Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 12:34, шпаргалка
2. Поток информации, веществ и энергии в клетке.
Поток информации
2. потока информации клетка, используя многовековой эволюционный опыт предков, создает организацию, соответствующую критериям живого, сохраняет и поддерживает эту организацию во времени, несмотря на меняющиеся условия внешней среды, передает ее в ряду поколений. Участвуют: ядро макромолекулы, переносящие информацию в цитоплазму, цитоплазматический аппарат транскрипции
идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу;
полунепрерывный — одна из цепей ДНК синтезируется непрерывно, а вторая — в виде набора отдельных коротких фрагментов (фрагментов Оказаки);
начинается с определённых участков ДНК, которые называются сайтами инициации репликации
называемый реплисомой
12. Этапы репликации.
Этапы биосинтеза ДНК. Предложе
Этап I – инициация биосинтеза ДНК – является началом синтеза дочерних
нуклеотидных цепей; в инициации участвует
минимум восемь хорошо изученных и разных ферментов и белков. Первая фаза – это, как указано ранее,
ферментативный биосинтез на ма
Этап II – элонгация синтеза ДНК – включает два кажущихся одинаковыми,
но резко различающихся по механизму синтеза
лидирующей и отстающей цепей на обеих
материнских цепях ДНК. Синтез лидирующей цепи начинается
с синтеза праймера (при участии праймазы)
у точки начала репликации, затем к праймеру присоединяются дезоксирибонукл
Этап III – терминация синтеза ДНК – наступает, скорее всего, когда исчерпана
ДНК-матрица и трансферазные реакции прекраща
13. Строение РНК. Типы РНК в клетках. Функции РНК разных типов.
Азотистые основания
в составе РНК могут
Рибосомная РНК (р-РНК). Рибосомная РНК
составляет существенную часть структуры
рибосомы. Из общего содержания РНК в клетке
на долю р-РНК приходится около 90%.
Информационная РНК (и-РНК), или матричная
(м-РНК). Содержится в ядре и цитоплазме.
Функция ее состоит в переносе информации
о структуре белка от ДНК к месту синтеза
белка в рибосомах. На долю и-РНК приходится
примерно 0,5—1% от общего содержания РНК
клетки.
ф-ции РНК:
- хранение наследственной информации
(у некоторых вирусов);
- участие в процессе трансляции и транскрипции
(синтез белка);
- регуляция активности генов;
- катализирование ряда химических реакций
в клетке содержится три типа РНК
14. Особенности пространственной
организации тРНК, мРНК, рРНК.
РНК, нуклеиновые к-ты, содержащие в качестве углеводного компонента рибозу, а в качестве азотистых оснований — аденин, гуанин, урацил, цитозин
Пространственная структура
В соответствии с функцией и структурными особенностями различают неск. классов клеточных РНК: рибосомальные (рРНК), транспортные (тРНК), информационные, или матричные (иРНК, или мРНК), и низкомолекулярные РНК (нмРНК).
В живой клетке синтез РНК на матрице ДНК осуществляется с помощью фермента РНК-полимеразы.
Транспортные РНК (т-РНК) с помощью
специального фермента связываются с
аминокислотами и доставляют их на рибосомы.
При этом определённые аминокислоты, как
правило, переносятся определёнными («своими»)
т-РНК. Однако в ряде случаев одну аминокислоту
могут кодировать несколько разных кодонов
(вырожденность генетического
кода). Соответственно, каждую из таких аминокислот
могут переносить две или более т-РНК.
Информационные, или матричные, РНК (и-РНК,
м-РНК) составляют в клетке ок. 2% от общего
количества РНК. В клетках эукариот и-РНК
синтезируются в ядрах на матрицах ДНК,
затем переходят в цитоплазму и связываются
с рибосомами. Здесь они, в свою очередь,
служат матрицами для синтеза белка на
рибосомах: к и-РНК присоединяются т-РНК,
несущие аминокислоты. Таким образом,
и-РНК преобразуют информацию, заключённую
в последовательности нуклеотидов ДНК,
в последовательность аминокислот синтезируемого
белка, т.е. генетическая информация реализуется
в уникальной структуре белка, которая
определяет его специфичность и функции.
У некоторых вирусов РНК (одноцепочечная
или двухцепочечная) выполняет роль хромосомы.
Такие вирусы называются РНК-содержащими.
Некоторые РНК, подобно ферментам, обладают
каталитической активностью. В последние
годы был открыт новый класс РНК – т.н.
малые РНК. Эти РНК, по-видимому, выполняют
в клетках роль универсальных регуляторов,
включая и выключая гены при эмбриональном
развитии и контролируя внутриклеточные
процессы. Полагают, что в процессе биохимической
(добиологической) эволюции на Земле первоначально
появились молекулы РНК, возможно даже
их способные к самовоспроизведению комплексы,
и лишь потом возникли более стабильные
молекулы ДНК.
15.
Генетический код и его
Генети́ческий код — свойственный всем живым организмам способ кодирования
алфавит генетического кода.
В ДНК используется четыре азотистых основания — аденин (А), гуанин
В РНК используются те же нуклеотиды, за исключением тимина, который заменён похожим нуклеотидом — урацилом. Белки практически всех живых организмов построены из аминокислот всего 20 видов. Эти аминокислоты называют каноническими. Реализация генетической информации в живых клетках (то есть синтез белка, кодируемого геном) осуществляется при помощи двух матричных процессов: транскрипции
и трансляции генетического кода в аминокислотную последовательность
Для кодирования 20 аминокислот, а также сигнала «стоп», означающего конец белковой последовательности, достаточно трёх последовательных нуклеотидов. Набор из трёх нуклеотидов называется триплетом. Свойства:
16.
Биосинтез белка (транскрипция)
Транскри́пция (от лат. transcr
Транскрипция состоит из стадий инициации, элонгации и терминации.
Механизм действия:
Инициация. . Последовательность ДНК, транскриби¬рующаяся в одну иРНК, начинающаяся промотором на 5'-конце и заканчивающаяся терминатором на 3'-конце, является единицей транскрипции и соответствует совре¬менному понятию «ген». Контроль экспрессии генов может осуществляться на этапе инициации транскрипции. На этом этапе РНК-полимераза распознает промотор — фрагмент длиной 41-44 п.н. Транскрипция ДНК происходит в направлении 5'—3', или слева направо. Предполагается, что последовательность ТАТА контролирует выбор стартового нуклеотида, а ЦААТ — первичное связывание РНК-полимеразы с ДНК-матрицей.
Элонгация. Стадия элонгации иРНК имеет ряд аналогий
с элонгацией ДНК. В качестве предшественников
для нее необходимырибонуклеозидтрифосф
Терминация. Транскрипция завершается в специфическом участке ДНК, содержащем терминирующую последовательность. В клетках Е. сoli выявлен особый белок (ро-фактор), повышающий точность терминации. Белок присоединяется к 5'-концу растущей иРНК и продвигается по ней, постепенно приближаясь к ДНК и как бы преследуя РНК-полимеразу. В момент, когда РНК-полимераза останавливается в сайте-терминаторе, фермент захватывается ро-фактором и сбрасывается с ДНК. Терминатор содержит особую последовательность оснований, прочитывающуюся одинаково в обеих цепях ДНК, но в противоположных направлениях.
17. Биосинтез белка (трансляция). Основные этапы трансляции: инициации, элонгации, терминации
Трансляция (от лат. translatio
Инициация - Синтез белка в большинстве случаев начинается с AUG-кодона, кодирующего метионин. Этот кодон обычно называют стартовым или инициаторным. Инициация трансляции предусматривает узнавание рибосомой этого кодона и привлечение инициаторнойаминоацил-тРНК. Для инициации трансляции необходимо также наличие определённых нуклеотидных последовательностей в районе стартового кодона. Процесс инициации обеспечивается специальными белками — факторами инициации.