🗊 Презентация Нуклеиновые кислоты

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Нуклеиновые кислоты, слайд №1 Нуклеиновые кислоты, слайд №2 Нуклеиновые кислоты, слайд №3 Нуклеиновые кислоты, слайд №4 Нуклеиновые кислоты, слайд №5 Нуклеиновые кислоты, слайд №6 Нуклеиновые кислоты, слайд №7 Нуклеиновые кислоты, слайд №8 Нуклеиновые кислоты, слайд №9 Нуклеиновые кислоты, слайд №10 Нуклеиновые кислоты, слайд №11 Нуклеиновые кислоты, слайд №12 Нуклеиновые кислоты, слайд №13 Нуклеиновые кислоты, слайд №14 Нуклеиновые кислоты, слайд №15 Нуклеиновые кислоты, слайд №16 Нуклеиновые кислоты, слайд №17 Нуклеиновые кислоты, слайд №18 Нуклеиновые кислоты, слайд №19 Нуклеиновые кислоты, слайд №20 Нуклеиновые кислоты, слайд №21 Нуклеиновые кислоты, слайд №22 Нуклеиновые кислоты, слайд №23 Нуклеиновые кислоты, слайд №24 Нуклеиновые кислоты, слайд №25 Нуклеиновые кислоты, слайд №26 Нуклеиновые кислоты, слайд №27 Нуклеиновые кислоты, слайд №28 Нуклеиновые кислоты, слайд №29 Нуклеиновые кислоты, слайд №30 Нуклеиновые кислоты, слайд №31 Нуклеиновые кислоты, слайд №32 Нуклеиновые кислоты, слайд №33 Нуклеиновые кислоты, слайд №34 Нуклеиновые кислоты, слайд №35 Нуклеиновые кислоты, слайд №36 Нуклеиновые кислоты, слайд №37 Нуклеиновые кислоты, слайд №38 Нуклеиновые кислоты, слайд №39

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нуклеиновые кислоты. Доклад-сообщение содержит 39 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


Нуклеиновые кислоты
Описание слайда:
Нуклеиновые кислоты

Слайд 2


Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Фридрихом Мишером в 1868-69 г. Впервые обнаружены в ядре («нуклеус» - ядро)...
Описание слайда:
Открытие НК Открыты во второй половине 19 века швейцарским биохимиком Фридрихом Мишером в 1868-69 г. Впервые обнаружены в ядре («нуклеус» - ядро) Трансформация бактерий – Ф.Гриффитс, 1928-1931. 1944 г. - О. Эйвери, К. Мак-Леод и М. Мак-Карти доказали, что ДНК является генетическим материалом бактерий 1952 г – А. Херши и М. Чейз доказали, что ДНК является генетическим материалом бактериофагов

Слайд 3


УОТСОН Джеймс Дьюи (1928 - н.в.) Американский биофизик, биохимик, молекулярный биолог, предложил гипотезу о том, что ДНК имеет форму двойной спирали,...
Описание слайда:
УОТСОН Джеймс Дьюи (1928 - н.в.) Американский биофизик, биохимик, молекулярный биолог, предложил гипотезу о том, что ДНК имеет форму двойной спирали, выяснил молекулярную структуру нуклеиновых кислот и принцип передачи наследственной информации. Лауреат Нобелевской премии 1962 года по физиологии и медицине (вместе с Фрэнсис Харри Комптоном Криком и Морисом Уилкинсом).

Слайд 4


КРИК Френсис Харри Комптон (1916 - 2004) Английский физик, биофизик, специалист в области молекулярной биологии, выяснил молекулярную структуру...
Описание слайда:
КРИК Френсис Харри Комптон (1916 - 2004) Английский физик, биофизик, специалист в области молекулярной биологии, выяснил молекулярную структуру нуклеиновых кислот; открыв основные типы РНК, предложил теорию передачи генетического кода и показал, как происходит копирование молекул ДНК при делении клеток. Ученый является членом Лондонского королевского общества (1959), в 1962 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине (вместе с Джеймсом Дьюи Уотсоном и Морисом Уилкинсом).

Слайд 5


Строение НК Нуклеотид - химическое соединение остатков трех веществ: азотистого основания, углевода, фосфорной кислоты.
Описание слайда:
Строение НК Нуклеотид - химическое соединение остатков трех веществ: азотистого основания, углевода, фосфорной кислоты.

Слайд 6


Строение НК
Описание слайда:
Строение НК

Слайд 7


Структура нуклеотида
Описание слайда:
Структура нуклеотида

Слайд 8


Нуклеиновые кислоты, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Модель ДНК 1853 г. – создание модели ДНК
Описание слайда:
Модель ДНК 1853 г. – создание модели ДНК

Слайд 10


Модель ДНК Уотсона и Крика – 1953 г. ДНК – двойная спираль, в которой 2 полинуклеотидные цепи удерживаются водородными связями между комплементарными...
Описание слайда:
Модель ДНК Уотсона и Крика – 1953 г. ДНК – двойная спираль, в которой 2 полинуклеотидные цепи удерживаются водородными связями между комплементарными основаниями. Именно модель Уотсона-Крика позволила объяснить, каким образом при делении клетки в каждую дочернюю клетку попадает идентичная информация, содержащаяся в материнской клетке. Это происходит в результате удвоения молекулы ДНК, то есть в результате репликации.

Слайд 11


Нуклеиновые кислоты, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Принцип комплементарности азотистых оснований Канонические пары оснований: Аденин – Тимин Цитозин - Гуанин
Описание слайда:
Принцип комплементарности азотистых оснований Канонические пары оснований: Аденин – Тимин Цитозин - Гуанин

Слайд 13


Правила Э.Чаргаффа (1951 г.): количество пуриновых оснований (A+Г) в молекуле ДНК всегда равно количеству пиримидиновых оснований (Т+Ц), количество...
Описание слайда:
Правила Э.Чаргаффа (1951 г.): количество пуриновых оснований (A+Г) в молекуле ДНК всегда равно количеству пиримидиновых оснований (Т+Ц), количество аденина равно количеству тимина [А=Т, А/Т= 1]; количество гуанина равно количеству цитозина [Г=Ц, Г/Ц=1]; соотношение (Г+Ц)/(А+Т)=К, где К - коэффициент специфичности, является постоянным для каждого вида живых организмов

Слайд 14


Соединение нуклеотидов
Описание слайда:
Соединение нуклеотидов

Слайд 15


Параметры двойной спирали ДНК две цепи ДНК закручены в спираль вокруг общей оси цепи комплементарны и антипараллельны азотистые основания находятся...
Описание слайда:
Параметры двойной спирали ДНК две цепи ДНК закручены в спираль вокруг общей оси цепи комплементарны и антипараллельны азотистые основания находятся внутри молекулы ДНК, снаружи находится сахаро-фосфатный скелет диаметр спирали - 2 нм, каждые 10 п.н. составляют один виток спирали Расстояние между нуклеотидами – 0,34 нм Один виток спирали – 3,4 нм

Слайд 16


Химические связи, стабилизирующие вторичную структуру ДНК: Водородные связи – образуются между комплементарными основаниями Стэкинг-взаимодействия –...
Описание слайда:
Химические связи, стабилизирующие вторичную структуру ДНК: Водородные связи – образуются между комплементарными основаниями Стэкинг-взаимодействия – это гидрофобные связи, которые образуются между плоскими основаниями, которые расположены друг на другом в одной цепи ДНК

Слайд 17


Виды нуклеиновых кислот
Описание слайда:
Виды нуклеиновых кислот

Слайд 18


Первичная структура нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) Определяется последовательностью нуклеотидов в полинуклеотидной цепи Нуклеотиды соединяются с...
Описание слайда:
Первичная структура нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) Определяется последовательностью нуклеотидов в полинуклеотидной цепи Нуклеотиды соединяются с помощью ковалентных 3’, 5’- фосфодиэфирных связей За направление полинуклеотидной цепи принято направление от 5’ → к 3’-концу

Слайд 19


Отличия молекул ДНК и РНК
Описание слайда:
Отличия молекул ДНК и РНК

Слайд 20


Нуклеиновые кислоты, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Нуклеиновые кислоты, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Нуклеиновые кислоты, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Биологические функции ДНК Хранение генетической информации Передача генетической информации
Описание слайда:
Биологические функции ДНК Хранение генетической информации Передача генетической информации

Слайд 24


Виды РНК Транспортные РНК (т-РНК) - это самые маленькие по размерам РНК. Они связывают АК и транспортируют их к месту синтеза белка. Информационные...
Описание слайда:
Виды РНК Транспортные РНК (т-РНК) - это самые маленькие по размерам РНК. Они связывают АК и транспортируют их к месту синтеза белка. Информационные РНК (и-РНК) - они в 10 раз больше тРНК. Их функция состоит в переносе информации о структуре белка от ДНК к месту синтеза белка. Рибосомные РНК (р-РНК) - имеют наибольшие размеры молекулы, входят в состав рибосом.

Слайд 25


Нуклеиновые кислоты, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Нуклеиновые кислоты, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Нуклеиновые кислоты, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Генетический код Наследственная информация записана в молекулах НК в виде последовательности нуклеотидов. Определенные участки молекулы ДНК и РНК (у...
Описание слайда:
Генетический код Наследственная информация записана в молекулах НК в виде последовательности нуклеотидов. Определенные участки молекулы ДНК и РНК (у вирусов и фагов) содержат информацию о первичной структуре одного белка и называются генами. 1 ген = 1 молекула белка Поэтому наследственную информацию, которую содержат ДНК называют генетической.

Слайд 29


Нуклеиновые кислоты, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Нуклеиновые кислоты, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Свойства генетического кода: Универсальность Триплетность Однозначность (кодон кодирует только АМК) Вырожденность кода (избыточность) Наличие «знаков...
Описание слайда:
Свойства генетического кода: Универсальность Триплетность Однозначность (кодон кодирует только АМК) Вырожденность кода (избыточность) Наличие «знаков препинания»

Слайд 32


Нуклеиновые кислоты, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Нуклеиновые кислоты, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Нуклеиновые кислоты, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Одна аминокислота закодирована тремя нуклеотидами (один кодон). Одна аминокислота закодирована тремя нуклеотидами (один кодон).
Описание слайда:
Одна аминокислота закодирована тремя нуклеотидами (один кодон). Одна аминокислота закодирована тремя нуклеотидами (один кодон).

Слайд 36


Имеется 64 кодона: Имеется 64 кодона:
Описание слайда:
Имеется 64 кодона: Имеется 64 кодона:

Слайд 37


Основные положения молекулярной биологии: ДНК - носитель генетической информации, реплицируется по принципу матричного синтеза РНК синтезируется на...
Описание слайда:
Основные положения молекулярной биологии: ДНК - носитель генетической информации, реплицируется по принципу матричного синтеза РНК синтезируется на матрице ДНК, копируя определенный участок (ген) Белок синтезируется на матрице РНК, последовательность аминокислот в белке определяется последовательностью нуклеотидов в мРНК

Слайд 38


Выводы Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК ДНК – полимер. Мономер – нуклеотид. Молекулы ДНК обладают видовой специфичностью. Молекула ДНК – двойная...
Описание слайда:
Выводы Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК ДНК – полимер. Мономер – нуклеотид. Молекулы ДНК обладают видовой специфичностью. Молекула ДНК – двойная спираль, поддерживается водородными связями. Цепи ДНК строятся по принципу комплиментарности. Содержание ДНК в клетке постоянно. Функция ДНК – хранение и передача наследственной информации.

Слайд 39


Использованные материалы и интернет источники О. С. Габриелян. Химия.10 класс, профильный уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. О. С....
Описание слайда:
Использованные материалы и интернет источники О. С. Габриелян. Химия.10 класс, профильный уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов. «Химия. 10 класс. Настольная книга учителя»



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию