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{{Chembox |ImageFile=5-methylcytosine.png |ImageSize= |IUPACName=4-amino-5-methyl-3H-pyrimidin-2-one |OtherNames= |Section1= {{Chembox Identifiers | CASNo=554-01-8 | PubChem=65040 | SMILES=CC1=C(NC(=O)N=C1)N | MeSHName=5-Methylcytosine }} |Section2= {{Chembox Properties | Formula=C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>O | MolarMass=125.129 | Appearance= | Density= | MeltingPt= | BoilingPt= | Solubility= }} |Section3= {{Chembox Hazards | MainHazards= | FlashPt= | Autoignition= }} }} '''5-甲基胞嘧啶'''('''5-methylcytosine''')为[[胞嘧啶]]受到[[甲基化]]之后,附加一个甲基于5号碳上的的型态,结构改变,但与[[互补碱基]]的配对性质不变。 5-甲基胞嘧啶是一种[[表观遗传|表观遗传修饰]],参与的[[酵素]]称为[[DNA]][[甲基转移酶]](DNA methyltransferase)。对于[[细菌]]而言,5-甲基胞嘧啶可见于各式不同的位置,可用来作为一种标记,保护DNA不受自身的甲基化敏感(methylation-sensitive)[[限制酶]]破坏。在植物体内,5-甲基胞嘧啶出现于CpG与CpNpG序列里。而对[[真菌]]及动物来说,则主要存在于CpG双[[核苷酸]](CpG dinucleotides)中。所有[[真核生物]][[细胞]]中皆只有少量此类位置,[[脊椎动物]]的Cpg胞嘧啶约有70%到80%受到甲基化。 胞嘧啶受到[[脱氨作用]]后,会转变成[[尿嘧啶]],不过此情形相会被[[DNA修复]]酵素辨识并移除,而5-甲基胞嘧啶在脱氨作用之后则会形成[[胸腺嘧啶]]。此种转变会导致[[置换 (遗传学)|置换突变]](transition mutation)的发生。 一般的胞嘧啶可在某些[[化学]]物质,如亚硝酸的作用下而发生脱氨作用,进而转变成胸腺嘧啶。5-甲基胞嘧啶可以抵抗亚硫酸所可能造成的脱氨作用,因此可用[[亚硫酸定序|亚硫酸定序法]](bisulfite sequencing)来分析DNA胞嘧啶的甲基化情形。 == 参考来源 == * Clark, Susan J., Janet Harrison, Cheryl L. Paul, and Marianne Frommer. (1994). ''High sensitivity mapping of methylated cytosines'' Nucleic Acids Research, Vol. 22, No. 15, 2990-2997. * Colot, Vincent and Jean-Luc Rossignol. (1999). ''Eukaryotic DNA methylation as an evolutionary device'' BioEssays, Vol. 21, 402-411. * Griffiths, Anthony J.F.; Miller, Jeffrey H.; Suzuki, David T.; Lewontin, Richard C.; & Gelbart, William M. (2000). Chapter 15: Gene Mutation in ''An Introduction to Genetic Analysis'' (7th Ed.). New York: W. H. FREEMAN. ISBN 0-7167-3520-2. ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=iga.TOC available online] at the United States [[National Center for Biotechnology Information]]) [[Category:嘧啶酮]] ==参考来源== *[http://zh.wikipedia.org/wiki/5-%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%9E%E5%98%A7%E5%95%B6 维基百科-5-甲基胞嘧啶]
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