Слайд 3
БЕЛКИ – это высокомолекулярные органические соединения (полимеры), состоящие из
остатков аминокислот (мономеров), соединенных пептидными связями.
ФУНКЦИИ БЕЛКОВ:
структурная
каталитическая
двигательная
транспортная
защитная
регуляторная
энергетическая
запасающая
рецепторная
Все признаки, свойства
и функции клеток определяются белками. Белки недолговечны, время их существования ограничено. В каждой клетке постоянно синтезируются тысячи различных белковых молекул.
Слайд 4
В начале 50-х годов XX века Френсис Крик
сформулировал центральную догму молекулярной биологии:
ДНК→РНК →БЕЛОК
Согласно этой догме
способность клетки синтезировать определенные белки закреплена наследственно. Информация о последовательности аминокислот в белке закодирована в виде последовательности нуклеотидов в ДНК.
Френсис Крик
Слайд 6
1966 - Симпозиум в Колд-Спринг-Харборе.
Фрэнсис Крик представил результат коллективного труда нескольких лабораторий –
таблицу генетического кода.
Слайд 9
Ген– это участок ДНК, несущий информацию о первичной
структуре конкретного белка
или
Ген– это участок ДНК, несущий информацию о
последовательности аминокислот в конкретном белке.(у человека всего около 25-30 тысяч генов)
ДНК состоит из участков – генов, несущих наследственную информацию => ДНК определяет ту последовательность аминокислот, которая будет в определенном белке.
Генетический код – это система записи информации о последовательности аминокислот в белке через последовательность нуклеотидов в ДНК или РНК.
Слайд 12
1-ТРИПЛЕТНОСТЬ – каждая аминокислота кодируется сочетанием из 3-ёх нуклеотидов
– триплетом (кодоном)
Слайд 13
2-ОДНОЗНАЧНОСТЬ (СПЕЦИФИЧНОСТЬ) – триплет соответствует только одной аминокислоте
Слайд 14
3-ВЫРОЖДЕННОСТЬ (ИЗБЫТОЧНОСТЬ) – аминокислоты могут кодироваться несколькими (до 6)
кодонами (КОДОНОВ 61 – АМИНОКИСЛОТ 20)
Слайд 15
4-НЕПЕРЕКРЫВАЕМОСТЬ – кодоны располагаются линейно, и один и тот
же нуклеотид не может входить в состав двух триплетов
(рамка считывания по 3 нуклеотида);
АУГЦЦАУГЦ
А У Г Ц Ц А Г Г Ц
Слайд 16
4-НЕПЕРЕКРЫВАЕМОСТЬ – кодоны располагаются линейно, и один и тот
же нуклеотид не может входить в состав двух триплетов
(рамка считывания по 3 нуклеотида);
АУГЦЦАУГЦ
А У Г Ц Ц А Г Г Ц
Слайд 17
5-НЕПРЕРЫВНОСТЬ – кодоны не отделены друг от друга (расстояние
между кодонами соответствует расстоянию между нуклеотидами)
Слайд 18
6-УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – система кодирования аминокислот одинакова у всех организмов
Земли.
Существует 64 типа кодонов, что соответствует количеству возможных
сочетаний из 4-ёх
(4 типа нуклеотидов, отличающихся азотистыми основаниями) по 3 => 43
Слайд 19
Из 64-ёх – 61 – кодируют аминокислоты (кодирующие),
а 3 – стоп-кодоны (кодоны-терминаторы) – они обеспечивают окончание синтеза белковой
цепочки. ( в ДНК это АТТ, АТЦ и АЦТ,
а в и-РНК это УАА, УАГ и УГА).
Первым всегда встает стартовый кодон, т.е. стоит первым в гене и с него начинается синтез белка
(в ДНК – ТАЦ, в и-РНК – АУГ, кодирующие аминокислоту метионин).
Слайд 23
ТРАНСКРИПЦИЯ (переписывание) – процесс биосинтеза молекулы и-РНК на соответствующем участке
ДНК.
Протекает в ядре клетки с участием фермента РНК – полимеразы.
Матрицей для синтеза и-РНК служит одна из цепей ДНК (кодогенная, информативная, значащая)
Спираль ДНК раскручивается. По принципу комплементарности напротив нуклеотидов цепи ДНК выстраиваются нуклеотиды цепи и-РНК, которые соединяются друг с другом ковалентными связями.
( процесс идет с участием ферментов и затратой энергии АТФ).
Образуемая И-РНК выходит через поры в ядерной мембране в цитоплазму клетки.
Слайд 28
ТРАНСЛЯЦИЯ (передача) – процесс биосинтеза белковой (полипептидной) цепи на
матрице И-РНК (перевод с языка нуклеотидов ДНК и РНК
на язык аминокислот белков)
Протекает в цитоплазме клетки на рибосомах, при участии ферментов, Т - РНК, аминокислот, ионов Mg2+, с затратой энергии АТФ.
Слайд 29
Рибосома нанизывается на И-РНК (несколько рибосом, нанизанных на
И-РНК, называются полисомой. Это обеспечивает ускорение синтеза белковых молекул)
Образование активного центра
в рибосоме (вмещает 2 триплета)
Прикрепление аминокислот к «черешку» Т-РНК (с помощью ферментов, за счет энергии АТФ)