“腺嘌呤”的英文全称为:adenIne。
“鸟嘌呤”的英文全称为:guanine。
“胞嘧啶”的英文全称为:cytosine。
“尿嘧啶”的英文全称为:uracil。
“胸腺嘧啶”的英文全称为:thymine。
腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶和胸腺嘧啶是核苷酸分子中的不同碱基,由于构成核苷酸分子的戊糖和磷酸基是相同的,体现核苷酸差别的实际上只是它所带的碱基。核酸也称为多核苷酸,是由数十个以至数千万计的核苷酸分子构成的生物大分子,也即核酸的基本组成单位是核苷酸分子。
扩展资料
肝脏是从头合成核苷酸的主要器官。嘧啶和嘌呤的从头合成遵循两个不同的途径。
嘧啶首先从细胞质中的天冬氨酸和氨基甲酰-磷酸合成到共同的前体环结构乳清酸,其上磷酸化的核糖基单元共价连接。
嘌呤首先从发生环合成的糖模板合成。 作为参考,嘌呤和嘧啶核苷酸的合成由细胞的细胞质中的几种酶进行,而不在特定的细胞器内。 核苷酸经历分解,使得有用的部分可以在合成反应中重复使用以产生新的核苷酸。
参考资料来源:百度百科-胸腺嘧啶。
百度百科-尿嘧啶
百度百科-胞嘧啶
百度百科-鸟嘌呤
百度百科-腺嘌呤
Guanine
“腺嘌呤”的英文全称为:adenIne。
“鸟嘌呤”的英文全称为:guanine。
“胞嘧啶”的英文全称为:cytosine。
“尿嘧啶”的英文全称为:uracil。
“胸腺嘧啶”的英文全称为:thymine。
腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶和胸腺嘧啶是核苷酸分子中的不同碱基,由于构成核苷酸分子的戊糖和磷酸基是相同的,体现核苷酸差别的实际上只是它所带的碱基。核酸也称为多核苷酸,是由数十个以至数千万计的核苷酸分子构成的生物大分子,也即核酸的基本组成单位是核苷酸分子。
生理生化
鸟嘌呤核苷酸的盐酸盐单水合物100℃失水,200℃失氯化氢成鸟嘌呤。为核酸中嘌呤型碱基之一。存在于DNA和RNA中,可从鸟粪或鱼鳞水解制得,也可以用2,6,8-三氯嘌呤与NaOH水溶液、NH3、HI反应而合成制得。
在生物体内,一般是先合成次黄嘌呤核苷酸,经氧化生成黄嘌呤苷酸,再经氨基化生成鸟嘌呤核苷酸,而由鸟嘌呤及其核苷合成鸟嘌呤核苷酸只是核苷酸代谢的一种补救合成途径。通过鸟苷酸环化酶催化产生3',5'-环鸟苷酸(3',5'-cyclic guanylic acid,cGMP)
严格地说,鸟嘌呤(guanine)的正确翻译应该是“鸟粪嘌呤”,因为它最早是从海鸟粪(guano)中发现的。胸腺嘧啶(thymine)是在分解由胸腺制得的胸腺核酸(thymic acid)时得到的,因此得名。尿嘧啶(uracil)的分子结构中含有尿素(urea)结构,故名。-----------------------------------------------------------------------------顺便,把另两个碱基的名字来源也补充了吧。腺嘌呤(adenine)最早从牛的胰腺中发现,aden-就是古希腊语“腺体”的意思。至今植物学中还有大量含有这个词根的属名,比如Adenacanthus(腺背蓝属)、Adenophora(沙参属)、Adenostemma(下田菊属)等。胞嘧啶(cytosine)的名字则比较平庸,因为是从细胞中提取的(废话),所以由古希腊语词根cyt-(本意是坑洞、容器,转义指细胞)构成。
为核酸(DNA或RNA)。
病毒为一种个体微小,结构简单,只含一种核酸(DNA或RNA),必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。
病毒为一种非细胞生命形态,它由一个核酸长链和蛋白质外壳构成,病毒没有自己的代谢机构,没有酶系统。因此病毒离开了宿主细胞,就成了没有任何生命活动、也不能独立自我繁殖的化学物质。一旦进入宿主细胞后,它就可以利用细胞中的物质和能量以及复制、转录和转译的能力,按照它自己的核酸所包含的遗传信息产生和它一样的新一代病毒。
扩展资料:
生物病毒的相关情况:
1、生物病毒不管是烈性噬菌体还是温和型噬菌体,都必需在活的宿主细胞中才能得以复制繁殖,利用宿主细胞的核苷酸和氨基酸来自主地合成自身的一些组件,装配下一代个体。并达到他们的目的。
2、病毒不仅分为植物病毒,动物病毒和细菌病毒。从结构上还分为:单链RNA病毒,双链RNA病毒,单链DNA病毒和双链DNA病毒。
3、病毒基因随着宿主细胞的复制而复制,不进行表达,此时细胞内病毒数量增加不明显。
参考资料来源:百度百科-生物病毒。
脱氧核糖核酸是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。
脱氧核糖核酸通常又称DNA,是染色体的主要组成部分。脱氧核糖核酸携带合成RNA和蛋白质的遗传信息,并通过半保留复制指导生物发展和生活技能的操作。脱氧核糖核酸由脱氧核糖、磷酸盐和碱基组成,碱基包括腺嘌呤、鸟嘌呤和胸腺嘧啶等。DNA的结构为双螺旋结构,结合非常稳定。脱氧核糖核酸可以存储和传输遗传信息,细胞通过DNA复制遗传信息,并通过互补的含氮碱基序列传递遗传信息。日常生活中,DNA可以用来识别罪犯和犯罪行为、指纹识别和亲子鉴定等,并且法医可以通过从血液、皮肤和唾液等组织和体液中分离出DNA进行法医鉴定。