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Benner将这4个新成员分别命名为“Z”“P”“S”“B”(顾名思义,前5种碱基中,腺嘌呤和鸟嘌呤属于嘌呤族(缩写作R),它们具有双环结构。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。碱基通过[[共价键]]与[[核糖]]或[[脱氧核糖]]的1位[[碳原子]]相连而形成的化合物叫核苷。核苷再与磷酸结合就形成核苷酸,磷酸基接在五碳糖的第5位碳原子上)。 '''新的碱基''' 甲基胞嘧啶(mC):源于C,是[[表观遗传]]机制的主要原因。作为一种重要的表观遗传修饰,mC参与基因表达调控、X-染色体失活、[[基因组印记]]、[[转座子]]的长期沉默和[[癌症]]的发生。 甲基腺嘌呤(mA),其主要作用是确定表观基因组的性质,并因此在细胞的生命过程中发挥重要作用。藻类、[[蠕虫]]以及[[苍蝇]]都拥有mA。mA的主要功能是调控某些基因的表达,因此,构成了一种新的表观遗传标记。 新发现的碱基还有:5-胞嘧啶甲基、5-羟甲基胞嘧啶(5-hmC)、5-胞嘧啶甲酰(5-formylcytosine)和5-胞嘧啶羧基(5-carboxylcytosine) <ref>[https://baike.baidu.com/reference/467389/7090udEkuLOT68YTQ6TT7Tr1nRS7b3vxyc4ADvmrSTvFEpF2x-5w_8hQ3RtHZVCAxqsqmopQVf0jXD8uF6PU48MpNg_CLf87007Nd_FkSb2fVYxLSv1t ] </ref> 截至2020年已发现的碱基种类共有21种。 ==碱基配对== 在典型的双螺旋DNA中,每个碱基对都含有一个[[嘌呤]]和一个[[嘧啶]]:A与T配对通过2个氢键相连,C与G配对或Z配P或S配B是通过3个氢键相连。这些嘌呤-嘧啶间的配对现象被称为碱基互补,连接DNA两条链的碱基通常被比喻成梯子中的横档梯级。嘌呤和嘧啶间配对的部分原因是受到空间的限制,因为这种配对组合使得[[DNA螺旋]]成为一个具有恒定宽度的几何形状。 A-T和C-G配对在互补碱基的胺和羰基之间形成双或三氢键。 ==修饰碱基== DNA和RNA分子中还含有核酸链形成后经过修饰形成的其它非主要碱基。这些碱基大多是在上述嘌呤或嘧啶碱的不同部位甲基化(methylation)或进行其它的化学修饰而形成的衍生物。DNA中最常见的修饰碱基是5-甲基胞嘧啶(m5C)。RNA中有许多修饰的碱基,包括核苷类假尿苷(Ψ)、二氢尿苷(D)、肌苷(I)和7-甲基鸟苷(m7G)中含有的碱基 <ref>[https://baike.baidu.com/reference/467389/83a2GBrSQADpacmmkm1CUQE87HEqGu8Wib-xJ6jl3n7RHenLeBKgT5pf2sIoafFaa7OBJivKviuv-DLLG341Q2gfMOML4uS6kf8RbGvWSwgUniversity of Warsaw,引用日期2019-08-02] </ref> 。 次黄嘌呤和黄嘌呤是通过诱变剂处理产生的许多修饰碱基中的两种 ==合成碱基== 在医学中,几种核苷类似物用作抗癌剂和抗病毒剂。病毒聚合酶将这些化合物与非主要碱基结合。病人服用的核苷类似物进入体内被转化为核苷酸而在细胞中被激活 <ref>[[Malyshev, D.A., Dhami, K., Lavergne, T., Chen, T., Dai, N., Foster, J.M., Corrêa, I.R., Romesberg, F.E.A semi-synthetic organism with an expanded genetic alphabet:Nature,2014:509 (7500), 385–388]]</ref> 。 '''视频''' '''一站到底 DNA中特有的含氮碱基是胸腺嘧啶''' {{#iDisplay:n068687jqig | 560 | 390 | qq }} ==参考文献== {{Reflist}} [[Category:340 化學總論]]
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