Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save anonymous/d931da4b06c1728bcef5f1c65f3034b1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/d931da4b06c1728bcef5f1c65f3034b1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Состав рибонуклеиновой кислоты

Состав рибонуклеиновой кислоты



Нуклеиновые кислоты - биополимеры, состоящие из остатков фосфорной кислоты, сахаров и азотистых оснований пуринов и пиримидинов. Имеют фундаментальное биологическое значение, поскольку содержат в закодированном виде всю генетическую информацию любого живого организма, от человека до бактерий и вирусов , передаваемую от одного поколения другому. Нуклеиновые кислоты были впервые выделены из клеток гноя человека и спермы лосося швейцарским врачом и биохимиком Ф. Мишером между и Впоследствии было установлено, что существует два типа нуклеиновых кислот: В английский бактериолог Ф. Гриффит обнаружил, что убитые патогенные пневмококки могут изменять генетические свойства живых непатогенных пневмококков, превращая последние в патогенные. В микробиолог О. Эвери из Рокфеллеровского института в Нью-Йорке сделал важное открытие: Тейтум из Станфордского университета шт. Калифорния обнаружили, что синтез белков, в частности ферментов, контролируется специфическими генами. Касперсон в Швеции и Ж. Браше в Бельгии открыли, что нуклеиновых кислот особенно много в клетках, активно синтезирующих белки. Все эти данные наводили на мысль, что генетический материал - это нуклеиновая кислота и что она как-то участвует в синтезе белков. Однако в то время многие полагали, что молекулы нуклеиновых кислот, несмотря на их большую длину, имеют слишком простую периодически повторяющуюся структуру, чтобы нести достаточно информации и служить генетическим материалом. Но в конце х годов Э. Чаргафф в США и Дж. Уайатт в Канаде, используя метод распределительной хроматографии на бумаге, показали, что структура ДНК не столь проста и эта молекула может служить носителем генетической информации. Есть два типа нуклеиновых кислот: ДНК присутствует в ядрах всех растительных и животных клеток, где она находится в комплексе с белками и является составной частью хромосом. У особей каждого конкретного вида содержание ядерной ДНК обычно одинаково во всех клетках, кроме гамет яйцеклеток и сперматозоидов , где ДНК вдвое меньше. Таким образом, количество клеточной ДНК видоспецифично. ДНК найдена и вне ядра: Эти субклеточные частицы обладают некоторой генетической автономией. Бактерии и цианобактерии сине-зеленые водоросли содержат вместо хромосом одну или две крупные молекулы ДНК, связанные с небольшим количеством белка, и часто - молекулы ДНК меньшего размера, называемые плазмидами. Плазмиды несут полезную генетическую информацию, например содержат гены устойчивости к антибиотикам , но для жизни самой клетки они несущественны. Некоторое количество РНК присутствует в клеточном ядре, основная же ее масса находится в цитоплазме - жидком содержимом клетки. Большую ее часть составляет рибосомная РНК рРНК. Рибосомы - это мельчайшие тельца, на которых идет синтез белка. Небольшое количество РНК представлено транспортной РНК тРНК , которая также участвует в белковом синтезе. Однако оба этих класса РНК не несут информации о структуре белков - такая информация заключена в матричной, или информационной, РНК мРНК , на долю которой приходится лишь небольшая часть суммарной клеточной РНК. Генетический материал вирусов представлен либо ДНК, либо РНК, но никогда обеими одновременно. Нуклеиновые кислоты — это биополимеры, макромолекулы которых состоят из многократно повторяющихся звеньев - нуклеотидов. Поэтому их называют также полинуклеотидами. В состав нуклеотида - структурного звена нуклеиновых кислот - входят три составные части:. В нуклеиновых кислотах содержатся основания 4-х разных видов: Сахар, входящий в состав нуклеотида, содержит. В зависимости от вида пентозы, присутствующей в нуклеотиде, различают два вида нуклеиновых кислот — рибонуклеиновые кислоты РНК , которые содержат рибозу, и дезоксирибонуклеиновые кислоты ДНК , содержащие дизоксирибозу;. ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота - биологический полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединенных друг с другом. Мономеры, составляющие каждую из цепей ДНК, представляют собой сложные органические соединения, включающие одно из четырех азотистых оснований: Эти соединения носят название нуклеотидов. В каждой цепи нуклеотиды соединяются путем образования ковалентных связей между дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты последующего нуклеотида. Объединяются две цепи в одну молекулу при помощи водородных связей, возникающих между азотистыми основаниями, входящими в состав нуклеотидов, образующих разные цепи. Исследуя нуклеотидный состав нативных ДНК различного происхождения, Чаргафф обнаружил следующие закономерности. Все ДНК независимо от их происхождения содержат одинаковое число пуриновых и пиримидиновых оснований. Следовательно, в любой ДНК на каждый пуриновый нуклеотид приходится один пиримидиновый. Из этих закономерностей вытекает третья. Количество оснований, содержащих аминогруппы в положении 4 пиримидинового ядра и 6 пуринового цитозин и аденин , равно количеству оснований, содержащих оксо-группу в тех же. Эти закономерности получили название правил Чаргаффа. Наряду с этим было установлено, что для каждого типа ДНК суммарное содержание гуанина и цитозина не равно суммарному содержании аденина и тимина, т. По этому признаку различают два. АТ-тип с преимущественным содержанием аденина и тимина и GC-тип с преимущественным содержанием гуанина и цитозина. Нуклеиновые кислоты подобно белкам имеют первичную структуру — последовательность нуклеотидов. Расположение нуклеотидов важно, так как задает последовательность аминокислот в кодируемых белках. Вторичную структуру — две комплиментарные цепи, и третичную — пространственную структуру, которую и установили Уотсон и Крик. ДНК — уникальнейшие молекулы в природе, благодаря которым возможно хранение, передача, и воспроизведение наследственной информации в разных поколениях клеток, организмов, видов и т. Перед делением ДНК должно удвоиться, для того чтобы каждая клетка получила точно такую же генетическую информацию, какая была в исходной клетке. Согласно их модели, молекула ДНК представляет собой правильную спираль, образованную двумя полидезоксирибонуклеотидными цепями, закрученными относительно друг друга и вокруг общей оси. Диаметр спирали практически постоянен вдоль всей ее длины и равен 1,8 нм 18 А. Полинуклеотидная цепь ДНК закручена в виде спирали наподобие винтовой лестницы и соединена с другой, комплементарной ей цепью с помощью водородных связей, образующихся между адени-ном и тимином две связи , а также гуанином и цитозином три связи. Нуклеотиды А и Т, Г и Ц называются комплементарными. Фрагмент молекулы ДНК между А—Т— две водородные связи; между Г—Ц — три водородные связи. ДНК является носителем генетической информации. Функция обеспечивается фактом существования генетического кода. Воспроизведение и передача генетической информации в поколениях клеток и организмов. Функция обеспечивается процессом репликации. Реализация генетической информации в виде белков, а также любых других соединений, образующихся с помощью белков-ферментов. Функция обеспечивается процессами транскрипции и трансляции. Строение молекул РНК во многом сходно со строением молекул ДНК. Однако имеется и ряд существенных отличий. В молекуле РНК вместо дезоксирибозы в состав нуклеотидов входит рибоза, вместо тимидилового нуклеотида Т — уридило-вый У. Главное отличие от ДНК состоит в том, что молекула РНК представляет собой одну цепь. Однако ее нуклеотиды способны образовывать водородные связи между собой например, в молекулах тРНК, рРНК , но в этом случае речь идет о внутри-цепочечном соединении комплементарных нуклеотидов. Цепочки РНК значительно короче ДНК. В клетке существует несколько видов РНК, которые различаются по величине молекул, структуре, расположению в клетке и функциям:. Информационная матричная РНК иРНК. Этот вид наиболее разнороден по размерам и структуре. Она синтезируется в ядре при участии фермента РНК-полимеразы, комплементарна участку ДНК, на котором происходит ее синтез. Каждь й белок клетки кодируется специфической иРНК, поэтому число их типов в клетке соответствует числу видов белков. Это одноцепочечные нуклеиновые кислоты, образующие в комплексе с белками рибосомы — орга-неллы, на которых происходит синтез белка. Рибосомные РНК синтезируются в ядре. Информация об их структуре закодирована в участках ДНК, которые расположены в области вторичной перетяжки хромосом. Рибосомные РНК обладают сложной вторичной и третичной структурой, образуя петли на комплементарных участках, что приводит к самоорганизации этих молекул в сложное по форме тело. В состав рибосом входит три типа рРНК у прокариот и четыре типа рРНК у эукариот. Транспортная трансферная РНК тРНК. Молекула тРНК состоит в среднем из 80 нуклеотидов. Функция тРНК — перенос аминокислот к месту синтеза белка. Число различных типов тРНК в клетке невелико 20— Все они имеют сходную пространственную организацию. Благодаря внутрицепочечкым водо-родным связям молекула тРНК приобретает характерную вторичную структуру, называемую клеверным листам. Трехмерная же модель тРНК выглядит несколько иначе. В тРНК выделяют четыре петли: РНК, нуклеиновые кислоты, содержащие в качестве углеводного компонента рибозу, а в качестве азотистых оснований — аденин, гуанин, урацил, цитозин, а также их модифицированные производные напр. Обязательные компоненты всех живых клеток, мн. Пространственная структура РНК представлена в основном однонитчатой полинуклеотидной цепью содержит от 75 донуклеотидов , образующей в отд. В соответствии с функцией и структурными особенностями различают несколько классов клеточных РНК: В живой клетке синтез РНК на матрице ДНК осуществляется с помощью фермента РНК-полимеразы. В клетках эукариот обнаружены 3 разные РНК-полимеразы, синтезирующие разные классы РНК. Синтезированная РНК комплементарна матрице ДНК, поскольку порядок включения нуклеотидов в цепь РНК определяется последовательностью нуклеотидов в матрице ДНК, по принципу специфического спаривания оснований. В пределах определенного гена только одна из 2 комплементарных цепей ДНК служит матрицей для синтеза РНК. Молекулы РНК синтезируются обычно в виде предшественников, имеющих большую мол. В клетках эукариот синтез рРНК локализован в ядрышке и осуществляется РНК-полимеразой I; геном содержит от Рибосомальные гены расположены в виде протяжённых тандемов и локализованы в одной или нескольких хромосомах. В результате взаимодействия этих участков со специфичными белками образуются ядрышки. Связываясь с определенными белками, рРНК организуют важнейший аппарат клетки — рибосомы, обеспечивающие синтез всех клеточных белков. Транспортные РНК низкомолекулярны мол. Структура молекул тРНК отличается эволюционной консервативностью, что, по-видимому, связано с высокой степенью их функциональной специализации. На основании данных О первичной структуре несколько тРНК показано, что существует один способ двумерной укладки цепей тРНК, дающий макс, количество спаренных участков: Третичная структура, образуемая при участии дополнит, водородных связей, напоминает по форме латинскую букву L. Для каждой аминокислоты существует специфичная аминоацилсинтетаза и тРНК. В ряде случаев для одной и той лее аминокислоты имеется две или более тРНК, т. Информационные, или матричные, РНК наиб, разнообразны по мол. В клетках эукариот синтез мРНК осуществляется в ядре, откуда в составе специфичных рибонуклеопротеидных частиц информосом мРНК транспортируется в цитоплазму. Синтез длинных предшественников мРНК про-мРНК , содержащих некодирующие участки, и их дальнейшие значит, превращения — характерная особенность эукариот. Некодирующие участки нитроны распределены по всей длине молекулы про-мРНК. Процесс выщепления интронов и дальнейшая компоновка кодирующих участков сплайсинг направляется специальными клеточными механизмами. В клетках эукариот р-РНК синтезируются в ядрышках. Транспортные РНК т-РНК с помощью специального фермента связываются с аминокислотами и доставляют их на рибосомы. Однако в ряде случаев одну аминокислоту могут кодировать несколько разных кодонов вырожденность генетического кода. Соответственно, каждую из таких аминокислот могут переносить две или более т-РНК. В клетках эукариот и-РНК синтезируются в ядрах на матрицах ДНК, затем переходят в цитоплазму и связываются с рибосомами. Здесь они, в свою очередь, служат матрицами для синтеза белка на рибосомах: Таким образом, и-РНК преобразуют информацию, заключённую в последовательности нуклеотидов ДНК, в последовательность аминокислот синтезируемого белка, т. У некоторых вирусов РНК одноцепочечная или двухцепочечная выполняет роль хромосомы. Такие вирусы называются РНК-содержащими. Некоторые РНК, подобно ферментам, обладают каталитической активностью. В последние годы был открыт новый класс РНК — так называемые малые РНК. Эти РНК, по-видимому, выполняют в клетках роль универсальных регуляторов, включая и выключая гены при эмбриональном развитии и контролируя внутриклеточные процессы. Полагают, что в процессе биохимической добиологической эволюции на Земле первоначально появились молекулы РНК, возможно даже их способные к самовоспроизведению комплексы, и лишь потом возникли более стабильные молекулы ДНК. Химический состав нуклеиновых кислот ДНК, РНК а азотистые основания б углеводные компоненты 3. Уровни организации молекулы ДНК 4. Виды и уровни организации РНК. Химический состав нуклеиновых кислот ДНК, РНК Нуклеиновые кислоты — это биополимеры, макромолекулы которых состоят из многократно повторяющихся звеньев - нуклеотидов. Важнейшей характеристикой нуклеиновых кислот является их нуклеотидный состав. В состав нуклеотида - структурного звена нуклеиновых кислот - входят три составные части: Сахар, входящий в состав нуклеотида, содержит пять углеродных атомов, т. Подписаться на рассылку Pandia. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Основные порталы, построенные редакторами. Бизнес и финансы Бизнес: Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи. Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.


Скачать майнкрафт история модвсе эпизоды
Где линия сердца
Размер а2это сколько сантиметров
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment