молекулярные основы наследственности

Содержание

Слайд 2

Молекулярные основы наследственности составляют нуклеиновые кислоты — ДНК (у всех микробов,

Молекулярные основы наследственности составляют нуклеиновые кислоты — ДНК (у всех микробов,

одноклеточных, растительных организмов, насекомых, животных) и РНК (у некоторых вирусов, в частности онкогенных). Именно в этих крупных биополимерах с помощью единого языка, алфавит которого составляют 4 буквы — нуклеозиды, записана генетическая информация живых существ.
В ДНК информация изложена чередованием аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г) и цитозина (Ц), которые образуют определенные последовательности, связываясь остатками дезоксирибозы и фосфором в одноцепочечных молекулу.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Слайд 3

В период с 1900 по 1932 год был выяснен химический состав

В период с 1900 по 1932 год был выяснен химический состав

ДНК. Было установлено, что в ее состав входят: остатки фосфорной кислоты, углеводный компонент, дезоксирибоза, четыре типа азотистых оснований, два производных пурина (аденин и гуанин) и два производных пиримидина (тимин и цитозин).
В состав нуклеотида входят: дезоксирибоза (Д), остаток фосфорной кислоты (Ф) , одно из четырех азотистых оснований (А,Г,Ц и Т).

СТРОЕНИЕ И СИНТЕЗ ДНК

Слайд 4

ДНК является веществом, количество которого строго постоянно во всех клетках организма.

ДНК является веществом, количество которого строго постоянно во всех клетках организма.

ДНК находится в хромосомах, и репликация ее происходит перед каждым удвоением хромосом и делением клетки.

РЕПЛИКАЦИЯ ДНК

Слайд 5

На отдельных участках молекулы ДНК образуются так называемые вилки репликации. В

На отдельных участках молекулы ДНК образуются так называемые вилки репликации. В

этих местах водородные связи между азотистыми основаниями под действием ферментов разрываются, комплементарные нити разъединяются и каждая из них становится матрицей, на которой происходит синтез дочерних нитей. Такой тип репликации ДНК получил название полуконсервативного. Процесс синтеза протекает при участии комплекса ферментов, главнейшим из которых является ДНК-полимераза. Участок ДНК в том месте, где начали расплетаться комплементарные нити, называется вилкой репликации. Она образуется у прокариот в одной определенной, генетически фиксированной точке. В молекуле ДНК эукариот таких "стартовых точек" бывает несколько. Синтез новых комплементарных цепей при репликации ДНК происходит по частям. Эти отрезки, состоящие из 1000-2000 нуклеотидов, называют фрагментами Оказаки. Структура, способная к репликации (хромосома, плазмида, вирусный геном), называется репликоном. Репликация обеспечивает материальную непрерывность наследственного вещества клетки.
Слайд 6

Молекулы рибонуклеиновой кислоты имеют одну полинуклеотидную цепь. В состав молекулы РНК

Молекулы рибонуклеиновой кислоты имеют одну полинуклеотидную цепь. В состав молекулы РНК

входят четыре типа азотистых оснований (аденин, гуанин, цитозин и урацил), сахар рибоза и остатки фосфорной кислоты.
По составу от ДНК она отличается тем, что вместо дезоксирибозы содержит рибозу и вместо пуринового основания тимина - урацил.
Схему строения молекулы РНК можно представить следующим образом? У где, А,Г,Ц,У - азотистые основания, Р - рибоза и Ф - остатки фосфорной кислоты.
Синтез молекулы РНК происходит на одной из цепей молекулы ДНК. Этот процесс протекает с участием большого числа ферментов и называется транскрипцией.

СТРОЕНИЕ, СИНТЕЗ И ТИПЫ РНК

Слайд 7

В организме существуют три основных типа РНК: информационная (и-РНК), или матричная (м-РНК), рибосомальная (р-РНК), транспортная (т-РНК).

В организме существуют три основных типа РНК: информационная (и-РНК), или матричная

(м-РНК), рибосомальная (р-РНК),
транспортная (т-РНК).
Слайд 8

Слайд 9

СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМ: ХРОМАТИДА, ХРОМОМЕРЫ, ЭУХРОМАТИЧЕСКИЕ И ГЕТЕРОХРОМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ Хромосомы состоят из

СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМ: ХРОМАТИДА, ХРОМОМЕРЫ, ЭУХРОМАТИЧЕСКИЕ И ГЕТЕРОХРОМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

Хромосомы состоят из двух

хроматид, объединенных первичной перетяжкой.
По положению центромеры хромосомы делятся на:
метацентрические (равноплечие),
субметацентрические (неравноплечие),
акроцентрические (центромера лежит у одного из концов хромосомы, последняя представляет собой палочку с очень коротким или даже незаметным вторым плечом),
телоцентрические - палочковидные хромосомы с центромерой, расположенной на проксимальном конце.
Слайд 10

Хромомеры, по мнению одних исследователей, представляют собой плотно спирализованные участки, по

Хромомеры, по мнению одних исследователей, представляют собой плотно спирализованные участки, по

мнению других - уплотнения нуклеопротеидного материала.
Политения — редупликация хромонем в хромосомах, приводящая к увеличению числа хромонем без увеличения числа хромосом и без реорганизации ядра. Этот процесс, протекающий внутри хромосом, приводит к полиплоидизации количества.
Эухроматин, активный хроматин, участки хроматина (вещества хромосом), сохраняющие деспирализованное состояние элементарных дезоксирибонуклеопротеидных нитей (ДНП) в покоящемся ядре, т. е. в интерфазе. Эухроматин отличается от гетерохроматина также способностью к интенсивному синтезу рибонуклеиновой кислоты (РНК) и большим содержанием негистоновых белков.
Гетерохроматин, участки хромосом, остающиеся в промежутке между делениями клетки, т. е. в интерфазе, уплотненными (в отличие от др. участков — эухроматина). Гетерохроматин иногда тесно связан с ядрышком, образуя вокруг него подобие кольца или оболочки. Во время митоза Гетерохроматин окрашивается сильнее или слабее, чем эухроматин (явление положительного или отрицательного гетеропикноза).
Слайд 11