Комплементарные пары азотистых оснований ДНК ?

Клеточные формы жизни : прокариоты и эукариоты

структурными единицами нуклеиновых кислот являются мономерные молекулы – мононуклеотиды

Примерно 99% всей ДНК находится в хромосомах клеточного ядра, кроме того, ДНК имеется в митохондриях и хлоропластах. РНК входит в состав ядрышек клеточного ядра, а также содержится в рибосомах, митохондриях, пластидах и цитоплазме.
Нуклеотиды построены из трех компонентов: пиримидинового или пуринового основания, пентозы и фосфорной кислоты.

 

функции нуклеиновых кислот: детерминации синтеза белков, хранения, переноса в цитоплазму и передачи по наследству дочерним клеткам информации о структуре белковых молекул, хранение наследственной информации

Принцип комплементарности оснований: Две цепи ДНК соединены в одну молекулу азотистыми основаниями. При этом аденин соединяется только с тимином, а гуанин – с цитозином. В связи с этим последовательность нуклеотидов в одной цепочке жестко определяет последовательность в другой цепочке.

Реплика́ция ДНК —(удвоение) процесс синтеза дочерней молекулы ДНК, идущий во время синтетической (S) фазы жизненного цикла клетки на матрице родительской молекулы ДНК.

Принцип кодирования белков в ДНК:

Как называется процесс «переписывания» информации с ДНК на и-РНК -Транскрипция

Транскрипция(переписывание) — первый этап в передаче генетической информации, синтез мРНК, т. е. «переписывание» генетической информации в молекулы мРНК.

Трансляцией - рибосомой синтез белка из аминокислот на матрице информационной (или матричной) РНК (иРНК или мРНК).

ПРОЦЕССИНГ - совокупность реакций, ведущих к превращению первичных продуктов транскрипции и трансляции в функционирующие молекулы.

 

Первичная структура белка – последовательность чередования аминокислотных остатков

Вторичная структура – форма полипептидной цепи в пространстве. Белковая цепь закручена в спираль

Третичная структура – реальная трехмерная конфигурация, которую принимает в пространстве закрученная спираль

Четвертичная структура – соединенные друг с другом макромолекулы белков образуют комплекс

Уровни организации наследственного материала - генный, хромосомный и геномный.

Доказательства роли ДНК в передаче наследственной инфор­мации - О. Эвери доказал, что именно ДНК ответственна за изменение (трансформацию) организмов.

Генетический код - это система записи информации о последовательности расположения аминокислот в белках.

Свойства генетического кода - код триплетен, вырожден, однозначен, между генами имеются "знаки препинания", универсален.

Основные этапы синтеза белка в клетке – транскрипция и трансляция.

Ген занимает определенный участок (локус) в хромосоме,

Ген (цистрон) - это часть молекулы ДНК, внутри гена могут происходить рекомбинации и мутирование. Структурные гены кодируют синтез белков, но ген не принимает непосредственного участия в синтезе белка. Функциональные гены контролируют и направляют деятельность структурных генов.

не всякие повреждения гена ведут к мутациям.

 Отличия:

Эукариоты в основном многоклеточные организмы, размножающиеся посредством митоза и мейоза. Прокариоты – одноклеточные, размножаются делением надвое.

ДНК прокариот свободно находится в цитоплазме и имеет форму кольца. У эукариот имеется ядро, где и расположена линейная ДНК.

Размеры эукариотической клетки значительно превышают размеры прокариотической, при этом эукариоты характеризуются наличием фагоцитоза, который способствует достаточному питанию клетки.
Что является мономерами белков – аминокислоты.

Сколько видов аминокислот участвуют в синтезе белков – 20

Сколько кодонов генетического кода кодируют аминоки­слоты - 64

Сколько аминокислот кодирует один кодон – только одну аминокислоту

Что является мономерами ДНК - азотистые основания, соединения сахара с фосфорным остатком, нуклеотид – соединение сахара, фосфорного остатка и азотистого основания.

Сколько нуклеотидов входит в состав кодона генетиче­ского кода – 3

Комплементарные пары азотистых оснований ДНК ?

состав нуклеотида – азотистые основания

виды РНК -Матричная РНК переносит генетический код из ядра в цитоплазму, Транспортная РНК переносит активированные аминокислоты к рибосомам для синтеза полипептидных молекул.
 Рибосомная РНК формирует рибосомы.

В какую фазу митотического цикла происходит репликация ДНК -синтетический период интерфазы митоза.

Какой вид РНК переносит аминокислоты к рибосомам – т-РНК, 30 видов т РНК.

пуриновые основания — аденином и гуанидином, а пиримидиновые основания — тимином и цитозином.

По какому принципу соединяются азотистые основания нуклеотидных цепей ДНК –комплиментарности.

Какой вид РНК переносит информацию от ДНК на бе­лок – м-РНК.

Где локализуется ДНК в клетке - клеточном ядре и митохондриях.

функции выполняет ДНК - обеспечивает сохранение и передачу генетической информа­ции,
копирование гене­тической информации, передачу ее из поколения в поколение, генетическую идентичность дочерних клеток, и постоянство числа хромосом при митотическом делении клетки.
Какие функции выполняет р-РНК - осуществление процесса трансляции, определяет структуру и функционирование рибосом.

Название генов, кодирующих первичную структуру белка - функциональные

триплет т-РНК, соединяющийся с кодоном и-РНК – антикодон ?

Как называется и-РНК, образующаяся в результате транскрипции -?

Что является первичным продуктом структурных генов?

Структурный ген - ген, кодирующий синтез полипептидной цепи.

Оперон, группа функционально связанных между собой генов, детерминирующих синтез белков-ферментов.
Цистрон (структурный ген) — участок ДНК, ответственный за синтез определённого белка.

мутон – наименьший участок генетического материала, способный к мутации,

рекон – наименьший участок генетического материала, способный как целое участвовать в рекомбинации,

Трансдукция - перенос генетического материала из одной клетки в другую с помощью вируса, что приводит к изменению наследственных свойств клеток-реципиентов.

Трансформация— преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо.

Лизогения - генетически обусловленная способность бактерий лизироваться с выделением бактериофага через ряд поколений после непосредственного заражения им...

Пенетрантность гена - частота проявления гена в фенотипе его носителей…

Экспрессивность гена - степень развития признака, контролируемого данным геном


Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 151; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!