Сравнение митоза и мейоза. Сравнение функций гладкого и шероховатого ЭПС.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Изучение процесса синтеза белков в рибосоме Рассмотреть принцип, лежащий в основе процесса синтеза и- РНК; Определить свойства генетического кода; Сформировать.
Advertisements

В каждой клетке синтезируется несколько тысяч различных белковых молекул. Белки недолговечны, время их существования ограничено, после чего они разрушаются.
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Центральная догма молекулярной биологии.
11 класс Изучение процесса синтеза белков в рибосоме Рассмотреть принцип, лежащий в основе процесса синтеза и- РНК; Определить свойства генетического кода;
Биосинтез белка. Трансляция.. Трансляция Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Синтез.
Биосинтез белка. Трансляция.. Трансляция Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Синтез белковых молекул может происходить в свободных рибосомах.
Трансляция белка. Центральная догма (основной постулат) молекулярной биологии – матричный синтез. Этапы биосинтеза белка: ДНК репликация ДНК транскрипция.
Тема: «Биосинтез белка. Трансляция» Пименов А.В. Задачи: Дать характеристику основным этапам трансляции Задачи: Дать характеристику основным этапам трансляции.
Биосинтез белка Урок биологии в 10 классе Вотинцева Н.Г. - учитель биологии МОУ «СОШ 6» г.Пермь.
Биосинтез белка (с) Аксенова Светлана Джоновна ГОУ СОШ 156 с углубленным изучением информатики Калининского района Учитель биологии Октябрь 2007 г.
Российский Университет Дружбы Народов Презентация на тему: Транскрипция.Генетический код. Группа МЛ год.
Выполнила : студентка 217 группы ФФМО специальности « лечебное дело » Мелешко Ю. И.
1 Результат транскрипции 1. синтез и созревание в клеточных ядрах иРНК, тРНК, мРНК 2. 4 вида иРНК в ядрышке объединяются с рибосомальными белками формируются.
Реализация наследственной информации Урок обобщающего повторения для 11 класса.
Транскрипция от лат.- переписывание. Структура белка определяется ядерной ДНК.Структура белка определяется ядерной ДНК. Т.е. носителем генетической информации.
Уровни организации живых организмов Белки Аминокислоты Нуклеиновые кислоты АТФ Ферменты.
Изучение процесса синтеза белков в рибосоме Рассмотреть принцип, лежащий в основе процесса синтеза и- РНК; Определить свойства генетического кода; Сформировать.
Генетический код и его свойства. Активация аминокислот и трансляция, основные этапы и фазы.
Открытый урок по теме: ДНК-носитель генетического материала. Открытый урок по теме: ДНК-носитель генетического материала. автор: Евстафьева О.Б. Евстафьева.
Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации.
Транксрипт:

Сравнение митоза и мейоза. Сравнение функций гладкого и шероховатого ЭПС.

Транскрипция ( по матрице ДНК синтезируется иРНК) Трансляция ( по матрице иРНК синтезируется белок) Активация (формирование третичной структуры, связь с кофакторами, модификация компартментализация).

Информация о строении белка содержится в гене. Ген – это структурная единица ДНК. Ген состоит из последовательности нуклеотидов. Последовательность нуклеотидов с 3 конца к 5 концу определяет последовательность аминокислот в молекуле белка.

Триплетен ( каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами, и эта последовательность в молекуле иРНК называется кодоном, а на тРНК - антикодоном) Неперекрываем (каждые три нуклеотида участвуют единожды к кодирование аминокислоты) Вырожден ( многие аминокислоты кодируются несколькими триплетами. На 20 аминокислот приходится 60 комбинаций триплетов) Универсален ( у всех живых организмов одни и те же аминокислоты задаются теми же кодонами) Некодирующие кодоны Старт кодон АУГ Стоп кодоны УАА, УАГ, УГА

тРНК состоит из нуклеотидов. Имеет массу кДа. В ней выделяют зоны: антикодон, 3 конец, на котором прикрепляется аминокислота своим С- концом.

последовательность нуклеотидов в составе ДНК или РНК, потенциально способная кодировать белок.нуклеотидовДНКРНК белок Нарушение рамки считывания происходит при встраивании одного или двух нуклеотидов (вставка) или выпадения одно или двух нуклеотидов (делеция). В этом случае получается совершенно новая последовательность аминокислот (первичная структура белка). При вставки или делеции трех нуклеотидов в первичной структуре появляется или отсутствует одна аминокислота.

Инициация Связывание иРНК с малой субъединицей рибосомы. Присоединение к м. суб. Первой тРНК и большой субъединицы. Удлинение происходит на С-конце. Элонгация Удлинение белковой цепи за счет последовательного продвижения рибосомы по молекуле иРНК и переноса синтезируемого полипептида на вновь прибываемые молекулы тРНК. Терминация Окончание синтеза, когда рибосома встречает в молекуле иРНК стоп-кодоны.