Биосинтез белка — презентация
logo
Биосинтез белка
  • Биосинтез белка
  • Поработаем со словарём
  • Вспомним свойства генетического кода
  • Обратите внимание и запомните!
  • Вспомним строение нуклеиновых кислот. ДНК
  • Составьте кластер «Виды рибонуклеиновых кислот»
  • Строение тРНК
  • В цитоплазме клетки есть различные тРНК для транспорта 20 аминокислот. Каждой тРНК соответствует свой специфический фермент кодаза. Кодаза узнаёт антикодон
  • Строение рибосомы
  • Работа со схемой центральной догмы молекулярной биологии
  • Центральная догма молекулярной биологии
  • Первый этап биосинтеза белка – транскрипция
  • Биосинтез белка
  • Второй этап биосинтеза белка - трансляция
  • Инициация – сборка рибосомы: 1. присоединение малой субъединицы рибосомы к иРНК ; 2. взаимодействие первого (стартового) кодона иРНК АУГ с тРНК, несущей
  • Биосинтез белка
  • Биосинтез белка
  • Биосинтез белка
  • Терминация – завершение синтеза белка: 1. происходит узнавание стоп-кодонов (УАА, УАГ, УГА); 2. к последней аминокислоте в полипептидной цепи присоединяется
  • Для увеличения производства белков иРНК часто одновременно проходит не через одну, а несколько рибосом последовательно. Такую структуру, объединённую одной
  • Это интересно…
  • Какие процессы изображены под номерами 1, 2, 3?
  • Решите!
1/23

Первый слайд презентации: Биосинтез белка

Изображение слайда

Слайд 2: Поработаем со словарём

биополимер мономер комплементарность аминокислоты нуклеотиды ген генетический код кодон антикодон АТФ, ДНК, РНК метаболизм анаболизм катаболизм ферменты 2

Изображение слайда

Триплетность : 4 3 = 64. Однозначность : 1 кодон – 1 аминокислота Вырожденность (избыточность): 1 аминокислота – до 6 кодонов. У ниверсальность : одинаков у всех. Неперекрываемость : рамка считывания по 3 нуклеотида, нуклеотид может быть в составе одного кодона. 61 кодон – кодирующие и 3 кодона - бессмысленные, терминирующие. 3

Изображение слайда

Кодон АУГ – инициатор ( метиониновый ), с которого начинается синтез любого полипептида. В дальнейшем этот кодон отщепляется. УАА, УАГ,УГА – бессмысленные, терминирующие кодоны, знаки препинания между генами. Ещё их называют стоп-кодонами. 4

Изображение слайда

Слайд 5: Вспомним строение нуклеиновых кислот. ДНК

А Т Т А Г Ц Ц Г 5

Изображение слайда

Слайд 6: Составьте кластер «Виды рибонуклеиновых кислот»

Виды РНК иРНК тРНК рРНК 6

Изображение слайда

Слайд 7: Строение тРНК

Антикодоновая ветвь 3 пары комплементарных спаренных нуклеотидов Акцепторный конец СЕРИН У А Ц 7

Изображение слайда

Слайд 9: Строение рибосомы

Р А Где находятся рибосомы у эукариот? Каково строение рибосомы? Малая субъединица (отвечает за генетические, декодирующие функции) Большая субъединица (отвечает за биохимические, ферментативные функции) 9

Изображение слайда

Слайд 10: Работа со схемой центральной догмы молекулярной биологии

ДНК иРНК Белок С какой информацией вы уже знакомы, а какая информация вам незнакома? Что вам понятно в схеме? 10

Изображение слайда

Слайд 11: Центральная догма молекулярной биологии

ДНК иРНК Белок В начале 50-х годов 20 века Ф. Крик сформулировал центральную догму молекулярной биологии. Т ранскрипция Т рансляция В ядре В цитоплазме на рибосомах 11

Изображение слайда

Слайд 12: Первый этап биосинтеза белка – транскрипция

Транскрипция — это переписывание информации с последовательности нуклеотидов ДНК в последовательность нуклеотидов РНК. Цепь ДНК – матрица. Ферменты ( РНК-полимераза ). Свободные дезоксирибонуклеозидфосфаты (АТФ, УТФ,ГТФ, ЦТФ). Что необходимо: 12

