Тимин ( / ˈ θ aɪ m ɪ n / ) ( символ T или Thy ) является одним из четырех нуклеотидных оснований в нуклеиновой кислоте ДНК , которые представлены буквами G–C–A–T. Другие — аденин , гуанин и цитозин . Тимин также известен как 5-метилурацил, пиримидиновое азотистое основание. В РНК тимин заменен азотистым основанием урацилом . Тимин был впервые выделен в 1893 году Альбрехтом Косселем и Альбертом Нойманном из вилочковой железы теленка , отсюда и его название. [2]
Как предполагает его альтернативное название (5-метилурацил), тимин может быть получен путем метилирования урацила на 5-м углероде. В РНК тимин в большинстве случаев заменяется урацилом . В ДНК тимин (Т) связывается с аденином (А) посредством двух водородных связей, тем самым стабилизируя структуры нуклеиновых кислот.
Тимин в сочетании с дезоксирибозой создает нуклеозид дезокситимидин , который является синонимом термина тимидин . Тимидин может быть фосфорилирован до трех групп фосфорной кислоты, образуя dTMP ( монофосфат дезокситимидина ), dTDP или dTTP (для ди- и три - фосфатов соответственно ).
Одна из распространенных мутаций ДНК связана с двумя соседними тиминами или цитозином, которые в присутствии ультрафиолетового света могут образовывать димеры тимина , вызывая «перегибы» в молекуле ДНК, которые препятствуют нормальному функционированию.
Тимин также может быть мишенью для действия 5- фторурацила (5-FU) при лечении рака . 5-FU может быть метаболическим аналогом тимина (в синтезе ДНК) или урацила (в синтезе РНК). Замена этого аналога подавляет синтез ДНК в активно делящихся клетках.
Основания тимина часто окисляются до гидантоинов с течением времени после смерти организма. [3]
Во время роста бактериофага T4 дисбаланс доступности тимина, как дефицит, так и избыток тимина, вызывает повышенную мутацию . [4] Мутации, вызванные дефицитом тимина, по-видимому, происходят только в участках пар оснований AT в ДНК и часто представляют собой мутации перехода AT в GC . [5] У бактерии Escherichia coli дефицит тимина также оказался мутагенным и вызывал переходы AT в GC. [6]
В марте 2015 года ученые НАСА сообщили, что впервые сложные органические соединения ДНК и РНК жизни , включая урацил , цитозин и тимин, были сформированы в лабораторных условиях в условиях открытого космоса с использованием исходных химических веществ, таких как пиримидин , обнаруженный в метеоритах . По словам ученых , пиримидин, как и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), еще одно богатое углеродом соединение, мог образоваться в красных гигантах или в межзвездных пылевых и газовых облаках. [7] Тимин не был обнаружен в метеоритах, что говорит о том, что первым цепям ДНК пришлось искать в другом месте, чтобы получить этот строительный блок. Тимин, вероятно, образовался в некоторых родительских телах метеоритов, но, возможно, не сохранился в этих телах из-за реакции окисления с перекисью водорода . [8]
Тимин был впервые получен путем гидролиза соответствующего нуклеозида , полученного из природных источников. Интерес к его прямому химическому синтезу начался в начале 1900-х годов: Эмиль Фишер опубликовал метод, начинающийся с мочевины , но более практичный синтез использовал метилизотиомочевину в реакции конденсации с этилформилпропионатом, за которым следовал гидролиз промежуточного пиримидина: [9]
Было разработано много других методов приготовления, включая оптимизированные условия, позволяющие использовать мочевину непосредственно в реакции, показанной выше, предпочтительно с метилформилпропионатом. [10]
Wir bezeichnen diese Substanz als Thymin.[Мы обозначаем это вещество как тимин.]