Синтез белков.pptx
- Количество слайдов: 12
Синтез белков. Код ДНК, его свойства.
Схема синтеза белков
Весь синтез белков состоит из двух процессов: Транскрипция Трансляция Транскрипция – процесс считывания, синтез РНК, осуществляемый РНК полимеразой. Процесс идёт с одной цепи ДНК. Транскрипция производится одним или несколькими генами, отвечающих за синтез определённого белка. У прокариотов этот участок называется опероном. В начале каждого оперона находится площадка для РНК полимеразы – промотр – специальная последовательность нуклеотидов РНК, которую фермент определяет благодаря химическому средству. Присоединяется к просмотру и начинается синтез и. РНК. Дойдя до конца оперона фермент встречает сигнал (определённую последовательность нуклеотидов), который означает конец считывания.
Стадии процесса Связывание РНК полимеразы с промотором Элонгация – рост цепочки РНК. V=50 нуклеотидов/секунда Инициация – начало синтеза Терминация – завершение синтеза
Этапы процесса • 1. Аминокислоты доставляют т. РНК к рибосомам. Кодоны шифруют аминокислоты. На вершине т. РНК имеется последовательность трёх нуклеотидов, компланарных нуклеотидам кодона в и. РНК, - антикодон. Фермент определяет антикодон и присоединяет т. РНК аминокислоту. • 2. На рибосоме т. РНК переводит с «языка» нуклеотидов на «язык» аминокислот. Далее аминокислоты отрываются от т. РНК. • 3. Фермент синтеза присоединяет аминокислоту к полипептидной цепи. Синтез завершён и готовая цепь отходит от рибосом.
Код ДНК
Суть кода заключается в том, что последовательность расположения нуклеотидов в и. РНК определяет последовательность расположения аминокислот в белках. Этот код называют генетическим, его расшифровка - одно из великих достижений науки. Носителем генетической информации является ДНК, но так как непосредственное участие в синтезе белка принимает и. РНК - копия одной из нитей ДНК, то генетический код записан на «языке» РНК
Код триплетен. В состав РНК входят 4 нуклеотида: А, Г, Ц, У. Если бы мы попытались обозначить одну аминокислоту одним нуклеотидом, то можно было бы зашифровать лишь 4 аминокислоты, тогда как их 20 и все они используются в синтезе белков. Двухбуквенный код позволил бы зашифровать 16 аминокислот (из 4 нуклеотидов можно составить 16 различных комбинаций, в каждой из которых имеется 2 нуклеотида).
Кроме того, ДНК обладает еще одним важным свойством: она может воспроизводить самоу себя.
Код однозначен. Каждый триплет шифрует только одну аминокислоту. У всех здоровых людей в гене, несущем информацию об одной из цепей гемоглобина, триплет ГАА или ГАГ, стоящий на шестом месте, кодирует глутаминовую кислоту. У больных серповидноклеточной анемией второй нуклеотид в этом триплете заменен на У. Как видно из таблицы генетического кода, триплеты ГУА или ГУГ, которые в этом случае образуются, кодируют аминокислоту валин.
Код универсален. Код един для всех живущих на Земле существ. У бактерий и грибов, злаков и мхов, муравья и лягушки, окуня и пеликана, черепахи, лошади и человека одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты.
Синтез белков.pptx