Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Какие бывают типы нуклеиновых кислот? Что они собою являют?

Содержание:

Нуклеиновые кислоты – важнейшие органические соединения, осуществляющие хранение, передачу и реализацию наследственной информации. Это биополимеры – длинные молекулы, образованные мономерами – нуклеотидами. Нуклеиновые кислоты располагаются в ядре клетки.

Описание нуклеиновых кислот

Структура нуклеотидов

Нуклеотиды – это звено, состоящее из трех компонентов – азотистого основания, углеводной части (остатка моносахарида) и остатка фосфорной (ортофосфорной) кислоты.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Азотистое основание – производное пурина и пиримидина. Они классифицируются на две группы – мажорные и минорные. Мажорные, или главные основания – соединения пуринового ряда (аденин А и гуанин) и пиримидинового ряда (цитозин Ц, тимин Т и урацил У).

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Минорные основания – гипоксантин, 5-метилцитозин, 6-N-метиладенин, 1-N-метилгуанин и др.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Углеводная часть может состоять из рибозы или дезоксирибозы. Она представляет собой остаток моносахарида. В нуклеиновых кислотах они находятся в циклической форме.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Связь между углеводной частью и азотистым основанием называется гликозидной.

Остаток кислоты связывается с пятым углеродным атомом в сахаре и образует сложноэфирную связь.

Какие существуют типы нуклеиновых кислот

Дезоксирибонуклеиновая кислота ДНК

Рибонуклеиновая кислота РНК

Существует несколько типов РНК:

иРНК (информационная РНК) – РНК, считывающая информацию с ДНК;

тРНК (транспортная РНК) – РНК, которая считывает информацию с иРНК и образует антикодон;

рРНК (рибосомальная РНК) – РНК, с помощью которого происходит синтез белка.

Сходства и различия ДНК и РНК

Сходства ДНК и РНК:

структуры включают в себя остаток ортофосфорной кислоты;

Источник

Отличия в строении ДНК и РНК. Функции РНК и ДНК

Вопрос 1. Что такое нуклеиновые кислоты?
Нуклеиновые кислоты получили свое название в связи с тем, что впервые были обнаружены в клеточном ядре (лат. nyс1еus — ядро). Позже оказалось, что они присутствуют также в цитоплазме, пластидах и митохондриях. По химическому составу нуклеиновые кислоты — гетерополимеры, состоящие из нуклеотидов, соединенных между собой особым типом химической связи (фосфодиэфирная связь). Каждый нуклеотид, в свою очередь, состоит из трех частей: моносахарида-пентозы и связанных с ним азотистого основания и фосфорной кислоты.

Вопрос 2. Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
Выделяют два типа нуклеиновых кислот — рибонуклеиновая кислота (РНК) и дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Оба этих типа содержатся во всех живых клетках. Исключение составляют вирусы, обладающие либо только ДНК, либо только РНК.

Вопрос 3. Чем различается строение молекул ДНК и РНК?
Существует два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — биологический полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединенных друг с другом. Мономеры, составляющие каждую из цепей ДНК, представляют собой сложные органические соединения, включающие одно из четырех азотистых оснований: аденин (А) или тимин (Т), цитозин (Ц) или гуанин (Г); пятиатомный сахар пентозу — дезоксирибозу, по имени которой получила название и сама ДНК, а также остаток фосфорной кислоты. Эти соединения носят название нуклеотидов. В каждой цепи нуклеотиды соединяющиеся путем образования ковалентных связей мсжлу дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты последующего нуклеотида. Объединяются две цени и одну молекулу при помощи водородных связей, возникающихих между азотистыми основаниями, входящими и состав нуклеотидов.
Рибонуклеиновая кислота (РНК), так же как ДНК, представляет собой полимер, в состав которого входят (аденин, гуанин, цитозин); нуклеотид — урацил — присутствует в молекуле РНК ‘место тимина. Нуклеотиды РНК содержат вместо дезоксирибозы другую пентозу — рибозу. В цепочке РНК нуклеотиды соединяются путем образования ковалентных связей между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого.
Нуклеиновые кислоты отличаются по общей структуре: ДНК представляет собой комплементарную двуцепочечную молекулу (аденин всегда стоит напротив тимина, гуанин — напротив цитозина), РНК — одноцепочечную. Содержание ДНК в клетках относительно постоянно; содержание РНК может варьировать в зависимости От интенсивности синтеза белка. Все молекулы ДНК в принципе сходны между собой по строению и выполняемым функциям, а среди РНК выделяют несколько групп.

Вопрос 4. Назовите функции ДНК
Выделяют три основные функции ДНК.
Хранение наследственной информации. Порядок нуклеотидов определяет первичную структуру белков. Первичная структура, В свою очередь, обуславливает свойства белков, а следовательно, особенности строения и функционирования клеток. Таким образом, ДНК закодирована информация обо всех свойствах клеток, тканей и органов. Участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру одной белковой цепи, называют геном.
Передача наследственной информации следующему поколению клеток. Эта функция осуществляется благодаря способности ДНК к удвоению (редупликации). После деления в каждую дочернюю клетку попадает одна из двух идентичных молекул ДНК, являющихся точной копией материнской ДНК.
Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму. Почти вся ДНК находится в ядре; синтез же белка происходит в цитоплазме клетки. Соответственно, необходим посредник, передающий описание первичной структуры белка от ДНК к рибосоме. В роли такого посредника выступает информационная РНК, которая синтезируется на одной из цепей ДНК, копируя по принципу комплементарности последовательность нуклеотидов определенного гена.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Рис. 1. Схема строения т-РНК.

Источник

Типы и структура нуклеиновых кислот

Типы нуклеиновых кислот

Есть два типа нуклеиновая кислота : дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Оба играют центральную роль в каждой функции каждого живого организм, Нуклеиновые кислоты имеют сходные основные структуры с важными отличиями. Они состоят из мономер нуклеотиды, связанные как звенья в цепи, чтобы сформировать полимеры нуклеиновой кислоты. Нуклеотиды состоят из нуклеозида (комбинация пентозы моносахарид молекула и азотистая основа ) и фосфатная группа, Разница между РНК и ДНК заключается в одном азотистом основании и одном атоме кислорода в молекуле сахара.

ДНК – это генетический проект живого организма, в котором хранится вся информация и из которого может быть передана вся информация. Имеет отличительный двойная спираль Форма – две отдельные нити, которые сплетаются друг с другом. Нить ДНК намного длиннее, чем у единственной нити РНК. Это потому, что каждая нить ДНК в каждом клетка содержит план для всего организма. Дезоксирибонуклеиновая кислота находится в основном в ядре. Тем не менее, ДНК в гораздо более короткой версии также можно найти в митохондрии (мтДНК), где он поставляет гены, необходимые для производства аденозинтрифосфата, наиболее важного источника клеточной энергии.

Любая клетка с ядром содержит нуклеиновую кислоту в форме ДНК. Существуют различные исключения из правила. Некоторые клетки теряют свое ядро ​​и ДНК в процессе старения, такие как зрелый красный кровь клетки, корнеоциты и кератиноциты. Тромбоциты крови иногда упоминаются как не содержащие ни ядра, ни ДНК; однако тромбоциты представляют собой фрагменты мегакариоцитов и не считаются действительными клетками. Одноклеточные организмы (прокариоты), такие как бактерии не имеют ядра, но содержат свободные нити ДНК в цитоплазма, как показано ниже.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Структура нуклеиновой кислоты ДНК

Структура ДНК, всемирно признанной двойной спирали, основана на двух нитях сахарофосфатного остова, удерживаемых вместе азотистыми базовыми веретенами. ДНК содержит четыре азотистых основания или нуклеиновых основания: аденин, тимин, цитозин и гуанин. Это природные соединения, которые дают каждому нуклеотид Его название и подразделяются на две группы – пиримидины и пурины. В то время как пиримидиновые цитозин, тимин и урацил (см. РНК) представляют собой небольшие конструкции с одним кольцом, аденин и гуанин имеют более крупные и двойные кольца. Это различие в форме и размерах и последующее различие в электрическом заряде является важным, поскольку оно допускает только конкретные дополнительные пары между различными типами групп; в ДНК аденин будет связываться только с тимином, а цитозин будет связываться только с гуанином. Это создает азотистые базовые шпиндели одинаковой длины и зеркальное отображение на противоположной нити.

Форма двойной спирали ДНК обусловлена ​​формой нуклеотидов мономера. Когда асимметричные молекулы сложены одна поверх другой, часто получается спираль. В ДНК каждая нить идет параллельно друг другу или в противоположных направлениях.

Нуклеотидный мономер, который составляет единственное звено цепи полимера ДНК, образован из нуклеиновой основы, фосфатной группы и пятиуглеродного (пентозного) сахара, называемого 2-дезоксирибоза, «Дезокси» относится к потере атома кислорода по отношению к другой форме пентозного сахара, известной как рибоза (см. РНК). Этот недостаток атома кислорода также играет роль в спиральной структуре ДНК. На следующем изображении показана разница в химической структуре этих двух пентозных сахаров. Обратите внимание на отсутствие красной молекулы кислорода на втором углероде дезоксирибозы слева.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Дезоксирибоза ковалентно связывается с фосфатной группой. Это производит цепь, известную как сахарно-фосфатный остов. Эта структура оставляет каждое нуклеотидное основание открытым и свободным для связи с правильным нуклеотидным основанием на противоположной цепи.

РНК находится в каждом типе клеток. Это важно для производства белков посредством репликации генетической информации. Используя ДНК-схему, РНК в различных формах копирует и передает закодированные генетические данные в клеточные рибосомы. В свою очередь, рибосомы переводят эти данные в форму белков. РНК не связана с двухспиральной структурой ДНК. Тем не менее, он обладает способностью формировать эту структуру на временный период и существует в отдельных нитях различной длины. Даже в двуядерных эритроцитах РНК продолжает осуществлять процесс транскрипция, Это потому, что биосинтез белка необходим для каждой реакции в живом организме.

Типы РНК

РНК имеет четыре основные формы, названные в соответствии с ее конкретной ролью. Они известны как мессенджер РНК (мРНК ), перенос РНК (тРНК ), рибосомная РНК (рРНК) и некодирующая РНК (нкРНК). Три из них – мРНК, тРНК и рРНК – отвечают за выработку белков из одного аминокислоты в соответствии с планом ДНК. Некодирующая РНК – это широкая группа рибонуклеиновых кислот, которые не продуцируют белки посредством кодов ДНК. Исследования в этой группе все еще находятся в зачаточном состоянии, и многие из них относятся к категории, известной как «мусорная» РНК. Однако большие количества определенных типов РНК могут указывать функции в таких областях, как хромосома структура, гомеостаз и клетка физиология.

Структура нуклеиновой кислоты РНК

По структуре РНК очень похожа на ДНК. Основные отличия: отсутствие структуры с двойной спиралью, рибоза вместо дезоксирибозы и урацил вместо тимина.

РНК в основном обнаруживается в единичных или сложенных формах. Он имеет тенденцию образовывать двойную спираль только на временной основе. Пентозный сахар в форме рибозы, который является частью сахарофосфатного остова РНК, имеет дополнительный атом кислорода на втором атоме углерода, который образует гидроксильная группа, Нуклеиновая основа урацила, специфичная для РНК, заменяет тимин, обнаруженный в ДНК. Изображение ниже ясно показывает эти структурные и элементные различия.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Структура нуклеиновой кислоты

Нуклеиновые кислоты могут образовывать огромные полимеры, которые могут принимать различные формы. Таким образом, существует несколько способов обсуждения структуры нуклеиновой кислоты. «Структура нуклеиновой кислоты» может означать нечто такое простое, как последовательность нуклеотидов в куске ДНК. Или это может означать что-то настолько сложное, как то, как складывается молекула ДНК и как она взаимодействует с другими молекулами.

Вот немного о каждом уровне структуры нуклеиновой кислоты:

Первичная структура

Нуклеотиды – строительные блоки нуклеиновых кислот и «буквы» генетического «кода» – состоят из двух компонентов:

Вторичная структура

Вторичная структура относится к тому, как нуклеотидные основания образуют водородную связь друг с другом и какую форму это создает из их двух цепей. Водородные связи, которые образуются между комплементарными основаниями двух цепей нуклеиновой кислоты, весьма отличаются от Ковалентная связь который образуется между сестринскими мономерами в цепи нуклеиновой кислоты.

Связи между основаниями в одной цепи нуклеиновой кислоты являются ковалентными – они полностью разделяют свои электроны и связаны так, что их очень трудно разорвать. Атомы, связанные ковалентными связями, являются частью одной и той же молекулы. С другой стороны, водородные связи представляют собой слабые связи, возникающие из-за слабых временных притяжений между положительно заряженными ядрами водорода и электронами других атомов. Молекулы на самом деле не разделяют электроны, поэтому их можно довольно легко разделить. Изменения факторов окружающей среды, таких как кислотность, также могут нарушать водородные связи.

