Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Отличия в строении ДНК и РНК. Функции РНК и ДНК

Вопрос 1. Что такое нуклеиновые кислоты?
Нуклеиновые кислоты получили свое название в связи с тем, что впервые были обнаружены в клеточном ядре (лат. nyс1еus — ядро). Позже оказалось, что они присутствуют также в цитоплазме, пластидах и митохондриях. По химическому составу нуклеиновые кислоты — гетерополимеры, состоящие из нуклеотидов, соединенных между собой особым типом химической связи (фосфодиэфирная связь). Каждый нуклеотид, в свою очередь, состоит из трех частей: моносахарида-пентозы и связанных с ним азотистого основания и фосфорной кислоты.

Вопрос 2. Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
Выделяют два типа нуклеиновых кислот — рибонуклеиновая кислота (РНК) и дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Оба этих типа содержатся во всех живых клетках. Исключение составляют вирусы, обладающие либо только ДНК, либо только РНК.

Вопрос 3. Чем различается строение молекул ДНК и РНК?
Существует два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — биологический полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединенных друг с другом. Мономеры, составляющие каждую из цепей ДНК, представляют собой сложные органические соединения, включающие одно из четырех азотистых оснований: аденин (А) или тимин (Т), цитозин (Ц) или гуанин (Г); пятиатомный сахар пентозу — дезоксирибозу, по имени которой получила название и сама ДНК, а также остаток фосфорной кислоты. Эти соединения носят название нуклеотидов. В каждой цепи нуклеотиды соединяющиеся путем образования ковалентных связей мсжлу дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты последующего нуклеотида. Объединяются две цени и одну молекулу при помощи водородных связей, возникающихих между азотистыми основаниями, входящими и состав нуклеотидов.
Рибонуклеиновая кислота (РНК), так же как ДНК, представляет собой полимер, в состав которого входят (аденин, гуанин, цитозин); нуклеотид — урацил — присутствует в молекуле РНК ‘место тимина. Нуклеотиды РНК содержат вместо дезоксирибозы другую пентозу — рибозу. В цепочке РНК нуклеотиды соединяются путем образования ковалентных связей между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого.
Нуклеиновые кислоты отличаются по общей структуре: ДНК представляет собой комплементарную двуцепочечную молекулу (аденин всегда стоит напротив тимина, гуанин — напротив цитозина), РНК — одноцепочечную. Содержание ДНК в клетках относительно постоянно; содержание РНК может варьировать в зависимости От интенсивности синтеза белка. Все молекулы ДНК в принципе сходны между собой по строению и выполняемым функциям, а среди РНК выделяют несколько групп.

Вопрос 4. Назовите функции ДНК
Выделяют три основные функции ДНК.
Хранение наследственной информации. Порядок нуклеотидов определяет первичную структуру белков. Первичная структура, В свою очередь, обуславливает свойства белков, а следовательно, особенности строения и функционирования клеток. Таким образом, ДНК закодирована информация обо всех свойствах клеток, тканей и органов. Участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру одной белковой цепи, называют геном.
Передача наследственной информации следующему поколению клеток. Эта функция осуществляется благодаря способности ДНК к удвоению (редупликации). После деления в каждую дочернюю клетку попадает одна из двух идентичных молекул ДНК, являющихся точной копией материнской ДНК.
Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму. Почти вся ДНК находится в ядре; синтез же белка происходит в цитоплазме клетки. Соответственно, необходим посредник, передающий описание первичной структуры белка от ДНК к рибосоме. В роли такого посредника выступает информационная РНК, которая синтезируется на одной из цепей ДНК, копируя по принципу комплементарности последовательность нуклеотидов определенного гена.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 1. Схема строения т-РНК.

Источник

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Подробное решение страница стр.105 по биологии для учащихся 10 класса, авторов Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Углубленный уровень 2015

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Вопрос 1. Что такое нуклеиновые кислоты?

Вопрос 2. Какие простые органические соединения служат элементарной составной частью нуклеиновых кислот?

Мономерами нуклеиновых кислот служат нуклеотиды. Нуклеотид — органическое соединение, состоящее из азотистого основания (аденин, тимин, урацил, гуанин, цитозин), пятиуглеродного сахара (пентозы) — рибозы или дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты.

Вопрос 3. Охарактеризуйте типы нуклеиновых кислот.

Существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая.

Вопрос 4. Чем различается строение молекул ДНК и РНК?

Вопрос 5. Перечислите и раскройте функции ДНК.

ДНК выполняет следующие функции:

Последовательность триплетов в полинуклеотидной цепи молекулы ДНК несет информацию о последовательности аминокислот в молекуле белка.

Группа последовательно расположенных триплетов, несущая информацию о структуре одной белковой молекулы, называется геном.

2. передача наследственной информации из поколения в поколение осуществляется в результате редупликации (удвоения молекулы ДНК) с последующим распределением дочерних молекул между дочерними клетками.

3. Передача наследственной информации на информационную РНК. При этом ДНК является матрицей. На одной из цепей молекулы ДНК по принципу комплементарности синтезируется молекула информационной РНК, которая далее переносит информацию в цитоплазму.

Вопрос 6. Какие виды РНК имеются в клетке?

Выделяют следующие виды РНК:

1. Информационная РНК. Синтезируется в ядре на одной из цепей ДНК по принципу комплементарности; в цитоплазме выполняет роль матрицы в процессе трансляции.

2. Рибосомальная РНК. Синтезируется в ядре, в зоне ядрышка; входит в состав рибосом, обеспечивающих трансляцию.

З. Транспортная РНК. Доставляет аминокислоты к месту синтеза белка. Осуществляет по принципу комплементарности распознавание триплета на информационной РНК, соответствующего переносимой аминокислоте, и точную ориентацию аминокислоты в активном центре рибосомы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Вопрос 1. В чём заключается биологическая роль двухцепочечности молекул ДНК, выполняющих функции хранителя наследственной информации?

ДНК является носителем генетической информации, записанной в виде последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. С молекулами ДНК связаны два основополагающих свойства живых организмов — наследственность и изменчивость. В ходе процесса, называемого репликацией ДНК, образуются две копии исходной цепочки, наследуемые дочерними клетками при делении, таким образом образовавшиеся клетки оказываются генетически идентичны исходной.

Вопрос 2. Какова сущность процесса передачи наследственной информации из поколения в поколение и из ядра в цитоплазму к месту синтеза белка?

При передаче наследственной информации из поколения в поколение молекулы ДНК удваиваются в процессе дупликации. Каждая дочерняя клетка получает одну из двух идентичных молекул ДНК. При бесполом размножении генотип дочернего организма идентичен материнскому. При половом размножении организм потомка получает собственный диплоидный набор хромосом, собранный из гаплоидного материнского и гаплоидного отцовского наборов.

ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ

Вопрос 1. Что является наследственным материалом у некоторых вирусов, не содержащих ДНК? Как происходит реализация наследственной информации этих организмов?

Репликация осуществляется РНК-репликазой, продуцирующей копии РНК для новых вирионов. Синтез белка капсида происходит только после того как инфицировавшая клетку РНК подвергается некоторой модификации, делающей возможным присоединение рибосом клетки к тому участку РНК, которым кодируется этот белок. Сборка вириона начинается с образования дисков из белка капсида. Два таких белковых диска, располагаясь концентрически, образую похожую на бисквит структуру, которая после связывания с ней РНК приобретает форму спирали. Последующее присоединение молекул белка продолжается до тех пор, пока РНК не будет покрыта полностью. В своей окончательной форме вирион представляет собой цилиндр длиной 300 нм.

Вопрос 2. Почему и в каких случаях у некоторых животных основным источником энергии является не глюкоза, а жир?

Жиры или липиды – богатый источник энергии. При окислении они выделяют больше энергии, нежели белки и углеводы вместе взятые. При распаде жиров не только выделяется много энергии, но и образуется достаточное количество воды, что крайне необходимо для поддержания водного обмена в организме.

Жиры обладают свойствами, которые очень важны для организма. Они являются носителями энергии (1 грамм жира дает 9,3 килокалории), поставщиками атомов углерода для биосинтеза, а также незаменимых жирных кислот, которые не могут быть произведены самим организмом, но являются крайне необходимыми.

Вопрос 3. Каково значение витаминов и других низкомолекулярных органических соединений в жизнедеятельности организмов?

Значение витаминов состоит в том, что, присутствуя в организме в ничтожных количествах, они регулируют реакции обмена веществ. Роль витаминов сходна с ролью ферментов и гормонов. Целый ряд витаминов входит в состав различных ферментов. При недостатке, в организме витаминов развивается состояние, называемое гиповитаминозом. Заболевание, возникающее при отсутствии того или иного витамина, называется авитаминозом.

К настоящему времени открыто более 20 веществ, которые относят к витаминам. Обычно их обозначают буквами латинского алфавита А, В, С, D, Е, К и др. К водорастворимым относятся витамины группы В, С, РР и др. Ряд витаминов являются жирорастворимыми.

Витамины влияют на обмен веществ, свертываемость крови, рост и развитие организма, сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Особенно важна их роль в питании молодого организма и тех взрослых, чья деятельность связана с большими физическими нагрузками на производстве, в спорте. Повышенная потребность в витаминах может быть связана с особыми условиями среды обитания (высокая или низкая температура, разреженный воздух). Например, суточная потребность витамина С для взрослых составляет в среднем 50— 100 мг, для детей 35—50 мг, для тренирующихся спортсменов до 200 мг и более (им в целях повышения работоспособности даже рекомендуется принимать этот витамин на старте, а марафонцам — на дистанции). Витаминная недостаточность, как правило, сказывается в ранний весенний период, когда сразу после зимы организм ослаблен, а в пище мало витаминов и других биологически активных компонентов в связи с ограничением в рационе свежих овощей и фруктов.

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Вопрос 1. Каковы пути решения задач в области генетической инженерии, существующие в настоящее время?

2. Введение гена в вектор для переноса в организм.

3. Перенос вектора с геном в модифицируемый организм.

4. Преобразование клеток организма.

5. Отбор генетически модифицированных организмов (ГМО) и устранение тех, которые не были успешно модифицированы.

Вопрос 2. Как можно использовать каталитические функции белковых молекул в народном хозяйстве?

Наиболее хорошо известная функция белков в организме — катализ различных химических реакций. Ферменты — это белки, обладающие специфическими каталитическими свойствами, то есть каждый фермент катализирует одну или несколько сходных реакций. Ускорение реакции в результате ферментативного катализа может быть огромным. Молекулы, которые присоединяются к ферменту и изменяются в результате реакции, называются субстратами. Часть молекулы фермента, которая обеспечивает связывание субстрата и катализ, называется активным центром.

Данную функцию белков можно использовать в народной хозяйстве при производстве стиральных порошков.

ЗАДАНИЯ

Вопрос 1. Охарактеризуйте свойства генетического кода.

Свойства генетического кода:

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Вопрос 2. Каковы пути передачи наследственной информации в биологических системах?

Передача генетической информации в любой клетке основана на матричных процессах (репликации, транскрипции, трансляции).

Источник

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

1. Определение ДНК

Нуклеиновые кислоты представляют собой высокомолекулярные линейные полимеры. Так как содержание нуклеиновых кислот больше всего в ядре, то они получили свое название от латинского слова nucleus («ядро», лат.). Впрочем, нуклеиновые кислоты содержатся не только в ядре, где, безусловно, их больше всего, но и в хлоропластах и митохондриях (рис. 1).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 1. Органеллы, в которых содержится ДНК

Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, которые состоят из мономеров – нуклеотидов. Молекула нуклеотида состоит из трех составных частей: из пятиуглеродного сахара – пентозы, из азотистого основания и остатка фосфорной кислоты (рис. 2).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Сахар, входящий в состав нуклеотида, представляет собой пентозу, то есть он является пятиуглеродным сахаром. В зависимости от вида пентозы (дезоксирибоза или рибоза) различают молекулы ДНК и РНК (рис. 3).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 3. Химический состав нуклеотидов

Азотистые основания. Во всех типах нуклеиновых кислот: ДНК или РНК, содержатся основания четырех разных видов (рис. 4). В ДНК: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В РНК вместо тимина (Т) урацил (У).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Фосфорная кислота. Нуклеиновые кислоты являются кислотами, потому что в их состав входит остаток фосфорной кислоты. Обратите внимание на то, что остаток фосфорной кислоты присоединен к сахару по гидроксильной группе 3 ’ и 5 ’ углеродом атома (рис. 5).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 5 Фосфодиэфирная связь между отдельными нуклеотидами в цепочке нуклеиновой кислоты

Это очень важно для понимания того, каким образом нуклеотиды образуют нуклеиновую кислоту. Они соединяются друг с другом с помощью т. н. фосфодиэфирной связи.

2. Структура молекулы ДНК

Нуклеиновые кислоты, как и белки, имеют первичную, вторичную и третичную структуру. Первичная структура ДНК – это последовательность нуклеотидных остатков в полинуклеотидных цепях.

Вторичная структура – пространственная конфигурация полинуклеотидных цепей ДНК

В формировании вторичной структуры полинуклеотидной цепи важное значение имеют водородные связи, которые возникают на основе принципа комплементарности, то есть дополнительности или соответствия между парами оснований: аденином и тимином, гуанином и цитозином

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Эти комплементарные пары способны образовывать между собой прочные водородные связи. Так, между аденином и тимином формируются две водородные связи, а между гуанином и цитозиномтри водородные связи.

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили пространственную модель структуры ДНК (рис. 9).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 9. Лауреаты Нобелевской премии «за создание пространственной модели ДНК»

Согласно этой модели, молекула ДНК представляет собой двухцепочечную правозакрученную спираль, состоящую из комплементарных друг другу антипараллельных цепей.

Эти цепи связаны друг с другом азотистыми основаниями. Если «раскрутить» молекулу ДНК, то она будет напоминать винтовую лестницу. Две цепочки – образованы остатками фосфорной кислоты и пентозы, а перекладины «лестницы» – азотистые основания, которые взаимодействуют друг с другом с помощью водородных связей.

Между аденином и тимином возникают две водородные связи, а между гуанином и цитозином – три.

3. Третичная структура ДНК

У всех живых организмов молекула ДНК плотно упакована с образованием сложных трехмерных структур. Нахождение ДНК в суперспирализованном состоянии дает возможность сделать молекулу более компактной (рис. 10).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 10. Третичная структура ДНК. Сверхплотная упаковка ДНК с белками-гистонами образует хромосому

У всех живых организмов двуспиральная молекула ДНК плотно упакована и образует сложные трехмерные структуры (рис. 11).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 11. Модели двухцепочечных ДНК

Двухцепочная ДНК бактерий имеет кольцевидную форму и образует суперспираль. Суперспирализация необходима для упаковки громадной по клеточным меркам ДНК в малом объеме клетки.

Например, ДНК кишечной палочки имеет длину более 1 мм, в то время как длина клетки не превышает 5 мкм (в 1 мм = 1000 мкм) (рис. 12).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 12. ДНК в нуклеоиде бактерий (слева) и в клетках тела человека (справа)

Хромосомы эукариот представляют собой суперспирализованные линейные молекулы ДНК (рис. 13).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 13. Хромосомы эукариот

В процессе упаковки эукариотическая ДНК обматывает белки – гистоны, располагающиеся вдоль ДНК через определенные интервалы. Эти белки образуют нуклеосомы (рис. 14). Вторым уровнем пространственной организации ДНК является образование хроматина – волокон, из которых состоят хромосомы.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 14. Третичная структура ДНК

В ядре каждой клетки тела человека, кроме половых клеток, содержится 23 пары хромосом (рис. 15). На каждую из них приходится по одной молекуле ДНК. Длина всех 46 молекул ДНК в одной клетке человека почти равна двум метрам, а число нуклеотидных пар в ней 3,2 млрд.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 15. Хромосомы человека. Кариотип мужчины

Так что, если бы молекула ДНК не была организована в плотную структуру, то наша жизнь была бы невозможна геометрически.

4. Функции молекулы ДНК

Функции ДНК – хранение и передача наследственной информации.

Хранение наследственной информации. Порядок расположения нуклеотидных остатков в молекуле ДНК определяет последовательность аминокислот в молекуле белка. В молекуле ДНК зашифрована вся информация о признаках и свойствах нашего организма.

Передача наследственной информации следующему поколению. Эта функция осуществляется, благодаря способности молекулы ДНК к самоудвоению – репликации. ДНК может распадаться на две комплементарные цепочки, и на каждой из них на основе того же принципа комплементарности восстановится исходная последовательность нуклеотидов.

5. История открытия нуклеиновых кислот

В научной литературе посвященной изучению строению молекулы ДНК, как правило, упоминается Джеймс Уотсон и Френсис Крик (рис. 9).

Но первооткрывателями нуклеиновых кислот был Фридрих Иоганн Мишер (рис. 16), швейцарский ученый, который работал в Германии.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 16. Первооткрыватель нуклеиновых кислот

В 1869 году Мишер занимался изучением животных клеток – лейкоцитов. Для получения лейкоцитов он использовал гнойные повязки, которые ему доставлялись из больниц. Он брал гной, отмывал лейкоциты и выделял из них белок.

В процессе исследований Мишеру удалось установить, что кроме белков, в лейкоцитах содержится ещё какое-то неизвестное вещество.

Оно выделялось в виде нитевидного или хлопьевидного осадка при создании кислой среды. При добавлении щелочи этот осадок растворялся.

Исследуя препарат лейкоцитов под микроскопом, Мишер обнаружил, что в процессе отмывания лейкоцитов соляной кислотой от них остаются ядра. Он сделал вывод, что в ядрах имеется неизведанное вещество, то есть новое вещество, которое он назвал нуклеином, от слова nucleus – ядро.

Кроме этого, по данным химического анализа Мишер установил, что это новое вещество состоит из углерода, водорода, кислорода и фосфора. Фосфорорганических соединений в то время было известно очень мало, поэтому Мишер пришел к выводу, что открыл новый класс соединений в ядре.

Так в XIX веке стало известно о существовании нуклеиновых кислот, но тогда никто не мог предположить, какая огромная роль принадлежит нуклеиновым кислотам в сохранении разнообразия наследственных признаков организмов.

6. Вещество наследственности

Первые доказательства того, что молекула ДНК заслуживает довольно серьёзного внимания, были получены 1944 году группой бактериологов во главе с Освальдом Эвери. Он много лет изучал пневмококки – микроорганизмы, вызывающие воспаления легких, или пневмонию. Эвери смешивал два вида пневмококков, один из которых вызывал заболевание, а другой – нет. Предварительно болезнетворные клетки убивали, и затем добавляли к ним пневмококки, которые не вызывали заболевание.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 17. Опыты Эвери и Гриффитса

Результаты опытов были удивительны. Некоторые живые клетки после контакта с убитыми научились вызывать болезнь. Эвери удалось выяснить природу вещества, участвующего в процессе передачи информации от мертвых клеток живым (рис. 17). Этим веществом оказалась молекула ДНК.

7.РНК. Строение РНК

Рибонуклеиновая кислота (РНК) – полимер, мономерами которой являются рибонуклеотиды. Образование полимера происходит так же, как и у ДНК, за счет фосфодиэфирной связи между остатком фосфорной кислоты и рибозой.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Мономеры РНК в составе нуклеотидов содержат пятиуглеродный сахар (пентоза), фосфорную кислоту (остаток фосфорной кислоты) и азотистое основание (см. Рис. 2).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 2. Строение нуклеотида РНК

Азотистые основания РНК – урацил, цитозин, аденин и гуанин. Моносахарид нуклеотида РНК представлен рибозой (см. Рис. 2).

РНК – одноцепочная молекула значительно меньших размеров, чем молекула ДНК.

Молекула РНК содержит от 75 до 10 000 нуклеотидов.

РНК-содержащие вирусы

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 3. РНК-содержащий вирус

Многие вирусы, например вирус гриппа, содержат в качестве единственной нуклеиновой кислоты молекулу РНК (см. Рис. 3). РНК-содержащих вирусов, болезнетворных для человека, больше, чем ДНК-содержащих. Они вызывают полиомиелит, гепатит А, острые простудные заболевания.

Арбовирусы – вирусы, которые переносятся членистоногими. Являются возбудителями клещевого и японского энцефалита, а также желтой лихорадки.

Реовирусы (см. Рис. 4), редкие возбудители респираторных и кишечных заболеваний человека, стали предметом особого научного интереса из-за того, что их генетический материал представлен в виде двухцепочной молекулы РНК.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 4. Строение реовируса

Также существуют ретровирусы, которые вызывают ряд онкологических заболеваний.

8.Типы РНК

В зависимости от строения и выполняемой функции различают три основных типа РНК: рибосомную, транспортную и информационную (матричную).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

1. Информационная РНК

Как показали исследования, информационная РНК составляет 3-5 % от общего содержания РНК в клетке. Это одноцепочная молекула, которая образовывается в процессе транскрипции на одной из цепей молекулы ДНК. Это связано с тем, что ДНК у ядерных организмов находятся в ядре, а синтез белка происходит на рибосомах в цитоплазме, поэтому возникла необходимость в «посреднике». Функцию «посредника» выполняет матричная РНК, она передает информацию о структуре белка из ядра клеток, где находится ДНК, к рибосомам, где эта информация реализуется (см. Рис. 5).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 5. Матричная РНК (мРНК)

В зависимости от объема копируемой информации, молекула матричной РНК может иметь различную длину.

Большинство матричных РНК существуют в клетке непродолжительное время. В бактериальных клетках существование таких РНК определяется минутами, а в клетках млекопитающих (в эритроцитах) синтез гемоглобина (белка) продолжается после утраты эритроцитами ядра в течение нескольких дней.

2. Рибосомная РНК

Рибосомные РНК (см. Рис. 6) составляют 80 % от всех рибосом, присутствующих в клетке. Эти РНК синтезируются в ядрышке, а в клетке они находятся в цитоплазме, где вместе с белками образуют рибосомы. На рибосомах происходит синтез белка. Здесь «код», заключенный в матричную РНК, транслируется в аминокислотную последовательность молекулы белка.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 6. Рибосомная РНК (рРНК)

3. Транспортная РНК

Транспортные РНК (см. Рис. 7) образуются в ядре на ДНК, а затем переходят в цитоплазму.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 7. Транспортная РНК (тРНК)

На долю таких РНК приходится около 10 % от общего содержания РНК в клетке. Они имеют самые короткие молекулы из 80-100 нуклеотидов.

Транспортные РНК присоединяют к себе аминокислоту и транспортируют ее к месту синтеза белка, к рибосомам.

Все известные транспортные РНК за счет комплементарного взаимодействия между азотистыми основаниями образовывают вторичную структуру, по форме напоминающую лист клевера (см. Рис. 8). В молекуле тРНК есть два активных участка – триплет антикодон на одном конце и акцепторный участок, присоединяющий аминокислоту, на другом.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 8. Строение тРНК («клеверный лист»)

Каждой аминокислоте соответствует комбинация из трех нуклеотидов, которая носит название триплет.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 9. Таблица генетического кода

Кодирующие аминокислоты триплеты – кодоны ДНК (см. Рис. 9) – передаются в виде информации триплетов (кодонов) мРНК. У верхушки клеверного листа тРНК располагается триплет нуклеотидов, который комплементарен соответствующему кодону мРНК (см. Рис. 10). Этот триплет различен для тРНК, переносящих разные аминокислоты, и кодирует именно ту аминокислоту, которая переносятся данной тРНК. Он получил название антикодон.

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Акцепторный конец является «посадочной площадкой» для определенной аминокислоты.

Таким образом, различные типы РНК представляют собой единую функциональную систему, направленную на реализацию наследственной информации через синтез белка.

Гипотеза РНК мира

Концепция РНК мира заключается в том, что когда-то очень давно молекула РНК могла выполнять функцию как молекулы ДНК, так и белков.

В живых организмах практически все процессы происходят благодаря ферментам белковой природы. Белки, однако, не могут самореплицироваться и синтезируются в клетки на основании информации, заложенной в ДНК. Но и удвоение ДНК происходит только благодаря участию белков и РНК. Следовательно, образуется замкнутый круг, из-за которого в рамках теории возникновения жизни спонтанное возникновение такой сложной системы маловероятно.

В начале 1980-х годов в лаборатории ученых Чека и Олтмена (обладатели нобелевской премии по химии) в США была открыта каталитическая способность РНК. РНК-катализаторы были названырибозимами (см. Рис. 11).

Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Смотреть картинку Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Картинка про Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения. Фото Что такое нуклеиновые кислоты назовите простые органические соединения

Рис. 11. Структура рибозимомолекулы РНК, выполняющей функцию катализа

Оказалось, что активный центр рибосом тоже содержит большое количество рибосомных РНК. Также РНК способны создавать двойную цепочку и самореплицироваться. То есть РНК могли существовать полностью автономно, катализируя метаболические реакции, например синтеза новых рибонуклеатидов, и самовоспроизводясь, сохраняя из поколения в поколение каталитические свойства. Накопление случайных мутаций привело к появлению РНК, катализирующих синтез определенных белков, являющихся более эффективными катализаторами, в связи с чем эти мутации закреплялись в ходе естественного отбора. Также возникли специализированные хранилища генетической информации – молекула ДНК, а РНК стала посредником между ДНК и белками.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *