Разделы презентаций


Лекция 8 Транскрипция и трансляция

Содержание

Центральная догма генетики

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 8
Транскрипция и трансляция

Лекция 8Транскрипция и трансляция

Слайд 2Центральная догма генетики

Центральная догма генетики

Слайд 4Функция промотера – место определения транскрипционных факторов
Транскрипционные факторы обеспечивают

связь РНК полимеразы с промотером, формирующих закрытый промотерный комплекс
Вслед за

связыванием ДНК денатурирует образуя открытый промотерный комплекс

Инициация

Элонгация

РНК полимераза скользит вдоль ДНК в открытом комплексе и синтезирует РНК транскрипт

Терминация

По достижению терминаторного сайта РНК полимераза отсоединяется от ДНК

Стадии транскрипции

Функция промотера – место определения транскрипционных факторов Транскрипционные факторы обеспечивают связь РНК полимеразы с промотером, формирующих закрытый

Слайд 5Ген может быть определен как дискретный участок ДНК транскрибируемый в

РНК
Ген так же называют транскрипционной единицей
Молекула РНК образующаяся на основе

гена называется транскрипт
В процессе экспрессии гена, последовательности ДНК окружающие его определяют:
Силу экспрессии гена
Время экспрессии
Место (ткань или тип клеток) экспрессии гена

Структура гена

Транскрипция осуществляется большим ферментативным комплексом называемым РНК полимераза
В большинстве случаев РНК полимераза связывается со специфической последовательностью ДНК перед геном, называемой промотером
Промотер привлекает РНК полимеразу к гену и «сообщает» ферменту о гене

Ген может быть определен как дискретный участок ДНК транскрибируемый в РНКГен так же называют транскрипционной единицейМолекула РНК

Слайд 6ДНК
Регуляторная последовательность: место прикрепления регуляторного белка, определяющего уровень транскрипции
Промотер:

место прикрепления РНК полимеразы, определяет место начала транскрипции
Терминатор: определяет конец

транскрипции

Организация гена и транскрипта простейших

мРНК
Рибосом связывающий сайт: место прикрепления к рибосоме, область начала трансляции мРНК
Старт кодон: определяет первую аминокислоту в полипептидной цепи, у высших - метионин
Кодоны: 3-х нуклеотидные последовательности мРНК, определяющие аминокислоты
Стоп кодон: определяет завершение – конец полипептидного синтеза

ДНК Регуляторная последовательность: место прикрепления регуляторного белка, определяющего уровень транскрипцииПромотер: место прикрепления РНК полимеразы, определяет место начала

Слайд 7Синтез РНК транскрипта
РНК полимераза скользит вдоль ДНК, создавая открытый комплекс.

Матричная

цепочка ДНК используется в качестве основы для синтеза комплементарной цепи

мРНК

Правило комплементарности АУ/ГЦ
Синтез РНК транскриптаРНК полимераза скользит вдоль ДНК, создавая открытый комплекс.Матричная цепочка ДНК используется в качестве основы для

Слайд 8Анимация механизма транскрипции

Анимация механизма транскрипции

Слайд 9Синтез РНК транскрипта
РНК полимераза скользит вдоль ДНК, создавая открытый комплекс.

Матричная

цепочка ДНК используется в качестве основы для синтеза комплементарной цепи

мРНК

Правило комплементарности АУ/ГЦ
Синтез РНК транскриптаРНК полимераза скользит вдоль ДНК, создавая открытый комплекс.Матричная цепочка ДНК используется в качестве основы для

Слайд 10Трансляция
Процесс синтеза белка на матричной РНК называется трансляцией

ТрансляцияПроцесс синтеза белка на матричной РНК называется трансляцией

Слайд 12Модель бактериальной рибосомы
30S субъединица
50S субъединица
Рибосомная РНК (рРНК):
рибосома содержит 64%

рРНК и 36% белка,
состоит из малой 30S и большой

50S субъединиц;
в цитоплазме рибосомы расположены группами, образуя полисомы
Модель бактериальной рибосомы30S субъединица50S субъединицаРибосомная РНК (рРНК): рибосома содержит 64% рРНК и 36% белка, состоит из малой

Слайд 13Трансляция
Субъединицы рибосомы
Большая
Малая
UAC
антикодон
мРНК
AUG
Старт кодон
UAG
Стоп кодон
1 Инициация
AUG
Старт кодон
2 Элонгация
3 Терминация
UAG
Стоп кодон
Полипептид
Инициация соединяет

вместе тРНК, мРНК и рибосому
Аминокислоты присоединяются одна за другой, образуя

полипептид

Считывание стоп кодона приводит к завершению синтеза

ТрансляцияСубъединицы рибосомыБольшаяМалаяUACантикодонмРНКAUGСтарт кодонUAGСтоп кодон1 ИнициацияAUGСтарт кодон2 Элонгация3 ТерминацияUAGСтоп кодонПолипептидИнициация соединяет вместе тРНК, мРНК и рибосомуАминокислоты присоединяются одна

Слайд 14Анимация механизма трансляции

Анимация механизма трансляции

Слайд 15Трансляция
Субъединицы рибосомы
Большая
Малая
UAC
антикодон
мРНК
AUG
Старт кодон
UAG
Стоп кодон
1 Инициация
AUG
Старт кодон
2 Элонгация
3 Терминация
UAG
Стоп кодон
Полипептид
Инициация соединяет

вместе тРНК, мРНК и рибосому
Аминокислоты присоединяются одна за другой, образуя

полипептид

Считывание стоп кодона приводит к завершению синтеза

ТрансляцияСубъединицы рибосомыБольшаяМалаяUACантикодонмРНКAUGСтарт кодонUAGСтоп кодон1 ИнициацияAUGСтарт кодон2 Элонгация3 ТерминацияUAGСтоп кодонПолипептидИнициация соединяет вместе тРНК, мРНК и рибосомуАминокислоты присоединяются одна

Слайд 16Структура тРНК
Транспортная РНК (тРНК):

Осуществляет транспортировку аминокислот к рибосоме

По

трехмерной структуре тРНК напоминает форму клеверного листа

Для каждой из 20

аминокислот своя тРНК

Длина молекулы тРНК примерно 80 нуклеотидов

Антикодона определяет связываемую аминокислоту

Акцепторный сайт удерживает аминокислоту

Присоединение аминокислот к тРНК обеспечивает фермент аминоацил-тРНК-синтетаза.

А

Б

Структура тРНКТранспортная РНК (тРНК): Осуществляет транспортировку аминокислот к рибосоме По трехмерной структуре тРНК напоминает форму клеверного листаДля

Слайд 17Структурные уровни формируемые белками
В зависимости от аминокислотной последовательности
Белковая субъединица

Структурные уровни формируемые белкамиВ зависимости от аминокислотной последовательностиБелковая субъединица

Слайд 18Генетический код
Генетический код триплетный -
каждая из 20 входящих в состав

белков аминокислот кодируется тремя нуклеотидами (кодоном)
Ген. код вырожденный - одна

аминокислота может быть закодирована не одним, а несколькими триплетами нуклеотидов, например, метионин кодируется одним кодоном АУГ, а валин - четырьмя кодонами ГУА, ГУЦ, ГУГ, ГУУ
Ген. код неперекрывающийся - началом старта считывания любого гена является кодон АУГ, задающий состав нуклеотидов последующих триплетов
Ген. код универсален для практически всех живых организмов, от бактерий до человека


Генетический кодГенетический код триплетный -каждая из 20 входящих в состав белков аминокислот кодируется тремя нуклеотидами (кодоном)Ген. код

Слайд 19Структура гена эукариот
Кодирующие участки гена – экзоны
Некодирующие участки гена –

интроны
Участки некодирующей ДНК между генами – межгенная ДНК
Процессинг
Ген хромосомной

ДНК, состоящий из промотера, экзонов и интронов, транскрибирутся в мРНК, содержащую кодирующие и некодирующие участки

Процессинг первичного транскрипта удаляет интроны и оставляет только экзоны

Белки образуются на основе кодирующих участков
Структура гена эукариотКодирующие участки гена – экзоныНекодирующие участки гена – интроныУчастки некодирующей ДНК между генами – межгенная

Слайд 20Генетическая трансформация

Генетическая трансформация

Слайд 21Целевой ген
Традиционная селекция
Гибридизация традиционной селекции приводит к смешению генетической информации

коммерческого сорта и растения -донора
Донор признака
Коммерческий сорт
Новый сорт
Желаемый ген
X
=
(скрещивания)
(передается множество

генов)

Генетическая инженерия

Целевой генТрадиционная селекцияГибридизация традиционной селекции приводит к смешению генетической информации коммерческого сорта и растения -донораДонор признакаКоммерческий сортНовый

Слайд 22Применение
Устойчивость к болезням
Устойчивость к вредителям
Устойчивость к гербицидам
Толерантность к засолению
Толерантность

к загр. тяжелыми металлами
Улучшение питательных характеристик

ПрименениеУстойчивость к болезнямУстойчивость к вредителямУстойчивость к гербицидамТолерантность к засолению Толерантность к загр. тяжелыми металламиУлучшение питательных характеристик

Слайд 23Методы введения ДНК в клетки растений

Методы введения ДНК в клетки растений

Слайд 24Семядоли Vicia faba после
Бомбардировки микрочастицами
Генная пушка

Семядоли Vicia faba после Бомбардировки микрочастицамиГенная пушка

Слайд 25Бактерия Agrobacterium tumefaciens – природный генетический инженер
Опухолеобразование на растении, вызванное

A.tumefaciens
– Содержит плазмиду (~250kbp) называемую Tumor-inducing (Ti) плазмидой
• Часть Ti

плазмиды переносится от бактериальной клетки в растительную T-DNA (Tumor DNA)
– T-DNA интегрирует в ДНК растения, вызывая опухолеобразование
Бактерия Agrobacterium tumefaciens – природный генетический инженерОпухолеобразование на растении, вызванное A.tumefaciens– Содержит плазмиду (~250kbp) называемую Tumor-inducing (Ti)

Слайд 26Механизм трансформации растительных клеток Ti плазмидной ДНК A.tumefaciens в природных

условиях

Механизм трансформации растительных клеток Ti плазмидной ДНК A.tumefaciens в природных условиях

Слайд 27Система искусственной генетической трансформации
Регенерировавшее трансгенное растение
Кокульти-
вация
48 ч
+
Отмывание
эксплантов

Агрокультура
Каллус индуцирующая среда
Отбор трансгенных эмбриоидов
с использованием GFP/NPT II систем
Эмбрио стимулирующая

среда

Эмбрио экспланты

Система искусственной генетической трансформации Регенерировавшее трансгенное растениеКокульти-вация48 ч +Отмывание эксплантов АгрокультураКаллус индуцирующая средаОтбор трансгенных эмбриоидовс использованием GFP/NPT

Слайд 28Агроинфильтрация

Агроинфильтрация

Слайд 29Агроинфильтрация - шприцевание Agrobacterium с трансгенами в листья

Агроинфильтрация - шприцевание Agrobacterium с трансгенами в листья

Слайд 30Агроинфильтрованный табак

Агроинфильтрованный табак

Слайд 31Power T via agroinfiltration

Power T via agroinfiltration

Слайд 32Генетически трансформированные растения

Генетически трансформированные растения

Слайд 33Снижает применение пестицидов при возделывании
Устойчивость к вредителям
Council for Biotechnology Information

Снижает применение пестицидов при возделыванииУстойчивость к вредителямCouncil for Biotechnology Information

Слайд 34Устойчивость к вирусным заболеваниям
Папая
Тыква

Устойчивость к вирусным заболеваниямПапаяТыква

Слайд 35Увеличенное содержание b-каротина в рисе
Normal rice
Ye et al. (2000) Science

287: 303-305.

Увеличенное содержание b-каротина в рисеNormal riceYe et al. (2000) Science 287: 303-305.

Слайд 36We need Factual Information about Biotechnology

We need Factual Information about Biotechnology

Слайд 37“I eat organic food and drink only green tea– gallons

of it when I’m writing. I smoke cigarettes, but organic

ones”*

Discussing her “healthy” lifestyle in Organic Style magazine March 2005.

“I eat organic food and drink only green tea– gallons of it when I’m writing. I smoke

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика