
- •КАФЕДРА БИОЛОГИИ
- •Практическое занятие №8: «Биологические основы
- •Сравните строение генов про- и эукариот.
- •Схема строения эукариотического гена:
- •Дистальные регуляторные последовательности для связывания транскрипционных факторов, активирующих и ускоряюших транскрипцию, называются энхансерами.
- •Транскрипция - процесс перевода генетической информации в виде последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК
- •В процессе транскрипции выделяют три стадии:
- •Дайте характеристику ферментам и факторам транскрипции прокариот.
- •Ферменты и белковые факторы, участвующие в транскрипции генов прокариот
- •Инициация
- •Механизмы терминации транскрипции у прокариот
- •Терминация транскрипции происходит двумя способами: с участием p- фактора и без него. Во
- •Расскажите о ферментах и факторах транскрипции эукариот.
- •Ферменты и белковые факторы, участвующие в транскрипции генов эукариот
- •Белки активаторы
- •РНК нуклеотиды
- •У эукариот остановка транскрипции просходит, когда РНК-полимераза транскрибирует последовательность ДНК, кодирующую сигнал полиаденилирования
- •Скорость транскрипции у прокариот составляет 50-100 нуклеотидов в сек.
- •Этапы процессинга:
- •Опишите молекулярные механизмы сплайсинга и его биологическое значение.
- •Сплайсинг осуществляется следующим образом. Частицы, называемые маленькими ядерными рибонуклеопротеинами, распознают места разрезания пре-
- •Процессы протекающие в ходе сплайсинга:
- •Кодирующий участок
- •Структурно-функциональная характеристика молекулы мРНК
- •Сплайсинг одной и той же последовательности пре-мРНК в разных условиях (например в клетках
- •Альтернативный сплайсинг. Схема транскрипции гена кальцитонина
- •Биологическое значение альтернативного сплайсинга состоит в том, что он обеспечивает повышение разнообразия белков,
- •Генетический код-принцип записи информации о последовательности аминокислот в полипептиде в виде последовательности нуклеотидов
- •Свойства генетического кода:
- •-коллинеарность – кодоны нуклеиновых кислот и соответствующие им аминокислоты полипептидов расположены в одинаковом
- •Структура тРНК
- •В клетке имеется лишь 45 видов молекул тРНК, несущих разные антикодоны, а не
- •Согласно «гипотезе качания» третье основание большинства кодонов имеет определенную степень свободы при образовании
- •П- участок или пептидальный
- •Дайте характеристику этапам трансляции.
- •Процесс трансляции состоит из четырех стадий:
- •аминоацил-тРНК синтетаза
- •Аминоацил-тРНК
- •На стадии элонгации происходит удлинение полипептидной цепочки путем последовательного присоединения к ней новых
- •Полипептидная
- •Терминация – конечная стадия трансляции. Ее начало совпадает с поступлением в А-участок рибосомы
- •Фактор
- •Свободный
- •Большая
- •Дайте сравнительную характеристику процессов транскрипции и трансляции у про- и эукариот.
- •В основных чертах процесс трансляции у про- и эукариот сходен. Однако имеется и
- •Транскрипция и трансляция у про (а)- и эукариот(б)
- •Сопряженная транскрипция – трансляция у прокариот
- •Инициация трансляции у прокариот
- •Инициация трансляция у прокариот
- •У эукариот наличие только старт-кодона оказывается недостаточным для инициации трансляции. Для этого необходимо,
- •КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 1. Гены прокариот не имеют а) экзон-интронного строения

КАФЕДРА БИОЛОГИИ
имени академика Е.Н.Павловского
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Практическое занятие №8: «Биологические основы
транскрипции и трансляции»

Сравните строение генов про- и эукариот.
Объясните биологическое значение полицистронной организации генов прокариот и экзон-интронного строения генов эукариот.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оператор |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ген 1 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
ДоменПрибнова |
|
|
|
|
|
Ген 2 |
|
|
Ген 3 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Область 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
5` |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3` |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Промотор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Старт -кодон |
Терминатор |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регуляторная последовательность
Структура Lac-оперона E.coli

|
Экзон 1 Экзон 2 |
Экзон 3 |
||
ЦАТ-бокс |
Интрон 1 Интрон 2 |
Терминатор |
||
ТАТА-бокс |
||||
|
|
5` |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3` |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Промотор |
|
|
|
|
Старт-кодон |
Стоп-кодон |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Лидер |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Трейлер |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Точка инициации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
транскрипции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проксимальный регуляторный элемент Дистальный регуляторный элемент
Структура эукариотического гена

Схема строения эукариотического гена:
1 — точка старта; 2 — ТАТА-бокс; 3 — ЦАТТ-бокс; 4 — экзоны; 5 — интроны; 6 — сигнал полиаденилирования; 7 — сигнал терминации; 8 — проксимальные регуляторные элементы; 9 — дистальные регуляторные элементы (энхансеры и сайленсеры)

Дистальные регуляторные последовательности для связывания транскрипционных факторов, активирующих и ускоряюших транскрипцию, называются энхансерами.
Последовательности, с которыми связываются белки, блокирующие и тормозящие транскрипцию, получили название сайленсеров.

Транскрипция - процесс перевода генетической информации в виде последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК в последовательность нуклеотидов в молекуле иРНК. Иными словами транскрипция - это синтез иРНК на матрице ДНК.

В процессе транскрипции выделяют три стадии:
-инициации;
-элонгации;
-терминации.
