Разделы презентаций


Реализация наследственной информации в клетке

Содержание

Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации наследственной информации в процессе биосинтеза белка.Раскрыть сущность матричных реакций.Задачи урока:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Тема урока: «Реализация наследственной
информации
в клетке».

Тема урока: «Реализация наследственнойинформации в клетке».

Слайд 2Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах.
Охарактеризовать основные

этапы реализации наследственной информации в процессе биосинтеза белка.
Раскрыть сущность матричных

реакций.

Задачи урока:

Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации наследственной информации в процессе биосинтеза

Слайд 3Генетический код
Свойства генетического кода.
Ген
Транскрипция
Трансляция
Матричный синтез
Основные понятия

Генетический кодСвойства генетического кода.ГенТранскрипцияТрансляцияМатричный синтезОсновные понятия

Слайд 4 План.
Введение
Генетический код
Транскрипция
Трансляция

План.ВведениеГенетический кодТранскрипцияТрансляция

Слайд 5Введение
Наследственная информация, которая передаётся из поколения в поколение, должна содержать

сведения о первичной структуре белков.
Обязательным условием существования всех живых

организмов является способность синтезировать белковые молекулы.
Все свойства любого организма определяются его белковым составом. Причём структура каждого белка, определяется последовательностью аминокислотных остатков.
ВведениеНаследственная информация, которая передаётся из поколения в поколение, должна содержать сведения о первичной структуре белков. Обязательным условием

Слайд 6Набор сочетаний из трёх нуклеотидов, кодирующих 20 типов аминокислот, входящих

в состав белков, называют генетическим кодом.

Генетический код.

Набор сочетаний из трёх нуклеотидов, кодирующих 20 типов аминокислот, входящих в состав белков, называют генетическим кодом.Генетический код.

Слайд 7Свойства
характерные для биологической системы,
обеспечивающей перевод информации
с "языка"

ДНК на "язык" белка.

Свойства характерные для биологической системы, обеспечивающей перевод информации с

Слайд 8

Свойства генетического кода.
Триплетность

: каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Три стоящих подряд нуклеотида – «имя» одной аминокислоты.
Однозначность: один триплет не может кодировать две разные аминокислоты.
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, бактерий и вирусов 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, терминирующие синтез полипептида при работе рибосомы (УАА, УГА, УАГ). Кроме того есть кодон – инициатор (метиониновый), с которого начинается синтез любого полипептида.

Свойства генетического кода.

Слайд 9

Итак, последовательность триплетов

в цепи ДНК определяет последовательность аминокислот в белковой молекуле.

ГЕН- ЭТО

УЧАСТОК МОЛЕКУЛЫ ДНК, КОДИРУЮЩИЙ ПЕРВИЧНУЮ СТРУКТУРУ ОДНОЙ ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ.
Итак, последовательность триплетов в цепи ДНК определяет последовательность аминокислот в

Слайд 10Транскрипция-процесс синтеза РНК на ДНК.
Информация о структуре белков хранится в

виде ДНК в ядре клетки, а синтез белков происходит на

рибосомах в цитоплазме.

Транскрипция

Транскрипция-процесс синтеза РНК на ДНК.Информация о структуре белков хранится в виде ДНК в ядре клетки, а синтез

Слайд 11Процесс синтеза белка называют трансляцией.
Молекула иРНК соединяется с рибосомой тем

концом, с которого должен начаться синтез белка. Аминокислоты, необходимые для

сборки белка, доставляются к рибосоме специальными транспортными РНК (тРНК).

трансляция

Процесс синтеза белка называют трансляцией.Молекула иРНК соединяется с рибосомой тем концом, с которого должен начаться синтез белка.

Слайд 12

Процесс «узнавания».
Каждая тРНК может переносить только свою аминокислоту, имя

которой определяется триплетом нуклеотидов- антикодоном, расположенным в центральной петле молекулы тРНК (рис. 39). Если антикодон какой-либо тРНК окажется комплементарным триплету иРНК, находящемуся в данный момент в контакте с рибосомой, произойдёт узнавание и временное связывание тРНК и иРНК.
Если узнавание произошло, аминокислота отделяется от тРНК и присоединяется к растущей пептидной цепочке. Освобождённая тРНК уходит в цитоплазму, а рибосома делает «шаг», сдвигаясь на один триплет по цепи иРНК. К этому новому триплету подойдёт другая тРНК и принесёт иную аминокислоту, которая присоединится к растущему белку. Так рибосома пройдёт по всей иРНК, обеспечивая считывание закодированной в ней информации. Таким образом, включение аминокислот в растущую белковую цепь происходит строго последовательно в соответствии с последовательностью расположения триплетов в цепи иРНК.
Процесс «узнавания».Каждая тРНК может переносить только

Слайд 13 Взаимодействие между процессами

транскрипции и трансляции.
Двухцепочечная молекула ДНК

раскручивается на определённом участке. Водородные связи между нуклеотидами, стоящими друг напротив друга, разрываются, и на одной из цепей ДНК по принципу комплементарности синтезируется иРНК.
В итоге формируется цепочка РНК, которая является комплементарной копией определённого фрагмента ДНК и содержит информацию о строении определённого белка.
Взаимодействие между процессами          транскрипции

Слайд 14Матричный синтез.
Процессы удвоения ДНК, синтеза РНК

и белков в неживой природе не встречаются. Они относятся к

так называемым реакциям матричного синтеза.
Матрицами, т. е. теми молекулами, которые служат основой для получения множества копий, являются ДНК и РНК.
Матричный тип реакции лежит в основе способности живых организмов воспроизводить себе подобных.
Матричный синтез.    Процессы удвоения ДНК, синтеза РНК и белков в неживой природе не встречаются.

Слайд 15Дайте определение генетического кода?
Назовите основные свойства генетического кода?
Какова сущность

процесса передачи наследственной информации из поколения в поколение и из

ядра в цитоплазму, к месту синтеза белка?
Дайте определение трансляции и транскрипции?

Вопросы на закрепление:

Дайте определение генетического кода? Назовите основные свойства генетического кода?Какова сущность процесса передачи наследственной информации из поколения в

Слайд 16Тестирование.
Тест 1.
Сходство и отличие организмов

определяются, в конечном итоге, набором хромосом:
1. Белков.
2. Жиров.
3. Углеводов.
4. И

белков, и жиров, и углеводов.
Тестирование. Тест 1.    Сходство и отличие организмов определяются, в конечном итоге, набором хромосом:1. Белков.2.

Слайд 17Тест 1.
Сходство и отличие организмов определяются,

в конечном итоге, набором:
1. Белков.
Жиров.
Углеводов.
И белков, и жиров, и

углеводов.
Тест 1.    Сходство и отличие организмов определяются, в конечном итоге, набором:1. Белков. Жиров.Углеводов.И белков,

Слайд 18Тест 2.
Какое суждение верно?

Белки у представителей одного вида одинаковы.
Гемоглобин

человека и шимпанзе одинаков.
Белки устойчивы и сохраняются на протяжении всей

жизни.
Тест 2. Какое суждение верно?Белки у представителей одного вида одинаковы.Гемоглобин человека и шимпанзе одинаков.Белки устойчивы и сохраняются

Слайд 19Тест 2.
Какое суждение верно?

Белки у представителей одного вида одинаковы.
Гемоглобин

человека и шимпанзе одинаков.
Белки устойчивы и сохраняются на протяжении всей

жизни.
Тест 2. Какое суждение верно?Белки у представителей одного вида одинаковы.Гемоглобин человека и шимпанзе одинаков.Белки устойчивы и сохраняются

Слайд 20Тест 3.
Что такое транскрипция?

Удвоение ДНК.
Синтез иРНК на ДНК.
Синтез полипептидной цепочки

на иРНК.




Тест 3.Что такое транскрипция?Удвоение ДНК.Синтез иРНК на ДНК.Синтез полипептидной цепочки на иРНК.

Слайд 21Тест 3.
Что такое транскрипция?

Удвоение ДНК.
Синтез иРНК на ДНК.
Синтез полипептидной цепочки

на иРНК.

Тест 3.Что такое транскрипция?Удвоение ДНК.Синтез иРНК на ДНК.Синтез полипептидной цепочки на иРНК.

Слайд 22 ЗАДАЧА.







Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором

запрограмирован белок инсулин?








Дано:
белок инсулин – 51аминокислота.
Найти:
количество нуклеотидов, содержащихся в гене, в котором запрограмирован белок инсулин?

ЗАДАЧА.  Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи

Слайд 23

Решение:
Одним из свойств генетического кода является то, что каждая

аминокислота кодируется триплетом ДНК.

1. Подсчитаем количество нуклеотидов в одной цепи ДНК:
51*3=153 нуклеотида.
2. Подсчитаем, сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК):
153*2=306 нуклеотидов.

Ответ: 306 нуклеотидов.




Решение: Одним из свойств генетического кода является

Слайд 24Задание на дом:
Параграф 2.10.
Записи в тетради.


Спасибо за

внимание!

Задание на дом: Параграф 2.10.Записи в тетради.  Спасибо за   внимание!

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