1 Кремниевые Наносенсоры Подготовил: Шлямин Юрий.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
НАНОСЕНСОРЫ Выполнил студент 543 группы Урбанович Антон.
Advertisements

Нуклеиновые кислоты. Биополимеры – мономером которых является нуклеотид Нуклеотид – сложное химическое вещество (молекула), состоящее из: 1.Азотистого.
Нуклеиновые кислоты Задачи: изучить структуру и функции ДНК и РНК, научиться сравнивать строение, состав нуклеиновых кислот, выявлять причины наблюдаемых.
Нуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислоты: структура и функции. Доказательства генетической роли ДНК Открытие нуклеиновых кислот – Ф. Мишер, Трансформация бактерий –
Внутри каждой клетки, в ее ядре, находится некий «аппарат управления», который не только руководит текущими процессами в клетке, но и влияет на весь организм.
Учитель биологии -Огурцова Татьяна Петровна Категория-1 Школа : Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения 17 Город: Павлодар.
Лекция 1. Нуклеиновые кислоты: структура и функции Мяндина Галина Ивановна, д.б.н., профессор.
Органические вещества клетки – белки и нуклеиновые кислоты Создатель: Михалёва Н.Ю.
Нуклеиновые кислоты.. Нуклеиновые кислоты (от лат. nucleus ядро) высокомолекулярные органические соединения, биополимеры (полинуклеотиды), образованные.
Нуклеиновые кислоты Учитель химии высшей категории МОУ СОШ 3 г. Хвалынска Саратовской области Грачёва Ирина Александровна.
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты.. Нуклеиновые кислоты -природные высокомолекулярные органические соединения, обеспечивающие хранение и передачу.
Фрагмент урока. ПризнакиДНКРНК Местонахождения в клетке Местонахождение в ядре Строение макромолекулы Мономеры Состав нуклеотидов Свойства Функции.
Алиева Айнур 10r4 Наталья Дмитриевна. Существует два типа нуклеиновых кислот: Дезоксирибонуклеиновая (ДНК) Рибонуклеиновая (РНК) Нуклеиновые кислоты играют.
Презентация на тему : «ДНК – носитель наследственной информации» Подготовила: студентка 1 курса Зябликова Виктория Зябликова Виктория Преподаватель: Солодова.
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ В 1868 – 1870 гг. швейцарский биохимик Фридрих Мишер, изучая ядра клеток гноя, открыл новую группу химических соединений, которую назвал.
СТРОЕНИЕ И ВИДЫ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ мультимедийное приложение к уроку. 9 класс. Ролик И.Н. учитель биологии и химии моу Сош 1.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты высокомолекулярные органические соединения, биополимеры (полинуклеотиды), образованные остатками нуклеотидов.
ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ Подготовила учитель биологии МОУ СОШ 65 Катакова Лариса Ивановна.
Структура и функции нуклеиновых кислот. Генетический код. Репликация ДНК. РУДН. Кафедра биологии и общей генетики Структура и функции нуклеиновых кислот.
Транксрипт:

1 Кремниевые Наносенсоры Подготовил: Шлямин Юрий

2 Темы pH – сенсорыpH – сенсоры Сенсор белкаСенсор белка Сенсор вируса гриппаСенсор вируса гриппа Сенсор ДНКСенсор ДНК

3 Простой метод синтеза кремниевых нанотрубок

4 Некоторые значения pHВеществ Аккумуляторная кислота

5 pH - сенсоры Нанопроволочный pH -метр: а) схема действия; b ) реакция на резкие изменения кислотности среды; c ) показывает, что pH можно измерять с высокой точностью.

6 Белки Белки сложные высокомолекулярн ые природные органические вещества, построенные из аминокислот, соединённых пептидными связями.Белки сложные высокомолекулярн ые природные органические вещества, построенные из аминокислот, соединённых пептидными связями.

7 Сенсор белка Нанонопроволчный сенсор для белков : а) наглядная схема – модифицированная Si -НП (слева) и присоединенный к Si- НП стрептовидин (справа); b) изменение кондактанса при адсобции 250 нМ стрептовидина на функционализированную SiOx - оболочку Si-НП из n - фемтомолярного раствора (n>10) протеина; с) немодифицированная Si-НП: нет протеина – нет и реакции. d) при пропускании над сенсором буферного раствора; e) при адсорбции 25 нМ стрептовидина ( n =10).

8 Сенсор вируса гриппа Схема детектирования одиночного вируса.

9 Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) биополимер, содержащийся в клетках всех живых организмов, а также в некоторых вирусах. Является носителем генетической информации и наследственных признаков.

10 Формы двойной спирали ДНК Существуют несколько форм двойной спирали ДНК

11 Форма А А-форма - 11 пар азотистых оснований на виток. Плоскости азотистых оснований отклонены от нормали к оси спирали на 20. Отсюда следует наличие внутренней пустоты диаметром 5Å. Высота витка 28Å. Такие же параметры у гибрида из одной цепи ДНК и одной цепи РНК.А-форма - 11 пар азотистых оснований на виток. Плоскости азотистых оснований отклонены от нормали к оси спирали на 20. Отсюда следует наличие внутренней пустоты диаметром 5Å. Высота витка 28Å. Такие же параметры у гибрида из одной цепи ДНК и одной цепи РНК.

12 Форма В В основной - В-форме на виток приходится 10 комплементарных пар. Плоскости азотистых оснований перпендикулярны оси спирали. Соседние комплементарные пары повернуты друг относительно друга на 36. Диаметр спирали 20Å, причем пуриновый нуклеотид занимает 12Å, а пиримидиновый - 8Å.В основной - В-форме на виток приходится 10 комплементарных пар. Плоскости азотистых оснований перпендикулярны оси спирали. Соседние комплементарные пары повернуты друг относительно друга на 36. Диаметр спирали 20Å, причем пуриновый нуклеотид занимает 12Å, а пиримидиновый - 8Å.

13 Форма С С-форма - шаг спирали 31Å, 9.3 пар оснований на виток, угол наклона к перпендикуляру 6.С-форма - шаг спирали 31Å, 9.3 пар оснований на виток, угол наклона к перпендикуляру 6.

14 Форма Z Есть еще несколько форм правых спиралей и всего одна левая спираль (Z - форма). Высота витка в Z- форме Å, на виток приходится 12 пар нуклеотидов. Ни А-, ни Z- формы не могут существовать в водном растворе без дополнительных воздействий (белки или суперспирализация).Есть еще несколько форм правых спиралей и всего одна левая спираль (Z - форма). Высота витка в Z- форме Å, на виток приходится 12 пар нуклеотидов. Ни А-, ни Z- формы не могут существовать в водном растворе без дополнительных воздействий (белки или суперспирализация).

15 Сенсор ДНК

16 Зависимость проводимости от времени