ННууккллееииннооввыыее ккииссллооттыы ии 
ннууккллееооппррооттееиинныы
Многообразие и сложность 
функций, выполняемых 
белками, в ряде случаем 
требует наличия, кроме 
остатков аминокислот, и 
других компонентов. 
ССллоожжнныыее ббееллккии –– ээттоо ффууннккццииооннааллььнноо ааккттииввнныыее ккооммппллееккссыы ббееллккоовв сс 
ннееббееллккооввыыммии ккооммппооннееннттааммии.. 
ВВ ззааввииссииммооссттии оотт ххииммииччеессккоойй ппррииррооддыы ннееббееллккооввооггоо 
ккооммппооннееннттаа ссллоожжнныыее ббееллккии ппооддррааззддеелляяююттссяя ннаа:: 
ххррооммооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ооккрраашшеенннныыйй ннееббееллккооввыыйй 
ккооммппооннееннтт)),, ггллииккооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ууггллееввооддыы ии иихх 
ппррооииззввоодднныыее)),, ллииппооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ллииппииддыы)),, 
ффооссффооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ффооссффооррннууюю ккииссллооттуу)),, 
ммееттааллллооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ррааззллииччнныыее ааттооммыы ммееттааллллоовв)),, 
ии ннууккллееооппррооттееиинныы ((ккооммппллееккссыы ббееллккоовв ии 
ннууккллееииннооввыыхх ккииссллоотт))..
Нуклеиновые кислоты в составе нуклеопротеинов 
обеспечивают хранение, реализацию и передачу 
наследственной информации. 
В 1868 г. швейцарский химик Ф.Мишер 
впервые из ядер лейкоцитов человека 
выделил соединения нового типа до 
этого времени не­известные 
и назвал их 
нуклеинами (от лат. nucleus – ядро). 
Затем нуклеины были получены из 
ядерного материала многих организмов. 
Позднее Ф.Мишер установил, что 
нуклеин является сложным 
соединением, состоящим из кислого 
компонента, содержащего около 10% 
фосфора, который назвали 
нуклеиновой кислотой, и белкового 
компонента. Так были открыты 
нуклеиновые кислоты и новая группа 
сложных белков – нуклеопротеины.
К середине 80­х 
годов XIX в. 
нуклеины были найдены в 
составе хромосом, в связи с чем 
сформировалось первое 
представление об их важной 
роли в передаче наследственных 
свойств. Однако эти 
представления не получили 
дальнейшего развития, так как 
передачу генетических свойств 
связывали с белками. И только в 
50­х 
годах XX в. были получены 
убедительные 
экспериментальные 
доказательства важнейшей роли 
нуклеиновых кислот (ДНК) в 
передаче наследственности. Так 
было доказано, что нуклеиновые 
кислоты содержатся во всех 
клетках организмов и являются 
материальными носителями 
генетической информации.
Нуклеиновые кислоты – это 
линейные направленные 
гетеробиополимеры, 
мономерными звеньями которых 
являются нуклеотиды. 
• Нуклеотид - сложное 
соединение, состоящее из 
азотистого основания, 
углеводного компонента и 
остатка фосфорной кислоты.
1. Азотистые основания (смысловой компонент) 
– четыре из пяти гетероциклических соединений, 
являющихся производными пурина или 
пиримидина. 
Цитозин Урацил 
(в РНК) 
Тимин 
(в ДНК) 
6 5 7 
3 4 
Пурин 
1 
3 4 
2 
5 
1 6 
2 
8 
9 
Пиримидин 
СОСТАВ НУКЛЕОТИДОВ
СОСТАВ НУКЛЕОТИДОВ 
2. Углевод (функция – придание 
гидрофильности): одна из двух пентоз – 
рибоза (в РНК) или дезоксирибоза (в ДНК) 
3. Остаток фосфорной кислоты Н3РО4 (функции – 
шарнир, соединяющий циклические структуры; 
придание равномерного отрицательного 
заряда)
Нуклеозид=азотистое основание+углевод 
Пуриновые основания через 9 атом азота, а пиримидиновые – через 1‑й – 
образуют N-гликозидную связь с рибозой или 2'-дезоксирибозой. При этом 
образуется b-гликозидная связь. 
В зависимости от природы пентозы нуклеозиды делятся на 
рибонуклеозиды и дезоксирибонуклеозиды. Названия нуклеозидов строят 
из тривиального названия соответствующего азотистого основания 
прибавлением суффикса идин у пиримидиновых, озин – у пуриновых 
цитидин 
аденозин 
N- 
гликозидная 
связь 
N- 
гликозидная 
связь 
нуклеозидов: 
Название нулеозида = название основания + -ОЗИН (пурины) 
-ИДИН (пиримидины)
Нуклеотиды - фосфорные эфиры нуклеозидов. 
Обычно в нуклеозидах этерифицируется гидроксильная группа у С-5' 
или у С-3' пентозного остатка. В зависимости от строения пентозы 
различают рибонуклеотиды и дезоксирибонуклеотиды. 
Нуклеотиды можно рассматривать, с одной стороны, как сложные 
эфиры нуклеозидов (фосфаты), а с другой – как кислоты, в связи с 
наличием в их составе остатка фосфорной кислоты. 
Название нуклеотида = название нуклеозида + количество фосфатов 
Аденозинмонофосфат (АМФ), 
адениловая кислота 
Тимидинмонофосфат (ТМФ), 
тимидиловая кислота
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презентація до заняття
При образовании 
полинуклеотидной 
цепи нуклеотиды 
соединяются путем 
образования 
3’-5’- 
фосфодиэфирных 
связей 
Фосфодиэфирная 
связь
Фрагмент цепи ДНК
Типы нуклеиновых кислот 
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – 
функция хранения и передачи наследственной 
информации 
Рибонуклеиновая кислота (РНК) – функция 
реализации наследственной информации
Отличия ДНК от РНК 
1. По составу: 
1.1. В азотистых 
основаниях: 
в РНК – урацил, 
в ДНК – тимин. 
• Эволюционная замена 
урацила на тимин 
исключает ошибки, 
связанные с 
окислительным 
дезаминированием 
цитозина
Отличия ДНК от РНК 
1.По составу: 
1.2. В углеводном 
компоненте: 
в РНК – рибоза, 
в ДНК – дезоксирибоза. 
•Эволюционная 
замена 
рибозы на 
дезоксирибозу 
исключает 
образование, кроме 
3’-5’, 2’-5’ 
фосфодиэфирных 
связей
Отличия ДНК от РНК 
2. По строению: большинство молекул РНК – 
одноцепочечные, ДНК- всегда двуцепочечные 
Двуцепочечность ДНК увеличивает надежность 
хранения информации, но приводит к необходимости 
существования РНК для ее реализации.
Отличия ДНК от РНК 
3. По локализации в клетке: большинство 
ДНК сосредоточено в ядре, большинство РНК – в 
цитоплазме.
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА (ДНК) 
Правила Чаргаффа (1949 г.): 
[A] = [T]; [C] = [G]; 
[A] + [G]=[T]+[C] ([пурины] = 
[пиримидины]). 
[A] + [G]=[T]+[C] [аминогруппы] = 
[оксогруппы].
В 1953 г. Дж.Уотсон и Ф.Крик, обобщив работы многих 
ученых (М.Уилкинс, Ф.Фраклин, Э.Чаргафф, А.Тодд, 
Р.Гослинг, Л.Полинг и др.), описали вторичную 
структуру ДНК, представив ее в виде 
двойной спирали.
Специфическое спаривание ааззооттииссттыыхх оосснноовваанниийй 
ооббууссллооввллииввааеетт ккооммппллееммееннттааррннооссттьь,, 
тт..ее.. ддооппооллннииттееллььннооссттьь ии ввззааииммооззааввииссииммооссттьь ццееппеейй ДДННКК ддрруугг 
ддррууггуу.. 
ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь ннууккллееооттииддоовв вв оодднноойй ппооллииннууккллееооттиидднноойй 
ццееппии ааввттооммааттииччеессккии ооппррееддеелляяеетт ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь 
ннууккллееооттииддоовв вв ддррууггоойй,, ккооммппллееммееннттааррнноойй ццееппии.. 
Цепи ДНК 
направлены 
антипараллельно- 
противоположно 
друг к другу: в 
одной цепи 
направление 
51→ 31, 
в другой – 31→ 51.
Между 
плоскостями 
этих пар 
оснований, 
расположенных 
друг над другом 
– гидрофобные 
стэкинг- 
взаимодействия 
(от англ. 
stacking – 
укладывание в 
стопки).
Спираль ДНК – обычно 
правозакрученная
Суммарный 
материал 
хромосом – 
хроматин – 
содержит ДНК, 
гистоновые и 
негистоновые 
белки, 
небольшое 
количество РНК 
и ионы 
металлов.
Белковые компоненты нуклеопротеинов 
1. Структурные белки – положительно 
заряженные, богатые 
диаминокислотами 
1.1. Гистоны: крупные (масса 15-20 тыс) 
Классы : Н1- богатые лизином, 
Н2А - богатые аргинином и 
лизином, 
Н2В – умеренно богатые 
аргинином и лизином, 
Н3 – богатые аргинином 
Н4 – богатые аргинином и 
глицином. 
Функции: гистоны Н2А-Н4 
образуют гистоновый октамер, 
на который 
накручивается ДНК, формируя 
нуклеосому; 
Гистон Н1 соединяет 
отдельные нуклеосомы вместе
Белковые компоненты нуклеопротеинов 
1.2 Протамины – маленькие (М 4-12 
тыс) белки, в которых до 80% 
аминокислот составляет аргинин. 
Функция – входят в состав 
нуклеосом, заполняя пространство 
между гистонами 
2. Регулятроные белки – 
отрицательно заряженные, богатые 
дикарбоновыми аминокислотами – 
кислые негистоновые белки – 
белковые факторы транскрипции и 
трансляции (инициации, элонгации, 
терминации)
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презентація до заняття
РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (РНК) 
Рибосомальные РНК 
- самые крупные – структурный и функциональный компонент рибосом
РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (РНК) 
ТТррааннссппооррттннааяя РРННКК ((ттРРННКК)).. ССааммыыее ннииззккооммооллееккуулляяррнныыее ммооллееккууллыы 
РРННКК.. ООннии ввккллююччааюютт вв ссееббяя оотт 7755 ддоо 9900 ннууккллееооттииддоовв.. 
ФФууннккцциияя ттРРННКК ссооссттооиитт вв ттоомм,, ччттоо ооннии ттррааннссппооррттииррууюютт a--ааммииннооккииссллооттыы 
иизз ццииттооппллааззммыы кк ммеессттуу ссииннттееззаа ббееллккаа,, тт..ее.. кк ррииббооссооммаамм,, ии ссттааввяятт иихх вв 
ооппррееддееллеенннныыее ууччаассттккии ппооллииппееппттиидднноойй ццееппии ппррии ееее ббииооссииннттееззее..
. 
Необычные основания в составе тРНК
РИБОНУКЛЕИНОВЫ. Е КИСЛОТЫ (РНК) 
Матричная РНК (мРНК) – комплементарная 
копия определенного участка ДНК, несущего 
информацию об определенном белке

More Related Content

PPT
Биополимеры
PPTX
матричные биосинтезы
PPT
Биохимические основы хранения и передачи генетической информации
PPT
рнк и днк их строение и функции
PPTX
Reaviz 15 днк рнк синтез белка1
PPT
Основы генетики
PPT
генетики1
PPS
молекулярный уровень жизни
Биополимеры
матричные биосинтезы
Биохимические основы хранения и передачи генетической информации
рнк и днк их строение и функции
Reaviz 15 днк рнк синтез белка1
Основы генетики
генетики1
молекулярный уровень жизни

What's hot (20)

PPTX
Нуклеиновые кислоты
PPTX
белки свойства и функции
PPTX
белок
PPT
DNA RNA Structure Ru
PPTX
зфф открытый урок днк
PPTX
Gene expression and regulation
PPTX
Reaviz sintez belka синтез белка
PPT
Синтез белка
PPTX
Reaviz sintez belka синтез белка2
PPTX
белки свойства и функции
PPT
Cтроение и обмен нуклеотидов
PPTX
Аминокислоты
PPT
PPT
Биофизика2011- 7
PPT
нуклеиновые кислоты
PDF
PDF
PPT
Proteins: structure, packaging, transport and degradation
PPTX
3. орг вещества клетки белки нк
PPT
MolBiol #4.2
Нуклеиновые кислоты
белки свойства и функции
белок
DNA RNA Structure Ru
зфф открытый урок днк
Gene expression and regulation
Reaviz sintez belka синтез белка
Синтез белка
Reaviz sintez belka синтез белка2
белки свойства и функции
Cтроение и обмен нуклеотидов
Аминокислоты
Биофизика2011- 7
нуклеиновые кислоты
Proteins: structure, packaging, transport and degradation
3. орг вещества клетки белки нк
MolBiol #4.2
Ad

Similar to Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презентація до заняття (20)

PPTX
зфф открытый урок днк
PPT
что такое нуклеиновые кислоты
PPTX
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
PPT
биосинтез нуклеиновых кислот и белков
PPTX
нуклеиновые кислоты01
PPT
морфологические структуры клетки и их взаимосвязь
PPTX
биосинтез белка
PPTX
Нуклеиновые кислоты
PPT
104311.ppt
PPT
ДНК и нуклеиновые кислоты
PPT
Презентация белки
PPT
Molbiol 2011-06-transcription-translation
PPT
Molbiol 2011-06-transcription-translation
PPTX
бх лекция 16 17
PPTX
Khakimov-Molekulyar Biologiya va GM-M9-Oqsil sinteziGenetik kod [Автосохранен...
PPT
No56 matrichnye processy
PPT
Финал ВТЮБ-2010 Действие 1
PPT
Электронный слайд №3 Обмен нуклеотидов.ppt
PPTX
вторичная структура днк
PPTX
конформационные формы днк
зфф открытый урок днк
что такое нуклеиновые кислоты
Электронный слайд-лекции №3 Нуклеиновые кислоты.pptx
биосинтез нуклеиновых кислот и белков
нуклеиновые кислоты01
морфологические структуры клетки и их взаимосвязь
биосинтез белка
Нуклеиновые кислоты
104311.ppt
ДНК и нуклеиновые кислоты
Презентация белки
Molbiol 2011-06-transcription-translation
Molbiol 2011-06-transcription-translation
бх лекция 16 17
Khakimov-Molekulyar Biologiya va GM-M9-Oqsil sinteziGenetik kod [Автосохранен...
No56 matrichnye processy
Финал ВТЮБ-2010 Действие 1
Электронный слайд №3 Обмен нуклеотидов.ppt
вторичная структура днк
конформационные формы днк
Ad

More from Ekaterinazlt (20)

PPT
Заняття 18. Гормони переферичних залоз внутрішньої секреції. Ознаки гіпо- та ...
PPT
Заняття 17. Загальна характеристика гормонів, визначення, хімічна природа та ...
PPT
Заняття 17. Загальна характеристика гормонів, визначення, хімічна природа та ...
PPT
Заняття 17. Загальна характеристика гормонів, визначення, хімічна природа та ...
PPT
Заняття 16. Молекулярні механізми міжклітинної сигналізіції. Рецептори. Мехін...
PPT
Заняття 15. Механізм дії ферментів. Специфічність. Кінетика ферментативних ре...
PPT
Заняття 14. Ферменти. Загальні уявлення о каталізі. Класифікація і номенклату...
PPT
Заняття 11. Водорозчинні вітаміни: будова, біологічна роль, ознаки гіпо- та а...
PPT
Заняття 11. Загальна характеристика вітамінів. Жиророзчинні вітаміни: будова,...
PPT
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
PPT
Заняття 9. Заняття 9. Структура та функції ліпо-, фосфо- та металопротеїнів -...
PPT
Заняття 9. Структура та функції ліпо-, фосфо- та металопротеїнів - презентація
PPT
Біологічні мембрани - презентація
PPT
Заняття 8. Складні білки. Структура та функції хромо- та глікопротеїнів - пре...
PPT
Заняття 3. Будова і рівні організації білкової молекули - презентація до заняття
PPT
Заняття 2. Загальна характеристика білків. Амінокислотний склад білків і пепт...
PPT
Заняття 1. Вступ до біохімії
PPT
Вступ до біохімії
PPT
Структура та функції вуглеводів
PPT
Структура та функції вуглеводів
Заняття 18. Гормони переферичних залоз внутрішньої секреції. Ознаки гіпо- та ...
Заняття 17. Загальна характеристика гормонів, визначення, хімічна природа та ...
Заняття 17. Загальна характеристика гормонів, визначення, хімічна природа та ...
Заняття 17. Загальна характеристика гормонів, визначення, хімічна природа та ...
Заняття 16. Молекулярні механізми міжклітинної сигналізіції. Рецептори. Мехін...
Заняття 15. Механізм дії ферментів. Специфічність. Кінетика ферментативних ре...
Заняття 14. Ферменти. Загальні уявлення о каталізі. Класифікація і номенклату...
Заняття 11. Водорозчинні вітаміни: будова, біологічна роль, ознаки гіпо- та а...
Заняття 11. Загальна характеристика вітамінів. Жиророзчинні вітаміни: будова,...
Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презент...
Заняття 9. Заняття 9. Структура та функції ліпо-, фосфо- та металопротеїнів -...
Заняття 9. Структура та функції ліпо-, фосфо- та металопротеїнів - презентація
Біологічні мембрани - презентація
Заняття 8. Складні білки. Структура та функції хромо- та глікопротеїнів - пре...
Заняття 3. Будова і рівні організації білкової молекули - презентація до заняття
Заняття 2. Загальна характеристика білків. Амінокислотний склад білків і пепт...
Заняття 1. Вступ до біохімії
Вступ до біохімії
Структура та функції вуглеводів
Структура та функції вуглеводів

Заняття 10. Нуклеопротеїны. Структура та функції нуклеїнових кислот - презентація до заняття

  • 1. ННууккллееииннооввыыее ккииссллооттыы ии ннууккллееооппррооттееиинныы
  • 2. Многообразие и сложность функций, выполняемых белками, в ряде случаем требует наличия, кроме остатков аминокислот, и других компонентов. ССллоожжнныыее ббееллккии –– ээттоо ффууннккццииооннааллььнноо ааккттииввнныыее ккооммппллееккссыы ббееллккоовв сс ннееббееллккооввыыммии ккооммппооннееннттааммии.. ВВ ззааввииссииммооссттии оотт ххииммииччеессккоойй ппррииррооддыы ннееббееллккооввооггоо ккооммппооннееннттаа ссллоожжнныыее ббееллккии ппооддррааззддеелляяююттссяя ннаа:: ххррооммооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ооккрраашшеенннныыйй ннееббееллккооввыыйй ккооммппооннееннтт)),, ггллииккооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ууггллееввооддыы ии иихх ппррооииззввоодднныыее)),, ллииппооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ллииппииддыы)),, ффооссффооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ффооссффооррннууюю ккииссллооттуу)),, ммееттааллллооппррооттееиинныы ((ссооддеерржжаатт ррааззллииччнныыее ааттооммыы ммееттааллллоовв)),, ии ннууккллееооппррооттееиинныы ((ккооммппллееккссыы ббееллккоовв ии ннууккллееииннооввыыхх ккииссллоотт))..
  • 3. Нуклеиновые кислоты в составе нуклеопротеинов обеспечивают хранение, реализацию и передачу наследственной информации. В 1868 г. швейцарский химик Ф.Мишер впервые из ядер лейкоцитов человека выделил соединения нового типа до этого времени не­известные и назвал их нуклеинами (от лат. nucleus – ядро). Затем нуклеины были получены из ядерного материала многих организмов. Позднее Ф.Мишер установил, что нуклеин является сложным соединением, состоящим из кислого компонента, содержащего около 10% фосфора, который назвали нуклеиновой кислотой, и белкового компонента. Так были открыты нуклеиновые кислоты и новая группа сложных белков – нуклеопротеины.
  • 4. К середине 80­х годов XIX в. нуклеины были найдены в составе хромосом, в связи с чем сформировалось первое представление об их важной роли в передаче наследственных свойств. Однако эти представления не получили дальнейшего развития, так как передачу генетических свойств связывали с белками. И только в 50­х годах XX в. были получены убедительные экспериментальные доказательства важнейшей роли нуклеиновых кислот (ДНК) в передаче наследственности. Так было доказано, что нуклеиновые кислоты содержатся во всех клетках организмов и являются материальными носителями генетической информации.
  • 5. Нуклеиновые кислоты – это линейные направленные гетеробиополимеры, мономерными звеньями которых являются нуклеотиды. • Нуклеотид - сложное соединение, состоящее из азотистого основания, углеводного компонента и остатка фосфорной кислоты.
  • 6. 1. Азотистые основания (смысловой компонент) – четыре из пяти гетероциклических соединений, являющихся производными пурина или пиримидина. Цитозин Урацил (в РНК) Тимин (в ДНК) 6 5 7 3 4 Пурин 1 3 4 2 5 1 6 2 8 9 Пиримидин СОСТАВ НУКЛЕОТИДОВ
  • 7. СОСТАВ НУКЛЕОТИДОВ 2. Углевод (функция – придание гидрофильности): одна из двух пентоз – рибоза (в РНК) или дезоксирибоза (в ДНК) 3. Остаток фосфорной кислоты Н3РО4 (функции – шарнир, соединяющий циклические структуры; придание равномерного отрицательного заряда)
  • 8. Нуклеозид=азотистое основание+углевод Пуриновые основания через 9 атом азота, а пиримидиновые – через 1‑й – образуют N-гликозидную связь с рибозой или 2'-дезоксирибозой. При этом образуется b-гликозидная связь. В зависимости от природы пентозы нуклеозиды делятся на рибонуклеозиды и дезоксирибонуклеозиды. Названия нуклеозидов строят из тривиального названия соответствующего азотистого основания прибавлением суффикса идин у пиримидиновых, озин – у пуриновых цитидин аденозин N- гликозидная связь N- гликозидная связь нуклеозидов: Название нулеозида = название основания + -ОЗИН (пурины) -ИДИН (пиримидины)
  • 9. Нуклеотиды - фосфорные эфиры нуклеозидов. Обычно в нуклеозидах этерифицируется гидроксильная группа у С-5' или у С-3' пентозного остатка. В зависимости от строения пентозы различают рибонуклеотиды и дезоксирибонуклеотиды. Нуклеотиды можно рассматривать, с одной стороны, как сложные эфиры нуклеозидов (фосфаты), а с другой – как кислоты, в связи с наличием в их составе остатка фосфорной кислоты. Название нуклеотида = название нуклеозида + количество фосфатов Аденозинмонофосфат (АМФ), адениловая кислота Тимидинмонофосфат (ТМФ), тимидиловая кислота
  • 11. При образовании полинуклеотидной цепи нуклеотиды соединяются путем образования 3’-5’- фосфодиэфирных связей Фосфодиэфирная связь
  • 13. Типы нуклеиновых кислот Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – функция хранения и передачи наследственной информации Рибонуклеиновая кислота (РНК) – функция реализации наследственной информации
  • 14. Отличия ДНК от РНК 1. По составу: 1.1. В азотистых основаниях: в РНК – урацил, в ДНК – тимин. • Эволюционная замена урацила на тимин исключает ошибки, связанные с окислительным дезаминированием цитозина
  • 15. Отличия ДНК от РНК 1.По составу: 1.2. В углеводном компоненте: в РНК – рибоза, в ДНК – дезоксирибоза. •Эволюционная замена рибозы на дезоксирибозу исключает образование, кроме 3’-5’, 2’-5’ фосфодиэфирных связей
  • 16. Отличия ДНК от РНК 2. По строению: большинство молекул РНК – одноцепочечные, ДНК- всегда двуцепочечные Двуцепочечность ДНК увеличивает надежность хранения информации, но приводит к необходимости существования РНК для ее реализации.
  • 17. Отличия ДНК от РНК 3. По локализации в клетке: большинство ДНК сосредоточено в ядре, большинство РНК – в цитоплазме.
  • 18. ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА (ДНК) Правила Чаргаффа (1949 г.): [A] = [T]; [C] = [G]; [A] + [G]=[T]+[C] ([пурины] = [пиримидины]). [A] + [G]=[T]+[C] [аминогруппы] = [оксогруппы].
  • 19. В 1953 г. Дж.Уотсон и Ф.Крик, обобщив работы многих ученых (М.Уилкинс, Ф.Фраклин, Э.Чаргафф, А.Тодд, Р.Гослинг, Л.Полинг и др.), описали вторичную структуру ДНК, представив ее в виде двойной спирали.
  • 20. Специфическое спаривание ааззооттииссттыыхх оосснноовваанниийй ооббууссллооввллииввааеетт ккооммппллееммееннттааррннооссттьь,, тт..ее.. ддооппооллннииттееллььннооссттьь ии ввззааииммооззааввииссииммооссттьь ццееппеейй ДДННКК ддрруугг ддррууггуу.. ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь ннууккллееооттииддоовв вв оодднноойй ппооллииннууккллееооттиидднноойй ццееппии ааввттооммааттииччеессккии ооппррееддеелляяеетт ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь ннууккллееооттииддоовв вв ддррууггоойй,, ккооммппллееммееннттааррнноойй ццееппии.. Цепи ДНК направлены антипараллельно- противоположно друг к другу: в одной цепи направление 51→ 31, в другой – 31→ 51.
  • 21. Между плоскостями этих пар оснований, расположенных друг над другом – гидрофобные стэкинг- взаимодействия (от англ. stacking – укладывание в стопки).
  • 22. Спираль ДНК – обычно правозакрученная
  • 23. Суммарный материал хромосом – хроматин – содержит ДНК, гистоновые и негистоновые белки, небольшое количество РНК и ионы металлов.
  • 24. Белковые компоненты нуклеопротеинов 1. Структурные белки – положительно заряженные, богатые диаминокислотами 1.1. Гистоны: крупные (масса 15-20 тыс) Классы : Н1- богатые лизином, Н2А - богатые аргинином и лизином, Н2В – умеренно богатые аргинином и лизином, Н3 – богатые аргинином Н4 – богатые аргинином и глицином. Функции: гистоны Н2А-Н4 образуют гистоновый октамер, на который накручивается ДНК, формируя нуклеосому; Гистон Н1 соединяет отдельные нуклеосомы вместе
  • 25. Белковые компоненты нуклеопротеинов 1.2 Протамины – маленькие (М 4-12 тыс) белки, в которых до 80% аминокислот составляет аргинин. Функция – входят в состав нуклеосом, заполняя пространство между гистонами 2. Регулятроные белки – отрицательно заряженные, богатые дикарбоновыми аминокислотами – кислые негистоновые белки – белковые факторы транскрипции и трансляции (инициации, элонгации, терминации)
  • 27. РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (РНК) Рибосомальные РНК - самые крупные – структурный и функциональный компонент рибосом
  • 28. РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (РНК) ТТррааннссппооррттннааяя РРННКК ((ттРРННКК)).. ССааммыыее ннииззккооммооллееккуулляяррнныыее ммооллееккууллыы РРННКК.. ООннии ввккллююччааюютт вв ссееббяя оотт 7755 ддоо 9900 ннууккллееооттииддоовв.. ФФууннккцциияя ттРРННКК ссооссттооиитт вв ттоомм,, ччттоо ооннии ттррааннссппооррттииррууюютт a--ааммииннооккииссллооттыы иизз ццииттооппллааззммыы кк ммеессттуу ссииннттееззаа ббееллккаа,, тт..ее.. кк ррииббооссооммаамм,, ии ссттааввяятт иихх вв ооппррееддееллеенннныыее ууччаассттккии ппооллииппееппттиидднноойй ццееппии ппррии ееее ббииооссииннттееззее..
  • 29. . Необычные основания в составе тРНК
  • 30. РИБОНУКЛЕИНОВЫ. Е КИСЛОТЫ (РНК) Матричная РНК (мРНК) – комплементарная копия определенного участка ДНК, несущего информацию об определенном белке