Аденин соединяется с чем

ДНК и гены

ДНК ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Справа крупнейшая спираль ДНК человека, выстроенная из людей на пляже в Варне (Болгария), вошедшая в книгу рекордов Гиннесса 23 апреля 2016 года

Дезоксирибонуклеиновая кислота. Общие сведения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

В клетках эукариот (животных, растений и грибов) ДНК находится в ядре клетки в составе хромосом, а также в некоторых клеточных органоидах (митохондриях и пластидах). В клетках прокариотических организмов (бактерий и архей) кольцевая или линейная молекула ДНК, так называемый нуклеоид, прикреплена изнутри к клеточной мембране. У них и у низших эукариот (например, дрожжей) встречаются также небольшие автономные, преимущественно кольцевые молекулы ДНК, называемые плазмидами.

С химической точки зрения ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между нуклеотидами в цепи образуются за счёт дезоксирибозы (С) и фосфатной (Ф) группы (фосфодиэфирные связи).

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 2. Нуклертид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы

В подавляющем большинстве случаев (кроме некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК) макромолекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. Эта двухцепочечная молекула закручена по винтовой линии.

В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин). Азотистые основания одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином (А-Т), гуанин — только с цитозином (Г-Ц). Именно эти пары и составляют «перекладины» винтовой «лестницы» ДНК (см.: рис. 2, 3 и 4).

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 2. Азотистые основания

Последовательность нуклеотидов позволяет «кодировать» информацию о различных типах РНК, наиболее важными из которых являются информационные, или матричные (мРНК), рибосомальные (рРНК) и транспортные (тРНК). Все эти типы РНК синтезируются на матрице ДНК за счёт копирования последовательности ДНК в последовательность РНК, синтезируемой в процессе транскрипции, и принимают участие в биосинтезе белков (процессе трансляции). Помимо кодирующих последовательностей, ДНК клеток содержит последовательности, выполняющие регуляторные и структурные функции.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 3. Репликация ДНК

Расположение базовых комбинаций химических соединений ДНК и количественные соотношения между этими комбинациями обеспечивают кодирование наследственной информации.

Образование новой ДНК (репликация)

По завершении дупликации образуются две самостоятельные спирали, созданные из химических соединений родительской ДНК и имеющие с ней одинаковый генетический код. Таким путем ДНК способна перерывать информацию от клетки к клетке.

Более подробная информация:

СТРОЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) относится к нуклеиновым кислотам. Нуклеиновые кислоты – это класс нерегулярных биополимеров, мономерами которых являются нуклеотиды.

НУКЛЕОТИДЫ состоят из азотистого основания, соединенного с пятиуглеродным углеводом (пентозой) – дезоксирибозой (в случае ДНК) или рибозой (в случае РНК), который соединяется с остатком фосфорной кислоты (H2PO3–).

Азотистые основания бывают двух типов: пиримидиновые основания – урацил (только в РНК), цитозин и тимин, пуриновые основания – аденин и гуанин.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 5. Структура нуклеотидов (слева), расположение нуклеотида в ДНК (снизу) и типы азотистых оснований (справа): пиримидиновые и пуриновые

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Атомы углерода в молекуле пентозы нумеруются числами от 1 до 5. Фосфат соединяется с третьим и пятым атомами углерода. Так нуклеинотиды соединяются в цепь нуклеиновой кислоты. Таким образом, мы можем выделить 3’ и 5’-концы цепи ДНК:

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 6. Выделение 3’ и 5’-концов цепи ДНК

Две цепи ДНК образуют двойную спираль. Эти цепи в спирали сориентированы в противоположных направлениях. В разных цепях ДНК азотистые основания соединены между собой с помощью водородных связей. Аденин всегда соединяется с тимином, а цитозин – с гуанином. Это называется правилом комплементарности (см. принцип комплементарности ).

Правило комплементарности:

A–T G–C

Например, если нам дана цепь ДНК, имеющая последовательность

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то вторая ей цепь будет комплементарна и направлена в противоположном направлении – от 5’-конца к 3’-концу:

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 7. Направленность цепей молекулы ДНК и соединение азотистых оснований с помощью водородных связей

РЕПЛИКАЦИЯ ДНК

Репликация ДНК – это процесс удвоения молекулы ДНК путем матричного синтеза. В большинстве случаев естественной репликации ДНК праймером для синтеза ДНК является короткий фрагмент РНК (создаваемый заново). Такой рибонуклеотидный праймер создается ферментом праймазой (ДНК-праймаза у прокариот, ДНК-полимераза у эукариот), и впоследствии заменяется дезоксирибонуклеотидами полимеразой, выполняющей в норме функции репарации (исправления химических повреждений и разрывов в молекле ДНК).

Репликация происходит по полуконсервативному механизму. Это значит, что двойная спираль ДНК расплетается и на каждой из ее цепей по принципу комплементарности достраивается новая цепь. Дочерняя молекула ДНК, таким образом, содержит в себе одну цепь от материнской молекулы и одну вновь синтезированную. Репликация происходит в направлении от 3’ к 5’ концу материнской цепи.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 8. Репликация (удвоение) молекулы ДНК

ДНК-синтез – это не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Если подумать, то для начала нужно разобраться, что же такое синтез. Это процесс объединения чего-либо в одно целое. Образование новой молекулы ДНК проходит в несколько этапов:

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 9. Схематическое изображение процесса репликации ДНК: (1) Отстающая цепь (запаздывающая нить), (2) Ведущая цепь (лидирующая нить), (3) ДНК-полимераза α ( Polα ), (4) ДНК-лигаза, (5) РНК-праймер, (6) Праймаза, (7) Фрагмент Оказаки, (8) ДНК-полимераза δ ( Polδ ), (9) Хеликаза, (10) Однонитевые ДНК-связывающие белки, (11) Топоизомераза.

Далее описан синтез отстающей цепи дочерней ДНК (см. Схему репликативной вилки и функции ферментов репликации)

Нагляднее о репликации ДНК см. видео →

5) Непосредственно сразу после расплетания и стабилизации другой нити материнской молекулы к ней присоединяется ДНК-полимераза α (альфа) и в направлении 5’→3′ синтезирует праймер (РНК-затравку) – последовательность РНК на матрице ДНК длиной от 10 до 200 нуклеотидов. После этого фермент удаляется с нити ДНК.

СТРОЕНИЕ РНК

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов.

Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК (мРНК) для программирования синтеза белков.

Затем матричные РНК (мРНК) принимают участие в процессе, называемом трансляцией, т.е. синтеза белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 10. Отличие ДНК от РНК по азотистому основанию: вместо тимина (Т) в РНК представлен урацил (U), который также комплементарен аденину.

ТРАНСКРИПЦИЯ

Транскрипция – это процесс синтеза РНК на матрице ДНК. ДНК раскручивается на одном из участков. На одной из цепей содержится информация, которую необходимо скопировать на молекулу РНК – эта цепь называется кодирующей. Вторая цепь ДНК, комплементарная кодирующей, называется матричной. В процессе транскрипции на матричной цепи в направлении 3’ – 5’ (по цепи ДНК) синтезируется комплементарная ей цепь РНК. Таким образом, создается РНК-копия кодирующей цепи.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 11. Схематическое изображение транскрипции

Например, если нам дана последовательность кодирующей цепи

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то, по правилу комплементарности, матричная цепь будет нести последовательность

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’,

а синтезируемая с нее РНК – последовательность

3’– AUGUCCUAGCUGCUCG – 5’.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Рассмотрим механизм синтеза белка на матрице РНК, а также генетический код и его свойства. Также для наглядности по ниже приведенной ссылке рекомендуем посмотреть небольшое видео о процессах транскрипции и трансляции, происходящих в живой клетке:

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 12. Процесс синтеза белка: ДНК кодирует РНК, РНК кодирует белок

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Генетический код, общий для большинства про- и эукариот. В таблице приведены все 64 кодона и указаны соответствующие аминокислоты. Порядок оснований — от 5′ к 3′ концу мРНК.

Таблица 1. Стандартный генетический код

Среди триплетов есть 4 специальных последовательности, выполняющих функции «знаков препинания»:

Свойства генетического кода

1. Триплетность. Каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех нуклеотидов – триплетом или кодоном.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

2. Непрерывность. Между триплетами нет никаких дополнительных нуклеотидов, информация считывается непрерывно.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

3. Неперекрываемость. Один нуклеотид не может входить одновременно в два триплета.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

4. Однозначность. Один кодон может кодировать только одну аминокислоту.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

5. Вырожденность. Одна аминокислота может кодироваться несколькими разными кодонами.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

6. Универсальность. Генетический код одинаков для всех живых организмов.

Пример. Нам дана последовательность кодирующей цепи:

3’– CCGATTGCACGTCGATCGTATA– 5’.

Матричная цепь будет иметь последовательность:

5’– GGCTAACGTGCAGCTAGCATAT– 3’.

Теперь «синтезируем» с этой цепи информационную РНК:

3’– CCGAUUGCACGUCGAUCGUAUA– 5’.

Синтез белка идет в направлении 5’ → 3’, следовательно, нам нужно перевернуть последовательность, чтобы «прочитать» генетический код:

5’– AUAUGCUAGCUGCACGUUAGCC– 3’.

Теперь найдем старт-кодон AUG:

5’– AU AUG CUAGCUGCACGUUAGCC– 3’.

Разделим последовательность на триплеты:

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Найдем стоп-кодон и согласно таблице генетического кода запишем последовательность аминокислот:

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Центральная догма молекулярной биологии звучит следующим образом: информация с ДНК передается на РНК (транскрипция), с РНК – на белок (трансляция). ДНК также может удваиваться путем репликации, и также возможен процесс обратной транскрипции, когда по матрице РНК синтезируется ДНК, но такой процесс в основном характерен для вирусов.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Рис. 13. Центральная догма молекулярной биологии

ГЕНОМ: ГЕНЫ и ХРОМОСОМЫ

Термин «геном» был предложен Г. Винклером в 1920 г. для описания совокупности генов, заключенных в гаплоидном наборе хромосом организмов одного биологического вида. Первоначальный смысл этого термина указывал на то, что понятие генома в отличие от генотипа является генетической характеристикой вида в целом, а не отдельной особи. С развитием молекулярной генетики значение данного термина изменилось. Известно, что ДНК, которая является носителем генетической информации у большинства организмов и, следовательно, составляет основу генома, включает в себя не только гены в современном смысле этого слова. Большая часть ДНК эукариотических клеток представлена некодирующими («избыточными») последовательностями нуклеотидов, которые не заключают в себе информации о белках и нуклеиновых кислотах. Таким образом, основную часть генома любого организма составляет вся ДНК его гаплоидного набора хромосом.

Гены — это участки молекул ДНК, кодирующие полипептиды и молекулы РНК

За последнее столетие наше представление о генах существенно изменилось. Ранее геном называли участок хромосомы, кодирующий или определяющий один признак или фенотипическое (видимое) свойство, например цвет глаз.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

В 1940 г. Джордж Бидл и Эдвард Тейтем предложили молекулярное определение гена. Ученые обрабатывали споры гриба Neurospora crassa рентгеновским излучением и другими агентами, вызывающими изменения в последовательности ДНК (мутации), и обнаружили мутантные штаммы гриба, утратившие некоторые специфические ферменты, что в некоторых случаях приводило к нарушению целого метаболического пути. Бидл и Тейтем пришли к выводу, что ген — это участок генетического материала, который определяет или кодирует один фермент. Так появилась гипотеза «один ген — один фермент». Позднее эта концепция была расширена до определения «один ген — один полипептид», поскольку многие гены кодируют белки, не являющиеся ферментами, а полипептид может оказаться субъединицей сложного белкового комплекса.

Современное биохимическое определение гена еще более конкретно. Генами называются все участки ДНК, кодирующие первичную последовательность конечных продуктов, к которым относятся полипептиды или РНК, обладающие структурной или каталитической функцией.

Наряду с генами ДНК содержит и другие последовательности, выполняющие исключительно регуляторную функцию. Регуляторные последовательности могут обозначать начало или конец генов, влиять на транскрипцию или указывать место инициации репликации или рекомбинации. Некоторые гены могут экспрессироваться разными путями, при этом один и тот же участок ДНК служит матрицей для образования разных продуктов.

Мы можем приблизительно рассчитать минимальный размер гена, кодирующего средний белок. Каждая аминокислота в полипептидной цепи кодируется последовательностью из трех нуклеотидов; последовательности этих триплетов (кодонов) соответствуют цепочке аминокислот в полипептиде, который кодируется данным геном. Полипептидная цепь из 350 аминокислотных остатков (цепь средней длины) соответствует последовательности из 1050 п.н. (пар нуклеотидов). Однако многие гены эукариот и некоторые гены прокариот прерываются сегментами ДНК, не несущими информации о белке, и поэтому оказываются значительно длиннее, чем показывает простой расчет.

Сколько генов в одной хромосоме?

ДНК прокариот устроена более просто: их клетки не имеют ядра, поэтому ДНК находится непосредственно в цитоплазме в форме нуклеоида.

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чемКак известно, бактериальные клетки имеют хромосому в виде нити ДНК, уложенной в компактную структуру – нуклеоид. Хромосома прокариота Escherichia coli, чей геном полностью расшифрован, представляет собой кольцевую молекулу ДНК (на самом деле, это не правильный круг, а скорее петля без начала и конца), состоящую из 4 639 675 п.н. В этой последовательности содержится примерно 4300 генов белков и еще 157 генов стабильных молекул РНК. В геноме человека примерно 3,1 млрд пар нуклеотидов, соответствующих почти 29 000 генам, расположенным на 24 разных хромосомах.

Прокариоты (Бактерии).

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чемБактерия E. coli имеет одну двухцепочечную кольцевую молекулу ДНК. Она состоит из 4 639 675 п.н. и достигает в длину примерно 1,7 мм, что превышает длину самой клетки E. coli приблизительно в 850 раз. Помимо крупной кольцевой хромосомы в составе нуклеоида многие бактерии содержат одну или несколько маленьких кольцевых молекул ДНК, свободно располагающихся в цитозоле. Такие внехромосомные элементы называют плазмидами (рис. 16).

Большинство плазмид состоит всего из нескольких тысяч пар нуклеотидов, некоторые содержат более 10000 п. н. Они несут генетическую информацию и реплицируются с образованием дочерних плазмид, которые попадают в дочерние клетки в процессе деления родительской клетки. Плазмиды обнаружены не только в бактериях, но также в дрожжах и других грибах. Во многих случаях плазмиды не дают никаких преимуществ клеткам-хозяевам, и их единственная задача — независимое воспроизведение. Однако некоторые плазмиды несут полезные для хозяина гены. Например, содержащиеся в плазмидах гены могут придавать клеткам бактерий устойчивость к антибактериальным агентам. Плазмиды, несущие ген β-лактамазы, обеспечивают устойчивость к β-лактамным антибиотикам, таким как пенициллин и амоксициллин. Плазмиды могут переходить от клеток, устойчивых к антибиотикам, к другим клеткам того же или другого вида бактерий, в результате чего эти клетки также становятся резистентными. Интенсивное применение антибиотиков является мощным селективным фактором, способствующим распространению плазмид, кодирующих устойчивость к антибиотикам (а также транспозонов, которые кодируют аналогичные гены) среди болезнетворных бактерий, и приводит к появлению бактериальных штаммов с устойчивостью к нескольким антибиотикам. Врачи начинают понимать опасность широкого использования антибиотиков и назначают их только в случае острой необходимости. По аналогичным причинам ограничивается широкое использование антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных.

Эукариоты.

Таблица 2. ДНК, гены и хромосомы некоторых организмов

Источник

Аденин

Аденин
Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем
Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем
Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем
Общие
Систематическое наименование9H-Пурин-6-амин
Традиционные названия6-аминопурин
Химическая формулаC5H5N5
Физические свойства
Отн. молек. масса135,13 а. е. м.
Молярная масса151,13 г/моль
Плотность1.6 г/см³
Термические свойства
Температура плавления360 °C
Химические свойства
pKa4.15 (secondary), 9.80 (primary)
Классификация
Рег. номер CAS73-40-5
SMILESNC(NC1=O)=NC2=C1N=CN2

Содержание

Физические свойства

Аденин — бесцветные кристаллы, которые плавятся при температуре 360—365 °C. Обладает характерным максимумом поглощения (λмакс) при 266 ммк (pH 7) с коэффициентом молярной экстинкции (εмакс) 13500.

Химические свойства

Химическая формула С5H5N5, молекулярный вес 135,14 г/моль. Аденин проявляет основные свойства (pKa1=4,15; pKa2=9,8). При взаимодействии с азотной кислотой, аденин теряет аминогруппу, превращаясь в гипоксантин (6-оксипурин). В водных растворах кристаллизуется в кристаллогидрат с тремя молекулами воды.

Растворимость

Хорошо растворим в воде, особенно горячей, с понижением температуры воды, растворимость аденина в ней падает. Плохо растворим в спирте, в хлороформе, эфире, а также в кислотах и щелочах — не растворим.

