Cтраница 1
Дезоксирибонуклеиновая кислота Эти соединения рассматриваются сравнительно подробно в гл. [1]
Дезоксирибонуклеиновая кислота также образует с соляной кислотой при рН 1 6 аденин и гуанин, однако в большом количестве образуется высокомолекулярный остаток нуклеиновой кислоты. [2]
Дезоксирибонуклеиновая кислота дает ряд цветных реакций, по которым ее можно отличить от рибонуклеиновой кислоты. Эти реакции обусловлены наличием в молекуле ядерной нуклеиновой кислоты дезоксирибозы. [3]
Дезоксирибонуклеиновая кислота ( ДНК), содержащая в линейно упорядоченном виде всю информацию, необходимую для синтеза различных основных протеинов ( без которых невозможно строительство и функционирование клетки), участвует в последовательности реакций, в ходе которых вся информация кодируется в виде определенной последовательности различных протеинов. Некоторые ферменты осуществляют обратную связь среди синтезированных протеинов, активируя и регулируя не только различные стадии превращений, но и автокаталитический механизм репликации ДНК, позволяющий копировать генетическую информацию с такой же скоростью, с какой размножаются клетки. [4]
Дезоксирибонуклеиновая кислота Эти соединения рассматриваются сравнительно подробно в гл. [5]
Дезоксирибонуклеиновая кислота ( ДНК) из различных источников была получена в фибриллярной форме и исследована методами рентгеноструктурного анализа. [6]
Дезоксирибонуклеиновая кислота относится к группе полимеров, называемых нуклеиновыми кислотами. В результате изучения продуктов гидролиза нуклеиновых кислот было установлено, что мономерами нуклеиновых кислот являются нуклеотиды. При гидролизе последних образуется смесь гетероциклических аминов, пентоз и фосфорной кислоты. При гидролизе нуклеиновой кислоты в основном получается 4 гетероциклических амина: аденин, гуанин, цитидин и тимин ( фиг. Каждая из нуклеиновых кислот содержит либо ри-бозу, либо дезоксирибозу. Схема гидролиза нуклеиновых кислот приведена на фиг. [7]
Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК ( Deoxyribonucleic acid, DNA) Полимер, состоящий из дезоксирибонукле-отидов; видоспецифичный носитель генетической информации. [8]
![]() |
Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты ( по Крику-Уотсону. [9] |
Дезоксирибонуклеиновые кислоты являются материальными носителями наследственных признаков, с их участием осуществляется передача наследственных форм организма. Они содержатся в ядре клеток организма. [10]
Дезоксирибонуклеиновая кислота относительно устойчива к действию щелочи. Благодаря большой чувствительности гликозидной связи во всех 2 -дезоксипуриннуклеозидах к кислоте в кислой среде они полностью расщепляются до свободных оснований. [11]
Дезоксирибонуклеиновые кислоты, как нативные, так и денатурированные, сильно связывают ионы многовалентных металлов. Четырехвалентные катионы [535, 536] и соли двухвалентной меди [537] образуют нерастворимые комплексы с дезоксинуклеиновыми кислотами, по-видимому, вследствие вторичной агрегации молекул ДНК между собой за счет образования хелатов с фосфатными группами ( и, возможно, с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями) соседних цепей ДНК. Связывание магния значительно уменьшается в присутствии высоких концентраций ионов натрия, и можно предположить, что основными местами взаимодействия являются заряженные фосфатные группы. [12]
Дезоксирибонуклеиновая кислота ( ДНК) - полинуклеотид, содержащий в качестве оснований аденин, гуанин, цитозин и тимин, а сахарный компонент представлен 2-дезокси - 0-рибозой. [13]
Дезоксирибонуклеиновая кислота также образует с соляной кислотой при рН 1 6 аденин и гуанин, однако в большом количестве образуется высокомолекулярный остаток нуклеиновой кислоты. [14]
Дезоксирибонуклеиновая кислота ( нуклеиновая кислота дезоксирибозы, ядерная нуклеиновая кислота, тимонуклеиновая кислота) так же, как и рибонуклеиновая кислота, представляет тетрануклеотид. [15]