Разделы презентаций


Нуклеиновые кислоты, АТФ

Содержание

Строение и функции ДНК

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нуклеиновые кислоты, АТФ
ДНК
РНК

Нуклеиновые кислоты, АТФДНКРНК

Слайд 2Строение и функции ДНК

Строение и функции ДНК

Слайд 3Введение
У нас с вами, и у всех живых существ, растений,

животных и.т.д, есть записанная информация, о том какие они, как

выглядят, как живут, какой имеют рост, вес, форму тела, цвет, характер и.т.д.
ВведениеУ нас с вами, и у всех живых существ, растений, животных и.т.д, есть записанная информация, о том

Слайд 4Введение (продолжение)
Вся эта информация записана и хранится в молекуле ДНК

(дезоксирибонуклеиновая кислота). Из школы мы помним, что все живые существа

состоят из клеток. У нас с вами их несколько десятков триллионов 1014.


Введение (продолжение)Вся эта информация записана и хранится в молекуле ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Из школы мы помним, что

Слайд 5Введение (продолжение)
Также мы помним что клетка состоит из ядра, цитоплазмы,

клеточной мембраны. Молекула ДНК находится в клеточном ядре.

Введение (продолжение)Также мы помним что клетка состоит из ядра, цитоплазмы, клеточной мембраны. Молекула ДНК находится в клеточном

Слайд 6Что такое нуклеиновые кислоты?
Сложные высокомолекулярные биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

Что такое нуклеиновые кислоты?Сложные высокомолекулярные биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

Слайд 7Из чего состоит молекула нуклеотида?
Остаток фосфорной кислоты
Азотистого основания
Пятиуглеродный моносахарид пентоза

Из чего состоит молекула нуклеотида?Остаток фосфорной кислотыАзотистого основанияПятиуглеродный моносахарид пентоза

Слайд 8Пятиуглеродный моносахарид пентоза
В зависимости от вида пятиуглеродного моносахарида пентозы в

составе нуклеотида различают два типа нуклеиновых кислот.
1. Если моносахарид дезоксирибоза

– ДНК
2. Если моносахарид рибоза – РНК
Пятиуглеродный моносахарид пентозаВ зависимости от вида пятиуглеродного моносахарида пентозы в составе нуклеотида различают два типа нуклеиновых кислот.1.

Слайд 9Какие азотистые основания входят в состав нуклеиновых кислот
В состав молекулы

ДНК и РНК входят остатки 5-ти различных азотистых оснований

Какие азотистые основания входят в состав нуклеиновых кислотВ состав молекулы ДНК и РНК входят остатки 5-ти различных

Слайд 10Какие азотистые основания входят в ДНК а какие в РНК?
В

ДНК входят 4 азотистых основания:

Какие азотистые основания входят в ДНК а какие в РНК?В ДНК входят 4 азотистых основания:

Слайд 11Какие азотистые основания входят в ДНК а какие в РНК?
В

состав РНК входят тоже 4 азотистых основания. Три из них

Аденин, Гуанин, Цитозин, входят также и в ДНК. 4-е азотистое основание называется урацил.
Урацил харатерен для РНК.
Тимин для ДНК.
Какие азотистые основания входят в ДНК а какие в РНК?В состав РНК входят тоже 4 азотистых основания.

Слайд 12Теперь давайте посмотрим на цепочку из нескольких нуклеотидов

Теперь давайте посмотрим на цепочку из нескольких нуклеотидов

Слайд 13Пра́вила Ча́ргаффа 1949—1951 гг.
Количество аденина = количеству тимина, а

гуанина — цитозину: А=Т, Г=Ц.
Количество пуринов = количеству пиримидинов: А+Г=Т+Ц.

Это открытие способствовало
установлению в 50-х
годах ХХ века
пространственной
структуры
молекулы
ДНК.
Пра́вила Ча́ргаффа 1949—1951 гг. Количество аденина = количеству тимина, а гуанина — цитозину: А=Т, Г=Ц.Количество пуринов =

Слайд 14Из чего состоит молекула ДНК?
Из двух цепей нуклеотидов, которые соединены

между собой с помощью водородных связей, по принципу комплементарности.
Комплементарность это

чёткое соответствие нуклеотидов в двух цепях ДНК.

Из чего состоит молекула ДНК?Из двух цепей нуклеотидов, которые соединены между собой с помощью водородных связей, по

Слайд 15Комплементарность
Если на одной цепи аденин, то с ним с другой

цепи будет связан двумя водородными связями тимин, (А=Т) если будет

гуанин, то с ним будет связан тремя водородными связями с другой цепи цитозин (Г=Ц), и наоборот Т=А, Ц=Г)
КомплементарностьЕсли на одной цепи аденин, то с ним с другой цепи будет связан двумя водородными связями тимин,

Слайд 16Схема строения ДНК
1 – схема строения; 2 – пространственная модель;

обратите внимание: между комплементарными нуклеотидами Г–Ц образуется три водородные связи,

а между А–Т только две. Обе цепи ДНК закручены вокруг общей оси, а также одна вокруг другой
Схема строения ДНК1 – схема строения; 2 – пространственная модель; обратите внимание: между комплементарными нуклеотидами Г–Ц образуется

Слайд 17Схема строения ДНК

Схема строения ДНК

Слайд 18Молекулы ДНК в клетке образуют компактные структуры. Например, длина ДНК

наибольшей хромосомы человека составляет 8 см, но она свернута таким

образом, что вмещается в хромосоме длиной всего 5 мкм. Это происходит благодаря тому, что
двойная спираль
ДНК
пространственно
уплотняется,
формируя
третичную
структуру –
суперспираль.
Молекулы ДНК в клетке образуют компактные структуры. Например, длина ДНК наибольшей хромосомы человека составляет 8 см, но

Слайд 19Свойства ДНК
Как и белки, под влиянием определённых условий водородные связи

в молекуле могут разрываться, при этом молекула полностью или частично

распадается на отдельные цепи. После прекращения воздействий, структура ДНК может восстанавливаться благодаря восстановлению водородных связей между комплементарными нуклеотидами.
Свойства ДНККак и белки, под влиянием определённых условий водородные связи в молекуле могут разрываться, при этом молекула

Слайд 20Функции ДНК
Кодирование, сохранение и реализация наследственной информации, передача ее дочерним

клеткам и поколениям при размножении.

Функции ДНККодирование, сохранение и реализация наследственной информации, передача ее дочерним клеткам и поколениям при размножении.

Слайд 21Строение и функции РНК (Рибонуклеиновой кислоты)

Строение и функции РНК (Рибонуклеиновой кислоты)

Слайд 22Введение
Если ДНК хранит информацию, и передаёт её клеткам и последующим

поколениям, то что же делает РНК?
РНК осуществляет считывание этой информации,

которая записана в молекуле ДНК.
ВведениеЕсли ДНК хранит информацию, и передаёт её клеткам и последующим поколениям, то что же делает РНК?РНК осуществляет

Слайд 23Введение
ДНК содержит рекомендации, что нужно делать и как осуществлять жизнь

клетке нашего тела, и в совокупности всему организму. РНК приводит

записаные инструкции в действие, в работу.

ВведениеДНК содержит рекомендации, что нужно делать и как осуществлять жизнь клетке нашего тела, и в совокупности всему

Слайд 24ТИПЫ РНК
Молекулы РНК состоят из 1-й цепи. РНК делятся на

три типа.
Информационная, или матричная, РНК (иРНК, или мРНК)
Транспортная РНК (тРНК)
Рибосомальная

РНК
(рРНК)
ТИПЫ РНКМолекулы РНК состоят из 1-й цепи. РНК делятся на три типа.Информационная, или матричная, РНК (иРНК, или

Слайд 25Информационная, или матричная, РНК (иРНК, или мРНК)
Это копия определённого участка

молекулы ДНК. Переносит наследственную информацию от ДНК на рибосомы к

месту синтеза полипептидной цепи, и участвует в её сборке. Может состоять из 300 - 30000 нуклеотидов
Информационная, или матричная, РНК (иРНК, или мРНК) Это копия определённого участка молекулы ДНК. Переносит наследственную информацию от

Слайд 26Транспортная РНК (тРНК)
Молекулы состоят из 80-100 нуклеотидов. Вторичная структура —

двуспиральные стебли. Локализация — в цитоплазме клеток, матриксе хлоропластов и

митохондрий.
Транспортная РНК (тРНК) Молекулы состоят из 80-100 нуклеотидов. Вторичная структура — двуспиральные стебли. Локализация — в цитоплазме

Слайд 27Транспортная РНК (тРНК) (функции)
Осуществляет транспорт аминокислот на рибосомы для синтеза

белка (в клетке имеется около 40 видов т-РНК).

Транспортная РНК (тРНК) (функции)Осуществляет транспорт аминокислот на рибосомы для синтеза белка (в клетке имеется около 40 видов

Слайд 28Рибосомальная РНК (рРНК)
Состоят из 3-5 тыс. нуклеотидов. Структура третичная. Комплекс

с рибосомными белками.
Локализация -
цитоплазма
клеток,
матриксе
хлоропластов


и митохондрий.

Рибосомальная РНК  (рРНК)Состоят из 3-5 тыс. нуклеотидов. Структура третичная. Комплекс с рибосомными белками.  Локализация -

Слайд 29Рибосомальная РНК (рРНК) (функции).
Является необходимым структурным компонентом рибосом, обеспечивает их

функционирование.
- Осуществляет взаимодействие рибосомы и т-РНК;


связывание рибосомы и и-РНК;
Осуществляет синтез белковых молекул.

Рибосомальная РНК  (рРНК) (функции). Является необходимым структурным компонентом рибосом, обеспечивает их функционирование.- Осуществляет взаимодействие рибосомы и

Слайд 30Строение и функции АТФ

Строение и функции АТФ

Слайд 31Введение
Вся съеденная нами пища помимо витаминов, и тех веществ из

которых строится наше тело, содержит энергию, которая тоже запасается у

нас в организме.
ВведениеВся съеденная нами пища помимо витаминов, и тех веществ из которых строится наше тело, содержит энергию, которая

Слайд 32Введение
Энергия тратится когда например бьётся сердце, мы двигаемся, дышим, кушаем,

думаем, учимся, работаем. У нас в организме есть вещество, которое

сохраняет энергию, и расходует тогда когда это нужно нам, или другим живым организмам. Называется оно АТФ (аденозинтрифосфорная кислота). Энергия из пищи сохраняется в молекуле АТФ.


ВведениеЭнергия тратится когда например бьётся сердце, мы двигаемся, дышим, кушаем, думаем, учимся, работаем. У нас в организме

Слайд 33Строение АТФ
АТФ состоит из 3-х основных компонентов:
Азотистое основание аденин


Углевод рибоза
Три остатка фосфорной кислоты

Строение АТФАТФ состоит из 3-х основных компонентов: Азотистое основание аденин Углевод рибоза Три остатка фосфорной кислоты

Слайд 34Три остатка фосфорной кислоты
Содержат две высокоэнергетические макроэргические химические связи, при

расчеплении специальным ферментом которых, выделяется запасённая энергия. При расчеплении 1-го

остатка фосфорной
кислоты
молекула АТФ
становится
АДФ,
и выделяется
примерно 40
кДж энергии.
Три остатка фосфорной кислоты Содержат две высокоэнергетические макроэргические химические связи, при расчеплении специальным ферментом которых, выделяется запасённая

Слайд 35Функции АТФ
Служит
универсальным
химическим
аккумулятором
энергии в
клетках

Функции АТФСлужит универсальным химическим аккумулятором энергии в клетках

Слайд 36Куда девается энергия образующаяся в результате расчепления АТФ?
Используется для синтеза

необходимых организму соединений, поддержания определенной температуры тела, обеспечения других процессов

жизнедеятельности (работа сердца и всей мышечной системы, пищеварительной системы, нервной системы,и.т.д)
Куда девается энергия образующаяся в результате расчепления АТФ?Используется для синтеза необходимых организму соединений, поддержания определенной температуры тела,

Слайд 37Спасибо за внимание!

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