennyiségű RNS koncentrálódik ribonukleoprotein alkatrészek - riboszómák.Meg kell jegyezni, hogy a nagy részét az RNS tartalmazta a citoplazmában, és csak 10-15% -a a részét a sejtmagban.
RNS alapú sejtlokalizációt, biológiai funkciója, molekulasúlyú három csoportba sorolhatók: a riboszóma, a közlekedés és a mátrix.
riboszomális RNS lokalizálódik a citoplazmatikus granulumaiban riboszómák, ahol azokat szilárdan kötődik a fehérjéhez.Jellemzőjük a nagy molekulatömegű.Szállítás RNS elsősorban hyaloplasm sejtmag folyadék mitokondriumok és kloroplasztiszok.Van egy kis molekulatömegű (40000. Dalton).Fő funkciójuk az szállítására aktivált aminosavak aminosav komplex - AMP enzim a helyén a fehérjeszintézist, azaz, hogy a riboszómák.Tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy minden aminosav saját egyéni tRNS.Ma több mint 60 féle transzfer RNS.
hírvivő RNS (hírvivő RNS).Minden egyes molekula a szintézis az mRNS a sejtmagban információt kap, a DNS-ből és átadja azokat a riboszómák ahol megvalósították a bioszintézis a fehérjék.