Биосинтез белков

Содержание

Слайд 2

Синтез белков, которые являются компонентами мембран, гормонов, ферментов,
не прекращается
ни на

Синтез белков, которые являются компонентами мембран, гормонов, ферментов, не прекращается ни на минуту.
минуту.

Слайд 3

Каждый вид живых существ имеет
строго определённый набор белков.

Каждый вид живых существ имеет строго определённый набор белков.

Слайд 4

Белки являются основой уникальности каждого вида.

Белки являются основой уникальности каждого вида.

Слайд 5

Все особи одного вида хоть немного,
но отличаются друг от друга.

Все особи одного вида хоть немного, но отличаются друг от друга.

Слайд 6

Структура белка

Структура белка

Слайд 7

Обмен веществ, рост, развитие, передача наследственной информации, движение
и другие важные процессы

Обмен веществ, рост, развитие, передача наследственной информации, движение и другие важные процессы
осуществляются в результате множества химических реакций с участием белков, нуклеиновых кислот
и других биологически активных веществ.

Слайд 8

Каждая реакция протекает
в строго определённом месте
по строго определённым закономерностям.

Каждая реакция протекает в строго определённом месте по строго определённым закономерностям.

Слайд 9

Метаболизм — обмен веществ и энергии в клетке.

Метаболизм — обмен веществ и энергии в клетке.

Слайд 10

Биосинтез — синтез веществ в клетке.

Биосинтез — синтез веществ в клетке.

Слайд 11

Пластический обмен — совокупность
всех реакций биосинтеза.

Пластический обмен — совокупность всех реакций биосинтеза.

Слайд 12

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)

Слайд 13

Информационная рибонуклеиновая кислота кодирует наследственную информацию с участка молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты и

Информационная рибонуклеиновая кислота кодирует наследственную информацию с участка молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты и
переносит её
к месту сборки белковой молекулы.

Слайд 14

Ген — участок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Ген — участок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Слайд 16

Рибосомная рибонуклеиновая кислота входит
в состав рибосомы и является её структурной основой.

Рибосомная рибонуклеиновая кислота входит в состав рибосомы и является её структурной основой.

Слайд 17

Рибосомы — органеллы, которые участвуют
в биосинтезе белка. Они способны объединяться
в

Рибосомы — органеллы, которые участвуют в биосинтезе белка. Они способны объединяться в полисомы.
полисомы.

Слайд 18

Ферменты — это биокатализаторы, которые участвуют
в синтезе нуклеиновых кислот и в

Ферменты — это биокатализаторы, которые участвуют в синтезе нуклеиновых кислот и в
образовании первичной структуры молекулы белка.

Слайд 19

Аденозинтрифосфорная кислота — это молекула,
в которой заключена энергия, расходующаяся при синтезе

Аденозинтрифосфорная кислота — это молекула, в которой заключена энергия, расходующаяся при синтезе дезоксирибонуклеиновой кислоты.
дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Слайд 20

Аминокислоты являются мономерами белка.

Аминокислоты являются мономерами белка.

Слайд 21

Внутри каналов эндоплазматической сети формируются вторичная, третичная и четвертичная структуры молекул белка.

Внутри каналов эндоплазматической сети формируются вторичная, третичная и четвертичная структуры молекул белка.

Слайд 22

Биосинтез белка идёт в каждой живой клетке.

Биосинтез белка идёт в каждой живой клетке.

Слайд 23

Ген — отрезок ДНК, который содержит информацию о структуре одного белка.

Ген — отрезок ДНК, который содержит информацию о структуре одного белка.

Слайд 24

Отрезок ДНК, который содержит информацию о структуре одного белка, называют геном.

Отрезок ДНК, который содержит информацию о структуре одного белка, называют геном.

Слайд 25

В одной молекуле ДНК содержится несколько сотен генов и записан код о

В одной молекуле ДНК содержится несколько сотен генов и записан код о
последовательности аминокислот в белке
в виде определённо сочетающихся нуклеотидов.

Слайд 26

Сущность кода ДНК состоит в том, что каждой аминокислоте соответствует участок цепи

Сущность кода ДНК состоит в том, что каждой аминокислоте соответствует участок цепи
ДНК из трех рядом стоящих нуклеотидов.
Это называется триплетом.

Слайд 27

Н.К. Кольцов
1872–1940 гг.

Выдвинул теорию о том,
что синтез белка идёт
по

Н.К. Кольцов 1872–1940 гг. Выдвинул теорию о том, что синтез белка идёт
матричному принципу.
То есть, при наличии одной молекулы в качестве матрицы можно синтезировать множество других одинаковых молекул.

Слайд 28

Биосинтез белка

ДНК

Транспортная
РНК
с аминокислотами

Рибосомы

Белок

Трансляция — процесс синтеза белка из аминокислот
на матрице

Биосинтез белка ДНК Транспортная РНК с аминокислотами Рибосомы Белок Трансляция — процесс
информационной РНК.

Фермент полимераза

Слайд 29

Транспортными РНК являются небольшие молекулы, состоящие из 73–93 нуклеотидов. Молекула транспортной РНК

Транспортными РНК являются небольшие молекулы, состоящие из 73–93 нуклеотидов. Молекула транспортной РНК имеет вид клеверного листа.
имеет вид клеверного листа.

Слайд 30

У всех транспортных РНК есть участок, который представлен сочетанием трёх нуклеотидов. Он

У всех транспортных РНК есть участок, который представлен сочетанием трёх нуклеотидов. Он называется триплетным кодоном.
называется
триплетным кодоном.

Слайд 31

Аминокислота, входящая
в белок, тоже закодирована определённым сочетанием трёх нуклеотидов,
по которым

Аминокислота, входящая в белок, тоже закодирована определённым сочетанием трёх нуклеотидов, по которым
они и находят друг друга.

Слайд 34

ДНК

Белок

Процесс синтеза
белка

иРНК

ДНК Белок Процесс синтеза белка иРНК