Рибонуклеи́новые кисло́ты (РНК) нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят остаток ортофосфорной кислоты, рибоза и азотистые основания.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Свойства генетического кода. Генети́ческий код свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной последовательности белков при помощи.
Advertisements

- природные высокомолекулярные соединения, обеспечивающие хранение, перенос и передачу по наследству дочерним клеткам информации о структуре белковых молекул.
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - биологические полимеры, которые обеспечивают хранение и передачу наследственной информации НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - биологические полимеры,
Открытие нуклеиновых кислот. В 1868 году швейцарский врач и биохимик Иоганн Фридрих Мишер выделил из ядер погибших лейкоцитов вещество, обладающее кислыми.
Нуклеиновые кислоты. Биополимеры – мономером которых является нуклеотид Нуклеотид – сложное химическое вещество (молекула), состоящее из: 1.Азотистого.
Урок - презентация по теме «Основные биологические молекулы живой материи» 10 класс.
Нуклеиновые кислоты Выполнила : ученица 10 класса Мартынова Кристина Проверила : Таволжанская О. В.
Лекция 1. Нуклеиновые кислоты: структура и функции Мяндина Галина Ивановна, д.б.н., профессор.
Мигурская Яна; 10 класс. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) - биологический полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединенных друг с другом.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.
Фридрих Мишер ( ) Швейцарский биохимик В 1868 году обнаружил в ядрах лейкоцитов, входящих в состав гноя, новое химическое соединение, которое.
НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ В 1868 – 1870 гг. швейцарский биохимик Фридрих Мишер, изучая ядра клеток гноя, открыл новую группу химических соединений, которую назвал.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты высокомолекулярные органические соединения, биополимеры (полинуклеотиды), образованные остатками нуклеотидов.
Белки – органические нерегулярные полимеры, состоящие из аминокислот 20-ти (19-ти) сортов (канонических).
Нуклеиновые кислоты. Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Ф. Мишером Впервые обнаружены в ядре («нуклеус» - ядро)
ДНК находится в ДНК находится в ядре ядре митохондриях митохондриях пластидах пластидах.
Нуклеиновые кислоты. Общие сведения В 1869 г. Иоганом Мишером было обнаружено новое вещество клетки. Позднее его назвали ядерными (НУКЛЕИНОВЫМИ, от «нуклеус»
Нуклеиновые кислоты: структура и функции. Доказательства генетической роли ДНК Открытие нуклеиновых кислот – Ф. Мишер, Трансформация бактерий –
Урок биологии в 10 классе. Учитель: Бердникова Е.Г. Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 53 п. Ильиногорска.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА: УЗНАТЬ: Состав, структуру и функции молекул нуклеиновых кислот. НАУЧИТЬСЯ: логически связывать строение, свойства и функции молекул.
Транксрипт:

Рибонуклеи́новые кисло́ты (РНК) нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят остаток ортофосфорной кислоты, рибоза и азотистые основания аденин, цитозин, гуанин и урацил. Эти молекулы содержатся в клетках всех живых организмов, а также в некоторых вирусах. нуклеиновые кислотыполимеры нуклеотидовортофосфорной кислоты рибоза аденинцитозингуанинурацилорганизмов вирусах

Сравнение с ДНК Между ДНК и РНК есть три основных отличия: ДНК содержит сахар дезоксирибозу, РНК рибозу, у которой есть дополнительная, по сравнению с дезоксирибозой, гидроксильная группа. Эта группа увеличивает вероятность гидролиза молекулы, то есть уменьшает стабильность молекулы РНК.дезоксирибозурибозугидроксильная группагидролиза Нуклеотид, комплементарный аденину, в РНК не тимин, как в ДНК, а урацил неметилированная форма тимина. Нуклеотидтиминурацил ДНК существует в форме двойной спирали, состоящей из двух отдельных молекул. Молекулы РНК, в среднем, гораздо короче и преимущественно одноцепочечные.двойной спирали

Типы РНК Матричная (информационная) РНК РНК, которая служит посредником при передаче информации. Матричная (информационная) РНК Кодирующая последовательность мРНК определяет последовательность аминокислот полипептидной цепи белка. Рибосомальные РНК – участвуют в образовании рибосомибосомальные РНК Транспортные (тРНК) и рРНК, которые участвуют в процессе трансляции [31].тРНКтрансляции [31]

Генети́ческий код свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной последовательности белков при помощи последовательности нуклеотидов. живым организмамкодирования аминокислотной белков нуклеотидов

Свойства Триплетность значащей единицей кода является сочетание трёх нуклеотидов (триплет, или кодон).триплеткодон Непрерывность между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается непрерывно. Неперекрываемость один и тот же нуклеотид не может входить одновременно в состав двух или более триплетов (не соблюдается для некоторых перекрывающихся генов вирусов, митохондрий и бактерий, которые кодируют несколько белков, считывающихся со сдвигом рамки).нуклеотидвирусовмитохондрийбактерий Однозначность (специфичность) определённый кодон соответствует только одной аминокислоте (однако, кодон UGA у Euplotes crassus кодирует две аминокислоты цистеин и селеноцистеин) [1]цистеинселеноцистеин [1] Вырожденность (избыточность) одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов. Универсальность генетический код работает одинаково в организмах разного уровня сложности от вирусов до человека (на этом основаны методы генной инженерии; есть ряд исключений, показанный в таблице раздела «Вариации стандартного генетического кода» ниже).вирусовчеловекагенной инженерии

Реализация генетической информации Реализация генетической информации в живых клетках (то есть синтез белка, кодируемого геном) осуществляется при помощи двух матричных процессов: транскрипции (то есть синтеза мРНК на матрице ДНК) и трансляции генетического кода в аминокислотную последовательность (синтез полипептидной цепи на мРНК). Для кодирования 20 аминокислот, а также сигнала «стоп», означающего конец белковой последовательности, достаточно трёх последовательных нуклеотидов. Набор из трёх нуклеотидов называется триплетом. Принятые сокращения, соответствующие аминокислотам и кодонамгеном транскрипциимРНКДНКтрансляциимРНКтриплетомкодонам

ДНК

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) один из двух типов нуклеиновых кислот, обеспечивающих хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Основная роль ДНК в клетках долговременное хранение информации о структуре РНК и белков.нуклеиновых кислотхранениегенетическойпрограммыживых организмов клетках информацииРНКбелков

Расшифровка структуры ДНК (1953 г.) стала одним из поворотных моментов в истории биологии. За выдающийся вклад в это открытие Фрэнсису Крику, Джеймсу Уотсону, Морису Уилкинсу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине 1962 г.Фрэнсису КрикуДжеймсу УотсонуМорису УилкинсуНобелевская премия по физиологии и медицине

С химической точки зрения ДНК это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы.полимернаянуклеотидовазотистого основаниядезоксирибозы фосфатной группы

Строение молекулы В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин). Азотистые основания одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином, гуанин только с цитозином.аденингуанинтимин цитозинводородными связямипринципу комплементарности

Репликация днк