![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Основные ферменты репликации ДНК
ДНК – полимераза ДНК- полимераза – фермент, участвующий в репликации ДНК. Ферменты этого класса катализируют полимеризацию дезоксирибонуклеотидов вдоль цепочки нуклеотидов ДНК, которую фермент «читает» и использует в качестве шаблона. ДНК – полимераза начинает репликацию ДНК, связываясь с отрезком цепи нуклеотидов.
ДНК – лигазы Лигаза – фермент, катализирующий соединение двух молекул с образованием новой химической связи (лигирование). ДНК-лигазы - ферменты, катализирующие ковалентное сшивание цепей ДНК при репликации.
ДНК-хеликазы ДНК хеликазы – ферменты раскручивающие двуцепочную спираль ДНК.
ДНК – топоизомеразы ДНК – топоизомеразы – ферменты, измеряющие степеньсверхспиральности и тип сверхспирали. Путём одноцепочного разрыва они создают шарнир, вокруг которого нереплецированный дуплекс ДНК, находящейся перед вилкой, может свободно вращаться. Это снимает механическое напряжение, возникающее при раскручивании двух цепей в репликативной вилке, что является необходимым условием для её непрерывного движения.
Праймаза Праймаза – фермент, обладающий РНК- полимеразной активностью; служит для образования РНК – праймеров, необходимых для инициации синтеза ДНК в точке ori и дальнейшем для синтеза отстающей цепи.
21.РНК. Виды РНК
Рибонуклеиновые кислоты (РНК)– тип нуклеиновых кислот; содержатся во всех живых клетках и участвует в двух этапах реализации генетической информации: транскрипции (синтезе РНК на ДНК) и трансляции (синтезе белков на рибосомах). Молекулы РНК, как правило, представляют собой одноцепочечные незамкнутые полинуклеотиды, построенные из мономеров – нуклеотидов (в данном случае рибонуклеотидов).
Виды РНК: 1) Информационная (матричная) – иРНК (мРНК): § Транспортирует информацию о строении белка из ядра к рибосоме § Участвует в трансляции: к её кодонам присоединяются антикодоны тРНК 2) Транспортная – тРНК: § Транспортирует аминокислоты к рибосоме § Участвует в трансляции: её антикоды присоединяются к кодонам иРНК 3) Рибосомная – рРНК: входит в состав рибосом, осуществляет трансляцию.
рРНК самая большая по размерам и по содержанию в клетке тРНК самая маленькая по размерам иРНК меньше всего в клетке
Структуры РНК: § Первичная – цепочка нуклеотидов § Вторичная – плоская, образуется за счёт водородных связей между комплементарными основаниями одной цепи § Третичная – пространственная, имеет определенную форму
Химический состав клетки. Клетки растений и животных содержат неорганические и органические вещества. К неорганическим относят воду и минеральные вещества. К органическим веществам относят белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Неорганические вещества Вода - это соединение, которое живая клетка содержит в наибольшем количестве. Вода составляет около 70 % массы клетки. Значение воды для жизнедеятельности клетки определено её строением и свойствами. Содержание воды в клетках может быть различным. 95 % воды находится в клетке в свободном состоянии. Она необходима как растворитель для органических веществ. Все биохимические реакции в клетке идут при участии воды. Вода используется для выведения различных веществ из клетки. Минеральные веществав клетке могут быть в диссоциированном состоянии или в соединении с органическими веществами. Химические элементы, которые участвуют в процессах обмена веществ и обладают биологической активностью, называют биогенными. Цитоплазма содержит около 70 % кислорода, 18 % углерода, 10 % водорода, кальций, азот, калий. Эти элементы составляют 99,99 % от состава клетки и их называют макроэлементами. Марганец, бор, медь, йод, кобальт – микроэлемент. Он составляют тысячные доли процента от массы клетки. Микроэлементы нужны для образования гормонов, ферментов, витаминов.
Органические вещества Кислород, водород, углерод, азот входят в состав органических веществ. Органические соединения представляют собой крупные молекулы, называемые полимерами. Полимеры состоят из многих повторяющих единиц (мономеров). К органическим полимерным соединениям относят углеводы, жиры, белки. Углеводы (сахара, сахариды) – органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов представителей растительного и животного мира. Жиры –природные органические соединения, полные сложные эфиры глицерина и одноосновных жирных кислот, входят в класс липидов. Белки – высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Прокариотические и эукариотические клетки. Среди живых организмов встречаются 2 типа организации клеток: прокариотические (доядерные) клетки и эукариотические (ядерные) клетки.
Прокариоты –это наиболеепросто устроенные организмы, клетки которых не имеют ядра, отграниченного мембраной от остального клеточного содержимого. Группу прокариот составляют бактерии и цианобактерии, часто называемые синезелёными водорослями.
Эукариотические клетки содержат ядрокоординирующие жизнедеятельность клетки, в котором находится наследственный аппарат организма, и многочисленные органоиды, выполняющие разнообразные функции. |
||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 367. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |