рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ген. Принцип генетического кодирования

Ген. Принцип генетического кодирования - Лекция, раздел Биология, Общая биология, учебное пособие для 10 - 11 классов Ген. Принцип Генетического Кодирования. Все Признаки Организма, Его Свойства ...

Ген. Принцип генетического кодирования. Все признаки организма, его свойства прямо или косвенно связаны с белками, входящими в состав его органов, тканей, каждой клетки.

Как мы уже знаем, организмы состоят не только из белков, а из множества других веществ, например жиров, жироподобных веществ, углеводов, нуклеиновых кислот и других органических и неорганических веществ.

Однако все органические, а также некоторые неорганические вещества образуются в клетке только благодаря ферментативной роли белков.

Иными словами, наличие или отсутствие в организме какого-либо вещества зависит от того, есть ли в этом организме определенный фермент или несколько ферментов который обеспечивает синтез такого вещества.

Следовательно, можно сказать, что все индивидуальные свойства организма связаны со строго индивидуальным набором определенных белков. В организме человека, например, синтезируется до 100 000 различных белков. Каким же образом все живые существа на земле передают своему потомству признаки строения, особенности развития, дыхания, питания, размножения Очевидно, что для достижения такой цели достаточно уметь передавать другим поколениям информацию о строении своих белков. Природа около двух с половиной миллиардов лет назад научилась это делать.

Структура любого белка зашифрована в молекуле ДНК или РНК у некоторых вирусов. Участок ДНК, в котором закодировано строение одного белка называется геном. В молекуле ДНК множество генов, следовательно, столько же и белков закодировано. Не трудно догадаться, что в ядре клетки человека содержатся около 100 000 генов. Каков же -принцип генетического кодирования строения белка? Мы знаем, что белки образованы длинными цепочками из аминокислот, а гены - цепочками из нуклеотидов.

Если допустить, что один нуклеотид кодирует одну аминокислоту, то мы можем ожидать белки, состоящие всего из четырех различных аминокис- 16 лот, поскольку в ДНК встречаются четыре разновидности нуклеотидов А, Т, Ц, Г . Но в состав белков входят 20 различных аминокислот, следовательно, в природе должно существовать не менее 20 различных единиц кода кодонов. Предположим, что единицей кода кодоном является не один нуклеотид, а определенное сочетание из двух нуклеотидов.

Например, сочетание АА кодирует одну аминокислоту, сочетание АТ - другую, сочетание ТА - третью и так далее. В этом случае подсчет возможных сочетаний таких дуплетов пар нуклеотидов показывает, что общее их число будет 16, что так же недостаточно для кодирования двадцати аминокислот. Для обеспечения всего многообразия белков, в состав которых входят до 20 различных аминокислот, природа выработала триплетный принцип кодирования наследственной информации.

Он встречается у всех живых форм населяющих нашу планету! Триплетный принцип кодирования заключается в том, что единицей кода является сочетание из трех нуклеотидов. Такой триплетный кодон кодирует одну аминокислоту. Однако четыре нуклеотида дают нам 64 сочетания по три, то есть единиц кода больше, чем необходимо почти в три раза. Следовательно, для кодирования одной аминокислоты можно использовать три и даже более кодонов. Так и происходит в природе см. таблицу 1 . Однако не может быть обратного, то есть, какой либо триплет не может кодировать более одной аминокислоты, так как в этом случае смысл кодирования был бы полностью нарушен, допускалась бы замена аминокислот при синтезе одного белка, а, следовательно, и свойства белка в разное время синтеза менялись.

В этих условиях была бы невозможной передача наследственной информации новым клеткам и организмам. Так мы определили два важнейшие свойства генетического кода 1. Вырожденность кода - кодирование какой-либо аминокислоты, несколькими различными триплетами, 2. Специфичность кода - кодирование каким-либо триплетом строго определенной аминокислоты. 17 Таблица 1 . Примеры некоторых аминокислот и кодонов, их кодирующих.

Кодоны, как и принято, будем записывать начальными буквами нуклеотидов информационной РНК, а не ДНК . Аминокислоты Обозначения Кодирующие триплеты Валин Вал ГУУ, ГУЦ, ГУА Лейцин Лей УУГ, ЦУГ, ЦУЦ Аланин Ала ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА Серин Сер УЦУ, АГУ, АГЦ Глицин Гли ГГА, ГГЦ, ГГГ, ГГУ Аргинин Арг ЦГА, АГА, АГГ, ЦГГ Гистеин Гис ЦАУ, ЦАЦ, ЦАА Воспользовавшись таблицей 1 проиллюстрируем принцип триплетного генетического кодирования на рисунке 4. Участок и-РНК ГУУГЦУГУЦГГАЦГАЦГАЦАЦГГЦ Участок белка Вал - Ала - Вал - Гли - Арг - Арг - Гис - Гли Рисунок 4 . Принцип генетического кодирования на примере участка информационной РНК, кодирующей белок. 1.4.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Общая биология, учебное пособие для 10 - 11 классов

Функциональную основу любой клетки составляют белки и нуклеиновые кислоты. 3. Клетка происходит только от клетки Р. Вирхов, 1858 в результате… Клетки, имеющие общее происхождение, строение и выполняющие одинаковые функции… По частоте встречаемости элементы можно поделить на три группы 1. Основные элементы . Это углерод С , водород Н ,…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ген. Принцип генетического кодирования

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Элементарный состав клетки
Элементарный состав клетки. В состав любой клетки входят более 60 элементов периодической таблицы Менделеева. По частоте встречаемости элементы можно поделить на три группы 1. Основные элеме

Неорганические вещества клетки
Неорганические вещества клетки. Неорганические вещества имеют малый молекулярный вес, встречаются и синтезируются как в живой клетке, так и в неживой природе. В клетке эти вещества представл

Строение клетки
Строение клетки. Клетки всех живых существ на земле можно поделить на два принципиально разных типа ядерные эукариотические и безъядерные прокариотические. Прокариотические клетки - самые древние н

Метаболизм клетки
Метаболизм клетки. Жизнь клетки - это непрерывно протекающие различные биохимические реакции. Совокупность всех реакций клетки называется обменом веществ или метаболизмом. Метаболизм включае

Организм и его развитие
Организм и его развитие. Онтогенез - это индивидуальное развитие организма, от оплодотворенной яйцеклетки - зиготы до смерти организма. Онтогенез разделяется на два этапа эмбриогенез и постэ

Типы изменчивости
Типы изменчивости. Модификационной называют изменчивость, не передающуюся по наследству. Модификационная изменчивость затрагивает только фенотип - совокупность всех признаков и свойств организма, н

Составление генетических карт
Составление генетических карт. Итак, мы уяснили, что при нахождении неаллельных пар генов в негомологичных хромосомах эти пары будут расщепляться независимо друг от друга третий закон Менделя. Но с

Генотип и фенотип
Генотип и фенотип. Рассматривая законы наследования, мы прибегали к упрощению, называя исследуемый ген геном какого-то признака. Как же связан генотип совокупность всех генов организма с фен

Генетика человека
Генетика человека. Известно, что генотип человека включает в себя около100 000 генов. От их функционирования зависит здоровье, продолжительность жизни людей. И одновременно, известно огромно

Теория эволюции
Теория эволюции. Накопление биологических фактов все более указывало на необходимость признать существование эволюции органического мира, но ученые долгое время не могли объяснить причин, заставляю

Результаты эволюции
Результаты эволюции. Эволюция приводит к следующим результатам. 1. Идиоадаптация или алломорфоз - процесс приобретения частных приспособлений организмов к определенному образу жизни в конкретных ус

Способы видообразования
Способы видообразования. В настоящее время принято, что процесс эволюции приводит к расхождению дивергенции признаков. Эта дивергенция может зайти так далеко, две образовавшиеся новые ветви

Популяционная структура вида
Популяционная структура вида. Вид образован не однородной группой особей, он состоит из популяций. Популяцией называют особей одного вида, которые населяют только часть видового ареала, и отличаютс

Вымирание видов. Сохранение генофонда
Вымирание видов. Сохранение генофонда. Существуют два типа факторов, приводящих к вымиранию видов естественные и антропогенные. Естественные факторы, приводящие к вымиранию видов, являются,

Структура сообщества
Структура сообщества. Каждый вид, представлен в экосистеме своей частью - популяцией. Каждая популяции, входящая в состав сообщества играет свою роль в экосистеме. По выполняемой роли в экос

Свойства экосистем
Свойства экосистем. Ы Все организмы населяющие нашу планету живут в той или иной экосистеме. Разнообразие экосистем огромно. Экосистемой является пруд, река, море, залив, отмель, горный склон, пойм

Развитие экосистем
Развитие экосистем. Любая экосистема является результатом длительного исторического развития то есть эволюции. В ходе эволюции постепенно изменялся видовой состав экосистемы, характер межпоп

Динамика численности популяций
Динамика численности популяций. Численность популяции, обычно то возрастает, то убывает. Причины, вызывающие изменения численности популяций принято делить на экзогенные и эндогенные. Экзогенные пр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги