Разделы презентаций


Нуклеиновые кислоты

Содержание

Нуклеиновые кислотыБиополимеры, состоящие из нуклеотидов.Тип связи между нуклеотидами – 3’,5’-фосфодиэфирная связь

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нуклеиновые кислоты: виды, принципы строения, биологическая роль.
Транскрипция, трансляция, репликация как

примеры матричных синтезов

Нуклеиновые кислоты: виды, принципы строения, биологическая роль.Транскрипция, трансляция, репликация как примеры матричных синтезов

Слайд 2Нуклеиновые кислоты
Биополимеры, состоящие из нуклеотидов.
Тип связи между нуклеотидами – 3’,5’-фосфодиэфирная

связь

Нуклеиновые кислотыБиополимеры, состоящие из нуклеотидов.Тип связи между нуклеотидами – 3’,5’-фосфодиэфирная связь

Слайд 3Нуклеотиды
Состоят из азотистого основания, пентозы и остатков фосфорной кислоты, присоединенных

к пентозе

НуклеотидыСостоят из азотистого основания, пентозы и остатков фосфорной кислоты, присоединенных к пентозе

Слайд 4Отличия нуклеотидов ДНК И РНК
Нуклеотиды ДНК:
Мажорные азотистые основания: аденин, тимин,

гуанин и цитозин
Пентоза – 2-дезокси-D-рибоза
Нуклеотиды РНК
Мажорные азотистые основания: аденин, урацил,

гуанин, цитозин
Пентоза – D-рибоза
Отличия нуклеотидов ДНК И РНКНуклеотиды ДНК:Мажорные азотистые основания: аденин, тимин, гуанин и цитозинПентоза – 2-дезокси-D-рибозаНуклеотиды РНКМажорные азотистые

Слайд 5ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
Основная роль – хранение и передача наследственной

информации о первичной структуре всех белков данного организме
Содержится в ядре

и матриксе митохондрий.
Митохондриальная ДНК («ДНК Евы») передается по материнской линии без изменений. Содержит информацию о первичной структуре митохондриальных белков
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислотаОсновная роль – хранение и передача наследственной информации о первичной структуре всех белков данного

Слайд 7РНК – рибонуклеиновая кислота
Виды:
Матричная (информационная) РНК
Рибосомальная РНК
Транспортная РНК

Гетероядерная РНК («первичный

транскрипт») – внутриядерный предшественник иРНК

РНК – рибонуклеиновая кислотаВиды:Матричная (информационная) РНКРибосомальная РНКТранспортная РНКГетероядерная РНК («первичный транскрипт») – внутриядерный предшественник иРНК

Слайд 8Пространственное строение ДНК
Двуцепочечная асимметричная альфа-спираль, имеющая 2 бороздки: большую и

малую

Пространственное строение ДНКДвуцепочечная асимметричная альфа-спираль, имеющая 2 бороздки: большую и малую

Слайд 9Взаимодействие между цепями ДНК


Взаимодействие между цепями ДНК

Слайд 10Различия между цепями ДНК
Цепи ДНК антипараллельны: 5’ – 3’ и

3’- 5’.
5’ – 3’ - ведущая, матричная, именно по

ней идет синтез РНК
3’ – 5’ - отстающая, она содержит ту же наследственную информацию, что и ведущая, но за счет внутреннего расположения азотистых оснований менее доступна для действия ферментов.
Различия между цепями ДНКЦепи ДНК антипараллельны: 5’ – 3’ и 3’- 5’. 5’ – 3’ - ведущая,

Слайд 11Хранение ДНК в клетке
ДНК находится в клетке в суперспирализованном виде.

Основой спирализации являются белки-гистоны, богатые основными аминокислотами (Лиз, Арг). Они

имеют форму катушки, поверхность которой несет положительный заряд, и на нее «наматываются» отрицательно заряженные молекулы ДНК.
Хранение ДНК в клеткеДНК находится в клетке в суперспирализованном виде. Основой спирализации являются белки-гистоны, богатые основными аминокислотами

Слайд 12РНК
Молекула РНК не образует двойной спирали, однако вторичные структуры РНК

также формируются за счет комплементарности азотистых оснований У═А; Г≡Ц. РНК

содержится в основном в рибосомах и цитоплазме клеток.
РНК Молекула РНК не образует двойной спирали, однако вторичные структуры РНК также формируются за счет комплементарности азотистых

Слайд 13Транспортные РНК (т-РНК)
Наиболее изученный вид РНК
Функция: перенос отдельных аминокислот

в рибосомы для использования их в синтезе белка
В синтезе

белка участвует 20 видов тРНК (по числу мажорных аминокислот)

Транспортные РНК (т-РНК) Наиболее изученный вид РНКФункция: перенос отдельных аминокислот в рибосомы для использования их в синтезе

Слайд 14Строение тРНК
Содержат 75 мононуклеотидов, синтезируются в ядре
Характерно наличие большого

количества минорных нуклеотидов, в особенности псевдоуридина, образующего изгибы в цепиРНК

оказавшиеся напротив друг друга комплементарные основания образуют «шпильки» - участки внутренней комплементарности.

Строение тРНКСодержат 75 мононуклеотидов, синтезируются в ядре Характерно наличие большого количества минорных нуклеотидов, в особенности псевдоуридина, образующего

Слайд 15Пространственное строение тРНК

Пространственное строение тРНК

Слайд 16Понятие о матричных синтезах
Это синтез макромолекул «по образцу», или матрице

– уже существующей макромолекуле
Выделяют 3 вида матричных синтезов:
Репликацию
Транскрипцию
Трансляцию

Понятие о матричных синтезахЭто синтез макромолекул «по образцу», или матрице – уже существующей макромолекуле Выделяют 3 вида

Слайд 17Репликация как матричный синтез
Создание точной копии новой цепи ДНК
Матрицей

(«образцом») является уже существующая цепь ДНК
Для синтеза необходимы:
4 мажорных

нуклеотида ДНК в достаточном количестве
Ферменты репликации
Ионы Zn+2
Небольшие кусочки РНК (праймеры)

Репликация как матричный синтезСоздание точной копии новой цепи ДНК Матрицей («образцом») является уже существующая цепь ДНКДля синтеза

Слайд 18Ферменты репликации (краткая характеристика)
Главный фермент репликации – РНК-зависимая ДНК-полимераза (для

начала синтеза ДНК использует короткий фрагмент РНК, который затем отщепляется)
ДНК-полимераза

– цинк-зависимый фермент, поэтому при дефиците цинка нарушается рост, деление клеток и регенерация поврежденных тканей

Ферменты репликации (краткая характеристика)Главный фермент репликации – РНК-зависимая ДНК-полимераза (для начала синтеза ДНК использует короткий фрагмент РНК,

Слайд 19Другие ферменты репликации
Топоизомераза – точечный разрыв в одной из цепей

ДНК перед началом раскручивания цепей
Геликаза (хеликаза) – быстрое раскручивание ДНК

на 2 цепи, после чего активируется ДНК-полимераза
ДНК-лигаза – сшивает фрагменты ДНК
Праймаза – удаляет РНК-праймер по завершении репликации
Рестриктазы - ферменты репарации – распознают и удаляют неправильные участки ДНК, с последующим замещением правильной последовательностью нуклеотидов
Другие ферменты репликацииТопоизомераза – точечный разрыв в одной из цепей ДНК перед началом раскручивания цепейГеликаза (хеликаза) –

Слайд 20
Репликация идет по обеим цепям.
Цепь 5’-3’ – ведущая (синтезируется

сразу целая дочерняя нить ДНК)
Цепь 3’-5’ – отстающая (синтез дочерней

ДНК идет в виде отдельных фрагментов (ОКАЗАКИ), которые затем сшиваются в еще одну дочернюю цепь.


Репликация  идет по обеим цепям.Цепь 5’-3’ – ведущая (синтезируется сразу целая дочерняя нить ДНК)Цепь 3’-5’ –

Слайд 21Полуконсервативная репликация
В результате репликации у человека одна исходная («материнская» )

цепь ДНК образует спираль с одной вновь синтезированной цепью ДНК

(«дочерней»).
Такой тип репликации позволяет сравнить точность копирования (нет ли нарушений комплементарности) и исправить их с помощью ферментов репарации.
Полуконсервативная репликацияВ результате репликации у человека одна исходная («материнская» ) цепь ДНК образует спираль с одной вновь

Слайд 22Транскрипция
Матричный синтез, в ходе которого на одной из цепей ДНК

образуется ее копия, составленная из нуклеотидов РНК

Часто транскрипцию называют первым

этапом синтеза белка, поскольку образующаяся РНК после нескольких модификаций превращается в информационную РНК и выходит в цитоплазму
ТранскрипцияМатричный синтез, в ходе которого на одной из цепей ДНК образуется ее копия, составленная из нуклеотидов РНКЧасто

Слайд 23Основные этапы транскрипции
1. Образование точечного разрыва в ДНК и ее

частичное расплетание (топоизомераза и геликаза)
2. Подбор РНК-нуклеотидов к 3’-цепи и

сшивание их в одну цепочку РНК, которая называется первичный транскрипт(ДНК-зависимая РНК-полимераза)
3. Созревание первичного транскрипта до иРНК

Основные этапы транскрипции1. Образование точечного разрыва в ДНК и ее частичное расплетание (топоизомераза и геликаза)2. Подбор РНК-нуклеотидов

Слайд 24
Главный фермент транскрипции – ДНК-зависимая РНК-полимераза
Условия транскрипции:
Наличие большого количества мажорных

нуклеотидов РНК
Наличие иона цинка
Сигнал о необходимости транскипции какой-либо группы генов

Главный фермент транскрипции – ДНК-зависимая РНК-полимеразаУсловия транскрипции:Наличие большого количества мажорных нуклеотидов РНКНаличие иона цинкаСигнал о необходимости транскипции

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