🗊Презентация Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №1Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №2Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №3Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №4Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №5Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №6Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №7Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №8Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №9Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №10Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №11Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №12Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №13Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №14Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №15Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №16Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №17Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №18Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №19Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №20Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №21Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №22Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №23Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №24Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №25Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №26Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №27Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №28Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №29Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №30Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №31Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №32Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №33Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №34Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №35Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №36Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №37Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №38Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №39Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №40Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №41Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №42Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №43Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №44Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №45Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №46Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №47Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №48Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №49Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №50Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №51Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №52Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №53Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №54Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №55Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №56Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №57Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №58Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №59Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №60Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №61Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №62Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №63Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №64Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №65Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №66Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №67Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №68Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №69Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №70Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №71Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №72Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №73Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №74Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №75Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №76Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №77Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №78Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №79Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №80Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №81Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №82Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №83Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №84Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №85

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы. Доклад-сообщение содержит 85 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







КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ
Лекция по биохимии
Тема:
«Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы»
Краснодар
2017
Описание слайда:
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ Лекция по биохимии Тема: «Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы» Краснодар 2017

Слайд 2





Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК)
	– это биополимеры (полинуклеотиды), состоящие из мононуклеотидов, соединённых фосфодиэфирными связями.
	ДНК хранит наследственную информацию, т.е. информацию о первичной структуре белков данного организма, а РНК (мРНК, тРНК и рРНК) её реализуют, т.е. участвуют в синтезе белков
Описание слайда:
Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) – это биополимеры (полинуклеотиды), состоящие из мононуклеотидов, соединённых фосфодиэфирными связями. ДНК хранит наследственную информацию, т.е. информацию о первичной структуре белков данного организма, а РНК (мРНК, тРНК и рРНК) её реализуют, т.е. участвуют в синтезе белков

Слайд 3





Функции РНК:
м-РНК является копией гена и матрицей (планом) для синтеза белка
т-РНК осуществляет транспорт аминокислот к месту синтеза белка и встраивает аминокислоту в полипептидную цепочку в соответствии с кодоном
р-РНК вместе с белками формирует рибосому – место синтеза белка
Описание слайда:
Функции РНК: м-РНК является копией гена и матрицей (планом) для синтеза белка т-РНК осуществляет транспорт аминокислот к месту синтеза белка и встраивает аминокислоту в полипептидную цепочку в соответствии с кодоном р-РНК вместе с белками формирует рибосому – место синтеза белка

Слайд 4





Строение мононуклеотида
Описание слайда:
Строение мононуклеотида

Слайд 5





Пуриновые основания нуклеиновых кислот
Описание слайда:
Пуриновые основания нуклеиновых кислот

Слайд 6





Пиримидиновые основания нуклеиновых кислот
Описание слайда:
Пиримидиновые основания нуклеиновых кислот

Слайд 7





Углеводы нуклеотидов (пентозы)
Описание слайда:
Углеводы нуклеотидов (пентозы)

Слайд 8





Гидролиз нуклеопротеинов
Описание слайда:
Гидролиз нуклеопротеинов

Слайд 9





Катаболизм пуриновых оснований
Описание слайда:
Катаболизм пуриновых оснований

Слайд 10





Нарушения обмена пуринов
Описание слайда:
Нарушения обмена пуринов

Слайд 11





Ингибитор ксантиноксидазы
Описание слайда:
Ингибитор ксантиноксидазы

Слайд 12





Распад пиримидиновых оснований
Описание слайда:
Распад пиримидиновых оснований

Слайд 13





Особенности синтеза нуклеотидов
Синтез идёт из обычных простых предшественников (ак, углекислого газа и т.п.)
Синтезируются не отдельные азотистые основания, а сразу нуклеотиды
Синтезируются общие предшественники (для пуриновых нуклеотидов инозинмонофосфат – ИМФ, для пиримидиновых – уридинмонофосфат – УМФ)
Синтез протекает ферментативно, с большой затратой энергии
Описание слайда:
Особенности синтеза нуклеотидов Синтез идёт из обычных простых предшественников (ак, углекислого газа и т.п.) Синтезируются не отдельные азотистые основания, а сразу нуклеотиды Синтезируются общие предшественники (для пуриновых нуклеотидов инозинмонофосфат – ИМФ, для пиримидиновых – уридинмонофосфат – УМФ) Синтез протекает ферментативно, с большой затратой энергии

Слайд 14


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Происхождение атомов пуринового кольца
Описание слайда:
Происхождение атомов пуринового кольца