Наиболее распространенная вторичная структура, с которой мы знакомы, – это двойная спираль, которая образуется, когда две комплементарные нити водородной связи ДНК связаны друг с другом. Возможны и другие структуры, такие как «стволовая петля», которая возникает, когда отдельная молекула РНК сворачивается назад и образует водородные связи с самим собой, или четырехрукая структура, которая может возникать, когда четыре разные цепи водородной связи нуклеиновой кислоты с разными части друг друга. Считается, что некоторые из этих вторичных структурных возможностей используются, чтобы помочь контролировать ген выражение и выполнять другие биологические функции. В целом, ферменты транскрипции будут экспрессировать только те гены, к которым они имеют доступ. Если фрагмент гена или РНК «связан» в клубке нуклеиновых кислот, ферменты могут быть менее вероятно его достичь. Гены в более открытых, простых вторичных структурах, с другой стороны, могут с большей вероятностью быть экспрессированными.

Третичная структура

Третичная структура относится к положению атомов нуклеиновой кислоты в пространстве. Есть несколько общих измерений, которые обсуждаются, когда речь идет о третичной структуре нуклеиновой кислоты, в том числе:

Хотя любая асимметричная молекула может иметь стереоизомер, как вы можете догадаться, «длина поворота спирали» довольно уникальна для нуклеиновых кислот.

Это еще одна мера точной формы и свойств спирали нуклеиновой кислоты. Это может быть химически и биологически важным, поскольку оно определяет, какие ферменты и молекулы могут влиять на ДНК или РНК.

В двойной спирали нуклеиновой кислоты «основная канавка» – это более широкий путь, который открывается между двумя двумя цепями нуклеиновой кислоты. «Малая борозда» является более узкой. В некоторых случаях эти бороздки могут служить сайтами связывания для других молекул.

Размеры главных и второстепенных канавок могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая химическую среду двойной спирали. Все, что влияет на прочность водородных связей, может повлиять на размер основных и второстепенных канавок.

Четвертичная структура

Четвертичная структура относится к большим формам и структурам, которые могут быть сделаны нуклеиновыми кислотами. Подобно аминокислотам и белкам, нуклеиновые кислоты могут образовывать большие структуры. Форма этих структур может быть важна для их функций.

Примеры четвертичных структур нуклеиновых кислот включают хроматиды – огромные молекулы ДНК, которые плотно упакованы для хранения и транспортировки во время деление клеток – и рибосомы, которые представляют собой органеллы, сделанные частично из РНК.

Некоторые рибозимы также выполняют свою работу частично благодаря использованию четвертичной структуры. Это позволяет им взаимодействовать со своими субстратами. Как и ферменты из белка, рибозимы должны точно соответствовать подложка чтобы катализировать его химические реакции.

Источник

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Виды нуклеотидов

В природе существует два вида нуклеиновых кислот — рибонуклеиновые (РНК) и дезоксирибонуклеиновые (ДНК). Основанием каждой из них является азотистое основание, остаток фосфорной кислоты и пятиуглеродный сахар.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

В состав ДНК входит четыре разновидности нуклеотидов, отличие которых заключается в азотистом соединении:

Что касается РНК, то они тоже имеют несколько видов в зависимости от азотистого основания:

Поговорим и о физических свойствах нуклеотидов. Они легко растворяются в воде, но при этом практически нерастворимы в растворителях, имеющих органическое происхождение. Очень восприимчивы к температурным перепадам, а также критическим показателям значения уровня рН.

Молекулы ДНК обладают весомой молекулярной массой, благодаря чему могут фрагментироваться в результате механического воздействия.

Нуклеиновые кислоты и их строение

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Прежде всего необходимо узнать, что нуклеотидами являются мономеры нуклеиновых кислот. Они соединены между собой линейно, формируя длинные молекулярные соединения нуклеиновых кислот. Самыми длинными полимерами являются цепочки молекул ДНК. Как правило, длина молекул РНК значительно меньше, но при этом может отличаться (зависит от типа).

При формировании полинуклеотидного соединения остатки фосфорной кислоты взаимодействуют с трехатомным углеродом пентозы. Аналогичная связь формируется между фосфорной кислотой и пятиатомным углеродом сахара непосредственно в нуклеиновой кислоте.

