Przejdź do zawartości
Merck

Nukleozydy i nukleotydy

Ilustracja lokalizacji i struktury podwójnej helisy DNA podkreślająca składniki, które utrzymują specyficzność genów każdej żywej istoty.

Nukleozydy i nukleotydy oraz ich pochodne są biologicznie wszechobecnymi substancjami, które uczestniczą w prawie wszystkich procesach biochemicznych. Tworzą one monomeryczne jednostki kwasów nukleinowych, a tym samym odgrywają kluczową rolę zarówno w ekspresji, jak i przechowywaniu informacji genetycznej.

Nukleozydy są glikozyloaminami otrzymywanymi w wyniku chemicznego lub enzymatycznego rozkładu kwasów nukleinowych i zawierają dwa składniki: a cukru pięciowęglowego (rybozy lub 2' deoksyrybozy) oraz a zasad azotowych. Zasady azotowe są płaskimi, aromatycznymi, heterocyklicznymi cząsteczkami. W większości są pochodnymi puryn lub pirymidyn. Głównymi purynowymi składnikami kwasów nukleinowych są adenina (A) i guanina (G) .a główne reszty pirymidynowe to cytozyna (C), uracyl (U) .(U)  (która występuje głównie w RNA) i tymina1. W podwójnie helikalnych DNA i RNA, kompozycje zasad są zgodne z regułami Chargaffa: A=T(U) i G=C1. Przykłady nukleozydów obejmują adenozynę, guanozynę, cytydynę, urydynę i dezoksytymidynę. Funkcjonują one jako cząsteczki sygnalizacyjne i są prekursorami nukleotydów potrzebnych do syntezy DNA i RNA. Nukleozydy odgrywają również istotną rolę w medycynie i biologii molekularnej i są stosowane jako środki przeciwwirusowe lub przeciwnowotworowe1.



Jako budulec RNA i DNA, nukleotydy są cząsteczkami organicznymi składającymi się z trzech składników: pięciowęglowego cukru, zasady azotowej i jednej lub więcej grup fosforanowych. Zasady azotowe w większości nukleotydów to puryny (adenina + guanina) i pirymidyny (cytozyna, tymina w DNA lub uracyl w RNA). Przykłady nukleotydów obejmują monofosforan adenozyny (AMP), monofosforan guanozyny (GMP), monofosforan cytydyny (CMP), monofosforan urydyny (UMP) i monofosforan dezoksyetymidyny (dTMP)1. Nukleotydy są nie tylko podstawową jednostką materiału genetycznego we wszystkich żywych organizmach, ale także odgrywają rolę w energii, metabolizmie i sygnalizacji w komórkach. Oprócz funkcji biologicznych, nukleotydy i ich pochodne odgrywają ważną rolę w zastosowaniach medycznych. Wykorzystując syntetyczne analogi puryn i pirymidyn, które zawierają halogeny, tiole lub dodatkowe atomy azotu w chemioterapii raka i AIDS oraz supresory immunologiczne podczas transplantacji narządów2.

Biologia komórki i odkrywanie leków

Oferujemy duży wybór naturalnych i syntetycznych nukleozydów, nukleotydów, oligonukleotydów i ich analogów do wielu zastosowań badawczych, diagnostycznych i produkcyjnych w biologii komórki i odkrywaniu leków. Naszym celem jest wspieranie postępu naukowego dzięki naszym innowacyjnym i niezawodnym odczynnikom biologicznym dostępnym w partiach o wielkości od mg do kg, aby precyzyjnie zaspokoić Twoje potrzeby.

Przełomy są bliżej niż kiedykolwiek dzięki naszemu niezrównanemu portfolio:

  • Nukleozydy i nukleotydy pochodzące od adenozyny
  • Nukleotydy metaboliczne
  • Nukleozydy biomarkerów nowotworowych i proliferacyjnych
  • Niehydrolizowalne analogi nukleotydów
  • Koenzymy i niezbędne kofaktory
  • Hodowla komórkowa, zatrzymanie komórek, nukleozydy hamujące komórki
  • Nukleozydy do oczyszczania białek
  • Standardy molekularne i HPLC




Referencje

1.
Donald V, Judith G. V. 2011. Biochemistry. 4th ed.. New Jersey: John Wiley & Sons.
2.
V.W. R. 2016. Nucleotides. Harper's Illustrated Biochemistry, 30e. McGraw Hill.
Zaloguj się, aby kontynuować

Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.

Nie masz konta użytkownika?