NUKLEINSAVAK MBI®.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
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,
Advertisements

A fehérjék.
Nitrogén tartalmú szerves vegyületek
Készítette: Bacher József
Biokémia fontolva haladóknak II.
Sejtjeink jellemzői 4. Lecke 8. osztály.
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció: tökéletes másolat osztódáskor
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
A humán genom projekt.
Nukleinsavak – az öröklődés molekulái
A sejtet felépítő kémiai anyagok
Természetismeret DNS RNS A nukleinsavak.
Fehérjeszintézis Szakaszai Transzkripció (átírás)
Az élő szervezeteket felépítő anyagok
Kedvenc Természettudósom:
Nukleotidok, nukleinsavak
A sejtmagon kívüli genom
Az Örökítőanyag.
Génexpresszió (génkifejeződés)
Öröklődés molekuláris alapjai
Pentózfoszfát-ciklus
A nukleinsavak.
A nukleinsavak.
Nukleotidok.
Nukleusz A sejt információs rendszere
Egészségügyi mérnököknek 2010
A szénhidrátok.
Nukleotid típusú vegyületek
SZÉNHIDRÁTOK.
Speciális működésű sejtek Általában: a soksejtű, szövetes élőlények sejtjei különleges feladatok ellátására módosulnak, vagyis felépítésük megváltozik.
A genetika (örökléstan) tárgya
A DNS szerkezete és replikációja
Nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise
Nukleotid típusú vegyületek: nukleinsavak és szabad nukleotidok
A DNS szerkezete és replikációja
Nukleozidok, nukleotidok, nukleinsavak
Az RNS világ, hibaküszöb
Nukleinsavak énGÉN….öGÉN.
Replikáció, transzkripció, transzláció
A DNS szerkezete és replikációja
Nukleotidok anyagcseréje
BIOKÉMIAI ÉS SEJTTANI ALAPOK
A fehérjék biológiai jelentősége, felépítése, tulajdonságai Amiláz molekula három dimenziós ábrája.
Honalapító őseink genetikai öröksége Kristóf Zoltán, 2013.
lecke A genetikai kódrendszer Gének és allélek.
DNS szintézis, replikáció Információ hordozó szerep bizonyítéka Avery-Grifith kísérlet Bakterifágos kísérlet.
Nukleinsavak Felfedezésük, típusaik Biológiai feladatuk Kémiai felépítésük Pentózok Foszforsav N-tartalmú bázisok Purin bázisokPirimidin bázisok.
34. lecke A fehérjék felépítése a sejtben. Lényege: Lényege:  20 féle aminosavból polipeptidlánc (fehérjelánc) képződik  A polipeptidlánc aminosav sorrendjét.
33. lecke A nukleinsavak felépítése és jelentősége a sejt életében.
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.
AZ ÉLET MOLEKULÁI.
43. lecke A Humán Genom Program
Polimeráz Láncreakció:PCR, DNS ujjlenyomat
Biomérnököknek, Vegyészmérnököknek
Bio- és vegyészmérnököknek 2015
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
A nukleinsavak szerkezete
Nukleinsavak • természetes poliészterek,
A sejt szerkezete A sejt az élő szervezetek alaki és működési egysége
A DNS replikációja Makó Katalin.
Hattagú heterociklusos vegyületek
A DNS szerkezete és replikációja. Mit kell „tudnia” a genetikai anyagnak? 1. Rendelkeznie kell az információ tárolásának képességével. Tehát kémiailag.
Nukleotidok és nukleinsavak
Nukleotidok, nukleinsavak
Nukleotidok.
Előadás másolata:

NUKLEINSAVAK MBI®

A nukleinsavak…. Makromolekulák (polinukleotidok) Minden élő sejt sejtmagjában megtalálhatóak (kromoszómákban) A sejt osztódását a nukleinsavak megduplázódása, majd osztódása előzi meg A két utódsejt azonos összetételű nukleinsavakat tartalmaz

Jelentőségük Genetikai információhordozók Az élő sejt ( és így az egész élőlény) minden tulajdonságát kódolják Ezeket a kódokat a sejt „fordítja le”: enzimek segítségével a nukleinsav kódjának megfelelő fehérjéket szintetizál Gén≈ az a kromoszómaszakasz, amely egy fehérjét kódol

Jelentőségük II. Örökítőanyagok az utódsejtek azonos nukleinsavakat tartalmaznak vagyis tulajdonságaik megegyeznek az anyasejttel

Jelentőségük III. Szerepük van a fehérjeszintézisben is ugyanakkor a nukleinsavak szintézisét, osztódását enzimek végzik

A Földi élet alapja Nulkeinsavak (genetikai kód) Fehérjék (életfolyamatok biztosítása stb. )

A nukleinsavak felépítése Hidrolízissel kisebb egységekre bonthatóak: Nukleinsavak Nukleotidok Foszforsav Nukleozidokra (H3PO4) Pentóz nitrogéntartalmú bázis

A pentóz-rész Ribóz A sejtplazma eredetű nukleinsavakban Ribonukleinsavak (RNS) Dezoxiribóz A sejtmag nukleinsavaiban Dezoxiribonukleinsavak (DNS)

Nitrogéntartalmú bázisok Purinvázasok ADENIN (A) GUANIN (G) Pirimidinvázasok CITOZIN (C) TIMIN (T) URACIL (U)

Nitrogéntartalmú bázisok Purinbázisok GUANIN ADENIN

Nitrogéntartalmú bázisok Pirimidinbázisok TIMIN URACIL CITOZIN

A nukleotidok felépítésa Ld. A táblán Tk. 23. o./ 35. ábra.

Nukleotidok jelentősége ATP (Adenozin-trifoszfát) Energiaszállító és –raktározó molekula ATP ADP+P ∆E= 30 kJ/mol Koenzim-A ( KoA) Acetil-csoport szállítása Acetil-KoA Acetil-csoport+ KoA NAD (Nikotinamid-adenin-dinukleotid), NADP Hidrogénion + 2 elektron szállítása

A nukleinsavak felépítése több ezer nukleotidból álló lánc alakul ki (tk.39. ábra) Bázisok Monoton pentóz – foszforsav lánc

A nukleinsavak felépítése A bázisok sorrendje meghatározott Bázissorrend= a különböző bázist tartalmazó nukleotidok egymás utáni kapcsolódási sorrendje a polinukleotid-láncban

A DNS szerkezete (WATSON-CRICK féle modell) 2 polinukleotid szálból áll (tk. 40.ábra) Bázisok: A,G,T,C Az egymás felé néző bázisok meghatározott párokat alkotnak: Guanin-Citozin Adenin-Timin A bázispárok között hidrogénkötés van

A DNS szerkezete (WATSON-CRICK féle modell) Az egyik szál bázissorrendje egyértelműen meghatározza a másik szál sorrendjét Vagyis a két szál komplementere egymásnak A két szál spirálisan felcsavarodik (kettős a-hélix szerkezet (ld ábra)

A DNS szerkezete (WATSON-CRICK féle modell)

Az RNS szerkezete Egy polinukleotid szál Térszerkezete változatos lehet bázisok.: A,G,C,U Bázissorendje többé-kevésbé meghatározott 3 fajtája van: m-RNS (hírvivő) t-RNS (aminosavszállító) r-RNS (a fehérjeszintézis helye)

Aminosavszállító t-RNS Az RNS szerkezete Aminosavszállító t-RNS

DNS-RNS különbségek DNS Dezoxiribóz A,G,C,T Kettős a-hélix szerkezet Sejtmagban örökítőanyag RNS Ribóz A,G,C,U Egyes szál forma Sejtmagban és a sejtplazmában fehérjeszintézisben

A genetikai kód „fordítása” a sejtekben (a következő témakör vázlata) DNS bázissorrend m-RNS bázissorendje t-RNS –ek sorrendje fehérje aminosavsorrendje fehérje térszerkezete Tulajdonság