Биосинтез белка Урок биологии в 10 классе

Содержание

Слайд 2

Биосинтез белка — сложный многостадийный процесс синтеза полипептидной цепи из аминокислотных

Биосинтез белка — сложный многостадийный процесс синтеза полипептидной цепи из аминокислотных

остатков, происходящий на рибосомах клеток живых организмов с участием молекул ДНК ,и- РНК и т- РНК
Биосинтез белка идет в две стадии:
Транскрипция
Трансляция
Слайд 3

Транскрипция ДНК ДНК-зависимая- РНК-полимераза ядро

Транскрипция

ДНК

ДНК-зависимая- РНК-полимераза

ядро

Слайд 4

И-РНК И-РНК Фермент ДНК-зависимая- РНК-полимераза ДНК Сигма-фактор

И-РНК

И-РНК

Фермент
ДНК-зависимая- РНК-полимераза

ДНК

Сигма-фактор

Слайд 5

Сплайсинг (редактирование) экзон интрон И-РНК (Экзон) ЭПС ядро

Сплайсинг (редактирование)

экзон

интрон

И-РНК (Экзон)

ЭПС

ядро

Слайд 6

Между транскрипцией и трансляцией молекула и-РНК претерпевает ряд последовательных изменений, которые

Между транскрипцией и трансляцией молекула и-РНК претерпевает ряд последовательных изменений, которые

обеспечивают созревание функционирующей матрицы для синтеза полипептидной цепочки.
С появлением сплайсинга в эукариотической клетке стало возможено комбинирование экзонов гена для получения большего разнообразия белков, кодируемым единой последовательностью нуклеотидов ДНК.
Слайд 7

Генетический код-это система записи информации о последовательности расположения аминокислот в белках

Генетический код-это система записи информации о последовательности расположения аминокислот в белках

с помощью последовательности расположения нуклеотидов в и- РНК

Свойства генетического кода
Код триплетен: одна аминокислота кодируется тремя нуклеотидами –триплетами (кодонами)
Код вырожден: каждая аминокислота кодируется более чем одним кодоном (искл. мет)
Код однозначен: каждый кодон шифрует только одну аминокислоту
Между генами есть «знаки препинания» - стоп –кодоны (УАА, УГА, УАГ)
Внутри гена нет знаков препинания
Код универсален, т.е. един для всех живущих на Земле

Слайд 8

Генетический код

Генетический код

Слайд 9

Трансляция заключается в синтезе полипептидной цепи в соответствии с информацией, закодированной

Трансляция заключается в синтезе полипептидной цепи в соответствии с информацией, закодированной

в матричной РНК (м- РНК)
Аминокислотная последовательность выстраивается при помощи транспортных РНК (т- РНК), которые образуют с аминокислотами комплексы — аминоацил-тРНК.
Каждой аминокислоте соответствует своя т- РНК, имеющая соответствующий антикодон, «подходящий» к кодону м- РНК.
Во время трансляции рибосома движется вдоль м- РНК, по мере этого наращивается полипептидная цепь.
Энергией биосинтез белка обеспечивается за счет АТФ.
Слайд 10

Трансляция 1.Рекогниция – активизация аминокислот и перенос их на Т-РНК метионин

Трансляция 1.Рекогниция – активизация аминокислот и перенос их на Т-РНК


метионин

ЦЦУ

УАГ

ЦУА

ААГ

УАЦ антикодон

Слайд 11

2.Инициация-начало синтеза, образование функционально-активной рибосомы. Соединение рибосомы с и-РНК и т-РНК

2.Инициация-начало синтеза, образование функционально-активной рибосомы. Соединение рибосомы с и-РНК и т-РНК

АУГ

ЦУЦ

ААГ

ключ

УАЦ

мет

Слайд 12

3.Элонгация – постоянно повторяющийся процесс нарастания белковой молекулы, удлинение цепи АУГ ЦУЦ ААГ ключ мет

3.Элонгация – постоянно повторяющийся процесс нарастания белковой молекулы, удлинение цепи

АУГ

ЦУЦ

ААГ

ключ

мет

Слайд 13

4. Терминация –окончание биосинтеза АУГ ЦУЦ ААГ мет А А А АА А А

4. Терминация –окончание биосинтеза

АУГ

ЦУЦ ААГ

мет

А А А АА А А

Слайд 14

вал мет ала гли мет мет ала гли изо изо ала

вал

мет

ала

гли

мет

мет

ала

гли

изо

изо

ала

гли

изо

мет

мет

Образование белка на полирибосоме

Э П С