- •4)Свойство днк как наследственности обусловленные ее первичной и вторичной структурами
- •5)Репликация днк особенности репликации у эукариот.
- •6)Первичная функция гена.Свойства гена
- •7)Генетический код
- •10)Регуляция биосинтеза белка
- •11)Цитоплазматическая наследственность
- •12)Репарация днк (световая темновая фазы).Этапы темновой репарации.Заболевания связанные с нарушением процесса репарации.
5)Репликация днк особенности репликации у эукариот.
Реплика́ция ДНК — это процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, который происходит в процессе деления клетки на матрице родительской молекулы ДНК. При этом генетический материал, зашифрованный в ДНК, удваивается и делится между дочерними клетками. Репликацию ДНК осуществляет фермент ДНК-полимераза.
Хеликаза, топоизомераза и ДНК-связывающие белки расплетают ДНК, удерживают матрицу в разведённом состоянии и вращают молекулу ДНК. Правильность репликации обеспечивается точным соответствием комплементарных пар оснований и активностью ДНК-полимеразы, способной распознать и исправить ошибку. Репликация у эукариот осуществляется несколькими разными ДНК-полимеразами. Далее происходит закручивание синтезированных молекул по принципу суперспирализации и дальнейшей компактизации ДНК. Синтез энергозатратный.
Цепи молекулы ДНК расходятся, образуют репликационную вилку, и каждая из них становится матрицей, на которой синтезируется новая комплементарная цепь. В результате образуются две новые двуспиральные молекулы ДНК, идентичные родительской молекуле.
6)Первичная функция гена.Свойства гена
Ген — структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определенного признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения.
В настоящее время, в молекулярной биологии установлено, что гены — это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию — о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молекулы определяют развитие, рост и функционирование организма.
Свойства гена
дискретность — несмешиваемость генов;
стабильность — способность сохранять структуру;
лабильность — способность многократно мутировать;
множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм;
аллельность — в генотипе диплоидных организмов только две формы гена;
специфичность — каждый ген кодирует свой признак;
плейотропия — множественный эффект гена;
экспрессивность — степень выраженности гена в признаке;
пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе;
амплификация — увеличение количества копий гена.
7)Генетический код
Генети́ческий код — свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной последовательности белков при помощи последовательности нуклеотидов.
Свойства генетического кода
Триплетность — значащей единицей кода является сочетание трёх нуклеотидов (триплет, или кодон).
Непрерывность — между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается непрерывно.
Неперекрываемость — один и тот же нуклеотид не может входить одновременно в состав двух или более триплетов (не соблюдается для некоторых перекрывающихся генов вирусов, митохондрий и бактерий, которые кодируют несколько белков, считывающихся со сдвигом рамки).
Однозначность (специфичность) — определённый кодон соответствует только одной аминокислоте (однако, кодон UGA у Euplotes crassus кодирует две аминокислоты — цистеин и селеноцистеин)[1]
Вырожденность (избыточность) — одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов.
Универсальность — генетический код работает одинаково в организмах разного уровня сложности — от вирусов до человека
Помехоустойчивость — мутации замен нуклеотидов не приводящие к смене класса кодируемой аминокислоты, называют консервативными; мутации замен нуклеотидов, приводящие к смене класса кодируемой аминокислоты, называют радикальными.
8)СТРУКТУРНЫЕ ГЕНЫ,ИХ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ.
Структурными генами называются участки ДНК, кодирующие белковые цепи, т-РНК и р-РНК
9)ЭТАПЫ БИОСИНТЕЗА БЕЛКА
ПРОЦЕССИНГ-Это превращения, происходящие с первичным транскриптом, направленные наобразование зрелой, стабилизированной иРНК, способной выполнять функцию матрицы при трансляции и защищенной от разрушающего действия специфических ферментов цитоплазмы.
Основные стадии процессинга:
1. отщепление концевых участков первичного транскрипта (спейсеров);
2. формирование на 5/; конце колпачка, состоящего из особой последовательности нуклеотидов;
3. формирование на 3' конце полиадениловой последовательности нуклеотидов АААА:
4. метилирование некоторых внутренних азотистых оснований в транскрипте,
стабилизирующее молекулу РНК;
5. вырезание неинформативных участков, соответствующих нитронам ДНК, и сшивание
(сплайсинг) участков, соответствующих экзонам. Вырезание интронов происходит с
участием сплайссом. Некодирующие последовательности - интроны превращаются в
малую ядерную РНК (мяРНК). Выделено до ЗОмяРНК, они участвуют в
сплайсинге и ядерноцитоплазматическом транспорте белков.
СПЛАЙСИНГ - процесс "сшивки" кодирующих участков (экзонов) после вырезания из первичного транскрипта последовательностей, не несущих никакой информации (интронов).
Особенности транскрипции у эукариот. Процессинг мРНК. Процессннг включает следующие преобразования молекулы мРНК: 1) метилирование и кэпирование; 2) полиаденилирование; 3) сплайсинг.
