|
|||
Добрый день, ребята! Предлагаю провести урок сегодня не только познавательно, но и интересно. Для этого нам понадобится: тетрадь, и ваше желание немного поработать.Добрый день, ребята! Предлагаю провести урок сегодня не только познавательно, но и интересно. Для этого нам понадобится: тетрадь, и ваше желание немного поработать. Запишите в тетради число и тему урока. 01. 11. 2021г. Тема: «Особенности строения, свойства и функции нуклеиновых кислот. » По предложенной внизу ссылке, предлагаю познакомиться с новым материалом. Если будет интересно пройти контрольные задания, вам следует зарегистрироваться на данном сайте. После ознакомления с темой, следует составить конспект. Жду ваши конспекты в личных сообщениях. Желаю удачи! Если есть вопросы – пишите, звоните. Открытие ДНК. В 1869г. Появилась первая научная публикация о нуклеиновых кислотах. Она была сделана швейцарским биохимиком Ф. Мишером (1844 – 1895г. г. ). Он выделил вещество из остатков клеток. Которые находились в гнойнике. Ф. Мишер обнаружил, что в состав этого вещества входят азот и фосфор. Так как вещество было найдено в ядре - Оно было названо нуклеином. В начале 50-х гг. XXв. американский химик, лауре аНобелевской премии Л. Поллинг изучал структуру нуклеиновых кислот. В это же время английские исследователи М. Уилкинс и Р. Франклин методом рентгеноструктурного анализа пытались определить строение нуклеиновых кислот. Им удалось выяснить общие параметры спиральной структуры ДНК, ее диаметр и расстояние между витками. Параллельно с английскими учеными строение нуклеиновых кислот изучали в Кембриджском университете Дж. Уотсон и Ф. Крик. Используя все, что было известно о нуклеиновых кислотах, их физические и химические данные, они построили пространственную модель ДНК, определили принцип соединения цепей в молекуле, который в дальнейшем получил название «принцип комплементарности». 2) Локализация ДНК в клетке. Можете ли вы сказать, где в клетке содержится ДНК? (ядро, митохондрии, хлоропласты) 3) Строение ДНК. Соединены нуклеотиды в одной цепи через углевод одного нуклеотида остаток фосфорной кислоты соседнего нуклеотида прочной ковалентной связью. В двойную цепь нуклеотиды соединены комплементарно через азотистые основания водородными связями: Г≡ Ц, А=Т. Согласно принципу комплементарности можно восстановить недостающую цепь ДНК. …А – Г – Ц – Т – Т – Ц – Г – Г – А – Г -… Нуклеотидный состав ДНК в 1905 г. впервые количественно проанализировал американский биолог Эдвин Чаргафф. Он обнаружил, что число пуриновых оснований всегда равно числу пиримидиновых. Количество аденина = количеству тимина, гуанина = цитозину. Это правило Чаргаффа. Нуклеотиды расположены на расстоянии 0, 34 нм и масса одного нуклеотида равна 345. Это величины постоянные. Синтез ДНК. Перед делением клетки (в интерфазе) происходит синтез молекулы ДНК под действием фермента дезоксирибонуклеазы. Фермент разрывает двойную цепь, и спираль раскручивается. Каждая отдельная цепь собирает новую молекулу ДНК. Этот процесс называется редупликация ДНК. 1) Строение РНК. РНК – рибонуклеиновая кислота, полимер, состоит из 4х нуклеотидов. Состав нуклеотида: азотистые основания (пуриновые – аденин (А), гуанин (Г); пиримидиновые – цитозин (Ц), урацил (У)), пятиатомный сахар – рибоза, остаток фосфорной кислоты. РНК могут быть двухцепочечными и одноцепочечными. Двухцепочечные РНК – хранители генетической информации у ряда вирусов. Одноцепочечные РНК отвечают за синтез белка в клетке. Виды одноцепочечных РНК: а) рибосомная РНК (р-РНК) в комплексе с белками образует рибосомы, на которых происходит синтез белка. Молекулы р-РНК состоят из 3-5 тыс. нуклеотидов. Образуются в ядрышках. б) информационная РНК (и-РНК) программирует синтез белка в клетке. Она осуществляет передачу кода ДНК к месту синтеза белка. Информация о строении молекулы белка с ДНК списывается на молекулу и-РНК. Процесс называется транскрипция. Молекулы и-РНК могут состоять от 300 до 30000 нуклеотидов. в) транспортная РНК (т-РНК) состоят из 75-95 нуклеотидов, доставляют аминокислоты к месту синтеза белка –рибосомам. Нуклеиновые кислоты – природные высокомолекулярные органические полимеры, обеспечивающие хранение и передачу наследственной информации в живых организмах, т. е. определяющие основные свойства живых организмов. “Нуклеиновые” кислоты. “Нуклеус” - ядро. Впервые эти кислоты были обнаружены в ядре клетки. Они играют центральную роль в синтезе белков в клетке. Проблемы биологии о сущности процессов наследственности, изменчивости, размножения, роста связаны с нуклеиновыми кислотами. Модель строения ДНК предложена в 1953 году американским биохимиком Джеймсом Уотсоном и английским физиком Френсисом Криком. Она полностью подтверждена экспериментально и сыграла важную роль в развитии молекулярной биологии и генетики.
4. Особенности строения молекулы ДНК. 1ДНК – биополимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединенных друг с другом. Мономеры – дезоксирибонуклеотиды. Молекула ДНК представляет собой двойную спираль. Вывод: нуклеотиды, входящие в состав ДНК, содержат пятиуглеродный сахар – дезоксирибозу, одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, цитозин, тимин (А, Г, Ц, Т) и остаток фосфорной кислоты. 3) Рибонуклеиновая кислота – полимер, мономерами являются рибонуклеотиды, образующие одиночную полинуклеотидную цепочку. Цель: познакомиться с особенностями строения и видами РНК. а) Запишите на схеме названия компонентов нуклеотида РНК. б) Укажите 4 типа азотистых оснований, характерных для молекулы РНК. в) Работая с текстом учебника заполните таблицу: Основные виды РНК Вид РНК Функции
III. Закрепление ДНК – азотистое основание, дезоксирибоза, остаток фосфорной кислоты. РНК – азотистое основание, рибоза, остаток фосфорной кислоты. VI. Домашнее задание Выучит записи в тетради.
|
|||
|