Тема: «Биосинтез белка. Трансляция» Пименов А.В. Задачи: Дать характеристику основным этапам трансляции Задачи: Дать характеристику основным этапам трансляции.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Биосинтез белка. Трансляция.. Трансляция Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Синтез белковых молекул может происходить в свободных рибосомах.
Advertisements

Биосинтез белка. Трансляция.. Трансляция Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Синтез.
Выполнила : студентка 217 группы ФФМО специальности « лечебное дело » Мелешко Ю. И.
1 Результат транскрипции 1. синтез и созревание в клеточных ядрах иРНК, тРНК, мРНК 2. 4 вида иРНК в ядрышке объединяются с рибосомальными белками формируются.
Трансляция белка. Центральная догма (основной постулат) молекулярной биологии – матричный синтез. Этапы биосинтеза белка: ДНК репликация ДНК транскрипция.
Генетический код и его свойства. Активация аминокислот и трансляция, основные этапы и фазы.
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Функции белков Белки ферменты транспорт движение гормоны антитела строительство.
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА. Центральная догма молекулярной биологии.
Биосинтез белка Ученика 9 класса Г Антоненко Андрея.
Синтез белков в организме. 1. Что такое белки? 2. Функции белков? 3. Из чего состоят белки? 4. Откуда берутся АМК в клетке? 5. Как попадают белки в организм?
Сравнение митоза и мейоза. Сравнение функций гладкого и шероховатого ЭПС.
Тема: Биосинтез белка. Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение.
Биосинтез белка. Трансляция.. Биосинтез белка (трансляция) является самым сложным из биосинтетических процессов: он требует очень большого количества.
Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Сформировать знания о генетическом коде и его свойствах. Охарактеризовать основные этапы реализации.
Изучение процесса синтеза белков в рибосоме Рассмотреть принцип, лежащий в основе процесса синтеза и- РНК; Определить свойства генетического кода; Сформировать.
ЗНАЮ по теме Состав, строение и функции ДНК Нуклеотиды Репликация ДНК (самоудвоение) Принцип комплементарности и (или м) – РНК, т – РНК, их функции Белки.
Трансляция – матричный синтез белка -Дорибосомный этап трансляции - рекогниция 1.Активирование аминокислоты АМК+АТФ=аминоациладенилат освобождение пирофосфата.
Трансляция – матричный синтез белка -. Дорибосомный этап трансляции - рекогниция 1.Активирование аминокислоты АМК+АТФ=аминоациладенилат освобождение пирофосфата.
Синтез белков в клетке Урок для 9 класса. Цель урока: формирование понимания процесса биосинтеза белка Содержание: Теоретическая часть: Теоретическая.
Синтез белков в клетке Урок для 9 класса. Цель урока: формирование понимания процесса биосинтеза белка Содержание: Теоретическая часть: Теоретическая.
Транксрипт:

Тема: «Биосинтез белка. Трансляция» Пименов А.В. Задачи: Дать характеристику основным этапам трансляции Задачи: Дать характеристику основным этапам трансляции

Трансляция. тРНК Трансляция синтез полипептидной цепи на матрице иРНК. Органоиды, обеспечивающие трансляцию, рибосомы. Т.е. синтез белковых молекул может происходить в цитоплазме или на шероховатой эндоплазматической сети. В цитоплазме синтезируются белки для собственных нужд клетки, белки, синтезируемые на ЭПС, транспортируются по ее каналам в комплекс Гольджи и выводятся из клетки.

Для транспорта аминокислот к рибосомам используются тРНК. В тРНК различают антикодоновую петлю и акцепторный участок. В антикодоновой петле РНК имеется антикодон, комплементарный кодовому триплету определенной аминокислоты, а акцепторный участок на 3'-конце способен с помощью фермента аминоацил-тРНК-синтетазы присоединять именно эту аминокислоту (с затратой АТФ) к участку ССА. Трансляция. тРНК

Таким образом, у каждой аминокислоты есть свои тРНК и свои ферменты, присоединяющие аминокислоту к тРНК. Трансляция. тРНК

Какие триплеты иРНК комплементарны антикодонам UAC, ACC и CCC на тРНК? Какие аминокислоты транспортируют данные тРНК? Трансляция. тРНК

Кэп и поли-А хвост защищают иРНК; НТО – нетранслируемые области «паспорт» иРНК, определяют место трансляции. Трансляция

Различают три этапа в биосинтезе белка: инициацию, элонгацию и терминацию. В малой субъединице рибосомы расположен функциональный центр рибосомы (ФЦР) с двумя участками пептидильным (Р-участок) и аминоацильным (А-участок). В ФЦР может находиться шесть нуклеотидов иРНК, три - в пептидильном и три - в аминоацильном участках. Инициация. Синтез белка начинается с того момента, когда к 5'-концу иРНК присоединяется малая субъединица рибосомы, в Р-участок которой заходит метиониновая тРНК. Трансляция

За счет АТФ происходит передвижение инициаторного комплекса (малая субъединица рибосомы, тРНК с метионином) по НТО до метионинового кодона АУГ. Этот процесс называется сканированием. Элонгация. Как только в Р-участок сканирующего комплекса попадает кодон АУГ, происходит присоединение большой субъединицы рибосомы. В А-участок ФЦР поступает вторая тРНК, чей антикодон комплементарно спаривается с кодоном иРНК, находящимся в А-участке. Трансляция

Пептидилтрансферазный центр большой субъединицы катализирует образование пептидной связи между метионином и второй аминокислотой. Отдельного фермента, катализирующего образование пептидных связей, не существует. Энергия для образования пептидной связи поставляется за счет гидролиза ГТФ. Трансляция

Как только образовалась пептидная связь, метиониновая тРНК отсоединяется от метионина, а рибосома передвигается на следующий кодовый триплет иРНК, который оказывается в А-участке рибосомы, а метиониновая тРНК выталкивается в цитоплазму. Трансляция

На один цикл расходуется 2 молекулы ГТФ. В А-участок заходит третья тРНК, и образуется пептидная связь между второй и третьей аминокислотами. Синтез полипептида идет от N-конца к С-концу, то есть пептидная связь образуется между карбоксильной группой первой и аминогруппой второй аминокислоты. Трансляция

Скорость передвижения рибосомы по иРНК 5–6 триплетов в секунду, на синтез белковой молекулы, состоящей из сотен аминокислотных остатков, клетке требуется несколько минут. Терминация. Когда в А-участок попадает кодон-терминатор (УАА, УАГ или УГА), с которым связывается особый белковый фактор освобождения, полипептидная цепь отделяется от тРНК и покидает рибосому. Происходит диссоциация, разъединение субъединиц рибосомы. Трансляция

Многие белки имеют лидерную последовательность – аминокислотных остатков, «паспорт» белка, определяющий его локализацию в клетке – в митохондрию, в хлоропласты, в ядро. В дальнейшем ЛП удаляется. Первым белком, синтезированным искусственно, был инсулин, состоящий из 51 аминокислотного остатка. Потребовалось провести 5000 операций, в работе принимали участие 10 человек в течение трех лет. Трансляция

Для увеличения производства белка через иРНК могут одновременно проходить несколько рибосом, последовательно транслирующие один и тот же белок. Такую структуру, объединенную одной молекулой иРНК называют полисомой. Белки «на экспорт» синтезируются на шероховатой ЭПС. Трансляция

Что необходимо для трансляции? Поясните значение: Кодогенная цепь ДНК. Аминокислоты. Лигазы. Аминоацил-тРНК-синтетазы. АТФ, ГТФ. Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты. Рибонуклеозидтрифосфаты. иРНК. тРНК. РНК-синтетаза. ДНК-синтетаза. Рибосомы. Подведем итоги:

Какие этапы различают в биосинтезе белка? Транскрипция, образование иРНК и трансляция. Что такое трансляция? Синтез белка на иРНК. Что известно о строении тРНК? нуклеотидов, три петли, одна содержит антикодон, к акцепторному участку на 3-конце присоединяется аминокислота. Каково значение аминоацил-тРНК-синтетаз? Присоединяют аминокислоты к тРНК за счет энергии АТФ. Какие этапы различают в трансляции? Инициацию, элонгацию, терминацию. Что происходит во время инициации трансляции? В П-участок малой субъединицы поступает метиониновая тРНК, комплекс присоединяется к иРНК и сканирует до старт-кодона. Каковы функции большой субъединицы рибосомы? Соединяет аминокислоты пептидными связями. В какой участок ФЦР поступает новая тРНК с аминокислотой? В аминоацильный, в А-участок. Сколько аминокислот закодировано на участке иРНК, состоящем вместе с терминальным кодоном из 300 нуклеотидов? 99 аминокислот. (300 : 3 = 100 кодонов, 100 – 1 = 99). Подведем итоги:

Белок состоит из 100 аминокислот. Установите, во сколько раз молекулярная масса иРНК, кодирующей данный белок, превышает молекулярную массу белка, если средняя молекулярная масса аминокислоты – 110, а нуклеотида – 300. Количество нуклеотидов: 100 · 3 = 300. Масса нуклеотидов 300 · 300 = , масса аминокислот Примерно в 9 раз. Какую длину имеет фрагмент иРНК, определяющий длину белка, в состав которого входят 100 аминокислот? 100 · 3 = 300 нуклеотидов; 300 · 0,34 нм = 102 нм. Подведем итоги: