Нуклеїнові кислоти (ДНК та РНК)

Содержание

Слайд 2

РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до

РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до

складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза і азотисті основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що містить замість урацила тимін).
Слайд 3

Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) — один із типів природних нуклеїнових кислот Основна

Дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (ДНК) — один із типів природних нуклеїнових кислот

Основна

роль ДНК:
зберігання спадкової інформації(репарація);
передача з покоління в покоління(реплікація);
реалізація генетичної програми розвитку та функціонування живих організмів(транскрипція).
Слайд 4

З хімічної точки зору, ДНК — це довга полімерна молекула, що

З хімічної точки зору, ДНК — це довга полімерна молекула, що

складається з послідовності блоків — нуклеотидів. Кожний нуклеотид складається з:

Азотистої основи;
Цукру(дезоксирибози);
Фосфатної групи.

У переважній більшості випадків (окрім деяких вірусів, що містять одноланцюжкові ДНК) макромолекула ДНК складається з двох ланцюжків, орієнтованих азотистими основами один проти одного. Ця дволанцюжкова молекула утворює спіраль.

Слайд 5

Комплектарність ДНК

Комплектарність ДНК

Слайд 6

Функції ДНК Репарація Репарація ДНК (від англ. DNA repair — «ремонт

Функції ДНК

Репарація

Репарація ДНК (від англ. DNA repair — «ремонт ДНК») —

набір процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК, які кодують її геном.
Слайд 7

Транскрипція Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК в якості

Транскрипція

Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК в якості матриці,

що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.
Слайд 8

Реплікація Схематичне зображення процеса реплікації, цифрами позначені: (1) ланцюг, що відстає,

Реплікація

Схематичне зображення процеса реплікації, цифрами позначені: (1) ланцюг, що відстає, (2)

ланцюг-лідер, (3) ДНК-полімераза (Polα), (4) ДНК лігаза, (5) РНК-праймер, (6) ДНК-праймаза, (7) фрагмент Окадзакі, (8) ДНК-полімераза (Polδ), (9) хеліказа, (10) одиночний ланцюг зі зв'язаними білками, (11) топоізомераза
Слайд 9

Пошкодження ДНК

Пошкодження ДНК

Слайд 10

Альтернативні форми подвійної спіралі ДНК може існувати в кількох можливих конформаціях.

Альтернативні форми подвійної спіралі

ДНК може існувати в кількох можливих конформаціях.

A-ДНК,

B-ДНК, C-ДНК, D-ДНК[21], E-ДНК[22], H-ДНК[23], L-ДНК[21], P-ДНК[24] і Z-ДНК.
Слайд 11

Суперскрученість ДНК Структура кругової суперскрученої ДНК, з різною кількостю оборотів ланцюжків

Суперскрученість ДНК

Структура кругової суперскрученої ДНК, з різною кількостю оборотів ланцюжків в

молекулі (Twist) і перехрещень дволанцюжкових молекул (Writhe).
Слайд 12

Структури на кінцях хромосом Структура теломер. Зеленим кольором позначений іон металу, хелатований в центрі структури

Структури на кінцях хромосом

Структура теломер. Зеленим кольором позначений іон металу, хелатований

в центрі структури
Слайд 13

Використання ДНК в технології Методи роботи з ДНК Генна інженерія Судово-медична

Використання ДНК в технології

Методи роботи з ДНК

Генна інженерія

Судово-медична

експертиза

Біоінформатика

ДНК і комп'ютери нового покоління

Історія і антропологія