Нуклеиновые кислоты

Содержание

Слайд 2

Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты

Слайд 3

Цель урока:
познакомиться с особенностями строения и функциями нуклеиновых кислот

Цель урока: познакомиться с особенностями строения и функциями нуклеиновых кислот

Слайд 4

Открытие нуклеиновых кислот

Открытие нуклеиновых кислот

Слайд 5

Открытие нуклеиновых кислот

Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Фридрихом Мишером
Впервые

Открытие нуклеиновых кислот Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Фридрихом
обнаружены в ядре лейкоцитов («нуклеус» - ядро)

Слайд 6

Модель строения молекулы ДНК предложили Дж. Уотсон и Ф. Крик в

Модель строения молекулы ДНК предложили Дж. Уотсон и Ф. Крик в 1953 г.
1953 г.

Слайд 8

Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, мономеры которых – нуклеотиды.
Каждый нуклеотид

Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, мономеры которых – нуклеотиды. Каждый нуклеотид состоит из
состоит из 3-х частей: - азотистого основания - пентозы – моносахарида - остатка фосфорной кислоты

Слайд 9

ВИДЫ НУКЛЕОТИДОВ

Р

ГУАНИН

углевод

Р

УРАЦИЛ

углевод

Р

ТИМИН

углевод

Р

ЦИТОЗИН

углевод

Р

АДЕНИН

углевод

Какая часть нуклеотида общая?

Чем отличаются нуклеотиды?

ВИДЫ НУКЛЕОТИДОВ Р ГУАНИН углевод Р УРАЦИЛ углевод Р ТИМИН углевод Р

Слайд 13

Молекула ДНК имеет форму двойной спирали, то есть состоит из двух спирально

Молекула ДНК имеет форму двойной спирали, то есть состоит из двух спирально закрученных цепей.
закрученных цепей.

Слайд 14

ПРИНЦИП КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ

Т

При сборке молекулы ДНК напротив ТИМИНА всегда стоит АДЕНИН

А

Г

Ц

А напротив ГУАНИНА

ПРИНЦИП КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ Т При сборке молекулы ДНК напротив ТИМИНА всегда стоит АДЕНИН
всегда ЦИТОЗИН

Принцип, по которому напротив АДЕНИНА всегда встает ТИМИН, а напротив ГУАНИНА всегда встает ЦИТОЗИН, называют принципом комплементарности.

Слайд 15

Р

А, Г, Т, Ц

Р

А

Р

Г

Т

Р

Ц

А

Т

Ц

Г

Р

Р

Р

Р

Р А, Г, Т, Ц Р А Р Г Т Р Ц

Слайд 17

Функции ДНК


* Хранение информации о всех признаках и свойствах

Функции ДНК * Хранение информации о всех признаках и свойствах живого организма * Оперативное предоставление информации.
живого организма
* Оперативное предоставление информации.

Слайд 18

Виды РНК

информационная РНК (и-РНК) или матричная РНК (м-РНК)
синтезируется в ядре

Виды РНК информационная РНК (и-РНК) или матричная РНК (м-РНК) синтезируется в ядре

Слайд 19

Транспортная РНК (т-РНК).
Локализация — в цитоплазме клеток, хлоропласты, митохондрии.

Транспортная РНК (т-РНК). Локализация — в цитоплазме клеток, хлоропласты, митохондрии.

Слайд 20


Рибосомальная РНК (р-РНК).
Комплекс с рибосомными белками
Локализация

Рибосомальная РНК (р-РНК). Комплекс с рибосомными белками Локализация - цитоплазма клеток, хлоропласты, митохондрии, рибосомы.
- цитоплазма клеток, хлоропласты, митохондрии, рибосомы.

Слайд 21

Функции РНК

и-РНК:
*перенос информации о структуре белка от ДНК к

Функции РНК и-РНК: *перенос информации о структуре белка от ДНК к месту
месту синтеза белка в цитоплазме на рибосомах;
*определение аминокислотной последовательности первичной структуры белковой молекулы.
т-РНК:
транспорт аминокислот на рибосомы для синтеза белка (в клетке имеется около 40 видов т-РНК).
р-РНК:
* необходимый структурный компонент рибосом, обеспечивая их функционирование: взаимодействие рибосомы и т-РНК, связывание рибосомы и и-РНК;
* синтез белковых молекул.

Слайд 22

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) – универсальный источник энергии в живых клетках.
АТФ

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) – универсальный источник энергии в живых клетках. АТФ содержится
содержится во всех клетках растений и животных.

Слайд 23

АТФ состоит из трех компонентов:
азотистое основание – аденин
сахар – рибоза

АТФ состоит из трех компонентов: азотистое основание – аденин сахар – рибоза
три остатка фосфорной кислоты

Р

Остатки фосфорной кислоты

Углевод

Азотистое основание

рибоза

Аденин

Р

Р

Связи между остатками фосфорной кислоты называются макроэргическими (высокоэнергетическими).