SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
РНК
иРНК (мРНК) тРНК рРНК
РНК, отвечающая
за перенос
информации о
первичной
структуре белков
от ДНК к местам
синтеза белков
РНК, функцией
которой является
транспортировка
аминокислот к
месту синтеза
белка и участие в
наращивании
полипептидной
цепи
Основная функция
- осуществление
процесса
трансляции -
считывания
информации с
мРНК
аминокислотами.
Составляет 3-5% всей
РНК в клетке.
Составляет примерно
15% всей клеточной
РНК.
Составляет 80% всей
РНК клетки
гены
прокариоты эукариоты
гены
Нет экзонов и интронов ЭкзоныИнтроны
Не несут
генетическую
информацию
Несут
генетическую
информацию
ГЕН – участок молекулы ДНК, в котором записана
информация об одной полипептидной цепи и,
следовательно, молекулы иРНК
(есть гены рРНК и тРНК).
СЛОВАРЬ
Интрон — участок ДНК,
который является
частью гена, но не
содержит информации о
последовательности
аминокислот белка. Он
удаляется из состава
транскрипта при
сплайсинге
http://cs1431.vkontakte.ru/u484491/44508969/
x_67e9a3b4.jpg
СЛОВАРЬ
СПЛАЙСИНГ (от англ. splice-соединять,
сращивать), удаление из молекулы РНК
интронов (участков РНК, к-рые практически
не несут генетич. информации) и соединение
оставшихся участков, несущих генетич.
информацию (экзо-нов), в одну молекулу.
Синтез белка – это сложный
многоступенчатый процесс образования
белковой молекулы (полимера) из
аминокислот (мономеров), который
подразделяется на несколько этапов.
СЛОВАРЬ
ЭТАПЫ СИНТЕЗА БЕЛКА
ТРАНСКРИПЦИЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
ПОСТРАНСЛЯЦИОННАЯ
МОДИФИКАЦИЯ
ИНИЦИАЦИЯ
ЭЛОНГАЦИЯ
ТЕРМИНАЦИЯ
Необходимые условия
Нуклеиновые кислоты
Много ферментов
Много энергии (АТФ)
Рибосомы
Аминокислоты
Ионы Mg2+
СЛОВАРЬ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД – система
записи генетической информации в
молекуле нуклеиновой кислоты о
строении молекулы полипептида,
количестве, последовательности
расположения и типах аминокислот.
*Генетическая информация записана только в
одной (кодогенной, информативной или значащей)
цепи ДНК, вторая цепь не несет генетической
информации.
• Генетический код- последовательность трёх
нуклеотидов, входящих в состав ДНК и
кодирующих аминокислоту – триплет.
• Каждый триплет кодирует одну аминокислоту.
• ЦАУ УАУ УУУ
ГЕН – участок молекулы ДНК, кодирующий
первичную структуру одного белка.
Свойства генетического кода.• Триплетность : каждая аминокислота кодируется
триплетом нуклеотидов. Три стоящих подряд нуклеотида
– «имя» одной аминокислоты.
• Специфичность: один триплет кодирует только одну
аминокислоту.
• Избыточность: каждая аминокислота может определяться
более чем одним триплетом.
• Неперекрываемость: любой нуклеотид может входить в
состав только одного триплета.
• Универсальность: у животных и растений, у грибов и
бактерий один и тот же триплет кодирует один и тот же
тип аминокислоты, т.е. генетический код одинаков для
всех живых существ на Земле.
• Полярность: из 64 кодовых триплетов 61 кодон –
кодирующие, кодируют аминокислоты, а 3 нуклеотида –
бессмысленные, не кодируют аминокислоты, «знаки
препинания» (УАА, УГА, УАГ).
В 1954 году опубликовал
статью, где первым
поднял вопрос
генетического кода,
доказывая, что "при
сочетании 4 нуклеотидов
тройками получаются 64
различные комбинации,
чего вполне достаточно
для "записи
наследственной
(физик-теоретик )
http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/10/10-
12.jpg
За расшифровку генетического кода и его
функции в синтезе белков.
Роберт Уильям
Холли (США)
Хар Гобинд
Корана (США)
Маршалл Уоррен
Ниренберг (США)
Первый этап биосинтеза белка—транскрипцияПервый этап биосинтеза белка—транскрипция..
ТранскрипцияТранскрипция—это переписывание информации с—это переписывание информации с
последовательности нуклеотидов ДНК в последовательностьпоследовательности нуклеотидов ДНК в последовательность
нуклеотидов РНК.нуклеотидов РНК.
А
Т
Г
Г
А
Ц
Г
А
Ц
Т
В определенном участке ДНК подВ определенном участке ДНК под
действием ферментов белки-действием ферментов белки-
гистоны отделяются, водородныегистоны отделяются, водородные
связи рвутся, и двойная спиральсвязи рвутся, и двойная спираль
ДНК раскручивается. Одна изДНК раскручивается. Одна из
цепочек становитсяцепочек становится матрицейматрицей
для построения и-РНК. Участокдля построения и-РНК. Участок
ДНК в определенном местеДНК в определенном месте
начинает раскручиваться подначинает раскручиваться под
действием ферментов.действием ферментов.
матрица
ДНК
Репликация ДНК-синтезРепликация ДНК-синтез
молекулы ДНК в ядремолекулы ДНК в ядре
• ДНК
А-Т-А-Г-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Ц-Т-Т-А-Т 1-ая цепь
|| || || ||| ||| || || || ||| ||| ||| || ||
|| || водородные связи
Т-А-Т-Ц-Г-Т-А-А-Ц-Ц-Г-А-А-Т-А 2-ая цепь
А Т Г Ц
Связи между азотистыми основаниями нуклеотидов
образуются по принципу КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ -
«геометрического дополнения»
Транскрипция- синтез молекулы
информационной РНК с участка молекулы ДНК
и-РНК : : : : : : : : : : : : : : :
А-У-А-Г-Ц-А-У-У-Г-Г-Ц-У-У-А-У
_____ _____ _____ _____ _____ ______
• ДНК в ядре
А-Т-А-Г-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Ц-Т-Т-А-Т
|| || || ||| ||| || || || ||| ||| ||| || || || ||
Матрица Т-А-Т-Ц-Г-Т-А-А-Ц-Ц-Г-А-А-Т-А
Транспорт и-РНК в
цитоплазму на ЭПС
Принцип
комплементарности
сохраняется.
Связи временные
Порядок
чередования
групп А, У, Г и
Ц в
получаемой
РНК
полностью
зависит от
строения
исходной ДНК
Молекула
ДНК
Комплементарная
мРНК (иРНК)
Белок
рисунок с сайта vohuman.org http://img.lenta.ru/news/2005/10/20/dna/picture.jpg
мРНК
После сборки мРНК водородные связи между азотистыми основаниями
ДНК и мРНК рвутся, и новообразованная мРНК через поры в ядре уходит в
цитоплазму, где прикрепляется к рибосомам. А две цепочки ДНК вновь
соединяются, восстанавливая двойную спираль, и опять связываются с белками-
гистонами.
МРНК присоединяется к поверхности малой субъединицы в присутствии
ионов магния. Причем два ее триплета нуклеотидов оказываются обращенными
к большой субъединице рибосомы.
ЯДРО
рибосомы
цитоплазма
Mg2+
Трансляция-реализация генетического кода
ДНК (и-РНК) в виде последовательности
аминокислот
и-РНК в цитоплазме
А-У-А-Г-Ц-А-У-У-Г-Г-Ц-У-У-А-У
аминокислоты 1 2 3 4 5
Белок иле - ала - лей - ала - тир
(пептидная цепь) пептидная связь
Т-РНК
Генетический код
Сборка белка осуществляется на
рибосомах ЭПС при участии т-РНК,
Ферментов и энергии АТФ
Таблица аминокислот
Матрица
Трансляция
Второй этап биосинтеза– трансляция.
Трансляция– перевод последовательности нуклеотидов в
последовательность аминокислот белка.
В цитоплазме аминокислоты под строгим контролем ферментов
аминоацил-тРНК-синтетаз соединяются с тРНК, образуя аминоацил-тРНК. Это
очень видоспецифичные реакции: определенный фермент способен узнавать и
связывать с соответствующей тРНК только свою аминокислоту.
и-РНК
АА ГГ УУ УУ ЦЦ АА
УУ
ЦЦ АА
АА
ГГ УУ
а/ка/к а/ка/к
а/а/
кк
УУ УУ ГГ
АА ЦЦ УУ УУ ГГ ЦЦ
Далее тРНК движется к и-РНК и связывается комплементарно своим
антикодоном с кодоном и-РНК. Затем второй кодон соединяется с комплексом
второй аминоацил-тРНК, содержащей свой специфический антикодон.
Антикодон– триплет нуклеотидов на верхушке тРНК.
Кодон– триплет нуклеотидов на и-РНК.
и-РНК
АА ГГ УУ УУ ЦЦ АА
УУ ЦЦ АА
АА ГГ УУ
а/а/
кк
а/ка/к
а/а/
кк
УУ УУ ГГ
АА ЦЦ УУ УУ ГГ ЦЦ
Водородные связи между
комплементарными нуклеотидами
После присоединения к мРНК двух тРНК под действием фермента
происходит образование пептидной связи между аминокислотами;
первая аминокислота перемещается на вторую тРНК, а освободившаяся
первая тРНК уходит. После этого рибосома передвигается по нити для
того, чтобы поставить на рабочее место следующий кодон.
И-РНК
АА ГГ УУ УУ ЦЦ АА
УУ ЦЦ АА
АА
ГГ УУ
а/ка/к
а/а/
кк
УУ УУ ГГ
АА ЦЦ УУ УУ ГГ ЦЦ
Пептидная
связь
а/а/
кк
Такое последовательное считывание рибосомой заключенного в и-
РНК «текста» продолжается до тех пор, пока процесс не доходит до
одного из стоп-кодонов (терминальных кодонов). Такими триплетами
являются триплеты УАА, УАГ,УГА.
Одна молекула мРНК может заключать в себе инструкции для
синтеза нескольких полипептидных нитей. Кроме того, большинство
молекул и-РНК транслируется в белок много раз, так как к одной
молекуле и-РНК прикрепляется обычно много рибосом.
и-РНК на рибосомахи-РНК на рибосомах
белок
Наконец, ферменты разрушают этуНаконец, ферменты разрушают эту
молекулу и-РНК, расщепляя ее домолекулу и-РНК, расщепляя ее до
отдельных нуклеотидов.отдельных нуклеотидов.
http://images.nature.web.ru/nature/2000/12/13/0001157658/1.gif
Начало синтеза
Удлинение полипептидной
цепи
2
1
Окончание
синтеза
3
а) нуклеотидная
последовательность
б) вторичная структура
в) трёхмерная
пространственная
структура
А
Б
В
антикодон
акцептор
Формирование вторичной, третичной и четвертичной
структуры белка при участии ферментов и с затратой
энергии
вторичная
третичная
четвертичная
http://www.ebio.ru/images/08010502.jpg
СЛОВАРЬ
КОДОН – участок из трех нуклеотидов
(триплет) в молекуле иРНК
АНТиКОДОН- (греч. anti – «против)
участок молекулы тРНК, состоящий из трех
нуклеотидов и узнающий соответствующий
ему кодон.
АКЦЕПТОР (АКЦЕПТОРНАЯ НИТЬ) –
конец нити тРНК, присоединяющий к себе
аминокислоту.
Процесс биосинтеза белков
уникален!
• Белок инсулин синтезировали в 1963
году. Он состоит из 51 аминокислоты
соединенных друг с другом в 2 цепочки.
Над этой реакцией работали 10 человек
в течение 3 лет, а выход чистого
инсулина был всего 0,02 %. В клетках
человека этот белок собирается за 4
секунды.
Задание
Сколько нуклеотидов содержит ген, в котором
запрограммирован белок инсулин?
Дано: Белок инсулин состоит из 51аминокислоты.
Найти:
Количество нуклеотидов, содержащихся в гене,
в котором запрограммирован белок инсулин?
Какова скорость синтеза белка у высших организмов, если на
сборку инсулина, состоящего из 51 аминокислотного остатка,
затрачивается 7,3 с?
Решение задачи:
5I : 7,3 = 7 (аминокислот в 1 сек.).
(Ответ: в 1 сек. сливается 7 аминокислот.)
- Действительно, скорость передвижения рибосомы по u -РНК
составляет 5–6 триплетов в секунду, а на синтез белковой
молекулы, состоящей из сотен аминокислот, клетке требуется 1-
2 минуты.
- Инсулин является первым белком, синтезированным
искусственно. Но для этого потребовалось провести около 5000
операций, над которыми трудились 10 человек в течение 3 лет.
3. Контрольный тест
1. Матрицей для синтеза молекулы м-РНК при транскрипции служит:
а) вся молекула ДНК
б) полностью одна из цепей молекулы ДНК
в) участок одной из цепей ДНК
г) в одних случаях одна из цепей молекулы ДНК, в других– вся молекула ДНК.
2. Транскрипция происходит:
а) в ядре
б) на рибосомах
в) в цитоплазме
г) на каналах гладкой ЭПС
3. Последовательность нуклеотидов в антикодоне т-РНК строго комплементарна:
а) триплету, кодирующему белок
б) аминокислоте, с которой связана данная т-РНК
в) последовательности нуклеотидов гена
г) кодону м-РНК, осуществляющему трансляцию
4. Трансляция в клетке осуществляется:
а) в ядре
б) на рибосомах
в) в цитоплазме
г) на каналах гладкой ЭПС
5. При трансляции матрицей для сборки полипептидной цепи белка служат:
а) обе цепочки ДНК
б) одна из цепей молекулы ДНК
в) молекула м-РНК
г) в одних случаях одна из цепей ДНК, в других– молекула м-РНК
6. При биосинтезе белка в клетке энергия АТФ:
а) расходуется
б) запасается
в) не расходуется и не выделяется
г) на одних этапах синтеза расходуется, на других– выделяется
7. Исключите лишнее: рибосомы, т-РНК, м-РНК, аминокислоты, ДНК.
8. Участок молекулы т-РНК из трех нуклеотидов, комплементарно
связывающийся с определенным участком м-РНК по принципу
комплементарности называется…
9. Последовательность азотистых оснований в
молекуле ДНК следующая: АТТААЦГЦТАТ. Какова будет
последовательность азотистых оснований в м-РНК?
а) ТААТТГЦГАТА
б) ГЦЦГТТАТЦГЦ
в) УААУЦЦГУТУТ
г) УААУУГЦГАУА
Первое
основание
Второе основание
Третье
основаниеУ(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц)
У(А)
Фен
Фен
Лей
Лей
Сер
Сер
Сер
Сер
Тир
Тир
—
—
Цис
Цис
—
Три
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)
Ц(Г)
Лей
Лей
Лей
Лей
Про
Про
Про
Про
Гис
Гис
Глн
Глн
Арг
Арг
Арг
Арг
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)
А(Т)
Иле
Иле
Иле
Мет
Тре
Тре
Тре
Тре
Асн
Асн
Лиз
Лиз
Сер
Сер
Арг
Арг
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)
Г(Ц)
Вал
Вал
Ала
Ала
Асп
Асп
Гли
Гли
У(А)
Ц(Г)
Решить задачи: 1. Считая, что средняя относительная
молекулярная масса аминокислоты около 110, а
нуклеотида – около 300, прикиньте, что тяжелее: белок
или его ген?
2. Под воздействием азотистой кислоты цитозин
превращается в гуанин. Какое строение будет иметь
участок синтезируемого белка, если должен был
создаваться белок вируса табачной мозаики с
последовательностью аминокислот: серин–глицин–
аспарагин– изолейцин–треонин–пролин–серин, но все
цитозиновые нуклеотиды соответствующего участ-ка РНК
вируса табачной мозаики подверглись указанному
химическому превращению?
3. Белок состоит из 158 аминокислот. Какую длину имеет
определяющий его ген, если расстояние между двумя
соседними нуклеотидами (изменение вдоль оси спирали)
составляет 3,4 A?
4.Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность
нуклеотидов АГЦЦГАЦТТГЦЦ. Установите нуклеотидную
последовательность т-РНК, которая синтезируется
на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет
переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует
антикодону т-РНК. Для решения задания используйте
таблицу генетического кода.
5. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение:
ГЦУААУГУУЦУУУАЦ. Определите антикодоны т-РНК
и последовательность аминокислот, закодированную в этом
фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК,
на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого
используйте таблицу генетического кода).

More Related Content

What's hot

нуклемновые кислоты
нуклемновые кислотынуклемновые кислоты
нуклемновые кислотыnadsav
 
Реализация наследственной информации
Реализация наследственной информацииРеализация наследственной информации
Реализация наследственной информацииСлава Коломак
 
Синтез белка
Синтез белкаСинтез белка
Синтез белкаAlex Sarsenova
 
рнк и днк их строение и функции
рнк и днк их строение и функциирнк и днк их строение и функции
рнк и днк их строение и функцииСлава Коломак
 
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариотОсобенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариотIlya Klabukov
 
6 - Транскрипция
6 - Транскрипция6 - Транскрипция
6 - Транскрипцияtophisopam
 
зфф открытый урок днк
зфф открытый урок днкзфф открытый урок днк
зфф открытый урок днкfaliabio
 
3 - Репликация днк
3 - Репликация днк3 - Репликация днк
3 - Репликация днкtophisopam
 
биосинтез белка
биосинтез  белкабиосинтез  белка
биосинтез белкаIvan Shmatov
 
Нуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислотыНуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислотыNadia Sviridova
 
ДНК и нуклеиновые кислоты
ДНК и нуклеиновые кислотыДНК и нуклеиновые кислоты
ДНК и нуклеиновые кислотыSheroz Karimov
 

What's hot (19)

нуклемновые кислоты
нуклемновые кислотынуклемновые кислоты
нуклемновые кислоты
 
Реализация наследственной информации
Реализация наследственной информацииРеализация наследственной информации
Реализация наследственной информации
 
5.02.13
5.02.135.02.13
5.02.13
 
Синтез белка
Синтез белкаСинтез белка
Синтез белка
 
рнк и днк их строение и функции
рнк и днк их строение и функциирнк и днк их строение и функции
рнк и днк их строение и функции
 
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариотОсобенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
 
No56 matrichnye processy
No56 matrichnye processyNo56 matrichnye processy
No56 matrichnye processy
 
6 - Транскрипция
6 - Транскрипция6 - Транскрипция
6 - Транскрипция
 
DNA RNA Structure Ru
DNA RNA Structure RuDNA RNA Structure Ru
DNA RNA Structure Ru
 
Gene expression and regulation
Gene expression and regulationGene expression and regulation
Gene expression and regulation
 
зфф открытый урок днк
зфф открытый урок днкзфф открытый урок днк
зфф открытый урок днк
 
3 - Репликация днк
3 - Репликация днк3 - Репликация днк
3 - Репликация днк
 
Dna I
Dna IDna I
Dna I
 
биосинтез белка
биосинтез  белкабиосинтез  белка
биосинтез белка
 
886
886886
886
 
No10 epigenetika 1
No10 epigenetika 1No10 epigenetika 1
No10 epigenetika 1
 
Нуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислотыНуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислоты
 
РНК
РНКРНК
РНК
 
ДНК и нуклеиновые кислоты
ДНК и нуклеиновые кислотыДНК и нуклеиновые кислоты
ДНК и нуклеиновые кислоты
 

Similar to генетики1

Molbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationNikolay Vyahhi
 
Molbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationNikolay Vyahhi
 
нуклеиновые кислоты01
нуклеиновые кислоты01нуклеиновые кислоты01
нуклеиновые кислоты01Konstantin German
 
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinMolbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinNikolay Vyahhi
 
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinMolbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinNikolay Vyahhi
 
биосинтез нуклеиновых кислот и белков
биосинтез нуклеиновых кислот и белковбиосинтез нуклеиновых кислот и белков
биосинтез нуклеиновых кислот и белковssobxdoc
 
вторичная структура днк
вторичная структура днквторичная структура днк
вторичная структура днкKonstantin German
 
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptxЭлектронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptxssuser48e933
 
Центральна догма молекулярної біології 2014
Центральна догма молекулярної біології 2014Центральна догма молекулярної біології 2014
Центральна догма молекулярної біології 2014Vasyl Mykytyuk
 
Биополимеры
БиополимерыБиополимеры
Биополимерыelasyschool
 
биосинтез белков
биосинтез белковбиосинтез белков
биосинтез белковssobxdoc
 
Дуплетний код
Дуплетний кодДуплетний код
Дуплетний кодAlexander Zenin
 
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Ekaterinazlt
 
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Ekaterinazlt
 

Similar to генетики1 (16)

Molbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translation
 
Molbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translation
 
нуклеиновые кислоты01
нуклеиновые кислоты01нуклеиновые кислоты01
нуклеиновые кислоты01
 
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinMolbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein
 
MolBiol #4.1
MolBiol #4.1MolBiol #4.1
MolBiol #4.1
 
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinMolbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein
 
бх лекция 16 17
бх лекция 16 17бх лекция 16 17
бх лекция 16 17
 
биосинтез нуклеиновых кислот и белков
биосинтез нуклеиновых кислот и белковбиосинтез нуклеиновых кислот и белков
биосинтез нуклеиновых кислот и белков
 
вторичная структура днк
вторичная структура днквторичная структура днк
вторичная структура днк
 
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptxЭлектронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
 
Центральна догма молекулярної біології 2014
Центральна догма молекулярної біології 2014Центральна догма молекулярної біології 2014
Центральна догма молекулярної біології 2014
 
Биополимеры
БиополимерыБиополимеры
Биополимеры
 
биосинтез белков
биосинтез белковбиосинтез белков
биосинтез белков
 
Дуплетний код
Дуплетний кодДуплетний код
Дуплетний код
 
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
 
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
 

More from koleso123

физиологи
физиологифизиологи
физиологиkoleso123
 
систематики
систематикисистематики
систематикиkoleso123
 
клетка история изучения. клеточная теория
клетка история изучения. клеточная теорияклетка история изучения. клеточная теория
клетка история изучения. клеточная теорияkoleso123
 
морфологи
морфологиморфологи
морфологиkoleso123
 
генетики3
генетики3генетики3
генетики3koleso123
 
Генетика
ГенетикаГенетика
Генетикаkoleso123
 

More from koleso123 (6)

физиологи
физиологифизиологи
физиологи
 
систематики
систематикисистематики
систематики
 
клетка история изучения. клеточная теория
клетка история изучения. клеточная теорияклетка история изучения. клеточная теория
клетка история изучения. клеточная теория
 
морфологи
морфологиморфологи
морфологи
 
генетики3
генетики3генетики3
генетики3
 
Генетика
ГенетикаГенетика
Генетика
 

генетики1

  • 1.
  • 2. РНК иРНК (мРНК) тРНК рРНК РНК, отвечающая за перенос информации о первичной структуре белков от ДНК к местам синтеза белков РНК, функцией которой является транспортировка аминокислот к месту синтеза белка и участие в наращивании полипептидной цепи Основная функция - осуществление процесса трансляции - считывания информации с мРНК аминокислотами. Составляет 3-5% всей РНК в клетке. Составляет примерно 15% всей клеточной РНК. Составляет 80% всей РНК клетки
  • 3. гены прокариоты эукариоты гены Нет экзонов и интронов ЭкзоныИнтроны Не несут генетическую информацию Несут генетическую информацию ГЕН – участок молекулы ДНК, в котором записана информация об одной полипептидной цепи и, следовательно, молекулы иРНК (есть гены рРНК и тРНК). СЛОВАРЬ
  • 4. Интрон — участок ДНК, который является частью гена, но не содержит информации о последовательности аминокислот белка. Он удаляется из состава транскрипта при сплайсинге http://cs1431.vkontakte.ru/u484491/44508969/ x_67e9a3b4.jpg
  • 5. СЛОВАРЬ СПЛАЙСИНГ (от англ. splice-соединять, сращивать), удаление из молекулы РНК интронов (участков РНК, к-рые практически не несут генетич. информации) и соединение оставшихся участков, несущих генетич. информацию (экзо-нов), в одну молекулу.
  • 6.
  • 7. Синтез белка – это сложный многоступенчатый процесс образования белковой молекулы (полимера) из аминокислот (мономеров), который подразделяется на несколько этапов. СЛОВАРЬ
  • 8. ЭТАПЫ СИНТЕЗА БЕЛКА ТРАНСКРИПЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПОСТРАНСЛЯЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИНИЦИАЦИЯ ЭЛОНГАЦИЯ ТЕРМИНАЦИЯ Необходимые условия Нуклеиновые кислоты Много ферментов Много энергии (АТФ) Рибосомы Аминокислоты Ионы Mg2+
  • 9. СЛОВАРЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД – система записи генетической информации в молекуле нуклеиновой кислоты о строении молекулы полипептида, количестве, последовательности расположения и типах аминокислот. *Генетическая информация записана только в одной (кодогенной, информативной или значащей) цепи ДНК, вторая цепь не несет генетической информации.
  • 10. • Генетический код- последовательность трёх нуклеотидов, входящих в состав ДНК и кодирующих аминокислоту – триплет. • Каждый триплет кодирует одну аминокислоту. • ЦАУ УАУ УУУ ГЕН – участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру одного белка.
  • 11. Свойства генетического кода.• Триплетность : каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Три стоящих подряд нуклеотида – «имя» одной аминокислоты. • Специфичность: один триплет кодирует только одну аминокислоту. • Избыточность: каждая аминокислота может определяться более чем одним триплетом. • Неперекрываемость: любой нуклеотид может входить в состав только одного триплета. • Универсальность: у животных и растений, у грибов и бактерий один и тот же триплет кодирует один и тот же тип аминокислоты, т.е. генетический код одинаков для всех живых существ на Земле. • Полярность: из 64 кодовых триплетов 61 кодон – кодирующие, кодируют аминокислоты, а 3 нуклеотида – бессмысленные, не кодируют аминокислоты, «знаки препинания» (УАА, УГА, УАГ).
  • 12. В 1954 году опубликовал статью, где первым поднял вопрос генетического кода, доказывая, что "при сочетании 4 нуклеотидов тройками получаются 64 различные комбинации, чего вполне достаточно для "записи наследственной (физик-теоретик ) http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/10/10- 12.jpg
  • 13. За расшифровку генетического кода и его функции в синтезе белков. Роберт Уильям Холли (США) Хар Гобинд Корана (США) Маршалл Уоррен Ниренберг (США)
  • 14. Первый этап биосинтеза белка—транскрипцияПервый этап биосинтеза белка—транскрипция.. ТранскрипцияТранскрипция—это переписывание информации с—это переписывание информации с последовательности нуклеотидов ДНК в последовательностьпоследовательности нуклеотидов ДНК в последовательность нуклеотидов РНК.нуклеотидов РНК. А Т Г Г А Ц Г А Ц Т В определенном участке ДНК подВ определенном участке ДНК под действием ферментов белки-действием ферментов белки- гистоны отделяются, водородныегистоны отделяются, водородные связи рвутся, и двойная спиральсвязи рвутся, и двойная спираль ДНК раскручивается. Одна изДНК раскручивается. Одна из цепочек становитсяцепочек становится матрицейматрицей для построения и-РНК. Участокдля построения и-РНК. Участок ДНК в определенном местеДНК в определенном месте начинает раскручиваться подначинает раскручиваться под действием ферментов.действием ферментов. матрица ДНК
  • 15. Репликация ДНК-синтезРепликация ДНК-синтез молекулы ДНК в ядремолекулы ДНК в ядре • ДНК А-Т-А-Г-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Ц-Т-Т-А-Т 1-ая цепь || || || ||| ||| || || || ||| ||| ||| || || || || водородные связи Т-А-Т-Ц-Г-Т-А-А-Ц-Ц-Г-А-А-Т-А 2-ая цепь А Т Г Ц Связи между азотистыми основаниями нуклеотидов образуются по принципу КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ - «геометрического дополнения»
  • 16. Транскрипция- синтез молекулы информационной РНК с участка молекулы ДНК и-РНК : : : : : : : : : : : : : : : А-У-А-Г-Ц-А-У-У-Г-Г-Ц-У-У-А-У _____ _____ _____ _____ _____ ______ • ДНК в ядре А-Т-А-Г-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Ц-Т-Т-А-Т || || || ||| ||| || || || ||| ||| ||| || || || || Матрица Т-А-Т-Ц-Г-Т-А-А-Ц-Ц-Г-А-А-Т-А Транспорт и-РНК в цитоплазму на ЭПС Принцип комплементарности сохраняется. Связи временные
  • 17. Порядок чередования групп А, У, Г и Ц в получаемой РНК полностью зависит от строения исходной ДНК
  • 18. Молекула ДНК Комплементарная мРНК (иРНК) Белок рисунок с сайта vohuman.org http://img.lenta.ru/news/2005/10/20/dna/picture.jpg
  • 19. мРНК После сборки мРНК водородные связи между азотистыми основаниями ДНК и мРНК рвутся, и новообразованная мРНК через поры в ядре уходит в цитоплазму, где прикрепляется к рибосомам. А две цепочки ДНК вновь соединяются, восстанавливая двойную спираль, и опять связываются с белками- гистонами. МРНК присоединяется к поверхности малой субъединицы в присутствии ионов магния. Причем два ее триплета нуклеотидов оказываются обращенными к большой субъединице рибосомы. ЯДРО рибосомы цитоплазма Mg2+
  • 20. Трансляция-реализация генетического кода ДНК (и-РНК) в виде последовательности аминокислот и-РНК в цитоплазме А-У-А-Г-Ц-А-У-У-Г-Г-Ц-У-У-А-У аминокислоты 1 2 3 4 5 Белок иле - ала - лей - ала - тир (пептидная цепь) пептидная связь Т-РНК Генетический код Сборка белка осуществляется на рибосомах ЭПС при участии т-РНК, Ферментов и энергии АТФ Таблица аминокислот Матрица
  • 21. Трансляция Второй этап биосинтеза– трансляция. Трансляция– перевод последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот белка. В цитоплазме аминокислоты под строгим контролем ферментов аминоацил-тРНК-синтетаз соединяются с тРНК, образуя аминоацил-тРНК. Это очень видоспецифичные реакции: определенный фермент способен узнавать и связывать с соответствующей тРНК только свою аминокислоту. и-РНК АА ГГ УУ УУ ЦЦ АА УУ ЦЦ АА АА ГГ УУ а/ка/к а/ка/к а/а/ кк УУ УУ ГГ АА ЦЦ УУ УУ ГГ ЦЦ
  • 22. Далее тРНК движется к и-РНК и связывается комплементарно своим антикодоном с кодоном и-РНК. Затем второй кодон соединяется с комплексом второй аминоацил-тРНК, содержащей свой специфический антикодон. Антикодон– триплет нуклеотидов на верхушке тРНК. Кодон– триплет нуклеотидов на и-РНК. и-РНК АА ГГ УУ УУ ЦЦ АА УУ ЦЦ АА АА ГГ УУ а/а/ кк а/ка/к а/а/ кк УУ УУ ГГ АА ЦЦ УУ УУ ГГ ЦЦ Водородные связи между комплементарными нуклеотидами
  • 23. После присоединения к мРНК двух тРНК под действием фермента происходит образование пептидной связи между аминокислотами; первая аминокислота перемещается на вторую тРНК, а освободившаяся первая тРНК уходит. После этого рибосома передвигается по нити для того, чтобы поставить на рабочее место следующий кодон. И-РНК АА ГГ УУ УУ ЦЦ АА УУ ЦЦ АА АА ГГ УУ а/ка/к а/а/ кк УУ УУ ГГ АА ЦЦ УУ УУ ГГ ЦЦ Пептидная связь а/а/ кк
  • 24. Такое последовательное считывание рибосомой заключенного в и- РНК «текста» продолжается до тех пор, пока процесс не доходит до одного из стоп-кодонов (терминальных кодонов). Такими триплетами являются триплеты УАА, УАГ,УГА. Одна молекула мРНК может заключать в себе инструкции для синтеза нескольких полипептидных нитей. Кроме того, большинство молекул и-РНК транслируется в белок много раз, так как к одной молекуле и-РНК прикрепляется обычно много рибосом. и-РНК на рибосомахи-РНК на рибосомах белок Наконец, ферменты разрушают этуНаконец, ферменты разрушают эту молекулу и-РНК, расщепляя ее домолекулу и-РНК, расщепляя ее до отдельных нуклеотидов.отдельных нуклеотидов.
  • 26. а) нуклеотидная последовательность б) вторичная структура в) трёхмерная пространственная структура А Б В антикодон акцептор
  • 27. Формирование вторичной, третичной и четвертичной структуры белка при участии ферментов и с затратой энергии вторичная третичная четвертичная http://www.ebio.ru/images/08010502.jpg
  • 28. СЛОВАРЬ КОДОН – участок из трех нуклеотидов (триплет) в молекуле иРНК АНТиКОДОН- (греч. anti – «против) участок молекулы тРНК, состоящий из трех нуклеотидов и узнающий соответствующий ему кодон. АКЦЕПТОР (АКЦЕПТОРНАЯ НИТЬ) – конец нити тРНК, присоединяющий к себе аминокислоту.
  • 29. Процесс биосинтеза белков уникален! • Белок инсулин синтезировали в 1963 году. Он состоит из 51 аминокислоты соединенных друг с другом в 2 цепочки. Над этой реакцией работали 10 человек в течение 3 лет, а выход чистого инсулина был всего 0,02 %. В клетках человека этот белок собирается за 4 секунды.
  • 30. Задание Сколько нуклеотидов содержит ген, в котором запрограммирован белок инсулин? Дано: Белок инсулин состоит из 51аминокислоты. Найти: Количество нуклеотидов, содержащихся в гене, в котором запрограммирован белок инсулин?
  • 31. Какова скорость синтеза белка у высших организмов, если на сборку инсулина, состоящего из 51 аминокислотного остатка, затрачивается 7,3 с? Решение задачи: 5I : 7,3 = 7 (аминокислот в 1 сек.). (Ответ: в 1 сек. сливается 7 аминокислот.) - Действительно, скорость передвижения рибосомы по u -РНК составляет 5–6 триплетов в секунду, а на синтез белковой молекулы, состоящей из сотен аминокислот, клетке требуется 1- 2 минуты. - Инсулин является первым белком, синтезированным искусственно. Но для этого потребовалось провести около 5000 операций, над которыми трудились 10 человек в течение 3 лет.
  • 32. 3. Контрольный тест 1. Матрицей для синтеза молекулы м-РНК при транскрипции служит: а) вся молекула ДНК б) полностью одна из цепей молекулы ДНК в) участок одной из цепей ДНК г) в одних случаях одна из цепей молекулы ДНК, в других– вся молекула ДНК. 2. Транскрипция происходит: а) в ядре б) на рибосомах в) в цитоплазме г) на каналах гладкой ЭПС 3. Последовательность нуклеотидов в антикодоне т-РНК строго комплементарна: а) триплету, кодирующему белок б) аминокислоте, с которой связана данная т-РНК в) последовательности нуклеотидов гена г) кодону м-РНК, осуществляющему трансляцию
  • 33. 4. Трансляция в клетке осуществляется: а) в ядре б) на рибосомах в) в цитоплазме г) на каналах гладкой ЭПС 5. При трансляции матрицей для сборки полипептидной цепи белка служат: а) обе цепочки ДНК б) одна из цепей молекулы ДНК в) молекула м-РНК г) в одних случаях одна из цепей ДНК, в других– молекула м-РНК 6. При биосинтезе белка в клетке энергия АТФ: а) расходуется б) запасается в) не расходуется и не выделяется г) на одних этапах синтеза расходуется, на других– выделяется 7. Исключите лишнее: рибосомы, т-РНК, м-РНК, аминокислоты, ДНК. 8. Участок молекулы т-РНК из трех нуклеотидов, комплементарно связывающийся с определенным участком м-РНК по принципу комплементарности называется…
  • 34. 9. Последовательность азотистых оснований в молекуле ДНК следующая: АТТААЦГЦТАТ. Какова будет последовательность азотистых оснований в м-РНК? а) ТААТТГЦГАТА б) ГЦЦГТТАТЦГЦ в) УААУЦЦГУТУТ г) УААУУГЦГАУА
  • 35. Первое основание Второе основание Третье основаниеУ(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц) У(А) Фен Фен Лей Лей Сер Сер Сер Сер Тир Тир — — Цис Цис — Три У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц) Ц(Г) Лей Лей Лей Лей Про Про Про Про Гис Гис Глн Глн Арг Арг Арг Арг У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц) А(Т) Иле Иле Иле Мет Тре Тре Тре Тре Асн Асн Лиз Лиз Сер Сер Арг Арг У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц) Г(Ц) Вал Вал Ала Ала Асп Асп Гли Гли У(А) Ц(Г)
  • 36. Решить задачи: 1. Считая, что средняя относительная молекулярная масса аминокислоты около 110, а нуклеотида – около 300, прикиньте, что тяжелее: белок или его ген? 2. Под воздействием азотистой кислоты цитозин превращается в гуанин. Какое строение будет иметь участок синтезируемого белка, если должен был создаваться белок вируса табачной мозаики с последовательностью аминокислот: серин–глицин– аспарагин– изолейцин–треонин–пролин–серин, но все цитозиновые нуклеотиды соответствующего участ-ка РНК вируса табачной мозаики подверглись указанному химическому превращению? 3. Белок состоит из 158 аминокислот. Какую длину имеет определяющий его ген, если расстояние между двумя соседними нуклеотидами (изменение вдоль оси спирали) составляет 3,4 A?
  • 37. 4.Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГЦЦГАЦТТГЦЦ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. 5. Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГЦУААУГУУЦУУУАЦ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).