биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция

Что такое биосинтез белка в клетке

В статье мы дадим опре­де­ле­ние био­син­те­зу и рас­смот­рим ос­нов­ные этапы син­те­за белков. Разберёмся, чем трансляция отличается от транскрипции.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

В клетках непрерывно идут процессы обмена веществ — процессы синтеза и распада веществ. Каж­дая клет­ка син­те­зи­ру­ет необ­хо­ди­мые ей ве­ще­ства. Этот про­цесс на­зы­ва­ет­ся био­син­те­зом.

Био­син­тез — это про­цесс со­зда­ния слож­ных ор­га­ни­че­ских ве­ществ в ходе био­хи­ми­че­ских ре­ак­ций, про­те­ка­ю­щих с по­мо­щью фер­мен­тов. Биосинтез необходим для выживания — без него клетка умрёт.

Одним из важнейших процессов биосинтеза в клетке является процесс биосинтеза белков, который включает в себя особые реакции, встречающиеся только в живой клетке — это реакции матричного синтеза. Матричный синтез — это синтез новых молекул в соответствии с планом, заложенным в других уже существующих молекулах.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Синтез белка в клетке протекает при участии специальных органелл — рибосом. Это немембранные органеллы, состоящие из рРНК и рибосомальных белков.

Последовательность аминокислот в каждом белке определяется последовательностью нуклеотидов в гене — участке ДНК, кодирующем именно этот белок. Соответствие между последовательностью аминокислот в белке и последовательностью нуклеотидов в кодирующих его ДНК и иРНК определяется универсальным правилом — генетическим кодом.

Информация о белке может быть записана в нуклеиновой кислоте только одним способом — в виде последовательности нуклеотидов. ДНК построена из 4 видов нуклеотидов: аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г), цитозина (Ц), а белки — из 20 видов аминокислот. Таким образом, возникает проблема перевода четырёхбуквенной записи информации в ДНК в двадцатибуквенную запись белков. Генетический код — соотношения нуклеотидных последовательностей и аминокислот, на основе которых осуществляется такой перевод.

Процесс синтеза белка в клетке можно разделить на два этапа: транскрипция и трансляция.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Транскрипция — первый этап биосинтеза белка

Транскрипция — это процесс синтеза молекулы иРНК на участке молекулы ДНК.

Транскрипция (с лат. transcription — переписывание) происходит в ядре клетки с участием ферментов, основную работу из которых осуществляет транскриптаза. В этом процессе матрицей является молекула ДНК.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Спе­ци­аль­ный фер­мент на­хо­дит ген и рас­кру­чи­ва­ет уча­сток двой­ной спи­ра­ли ДНК. Фер­мент пе­ре­ме­ща­ет­ся вдоль цепи ДНК и стро­ит цепь ин­фор­ма­ци­он­ной РНК в со­от­вет­ствии с прин­ци­пом ком­пле­мен­тар­но­сти. По мере дви­же­ния фер­мен­та рас­ту­щая цепь РНК мат­ри­цы от­хо­дит от мо­ле­ку­лы, а двой­ная цепь ДНК вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Когда фер­мент до­сти­га­ет конца ко­пи­ро­ва­ния участ­ка, то есть до­хо­дит до участ­ка, на­зы­ва­е­мо­го стоп-ко­до­ном, мо­ле­ку­ла РНК от­де­ля­ет­ся от мат­ри­цы, то есть от мо­ле­ку­лы ДНК. Таким об­ра­зом, тран­скрип­ция — это пер­вый этап био­син­те­за белка. На этом этапе про­ис­хо­дит счи­ты­ва­ние ин­фор­ма­ции путём син­те­за ин­фор­ма­ци­он­ной РНК.

Копировать информацию, хотя она уже содержится в молекуле ДНК, необходимо по следующим причинам: синтез белка происходит в цитоплазме, а молекула ДНК слишком большая и не может пройти через ядерные поры в цитоплазму. А маленькая копия её участка — иРНК — может транспортироваться в цитоплазму.

После транскрипции громоздкая молекула ДНК остаётся в ядре, а молекула иРНК подвергается «созреванию» — происходит процессинг иРНК. На её 5’ конец подвешивается КЭП для защиты этого конца иРНК от РНКаз — ферментов, разрушающих молекулы РНК. На 3’ конце достраивается поли(А)-хвост, который также служит для защиты молекулы. После этого проходит сплайсинг — вырезание интронов (некодирующих участков) и сшивание экзонов (информационных участков). После процессинга подготовленная молекула транспортируется из ядра в цитоплазму через ядерные поры.

Транскрипция пошагово:

Проверьте себя: помните ли вы принцип комплементарности? Молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных цепей. Цепи в молекуле ДНК противоположно направлены. Остов цепей ДНК образован сахарофосфатными остатками, а азотистые основания одной цепи располагаются в строго определённом порядке напротив азотистых оснований другой — это и есть правило комплементарности.

Трансляция — второй этап биосинтеза белка

Трансляция — это перевод информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот.

Что же происходит в клетке? Трансляция представляет собой непосредственно процесс построения белковой молекулы из аминокислот. Трансляция происходит в цитоплазме клетки. В трансляции участвуют рибосомы, ферменты и три вида РНК: иРНК, тРНК и рРНК. Глав­ным по­став­щи­ком энер­гии при трансляции слу­жит мо­ле­ку­ла АТФ — аде­но­з­ин­три­фос­фор­ная кис­ло­та.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Во время транс­ля­ции нук­лео­тид­ные по­сле­до­ва­тель­но­сти ин­фор­ма­ци­он­ной РНК пе­ре­во­дят­ся в по­сле­до­ва­тель­ность ами­но­кис­лот в мо­ле­ку­ле по­ли­пеп­тид­ной цепи. Этот про­цесс идёт в ци­то­плаз­ме на ри­бо­со­мах. Об­ра­зо­вав­ши­е­ся ин­фор­ма­ци­он­ные РНК вы­хо­дят из ядра через поры и от­прав­ля­ют­ся к ри­бо­со­мам. Ри­бо­со­мы — уни­каль­ный сбо­роч­ный ап­па­рат. Ри­бо­со­ма сколь­зит по иРНК и вы­стра­и­ва­ет из опре­де­лён­ных ами­но­кис­лот длин­ную по­ли­мер­ную цепь белка. Ами­но­кис­ло­ты до­став­ля­ют­ся к ри­бо­со­мам с по­мо­щью транс­порт­ных РНК. Для каж­дой ами­но­кис­ло­ты тре­бу­ет­ся своя транс­порт­ная РНК, ко­то­рая имеет форму три­лист­ни­ка. У неё есть уча­сток, к ко­то­рому при­со­еди­ня­ет­ся ами­но­кис­ло­та и дру­гой три­плет­ный ан­ти­ко­дон, ко­то­рый свя­зы­ва­ет­ся с ком­пле­мен­тар­ным ко­до­ном в мо­ле­ку­ле иРНК.

Це­поч­ка ин­фор­ма­ци­он­ной РНК обес­пе­чи­ва­ет опре­де­лён­ную по­сле­до­ва­тель­ность ами­но­кис­лот в це­поч­ке мо­ле­ку­лы белка. Время жизни ин­фор­ма­ци­он­ной РНК ко­леб­лет­ся от двух минут (как у неко­то­рых бак­те­рий) до несколь­ких дней (как, на­при­мер, у выс­ших мле­ко­пи­та­ю­щих). Затем ин­фор­ма­ци­он­ная РНК раз­ру­ша­ет­ся под дей­стви­ем фер­мен­тов, а нук­лео­ти­ды ис­поль­зу­ют­ся для син­те­за новой мо­ле­ку­лы ин­фор­ма­ци­он­ной РНК. Таким об­ра­зом, клет­ка кон­тро­ли­ру­ет ко­ли­че­ство син­те­зи­ру­е­мых бел­ков и их тип.

Трансляция пошагово:

По промокоду BIO92021 вы получите бесплатный доступ к курсу биологии 9 класса. Выберите нужный раздел и изучайте биологию вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»!

Резюме

Теперь вы знаете, что биосинтез необходим для выживания — без него клетка умрёт. Процесс биосинтеза белков включает в себя особые реакции, встречающиеся только в живой клетке, — это реакции матричного синтеза.

Син­тез белка со­сто­ит из двух эта­пов: тран­скрип­ции (об­ра­зо­ва­ние ин­фор­ма­ци­он­ной РНК по мат­ри­це ДНК, про­те­ка­ет в ядре клет­ки) и транс­ля­ции (эта ста­дия про­хо­дит в ци­то­плаз­ме клет­ки на ри­бо­со­мах). Эти этапы сменяют друг друга и состоят из последовательных процессов.

Источник

Лекция № 10. Понятие об обмене веществ. Биосинтез белков

Обмен веществ

Обмен веществ — важнейшее свойство живых организмов. Совокупность реакций обмена веществ, протекающих в организме, называется метаболизмом. Метаболизм состоит из реакций ассимиляции (пластического обмена, анаболизма) и реакций диссимиляции (энергетического обмена, катаболизма). Ассимиляция — совокупность реакций биосинтеза, протекающих в клетке, диссимиляция — совокупность реакций распада и окисления высокомолекулярных веществ, идущих с выделением энергии. Эти группы реакций взаимосвязаны: реакции биосинтеза невозможны без энергии, которая выделяется в реакциях энергетического обмена, реакции диссимиляции не идут без ферментов, образующихся в реакциях пластического обмена.

По типу обмена веществ организмы подразделяются на две группы: автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы — организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических и использующие для этого синтеза или солнечную энергию, или энергию, выделяющуюся при окислении неорганических веществ. Гетеротрофы — организмы, использующие для своей жизнедеятельности органические вещества, синтезированные другими организмами. В качестве источника углерода автотрофы используют неорганические вещества (СО2), а гетеротрофы — экзогенные органические. Источники энергии: у автотрофов — энергия солнечного света (фотоавтотрофы) или энергия, выделяющаяся при окислении неорганических соединений (хемоавтотрофы), у гетеротрофов — энергия окисления органических веществ (хемогетеротрофы).

Большинство живых организмов относится или к фотоавтотрофам (растения), или к хемогетеротрофам (грибы, животные). Если организмы, в зависимости от условий, ведут себя как авто- либо как гетеротрофы, то их называют миксотрофами (эвглена зеленая).

Биосинтез белков

Биосинтез белков является важнейшим процессом анаболизма. Все признаки, свойства и функции клеток и организмов определяются в конечном итоге белками. Белки недолговечны, время их существования ограничено. В каждой клетке постоянно синтезируются тысячи различных белковых молекул. В начале 50-х гг. ХХ в. Ф. Крик сформулировал центральную догму молекулярной биологии: ДНК → РНК → белок. Согласно этой догме способность клетки синтезировать определенные белки закреплена наследственно, информация о последовательности аминокислот в белковой молекуле закодирована в виде последовательности нуклеотидов ДНК. Участок ДНК, несущий информацию о первичной структуре конкретного белка, называется геном. Гены не только хранят информацию о последовательности аминокислот в полипептидной цепочке, но и кодируют некоторые виды РНК: рРНК, входящие в состав рибосом, и тРНК, отвечающие за транспорт аминокислот. В процессе биосинтеза белка выделяют два основных этапа: транскрипция — синтез РНК на матрице ДНК (гена) — и трансляция — синтез полипептидной цепи.

Генетический код и его свойства

Генетический код — система записи информации о последовательности аминокислот в полипептиде последовательностью нуклеотидов ДНК или РНК. В настоящее время эта система записи считается расшифрованной.

Свойства генетического кода:

Таблица генетического кода

Первое
основание
Второе основаниеТретье
основание
У(А)Ц(Г)А(Т)Г(Ц)
У(А)Фен
Фен
Лей
Лей
Сер
Сер
Сер
Сер
Тир
Тир

Цис
Цис

Три
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)
Ц(Г)Лей
Лей
Лей
Лей
Про
Про
Про
Про
Гис
Гис
Глн
Глн
Арг
Арг
Арг
Арг
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)
А(Т)Иле
Иле
Иле
Мет
Тре
Тре
Тре
Тре
Асн
Асн
Лиз
Лиз
Сер
Сер
Арг
Арг
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)
Г(Ц)Вал
Вал
Вал
Вал
Ала
Ала
Ала
Ала
Асп
Асп
Глу
Глу
Гли
Гли
Гли
Гли
У(А)
Ц(Г)
А(Т)
Г(Ц)

* Первый нуклеотид в триплете — один из четырех левого вертикального ряда, второй — один из верхнего горизонтального ряда, третий — из правого вертикального.

Реакции матричного синтеза

Это особая категория химических реакций, происходящих в клетках живых организмов. Во время этих реакций происходит синтез полимерных молекул по плану, заложенному в структуре других полимерных молекул-матриц. На одной матрице может быть синтезировано неограниченное количество молекул-копий. К этой категории реакций относятся репликация, транскрипция, трансляция и обратная транскрипция.

Название реакции
матричного синтеза
Характеристика процессаОсновные компоненты
РепликацияСинтез ДНК на матрице ДНКДезоксирибонуклеозидтрифосфаты, ферменты
ТранскрипцияСинтез РНК на матрице ДНКУчасток ДНК, рибонуклеозидтрифосфаты, ферменты
ТрансляцияСинтез полипептида на матрице РНКРибосомы, иРНК, аминокислоты, тРНК, АТФ, ГТФ, ферменты
Обратная транскрипцияСинтез ДНК на матрице РНКДезоксирибонуклеозидтрифосфаты, ферменты

Строение гена эукариот

Ген — участок молекулы ДНК, кодирующий первичную последовательность аминокислот в полипептиде или последовательность нуклеотидов в молекулах транспортных и рибосомных РНК. ДНК одной хромосомы может содержать несколько тысяч генов, которые располагаются в линейном порядке. Место гена в определенном участке хромосомы называется локусом. Особенностями строения гена эукариот являются: 1) наличие достаточно большого количества регуляторных блоков, 2) мозаичность (чередование кодирующих участков с некодирующими). Экзоны (Э) — участки гена, несущие информацию о строении полипептида. Интроны (И) — участки гена, не несущие информацию о строении полипептида. Число экзонов и интронов различных генов разное; экзоны чередуются с интронами, общая длина последних может превышать длину экзонов в два и более раз. Перед первым экзоном и после последнего экзона находятся нуклеотидные последовательности, называемые соответственно лидерной (ЛП) и трейлерной последовательностью (ТП). Лидерная и трейлерная последовательности, экзоны и интроны образуют единицу транскрипции. Промотор (П) — участок гена, к которому присоединяется фермент РНК-полимераза, представляет собой особое сочетание нуклеотидов. Перед единицей транскрипции, после нее, иногда в интронах находятся регуляторные элементы (РЭ), к которым относятся энхансеры и сайленсеры. Энхансеры ускоряют транскрипцию, сайленсеры тормозят ее.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Транскрипция у эукариот

Транскрипция — синтез РНК на матрице ДНК. Осуществляется ферментом РНК-полимеразой.

РНК-полимераза может присоединиться только к промотору, который находится на 3′-конце матричной цепи ДНК, и двигаться только от 3′- к 5′-концу этой матричной цепи ДНК. Синтез РНК происходит на одной из двух цепочек ДНК в соответствии с принципами комплементарности и антипараллельности. Строительным материалом и источником энергии для транскрипции являются рибонуклеозидтрифосфаты (АТФ, УТФ, ГТФ, ЦТФ).

В результате транскрипции образуется «незрелая» иРНК (про-иРНК), которая проходит стадию созревания или процессинга. Процессинг включает в себя: 1) КЭПирование 5′-конца, 2) полиаденилирование 3′-конца (присоединение нескольких десятков адениловых нуклеотидов), 3) сплайсинг (вырезание интронов и сшивание экзонов). В зрелой иРНК выделяют КЭП, транслируемую область (сшитые в одно целое экзоны), нетранслируемые области (НТО) и полиадениловый «хвост».

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Транслируемая область начинается кодоном-инициатором, заканчивается кодонами-терминаторами. НТО содержат информацию, определяющую поведение РНК в клетке: срок «жизни», активность, локализацию.

Транскрипция и процессинг происходят в клеточном ядре. Зрелая иРНК приобретает определенную пространственную конформацию, окружается белками и в таком виде через ядерные поры транспортируется к рибосомам; иРНК эукариот, как правило, моноцистронны (кодируют только одну полипептидную цепь).

Трансляция

Трансляция — синтез полипептидной цепи на матрице иРНК.

Органоиды, обеспечивающие трансляцию, — рибосомы. У эукариот рибосомы находятся в некоторых органоидах — митохондриях и пластидах (70S-рибосомы), в свободном виде в цитоплазме (80S-рибосомы) и на мембранах эндоплазматической сети (80S-рибосомы). Таким образом, синтез белковых молекул может происходить в цитоплазме, на шероховатой эндоплазматической сети, в митохондриях и пластидах. В цитоплазме синтезируются белки для собственных нужд клетки; белки, синтезируемые на ЭПС, транспортируются по ее каналам в комплекс Гольджи и выводятся из клетки. В рибосоме выделяют малую и большую субъединицы. Малая субъединица рибосомы отвечает за генетические, декодирующие функции; большая — за биохимические, ферментативные.

В малой субъединице рибосомы расположен функциональный центр (ФЦР) с двумя участками — пептидильным (Р-участок) и аминоацильным (А-участок). В ФЦР может находиться шесть нуклеотидов иРНК, три — в пептидильном и три — в аминоацильном участках.

Для транспорта аминокислот к рибосомам используются транспортные РНК, тРНК (лекция №4). Длина тРНК от 75 до 95 нуклеотидных остатков. Они имеют третичную структуру, по форме напоминающую лист клевера. В тРНК различают антикодоновую петлю и акцепторный участок. В антикодоновой петле РНК имеется антикодон, комплементарный кодовому триплету определенной аминокислоты, а акцепторный участок на 3′-конце способен с помощью фермента аминоацил-тРНК-синтетазы присоединять именно эту аминокислоту (с затратой АТФ). Таким образом, у каждой аминокислоты есть свои тРНК и свои ферменты, присоединяющие аминокислоту к тРНК.

1 — антикодон;
2 — участок, связывающий аминокислоту.

Транспорт аминокислот к рибосомам:
1 — фермент; 2 — тРНК; 3 — аминокислота.

Двадцать видов аминокислот кодируются 61 кодоном, теоретически может быть 61 вид тРНК с соответствующими антикодонами. Но кодируемых аминокислот всего 20 видов, значит, у одной аминокислоты может быть несколько тРНК. Установлено существование нескольких тРНК, способных связываться с одним и тем же кодоном (последний нуклеотид в антикодоне тРНК не всегда важен), поэтому в клетке обнаружено всего около 40 различных тРНК.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Синтез белка начинается с того момента, когда к 5′-концу иРНК присоединяется малая субъединица рибосомы, в Р-участок которой заходит метиониновая тРНК (транспортирующая аминокислоту метионин). Следует отметить, что любая полипептидная цепь на N-конце сначала имеет метионин, который в дальнейшем чаще всего отщепляется. Синтез полипептида идет от N-конца к С-концу, то есть пептидная связь образуется между карбоксильной группой первой и аминогруппой второй аминокислот.

Затем происходит присоединение большой субъединицы рибосомы, и в А-участок поступает вторая тРНК, чей антикодон комплементарно спаривается с кодоном иРНК, находящимся в А-участке.

Пептидилтрансферазный центр большой субъединицы катализирует образование пептидной связи между метионином и второй аминокислотой. Отдельного фермента, катализирующего образование пептидных связей, не существует. Энергия для образования пептидной связи поставляется за счет гидролиза ГТФ.

Как только образовалась пептидная связь, метиониновая тРНК отсоединяется от метионина, а рибосома передвигается на следующий кодовый триплет иРНК, который оказывается в А-участке рибосомы, а метиониновая тРНК выталкивается в цитоплазму. На один цикл расходуется 2 молекулы ГТФ. В А-участок заходит третья тРНК, и образуется пептидная связь между второй и третьей аминокислотами.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Трансляция идет до тех пор, пока в А-участок не попадает кодон-терминатор (УАА, УАГ или УГА), с которым связывается особый белковый фактор освобождения. Полипептидная цепь отделяется от тРНК и покидает рибосому. Происходит диссоциация, разъединение субъединиц рибосомы.

Скорость передвижения рибосомы по иРНК — 5–6 триплетов в секунду, на синтез белковой молекулы, состоящей из сотен аминокислотных остатков, клетке требуется несколько минут. Первым белком, синтезированным искусственно, был инсулин, состоящий из 51 аминокислотного остатка. Потребовалось провести 5000 операций, в работе в течение трех лет принимали участие 10 человек.

В трансляции можно выделить три стадии: а) инициации (образование иницаторного комплекса), б) элонгации (непосредственно «конвейер», соединение аминокислот друг с другом), в) терминации (образование терминирующего комплекса).

Транскрипция и трансляция у прокариот

«Механизмы» сборки полинуклеотидных и полипептидных цепочек у прокариот и эукариот не различаются. Но в связи с тем, что гены прокариот не имеют экзонов и интронов (исключение — гены архебактерий), располагаются группами, и на эту группу генов приходится один промотор, появляются следующие особенности транскрипции и трансляции у прокариот.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

1 — ДНК; 2 — РНК-полимераза; 3 — Нуклеозидтрифосфаты ГТФ, ЦТФ, АТФ, УТФ.

Можно добавить, что срок «жизни» прокариотических иРНК — несколько минут (у эукариот — часы и даже сутки).

Перейти к лекции №9 « Строение прокариотической клетки. Вирусы»

Перейти к лекции №11 « Понятие об обмене веществ. Биосинтез белков»

Смотреть оглавление (лекции №1-25)

Источник

Транскрипция и трансляция

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Удвоение ДНК происходит в синтетическом периоде интерфазы. При этом общее число хромосом не меняется, однако каждая из них содержит к началу деления две молекулы ДНК: это необходимо для равномерного распределения генетического материала между дочерними клетками.

Транскрпиция (лат. transcriptio — переписывание)

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Образуется несколько начальных кодонов иРНК.

Нити ДНК последовательно расплетаются, освобождая место для передвигающейся РНК-полимеразы. Молекула иРНК быстро растет.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Трансляция (от лат. translatio — перенос, перемещение)

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Рибосома делает шаг, и иРНК продвигается на один кодон: такое в фазу элонгации происходит десятки тысяч раз. Молекулы тРНК приносят новые аминокислоты, соответствующие кодонам иРНК. Аминокислоты соединяются друг с другом: между ними образуются пептидные связи, молекула белка растет.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Примеры решения задачи №1

Без практики теория мертва, так что скорее решим задачи! В первых двух задачах будем пользоваться таблицей генетического кода (по иРНК), приведенной вверху.

«Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГА-ТГГ-ТЦЦ-ГАЦ. Определите последовательность нуклеотидов во второй цепочке ДНК, последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны соответствующих тРНК и аминокислотную последовательность соответствующего фрагмента молекулы белка, используя таблицу генетического кода»

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

По принципу комплементарности мы нашли вторую цепочку ДНК: ГЦТ-АЦЦ-АГГ-ЦТГ. Мы использовали следующие правила при нахождении второй нити ДНК: А-Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.

Вернемся к первой цепочке, и именно от нее пойдем к иРНК: ГЦУ-АЦЦ-АГГ-ЦУГ. Мы использовали следующие правила при переводе ДНК в иРНК: А-У, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.

Зная последовательность нуклеотидов иРНК, легко найдем тРНК: ЦГА, УГГ, УЦЦ, ГАЦ. Мы использовали следующие правила перевода иРНК в тРНК: А-У, У-А, Г-Ц, Ц-Г. Обратите внимание, что антикодоны тРНК мы разделяем запятыми, в отличие кодонов иРНК. Это связано с тем, что тРНК представляют собой отдельные молекулы (в виде клеверного листа), а не линейную структуру (как ДНК, иРНК).

Пример решения задачи №2

«Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: ТАГ-ЦАА-АЦГ-ГЦТ-АЦЦ. Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК»

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Пример решения задачи №3

Длина фрагмента молекулы ДНК составляет 150 нуклеотидов. Найдите число триплетов ДНК, кодонов иРНК, антикодонов тРНК и аминокислот, соответствующих данному фрагменту. Известно, что аденин составляет 20% в данном фрагменте (двухцепочечной молекуле ДНК), найдите содержание в процентах остальных нуклеотидов.

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.

Теперь мы украсили теорию практикой. Что может быть лучше при изучении новой темы? 🙂

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. картинка биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция фото. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция видео. биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция смотреть картинку онлайн. смотреть картинку биосинтез белков генетический код и его свойства транскрипция трансляция.