Deoxyribose

Deoxyribose 정의

Deoxyribose 은 다섯 가지-탄소 설탕 분자을 형성하는 데 도움이 인산염 등뼈의 DNA 를 분자. DNA 또는 deoxyribonucleic acid 는 많은 핵산으로 형성된 중합체입니다. 각각의 핵산은 포스페이트 기 및 퓨린 또는 피리 미딘 둘 모두에 결합 된 데 옥시 리보스 분자로 구성된다. 퓨린에는 두 개의 탄소와 질소 고리가 있지만 피리 미딘에는 하나의 고리 만 있습니다. 퓨린은 아데닌(A)과 구아닌(G)이며 피리 미딘은 DNA 의 시토신과 티민입니다. RNA 에서 피리 미딘은 시토신(C)과 우라실(U)입니다. 데 옥시 리보스와 인산염 그룹에 연결된이 분자는 데 옥시 리보 뉴클레오타이드로 알려져 있으며 DNA 의 직접 전구체입니다. 사 뉴클레오티드로 알려져 있 phosphodiester 채권 때문에 그들은 그들 사이 인산의 그룹 중 하나 뉴클레오티드와 deoxyribose 설탕의 뉴클레오티드.

함께,데 옥시 리보스의 많은 개별 분자를 포함하는 DNA 의 긴 문자열은 동물의 유전 정보를 전달합니다. 하는 동안 개인 뉴클레오티드 수 없는 정보를 다음과 같이 하나의 문자의 시리즈는 세 개의 뉴클레오티드를 만듭니다 codon 는 특정 아미노산입니다. 함께 많은 아미노산이 기능성 단백질을 형성하여 세포가 특정 반응을 가속화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 데 옥시 리보스 염기는 하나의 뉴클레오타이드에서 다음 뉴클레오타이드로 변하지 않지만 DNA 의 작동 분자에 대한 강력한지지를 만듭니다. RNA 와 DNA 의 유일한 차이점은 리보스 대신 데 옥시 리보스가 존재한다는 것입니다. 리보 뉴클레오티드 환원 효소로 알려진 효소는 리보오스 당의 탄소 중 하나에서 산소 분자를 제거합니다. 결과는 DNA 의 기초 인 deoxyribose 입니다. 이 간단한 변화는 rna 와 DNA 의 유일한 차이점이지만 시간이 지남에 따라 다른 기능을 진화 시켰습니다.

Deoxyribose 구조

D deoxyribose3D 공

의 자체 deoxyribose 존재할 수 있으로 선형 분자 또는섯-membered ring. 데 옥시 리보스는 분자 말단에 카르 보닐기를 포함하는 5 탄소 분자이기 때문에 알도 펜토스로 알려져 있습니다. 위의 이미지에서,그것은 deoxyribofuranose 로,또는 5membered 링으로 볼 수 있습니다. 대체에서 이의 반지 인산염 그룹과는 핵산 기반을 허용 deoxyribose 하는 기능의 백본으로 DNA 에서 볼 수 있듯이,그래픽 아래.

뉴클레오티드

DNA 에서 데 옥시 리보스는 5 원 고리로 존재합니다. 그래픽에서 볼 수 있듯이,데 옥시 리보스는 고리의 탄소 중 하나 인 산소 분자 형태를 잃어 버렸습니다. 이것은 단순한 변화처럼 보일 수 있지만,가수 분해에 의해 분해되는 DNA 의 저항에 크게 영향을 미칩니다. Rna 는 여분의 산소와 함께 물 분자와의 더 큰 상호 작용을 허용합니다. 이것은 리보스 분자를 연결하는 포스 포 디에 스터 결합의 가수 분해로 이어질 수 있습니다. 에서 비교,phosphodiester 채는 링크를 deoxyribose 분자 자연스럽게 상호 작용이 덜 가진 물,그리고 휴식을 통해 가수분해에 적습니다. 이것은 DNA 분자가 사소한 수정만으로 세대에 걸쳐있는 것을 허용합니다.

협약으로,데 옥시 리보스의 탄소는 그것들을 구별하기 위해 소수로 번호가 매겨진다. 1’탄소(“하나의 주요한 탄소”라고 말함)는 질소 성(핵산)염기에 결합 될 탄소이다. 5’탄소는 링의 반대쪽에있을 것이며 링 구조의 일부가 아닙니다. 5’탄소는 인산염 그룹에 연결됩니다. 이 인산염 그룹은 그래픽에서 볼 수 있듯이 그 위에있는 뉴클레오타이드의 3’탄소에 결합 할 것입니다. 이것은 DNA 의 공유 결합 백본을 만듭니다. 사진은 아니지만 DNA 는 서로를 보완하는 두 가닥으로 존재하며,각각 deoxyribose 기반의 등뼈가 있습니다. 피리 미딘과 퓨린은 서로 상호 작용하여 등뼈를 함께 잡아 수소 결합을 형성합니다. 중 복제,효소는 이러한 수소 결합을 형성하는 새로운 가닥 DNA 의 보완 서쪽 부모드도 있습니다. 리보오스의 새로운 분자는 데 옥시 리보스 염기로 탈산되기 전에 질소 성 염기 및 인산염 그룹에 부착된다. 뉴클레오타이드는 그 때 독립적인 DNA 분자가 될 염기의 성장 끈에 추가될 수 있습니다.

  • 리보스-5 개의 산소 분자에 결합 된 펜 토스 분자,데 옥시 리보스보다 1 개.
  • DNA–포스 포 디에 스터 결합에 의해 연결된 많은 개별 뉴클레오타이드로 제조 된 핵산 중합체.
  • 핵산 염기-뉴클레오타이드를 생성하는 데 옥시 리보스 또는 리보오스에 부착 된 퓨린 또는 피리 미딘.
  • 뉴클레오티드–인산 그룹 및 핵산 염기에 부착 된 데 옥시 리보스 또는 리보스.

퀴즈

1. 한 과학자는 DNA 에 내장 된 경우에도 데 옥시 리보스를 선형 형태로 강제하는 물질을 실험하고 있습니다. 이 물질에 노출 된 유기체는 어떻게 될까요?
A. 것을 재현 DNA 빠르기 때문에,DNA 것을 확장
B.DNA 더 이상 기능,그리고 유기체로 죽을 것입
C.DNA 가 여전히 정상적으로 작동 하지만,수 없는 응축하는 동안 유사 분열

질문에 대한 답#1
B 가 올바른 것입니다. DNA 분자의 기능은 그 모양에 전적으로 의존합니다. Deoxyribose 는 수용액에 있는 다른 모양에서 존재할 수 있더라도,일단 DNA 로 통합되면 5membered 반지 모양에서 체재합니다. 는 경우 물질 사용에 의한 과학자들 수 있었던 채권을 휴식의 다섯-membered ring,분자가 개혁의 채권들에 대한 계정 추가 전자. 그렇게함으로써 인산염 그룹이나 질소 성 염기와의 결합이 끊어 져야하고 DNA 가 조각으로 떨어질 것입니다. 단백질에 부착 할 구조가 없으면 새로운 DNA 를 합성 할 수 없었습니다.

2. DNA 는 2’탄소에 산소가 부족하여 가수 분해로 인한 손상에 저항 할 수 있습니다. 일부 바이러스는 RNA 만 사용하여 전파됩니다. Rna 는 데 옥시 리보스 대신 리보스를 사용하더라도 여러 세대에 걸쳐 어떻게 지속될 수 있습니까?
A. 생산 된 후,rna 는 물 제외 단백질 캡슐에 포장된다.
B. 바이러스의 원인 물에서 제외될 셀
C.DNA 로 형성되는 중간에서 RNA,세포 내

질문에 대한 답#2
는 올바른 것입니다. 바이러스는 세포 사이에서 바이러스를 운반하는 바이러스 단백질에 코팅되어 있습니다. 일부 바이러스는 DNA 중간체(레트로 바이러스로 알려진 답변 C)를 가지고 있지만,반드시 RNA 의 수명을 증가시키지 않습니다. 바이러스 RNA 는 숙주의 리보솜과 바이러스 RNA 가 생성하는 단백질을 사용하여 스스로 복제해야합니다. 물 숙주 세포에서 제외 된 경우,복제 과정의 어느 것도 일어날 수 없었다. 새로운 RNA 분자는 리보스에서보다 깨지기 쉬운 결합을 보호하기 위해 특이 적으로 적응 된 복제 후 단백질 케이싱에 포장된다. 일부 바이러스는 deoxyribose 와 DNA 를 기본으로 사용합니다.

3. 한 과학자는 유리 인산염 그룹,데 옥시 리보스 및 모든 핵산 염기를 비커에 추가합니다. 그는 막대로 비커를 흔들고 몇 시간을 기다립니다. 그는 비이커에서 형성된 DNA 를 분석하려고하지만 DNA 나 뉴클레오타이드가 없다는 것을 발견합니다. 그는 무엇을 놓치고 있습니까?
A. 는 유기체를 조립하의 성분
B. 전기
C. 열를 통해 토

질문에 대한 답#3
는 올바른 것입니다. DNA 의 개별 구성 요소는 의미있는 방식으로 독자적으로 함께 오지 않을 것입니다. 과학자는 최초의 자기 복제 분자가 존재하는 시작 성분만으로 형성되기까지 수십억 년이 걸렸다 고 이론화했다. 유기체는 다양한 분자를 형성하는 데 도움이되는 다양한 효소를 사용합니다. 예를 들어,특수 효소는 리보오스의 산소를 절단하여 데 옥시 리보스를 형성합니다. 인산염 그룹을 데 옥시 리보스에 부착하려면 다른 효소가 필요합니다. 질소 염기를 형성하고 데 옥시 리보스에 부착하기 위해서는 여전히 더 많은 효소가 필요합니다.

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