Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Podobné dokumenty
Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

6. Nukleové kyseliny

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

Struktura a funkce nukleových kyselin

Jsme tak odlišní. Co nás spojuje..? Nukleové kyseliny

Struktura biomakromolekul

Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Struktura biomakromolekul

Kde se NK vyskytují?

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Nukleové kyseliny. Struktura DNA a RNA. Milada Roštejnská. Helena Klímová

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

Genetika zvířat - MENDELU

(molekulární) biologie buňky

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Chemie nukleotidů a nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky)

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Nukleové kyseliny Replikace DNA Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Struktura sacharidů a nukleových kyselin

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Exprese genetické informace

Schéma průběhu transkripce

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Nukleové kyseliny. Jsou universální složky živých organismů. Jsou odpovědné za uchování a přenos genetické informace.

- ovlivnění pepsinem (proteolytickým enzymem izolovaným z žaludku prasat) - funkce nukleinu zůstala dlouho nejasná (polynukleotidové řetězce a

Metodologie molekulární fylogeneze a taxonomie hmyzu Bi7770

Exprese genetické informace

Molekulární základ dědičnosti

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Přípravný kurz z biologie MUDr. Jana Kolářová, CSc. témata 1 Mgr. Kateřina Caltová témata 3-5 doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D materiály k

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

REPLIKACE A REPARACE DNA

Struktura, vlastnosti a funkce nukleových kyselin, DNA v jádře, chromatin.

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Struktura a funkce biomakromolekul

Vazebné interakce protein s DNA

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

3 N. Číslování. 1,3-diazin

Odvětví genetiky zkoumající strukturu a funkci genů na molekulární úrovni

15. Základy molekulární biologie

Svět RNA a bílkovin. RNA svět, 1. polovina. RNA svět. Doporučená literatura. Struktura RNA. Transkripce. Regulace transkripce.

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

ÚVOD. Úvod ke struktuře nukleových kyselin Struktura DNA Replikace DNA Opravy DNA

Tomáš Oberhuber. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK

Molekulární základy dědičnosti

Struktura sacharidů a nukleových kyselin

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Základy metod forenzní genetiky. Hana Šumberová, DiS

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Přírodní polymery proteiny

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Molekulární základy dědičnosti

Obecná biologie - přednášky

Cytosin Thymin Uracil

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Základy biochemie KBC / BCH. Nukleové kyseliny. Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ / /0407

DUM č. 6 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

Translace (druhý krok genové exprese)

6. Nukleové kyseliny a molekulová genetika

Základy biochemie KBC / BCH. Nukleové kyseliny. Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ / /0407

Chemická reaktivita NK.

Configuration vs. Conformation. Configuration: Covalent bonds must be broken. Two kinds of isomers to consider

Struktura a funkce biomakromolekul

Transkript:

ukleové kyseliny Replikace Transkripce, RA processing Translace

Život závisí na schopnosti buněk skladovat, získávat a překládat genetickou informaci, která je nezbytná pro udržení života organismů.

Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen)

nukleové kyseliny

ukleové kyseliny - DA Vystavěny ze čtyř monomerních stavebních jednotek nukleotidů Lineární molekuly (eukaryota) ativní struktura dvoušroubovice, komplementární antiparalelní řetězce

ukleotid základní stavební jednotka nukleových kyselin H 2 - P H báze Zbytek kyseliny fosforečné H Cukerná složka

Cukerná složka H H H H H H H H H ribosa H H β-d-ribofuranosa H H H H H H H deoxyribosa H H H 2-deoxy-β-D-ribofuranosa

H 2 H Báze Cytosin H H H H H Guanin H 2 Thymin H Pirimidinové deriváty Purinové deriváty H H 2 H Uracil Adenin

Zbytek kyseliny fosforečné - H 2 Esterová vazba H P H P - H H

ukleotid - (pentosa + báze + kyselina fosforečná) Fosfoesterová vazba -glykosidická vazba Dusíkatá báze je -glykosidicky vázána na příslušné sacharidy.

Význam nukleotidů Kofaktory enzymů AD(P) + Makroergické sloučeniny ATP, ADP... Stavební kameny A H 2 - P - P - P - CH 2 H H

Řetězec DA (DA strand) 5'-konec a jednom konci DA je hydroxylová skupina H pentosy (3'- konec). - P - H 2 P - H Mezi fosfátovou skupinou a hydroxylovou skupinou na 3. uhlíku na pentose vzniká tzv. fosfodiesterová vazba. CH 3 H 2 a druhém konci DA je fosfátová skupina od zbytku kyseliny fosforečné (5'-konec). P - H 2 H P - a povrchu je A velmi silně záporně nabitá. H 3'-konec

páteř nukleových kyselin (backbone)

Struktura DA Primární pořadí nukleotidů 5 3 Sekundární dvojšroubovice Terciární, kvarterní histony (proteiny)

Sekundární struktura DA dvojitá šroubovice 1953 James Watson, Francis Crick Rosalind Franklin rentgenostrukturní analýza, helikální struktura

Struktura DA

Párování bazí Antiparalelní struktura

A B Z

Sekundární struktura DA

Cirkulární DA Prokaryota Mitochondrie, chloroplasty

Eukaryotní DA Lineární chromozomy ukleosom základní stavební jednotka eukaryotického chromosomu (DA, histony)

Úrovně kondenzace chromatinu

DA - chromosomy Chromosomy jsou většinou značně rozvolněné a nejsou viditelné interfázové chromosomy, dekondenzovaný chromatin a počátku dělení buňky dochází k jejich spiralizaci, zkracování a tím i zviditelnění mitotické chromosomy Kondenzovaný chromatin

Mitotické chromosomy na snímku z elektronového mikroskopu

Figure 4-11 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) Lidské chromosomy

Lidské chromosomy

Table 4-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 4-15 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

RA

Typy RA (ss, riboza, U) tra (transferová) Vybírá správné aminokyseliny a umísťuje je do správného místa na ribosomu, aby mohly být začleněny do rostoucího aminokyselinového řetězce. rra (ribosomální) Tvoří jádro ribosomů, na kterých je mra překládána do proteinu. mra (informační, mediatorová) Vzniká přepisem genů kódujících aminokyselinovou sekvenci proteinů a její základní funkcí je řídit vznik proteinu. rra a tra vznikají přepisem genů nekódujících aminokyselinovou sekvenci proteinu. Jedná se o tzv. neinformační RA.

Typy RA

Figure 6-52 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) tra

Figure 6-63 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) rra

mra

KEY CCEPTS - Structure of ucleic Acids Deoxyribonucleic acid (DA), the genetic material, carries information to specify the amino acid sequences of proteins. It is transcribed into several types of ribonucleic acid (RA), including messenger RA (mra), transfer RA (tra), and ribosomal RA (rra), which function in protein synthesis. All DAs and most RAs are long, unbranched polymers of nucleotides, which consist of a phosphorylated penrose linked to an organic base, either a purine or a pyrimidine. The purines adenine (A) and guanine (G) and the pyrimidine cytosine (C) are present in both DA and RA. The pyrimidine thymine (T) present in DA is replaced by the pyrimidine uracil (U) in RA. Adjacent nucleotides in a polynucleotide are linked by phosphodiester bonds. The entire strand has a chemical di rectionality with 5' and 3' ends.

KEY CCEPTS - Structure of ucleic Acids atural DA (B DA) contains two complementary antiparallel polynucleotide strands wound together into a regular right-handed double helix with the bases on the inside and the two sugarphosphate backbones on the outside. Base pairing between the strands and hydrophobic interactions benveen adjacent base pairs stacked perpendicular to the helix axis stabilize this native structure. The bases in nucleic acids can interact via hydrogen bonds. The standard Watson-Crick base pairs are G C, AT (in DA), and G C, A U (in RA). Base pairing stabilizes the native three-dimensional structures of DA and RA. Binding of protein to DA c::tn deform its helical structure, causing local bending or unwinding of the DA molecule. Heat causes the DA strands to separate (denature). The melting temperature Tm of DA increases with the percentage of G C base pairs. Under suitable conditions, separated complementary nucleic acid strands will renature.