Биосинтез белка. § 32-33

Содержание

Слайд 2

Биосинтез белка – важнейший анаболический процесс, в результате которого из простых

Биосинтез белка – важнейший анаболический процесс, в результате которого из простых

веществ – аминокислот синтезируется сложное вещество – белок или полипептид, происходит с затратой энергии АТФ, при участи ферментов.
В биосинтезе белка принимает участие:
-молекула ДНК
-различные виды РНК
-АТФ
-ферменты

Биосинтез белка – важнейший анаболический процесс, в результате которого из простых веществ – аминокислот синтезируется сложное вещество – белок или полипептид, происходит с затратой энергии АТФ, при участи ферментов.
В биосинтезе белка принимает участие:
-молекула ДНК
-различные виды РНК
-АТФ
-ферменты
-аминокислоты

Слайд 3

Белки специфичны для каждого вида В ДНК зашифрована информация о первичной

Белки специфичны для каждого вида
В ДНК зашифрована информация о первичной структуре

белка в виде последовательности нуклеотидов
Участок ДНК – ген, несет информацию об одном белке
Преемственность генетического материала в ряду поколений обеспечивает процесс репликации ДНК, на основе принципа комплементарности
Единица репликации – репликон, участок фрагмента ДНК от одной точки репликации до другой
Слайд 4

транскрипция репликация обратная транскрипция трансляция ДНК – матрица для всех видов

транскрипция

репликация

обратная транскрипция

трансляция

ДНК –
матрица для всех видов молекул РНК
(рРНК, иРНК,

тРНК)

иРНК –
матрица для белка

Слайд 5

Репликация – удвоение молекулы ДНК Происходит в S-период интерфазы перед делением,

Репликация – удвоение молекулы ДНК
Происходит в S-период интерфазы перед делением, число

хромосом не меняется, но они становятся двухроматидными.
Репликация ДНК осуществляется по принципу комплементарности (А-Т, Г-Ц) с учетом антипараллельности полуконсервативным способом
Репликация включает три этапа:
1 этап) ИНИЦИАЦИЯ – начало синтеза дочерней цепи
2 этап) ЭЛОНГАЦИЯ – рост цепи, лидирующая цепь растёт непрерывно, отстающая прерывисто
3 этап) ТЕРМИНАЦИЯ – завершение синтеза
Слайд 6

Репликация включает три этапа: 1 этап) ИНИЦИАЦИЯ – начало синтеза дочерней

Репликация включает три этапа:
1 этап) ИНИЦИАЦИЯ – начало синтеза дочерней цепи
2

этап) ЭЛОНГАЦИЯ – рост цепи, лидирующая цепь растёт непрерывно, отстающая прерывисто
3 этап) ТЕРМИНАЦИЯ – завершение синтеза

ДНК материнская 5’-ЦГА АГГ ТГА ЦАА ТГТ- 3’
ДНК дочерняя 3’- ГЦТ ТЦЦ АЦТ ГТТ АЦА-5’

направление репликации,
новая цепь синтезируется в направлении 5-3

Слайд 7

Слайд 8

Этапы биосинтеза белка

Этапы биосинтеза белка

Слайд 9

Слайд 10

https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE транскрипция Транскрипция – первый этап биосинтеза белка

https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE
транскрипция

Транскрипция – первый этап биосинтеза белка

Слайд 11

Транскрипция – первый этап биосинтеза белка, перевод последовательности нуклеотидов ДНК в

Транскрипция – первый этап биосинтеза белка, перевод последовательности нуклеотидов ДНК в

последовательность нуклеотидов в молекуле РНК по принципу комплементарности (А-У, Г-Ц) с учетом антипараллельности.
Транскрипция происходит в ядре клетки.
В результате транскрипции синтезируются ВСЕ виды РНК (рРНК, тРНК, и(м)РНК)
Слайд 12

Последовательность процессов транскрипции: 1 - фермент РНК-полимираза связывается с промотором (место

Последовательность процессов транскрипции:
1 - фермент РНК-полимираза связывается с промотором (место на

ДНК с которого начинается транскрипция) или РНК-полимираза связывается с участком гена
2 - под действием фермента цепь ДНК раскручивается (расплетение спирали ДНК)
3 - ИНИЦИАЦИЯ начало синтеза РНК
4 - ЭЛОНГАЦИЯ – рост цепи РНК, т.е. последовательное присоединение нуклеотидов по принципу комплементарности.
Слайд 13

5 - ТЕРМИНАЦИЯ завершение синтеза РНК в виде предшественника Предшественник содержит

5 - ТЕРМИНАЦИЯ завершение синтеза РНК в виде предшественника
Предшественник содержит

интроны и экзоны, интроны вырезаются, а экзоны сшиваются
6- дозревание РНК – созревание или ПРОЦЕССИНГ (в результате РНК укорачивается)
7- выход РНК из ядра в цитоплазму
Слайд 14

ДНК смысловая 5’-ЦГА АГГ ТГА ЦАА ТГТ- 3’ ДНК транскрибируемая 3’-

ДНК смысловая 5’-ЦГА АГГ ТГА ЦАА ТГТ- 3’
ДНК транскрибируемая 3’- ГЦТ

ТЦЦ АЦТ ГТТ АЦА-5’
иРНК 5- ЦГА АГГ УГА ЦАА УГУ-3

Транскрипция осуществляется по транскрибируемой цепи ДНК, которая является матрицей для всех видов РНК, цепь РНК синтезируется в направлении 5’-3’.
Транскрипция происходит по принципу комплементарности с учетом антипараллельности

Слайд 15

Слайд 16

https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE транскрипция

https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE
транскрипция

Слайд 17

Этапы биосинтеза белка

Этапы биосинтеза белка

Слайд 18

Трансляция – второй этап биосинтеза белка https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w трансляция

Трансляция – второй этап биосинтеза белка

https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w трансляция

Слайд 19

Трансляция – второй этап биосинтеза белка, перевод последовательности нуклеотидов иРНК в

Трансляция – второй этап биосинтеза белка, перевод последовательности нуклеотидов иРНК в

последовательность аминокислот в молекуле белка
Трансляция происходит в цитоплазме на рибосомах
Слайд 20

Подготовительный этап – РЕКОГНИЦИЯ, распознавание – присоединение аминокислоты к тРНК в

Подготовительный этап – РЕКОГНИЦИЯ,
распознавание – присоединение аминокислоты к тРНК в

цитоплазме
1 аминокислота соединяется с 1 молекулой тРНК
Слайд 21

Слайд 22

одна тРНК – транспортирует одну аминокислоту триплет на центральной петле тРНК

одна тРНК –
транспортирует одну аминокислоту

триплет на центральной петле тРНК

является антикодоном.
Антикодон тРНК антипараллелен и комплементарен кодону иРНК
Слайд 23

Последовательность процессов трансляции:

Последовательность процессов трансляции:

Слайд 24

Последовательность процессов трансляции: 1- присоединение к 5’ иРНК малой субъединицы рибосом

Последовательность процессов трансляции:
1- присоединение к 5’ иРНК малой субъединицы рибосом на

которой расположен старт-кодон АУГ (или поступление кодона иРНК в активный центр рибосомы)
2 - кодон иРНК распознает антикодон тРНК по принципу комплементарности
Первая тРНК – инициаторная тРНК несет метионин
Инициация – начало синтеза белка
Слайд 25

3- связывание второго кодона иРНК с антикодоном второй тРНК несущей вторую

3- связывание второго кодона иРНК с антикодоном второй тРНК несущей вторую

аминокислоту, образование пептидной связи между первой и второй аминокислотами.
4-перемещение рибосомы на один триплет (3 нуклеотида) вперед; первая тРНК выталкивается из активного центра рибосомы, на её место встает вторая тРНК; на место второй – третья и тд; в активном центре рибосомы всегда только два триплета, следовательно две тРНК, две аминокислоты.
Слайд 26

5- ростр полипептидной цепи (белка) – ЭЛОНГАЦИЯ 6-вход стоп-кодона иРНК в

5- ростр полипептидной цепи (белка) – ЭЛОНГАЦИЯ
6-вход стоп-кодона иРНК в активный

центр рибосомы; окончание синтеза полипептидной цепи – ТЕРМИНАЦИЯ
7- дальнейшее использование иРНК или ее разрушение.
Скорость передвижения рибосомы по иРНК –
6 триплетов в 1 секунду
Слайд 27

Слайд 28

Одну молекулу иРНК может одновременно транслировать несколько рибосом – ПОЛИСОМА или ПОЛИРИБОСОМА

Одну молекулу иРНК может одновременно транслировать несколько рибосом – ПОЛИСОМА или

ПОЛИРИБОСОМА
Слайд 29

https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w трансляция

https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w трансляция

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w трансляция https://www.youtube.com/watch?v=j8SWDP4wTp0 Как решать задачи https://www.youtube.com/watch?v=dgOB1SP_Gtg&list=RDCMUC4xJ0lCECMYzUW7xw5B_X5g&index=2 Штрих концы антипараллельность https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE транскрипция

https://www.youtube.com/watch?v=agLNVS3BM3w трансляция

https://www.youtube.com/watch?v=j8SWDP4wTp0
Как решать задачи

https://www.youtube.com/watch?v=dgOB1SP_Gtg&list=RDCMUC4xJ0lCECMYzUW7xw5B_X5g&index=2
Штрих концы антипараллельность

https://www.youtube.com/watch?v=iv-025Dx8LE
транскрипция

Слайд 33