рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Спектры поглощения нуклеиновых кислот

Спектры поглощения нуклеиновых кислот - раздел Образование, Лекция 10. Абсорбционная спектроскопия Электронные Переходы В Сахарных Остатках И Фосфатных Группах Нуклеотидов Лежа...

Электронные переходы в сахарных остатках и фосфатных группах нуклеотидов лежат в дальней ультрафиолетовой области (до 200 нм), тогда как ароматические основания поглощают в ближней ультрафиолетовой области (220-300 нм). Химические производные пуринов и пиримидинов проявляют сильное поглощение в области 260-290 нм, благодаря электронным состояниям структуры сопряженных двойных связей. Пуриновые и пиримидиновые основания в водных растворах имеют индивидуальные спектры поглощения, изменяющиеся в зависимости от рН.

 

 

 

Рис. З1.19. Кривые поглощения пуриновых и пиримидиновых оснований при рН 7 в ультрафиолетовой области (Davidson, 1972)

 

Несмотря на различия между спектрами отдельных оснований, все они имеют максимум вблизи 260 нм и минимум около 230 нм. Этим обусловлены практически неразличимые спектры нуклеиновых кислот с пиком поглощения при 260 нм и минимумом, близким к 230 нм. Из них практически невозможно извлечь информацию о нуклеотидном составе.

Коэффициенты молярной экстинкции нуклеотидов при 260 нм составляют величины порядка 104 М-1·см-1. УФ-спектр поглощения нуклеиновых кислот поддается измерению даже при таких низких концентрациях, как несколько микрограмм на миллилитр. Таким образом, существует чувствительный способ фотодететектирования для целого ряда методов от хроматографии до аналитического ультрацентрифугирования. Значения экстинкции нуклеиновых кислот намного больше значений экстинкции боковых цепей аминокислот при 280 нм, за исключением триптофана (5600 М-1·см-1) и тирозина (1460 М-1·см-1). Однако белки содержат сравнительно небольшие количества ароматических аминокислотных остатков, тогда как в нуклеиновых кислотах все нуклеотиды проявляют сильное поглощение в УФ-области. В связи с этим в УФ-спектрах поглощения комплексов белков и нуклеотидов доминирует поглощение нуклеиновых кислот. Поэтому соотношение поглощения при 280 к 260 нм в УФ-спектрофотометрии служит чувствительным тестом на наличие в белковых растворах нуклеиновых кислот или нуклеотидов (например, кофакторы многих ферментов представляют собой нуклеотидные производные).

Коэффициенты экстинкции нуклеиновых кислот, в расчете на нуклеотид, меньше таковых у свободных нуклеотидов, и потому значительно увеличиваются при денатурации, деградации или гидролизе. Спектры денатурированного (не имеющего третичной структуры) и ферментативно расщепленного (состоящего в основном из мононуклеотидов) образцов очень схожи. Уменьшение коэффициента экстинкции (гипохромизм) при образовании третичной структуры происходит в результате сильных электронных взаимодействий между расположенными друг над другом основаниями. Повышение коэффициента экстинкции носит название эффекта гиперхромизма. Явления гипо- и гиперхромизма используются для оценки стабильности нуклеиновых кислот и в первую очередь для изучения перехода спираль-клубок в двухцепочечной ДНК. Поглощение ДНК в области 260 нм (Д260) возрастает при её нагревании в определенном температурном интервале (Рис. З3.20а). Это возрастание является прямой мерой денатурации и возникает в результате нарушения стэкинга оснований ДНК при разделении полинуклеотидных цепей. С помощью такого простого оптического метода были установлены важнейшие свойства ДНК, некоторые из которых мы продемонстрируем ниже. На рис. З3.20(б) показан процесс денатурации-ренатурации ДНК. Если температуру повысить (но не до величины, соответствующей максимальному поглощению), а затем понизить до значения, ниже которого Д260 не изменяется, то Д260 сразу падает до своей первоначальной величины, свидетельствуя о быстром восстановлении структуры. Однако, если область температурного перехода пройдена (78-80oC) и, следовательно, структура разрушена, то при понижении температуры Д260 не падает до своего первоначального значения, поскольку образуются беспорядочные водородные связи и ДНК агрегирует. Но если эти связи разрушить повышением температуры (до 76оС), и выдержать ДНК при высокой ионной силе (от 0.5 до 1.0) в течение нескольких часов, то ДНК ренатурирует и возвращается к исходной двухцепочечной структуре. Такой процесс называется отжигом ДНК.

Рис. З3.20(в) демонстрирует, что тепловая устойчивость ДНК сильно возрастает с увеличением содержания Г-Ц- пары, что свидетельствует о том, что эта пара связана более прочными водородными связями, чем пара А-Т.

 

Рис. З1.20. а) Увеличение поглощения при 260 нм Т7 ДНК по мере плавления с повышением температуры. Температура, при которой изменение поглощения составляет 50% от максимального называется температурой плавления (Тпл). б) Ренатурация ДНК фага Т7 (смотри текст). в) Температурная зависимость оптической плотности для двух образцов ДНК, отличающихся по содержанию Г-Ц пары: 1) ДНК Е. coli (50%), 2) ДНК P. aeroginosa (68%). Кривые 1 и 3 отличаются ионной силой: кривая 1 соответствует 0.01 М, а кривая 2 − 0.1 М NaCl.

 

Метод спектральных производных

Большинство спектров поглощения представляют собой суперпозицию довольно широких линий. Для идентификации количества полос поглощения, а также их количественного описания используется метод, обычно называемый производной спектроскопии высокого порядка. Метод основан на одновременной аппроксимации исходного спектра и ряда его неискаженных производных набором модельных полос. Заметим, что простое прогрессивное дифференцирование спектральных кривых сильно ухудшает отношение сигнал-фон, поэтому требуются специальные алгоритмы сохранения.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекция 10. Абсорбционная спектроскопия

Измерение инфракрасных спектров биологических молекул сильно затруднено... КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ Колебания молекул Относительные положения атомов в молекулах постоянно...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Спектры поглощения нуклеиновых кислот

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекция 10. Абсорбционная спектроскопия
    ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ   Белки и нуклеиновые кислоты имеют характерные полосы поглощения в УФ-области. Биологические макромолекулы

Ультрафиолетовая и видимая спектральная область
Ультрафиолетовая (УФ) и видимая спектральная область соответствует энергетическим переходам порядка 100-1000 кДж∙моль-1 между основным состоянием и первым возбужденным состоянием (

Спектрофотометры для измерений в УФ- и видимой области
      Рис. З1.4 Оптический путь в однолучевом спектрофотометре. Лампа накаливания для ви

Абсорбционная спектроскопия белков в УФ-области
  С первых лет существования молекулярной биологии поглощение ультрафиолетового излучения белками использовалось для изучения конформации полипептидной цепи. Спектр поглощения белков

Спектры поглощения белков в видимой области
Наличие в белках простетических групп (хромофоров) с сильным поглощением в УФ и видимой области значительно облегчает их спектральные исследования. Зачастую хромофоры сами являются частью активного

АБСОРБЦИОННАЯ спектроскопия в Инфракрасной области
Инфракрасная спектроскопия сегодня с успехом используется в изучении молекулярных механизмов белковой активности, предоставляя информацию о молекулярных взаимодействиях. Так инфракрасный дифференци

Спектрометры инфракрасного диапазона
Абсорбционная спектроскопия используется для изучения биологических макромолекул во всем диапазоне спектра электромагнитного излучения. Инфракрасное излучение занимает обширный диапазон волн длиной

Дисперсионные спектрометры ближнего инфракрасного диапазона
  Методологии измерений, связанные с каждым из трех ИК-диапазонов, сильно различаются. Измерения в ближней ИК-области осуществляются с помощью спектрофотометров, похожих по уст

Спектрометры среднего и дальнего инфракрасного диапазона с фурье-преобразованием
Принцип работы современного инфракрасного спектрометра показан на рисунке 57.1. Его ключевым элементом служит интерферометр Майкельсона. Свет с широкой полосой длин волн попадает на интерферометр М

Колебания молекул
При выяснении пространственной структуры молекул необходимо знать длины химических связей и углы между ними. Для большего числа молекул численные значения этих величин известны из рентгеновских диф

Колебательные моды многоатомных молекул
Только нормальные моды молекулы способны к взаимодействию с электромагнитным излучением, приводящим к ИК-поглощению. В случае биологических макромолекул, большинство нормальных мод сильно локализов

Методы повышения разрешения
  Aнализ вторичной структуры белков с помощью ИК-спектров далеко не однозначен, поскольку полосы в областях амид-I и амид-III довольно широки и не разрешаются на отдельные компоненты,

Полосы амид-I, амид-II, амид-III
Область амид-I (1600-1700 см-1) пептидной группы наиболее часто используется для исследования вторичной структуры белков. Из-за сильного поглощения легкой воды в области 1640-1650 см

Сравнение вторичной структуры белков с помощью ИК-, КД-спектров и рентгеновских кристаллографических данных.
Перечисленные в этой Лекции методы повышения разрешения инфракрасных спектров белков и полипептидов часто приводят к неоднозначным результатам. В этой связи был разработан принципиально другой подх

ИК-спектроскопия ДНК
  Поскольку колебания в нуклеиновых кислотах возникают в разных частях макромолекулы, их полосы поглощения можно обнаружить в нескольких спектральных диапазонах. Основные колебания на

Инфракрасная дифференциальная спектроскопия
  ИК-спектры крайне чувствительны к небольшим смещениям координат отдельного атома. К примеру, изменение длины водородной связи всего лишь на 0,002 Å приводит к сдвигу частоты в

Круговой дихроизм, эллиптичность и дисперсия оптического вращения
  Поглощение света с определенной поляризацией p веществом выражается через коэффициент экстинкции ep:

Спектрометры кругового дихроизма
Сигнал КД представляет собой разность поглощения лево- и право-циркулярно поляризованного света, которая является величиной порядка 10-3 для обычных образцов, поэтому для его точного изм

Вторичные структуры
Спектры КД a-белков, b-белков, a+b-белков, a/b-белков и неупорядоченных полипептидов показаны на рис. З5.5. Молярная эллиптичность выражена в единицах на децимоль аминокислотного остатка.

Базовые спектры белков
  Если бы в первом приближении в спектре КД белка можно было пренебречь сопряжением между различными вторичными структурами в нем, то спектр можно было бы рассматривать как простую су

Мембранные белки
  Были предложены различные методы интерпретации КД-спектров мембранных белков в терминах вторичных структур, основанные как на эмпирических, так и на теоретических подходах. Исследов

Белок-нуклеиновые взаимодействия
КД-спектры белок-нуклеиновых комплексов при длинах волн выше 250 нм обусловлены вкладом компонентов вторичных структур нуклеиновых кислот, что позволяет исследовать, к примеру, небольшие изменения

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги