
- •Матричные биосинтезы
- •Матричные биосинтезы
- •Существует три основных типа матричных биосинтезов.
- •Основной постулат молекулярной биологии
- •Генетическая организация генома млекопитающих
- •ДНК генома делят на:
- •Строение ДНК
- •Первичная структура ДНК:
- •Вторичная структура ДНК:
- •Хроматин – комплекс
- •Уровни организации хроматина
- •Уровни организации хромосомы
- •Гистоны
- •Гистоны Н1 связываются с ДНК в межнуклеосомных участках
- •Негистоновые белки
- •Строение РНК
- •Гибридизация
- •Репликация
- •Функции ДНК
- •Механизм репликации ДНК– полуконсервативный.
- •Постулаты Корнберга (1955 г)
- •Синтез нуклеиновых кислот происходит в ядре и митохондриях
- •Этапы репликации.
- •Во время миграции репликативной вилки происходит разделение цепей родительской ДНК с участием ДНК-
- •Далее действует раскручивающий белок
- ••ДНК-полимераза α катализирует синтез короткого (до 10 нуклеотидов) олигонуклеотида, то есть праймера,
- •репликация обеих материнских цепей ДНК и связывание друг с другом фрагментов новообразованных цепей
- •Элонгация репликации
- ••После завершения репликации происходит метилирование нуклеотидных остатков вновь образованных цепей ДНК.
- •Теломераза обеспечивает
- •Ферменты репликации
- •ДНК-полимеразы
- •Расположение ферментов репликации
- •Репарация ошибок и повреждений
- •Деградация и репарация ДНК
- •репарации
- •Синтез ДНК на матрице РНК (обратная транскрипция)
- •Обратная
- •Транскрипция-
- ••Синтез идёт из нуклеозидтрифосфатов.
- •Промотор
- •Транскрипция-
- •В транскрипции различают три
- •Посттранскрипционный процессинг-
- •Кэпирован
- •Полиаденилирован
- •Сплайсинг генов
- ••Эукариотические гены имеют фрагментарное строение: они состоят из нескольких значащих участков (экзонов), разделённых
- ••Сплайсосома координирует сплайсинг. Сплайсосома- комплекс малых ядерных РНК и белков (малых ядерных нуклеопротеинов).
- •Посттранскрипционная модификация т-
- •Посттранскрипционная
- •Рибосомы – нуклеопротеиды.
- •Свойства генетического кода.
- •Аминоацил-тРНК-
- •Активация аминокислоты
- •Трансляция –
- •трансляци
- •Инициация
- ••Процесс формилирования предотвращает участие аминогруппы АМК в образовании пептидной связи и обеспечивает синтез
- •Образование
- •Расположение функциональных центров на малой и большой субчастицах рибосомы
- •Элонгация трансляции
- •• Формилметионин-тРНК поступает сначала на А- центр, а потом на Р-центр.
- ••Главное событие транслокации – перемещение пептидил-тРНК из А в Р-участок рибосомы.
- •Для синтеза одной пептидной связи
- •Терминация
- •Синтез митохондриальных белков
- •Посттрансляционная
- •Ингибиторы белкового
- •Ингибиторы репликации
- •Ингибиторы синтеза
- •Аналоги нуклеозидов (ИДУ) применяют при лечении вирусных гепатитов.
- •Аметоптерин
- •Ингибиторы транскрипции
- •Ингибиторы трансляции
- •Влияние облучения на синтез белков
- •При облучении активируется СРО
- •Действие на репликацию
- •Влияние облучения на
- •Мутации –
- •Действие мутагенов
- •Точечные мутации –
- •Антимутагены
- •Генная инженерия –
- •Цели генной инженерии
- •Достижения генетической инженерии
•Эукариотические гены имеют фрагментарное строение: они состоят из нескольких значащих участков (экзонов), разделённых нетранслируемыми вставками (интронами).
•Экзон – участок гена, транскрипт которого оказывается в зрелой м-РНК. Он кодирует участок цепи белка.
•Интрон – вставочная последовательность в гене, которая транскрибируется, но вырезается до трансляции.
•Сплайсосома координирует сплайсинг. Сплайсосома- комплекс малых ядерных РНК и белков (малых ядерных нуклеопротеинов).
Регуляторные сигналы при транскрипции
•Энхансеры повышают уровень транскрипции.
•Силансеры ослабляют уровень транскрипции.
Энхансеры и силансеры – участки в нетранскрибируемых последовательностях генома.
• Рибозимы катализируют сам сплайсинг.
Посттранскрипционная модификация т-
РНК
• у т-РНК на 3`-конце формируется акцепторный участок, а в средней части молекулы – антикодон.
Посттранскрипционная
модификация пре-рРНК
•В ходе посттранскрипционной модификации пре-рРНК и связывания со специфическими белками образуется рибосома.
Рибосомы – нуклеопротеиды.
•Рибосомы характеризуют по скорости их седиментации в центрифужном поле, которая количественно выражается константой седиментации S , выражаемой в единицах Сведберга.
•80 S – рибосомы эукариот. Они содержат равное количество белка и РНК.
•70 S - рибосомы прокариот. Соотношение РНК : белок = 2:1.
Рибосома состоит из двух субчастиц (30 S + 50 S).
•В меньшей субъединице содержится 20 белков.
•В большей содержится 30 белков.
На большой субъединице находятся 2 центра: А и Р.
Свойства генетического кода.
•Триплетность. Одна АМК кодируется тремя нуклеотидами
•Вырожденность.
Несколько кодонов кодируют одну и ту же АМК.
• Однозначность и специфичность.
Каждому кодону соответствует одна АМК.
• Неперекрываемость.
Отсутствие знаков препинания.
Считывание триплетов
идёт без пропусков.
•Универсальность.
•Среди 64 кодонов – 3 кодона нонсенс (УАГ, УАА, УГА) бессмысленные.
•Неоднозначность соответствия в считывании кодонов. Строгая комплементарность в двух первых буквах кодона,
вслучае же третьей буквы это необязательно.
Аминоацил-тРНК-
синтетазы
имеют три центра связывания:
•для АМК,
•для т-РНК,
•для АТФ.

Активация аминокислоты
Требуется:
•аминокислота,
•т-РНК,
•АТФ,
•ионы магния,
•кодазы.
Трансляция –
синтез белка на матрице РНК.
•ДНК – код АТГ,
•и-РНК – кодон УАУ,
•т –РНК – антикодон АУГ.