Cтраница 3
Нуклеотиды представляют собой те самые мономерные звенья, содинение которых в полимерную цепь приводит к молекулам нуклеиновой кислоты. При химическом или ферментативном гидролизе нуклеотидов образуются нуклеозиды и ор-тофосфорная кислота, из чего следует, что нуклеотиды являются эфирами нуклеозидов и фосфорной кислоты. [31]
Нуклеотиды представляют собой те самые мономерные звенья, содинение которых в полимерную цепь приводит к молекулам нуклеиновой кислоты. При химическом или ферментативном гидролизе нуклеотидов образуются нуклеозиды и ор-тофосфорная кислота, из чего следует, что нуклеотиды являются эфирами нуклеозидов и фосфорной кислоты. [32]
Нуклеотиды имеют большое значение не только как строительный материал для нуклеиновых кислот. [33]
Нуклеотиды, фосфорилированные в разной степени, способны к взаимопревращениям путем наращивания или отщепления фосфатных групп. Дифосфатная группа содержит одну, а три-фосфатная - две ангидридные связи, называемые макроэргиче-скими, поскольку они обладают большим запасом энергии. Необходимые для образования такой связи энергетические затраты покрываются за счет энергии, выделяющейся в процессе метаболизма углеводов. При расщеплении макроэргической связи Р - О ( обозначаемой волнистой линией) выделяется - 32 кДж / моль. С этим связана важнейшая роль АТФ как поставщика энергии во всех живых клетках. [34]
Нуклеотиды - трехкомпонентные структуры, состоящие из азотистых оснований, углевода и остатка фосфорной кислоты. Азотистые основания, в свою очередь, делятся на пуриновые и пиримидиновые, а сахар ( пентоза) - на рибозу и дезоксирибозу. Нуклеотиды являются составными частями высокополимерных нуклеиновых кислот - носителей генетической информации в клетках. [35]
![]() |
Полные и сокращенные обозначения нуклеозидов. [36] |
Нуклеотиды - мономерные звенья нуклеиновых кислот - представляют собой монофосфорные эфиры нуклеозидов. Кислотный гидролиз мононукле-отидов, приводящий к образованию гетероциклических оснований и фосфатов углеводов, свидетельствует о том, что остаток фосфорной кислоты присоединен к углеводу. [37]
Нуклеотиды являются составными частями нуклеиновых кислот и некоторых ферментов. Многие нуклеотиды обладают физиологической активностью. [38]
Нуклеотиды, содержащие два или более оснований, обычно обозначаются с помощью однобуквенного кода. Принимается последовательность, показанная для ДНК на стр. Если фосфатная группа связана с другими положениями, отличными от 3 - 5, это отмечается особо. [39]
Нуклеотиды, содержащие 2-дезокси - В-рибозу. [40]
Нуклеотиды в отличие от оснований и нуклеозидов являются сильными кислотами и в водных растворах существуют в виде анионов. [41]
Нуклеотиды состоят из молекулы пиримидина или пурина, молекулы пентозы и молекулы фосфорной кислоты. В результате гидролиза нуклеотидов более концентрированным аммиаком отщепляется остаток фосфорной кислоты и образуются нуклеозиды, состоящие из пиримидина или пурина и пентозы. [42]
Нуклеотиды являются низкомолекулярными фосфатами N-глюкозидов пуриновых и пиримидиновых оснований и обладают свойствами кислот. Эти свойства нуклеотидов в основном обусловливают методы их выделения, очистки и идентификации. Ниже приводится схема изучения свободных нуклеотидов, составленная на основе работ Берквиста [7] - [9], Шебеста и Шорма [13], [14] и апробированная нашей лабораторией. [43]
Нуклеотиды благодаря наличию отрицательно заряженных фосфатных групп способны передвигаться в электростатическом поле. Двигаясь от катода к аноду, разные нуклеотиды проходят различный путь, так как имеют различный суммарный заряд молекулы. [44]
Нуклеотиды, содержащие в качестве пентозного компонента 2-дезокси - В-рибозу. [45]