EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Molekulární základy dědičnosti
Advertisements

Transkripce, translace, exony, introny
Transkripce (první krok genové exprese: Od DNA k RNA)
BIOLOGIE 1 Rostliny Biologické vědy Metody práce v biologii
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Koch ová CZ.1.07/1.5.00/ Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová Datum.
Transkripce (první krok genové exprese)
Transkripce (první krok genové exprese)
Transkripce a translace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Koch ová CZ.1.07/1.5.00/ Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová Datum.
REGULACE GENOVÉ EXPRESE
Regulace genové exprese
Proteosyntéza RNDr. Naďa Kosová.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:
Buněčný metabolismus.
Nukleové kyseliny Struktura DNA a RNA Milada Roštejnská Helena Klímová
AV ČR, Mendelovo muzeum a Vereinigung zur Förderung der Genomforschung pořádají další ročník Mendel Lectures které se konají v Agustiniánském.
Molekulární genetika DNA a RNA.
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.
Molekulární základy dědičnosti
Pro charakteristiku plazmidu platí: je kruhová DNA
Molekulární genetika.
Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová.
Od DNA k proteinu.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_239.
GENETICKÁ INFORMACE je informace, která je primárně obsažena v nukleotidové sekvenci v nukleotidových sekvencích jsou obsaženy následující informace: o.
Fyziologie reprodukce a základy dědičnosti FSS 2009 zimní semestr D. Brančíková.
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í
Nukleové kyseliny Přírodní látky
Úvod do studia biologie
Nukleové kyseliny Opakování
Translace a genetický kód
Transkripce a translace
NUKLEOVÉ KYSELINY (NK)
Transkripce a úpravy RNA
Úvod do studia biologie
BUNĚČNÁ PAMĚŤ paměť - schopnost systému zaznamenat,uchovávat a ev. předávat   informaci buněčná paměť - schopnost buňky uchovávat informaci pro svou reprodukci,
Základy molekulární genetiky. Bílkoviny Makromolekuly složené z aminokyselin jedna molekula bílkoviny tvořena obvykle stovkami aminokyselin v živých organismech.
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nukleové kyseliny II. - RNA, proteosyntéza Číslo vzdělávacího materiálu: ICT10/16 Šablona: III/2.
1. 1.Molekulární podstata dědičnosti. Čtyři hlavní skupiny organických molekul v buňkách.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Název školy: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová Název: VY_32_INOVACE_06C_19_Proteosyntéza.
Metabolismus bílkovin biosyntéza
Transkripce RNA processing Translace
TRANSKRIPCE DNA.
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
Molekulární genetika Tok genetické informace:
Molekulární biotechnologie
Syntéza a postranskripční úpravy RNA
Od DNA k proteinu - v DNA informace – geny – zápis ve formě 4 písmen = nukleotidů = deoxyribóza, fosfátový zbytek, báze (A, T, C, G) - DNA = dvoušroubovice,
Molekulární základ dědičnosti
1. Regulace genové exprese:
Molekulární základy genetiky
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
17-Nukleové kyseliny a proteosyntéza
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
Molekulární biologie (c) Mgr. Martin Šmíd.
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
Zdvojování genetické paměti - Replikace DNA
Biochemie – základní genetické pochody
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
Transkript prezentace:

EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce

Genznak Centrální dogma molekulární biologie (F Genznak Centrální dogma molekulární biologie (F.Crick) DNA RNA proteiny

Schema exprese genetické informace

Exprese genetické informace: sled dějů, které probíhají v průběhu transkripce a translace (přepisu a překladu) genu

Transkripce přepis informace zapsané v kódu nukleotidů z DNA do RNA transkripty posttranskripční úprava

TRANSLACE překlad z jazyka (abecedy) nukleotidů do jazyka (abecedy) aminokyselin, tj. z molekul RNA do molekul polypeptidů posttranslační modifikace.

Transkripcí a translací genetické informace vznikají funkční molekuly bílkovin - strukturní, enzymové a signální a jejich specifickými interakcemi jsou dány všechny vlastnosti buňky, tj. struktura, látkový a energetický metabolismus, reprodukce, reaktivita atd.

T r a n s k r i p c e   Je transkribováno vlákno nekódující (matriční, templátové)

Transkripce v prokaryontní buňce. RNA polymeráza Transkripce v prokaryontní buňce   RNA polymeráza - podjednotky 2  a 2 sigma faktor transkripční jednotka

TRANSKRIPČNÍ JEDNOTKA promotor strukturální gen (geny) terminátor

Postup transkripce 1. iniciace 2. elongace 3. terminace

Iniciace promotor (úsek dlouhý 40bp) místo startu

Elongace řetězce RNA - duplex DNA je rozvinut do délky 15 - 18 bp - hybridní úsek DNA/RNA v délce asi 12 bp - směr pohybu RNA polymerázy: 3´ 5´ - RNA narůstá ve směru 5´  3´  

Terminace terminátor - sekvence DNA jejíž produkt je dvouvláknový úsek RNA rho faktor - protein, vázající se na hotovou RNA  

Transkripce v eukaryontní buňce - 3 různé RNA polymerázy - různé typy promotorů - jsou nutné transkripční faktory - rozdíly v terminaci

Transkripce mRNA rRNA tRNA Úprava - processing