Indledning til nukleinsyrer og nukleotider

Vi skal nu tale om det måske vigtigste makromolekyle i livet, og det er kendt som nukleinsyre.Først og fremmest, hvor kommer navnet fra, og forskere observerede det først i cellens kerne, så det er der, du får den nukleiske del, og det har nogle sure egenskaber, så det er der, du får den sure del, og måske er det mest berømte af nukleinsyrerne er deoxyribonukleinsyre eller DNA, og vi vil gå lidt i dybden med dette, når vi går gennem vores rejse i biologi, men du ved måske allerede, at dette er det molekyle, der gemmer vores arveinformation, dette DNA gør dig i høj grad til dig, og det er kendt som et makromolekyle, og vi har talt om makromolekyler i andre videoer, vi har talt om kulhydrater, og vi har talt om proteiner, og DNA er et makromolekyle, fordi det kan være lavet af mange millioner atomer. bare for at få en fornemmelse af det kan du se herovre den dobbelte spiral af DNA, hvor du har den ene side af din spiral lige derovre og så en anden lige herovre og så har du ligesom disse trin på denne snoede stige et DNA-molekyle lad os sige i det menneskelige genom et kromosom for eksempel er primært et meget langt DNA-molekyle og det kan have i størrelsesordenen hundrede millioner trin på denne stige nu en anden ting at værdsætte ligesom mange andre makromolekyler DNA eller nukleinsyrer i generelt er de polymerer, idet de består af byggestenmolekyler, og disse byggesten for nukleinsyrer og DNA er den mest berømte nukleinsyre, og RNA ribonukleinsyre ville være tæt på, men byggestenene i dem er kendt som nukleotider nukleotider, og vi ser nogle eksempler på nukleotider lige herovre det er deoxyadenosinmonofosfat, som ville være et nukleotid, der findes i DNA, du kan se de forskellige dele af det, du har et fosfat lige herovre du har en fem-kulstofsukker, som i dette tilfælde er ribose, og så har du det, der er kendt som en nitrogenholdig base, og hvorfor kaldes den nitrogenholdig, mens de blå cirkler repræsenterer nitrogen, og vi har set det før, de grå er kulstof, og de røde er oxygener, og de hvide er hydrogener, og så har denne del af molekylet nogle grundlæggende egenskaber, mens denne fosfatgruppe i slutningen har nogle sure egenskaber, og det, der sker, er, at de bliver stablet på hinanden, hvor ribosefosfaterne veksler for at danne DNA-molekylets rygrad. Du kan se det lige herovre, hvor du har en fosfat og en ribose og en fosfat og en ribose, og så har du den nitrogenholdige base, der danner en del af stigen på stigen, og den måde, DNA lagrer information er, at hver af disse nitrogenholdige baser lige herovre, det er adenin, har en komplementær nitrogenholdig base på den anden for at fuldende dette trin på stigen, så adenin passer sammen med thymin og DNA, og vi vil se i fremtidige videoer i RNA er det en nitrogenholdig base kendt som uracil og guanin passer sammen med cytosin – bekymre dig ikke for meget om dette nu, vi vil gå i dybden. i dette i fremtidige videoer, når vi taler om DNA og hvordan information lagres i det, men for denne videos skyld skal du bare forstå, at monomeren for en nukleinsyre som DNA er en nukleotid, så monomer og for at være helt klar, ville dette ikke være den eneste monomer, den analoge nukleotid i RNA, som står for ribonukleinsyre, ville være en dino underskrevet monofosfat lige herovre, du kan se forskellen mellem de to, at vi har et oxygen lige herovre og vi har ikke et oxygen lige herovre, det er derfor det kaldes deoxy og det er derfor det er deoxyribonukleinsyre, du mangler en af disse oxygenatomer på dit fem kulstof sukker, men adenin som jeg nævnte er ikke den eneste nitrogenholdige base, du kunne have et nukleotid hvor nitrogenbasen er thymin, og så igen ligner dette meget hinanden, men læg mærke til, hvad der foregår herovre, du kan have en nukleotid, der ser sådan ud igen har du dit fem kulstofsukker her, du har din fosfatgruppe, men den nitrogenholdige base her ændrer sig hele tiden, og det er rækkefølgen af disse forskellige nukleotider, der faktisk koder informationen i DNA nu er der et spørgsmål, du måske hvis jeg har denne del af molekylet, der har basiske egenskaber, hvorfor betragtes det så som en syre? Se på, hvordan dette molekyle er struktureret, de basiske dele danner trinene på denne stige, så de vil ikke være så reaktive, fordi de er bundet tættere på indersiden af molekylet, mens de sure dele, fosfatgrupperne, er på ydersiden, så De vil være mere reaktive, så molekylet som helhed vil have en sur karakteristik. Jeg vil lade jer blive her. I fremtidige videoer vil vi gå meget mere i dybden med betydningen af nukleinsyrer, især DNA og RNA, og for at sætte pris på hvor fantastiske disse molekyler er, teoretiserer nogle folk, at de første tegn på liv ikke var andet end selvsving.replikerende RNA-molekyler, som til sidst fik det indkapslet i selleri og nogle typer membranstrukturer, som til sidst begyndte at danne det genetiske maskineri i en celle osv osv osv osv, så det er derfor, at disse nukleinsyrer nogle gange betragtes som de mest fundamentale makromolekyler for livet

.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.