Распространенность и значение в природе

Аденин входит в состав многих жизненно важных для живых организмов соединений, таких как: аденозин, аденозинфосфотазы, аденозинфосфорные кислоты, нуклеиновые кислоты, адениновые нуклеотиды и др. В виде этих соединений аденин широко распространен в живой природе.

Литература

монофосфаты (АМФ • ГМФ • UMP • ЦМФ) • дифосфаты (АДФ • ГДФ • УДФ • ЦДФ) • трифосфаты (АТФ • ГТФ • УТФ • ЦТФ) • циклические (цАМФ • цГМФ • cADPR)

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем Витамины ( A11 )
Жирорастворимые витаминыРетинол (A1) · Дегидроретинол (A2) · Ламистерол (D1) · Эргокальциферол (D2) · Холекальциферол (D3) · Дигидротахистерол (D4) · 7-дегидротахистерол (D5) · α-, β-, γ-токоферолы (E) · Филлохинон (K1) · Менатетренон (K2) · Менадион (K3) · Менадиол (K4) · Триглицериды жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (F)
Водорастворимые витаминыТиамин (B1) · Рибофлавин (B2) · Никотиновая кислота, Никотинамид (PP) · Холин (Β4) · Пантотеновая кислота · Пиридоксин (B6) · Биотин (B7, H) · Инозитол (B8) · Фолиевая кислота (B9, Bc, M) · Пара-аминобензойная кислота (B10, H1, ПАБК) · Левокарнитин (B11, BT, O) · Цианокобаламин (B12) · Оротовая кислота (B13) · Пангамовая кислота (B15) · Аскорбиновая кислота (C) · Тиоктовая кислота (N) · Биофлавоноиды (P) · S-метилметионин (U)
Витаминоподобные веществаБенфотиамин · Аденин · Флавин (J) · Антраниловая кислота (L1) · Аденилтиометилпентоз (L2) · Салициловая кислота (S) · Декспантенол
АнтивитаминыПиритиамин

Аденин соединяется с чем. Смотреть фото Аденин соединяется с чем. Смотреть картинку Аденин соединяется с чем. Картинка про Аденин соединяется с чем. Фото Аденин соединяется с чем

Полезное

Смотреть что такое «Аденин» в других словарях:

АДЕНИН — пуриновое основание. Содержится во всех живых организмах в составе нуклеиновых кислот (одна из 4 букв генетического кода), аденозинфосфатов, некоторых коферментов и др. биологически важных веществ … Большой Энциклопедический словарь

АДЕНИН — АДЕНИН, содержащее азот органическое основание пуриновой группы, присутствующее в составе НУКЛЕИНОВЫХ кислот … Научно-технический энциклопедический словарь

АДЕНИН — входит в состав нуклеиновых кислот ДНК или РНК, аденозина, аденозинфосфатов, некоторых коферментов и др. биологически важных веществ … Энциклопедия Кольера

АДЕНИН — 6 аминопурин, пуриновое основание. Наряду с гуанином и пиримидиновыми основаниями содержится во всех живых клетках в составе нуклеиновых к т (ДНК и РНК). Структурный компонент аденозинфосфорных к т, играющих первостепенную роль в биоэнергетике… … Биологический энциклопедический словарь

аденин — сущ., кол во синонимов: 2 • витамин (89) • основание (85) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

АДЕНИН — АДЕНИН, см. Пуриновые основания … Большая медицинская энциклопедия

аденин — Пуриновое основание, 6 аминопурин, входящее в состав РНК и ДНК, а также являющееся компонентом аденозиндифосфата (АДФ) и аденозинтрифосфата (АТФ) [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN adenine … Справочник технического переводчика

Аденин А — Аденин, А * адэнін, А * adenine or A 6 аминопурин (6 aminopurine), азотистое основание, производное пурина, входящее в состав нуклеотидов ДНК, РНК, АТФ и коферментов. Молекула А. состоит из пиримидинового и имидазольного колец. Комплементарным… … Генетика. Энциклопедический словарь

аденин — пуриновое основание. Содержится во всех живых организмах в составе нуклеиновых кислот (одна из 4 «букв» генетического кода), аденозинфосфатов, некоторых коферментов и других биологически важных веществ. * * * АДЕНИН АДЕНИН, пуриновое основание.… … Энциклопедический словарь

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *