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Chap. 1 Molecular and Biological Chemistry

Chap. 1 Molecular and Biological Chemistry. BIOINFORMATICS ? BT(Bio Technology) + IT(Information Technology). Evolution. Developmental Biology. Transcriptomics. Phylogenetics. Bioinformatics. Genetics. System Biology. Proteomics. Molecular Biology. Structure o f DNA. Nucleotides.

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Chap. 1 Molecular and Biological Chemistry

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Presentation Transcript


  1. Chap. 1Molecular and Biological Chemistry

  2. BIOINFORMATICS ? • BT(Bio Technology) + IT(InformationTechnology) Evolution Developmental Biology Transcriptomics Phylogenetics Bioinformatics Genetics System Biology Proteomics Molecular Biology

  3. Structure of DNA

  4. Nucleotides

  5. Each nucleotide is composed of a phosphate, a sugar, and a nitrogenous base Nitrogenous bases Sugar (S) Purines Pyrimidines A always pairs with T (see part b) Thymine (T) Adenine (A) Deoxyribose Phosphate (P) G always pairs with C (see part b) Guanine (G) Cytosine (C)

  6. Double-helix Pauling의 triple DNA helix model의 시도  실패함

  7. DNA double helix is made of two strands. Each strand is a chain of of antiparallel nucleotides. “Rung” Sugar-phosphate “handrail” Sugar-phosphate “handrail” Nucleotide “Handrails” made of sugars and phosphates The two strands are connected by hydrogen bonds between the nucleotides. Nucleotides within strand are connected by covalent bonds. “Rungs” made of nitrogenous bases

  8. Packing

  9. FISH (florescence in situ hybridization) for Amborella trichopoda Mid-phase Inter-phase Blue: nuclear genome Red: mitochondria genome Green: chloroplast genome Amborella 세포 핵에서의 세 유전체의 분포를 FISH에 의해 보여준 사진. FISH는 특정 DNA 조각의 끝에 florescence dye를 labeling 한후 이를 probe로 사용하여 genome에 hybridization 시킴으로서 이 DNA염기서열과 같은 염기서열이 genome 상에 어디에 위치하는지를 밝힐 수 있는 기술이다. 위의 사진에서 핵DNA 구간을 probe로 사용하면(파란색) 세포분열 중기에서는 핵유전체들이 뭉쳐서 염색체를 형성함으로 파란색이 염색체 수 만큼 보이게 되지만 간기에서는 파란색이 흩어져 보여 유전체가 뭉쳐져 있지 않음을 알 수 있다. 초록색과 빨간색으로 표지된 엽록체 및 미토콘드리아 유전체는 중기와 간기에서변화가 없음을 알 수 있다.

  10. A SEM picture of human chromosome

  11. DNA polymerization: DNA polymerase extends a primer by using a complementary strand as a template. 5) Mg++ 3) DNA POLYMERASE 2) PRIMER 5’ 3’ T T T G C A A G G G C T A A A A A A C C G G T T T T C C C C C C G G A A G G T T T T C C C C T T C C G G A A G G T T G G T T T T A A C C G G T T T T C C T T T T C C T T C C T T A A G G T T G G T T T T A A C C A A A A A A C C G G T T T T C C C C A A C C G G T T T T C C A A A A A A 3’ 5’ 1) TEMPLETE … T A C A 4) dNTP’s pool dATP A T G dCTP C G C A G C dGTP G C T dTTP T G A T G C T A Newly synthesised strand T 5’ G A A T T T G C A A G G G C T C A A G G A G C T C A C A A T G C A A G A A G A G A T C A C A A T G T T T G C A A G G T G C … 3’ 5’ DNA polymerization Unzip first!

  12. DNA replication

  13. Animation: DNA replication

  14. Central Dogma Reverse-transcription Central dogma는 생명체 내에서의 기본적인 정보의 흐름을 말한다. 즉 모든 정보는 DNA 상태로 코딩되어 있으며 mRNA로 전사되어 protein으로 번역된다는 것이다. Protein은 생명체의 기본 구조를 형성 할 뿐 아니라 생명현상의 가장 기본적인 활동을 매개하는 모든 종류의 enzyme을 이루는 기본 구성물이다. RNA virus는 유전정보를 RNA 상태로 코딩하고 있어서 이의 발견은 central dogma에 어긋나는 현상이라고 생각될 수도 있지만 RNA는 DNA로 reverse-transcription(역전사)이 일어나 DNA를 만든 후 central dogma의 기본 흐름을 이어가게 된다. 그러므로 RNA virus의 존재 또한 central dogma에 위배되는 것은 아니다. Reverse-transcriptase의 발견에 의해 불안정한 상태의 mRNA를 안정된 상태의 cDNA로 바꿀 수 있어 이는 mRNA 연구 및 유전체 연구의 혁신적인 방법이 되고 있다.

  15. Transcription and Translation P-site A-site Transcription animation Translation animation

  16. Ribosome mRNA rRNA tRNA In prokaryotes, Large subunit = 23S rRNA + 5S rRNA + proteins Small subunit = 16S rRNA + proteins

  17. Codon table Q: 왜 codon은 triplecodon일까?

  18. Genetic code Codon: triple base pair가 각각의 amino acid를지정한다. 왜 genetic code 는 triple 일까?  double code는 42= 16 개의 서로 정보를 저장한다.  triple code: 43 = 64 (20 개의 amino acid들의 정보를 담기에 너무 많다!!) 그러므로 triple code에서는 하나의 amino acid에 중복된 code들이 존재한다. Degenerate site (축쇄 좌위) - twofold degenerate site - fourfold degenerate site Synonymous codon: code가 변해도 해당 amino acid는 변하지 않는 것. Nonsynonymouscodon: code가 변하면 amino acid도 변하는 것. Initiation codon: AUG Stop codon: UAA UAG UGA

  19. In chemistry, polarity refers to a separation of electric charge leading to a molecule or its chemical groups having an electric dipole or multipole moment. H2O

  20. Protein structure Protein structure animation Fold it-protein folding game Nate news about “Fold it”

  21. Splicing • Introns:protein 합성 과정 중에 mRNA의 일부가 잘려나가서 정보가 쓰이지 않는 DNA 부위 • - 거의 항상 intron은 “GT-----AG” 의 구조 • 로 이루어져 있다. • Exons: protein 의정보를 포함하는 DNA 부위 • Intron의 크기와 구조는 유전자에 따라 매우 틀림 • histon: intron 이 없음 • virus SV40: 31bp • human dystrophin gene: 210,000bp Splicing animation

  22. Alternative splicing • Alternative splicing: 하나의 염기서열이 여러 기능을 하는 다양한 단백질을 • 만들어 내는 역할을 함.

  23. Kim et al., 2005. Sequence and expression studies of A-, B-, and E-CLASS MADS-box homologues in Eupomatia (Eupomatiaceae): support for the bracteate origin of the calyptra. International Journal of Plant Sciences 166: 185-198. 웹사이트의 저널1 확인 하시오.

  24. mRNA Processing 5’ capping Splicing 3’ tailing

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