Разделы презентаций


Генный уровень организации наследственного материала. Ген - единица

Содержание

Ген - локус молекулы ДНК (цистрон), который включает в себя: структурную часть регуляторную часть

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Генный уровень организации наследственного материала.
Ген - единица наследственной информации:

занимающая определенное положение в хромосоме,
контролирующая выполнение определенной функции,
определяющая

возможность развития признака

Признак обозначают как качество или свойство организма:
по которому один организм можно отличить от другого,
который может наследоваться независимо от других признаков.
Генный уровень организации наследственного материала. Ген - единица наследственной информации: занимающая определенное положение в хромосоме, контролирующая выполнение

Слайд 3Ген - локус молекулы ДНК (цистрон), который включает в себя:

структурную часть
регуляторную часть

Ген - локус молекулы ДНК (цистрон), который включает в себя: структурную часть  регуляторную часть

Слайд 4Поток генетической информации (эукариоты, прокариоты)

Поток генетической информации (эукариоты, прокариоты)

Слайд 5Экспрессия гена
1. Транскрипция ДНК
2. РНК-процессинг.
3. РНК- сплайсинг.
4. Трансляция РНК.
5.

Фолдинг протеинов.
6. Пост-трансляционные модификации.
7. Белки управляют метаболизмом клеток, обеспечивая их

дифференцировку и развитие признаков.
Экспрессия гена 1. Транскрипция ДНК2. РНК-процессинг.3. РНК- сплайсинг.4. Трансляция РНК.5. Фолдинг протеинов.6. Пост-трансляционные модификации.7. Белки управляют метаболизмом

Слайд 6Транскрипция - синтез первичного РНК транскрипта на матрице одной из

цепей ДНК.
Единица транскрипции или транскриптон включает :
промотор,
точку

старта
транскрибируемая часть гена
терминатор
регуляторные последовательности лежащие выше и ниже точки старта.
Транскриптон может содержать информацию:
об одном отдельном полипептиде (моноцистронная РНК)
о нескольких полипептидах (полицистронная мРНК)
Транскрипция - синтез первичного РНК транскрипта на матрице одной из цепей ДНК. Единица транскрипции или транскриптон включает

Слайд 91. Инициация- Формирование комплекса инициации

1. Инициация- Формирование комплекса инициации

Слайд 102. Элонгация - РНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 3’ концу растущей

молекулы РНК.

2. Элонгация - РНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 3’ концу растущей молекулы РНК.

Слайд 113. Терминация.
Цепь РНК отсоединяется от ДНК
РНК-полимераза освобождается от

ДНК
Останавливается синтез РНК

3. Терминация. Цепь РНК отсоединяется от ДНК РНК-полимераза освобождается от ДНК Останавливается синтез РНК

Слайд 12Посттранскрипционные процессы эукариот.
1. Концы молекулы про-мРНК модифицируются специфическим образом в

результате процессинга.
а. Кэпирование.
б. Трелирование.

Посттранскрипционные процессы эукариот.1. Концы молекулы про-мРНК модифицируются специфическим образом в результате процессинга.а. Кэпирование.б. Трелирование.

Слайд 13сплайсинг включает:
вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих

интронам.
сшивание между собой последовательностей

сплайсинг включает: вырезание из молекулы незрелой мРНК участков, соответствующих интронам. сшивание между собой последовательностей

Слайд 15Функциональное и эволюционное значение интронов.
1. Интроны возможно содержат нуклеотидные последовательности,

которые контролируют активность генов.
2. Наличие в генах эукариот интронов и

экзонов обеспечивает последним возможность альтернативного сплайсинга.
3. Во многих случаях разные экзоны кодируют разные домены протеина соответствующие различным функциональным частям белковой молекулы.
4. Наличие интронов повышает вероятность кроссинговера экзонов без нарушения их кодирующих последовательностей.
5. Возможно представить ситуацию перемешивания экзонов между неаллельными генами, что может привести к появлению протеинов с новыми комбинациями функций.
Функциональное и эволюционное значение интронов.1. Интроны возможно содержат нуклеотидные последовательности, которые контролируют активность генов.2. Наличие в генах

Слайд 17Трансляция РНК – управляемый синтез полипептидов.

\Свойства генетического кода.
1. Триплетность

триплеты или кодоны иРНК (61)
стартовые кодоны АУГ и УГГ

антикодоны тРНК (около 20)
нонсенс-триплеты (1)
2. Вырожденность
3. Специфичность
4. Универсальность
5. Неперекрываемость
6. Наличие рамки считывания
Трансляция РНК – управляемый синтез полипептидов.\Свойства генетического кода.1. Триплетность триплеты или кодоны иРНК (61) стартовые кодоны АУГ

Слайд 19Молекулярные компоненты трансляции.
1. Рибосома имеет три функциональных участка:
А-участок

Р-участок
Е-участок

Молекулярные компоненты трансляции.1. Рибосома имеет три функциональных участка: А-участок Р-участок Е-участок

Слайд 202. тРНК, (более 20),
В молекуле тРНК выделяют 4 главных

участка:
Акцепторный
Антикодоновый (иногда в первом положении антикодона стоит

нетипичное для РНК азотистое основание инозин, которое способно комплементарно соединяться с любым из трех азотистых оснований - урацилом, аденином и гуанином кодонов мРНК)
Участок D тРНК служит для специфического узнавания конкретной тРНК аминоацил-тРНК синтетазой.
Участок T отвечает за связывание тРНК, нагруженной аминокислотой, с рибосомой.

2. тРНК, (более 20), В молекуле тРНК выделяют 4 главных участка: Акцепторный Антикодоновый (иногда в первом положении

Слайд 23Инициация – образование стартового комплекса трансляции.
Малая субъединица рибосомы соединяется

с лидерной областью мРНК, которая находится на 5’ конце молекулы

и предшествует стартовому кодону.
К стартовуму кодону (АУГ) мРНК присоединяется своим антикодоном метиониновая тРНК.
Затем присоединяется большая субъединица рибосомы.
Инициация – образование стартового комплекса трансляции. Малая субъединица рибосомы соединяется с лидерной областью мРНК, которая находится на

Слайд 25Элонгация слагается из повторяющихся циклов.

Элонгация слагается из повторяющихся циклов.

Слайд 26Терминация - появление в А-участке нонсенс-кодона мРНК.
рибосома освобождается

от полипептида и мРНК
распадается на две субъединицы.

Терминация - появление в А-участке нонсенс-кодона мРНК. рибосома освобождается от полипептида и мРНК распадается на две субъединицы.

Слайд 29Фолдинг - формирование пространственной структуры полипептида

Фолдинг - формирование пространственной структуры полипептида

Слайд 30Посттрансляционные модификации

Посттрансляционные модификации

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