NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Molekulární základy dědičnosti
Advertisements

Molekulární základy dědičnosti
BIOLOGIE 1 Rostliny Biologické vědy Metody práce v biologii
GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života.
Nukleové kyseliny AZ-kvíz
Pravidla hry Hra je rozdělena do tří částí
Proteosyntéza RNDr. Naďa Kosová.
Nukleové kyseliny Struktura DNA a RNA Milada Roštejnská Helena Klímová
Molekulární genetika DNA a RNA.
STRUKTURA NUKLEOVÝCH KYSELIN
METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus
NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH METABOLISMUS
Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny (NA) jsou makromolekulární látky a spolu s bílkovinami tvoří nejdůležitější látky v živé hmotě. Funkce: V molekulách.
Genetika.
1 Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_BIOLOGIE 2_11 Tematická.
Molekulární základy dědičnosti
Molekulární genetika.
Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová.
GENETICKÁ INFORMACE je informace, která je primárně obsažena v nukleotidové sekvenci v nukleotidových sekvencích jsou obsaženy následující informace: o.
EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce
Nukleové kyseliny Přírodní látky
Transkripce a translace
NUKLEOVÉ KYSELINY (NK)
Základní pojmy molekulární biologie Biomakromolekuly
Základy molekulární genetiky. Bílkoviny Makromolekuly složené z aminokyselin jedna molekula bílkoviny tvořena obvykle stovkami aminokyselin v živých organismech.
Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nukleové kyseliny I. - Struktura DNA Číslo vzdělávacího materiálu: ICT10/15 Šablona: III/2 Inovace.
Ch_060_Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková.
1. 1.Molekulární podstata dědičnosti. Čtyři hlavní skupiny organických molekul v buňkách.
Trávení. -Trávení, někdy také zažívání, je metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy. -V rámci trávení se potrava rozkládá.
PROTEINY-BÍLKOVINY LUCIE VÁŇOVÁ. ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ JEDNOTKA.
Didaktické testy z biochemie 5
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
Genetický kód – transkripce
GENETIKA dědičnost x proměnlivost.
Metabolické děje II. – proteosyntéza
Metabolické děje I. – buněčné dýchání
Molekulární genetika Tok genetické informace:
Didaktické testy z biochemie 3
EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: GENETIKA
Úvod do studia biologie
Nukleové kyseliny - RNA
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
CHROMOZÓMY Skládají se z DNA, RNA a histonů a jejich existence má usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk.
Výukový materiál VY_52_INOVACE_22_ Nukleové kyseliny
Polymerase chain reaction Polymerázová řetězová rekce
NUKLEOVÉ KYSELINY DEFINICE DRUHY SLOŽENÍ FUNKCE REPLIKACE
Metagenomika - Metatranskriptomika
Od DNA k proteinu - v DNA informace – geny – zápis ve formě 4 písmen = nukleotidů = deoxyribóza, fosfátový zbytek, báze (A, T, C, G) - DNA = dvoušroubovice,
GENETICKÝ KÓD, GENY, GENOM
Struktura genomu a jeho interakce s prostředím
Molekulární základ dědičnosti
1. Regulace genové exprese:
Molekulární základy genetiky
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
Předmět Molekulární a buněčná
Buňka.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Molekulární biologie (c) Mgr. Martin Šmíd.
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
DUM č. 19 v sadě 22. Ch-1 Biochemie projekt GML Brno Docens
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
NUKLEOVÉ KYSELINY ZÁKLAD ŽIVOTA Sestavila: Jana Svobodová.
Transkript prezentace:

NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin cytozin uracil Cukry Fosfát P O O deoxyribóza ribóza

Nukleotid Nukleozid RNA: kyselina ribonukleová - fosfát + ribóza + (G+C+A+U) - tRNA, mRNA, rRNA DNA: kyselina deoxyribonukleová - fosfát + deoxyribóza + (G+C+A+T)

Párování bazí

A G C T A A T C A G T C G A T T A G T C Párování bazí 5´ 3´ A G C T A A T C A G T C G A T T A G T C 5´ 3´

Primární struktura nukleových kyselin: pořadí nukleotidů v řetězci nukleové kyseliny(DNA,RNA)

Sekundární struktura DNA: Konformace DNA

Kondenzace chromozomu

Kondenzace chromozomu

Rozvinutí dvoušroubice DNA za účasti enzymů (DNA helikáza) Replikace DNA Rozvinutí dvoušroubice DNA za účasti enzymů (DNA helikáza)

Replikace DNA

Vytváření komplementárního řetězce (DNA polymeráza) 5´ 3´ A G C T T C G A T T A G T C 3´ 5´ 5´ 3´ A G C T A A T C A G C T G A 3´ 5´

Replikační vidlice

Model replikační vidlice 3‘ 5‘ 3‘ 5‘ 3‘ 5‘ 5‘ 3‘

Přepis řetězce DNA do řetězce RNA (DNA-dependentní RNA polymeráza) Transkripce Přepis řetězce DNA do řetězce RNA (DNA-dependentní RNA polymeráza)

Vytváření řetězce mRNA (RNA-polymeráza) 5´ 3´ A G C U A A U C A G C T G A 3´ 5´

Transkripce

GEN funkční jednotka dědičnosti jednotka genetické informace dán pořadím nukleotidů v řetězcích DNA nebo RNA Strukturní geny – informace o primární struktuře polypeptidových řetězců (1 gen  1 molekula polypeptidového řetězce) Geny pro tRNA – informace o primární struktuře tRNA Geny pro rRNA - informace o primární struktuře rRNA Regulační oblasti – svou primární strukturou určují vazbu specifických bílkovin k nim s následkem zahájení nebo zastavení transkripce

GEN Gen jednoduchý – souvislé úseky na DNA Gen složený – geny sestavené z exonů a intronů EXON - úseky genů, které zůstanou ve výsledné mRNA INTRON - úseky genů, jejichž přepis se vyštěpuje z hn RNA a vzniká výsledná mRNA EXON INTRON EXON EXON I N EXON N O T R EXON EXON

Bakteriální a eukaryontní gen

Struktura dvou lidských genů ukazující uspořádání exonů a intronů

Molekula tRNA

Genetický kód je překládán díky dvěma po sobě následujícím adaptorům

Kolik různých kodónů se vytvoří ze 4 bazí? Genetický kód Kolik různých kodónů se vytvoří ze 4 bazí? 64!

Translace

Souhrn procesů vedoucích od genu k proteinu

800 mil. let mnohobuněčné organizmy 1. a 2. endosymbióza 1,2 miliardy let 3,8 – 4,2 miliardy let

Mitochondriální DNA Kružnicová DNA bez histonů 1% celkové DNA buňky vlastní proteosyntetický aparát (bakterie) odlišný genetický kód geny pro tRNA,rRNA, enzymy dých. řetězce matroklinní dědičnost!