Исходя из этого, индивидуальная характеристика нуклеиновой кислоты — это последовательность пентозы с мостиками фосфорных кислот. Азотистые основания отделяются по сторонам.

Стоит добавить, что молекулы ДНК не только длиннее в сравнении с РНК, но и состоят из нескольких цепей, которые соединены между собой химически водородными связями. Такие структурные связи формируются по принципу комплементарности: гуанин комплементарен цитозину, а аденин — тимину.

Нуклеотиды содержат в себе такие вещества:

Образоваться такие связи могут и в структурах РНК, но водородные связи формируются между нукленовыми кислотами одной цепи.

Функции нуклеотидов

Местонахождение в клетках аминокислот, белка и нуклеотидов поддерживает их жизнедеятельность, а также сохранение, передачу и верную реализацию генетической наследственности. Стоит в отдельности рассмотреть функции ДНК, РНК и их разновидностей в жизни живых организмов.

Значение ДНК

В клетках ДНК вся информация в основном сосредоточена в ядре клетки. Бактериальная среда, как правило, в формуле занимает одну кольцевую молекулу, находится в неправильной формы образовании в цитоплазме, именуемым нуклеотидом. Гены, входящие в состав наследственной информации генома, являются единицей передачи генетической наследственности. Признак частицы — открытая рама считывания.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Хранение и передача информации (генетической предрасположенности) осуществляется за счет биосинтеза белка посредством и-РНК, т-РНК.

Свойства РНК

В природе различают три разновидности РНК, каждая из которых предназначена для выполнения особой роли в осуществлении синтеза белка.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

История исследований

На протяжении десятилетий ведущие ученые мира занимались исследованием нуклеотидов. Рассмотрим более подробно историю изучения нуклеотидов.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Нуклеотиды — это неотъемлемая составляющая каждой клетки живого организма, обеспечивающая ее жизнедеятельность, а также хранение, транспортировку и реализацию наследственной (генетической) наследственности. Ученые посвятили годы изучению видов и строения молекул, что открывает перед человеком большие возможности.

Источник

Нуклеиновые кислоты

Урок 12. Общая биология 10 класс (ФГОС)

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Конспект урока «Нуклеиновые кислоты»

Нуклеиновые кислоты получили своё название исходя из места их наибольшей концентрации. В ядрах клеток их наибольшее количество. Ядро — от латинского «нуклеус». Поэтому и кислоты называют нуклеиновыми.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Помимо ядра, нуклеиновые кислоты также обнаружены в цитоплазме, митохондриях и пластидах.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Нуклеиновые кислоты состоят из мономеров нуклеотидов. А нуклеотиды состоят из фосфорной группы, пятиуглеродного сахара (пентозы) и азотистого основания.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Остаток фосфорной кислоты, связанный с пятым атомом С (углерода) в пентозе,

может соединятся ковалентной связью с гидроксильной группой возле третьего атома С (углерода) другого нуклеотида.

На одном конце нуклеотидной цепочки располагается фосфат, он связан с пятым атомом пентозы. Этот конец называют Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются(пять штрих) конец.

На другом конце около третьего атома пентозы остаётся не связанная с фосфатом ОН

группа — это Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются(три штрих) конец.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

При соединении двух нуклеотидов между углеродом остатка сахара одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого возникает сложноэфирная связь. Таким образом, остатки сахаров двух нуклеотидов оказываются связаны фосфодиэфирными мостиками.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Возникновение фосфодиэфирных мостиков между 3′ и 5’— углеродами остатков сахаров может происходить многократно. В результате образуются неразветвленные полинуклеотидные цепи.

В зависимости от углеводного компонента нуклеотидов различают два класса нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК).

Название кислот обусловлено тем, что молекула РНК содержит рибозу, а ДНК содержит дезоксирибозу.

Таким образом, нуклеиновые кислоты различаются по составу и строению молекул, а также по выполняемым в клетке функциям.

Молекулы ДНК — это полимеры, мономерами которых являются дезоксирибонуклеотиды, образованные:

· остатком пятиуглеродного сахара — дезоксирибозы;

· остатком фосфорной кислоты;

и остатком одного из азотистых оснований.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Азотистые основания, которые являются производными пурина, называют пуриновыми. К ним относят аденин и гуанин.

Азотистые основания, которые являются производными пиримидина, называют пиримидиновыми. К ним относят цитозин, тимин.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Азотистые основания определяют названия соответствующих нуклеотидов: адениловый, гуаниловый, тимидиловый и цитидиловый.

