Биосинтез белка (база)

Содержание

Слайд 2

Введение

Наследственная информация, которая передаётся из поколения в поколение, должна содержать сведения о

Введение Наследственная информация, которая передаётся из поколения в поколение, должна содержать сведения
первичной структуре белков.
Обязательным условием существования всех живых организмов является способность синтезировать белковые молекулы.
Все свойства любого организма определяются его белковым составом. Причём структура каждого белка, определяется последовательностью аминокислотных остатков.

Слайд 3

Набор сочетаний из трёх нуклеотидов, кодирующих 20 типов аминокислот, входящих в состав

Набор сочетаний из трёх нуклеотидов, кодирующих 20 типов аминокислот, входящих в состав
белков, называют генетическим кодом.

Генетический код.

Слайд 5

Свойства генетического кода

Триплетность
Избыточность (вырожденность)
Однозначность
Прерывистость
Универсальность

Свойства генетического кода Триплетность Избыточность (вырожденность) Однозначность Прерывистость Универсальность

Слайд 6

Свойства генетического кода.
Триплетность : каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Три

Свойства генетического кода. Триплетность : каждая аминокислота кодируется триплетом нуклеотидов. Три стоящих
стоящих подряд нуклеотида – «имя» одной аминокислоты.
Однозначность: один триплет не может кодировать две разные аминокислоты.
Избыточность: каждая аминокислота может определяться более чем одним триплетом.
Неперекрываемость: любой нуклеотид может входить в состав только одного триплета.
Универсальность: у животных и растений, у грибов, бактерий и вирусов один и тот же триплет кодирует один и тот же тип аминокислоты, т.е. генетический код одинаков для всех живых существ на Земле.
Полярность: из 64 кодовых триплетов 61 кодон – кодирующие, кодируют аминокислоты, а 3 нуклеотида – бессмысленные, не кодируют аминокислоты, терминирующие синтез полипептида при работе рибосомы (УАА, УГА, УАГ). Кроме того есть кодон – инициатор (метиониновый), с которого начинается синтез любого полипептида.

Слайд 7


Итак, последовательность триплетов в цепи ДНК определяет последовательность аминокислот в

Итак, последовательность триплетов в цепи ДНК определяет последовательность аминокислот в белковой молекуле.
белковой молекуле.
ГЕН- ЭТО УЧАСТОК МОЛЕКУЛЫ ДНК, КОДИРУЮЩИЙ ПЕРВИЧНУЮ СТРУКТУРУ ОДНОЙ ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ.

Слайд 8

Рибосома

И-РНК

Е!

АТФ

Транскрипция

Трансляция

Рибосома И-РНК Е! АТФ Транскрипция Трансляция

Слайд 9

Транскрипция

Транскрипция - процесс синтеза РНК на ДНК.

Транскрипция Транскрипция - процесс синтеза РНК на ДНК.

Слайд 10

Процесс синтеза белка называют трансляцией.
Молекула иРНК соединяется с рибосомой тем концом, с

Процесс синтеза белка называют трансляцией. Молекула иРНК соединяется с рибосомой тем концом,
которого должен начаться синтез белка. Аминокислоты, необходимые для сборки белка, доставляются к рибосоме специальными транспортными РНК (тРНК).

трансляция

Слайд 13

Матричный синтез.

Процессы удвоения ДНК, синтеза РНК и белков в неживой природе

Матричный синтез. Процессы удвоения ДНК, синтеза РНК и белков в неживой природе
не встречаются. Они относятся к так называемым реакциям матричного синтеза.
Матрицами, т. е. теми молекулами, которые служат основой для получения множества копий, являются ДНК и РНК.
Матричный тип реакции лежит в основе способности живых организмов воспроизводить себе подобных.

Слайд 14

Регуляция биосинтеза

Регуляция биосинтеза

Слайд 15

Регуляция биосинтеза

Регуляция биосинтеза