Транскрипция. Генетический код

Содержание

Слайд 2

Тема урока: Транскрипция. Генетический код. «Полна, полна чудес могучая природа» А.С.Пушкин

Тема урока: Транскрипция. Генетический код.

«Полна, полна чудес могучая природа»
А.С.Пушкин

Слайд 3

Принцип комплементарности В молекуле ДНК нуклеотиды А и Т комплементарны друг

Принцип комплементарности

В молекуле ДНК нуклеотиды
А и Т комплементарны друг

другу,
Г и Ц комплементарны
В РНК вместо Т - У(урацил),
А-У, Г- Ц
Слайд 4

Транскрипция К рибосомам – местам сборки белков посылается из ядра несущий

Транскрипция

К рибосомам – местам сборки белков посылается из ядра несущий

информацию посредник, способный пройти через поры ядерной оболочки. Таким посредником является и-РНК.
Процесс считывания (списывания) или синтеза РНК называют транскрипцией
Слайд 5

Слайд 6

Оперон – ген или группа генов молекулы ДНК, несущая информацию о

Оперон – ген или группа генов молекулы ДНК, несущая информацию о

структуре белков.
Промотор – посадочная площадка для фермента –РНК-полимеразы.
Слайд 7

В одной цепи молекулы ДНК следующая последовательность нуклеотидов. Используя принцип комплементарности:

В одной цепи молекулы ДНК следующая последовательность нуклеотидов. Используя принцип комплементарности:

А-Т (У в РНК), Г-Ц, постройте вторую цепь ДНК и иРНК

ДНК1 -Т - Т – А - А- А – Ц - Ц- А- Т- Т – Т – Г -
I I I I I I I I I I I I
ДНК2 -А – А - Т - Т - Т- Г – Г – Т – А - А – А – Ц-
 и- РНК
-У – У – А –А – А –Ц – Ц – А - У – У –У – Г-
Белок: лейцин- аспарагин- гистидин – цистеин
(использовали таблицу генетического кода стр.81)

Слайд 8

Стадии транскрипции Связывание РНК – полимеразы с промотором; Инициация- начало синтеза;

Стадии транскрипции

Связывание РНК – полимеразы с промотором;
Инициация- начало синтеза;
Элонгация - рост

цепи РНК, т.е. последовательное присоединение нуклеотидов друг к другу. Скорость элонгации достигает 50 нуклеотидов в секунду.
Терминация – завершение синтеза РНК.
Слайд 9

Условия, необходимые для транскрипции Кодирующая цепь ДНК, матрица. Ферменты, один из

Условия, необходимые для транскрипции

Кодирующая цепь ДНК, матрица.
Ферменты, один из которых –

РНК- полимераза.
Рибонуклеозидтрифосфаты –АТФ,УТФ,ГТФ,ЦТФ вещества, обеспечивающие процесс нуклеотидами и энергией.
Слайд 10

Известно, что молекула белка может состоять из одной или нескольких полипептидных

Известно, что молекула белка может состоять из одной или нескольких полипептидных

цепочек. Каждая полипептидная цепь имеет определенную последовательность аминокислот (первичная структура). Имеется примерно 20 различных видов аминокислот, из которых построены белки.
Слайд 11

Предположим, что полипептидная цепочка белка состоит из 20 аминокислот, причем все

Предположим, что полипептидная цепочка белка состоит из 20 аминокислот, причем

все они различны. Сколькими способами можно было бы расставить эти 20 аминокислот в цепочке (принимая во внимание, что аминокислоты могут соединяться друг с другом в любой последовательности)?
Число таких способов можно будет подсчитать по формуле: mn , число комбинаций 2020. Если взять последовательность 100, 200 и более аминокислот , то число комбинаций – 20100, 20200 и.т.д.
Слайд 12

Для нормального функционирования каждой белковой молекулы необходимо, чтобы ее первичная структура

Для нормального функционирования каждой белковой молекулы необходимо, чтобы ее первичная

структура
( последовательность аминокислот) была строго определенной. В ядре клетки, в хромосомах с помощью нуклеотидов ДНК зашифрована информация о первичной структуре белков. Так как нуклеиновые кислоты состоят всего из 4 видов нуклеотидов, а белки из 20 аминокислот, то возникает вопрос: каким образом из 4 нуклеотидов записывается информация о 20 аминокислотах?
В кибернетике изображение одних объектов при помощи других (в данном случае аминокислот при помощи нуклеотидов) называют кодированием.
Слайд 13

Постановка проблемы генетического кода и теоретическое рассмотрение некоторых возможных его вариантов

Постановка проблемы генетического кода и теоретическое рассмотрение некоторых возможных его вариантов

принадлежат А. Даунсу (1952) и Г. Гамову (1954)
Слайд 14

Основные свойства генетического кода выявлены в 1961 году в генетических экспериментах Ф. Крика и С. Бреннера

Основные свойства генетического кода выявлены в 1961 году в генетических экспериментах

Ф. Крика и С. Бреннера
Слайд 15

Расшифровка генетического кода, т. е. нахождение соответствия между кодонами и аминокислотами,

Расшифровка генетического кода, т. е. нахождение соответствия между кодонами и аминокислотами,

осуществлена в работах американских биохимиков М. Ниренберга, С. Очао, Х. Кораны и др. в 1961-1965 гг. В 1968 ГОДУ Маршалл Ниренберг вместе с биологами Робертом Холли и Хар Коранам получили Нобелевскую премию а области физиологии и медицины « за расшифровку генетического кода и установление механизма белкового синтеза»
Слайд 16

Таблица генетического кода

Таблица генетического кода

Слайд 17

Свойства генетического кода Триплетность — значащей единицей кода является сочетание трёх нуклеотидов (триплет или кодон).

Свойства генетического кода
Триплетность — значащей единицей кода является сочетание трёх

нуклеотидов (триплет или кодон).
Слайд 18

Избыточность (вырожденность) — одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько

Избыточность (вырожденность) — одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько

кодонов.

ГУУ
ВАЛИН
ГУЦ
УАУ
ТИРОЗИН
УАЦ

Слайд 19

Специфичность — определённый кодон соответствует только одной аминокислоте. ААУ-? ГГУ -? АЦА -?

Специфичность — определённый кодон соответствует только одной аминокислоте.
ААУ-?
ГГУ -?
АЦА -?

Слайд 20

Стоп-кодоны УАА УАГ УГА

Стоп-кодоны

УАА
УАГ
УГА

Слайд 21

Непрерывность — между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается

Непрерывность — между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается

непрерывно.
Жил был кот тих был сер мил мне тот кот
илб ылк отт ихб илс ерм илм нет отк от.
Слайд 22

Код универсален Универсальность — генетический код работает одинаково в организмах разного

Код универсален
Универсальность — генетический код работает одинаково в организмах разного

уровня сложности — от вирусов до человека (на этом основаны методы генной инженерии)

Код универсален

Слайд 23

Основные выводы: 1.В ядре клетки хранится информация обо всех синтезируемых в

Основные выводы:

1.В ядре клетки хранится информация обо всех синтезируемых в клетке

белках и происходит транскрипция – перенос информации c ДНК на
и-РНК.
2. Генетическая информация зашифрована в молекулах ДНК при помощи 4 нуклеотидов, чередующихся в определенной последовательности.
3.Триплет (кодон) - три рядом расположенных нуклеотида ,кодирующих одну аминокислоту.
4.Свойства генетического кода обеспечивают выполнение основной функции ДНК.
Слайд 24

Решение задач по молекулярной биологии

Решение задач по молекулярной биологии

Слайд 25

Домашнее задание §16 По образцу выполните задания: 1. Постройте ДНК2, и-РНК

Домашнее задание

§16
По образцу выполните задания:
1. Постройте ДНК2, и-РНК на цепи ДНК1

следующей последовательности:
Ц-А-Ц-Г-Ц-Т-А-Г-Т-Т-А-Ц. Затем разбейте последовательность нуклеотидов и-РНК
на триплеты (по три), используя таблицу стр 81, определите последовательность аминокислот белка.
2.Фрагмент молекулы белка мышц миоглобина имеет следующие аминокислоты: вал-ала-глу-тир-сер-глн. Определите один из возможных вариантов строения молекулы и-РНК, кодирующей эту последовательность, предполагая, что каждая аминокислота закодирована лишь одним триплетом азотистых оснований
3. Установлено, что заболевание крови серповидноклеточная анемия связано с изменением в полипептидной цепи белка - ВАЛ- ГИС–ЛЕЙ–ТРЕ–ПРО–Глу - ГЛУ-ЛИЗ-…. (у больного человека), у здорового человека -ВАЛ- ГИС -ЛЕЙ- ТРЕ- ПРО- Вал - ГЛУ-ЛИЗ-
Найдите это изменения. Как это сказывается на последовательности нуклеотидов в и-РНК. Почему это заболевание наследственное?