Разделы презентаций


Реализация генетической информации

Содержание

Сказка о передаче наследственной информации Шоколадная фабрика

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Реализация генетической информации

Реализация генетической информации

Слайд 2Сказка о передаче наследственной информации
Шоколадная фабрика

Сказка о передаче  наследственной информации Шоколадная фабрика

Слайд 3Сказка о передаче наследственной информации
В главных ролях:
Шоколадная фабрика – клетка
Комната,

в которой хранится книга рецептов - ядро
Дверь в комнате -

ядерная пора
Конвейер - рибосома
Готовый десерт – белок
Книга рецептов – ДНК
Рецепт - молекула иРНК
Рабочий, переписывающий рецепт – РНК-полимераза
Сказка о передаче  наследственной информации В главных ролях:Шоколадная фабрика – клеткаКомната, в которой хранится книга рецептов

Слайд 4Основная догма молекулярной биологии
Транскрипция – синтез РНК с использованием ДНК

в качестве матрицы
Транскрипция у эукариот происходит в ядре

Трансляция – синтез

белка из аминокислот на матрице РНК, осуществляемый рибосомой
Трансляция у эукариот происходит в цитоплазме


Временное и пространственное разделение транскрипции и трансляции!

Основная догма молекулярной биологии Транскрипция – синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицыТранскрипция у эукариот происходит

Слайд 5Ген - последовательность ДНК, задающую последовательность определённого полипептида либо РНК

Ген - последовательность ДНК, задающую последовательность определённого полипептида либо РНК

Слайд 6Транскрипция
Осуществляется по принципу комплементарности, матрица – только 1 цепь ДНК

Для

обеспечения доступа РНК-полимеразы к А.О. необходимо «расплавить» дуплекс ДНК

Цепь РНК

наращивается на 3’конце. Цепь ДНК читается от 3’->5’

С гена, кодирующего белок, синтезируется информационная=матричная РНК (иРНК, мРНК)
мРНК выходит яз ядра через ядерные поры

ТранскрипцияОсуществляется по принципу комплементарности, матрица – только 1 цепь ДНКДля обеспечения доступа РНК-полимеразы к А.О. необходимо «расплавить»

Слайд 7Транскрипция
Эукариоты – транскрипция и синтез мРНК происходит с 1 гена

3

стадии транскрипции:
Инициация – посадка РНК полимеразы на промотор. Раскручивание

участка двойной спирали ДНК

Элонгация - наращивание цепи РНК по принципу комплементарности

Терминация – завершение синтеза РНК на терминаторе, который опознается РНК-полимеразой как стоп транскрипции
ТранскрипцияЭукариоты – транскрипция и синтез мРНК происходит с 1 гена3 стадии транскрипции: Инициация – посадка РНК полимеразы

Слайд 8Трансляция
РНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидов
Белок – 20 различных аминокислот

Как

иРНК кодирует белок?


ТрансляцияРНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидовБелок – 20 различных аминокислотКак иРНК кодирует белок?

Слайд 9Трансляция
РНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидов
Белок – 20 различных аминокислот

Как

иРНК кодирует белок?

Один нуклеотид – одна аминокислота
Можно закодировать 4 аминокислоты


ТрансляцияРНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидовБелок – 20 различных аминокислотКак иРНК кодирует белок?Один нуклеотид – одна аминокислотаМожно

Слайд 10Трансляция
РНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидов
Белок – 20 различных аминокислот

Как

иРНК кодирует белок?

Один нуклеотид – одна аминокислота
Можно закодировать 4 аминокислоты

Два

нуклеотида – одна аминокислота
Можно закодировать 16 аминокислот


ТрансляцияРНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидовБелок – 20 различных аминокислотКак иРНК кодирует белок?Один нуклеотид – одна аминокислотаМожно

Слайд 11Трансляция
РНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидов
Белок – 20 различных аминокислот

Как

иРНК кодирует белок?

Один нуклеотид – одна аминокислота
Можно закодировать 4 аминокислоты

Два

нуклеотида – одна аминокислота
Можно закодировать 16 аминокислот

Три нуклеотида – одна аминокислота
Можно закодировать 64 аминокислоты


ТрансляцияРНК – последовательность 4 чередующихся нуклеотидовБелок – 20 различных аминокислотКак иРНК кодирует белок?Один нуклеотид – одна аминокислотаМожно

Слайд 12Правило соответствия триплетов=кодонов на иРНК аминокислотам
Генетический код

Правило соответствия триплетов=кодонов на иРНК аминокислотамГенетический код

Слайд 13Триплетность
Вырожденность – 1 аминокислота кодируется несколькими триплетами (следствие избыточности)
Однозначность

– 1 кодон соответствует только 1 аминокислота
Непрерывность (между кодонами нет

дополнительных сигналов) и неперекрываемость (1 нуклеотид входит в состав только 1 кодона)
Универсальность – генетический код одинаквые для всех живых организмов

Свойства генетического кода

Триплетность Вырожденность – 1 аминокислота кодируется несколькими триплетами (следствие избыточности)Однозначность – 1 кодон соответствует только 1 аминокислотаНепрерывность

Слайд 143 стоп-кодона (нонсенс-кодоны – ничего не кодируют)
1 старт-кодон – кодирует

аминокислоту метионин
Свойства генетического кода

3 стоп-кодона (нонсенс-кодоны – ничего не кодируют)1 старт-кодон – кодирует аминокислоту метионинСвойства генетического кода

Слайд 151. Сколько кодонов содержит участок кодирующей цепи ДНК со следующей

последовательностью нуклеотидов: ААТГГЦЦАТГЦТТАТЦГГАГЦЦЦА?

Сколько аминокислот будет в белке, кодируемом этим

фрагментом гена?

2. Длина фрагмента молекулы ДНК бактерии равняется 20,4 нм. Сколько аминокислот будет в белке, кодируемом данным фрагментом ДНК? Длина одного нуклеотида 0,34 нм.

3. Что тяжелее: белок или его ген?
Средняя масса аминокислоты 120 а.е.м., нуклеотида – 345 а.е.м.

Задачи

1. Сколько кодонов содержит участок кодирующей цепи ДНК со следующей последовательностью нуклеотидов: ААТГГЦЦАТГЦТТАТЦГГАГЦЦЦА? Сколько аминокислот будет в

Слайд 16Необходим посредник – транспортная РНК (тРНК)!
Каким образом физически кодону задается

соответствующая аминокислота?
Антикодон тРНК должен быть комплементарен кодону на иРНК.

Если это

так, то аминокислота, принесенная тРНК вставлется в растущую полипептидную цепь.
Необходим посредник – транспортная РНК (тРНК)!Каким образом физически кодону задается соответствующая аминокислота?Антикодон тРНК должен быть комплементарен кодону

Слайд 17Необходим посредник – транспортная РНК (тРНК)!
Каким образом физически кодону задается

соответствующая аминокислота?
Сколько типов тРНК встречается в клетке?

Необходим посредник – транспортная РНК (тРНК)!Каким образом физически кодону задается соответствующая аминокислота?Сколько типов тРНК встречается в клетке?

Слайд 18Необходим посредник – транспортная РНК (тРНК)!
Каким образом физически кодону задается

соответствующая аминокислота?
Сколько типов тРНК встречается в клетке?

61 тип – для

каждого кодона
Необходим посредник – транспортная РНК (тРНК)!Каким образом физически кодону задается соответствующая аминокислота?Сколько типов тРНК встречается в клетке?61

Слайд 19Суммируя все вышесказанное…

Суммируя все вышесказанное…

Слайд 20Рибосома
Рибосомы про- и эукариот неодинаковые
Отличаются коэффициентом седиментации
Немембранная органелла

2 субъединицы –

большая и малая

С т.з. химического состава образована рибосомальной РНК (рРНК)

и белками

Отдельные субъединицы рибосом образуются в ядрышке


РибосомаРибосомы про- и эукариот неодинаковыеОтличаются коэффициентом седиментацииНемембранная органелла2 субъединицы – большая и малаяС т.з. химического состава образована

Слайд 21Трансляция. Механизм
Если кодону на иРНК комплементарен антикодон на тРНК, то

аминокислота, принесенная этой тРНК вставляется в растущую полипептидную цепь.

Рибосома

катализирует реакцию образования пептидной связи между аминокислотами
Трансляция. МеханизмЕсли кодону на иРНК комплементарен антикодон на тРНК, то аминокислота, принесенная этой тРНК вставляется в растущую

Слайд 22Трансляция. Механизм
Инициация трансляции – малая субъединица находит начало мРНК и

призывает большую субъединицу. Сборка рибосомы. Поиск старт кодона. Вставка первой

аминокислоты (метионин)

Трансляция. МеханизмИнициация трансляции – малая субъединица находит начало мРНК и призывает большую субъединицу. Сборка рибосомы. Поиск старт

Слайд 23Трансляция. Механизм
Элонгация трансляции – рост полипептидной цепи
Терминация трансляции – когда

рибосома доходит до одного из стоп-кодонов (их три!), то рост

полипетидной цепи завершается, белок отсоединяется от рибосомы, принимая необходимую 2ую, 3ую структуру
Трансляция. МеханизмЭлонгация трансляции – рост полипептидной цепиТерминация трансляции – когда рибосома доходит до одного из стоп-кодонов (их

Слайд 24Генетический код
СТОП-КОДОНЫ

Генетический кодСТОП-КОДОНЫ

Слайд 25Задачи
1. Дано:
Смысловая (=кодирующая) цепь* : АГЦ АЦТ ТТА ТТГ

ААГ ЦТА
Матричная цепь :

ТЦГ ТГА ААТ ААЦ ТТЦ ГАТ
Определить последовательность аминокислот белка

2. В кодирующей цепи гена содержится 600 нуклеотидов. Сколько аминокислот содержится в молекуле белка, информация о которой закодирована в этом гене, если в конце гена имеются два стоп - триплета?

3. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ТЦА ГГА ТГЦ АТГ АЦЦ.

Определите последовательность нуклеотидов иРНК и порядок расположения аминокислот в соответствующем полипептиде. Что произойдет, если 7 тимидиловый нуклеотид заменить на цитидиловый?
Задачи1. Дано: Смысловая (=кодирующая) цепь* : АГЦ АЦТ ТТА ТТГ ААГ ЦТАМатричная цепь :

Слайд 26Замены – один нуклеотид меняется на другой, рамка считывания сохраняется.

Может быть нивелирована за счет вырожденности генетического кода

Вставки
Выпадения

Генные мутации
Происходит сдвиг

рамки считывания, меняется вся первичная структура белка
Замены – один нуклеотид меняется на другой, рамка считывания сохраняется. Может быть нивелирована за счет вырожденности генетического

Слайд 27Серповидноклеточная анемия
Эритроциты имеют неправильную форму (в виде серпа) в результате

нарушения нормальной структуры гемоглобина
Связана с мутацией, в результате которой меняется

всего 1 аминокислота
Серповидноклеточная анемияЭритроциты имеют неправильную форму (в виде серпа) в результате нарушения нормальной структуры гемоглобинаСвязана с мутацией, в

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