ДНК находится в ДНК находится в ядре ядре митохондриях митохондриях пластидах пластидах.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Мигурская Яна; 10 класс. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) - биологический полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединенных друг с другом.
Advertisements

Открытие нуклеиновых кислот. В 1868 году швейцарский врач и биохимик Иоганн Фридрих Мишер выделил из ядер погибших лейкоцитов вещество, обладающее кислыми.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА Лекция 4. Ген это единица наследственности и изменчивости. По современным представлениям ген это участок молекулы.
Нуклеиновые кислоты Выполнила : ученица 10 класса Мартынова Кристина Проверила : Таволжанская О. В.
Наследственная информация записана в молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нуклеотидов. Определенные участки молекулы ДНК и РНК ( у вирусов.
Нуклеиновые кислоты. Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Ф. Мишером Впервые обнаружены в ядре («нуклеус» - ядро)
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Центральная догма молекулярной биологии.
- природные высокомолекулярные соединения, обеспечивающие хранение, перенос и передачу по наследству дочерним клеткам информации о структуре белковых молекул.
Открытый урок по теме: ДНК-носитель генетического материала. Открытый урок по теме: ДНК-носитель генетического материала. автор: Евстафьева О.Б. Евстафьева.
Российский Университет Дружбы Народов Презентация на тему: Транскрипция.Генетический код. Группа МЛ год.
9 класс Нуклеиновые кислоты. Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Ф. Мишером Впервые обнаружены в ядре («нуклеус» - ядро)
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - биологические полимеры, которые обеспечивают хранение и передачу наследственной информации НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - биологические полимеры,
Нуклеиновые кислоты. Биополимеры – мономером которых является нуклеотид Нуклеотид – сложное химическое вещество (молекула), состоящее из: 1.Азотистого.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.
Нуклеиновые кислоты Выполнила: Кыстаубаева М. Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Ф. Мишером Впервые обнаружены в ядре.
В каждой клетке синтезируется несколько тысяч различных белковых молекул. Белки недолговечны, время их существования ограничено, после чего они разрушаются.
Урок - презентация по теме «Основные биологические молекулы живой материи» 10 класс.
Рибонуклеи́новые кисло́ты (РНК) нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят остаток ортофосфорной кислоты, рибоза и азотистые основания.
Реализация наследственной информации Урок обобщающего повторения для 11 класса.
Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации.
Транксрипт:

ДНК находится в ДНК находится в ядре ядре митохондриях митохондриях пластидах пластидах

Структура молекулы ДНК была расшифрована Дж. Уотсоном, Ф. Криком и М. Уилкинсом в 1953 году. Ф. Крик М. Уилкинс Дж. Уотсон

Молекула ДНК представляет собой две спирально закрученные вокруг воображаемой центральной оси антипараллельные, полинуклеотидные цепи.

ДНК – двойной неразветвлённый полимер. Мономерами являются нуклеотиды

нуклеотид Азотистое основание Сахар- дезоксирибоза Остаток фосфорной кислоты

Нуклеотиды соединяются в одну цепочку путём образования ковалентных фосфо-диэфирных связей между дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты другого нуклеотида. Азотистые основания присоединяются к дезоксирибозе и образуют боковые радикалы. Между азотистыми осно- ваниями цепочек ДНК водородные связи

- СПОСОБНОСТЬ К САМОУДВОЕНИЮ СПОСОБНОСТЬ К САМОВОСТАНОВЛЕНИЮ

Происходит в синтетический период интерфазы. Каждая из двух цепей «материнской» молекулы служит матрицей для «дочерней». Для матричного синтеза новой молекулы ДНК необходимо, чтобы старая молекула была деспирализована и вытянута.

Специальные ферменты разрывают водородные связи между комплементарными азотистыми основаниями, и спираль раскручивается. С помощью фермента ДНК-полимераза, из имеющихся в среде дезоксирибонуклеотидов, комплементарно материнским цепям собираются дочерние цепи. Репликация осуществляется одновременно на обоих материнских цепях.

Хранение и передача наследственной информации в виде последовательности Нуклеотидов.

1909 год. В. Иогансен(датский учёный) Ген-элементарная единица наследственности, отвечающая за появление какого-либо признака.

оперон оперон Ген-операторСтруктурные гены Ген-регулятор репрессо р промотортерминатор Промотор-последовательность нуклеотидов, указывающая на начало транскрипции ГЕН-ОПЕРАТОР-ГЕН, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ И ВЫКЛЮЧАЕТ СТРУКТУРНЫЕ ГЕНЫ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. СТРУКТУРНЫЕ ГЕНЫ-ГЕНЫ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИЮ О СТРУКТУРЕ БЕЛКА. Терминатор-последовательность нуклеотидов, указывающая на окончание транскрипции ГЕН-РЕГУЛЯТОР-ГЕН, КОТОРЫЙ РЕГУЛИРУЕТ СИНТЕЗ БЕЛКА РЕПРЕССОРА Оперон-участок днк, транскрипция которого осуществляется на одну молекулу и-рнк под контролем белка-репрессора

Экзон1 интрон1экзон2 интрон2 экзон3оператор терминатор промотор

СВОЙСТВА ГЕНОВ ГЕН ДИСКРЕТЕН В СВОЁМ ДЕЙСТВИИ ( ОБОСОБЛЕН В СВОЕЙ АКТИВНОСТИ ОТ ДРУГИХ ГЕНОВ) ГЕН ДИСКРЕТЕН В СВОЁМ ДЕЙСТВИИ ( ОБОСОБЛЕН В СВОЕЙ АКТИВНОСТИ ОТ ДРУГИХ ГЕНОВ) ГЕН СПЕЦИФИЧЕН В СВОЁМ ПРОЯВЛЕНИИ(отвечает за строго определённый признак) ГЕН СПЕЦИФИЧЕН В СВОЁМ ПРОЯВЛЕНИИ(отвечает за строго определённый признак) ГЕН МОЖЕТ УСИЛИВАТЬ СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ДОМИНАНТНЫХ АЛЛЕЛЕЙ. ГЕН МОЖЕТ УСИЛИВАТЬ СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ДОМИНАНТНЫХ АЛЛЕЛЕЙ.

ОДИН ГЕН МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ ПРИЗНАКОВ. ОДИН ГЕН МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ ПРИЗНАКОВ. РАЗНЫЕ ГЕНЫ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРИЗНАКА (МНОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕНЫ). РАЗНЫЕ ГЕНЫ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРИЗНАКА (МНОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕНЫ). ГЕН МОЖЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДРУГИМИ ГЕНАМИ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ПРИЗНАКОВ. ГЕН МОЖЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДРУГИМИ ГЕНАМИ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ПРИЗНАКОВ. ДЕЙСТВИЕ ГЕНА МОЖЕТ БЫТЬ МОДИФИЦИРОВАНО ИЗМЕНЕНИЕМ ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ГЕНА МОЖЕТ БЫТЬ МОДИФИЦИРОВАНО ИЗМЕНЕНИЕМ ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

полимер Мономерами являются нуклеотиды В клетке РНК находится в ядре, цитоплазме, митохондриях и пластидах

нуклеотид Азотистые основания: Аденин Урацил Цитозин Гуанин рибоза Остаток Фосфорной кислоты

Рибоза--Фосфат--Рибоза--Фосфат--Рибоза--Фосфат--Рибоза Урацил АденинЦитозин Гуанин

Информационная - РНК Синтезируется в ядре под контролем фермента РНК-полимеразы комплементарно информативным последовательностям ДНК, переносит эту информацию на рибосомы, где становится матрицей для синтеза белка. Синтезируется в ядре под контролем фермента РНК-полимеразы комплементарно информативным последовательностям ДНК, переносит эту информацию на рибосомы, где становится матрицей для синтеза белка.

Рибосомная РНК Р-РНК синтезируется в основном в ядрышке, в области генов р-РНК и представлена разнообразными по молекулярной массе молекулами, входящими в состав большой и малой субчастиц рибосом. Р-РНК синтезируется в основном в ядрышке, в области генов р-РНК и представлена разнообразными по молекулярной массе молекулами, входящими в состав большой и малой субчастиц рибосом.

Транспортная РНК Акцепторный участок - место прикрепления аминокислот. Водородные связи Антикодон - три нуклеотида, комплементарные кодону и- РНК, который шифрует аминокислоту, транспортируемую данной т- РНК к месту синтеза пептида.

СИСТЕМА ЗАПИСИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДНК В ВИДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НУКЛЕОТИДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМ КОДОМ.

ТРИПЛЕТНОСТЬ ТРИПЛЕТНОСТЬ ОДНОЙ АМИНОКИСЛОТЕ В ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПОЧКЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРИ РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯДОМ НУКЛЕОТИДА МОЛЕКУЛЫ ДНК. ОДНОЙ АМИНОКИСЛОТЕ В ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПОЧКЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРИ РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯДОМ НУКЛЕОТИДА МОЛЕКУЛЫ ДНК. МИНИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ФУНКЦИИ-ТРИПЛЕТ(КОДОН) МИНИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ФУНКЦИИ-ТРИПЛЕТ(КОДОН)

ВЫРОЖДЕННОСТЬ ВЫРОЖДЕННОСТЬ КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ТРИПЛЕТОВ 64, А АМИНОКИСЛОТ-20, ПОЭТОМУ ОДНУ АМИНОКИСЛОТУ МОЖЕТ КОДИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ТРИПЛЕТОВ. ГЦУ ГЦЦ ГЦА ГЦГ Исключение составляют аминокислоты метионин и триптофан, каждая из которых кодируется только одним триплетом

однозначность однозначность КАЖДЫЙ КОДОН ШИФРУЕТ ТОЛЬКО ОДНУ АМИНОКИСЛОТУ КАЖДЫЙ КОДОН ШИФРУЕТ ТОЛЬКО ОДНУ АМИНОКИСЛОТУ ОДИН НУКЛЕОТИД ВХОДИТ В СОСТАВ ТОЛЬКО ОДНОГО ТРИПЛЕТА. ОДИН НУКЛЕОТИД ВХОДИТ В СОСТАВ ТОЛЬКО ОДНОГО ТРИПЛЕТА.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ У ВСЕХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ОДИНАКОВЫЕ ТРИПЛЕТЫ КОДИРУЮТ ОДИНАКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ. У ВСЕХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ОДИНАКОВЫЕ ТРИПЛЕТЫ КОДИРУЮТ ОДИНАКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ.

МЕЖДУ ГЕНАМИ ИМЕЮТСЯ «ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ» СРЕДИ ТРИПЛЕТОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОДА ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ НЕ КОДИРУЮТ АМИНОКИСЛОТ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ «NONSENS»-КОДОНАМИ (ТЕРМИНАТОРАМИ), ОБОЗНАЧАЮЩИМИ КОНЕЦ СИНТЕЗА ПОЛИПЕПТИДНОЙ МОЛЕКУЛЫ. СРЕДИ ТРИПЛЕТОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОДА ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ НЕ КОДИРУЮТ АМИНОКИСЛОТ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ «NONSENS»-КОДОНАМИ (ТЕРМИНАТОРАМИ), ОБОЗНАЧАЮЩИМИ КОНЕЦ СИНТЕЗА ПОЛИПЕПТИДНОЙ МОЛЕКУЛЫ. ДНК АЦТ АТЦ АТТ И-РНК УАА УГА УАГ

Внутри генов нет «знаков препинания» Внутри генов нет «знаков препинания» ПРИ ВЫПАДЕНИИ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ НУКЛЕОТИДОВ ИЗ ГЕНА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ СИНТЕЗ ДРУГОГО БЕЛКА.