Первый слайд презентации: Нуклеиновые кислоты
В 1868г швейцарский врач И.Ф.Мишер в ядрах лейкоцитов обнаружил вещества, обладающие кислотными свойствами, которые он назвал нуклеином ( nucleus -ядро) В 1889г Р.Альтман эти вещества назвал ядерными (нуклеиновыми) кислотами Термин нуклеиновые кислоты предложен А. Косселем в 1889 году И.Ф.Мишер
Слайд 3: Строение нуклеиновых кислот
Нуклеиновые кислоты – биологические полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды
Слайд 4: Строение нуклеотида
Нуклеотид –химическое соединение, состоящее из: Остаток фосфорной кислоты Углевод (пентоза) Азотистое основание
Слайд 5
ДНК РНК Азотистое основание (А, Г, Ц, У) Остаток ФК Азотистое основание (А, Г, Ц, Т) Углевод – дезоксирибоза Углевод – рибоза Остаток ФК
ДНК Дезоксирибо- нуклеиновые кислоты РНК Рибонуклеиновые кислоты
Слайд 7
ДНК – полимер, мономерами которого являются дезоксирибонуклеотиды Дезоксирибонуклеиновая кислота ( ДНК )
Слайд 8
В 1953 году в США Дж. Уотсон и Ф. Крик смоделировали структуру ДНК, им присуждена Нобелевская премия
Слайд 9: Структура ДНК
а ) первичная – полинуклеотидная цепочка, поддерживается гликозидными, сложноэфирными связями б) вторичная – двойная спираль диаметр – 2 нм расстояние между соседними нуклеотидами – 0,34 нм масса одного нуклеотида - 345 один оборот спирали – 10 пар нуклеотидов суммарная ДНК ядра клетки человека – около 2м
Слайд 10
Принцип комплементарности Аденин – Тимин Гуанин – Цитозин водородные связи А-Ц-Ц-Г-Т-А-Ц-Г-Т правило Э. Чаргаффа А=Т Г=Ц (А+Т)+(Г+Ц)=100%
Слайд 11
в) третичная (хромосомы) Нахождение в клетке: ядро, митохондрии, пластиды Функция: хранение и передача наследственной информации
Слайд 13
ДНК А-Т-А-Г-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Ц-Т-Т-А-Т 1-ая цепь || || || ||| ||| || || || ||| ||| ||| || || || || водородные связи Т-А-Т-Ц-Г-Т-А-А-Ц-Ц-Г-А-А-Т-А 2-ая цепь
Слайд 14: Рибонуклеиновая кислота ( РНК )
РНК – полимер, мономерами которого являются рибонуклеотиды одна цепь углевод рибоза вместо Тимина входит Урацил водородные связи Расположение: цитоплазма рибосомы ядрышко
Слайд 16: Транспортная РНК
Форма клеверного листа Образует 4 петли: акцепторную (аминокислоты) антикодоновую (кодон и-РНК) 2 боковые петли
Слайд 17
аденин Макроэргические связи АТФ+Н 2 О АДФ+Ф+Е(40кДж/моль ) 2. АДФ+Н 2О АМФ+Ф+Е(40кДж/моль) Энергетическая эффективность 2-ух макроэргических связей – 80 кДж/моль АТФ - аденозинтрифосфорная кислота Ф Ф Ф Рибоза ~ ~