Расшифровка генетической информации РНК

Содержание

Слайд 2

Модель бактериальной (прокариотической) клетки, созданная на основе электронной микроскопии Модель эукариотической клетки

Модель бактериальной (прокариотической) клетки, созданная на основе электронной микроскопии

Модель эукариотической клетки

Слайд 3

Упаковка ДНК в хромосомы у эукариотов осуществляется с помощью гистонов Гистоны-

Упаковка ДНК в хромосомы у эукариотов осуществляется с помощью гистонов

Гистоны- это

нуклеопротеины, основная составляющая хроматина.
Имеют структурный мотив "спираль поворот спираль поворот спираль" (трехспирального домена), что способствует их димеризации.
Известно 5 классов гистонов: H1, H2A, H2B, H3 и H4. H2A, H2B, H3 и H4 формируют core- гистоновый октамер, H1 (Linker histone) способствует правильному наматыванию ДНК на кор. 
Каждая нуклеосома состоит из H2A-H2B-димера и H3-H4-тетрамера. На одну нуклеосому (гистоновый октамер, обмотанный нитью ДНК) приходится 146 пар нуклеотидов ДНК
Слайд 4

ДНК оплетает нуклеосому в виде лево-закрученной спирали. В дальнейшем "бусы" из нуклеосом сворачиваются, образуя хромосому

ДНК оплетает нуклеосому в виде лево-закрученной спирали.
В дальнейшем "бусы" из

нуклеосом сворачиваются, образуя
хромосому
Слайд 5

Структура хромосом и процесс их формирования

Структура хромосом и процесс их формирования

Слайд 6

Хромосомы

Хромосомы

Слайд 7

Информация, содержащаяся в структурных генах, расшифровывается в ходе синтеза РНК (транскрипции)

Информация, содержащаяся в структурных генах, расшифровывается в ходе синтеза РНК (транскрипции)

и синтеза белка (трансляции). Трансляции предшествует процесс транскрипции.
Слайд 8

Структура РНК – РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

Структура

РНК – РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

Слайд 9

Структура РНК U

Структура РНК

U

Слайд 10

рибоза дезоксирибоза

рибоза

дезоксирибоза

Слайд 11

Водородные связи между азотистыми основаниями Д Н К Р Н К

Водородные связи между азотистыми основаниями

Д Н К

Р Н К

А

= Т
Г ≡Ц

А − У
Ц ≡ Г

тимин

урацил (U)

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Элементы вторичной структуры РНК— стебель-петли, петли, псевдоузлы. Двухцепочечные участки РНК

Элементы вторичной структуры РНК— стебель-петли, петли, псевдоузлы. Двухцепочечные участки РНК

Слайд 15

Вторичная структура молекулы 23S-рРНК Структурный анализ молекул РНК показал, что они

Вторичная структура молекулы 23S-рРНК

Структурный анализ молекул РНК 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.
Слайд 16

Основные типы РНК В расшифровке генетической информации участвуют: Информационная РНК =

Основные типы РНК

В расшифровке генетической информации участвуют:

Информационная РНК = матричная

РНК (мРНК = иРНК)
рибосомная РНК (рРНК)
Транспортная РНК (тРНК)
Слайд 17

м-РНК = и-РНК служит посредником при передаче информации, закодированной в ДНК

м-РНК = и-РНК

служит посредником при передаче информации, закодированной в ДНК к

рибосомам, синтезирующим белки живого организма. Кодирующая последовательность мРНК определяет последовательность аминокислот полипептидной цепи белка.
Три последовательных нуклеотида (кодон) соответствуют одной аминокислоте.
Слайд 18

транскрипция

транскрипция

Слайд 19

Сигналы, указывающие РНК-полимеразе где начинать транскрипцию и где останавливать (фланкирующие последовательности

Сигналы, указывающие РНК-полимеразе
где начинать транскрипцию и где останавливать
(фланкирующие последовательности

нуклеотидов ДНК)

5΄-фланкер

3΄-фланкер

Промотор - сайт инициации - участок ДНК предшествующий транскрибируемому гену (5-фланкирующая последовательность), содержит пары А-Т

Сайт терминации - участок ДНК, расположенный за транскрибируемым геном (3-фланкирующая послед-сть)

Слайд 20

Транскрипция DNA с образованием mRNA РНК-полимераза – основной фермент транскрипции

Транскрипция DNA с образованием mRNA

РНК-полимераза – основной фермент транскрипции

Слайд 21

Смысловая и «бессмысленная» (антисмысловая) нити ДНК

Смысловая и «бессмысленная» (антисмысловая) нити ДНК

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Магний координирует связь между фосфатами растущей молекулы РНК и фосфатами вновь

Магний координирует связь между фосфатами растущей молекулы РНК и фосфатами вновь

входящих нуклеотидов. При этом происходит последовательность реакций нуклеофильного замещения. Новый нуклеотид приходит, будучи связанным с еще одним ионом магния. Новый нуклеотид таким образом взаимодействует с растущей цепью РНК. В конце реакции, второй ион магния выводится из активного центра фермента.
Слайд 25

Информационная РНК (мРНК). Особенности синтеза у про- и эукариот

Информационная РНК (мРНК). Особенности синтеза у про- и эукариот

Слайд 26

Структурный ген прокариот (схема). Транскрипция происходит в цитоплазме

Структурный ген прокариот (схема). Транскрипция происходит в цитоплазме

Слайд 27

Структурный ген эукариот (схема)

Структурный ген эукариот (схема)

Слайд 28

1 вариант. Сплайсинг первичного транскрипта у эукариот

1 вариант. Сплайсинг первичного транскрипта у эукариот