Слайд 1История открытия
1869 г. Фридрих Мишер
изучая ядра лейкоцитов
обнаружил новое химическое соединение, которое он назвал «нуклеином» от латинского
“нуклеус”ядро. Позже Мишер определил, что это вещество обладает кислотными свойствами, название изменилось: нуклеиновые кислоты.
Слайд 3Местонахождение ДНК в клетке
Ядро
Митохондрии
Пластиды
Хлоропласт
Митохондрия
Ядро
Слайд 4Азотистое
основание
Остаток фосфорной
кислоты
пентоза
А, Г, Ц, Т
дезоксирибоза
СТРОЕНИЕ
НУКЛЕОТИДА
Слайд 5Схемы строения азотистых оснований.
В состав ДНК входят азотистые основания:
Пуриновые
1.
Аденин,
2. Гуанин
Пиримидиновые
3. Тимин
4. Цитозин
Слайд 6Строение ДНК.
ДНК - полимер.
Мономеры - нуклеотиды.
Нуклеотид- химическое соединение остатков трех
веществ:
Строение нуклеотида
Азотистые
основания:
- Аденин;
- Гуанин;
- Цитазин
- Тимин
Углевод:
- Дезоксирибоза
Остаток фосфорной кислоты
Слайд 7Связи между нуклеотидами в одной цепи ДНК
Осуществляются
путем образования
фосфороэфирных
связей между
дезоксирибозой одного
нуклеотида и остатком
фосфорной кислоты другого
нуклеотида
Слайд 8Первичная структура нуклеиновых кислот.
Под первичной структурой нуклеиновых кислот понимают порядок,
последовательность расположения мононуклеотидов в полинуклеотидной цепи ДНК.
Слайд 9Рентгеновская фотография ДНК
Слайд 10История открытия.
1953 г. американские биохимики Дж.Уотсон и Ф.Крик установили расположение
частей молекулы ДНК
Слайд 12Связи между цепями в молекуле ДНК
Осуществляется
при помощи
водородных
связей
между азотистыми
основаниями,
входящими в состав
разных
цепей
Слайд 13Схематическое строение ДНК
Нуклеотиды:
Расположены друг от друга на расстоянии 0,34нм
Масса одного
нуклеотида равна 345.
Ширина спирали 2нм
Эти величины постоянные
Слайд 14Вторичная структура ДНК
Вторичная структура ДНК представляет собой две параллельные
неразветвленные полинуклеотидные цепи, закрученные вокруг общей оси в двойную спираль.
Слайд 15Схемы строения азотистых оснований.
В состав ДНК входят азотистые основания:
Пуриновые
1.
Аденин,
2. Гуанин
Пиримидиновые
3. Тимин
4. Цитозин
Слайд 16Свойство «репликации»
Репликация ДНК – это процесс копирования
дезоксирибонуклеиновой кислоты, который происходит в процессе деления клетки.
При
этом генетический материал, зашифрованный в ДНК, удваивается и делится между дочерними клетками.
Слайд 18Свойство «репарации»
Репарация – способность молекулы ДНК исправлять возникающие в её
цепях изменения.
В восстановлении исходной структуры ДНК участвует не менее
20 белков:
Узнают изменённые участки ДНК;
Удаляют их из цепи;
Восстанавливают правильную последовательность нуклеотидов;
Сшивают восстановленный фрагмент с остальной молекулой ДНК
Слайд 191. Хранение
наследственной
информации
2. Передача
наследственной
информации из
поколения в
поколение
Функции ДНК
3. Роль матрицы в
процессе
передачи
генетической
информации
к месту синтеза
белка
Слайд 20Строение молекулы ДНК
Цепи нуклеотидов образуют правозакрученные объемные спирали по 10
пар оснований в каждом витке
Цепи закручиваются вокруг друг друга, а
также вокруг общей оси и образуют двойную спираль
Цепи антипараллельны или разнонаправленны. Последовательность соединения нуклеотидов одной цепи противоположно таковой в другой
Слайд 21ДНК
Днк – Дезоксирибонуклеиновая кислота.
Слайд 23Строение и виды азотистых оснований:
Азотистые основания нуклеотидов делятся на
2 типа:
1. Пиримидиновые –
2. Пуриновые -
Слайд 24Связи между нуклеотидами в одной цепи ДНК
Осуществляются
путем образования
фосфороэфирных
связей между
дезоксирибозой одного
нуклеотида и остатком
фосфорной кислоты
другого нуклеотида
Слайд 25В 1953г. Уотсон и Крик установили, что ДНК представляет собой
двойную спираль, состоящую из 2-х антипараллельных полинуклеотидных цепей.
Расстояние между азотистыми
основаниями = 0,34 нм
Слайд 26В 1905 г. Эдвин Чаргафф обнаружил:
Число пуриновых оснований равно числу
пиримидиновых оснований.
Число «А» = «Т», число «Г» = «Ц».
(А
+ Т) + (Г + Ц) = 100%