1、【答案】:A 胞嘧啶水解脱氨基产生尿嘧啶,而尿嘧啶不是正常DA中存在的碱基,易于被发现修复。
2、GC含量大于50%,长度超过200bp CpG岛经常出现在真核生物的house-keeping基因的调控区,在其它地方出现时会由于CpG中的C易被甲基化而形成5-甲基胞嘧啶,脱氨基后形成胸腺嘧啶,由于T本身就会存在于DNA中,因此不易被修复,所以被淘汰。故CpG在基因组中是以岛的形式分布的。
3、位C 甲基化的胞嘧啶脱氨基生成胸腺嘧啶, 由此可能导致基因置换突变, 发生碱基错配: T2G, 如果在细胞分裂过程中不被纠正,就会诱发遗传病或癌症, 而且, 生物体甲基化的方式是稳定的, 可遗传的。
4、突变热点:5-mC胞嘧啶发生脱氨基作用,就可能被氧化成为U,被DNA修复系统所识别和切除,恢复成C.已经甲基化的胞嘧啶发生脱氨基作用,它就变为T,无法被区分.可能导致基因置换突变,发生碱基错配:T-G,如果在细胞分裂过程中不被纠正,就会诱发遗传病或癌症。
5、在正常组织里,70%~90%散在的CpG是被甲基修饰的,而CpG岛则是非甲基化的。正常情况下,人类基因组“垃圾”序列的CpG二核苷酸相对稀少。并且总是处于甲基化状态,与之相反,人类基因组中大小为100-1000bp左右,富含CpG二核苷酸的CpG岛则总是处于未甲基化状态。
1、-methylcytosine,许多动、植物DNA的脱氧核苷酸的嘧啶碱基之一。例如在小牛胸腺核酸和麦胚芽的DNA中有大量存在。在动、植物的RNA中也含有微量。其生物学意义过去很长时期欠明,但近年已明确它在控制基因表达方面起重要作用。
2、大多数脊椎动物基因组DNA都有少量的甲基化胞嘧啶,主要集中在基因5端的非编码区,并成簇存在。甲基化位点可随DNA的复制而遗传,因为DNA复制后,甲基化酶可将新合成的未甲基化的位点进行甲基化。DNA的甲基化可引起基因的失活。
3、DNA甲基化的主要形式:5-甲基胞嘧啶、N6-甲基腺嘌呤、7-甲基鸟嘌呤。
4、DNA甲基化是表观遗传学的中最为常见的一种修饰,其主要形式包括:5-甲基胞嘧啶 (5-mC)、少量的N6-甲基腺嘌呤 (N6-mA) 以及7-甲基鸟嘌呤(7-mG)。目前常说的DNA甲基化一般指 CpG岛甲基化 ,即在 DNA甲基化转移酶(DNMTs) 的作用下使CpG二核苷酸5’端的 胞嘧啶 转变为 5’甲基胞嘧啶 。
5、其他转录因子,RNA合成酶都无法再结合了,所以这段DNA的基因就无法得到表达了。一般研究中所涉及的DNA甲基化主要是指发生在CpG二核苷酸中胞嘧啶上第5位碳原子的甲基化过程,其产物称为5—甲基胞嘧啶(5—mC),是植物、动物等真核生物DNA甲基化的主要形式,也是发现的哺乳动物DNA甲基化的唯一形式。
6、核酸中嘧啶型碱基之一。存在于DNA和RNA中。在植物DNA中,除胞嘧啶外,还有少量的5-甲基胞嘧啶。在DNA的双股螺旋中,一股链上的胞嘧啶与另一股链上的鸟嘌呤配对,分子间形成三个氢键。这种碱基互补对之间的氢键是DNA双螺旋结构稳定性的重要作用力之一。
胞嘧啶,中文名称也称为4-氨基-2-羰基嘧啶,或是细胞碱、细胞嘧啶和胞嗪,简写为C。它是核酸中的一种嘧啶型碱基,在DNA和RNA分子中扮演着关键角色。在植物DNA中,胞嘧啶是主要成分,但有时会包含少量的5-甲基胞嘧啶。
-氨基-2-羟基嘧啶,又称为胞嘧啶,它的中文名称提供了两种不同的表述:4-氨基-2(1H)嘧啶酮和胞嘧啶。在化学领域,它有一个英文名称,即Cytosine,另外还有一个英文别名,4-Amino-2-hydroxypyrimidine;4-amino-2(1h)-pyrimidinone。这种化合物的纯度非常高,达到了98%以上,根据HPLC检测标准。
胞嘧啶、尿嘧啶、胸腺嘧啶属于嘧啶族(Y),它们的环系是一个六元杂环。它们也被称为主要或标准碱基。它们是组成遗传密码的基本单元,其中碱基A、G、C和T存在于DNA中,而A、G、C和U存在于RNA中。值得注意的是,胸腺嘧啶比尿嘧啶多一个5位甲基,这个甲基增大了遗传的准确性。
胞嘧啶核苷的分子式为C9H13N3O5,这意味着它由9个碳原子、13个氢原子、3个氮原子和5个氧原子组成,其相对分子质量为2422克/摩尔。作为一种重要的生物分子,胞嘧啶核糖核苷在生物学领域中扮演着关键角色,特别是在DNA和RNA的合成过程中。它作为核苷酸的一部分,参与遗传信息的传递和调控。
碱基分为胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤、胸腺嘧啶和尿嘧啶五种。胞嘧啶 学名为4-氨基-2-羰基嘧啶,是一种有机物,分子式为C4H5N3O。是核酸中的主要碱基组成成分之一。胞嘧啶可由二巯基脲嘧啶、浓氨水和氯乙酸为原料合成制得。用作药物中间体。