Тема: Молекулярные основы наследственности. План лекции: 1. Нуклеиновые кислоты – классификация, строение, функции. 2. Макромолекулярная структура ДНК.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Нуклеиновые кислоты: структура и функции. Доказательства генетической роли ДНК Открытие нуклеиновых кислот – Ф. Мишер, Трансформация бактерий –
Advertisements

Лекция 1. Нуклеиновые кислоты: структура и функции Мяндина Галина Ивановна, д.б.н., профессор.
Открытие нуклеиновых кислот. В 1868 году швейцарский врач и биохимик Иоганн Фридрих Мишер выделил из ядер погибших лейкоцитов вещество, обладающее кислыми.
Тема: Молекулярная биология гена. План лекции: 1.Ген – определение, классификация. 2.Понятие о мутоне, реконе, цистроне. 3.Строение гена у про- и эукариот.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 1869 г. Фридрих Мишер изучая ядра лейкоцитов обнаружил новое химическое соединение, которое он назвал «нуклеином» от латинского нуклеусядро.
Тема урока Эпиграф к уроку «Целое - это нечто большее, чем сумма частей» Аристотель Аристотель.
Фридрих Мишер ( ) Швейцарский биохимик В 1868 году обнаружил в ядрах лейкоцитов, входящих в состав гноя, новое химическое соединение, которое.
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ В 1868 – 1870 гг. швейцарский биохимик Фридрих Мишер, изучая ядра клеток гноя, открыл новую группу химических соединений, которую назвал.
Урок - презентация по теме «Основные биологические молекулы живой материи» 10 класс.
Нуклеиновые кислоты. Общие сведения В 1869 г. Иоганом Мишером было обнаружено новое вещество клетки. Позднее его назвали ядерными (НУКЛЕИНОВЫМИ, от «нуклеус»
Лекция 5. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. АТФ Строение нуклеиновых кислот. 2. Строение и функции ДНК. 3. Строение молекул РНК. 4. Строение и функции АТФ.
Нуклеиновые кислоты. Из истории открытия нуклеиновых кислот В 1868г швейцарский врач И.Ф.Мишер в ядрах лейкоцитов обнаружил вещества, обладающие кислотными.
900igr.net История открытия 1868 г. - немецкий химик Ф. Мишер открыл нуклеиновые кислоты в ядрах лейкоцитов в составе гноя 1889 г. – химик Альтман получил.
Нуклеиновые кислоты Выполнил : Росовский Алексей.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИКО - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО.
М ОДЕЛЬ ДНК 1853 г. – создание модели ДНК Дж. Уотсон, Ф. Крик М ОДЕЛЬ МОЛЕКУЛЫ ДНК (1953 Г ) Модели ДНК.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Центральная догма молекулярной биологии.
Нуклеиновые кислоты 10 класс «нуклеус»- от лат. –ядро. Обнаружены в ядрах лейкоцитов в 1869 г. Ф. Мишером. Играют важную роль в синтезе белков в клетке,
Транксрипт:

Тема: Молекулярные основы наследственности

План лекции: 1. Нуклеиновые кислоты – классификация, строение, функции. 2. Макромолекулярная структура ДНК 3. РНК: виды, структура, функции

Два вида НК: ДНК (хранение наследственной информации) РНК (реализация наследственной информации)

Н.К.- биологические полимеры Мономеры- нуклеотиды

Состав нуклеотида

Нуклеозиды

Нуклеотиды

1. ДНК-полимер из нуклеотидов, соединенных 3-5 фосфодиэфирными связями 2. Состав нуклеотидов ДНК подчиняется правилам Чаргаффа: в любой ДНК содержание пуриновых оснований (А+Г) всегда равно содержанию пиримидиновых (Т+Ц); число остатков А всегда равно числу остатков Т, число остатков Г – числу остатков Ц. 3. Молекула ДНК имеет 2 полинуклеотидные цепи, образующие двойную спираль 4. Стабилизация структуры природной (нативной) молекулы ДНК обеспечивается водородными связями 5. Трехмерная модель ДНК: правильная правовинтовая спираль, образованная двумя полинуклеотидными цепями, закрученными относительно друг друга и вокруг общей цепи 6. Две цепи антипараллельны друг друга 7. Цепи ДНК обладают полярностью или направлением: каждая цепь имеет 5-конец и 3-конец 8. Азотистые основания цепей соединяются по принципу комплементарности: А с Т, Г с Ц. Комплементарность – ключевое свойство ДНК.

Френсис Крик ( гг) Джеймс Уотсон (р г.) Нобелевская премия (1962 г.)

При горизонтальном изображении: 5---АТТГАЦАГГЦ ТААЦТГТЦЦГ---5

В ядре человеческой клетки – 46 молекул ДНК Общая длина их – 190 см

ДНК – хранение генетической информации РНК – реализация генетической информации

Не все ДНК являются двуцепочечными. Геномы некоторых мелких вирусов бактерий, растений и животных представлены кольцами из одной цепи.

В-форма (правозакрученная спираль)- основная форма существования ДНК Z –форма (левозакрученная спираль), содержит последовательности Г-Ц Обе формы могут переходить друг в друга при изменении ионной силы раствора или концентрации катионов, расхождения цепей для этого не требуется.

Р-РНК(80-85%) Т-РНК (около10%) М(И)-РНК (5%) Мц-РНК Мя-РНК (2%)

Р-РНК-структурная основа рибосом Р-РНК взаимодействуют с м-РНК и аминоацил-тРНК в процессе трансляции

Это стабильные, нерастворимые РНК. У эукариот 4 типа р-РНК: 28 S; 18 S ; 5,8 S; 5 S. У прокариот 3 типа р-РНК: 23S; 16S; 5S.

М-РНК несет информацию о синтезе белка на ней самой, а также информацию о времени, количестве, месте и условиях синтеза этого белка. Термин «матричная» РНК был предложен Жакобом и Моно. Образование м-РНК происходит в результате транскрипции (переписывания) с одной из двух цепей ДНК.

Строение М-РНК 1.Информативная зона - транслируемая область, работает как матрица в процессе биосинтеза белка 2.Неинформативная зона: кэп, 5-нетранслируемая область (5-НТО), 3 -нетранслируемая область (3-НТО), полиадениловый фрагмент

Строение М-РНК КЭП 5-НТО AUG ТРАНСЛИРУЕМАЯ ОБЛАСТЬ СТОП 3-НТО ПОЛИ (А) КЭП (от англ.сар- кепка,шапка )- нуклеотидная последовательность для защиты м-РНК от экзонуклеаз и для присоединения м- РНК к рибосоме Поли(А)- длина от 50 до 400 н.п. Участвует в процессе созревания м-РНК, предопределяет время жизни м-РНК, способствует переносу м-РНК из ядра в цитоплазму и принимает участие в трансляции НТО- элементы нестабильности м-РНК, в них запрограммированы время полужизни м-РНК в клетке и момент их деградации

Т-РНК переносят аминокислоты в белоксинтезирующий аппарат клетки и выступают в роли затравки (праймера) в процессе обратной транскрипции. Вторичная структура т-РНК в виде клеверного листа. Различают акцепторный, антикодоновый,дигидроуридиловый, псевдоуридиловый и добавочный стебли.

Акцепторный стебель содержит 3 и 5-концы полинуклеотидной цепи. К 3-концу присоединяется специфическая аминокислота

1.По сравнению с р-РНК и м-РНК имеют меньшие размеры 2.Соотношение А:У и Г:Ц близко к 1. Г-Ц пары преобладают над А-У парами 3. В составе т-РНК есть необычные нуклеотиды: псевдоуридин, инозин, дигидроксиуридин и др. 4.т-РНК – растворимая РНК

Содержит в своей структуре: 1.Сайт прикрепления аминокислоты (акцепторный конец) 2.Сайт связывания с рибосомой 3.Антикодон

1.Албертс Б., Брей Д. и др. Молекулярная биология клетки. М., Введение в молекулярную медицину. Под ред. Пальцева М.А. М., Генетика. Под ред. Иванова В.И. М Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Астана, Льюин Б. Гены. М., Медицинская биология и генетика. Под ред. проф. Куандыкова Е.У. Алматы, Муминов Т.А., Куандыков Е.У. Основы молекулярной биологии (курс лекций). Алматы, Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. М., Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. М., 2003.

1.Роль нуклеиновых кислот в обеспечении наследственности. 2.Строение ДНК и РНК. 3.Функции ДНК и РНК.