нуклеиновые кислоты , мономеры - нуклеотиды, молекула ДНК, курсовая по биологии

Вся электронная библиотека      Поиск по сайту

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ учебник

 

 

ТИПЫ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ - БИОПОЛИМЕРОВ

 

 

Смотрите также:

Биология

 

Биографии учёных биологов

 

История медицины

 

Микробиология

 

Физиология человека

 

Общая биология

 

Ботаника

 

Необычные растения

 

Жизнь зелёного растения

 

Лекарственные растения

 

Необычные деревья

 

Мхи

 

Лишайники

 

Древние растения

 

Пособие по биологии

 

Валеология

 

Естествознание

 

История медицины

 

Медицинская библиотека

Нуклеиновые кислоты – биополимеры. Типы нуклеиновых кислот. В клетках имеются два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК).

 

Эти биополимеры состоят из мономеров, называемых нуклеотидами. Мономеры-нуклеотиды ДНК и РНК сходны в основных чертах строения. Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов, соединенных прочными химическими связями.

 

Нуклеотиды, входящие в состав РНК, содержат пятиуглеродный . сахар — рибозу, одно из четырех органических соединений, которые называют азотистьши основаниями: аденин, гуанин, цитозин, урацил (А, Г, Ц, У) — и остаток фосфорной кислоты .

 

Нуклеотиды, входящие в состав ДНК, содержат пятиуглеродный сахар — дезоксирибозу, одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, цитозин, тимин (А, Г, Ц, Т) — и остаток фосфорной кислоты.

В составе нуклеотидов к молекуле рибозы (или дезоксирибозы) с одной стороны присоединено азотистое основание, а с другой — остаток фосфорной кислоты. Нуклеотиды соединяются между собой в длинные цепи. Остов такой цепи образуют регулярно чередующиеся остатки сахара и органических фосфатов, а боковые группы этой цепи — четыре типа нерегулярно чередующихся азотистых оснований.

 

Молекула ДНК представляет. собой структуру, состоящую из двух нитей, которые по всей длине соединены друг с другом водородными связями. Такую структуру, свойственную только молекулам ДНК, называют двойной спиралью. Особенностью структуры ДНК является то, что против азотистого основания А в одной цепи лежит азотистое основание Т в другой цепи, а против азотистого основания Г всегда расположено азотистое основание Ц. Схематически сказанное можно выразить следующим образом:

 

А (аденин) — Т (тимин) Т (тимин) — А (аденин) Г (гуанин) — Ц (цитозин) Ц (цитозин) — Г (гуанин) Эти пары оснований называют комплементарными основаниями (дополняющими друг друга). Нити ДНК, в которых основания расположены комплементарно друг к другу, называют комплементарными нит^и. На рисунке 8 приведены две нити ДНК, которые соединены комплементарными участками.

 

Модель строения молекулы ДНК предложили Дж. Уотсон и Ф. Крик в 1953 г. Она полностью подтверждена экспериментально и сыграла исключительно важную роль в развитии молекулярной биологии и генетики.

Расположение четырех типов нуклеотидов в цепях ДНК несет важную информацию. Порядок расположения нуклеотидов в молекулах ДНК определяет порядок расположения аминокислот в . линейных молекулах белков, т. е. их первичную структуру. Набор белков (ферментов, гормонов и др.) определяет свойства клетки и организма. Молекулы ДНК хранят сведения об этих свойствах и передают их в поколения потомков. Другими словами, ДНК является носителем наследственной информации. Молекулы ДНК в основном находятся в ядрах клеток. Однако небольшое их количество содержится в митохондриях и хлоропластах.

 

Основные виды РНК. Наследственная информация, хранящаяся в молекулах ДНК, реализуется через молекулы белков. Информация о строении белка передается в цитоплазму особыми молекулами РНК, которые называются информационными (и-РНК). Информационная РНК переносится в цитоплазму, где с помощью специальных органоидов — рибосом идет синтез белка. Именно информационная РНК, которая строится комплементарно одной из нитей ДНК, определяет порядок расположения аминокислот в белковых молекулах.

 

В синтезе белка принимает участие другой вид РНК — транспортная (т-РНК), которая подносит аминокислоты к месту образования белковых молекул — рибосомам, своеобразным фабрикам по производству белков.

В состав рибосом входит третий вид РНК, так называемая рибосомная РНК (р-РНК), которая определяет структуру рибосом.

 

 



 

Смотрите также:

 

Высокомолекулярные нуклеиновые кислоты...

Различают два типа нуклеиновых кислот: • дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), содержащаяся преимущественно в ядрах клеток; ДНК является тем генетическим • рибонуклеиновая кислота (РНК), находящаяся главным образом в цитоплазме.

 

Рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты, принадлежащие к первому типу, называют дезоксирибо- нуклеиновыми кислотами (ДНК), они содержат D-2-дезоксири- бозу и пиримидиновое основание тимин.

 

Нуклеиновые кислоты и синтез белка. Спирали РНК и ДНК

...что существует два типа нуклеиновых кислотДНК и рибонуклеиновая кислота (РНК) Согласно модели Крика—Уотсона, ДНК представляет двойную спираль, состоящую из двух с ДНК в ядре клетки и переносит ее к рибосомам (местам синтеза белков) в цитоплазме...

 

Классификация белков. ДНК. РНК. Альбумины. Глобулины.

Различают два типа нуклеиновых кислот. Первый тип носит название дезоксирибонуклеиновой кислоты (сокращенно ДНК). Особенность химической природы ДНК в том, что она содерзкит p-D- 2-дезоксирибозу и пиримидиновое основание тимин.