Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace
Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen)
Život závisí na schopnosti buněk skladovat, získávat a překládat genetickou informaci, která je nezbytná pro udržení života organismů.
o1953 - rozluštění struktury DNA o2003 - HUGO
Figure 4-3 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-4 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-5b Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-5 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
eukaryota X prokaryota video Figure 4-72 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Table 4-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-11 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-10 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 4-15 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
replikace
Figure 4-8 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
syntéza vždy 5 ->3 Figure 5-3 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Diskontinuální průběh Helikaza Primasa SSB DNA polymerasy DNA ligasa DNA topoisomerasy
DNA helicase Figure 5-15 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
video
Figure 5-25 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Vysoká přesnost kopírování je nezbytná Pravděpodobnost inkorporace chybné base je 1:10 5 Ve skutečnosti pouze 1:10 9? opravný mechanismus(my)? Table 5-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-2 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
RNA
Typy RNA (ss, riboza, U) trna (transferová) Vybírá správné aminokyseliny a umísťuje je do správného místa na ribosomu, aby mohly být začleněny do rostoucího aminokyselinovéh o řetězce. rrna (ribosomální) Tvoří jádro ribosomů, na kterých je mrna překládána do proteinu. mrna (informační, mediatorová) Vzniká přepisem genů kódujících aminokyselinovou sekvenci proteinů a její základní funkcí je řídit vznik proteinu. rrna a trna vznikají přepisem genů nekódujících aminokyselinovou sekvenci proteinu. Jedná se o tzv. neinformační RNA.
Figure 6-7 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-8a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) video
Figure 6-21 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Sestřih - splicing Figure 6-26a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Alternativní sestřih Figure 6-27 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-3 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-9 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
translace
Figure 6-51 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-52 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-53 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-58 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-63 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-64 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-66 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-66 (part 1 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-66 (part 2 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-66 (part 3 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-66 (part 4 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-74 (part 1 of 3) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-76 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-82 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)
Figure 6-97 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)