Физико-химические свойства ДНК. Денатурация, ренатурация, вязкость, поглощение в УФ, реакционноспособность

Содержание

Слайд 2

Денатурация ДНК Денатурация ДНК (DNA denaturation) [лат. de- — приставка, означающая

Денатурация ДНК

Денатурация ДНК (DNA denaturation) [лат. de- — приставка, означающая отделение,

удаление, уничтожение, отмену чего-либо, и natura — природные свойства, природа] — расхождение цепей двухцепочечной молекулы ДНК вследствие различных воздействий (температура, рН, денатурирующие агенты, химические факторы – мочевина, гуанидинхлорид, кислота), что сопровождается потерей ее биологической активности и разрушения структуры ДНК.
Слайд 3

Ренатурация Ренатурация(процесс воссоединения, реассоциации или отжиг) - это процесс восстановления нативной

Ренатурация

Ренатурация(процесс воссоединения, реассоциации или отжиг) - это процесс восстановления нативной конформации

ДНК, происходит при понижении температуры или рН.
Если температура или рН понижаются постепенно, то цепи соединяются правильно, с восстановлением всех исходных пар оснований. При резком понижении температуры или рН правильное воссоединение комплементарных цепей затрудняется из-за спаривания оснований локально комплементарных участков в пределах одной или разных цепей.
Слайд 4

Денатурация (диссоциация) двухцепочечной ДНК при повышении температуры раствора и ренатурация (реассоциация) двух комплементарных цепей при охлаждении

Денатурация (диссоциация) двухцепочечной ДНК при повышении температуры раствора  и ренатурация (реассоциация) двух

комплементарных цепей при охлаждении
Слайд 5

Вязкость и Реакционноспособность Растворы ДНК характеризуются аномальной (структурной) вязкостью, что объясняется

Вязкость и Реакционноспособность

Растворы ДНК характеризуются аномальной (структурной) вязкостью, что объясняется удлиненной

формой молекул. Величина вязкости зависит от конформации молекул.
По реакционной способности молекулы ДНК относятся к категории химически инœертных веществ.
Слайд 6

Mеханизм действия ультрафиолетового излучения на нуклеиновую кислоту Основное действие ультрафиолетовых лучей

Mеханизм действия ультрафиолетового излучения на нуклеиновую кислоту 

Основное действие ультрафиолетовых лучей на

нуклеиновую кислоту заключается в том, что последняя теряет биологическую активность, т. е. способность передавать заключенную в ней информацию. При этом основную роль в инактивации ДНК играют процессы димеризации тиминовых оснований.
Слайд 7

ДНК поглощает свет в ультрафиолетовой области спектра с максимумом ~ 260

ДНК поглощает свет в ультрафиолетовой области спектра с максимумом ~ 260 нм.

Поглощение для нативной двуспиральной ДНК на 40-50% меньше, чем поглощение смеси свободных нуклеотидов того же состава.
Слайд 8

Вывод: Диссоциация (денатурация) и реассоциация (ренатурация) ДНК играют ключевую роль в

Вывод:

Диссоциация (денатурация) и реассоциация (ренатурация) ДНК играют ключевую роль в реализации

разнообразных биологических функций in vivo. Способность двух отдельных комплементарных цепей нуклеиновой кислоты воссоединяться с образованием исходной структуры является ключевым моментом для проведения соответствующих опытов in vitro, а также для выделения, сравнения и идентификации специфических нуклеиновых кислот. Уникальная способность нуклеиновой кислоты образовывать двойные спирали путем ассоциации одиночных комплементарных цепей имеет огромное значение для самых разных областей генетики.
Подобно большинству мутагенов, УФ-лучи индуцируют в ДНК предмутационные повреждения.
Слайд 9

Список использованной литературы: http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000751.htm http://www.bio-cat.ru/info.php?id=17 StudFiles.ru bono-esse.ru Ф.К.Алимова, Т.А.Невзорова: Обмен Нуклеиновых Кислот

Список использованной литературы:

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000751.htm
http://www.bio-cat.ru/info.php?id=17
StudFiles.ru
bono-esse.ru
Ф.К.Алимова, Т.А.Невзорова: Обмен Нуклеиновых Кислот