Struktura a funkce nukleových kyselin

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

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

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

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

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

6. Nukleové kyseliny

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

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Odvětví genetiky zkoumající strukturu a funkci genů na molekulární úrovni

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

Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

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

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

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

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

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

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

Kde se NK vyskytují?

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Molekulární genetika (Molekulární základy dědičnosti)

15. Základy molekulární biologie

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

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

REPLIKACE A REPARACE DNA

Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Genetika zvířat - MENDELU

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

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

Eva Benešová. Genetika

Schéma průběhu transkripce

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

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

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

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

-nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky, jejichž základní stavební jednotkou je nukleotid každý nukleotid vzniká spojením:

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

6) Transkripce. Bakteriální RNA-polymeráza katalyzuje transkripci všech uvedených typů primárních transkriptů (na rozdíl od eukaryot).

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

Translace (druhý krok genové exprese)

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

Molekulární základ dědičnosti

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK

b) Jak se změní sekvence aminokyselin v polypeptidu, pokud dojde v pozici 23 k záměně bázového páru GC za TA (bodová mutace) a s jakými následky?

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

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

Struktura biomakromolekul

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Genetický kód. Jakmile vznikne funkční mrna, informace v ní obsažená může být ihned použita pro syntézu proteinu.

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

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

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT

Struktura biomakromolekul

Molekulární základy dědičnosti

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

6. Nukleové kyseliny a molekulová genetika

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Molekulární základy dědičnosti

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

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

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

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

základní znaky živých systémů (definice života výčtem jeho vlastností) složitá organizace a řád regulace a udržování vnitřní homeostázy získávání a

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

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

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Molekulárn. rní genetika

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

Globální pohled na průběh replikace dsdna

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Studijní materiály pro bioinformatickou část ViBuChu. úloha II. Jan Komárek, Gabriel Demo

Metabolismus proteinů a aminokyselin

Přenos genetické informace: Centrální dogma. Odstranění intronů sestřihem RNA

Přednáška kurzu Bi4010 Základy molekulární biologie, 2016/17 Transkripce DNA a sestřih

Dědičnost x proměnlivost Neboli heredita je schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými znaky. Je to jedna ze základních

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Bílkoviny a rostlinná buňka

Základy metod forenzní genetiky. Hana Šumberová, DiS

Metodologie molekulární fylogeneze a taxonomie hmyzu Bi7770

Transkript:

Struktura a funkce nukleových kyselin

ukleové kyseliny Deoxyribonukleová kyselina - DA - uchovává genetickou informaci Ribonukleová kyselina RA - genová exprese a biosyntéza proteinů

Složení A stavební jednotkou A jsou nukleotidy UKLEOTID - dusíkatá báze - báze purinové a pyrimidinové - cukr - zbytek kyseliny fosforečné H 3 PO 4 - O H O P O purin pyrimidin O -

ukleotid - dusíkaté báze H 2 O adenin H H 2 H H guanin adenin H 2 guanin cytosin thymin jen v DA uracil jen v RA O H cytosin O H O H uracil O O H H thymin CH 3

Ribosa v RA Cukerná složka 5' CH 2 OH 4' H H 3' OH O OH H 1' 2' H OH 5' CH 2 OH 4' H O H OH 1' ribosa 2 - deoxyribosa v DA H 3' 2' H OH H 2'-deoxyribosa

ukleosid (deoxynukleosid) spojená cukerná složka a dusíkatá báze H 2 CH 2 OH O H H H H OH H nukleosid - deoxyadenosin

ukleotid (deoxynukleotid) H 2 O - O P O - O CH 2 O H H OH H H H nukleotid - deoxyadenosin-5'-monofosfát

Vazby v A -glykosidová vazba - mezi dusíkaté báze a uhlíkem C1 ribosy (deoxyribosy) fosfodiesterová vazba - mezi kyselinou fosforečnou a uhlíkem C5 ribosy (deoxyribosy)

Převzato: Koolman, J., Roehm, K. H.; Color Atlas of Biochemistry, 2005

Párování bází - DA - shodné množství A = T C = G - Watson, Crick 1953 DA je dvoušroubovice - 2 řetězce jsou spojeny vodíkovými můstky mezi purinovými a pyrimidinovými bázemi do pravotočivé dvoušroubovice - párování bází velmi specifické, dáno H-vazbami mezi A a T; C a G pyrimidinová b. C a G 3 H-vazby A a T 2 H-vazby purinová b. Převzato: R. Murray, Harper s Biochemistry, 26th edition

Dvoušroubovice DA 6 forem DA: A, B, C, D, E, Z - za fyziologických podmínek: obvykle B Převzato: prof. K. Bezouška, Molekulární biologie a genetika 2005

DA dvoušroubovice jedno vlákno templátové uchovává se genetická informace druhé vlákno kódující řetězec obdobný transkriptu kódující protein

DA DA je začlěněna do chromozomů Převzato: prof. K. Bezouška, Molekulární biologie a genetika 2005

RA spojení nukleotidů stejné jako v DA také 3,5 -fosfodiesterovými vazbami ribosa místo 2 -deoxyribosy není T, ale U jednořetězcová (někdy se jedno vlákno svine do vlásenky, která má dvouřetězcový charakter) množství A a U; C a G se nemusí rovnat

Druhy RA mra informační, messengerové, mediatorové přenáší genetickou info z DA do proteosyntetických pochodů, slouží jako templát pro syntézu proteinů rra ribozomální strukturní úloha, přispívají k vytvoření ribozomu (buněčná organela, kde se odehrává syntéza proteinů) tra transferová, adapterové molekuly pro překlad informace z RA do specifické sekvence polymerovaných aminokyselin snra malé jaderné RA, při úpravách RA, v buněčné architektuře

tra 75 nukleotidů překlad informace uložené v sekvenci nukleotidů mra do sekvence aminokyselin v buňce vždy aspoň 20 tra jetelový trojlístek akceptorové a antikodonové rameno Převzato: R. Murray, Harper s Biochemistry, 26th edition

rra ribozomy cytoplazmatické nukleoproteiny, probíhá v nich syntéza proteinů řízená podle templátu mra prokaryotické a eukaryotické se liší Převzato: prof. K. Bezouška, Molekulární biologie a genetika 2005

Replikace a transkripce DA genetická informace v DA: zdroj informace pro syntézu všech proteinů buňky a organismu poskytuje informace děděné dceřinou buňkou nebo potomkem musí být templátem: pro přepis (transkripci) informace do RA pro replikaci informace do dceřiné molekuly DA

Funkce nukleových kyselin Převzato: prof. K. Bezouška, Molekulární biologie a genetika 2005

Replikace DA komplementarita Watson a Crick (A T, C G) probíhá semikonzervativně po rozdělení mateřské molekuly DA slouží každý řetězec jako matrice, kde se syntetizuje nový komplementární řetězec Převzato: R. Murray, Harper s Biochemistry, 26th edition

Replikace DA Iniciace narušení DA v replikačním počátku, vznik replikační vidličky Elongace RA primer začíná syntézu nového vlákna, DA polymeráza syntetizuje nové vlákno DA, vedoucí řetězec směr 5 3 konec,; otálející řetězec směr 3 5 konec, vznik Okazakiho fragmentů, fragmenty jsou spojeny DA-ligasou Terminace dokončení, opravy, dosyntetizování konců

Enzymy podílející se na replikaci DA helikáza - využívá energie z hydrolýzy ATP ke svému pohybu a současně odděluje mateřské řetězce DA primáza (RA polymeráza) syntetizuje RA primery DA-polymeráza polymerázová aktivita (syntéza), nukleázová aktivita (opravy) DA-ligáza spojuje 2 části vlákna DA nukleáza odstraňuje RA primery

Transkripce - transkripce přepis části nukleotidové sekvence DA (genu) do nukleotidové sekvence RA - vzniká RA komplementární k jednomu řetězci DA Iniciace RA polymeráza rozvinutí DA v místě promotoru Elongace rozplétání DA řetězce, RA polymeráza syntéza RA ve směru 5 3 Terminace zastavení RA polymerázy, uvolnění hotové RA Převzato: R. Murray, Harper s Biochemistry, 26th edition

Transkripce RA-polymeráza přepisuje DA do RA, rozvíjí dvoušroubovici DA a přidává jednotlivé nukleotidy k rostoucímu řetězci RA sigma faktor rozpoznává promotor promotor nukleotidová sekvence, kam se naváže RA polymeráza a aktivuje tak transkripci

Translace - pořadí nukleotidů v RA se překládá do pořadí aminokyselin v proteinu - probíhá na ribozomech - iniciace vznik iniciačního komplexu - elongace elongační faktory, prodlužování polypeptidového řetězce na základě mra - terminace zakončení sysntézy polypeptidového řetězce na základě terminačních kodonů, terminační faktory

Translace Převzato: prof. K. Bezouška, Molekulární biologie a genetika 2005

Genetický kód Převzato: R. Murray, Harper s Biochemistry, 26th edition

Genetický kód tripletový každá amk kódována trojicí nukleotidů sestaven z 64 kodonů (kódují 21 amk) degenerovaný 1 amk několika kodony celkem 61 kodonů 3 terminační kodony UAA, UAG, UGA (někdy pro SeCys) 1 iniciační AUG (nebo pro Met)

Příklady Jak bude vypadat proteinová sekvence? AGA-GGA-GAU Jaká bude komplementární sekvence pro tuto DA? A jak bude vypadat sekvence RA podle této DA? GGA-TTT-TTG-TCC-CGA Řešení: Agrinin-glycin-aspartát DA: CCT-AAA-AAC-AGG-GCT RA: CCU-AAA-AAC-UGG-GCU