1.绿豆线粒体DNA的合成及转录;2.一些太白山鄂西香茶菜二萜的立体结构

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细胞的线粒体具有自身DNA复制和转录的活性.将绿豆线粒体的溶解物用不连续浓度的蔗糖进行梯度离心分离,得到七种具有不同组成和结构特征的线粒体小体.利用南方污点杂交法对不同组成结构的线粒体小体中DNA含量进行测定,表明从不同梯度处得到的线粒体小体中均含有DNA,但上浮液及上浮液/15﹪、15﹪/20﹪的界面处得到的线粒体小体中DNR的含量明显较高.虽然从不同蔗糖梯度的界面处得到的线粒体小体均具有DNA和RNA合成的能力,但从上浮液/15﹪界面处得到的线粒体小体进行合成的活性相对较高.对七种不同组成结构的线粒体小体所含磷脂类物质的相对含量利用TLC进行分析,表明在上浮液及上浮液/15﹪界面处的线粒体小体含有较高量的磷脂类物质.这些结果表明,从上浮液/15﹪界面处得到的线粒体小体合成DNA及RNA活性较高的原因,可能是由于该线粒体小体中共同存在的DNA、蛋白质和脂质三种细胞必需物质共同作用的结果,说明胞膜、蛋白质和DNA三者的相互作用,在线粒体的DNA复制和转录中具有重要的作用.与在完整的线粒体胞器内进行DNA和RNA合成有所不同,各种不同组成结构的线粒体小体合成得到的是一系列分子量较小DNA和RNA分子,这可能是在分离线粒体小体的过程中,一些进行DNA复制和RNA转录的细胞骨架结构被损坏所引起的结果.对映贝壳杉烯型二萜化合物odonicin首次从鄂西香茶菜的叶和嫩枝中分离而得到.单晶X-衍射分析表明odonicin由A、B、C、D四个环构成.一个α,β-小饱和酮体系存在于A环中,且A环以接近船式的构象存在;与A环以反式结构相骈的B环由于C7到C20间环氧键的约束使其以船式构象存在.C环以顺式结构与B环相骈且以船式构象存在;而D环则是以信封式构象存在.Odonicin的晶体为单斜晶系,空间点群为P21,晶格常数:a=9.965(1)A,b=11.212(1)A,c=10.636(3)A,α=90°,β=113.50°,γ=90°,F(000):460;晶胞体积:1089.8(2)A<3>,Z=2.二个分子间的氢键分别存在于C7上的羟基氢与C15上的乙酰氧基的羰基氧之间和C7上的羟基氧与C15上的乙酰氧基的甲基氢之问,其氢键的键长分别为2.861(3)和3.298(3)A.Rabdosianin B的结构为7,20-环氧-7β-羟基-1α,6β,11α,15β-四乙酰氧基-ent-kaur-16-烯,为首次从鄂西香茶菜所分离.利用核磁共振和X-衍射分析对其分子的立体结构进行了研究,表明分子中的A、B、C环分别为椅式、船式和椅式构象存在,D环以信封式构象存在.Rabdosianin B的晶体属正交晶系,空点群为P2<,1>2<,1>2<,1>,晶格常数为a=9.969(1)A,b=1 5.400(3)A,c=17.624(3)A,Z=4.
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