Молекулярная биология

Содержание

Слайд 2

Биологически важные макромолекулы ДНК Белки

Биологически важные макромолекулы

ДНК

Белки

Слайд 3

ДНК 1 Конформация ДНК может изменяться при взаимодействии с белками Комплекс

ДНК 1

Конформация ДНК может изменяться при взаимодействии с белками

Комплекс ДНК

с репрессорным белком, кодируемым бактериофагом 434. Связывание этого репрессора с вирусным геномом препятствует транскрипции генома бактериальными ферментами
Слайд 4

ДНК 2 ТВР – белок, необходимый для транскрипции большинства эукариотических клеток.

ДНК 2

ТВР – белок, необходимый для транскрипции большинства эукариотических клеток.
Связывание ДНК

с ТВР белком полностью изменяет закручивание и направление двойной спирали.

назад

Слайд 5

Белки 1 Ядерная пора, комплекс белков с общей молекулярной массой 1.2*108

Белки 1

Ядерная пора, комплекс белков с общей молекулярной массой 1.2*108 ,

внешний диаметр 133 нм, высота 70 нм, диаметр центрального отверстия 42нм. Транспорт молекул в ядро и из него осуществляется через такие поры, расположенные в мембране ядра.
Слайд 6

Белки 2 Обратная транскриптаза, фермент, присутствующий в РНК вирусов, который копирует

Белки 2

Обратная транскриптаза, фермент, присутствующий в РНК вирусов, который копирует геном

вирусной РНК в ДНК. РНК, которая подлежит копированию, располагается в канавке на поверхности фермента
Слайд 7

Белки 3 Топоизомераза II – предотвращает сверхспрализацию ДНК при репликации. Выглядит

Белки 3

Топоизомераза II – предотвращает сверхспрализацию ДНК при репликации. Выглядит подобно

паре клещей. Открытие и закрытие Topo II в верхней и нижней части белка позволяет прохождение через нее ДНК для последующей репликации.
Слайд 8

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА 2 Ядерная ДНК 3 Рибосомы 1 Плазматическая мембрана Клеточный цикл Действие вирусов

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

2 Ядерная ДНК

3 Рибосомы

1 Плазматическая мембрана

Клеточный цикл

Действие вирусов

Слайд 9

1. ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА - Состоит из липидов и белков - Служит

1. ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

- Состоит из липидов и белков

- Служит полупроницаемым

молекулярным барьером, контролирующим движение малых молекул и ионов в клетку и из клетки

назад

Слайд 10

2. Ядро клетки Содержит нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), белки, а

2. Ядро клетки

Содержит нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), белки, а также

небольшие молекулы и ионы,:окруженные ядерной мембраной, состоящей из липидов и белков. Эукариотическая ДНК упакована в хромосомы, число которых варьируется от вида (у человека 46 хромосом, а у огурца -14).
ДНК в ядре обычно находится в комплексе с белками. Такие ДНК-белковые комплексы называются хроматином.

назад

Слайд 11

3. РИБОСОМА - Сложная органелла, в которой осуществляется синтез белка. Рибосома

3. РИБОСОМА

- Сложная органелла, в которой осуществляется синтез белка. Рибосома

– это комплекс молекул белков и РНК, образующих почти сферическую частицу диаметром 20 нм.

-

назад

Слайд 12

Клеточный цикл 1 1. Интерфаза (G1, S, G2) G1 – интенсивные

Клеточный цикл 1

1. Интерфаза (G1, S, G2)
G1 – интенсивные

процессы биосинтеза. Продукция – интенсивные процессы биосинтеза. Продукция рРНК, мРНК и тРНК в ядре. Образование рибосом. Синтез структурных и функциональных белков. Рост клетки.

S – репликация ДНК. Синтез гистонов. Каждая хромосома превращается в 2 хроматиды.
G2 – интенсивные процессы биосинтеза. Деление митохондрий и хлоропластов. Репликация центриолей и начало образования веретена деления.

Слайд 13

Клеточный цикл 2 2. Фаза М (митоз) (4 стадии): 1. Профаза

Клеточный цикл 2

2. Фаза М (митоз)
(4 стадии):
1. Профаза

2. Метафаза
3. Анафаза
4. Телофаза

3. Цитокинез – процесс разделения цитоплазмы между 2 дочерними клетками

1

2

Слайд 14

Репликация ДНК 1 -процесс, при котором информация, закодированная в последовательности оснований

Репликация ДНК 1

-процесс, при котором информация, закодированная в последовательности оснований молекулы

родительской ДНК, передается с максимальной точностью дочерней ДНК.
Слайд 15

Репликация ДНК 2 Двунаправленная репликация – наиболее распространенный механизм репликации ДНК.

Репликация ДНК 2

Двунаправленная репликация – наиболее распространенный
механизм репликации ДНК. После

инициации репликация
одновременно идет в обоих направлениях вдоль цепи ДНК.

назад

Слайд 16

Транскрипция У эукариот для транскрипции используются три ДНК- зависимых РНК-полимеразы. -

Транскрипция

У эукариот для транскрипции используются три ДНК-
зависимых РНК-полимеразы.

- полимераза I –

синтез рРНК

- полимераза I I – синтез мРНК

- полимераза I I I – синтез тРНК

Синтез РНК включает стадии инициации, элонгации
и терминации.

- перенос генетической информации от ДНК к РНК.