Изображение слайда

Слайд 13

Механизм транскрипции Т А Ц А А А А Г Т Т Ц Ц А Т Г Т Т Т Г Т У А Г Г У У А Ц Т У У Г Г А А Ц Фермент Фермент РНК-полимераза А Т А А А У Т А А иРНК Д Н К Какой принцип лежит в основе синтеза РНК на матрице ДНК? 13

Изображение слайда

Слайд 14: Второй этап биосинтеза белка - трансляция

Трансляция – перевод последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот белка. Что необходимо: Рибосомы. иРНК. Аминокислоты. тРНК. Ферменты. Источники энергии (АТФ, ГТФ). Этапы трансляции Инициация Элонгация Терминация 14

Изображение слайда

Слайд 15: Инициация – сборка рибосомы: 1. присоединение малой субъединицы рибосомы к иРНК ; 2. взаимодействие первого (стартового) кодона иРНК АУГ с тРНК, несущей аминокислоту метионин; 3. присоединение большой субъединицы

Г Г А А Ц У У У У Г У А Ц А А Г У Ц У А Ц У А А МЕТ иРНК 5 ’ 3 ’ Р А СЕР АРГ МЕТ ФЕН У А А 15

Изображение слайда

Слайд 16

Г Г А А Ц У У У У Г У А Ц А А Г У Ц У А Ц У А А МЕТ иРНК 5 ’ 3 ’ Р А СЕР АРГ МЕТ ФЕН Первая пептидная связь Элонгация – удлинение полипептидной цепи: 1. начинается с образования первой пептидной связи между аминокислотами; У А А 16

Изображение слайда

Слайд 17

Г Г А А Ц У У У У Г У А Ц А А Г У Ц У А Ц У А А иРНК 5 ’ 3 ’ Р А СЕР АРГ МЕТ ФЕН Пептидные связи Элонгация (продолжение) : 2. после образования первой пептидной связи рибосома начинает двигаться по иРНК ; 3. образования следующих пептидных связей между аминокислотами; У А А 17

Изображение слайда

Слайд 18

Г Г А А Ц У У У У Г У А Ц А А Г У Ц У А Ц У А А иРНК 5 ’ 3 ’ Р А СЕР АРГ МЕТ ФЕН Пептидные связи Элонгация (продолжение) : 4. заканчивается при «прочтении» последовательности иРНК до стоп-кодона РНК. У А А 18

Изображение слайда

Слайд 19: Терминация – завершение синтеза белка: 1. происходит узнавание стоп-кодонов (УАА, УАГ, УГА); 2. к последней аминокислоте в полипептидной цепи присоединяется вода и она отщепляется от тРНК ; 3. пептидная цепь отделяется от рибосомы; 4. рибосома распадается на две субъединицы

Г Г А А Ц У У У У Г У А У Ц Ц иРНК 5 ’ 3 ’ ФЕН АРГ МЕТ СЕР У А А 19

Изображение слайда

Слайд 20: Для увеличения производства белков иРНК часто одновременно проходит не через одну, а несколько рибосом последовательно. Такую структуру, объединённую одной молекулой иРНК, называют полисомой. На каждой рибосоме последовательно синтезируются несколько молекул одинаковых белков

иРНК на рибосомах Белок Работа полисомы 20

Изображение слайда

Слайд 21: Это интересно…

Синтез одной молекулы белка длится 3-4 секунды За одну минуту образуется от 50 до 60 тыс. пептидных связей Половина белков нашего тела ( всего 17 кг белка) обновляется за 80 дней За свою жизнь человек обновляет весь свой белок около 200 раз 21

Изображение слайда

Слайд 22: Какие процессы изображены под номерами 1, 2, 3?

Что изображено под номерами 4, 5, 6, 7, 8, 9 ? 1 3 2 4 5 9 8 7 6 Повторим изученное! 22

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Биосинтез белка: Решите!

У А Т А Г Г А А У Т А Ц А Г Ц Г Г А А А У У У У А Г Ц Ц У Ц А Ц У Ц Ц Ц Г Г Ц Решите! ДНК иРНК Белок тРНК А Г Г А А Ц Тирозин Триптофан Глутамин Пролин Валин Чем руководствовались при решении данной задачи? 23

Изображение слайда

Похожие презентации