
- •1. Дати визначення процесу фотосинтезу
- •2. Особливості поняття оксигенна фотоавтотрофія.
- •3. Які організми є фототрофами?
- •Геном пластид.
- •Рибосоми
- •Аміноацил-тРнк-синтетази
- •Транспортні рнк
- •60 Різних тРнк. Для кожної амінокислоти в клітці є принаймні одна
- •2. Дослідженням структури та функцій пластид, а також їх класифікацією займались вітчизняні вчені о.О. Табенцький, б.Т. Матієнко та ін. Останній поділяє пластиди на дві групи:
- •13. Онтогенез пластид.
- •14. Хроматофори, будова та функції.
- •15. Піреноїд, будова та функції.
- •Піреноїд в водоростях
- •Піреноїд Залених Водоростей
- •16. Особливості мембранної організації хлоропластів.
- •17. У чому виражається гетерогенність мембран пластид?
Рибосоми
Живі організми, як відомо, залежно від структури кліток діляться на дві
групи: прокариоты і эукариоты. Перші не містять обмеженого мембраною
ядра і мітохондрій або хлоропластів; вони представлені головним чином
мікроорганізмами. Клітки еукаріот тварин і рослин, включаючи гриби,
навпаки, містять ядра з мембранами, а також мітохондрії (і у ряді
випадків хлоропласти).
Обидва типи кліток містять рибосомы, причому рибосомы эукариот (клітки
тварин) приблизно в два рази більше рибосом прокариот (бактерії).
Зазвичай рибосоми характеризують за швидкістю їх седиментації у
центрифужному полі, яка кількісно виражається константою седиментації s,
що виражається в одиницях Сведберга S.
Величина s залежить не тільки від розміру частинок, але і від форми і
щільності, так що вона не пропорційна розміру. Число рибосом в мікробній
клітці приблизно рівне 104, а эукариот — близько 105.
Хімічно рибосоми є нуклеопротеїнами, що складаються тільки з РНК і
білка, причому 80S рибосоми еукаріот містять приблизно рівну їх
кількість, а у 70S рибосом прокаріот співвідношення РНК і білка складає
2:1. РНК рибосом прийнято називати рибосомним і позначати рРНК. Як 80S,
так і 70S рибосоми складаються з двох субчастинок; це можна за допомогою
електронної мікроскопії або шляхом обробки рибосом розчинами, що містять
низькі концентрації іонів Mg2+. За цих умов рибосомы дисоціюють на
субчастинки; останні можуть бути відокремлені один від одного методом
ультрацентрофугування. Одна з субчастинок по розмірах в 2 рази перевищує
розмір другої; так, у 70S рибосом величини S для субчастинок рівні 50S і
30S, у 80S рибосом, відповідно 60S і 40S. Субчастинки рибосом кліток
еукаріот влаштовані складніше: більше 70 різних білків в обох
субчастинках, при цьому велика субчастинка містить 28S, 5,8S і 5S рРНК,
а мала містить 18S рРНК (До теперішнього часу повністю розшифрована
первинна структура всіх рРНК в 70S і 80S рибосомах і амінокислотній
послідовності всіх 55 білків 70S рибосом і частково білків 80S
рибосом.).
Для з'ясування тонких молекулярних механізмів синтезу білка в рибосомах
необхідні відомості про структуру і функції рибосом. Останнім часом ро структуру і функції рибосом. Останнім часом
отримані дані, що свідчать про вірогідну просторову тривимірну структуру
як цілих рибосом, так і їх субчастинок. Зокрема, з'ясовано, що форму і
розміри 30S і 40S рибосом зумовлюють не білкові молекули цих частинок, а
третинна структура що входять в їх склад 16S і 18S рРНК. Більш того, за
даними акад. А.С. Спірина, для збереження просторової морфологічної
моделі всієї 30S субчастинки виявилася достатньою наявність тільки двох
білків, що містяться в певних топографічних ділянках молекули 16S рРНК.
Щодо походження рибосом відомо, що рРНК походить із загального
попередника всіх клітинних РНК, що у свою чергу синтезується на матриці
ДНК в ядрі; рибосомні білки мають походження цитоплазми, потім вони
транспортуються в ядерця, де і відбувається спонтанне утворення
рибосомних субчастинок шляхом об'єднання білків з відповідними рРНК.
Об'єднані субчастинки разом або нарізно транспортуються через пори
ядерної мембрани назад в цитоплазму, де ряд рибосом разом з мРНК
утворюють полісоми або полірибосоми.