核酸:修订间差异

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'''核酸'''(Nucleic Acids)是一种主要位于[[细胞核]]内的大型[[生物分子]],其充当着生物体[[遗传信息]]的携带和传递。核酸的单体结构为核苷酸。每一个核苷酸分子有三部分组成:一个[[五碳糖]]、一个[[含氮碱基]]、和一个[[磷酸]]基。如果糖是[[脱氧核糖]],该聚合物是[[DNA]]。如果糖是[[核糖]],该聚合物是[[RNA]]。当糖和含氮碱基得到组合时,它们形成[[核苷酸]]。核苷酸也被称为核苷酸磷酸盐。
'''核酸'''(Nucleic Acids)是一种主要位于[[细胞核]]内的大型[[生物分子]],其充当着生物体[[遗传信息]]的携带和传递。核酸的单体结构为核苷酸。每一个核苷酸分子有三部分组成:一个[[五碳糖]]、一个[[含氮碱基]]、和一个[[磷酸]]基。如果糖是[[脱氧核糖]],该聚合物是[[DNA]]。如果糖是[[核糖]],该聚合物是[[RNA]]。当糖和含氮碱基得到组合时,它们形成[[核苷酸]]。核苷酸也被称为核苷酸磷酸盐。


核酸是最重要的生物大分子(其余为氨基酸/蛋白质,糖/碳水化合物,脂质和/脂肪)。它们大量存在于所有活的东西,功能有编码,传递和表达遗传信息 - 换句话说,信息通过[[核酸序列]]传递。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 (遗传学)|翻译]]和[[蛋白质表达|表达]],为单链分子,分子量要比DNA小得多。
核酸是最重要的生物大分子(其余为氨基酸/蛋白质,糖/碳水化合物,脂质和/脂肪)。它们大量存在于所有活的东西,功能有编码,传递和表达遗传信息 - 换句话说,信息通过[[核酸序列]]传递。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 (遗传学)|翻译]]和[[蛋白质表达|表达]],为单链分子,分子量要比DNA小得多。


核酸存在于所有动植物细胞、微生物和[[病毒]]、[[噬菌体]]内,是生命的最基本物质之一,对生物的生长、[[遗传]]、[[变异]]等现象起着重要的决定作用。
核酸存在于所有动植物细胞、微生物和[[病毒]]、[[噬菌体]]内,是生命的最基本物质之一,对生物的生长、[[遗传]]、[[变异]]等现象起着重要的决定作用。

核酸是在1869年被科学家[[弗雷德里希·米歇尔]]发现的<ref>{{cite journal |pmid=17901982 |date=January 2008 |author=Dahm, R |title=Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research |volume=122 |issue=6 |pages=565–81 |issn=0340-6717 |doi=10.1007/s00439-007-0433-0 |journal=Human Genetics}}</ref>。核酸实验研究构成了现代[[生物学]]和{{le|医学研究|Medical research}}的重要组成部分,形成了[[基因组]]和[[法医学]],以及[[生物技术]]和[[制药工程|制药行业]]的基础<ref name="IHGSC">{{cite journal|author=International Human Genome Sequencing Consortium |title=Initial sequencing and analysis of the human genome. |journal=Nature |volume=409 |pages=860–921 |year=2001 |url=http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6822/pdf/409860a0.pdf |doi=10.1038/35057062 |format=PDF |pmid=11237011 |issue=6822}}</ref><ref name="Venter">{{cite journal |author=Venter, JC|title=The sequence of the human genome. |journal=Science |volume=291 |pages=1304–1351 |year=2001|url=http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/291/5507/1304.pdf |doi=10.1126/science.1058040 |pmid=11181995 |format=PDF |issue=5507 |bibcode= 2001Sci...291.1304V |display-authors=etal}}</ref><ref name="Budowle">{{cite journal |author=Budowle B, van Daal A |title=Extracting evidence from forensic DNA analyses: future molecular biology directions |journal=BioTechniques |volume=46 |issue=5 |pages=339–40, 342–50 |date=April 2009 |pmid=19480629 |doi=10.2144/000113136 |url=}}</ref>。


== 核酸类型 ==
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== 外部链接 ==
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== 外部链接 ==
*[http://www.cas-no.org/9008-72-4 核酸CAS 9008-72-4]
*[http://www.cas-no.org/9008-72-4 核酸CAS 9008-72-4]



2015年11月20日 (五) 06:19的版本

两个主要的核酸的比较: RNA () 和 DNA (), 展示分别采用的螺旋和核碱基
瑞士科学家弗雷德里希·米歇爾于1869年发现核酸(DNA)。[1] 之后,他提出它们可参与遗传的想法。[2]

核酸(Nucleic Acids)是一种主要位于细胞核内的大型生物分子,其充当着生物体遗传信息的携带和传递。核酸的单体结构为核苷酸。每一个核苷酸分子有三部分组成:一个五碳糖、一个含氮碱基、和一个磷酸基。如果糖是脱氧核糖,该聚合物是DNA。如果糖是核糖,该聚合物是RNA。当糖和含氮碱基得到组合时,它们形成核苷酸。核苷酸也被称为核苷酸磷酸盐。

核酸是最重要的生物大分子(其余为氨基酸/蛋白质,糖/碳水化合物,脂质和/脂肪)。它们大量存在于所有活的东西,功能有编码,传递和表达遗传信息 - 换句话说,信息通过核酸序列被传递。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遗传信息的翻译表达,为单链分子,分子量要比DNA小得多。

核酸存在于所有动植物细胞、微生物和病毒噬菌体内,是生命的最基本物质之一,对生物的生长、遗传变异等现象起着重要的决定作用。

核酸是在1869年被科学家弗雷德里希·米歇尔发现的[3]。核酸实验研究构成了现代生物学医学研究的重要组成部分,形成了基因组法医学,以及生物技术制药行业的基础[4][5][6]

核酸类型

核酸可以分为脱氧核糖核酸(DNA)以及核糖核酸(RNA)。

去氧核糖核酸

核糖核酸

结构和组成

核酸的单体结构为核苷酸。每一个核苷酸分子有三部分组成:一个含氮碱基,一个五碳糖和一个磷酸基。由含氮碱基和五碳糖组成的结构叫做核苷

碱基

含氮碱基是两种母体分子嘌呤嘧啶的衍生物。组成核酸的碱基有五种,分别是:

核苷

核苷酸

参考资料

  1. ^ He called them nuclein.
  2. ^ Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything, Broadway Books, 2005, p. 500.
  3. ^ Dahm, R. Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research. Human Genetics. January 2008, 122 (6): 565–81. ISSN 0340-6717. PMID 17901982. doi:10.1007/s00439-007-0433-0. 
  4. ^ International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and analysis of the human genome. (PDF). Nature. 2001, 409 (6822): 860–921. PMID 11237011. doi:10.1038/35057062. 
  5. ^ Venter, JC; et al. The sequence of the human genome. (PDF). Science. 2001, 291 (5507): 1304–1351. Bibcode:2001Sci...291.1304V. PMID 11181995. doi:10.1126/science.1058040. 
  6. ^ Budowle B, van Daal A. Extracting evidence from forensic DNA analyses: future molecular biology directions. BioTechniques. April 2009, 46 (5): 339–40, 342–50. PMID 19480629. doi:10.2144/000113136. 

外部链接