Структура молекулы ДНК

Она состоит из двух спирально закрученных полинуклеотидных цепей, которые по всей длине соединены друг с другом водородными связями. Такую структуру, свойственную только молекулам ДНК, называют двойной спиралью.

Внешняя сторона спиральной молекулы образована чередующимися остатками дезоксирибозы и фосфатными группами. Азотистые основания находятся внутри спирали.

Структура спирали такова, что входящие в её состав полинуклеотидные цепи могут быть разделены только после раскручивания спирали.

Диаметр двойной спирали ДНК составляет 2 нм, шаг общей спирали, на который приходится 10 пар нуклеотидов, — 3,4 нм.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Между аденином и тимином всегда возникают две, а между гуанином и цитозином — три водородные связи.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

В связи с этим обнаруживается важная закономерность: против аденина одной цепи всегда располагается тимин другой цепи, против гуанина — цитозин и наоборот.

Таким образом, пары нуклеотидов аденин и тимин, а также гуанин и цитозин строго соответствуют друг другу и являются дополнительными (пространственное взаимное соответствие), или комплементарными (от лат. complementum — дополнение).

Комплементарностью называют способность нуклеотидов к избирательному соединению друг с другом.

Комплементарность обеспечивается взаимодополнением пространственных конфигураций молекул азотистых оснований; а также количеством водородных связей, возникающих между азотистыми основаниями.

Состав молекулы ДНК был известен задолго до открытия её структуры. В 1950 году американский биохимик Эрвин Чаргафф, обследовав огромное количество образцов тканей и органов различных организмов, выявил следующующие закономерности, названные впоследствии правилами Чаргаффа.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Первое правило. Количество адениловых нуклеотидов в молекуле ДНК равно количеству тимидиловых, а количество гуаниловых — количеству цитидиловых.

Второе правило. Количество пуриновых азотистых оснований равно количеству пиримидиновых.

Третье правило Чаргаффа. Суммарное количество адениловых и цитидиловых нуклеотидов равно суммарному количеству тимидиловых и гуаниловых нуклеотидов, что следует из первого правила.

Джеймс Дью́и Уо́тсон и Фрэнсис Крик воспользовались этим правилом при построении модели молекулы ДНК. В 1953 году учёными была предложена трёхмерная модель пространственного строения молекулы ДНК в виде двойной спирали. За свои исследования они были удостоены Нобелевской премии.

Последовательность нуклеотидов одной цепи определяет последовательность нуклеотидов другой, поэтому две цепи молекулы ДНК комплементарны друг другу.

Зная последовательность расположения нуклеотидов в одной цепи ДНК по принципу комплементарности, можно установить нуклеотиды другой цепи.

Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: А—А—Г—Г—Ц—Ц—Ц—Т—Т—. Используя принцип комплементарности, достроим вторую цепь.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Репликация молекулы ДНК

Репликация — это сложный процесс самоудвоения молекулы ДНК, идущий с участием ферментов (ДНК— полимераз).

Это уникальное свойство молекулы ДНК — её способность к самоудвоению (воспроизведению точных копий исходной молекулы). Благодаря этой способности молекулы ДНК, осуществляется передача наследственной информации от материнской клетки дочерним во время деления.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Репликация осуществляется полуконсервативным способом, то есть под действием ферментов молекула ДНК раскручивается.

Раскручивание молекулы происходит на небольшом отрезке (это несколько десятков нуклеотидов), называемом репликативной вилкой.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Около каждой цепи, выступающей в роли матрицы, по принципу комплементарности достраивается новая цепь.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

В каждой дочерней ДНК одна цепь является материнской, а вторая вновь синтезированной (дочерней).

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

После окончания синтеза дочерних цепей ДНК раскручивается новый отрезок, и цикл репликации повторяется. Таким образом, репликативная вилка перемещается вдоль молекулы, пока не дойдёт до точки окончания синтеза.

ДНК— полимеразы способны двигаться в одном направлении — от 3’— конца к 5’— концу (от три штрих конца к пять штрих концу), строя дочернюю цепь антипараллельно — от 5′ к 3’— концу. Эта цепь называется лидирующей.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Другая ДНК— полимераза движется по другой цепи (5’—3′) в обратную сторону (тоже в направлении 3’к 5′), синтезируя вторую дочернюю цепь фрагментами (их называют фрагменты Оказаки). Фрагменты Оказаки после завершения репликации сшиваются в единую цепь. Эта цепь называется отстающей. Таким образом, на цепи 3’— 5′ репликация идёт непрерывно, а на цепи 5’— 3′ — прерывисто.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Строение молекулы РНК

В отличие от ДНК, она образована не двумя, а одной полинуклеотидной цепочкой. Обычно эта цепочка значительно короче цепей ДНК.

