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Samenvatting hoofdstuk 4 biomoleculen: Nucleïnezuren, 1e bachelor biomedische wetenschappen

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Samenvatting hoofdstuk 4 biomoleculen: Nucleïnezuren Biomoleculen & cellen 1e bachelor, 2e semester Biomedische wetenschappen

Aperçu 2 sur 5  pages

  • 18 mars 2024
  • 5
  • 2021/2022
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lottehulselmans
Samenvatting hoofdstuk 4: Nucleïnezuren

Centrale dogma van de moleculaire biologie: DNA  RNA  eiwitten transcriptie translatie

DNA/RNA = base + cyclisch monosaccharide + fosfaatgroep



Base :

o Purine : Adenine, Guanine
o Pyrimidine : Cytosine, Thymine (DNA), Uracil (RNA)

Suikerstructuren :

o DNA : deoxyribofuranose (1 zuurstof minder dan RNA)
o RNA : ribofuranose



Base Nucleoside Nucleotide
Adenine Adenosine Adenylzuur
Ade Ado Adenosine monofosfaat
A A AMP
Guanine Guanosine Guanylzuur
Gua Guo Guanosine monofosfaat
G G GMP
Cytosine Cytidine Cytidylzuur
Cyt Cyd Cytidine monofosfaat
C C CMP
Thymine Thymidine Thymidylzuur
Thy Thd Thymidine monofosfaat
T T TMP
Uracil Uridine Uridylzuur
Ura Urd Uridine monofosfaat
U U UMP
Nucleoside = base + ribose

Nucleotide = nucleoside + fosfaatgroep

Fosfodiesterbinding : polymeren van nucleotide door binding tussen C3 van ribosering nucleotide X
en fosfaatgroep op C5 van nucleotide X+1



DNA

Watson-Crick model:

 2 polynucleotideketens draaien rond gemeenschappelijke as tot dubbelhelix
 2 strengen lopen antiparallel: 5’ -> 3’ / 3’ -> 5’
 Basen in de kern, suiker-fosfaatgroepen periferie
 Baseparing via waterstofbruggen
oThymine – Adenine (2 waterstofbruggen)
oCytosine – Guanine (3 waterstofbruggen)

,  Negatieve lading door fosfaatgroep
 Oppervlakte 2 groeven: een grote en een kleine
 Lengte wordt beschreven volgens aantal baseparen (bp) of kilobasepaar (kb)

Andere helicale structuren:

 B-DNA = model Watson-Crick
 10 basenparen per draai
 A-DNA
 dehydraterende omstandigheden
 bredere, plattere rechtsdraaiende helix
 11 basenparen per draai
 Grote holte in middelste van dubbelhelix
 Vlakken van de basen 20° gedraaid tov as van de helix
 Zeer brede grote groeve en ondiepe kleine groeve
 Z-DNA
 Linksdraaiende dubbele helix
 12 basenparen per draai
 Veel langer dan B-DNA
 Diepe kleine groeve en bijna afwezige grote groeve
 Regulatorische functie



Andere ruimtelijke structuren:

 Gebogen DNA
 4-6 adenines gescheiden door 10bp
 Adeninesequenties rigide, andere flexibeler
 Fundamenteel in DNA-eiwitinteracties (replicatie, transcriptie, recombinatie)
 Herkenningssignaal voor DNA reparatie mechanismen
 Cisplatine: anti-tumoraal antibioticum, vormt inter en intra strengbruggen in DNA
door vervanging van 2 CL atomen door N7 atomen van 2 guanines -> veroorzaakt
sterke buiging -> wordt herkend door DNA bindende eiwitten -> transcriptie en
apoptose



 Kruisvormig DNA
 Ontstaan uit inverted repeats
 Naast controleregio’s of bij beginpunten van DNA-replicatie
 Moleculaire schakelaars tussen replicatie en transcriptie
 Verbreken waterstofbruggen tussen complementaire strengen en vorming intra-
streng waterstofbruggen -> kruisvormige structuur

 Triple helix
 Bevatten homopurine sequentie
 Vrije posities voor H bruggen op N-7 en O-6 bij guanine, N-7 en NH 2-6 bij adenine
 Specifieke condities: Hoogesteen of omgekeerde Hoogesteen base triplets
Hoogesteen waterstofbruggen: TAT en CGC
Omgekeerde Hoogesteen waterstofbruggen: GGC, AAT en TAT

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