Основы наследственности Наследственность это способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. - Функции ядра клетки Регуляция процессов, происходящих в клетке Хранение и передача наследственной информации Ядро – самая крупная органелла эукариотической клетки (от 3 до 10 мкм) Ядерная оболочка (две мембраны по 8 нм, между ними 30 нм) ДНК (гены) + гистоныбелки (содержат лизин и аргинин) хромосома Место сборки рибосом ядрышки Ядерные поры D=70 нм (количество их зависит от размера ядра) Выходят молекулы и-РНК и т-РНК Входят белки, необходимые для сборки рибосом Ядерный сок (кариоплазма) Содержит белки и различные РНК, гранулы (транзитные рибосомы) Нуклеиновые кислоты - природные высокомолекулярные органические соединения, обеспечивающие хранение и передачу наследственной (генетической) информации в живых организмах. Впервые описаны в 1869 году швейцарским биохимиком Фридрихом Мишером ДНК - полимерная молекула, обладающая огромной молекулярной массой и длинной до нескольких тысяч нм. Мономерами являются нуклеотиды. Строение нуклеотида Углевод (пентоза) дезоксирибоза Азотистые основания нуклеозид Молекула фосфорной кислоты Типы азотистых оснований нуклеотида ДНК Пуриновые основания Аденин А Гуанин Г Пиримидиновые основания Цитозин Ц Тимин Т Нуклеотидный состав ДНК впервые (в 1905г.) количественно проанализировал Американский биохимик Эдвин Чаргафф. Обнаружил, что А=Т, а Г=Ц - правила Чаргаффа Результаты исследований М. Уилкинса и Р. Франклин (1950 г.) Молекула ДНК имеет определённую структуру. Двойную спираль. Нуклеотиды расположены друг от друга на расстоянии 0,34 нм, а на один виток спирали их приходится 10. Диаметр молекулы примерно 2 нм. Двойные цепи закручены одна вокруг другой и вместе вокруг общей оси. Результаты исследований Дж. Уотсона Сахарофосфатный остов находится на периферии молекулы ДНК, азотистые основания – в середине. Соединяясь по принципу комплементарности (дополнения) А=Т Т=А Г=Ц Ц=Г Водородные связи Результаты исследований А. Тодда Связи, соединяющие нуклеотиды в одной цепи. Углеродный атом в положении 5′положении остатка дезоксирибозы одного нуклеотида соединяется через фосфатную группу с углеродным атомом в 3′-положении соседнего нуклеотида. Выводы — число полинуклеотидных цепей в молекуле ДНК равно двум; — цепи образуют спирали по 10 пар оснований в каждом витке; — двойные цепи закручены одна вокруг другой и вместе вокруг общей оси; — фосфатные группировки находятся снаружи спирали, а основания внутри и расположены с интервалом 0,34 нм под прямым углом к оси молекулы; — цепи удерживаются вместе водородными связями между основаниями; - На основании своей модели Дж. Уотсон и Ф. Крик предположили, что гены отличаются друг от друга чередованием пар нуклеотидов и наследственная информация закодирована в виде последовательности нуклеотидов: — в структуре ДНК может происходить изменение в чередовании нуклеотидов (мутации); — в структуре ДНК заложена возможность так называемой конвариантной редупликации. Этим термином известный советский генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский назвал способность живых организмов воспроизводить себе подобных РНК Полимер (мономер – нуклеотид). Однонитевая молекула. Количество РНК в клетках конкретных организмов колеблется. Заметно повышено в клетках, в которых происходит синтез белка. Строение нуклеотида РНК Углевод (пентоза) рибоза Азотистое основание Молекула фосфорной кислоты Типы азотистых оснований нуклеотида РНК Пиримидиновые основания Пуриновые основания Аденин А Гуанин Г Цитозин Ц Урацил У Виды РНК по выполняемым функциям 1. Размер молекулы 2. Молекулярная масса 3. Место содержания 4. Функция 5. Процент из общего содержания РНК т - РНК р - РНК и – РНК 80-100 нуклеотидов 3000-5000 нуклеотидов 100-100 000 нуклеотидов 25-30 тыс. 1,0-1,5 млн. В цитоплазме В рибосомах Перенос Формирование аминокислот в активного рибосомы, к центра рибосом месту синтеза белка 10 85 - В ядре и цитоплазме Перенос информации о структуре белка от ДНК к месту синтеза белка в рибосомах 0,5-5.0 Отличия молекул ДНК и РНК 1. Молекула РНК в отличии от ДНК представляет одиночную цепочку нуклеотидов; 2. Нуклеотидная цепь РНК значительно короче, чем ДНК; 3. Общая масса РНК в клетке больше, чем ДНК; 4. Молекулы РНК имеются и в ядре и в цитоплазме; 5. Содержание в клетке РНК непостоянно и зависит от стадии жизненного цикла клетки; 6. Главная функция всех типов молекул РНК – участие в биосинтезе белка.