
- •Основные функции, выполняемые углеводами в клетке. Хитин. Глюкопротеиды.
- •Липиды. Химическое строение. Жирные кислоты. Сложные липиды (фосфолипиды, гликозиды) и их функции в клетке.
- •История открытия нуклеиновых кислот. Физические и химические свойства днк. Локализация днк: хромосомная и экстрахромосомная, функции днк.
- •Строение и состав рнк. Типы рнк. Доля в клетке всех видов рнк.
- •Информационная рнк, химический состав, структура, роль в клетке.
- •Рибосомальная рнк, состав, структура, формирование субъединицы хромосом, роль в клетке.
- •Транспортная рнк, пространственная структура рнк, состав, функция.
- •Строение и функции в клетке атф, адф, амф и надф, надф н
- •Одноклеточные и многоклеточные живые организмы. Общие и отличительные признаки в строении и функционировании клеток.
- •Прокариотические организмы. Строение: нуклеоид, молекула днк и ее особенности, плазмиды, лизосомы, цитоплазматическая мембрана, клеточная стенка, рибосомы, включения, мезосома.
- •Классификация прокариот. Строение и особенности метаболизма архебактерий (метаногенные, галобактерии, серобактерии и др.), настоящих бактерий и оксифотобактерий.
- •Строение клеток эукариотических организмов. Плазмолемма: строение и функции. Мембранная система клетки.
- •Строение и механизм функционирования цитоплазматической мембраны. Расположение молекул белка в липидном слое. Движение мембранных белков в плоскости мембраны и выполняемые функции.
Строение и состав рнк. Типы рнк. Доля в клетке всех видов рнк.
Так же, как ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), РНК состоит из длинной цепи, в которой каждое звено называется нуклеотидом. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара рибозы и фосфатной группы. Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК (мРНК) для программирования синтеза белков.
Нуклеотид, комплементарный аденину, в РНК не тимин, как в ДНК, а урацил — неметилированная форма тимина.
Информационная РНК- РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков. иРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего, в свою очередь, используется в ходетрансляции как матрица для синтеза белков. Тем самым иРНК играет важную роль в «проявлении» (экспрессии)генов. На долю и-РНК приходится примерно 0,5—1% от общего содержания РНК клетки.
Транспортная РНК, тРНК — рибонуклеиновая кислота, функцией которой является транспортировка аминокислот к месту синтеза белка. Имеет типичную длину от 73 до 93 нуклеотидов и размеры около 5 нм. тРНК также принимают непосредственное участие в наращивании полипептидной цепи, присоединяясь — будучи в комплексе с аминокислотой — к кодону мРНК и обеспечивая необходимую для образования новой пептидной связи конформацию комплекса. Из общего содержания РНК клетки на долю т-РНК приходится около 10%.
Рибосомные рибонуклеиновые кислоты (рРНК) — несколько молекул РНК, составляющих основу рибосомы. Основной функцией рРНК является осуществление процесса трансляции — считывания информации с мРНК при помощи адапторных молекул тРНК и катализ образования пептидных связей между присоединёнными к тРНК аминокислотами. Из общего содержания РНК в клетке на долю р-РНК приходится около 90%.
Информационная рнк, химический состав, структура, роль в клетке.
Информационная РНК- РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков. иРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего, в свою очередь, используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков. Тем самым иРНК играет важную роль в «проявлении» (экспрессии)генов. На долю и-РНК приходится примерно 0,5—1% от общего содержания РНК клетки.
Длина типичной зрелой мРНК составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч нуклеотидов. Самые длинные мРНК отмечены у (+)оц РНК-содержащих вирусов, например пикорнавирусов, однако следует помнить, что у этих вирусов мРНК образует весь их геном.
Зрелая мРНК состоит из нескольких участков, различающихся по функциям: «5'-кэп», 5'-нетранслируемая область, кодирующая (транслируемая) область, 3'-нетранслируемая область и 3'-полиадениновый «хвост».
Рибосомальная рнк, состав, структура, формирование субъединицы хромосом, роль в клетке.
Рибосо́мные рибонуклеи́новые кисло́ты (рРНК) — несколько молекул РНК, составляющих основу рибосомы. Основной функцией рРНК является осуществление процесса трансляции — считывания информации с мРНК при помощи адапторных молекул тРНК и катализ образования пептидных связей между присоединёнными к тРНК аминокислотами. Из общего содержания РНК в клетке на долю р-РНК приходится около 90%.
На электронно-микроскопических изображениях интактных рибосом заметно, что они состоят из двух отличающихся размерами субчастиц. Связь между этими субчастицами относительно слаба: при изменении параметров среды, ведущему к электростатическому дезэкранированию фосфатных групп рРНК (например, при снижении концентрации ионов магния) рибосома диссоциирует на субчастицы, такая диссоциация обратима: при восстановлении параметров среды субчастицы реассоциируют в исходные рибосомы.