Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

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

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

Centrální dogma molekulární biologie

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

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

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

Struktura a funkce nukleových kyselin

Exprese genetické informace

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

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Exprese genetické informace

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219.

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

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

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

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

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

Genetika zvířat - MENDELU

6. Nukleové kyseliny

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Molekulární základ dědičnosti

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Odvětví genetiky zkoumající strukturu a funkci genů na molekulární úrovni

Schéma průběhu transkripce

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Struktura a funkce biomakromolekul

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

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

Eva Benešová. Genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Struktura a funkce biomakromolekul

Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Molekulární genetika (Molekulární základy dědičnosti)

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

15. Základy molekulární biologie

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

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

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

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

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

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

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

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

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

6. Nukleové kyseliny a molekulová genetika

Bílkoviny a rostlinná buňka

Translace (druhý krok genové exprese)

Molekulární základy dědičnosti

Kde se NK vyskytují?

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

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

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT

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

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

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

Molekulární základy dědičnosti

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

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

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

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Struktura biomakromolekul

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK

Metodologie molekulární fylogeneze a taxonomie hmyzu Bi7770

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

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

Globální pohled na průběh replikace dsdna

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

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

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

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Transkript:

Molekulární lární genetika

Nukleové kyseliny DeoxyriboNucleic li Acid RiboNucleic N li Acid

cukr (deoxyrobosa, ribosa) fosforečný zbytek dusíkatá báze

Dusíkaté báze

Dvouvláknová DNA Uchovává genetickou informaci RNA Jednovláknová Uchovává á genetickou informaci v RNA virech Realizace genetické informace

Rentgenový difrakční snímek hydratované DNA. Kříž uprostřed je znakem helikální struktury. Tmavé obloučky jsou naskládané nukleotidové báze

Wt Watson-Crickův Ciků model dvojité hli helix DNA. Axiální pohled. Jeden polynukleotidový řetězec je modrý a druhý červený. Purinové a pyrimidinové báze jsou světlejší. Struktura se opakuje (axiálně) po 34 Ă, což odpovídá 10 nukleotidům.

Prvky Watson-Crickova modelu DNA dedukované z difrakčních dat: a) Dva helikální polynukleotidové řetězce se obtáčí kolem společné osy. Řetězce se vinou protisměrně. b) Řetězec fosfátů a sacharidů leží na vnější straně, purinové a pyrimidinové báze směřují dovnitř helixu. c) Báze jsou téměř kolmé k helikální ose a jsou vzájemně vzdáleny o 3, 4 A. Helikální struktura se opakuje po deseti bázích (otočka 34 A). Rotace je 36 o na bázi = 360 o na otočku. d) Průměr helixu je 20 A.

Struktura DNA Pravotočivá B forma, A forma. Levotočivá forma.

Komplementarita bází A T G C

Chargaffova pravidla A + G = C + T A+G A + G -------------- = 1 C + T

Replikace DNA Semikonzervativní replikace je umožněna: Dvouvláknovou strukturou Komplementaritou bází

Průběh replikace ORI Replikační vidlička Okazakiho fragmenty Enzymatické zajištění

Transkripce Vniká Vzniká trna rrna mrna

Transkripce Sekvence bází se z DNA komplementárně přepisuje do RNA.

Typy RNA. a) Messenger RNA(mRNA)(informační)-templát při syntéze proteinů nebo traslokaci. U E.coli je produkována mrna pro každý gen nebo skupinu genů. U eukaryot je produkována mrna pro každý gen. mrna je heterogenní třída molekul. Délka u E. coli 1, 2 kilobazí (kb) b) Transfer RNA (trna) přenáší aminokyseliny v aktivované formě na ribosomy, kde dochází ke tvorbě peptidového řetězce. Kždá Každá z dvaceti proteinogenních aminokyselin má svoji trna. trna obsahuje asi 75 nukleotidů, hmotnost cca 25 kd. c) Ribosomální RNA (rrna) hlavní složka ribosomů hrající roli strukturní i katalytickou při syntéze proteinů.ve.coli jsou tři typy rrna dělené podle sedimentačního koeficientu: 23S, 16S a 5S. Každá z těchto rrna je v každém ribosomu.

Eukaryotní buňky obsahují ještě další malé RNA (small nuclear RNA, snrna). Např. v cytoplasmě se uplaňují při vnášení nově syntetizovaných proteinů do intracelulárních a extracelulárních prostorů (kompartmentů). Všechny RNA jsou syntetizovány RNApolymerasou. Syntéza RNA z DNA templátu se nazývá transkripce.

Komponenty katalýzy RNApolymerasy: a) Preferovaným templátem je dvojšroubovice DNA, jednovláknová může sloužit také. V žádném případe ne- hybridy DNA-RNA. b) Čtyři ribonukleosidtrifosfáty ATP, GTP,UTP a CTP. c) Divalentní kovové ionty Mg 2+ a Mn 2+. Směr syntézy RNA je 5-3 Elongace řetězce 3 OH je nukleofiem atakujícím první fosfát na ribose ribonukleosidtrifosfátu. Reakci pohání hydrolýza PP i. Na rozdíl od replikace DNA není přítomen a nutný primer. RNApolymerasa nemá nukleasovou aktivitu jakou má DNApolymerasa, nedovede tedy vyštěpit vadné nukleotidy. V savčích buňkách, na rozdíl od E. coli, je řada RNApolymeras.

RNApolymerasa přebírá instrukce pro pořadí ribonukleotidů od DNA templátu!! Složení a pořadí bází nově syntetizované RNA je komplementem DNA templátu.

Transkripce startuje u promotorových míst.

Transkripce Promotor U strukturních genů TATA box CAT box GC box oktamer

Transkripce strukturních genů pre-mrna maturace - mrna

mrna u eukaryot je modifikována po traskripci. Nukleotidová čepička je přidána na 5 konec a poly (A) je přidán na 3 konec.

Translace Přepis sekvence bází v mrna do sekvence aminokyselin v proteinu.

Schematická struktura aminoacyl-trna

Připojení aminokyseliny k molekule trna Aminokyselina je Připojení aminokyseliny k molekule trna. Aminokyselina je esterifikována s 3 OH skupinou terminálního adenosinu trna.

Transfer RNA je adaptérová molekula při syntéze proteinů. Transferová RNA má dvě hlavní místa: aminoacylové (připojení aminokyseliny). Templátové rozpoznatelné místo (template-recognition site). Aminokyselina se připojuje na trna enzymem aminoacyl-trnasynthetasou. Templátové rozpoznatelné místo je tvořeno třemi bázemi nazváno antikodon. Antikodon na trna rozpozná komplementární místo tří bází na mrna nazvané kodon.

Translace Probíhá na ribozomech. Na volných ribozomech vznikají proteiny intracelulární, na ribozomech na endoplazmatickém retikulu proteiny extracelulární a membránové.

Centrální dogma DNA RNA protein jádro cytoplazma

Genetický kód Kombinace tří písmen. 4 3 = 64

Gen Úsek DNA se specifickou funkcí v buňce a celém organismu.

Gen Strukturní Pro funkční RNA Regulátor

Transkripční jednotka Tvořena několika geny.

Struktura genomu