Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Реакции матричного синтеза. Биосинтез белкаСодержание книги Поиск на нашем сайте Реакции матричного синтеза. Биосинтез белка Реакции биосинтеза белка и нуклеиновых кислот носят матричный характер. Матрица – это то, с чего снимается копия.
Ø репликация ДНК Ø синтез и-РНК (транскрипция) Ø синтез молекулы белка в рибосомах (трансляция) Ø все реакции синтеза РНК на матричной ДНК Матричный синтез позволяет очень точно и быстро синтезировать макромолекулы полимеров, состоящие из огромного количества мономеров. Одна цепочка ДНК – это матрица для другой цепочки. Участок ДНК является матрицей для молекул и-РНК, т-РНК, р-РНК. Молекула и-РНК является матрицей для синтеза белковой молекулы. Биосинтез белка Признаки организма определяются белками. В каждой клетке синтезируется несколько тысяч различных белковых молекул. Белки недолговечны, время их существования ограничено, после чего они разрушаются.
Способность синтезировать строго определенные белки закреплена наследственно, информация о последовательности аминокислот в белковой молекуле закодирована в виде последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Ген – это участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной последовательности аминокислот в белковой молекуле. Гены располагаются в молекуле ДНК в линейном порядке в определенных участках хромосомы - локусах. Таким образом, последовательность нуклеотидов в ДНК кодирует последовательность аминокислот в белке.
А так как аминокислот всего 20, то некоторые аминокислоты могут кодироваться несколькими триплетами. Генетический код, его свойства. Генетический код – это система записи информации о последовательности аминокислот в молекуле белка с помощью последовательности нуклеотидов. Свойства генетического кода 1. Триплетность - каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами. 2. Однозначность - кодовый триплет соответствует только одной аминокислоте (один код- одна аминокислота). 3. Универсальность - у всех организмов на Земле генетический код одинаков (одинаковые аминокислоты кодируются одними и теми же триплетами нуклеотидов). Это свойство доказывает единство происхождения живых организмов! 4. Вырожденность (избыточность)- некоторые аминокислоты имеют по несколько кодов. Это своеобразная «страховка» от нежелательных мутаций. Из 64 кодовых триплетов 61 триплет кодирует аминокислоты, а три кодона не шифруют аминокислоты (УАА, УГА, УАГ), а играют роль «запятой» между генами. Первый нуклеотид в триплете — один из четырех левого вертикального ряда, второй — один из верхнего горизонтального ряда, третий — из правого вертикального.
В биосинтезе белка участвуют: Ø участки ДНК (в них зашифрована информация о последовательности аминокислот). Ø молекулы информационной РНК (5% всех РНК) (и-РНК или м-РНК) - они копируют информацию о синтезе одной или нескольких молекул белка и доставляют ее к месту синтеза; Ø транспортные РНК (10% всех РНК) (т-РНК) - переносят к месту синтеза белка соответствующие аминокислоты; Ø рибосомальные РНК (85% всех РНК) – образуют рибосомы, соединяясь с рибосомальными белками. Ø рибосомы - защищают и-РНК и синтезируемый белок от разрушающего действия клеточных ферментов, расшифровывают генетическую информацию, синтезируют белковую молекулу. Ø различные ферменты – ускоряют реакции; Ø АТФ - источник энергии для синтеза Этапы биосинтеза белка 1-ый этап – транскрипция ( происходит в ядре на участке ДНК). С участка ДНК, соответствующем какому-либо гену, по принципу комплементарности «переписывается» информация о последовательности аминокислот в молекуле белка на молекулу и-РНК. Участвует фермент РНК-полимераза, который начинает транскрипцию, присоединяясь к участку ДНК. ДНК раскручивается на участке гена и начинается синтез и-РНК. В большинстве случаев в результате транскрипции не получается готовая и-РНК, а предшественник и-РНК, которая должна еще пройти процесс созревания, при котором происходят ее модификационные изменения и она становится функционально активной. Затем активная молекула и-РНК через ядерные поры поступает в цитоплазму и направляется к рибосомам.
Количество разнообразных т-РНК в клетке соответствует количеству кодонов, шифрующих аминокислоты. С помощью специального фермента антикодон присоединяется к определенному триплету и-РНК. В рибосоме имеется два участка: на одном - т-РНК получает "команду" от и-РНК и «узнает» кодон (участок получения команды), на другом происходит выполнение приказа - аминокислота отрывается от т-РНК. Эти два участка образуют функциональный центр рибосомы.
В полисомах одновременно синтезируются несколько полипептидных цепей, поэтому они «работают» эффективнее. Биосинтез белка требует больших энергетических затрат АТФ, на присоединение аминокислоты к т-РНК с расходуется энергия одной молекулы АТФ.Кроме того, на движение рибосомы по и-РНК затрачивается энергия нескольких молекул АТФ. Каждый этап биосинтеза катализируется соответствующими ферментами.
Поэтому в клетках, где идет секреция ферментов, гормонов, нейромедиаторов (клетки желез внешней и внутренней секреции) можно обнаружить многочисленные аппараты Гольджи и хорошо развитую шероховатую ЭПС. Также интенсивно синтез белка идет в клетках растущего организма. ТЕСТЫ БИОСИНТЕЗ БЕЛКА ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ Признаки этапа А) происходит в рибосомах Б) происходит синтез и-РНК В) происходит на участке ДНК Г) т-РНК переносят аминокислоты к месту синтеза белка Д) происходит передача информации от и-РНК к т-РНК |
Этапы биосинтеза белка 1) Транскрипция 2) Трансляция | ||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | ||||||||||
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ А) синтезируется три вида РНК Б) происходит с помощью рибосом В) образуется пептидная связь между мономерами Г) у эукариот происходит в ядре Д) в качестве матрицы используется ДНК Е) осуществляется ферментом РНК-полимеразой | ПРОЦЕССЫ 1)транскрипция 2) трансляция | |||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | |||||||||
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ А) осуществляется ферментом РНК-полимеразой Б) в процессе синтезируется ДНК В) полученный продукт покидает ядро Г) в цепь включаются нуклеотиды, содержащие рибозу Д) производятся относительно короткие нуклеиновые кислоты | ПРОЦЕССЫ 1) репликация 2) транскрипция | |||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | ||||||||||
ЗАДАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Ответ:
Ответ:
Ответ:
Ответ:
8. 20. Рассмотрите рисунок и укажите названия процессов, обозначенных цифрами 1 и 2. Назовите конечный продукт процесса 2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка.
| Процесс 1 | Процесс 2 | Конечный продукт | Список терминов и понятий: 1) трансляция 2) транскрипция 3) АТФ 4) полипептид 5) конъюгация 6) репликация 7) тРНК 8) рибосома |
|
| А | Б | В |
ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ БИОСИНТЕЗ БЕЛКА
ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ
Признаки этапа
Е)происходит в рибосомах
Ж) происходит синтез и-РНК
З) происходит на участке ДНК
И) т-РНК переносят аминокислоты к месту синтеза белка
К) происходит передача информации от и-РНК к т-РНК
Этапы биосинтеза белка
1) Транскрипция
2) Трансляция
А
Б
В
Д
2
1
1
2
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) синтезируется три вида РНК
Б) происходит с помощью рибосом
В) образуется пептидная связь между мономерами
Г) у эукариот происходит в ядре
Д) в качестве матрицы используется ДНК
Е) осуществляется ферментом РНК-полимеразой
ПРОЦЕССЫ
1)транскрипция
2) трансляция
Б
В
Г
Д
Е
2
2
3
3
3
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) осуществляется ферментом РНК-полимеразой
Б) в процессе синтезируется ДНК
В) полученный продукт покидает ядро
Г) в цепь включаются нуклеотиды, содержащие рибозу
Д) производятся относительно короткие нуклеиновые кислоты
ПРОЦЕССЫ
1) репликация
2) транскрипция
Б
В
Г
Д
1
2
2
2
ЗАДАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Ответ: 25413
Ответ: 31452
Старт кодон в начале иРНК, а стоп-кодон (триплет, не кодирующий аминокислоту) – в конце.
Ответ: 321456

Ответ: 612453
8. 20. Рассмотрите рисунок и укажите названия процессов, обозначенных цифрами 1 и 2. Назовите конечный продукт процесса 2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка.
| Процесс 1 | Процесс 2 | Конечный продукт | Список терминов и понятий: 1) трансляция 2) транскрипция 3) АТФ 4) полипептид 5) конъюгация 6) репликация 7) тРНК 8) рибосома |
|
| А | Б | В | ||
| 2) транскрипция | 1) трансляция | 4) полипептид |
Реакции матричного синтеза. Биосинтез белка
Реакции биосинтеза белка и нуклеиновых кислот носят матричный характер.
Матрица – это то, с чего снимается копия.
К реакциям матричного синтеза относятся:
Ø репликация ДНК
Ø синтез и-РНК (транскрипция)
Ø синтез молекулы белка в рибосомах (трансляция)
Ø все реакции синтеза РНК на матричной ДНК
Матричный синтез позволяет очень точно и быстро синтезировать макромолекулы полимеров, состоящие из огромного количества мономеров.
Одна цепочка ДНК – это матрица для другой цепочки.
Участок ДНК является матрицей для молекул и-РНК, т-РНК, р-РНК.
Молекула и-РНК является матрицей для синтеза белковой молекулы.
Биосинтез белка
Признаки организма определяются белками. В каждой клетке синтезируется несколько тысяч различных белковых молекул. Белки недолговечны, время их существования ограничено, после чего они разрушаются.
Свойства белков определяются последовательностью и количеством аминокислот в первичной структуре белка.
Способность синтезировать строго определенные белки закреплена наследственно, информация о последовательности аминокислот в белковой молекуле закодирована в виде последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК.
Ген – это участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной последовательности аминокислот в белковой молекуле.
Гены располагаются в молекуле ДНК в линейном порядке в определенных участках хромосомы - локусах.
Таким образом, последовательность нуклеотидов в ДНК кодирует последовательность аминокислот в белке.
Все многообразие белков образовано из 20 различных аминокислот, а нуклеотидов в составе ДНК — 4 вида. Если предположить, что один нуклеотид кодирует одну аминокислоту, то четырьмя нуклеотидами можно закодировать четыре аминокислоты (41 =4), если два нуклеотида будут кодировать одну аминокислоту, то количество кодируемых аминокислот возрастает до 16 (42 =16). Но этого недостаточно для кодирования всех 20 аминокислот. Значит, код ДНК должен быть триплетным. В этом случае можно будет закодировать 64 аминокислоты (43 =64). Было доказано, что именно три нуклеотида кодируют одну аминокислоту.
А так как аминокислот всего 20, то некоторые аминокислоты могут кодироваться несколькими триплетами.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 650; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.011 с.)