什么叫DNA的正超螺旋和负超螺旋?
正向超螺旋:两股以右旋方向缠绕的螺旋,在外力往紧缠的方向捻转时,会产生一个左旋的超螺旋,以解除外力捻转造成的胁变。这样形成的螺旋为正超螺旋。反之为负超螺旋。图片见:http://tupian.hudong.com/a0_20_86_01300000320438123181869105030_jpg.html
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋环DNA(closed circular DNA)没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA.由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构.自然界中主要是负超螺旋另外如果一条或二条链的不同部位上产生一个断口,就会成为无旋曲的开环DNA分子.从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子.可根据两者与色素结合能力的不同,而将两者分离开来.在双螺旋结构中,没旋转一圈含有10个碱基对处于能量最低的状态,少于10个就会形成右手超螺旋,反之为左手超螺旋.前者称为负超螺旋,后者称为正超螺旋..原核细胞中的DNA超螺旋是在DNA旋转酶作用下,由ATP提供能量形成的环状DNA负超螺旋,真核细胞中的DNA与组蛋白形成的核小体以正超螺旋结构存在
B-DNA的负超螺旋是左旋还是右旋?
所谓超负螺旋,是在DNA形成四级结构(染色体)的时候,进一步螺旋化形成。DNA右螺形成一级双链结构,再在上面结合了许多蛋白质,形成二级结构核小体,在进一不步螺旋或折叠,形成三级结构。楼主可以拿两绳子,向右拧成麻花,再对折,然后向左拧,就能发现左旋和右旋并不矛盾。虽然DNA的折叠与螺旋不是简单的对折,但原理是一样的
DNA三级结构超螺旋的正超螺旋和负超螺旋是怎样形成的?
环形DNA分子如果具有上节表中B型DNA的结构特点,则称为处于松弛状态的分子。如果环形DNA被切断,形成一个线性双螺旋分子,然后用两手分别捏住线性DNA分子的两端,捻动其中的一端或两端同时向相反的方向捻动,双螺旋可以形成过旋(overwound,沿右手螺旋方向捻动)或欠旋(underwound,沿右手螺旋相反方向捻动)结构。过旋和欠旋都会给双螺旋DNA分子增加了额外的扭转张力。 当将线性过旋或欠旋的DNA连接成环状时,为了维持B构象,DNA分子会自动形成额外的超螺旋(supercoils)来抵消过旋或欠旋造成的应力。过旋DNA会自动形成额外左手螺旋,称为正超螺旋(positive supercoils);而欠旋形成额外右手螺旋,称为负超螺旋(negative supercoils)(右图)。生物体内大多数DNA分子都处于负超螺旋结构,而正超螺旋DNA在自然界还没有发现。负超螺旋也可以通过DNA的局部解旋消除。局部解旋在DNA复制和转录的起始期间是非常重要的。
什么是正,负超螺旋
supercoil 超螺旋:DNA双螺旋本身进一步盘绕称超螺。旋超螺旋有正超螺旋和负超螺旋两种,负超螺旋的存在对于转录和复制都是必要的。正超螺旋:两股以右旋方向缠绕的螺旋,在外力往紧缠的方向捻转时,会产生一个左旋的超螺旋,以解除外力捻转造成的胁变。这样形成的螺旋为正超螺旋。 负超螺旋:两股以右旋方向缠绕的螺旋在外力向松缠的方向捻转时,产生一个右旋的超螺旋以解除外力捻转造成的胁迫。这样形成的超螺旋为负超螺旋。----------------------------------------旋超螺旋有正超螺旋和负超螺旋两种,负超螺旋的存在对于转录和复制都是必要的。 两种说法都没错
关于正超螺旋与负超螺旋
所属位置:染色体与DNA-DNA的结构-DNA的高级结构 “正常的DNA双螺旋额外地多转或少转几圈”,为什么就形成“额外张力”了,这个“额外张力”又是如何引导超螺旋形成的,看完这段其实不是很懂。在《GENEⅩ》里的解释感觉因果顺序又不太一样: 究竟是正常DNA wound around each other 的时候多绕/少绕了几圈导致“额外张力”,导致了超螺旋的形成,还是超螺旋导致了“额外张力”,写到这里还不清楚。那么就先不管了,来看看正超螺旋和负超螺旋的定义: 关于负超螺旋,其在细胞内是更常见的DNA高级结构,想必有一些重要的生物学意义。《GENEⅩ》是这样描述的: 我觉得这样写就是把 more base pairs per turn 等价为了 unwinding。 感觉感觉吧。如果按GENEⅩ的因果逻辑,只有负超螺旋才能使得DNA more base pairs per turn, 才能使得某些地方解链,因此生物中负超螺旋占大多数。 其实GENEⅩ的下一段貌似也提到了以unwinding作为因,可能导致的结果,而这里并没有提到会引入负超螺旋,而是说unwinding远段DNA会increase winding,从而导致了正超螺旋? 还配了一张感觉非常符合常识的图:所以,按它的意思,大概指的是unwinding在该段内引入的负超螺旋,跟unwinding后再远端引入的more winding以及正超螺旋,是两件事吧。也只能这样强行make sense了。关于linking number (L),writhing number (W) and the twisting number (T) 有空来写。反正也从来没有搞懂过。
为什么细胞中的DNA中的通常是负超螺旋?
这个和DNA结构有,根据螺旋的方向可分为正超螺旋和负超螺旋.正超螺旋使双螺旋结构更紧密,双螺旋圈数增加,而负超螺旋可以减少双螺旋的圈数.几乎所有天然DNA中都存在负超螺旋结构.
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋环DNA(closed circular DNA)没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA.由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构.自然界中主要是负超螺旋另外如果一条或二条链的不同部位上产生一个断口,就会成为无旋曲的开环DNA分子.从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子.可根据两者与色素结合能力的不同,而将两者分离开来.在双螺旋结构中,没旋转一圈含有10个碱基对处于能量最低的状态,少于10个就会形成右手超螺旋,反之为左手超螺旋.前者称为负超螺旋,后者称为正超螺旋..原核细胞中的DNA超螺旋是在DNA旋转酶作用下,由ATP提供能量形成的环状DNA负超螺旋,真核细胞中的DNA与组蛋白形成的核小体以正超螺旋结构存在
B-DNA的负超螺旋是左旋还是右旋?
所谓超负螺旋,是在DNA形成四级结构(染色体)的时候,进一步螺旋化形成。DNA右螺形成一级双链结构,再在上面结合了许多蛋白质,形成二级结构核小体,在进一不步螺旋或折叠,形成三级结构。楼主可以拿两绳子,向右拧成麻花,再对折,然后向左拧,就能发现左旋和右旋并不矛盾。虽然DNA的折叠与螺旋不是简单的对折,但原理是一样的
为什么生物体dna总是以负超螺旋形式存在
对于真核生物来说,虽然其染色体多为线形分子但其DNA均与蛋白质相结合,两个结合点之间的DNA形成一个突环(loop)结构,类似于CCC分子,同样具有超螺旋形式。超螺旋按其方向分为正超螺旋和负超螺旋两种。真核生物中,DNA与组蛋白八聚体形成核小体结构时,存在着负超螺旋。 负超螺旋易于解链,DNA复制、重组和转录都需要将两条链解开,负超螺旋利于这些功能的进行。
负超螺旋和正超螺旋哪个松弛
负超螺旋。负超螺旋调节了DNA双螺旋本身的结构,松解了扭曲压力,而正超螺旋由线性双螺旋分子两端连接起来或因与蛋白质结合而固定的环状DNA分子。负超螺旋的标准为10.5bp/helix,而正超螺旋则是10.1bp/helix,所以负超螺旋更松弛。并且负超螺旋是细胞内常见的DNA高级结构形式。
负超螺旋是右手螺旋吗
超螺旋和左旋 右旋 没有必然联系 负超螺旋 就是把原来的螺旋放松 正超螺旋 就是把原来的螺旋拧紧 右手螺旋的可以有负超螺旋(松)和正超螺旋(紧) 左手螺旋可以有负超螺旋(松)和正超螺旋(紧)
DNA双螺旋结构的特点?为什么负超螺旋有利于双螺旋解旋?
反向双螺旋结构,2条肽连之间由4种碱基通过互补配对原则相结合,即A与T、G与C配对,再由氢键连接到一起,就构成了DAN的特殊结构。几乎所有天然状态的双链DNA均以负超螺旋的方式存在,特别是进行半保留复制的DNA均以[种种拓扑异构体]的形式存在。负超螺旋是DNA复制的必需条件,负超螺旋可使DNA双链碱基对打开所需要的能量降低4.1KJ/mol,因而,有利于DNA的双链分开。
负超螺旋和正超螺旋哪个松弛
负超螺旋。在DNA正超螺旋期间,DNA链与松弛状态相比过度缠绕,而在DNA负超螺旋期间,DNA链与松弛状态相比处于缠绕状态。过旋DNA会自动形成额外左手螺旋,称为正超螺旋(positive supercoils);而欠旋形成额外右手螺旋,称为负超螺旋(negative supercoils)。
DNA双螺旋结构的特点?为什么负超螺旋有利于双螺旋解旋?
反向双螺旋结构,2条肽连之间由4种碱基通过互补配对原则相结合,即A与T、G与C配对,再由氢键连接到一起,就构成了DAN的特殊结构。几乎所有天然状态的双链DNA均以负超螺旋的方式存在,特别是进行半保留复制的DNA均以[种种拓扑异构体]的形式存在。负超螺旋是DNA复制的必需条件,负超螺旋可使DNA双链碱基对打开所需要的能量降低4.1KJ/mol,因而,有利于DNA的双链分开。
生物体内负超螺旋稳定在5%左右,低了不行,高了也不行。生物体通过()酶的作用
拓扑异构酶。生物体内负超螺旋稳定在5%左右,低了不行,高了也不行,生物体通过拓扑异构酶I和II的相反作用而使负超螺旋达到一个稳定状态。
如何将负超螺旋引入到环状DNA中?
【答案】:仅仅只有旋转酶gyrasc,一种属于拓扑异物酶Ⅱ型的酶(对双链进行断裂和再连接)具有引入负超螺旋的能力,它水解ATP获取能量,从低能量状态到高能量状态是催化反应所必需的。它的连接数以2改变。
生物体内天然存在的DNA分子多为负超螺旋。()
生物体内天然存在的DNA分子多为负超螺旋。() A.正确 B.错误 正确答案:A
正超螺旋或松弛状态的DNA转变为天然的负超螺旋可以通过什么物质实现?
正超螺旋或松弛状态的DNA转变为天然的负超螺旋,可以通过蛋白质来进行。
在复制与转录中能在DNA中引入负超螺旋的蛋白质称为??
您好! DNA促旋酶又叫螺旋酶(gyrase),为原核生物拓扑异构酶Ⅱ,在基DNA的复制过程中起了很重要的作用。在无ATP时,切断处于超螺旋状态的DNA分子,使超螺旋松弛;在有ATP时,利用ATP使松弛状态的DNA进入负超螺旋结构。 百度教育团队【海纳百川团】为您解答。 感谢您的采纳,O(∩_∩)O 如有疑问,欢迎追问。
分离出的质粒dna为1050bp长度的共价闭合环状分子,具5个负超螺旋.请问这个dna分子
分离出的质粒dna为1050bp长度的共价闭合环状分子,具5个负超螺旋.请问这个dna分子定义为完全分开两条缠绕的cccDNA单链时,一条链必须穿过另一条链的次数.对于特定的cccDNA,这个数值不因DNA的超螺旋或其它扭曲而改变.当cccDNA完全释放为正常B型双链DNA时,其Lk值定义为Lk0,它在数值上等于DNA碱基对总数目/每个螺旋的碱基对数目(10.5).本题中Lk0=2100/10.5=200.
负超螺旋结构
supercoil 超螺旋: DNA双螺旋本身进一步盘绕称超螺.旋超螺旋有正超螺旋和负超螺旋两种,负超螺旋的存在对于转录和复制都是必要的. 正超螺旋:两股以右旋方向缠绕的螺旋,在外力往紧缠的方向捻转时,会产生一个左旋的超螺旋,以解除外力捻转造成的胁变.这样形成的螺旋为正超螺旋. 负超螺旋:两股以右旋方向缠绕的螺旋在外力向松缠的方向捻转时,产生一个右旋的超螺旋以解除外力捻转造成的胁迫.这样形成的超螺旋为负超螺旋. ---------------------------------------- 旋超螺旋有正超螺旋和负超螺旋两种,负超螺旋的存在对于转录和复制都是必要的. 两种说法都没错
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋环DNA(closed circular DNA)没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA.由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构.自然界中主要是负超螺旋另外如果一条或二条链的不同部位上产生一个断口,就会成为无旋曲的开环DNA分子.从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子.可根据两者与色素结合能力的不同,而将两者分离开来.在双螺旋结构中,没旋转一圈含有10个碱基对处于能量最低的状态,少于10个就会形成右手超螺旋,反之为左手超螺旋.前者称为负超螺旋,后者称为正超螺旋..原核细胞中的DNA超螺旋是在DNA旋转酶作用下,由ATP提供能量形成的环状DNA负超螺旋,真核细胞中的DNA与组蛋白形成的核小体以正超螺旋结构存在
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋环DNA(closedcircularDNA)没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA.由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构.自然界中主要是负超螺旋另外如果一条或二条链的不同部位上产生一个断口,就会成为无旋曲的开环DNA分子.从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子.可根据两者与色素结合能力的不同,而将两者分离开来.在双螺旋结构中,没旋转一圈含有10个碱基对处于能量最低的状态,少于10个就会形成右手超螺旋,反之为左手超螺旋.前者称为负超螺旋,后者称为正超螺旋..原核细胞中的DNA超螺旋是在DNA旋转酶作用下,由ATP提供能量形成的环状DNA负超螺旋,真核细胞中的DNA与组蛋白形成的核小体以正超螺旋结构存在
环状DNA有负超螺旋的吗?
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋环DNA(closed circular DNA)没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA.由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构.自然界中主要是负超螺旋另外如果一条或二条链的不同部位上产生一个断口,就会成为无旋曲的开环DNA分子.从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子.可根据两者与色素结合能力的不同,而将两者分离开来.在双螺旋结构中,没旋转一圈含有10个碱基对处于能量最低的状态,少于10个就会形成右手超螺旋,反之为左手超螺旋.前者称为负超螺旋,后者称为正超螺旋..原核细胞中的DNA超螺旋是在DNA旋转酶作用下,由ATP提供能量形成的环状DNA负超螺旋,真核细胞中的DNA与组蛋白形成的核小体以正超螺旋结构存在
DNA三级结构超螺旋的正超螺旋和负超螺旋是怎样形成的?
如果环形DNA被切断,形成一个线性双螺旋分子,然后用两手分别捏住线性DNA分子的两端,捻动其中的一端或两端同时向相反的方向捻动,双螺旋可以形成过旋(overwound,沿右手螺旋方向捻动)或欠旋(underwound,沿右手螺旋相反方向捻动)结构。过旋和欠旋都会给双螺旋DNA分子增加了额外的扭转张力。当将线性过旋或欠旋的DNA连接成环状时,为了维持B构象,DNA分子会自动形成额外的超螺旋(supercoils)来抵消过旋或欠旋造成的应力。过旋DNA会自动形成额外左手螺旋,称为正超螺旋(positive supercoils);而欠旋形成额外右手螺旋,称为负超螺旋(negative supercoils)(右图)。生物体内大多数DNA分子都处于负超螺旋结构,而正超螺旋DNA在自然界还没有发现。负超螺旋也可以通过DNA的局部解旋消除。
DNA三级结构超螺旋的正超螺旋和负超螺旋是怎样形成的?
如果环形DNA被切断,形成一个线性双螺旋分子,然后用两手分别捏住线性DNA分子的两端,捻动其中的一端或两端同时向相反的方向捻动,双螺旋可以形成过旋(overwound,沿右手螺旋方向捻动)或欠旋(underwound,沿右手螺旋相反方向捻动)结构。过旋和欠旋都会给双螺旋DNA分子增加了额外的扭转张力。当将线性过旋或欠旋的DNA连接成环状时,为了维持B构象,DNA分子会自动形成额外的超螺旋(supercoils)来抵消过旋或欠旋造成的应力。过旋DNA会自动形成额外左手螺旋,称为正超螺旋(positive supercoils);而欠旋形成额外右手螺旋,称为负超螺旋(negative supercoils)(右图)。生物体内大多数DNA分子都处于负超螺旋结构,而正超螺旋DNA在自然界还没有发现。负超螺旋也可以通过DNA的局部解旋消除。
DNA三级结构超螺旋的正超螺旋和负超螺旋是怎样形成的?
环形DNA分子如果具有上节表中B型DNA的结构特点,则称为处于松弛状态的分子。如果环形DNA被切断,形成一个线性双螺旋分子,然后用两手分别捏住线性DNA分子的两端,捻动其中的一端或两端同时向相反的方向捻动,双螺旋可以形成过旋(overwound,沿右手螺旋方向捻动)或欠旋(underwound,沿右手螺旋相反方向捻动)结构。过旋和欠旋都会给双螺旋DNA分子增加了额外的扭转张力。 当将线性过旋或欠旋的DNA连接成环状时,为了维持B构象,DNA分子会自动形成额外的超螺旋(supercoils)来抵消过旋或欠旋造成的应力。过旋DNA会自动形成额外左手螺旋,称为正超螺旋(positive supercoils);而欠旋形成额外右手螺旋,称为负超螺旋(negative supercoils)(右图)。生物体内大多数DNA分子都处于负超螺旋结构,而正超螺旋DNA在自然界还没有发现。负超螺旋也可以通过DNA的局部解旋消除。局部解旋在DNA复制和转录的起始期间是非常重要的。
为什么自然界的超螺旋DNA都是负超螺旋?
负超螺旋易于解链,DNA复制、重组和转录都需要将两条链解开,负超螺旋利于这些功能的进行
为什么细胞中的DNA中的通常是负超螺旋?
这个和DNA结构有,根据螺旋的方向可分为正超螺旋和负超螺旋。正超螺旋使双螺旋结构更紧密,双螺旋圈数增加,而负超螺旋可以减少双螺旋的圈数。几乎所有天然DNA中都存在负超螺旋结构。
负超螺旋和正超螺旋哪个松弛
负超螺旋。负超螺旋调节了DNA双螺旋本身的结构,松解了扭曲压力,而正超螺旋由线性双螺旋分子两端连接起来或因与蛋白质结合而固定的环状DNA分子。负超螺旋的标准为10.5bp/helix,而正超螺旋则是10.1bp/helix,所以负超螺旋更松弛。并且负超螺旋是细胞内常见的DNA高级结构形式。
为什么所有生物的DNA几乎有5%为负超螺旋? 分子生物学问题
对于真核生物来说,虽然其染色体多为线形分子但其DNA均与蛋白质相结合,两个结合点之间的DNA形成一个突环(loop)结构,类似于CCC分子,同样具有超螺旋形式。超螺旋按其方向分为正超螺旋和负超螺旋两种。真核生物中,DNA与组蛋白八聚体形成核小体结构时,存在着负超螺旋。
负超螺旋和正超螺旋哪个松弛
负超螺旋。负超螺旋调节了DNA双螺旋本身的结构,松解了扭曲压力,而正超螺旋由线性双螺旋分子两端连接起来或因与蛋白质结合而固定的环状DNA分子,负超螺旋的标准为10.5bp/helix,而正超螺旋则是10.1bp/helix,所以负超螺旋更松弛。并且负超螺旋是细胞内常见的DNA高级结构形式。负超螺旋,指顺时针右手螺旋的DNA双螺旋以相反方向绕它的轴扭转而成。
细胞内dna在大多数情况下是处于负超螺旋结构,对吗
环形DNA分子如果具有上节表中B型DNA的结构特点,则称为处于松弛状态的分子。如果环形DNA被切断,形成一个线性双螺旋分子,然后用两手分别捏住线性DNA分子的两端,捻动其中的一端或两端同时向相反的方向捻动,双螺旋可以形成过旋(overwound,沿右手螺旋方向捻动)或欠旋(underwound,沿右手螺旋相反方向捻动)结构。过旋和欠旋都会给双螺旋DNA分子增加了额外的扭转张力。 当将线性过旋或欠旋的DNA连接成环状时,为了维持B构象,DNA分子会自动形成额外的超螺旋(supercoils)来抵消过旋或欠旋造成的应力。过旋DNA会自动形成额外左手螺旋,称为正超螺旋(positive supercoils);而欠旋形成额外右手螺旋,称为负超螺旋(negative supercoils)(右图)。生物体内大多数DNA分子都处于负超螺旋结构,而正超螺旋DNA在自然界还没有发现。负超螺旋也可以通过DNA的局部解旋消除。局部解旋在DNA复制和转录的起始期间是非常重要的。