Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Стадии биосинтеза белка. Их характеристика.
Стадии биосинтеза белка. Их характеристика. (1.Транскрипция – процесс переписывания(синтеза) генетической информации с ДНК на РНК. 2.Процессинг – этап формирования функционально активных молекул мРНК в экспрессии(проявлении) генетического материала. 3.Трансляция – процесс синтеза белка, протекающий на рибосомах. 4. Посттрансляционные процессы.) Что такое транскрипция? Ее особенности у эукариот. (Транскрипция - процесс переписывания(синтеза) генетической информации с ДНК на РНК. Отличие транскрипции эукариот заключается в том, что транскрипция проходит в ядре.) Особенности транскрипции у эукариот. Объясните явление «обратной транскрипции» Обратная транскрипция – это синтез ДНК на матрице РНК. 65. В чем заключается обратная транкрипция? в синтезировании ДНК на матрице РНК Стадии созревания м-РНК. (1. отщепление концевых участков (спейсеров) от первичного транскрипта. 2. кэпирование – образование на 5’- конце гетерогенной ядерной РНК(гяРНК) «кэпа»(«шапочки») 3. полиаденилирование – процесс присоединения полиаденилового участка размером в 100-250 нуклеотидов к 3’-концу гяРНК 4. метилирование(присоединение метильной группы СН3) некоторых внутренних азотных оснований, стабилизирующий молекулу РНК в транскрипте. 5.вырезание неинформативных участков (соответствующих интронам ДНК) на пре-мРНК при помощи мяРНК, которая комплементарна нуклеотидам на концах неинформативных участков. Малая ядерная РНК временно соединяется с ними, стягивая неинформативные участки в петлю. 6. сшивание (сплайсинг) информативных участков (соответствующих экзонам ДНК) при помощи фермента лигазы с образованием мРНК (вторичныйтранскрипт). Чем отличается ядерная и-РНК от м-РНК в рибосомах эукариот? 68. Строение и функции и-РНК. Основное назначение – перенос информации о строении белка от дезоксирибонуклеиновой кислоты к рибосомам, где и происходит сбор белковой молекулы.
Процессинг. Где и когда он происходит в клетке? Это этап формирования функционально активных молекул мРНК в экспрессии(проявлении) генетического материала. Процессинг представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, происходящий в кариоплазме ядра эукариот в несколько этапов. Происходит после транскрипции.
Что такое сплайсинг? Где и когда он происходит в клетке? Сплайсинг – сшивание информативных участков (соответствующих экзонам ДНК) при помощи ферменталигазы с образованием мРНК(вторичный транскрипт). Происходит в последнюю стадию процессинга в ядре. 71. Что называют сплайсингом? Сплайсинг – процесс сшивания информативных участков при помощи фермента лигазы с образованием м-РНК. 72. Что такое рекогниция и где она происходит в клетке? Рекогниция – это распознавание аминокислот т-РНК. Происходит в цитоплазме. Определение трансляции. Ее этапы. (Трансляция - процесс синтеза белка, протекающий на рибосомах. В трансляции выделяют 4 стадии: 1. активация аминокислот 2. Инициация трансляции. 3. Элонгация трансляции. 4. Терминация трансляции.) Этапы трансляции в биосинтезе белка. 1. активация аминокислот 2. Инициация трансляции. 3. Элонгация трансляции. 4. Терминация трансляции
75. Что такое трансляция и где она происходит? Трансляция - процесс синтеза белка, протекающий на рибосомах. Особенности строения т-РНК и ее функции. Т-РНК состоит из 70-90 нуклеотидов, образует вторичную структуру, известную под названием «клеверный лист». На вершине «клеверного листа» каждой т-РНК располагается последовательность из трех нуклеотидов – антикодон, комплементарный кодону на мРНК. Функ.: к тРНК присоединяется активированная аминокислота, далее происходит транспортировка аминокислот к месту синтеза белка и последующее наращивание пептидной цепи. Особенности строения т-РНК. (смотрите чуть выше) Функции т-РНК. (см. 76) 79. Что называют антикодоном? Его роль. Антикодон – последовательность нуклеотидов, комплементарная кодону мРНК. Обеспечивает правильную расстановку каждой аминокислоты при биосинтезе белка. На каком участке хромосом происходит присоединение т-РНК? Опишите процессы, протекающие в фазе элонгации. В цикле элонгации различают 3 стадии. -Связывание аминоацильной-тРНК. -Замыкание пептидной связи. -Транслокация Какими триплетами обозначается конец транскрипта. Перечислите их.Стоп-кодоны. УАА, УАГ, УГА 84. Значение кодонов – терминаторов. Перечислите их. Определяет окончание (терминацию) синтеза полипептидной цепи. УАА, УАГ, УГА 85. Что такое метилирование ДНК и его предполагаемое значение?метилирование(присоединение метильной группы СН3) некоторых внутренних азотных оснований, стабилизирующий молекулу РНК в транскрипте. Значение регуляции биосинтеза белка. 87. Ген-регулятор. Его место и функции. Это ген, обладающий постоянной низкой активностью, на нем синтезируется белок-репрессор – регуляторный белок, который может соединяться с оператором, инактивируя его. Его функция заключается в регуляции процесса транскрипции структурного гена (или генов) Какую функцию выполняет ген-регулятор? Какие задачи решает генная инженерия? (1. Создание рекомбинантных ДНК, пригодных для переноса в другие клетки 2. Разработка методов введения рекомбинантной ДНК в клетку 3. Созданий условий для нормальной экспрессии генов, введенных в клетку)
Методы генной инженерии. Технология рекомбинантных ДНК использует следующие методы: · специфическое расщепление ДНК рестрицирующими нуклеазами, ускоряющее выделение и манипуляции с отдельными генами; · быстрое секвенирование всех нуклеотидов очищенном фрагменте ДНК, что позволяет определить границы гена и аминокислотную последовательность, кодируемую им; · конструирование рекомбинантной ДНК; · гибридизация нуклеиновых кислот, позволяющая выявлять специфические последовательности РНК или ДНК с большей точностью и чувствительностью, основанную на их способности связывать комплементарные последовательности нуклеиновых кислот; · клонирование ДНК: амплификация invitro с помощью цепной полимеразной реакции или введение фрагмента ДНК в бактериальную клетку, которая после такой трансформации воспроизводит этот фрагмент в миллионах копий; · введение рекомбинантной ДНК в клетки или организмы.
Стадии биосинтеза белка. Их характеристика. (1.Транскрипция – процесс переписывания(синтеза) генетической информации с ДНК на РНК. 2.Процессинг – этап формирования функционально активных молекул мРНК в экспрессии(проявлении) генетического материала. 3.Трансляция – процесс синтеза белка, протекающий на рибосомах. 4. Посттрансляционные процессы.)
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 718; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.7.187 (0.008 с.) |