в условии
в решении
в тексте к заданию
в атрибутах
Категория:
Атрибут:
Всего: 479 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 …
Добавить в вариант
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Кодирующая область гена называется открытой рамкой считывания. Фрагмент конца гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь матричная (транскрибируемая)):
5’-ААГЦГЦТААТАГЦАТАТТАГАГЦТА-3’
3’-ТТЦГЦГАТТАТЦГТАТААТЦТЦГАТ-5’
Определите верную открытую рамку считывания и найдите последовательность аминокислот во фрагменте конца полипептидной цепи. Известно, что конечная часть полипептида, кодируемая этим геном, имеет длину более четырёх аминокислот. Объясните последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Показать
1
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (концу в одной цепи соответствует 3ʹ- конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ- конца. Рибосома движется по иРНК
в направлении от 5ʹ- к 3ʹ- концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК- матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь — матричная):
5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’
3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’
Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5ʹ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2022 по биологии
Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5′ концу одной цепи соответствует 3′ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5′ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5′ к 3′ концу. Ген имеет кодирующую и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов:
5′-ЦААТАТГЦГЦГГТАТТАТАГАГ-3′
3′-ГТТАТАЦГЦГЦЦАТААТАТЦТЦ-5′
Определите последовательность аминокислот начала полипептида, если синтез начинается с аминокислоты Мет. Объясните последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Показать
1
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (концу в одной цепи соответствует 3ʹ- конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ- конца. Рибосома движется по иРНК
в направлении от 5ʹ- к 3ʹ- концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК- матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь — матричная):
5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’
3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’
Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5ʹ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2022 по биологии
Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Синтез молекулы белка всегда начинается с аминокислоты мет.
Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется молекула белка, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь матричная (транскрибируемая)):
5’-ААТАЦГЦГТТЦАТЦГ-3’
3’-ТТАТГЦГЦААГТАГЦ-5’
Найдите первый кодирующий триплет на смысловой цепи ДНК. Установите кодирующую последовательность нуклеотидов иРНК и аминокислотную последовательность молекулы белка, которые синтезируются на данном фрагменте ДНК. Объясните последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Показать
1
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (концу в одной цепи соответствует 3ʹ- конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ- конца. Рибосома движется по иРНК
в направлении от 5ʹ- к 3ʹ- концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК- матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь — матричная):
5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’
3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’
Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5ʹ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2022 по биологии
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Синтез молекулы белка всегда начинается с аминокислоты мет.
Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется молекула белка, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая (кодирующая)):
5’-ААТГЦГЦГТТЦАТЦГ-3’
3’-ТТАЦГЦГЦААГТАГЦ-5’
Найдите первый кодирующий триплет на смысловой цепи ДНК. Установите кодирующую последовательность нуклеотидов иРНК и аминокислотную последовательность молекулы белка, которые синтезируются на данном фрагменте ДНК. Объясните последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Показать
1
Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (концу в одной цепи соответствует 3ʹ- конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ- конца. Рибосома движется по иРНК
в направлении от 5ʹ- к 3ʹ- концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК- матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь — матричная):
5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’
3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’
Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте и определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5ʹ конца соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2022 по биологии
Установите соответствие между характеристиками нуклеиновых кислот и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) синтезируется в ядрышке
Б) кодирует последовательность
аминокислот
В) формирует каркас рибосомы
Г) переносит аминокислоты к месту синтеза
Д) присоединяет к себе аминокислоту
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| А | Б | В | Г | Д |
Рассмотрите схему молекулы нуклеиновой кислоты и определите тип соединения, его функцию в клетке и органоид, в котором происходят процессы с участием данной нуклеиновой кислоты. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.
| Тип соединения | Функция | Органоид |
|---|---|---|
| ______________(А) | ______________(Б) | ______________(В) |
Список терминов и понятий:
1) транспорт углеводов через мембрану
2) транспорт аминокислот к месту синтеза
3) белок
4) рРНК
5) тРНК
6) рибосома
7) клеточный центр
8) гладкая ЭПС
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Установите соответствие между характеристиками и видами молекул нуклеиновых кислот, обозначенных на схеме биосинтеза белка цифрами 1 и 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) состоит из двух спирально закрученных цепей
Б) транспортирует аминокислоты
В) содержит антикодон
Г) способна к репликации
Д) имеет форму клеверного листа
ВИДЫ МОЛЕКУЛ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| А | Б | В | Г | Д | Е |
Показать
1
Напишите название этапа биосинтеза белка, который обозначен на рисунке цифрой I.
Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка?
Однажды один очень дотошный учёный решил перепроверить эксперимент Эрвина Чаргаффа. Он выделил нуклеиновую кислоту из целого ряда организмов разных групп и определил содержание аденина, гуанина, тимина и цитозина в их генетическом материале. Результаты он занёс в таблицу.
| Источник ДНК | Группа организмов | Содержание нуклеотида, % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Аденин | Гуанин | Цитозин | Тимин | ||
| Человек | Млекопитающие | 31,0 | 19,1 | 18,4 | 31,5 |
| Корова | Млекопитающие | 28,7 | 22,2 | 22,0 | 27,2 |
| Морской ёж | Беспозвоночные | 32,8 | 17,7 | 17,4 | 32,1 |
| Пшеница | Растения | 27,3 | 22,7 | 22,8 | 27,1 |
| Лосось | Рыбы | 29,7 | 20,8 | 20,4 | 29,1 |
| Дрожжи | Грибы | 31,3 | 18,7 | 17,1 | 32,9 |
| Вирус полиомиелита | Вирусы | 30,4 | 25,4 | 19,5 | 0.0 |
| Туберкулёзная микобактерия | Бактерии | 15,1 | 34,9 | 35,4 | 14,6 |
| Бактериофаг Т2 | Вирусы | 32,6 | 18,2 | 16,6 | 32,6 |
Изучите таблицу и выберите верные утверждения:
1) Правило Чаргаффа гласит, что количество остатков аденина равно количеству остатков гуанина в ДНК, а количество цитозина — количеству тимина.
2) Содержание гуанина у дрожжей равно 18,7%
3) У вируса полиомиелита учёный не обнаружил тимина, т. к. вирус полиомиелита — РНК-вирус.
4) Содержание цитозина у туберкулезной микобактерии 34,9%.
5) Данные эксперименты не подтвердили эксперименты и выводы Э. Чаргаффа.
Источник: РЕШУ ОГЭ
Известно, что ген имеет кодирующую и не кодирующую белок части. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая):
5’-ЦАГТАТГЦГТААГЦАТТАЦЦТА-3’
3’-ГТЦАТАЦГЦАТТЦГТААТГГАТ-5’
Определите последовательность белка, кодируемую данным фрагментом, если первая аминокислота в полипептиде -мет. Укажите последовательность иРНК, определите, с какого нуклеотида начнётся синтез белка. Обоснуйте последовательность своих действий. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Генетический код (иРНК)
| Первое
основание |
Второе основание | Третье
основание |
|||
| У | Ц | А | Г | ||
| У |
Фен Фен Лей Лей |
Сер Сер Сер Сер |
Тир Тир — — |
Цис Цис — Три |
У Ц А Г |
| Ц |
Лей Лей Лей Лей |
Про Про Про Про |
Гис Гис Глн Глн |
Арг Арг Арг Арг |
У Ц А Г |
| А |
Иле Иле Иле Мет |
Тре Тре Тре Тре |
Асн Асн Лиз Лиз |
Сер Сер Арг Арг |
У Ц А Г |
| Г |
Вал Вал Вал Вал |
Ала Ала Ала Ала |
Асп Асп Глу Глу |
Гли Гли Гли Гли |
У Ц А Г |
Известно, что ген имеет кодирующую и не кодирующую белок части. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая):
5’-АЦГЦАТГАТАГЦТАЦАЦГТАГТ-3’
3’-ТГЦГТАЦТАТЦГАТГТГЦАТЦА-5’
Определите последовательность белка, кодируемую данным фрагментом, если первая аминокислота в полипептиде − мет. Укажите последовательность иРНК, определите, с какого нуклеотида начнётся синтез белка. Обоснуйте последовательность своих действий. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя — транскрибируемая):
5’-АГАТГЦТГАЦГЦЦАТАТГЦТ-3’
3’-ТЦТАЦГАЦТГЦГГТАТАЦГА-5’
Определите последовательность белка, кодируемую данным фрагментом, если первая аминокислота в полипептиде —мет. Укажите последовательность иРНК, определите с какого нуклеотида начнётся синтез белка. Обоснуйте последовательность своих действий. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.
Генетический код (иРНК)
| Первое
основание |
Второе основание | Третье
основание |
|||
| У | Ц | А | Г | ||
| У |
Фен Фен Лей Лей |
Сер Сер Сер Сер |
Тир Тир — — |
Цис Цис — Три |
У Ц А Г |
| Ц |
Лей Лей Лей Лей |
Про Про Про Про |
Гис Гис Глн Глн |
Арг Арг Арг Арг |
У Ц А Г |
| А |
Иле Иле Иле Мет |
Тре Тре Тре Тре |
Асн Асн Лиз Лиз |
Сер Сер Арг Арг |
У Ц А Г |
| Г |
Вал Вал Вал Вал |
Ала Ала Ала Ала |
Асп Асп Глу Глу |
Гли Гли Гли Гли |
У Ц А Г |
Рассмотрите рисунок с изображением одного из процессов матричного синтеза и определите процесс, основной тип ферментов, его катализирующих, и тип мономеров, используемых для синтеза. Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка.
| Процесс | Фермент | Мономеры |
|---|---|---|
| (А)_________ | (Б)_________ | (В)_________ |
Список элементов
1) репликация
2) ДНК-полимераза
3) рибонуклеотиды
4) транскрипция
5) РНК-полимераза
6) дезоксирибонуклеотиды
7) трансляция
8) нуклеиновые кислоты
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Рассмотрите рисунок с изображением одного из процессов матричного синтеза и определите процесс, основной тип ферментов, его катализирующих, и тип мономеров, используемых для синтеза. Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка.
| Процесс | Фермент | Мономеры |
|---|---|---|
| (А)_________ | (Б)_________ | (В)_________ |
Список элементов
1) репликация
2) ДНК-полимераза
3) рибонуклеотиды
4) транскрипция
5) РНК-полимераза
6) дезоксирибонуклеотиды
7) трансляция
8) нуклеиновые кислоты
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Вставьте в текст «ДНК» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.
ДНК
Молекула ДНК — биополимер, мономерами которого служат __________(А). В состав мономера входят остаток фосфорной кислоты, пятиуглеродный сахар — __________(Б) и азотистое основание. Азотистых оснований всего четыре: аденин, гуанин, цитозин и __________(В). Бóльшая часть ДНК сосредоточена в ядре, а небольшие её количества находятся в митохондриях и __________(Г).
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) рибоза
2) аминокислота
3) рибосома
4) урацил
5) нуклеотид
6) дезоксирибоза
7) пластида
8) тимин
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Источник: РЕШУ ОГЭ
Принцип комплементарности лежит в основе взаимодействия
1) аминокислот и образования первичной структуры белка
2) нуклеотидов и образования двуцепочечной молекулы ДНК
3) глюкозы и образования молекулы полисахарида клетчатки
4) глицерина и жирных кислот и образования молекулы жира
Принцип комплементарности лежит в основе образования водородных связей между
1) аминокислотами и молекулами белка
2) нуклеотидами в молекуле ДНК
3) глицерином и жирной кислотой в молекуле жира
4) глюкозой в молекуле клетчатки
Чем отличается строение тРНК от рибонуклеиновых кислот других типов?
Схема строения какого вещества изображена на рисунке? Какие разновидности этого вещества существуют? В чём состоит его участие в обмене веществ?
Все приведённые ниже признаки, кроме двух, являются свойствами генетического кода. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) триплетность
2) изменчивость
3) однозначность
4) вариативность
5) специфичность
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Всего: 479 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 …


1. Определение ДНК
Нуклеиновые кислоты представляют собой высокомолекулярные линейные полимеры. Так как содержание нуклеиновых кислот больше всего в ядре, то они получили свое название от латинского слова nucleus («ядро», лат.). Впрочем, нуклеиновые кислоты содержатся не только в ядре, где, безусловно, их больше всего, но и в хлоропластах и митохондриях (рис. 1).
Рис. 1. Органеллы, в которых содержится ДНК
Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, которые состоят из мономеров – нуклеотидов. Молекула нуклеотида состоит из трех составных частей: из пятиуглеродного сахара – пентозы, из азотистого основания и остатка фосфорной кислоты (рис. 2).
Рис. 2. Нуклеотиды
Сахар, входящий в состав нуклеотида, представляет собой пентозу, то есть он является пятиуглеродным сахаром. В зависимости от вида пентозы (дезоксирибоза или рибоза) различают молекулы ДНК и РНК (рис. 3).
Рис. 3. Химический состав нуклеотидов
Азотистые основания. Во всех типах нуклеиновых кислот: ДНК или РНК, содержатся основания четырех разных видов (рис. 4). В ДНК: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В РНК вместо тимина (Т) урацил (У).
Фосфорная кислота. Нуклеиновые кислоты являются кислотами, потому что в их состав входит остаток фосфорной кислоты. Обратите внимание на то, что остаток фосфорной кислоты присоединен к сахару по гидроксильной группе 3’ и 5’ углеродом атома (рис. 5).
Рис. 5 Фосфодиэфирная связь между отдельными нуклеотидами в цепочке нуклеиновой кислоты
Это очень важно для понимания того, каким образом нуклеотиды образуют нуклеиновую кислоту. Они соединяются друг с другом с помощью т. н. фосфодиэфирной связи.
2. Структура молекулы ДНК
Нуклеиновые кислоты, как и белки, имеют первичную, вторичную и третичную структуру. Первичная структура ДНК – это последовательность нуклеотидных остатков в полинуклеотидных цепях.
Вторичная структура – пространственная конфигурация полинуклеотидных цепей ДНК
В формировании вторичной структуры полинуклеотидной цепи важное значение имеют водородные связи, которые возникают на основе принципа комплементарности, то есть дополнительности или соответствия между парами оснований: аденином и тимином, гуанином и цитозином
Эти комплементарные пары способны образовывать между собой прочные водородные связи. Так, между аденином и тимином формируются две водородные связи, а между гуанином и цитозином – три водородные связи.
В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили пространственную модель структуры ДНК (рис. 9).
Рис. 9. Лауреаты Нобелевской премии «за создание пространственной модели ДНК»
Согласно этой модели, молекула ДНК представляет собой двухцепочечную правозакрученную спираль, состоящую из комплементарных друг другу антипараллельных цепей.
Эти цепи связаны друг с другом азотистыми основаниями. Если «раскрутить» молекулу ДНК, то она будет напоминать винтовую лестницу. Две цепочки – образованы остатками фосфорной кислоты и пентозы, а перекладины «лестницы» – азотистые основания, которые взаимодействуют друг с другом с помощью водородных связей.
Между аденином и тимином возникают две водородные связи, а между гуанином и цитозином – три.
3. Третичная структура ДНК
У всех живых организмов молекула ДНК плотно упакована с образованием сложных трехмерных структур. Нахождение ДНК в суперспирализованном состоянии дает возможность сделать молекулу более компактной (рис. 10).
Рис. 10. Третичная структура ДНК. Сверхплотная упаковка ДНК с белками-гистонами образует хромосому
У всех живых организмов двуспиральная молекула ДНК плотно упакована и образует сложные трехмерные структуры (рис. 11).
Рис. 11. Модели двухцепочечных ДНК
Двухцепочная ДНК бактерий имеет кольцевидную форму и образует суперспираль. Суперспирализация необходима для упаковки громадной по клеточным меркам ДНК в малом объеме клетки.
Например, ДНК кишечной палочки имеет длину более 1 мм, в то время как длина клетки не превышает 5 мкм (в 1 мм = 1000 мкм) (рис. 12).
Рис. 12. ДНК в нуклеоиде бактерий (слева) и в клетках тела человека (справа)
Хромосомы эукариот представляют собой суперспирализованные линейные молекулы ДНК (рис. 13).
Рис. 13. Хромосомы эукариот
В процессе упаковки эукариотическая ДНК обматывает белки – гистоны, располагающиеся вдоль ДНК через определенные интервалы. Эти белки образуют нуклеосомы (рис. 14). Вторым уровнем пространственной организации ДНК является образование хроматина – волокон, из которых состоят хромосомы.
Рис. 14. Третичная структура ДНК
В ядре каждой клетки тела человека, кроме половых клеток, содержится 23 пары хромосом (рис. 15). На каждую из них приходится по одной молекуле ДНК. Длина всех 46 молекул ДНК в одной клетке человека почти равна двум метрам, а число нуклеотидных пар в ней 3,2 млрд.
Рис. 15. Хромосомы человека. Кариотип мужчины
Так что, если бы молекула ДНК не была организована в плотную структуру, то наша жизнь была бы невозможна геометрически.
4. Функции молекулы ДНК
Функции ДНК – хранение и передача наследственной информации.
Хранение наследственной информации. Порядок расположения нуклеотидных остатков в молекуле ДНК определяет последовательность аминокислот в молекуле белка. В молекуле ДНК зашифрована вся информация о признаках и свойствах нашего организма.
Передача наследственной информации следующему поколению. Эта функция осуществляется, благодаря способности молекулы ДНК к самоудвоению – репликации. ДНК может распадаться на две комплементарные цепочки, и на каждой из них на основе того же принципа комплементарности восстановится исходная последовательность нуклеотидов.
5. История открытия нуклеиновых кислот
В научной литературе посвященной изучению строению молекулы ДНК, как правило, упоминается Джеймс Уотсон и Френсис Крик (рис. 9).
Но первооткрывателями нуклеиновых кислот был Фридрих Иоганн Мишер (рис. 16), швейцарский ученый, который работал в Германии.
Рис. 16. Первооткрыватель нуклеиновых кислот
В 1869 году Мишер занимался изучением животных клеток – лейкоцитов. Для получения лейкоцитов он использовал гнойные повязки, которые ему доставлялись из больниц. Он брал гной, отмывал лейкоциты и выделял из них белок.
В процессе исследований Мишеру удалось установить, что кроме белков, в лейкоцитах содержится ещё какое-то неизвестное вещество.
Оно выделялось в виде нитевидного или хлопьевидного осадка при создании кислой среды. При добавлении щелочи этот осадок растворялся.
Исследуя препарат лейкоцитов под микроскопом, Мишер обнаружил, что в процессе отмывания лейкоцитов соляной кислотой от них остаются ядра. Он сделал вывод, что в ядрах имеется неизведанное вещество, то есть новое вещество, которое он назвал нуклеином, от слова nucleus – ядро.
Кроме этого, по данным химического анализа Мишер установил, что это новое вещество состоит из углерода, водорода, кислорода и фосфора. Фосфорорганических соединений в то время было известно очень мало, поэтому Мишер пришел к выводу, что открыл новый класс соединений в ядре.
Так в XIX веке стало известно о существовании нуклеиновых кислот, но тогда никто не мог предположить, какая огромная роль принадлежит нуклеиновым кислотам в сохранении разнообразия наследственных признаков организмов.
6. Вещество наследственности
Первые доказательства того, что молекула ДНК заслуживает довольно серьёзного внимания, были получены 1944 году группой бактериологов во главе с Освальдом Эвери. Он много лет изучал пневмококки – микроорганизмы, вызывающие воспаления легких, или пневмонию. Эвери смешивал два вида пневмококков, один из которых вызывал заболевание, а другой – нет. Предварительно болезнетворные клетки убивали, и затем добавляли к ним пневмококки, которые не вызывали заболевание.
Рис. 17. Опыты Эвери и Гриффитса
Результаты опытов были удивительны. Некоторые живые клетки после контакта с убитыми научились вызывать болезнь. Эвери удалось выяснить природу вещества, участвующего в процессе передачи информации от мертвых клеток живым (рис. 17). Этим веществом оказалась молекула ДНК.
7.РНК. Строение РНК
Рибонуклеиновая кислота (РНК) – полимер, мономерами которой являются рибонуклеотиды. Образование полимера происходит так же, как и у ДНК, за счет фосфодиэфирной связи между остатком фосфорной кислоты и рибозой.
Мономеры РНК в составе нуклеотидов содержат пятиуглеродный сахар (пентоза), фосфорную кислоту (остаток фосфорной кислоты) и азотистое основание (см. Рис. 2).
Рис. 2. Строение нуклеотида РНК
Азотистые основания РНК – урацил, цитозин, аденин и гуанин. Моносахарид нуклеотида РНК представлен рибозой (см. Рис. 2).
РНК – одноцепочная молекула значительно меньших размеров, чем молекула ДНК.
Молекула РНК содержит от 75 до 10 000 нуклеотидов.
РНК-содержащие вирусы
Рис. 3. РНК-содержащий вирус
Многие вирусы, например вирус гриппа, содержат в качестве единственной нуклеиновой кислоты молекулу РНК (см. Рис. 3). РНК-содержащих вирусов, болезнетворных для человека, больше, чем ДНК-содержащих. Они вызывают полиомиелит, гепатит А, острые простудные заболевания.
Арбовирусы – вирусы, которые переносятся членистоногими. Являются возбудителями клещевого и японского энцефалита, а также желтой лихорадки.
Реовирусы (см. Рис. 4), редкие возбудители респираторных и кишечных заболеваний человека, стали предметом особого научного интереса из-за того, что их генетический материал представлен в виде двухцепочной молекулы РНК.
Рис. 4. Строение реовируса
Также существуют ретровирусы, которые вызывают ряд онкологических заболеваний.
8.Типы РНК
В зависимости от строения и выполняемой функции различают три основных типа РНК: рибосомную, транспортную и информационную (матричную).
1. Информационная РНК
Как показали исследования, информационная РНК составляет 3-5 % от общего содержания РНК в клетке. Это одноцепочная молекула, которая образовывается в процессе транскрипции на одной из цепей молекулы ДНК. Это связано с тем, что ДНК у ядерных организмов находятся в ядре, а синтез белка происходит на рибосомах в цитоплазме, поэтому возникла необходимость в «посреднике». Функцию «посредника» выполняет матричная РНК, она передает информацию о структуре белка из ядра клеток, где находится ДНК, к рибосомам, где эта информация реализуется (см. Рис. 5).
Рис. 5. Матричная РНК (мРНК)
В зависимости от объема копируемой информации, молекула матричной РНК может иметь различную длину.
Большинство матричных РНК существуют в клетке непродолжительное время. В бактериальных клетках существование таких РНК определяется минутами, а в клетках млекопитающих (в эритроцитах) синтез гемоглобина (белка) продолжается после утраты эритроцитами ядра в течение нескольких дней.
2. Рибосомная РНК
Рибосомные РНК (см. Рис. 6) составляют 80 % от всех рибосом, присутствующих в клетке. Эти РНК синтезируются в ядрышке, а в клетке они находятся в цитоплазме, где вместе с белками образуют рибосомы. На рибосомах происходит синтез белка. Здесь «код», заключенный в матричную РНК, транслируется в аминокислотную последовательность молекулы белка.
Рис. 6. Рибосомная РНК (рРНК)
3. Транспортная РНК
Транспортные РНК (см. Рис. 7) образуются в ядре на ДНК, а затем переходят в цитоплазму.
Рис. 7. Транспортная РНК (тРНК)
На долю таких РНК приходится около 10 % от общего содержания РНК в клетке. Они имеют самые короткие молекулы из 80-100 нуклеотидов.
Транспортные РНК присоединяют к себе аминокислоту и транспортируют ее к месту синтеза белка, к рибосомам.
Все известные транспортные РНК за счет комплементарного взаимодействия между азотистыми основаниями образовывают вторичную структуру, по форме напоминающую лист клевера (см. Рис. 8). В молекуле тРНК есть два активных участка – триплет антикодон на одном конце и акцепторный участок, присоединяющий аминокислоту, на другом.
Рис. 8. Строение тРНК («клеверный лист»)
Каждой аминокислоте соответствует комбинация из трех нуклеотидов, которая носит название триплет.
Рис. 9. Таблица генетического кода
Кодирующие аминокислоты триплеты – кодоны ДНК (см. Рис. 9) – передаются в виде информации триплетов (кодонов) мРНК. У верхушки клеверного листа тРНК располагается триплет нуклеотидов, который комплементарен соответствующему кодону мРНК (см. Рис. 10). Этот триплет различен для тРНК, переносящих разные аминокислоты, и кодирует именно ту аминокислоту, которая переносятся данной тРНК. Он получил название антикодон.
Рис. 10. тРНК
Акцепторный конец является «посадочной площадкой» для определенной аминокислоты.
Таким образом, различные типы РНК представляют собой единую функциональную систему, направленную на реализацию наследственной информации через синтез белка.
Гипотеза РНК мира
Концепция РНК мира заключается в том, что когда-то очень давно молекула РНК могла выполнять функцию как молекулы ДНК, так и белков.
В живых организмах практически все процессы происходят благодаря ферментам белковой природы. Белки, однако, не могут самореплицироваться и синтезируются в клетки на основании информации, заложенной в ДНК. Но и удвоение ДНК происходит только благодаря участию белков и РНК. Следовательно, образуется замкнутый круг, из-за которого в рамках теории возникновения жизни спонтанное возникновение такой сложной системы маловероятно.
В начале 1980-х годов в лаборатории ученых Чека и Олтмена (обладатели нобелевской премии по химии) в США была открыта каталитическая способность РНК. РНК-катализаторы были названырибозимами (см. Рис. 11).
Рис. 11. Структура рибозимомолекулы РНК, выполняющей функцию катализа
Оказалось, что активный центр рибосом тоже содержит большое количество рибосомных РНК. Также РНК способны создавать двойную цепочку и самореплицироваться. То есть РНК могли существовать полностью автономно, катализируя метаболические реакции, например синтеза новых рибонуклеатидов, и самовоспроизводясь, сохраняя из поколения в поколение каталитические свойства. Накопление случайных мутаций привело к появлению РНК, катализирующих синтез определенных белков, являющихся более эффективными катализаторами, в связи с чем эти мутации закреплялись в ходе естественного отбора. Также возникли специализированные хранилища генетической информации – молекула ДНК, а РНК стала посредником между ДНК и белками.
Задачи по цитологии на ЕГЭ по биологии
-
Типы задач по цитологии
-
Решение задач первого типа
-
Решение задач второго типа
-
Решение задач третьего типа
-
Решение задач четвертого типа
-
Решение задач пятого типа
-
Решение задач шестого типа
-
Решение задач седьмого типа
-
Примеры задач для самостоятельного решения
-
Приложение I Генетический код (и-РНК)

к оглавлению ▴
Типы задач по цитологии
Задачи по цитологии, которые встречаются в ЕГЭ, можно разбить на семь основных типов. Первый тип связан с определением процентного содержания нуклеотидов в ДНК и чаще всего встречается в части А экзамена. Ко второму относятся расчетные задачи, посвященные определению количества аминокислот в белке, а также количеству нуклеотидов и триплетов в ДНК или РНК. Этот тип задач может встретиться как в части А, так в части С.
Задачи по цитологии типов 3, 4 и 5 посвящены работе с таблицей генетического кода, а также требуют от абитуриента знаний по процессам транскрипции и трансляции. Такие задачи составляют большинство вопросов С5 в ЕГЭ.
Задачи типов 6 и 7 появились в ЕГЭ относительно недавно, и они также могут встретиться абитуриенту в части С. Шестой тип основан на знаниях об изменениях генетического набора клетки во время митоза и мейоза, а седьмой тип проверяет у учащегося усвоения материала по диссимиляции в клетке эукариот.
Ниже предложены решения задач всех типов и приведены примеры для самостоятельной работы. В приложении дана таблица генетического кода, используемая при решении.
к оглавлению ▴
Решение задач первого типа
Основная информация:
- В ДНК существует 4 разновидности нуклеотидов: А (аденин), Т (тимин), Г (гуанин) и Ц (цитозин).
- В 1953 г Дж.Уотсон и Ф.Крик открыли, что молекула ДНК представляет собой двойную спираль.
- Цепи комплементарны друг другу: напротив аденина в одной цепи всегда находится тимин в другой и наоборот (А-Т и Т-А); напротив цитозина — гуанин (Ц-Г и Г-Ц).
- В ДНК количество аденина и гуанина равно числу цитозина и тимина, а также А=Т и Ц=Г (правило Чаргаффа).
Задача: в молекуле ДНК содержится аденина. Определите, сколько (в
) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.
Решение: количество аденина равно количеству тимина, следовательно, тимина в этой молекуле содержится . На гуанин и цитозин приходится
. Т.к. их количества равны, то Ц=Г=
.
к оглавлению ▴
Решение задач второго типа
Основная информация:
- Аминокислоты, необходимые для синтеза белка, доставляются в рибосомы с помощью т-РНК. Каждая молекула т-РНК переносит только одну аминокислоту.
- Информация о первичной структуре молекулы белка зашифрована в молекуле ДНК.
- Каждая аминокислота зашифрована последовательностью из трех нуклеотидов. Эта последовательность называется триплетом или кодоном.
Задача: в трансляции участвовало молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.
Решение: если в синтезе участвовало т-РНК, то они перенесли
аминокислот. Поскольку одна аминокислота кодируется одним триплетом, то в гене будет
триплетов или
нуклеотидов.
к оглавлению ▴
Решение задач третьего типа
Основная информация:
- Транскрипция — это процесс синтеза и-РНК по матрице ДНК.
- Транскрипция осуществляется по правилу комплементарности.
- В состав РНК вместо тимина входит урацил
Задача: фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ААГГЦТАЦГТТГ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка.
Решение: по правилу комплементарности определяем фрагмент и-РНК и разбиваем его на триплеты: УУЦ-ЦГА-УГЦ-ААУ. По таблице генетического кода определяем последовательность аминокислот: фен-арг-цис-асн.
к оглавлению ▴
Решение задач четвертого типа
Основная информация:
- Антикодон — это последовательность из трех нуклеотидов в т-РНК, комплементарных нуклеотидам кодона и-РНК. В состав т-РНК и и-РНК входят одни те же нуклеотиды.
- Молекула и-РНК синтезируется на ДНК по правилу комплементарности.
- В состав ДНК вместо урацила входит тимин.
Задача: фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГАУГАГУАЦУУЦААА. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК.
Решение: разбиваем и-РНК на триплеты ГАУ-ГАГ-УАЦ-УУЦ-ААА и определяем последовательность аминокислот, используя таблицу генетического кода: асп-глу-тир-фен-лиз. В данном фрагменте содержится триплетов, поэтому в синтезе будет участвовать
т-РНК. Их антикодоны определяем по правилу комплементарности: ЦУА, ЦУЦ, АУГ, ААГ, УУУ. Также по правилу комплементарности определяем фрагмент ДНК (по и-РНК!!!): ЦТАЦТЦАТГААГТТТ.
к оглавлению ▴
Решение задач пятого типа
Основная информация:
- Молекула т-РНК синтезируется на ДНК по правилу комплементарности.
- Не забудьте, что в состав РНК вместо тимина входит урацил.
- Антикодон — это последовательность из трех нуклеотидов, комплементарных нуклеотидам кодона в и-РНК. В состав т-РНК и и-РНК входят одни те же нуклеотиды.
Задача: фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ТТАГЦЦГАТЦЦГ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.
Решение: определяем состав молекулы т-РНК: ААУЦГГЦУАГГЦ и находим третий триплет — это ЦУА. Это антикодону комплементарен триплет и-РНК — ГАУ. Он кодирует аминокислоту асп, которую и переносит данная т-РНК.
к оглавлению ▴
Решение задач шестого типа
Основная информация:
- Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз.
- Изменение генетического набора в клетке во время митоза и мейоза.
Задача: в клетке животного диплоидный набор хромосом равен . Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.
Решение: По условию, . Генетический набор:
к оглавлению ▴
Решение задач седьмого типа
Основная информация:
- Что такое обмен веществ, диссимиляция и ассимиляция.
- Диссимиляция у аэробных и анаэробных организмов, ее особенности.
- Сколько этапов в диссимиляции, где они проходят, какие химические реакции проходят во время каждого этапа.
Задача: в диссимиляцию вступило молекул глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.
Решение: запишем уравнение гликолиза: = 2ПВК + 4Н + 2АТФ. Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется
молекулы ПВК и 2АТФ, следовательно, синтезируется 20 АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется
молекул АТФ (при распаде
молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется
АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен
АТФ.
к оглавлению ▴
Примеры задач для самостоятельного решения
- В молекуле ДНК содержится
аденина. Определите, сколько (в
) в этой молекуле содержится других нуклеотидов.
- В трансляции участвовало
молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок.
- Фрагмент ДНК состоит из
нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка.
- Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГГЦТЦТАГЦТТЦ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).
- Фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГЦУААУГУУЦУУУАЦ. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).
- Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГЦЦГАЦТТГЦЦ. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.
- В клетке животного диплоидный набор хромосом равен
. Определите количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго деления мейоза.
- В диссимиляцию вступило
молекул глюкозы. Определите количество АТФ после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.
- В цикл Кребса вступило
молекул ПВК. Определите количество АТФ после энергетического этапа, суммарный эффект диссимиляции и количество молекул глюкозы, вступившей в диссимиляцию.
Ответы:
- Т=
, Г=Ц= по
.
аминокислот,
триплетов,
нуклеотидов.
триплета,
аминокислоты,
молекулы т-РНК.
- и-РНК: ЦЦГ-АГА-УЦГ-ААГ. Аминокислотная последовательность: про-арг-сер-лиз.
- Фрагмент ДНК: ЦГАТТАЦААГАААТГ. Антикодоны т-РНК: ЦГА, УУА, ЦАА, ГАА, АУГ. Аминокислотная последовательность: ала-асн-вал-лей-тир.
- т-РНК: УЦГ-ГЦУ-ГАА-ЦГГ. Антикодон ГАА, кодон и-РНК — ЦУУ, переносимая аминокислота — лей.
. Генетический набор:
- перед митозом
молекул ДНК;
- после митоза
молекулы ДНК;
- после первого деления мейоза
молекул ДНК;
- после второго деления мейоза
молекул ДНК.
- перед митозом
- Поскольку из одной молекулы глюкозы образуется
молекулы ПВК и 2АТФ, следовательно, синтезируется
АТФ. После энергетического этапа диссимиляции образуется
молекул АТФ (при распаде
молекулы глюкозы), следовательно, синтезируется
АТФ. Суммарный эффект диссимиляции равен
АТФ.
- В цикл Кребса вступило
молекул ПВК, следовательно, распалось
молекулы глюкозы. Количество АТФ после гликолиза —
молекул, после энергетического этапа —
молекул, суммарный эффект диссимиляции
молекул АТФ.
Итак, в этой статье приведены основные типы задач по цитологии, которые могут встретиться абитуриенту в ЕГЭ по биологии. Надеемся, что варианты задач и их решение будет полезно всем при подготовке к экзамену. Удачи!
Смотри также: Подборка заданий по цитологии на ЕГЭ по биологии с решениями и ответами.
к оглавлению ▴
Приложение I Генетический код (и-РНК)
| Первое основание | Второе основание | Третье основание | |||
| У | Ц | А | Г | ||
| У | Фен | Сер | Тир | Цис | У |
| Фен | Сер | Тир | Цис | Ц | |
| Лей | Сер | — | — | А | |
| Лей | Сер | — | Три | Г | |
| Ц | Лей | Про | Гис | Арг | У |
| Лей | Про | Гис | Арг | Ц | |
| Лей | Про | Глн | Арг | А | |
| Лей | Про | Глн | Арг | Г | |
| А | Иле | Тре | Асн | Сер | У |
| Иле | Тре | Асн | Сер | Ц | |
| Иле | Тре | Лиз | Арг | А | |
| Мет | Тре | Лиз | Арг | Г | |
| Г | Вал | Ала | Асп | Гли | У |
| Вал | Ала | Асп | Гли | Ц | |
| Вал | Ала | Глу | Гли | А | |
| Вал | Ала | Глу | Гли | Г |
Если вам понравился наш разбор задач по цитологии — записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ по биологии онлайн
Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.
Информация на странице «Задачи поu0026nbsp;цитологии на ЕГЭ по биологии» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в ВУЗ или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.
Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.
Публикация обновлена:
08.03.2023
Например, известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5ʹ– концу водной цепи соответствует 3ʹ– конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ– конца. Рибосома движется по и-РНК в направлении от 5ʹ– к 3ʹ– концу. В цепи РНК и ДНК могут иметься специальные комплементарные участки – палиндромы, благодаря которым у молекулы может возникать вторичная структура. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли т-РНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь – матричная):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установите нуклеотидную последовательность участка т-РНК, который синтезируется на данном фрагменте. Найдите на данном участке палиндром и установите вторичную структуру центральной петли т-РНК. Определите аминокислоту, которую будет транспортировать эта т-РНК в процессе биосинтеза белка, если антикодон равноудалён от концов палиндрома. Объясните последовательность ваших действий при решении задачи. Для решения задачи используйте таблицу генетического кода. При написании последовательности нуклеотидов в цепи нуклеиновой кислоты указывайте 5ʹ– и 3ʹ– концы.
Решение задачи:
Схема решения задачи включает:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Допускается любой вариант изображения петли т-РНК в элементе 3, но из изображения должно быть явно видно, какие участки т-РНК комплементарны друг другу, а какой участок образует петлю.
Принцип решения задачи
1. По транскрибируемой цепи ДНК по принципу комплементарности определяем нуклеотидную последовательность участка центральной петли т-РНК.
2. Мысленно полученную цепочку складываем пополам (5ʹ–конец складываем с 3ʹ–.
3. Находим комплементарные участки – это ПАЛИНДРОМ.
4. Оставшиеся не комплементарные нуклеотиды образуют петлю.
5. В центре петли находим антикодон.
6. По принципу комплементарности для антикодона т-РНК определяем кодон и-РНК.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНО определяем и записываем 5ʹ– и 3ʹ– концы.
8. ПОМНИМ, что в таблице генетического кода принято кодоны и-РНК записывать с 5ʹ– конца на 3ʹ–конец.
9. По таблице генетического кода по кодону и-РНК определяем аминокислоту.
Желаем удачи на экзамене!
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ
Скачать материал

Скачать материал




- Курс добавлен 19.01.2023


- Сейчас обучается 103 человека из 40 регионов


Описание презентации по отдельным слайдам:
-
1 слайд
Нуклеиновые кислоты
-
2 слайд
Строение нуклеотида
Нуклеиновые кислоты – биополимеры
Мономеры НК — нуклеотиды
Углевод- пентоза (С5)
Азотистое
основание
Остаток
Фосфорной
кислоты
…-нуклеотид-нуклеотид-нуклеотид-нуклеотид-… -
3 слайд
Строение нуклеотида
Обратим внимание на нумерацию углеродов (С) в молекуле углевода
-
4 слайд
Азотистые основания
-
5 слайд
Азотистые основания
Пуриновые
Аденин
ГуанинПиримидиновые
Цитозин
Урацил
Тимин
ДНК
Аденин
Гуанин
Цитозин
ТиминА — Т
Г — ЦРНК
Аденин
Гуанин
Цитозин
УрацилА — У
Г — Ц -
6 слайд
Углеводы НК
Дезоксирибоза
Рибоза
ДНК
РНК -
7 слайд
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – высокомолекулярный линейный полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей.
-
8 слайд
Молекула ДНК
Цепи удерживаются водородными связями между нуклеотидами
А — Т 2 водородные связи
Ц — Г 3 водородные связи
Между двух нуклеотидов возникает сложнодиэфирная связь (углеродный остаток сахара и остаток фосфорной кислоты) -
9 слайд
водородные связи
сложнодиэфирные связи
Свойства ДНК:Комплементарность
Антипараллельность
-
10 слайд
Три принципа строения ДНК
1. Полуконсервативность
каждая дочерняя ДНК содержит одну цепочку из материнской ДНК и одну новосинтезированную
2. Комплементарность А/Т, Ц/Г напротив аденина одной цепи ДНК стоит тимин другой цепи ДНК, напротив цитозина всегда стоит гуанин3. Антипараллельность — цепочки ДНК лежат друг к другу противоположными концами
-
11 слайд
Антипараллельность
на одном конце двойной цепи ДНК, одна цепь имеет 5′ — конец,
а другая 3′ — конец.
В процессе репликации ДНК-полимераза может удлинять только 3′ — конец -
12 слайд
Репликация — удвоение молекулы ДНК
Процесс удвоения ДНК идет снизу вверх. Левая цепочка растет в том же направлении,а правая — в противоположном
Верхняя новая цепочка (ведущая цепь) удлиняется в том же направлении, в котором происходит удвоение
Нижняя новая цепочка (отстающая цепь) не может удлиняться в том же направлении, т.к. 5′-конец не растет. Она растет с помощью коротких фрагментов Оказаки (100-200 нуклеотидов), каждый растет в 3′-направлении -
13 слайд
Ферменты репликации
Фермент Хеликаза — разрывает водородные связи между водородными соединениями
ДНК-полимераза — присоединяет новые нуклеотиды к 3′-концу новой цепочки ДНК
Фермент Праймаза — делает праймер (короткий фрагмент нуклеиновой кислоты)
Фермент Топоизомераза — разрещает одну из двух нитей ДНК, после чего ДНК проворачивается вокруг одной из своих цепей, так что тугие петли не образуются -
14 слайд
Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году на основании рентгеноструктурных данных, полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и «правил Чаргаффа»
Ф.Крик (1916-2004г.)
Д.Уотсон (1928г.) -
15 слайд
Их работа отмечена Нобелевской премией по физиологии и медицине 1962 г.
-
16 слайд
Функции:
1.хранение
2.воспроизведение
3.передача наследственной информацииНахождение в клетке:
Ядро
Митохондрии
пластиды -
17 слайд
В молекуле ДНК находится 1100 нуклеотидов с аденином что составляет 10% от их общего числа.Определите, сколько нуклеотидов с тимином, ганином, цитозином, содержится в отдельности в молекуле ДНК
-
18 слайд
Виды РНК
т РНК
1. переносит аминокислоты к рибосоме
2. имеет форму клеверного листа
3. имеет комплиментарные участки
4. имеет антикодон -
19 слайд
Рибосомные РНК
р-РНК
85%
120-3500 нуклеотидов
Входят в состав рибосом, где происходит синтез белка
Виды РНК -
20 слайд
Виды РНК
Информационные (матричные) РНК
и-РНК (м-РНК)
5%
75-3000 нуклеотидов
Передача информации о структуре белка с молекул ДНК из ядра к рибосомам -
21 слайд
Сравнительная характеристика НК
-
22 слайд
Сравнительная характеристика НК
-
23 слайд
Сравнительная характеристика НК
-
24 слайд
Сравнительная характеристика НК
-
25 слайд
Выполни тест
1.Мономерами ДНК и РНК являются?
1. азотистое основание
2. дезоксирибоза и рибоза
3. азотистое основание и фосфорная кислота
4. нуклеотиды
2.В каком случае правильно названы все отличия и -РНК от ДНК?
1. одно-цепочная, содержит дезоксирибозу, хранение информации
2. двуцепочечная, содержит рибозу, передает информацию
3. одно-цепочная, содержит рибозу, передает информацию
4. двуцепочная, содержит дезокирибозу, хранит информацию -
26 слайд
Выполни тест
3.Прочная ковалентная связь в молекуле ДНК возникает между:
1. нуклеотидами
2. дезоксирибозами соседних нуклеотидов
3. остатками фосфорной кислоты и сахара соседних нуклеотидов
4.Какая из молекул РНК самая длинная?
1. т-РНК
2. р-РНК
3. и-РНК
5.В реакцию с аминокислотами вступает:
1. т-РНК
2. р-РНК
3. и-РНК
4. ДНК -
27 слайд
Выполни тест
6.В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК?
1) рибоза, остаток ФК, тимин;
2) ФК, урацил,дезоксирибоза;
3) остаток ФК, дезосирибоза, аденин;
4) остатокФК, рибоза, гуанин. -
28 слайд
Выполни тест
7.Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК?
а)тимин; б)урацил; в)гуанин; г)цитозин; д)аденин.
Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
6 154 679 материалов в базе
- Выберите категорию:
- Выберите учебник и тему
- Выберите класс:
-
Тип материала:
-
Все материалы
-
Статьи
-
Научные работы
-
Видеоуроки
-
Презентации
-
Конспекты
-
Тесты
-
Рабочие программы
-
Другие методич. материалы
-
Найти материалы
Материал подходит для УМК
Другие материалы
Вам будут интересны эти курсы:
-
Курс повышения квалификации «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии»
-
Курс повышения квалификации «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»
-
Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Антропология и этнопсихология» в условиях реализации ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций учащихся по биологии»
-
Курс повышения квалификации «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии. Нанобиотехнологическая продукция»
-
Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»
-
Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация производственно-технологической деятельности в области декоративного садоводства»
-
Курс повышения квалификации «Составление и использование педагогических тестов при обучении биологии»
-
Курс повышения квалификации «Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС»
-
Курс профессиональной переподготовки «Организация и выполнение работ по производству продукции растениеводства»
ДНК
1. Мономер — нуклеотид
(дезоксирибонуклеотид).
2. ДНК имеет две цепи.
3. Сахар дезоксирибоза (пентоза).
4. Остаток фосфорной кислоты.
5. Азотистые основания. Пуриновые: аденин, гуанин. Пиримидиновые: цитозин, тимин.
РНК
1. Мономер — нуклеотид (рибонуклеотид).
2. РНК имеет одну цепь.
3. Сахар рибоза (пентоза).
4. Остаток фосфорной кислоты.
5. Азотистые основания. Пиримидиновые: урацил, цитозин. Пуриновые: аденин, гуанин.
Тимин отличается от урацила присутствием метильной группы СH3-.Содержание РНК в клетке колеблется, при активном синтезе белка увеличивается. тРНК (10 процентов от обще массы РНК в клетке), рРНК (90%), иРНК(0,5–1%). ВНИМАНИЕ! ДНК расположена всегда внутри ядра
клетки и не выходит из него (если ядро имеется). Все виды РНК синтезируются на основе ДНК в ядре, могут покидать ядро и выходить в цитоплазму к тому месту, где идет синтез белка.
История открытия нуклеиновых кислот
1. В 1868 год у швейцарский биохимик Фридрих Мишер первым открыл и исследовал нуклеиновые кислоты.
2. В 1951 году Эрвин Чаргафф, американский биохимик, доказал наличие четырех азотистых оснований в ДНК, причем установил, что количество А=Т (две водородные связи), Ц=Г (три водородные связи). Таким образом, число пуриновых оснований всегда одинаково с числом пиримидиновых — это правило Чаргаффа.
3. В 1953 году американский биохимик Джеймс Уотсон в тандеме с английским физиком Фрэнсисом Криком изучили строение молекулы ДНК, выяснили, что пуриновые и пиримидиновые основания расположены в ее сердцевине, а сахарофосфатный остов на периферии. Более того, данные ученые утверждали, что чередование пар нуклеотидов отличает гены друг от друга, и генетическая информация закодирована в их последовательности. Цепи имеют азотистые основания, соединенные по принципу дополнения, или комплементарности.
4. В те же годы группа английского ученого Александера Тодда выявила строение связей в молекуле ДНК, соединяющих нуклеотиды одной цепи. Фосфодиэфирные связи — связи между углеродным атомом дезоксирибозы в 5-штрих положении с углеродным атомом другой дезоксирибозы в 3-штрих положении через остаток фосфорной кислоты.
Антипараллельность ДНК
1. Антипараллельность — ориентация цепей ДНК: напротив 5-штрих конца одной цепи находится 3-штрих конец другой цепи. У некоторых фагов ДНК имеет одну цепь, кольцевую.
2. ДНК из двух цепей могут быть и кольцевыми, и линейными. У бактерий, в хлоропластах и митохондриях только кольцевая ДНК, у всех высших созданий, растений, грибов, животных — линейная.
АТФ
1. АТФ — мононуклеотид. Она, как и липиды, не является полимером.
2. В составе АТФ имеются аденин, рибоза, три остатка фосфорной кислоты. В АТФ две макроэргические
связи — между первым и вторым, вторым и третьим остатками фосфорной кислоты.
3. В результате реакции гидратации АТФ расщепляется с выделением энергии до АДФ и Ф: АТФ с = АДФ+Ф+E (30 кДж/моль). В результате реакции гидратации АДФ расщепляется с выделением энергии до АМФ и Ф: АДФ плюс вода = АМФ+Ф+E.
4. АМФ — самое энергетически «бедное» соединение, образующееся после расщепления АДФ.
5. АТФ очень быстро распадается и живет всего 1 минуту. Она расщепляется и восстанавливается 2400 раз в сутки.
6. АТФ образуется в цитоплазме и митохондриях клеток животных, в хлоропластах растений.
7. Энергия АТФ идет на сокращение мышц, тепло, биосинтез веществ, работу нервной системы. Очень много АТФ тратится на фагоцитоз и пиноцитоз, экзоцитоз (секреции веществ). Около трети всей АТФ клетки расходуется на перекачку ионов натрия и калия через мембрану.
8. Обратное всасывание кровью полезных веществ в почечных канальцах требует затраты АТФ, как и канальцевая секреция. Также АТФ нужна в условиях диффузии, когда она идет против градиента концентрации.
Название нуклеиновых кислот произошло от слова «нуклеус» — в переводе с латинского ядро. Впервые нуклеиновые кислоты были обнаружены в ядре клеток в 1868 году швейцарским учёным Иоганном Фридрихом Мишером.
Долгое время функция нуклеиновых кислот в клетке была неясна. Считалось что эти вещества являются всего лишь запасником фосфора в организме.
Хотя Ф. Мишер писал, что это вещество явно связано с процессом оплодотворения, но до середины XX века биологи так и не могли разгадать загадку нуклеиновых веществ.
По мнению ученых того времени, строение молекул нуклеиновых кислот было слишком однообразным и не могло рассматриваться в качестве носителя генетической информации.
Постепенно было доказано, что именно нуклеиновые кислоты являются носителем наследственной информации, благодаря им дочерние клетки наследуют свойства и признаки материнской клетки.
Нуклеиновые кислоты- природные высокомолекулярные органические соединения, обеспечивающие хранение и передачу наследственной информации в живых организмах.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Нуклеиновые кислоты— биологические полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.
К нуклеиновым кислотам относят:
- дезоксирибонуклеиновую кислоту- ДНК
- рибонуклеиновую кислоту- РНК
ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации.
ДНК у прокариот находится в цитоплазме в составе нуклеоида.
ДНК у эукариотических организмов содержится исключительно в ядре клетки.
РНК содержится и в ядре, и в ядрышке, и в цитоплазме эукариотических клеток.
Нуклеотид (мономер) нуклеиновых кислот состоит из:
- азотистого основания
- остатка углевода- пентозы (рибоза в РНК, дезоксирибоза в ДНК)
- остатка фосфорной кислоты
Связи между нуклеотидами легко подвергаются распаду при реакции с водой (гидролиз).
Азотистые основания- это ароматические гетероциклические соединения, производные пиримидина или пурина.
Пять соединений этого класса являются основными структурными компонентами нуклеиновых кислот, общими для всей живой материи.
Пиримидиновые основания наиболее просто устроены и к ним относят:
- урацил
- тимин
- цитозин
Пуриновые основания являются производными пурина, молекула которого состоит из двух гетероциклов. К пуриновым основаниям относятся:
- аденин
- гуанин
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Для сокращения названий нуклеотидов в биологии принято обозначать одной буквой — первой буквой их названия:
цитозин- Ц
гуанин- Г
аденин- А
тимин- Т
урацил- У
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
ДНК- дезоксирибонуклеиновая кислота
Нуклеиновую кислоту, содержащую дезоксирибозу, называют дезоксирибонуклеиновой кислотой или ДНК.
ДНК- это вещество, которое отличается необычным молекулярным строением и не похоже ни на одно химическое соединение.
Функции ДНК:
- кодирование аминокислот
- служит матрицей для синтеза всех видов РНК
- хранение наследственной информации
Молекула ДНК представляет собой две спирально закрученные друг вокруг друга цепи:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Используя все имеющиеся данные о нуклеиновых кислотах, в 1953 году в США ученые Ф.Крик и Д.Уотсон смоделировали пространственную модель ДНК, где четко видно, что ДНК- это полимер, а его мономерами являются нуклеотиды.
Нуклеотид ДНК состоит из 3-х компонентов:
- азотистого основания четырех видов (тимин, цитозин, аденин, гуанин)
- пятиатомного сахара- дезоксирибозы
- остатка фосфорной кислоты
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Нуклеотиды соединены в одной цепи через углевод одного нуклеотида и остаток фосфорной кислоты соседнего нуклеотида прочной ковалентной связью.
В двойную цепь нуклеотиды соединены комплементарно через азотистые основания водородными связями:
- между аденином и тимином двойная водородная связь
- между гуанином и цитозином тройная водородная связь
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Нуклеотидный состав ДНК в 1905 г. впервые количественно проанализировал американский биолог Эрвин Чаргафф.
Он обнаружил, что в молекуле ДНК число пуриновых оснований всегда равно числу пиримидиновых.
Молекулярное количество аденина равно количеству тимина, а количество гуанина равно цитозину- это правило Чаргаффа или принцип комплементарности (дополнительности).
Согласно принципу комплементарности можно восстановить недостающую цепь ДНК.
Задача:
Первая цепочка ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов:
А- Г- Ц- Т- Т- Ц- Г- Г- А- Г
Достойте вторую цепочку ДНК, используя принцип комлементарности.
Решение:
Мы видим, что первый нуклеотид в первой цепи ДНК- аденин (А), смотрим правило комплементарности:
значит аденину (А) соответствует тимин (Т).
Далее второй нуклеотид в первой цепи гуанин (Г)— опять обращаемся к принципу комплементарности: гуанин (Г) соответствует цитозину (Ц).
И таким образом мы можем достроить всю вторую цепь ДНК.
Первая цепь ДНК: А- Г- Ц- Т- Т- Ц- Г- Г- А- Г
Вторая цепь ДНК: Т- Ц- Г- А- А- Г- Ц- Ц- Т- Ц
Кроме достраивания цепей ДНК в ЕГЭ присутствуют задачи на определение количества (%) нуклеотидов в гене и определение длины гена.
Для решения таких задач тоже используют правило Чаргаффа:молекулярное количество аденина равно количеству тимина, а количество гуанина равно цитозину.
Нуклеотиды расположены на расстоянии друг от друга 0,34 нм, а молекулярная масса одного нуклеотида равна 345 — эти величины постоянные, они также используются для решения задач по ДНК.
Примеры задач:
Задача
В молекуле ДНК доля тиминовых нуклеотидов составляет 15% от общего количества нуклеотидов.
Определите количество других видов нуклеотидов в данной молекуле ДНК.
Решение:
1. По правилу Чаргаффа количество Тимина (Т) в ДНК равно аденину (А), следовательно, если доля Т = 15%, значит и А будет = 15%.
2. В сумме А + Т = 30%
3. Всего всех нуклеотидов ДНК = 100%, из них на долю А + Т приходится 30%
4. 100% — 30% = 70%, то есть 70% приходится на гуанин (Г) и цитозин (Ц)
5. Количество Ц = Г , следовательно 70% : 2 = 35% (35% = Г; 35% = Ц)
Ответ: А = (15%), Т = (15%), Г = (35%), Ц = (35%)
Задача
Участок цепи ДНК содержит 1500 нуклеотидов. В одной из цепей содержится 150 нуклеотидов А, 200 нуклеотидов Т, 250 нуклеотидов Г и 150 нуклеотидов Ц. Сколько нуклеотидов каждого вида будет во второй цепи ДНК?
Решение:
По правилу Чаргаффа в ДНК количество гуанина (Г) равно цитозину (Ц), количество тимина (Т) равно аденину (А). Если А в первой цепочке 150 нуклеотидов, значит и Т во второй цепи будет тоже 150, следовательно получается:
1-я цепь: 2-я цепь:
А = 150 Т = 150
Т = 200 А = 200
Г = 250 Ц = 250
Ц =1 50 Г = 150
Ответ: Во второй цепи ДНК: Т=150; А=200; Ц=250; Г=150
Задача
В молекуле ДНК обнаружено 880 гуаниловых нуклеотидов, которые составляют 22% от общего количества нуклеотидов этой ДНК. Сколько каждого нуклеотида содержится в этой молекуле ДНК? Какова длина этой молекулы ДНК?
Решение:
1) Исходя из принципа комплементарности (А + Т) + (Г+ Ц) = 100%
Тогда количество цитидиловых нуклеотидов равно: Г = Ц = 880, или 22%, то есть Г = 22% и Ц = 22%
2) На долю (Т + А) приходится: 100% — (22% + 22%) = 56%- количество Т и А
3) Необходимо посчитать количество нуклеотидов, исходя из процентных данных. Составляем пропорцию:
880 = 22%
Х = 56%
Х = (880*56) : 22 = 2400 нуклеотидов, приходится в сумме на А+Т
Так как А = Т, то 2400 : 2=1120 нуклеотидов, то есть 1120 = А и 1120 нуклеотидов Т
3) Всего в этой молекуле ДНК содержится (880 х 2) + (1120 х 2) = 4000 нуклеотидов.
4) Для определения длины ДНК узнаем, сколько нуклеотидов содержится в одной цепи:
4000 : 2 = 2000
Мы знаем, что нуклеотиды расположены на расстоянии друг от друга 0,34 нм и вычисляем длину ДНК в одной цепи:
0,34 нм х 2000 нуклеотидов= 680 нм.
Ответ: в молекуле ДНК Г = Ц = 880 и А = Т = 1120 нуклеотидов; длина этой молекулы 680 нм.
Синтез ДНК
Каждая молекула ДНК способна к самоудвоению, в основе которого лежит тот же принцип комлементарности (дополнительности). Этот принцип поможет понять, как строится новая молекула ДНК в новой клетке.
Перед каждым делением клетки (в интерфазе) происходит образование новой молекулы ДНК под действием фермента дезоксирибонуклеазы.
Фермент разрывает двойную цепь ДНК и спираль раскручивается.
Каждая отдельная цепь собирает новую молекулу ДНК по принципу комплементарности, в результате образуется две молекулы ДНК.
Этот процесс называется редупликация ДНК— копирование молекулы ДНК.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Нуклеиновую кислоту, содержащую рибозу, называют рибонуклеиновой кислотой или РНК.
РНК— это полимер, мономерами которого являются нуклеотиды.
В отличие от ДНК, РНК образована не двумя, а одной полинуклеотидной цепочкой, и эта цепь очень похожа на одну из цепей ДНК.
РНК участвует в реализации генетической информации.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
По своей структуре нуклеотиды РНК очень близки, но не тождественны нуклеотидам ДНК, они также образуют между собой водородные связи.
Цепи РНК значительно короче и их вес меньше цепей ДНК.
Состав мономера (нуклеотида) РНК:
- азотистые основания четырех видов (цитозин, гуанин, аденин, урацил), они такие же как у ДНК, кроме урацила, который очень близок по строению с тимином ДНК
- пятиуглеродный моносахарид (рибоза)
- остаток фосфорной кислоты
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Виды РНК
Все виды РНК представляют собой неразветвленные полимеры, все они принимают участие в процессах образования белка.
Информация о строении всех видов РНК хранится в ДНК.
Процесс синтеза РНК на матрице ДНК называется транскрипцией, этот процесс подробно раскрыт в теме биосинтез белка.
Выделяют три вида РНК:
- информационная (матричная) РНК- обозначается иРНК или мРНК
- транспортная РНК- обозначается тРНК
- рибосомная РНК- обозначается рРНК
Информационная РНК— содержит информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков.
Длина зрелой мРНК составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч нуклеотидов.
На долю иРНК приходится до 5% от общего содержания РНК в клетке.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Функции иРНК:
- перенос генетической информации от ДНК к рибосомам
- служит матрицей для синтеза молекулы белка
- определяет аминокислотную последовательность первичной структуры белковой молекулы
Транспортные РНК (тРНК) содержат обычно от 73 до 93 нуклеотидов.
По структуре тРНК напоминают лист клевера.
В клетке встречается около 40 видов тРНК, каждый из них имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
На долю тРНК приходится около 10% от общего содержания РНК в клетке.
В строении тРНК можно выделить участок, который состоит из трех нуклеотидов-антикодон.
Антикодоны специфически связываются с тройкой нуклеотидов (кодон) на матричной РНК при синтезе белка.
Конкретная тРНК может транспортировать строго определенную аминокислоту, соответствующую ее антикодону.
Функции тРНК — транспорт аминокислот к месту синтеза белка, к рибосомам, трансляционный посредник.
Рибосомные РНК (рРНК) содержат от 3000 до 5000 нуклеотидов.
На долю рРНК приходится 80- 85% от общего содержания РНК в клетке.
В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы- органоиды, осуществляющие синтез белка.
В эукариотических клетках синтез рРНК происходит в ядрышках.
Функции рРНК:
- необходимый структурный компонент рибосом и обеспечение функционирования рибосом
- обеспечение взаимодействия рибосомы и тРНК
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Все виды РНК синтезируются в клеточном ядре на матрице ДНК под действием ферментов полимераз.
Таблица сравнения ДНК и РНК
|
Нуклеиновая кислота |
ДНК |
РНК |
|
Особенности строения |
Двойная спираль, способность к репликации (самоудвоению) |
Одинарная цепочка нуклеотидов. Виды РНК:
|
|
Строение нуклеотида |
Азотистое основание- углевод- остаток фосфорной кислоты |
|
|
Локализация в клетке |
Ядро, митохондрии, хлоропласты |
Ядро, ядрышко, цитоплазма, рибосомы, митохондрии, хлоропласты |
|
Локализация в ядре |
Хромосомы |
Ядрышко |
|
Азотистые основания |
Аденин (А) Тимин (Т) Гуанин (Г) Цитозин (Ц) |
Аденин (А) Урацил (У) Гуанин (Г) Цитозин (Ц) |
|
Углевод нуклеотида |
Пятиуглеродный моносахарид дезоксирибоза |
Пятиуглеродный моносахарид рибоза |
|
Функции |
Хранение и передача наследственной информации |
Биосинтез белка (реализация наследственной информации) |
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
АТФ— аденозинтрифосфат или аденозинтрифосфорная кислота.
Все проявления жизнедеятельности, все функции клетки осуществляются с затратой энергии.
Энергия требуется для движения, биохимических реакций, переноса веществ через клеточные мембраны, для любых форм клеточной активности.
Источником энергии в живых клетках, обеспечивающим все виды их деятельности, является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).
АТФ был открыт в 1929 г. Карлом Ломанном, а в 1941 году Фриц Липман показал, что АТФ является основным переносчиком энергии в клетке.
АТФ содержится в каждой клетке животного или растительного организма, в клетках бактерий и вирусах, хотя запас АТФ в клетках не велик.
АТФ содержится в:
- цитоплазме
- митохондриях
- ядре клетки
У растений АТФ:
- образуется в световой фазе фотосинтеза
- используется в темновой фазе при синтезе глюкозы
За счет обменных процессов в организме происходит пополнение истраченных запасов этого богатого энергией вещества.
При усиленной, но кратковременной работе, например при беге на короткую дистанцию, мышцы работают за счет распада собственного АТФ. После окончания бега спортсмен усиленно дышит, в этот период происходит интенсивное окисление углеводов и других веществ для восполнения израсходованной АТФ.
При длительной напряженной работе содержание АТФ в клетках может существенно не изменяться, так как реакции окисления успевают обеспечить быстрое и полное восстановление израсходованной АТФ.
Итак, АТФ представляет единый и универсальный источник энергии для функциональной деятельности клетки.
В организме возможна передача энергии из одних частей клетки в другие и заготовка энергии впрок.
Синтез АТФ может происходить в одном месте клетки и в одно время, а использоваться в другом месте и в другое время.
Наиболее большое количество молекул АТФ можно обнаружить в скелетных мышцах.
АТФ- единый и универсальный источник энергообеспечения клетки.
По химическому строению АТФ является нуклеотидом.
Состав нуклеотида АТФ:
- азотистое основание- аденин (А)
- углевод- рибоза
- три остатка фосфорной кислоты
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
И теперь самое важное: при реакции отщепления одной фосфорной кислоты выделяется большое количество энергии (40 кДж).
Чтобы подчеркнуть такую высокую энергетическую эффективность фосфорно-кислородной связи в АТФ ее называют «связью, богатой энергией» или макроэргической и обозначают знаком «~»
В АТФ имеются две макроэргические связи.
Значение АТФ в жизни клетки: центральная роль в клеточных превращениях энергии (распад АТФ на АДФ и АМФ с выделением энергии, синтез АТФ из АДФ с поглощением энергии)
Синтез АТФ
Два исследователя Пол Д. Бойер (США) и Джон Э. Уолкер (Великобритания) в 1997 году получили Нобелевскую премию за объяснение ферментативного механизма, лежащего в основе синтеза АТФ.
АТФ синтезируется в митохондриях в несколько этапов при взаимодействии специального фермента АТФ-синтазы с фосфатами во время дыхания клетки (окисление глюкозы в присутствии кислорода) и во время фотосинтеза (за счет солнечной энергии).
Синтез молекул АТФ происходит в ходе кислородного этапа энергетического обмена, во время которого в клетке образуется 36 молекул АТФ.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
История открытия витаминов
До XIX века о существовании витаминов ничего не было известно. Хотя болезни от нехватки этих веществ у людей активно проявлялись, обычно причины болезненного состояния списывались на инфекцию.
Особенно страдали от нехватки витаминов мореплаватели, которые при длительных путешествиях погибали от цинги- болезни, вызываемой острым недостатком витамина C.
Витамины по большей части содержатся в овощах и фруктах, которые моряки не брали с собой так как они быстро портились.
При цинге из-за недостатка витамина С нарушается биосинтез коллагена, входящего в состав соединительной ткани. В результате становятся слабыми сосуды, появляются кровотечения, поражаются кости, выпадают зубы, понижается иммунитет.
В 1747 году шотландский врач Джеймс Линд, пребывая в длительном плавании, провел своего рода эксперимент на матросах, больных цингой, дополнительно вводя в их рацион различные продукты.
В ходе этой работы было обнаружено, что у матросов, в рацион которых врач Линд добавлял фрукты, а в частности, цитрусовые лимоны и апельсины, болезнь проходила после 6 дней употребления этих фруктов.
Однако в то время его открытие признания в научном мире не заслужило.
Джеймс Линд и его работа:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
В 1795 году лимоны и другие цитрусовые стали стандартной добавкой к рациону британских моряков.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Вторая половина XIX века была периодом бурного развития химии и физиологии.
К тому времени были получены основные сведения о химической природе главных составных частей пищи: белков, жиров, углеводов.
В 1880 году русский врач Николай Иванович Лунин в 26 лет экспериментально доказал, что в молоке содержатся некие вещества, незаменимые для питания.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Его опыт состоял в следующем:
Исследователь взял две группы мышей.
Первую группу мышей кормил натуральным коровьим молоком, а вторую группу смесью белков, жиров, углеводов и минеральных солей, по составу и в соотношениях, полностью соответствовавших коровьему молоку.
Опыт длился 70 дней.
Животные первой группы, питавшиеся натуральным молоком, оставались здоровыми на всем протяжении опыта.
Мыши из второй группы, питавшиеся смесью, погибали в срок от 11 до 21 дня.
Н.И.Лунин писал в своей диссертации: «В молоке, кроме казеина, жира, молочного сахара и солей, должны содержаться другие вещества, которые совершенно необходимы для питания. Обнаружить эти вещества и изучить их значение представляет большой интерес».
Именно исследование Н.И.Лунина можно считать первыми доказательствами существования витаминов, а самого Лунина российским первооткрывателем витаминов.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Далее история учения о витаминах продолжится в ходе изучения болезни «Бе́ри—бе́ри», которая была характерна для японских жителей, питавшихся очищенным рисом.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Истоки заболевания были найдены спустя годы.
В 1897 году ирландский врач Христиан Эйкман пришел к выводу, что, шлифуя рис, люди лишают себя необходимых полезных веществ, которые входят в состав верхних слоев неочищенных зерен.
В 1911 году польский учёный Казимир Функ, выделил кристаллический препарат из рисовых отрубей, небольшое количество которого излечивало бери-бери. Функ назвал это вещество «витамин»: от латинских слов «vita» (жизнь) и «amine» (азот).
С развитием биологической химии ученные постепенно установили химические формулы витаминов и научились получать их в чистом виде.
Благодаря применению витаминов исчезли такие массовые болезни, как рахит, цинга, пеллагра и другие авитаминозы.
Краткая история открытия жирорастворимых витаминов:
|
Витамин |
Когда и какими учеными был открыт витамин |
|
Витамин А |
В 1917 г. был обнаружен независимо Элмером Макколом и Лайфайеттом VHS Менделем и Томасом Бурром Осборном. |
|
Витамин Д |
В 1937 г. Виндаус сумел выделить активный витамин Д3. |
|
Витамин Е |
В 1936 г. получены первые препараты витамина Е путем экстракции из масел ростков зерен. Синтез витамина Е осуществлен в 1938г. Каррером. |
Краткая история открытия водорастворимых витаминов:
|
Витамин |
Когда и какими учеными был открыт витамин |
|
Витамин В1 (тиамин) |
В 1911г. польским учёным Казимиром Функом. В чистом виде впервые выделен Б. Янсеном в 1926г. |
|
Витамин В2 (рибофлавин) |
В 1879 г. ученый Блисc открыл это вещество. Как рибофлавин описан в 1932г. |
|
Витамин В3 |
В качестве витамина был открыт в 1933 г. Р.Уильямсом |
|
Витамин С |
В 1923 г. доктором Гленом Кингом было установлено химическое строение витамина С. В 1928 г. доктор и биохимик Альберт Сент-Дьёрди впервые выделил витамин С. В 1933 г. швейцарские исследователи синтезировали аскорбиновую кислоту (аналог витамина С) |
|
Витамин К |
В 1929 г. датский биохимик Хенрик Дам выделил жирорастворимый витамин, который в 1935 г. назвали витамином К. Участвует в свертываемости крови. |
|
Витамин РР (никотиновая кислота) |
С 1915 г. американский врач Гольдберг исследовал этот витамин, и постепенно был получен кристаллический препарат никотиновой кислоты |
Классификация и роль витаминов в организме человека
Большую часть витаминов организм не способен синтезировать сам, поэтому витамины должны попадать в наш организм вместе с пищей.
Источниками витаминов для человека являются пищевые продукты растительного и животного происхождения.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Некоторые витамины образуются микрофлорой кишечника.
Витамины делят на:
- жирорастворимые витамины: А, D, E, K
- водорастворимые витамины: C, Р и витамины группы B
При недостатке или переизбытке в организме какого-либо витамина наступает болезненное состояние, характеризуемое определенным набором симптомов.
Гиповитаминоз- патологическое состояние, связанное с недостатком в организме определенного витамина.
Авитаминоз— тяжелое патологическое состояние, связанное с отсутствием в организме определенного витамина.
Гипервитаминоз— патологическое состояние, связанное с избытком в организме определенного витамина.
Авитаминозы и гиповитаминозы могут возникать не только в случае отсутствия витаминов в пище, но и при нарушении их всасывания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Жирорастворимые витамины накапливаются в жировой ткани и печени, поэтому гиповитаминозы и авитаминозы этих витаминов наблюдаются реже, чем у водорастворимых витаминов, которые не могут накапливаться в организме.
Таким образом, чаще наблюдаются гиповитаминозы водорастворимых витаминов и гипервитаминозы жирорастворимых витаминов.
Витаминология— медико-биологическая наука, изучающая структуру и механизмы действия витаминов, а также их применение в лечебных и профилактических целях.
Водорастворимые витамины:
- Витамины группы В входят в состав многих ферментов, содержатся в продуктах (например, в хлебе), некоторые синтезируются кишечными симбионтами
- Витамин С, или аскорбиновая кислота необходим для нормального формирования соединительной ткани. Он защищает от окисления ферменты, ответственные за синтез антител, поэтому помогает иммунной системе; поступает с пищей; при его недостатке развивается цинга
- Витамин К – фактор свертываемости крови; образуется кишечной микрофлорой
- Витамин РР (никотиновая кислота) – участвует в метаболизме белков, жиров, аминокислот, углеводов. Является лекарственным средством
Жирорастворимые витамины:
- Витамин А (ретинол) необходим для образования зрительного пигмента сетчатки — родопсина (при его недостатке развиваются нарушения зрения и болезнь куриная слепота), поступает с пищей
- Витамин D участвует в минерализации костной ткани. Его активная форма формируется в организме при ультрафиолетовом облучении (эндогенный витамин), поэтому связанное с ним заболевание рахит может развиваться при недостатке самого витамина или при недостатке ультрафиолета в зимнее время в северных районах. Витамина D содержится много в рыбьем жире (экзогенный витамин)
- Витамин Е (токоферол) участвует в репродуктивной функции и иммунной защите, поступает с пищей
Различные факторы: кипячение, замораживание, высушивание, освещение могут оказать негативное влияние на витамины и разрушить их.
Наименее стойким из всех витаминов является витамин С, который начинает разрушаться при нагревании всего лишь до 60°С, а также при доступе воздуха, солнечного света, повышении влажности.
Витамин А более устойчив к действию высокой температуры, но легко окисляется при доступе воздуха.
Витамин D выдерживает продолжительное кипячение в кислой среде, а в щелочной быстро разрушается.
Витамины группы В более устойчивы и меньше разрушаются при кулинарной обработке. Наименее стоек из них витамин В1, который распадается при длительном кипячении и повышении температуры до 120°С.
Витамин Е выдерживает кипячение любой длительности.
Длительное хранение и высушивание губительно действуют на витамины А, С, но не разрушают витамины D, Е, В1, B2.
|
Витамин |
Функции |
Симптомы авитаминоза и гиповитаминоза |
Источники витамина для организма |
|
А |
Для роста и развития, нормального функционирования слизистых оболочек, восприятия света, иммунитет (синтез интерферонов, иммуноглобулина, лизоцима); антиоксидант |
Язвы на коже и слизистых оболочках. «Куриная слепота» – неспособность видеть при слабом свете; у детей -отставание в росте |
Печень, сливочное масло, сыр, в виде каротина- в моркови, красном перце, тыкве, и в других овощах и фруктах красного цвета |
|
В1 |
Необходим для нормальной деятельности нервной системы |
Заболевание под названием Бери-бери – повышенная возбудимость, нарушение сна, снижение памяти, судороги, паралич |
В оболочках зерен злаковых растений, гречневой и овсяной крупах, зеленом горошке, ржаной хлеб |
|
В2 |
Влияет на состояние эпителия слизистой оболочки ротовой полости и других пищеварительных органов |
Воспаление слизистой оболочки в ротовой полости, трещинки в углах рта, Катаракта – помутнение хрусталиков глаз |
Молоко, сыр, и другие молочные продукты, печень почки, гречневая крупа |
|
В6 |
Участвует в белковом обмене, уменьшает отложения в сосудах холестерина, который ведёт к развитию атеросклероза, ожирению печени и отложению камней в желчном пузыре |
Ожирение печени, нарушение функции нервной системы, вызывает потерю аппетита, тошноту, воспаление языка, образование трещин в углах рта, воспаление красной каймы губ |
Дрожжи пекарские и пивные, печень животных и рыб, яичный желток, сельдь, треска, зеленый горошек, стручковая фасоль, куриное мясо. Частично синтезируется микробами |
|
В12 |
Участвует в синтезе ферментов, ответственных за созревание клеток крови в костном мозге |
Ухудшение аппетита, слабость, снижение массы тела. Злокачественная анемия (малокровие) |
Печень, яичные желтки, кисломолочные продукты |
|
С |
Участвует в синтезе белков соединительной ткани, повышает иммунитет |
Быстрая утомляемость слабеет устойчивость к инфекциям, сонливость. Цинга – стенки кровеносных сосудов становятся хрупкими, кровоточат десна, расшатываются и выпадают зубы |
Овощи, фрукты, ягоды, много в шиповнике, черной смородине, лимоне и капусте |
|
D |
Регулирует содержание кальция и фосфора в крови, минерализация костей и зубов |
Рахит – кости теряют прочность, у детей искривляются ноги деформируется грудная клетка, замедляется рост. Нарушение усвоения кальция и фосфора, снижается тонус мышц и устойчивость к инфекционным болезням |
Яичный желток, печень, рыбий жир, молоко, образуется в коже под влиянием УФ лучей |
|
РР |
Обеспечивает нормальное протекание окислительно-восстановительных процессов, участвует в образовании гормонов надпочечников |
Нарушение деятельности пищеварительной системы, потемнение кожи, покрытие её язвочками |
Дрожжи, неочищенный рис, печень, яичный желток, молоко. Образуется в организме из продуктов питания |
|
Н (биотин) |
Участвует в энергетическом обмене |
У маленьких детей недостаток витамина Н проявляется дерматитом. У взрослых мелкое шелушение кожи, сонливость, потеря аппетита, мышечная слабость, болезненность мышц, рвота, малокровие |
Ананас, свекла, гречка, фасоль, мясо и субпродукты, грибы; синтезируется бактериальными симбионтами в толстом кишечнике |
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям































