DNS szintézis, replikáció Információ hordozó szerep bizonyítéka Avery-Grifith kísérlet Bakterifágos kísérlet.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Kromoszómák.
Advertisements

Utazás a sejtben Egy átlagos emberi sejt magja megközelítőleg 510-15 gramm mennyiségű és 1,8-2 méter hosszúságú (3000 millió bázispárnyi) DNS-ből,
Sejtmag és osztódás.
A mutagenezis célja, haszna Mutáció Az egyed megjelenése (fenotípusa) megváltozHAT Ebből visszakövetkeztethetünk a mutációt szenvedett gén funkciójára.
III. rész DNS-RNS-fehérje prokariótákban
II. rész DNS szintézis.
Összefoglaló feladatok
Készítette: Bacher József
Mutációk.
Sejtjeink jellemzői 4. Lecke 8. osztály.
DNS replikáció Szükséges funkciók Iniciáció
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció: tökéletes másolat osztódáskor
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
A humán genom projekt.
A génaktivitás szabályozása
A DNS Szekvenálás 2008 Géntechnikák labor.
Nukleinsavak – az öröklődés molekulái
Fehérjeszintézis Szakaszai Transzkripció (átírás)
Kedvenc Természettudósom:
A sejtmagon kívüli genom
génszabályozás eukariótákban
Az Örökítőanyag.
Génexpresszió (génkifejeződés)
MUTÁCIÓ ÉS KIMUTATÁSI MÓDSZEREI
A kromoszómák működése, jellemzői:
Endoszimbionta sejtorganellumok II.
A nukleinsavak.
A nukleinsavak.
Nukleusz A sejt információs rendszere
Lizoszóma Enzimek Membrán proteinek Transzport molekulák a membránban
DNS amplifikáció pl . DNS szekvenálásnál nagy jelentősége van
Egészségügyi mérnököknek 2010
Egészségügyi mérnököknek 2010
Az öröklődés - Dedičnosť
Nukleotid típusú vegyületek
Arabidopsis thaliana tip120/cand1 T-DNS inszerciós mutáns jellemzése.
NUKLEINSAVAK MBI®.
A genetika (örökléstan) tárgya
Sejtosztódások.
Protein szintézis Protein módosítás 3. Protein transzport.
Nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise
Cseh Zsófia és Szili Károly SZTE-ÁOK Orvosi Genetikai Intézet
Sejtmag és osztódás.
Sejtalkotók III..
nukleoszómák (eukarióta)
Nukleinsavak énGÉN….öGÉN.
Replikáció, transzkripció, transzláció
A DNS szerkezete és replikációja
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció
lecke A genetikai kódrendszer Gének és allélek.
34. lecke A fehérjék felépítése a sejtben. Lényege: Lényege:  20 féle aminosavból polipeptidlánc (fehérjelánc) képződik  A polipeptidlánc aminosav sorrendjét.
Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma
24. lecke Nuklein- vegyületek. A nukleotidok Összetett szerves vegyületek építőmolekulái: építőmolekulái:  5 C atomos cukor (pentóz)  Ribóz  Dezoxi-ribóz.
30. Lecke Az anyagcsere általános jellemzői
Nukleinsavak. Nukleinsavak fontossága Az élő szervezet nélkülözhetetlen, minden sejtben megtalálható szénvegyületei  öröklődés  fehérjék szintézise.
EGYSEJTŰ EUKARIÓTÁK APRÓ ÓRIÁSOK.
Hormonokról általában Hormonhatás mechanizmusa
Sejtciklus Fogalma: Részei: Osztódás
Polimeráz Láncreakció:PCR, DNS ujjlenyomat
Replikáció Wunderlich Lívius 2015.
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
lecke A gének megváltozása. A génösszetétel megváltozása
Új molekuláris biológiai módszerek
A DNS replikációja Makó Katalin.
A génexpresszió és az ezzel kapcsolatos struktúrák
Sejtmag, kromatin, kromoszóma. Replikáció.
Dr. Röhlich Pál prof. emeritus
Új molekuláris biológiai módszerek
Előadás másolata:

DNS szintézis, replikáció Információ hordozó szerep bizonyítéka Avery-Grifith kísérlet Bakterifágos kísérlet

DNS másolásának formája: Szemikonzervatív másolás Bizonyíték: Messelson-Stahl kísérlet

DNS szintézishez szükséges enzimek és DNS polimeráz RNS polimeráz (primáz) Helikáz Stabilizáló fehérjék, faktorok Ligáz Anyagok: dezoxi nukleotid-trifoszfátok (ATP által aktiválva) (dATP, dGTP, dCTP, dTTp) nukleotid-trifoszfátok, primerek (ATP, GTP, CTP, UTP) DNS polimeráz jellemzése Szintézis iránya Ellenőrző funkció Kell egy RNS kezdő szakasz a másoláshoz: primer

Replikáció folyamata PCR módszer

DNS polimeráz hibáit, valamint az egyéb mutációkat a repair rendszer javítja.

Mutáció Fogalma Csoportosítás Kialakulásának okai alapján Érintett sejttípus alapján Érintett DNS szakasz nagysága alapján: Típusokat, betegségeket felsorolni. Mutagén hatások Kémiai mutagének: HNO 2, kátrány Fizikai mutagének: UV, Röntgen, ionizáló sugárzás

Pro- és eukarióta genom összehasonlítása Kromoszóma: Kémiai felépítése Száma Alakja Mutációs változások száma Végbemenő ivaros és ivartalan folyamatok szerint Eukarióta kromoszóma: Felépítése: karok, kromatidák, befűződés Egy és kétkromatidás kromoszóma Megjelenése a sejtciklus során Kromoszómaszerelvény fogalma Haploid, diploid sejt fogalma Homológ kromoszómapár fogalma

Fehérjeszintézis A gén fogalma: a DNS molekula két szála (kód és néma) Centrális dogma, annak cáfolata Információáramlás iránya

A fehérjeszintézis szakaszai, azok helye az eukarióta sejtben Transzkripció: DNS-ről RNS írása Sejtmag, kloroplasztisz, mitokondrium Transzláció: Polipeptid szintézis kloroplasztisz sztrómája, mitokondrium mátrixa

Transzkripció Anyagok és enzimek: RNS polimeráz DNS nukleotid-trifoszfátok, (ATP, GTP, CTP, UTP) Faktorok Másolás folyamata Promóter régiótól indul RNS polimeráz 5’-3’ irányban szintetizál Bázispárosodás szabályai szerint a kód szálról A nukleotid tifoszfátok pirofoszfátra hasadnak

Anyagok, enzimek:  Aminosavat aktiváló enzimek  Az aktiváláshoz ATP  20 féle aminosav  Azokat szállító tRNS molekulák  Riboszóma (rRNS-ek, nagyjából 80 fehérje)  mRNS  GTP Transzláció

tRNS Felépítése Hurkok feladatai

Aminosav aktiválás 20 féle enzim: 1 aminosav - 1 enzim A folyamathoz ATP szükséges: aminosav aktiválás A tRNS 3’ végéhez kapcsolódik az aminosav Aminosav tRNS viszony: 20 aminosav - 61 féle tRNS 1 aminosav - átlag 3 tRNS

Riboszómák felépítése Kb. 80 fehérje van felfűzve 3 rRNS-re Két alegységből épül fel 2 tRNS kötőhely A kötőhely P kötőhely

Eltérő a pro-, és eukarióta riboszóma Endoszimbióta elmélet

Transzláció folyamata 1. Lánckezdés (iniciáció)

2. Lánc folytatása (elongáció)

3. Lánc befejezés (termináció)

Fehérje sorsok Kötött riboszómán keletkezik (Az ER-n) Golgi rendszer Export fehérjék Pl.: tejfehérje, hormon Membrán fehérjék Szabad riboszómán keletkezik (A plazmában) Plazmafehérje: Pl.: Glikolízis enzimei

Genetikai kód Fogalma Jellemzése Univerzális Degenerált Vessző és átfedésmentes Speciális kodonjai: START, STOP Miért 3 a kodonok bázisszáma?

Operon elmélet Felfedezése Operon fogalma Laktóz operon működéseLaktóz operon Triptofán operon működéseTriptofán operon Mikor, melyik?

Kromoszómák, ~szerelvény Kromoszóma fogalma Kromoszóma felépítése Kromoszómaszerelvény fogalma Haploid, diploid sejt fogalma Homológ kromoszómapár fogalma

Sejtciklus Szakaszai Interfázis történései Mitózis és meiózis folyamata Kromoszómaszerelvények alakulása Két osztódás összehasonlítása