Презентация на тему "Строение и свойства РНК" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Содержание

Слайд 2

www.themegallery.com План 1) Строение РНК 2) Виды РНК 3) Функции 4)

www.themegallery.com

План

1) Строение РНК
2) Виды РНК
3) Функции
4) Рибосома, ее структура

и функции
5) Транскрипция у прокариот
Слайд 3

www.themegallery.com 1) Строение РНК Молекула РНК состоит из одной полипептидной цепочки,

www.themegallery.com

1) Строение РНК

Молекула РНК состоит из одной полипептидной цепочки,

она более короче , чем цепочка ДНК. В нуклеотидах РНК имеется 4 типа азотистых основания: А,Г,Ц,У; в РНК содержится углевод рибоза и остаток фосфорной кислоты.
Слайд 4

www.themegallery.com 2) Виды РНК 1.Информационная/матричная РНК – содержит от нескольких 100-1000

www.themegallery.com

2) Виды РНК

1.Информационная/матричная РНК – содержит от нескольких 100-1000 нуклеотидов,

она собой представляет незамкнутую цепочку, переносит информацию о структуре белка с ДНК на рибосому.
2.Рибосомальная РНК – входит в состав рибосом и выполняет структурную функцию, принимает участие в синтезе полипептидной цепочки, составляет 85% всей РНК, клетки прокариот содержат 3 вида р-РНК, а эукариоты 4 вида.
3.Транспортная РНК – переносит аминокислоты к месту синтеза белков на рибосомы, каждая молекула т-РНК содержит 80 нуклеотидов. Ее специфичность определяется структурой антикодона – это участок соединения с конкретным триплетом и-РНК.
4.Гетерогенная ядерная РНК (гя-РНК) – является предшественником и-РНК у эукариот и превращается в и –РНК в рещзультате процессинга.Обычно гя-РНК длинее чем и-РНК.
5.Малая ядерная РНК (мя-РНК) – принимает участие в процессе преобразования гя-РНК
РНК-праймер – это крошечная РНК состоящая всего из 10 нуклеотидов и участвующая в процессе репликации ДНК.
Слайд 5

www.themegallery.com На него нанизываются белки Вторичная и третичная структура 16S р-РНК

www.themegallery.com

На него нанизываются белки

Вторичная и третичная структура 16S р-РНК малой субъединицы

р-РНК – структурный каркас рибосомы
Слайд 6

www.themegallery.com Транспортные РНК Молекула-адаптор. Один ее конец узнает кодон в м-РНК,

www.themegallery.com

Транспортные РНК

Молекула-адаптор.
Один ее конец узнает кодон в м-РНК, а другой

– несет аминокислоту.

3'

Слайд 7

www.themegallery.com Матричная РНК Кодирующая часть, транслируется 3' 5' Лидерная последовательность Шайна-Дальгарно

www.themegallery.com

Матричная РНК

Кодирующая часть,
транслируется

3'

5'

Лидерная последовательность Шайна-Дальгарно

БЕЛОК

АУГ

STOP

3‘ нетранслируемый район

Знак начала трансляции

Слайд 8

www.themegallery.com Все типы РНК образуются в результате реакции матричного синтеза, в

www.themegallery.com

Все типы РНК образуются в результате реакции матричного синтеза, в большинстве

случаев матрицей служит одна из цепей ДНК. Синтез РНК на матрице ДНК – этот процесс наз транскрипцией, в котором участвуют ферметы РНК-полимераза (транскриптаза).
Слайд 9

www.themegallery.com 3).Функции РНК 1). М-РНК – выполняют функцию матриц белкового синтеза,

www.themegallery.com

3).Функции РНК
1). М-РНК – выполняют функцию матриц белкового синтеза, определяют

аминокислотную последовательность белка.
2). Р-РНК – выполняют роль структурных компонентов рибосом.
3). Т-РНК – участвуют в трансляции информации м-РНК и в последовательности аминокислот белка.
Слайд 10

www.themegallery.com Самая большая и сложная из молекулярных машин. Большая субъединица Малая

www.themegallery.com

Самая большая и сложная из молекулярных машин.

Большая
субъединица

Малая
субъединица

Рибосома в
рабочем

состоянии

р-РНК
+
белки

4)Рибосома, ее структура и функции

Слайд 11

www.themegallery.com

www.themegallery.com

Слайд 12

www.themegallery.com 5) Транскрипция у прокариот (или синтез РНК) Это ДНК зависимый

www.themegallery.com

5) Транскрипция у прокариот (или синтез РНК)

Это ДНК зависимый матричный

синтез, который можно разбить на три стадии, эти стадии составляют весь цикл транскрипции – это ферментативный процесс, при котором генетическая информация содержащаяся в одной цепи ДНК переводится в результате синтеза матричной РНК в нуклеотидную последовательность этой РНК.
Слайд 13

www.themegallery.com Необходимые условия для биосинтеза РНК: 1).Наличие ДНК матрицы 2) Наличие

www.themegallery.com

Необходимые условия для биосинтеза РНК:

1).Наличие ДНК матрицы
2) Наличие четырех типов нуклеотидов:

АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ.
3) Фермент РНК полимераза
4). Белковые факторы
5). Неорганические компоненты (Магний, Марганец)
Слайд 14

www.themegallery.com Строение оперона Единицей тракрипции является транскриптон/оперон –этоучасток ДНК ограниченный со

www.themegallery.com

Строение оперона

Единицей тракрипции является транскриптон/оперон –этоучасток ДНК ограниченный со

стороны конца 5 промотором и 3 терминатором.
R – ген регулятор
Р – промотор – это участок ДНК, который прочно связывается с ферментом РНК полимеразой.
О – оператор – это участок молекулы ДНК выполняющий регуляторные функции, он связывается с белками, которые контролируют синтез матричной РНК в соответствии с потребностями клетки.
А, В, С – это структурные гены (цистроны)
АУГ – это сигнальный триплет
t – терминатор – это участок ДНК подающий сигнал об окончании синтеза м-РНК
АТГ, УАГ – это сигнальный триплет
Слайд 15

www.themegallery.com ДНК Промотор Терминатор Точка начала транскрипции Окончание транскрипции РНК Оперон

www.themegallery.com

ДНК

Промотор

Терминатор

Точка начала транскрипции

Окончание транскрипции

РНК

Оперон прокариот

Несколько генов под одним промотором

Ген 1

Ген

2

Ген 3

Ген 1

Ген 2

Ген 3

3'

5'

АТГ

АТГ

STOP

STOP

Слайд 16

www.themegallery.com В опероне собраны не случайные гены, а гены ферментов одного

www.themegallery.com

В опероне собраны не случайные гены, а гены ферментов одного метаболического

пути

А → Б → С → Д

ГЕН 1

ГЕН 2

ГЕН 3

Ф 1

Ф 2

Ф 3

Метаболический путь –
цепочка последовательных химических реакций

Слайд 17

www.themegallery.com Процесс транскрипции проходит в 3 стадии: 1). Инициация – это

www.themegallery.com

Процесс транскрипции проходит в 3 стадии:
1). Инициация – это

начало синтеза , происходит присоединение к промотеру фермента РНК – полимераза. Этот фермент обладает способностью раскручивать суперспиральную структуру днк. Происходит разрыв водородных связей и начинают присоединятся нуклеотиды.
2). Элонгация – сборка цепи м-РНК идет в напрвлении 5 и 3 конец. Нуклеотиды присоединяются по принципу комплиментарности (А- У, Г-У). У прокариот скорость сборки цепи 40-50 нуклеотидов/сек. ДНК у прокариот находится не в ядре, а в цитоплазме, поэтому биосинтез м-РНК происзодит в цитоплазме. Синтезированные цепи м-РНК сразу соединяются с рибосомами.
3).Терминация – завершение синтеза РНК в участке терминатора, который узнается РНК-полимеразой при участии белковых факторов.
Слайд 18

www.themegallery.com РНК-полимераза узнает промотор 1. Инициация (начало)

www.themegallery.com

РНК-полимераза узнает промотор

1. Инициация (начало)

Слайд 19

www.themegallery.com РНК-полимераза движется по гену 2. Элонгация (рост цепочки РНК)

www.themegallery.com

РНК-полимераза движется по гену

2. Элонгация (рост цепочки РНК)

Слайд 20

www.themegallery.com В области терминатора находится инвертированный повтор, который приводит к образованию

www.themegallery.com

В области терминатора находится инвертированный повтор, который приводит к образованию петли

на РНК

3. Терминация

Терминатор (знак конца транскрипции)