Программирование внутриклеточных реакций Белецкий Б. А.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Центральная догма молекулярной биологии.
Advertisements

Тема Генетический код и БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Генетический код Генетический код Свойства генетического кода. Свойства генетического кода. Ген Ген БИОСИНТЕЗ.
Нуклеиновые кислоты: структура и функции. Доказательства генетической роли ДНК Открытие нуклеиновых кислот – Ф. Мишер, Трансформация бактерий –
Российский Университет Дружбы Народов Презентация на тему: Транскрипция.Генетический код. Группа МЛ год.
Изучение процесса синтеза белков в рибосоме Рассмотреть принцип, лежащий в основе процесса синтеза и- РНК; Определить свойства генетического кода; Сформировать.
Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации.
Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации.
Лекция 1. Нуклеиновые кислоты: структура и функции Мяндина Галина Ивановна, д.б.н., профессор.
Анаболизм. Реализация наследственной информации – биосинтез белка.
Государственное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) школа 153 Фрунзенского района Урок – викторина «Удивительный мир клетки» Учитель биологии.
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Функции белков Белки ферменты транспорт движение гормоны антитела строительство.
Урок биологии в 10 классе «Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код.» Ефимова Г.В., учитель биологии МКОУ СОШ 16 5klass.net.
Презентация к уроку по биологии (9 класс) по теме: презентация биосинтез белков
Открытие нуклеиновых кислот. В 1868 году швейцарский врач и биохимик Иоганн Фридрих Мишер выделил из ядер погибших лейкоцитов вещество, обладающее кислыми.
Введение в теорию конечных автоматов. В вычислительной технике используются системы двух классов: -Комбинационные системы Особенности: имеют функциональную.
Просто и сложно Над проектом работали: Третьякова Наталья Андрейцева Анна Осова Мария Волчкова Наталья.
Нуклеиновые кислоты. Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Ф. Мишером Впервые обнаружены в ядре («нуклеус» - ядро)
Органические вещества клетки – белки и нуклеиновые кислоты Создатель: Михалёва Н.Ю.
Вирусы Вирус субклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток организма. Вирусы представляют собой микроскопические.
Лекция 2 1.Основные свойства вирусов 2.Организация вирусов.
Транксрипт:

Программирование внутриклеточных реакций Белецкий Б. А.

Успехи вычислительной биологии 1944 – E. Schrodinger «What is life? The Physical Aspect of the Living Cell» 1948 – самовоспроизводящиеся автоматы фон-Неймана 1952 – A.M. Turing The Chemical Basis of Morphogenesis 1953 – открытие структуры ДНК 1958 – впервые найдена высокоточная пространственная структура белка 1958 – сформулирована основная догма молекулярной биологии: ДНК->РНК->Белок 1968 – расшифровка генетического кода

Успехи вычислительной биологии … последовательности однотипных объектов исследуются при помощи ЭВМ: ДНК/РНК (A,C,G,T/U) белки (A,R,N,D,C,E,Q,G,H,I,L,K,M,F,P,S,T,W,Y,V) 1972 – появляются открытые банки белковых структур (wwPDB записей) 1977 – секвенирование первого полного генома (фаг ФХ174, 5386 н., 11 белков) 1977 – открытые банки данных геномов (NCBI) высшие организмы (859) низшие организмы (3147) вирусы (2879)

Успехи вычислительной биологии 1990 – S. Altschul, W. Gish, W. Miller, E. Myers, D. Lipman (October 1990). Basic local aligment search tool (BLAST) 2001 – секвенирование полного генома человека (3,2 млрд. н., 25 тыс. белков) 2004 – Luka Cardelli Bioware Languages 2008 – А.М. Гупал, И.В. Сергиенко «Оптимальные процедуры распознавания» 2010 – создание искусственной бактерии Mycoplasma Laboratorium (0,5 млн. н., 382 гена) 2010 – Ю.М. Романовский, А.Н. Тихонов «Молекулярные преобразователи энергии живой клетки. Протонная АТФ- синтаза вращающийся молекулярный мотор» УФН 2011 – G. Chaitin Life as evolving software

Вирус иммунодефицита человека Геном вируса иммунодефицита человека представлен двумя идентичными молекулами РНК, каждая из которых имеет длину чуть меньше нуклеотидов. Всего геном вируса включает 9 генов. Они кодируют 15 различных белков. Всего использовалось 17 белков.

Внутренняя жизнь клетки BioVisions - Inner Life of the Cell

Результаты Autonomy Labs как собрать коробки вместе очень простые роботы как отсортировать камни по размеру С.С. Хилькевич «Физика вокруг нас» Что происходит при встряхивании (с. 61), вибросепарация

Сравнение живой клетки и ЭВМ Клетка ДНК Цитоплазма Аминокислоты Белки Синтез белка Распад белка ЭВМ ПЗУ ОЗУ Базовые операторы Программы Копирование программы из ПЗУ в ОЗУ Освобождение ОЗУ после выполнения программы

Сравнение живой клетки и ЭВМ Клетка прокариоты эукариоты доменная структура белков отсутствие явно заданной последовательности белковых взаимодействий ЭВМ Одноядерные ЭВМ Многоядерные ЭВМ наследование или композиция в ООП декларативный стиль в ФП

Программирование при помощи частиц Взаимодействия между частицами задаются алгоритмически, природа взаимодействий не изучается Частицы обладают зарядами, которые позволяют уточнять взаимодействия Составные частицы наследуют характеристики своих составляющих Характеристики частицы зависят от ее структуры Структуру частицы можно описать в виде линейной последовательности символов конечного алфавита Java->Scala

Алфавит Множество базовых частиц Множество связок вида Алфавит определяется индуктивно: 1. ; 2. где, ; 3.ничто другое не является элементом. Линейное представление частицы: Представление в виде бинарного дерева:,

Конфигурация Множество положений частицы в системе:, Конфигурация: Отношение соседства: Путь длиной :, Расстояние - длина кратчайшего пути между позициями и ;, если такого пути не существует Окружение:

Взаимодействия Взаимодействие: Взаимодействие составных частиц: Радиус действия:,, Пример: случайное блуждание

Напряженность Напряженность: Напряженность базовой частицы Радиус действия: Напряженность составных частиц: Энергия конфигурации:

Динамика системы Процедура, 1.Выбрать с равномерной вероятностью 2.Вычислить 3.Вычислить 4.Если, то 5.Если, то Исходная конфигурация:

Функция перехода Функция перехода : Выбор новой конфигурации : Принятие/отклонение выбранной конфигурации : Функция перехода за несколько шагов:

Состояние Состояние системы, : Изменение состояния под действием : Равновесное состояние :

Модель Модель: - алфавит - множество позиций - отношение соседства - напряженность - взаимодействие - начальная конфигурация Достижимые конфигурации, : Взаимно достижимые: Множество достижимых конфигураций модели :

Теорема 1 Пускай - модель системы, - множество достижимых конфигураций модели, и выполняются условия: 1., ; 2. ; 3.,. Тогда имеет единственное равновесное состояние, причем:

Теорема 2 Пускай выполняются условия Теоремы 1, тогда можно указать такое число, что вероятность нахождения частицы на позиции при фиксированных частицах на позициях. в равновесном состоянии не зависит от частиц, находящихся на позициях.

Примеры Случайное блуждание Притяжение/отталкивание Составные заряды Формирование связи Взаимодействие, зависящее от заряда Реакция Белоусова-Жаботинского Рибосома и мРНК

Пример 1: составные заряды

Пример 2: мембранный транспорт

Пример 3: реакция Белоусова-Жаботинского

Спасибо за внимание