核糖

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核糖和核酸的区别

核酸包括核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。组成核糖核酸(RNA)的基本单位是核糖核苷酸,它是由碱基,核糖和磷酸组成。脱氧核糖核酸(DNA)组成的基本单位是脱氧核糖核苷酸,是由碱基,脱氧核糖和磷酸组成。也就是说核糖是核酸组成成分的一部分。

核糖核酸检测步骤

1、核酸提取使用硅胶柱离心、磁性硅胶颗粒分离方法以及自动化仪器等商品化试剂或设备并按说明书操作。提取RNA时应注意防止RNA降解。DNA应置于-20℃保存,RNA和需长期保存的DNA应置于-80℃保存。2、逆转录合成cDNA。逆转录cDNA合成反应需使用逆转录引物、dNTPs、逆转录酶、RNA酶抑制剂、DTT、缓冲液和适量无RNA/DNA酶的超纯水以及RNA模板。在扩增仪或水浴箱中,在规定的温度和时间下进行逆转录反应。3、PCR扩增反应PCR反应需使用引物、dNTPs、DNA聚合酶、缓冲液、和适量无RNA/DNA酶超纯水、以及模板。在扩增仪中,按照设定的程序进行扩增。使用二次扩增的套式PCR扩增方法。4、扩增产物定性分析;扩增产物常用分析方法是琼脂糖凝胶电泳法,与分子量标准比较,判断扩增片段是否在预期的分子量范围内。其它扩增产物分析方法还有限制性内切酶酶切分析、特异性探针杂交分析以及DNA序列分析等。5、结果判定和完成报告单:每一次检测需同时做两个阳性对照、两个阴性对照,只有阳性对照扩增出预期的片段、阴性对照没有扩增出任何片段、双份平行样品结果一致的情况下实验才成立,可以作出核酸阳性或阴性反应结果的判定。扩展资料:检测新型冠状病毒特异序列的方法最常见的是荧光定量PCR。因PCR反应模板仅为DNA,因此在进行PCR反应前,应将新型冠状病毒核酸逆转录为DNA。在PCR反应体系中,包含一对特异性引物以及一个Taqman探针,该探针为一段特异性寡核苷酸序列,两端分别标记了报告荧光基团和淬灭荧光基团。探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收;如反应体系存在靶序列,PCR反应时探针与模板结合,DNA聚合酶沿模板利用酶的外切酶活性将探针酶切降解,报告基团与淬灭基团分离,发出荧光。每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子产生。荧光定量PCR仪能够监测出荧光到达预先设定阈值的循环数与病毒核酸浓度有关,病毒核酸浓度越高, Ct值越小。不同生产企业的产品会依据自身产品的性能确定本产品的阳性判断值。参考资料:百度百科——核酸检测法

核糖体含有核酸吗

核酸主要包括DNA和rna,也就是脱氧核酸和核糖核酸。核糖体里面有rna构成核糖体rna。所以核糖体里面是有核酸存在的。

核糖、核糖核酸、核糖体的组成元素相同吗?

你好!不一样。核糖由CHO构成。核糖核酸由CHONP. 核糖体因为是由蛋白质和RNA组成所以含有CHONP

什么食物中含有核糖核酸?

解放军总医院营养科刘英华:蛋白质是构成生命的基本物质,核糖核酸起着指导蛋白质合成的作用,它可以改善氨基酸代谢,调节机体免疫功能,有增强记忆的作用。含核糖核酸较多的食物有瘦肉、动物内脏以及肉汤、肉汁、肉馅、鱼类、酵母等。此外,贝壳类食物、干豆类、菠菜、竹笋、蘑菇等也含有丰富的核酸。含核酸很少的食物包括谷类(大米、玉米面、精白面粉、蛋糕、饼干等)、乳类及其制品、蛋类、蔬果类、油脂类以及各种调味品、茶、咖啡、巧克力、泡菜等。---本版编辑

核糖核酸的作用是什么

核糖核酸有三大类,它们的作用分别是:信使RNA:在基因表达时起到携带遗传信息的作用。把DNA上的遗传信息精确无误地转录下来,然后再由mRNA的碱基顺序决定蛋白质的氨基酸顺序,完成基因表过程中的遗传信息传递过程。转运RNA:在基因表达的过程中起到识别相应氨基酸的作用。核糖体RNA:是组成成核糖体的主要成分。核糖核酸,缩写名为RNA,RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息传递过程中的桥梁。tRNA的功能是携带符合要求的氨基酸,以mRNA为模板,合成蛋白质。在某些病毒中,是以RNA作为遗传物质的,所以它的作用储存遗传信息。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U尿嘧啶取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。

核酸与核糖的区别

核酸(Nucleic Acid):是一种主要位于细胞核内的生物大分子,其充当着生物体遗传信息的携带和传递。核酸可以分为脱氧核糖核酸(DNA)以及核糖核酸(RNA)。DNA分子含有生物物种的所有遗传信息,为双链分子,其中大多数是链状结构大分子,也有少部分呈环状结构,分子量一般都很大。RNA主要是负责DNA遗传信息的翻译和表达,为单链分子,分子量要比DNA小得多. 核糖(英语:Ribose):是一种五碳醛糖,一般常见的型态为D-核糖。是RNA的组成物之一,也是ATP及NADH等生化代谢所需分子的原料。 核糖核酸是RNA是由基本单位核糖核苷酸组合而成,而基本单位核糖核苷酸是由1分子核糖1分子磷酸1分钟含氮碱基构成的 核糖是一种单糖中的 1种5碳糖.

核酸和核糖体区别和联系

一、联系:核酸缺乏,就不能制造出足够的基因,就不能生产出足够的蛋白质,新陈代谢也就无法正常进行,造成老化细胞大量留存体内,老化细胞缺乏免疫力与抵抗力,人体也会因此产生种种疾病。所以说,没有核酸,就没有核糖体,就不能合成蛋白质,就没有生命。二、区别:1、功能不同核糖体的主要功能是将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物;核酸是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础。2、组成结构不同核酸由核苷酸组成,而核苷酸单体由5-碳糖、磷酸基和含氮碱基组成;核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒(ribonucleoprotein particle),主要由RNA(rRNA)和蛋白质构成。3、特点不同核糖体的结构和其它细胞器有显著差异,没有膜包被、由两个亚基组成、因为功能需要可以附着至内质网或游离于细胞质。因此,核糖体也被认为细胞内大分子而不是一类细胞器;在强酸和高温下核酸完全水解为碱基,核糖或脱氧核糖和磷酸。在浓度略稀的的无机酸中,最易水解的化学键被选择性的断裂,通常为连接嘌呤和核糖的糖苷键,从而产生脱嘌呤核酸。参考资料来源:百度百科-核糖体百度百科-核酸

核酸和核糖的区别和分类?

核糖属于五碳糖,属于糖类,它是核糖核苷酸的组成部分。核酸分为核糖核酸(rna)和脱氧核糖核酸(dna)两类,它的基本结构单元是核苷酸。其中核糖核酸的基本单元就是核糖核苷酸。

核糖体有核酸吗

核糖体当然有核酸。核糖体是细胞中的一种细胞器,除少数细胞外,细胞中都有核糖体存在。核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒,主要由RNA(核糖核酸,rRNA)和蛋白质构成,其功能是按照mRNA的指令将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物。核糖体又被称为细胞内蛋白质合成的分子机器。也就是说,核糖体是细胞中合成蛋白质的场所。核糖体主要由核糖体RNA(rRNA)及数十种不同的核糖体蛋白质(r-protein)组成,核糖体蛋白和rRNA被排列成两个不同大小的核糖体亚基,通常称为核糖体的大小亚基。核糖体的大小亚基相互配合共同在蛋白质合成过程中将mRNA转化为多肽链。

核糖核酸各由什么元素组成

核糖含CHO三种核酸含有C、H、O、N、P5种元素

什么叫核糖核苷酸

核糖核苷酸是由一个磷酸核糖(另一种五碳糖)含N碱基构成的。核糖核苷酸分成腺嘌呤核糖核苷酸鸟嘌呤核糖核苷酸胞嘧啶核糖核苷酸尿。核糖核苷酸是核糖核酸的构成物质,由一分子碱基,一分子五碳糖,一分 核糖核苷酸子磷酸构成。而四种核糖核酸(RNA)就是由四种核糖核苷酸碱基(腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U))来区别的。当然RNA也是由这四种核糖核苷酸构成的。核糖核苷酸一般存在于细胞质中,包括了核糖体中的tRNA和rRNA、线粒体和叶绿体中的遗传物质RNA、细胞质和细胞核中的mRNA。 由许多核苷酸聚合而成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。最早由米歇尔于1868年在脓细胞中发现和分离出来。核酸广泛存在于所有动物、植物细胞、微生物内、生物体内核酸常与蛋白质结合形成核蛋白。不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸,简称RNA和脱氧核糖核酸,简称DNA。DNA是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础,RNA在蛋白质牲合成过程中起着重要作用,其中转移核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,因而在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。

高二生物:核酸与核糖核酸的差别

脱氧核糖核酸脱氧核糖核酸(DNA,为英文Deoxyribonucleic acid的缩写),又称去氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。有时被称为“遗传微粒”,因为在繁殖过程中,父代把它们自己DNA的一部分复制传递到子代中,从而完成性状的传播。事实上,原核细胞(无细胞核)的DNA存在于细胞质中,而真核生物的DNA存在于细胞核中,DNA片断并不像人们通常想像的那样,是单链的分子。严格的说,DNA是由两条单链像葡萄藤那样相互盘绕成双螺旋形,根据螺旋的不同分为A型DNA,B型DNA和Z型DNA,詹姆斯·沃森与佛朗西斯·克里克所发现的双螺旋,是称为B型的水结合型DNA,在细胞中最为常见。这种核酸高聚物是由核苷酸链接成的序列,每一个核苷酸都由一分子脱氧核糖,一分子磷酸以及一分子碱基组成。DNA有四种不同的核苷酸结构,它们是腺嘌呤(adenine,缩写为A),胸腺嘧啶(thymine,缩写为T),胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)。在双螺旋的DNA中,分子链是由互补的核苷酸配对组成的,两条链依靠氢键结合在一起。由于氢键键数的限制,DNA的碱基排列配对方式只能是A对T或C对G。因此,一条链的碱基序列就可以决定了另一条的碱基序列,因为每一条链的碱基对和另一条链的碱基对都必须是互补的。在DNA复制时也是采用这种互补配对的原则进行的:当DNA双螺旋被展开时,每一条链都用作一个模板,通过互补的原则补齐另外的一条链。分子链的开头部分称为3"端而结尾部分称为5"端,这些数字表示脱氧核糖中的碳原子编号。DNA的理化结构DNA是大分子高分子聚合物,DNA溶液为高分子溶液,具有很高的粘度。DNA对紫外线有吸收作用,当核酸变性时,吸光值升高;当变性核酸可复性时,吸光值又会恢复到原来水平。温度、有机溶剂、酸碱度、尿素、酰胺等试剂都可以引起DNA分子变性,即使得DNA双键间的氢键断裂,双螺旋结构解开。DNA及其结构的发现早在19世纪,人们就发现了核苷酸的化学成分。1943年,奥斯瓦德·西奥多·艾弗里证明了DNA携带有遗传信息,并认为DNA可能就是基因。詹姆斯·沃森和佛朗西斯·克里克《脱氧核糖核酸的结构》的论文。1957年进一步的研究揭示了DNA制造蛋白质的原理。分子生物学诞生。1962年,沃森、威尔金斯、克里克赢得诺贝尔医学奖。1988年,沃森被任命为人类基因组计划的负责人。核糖核酸核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA(hnRNA)和小核RNA(snRNA)。hnRNA是mRNA的前体;snRNA参与hnRNA的剪接(一种加工过程)。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。目前除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。核糖核酸 Ribonucleic Acid (RNA) 本品能促进肝细胞蛋白质合成,改善氨基酸代谢,降低血清谷丙转氨酶,改善肝炎患者血清蛋白电泳,并能调节人体免疫功能,促使病变肝细胞恢复正常。临床用于急慢性肝炎,肝硬化的治疗。肌内注射,6mg/次,以生理盐水稀释,隔日1次,3个月为1疗程。

核糖核酸详细资料大全

核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。 基本介绍 中文名 :核糖核酸 外文名 :Ribonucleic Acid 别名 :RNA 构成 :磷酸,u200b核糖和碱基 碱基 :A、G、C、U 本质 :长链状分子 原则 :碱基互补配对原则 过程 :转录 翻译 基因表达调控等 分类,mRNA,tRNA,rRNA,miRNA,小分子RNA,端粒酶RNA,反义RNA,核酶,非编码RNA,细胞中的分布,组成结构,干扰机制,作用,转录,翻译, 分类 核糖核酸 RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。在此过程中,转运RNA(Transfer RNA,tRNA)是携带与三联体密码子对应的胺基酸残基与正在进行翻译的mRNA结合,而后核糖体RNA(Ribosomal RNA,rRNA)将各个胺基酸残基通过肽键连线成肽链进而构成蛋白质分子。 RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U尿嘧啶取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。 mRNA 1958年,克里克提出RNA是遗传信息的中间载体这一假设。提出该假设的部分依据是DNA位于真核细胞的细胞核,而蛋白质分子是在细胞质中被合成的。这一事实提示,存在某种物质携带并传递遗传信息。克里克注意到,核糖体含有RNA并提出核糖体RNA(rRNA)是遗传信息的传递载体。由于rRNA是核糖体的组成部分,不可能离开核糖体。克里克假设每个核糖体以其自身的rRNA能够一遍又一遍的重复生产同一种蛋白质。 Francois Jacob及同事提出了另一种假设,认为是非特异性的核糖体翻译一种叫做信使的不稳定的RNA。信使是独立的RNA分子,可将遗传信息从基因传递至核糖体。 1961年Jacob与Sydney Brenner和Matthew Meselson一起发表了关于信使假说的证据。实验发现,T2噬菌体感染大肠杆菌后,其RNA分子与宿主核糖体结合,合成噬菌体蛋白。表明核糖体合成的蛋白种类取决于与之结合的mRNA而非rRNA。其他研究者亦鉴定出一种更好的信使——一组与核糖体瞬时结合的不稳定RNA。与rRNA不同,mRNA碱基的组成与T2噬菌体DNA相似,支持了mRNA而非rRNA是信息分子的假设。 现在我们已经证实,mRNA功能是在蛋白分子合成过程中,作为“信使”分子,将基因组DNA的遗传信息(即碱基排列顺序)传递至核糖体,使核糖体能够以其碱基排列顺序掺入互补配对的tRNA分子,进而合成正确的肽链,实现遗传信息向蛋白质分子的转化。 在真核生物中,转录形成的前体RNA中含有大量非编码序列,大约只有25%序列经加工成为mRNA,最后翻译为蛋白质。因为这种未经加工的前体mRNA(pre-mRNA)在分子大小上差别很大,所以通常称为不均一核RNA(heterogeneousnuclearRNA,hnRNA)。 原核生物mRNA一般5′端有一段不翻译区,称前导区,3′端有一段不翻译区,中间是蛋白质的编码区,一般编码几种蛋白质。真核生物mRNA(细胞质中的)一般由5′端帽子结构、5′端不翻译区、翻译区(编码区)、3′端不翻译区和3′端聚腺苷酸尾巴构成。 tRNA 又称转运RNA。如果说mRNA是合成蛋白质的蓝图,则核糖体是合成蛋白质的工厂。但是,合成蛋白质的原材料——20种胺基酸与mRNA的碱基之间缺乏特殊的亲和力。因此,必须用一种特殊的RNA——转移RNA(transferRNA,tRNA)把胺基酸搬运到核糖体上,tRNA能根据mRNA的遗传密码,依次准确地将它携带的胺基酸,掺入正在合成的肽链中,实现肽链的延伸。所有tRNA的3"端都有相同的三个碱基(CCA),该位点是tRNA负载胺基酸残基的靶位。胺基酸通过其分子的羧基与tRNA末端腺苷的2"-OH或3"-OH间的酯键附着到tRNA上。每种胺基酸可与1-4种tRNA相结合,已知的tRNA的种类在40种以上。 tRNA是分子最小的RNA,其分子量平均约为27000(25000~30000),由70到90个核苷酸组成。而且具有稀有碱基的特点,稀有碱基除假尿嘧啶核苷与次黄嘌呤核苷外,主要是甲基化了的嘌呤和嘧啶。这类稀有碱基一般是在转录后,经过特殊的修饰而成的。 tRNA 大多数tRNA由七十几至九十几个核苷酸组成,参与蛋白质的合成。分子量为25000~30000,沉降常数约为4S(个别tRNA的沉降常数为3S,含63个核苷酸)。曾用名有联接RNA、可溶性RNA、pH5RNA等。一种tRNA只能携带一种胺基酸,如丙氨酸tRNA只携带丙氨酸,但一种胺基酸可被不止一种tRNA携带。同一生物中,携带同一种胺基酸的不同tRNA称作“同功受体tRNA”。组成蛋白质的胺基酸有20种,根据密码子摆动学说至少需要31种tRNA,但在脊椎动物中只存在22种tRNA。 1969年以来,研究了来自各种不同生物,如酵母、大肠杆菌、小麦、鼠等十几种tRNA的结构,证明它们的碱基序列都能摺叠成三叶草形二级结构(图3-23),而且都具有如下的共性: ①5"末端具有G(大部分)或C。 ②3"末端都以CCA的顺序终结。 ③有一个富有鸟嘌呤的环。 ④有一个反密码子环,在这一环的顶端有三个暴露的碱基,称为反密码子(anticodon),反密码子可以与mRNA链上互补的密码子配对。 ⑤有一个胸腺嘧啶环。 rRNA 又称核糖体RNA(ribosomalRNA),rRNA是组成核糖体的主要成分。核糖体是合成蛋白质的工厂。在大肠杆菌中,rRNA量占细胞总RNA量的75%~85%,而tRNA占15%,mRNA仅占3~5%。 rRNA一般与核糖体蛋白质结合在一起,形成核糖体(ribosome)。大肠杆菌核糖体的30S亚基由1分子沉降系数为16S的rRNA和21个核糖体蛋白组成。50S亚基则由2个rRNA(23S+5S)和34个核糖体蛋白组成。真核生物的核糖体更加复杂,由1个以上的rRNA分子和更多的蛋白质组成。如果把rRNA从核糖体上除掉,核糖体的结构就会发生塌陷。 rRNA S为沉降系数(sedimentationcoefficient),当用超速离心测定一个粒子的沉淀速度时,此速度与粒子的大小直径成比例。5S含有120个核苷酸,16S含有1540个核苷酸,而23S含有2900个核苷酸。而真核生物有4种rRNA,它们分子大小分别是5S、5.8S、18S和28S,分别具有大约120、160、1900和4700个核苷酸。rRNA是单链,它包含不等量的A与U、G与C,但是有广泛的双链区域。在双链区,碱基因氢键相连,表现为发夹式螺旋。 rRNA在蛋白质合成中的功能尚未完全明了。但16S的rRNA3"端有一段核苷酸序列与mRNA的前导序列是互补的,这可能有助于mRNA与核糖体的结合。 miRNA MicroRNAs(miRNAs)是在真核生物中发现的一类内源性的具有调控功能的非编码RNA,其大小长约20~25个核苷酸。成熟的miRNAs是由较长的初级转录物,经过一系列核酸酶的剪下加工而产生的,随后组装进RNA诱导的沉默复合体,通过碱基互补配对的方式识别靶mRNA,并根据互补程度的不同,指导沉默复合体降解靶mRNA,或者阻遏靶mRNA的翻译。最近的研究表明miRNA参与各种各样的调节途径,包括发育、病毒防御、造血过程、器官形成、细胞增殖和凋亡、脂肪代谢等等。 miRNA 除了上述几种主要的RNA外还有一些其他RNA: 小分子RNA ( *** all RNA) 存在于真核生物细胞核和细胞质中,它们的长度为100到300个碱基(酵母中最长的约1000个碱基)。多的每个细胞中可含有105 ~106 个这种RNA分子,少的则不可直接检测到, 它们由RNA聚合酶Ⅱ或RNA聚合酶Ⅲ所合成, 其中某些像mRNA一样可被加帽。 *** all RNA 主要有两种类型的小分子RNA: 一类是snRNA( *** all nuclear RNA),存在于细胞核中; 另一类是scRNA( *** all cyla *** ic RNA),存在于细胞质中。 小分子RNA通常与蛋白质组成复合物,在细胞的生命活动中起重要的作用。 ①snRNA: snRNA ( *** allnuclearRNA,小核RNA)。它是真核生物转录后加工过程中RNA剪接体(spilceosome)的主要成分。发现有五种snRNA,其长度在哺乳动物中约为100~215个核苷酸。snRNA一直存在于细胞核中,与40种左右的核内蛋白质共同组成RNA剪接体,在RNA转录后加工中起重要作用。某些snRNPs和剪接作用密切相关,它们分别与供体和受体剪接位点以及分支顺序相互补。 其中位于核仁内的snRNA称为核小体RNA( *** all uncleolar RNA),参与rRNA前体的加工及核糖体亚基的组装。 ②scRNA: scRNA( *** all cyla *** ic RNA,细胞质小RNA)主要位于细胞质内,种类较多,参与蛋白质的合成和运输。SRP颗粒就是一种由一个7SRNA和六种蛋白质组成的核糖核蛋白体颗粒,主要功能是识别信号肽,并将核糖体引导到内质网。 端粒酶RNA 端粒酶RNA(Telomerase RNA Component,TERC),是真核生物细胞中发现的一种非编码RNA。TERC是端粒酶的一部分,在端粒延伸过程中,TERC作为端粒继续延伸的模板,由端粒酶催化实现端粒的延长。 端粒酶是一种核糖核蛋白聚合酶,其通过向端粒末端添加端粒重复序列TTAGGG维持端粒的长度。该酶由一个具有反转录功能的蛋白分子(TERT)和TERC组成。端粒酶参与细胞衰老调控。在真核生物出生后的正常体细胞中,端粒酶处于抑制状态。染色体复制过程中,由于模板DNA起始端被RNA引物先占据,新生链随之延伸。引物RNA脱落后,其空缺处的模板DNA无法再度复制成双链。因此,每复制一次,末端DNA就缩短若干个端粒重复序列,即出现真核细胞分裂中的“末端复制问题”染色体每复制一次,端粒即发生缩短。一旦端粒消耗殆尽,细胞将会立即激活凋亡机制,即细胞走向凋亡。端粒酶表达的失调,将导致肿瘤的发生。 反义RNA 反义RNA(antisenseRNA,asRNA),是一类能够与mRNA互补配对的单链RNA分子。细胞中引入反义RNA,可与mRNA发生互补配对,抑制mRNA的翻译。另外,asRNA还可用于RNA干扰(RNA interference,RNAi)中起始双链RNA的生成。它参与基因表达的调控。 上述各种RNA分子均为转录的产物,mRNA最后翻译为蛋白质,而rRNA、tRNA及snRNA等并不携带翻译为蛋白质的信息,其终产物就是RNA。 核酶 另外还有一种特别的RNA(其分类与上述RNA分类无关)——核酶 核酶(ribozyme)一词用于描述具有催化活性的RNA,即化学本质是核糖核酸(RNA),却具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子,有些作用底物就是同一RNA分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能够切割RNA,有的能够切割DNA,有些还具有RNA 连线酶、磷酸酶等活性。与蛋白质酶相比,核酶的催化效率较低,是一种较为原始的催化酶。 大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应,参与RNA自身剪下、加工过程,也具有特异性,甚至具有Km值。 其发现是 科学家大肠杆菌 RNa seP蛋白在切去部分后,在体外高浓度镁离子的情况下,留下的 RNA 部分(MIRNA)具有酶活性 。 非编码RNA 【新型生命暗物质】非编码RNA(核糖核酸),被称为生命体中“暗物质”。日前,中国科学技术大学单革教授实验室发现一类新型环状非编码RNA,并揭示了此类非编码RNA的功能和功能机理。成果发表在国际知名杂志《自然·结构和分子生物学》上。非编码RNA是一大类不编码蛋白质,但在细胞中起著调控作用的RNA分子。 正如宇宙间存在着许多既看不到也感觉不到的“暗物质”“暗能量”一样,在生命体这个“小宇宙”中,也存在这样的神秘“暗物质”—非编码RNA。 越来越多的证据表明,一系列重大疾病的发生发展与非编码RNA调控失衡相关。 环形RNA分子最近数年才引起研究人员注意,而此前的研究主要集中于线形RNA分子。单革教授实验室发现的新型环状非编码RNA,被命名为外显子-内含子环形RNA。在论文中,他们还对这类新型环状非编码RNA为何会成为环形而不是线形分子进行了研究,发现成环序列两端经常会有互补的重复序列存在。 细胞中的分布 左图是用吡罗红甲基绿染色液染色的蟾蜍血涂片。 蟾蜍血涂片(用吡罗红甲基绿染色液染色) 由于DNA和RNA在化学组成与分子结构上存在一定的差别,因而对不同的染料有着不同的反应。所以,可以根据这一反应差异,来研究细胞中DNA与RNA的分布情况,RNA主要分布在细胞质中。 DNA和RNA两种核酸分子都是多聚体,但是它们的聚合程度有所不同。DNA聚合程度高,易于甲基绿结合;RNA聚合程度低易于吡罗红结合。所以当吡罗红与甲基绿混在一起作为染料时吡罗红与核仁、细胞质中的RNA选择性结合,从而显示红色;甲基绿与染色质中的DNA选择性结合,从而显示绿色。综上所述,RNA对吡罗红的亲和力大,被染成红色;DNA对甲基绿的亲和力大,被染成绿色。 组成结构 与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。 RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。 在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA),rRNA(核糖体RNA),mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和胺基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。 在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。 1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNaseP,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。 核糖核酸 20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNAinterference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。 在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA(hnRNA)和小核RNA(snRNA)。hnRNA是mRNA的前体;snRNA参与hnRNA的剪接(一种加工过程)。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。 干扰机制 1990年,曾有科学家给矮牵牛花插入一种催生红色素的基因,希望能够让花朵更鲜艳。但意想不到的事发生了:矮牵牛花完全褪色,花瓣变成了白色!科学界对此感到极度困惑。 核糖核酸 类似的谜团,直到美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛发现核糖核酸 RNA(核糖核酸)干扰机制才得到科学的解释。两位科学家也正是因为1998年做出的这一发现而荣获2006年的诺贝尔生理学或医学奖。 上世纪八十年代,托马斯.R.切赫博士在研究RNA的成熟体结构中,发现了可以自我拼接的RNA催化作用(核糖核苷酸酶),并依此荣获1989年诺贝尔化学奖。经过多年的深度研究,切赫博士在DNA基因遗传过程中,发现了有趣的mRNA(信使RNA)和tRNA(转运RNA),从而揭开了遗传基因导致出生缺陷、大脑发育、营养吸收、细胞变异以及健康长寿等一系列人类生命密码的神秘面纱。 mRNA(信使RNA)人类的遗传信息主要贮存于DNA的碱基序列中,不过DNA并不直接决定蛋白质的合成。而在真核细胞中,DNA主要贮存于细胞核中的染色体上,而蛋白质的合成场所存在于细胞质中的核糖体上,因此需要有一种中介物质,才能把DNA 上控制蛋白质合成的遗传信息传递给核糖体。切赫博士把这种起著传递遗传信息作用的特殊RNA。称为信使RNA(messenger RNA,mRNA)。 简单的说,mRNA就是为了完成基因表达过程中的遗传信息传递。 令人遗憾的是,在遗传转录形成的过程中,仅有25%序列经加工成为mRNA,其余的均呈现非编码序列的前体mRNA形式,这些形势的mRNA在分子大小上差别很大,是导致出生缺陷、大脑发育、营养吸收、细胞变异以及健康长寿等一系列问题的基因遗传因素的关键所在。 切赫博士历经20年升华钻研,成果破译了mRNA编码序列信息奥秘,通过特殊的生物干预手段,最佳化mRNA的序列加工,筛查和剔除基因排列诱发基因和细胞突变的序列,不仅确保mRNA的序列加工的有效与增强,而且从根本上避免不良基因传递或传递序列问题引发细胞突变等一系列遗传问题的发生。 mRNA编码序列信息的成果破译,奠定了OMG配方盐技术的可行性基础。 法尔和梅洛的发现 科学家在矮牵牛花实验中所观察到的奇怪现象,其实是因为生物体内某种特定基因“沉默”了。导致基因“沉默”的机制就是RNA干扰机制。 此前,RNA分子只是被当作从DNA(脱氧核糖核酸)到蛋白质的“中间人”、将遗传信息从“蓝图”传到“工人”手中的“信使”。但法尔和梅洛的研究让人们认识到,RNA作用不可小视,它可以使特定基因开启、关闭、更活跃或更不活跃,从而影响生物的体型和发育等。 诺贝尔奖评审委员会在评价法尔和梅洛的研究成果时说:“他们的发现能解释许多令人困惑、相互矛盾的实验观察结果,并揭示了控制遗传信息流动的自然机制。这开启了一个新的研究领域。” siRNA 的作用原理 RNA干涉(RNAi)在实验室中是一种强大的实验工具,利用具有同源性的双链RNA(dsRNA)诱导序列特异的目标基因的沉寂,迅速阻断基因活性。siRNA在RNA沉寂通道中起中心作用,是对特定信使RNA(mRNA)进行降解的指导要素。siRNA是RNAi途径中的中间产物,是RNAi发挥效应所必需的因子。siRNA的形成主要由Dicer和Rde-1调控完成。由于RNA 病毒入侵、转座子转录、基因组中反向重复序列转录等原因,细胞中出现了dsRNA,Rde-1(RNAi缺陷基因-1)编码的蛋白质识别外源dsRNA,当dsRNA达到一定量的时候,Rde-1引导dsRNA与Rde-1编码的Dicer(Dicer是一种RNaseIII 活性核酸内切酶,具有四个结构域:Argonaute家族的PAZ结构域,III型RNA酶活性区域,dsRNA结合区域以及DEAH/DEXHRNA解旋酶活性区)结合,形成酶-dsRNA复合体。在Dicer酶的作用下,细胞中的单链靶mRNA(与dsRNA具有同源序列)与dsRNA的正义链互换,原来dsRNA中的正义链被mRNA代替而从酶-dsRNA复合物中释放出来,然后,在ATP的参与下,细胞中存在的一种RNA诱导的沉默复合体RNA-induced silencing complex (RISC,由核酸内切酶、核酸外切酶、解旋酶等构成,作用是对靶mRNA进行识别和切割)利用结合在其上的核酸内切酶的活性来切割dsRNA上处于原来正义链位置的靶mRNA分子中与dsRNA反义链互补的区域,形成21-23nt的dsRNA小片段,这些小片段即为siRNA。RNAi干涉的关键步骤是组装RISC和合成介导特异性反应的siRNA蛋白。siRNA并入RISC中,然后与靶标基因编码区或UTR区完全配对,降解靶标基因,因此说siRNA只降解与其序列互补配对的mRNA。其调控的机制是通过互补配对而沉默相应靶位基因的表达,所以是一种典型的负调控机制。siRNA识别靶序列是有高度特异性的,因为降解首先在相对于siRNA来说的中央位置发生,所以这些中央的碱基位点就显得极为重要,一旦发生错配就会严重抑制RNAi的效应。 核糖核酸 RNA干扰技术的前景 RNA干扰技术不仅是研究基因功能的一种强大工具,不久的未来,这种技术也许能用来直接从源头上让致病基因“沉默”,以治疗癌症甚至爱滋病,在农业上也将大有可为。从这个角度来说,“沉默”真的是金。美国哈佛医学院研究人员已用动物实验表明,利用RNA干扰技术可治愈实验鼠的肝炎。 尽管尚有一些难题阻碍著RNA干扰技术的发展,但科学界普遍对这一新兴的生物工程技术寄予厚望。这也是诺贝尔奖评审委员会为什么不坚持研究成果要经过数十年实践验证的“惯例”,而破格为法尔和梅洛颁奖的原因之一。 诺贝尔生理学或医学奖评审委员会主席戈兰·汉松说:“我们为一种基本机制的发现颁奖。这种机制已被全世界的科学家证明是正确的,是给它发个诺贝尔奖的时候了。” 作用 在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA、rRNA,以及mRNA。mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和胺基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。 细胞中还有许多种类和功能不一的小型RNA,像是组成剪接体(spliceosome)的snRNA,负责rRNA成型的snoRNA,以及参与RNAi作用的miRNA与siRNA等,可调节基因表达。而其他如I、II型内含子、RNase P、HDV、核糖体RNA等等都有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。 转录 转录是指DNA的双链解开,使RNA聚合酶可依照DNA上的碱基序列合成相对应之信使RNA(mRNA)的过程. 在人体需要酵素或是蛋白质时,都会需要进行此过程,才能借由信使mRNA,将密码子带出核模外. 好让核糖体进一步的利用信使RNA(mRNA)来翻译,合成所需之蛋白质u2027 DNA的碱基有A(腺嘌呤)、G(鸟嘌呤)、C(胞嘧啶)、T(胸腺嘧啶),而RNA之碱基无T(胸腺嘧啶), 取而代之的是U(尿嘧啶),也就是有A(腺嘌呤)、G(鸟嘌呤)、C(胞嘧啶)、U(尿嘧啶). 在DNA中,A与T以两条氢键连结,G与C以三条氢键连结,但RNA只有U而无T, 所以在转录时DNA上的若是A,mRNA就会是U,也就是取代原本T的位置u2027 如下图所示,右边DNA的一股碱基序列若为‘AAACCG",而左方的DNA因配对而就会成‘TTTGGC", 但因RNA无T这个碱基,只有U,因此合成出来的mRNA对应之序列就为‘UUUGGC" 因为DNA太大,无法出入核膜(细胞核的膜),所以才需要有mRNA的出现,让mRNA可穿过核孔(核膜上的孔洞) 到达细胞质进行翻译(核糖体合成蛋白质的过程),因此,转录对不管是人类还是动物甚至是细菌 都是不可或缺的重要反应。 翻译 游离在细胞质中的各种胺基酸,就以mRNA为模板合成具有一定胺基酸顺序的蛋白质,这一过程叫翻译。 首先胺基酸与tRNA结合生成氨酰-tRNA 然后是多肽链的起始: mRNA从核到胞质,在起始因子和Mg 的作用下,小亚基与mRNA的起始部位结合,甲硫氨酰(蛋氨酸)—tRNA的反密码子,识别mRNA上的起始密码AuG(mRNA)互补结合,接着大亚基也结合上去,核糖体上一次可容纳二个密码子。(原核生物中为甲酰甲硫氨酰) 再是多肽链的延长: 第二个密码对应的氨酰基—tRNA进入核糖体的A位,也称受位,密码与反密码的氢键,互补结合。在大亚基上的多肽链转移酶(转肽酶)作用下,供位(P位)的tRNA携带的胺基酸转移到A位的胺基酸后并与之形成肽键(—CO-NH—),tRNA脱离P位并离开P位,重新进入胞质,同时,核糖体沿mRNA往前移动,新的密码又处于核糖体的A位,与之对应的新氨基酰-tRNA又入A位,转肽键把二肽挂于此胺基酸后形成三肽,ribosome又往前移动,由此渐进渐进,如此反复循环,就使mRNA上的核苷酸顺序转变为胺基酸的排列顺序。 最后是多肽链的终止与释放: 肽链的延长不是无限止的。当mRNA上出现终止密码时(UGA、U胺基酸和UGA),就无对应的胺基酸运入核糖体,肽链的合成停止,而被终止因子识别,进入A位,抑制转肽酶作用,使多肽链与tRNA之间水解脱下,顺着大亚基中央管全部释放出,离开核糖体。同时大小亚基与mRNA分离,可再与mRNA起始密码处结合,也可游离于胞质中或被降解,mRNA也可被降解。

核糖核苷酸的简称是核糖核酸吗?

核苷酸为核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸的统称,是核酸的基本组成单位核糖核苷酸是核糖核酸(rna)的基本组成单位脱氧核糖核苷酸是脱氧核糖核酸(dna)的基本组成单位而,核酸分为核糖核酸(rna)和脱氧核糖核酸(dna)就是这么个关系,其实你捋顺了就不难了

核糖核酸有哪几种核苷酸组成的?

腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。它们一起组成脱氧核糖核酸,通常称DNA,DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。DNA 分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷酸链在螺旋结构的外面,碱基朝向里面。两条多脱氧核苷酸链反向互补,通过碱基间的氢键形成的碱基配对相连,形成相当稳定的组合。扩展资料:RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。通常从血液、皮肤、唾液、头发和其它组织和体液中分离DNA,以识别罪犯或犯罪行为。常用的遗传指纹识别。该技术比较重复DNA的可变区段的长度,例如短串联重复序列和小卫星,它们在个体之间有不同。参考资料:百度百科--脱氧核糖核酸参考资料:百度百科--核糖核酸

核糖和核酸的区别

核酸包括核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。组成核糖核酸(RNA)的基本单位是核糖核苷酸,它是由碱基,核糖和磷酸组成。脱氧核糖核酸(DNA)组成的基本单位是脱氧核糖核苷酸,是由碱基,脱氧核糖和磷酸组成。也就是说核糖是核酸组成成分的一部分。

核糖核酸是什么

核糖核酸是核酸的一类,英文缩写为RNA,存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。核糖核酸(RNA)是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。 RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U尿嘧啶取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。 在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA、rRNA,以及mRNA。mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。

核糖核酸(RNA)是核酸吗?

相同点:这两类核苷酸都有一份五碳糖,一份碱基和一份磷酸组成。不同点:1、基本单位不同,DNA为脱氧核苷酸,RNA为核糖核苷酸。2、五碳糖分类不同,DNA的五碳糖为脱氧核糖,RNA的五碳糖为核糖。3、碱基对不同,DNA的碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶,RNA的为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶。扩展资料:组成结构:与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA,rRNA,mRNA。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体。研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNaseP,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA和小核RNA。hnRNA是mRNA的前体。snRNA参与hnRNA的剪接。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。参考资料来源:百度百科-脱氧核糖核酸参考资料来源:百度百科-核糖核酸

核糖体有核酸吗

有。核糖体由核糖体RNA和其他组成核糖体的蛋白质构成。RNA是核糖核酸所以核糖体中有核酸。核糖体无膜结构,主要由蛋白质(40%)和RNA(60%)构成。核糖体按沉降系数分为两类,一类(70S)存在于细菌等原核生物中,另一类(80S)存在于真核细胞的细胞质中。 扩展资料   核糖体的结构和其它细胞器有显著差异:没有膜包被、由两个亚基组成、因为功能需要可以附着至内质网或游离于细胞质。因此,核糖体也被认为细胞内大分子而不是一类细胞器。“中心法则”里 RNA翻译到蛋白质这一过程就发生在核糖体。翻译时,核糖体小亚基先与从细胞核中转录得到的"信使RNA结合,读取mRNA信息,再结合核糖体大亚基,构成完整的核糖体,将转运RNA运送的氨基酸分子合成多肽。当核糖体完成对一条mRNA单链的翻译后,大小亚基会再次分离。

核糖体有核酸吗

  有,在核糖体中的核酸叫做核糖核酸。   核酸:是由许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。   核糖体:又称"核糖核蛋白体"或"核蛋白体",是细胞中的一种细胞器,除哺乳动物成熟的红细胞外,细胞中都有核糖体存在。一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体。

【核糖核酸】的意思是什么?【核糖核酸】是什么意思?

【核糖核酸】的意思是什么?【核糖核酸】是什么意思? 【核糖核酸】的意思是: 分子中含有—核糖的一类核酸,存在于细胞以及某些病毒和噬菌体中。细胞内的核糖核酸,按其功能和性质的不同,可分为转移核糖核酸、信使核糖核酸和核糖体核糖核酸三种。★「核糖核酸」在《现代汉语词典》第527页★「核糖核酸」在《汉语辞海》的解释★「核糖核酸」在《重编国语辞典》的解释 核糖核酸是什么意思 分子中含有—核糖的一类核酸,存在于细胞以及某些病毒和噬菌体中。细胞内的核糖核酸,按其功能和性质的不同,可分为转移核糖核酸、信使核糖核酸和核糖体核糖核酸三种。 ★「核糖核酸」在《现代汉语词典》第527页 ★「核糖核酸」在《汉语辞海》的解释 ★「核糖核酸」在《重编国语辞典》的解释 核糖核酸的英语单词1.rna2.rna ribonucleic acid3.ribonucleotide4.ribonucleic acid,rna5.ribonucleic acid (rna)6.rna (ribonucleic acid)7.plant nucleic acid8.ribose nucleic acid 用核糖核酸造句 1.方法分别用脱氧核糖核酸(NA)断电泳、镜观察细胞凋亡,浸条法测定蛋白尿和血尿。2.核糖与脱氧核糖分别是核糖核酸与脱氧核酸(DNA)的结构成分。3.罗莎琳德?富兰克林研究的是脱氧核糖核酸分子的形状。4.生物中存在着两大类核酸:脱氧核糖酸和核糖核酸。5.脱氧核糖核酸重复顺序6.已知它们为脱氧核糖核酸链,是细胞的遗传物质。7.由去氧核糖核酸合成的讯息核糖核酸分子主导著蛋白质的合成。8.转移核糖核酸>

核糖核酸简介

目录 1 拼音 2 英文参考 3 核糖核酸概述 4 核糖核酸的分类 5 核糖核酸研究进展 6 核糖核酸说明书 6.1 药品名称 6.2 英文名称 6.3 核糖核酸的别名 6.4 分类 6.5 剂型 6.6 核糖核酸的药理作用 6.7 核糖核酸的药代动力学 6.8 核糖核酸的适应证 6.9 核糖核酸的禁忌证 6.10 注意事项 6.11 核糖核酸的不良反应 6.12 核糖核酸的用法用量 6.13 核糖核酸与其它药物的相互作用 6.14 专家点评 附: 1 核糖核酸相关药物 * 核糖核酸相关药品说明书其它版本 1 拼音 hé táng hé suān 2 英文参考 ribonucleic acid [21世纪英汉汉英双向词典] ribosomal RNA [湘雅医学专业词典] pla *** onucleic acid [朗道汉英字典] 3 核糖核酸概述 核糖核酸(ribonucleic acid,RNA )是核酸的一类。因分子中含有核糖而得名。存在于一切细胞的细胞质和细胞核中,也存在于大多数已知的植物病毒和部分动物病毒以及一些噬菌体中。核糖核酸是核糖核苷酸聚合而成的没有分支的长链。分子量比DNA小,但在大多数细胞中比DNA丰富。RNA主要有3类,即信使RNA(mRNA),核糖体RNA(rRNA)和转移RNA(tRNA)。这3类RNA分子都是单链,但具有不同的分子量、结构和功能。 4 核糖核酸的分类 绝大多数生物体的RNA有以下三种: (1)信使RNA,简写为mRNA。分子为一条多核苷酸单链。功能是从细胞核内的DNA分子上转录出遗传信息,并带到细胞质中的核糖体上,以作为控制蛋白质生物合成的模板。 (2)转移RNA,简写为tRNA。整个分子呈三叶草状。一切tRNA分子都能识别mRNA分子的核苷酸顺序,靠反密码子与mRNA上的密码子“咬合”,使被转运的特定氨基酸在mRNA上落座,按模板的指令合成一定的多肽链。 (3)核糖体RNA,简写作rRNA。是核糖体的组成成分,核糖体是蛋白质生物合成的主要细胞器。在RNA病毒中,只含RNA,则RNA是遗传物质。 在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA(hnRNA)和小核RNA(snRNA)。hnRNA是mRNA的前体;snRNA参与hnRNA的剪接(一种加工过程)。 5 核糖核酸研究进展 1981年我国科学家在世界上首次人工合成了与天然分子完全相同的、由76个核苷酸组成的核糖核酸——酵母丙氨酸转移核糖核酸。许多研究表明RNA的重要性不亚于DNA。如反转录酶可将病毒RNA反转录成前病毒,并整合到宿主细胞DNA分子上,已发现癌基因多与致癌病毒有关,这对癌变机理的探讨有重要价值;再如RNA重组与重组RNA复制技术,可迅速得到大量的和不易用其他方法获得的mRNA,其应用前景不亚于DNA重组技术。 自1965年酵母丙氨酸tRNA的堿基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。目前除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。 大多数天然RNA分子是一条单链,其许多区域自身发生回折,如可以配对的堿基相遇(A与U,G与C配对),则彼此用氢键连接,构成如DNA那样的双螺旋;不能配对的堿基或突出成环,或以单链的形式连接不成环的区域。对tRNA的二级结构和三级结构了解得较多。细胞的主要RNA在核中由RNA聚合酶催化从基因转录生成,初级转录本经加工后转运到细胞质中发挥作用。线粒体和叶绿体的RNA则由细胞器DNA直接转录产生。有的RNA病毒的RNA依赖逆转录酶合成,另外一些RNA病毒的RNA则由RNA复制酶催化合成。 RNA在强酸下水解产生堿基、磷酸和戊糖。它也可在室温下被稀堿水解成核苷酸,在实验室中常利用这个反应水解RNA样品或除去其他样品中的RNA杂质。 D核糖与浓盐酸和苔黑酚(甲基间苯二酚)共热产生绿色,可利用这个颜色反应定量测定RNA。 6 核糖核酸说明书 6.1 药品名称 核糖核酸 6.2 英文名称 Ribonucleic Acid 6.3 核糖核酸的别名 人肝冻干核糖核酸;Acidum Ribonu Cleinu Cleicum;Acidum Ribonuclesis;RNA;Yeast Nucleic Acid 6.4 分类 消化系统药物 > 肝脏疾病辅助治疗药物 6.5 剂型 1.注射用核糖核酸:每支6mg,10mg; 2.注射剂:10mg(2ml)。 6.6 核糖核酸的药理作用 核糖核酸系从猪或小牛肝脏中提取而得的一种物质,能促进肝细胞合成蛋白质的功能,改善氨基酸代谢,调节机体免疫功能,促使病变肝脏细胞恢复正常。实验室检查证明,核糖核酸能促使肝癌相关抗原甲胎蛋白转阴,降低血清丙氨酸氨基转移氨基转移酶(ALT),改善肝炎患者的血白蛋白电泳。临床试用于306例慢性肝炎及肝硬化的患者,治疗一个疗程,总有效率为70.3%。对慢性迁延性肝炎有效率为83.3%,慢性活动性肝炎有效率为74%。此外,核糖核酸为核苷酸的多聚体,存在于活组织的细胞质及细胞核中,因此,除用于肝病外也可用于治疗智力低下,改善老年痴呆的记忆障碍。 6.7 核糖核酸的药代动力学 (尚不明确) 6.8 核糖核酸的适应证 适用于慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎及肝硬化的治疗,也可用于亚急性重型肝炎和肝癌的辅助治疗。 6.9 核糖核酸的禁忌证 (尚不明确) 6.10 注意事项 偶有过敏反应,以低剂量给药为好。 6.11 核糖核酸的不良反应 核糖核酸无明显不良反应。 6.12 核糖核酸的用法用量 1.注射剂以氯化钠注射剂稀释,每次6mg,隔日1次,3个月为1疗程。 2.静脉注射:每次30mg,每天1次,或每次50mg,隔日1次,或遵医嘱。 6.13 药物相互作用 (尚不明确) 6.14 专家点评 促使有病的肝细胞恢复正常。适合用于慢性迁延性肝炎和慢性活动性肝炎,肝硬化患者。此外核糖核酸为核苷酸的多聚体,除用于肝病外也可用于治疗智力低下,改善老年痴呆的记忆障碍。 核糖核酸相关药物 核糖核酸 名称:RibonucleicAcid别名:人肝冻干核糖核酸;AcidumRibonuCleinuCl... 人肝冻干核糖核酸 名称:RibonucleicAcid别名:人肝冻干核糖核酸;AcidumRibonuCleinuCl... 核糖核酸染色 onucleicacidstaining概述:核糖核酸在蛋白质合成中起重要作用,与细胞的分裂增生能力... mRNA AMessengerRNA(mRNA)——信使核糖核酸基本信息携带遗传信息,在蛋白质合成时充当模板的... 转录

科学家在陨石里发现了核糖,能够证明地球生命的起源是太空吗?

人类在地球上生存了500万年,而至今人们都没有找到其他的智慧生命,为何只有人类一种,人们找不到答案,人们也不知道什么时候可以找到答案。科学家不断往外太空发射探测器,目前火星或者月球轨道上的探测器不计其数,科研人员每一天也可以接收到很多关于外太空的消息,但大多数时候都是一个又一个迷圈。除了观测外太空,科研人员对于来自外太空的陨石也很有兴趣。陨石在一定意义上,属于外太空中的某一个行星,如果可以在陨石当中检测到可观的成分,那么对于研究外太空也是十分有利的。之前有科学家就检测到陨石当中含有氨基酸和核碱基,中所周知,这两种成分都是生命构成的基本物质。既然陨石当中含有的话,那么或许就可以假定生命之源在外太空了。美国和日本科学家从一颗陨石中发现了核糖成分,或许能够刷新人们对地球生命起源的认识,但不能得出地球生命一定是从外太空起源的结论。这颗陨石是上世纪60年代末期坠落在澳大利亚的,因为体积较大、含有一些有机物质,一直以来成为很多研究人员关注的陨石之一。这颗陨石据判断来自火星,与别的陨石外观并无太大差别,但这次研究人员利用专门仪器从陨石内部获取了部分粉末状物质,在排除地球环境的影响后,发现里面含有微量核糖成分,以及一些别的糖类,令科学界为之一振。核糖是RNA的重要组成部分,而糖类也是生命体组成的重要物质当把RNA进行水解后,会生成核糖、磷酸和腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶、胞嘧啶4中碱基物质。通过多年的太空探索,我们还没有发现火星上存在着生命形式,但这个陨石的研究,则反映了火星上至少存在简单的有机物,在小行星撞击火星后,包裹在飞溅出去的碎片上,脱离火星引力来到了地球。之前科学界一直以为地球的生命起源,是纯粹的自然萌生于海洋内,这颗陨石内部核糖的发现,为探索地球生命的真正起源带来了另外一个途径,那就是有可能组成地球生命的原材料来自于外太空,然后在漫长的历史时期,于地球海洋中逐渐合成简单的有机物,从而再逐渐演化发展。至于可能性有多大,还得科学家们再深入地进行研究和论证。

生物核糖核酸和脱氧核糖核酸的碱基一样吗?

不一样,两类核糖核酸中的碱基有三种是一样的,分别是:腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶,还有两种不一样,在核糖核酸中是脲嘧啶,在脱氧核糖核酸中是胸腺嘧啶。就是说,核糖核酸与脱氧核糖核酸中的碱基共5种,其中3种一样,2种不一样。在所有的细胞生物中都是这样,玉米细胞中也是。

一分子核糖核苷酸是由什么组成的

错就错在:磷酸基团的数目。戊糖是脱氧核糖的核苷酸就是脱氧核苷酸。磷酸基团的数目不一定就是只有一个。比如,dna合成的原料就是dntp,即脱氧核苷三磷酸。脱氧核苷酸上的磷酸基团可以是一个、两个、或者三个。分别组成的脱氧核苷酸是:脱氧核苷一磷酸、脱氧核苷二磷酸、脱氧核苷三磷酸。脱氧核苷酸,是脱氧核糖核苷酸的简称。只不过是,dna分子上的脱氧核苷酸都是脱氧核苷一磷酸。句子应改为:一分子脱氧核苷酸是由一分子含氮碱基、一分子脱氧核糖和一分子(或两分子或三分子)磷酸组成的。

脱氧核糖核苷三磷酸 和脱氧核糖核苷酸的区别 如题 是说前者带有能量么

前者含有高能磷酸键 故能带有能量(且释放量大,不能长期储存) 后者是DNA的基本单位(1分子脱氧核糖核苷酸+1分子五碳糖+1分子碱基)

脱氧核糖核苷酸的合成是在核糖核苷三磷酸水平上完成的()

脱氧核糖核苷酸的合成是在核糖核苷三磷酸水平上完成的() A.正确B.错误正确答案:B

腺嘌呤核糖核苷酸 腺苷酸 三磷酸腺苷 腺苷 求区别

腺苷酸是腺嘌呤核糖核苷酸的中文简称,也称AMP,一磷酸腺苷,是一回事。三磷酸腺苷提供人体几乎所有的能量,也就是我们常提到的ATP。腺苷酸脱去所有的磷酸就是腺苷。

图1方块中的为什么是腺嘌呤核糖核苷酸,而不是……脱氧……

图片中所呈现的是 “腺嘌呤核苷三磷酸”(简称三磷酸腺苷 ,又称ATP adenosine triphosphate)ATP是由由一分子腺嘌呤,一分子核糖和三分子磷酸基团(Pi)组成,是细胞生物的直接能源来源,所以常称之为细胞中的能量通货。其中腺嘌呤、核糖以及一分子的磷酸基团以 腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)的形式呈现(如图中方框中内容);其余的两分子磷酸则是以高能磷酸键(如图示b、c)相继连接在AMP的磷酸上。由此,组成ATP的五碳糖类型即为核糖,而非脱氧核糖。ATP一共存在两个高能磷酸键,在断裂时,由离核苷酸最远的首先断裂(如图c)而形成一分子的二磷酸腺苷(又称ADP,Adenosine diphosphate)、一分子的磷酸(Pi)以及高达30.54kJ/mol的能量,但是大部分会以热能散失(如图2)。值得一提的是,ATP在身体内的含量并不高,在需要时合成以及水解,源源不断地为生物体提供能源。

脱氧核糖核苷三磷酸 和脱氧核糖核苷酸的区别

一、结构上不同脱氧核糖核苷三磷酸在结构上比脱氧核糖核苷酸多了三个磷酸基团,多两个高能磷酸键。二、二者的成分组成不同1、脱氧核糖核苷三磷酸:主要包括腺嘌呤脱氧核糖核苷三磷酸(ATP),鸟嘌呤脱氧核糖核苷三磷酸(GTP),胞嘧啶脱氧核糖核苷三磷酸(CTP),胸腺嘧啶脱氧核糖核苷三磷酸(TTP)。2、脱氧核糖核苷酸:包括腺嘌呤脱氧核糖核苷AMP,鸟嘌呤脱氧核糖核苷GMP,胞嘧啶脱氧核糖核苷CMP,胸腺嘧啶脱氧核糖核苷TMP。三、二者性质不同脱氧核糖核苷三磷酸因含有高能磷酸键 ,故能带有能量(且释放量大,不能长期储存);脱氧核糖核苷酸为DNA的基本单位(1分子脱氧核糖核苷酸+1分子五碳糖+1分子碱基)。参考资料来源:百度百科——脱氧核糖核苷三磷酸百度百科——脱氧核苷酸

脱氧核糖核苷三磷酸 和脱氧核糖核苷酸的区别

前者含有高能磷酸键故能带有能量(且释放量大,不能长期储存)后者是DNA的基本单位(1分子脱氧核糖核苷酸+1分子五碳糖+1分子碱基)

脱氧核糖核苷三磷酸 和脱氧核糖核苷酸的区别

一、结构上不同脱氧核糖核苷三磷酸在结构上比脱氧核糖核苷酸多了三个磷酸基团,多两个高能磷酸键。二、二者的成分组成不同1、脱氧核糖核苷三磷酸:主要包括腺嘌呤脱氧核糖核苷三磷酸(ATP),鸟嘌呤脱氧核糖核苷三磷酸(GTP),胞嘧啶脱氧核糖核苷三磷酸(CTP),胸腺嘧啶脱氧核糖核苷三磷酸(TTP)。2、脱氧核糖核苷酸:包括腺嘌呤脱氧核糖核苷AMP,鸟嘌呤脱氧核糖核苷GMP,胞嘧啶脱氧核糖核苷CMP,胸腺嘧啶脱氧核糖核苷TMP。三、二者性质不同脱氧核糖核苷三磷酸因含有高能磷酸键 ,故能带有能量(且释放量大,不能长期储存);脱氧核糖核苷酸为DNA的基本单位(1分子脱氧核糖核苷酸+1分子五碳糖+1分子碱基)。参考资料来源:百度百科——脱氧核糖核苷三磷酸百度百科——脱氧核苷酸

外切酶和核糖核酸内切酶的异同?

1、分类不一样:外切酶按作用的特性差异可以将其分为单链的核酸外切酶和双链的核酸外切酶。核酸内切酶分为DNaseⅠ和DNaseⅡ。2、应用不一样:外切酶可以用来测定基因组DNA中一些特殊的间隔序列和编码序列的位置。核酸内切酶可用于分析病原微生物DNA,通过酶切消化DNA,来了解到病原微生物遗传物质的一定特性,对于动物病毒尤其是对疫苗毒、野毒及变异毒株的检测具有重要的意义。3、概念不一样:外切酶是一类能从多核苷酸链的一端开始按序催化水解3、5-磷酸二酯键,降解核苷酸的酶。核酸内切酶是在核酸水解酶中,为可水解分子链内部磷酸二酯键生成寡核苷酸的酶。扩展资料:核酸内切酶的影响及因素:限制性酶切反应速度与底物的性质有很大的关系,底物的单双链结构、分子的构型、DNA链中酶识别位点的数目以及位点附近的序列等都影响着酶的催化反应。共价闭合环(超螺旋构型)DNA比其相应的线性分子的酶解作用要慢,要使超螺旋构型DNA彻底降解,需要的酶量就大。对于DNA-RNA杂合双链的酶切作用,Molloy等用EcoRI等8种酶切时,结果其 DNA链可被切割,但酶用量比双链DNA大20-50倍。部分限制性酶还可切割单链DNA,如 Hae Ⅲ等。核酸内切酶的应用:用限制性内切酶分析(Restriction EndonucleaseAnalysis REA)病原微生物DNA已成为一种常用的方法,通过酶切消化DNA,然后电泳染色呈现大小不一的片段,对这些片段的迁移率及数量进行分析,便可了解到病原微生物遗传物质的一定特性。在此基础上采用双酶切割或杂交等方法,则可推测出片段的排列顺序和酶切位点,从而推断出DNA间存在的相似性或差异性,对于动物病毒尤其是对疫苗毒、野毒及变异毒株的检测具有重要的意义。参考资料:百度百科-外切酶参考资料:百度百科-核酸内切酶

非核糖体肽合成酶

一般认为,非核糖体肽合成酶(non-ribosomal peptide synthetase,NRPS)合成的真菌次级代谢产物是最多的,也是功能最重要的(Evans et al.,2011;Strieker et al.,2010;von Dohren 2009)。NRPS编码基因往往决定其所在的基因簇,NRPS酶由一系列元件组成,像一个流水线,将单体组装成肽(Strieker et al.,2010)。每个元件的核心包含腺苷酸化、肽基载体和缩合结构域。有些元件还包含其他的结构域,例如在最后一个元件中包含硫酯酶,负责肽的释放。NRPS产生大量的化合物,其单体不仅仅局限于20种蛋白氨基酸,还包括非蛋白氨基酸,甚至一些不是氨基酸的化合物。这些肽可以是线状或环状的,并且经常已经被广泛地化学修饰(Bushley et al.,2010;Stack et al.,2007,Strieker et al.,2010)。重寄生木霉Tv和Ta中NRPS编码基因分别为28个和16个,而Tr中仅有10个。对这些NRPS编码基因的系统发育分析进一步表明NRPS在Tv基因组中的扩展。当然,这些基因的存在并不能说明其在重寄生木霉中的功能,不过,可以通过基因敲除的办法验证其功能。

合成酶的原料是什么?核酶,核糖与酶的合成有什么关系?

您好合成酶的原料是氨基酸或者核糖核苷酸,因为酶的本质是蛋白质或者RNA,核酶是具有催化作用的RNA分子,它的出现说明了酶的本质也可能是RNA,核糖是核糖核苷酸的原料之一,核糖核苷酸是RNA的原料。希望我的回答对您有所帮助感谢您的采纳纯手机手打,亲

核糖核酸酶H的定义

所有类型细胞均含有不止一种核糖核酸酶H。核糖核酸酶H(RNaseH)催化DNA-RNA杂合体的RNA部分的核内降解,产生不同链长带3"羟基和5"磷酸末端的寡核糖核酸。

核糖核酸酶P的介绍

核糖核酸酶 P 是一种核糖核蛋白, 含有一个单链RNA分子, 长度为375个碱基, 结合一个相对分子质量为20kDa的多肽(119个氨基酸残基)。RNA具有催化切割tRNA的能力,蛋白质则起间接的作用,可能是维持RNA结构的稳定。该酶广泛存在于原核生物和真核生物(核仁、叶绿体和线粒体)中,也参与核糖体RNA的加工。

牛核糖核酸酶的基本组成单位

牛胰核糖核酸酶的基本组成单位是由124个氨基酸组成包含8个带巯基(-SH)的半胱氨酸,每两个巯基脱氢后形成1对二硫键(-S-S-)。科学硏究发现,在牛胰核糖核酸酶溶液中加入或去除尿素和β-巯基乙醇会发生如图所示的转化

核糖核酸酶A的用途

核糖核酸酶A(RNase A) 来源:牛胰腺.RNase A是一种被详细研究和具有广泛应用的核酸内切酶.RNase A 对RNA有水解作用,但对DNA则不起作用.RNase A在C端和U端残基处专一地催化RNA的核糖部分3"-与5" -磷酸二酯键的裂开,形成具有 2",3"-环磷酸衍生物寡聚核苷酸.如 pG-pG-pC-pA-pG 被切割产生pG-pG-pCp 和 A-pG.可以用来去除DNA制品中的污染RNA. RNase I是RNase A的另一种叫法,核糖核酸酶(牛胰)/RNA酶/核糖核酸酶A(牛胰)/核糖核酸酶I /RNASE A/ RNase I/RNASE都是一种东西. 主要用于生化研究,测定核酸的结构   · RNase 保护检测   · 去除非特异结合的RNA   · 分析RNA 序列   · 水解蛋白样品中的RNA   · 纯化DNA   此外,它具有显著的细胞毒性,可以杀灭许多肿瘤细胞系,可以抑制导致艾滋病的HIV-1病毒在细胞中的复制,可以治疗乙肝.   (1)从DNA-RNA或RNA—RNA杂合体中去除未杂合的RNA区.   (2)确定DNA或RNA中单碱基突变的位置(Myers et al.1985,Winter et al.1985). 在此方法中,RNA-DNA或RNA-RNA杂合体上的单碱基错配可被RNA酶A识别并切割.利用含SP5或T7噬菌体启动子的质粒,在体外合成与野生型DNA或RNA互补的32p标记RNA探针,然后与待检含单碱基置换的DNA或RNA退火, 所产生的单碱基错配可用RNA酶A切割,通过凝胶电泳分析切割产物的大小即可确定错配的位置.在所有各种可能的单碱基错配中,大约50%可用此法确定.

DNA提取时,加核糖核酸酶的目的?

降解RNA,避免对提取的RNA造成污染。

为了充分还原核糖核酸酶,除了应用β-巯基乙醇外,还需()

为了充分还原核糖核酸酶,除了应用β-巯基乙醇外,还需() A.过甲酸 B.尿素 C.调pH到碱性 D.调pH到酸性 E.加热到50℃ 正确答案:B

脱氧核糖核酸酶Ⅰdnaasei是水解酶类吗

脱氧核糖核酸酶Ⅰ是一种核酸内切酶,你说的水解酶为一类可以将组成DNA分子的脱氧核糖核苷酸之间的连接(3",5"-磷酸二酯键)打开的酶。具体包括:DNA聚合酶α/引发酶(引发及后随链的部分合成),DNA聚合酶δ(DNA复制主要酶),增殖细胞核抗原(滑动夹子,与合成连接性有关),拓扑异构酶(母链DNA拓扑异构化),解(螺)旋酶(能解开DNA双螺旋),单链DNA结合蛋白及复制蛋白(单链DNA结合作用),复制因子C(参与滑动夹子的装配),DNA连接酶(连接冈崎片段及参与修复),核酸酶(去除RNA引物),侧翼核酸内切酶(去除RNA引物)。总体作用是在DNA复制过程中发挥的,在DNA复制过程中起到关键性的作用。以上信息详见高等教育出版社《生物化学》一书第十二章:DNA的生物合成。

胰脱氧核糖核酸酶(DNase I)可以随机地水解溶液中DNA的磷酸二酯键?

从理论上来讲,DNase I是可以作用于DNA中碱基之间的磷酸二酯键的。1、该酶是一种既可以消化单链或双链DNA从而产生单个脱氧核苷酸、单链或双链的寡脱氧核苷酸的核酸内切酶。所以从原理上讲是可以的。2、它水解单链或双链DNA后的产物特点为:5"端为磷酸基团,3"端为羟基,也就是说作用位点包括碱基之间的磷酸二酯键。3、DNase I可在同一位点剪切DNA双链,形成平末端,或1-2个核苷酸突出的粘末端,由此看来,它不仅可以作用于磷酸二酯键,应该也可以作用于氢键。

核糖核酸酶A有哪些作用?

核糖核酸酶A(ribonuclease:A或RNase:A)来源于牛的胰脏,为内切核酸酶,可特异攻击RNA上嘧啶残基的3′端,除去DNA-RNA中未杂交的RNA区,用来确定DNA或RNA中单碱基突变的位置。研究中广泛用来去除DNA样品中的RNA。核糖核酸酶A商品制剂可能会污染其他酶(如DNA酶),使用前应加热煮沸使DNA酶失活。

核糖核酸酶的作用是什么

核糖核酸酶,英语:Ribonuclease,常用缩写:RNase或称RNA酶,是一种可将RNA水解成小分子组成的核酸酶。可粗分为内切核糖核酸酶与外切核糖核酸酶

核糖核酸酶的介绍

核酸分解的第一步是水解核苷酸之间的磷酸二酯键,在高等动植物中都有作用于磷酸二酯键的核酸酶。不同来源的核酸酶,其专一性、作用方式都有所不同。有些核酸酶只能作用于RNA,称为核糖核酸酶(RNase)。

充分还原核糖核酸酶(RNase)需要加哪些试剂

β-巯基乙醇,用于使S-S还原为-SH;尿素,用于使氢键破坏。

脱氧核糖核酸酶I有哪些作用?

脱氧核糖核酸酶I(DNaseI)也来源于牛胰,是内切核酸酶,可优先从嘧啶核苷酸的位置水解双链或单链DNA。在Mgsuperscript2+superscript存在下,独立作用于每条DNA链,且切割位点随机。在Mnsuperscript2+superscript存在下。它可在两条链的大致同一位置切割dsDNA,产生平端或12个核苷酸突出的DNA片段。DNaseI用途广泛,如切口平移标记时在dsDNA上随机产生切口;在闭环DNA上引入单切口,以将分子截短(在亚硫酸氧盐介导的诱变前);建立随机缺失的嵌套缺失体,用于功能分析或测序;在DNA酶足迹法(DNA:footprinting)中分析蛋白—DNA复合物;除去RNA样品中的DNA。

锌指核糖核酸酶的介绍

锌指核糖核酸酶(ZFN)由一个DNA识别域和一个非特异性核酸内切酶构成。DNA识别域是由一系列Cys2-His2锌指蛋白(zinc-fingers)串联组成(一般3~4个),每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。锌指蛋白源自转录调控因子家族(transcriptionfactorfamily),在真核生物中从酵母到人类广泛存在,形成alpha-beta-beta二级结构。其中alpha螺旋的16氨基酸残基决定锌指的DNA结合特异性,骨架结构保守。对决定DNA结合特异性的氨基酸引入序列的改变可以获得新的DNA结合特异性。

核糖核酸酶是蛋白质还是RNA?

蛋白质。“核糖核酸酶”就是RNase注意和“核酶”ribozyme 的区别,核酶是RNA。看上去两者好像一回事,那是因为中文翻译造成的,英文你一看就知道两个不一样。

核酶是不是就是核糖核酸酶?具体回答~

不是 核酶(ribozyme)是具有催化功能的RNA分子。核酶又称核酸类酶、酶RNA、类酶RNA。核糖核酸酶(RNase)核酸分解的第一步是水解核苷酸之间的磷酸二酯键,在高等动植物中都有作用于磷酸二酯键的核酸酶。不同来源的核酸酶,其专一性、作用方式都有所不同。有些核酸酶只能作用于RNA,称为核糖核酸酶(RNase). 前者是 RNA 后者是 蛋白质 ,。。

脱氧核糖核酸酶的基本信息

中文名称: 脱氧核糖核酸酶中文别名: DNA酶英文名称: deoxyribonuclease,DNase I英文别名: DNAase,Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase纯度: ≥2,000 Kunitz units/mg proteinCAS号: 9003-98-9

核糖核酸酶H有哪些作用?

核糖核酸酶H(ribonuclease:H或RNase:H)是核酸内切酶,特异性水解与DNA杂交的RNA上的磷酸二酯键,产生带有3′-OH和5′-P末端的产物,不降解单链核酸、dsDNA或dsRNA。许多酶附带有该酶的活性,如AMV反转录酶。主要用于在cDNA克隆合成第二链之前去除RNA;在脱氧核苷酸指导下在特异位点切割RNA;分析体外多聚腺嘌呤反应的产物,在与Oligo(T)或poly(dT)杂交后去掉poly(A)尾,从而在电泳中产生清晰的条带。

在dna的提取过程中防止脱氧核糖核酸酶的水解作用,应采取哪些措施

在dna的提取过程中防止脱氧核糖核酸酶的水解作用,应采取哪些措施相同点:都能以DNA为模板,从5"向3"进行核苷酸或脱氧核苷酸的聚合反应。不同点1、作用底物不同。RNA聚合酶底物是NTP;DNA聚合酶底物是dNTP。2、RNA聚合酶作用不需要引物,而DNA聚合酶作用需要引物。3、RNA聚合酶本身具有一定的解旋功能,而DNA聚合酶没有,当需要解开双链的时候要解旋酶和拓扑异构酶的帮助。4、RNA聚合酶只具有5‘到3"端的聚合酶活性,而DNA聚合酶不仅有5‘到3"端的聚合酶活性,还具有3‘到5"端的外切酶活性。保证DNA复制时候校对,所以复制的忠实性高于转录的。5、RNA聚合酶通常作用于转录过程;DNA聚合酶通常作用于DNA复制过程

细菌蛋白质合成场所是不是核糖体

细菌没有成型的细胞核(即没有核膜),dna裸露的存在于细胞质当中,而细菌的蛋白质合成则也在细胞质中,而且细菌的繁殖有一特点,即dna复制虽然未完成但在其复制链上已经开始进行转录,所以说细菌的dna合成、蛋白质合成在同一场所并同时进行。核糖体(ribosome),细胞器的一种,为椭球形的粒状小体。在1953年由ribinson和broun用电镜观察植物细胞时发现胞质中存在一种颗粒物质。1955年palade在动物细胞中也看到同样的颗粒,进一步研究了这些颗粒的化学成份和结构。1958年roberts根据化学成份命名为核糖核蛋白体,简称核糖体,又称核蛋白体。核糖体除哺乳类成熟的红细胞外,一切活细胞(真核细胞、原核细胞)中均有,它是进行蛋白质合成的重要细胞器,在快速增殖、分泌功能旺盛的细胞中尤其多。游离核糖体位于细胞质基质中,主要合成胞内蛋白,分泌在细胞内。所以细菌蛋白质的合成场所也是在核糖体里面。核糖体的功能就是将mrna上的遗传密码(核苷酸顺序)翻译成多肽链上的氨基酸顺序。因此,它是肽链的装配机,即细胞内蛋白质合成的场所,细胞合成的蛋白质可分为两类:外输性蛋白和内源性蛋白。1.外输性蛋白:主要在固着核糖体上合成,分泌到细胞外发挥作用,如抗体蛋白、蛋白类激素、酶原、唾液等,也能合成部份自身结构蛋白,如膜嵌入蛋白、溶酶体蛋白。2.内源性蛋白:又称结构蛋白,是指用于细胞本身或组成自身结构的蛋白质,主要是在游离核糖体上合成,如红细胞中的血红蛋白,肌细胞中的肌纤维蛋白。

“蛋白质翻译过程中终止肽链合成的信使核糖核酸(mRNA)的三联体碱基序列”是什么意思?

就是遗传密码中的蛋白质合成的终止密码。终止密码有3个,分别是UAA,UAG,UGA。指的就是这三组密码。

转录方向=核糖体移动方向吗?

一般来说,转录方向就是核糖体在mRNA上的移动方向。例如,在原核细胞中,由于代谢非常快,往往DNA一般转录,mRNA还没完全形成,核糖体就已经附着上去进行翻译了。你可以搜搜相关的电镜照片,会更好地进行理解。①每条mRNA上都一定要有终止密码子吗?可以是终止之后又有起始密码子吗(也就是一条mRNA能合成两【种】肽链)?答:mRNA不一定要有终止密码子。当核糖体翻译到mRNA最后时,自然会终止翻译。但是一般自然情况下的基因,后面会有一个终止密码子。在看基因序列的时候,也是从起始密码子起,终止密码子止。在原核细胞中,是一个多顺反子的结构,即一条mRNA上往往有多个基因。也就是说,前一个基因翻译完毕,终止密码子终止后,下一个基因的起始密码子开始。②什么叫做一个基因一般判断一个基因,是看此段DNA序列前头有一个起始密码子,后面有一个终止密码子,这一段序列就是可以是一个编码框,该编码框前后延伸,包括UTR结构后,就是一个基因。当然,这个工作相当于在DNA上寻找开放阅读框。高中时期只要记住基因的定义就可以了。

人体成熟的红细胞会不会合成酶、它没有核糖体

不会。哺乳动物成熟的红细胞不含有细胞核,也不含有核糖体,不能新合成任何蛋白质,酶也不例外。红细胞在成熟之前含有细胞核和各种细胞器,会大量合成运输氧气所需的血红蛋白。但在成熟的过程中会丢失掉细胞核和所有细胞器,专门负责高校运输氧气。正是因为红细胞失去了细胞核,所以它的寿命很短,只有120天左右。

为什么DNA合成要用到rna做引物是以RNA片段还是核糖核苷酸?

因为DNA聚合酶不能将单个的脱氧核糖核苷酸聚合在一起,所以需要RNA引物提供一个3-OH,之后就可以在DNA聚合酶作用下合成DNA了。而RNA聚合酶可以将单个核糖核苷酸聚合在一起,所以转录就不需要引物。

核糖体选择转译起始位点的不同方式是什么?

由内部核糖体进入序列(IRES)决定的。转译的起始位点是由内部核糖体进入序列(IRES)决定的。IRES长度在几百个碱基对并折叠成较为简单的结构。

请问如何辨别线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体、中心体、溶酶体、液泡?

光镜下可见:线粒体(染色)、叶绿体、液泡(染色)其余仅电镜可见;电镜可见所有。如果有帮助,一定要选最佳啊。

原核细胞只有核糖体吗?

原核细胞并不只有核糖体。原核细胞(prokaryotic cell)是组成原核生物的细胞。这类细胞主要特征是没有以核膜为界的细胞核, 也没有核仁, 只有拟核。进化地位较低。细胞器只有核糖体,有细胞壁,成分与真核细胞不同。细胞较小,没有成型的细胞核,没有染色体,DNA不与蛋白质结合。它没有真正的细胞核(nucleus),只有原核或拟核,所含的一个基因带(或染色体),是环状双股单一顺序的脱氧核糖核酸分子(circular DNA),没有组蛋白(histone)与之结合无核仁(nucleolus),缺乏核膜(nuclear envelope)。外层原生质中有70 S核糖体与中间体,缺乏高尔基体(Golgi apparatus)、内质网(E.R.)、线粒体和中心体(centrosomes)等。转录和转译(transcription and translation)同时进行,四周质膜内含有呼吸酶。无有丝分裂和减数分裂,脱氧核糖核酸(DNA)复制后,细胞随即分裂为二。扩展资料:原核细胞其主要特点是没有成形的细胞核,遗传物质散在于细胞质中。除核糖体外,没有成形的细胞器。蓝藻、细菌、立克次体、衣原体、支原体的细胞都是原核细胞。而动物、植物和真菌的细胞则是真核细胞。参考资料来源:百度百科-原核细胞

脱氧核糖核酸是什么?

脱氧核糖核酸是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。脱氧核糖核酸通常又称DNA,是染色体的主要组成部分。脱氧核糖核酸携带合成RNA和蛋白质的遗传信息,并通过半保留复制指导生物发展和生活技能的操作。脱氧核糖核酸由脱氧核糖、磷酸盐和碱基组成,碱基包括腺嘌呤、鸟嘌呤和胸腺嘧啶等。DNA的结构为双螺旋结构,结合非常稳定。脱氧核糖核酸可以存储和传输遗传信息,细胞通过DNA复制遗传信息,并通过互补的含氮碱基序列传递遗传信息。日常生活中,DNA可以用来识别罪犯和犯罪行为、指纹识别和亲子鉴定等,并且法医可以通过从血液、皮肤和唾液等组织和体液中分离出DNA进行法医鉴定。

脱氧核糖核酸包含有什么?

脱氧核糖核酸(DNA,为英文Deoxyribonucleicacid的缩写),又称去氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。有时被称为“遗传微粒”,因为在繁殖过程中,父代把它们自己DNA的一部分复制传递到子代中,从而完成性状的传播。事实上,原核细胞(无细胞核)的DNA存在于细胞质中,而真核生物的DNA存在于细胞核中,DNA片断并不像人们通常想像的那样,是单链的分子。严格的说,DNA是由两条单链像葡萄藤那样相互盘绕成双螺旋形,根据螺旋的不同分为A型DNA,B型DNA和Z型DNA,詹姆斯·沃森与佛朗西斯·克里克所发现的双螺旋,是称为B型的水结合型DNA,在细胞中最为常见。这种核酸高聚物是由核苷酸链接成的序列,每一个核苷酸都由一分子脱氧核糖,一分子磷酸以及一分子碱基组成。DNA有四种不同的核苷酸结构,它们是腺嘌呤(adenine,缩写为A),胸腺嘧啶(thymine,缩写为T),胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)。在双螺旋的DNA中,分子链是由互补的核苷酸配对组成的,两条链依靠氢键结合在一起。由于氢键键数的限制,DNA的碱基排列配对方式只能是A对T或C对G。因此,一条链的碱基序列就可以决定了另一条的碱基序列,因为每一条链的碱基对和另一条链的碱基对都必须是互补的。在DNA复制时也是采用这种互补配对的原则进行的:当DNA双螺旋被展开时,每一条链都用作一个模板,通过互补的原则补齐另外的一条链。

核糖是多聚体,其单体

(1)多糖是由葡萄糖聚合形成的,因此其单体是单糖(葡萄糖); (2)蛋白质是由氨基酸聚合形成,因此其单体是氨基酸; (3)核酸是由核苷酸聚合形成的,因此其单体是核苷酸. 故选:A.

多聚体彻底水解后是单体 为什么?DNA彻底水解不是一份子脱氧核糖 一份子含氮碱基 一份子磷酸吗?

1、多聚体是由单体发生聚合反应后形成的产物. 2、所谓的“彻底水解”就是水解到再也不能分解成不同的部分为止. 3、举例:DNA分子初步水解得到的是脱氧核糖核苷酸,继续水解得到的是3个部分:一分子脱氧核糖,一分子磷酸,一分子含氮碱基. 4、你的想法是正确的.

组成核酸和核糖核酸的核酸的种类分别有

脱氧核糖,核糖脱氧核酸的碱基:腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)胞嘧啶(C)胸腺嘧啶(T)核酸的碱基:腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)胞嘧啶(C)尿嘧啶(U)核苷酸:腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、腺嘌呤脱氧核糖核苷酸、鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸、胞嘧啶脱氧核糖核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸除了以上说的传统种类外核酸中的部分稀有碱基DNARNA嘌呤7-甲基鸟嘌呤(m7G)N6-甲基腺嘌呤(m6A)N6-甲基腺嘌呤(m6A)N6,N6-二甲基腺嘌呤7-甲基鸟嘌呤嘧啶5-甲基胞嘧啶(m5C)5-羟甲基胞嘧啶(hm5C)假尿嘧啶(ψ)双氢尿嘧啶(DHU)碱基分子中的酮基或氨基均位于杂环上氮原子的邻位,受介质中pH值的影响,会发生酮式-烯醇式互变异构,或氨基-亚氨基互变异构.碱基的互变异构以上也可以构成其他核苷酸,主要存在与tRNA中

胞嘧啶脱氧核糖核酸 和 胞嘧啶脱氧核苷酸 哪个是对的?

在下准高二一枚核酸是有核苷酸组成的所以第一句话错误正确说法应该是核糖核酸和脱氧核糖核酸第二句话应该是正确的。。吧

胞嘧啶脱氧核糖核酸 和 胞嘧啶脱氧核苷酸 哪个是对的?

胞嘧啶脱氧核苷酸是对的,表示DNA的一种基本单位。而脱氧核糖核酸是指DNA,所以不能讲胞嘧啶脱氧核糖核酸。

一个核糖 一个胞嘧啶 两个磷酸组成的核苷酸英文简称?

英文简称是:CDP 中文:胞嘧啶二磷酸核苷胞嘧啶英文简称是C;“D”是2的意思,double的简写;P是磷酸。

脱氧核糖核酸的分子结构

DNA是由许多脱氧核苷酸按一定碱基顺序彼此用3",5"-磷酸二酯键相连构成的长链。大多数DNA含有两条这样的长链,也有的DNA为单链,如大肠杆菌噬菌体φX174、G4、M13等。DNA有环形DNA和链状DNA之分。在某些类型的DNA中,5-甲基胞嘧啶可在一定限度内取代胞嘧啶,其中小麦胚DNA的5-甲基胞嘧啶特别丰富,可达6摩尔%。在某些噬菌体中,5-羟甲基胞嘧啶取代了胞嘧啶。40年代后期,查加夫(E.Chargaff)发现不同物种DNA的碱基组成不同,但其中的腺嘌呤数等于其胸腺嘧啶数(A=T),鸟嘌呤数等于胞嘧啶数(G=C),因而嘌呤数之和等于嘧啶数之和。一般用几个层次描绘DNA的结构。一级结构  是指构成核酸的四种基本组成单位——脱氧核糖核苷酸(核苷酸),通过3",5"-磷酸二酯键彼此连接起来的线形多聚体,以及起基本单位-脱氧核糖核苷酸的排列顺序。 一级结构每一种脱氧核糖核苷酸由三个部分所组成:一分子含氮碱基+一分子五碳糖(脱氧核糖)+一分子磷酸根。核酸的含氮碱基又可分为四类:腺嘌呤(adenine,缩写为A),胸腺嘧啶(thymine,缩写为T),胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)。DNA的四种含氮碱基组成具有物种特异性。即四种含氮碱基的比例在同物种不同个体间是一致的,但在不同物种间则有差异。DNA的四种含氮碱基比例具有奇特的规律性,每一种生物体DNA中 A=T ,C=G 查哥夫(Chargaff)法则(即碱基互补配对原则)。二级结构  是指两条脱氧多核苷酸链反向平行盘绕所形成的双螺旋结构。DNA的二级结构分为两大类:一类是右手螺旋,如A-DNA、B-DNA、C-DNA、D-DNA等;另一类是左手双螺旋,如Z-DNA。詹姆斯·沃森与佛朗西斯·克里克所发现的双螺旋,是称为B型的水结合型DNA,在细胞中最为常见。也有的DNA为单链,一般见于原核生物,如大肠杆菌噬菌体φX174、G4、M13等。有 的DNA为环形,有的DNA为线形。在碱A与T之间可以形成两个氢键,G 与C之间可以形成三个氢键,使两条多聚脱氧核苷酸形 成互补的双链, 由于组成碱基对的两个碱基的分布不在一个平面上,氢键使碱基对沿长轴旋转一定角度,使碱基的形状像螺旋桨叶片的样子,整个DNA分子形 成双螺旋缠绕状。碱基对之间的距离是0.34nm,10个碱基对转一周,故 旋转一周(螺距)是3.4nm,这是β-DNA的结构,在生物体内自然生成的 DNA几乎都是以β-DNA结构存在。三级结构  是指DNA中单链与双链、双链之间的相互作用形成的三链或四链结构。如H-DNA或R-环等三级结构。DNA的三级结构是指DNA进一步扭曲盘绕所形成的特定空间 三级结构结构,也称为超螺旋结构。DNA的超螺旋结构可分为正、负超螺旋两大类,并可互相转变。超螺旋是克服张力而形成的。当DNA双螺旋分子在溶液中以一定构象自由存在时,双螺旋处于能量最低状态此为松弛态。如果使这种正常的DNA分子额外地多转几圈或少转几圈,就是双螺旋产生张力,如果DNA分子两端是开放的,这种张力可通过链的转动而释放出来,DNA就恢复到正常的双螺旋状态。但如果DNA分子两端是固定的,或者是环状分子,这种张力就不能通过链的旋转释放掉,只能使DNA分子本身发生扭曲,以此抵消张力,这就形成超螺旋,是双螺旋的螺旋。四级结构  核酸以反式作用存在(如核糖体、剪接体),这可看作是核酸的四级水平的结构。也是DNA存在的一种形式。DNA的拓扑结构是指在DNA双螺旋的基础上,进一步扭曲所形成的特定空间结构。超螺旋结构是拓扑结构的主要形式,它可以分为正超螺旋和负超螺旋两类,在相应条件下,它们可以相互转变。结构特点  a. DNA是由核酸的单体聚合而成的聚合体。   b. 每一种核酸由三个部分所组成:一分子含氮碱基+一分子五碳糖(脱氧核糖)+一分子磷酸根,DNA都是由C、H、O、N、P五种元素组成的。   c. 核酸的含氮碱基又可分为五类:鸟嘌呤(Guanine)、胸腺嘧啶(Thymine)、腺嘌呤(Adenine)、胞嘧啶(Cytosine) 、尿嘧啶(Uracil)。   d. DNA的四种含氮碱基组成具有物种特异性。即四种含氮碱基的比例在同物种不同个体间是一致的,但在不同物种间则有差异。   e. DNA的四种含氮碱基比例具有奇特的规律性,每一种生物体DNA中 A=T C=G 加卡夫法则。    DNA的结构目前一般划分为一级结构、二级结构、三级结构、四级结构四个阶段。

核糖体,拟核怎么区别和判断?细胞壁的有无又如何判断?

核糖体是细胞器,图示中一般为很多小点。 核糖体很多是附在内质网上,称为粗面内质网。 拟核应该称呼为拟核区,一般是原核生物才有的。拟核区内为裸露的DNA片段。与核糖体的图示区别很大。很好辨认。 画图示时,外面有两条线,就代表有细胞壁。一条线。表示只有细胞膜。 一般植物细胞有细胞壁。

拟核和核糖体什么关系大神们帮帮忙

我给你说 拟核是原核细胞中DNA分子的特定区域。 而核糖体是细胞器,在我们书本上46页有。 它俩没关系。希望采纳

拟核中含有核糖吗?

有的,拟核区有DNA分子,应该也有RNA分子(如转录),所以应该也有核糖,望采纳

拟核在哪里 细胞质在核糖体中 还是核糖体在细胞质中 必采

是细胞质,mrna在细胞核中转录得到,然后结合在粗面内质网的核糖体上,开始合成肽链并形成一定的结构,通过内质网,高尔基体修饰转运成为成熟的蛋白质。而核糖体就是在细胞质中的,但是核糖体完成的部分比较重要,一般说在核糖体上!

细胞分裂的间期是否在核糖体上合成蛋白质的

A、在细胞分裂间期,要完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,所以核糖体合成蛋白质功能增强,A会出现; B、在细胞分裂前期,高等植物细胞由两极发出纺锤丝形成纺锤体,B会出现; C、在细胞分裂中期,细胞内消耗ATP,但由于ATP与ADP的相互转化,所以ATP含量基本保持相对平衡,C不会出现; D、由于高尔基体与细胞壁的形成有关,所以在细胞分裂末期,高尔基体为细胞壁形成合成多糖,D会出现. 故选:C.

所有蛋白质都在核糖体上合成对吗

所有蛋白质都在核糖体上合成是正确的,蛋白质合成产所只有核糖体,但此时的蛋白质尚未成熟。蛋白质合成是指生物按照从脱氧核糖核酸 (DNA)转录得到的信使核糖核酸(mRNA)上的遗传信息合成蛋白质的过程。蛋白质生物合成亦称为翻译,即把mRNA分子中碱基排列顺序转变为蛋白质或多肽链中的氨基酸排列顺序过程。这是基因表达的第二步,产生基因产物蛋白质的最后阶段。不同的组织细胞具有不同的生理功能,是因为它们表达不同的基因,产生具有特殊功能的蛋白质,参与蛋白质生物合成的成份至少有200种,其主要体是由mRNA、tRNA、核糖核蛋白体以及有关的酶和蛋白质因子共同组成。核糖体是由核糖体RNA)和核糖体蛋白组成的复杂酶系。真核生物核糖体由4种rRNA和80种RP组成。研究证实,RP不仅参与蛋白质合成,而且还在细胞周期、细胞分裂、细胞凋亡、DNA损伤修复、恶性肿瘤转移等过程中发挥重要作用。这些功能对于肿瘤的形成、发展至关重要。扩展资料蛋白质合成的调控:生物体内蛋白质合成的速度,主要在转录水平上,其次在翻译过程中进行调节控制。它受性别、激素、细胞周期、生长发育、健康状况和生存环境等多种因素及参与蛋白质合成的众多的生化物质变化的影响。由于原核生物的翻译与转录通常是偶联在一起的,且其mRNA的寿命短,因而蛋白质合成的速度主要由转录的速度决定。弱化作用是一个通过翻译产物的过量与不足首先影响转录,从而调节翻译速度的一种方式。mRNA的结构和性质也能调节蛋白质合成的速度。蛋白质合成的细胞内定位:核糖体的功能就是将mRNA上的遗传密码(核苷酸顺序)翻译成多肽链上的氨基酸顺序。因此,它是肽链的装配机,即细胞内蛋白质合成的场所,细胞合成的蛋白质可分为两类:外输性蛋白和内源性蛋白。参考资料百度百科--蛋白质合成百度百科--核糖体

核糖体合成蛋白质的过程以及各部分的功能。

1.氨基酸的激活和转运  阶段在胞质中进行,氨基酸本身不认识密码,自己也不会到Ribosome上,须靠tRNA。   氨基酸+tRNA →→氨基酰tRNA复合物   每一种氨基酸均有专一的氨基酰-tRNA合成酶催化,此酶首先激活氨基酸的羟基,使它与特定的tRNA结合,形成氨基酰tRNA复合物。所以,此酶是高度专一的,能识别并反应对应的氨基酸与其tRNA,而tRNA能以反密码子识别密码子,将相应的氨基酸转运到核糖体上合成肽链。2.在多聚核糖体上的mRNA分子上形成多肽链   氨基酸在核糖体上的聚合作用,是合成的主要内容,可分为三个步骤:   (1)多肽链的起始:mRNA从核到胞质,在起始因子和Mg 的作用下,小亚基与mRNA的起始部位结合,甲硫氨酰(蛋氨酸)—tRNA的反密码子,识别mRNA上的起始密码AuG(mRNA)互补结合,接着大亚基也结合上去,核糖体上一次可容纳二个密码子。(原核生物中为甲酰甲硫氨酰)   (2)多肽链的延长:第二个密码对应的氨酰基—tRNA进入核糖体的A位,也称受位,密码与反密码的氢键,互补结合。在大亚基上的多肽链转移酶(转肽酶)作用下,供位(P位)的tRNA携带的氨基酸转移到A位的氨基酸后并与之形成肽键(—CO-NH—),tRNA脱离P位并离开P位,重新进入胞质,同时,核糖体沿mRNA往前移动,新的密码又处于核糖体的A位,与之对应的新氨基酰-tRNA又入A位,转肽键把二肽挂于此氨基酸后形成三肽,ribosome又往前移动,由此渐进渐进,如此反复循环,就使mRNA上的核苷酸顺序转变为氨基酸的排列顺序。   注意: P位(供位):供tRNA;供肽链   A位(受位):受氨基酸-tRNA;受肽链核苷酸与氨基酸相连系的桥梁是tRNA。   (3)多肽链的终止与释放:肽链的延长不是无限止的,当mRNA上出现终止密码时(UGA,U氨基酸和UGA),就无对应的氨基酸运入核糖体,肽链的合成停止,而被终止因子识别,进入A位,抑制转肽酶作用,使多肽链与tRNA之间水解脱下,顺着大亚基中央管全部释放出,离开核糖体,同时大小亚基与mRNA分离,可再与mRNA起始密码处结合,也可游离于胞质中或被降解,mRNA也可被降解。   这是在一个核糖体上氨基酸聚合成肽链,每一个核糖体一秒钟可翻译40个密码子形成40个氨基酸肽键,其合成肽链效率极高。可见,核糖体是肽链的装配机。   合成的若是结构蛋白,则这些多肽便经过某些修饰、剪接后形成四级结构,投入使用,若是输出蛋白呢?   我们知道分泌蛋白质是先存在于内质网腔中,后经高尔基体排出,胞吐外排,那么,合成的输出蛋白是怎样进入内质网腔的呢?3.信号学说:Signal hypothesis   与膜结合的核糖体和游离核糖体在性质上是一样的,那这种核糖体为什么会结合到粗面内质网膜上呢?新肽链又是怎样进入RER囊腔的呢?信号学说阐明了固着核糖体上合成蛋白质的特殊性,该学说的基本要点。   (1)分泌蛋白质多肽的合成一开始也在游离多聚核糖体上,但其mRNA在AUG之后有一段45-90bp的信号顺序(密码),由此能翻译出15-30个氨基酸的多肽(信号肽)Signal Peptide。这种能合成信号肽的核糖体将成为附着核糖体与内质网结合,不能合成信号肽的为游离核糖体,仍散布于胞质中。   (2)近几年的研究发现,胞质中存在着信号识别颗粒(Signal RecoynitionParticle,SRP),它既能识别露出核糖体之外的信号肽,又能识别RER膜上的SRP受体,只有当核糖体出现信号肽时,SRP才与核糖体的亲和力增高。   (3)SRP与核糖体一结合,便以tRNA的构型占据了核糖体的“A”位,使核糖体的蛋白质合成暂时停止。   (4)SRP-核糖体复合体与RER上的SRP受体结合核糖体则以大亚基结合于RER上的嵌入蛋白(核糖体结合蛋白Ⅰ和Ⅱ),所以SRP受体又称停泊蛋白(docking 蛋白质),SRP与SRP受体结合是暂时的,当核糖体附着于内质网膜后,SRP便离去,核糖体结合蛋白只存在于RER上。   (5)信号肽由疏水性氨基酸构成,当能合成信号肽的核糖体与内质网膜结合后,信号肽便经由内质网膜插入膜腔内,(内质网膜中2-多个识别信号肽的受体蛋白侧向移动,集中在一起形成临时性管道与中央管相连接),而先前处于暂停白质合蛋白质合成活动又重新开始。进入内质网腔的信号肽将与之相连的新生肽链引入内质网腔。信号肽便被位于内质网内表面的信号肽酶切掉,核糖体继续合成肽链,肽链不断延长,并在内质网腔中保护不被破坏并在网腔中形成具有一定空间构型的蛋白质,当合成终止,受体蛋白重新分散,肽链从核糖体脱下,核糖体大小亚基离开,所以,固着核糖体与RER的结合不是结构性的,而是特

核糖体合成哪些蛋白质?

它可合成外输性蛋白和内源性蛋白。 1.外输性蛋白:主要在固着核糖体上合成,分泌到细胞外发挥作用,如抗体蛋白、蛋白类激素、酶原、唾液等,也能合成部份自身结构蛋白,如膜嵌入蛋白、溶酶体蛋白。 2.内源性蛋白:又称结构蛋白,是指用于细胞本身或组成自身结构的蛋白质,主要是在游离核糖体上合成,如红细胞中的血红蛋白,肌细胞中的肌纤维蛋白。
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