
- •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
При облучении активируется СРО
•гибель клетки,
•мутации,
•торможение деления.
Действие на репликацию
•мутации типа делеции,
•нарушается связь ДНК с гистоновыми и негистоновыми белками,
•хромосомные аберрации,
•тормозится репарация ДНК.
Влияние облучения на
транскрипцию.
• подавление активности ферментов транскрипции,
• нарушение процессинга РНК.
Влияние облучения на трансляцию.
•тормозится сборка инициаторного комплекса,
•происходит сборка белка с изменённой первичной структурой,
•появляются функционально неполноценные белки.
Мутации –
разнообразные изменения генома.
•Мутагены – вещества, вызывающие изменения в генах. Обычно зародыш с изменёнными генами организм матери отторгает (выкидыши составляют 15% исходов беременностей).
•Каждый человек несёт в геноме рецессивные мутации.
•Наследственные заболевания среди новорожденных составляют 4-6%.
Действие мутагенов

Точечные мутации –
в ДНК изменён один нуклеотид.
•Транзиция – изменение последовательности нуклеотидных пар.
|
АТ ГЦ. |
• |
Трансверсия (перевёрты). |
|
АТ ТА. |
• |
Вставка нуклеотидов. |
• |
Делеция – |
|
выпадение |
|
нуклеотидов. |
Антимутагены
•в-каротин,
•витамины А, С, Е,
•селен
(чеснок,
макароны,
молоко, морские продукты).
Генная инженерия –
прикладное направление молекулярной генетики, исследующее возможности и способы создания лабораторным путём генетических структур и наследственно изменённых организмов.
•Генная инженерия подготавливает переход медицины на новый, более высокий уровень её развития и расширяет возможности профилактики и лечения многих заболеваний человека.
Цели генной инженерии
•Генетическая модификация микроорганизмов для увеличения количества и улучшения качества изначально вырабатываемого данным организмом продукта.
•Перенос генов млекопитающих и человека в микроорганизмы (бактерии, дрожжи) для синтеза с их помощью специфических белков (гормонов, вакцин, интерферона, ферментов).
•Генетическая модификация высших растений для увеличения их продуктивности.
•Генетическая модификация соматических клеток человека с наследственными заболеваниями.
Достижения генетической инженерии
•С помощью бактерий синтезирован соматотропин, инсулин.
•Воспроизведён синтез E. Coli
человеческого а-интерферона.
•Получена безопасная вакцина против ящура.