🗊Презентация Нуклеиновые кислоты

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Нуклеиновые кислоты, слайд №1Нуклеиновые кислоты, слайд №2Нуклеиновые кислоты, слайд №3Нуклеиновые кислоты, слайд №4Нуклеиновые кислоты, слайд №5Нуклеиновые кислоты, слайд №6Нуклеиновые кислоты, слайд №7Нуклеиновые кислоты, слайд №8Нуклеиновые кислоты, слайд №9Нуклеиновые кислоты, слайд №10Нуклеиновые кислоты, слайд №11Нуклеиновые кислоты, слайд №12Нуклеиновые кислоты, слайд №13Нуклеиновые кислоты, слайд №14Нуклеиновые кислоты, слайд №15Нуклеиновые кислоты, слайд №16Нуклеиновые кислоты, слайд №17Нуклеиновые кислоты, слайд №18Нуклеиновые кислоты, слайд №19Нуклеиновые кислоты, слайд №20Нуклеиновые кислоты, слайд №21Нуклеиновые кислоты, слайд №22Нуклеиновые кислоты, слайд №23Нуклеиновые кислоты, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нуклеиновые кислоты. Доклад-сообщение содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Транскрипция, трансляция, репликация как примеры матричных синтезов
Описание слайда:
Транскрипция, трансляция, репликация как примеры матричных синтезов

Слайд 2





Биополимеры, состоящие из нуклеотидов.
Биополимеры, состоящие из нуклеотидов.
Тип связи между нуклеотидами – 3’,5’-фосфодиэфирная связь
Описание слайда:
Биополимеры, состоящие из нуклеотидов. Биополимеры, состоящие из нуклеотидов. Тип связи между нуклеотидами – 3’,5’-фосфодиэфирная связь

Слайд 3





Состоят из азотистого основания, пентозы и остатков фосфорной кислоты, присоединенных к пентозе
Состоят из азотистого основания, пентозы и остатков фосфорной кислоты, присоединенных к пентозе
Описание слайда:
Состоят из азотистого основания, пентозы и остатков фосфорной кислоты, присоединенных к пентозе Состоят из азотистого основания, пентозы и остатков фосфорной кислоты, присоединенных к пентозе

Слайд 4





Нуклеотиды ДНК:
Нуклеотиды ДНК:
Мажорные азотистые основания: аденин, тимин, гуанин и цитозин
Пентоза – 2-дезокси-D-рибоза
Описание слайда:
Нуклеотиды ДНК: Нуклеотиды ДНК: Мажорные азотистые основания: аденин, тимин, гуанин и цитозин Пентоза – 2-дезокси-D-рибоза

Слайд 5





Основная роль – хранение и передача наследственной информации о первичной структуре всех белков данного организме
Основная роль – хранение и передача наследственной информации о первичной структуре всех белков данного организме
Содержится в ядре и матриксе митохондрий.
Митохондриальная ДНК («ДНК Евы») передается по материнской линии без изменений. Содержит информацию о первичной структуре митохондриальных белков
Описание слайда:
Основная роль – хранение и передача наследственной информации о первичной структуре всех белков данного организме Основная роль – хранение и передача наследственной информации о первичной структуре всех белков данного организме Содержится в ядре и матриксе митохондрий. Митохондриальная ДНК («ДНК Евы») передается по материнской линии без изменений. Содержит информацию о первичной структуре митохондриальных белков

Слайд 6


Нуклеиновые кислоты, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Виды:
Виды:
Матричная (информационная) РНК
Рибосомальная РНК
Транспортная РНК
Гетероядерная РНК («первичный транскрипт») – внутриядерный предшественник иРНК
Описание слайда:
Виды: Виды: Матричная (информационная) РНК Рибосомальная РНК Транспортная РНК Гетероядерная РНК («первичный транскрипт») – внутриядерный предшественник иРНК

Слайд 8





Двуцепочечная асимметричная альфа-спираль, имеющая 2 бороздки: большую и малую
Двуцепочечная асимметричная альфа-спираль, имеющая 2 бороздки: большую и малую
Описание слайда:
Двуцепочечная асимметричная альфа-спираль, имеющая 2 бороздки: большую и малую Двуцепочечная асимметричная альфа-спираль, имеющая 2 бороздки: большую и малую

Слайд 9


Нуклеиновые кислоты, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Цепи ДНК антипараллельны: 5’ – 3’  и  3’- 5’. 
Цепи ДНК антипараллельны: 5’ – 3’  и  3’- 5’. 
5’ – 3’  - ведущая, матричная, именно по ней идет синтез РНК
3’ – 5’ - отстающая, она содержит ту же наследственную информацию, что и ведущая, но за счет внутреннего расположения азотистых оснований менее доступна для действия ферментов.
Описание слайда:
Цепи ДНК антипараллельны: 5’ – 3’ и 3’- 5’. Цепи ДНК антипараллельны: 5’ – 3’ и 3’- 5’. 5’ – 3’ - ведущая, матричная, именно по ней идет синтез РНК 3’ – 5’ - отстающая, она содержит ту же наследственную информацию, что и ведущая, но за счет внутреннего расположения азотистых оснований менее доступна для действия ферментов.

Слайд 11





ДНК находится в клетке в суперспирализованном виде. Основой спирализации являются белки-гистоны, богатые основными аминокислотами (Лиз, Арг). Они имеют форму катушки, поверхность которой несет положительный заряд, и на нее «наматываются» отрицательно заряженные молекулы ДНК.
ДНК находится в клетке в суперспирализованном виде. Основой спирализации являются белки-гистоны, богатые основными аминокислотами (Лиз, Арг). Они имеют форму катушки, поверхность которой несет положительный заряд, и на нее «наматываются» отрицательно заряженные молекулы ДНК.
Описание слайда:
ДНК находится в клетке в суперспирализованном виде. Основой спирализации являются белки-гистоны, богатые основными аминокислотами (Лиз, Арг). Они имеют форму катушки, поверхность которой несет положительный заряд, и на нее «наматываются» отрицательно заряженные молекулы ДНК. ДНК находится в клетке в суперспирализованном виде. Основой спирализации являются белки-гистоны, богатые основными аминокислотами (Лиз, Арг). Они имеют форму катушки, поверхность которой несет положительный заряд, и на нее «наматываются» отрицательно заряженные молекулы ДНК.

Слайд 12





Молекула РНК не образует двойной спирали,  однако вторичные структуры РНК также формируются за счет комплементарности азотистых оснований У═А; Г≡Ц. РНК содержится в основном в рибосомах и цитоплазме клеток. 
Молекула РНК не образует двойной спирали,  однако вторичные структуры РНК также формируются за счет комплементарности азотистых оснований У═А; Г≡Ц. РНК содержится в основном в рибосомах и цитоплазме клеток.
Описание слайда:
Молекула РНК не образует двойной спирали, однако вторичные структуры РНК также формируются за счет комплементарности азотистых оснований У═А; Г≡Ц. РНК содержится в основном в рибосомах и цитоплазме клеток. Молекула РНК не образует двойной спирали, однако вторичные структуры РНК также формируются за счет комплементарности азотистых оснований У═А; Г≡Ц. РНК содержится в основном в рибосомах и цитоплазме клеток.

Слайд 13





Наиболее изученный вид РНК
Наиболее изученный вид РНК
Функция: перенос отдельных аминокислот в рибосомы для использования их в синтезе белка 
В синтезе белка участвует 20 видов тРНК (по числу мажорных аминокислот)
Описание слайда:
Наиболее изученный вид РНК Наиболее изученный вид РНК Функция: перенос отдельных аминокислот в рибосомы для использования их в синтезе белка В синтезе белка участвует 20 видов тРНК (по числу мажорных аминокислот)

Слайд 14





Содержат 75 мононуклеотидов, синтезируются в ядре 
Содержат 75 мононуклеотидов, синтезируются в ядре 
Характерно наличие большого количества минорных нуклеотидов, в особенности псевдоуридина, образующего изгибы в цепиРНК
 оказавшиеся напротив друг друга комплементарные основания образуют «шпильки» - участки внутренней комплементарности.
Описание слайда:
Содержат 75 мононуклеотидов, синтезируются в ядре Содержат 75 мононуклеотидов, синтезируются в ядре Характерно наличие большого количества минорных нуклеотидов, в особенности псевдоуридина, образующего изгибы в цепиРНК оказавшиеся напротив друг друга комплементарные основания образуют «шпильки» - участки внутренней комплементарности.

Слайд 15


Нуклеиновые кислоты, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Это синтез макромолекул «по образцу», или матрице – уже существующей макромолекуле 
Это синтез макромолекул «по образцу», или матрице – уже существующей макромолекуле 
Выделяют 3 вида матричных синтезов:
Репликацию
Транскрипцию
Трансляцию
Описание слайда:
Это синтез макромолекул «по образцу», или матрице – уже существующей макромолекуле Это синтез макромолекул «по образцу», или матрице – уже существующей макромолекуле Выделяют 3 вида матричных синтезов: Репликацию Транскрипцию Трансляцию

Слайд 17





Создание точной копии новой цепи ДНК 
Создание точной копии новой цепи ДНК 
Матрицей («образцом») является уже существующая цепь ДНК
Для синтеза необходимы:
 4 мажорных нуклеотида ДНК в достаточном количестве
Ферменты репликации
Ионы Zn+2
Небольшие кусочки РНК (праймеры)
Описание слайда:
Создание точной копии новой цепи ДНК Создание точной копии новой цепи ДНК Матрицей («образцом») является уже существующая цепь ДНК Для синтеза необходимы: 4 мажорных нуклеотида ДНК в достаточном количестве Ферменты репликации Ионы Zn+2 Небольшие кусочки РНК (праймеры)

Слайд 18





Главный фермент репликации – РНК-зависимая ДНК-полимераза (для начала синтеза ДНК использует короткий фрагмент РНК, который затем отщепляется)
Главный фермент репликации – РНК-зависимая ДНК-полимераза (для начала синтеза ДНК использует короткий фрагмент РНК, который затем отщепляется)
ДНК-полимераза – цинк-зависимый фермент, поэтому при дефиците цинка нарушается рост, деление клеток и регенерация поврежденных тканей
Описание слайда:
Главный фермент репликации – РНК-зависимая ДНК-полимераза (для начала синтеза ДНК использует короткий фрагмент РНК, который затем отщепляется) Главный фермент репликации – РНК-зависимая ДНК-полимераза (для начала синтеза ДНК использует короткий фрагмент РНК, который затем отщепляется) ДНК-полимераза – цинк-зависимый фермент, поэтому при дефиците цинка нарушается рост, деление клеток и регенерация поврежденных тканей

Слайд 19





Топоизомераза – точечный разрыв в одной из цепей ДНК перед началом раскручивания цепей
Топоизомераза – точечный разрыв в одной из цепей ДНК перед началом раскручивания цепей
Геликаза (хеликаза) – быстрое раскручивание ДНК на 2 цепи, после чего активируется ДНК-полимераза
ДНК-лигаза – сшивает фрагменты ДНК
Праймаза – удаляет РНК-праймер по завершении репликации
Рестриктазы  - ферменты репарации – распознают и удаляют неправильные участки ДНК, с последующим замещением правильной последовательностью нуклеотидов
Описание слайда:
Топоизомераза – точечный разрыв в одной из цепей ДНК перед началом раскручивания цепей Топоизомераза – точечный разрыв в одной из цепей ДНК перед началом раскручивания цепей Геликаза (хеликаза) – быстрое раскручивание ДНК на 2 цепи, после чего активируется ДНК-полимераза ДНК-лигаза – сшивает фрагменты ДНК Праймаза – удаляет РНК-праймер по завершении репликации Рестриктазы - ферменты репарации – распознают и удаляют неправильные участки ДНК, с последующим замещением правильной последовательностью нуклеотидов

Слайд 20





Репликация    идет по обеим цепям.
Репликация    идет по обеим цепям.
Цепь 5’-3’ – ведущая (синтезируется сразу целая дочерняя нить ДНК)
Цепь 3’-5’ – отстающая (синтез дочерней ДНК идет в виде отдельных фрагментов (ОКАЗАКИ), которые затем сшиваются в еще одну дочернюю цепь.
Описание слайда:
Репликация идет по обеим цепям. Репликация идет по обеим цепям. Цепь 5’-3’ – ведущая (синтезируется сразу целая дочерняя нить ДНК) Цепь 3’-5’ – отстающая (синтез дочерней ДНК идет в виде отдельных фрагментов (ОКАЗАКИ), которые затем сшиваются в еще одну дочернюю цепь.

Слайд 21





В результате репликации у человека одна исходная («материнская» ) цепь ДНК образует спираль с одной вновь синтезированной цепью ДНК («дочерней»).
В результате репликации у человека одна исходная («материнская» ) цепь ДНК образует спираль с одной вновь синтезированной цепью ДНК («дочерней»).
Такой тип репликации позволяет сравнить точность копирования (нет ли нарушений комплементарности) и исправить их с помощью ферментов репарации.
Описание слайда:
В результате репликации у человека одна исходная («материнская» ) цепь ДНК образует спираль с одной вновь синтезированной цепью ДНК («дочерней»). В результате репликации у человека одна исходная («материнская» ) цепь ДНК образует спираль с одной вновь синтезированной цепью ДНК («дочерней»). Такой тип репликации позволяет сравнить точность копирования (нет ли нарушений комплементарности) и исправить их с помощью ферментов репарации.

Слайд 22





Матричный синтез, в ходе которого на одной из цепей ДНК образуется ее копия, составленная из нуклеотидов РНК
Матричный синтез, в ходе которого на одной из цепей ДНК образуется ее копия, составленная из нуклеотидов РНК
Часто транскрипцию называют первым этапом синтеза белка, поскольку образующаяся РНК после нескольких модификаций превращается в информационную РНК и выходит в цитоплазму
Описание слайда:
Матричный синтез, в ходе которого на одной из цепей ДНК образуется ее копия, составленная из нуклеотидов РНК Матричный синтез, в ходе которого на одной из цепей ДНК образуется ее копия, составленная из нуклеотидов РНК Часто транскрипцию называют первым этапом синтеза белка, поскольку образующаяся РНК после нескольких модификаций превращается в информационную РНК и выходит в цитоплазму

Слайд 23





1. Образование точечного разрыва в ДНК и ее частичное расплетание (топоизомераза и геликаза)
1. Образование точечного разрыва в ДНК и ее частичное расплетание (топоизомераза и геликаза)
2. Подбор РНК-нуклеотидов к 3’-цепи и сшивание их в одну цепочку РНК, которая называется первичный транскрипт(ДНК-зависимая РНК-полимераза)
3. Созревание первичного транскрипта до иРНК
Описание слайда:
1. Образование точечного разрыва в ДНК и ее частичное расплетание (топоизомераза и геликаза) 1. Образование точечного разрыва в ДНК и ее частичное расплетание (топоизомераза и геликаза) 2. Подбор РНК-нуклеотидов к 3’-цепи и сшивание их в одну цепочку РНК, которая называется первичный транскрипт(ДНК-зависимая РНК-полимераза) 3. Созревание первичного транскрипта до иРНК

Слайд 24





Главный фермент транскрипции – ДНК-зависимая РНК-полимераза
Главный фермент транскрипции – ДНК-зависимая РНК-полимераза
Условия транскрипции:
Наличие большого количества мажорных нуклеотидов РНК
Наличие иона цинка
Сигнал о необходимости транскипции какой-либо группы генов
Описание слайда:
Главный фермент транскрипции – ДНК-зависимая РНК-полимераза Главный фермент транскрипции – ДНК-зависимая РНК-полимераза Условия транскрипции: Наличие большого количества мажорных нуклеотидов РНК Наличие иона цинка Сигнал о необходимости транскипции какой-либо группы генов



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию