Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Социальный техникум
Доклад по биологии
Доклад подготовила
Студентка 1 курса
013 группы
Северова Ксения
2011
Нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты - это биополимеры, макромолекулы которых состоят из многократно повторяющихся звеньев - нуклеотидов. Поэтому их называют также полинуклеотидами. Важнейшей характеристикой нуклеиновых кислот является их нуклеотидный состав. В состав нуклеотида - структурного звена нуклеиновых кислот - входят три составные части:
· Азотистое основание - пиримидиновое или пуриновое. В нуклеиновых кислотах содержатся основания 4-х разных видов: два из них относятся к классу пуринов и два к классу пиримидинов. Азот, содержащийся в кольцах, придает молекулам основные свойства.
· Моносахарид - рибоза или 2-дезоксирибоза. Сахар, входящий в состав нуклеотида, содержит пять углеродных атомов, т.е. представляет собой пентозу. В зависимости от вида пентозы, присутствующей в нуклеотиде, различают два вида нуклеиновых кислот рибонуклеиновые кислоты (РНК), которые содержат рибозу, и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), содержащие дизоксирибозу.
· Остаток фосфорной кислоты. Нуклеиновые кислоты являются кислотами потому, что в их молекулах содержится фосфорная кислота.
Строение и функции ДНК.
ДНК полимер, мономерами которой являются дезоксирибонуклеотиды.
Молекула ДНК образована двумя полинуклеотидными цепями, спирально закрученными друг около друга и вместе вокруг воображаемой оси, т.е. представляет собой двойную спираль (исключение некоторые ДНК-содержащие вирусы имеют одноцепочечную ДНК). Диаметр двойной спирали ДНК 2 нм, расстояние между соседними нуклеотидами 0,34 нм, на один оборот спирали приходится 10 пар нуклеотидов. Длина молекулы может достигать нескольких сантиметров. Молекулярный вес десятки и сотни миллионов. Суммарная длина ДНК ядра клетки человека около 2 м. В эукариотических клетках ДНК образует комплексы с белками и имеет специфическую пространственную конформацию.
Мономер ДНК нуклеотид (дезоксирибонуклеотид) состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания нуклеиновых кислот относятся к классам пиримидинов и пуринов. Пиримидиновые основания ДНК (имеют в составе своей молекулы одно кольцо) тимин, цитозин. Пуриновые основания (имеют два кольца) аденин и гуанин.
Строение и функции РНК.
РНК полимер, мономерами которой являются рибонуклеотиды. В отличие от ДНК, РНК образована не двумя, а одной полинуклеотидной цепочкой (исключение некоторые РНК-содержащие вирусы имеют двухцепочечную РНК). Нуклеотиды РНК способны образовывать водородные связи между собой. Цепи РНК значительно короче цепей ДНК.
Мономер РНК нуклеотид (рибонуклеотид) состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания РНК также относятся к классам пиримидинов и пуринов.
Пиримидиновые основания РНК урацил, цитозин, пуриновые основания
аденин и гуанин. Моносахарид нуклеотида РНК представлен рибозой.
Выделяют три вида РНК: 1) информационная (матричная) РНК иРНК (мРНК), 2) транспортная РНК тРНК, 3) рибосомная РНК рРНК.
Между ДНК и РНК есть три основных отличия:
Структурный анализ биологически активных молекул РНК, включая тРНК, рРНК, мяРНК и другие молекулы, которые не кодируют белков, показал, что они состоят не из одной длинной спирали, а из многочисленных коротких спиралей, расположенных близко друг к другу и образующих нечто, похожее на третичную структуру белка. В результате этого РНК может катализировать химические реакции, например, пептидил-трансферазный центр рибосомы, участвующий в образовании пептидной связи белков, полностью состоит из РНК.
Биосинтез белков.
Биосинтез белка- совокупность реакций полимеризации аминокислот в полипептидную цепь молекулы белка, протекающих в клетках на
специализированных органеллах - рибосомах; нарушение биосинтеза белка лежит в основе многих болезней человека, животных и растений.
В процессе биосинтеза белка выделяют два основных этапа:
Транскрипция это переписывание информации с ДНК на информационную РНК (иРНК). иРНК переносит информацию из ядра в цитоплазму, к месту синтеза белка (к рибосоме).
Трансляция это процесс биосинтеза белка на рибосоме. Рибосомы это органоиды, которые занимаются синтезом белка. Часть рибосом присоединены к ЭПС, это шероховатая (гранулярная) ЭПС.
Процессы трансляции:
Генетический код и его свойства.
Генетический код система записи информации о последовательности аминокислот в полипептиде последовательностью нуклеотидов ДНК или РНК. В настоящее время эта система записи считается расшифрованной.
Свойства генетического кода:
1.триплетность: каждая аминокислота кодируется сочетанием из трех нуклеотидов (триплетом, кодоном);
2.однозначность (специфичность): триплет соответствует только одной аминокислоте;
3.вырожденность (избыточность): аминокислоты могут кодироваться несколькими (до шести) кодонами;
4.универсальность: система кодирования аминокислот одинакова у всех организмов Земли;
5.неперекрываемость: последовательность нуклеотидов имеет рамку считывания по 3 нуклеотида, один и тот же нуклеотид не может быть в составе двух триплетов;
6.из 64 кодовых триплетов 61 кодирующие, кодируют аминокислоты, а 3 бессмысленные (в РНК УАА, УГА, УАГ), не кодируют аминокислоты. Они называются кодонами-терминаторами, поскольку блокируют синтез полипептида во время трансляции. Кроме того, есть кодон-инициатор (в РНК АУГ), с которого трансляция начинается.
Реакции матричного синтеза.
Это особая категория химических реакций, происходящих в клетках живых организмов. Во время этих реакций происходит синтез полимерных молекул по плану, заложенному в структуре других полимерных молекул-матриц. На одной матрице может быть синтезировано неограниченное количество молекул-копий. К этой категории реакций относятся репликация, транскрипция, трансляция и обратная транскрипция.
Название реакции матричного синтеза |
Характеристика процесса |
Основные компоненты |
Репликация |
Синтез ДНК на матрице ДНК |
Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты, ферменты |
Транскрипция |
Синтез РНК на матрице ДНК |
Участок ДНК, рибонуклеозидтрифосфаты, ферменты |
Трансляция |
Синтез полипептида на матрице РНК |
Рибосомы, иРНК, аминокислоты, тРНК, АТФ, ГТФ, ферменты |
Обратная транскрипция |
Синтез ДНК на матрице РНК |
Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты, ферменты |
Роль ферментов в биосинтезе белка:
Все реакции белкового синтеза катализируются специальными ферментами. Синтез и-РНК ведет фермент, который "ползет вдоль молекулы ДНК от начала гена до его конца и оставляет позади себя готовую молекулу и-РНК. Ген в этом процессе дает только программу для синтеза, а сам процесс осуществляет фермент. Без участия ферментов не происходит и соединения аминокислот с т-РНК. Существуют особые ферменты, обеспечивающие захват и соединение аминокислот с их т-РНК. Наконец, в рибосоме в процессе сборки белка работает фермент, сцепляющий аминокислоты между собой.