Рибонуклеиновые кислоты также является полимерами, мономерами которых служат рибонуклеотиды, образованные: остатком пятиуглеродного сахара — рибозы, остатком фосфорной кислоты и остатком одного из азотистых оснований. Три азотистых основания — аденин, гуанин и цитозин — такие же, как и у ДНК, а четвертым является урацил.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Нуклеотиды РНК, как и у ДНК, способны образовывать водородные связи между собой.

Информация о структуре молекулы РНК заложена в молекулах ДНК. Синтез молекул РНК происходит на матрице ДНК с участием ферментов РНК— полимераз и называется транскрипцией.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Если содержание ДНК в клетке относительно постоянно, то содержание РНК сильно колеблется. Наибольшее количество РНК в клетках наблюдается во время синтеза белка.

Выделяют три основных типа РНК, различающихся по структуре, величине молекул, расположению в клетке и выполняемым функциям.

Информационная РНК, (иногда её называют матричной), а сокращённо — иРНК;

Транспортная РНК, или тРНК;

Рибосомальная РНК — рРНК.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Информационная РНК — это наиболее разнообразный по размерам и стабильности класс.

Все они являются переносчиками генетической информации из ядра в цитоплазму. Они служат матрицей для синтеза молекулы белка, т. к. определяют аминокислотную последовательность первичной структуры белковой молекулы.

Другими словами, на информационную РНК списывается информация с ДНК. А потом уже с информационной РНК будет считываться информация для построения белков.

Транспортная РНК. В клетке этих молекул более 30 разновидностей.

Каждый вид тРНК имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов. Третичная структура тРНК напоминает по форме лист клевера.

Аминокислоты, которые плавают в цитоплазме поступают в рибосому для дальнейшего построения белка ─ именно при помощи транспортной РНК.

Одна т— РНК несёт 1 аминокислоту. Однако т— РНК может захватить не любую аминокислоту, а строго определённую.

На вершине тРНК имеется последовательность трёх нуклеотидов, их называют антикодоном. Данный антикадон взаимосоответствует, то есть ─ комплементарен кодону в информационной РНК, с которым он связывается, и соответствует той аминокислоте, которую он переносит.

Подобнее данный процесс (синтез белка) будет рассмотрен позднее, на следующих уроках.

Рибосомальные РНК синтезируются в основном в ядрышке и составляют примерно 85% всех РНК клетки.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы — органеллы, на которых происходит синтез белка.

Рибосомы построены из двух субъединиц разного размера и формы. На определённых стадиях белкового синтеза в клетке происходит разделение рибосом на субъединицы.

Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Смотреть картинку Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Картинка про Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются. Фото Какие нуклеиновые кислоты вы знаете чем они различаются

Рибосомная РНК служит как бы каркасом рибосом и способствует первоначальному связыванию иРНК с рибосомой в процессе биосинтеза белка.

рРНК формирует активный центр рибосомы, в котором происходит образование пептидных связей между аминокислотами в процессе синтеза полипептидной цепи.

Таким образом, различные типы РНК представляют собой единую функциональную систему, направленную на реализацию наследственной информации через синтез белка.

Все типы РНК, за исключением генетической РНК вирусов, не способны к самоудвоению и самосборке.

В качестве генетического материала РНК входят в состав ряда вирусов.

Таким образом, нуклеиновые кислоты — это важнейшие биополимеры, которые содержатся во всех без исключения живых организмах.

Нуклеиновым кислотам присущи три важнейшие функции: хранение, передача и реализация генетической информации. Кроме этих, они выполняют и другие функции, например участвуют в катализе некоторых химических реакций, выполняют структурные функции и др.

Нуклеиновые кислоты могут быть линейными и кольцевыми. Они могут состоять из одной или двух цепей.

Роль хранителя генетической информации у большинства организмов (эукариот, прокариот, некоторых вирусов) выполняют двухцепочечные ДНК.

Только у некоторых вирусов хранителем генетической информации являются одноцепочечные ДНК или одноцепочечные РНК.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *