Reaviz sintez belka синтез белка

Konstantin German
Konstantin GermanHead of Technetium Chemistry Laboratory à IPCE RAS
Reaviz sintez belka синтез белка
Благодаря чему клетки имеют разную форму и 
выполняют различные функции? В конечном итоге, 
генетическим источником этого удивительного 
многообразия является дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК). Основная функция ДНК в организме 
- это хранение и передача генетической 
информации, которая сообщает клеткам, какие 
производить белки и когда это осуществлять. 
Белки, в свою очередь, формируют структурные 
единицы клеток и помогают контролировать 
химические процессы внутри клеток.
3 части: 
 Молекула 
углевода 
 Дезоксирибоза 
 Фосфатная 
группа 
 PO4 
 Азотсодержащее 
основание
4 основания 
Tимин 
 Цитозин 
 Аденин 
 Гуанин
• В 1953 году данная модель предложена 
Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком 
• Вид «спиральной лестницы» 
• Основа из фосфатной группы и углевода 
• Нуклеотидные основания связаны в середине 
(“лестница”)
Reaviz sintez belka синтез белка
 Цитозин - Гуанин 
 Тимин - Аденин 
 2 правила – правила парных 
 Ц-Г 
A-T
Reaviz sintez belka синтез белка
• Репликация  процесс 
копирования 
• 2 цепи нуклеотидов 
расщепляются в вилке 
репликации ДНК- 
хеликазой 
▫ Разрываются водородные 
связи между основаниями 
• ДНК-полимераза 
связывается с 
расщепленными цепями 
и парно выстраивает 
комплементарные 
основания согласно 
правилам
Reaviz sintez belka синтез белка
Reaviz sintez belka синтез белка
Прокариоты: 
 Циклическая 
ДНК 
 Репликация 
начинается в одном 
конце, и переходит к 
другому 
Эукариоты: 
 Длинная цепь 
ДНК 
 Репликация 
начинается в 
тысячах участков
 Репликация очень точна 
 1 ошибка на 10000 парных нуклеотидов 
 Мутация  изменение в 
последовательности нуклеотидов 
 Коррекция и репарация имеет частоту 
ошибок до 1 ошибки на 1 млрд 
нуклеотидов
Напомним, что нуклеотиды в молекулах ДНК 
сгруппированы в гены, которые содержат 
информацию, необходимую для продуцирования 
специфических белков. У эукариот гены, 
отвечающие за продуцирование белков, находятся в 
ядре, а ферменты и аминокислоты для 
строительства белков находятся в цитозоле. 
Рибонуклеиновая кислота (РНК) отвечает за 
передачу генетической информации от ДНК в ядре к 
месту синтеза белка в цитозоле.
• Гены, отвечающие за продуцирование 
белков, находятся в составе молекулы ДНК 
в ядре; строительство белков происходит в 
цитозоле 
• РНК переносит генетическую 
информацию от ДНК в ядре к месту 
синтеза белка в цитозоле.
 Одиночная нить 
 Углевод  рибоза 
 Тимин заменён 
урацилом
Матричная РНК 
(мРНК) 
• Одиночная 
расплетенная 
цепь 
• Осуществляет 
перенос 
генетической 
информации из 
ядра в 
цитоплазму
Транспортная РНК 
(тРНК) 
• Одиночная цепь 
из 80 
нуклеотидов, 
сложенная в 
форме клевера 
• Связывается со 
специфическими 
аминокислотами 
при синтезе 
белка
Рибосомальная 
РНК (рРНК) 
Самая 
распространенная 
форма РНК 
Состоит из белков 
и нуклеотидов 
Составляет место 
синтеза белков
 Процесс, при котором 
генетическая информация 
копируется с ДНК на РНК 
 ДНК разделена на 
специфические участки 
 РНК-полимераза 
связывается в 
промотерной области 
ДНК с первым 
нуклеотидом материнской 
цепи 
 К основаниям 
добавляются 
комплементарные пары 
 Транскрипция 
останавливается на 
определенной 
последовательности ДНК – 
сигнал терминации
 Все 3 типа РНК синтезируются во время 
транскрипции 
 Инструкции по синтезу белка копируются 
с ДНК на мРНК 
 Все 3 типа РНК принимают участие в 
синтезе белка
Reaviz sintez belka синтез белка
Теперь, когда вы знаете, как происходит 
транскрипция РНК с молекулы ДНК, 
Вы готовы узнать, как 3 типа РНК работают для 
продуцирования белков. 
Продуцирование белков также называют синтезом 
белка. Количество и виды белков, которые 
синтезируются в клетке, определяют структуру и 
функцию клетки. Таким образом, белки воплощают 
генетические инструкции, закодированные в ДНК 
организма
 Размер и тип белка, 
продуцируемого в клетке, 
определяет структуру и функцию 
клетки 
 Синтез из аминокислот 
 Последовательность аминокислот 
определяет форму и функции 
белков
 Во время синтеза белка, 
последовательность нуклеотидов в мРНК 
переводится в последовательность 
аминокислот 
 Генетический код  взаимоотношение 
между последовательностью нуклеотидов и 
последовательностью аминокислот
 Генетическая 
информация для 
синтеза белков 
закодирована в 
триплетах 
нуклеотидов 
мРНК 
  кодон
Reaviz sintez belka синтез белка
 Некоторые кодоны вообще не кодируют 
аминокислот 
 Они являются сигналами для запуска или 
остановки перевода последовательности мРНК 
в белок 
 Старт-кодон АУГ 
 Также он кодирует аминокислоту метионин 
 Запускает трансляцию 
 Стоп-кодон  УАА, УАГ, УГА 
 Является причиной для остановки трансляции 
мРНК в рибосомах
 Процесс сборки полипептидов из 
информации, закодированной в мРНК 
 Начинается, когда мРНК покидает ядро и 
мигрирует в рибосомы в цитозоле
 Аминокислоты, плавающие в 
цитозоле, транспортируются в 
рибосомы с помощью тРНК 
 Нижняя часть содержит 
антикодон  комплементарно 
кодону мРНК 
 Кодон соответствует 
аминокислоте…антикодон 
соответствует кодону
 Существует 3 участка трансляции: 
 A-участок  активный участок, где тРНК 
приносит новую аминокислоту 
 P-участок  пептидильный участок, где 
формируется пептидная связь между 
аминокислотами 
 E-участок  место выхода, где свободная 
молекула тРНК освобождается от мРНК
Reaviz sintez belka синтез белка
 Трансляция 
начинается, когда 
рибосома 
присоединяется к 
стартовому кодому 
(АУГ) на мРНК (А- 
участок) 
 Парный УАЦ, 
антикодон на тРНК 
 Несёт метионин 
 Всё соединение 
перемещается вниз 
на 1 кодон 
 (метионин сейчас на 
P-участке)
 Следующая 
аминокислота 
переносится (на 
тРНК) на A-участок 
 Пептидная связь 
образуется между 
двумя 
аминокислотами 
 Всё соединение 
перемещается вниз 
на 1 кодон 
 тРНК с УАЦ 
выходит из E- 
участка
• Когда достигается стоп-кодон, 
полипептиды и РНК всех типов 
освобождаются для дальнейшего 
повторного использования 
• Полипептид представляет собой 
первичную структуру белка 
• Он складывается и соединяется с другими 
полипептидами, чтобы сформировать 
полноценный белок
Reaviz sintez belka синтез белка
1 sur 36

Recommandé

Reaviz 15 днк рнк синтез белка1 par
Reaviz 15 днк рнк синтез белка1Reaviz 15 днк рнк синтез белка1
Reaviz 15 днк рнк синтез белка1Konstantin German
1.1K vues40 diapositives
Reaviz sintez belka синтез белка2 par
Reaviz sintez belka синтез белка2Reaviz sintez belka синтез белка2
Reaviz sintez belka синтез белка2Konstantin German
424 vues41 diapositives
биосинтез белка par
биосинтез белкабиосинтез белка
биосинтез белкаlenamakar
717 vues35 diapositives
генетики1 par
генетики1генетики1
генетики1koleso123
1.1K vues37 diapositives
Основы генетики par
Основы генетикиОсновы генетики
Основы генетикиOlga Shatova
3K vues37 diapositives
Биохимические основы хранения и передачи генетической информации par
Биохимические основы хранения и передачи генетической информацииБиохимические основы хранения и передачи генетической информации
Биохимические основы хранения и передачи генетической информацииYuri Korenovsky
3.7K vues31 diapositives

Contenu connexe

Tendances

нуклемновые кислоты par
нуклемновые кислотынуклемновые кислоты
нуклемновые кислотыnadsav
656 vues15 diapositives
биосинтез белка par
биосинтез  белкабиосинтез  белка
биосинтез белкаIvan Shmatov
580 vues11 diapositives
Синтез белка par
Синтез белкаСинтез белка
Синтез белкаAlex Sarsenova
1.2K vues23 diapositives
886 par
886886
886nreferat
241 vues11 diapositives
DNA RNA Structure Ru par
DNA RNA Structure RuDNA RNA Structure Ru
DNA RNA Structure RuMarina Voloshina
1.8K vues53 diapositives
Нуклеиновые кислоты par
Нуклеиновые кислотыНуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислотыNadia Sviridova
570 vues11 diapositives

Tendances(17)

нуклемновые кислоты par nadsav
нуклемновые кислотынуклемновые кислоты
нуклемновые кислоты
nadsav656 vues
биосинтез белка par Ivan Shmatov
биосинтез  белкабиосинтез  белка
биосинтез белка
Ivan Shmatov580 vues
Нуклеиновые кислоты par Nadia Sviridova
Нуклеиновые кислотыНуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислоты
Nadia Sviridova570 vues
зфф открытый урок днк par faliabio
зфф открытый урок днкзфф открытый урок днк
зфф открытый урок днк
faliabio1.1K vues
вторичная структура днк par Konstantin German
вторичная структура днквторичная структура днк
вторичная структура днк
Konstantin German1.1K vues
6 - Транскрипция par tophisopam
6 - Транскрипция6 - Транскрипция
6 - Транскрипция
tophisopam366 vues
Что такое днк par Artem Reva
Что такое днкЧто такое днк
Что такое днк
Artem Reva456 vues
3 - Репликация днк par tophisopam
3 - Репликация днк3 - Репликация днк
3 - Репликация днк
tophisopam710 vues

Similaire à Reaviz sintez belka синтез белка

Molbiol 2011-06-transcription-translation par
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationNikolay Vyahhi
366 vues33 diapositives
Molbiol 2011-06-transcription-translation par
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translationNikolay Vyahhi
199 vues33 diapositives
нуклеиновые кислоты01 par
нуклеиновые кислоты01нуклеиновые кислоты01
нуклеиновые кислоты01Konstantin German
314 vues11 diapositives
бх лекция 16 17 par
бх лекция 16 17бх лекция 16 17
бх лекция 16 17uranzul nyamsuren
1.2K vues49 diapositives
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein par
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinMolbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinNikolay Vyahhi
303 vues50 diapositives
Molbiol 2011-05-dna-rna-protein par
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinMolbiol 2011-05-dna-rna-protein
Molbiol 2011-05-dna-rna-proteinNikolay Vyahhi
449 vues50 diapositives

Similaire à Reaviz sintez belka синтез белка(17)

Molbiol 2011-06-transcription-translation par Nikolay Vyahhi
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translation
Nikolay Vyahhi366 vues
Molbiol 2011-06-transcription-translation par Nikolay Vyahhi
Molbiol 2011-06-transcription-translationMolbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translation
Nikolay Vyahhi199 vues
зфф открытый урок днк par faliabio
зфф открытый урок днкзфф открытый урок днк
зфф открытый урок днк
faliabio468 vues
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот par Ilya Klabukov
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариотОсобенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
Особенности регуляции транскрипции у прокариот и эукариот
Ilya Klabukov7.4K vues
Биополимеры par elasyschool
БиополимерыБиополимеры
Биополимеры
elasyschool6.7K vues
биосинтез нуклеиновых кислот и белков par ssobxdoc
биосинтез нуклеиновых кислот и белковбиосинтез нуклеиновых кислот и белков
биосинтез нуклеиновых кислот и белков
ssobxdoc896 vues
Центральна догма молекулярної біології 2014 par Vasyl Mykytyuk
Центральна догма молекулярної біології 2014Центральна догма молекулярної біології 2014
Центральна догма молекулярної біології 2014
Vasyl Mykytyuk1.3K vues
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент... par Ekaterinazlt
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Ekaterinazlt345 vues
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент... par Ekaterinazlt
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Ekaterinazlt457 vues

Plus de Konstantin German

2019 macromolecules and gels par
2019 macromolecules and gels2019 macromolecules and gels
2019 macromolecules and gelsKonstantin German
609 vues75 diapositives
03 1-panasyuk par
03 1-panasyuk03 1-panasyuk
03 1-panasyukKonstantin German
84 vues14 diapositives
2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina par
2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina
2018 History of technetium studies in Russia Anna KuzinaKonstantin German
90 vues18 diapositives
2018 istr book technetium rhenium content par
2018 istr book technetium rhenium content2018 istr book technetium rhenium content
2018 istr book technetium rhenium contentKonstantin German
113 vues11 diapositives
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rhenium par
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rheniumProceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rhenium
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rheniumKonstantin German
62 vues2 diapositives
королева днк -фр-кам-2 par
королева   днк -фр-кам-2королева   днк -фр-кам-2
королева днк -фр-кам-2Konstantin German
252 vues168 diapositives

Plus de Konstantin German(20)

2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina par Konstantin German
2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina
2018 History of technetium studies in Russia Anna Kuzina
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rhenium par Konstantin German
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rheniumProceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rhenium
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rhenium
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016 par Konstantin German
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 20162016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
Konstantin German1.5K vues
2016 физ-хим.методы граница par Konstantin German
2016 физ-хим.методы  граница2016 физ-хим.методы  граница
2016 физ-хим.методы граница
2016 rsc-advance-tc-c-qinggao wang - 6 pp 16197-16202 par Konstantin German
2016 rsc-advance-tc-c-qinggao wang - 6 pp 16197-162022016 rsc-advance-tc-c-qinggao wang - 6 pp 16197-16202
2016 rsc-advance-tc-c-qinggao wang - 6 pp 16197-16202
Equation of state for technetium from x‐ray diffraction and first principle c... par Konstantin German
Equation of state for technetium from x‐ray diffraction and first principle c...Equation of state for technetium from x‐ray diffraction and first principle c...
Equation of state for technetium from x‐ray diffraction and first principle c...
фосфор в биоорг соед реавиз par Konstantin German
фосфор в биоорг соед реавизфосфор в биоорг соед реавиз
фосфор в биоорг соед реавиз
0 6 член гетероциклы пиридин и днк par Konstantin German
0 6 член гетероциклы пиридин и днк0 6 член гетероциклы пиридин и днк
0 6 член гетероциклы пиридин и днк
углеводы и гетерополисахариды par Konstantin German
углеводы и гетерополисахаридыуглеводы и гетерополисахариды
углеводы и гетерополисахариды
Konstantin German1.6K vues
герман оксикислоты реавиз par Konstantin German
герман оксикислоты реавизгерман оксикислоты реавиз
герман оксикислоты реавиз
Konstantin German1.2K vues

Reaviz sintez belka синтез белка

  • 2. Благодаря чему клетки имеют разную форму и выполняют различные функции? В конечном итоге, генетическим источником этого удивительного многообразия является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Основная функция ДНК в организме - это хранение и передача генетической информации, которая сообщает клеткам, какие производить белки и когда это осуществлять. Белки, в свою очередь, формируют структурные единицы клеток и помогают контролировать химические процессы внутри клеток.
  • 3. 3 части:  Молекула углевода  Дезоксирибоза  Фосфатная группа  PO4  Азотсодержащее основание
  • 4. 4 основания Tимин  Цитозин  Аденин  Гуанин
  • 5. • В 1953 году данная модель предложена Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком • Вид «спиральной лестницы» • Основа из фосфатной группы и углевода • Нуклеотидные основания связаны в середине (“лестница”)
  • 7.  Цитозин - Гуанин  Тимин - Аденин  2 правила – правила парных  Ц-Г A-T
  • 9. • Репликация  процесс копирования • 2 цепи нуклеотидов расщепляются в вилке репликации ДНК- хеликазой ▫ Разрываются водородные связи между основаниями • ДНК-полимераза связывается с расщепленными цепями и парно выстраивает комплементарные основания согласно правилам
  • 12. Прокариоты:  Циклическая ДНК  Репликация начинается в одном конце, и переходит к другому Эукариоты:  Длинная цепь ДНК  Репликация начинается в тысячах участков
  • 13.  Репликация очень точна  1 ошибка на 10000 парных нуклеотидов  Мутация  изменение в последовательности нуклеотидов  Коррекция и репарация имеет частоту ошибок до 1 ошибки на 1 млрд нуклеотидов
  • 14. Напомним, что нуклеотиды в молекулах ДНК сгруппированы в гены, которые содержат информацию, необходимую для продуцирования специфических белков. У эукариот гены, отвечающие за продуцирование белков, находятся в ядре, а ферменты и аминокислоты для строительства белков находятся в цитозоле. Рибонуклеиновая кислота (РНК) отвечает за передачу генетической информации от ДНК в ядре к месту синтеза белка в цитозоле.
  • 15. • Гены, отвечающие за продуцирование белков, находятся в составе молекулы ДНК в ядре; строительство белков происходит в цитозоле • РНК переносит генетическую информацию от ДНК в ядре к месту синтеза белка в цитозоле.
  • 16.  Одиночная нить  Углевод  рибоза  Тимин заменён урацилом
  • 17. Матричная РНК (мРНК) • Одиночная расплетенная цепь • Осуществляет перенос генетической информации из ядра в цитоплазму
  • 18. Транспортная РНК (тРНК) • Одиночная цепь из 80 нуклеотидов, сложенная в форме клевера • Связывается со специфическими аминокислотами при синтезе белка
  • 19. Рибосомальная РНК (рРНК) Самая распространенная форма РНК Состоит из белков и нуклеотидов Составляет место синтеза белков
  • 20.  Процесс, при котором генетическая информация копируется с ДНК на РНК  ДНК разделена на специфические участки  РНК-полимераза связывается в промотерной области ДНК с первым нуклеотидом материнской цепи  К основаниям добавляются комплементарные пары  Транскрипция останавливается на определенной последовательности ДНК – сигнал терминации
  • 21.  Все 3 типа РНК синтезируются во время транскрипции  Инструкции по синтезу белка копируются с ДНК на мРНК  Все 3 типа РНК принимают участие в синтезе белка
  • 23. Теперь, когда вы знаете, как происходит транскрипция РНК с молекулы ДНК, Вы готовы узнать, как 3 типа РНК работают для продуцирования белков. Продуцирование белков также называют синтезом белка. Количество и виды белков, которые синтезируются в клетке, определяют структуру и функцию клетки. Таким образом, белки воплощают генетические инструкции, закодированные в ДНК организма
  • 24.  Размер и тип белка, продуцируемого в клетке, определяет структуру и функцию клетки  Синтез из аминокислот  Последовательность аминокислот определяет форму и функции белков
  • 25.  Во время синтеза белка, последовательность нуклеотидов в мРНК переводится в последовательность аминокислот  Генетический код  взаимоотношение между последовательностью нуклеотидов и последовательностью аминокислот
  • 26.  Генетическая информация для синтеза белков закодирована в триплетах нуклеотидов мРНК   кодон
  • 28.  Некоторые кодоны вообще не кодируют аминокислот  Они являются сигналами для запуска или остановки перевода последовательности мРНК в белок  Старт-кодон АУГ  Также он кодирует аминокислоту метионин  Запускает трансляцию  Стоп-кодон  УАА, УАГ, УГА  Является причиной для остановки трансляции мРНК в рибосомах
  • 29.  Процесс сборки полипептидов из информации, закодированной в мРНК  Начинается, когда мРНК покидает ядро и мигрирует в рибосомы в цитозоле
  • 30.  Аминокислоты, плавающие в цитозоле, транспортируются в рибосомы с помощью тРНК  Нижняя часть содержит антикодон  комплементарно кодону мРНК  Кодон соответствует аминокислоте…антикодон соответствует кодону
  • 31.  Существует 3 участка трансляции:  A-участок  активный участок, где тРНК приносит новую аминокислоту  P-участок  пептидильный участок, где формируется пептидная связь между аминокислотами  E-участок  место выхода, где свободная молекула тРНК освобождается от мРНК
  • 33.  Трансляция начинается, когда рибосома присоединяется к стартовому кодому (АУГ) на мРНК (А- участок)  Парный УАЦ, антикодон на тРНК  Несёт метионин  Всё соединение перемещается вниз на 1 кодон  (метионин сейчас на P-участке)
  • 34.  Следующая аминокислота переносится (на тРНК) на A-участок  Пептидная связь образуется между двумя аминокислотами  Всё соединение перемещается вниз на 1 кодон  тРНК с УАЦ выходит из E- участка
  • 35. • Когда достигается стоп-кодон, полипептиды и РНК всех типов освобождаются для дальнейшего повторного использования • Полипептид представляет собой первичную структуру белка • Он складывается и соединяется с другими полипептидами, чтобы сформировать полноценный белок