Слайд 16





Синтез пуриновых нуклеотидов
Описание слайда:
Синтез пуриновых нуклеотидов

Слайд 17


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Синтез пиримидиновых нуклеотидов
Описание слайда:
Синтез пиримидиновых нуклеотидов

Слайд 19





Синтез дезоксирибонуклеотидов
Описание слайда:
Синтез дезоксирибонуклеотидов

Слайд 20





Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот
Описание слайда:
Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот

Слайд 21





Нарушения обмена нуклеотидов
Нарушение синтеза пиримидинов – оротацидурия – дефект ОМФ-декарбоксилазы (недостаток синтеза пиримидиновых нуклеотидов, снижение синтеза нуклеиновых кислот)
Нарушения обмена пуринов: 
	– ксантинурия – дефект ксантиноксидазы (увеличение содержания ксантина в моче, возможно образование ксантиновых камней)
  – подагра
  – синдром Лёша-Нихана
Описание слайда:
Нарушения обмена нуклеотидов Нарушение синтеза пиримидинов – оротацидурия – дефект ОМФ-декарбоксилазы (недостаток синтеза пиримидиновых нуклеотидов, снижение синтеза нуклеиновых кислот) Нарушения обмена пуринов: – ксантинурия – дефект ксантиноксидазы (увеличение содержания ксантина в моче, возможно образование ксантиновых камней) – подагра – синдром Лёша-Нихана

Слайд 22





Первичная структура нуклеиновых кислот
Описание слайда:
Первичная структура нуклеиновых кислот

Слайд 23


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Биосинтез ДНК                        (репликация) является:
матричным (матрица – обе нити ДНК)
комплиментарным
фрагментарным (нити ДНК синтезируются в виде фрагментов, которые затем соединяются между собой)
полуконсервативным (в каждой из образовавшихся молекул ДНК одна нить исходная – материнская, а одна – вновь синтезированная – дочерняя)
Описание слайда:
Биосинтез ДНК (репликация) является: матричным (матрица – обе нити ДНК) комплиментарным фрагментарным (нити ДНК синтезируются в виде фрагментов, которые затем соединяются между собой) полуконсервативным (в каждой из образовавшихся молекул ДНК одна нить исходная – материнская, а одна – вновь синтезированная – дочерняя)

Слайд 25





Полуконсервативность биосинтеза ДНК
Описание слайда:
Полуконсервативность биосинтеза ДНК

Слайд 26


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Особенности репликации
ДНК-полимеразы δ и ε не могут соединять между собой два мононуклеотида, а только достраивают имеющуюся нить 
Синтез идёт только в направлении от 5´- к 3´-концу (т.е. в разных направлениях на разных нитях материнской ДНК)
Репликативная вилка движется только в одном направлении 
Синтез ДНК начинается одновременно в нескольких точках (ориджинах репликации), участок ДНК между двумя ориджинами называется «репликон»
Описание слайда:
Особенности репликации ДНК-полимеразы δ и ε не могут соединять между собой два мононуклеотида, а только достраивают имеющуюся нить Синтез идёт только в направлении от 5´- к 3´-концу (т.е. в разных направлениях на разных нитях материнской ДНК) Репликативная вилка движется только в одном направлении Синтез ДНК начинается одновременно в нескольких точках (ориджинах репликации), участок ДНК между двумя ориджинами называется «репликон»

Слайд 28





Этапы репликации
		1. Инициация:
Топоизомераза находит точку начала репликации, гидролизует одну фосфодиэфирную связь и даёт возможность компоненатам репликативной системы разомкнуть нити ДНК и  образовать репликативную «вилку», а затем вновь соединяет связь между мононуклеотиджами
Хеликаза разрывает водородные связи между нитями ДНК
Описание слайда:
Этапы репликации 1. Инициация: Топоизомераза находит точку начала репликации, гидролизует одну фосфодиэфирную связь и даёт возможность компоненатам репликативной системы разомкнуть нити ДНК и образовать репликативную «вилку», а затем вновь соединяет связь между мононуклеотиджами Хеликаза разрывает водородные связи между нитями ДНК

Слайд 29





ДНК-связывающие белки (SSB-белки) стабилизируют репликативную вилку, не давая восстанавливаться водородным связям между комплиментарными нуклеотидами 
ДНК-связывающие белки (SSB-белки) стабилизируют репликативную вилку, не давая восстанавливаться водородным связям между комплиментарными нуклеотидами 
ДНК-полимераза α (праймаза) строит праймер («затравку») из 8-10 рибонуклеотидов и 40-50 дезоксирибонуклеотидов, а ДНК-полимераза δ достраивает нить из дезоксирибонуклеотидов на лидирующей нити, а ДНК-полимераза ε – на отстающей нити ДНК
Описание слайда:
ДНК-связывающие белки (SSB-белки) стабилизируют репликативную вилку, не давая восстанавливаться водородным связям между комплиментарными нуклеотидами ДНК-связывающие белки (SSB-белки) стабилизируют репликативную вилку, не давая восстанавливаться водородным связям между комплиментарными нуклеотидами ДНК-полимераза α (праймаза) строит праймер («затравку») из 8-10 рибонуклеотидов и 40-50 дезоксирибонуклеотидов, а ДНК-полимераза δ достраивает нить из дезоксирибонуклеотидов на лидирующей нити, а ДНК-полимераза ε – на отстающей нити ДНК

Слайд 30





Инициация репликации
Описание слайда:
Инициация репликации

Слайд 31





Инициация репликации
Описание слайда:
Инициация репликации

Слайд 32





Этапы репликации
		2. Элонгация

ДНК-полимераза δ продолжает удлинять нить из дезоксирибонуклеотидов на лидирующей нити, а ДНК-полимераза ε – фрагменты (фрагменты Оказаки) на отстающей нити ДНК по мере движения репликативной вилки
Описание слайда:
Этапы репликации 2. Элонгация ДНК-полимераза δ продолжает удлинять нить из дезоксирибонуклеотидов на лидирующей нити, а ДНК-полимераза ε – фрагменты (фрагменты Оказаки) на отстающей нити ДНК по мере движения репликативной вилки

Слайд 33





Элонгация репликации
Описание слайда:
Элонгация репликации

Слайд 34





Элонгация репликации
Описание слайда:
Элонгация репликации

Слайд 35





	Терминация
	Терминация

ДНК-полимераза β (фермент репарации) удаляет праймеры и достраивает фрагменты ДНК 
ДНК-лигаза соединяет фрагменты между собой
Описание слайда:
Терминация Терминация ДНК-полимераза β (фермент репарации) удаляет праймеры и достраивает фрагменты ДНК ДНК-лигаза соединяет фрагменты между собой

Слайд 36


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Репарация ДНК
Описание слайда:
Репарация ДНК

Слайд 38





Вторичная структура ДНК
Описание слайда:
Вторичная структура ДНК

Слайд 39





Строение нуклеосомы
Описание слайда:
Строение нуклеосомы

Слайд 40





Для биосинтеза РНК (транскрипции) необходимы:
Описание слайда:
Для биосинтеза РНК (транскрипции) необходимы:

Слайд 41





Биосинтез РНК
Описание слайда:
Биосинтез РНК

Слайд 42





Биосинтез РНК
Описание слайда:
Биосинтез РНК

Слайд 43





Процессинг РНК 
(1. сплайсинг)
Описание слайда:
Процессинг РНК (1. сплайсинг)

Слайд 44


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





Состав зрелой м-РНК
Описание слайда:
Состав зрелой м-РНК

Слайд 46


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





Вторичная структура т-РНК
Описание слайда:
Вторичная структура т-РНК

Слайд 48





Общая схема биосинтеза белка
Описание слайда:
Общая схема биосинтеза белка

Слайд 49





 Компоненты белоксинтезирующей системы 
мРНК
20 Аминокислот
20 Аминоацил-тРНК синтетаз (АРС-аз)
Изоакцепторные тРНК
Рибосомы в виде полисом
Источники энергии (АТФ, ГТФ) и Мg2+
Белковые факторы регуляции: факторы   инициации, элонгации, терминации
Специальные ферменты посттрансляционного процессинга полипептидной цепи
Описание слайда:
Компоненты белоксинтезирующей системы мРНК 20 Аминокислот 20 Аминоацил-тРНК синтетаз (АРС-аз) Изоакцепторные тРНК Рибосомы в виде полисом Источники энергии (АТФ, ГТФ) и Мg2+ Белковые факторы регуляции: факторы инициации, элонгации, терминации Специальные ферменты посттрансляционного процессинга полипептидной цепи

Слайд 50





Ядерные стадии биосинтеза белка
Биосинтез мРНК (транскрипция)
Созревание мРНК (посттранскрипционный процессинг)
Описание слайда:
Ядерные стадии биосинтеза белка Биосинтез мРНК (транскрипция) Созревание мРНК (посттранскрипционный процессинг)

Слайд 51





Функции т-РНК
Акцепторная: связывает аминокислоту и транспортирует её к месту синтеза белка
Адаптерная: встраивает аминокислоту на соответствующее место в образующемся полипептиде (за счёт взаимодействия антикодона в т-РНК с кодоном в м-РНК)
Описание слайда:
Функции т-РНК Акцепторная: связывает аминокислоту и транспортирует её к месту синтеза белка Адаптерная: встраивает аминокислоту на соответствующее место в образующемся полипептиде (за счёт взаимодействия антикодона в т-РНК с кодоном в м-РНК)

Слайд 52





Строение т-РНК
Описание слайда:
Строение т-РНК

Слайд 53





Таблица генетического кода
Описание слайда:
Таблица генетического кода

Слайд 54





Характеристика генетического кода
Триплетность (1 аминокислота кодируется 3 нуклеотидами)
Специфичность (каждому кодону соответствует только 1 аминокислота)
Вырожденность (1 аминокислота может кодироваться более чем 1 триплетом)
Линейная запись (прочтение кода «без знаков препинания») 
Универсальность (одинаков для всех живых существ)
Наряду со значимыми есть и «бессмысленные» кодоны (терминирующие – УАА, УАГ, УГА)
Колинеарность (соответствие линейной последовательности кодонов гена и последовательности АК в кодируемом белке)
Описание слайда:
Характеристика генетического кода Триплетность (1 аминокислота кодируется 3 нуклеотидами) Специфичность (каждому кодону соответствует только 1 аминокислота) Вырожденность (1 аминокислота может кодироваться более чем 1 триплетом) Линейная запись (прочтение кода «без знаков препинания») Универсальность (одинаков для всех живых существ) Наряду со значимыми есть и «бессмысленные» кодоны (терминирующие – УАА, УАГ, УГА) Колинеарность (соответствие линейной последовательности кодонов гена и последовательности АК в кодируемом белке)

Слайд 55





Колинеарность генетического 
кода
Описание слайда:
Колинеарность генетического кода

Слайд 56





Цитоплазматические стадии биосинтеза белка
Активация аминокислот, или образование аминоацил-тРНК
Инициация
Элонгация
Терминация
Посттрансляционная модификация
Описание слайда:
Цитоплазматические стадии биосинтеза белка Активация аминокислот, или образование аминоацил-тРНК Инициация Элонгация Терминация Посттрансляционная модификация

Слайд 57





Синтез аминоацил-тРНК
Описание слайда:
Синтез аминоацил-тРНК

Слайд 58





Рибосома эукариотов
Описание слайда:
Рибосома эукариотов

Слайд 59





Функции активной рибосомы
Связывание и удерживание белоксинтезирующей системы
Транслокация – перемещение м-РНК через рибосому каждый раз на один триплет
Замыкание пептидной связи между аминокислотами (каталитическая функция)
Описание слайда:
Функции активной рибосомы Связывание и удерживание белоксинтезирующей системы Транслокация – перемещение м-РНК через рибосому каждый раз на один триплет Замыкание пептидной связи между аминокислотами (каталитическая функция)

Слайд 60





Функционирующая рибосома
Описание слайда:
Функционирующая рибосома

Слайд 61





Образование инициирующего комплекса
Описание слайда:
Образование инициирующего комплекса

Слайд 62





Инициация:
К малой субъединице рибосомы прикрепляется м-РНК
К инициирующему кодону прикрепляется Мет-т-РНК
К образовавшемуся комплексу присоединяется большая субъединица таким образом, что Мет-т-РНК оказывается в пептидильном центре, а в аминоацильном – кодон, соответствующий второй аминокислоте
Описание слайда:
Инициация: К малой субъединице рибосомы прикрепляется м-РНК К инициирующему кодону прикрепляется Мет-т-РНК К образовавшемуся комплексу присоединяется большая субъединица таким образом, что Мет-т-РНК оказывается в пептидильном центре, а в аминоацильном – кодон, соответствующий второй аминокислоте

Слайд 63





Инициация трансляции
Описание слайда:
Инициация трансляции

Слайд 64





Элонгация:
В пептидильном центре находится Мет-т-РНК, а в аминоацильном – аа-тРНК, соответствующая второму кодону.
Мет отрывается от т-РНК и перебрасывается в аминоацильный центр
С помощью пептидилтрансферазы замыкается пептидная связь между карбоксильной группой Мет и аминогруппой второй аминокислоты (требуется энергия ГТФ и регуляторный фактор Т)
Происходит передвижение рибосомы по м-РНК на один триплет (транслокация)
В освободившийся аминоацильный центр входит аа-т-РНК, соответствующая третьему кодону и т.д.
Описание слайда:
Элонгация: В пептидильном центре находится Мет-т-РНК, а в аминоацильном – аа-тРНК, соответствующая второму кодону. Мет отрывается от т-РНК и перебрасывается в аминоацильный центр С помощью пептидилтрансферазы замыкается пептидная связь между карбоксильной группой Мет и аминогруппой второй аминокислоты (требуется энергия ГТФ и регуляторный фактор Т) Происходит передвижение рибосомы по м-РНК на один триплет (транслокация) В освободившийся аминоацильный центр входит аа-т-РНК, соответствующая третьему кодону и т.д.

Слайд 65


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66





Строение полирибосомы
Описание слайда:
Строение полирибосомы

Слайд 67





Посттрансляционный процессинг
Модификация N-конца полипептидной цепи
Фолдинг (формирование пространственной структуры)
Химическая модификация (гидроксилирование, гликозилирование и др.)
Присоединение простетических групп (у гетеропротеинов)
Объединение протомеров при образовании олигомерных белков
Присоединение сигнальных пептидов для выхода белка из клетки
Описание слайда:
Посттрансляционный процессинг Модификация N-конца полипептидной цепи Фолдинг (формирование пространственной структуры) Химическая модификация (гидроксилирование, гликозилирование и др.) Присоединение простетических групп (у гетеропротеинов) Объединение протомеров при образовании олигомерных белков Присоединение сигнальных пептидов для выхода белка из клетки

Слайд 68





Регуляция биосинтеза
Описание слайда:
Регуляция биосинтеза

Слайд 69





Действие  регуляторных белков
Описание слайда:
Действие регуляторных белков

Слайд 70





Регуляция биосинтеза
Энхансеры – участки ДНК, присоединение к которым регуляторных белков усиливает транскрипцию
Сайленсеры – участки ДНК, присоединение к которым регуляторных белков уменьшает транскрипцию
Описание слайда:
Регуляция биосинтеза Энхансеры – участки ДНК, присоединение к которым регуляторных белков усиливает транскрипцию Сайленсеры – участки ДНК, присоединение к которым регуляторных белков уменьшает транскрипцию

Слайд 71






Амплификация
Описание слайда:
Амплификация

Слайд 72





Типы генов в геноме
Структурные гены (кодируют белки)
Регуляторные гены: 
Гены-регуляторы (регулируют работу структурных генов)
Процессинг-гены (регулируют посттранскрипционные и посттрансляционный процессинг)
Темпоральные гены (включают в работу структурные гены в ходе клеточной дифференцировки)
Описание слайда:
Типы генов в геноме Структурные гены (кодируют белки) Регуляторные гены: Гены-регуляторы (регулируют работу структурных генов) Процессинг-гены (регулируют посттранскрипционные и посттрансляционный процессинг) Темпоральные гены (включают в работу структурные гены в ходе клеточной дифференцировки)

Слайд 73





Клеточная дифференцировка
Описание слайда:
Клеточная дифференцировка

Слайд 74





 Классификация мутаций
Описание слайда:
Классификация мутаций

Слайд 75





Типы мутаций
Описание слайда:
Типы мутаций

Слайд 76


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №76
Описание слайда:

Слайд 77





Проявления мутаций
Описание слайда:
Проявления мутаций

Слайд 78


Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы, слайд №78
Описание слайда:

Слайд 79





Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в геноме
Описание слайда:
Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в геноме

Слайд 80





Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в геноме
(кроссинговер)
Описание слайда:
Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в геноме (кроссинговер)

Слайд 81





Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в геноме
(амплификация)
Описание слайда:
Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в геноме (амплификация)

Слайд 82






   Полиморфизм белков –
Описание слайда:
Полиморфизм белков –

Слайд 83





Схема возникновения наследственных болезней
Описание слайда:
Схема возникновения наследственных болезней

Слайд 84





Биохимические проявления наследственных болезней
Описание слайда:
Биохимические проявления наследственных болезней

Слайд 85





Клинические проявления наследственных болезней
Описание слайда:
Клинические проявления наследственных болезней



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию