Вторичная структура ДНК.




 

 

Полинуклеотидные цепи двойной спирали расположены в противоположном направлении. На одной нити фосфодиэфирной связи образованы по типу 5/ - 3/, а на другой – наоборот по типу 3/ - 5/.

 

СЛАЙД № 11

Водородные связи образуются между:

 

 

Две цепи ДНК, образующие двойную спираль не идентичны, но комплементарны между собой. Нуклеотидная последовательность одной цепи предопределяет 1 структуру второй цепи.

Комплементарность оснований лежит в основе закономерностей, которым подчиняется нуклеотидный состав ДНК, сформулированный Чаргаффом.

1) количество пуриновых оснований = количеству пиримидиновых оснований;

2) количество А = количеству Т; количество Г = количеству Ц.

3) сумма количеств А + Ц = сумме количеств Г + Т.

Для РНК правило Чаргаффа либо не выполняется, либо выполняется с некоторым приближением (т.к. в них содержится много минорных оснований).

Комплементарность цепей – химическая основа важнейшей функции ДНК – хранение и передача наследственных признаков. Сохранность Н последовательности является залогом безошибочной передачи генетической информации. Однако под воздействием различных факторов Н последовательность может подвергаться изменениям, которые называются мутациями.

1) наиболее распространенный вид мутации – замена какой-либо пары оснований на другую. Сдвиг таутомерного равновесия, например, Т в лактамной форме ¹ с Г, а в лактимной форме образует, что приводит к замене А = = = Т на другую пару Т – Г и наоборот (Г (в лактимной форме) – Т). При накоплении мутаций возрастает число ошибок в биосинтезе белка.

2) Воздействие химических факторов, а также различных видов излучений.

 

СЛАЙД № 11 (продолжение)

 

 

Нуклеозидполифосфаты.

Нуклеотиды имеют большое значение не только как строительный материал для нуклеиновых кислот. Они участвуют в биохимических процессах, и особенно важны в роли коферментов (т.е. веществ, тесно связанных с ферментами и необходимых для проявления ферментативной активности).

В всех тканях организма в свободном состоянии содержатся моно-, ди- и трифосфаты нуклеотидов. Особенно широко известны: аденозин – 5/-фосфат (АМФ), аденозин-5/-дифосфат (АДФ) и аденозин-5/-трифосфат (АТФ).

Нуклеотиды, фосфорилированные в разной степени, способны к взаимопревращениям путем наращивания или отщепления фосфатных групп.

 

 

СЛАЙД № 12

 

 

Ангидридные связи – макроэргические, поскольку они обладают большим запасом энергии. При расщеплении Р » О выделяется 32 кДж/моль. С этим связана важнейшая роль АТФ как «поставщика» энергии во всех живых клетках. С участием АДФ и АТФ осуществляется важнейший биохимический процесс – перенос фосфатных групп.

В организме процесс активации карбоксилсодержащих соединений осуществляется за счет образования ациладенилатов – смешанных ангидридов карбоновых кислот и АТФ.

СЛАЙД № 13

 

 

 

Активированная таким образом a-аминокислота далее взаимодействует с соответствующей ей тРНК.

тРНК транспортирует связанную с ней a-аминокислоту в рибосому, т.е. к месту синтеза белка.

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-11-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: