Нуклеотидный состав ДНК
Исследуя нуклеотидный состав ДНК из различных организмов, в 1950 г. Э. Чаргафф (. Erwin Chargaff) заметил следующие закономерности, названные впоследствии правилами Чаргаффа:
Сумма пуриновых оснований в молекуле ДНК всегда равна сумме пиримидиновых оснований. На каждый пуриновый приходится один пиримидиновый нуклеотид.
В ДНК в равных количествах содержится попарно аденин и тимина, гуанин и цитозин, т.е. А=Т, А/Т= 1; G = C, G/C =1;
Количество оснований, содержащих аминогруппы в положении 4 пиримидинового ядра и 6 – пуринового (цитозин и аденин), равно количеству оснований, содержащих оксо-группу в тех же положениях (гуанин и тимин), т.е. А+С = G +Т.
Содержание A+T не равно G+C. То есть соотношение (A+T) / (G+C) может быть больше или меньше 1. По этому признаку различают два основных типа ДНК: если А+Т> G+C, то АТ-тип, с преимущественным содержанием аденина и тимина, а если А+Т G+C, то ГЦ-тип ДНК, с преимущественным содержанием гуанина и цитозина.
Нуклеотидный состав ДНК часто выражают ГЦ-содержанием. Оно одинаково во всех клетках данного вида, но варьирует от вида к виду. Так, у бактерий содержание ГЦ 0,3-0,7, у человека – 0,4 (табл. 2.2).
Плавление двойной спирали
Две цепи ДНК в определенных условиях могут отделяться одна от другой, хотя бы на локальных участках. Раскручивание двойной спирали происходит во время репликации ДНК, транскрипции, на определенных этапах клеточного цикла. В лабораторных условиях расхождение двух цепей наблюдается при нагревании раствора ДНК. При повышении температуры водородные связи между парами оснований разрываются, и это вызывает разделение комплементарных цепей. Диссоциацию двойной спирали часто называют плавлением, поскольку она протекает очень резко при определенной температуре. Этот процесс характеризуется температурой плавления (Tm, Тпл), которая определяется как температура, при которой разрушается половина спиральной структуры.
Плавление ДНК – процесс перехода регулярной двойной спирали линейной молекулы ДНК в клубкообразное состояние. Резкость этого перехода свидетельствует о высокой кооперативности структуры ДНК. Переход спираль–клубок может быть вызван различными факторами, например, цепи ДНК могут также разойтись при добавлении кислот или щелочей, которые ионизируют нуклеиновые основания и также разрушают водородные связи и стэкинг-взаимодействия без разрыва ковалентных связей.
Плавление ДНК легко регистрировать по поглощению в УФ области электромагнитных колебаний, максимум которого наблюдается при длине волны 260 нм. Нарушение стэкинг-взаимодействий пар оснований при переходе ДНК из спирального состояния в клубкообразное приводит к резкому увеличению оптической плотности, поглощение раствора ДНК увеличивается на 30–40%. Этот эффект называют гипохромизмом (рис. 2.11).
Рис. 2.11. Кривая плавления ДНК
Температура плавления зависит от нуклеотидного состава. Чем больше в ДНК пар A–T, тем менее прочно нити друг с другом связаны, тем легче ДНК расплавить. Молекулы ДНК с высоким содержанием GC-пар имеют более высокие Тпл, чем молекулы, богатые АТ-парами оснований. Это связано с тем, что пары GC стабильнее по сравнению с АТ-парами. AT-богатые области ДНК плавятся первыми.
Температура плавления линейно зависит от доли GC-пар в ДНК:
Достарыңызбен бөлісу: |