Жизненный цикл клетки. Особенности жизненного цикла клетки с высокой стеенью специлизации ( нейроны , мышечные и др.)



.....4

…4

Жизненный цикл клетки. Периоды и фазы . Патология митоза .

……4

……4

Патология митоза. Нарушение процесса конденсации хромосом в профазе ведет к набуханию и слипанию хромосом; повреждение веретена деления является причиной задержки митоза в метафазе и рассеивания хромосом; нарушение расхождения хроматид в анафазу митоза ведет к появлению клеток с различным количеством хромосом; отсутствие цитотомии в конце телофазы и образование двуядерных и многоядерных клеток.

 

Митотический цикл. Митоз. Биологическое значение митоза. Возможная патология митоза.

….4

Митоз – основной способ деления соматических клеток, обеспечивающий материальную непрерывность генетического материала в популяции клеток, обеспечивает рост организма, регенерацию соматических клеток, а также фазу размножения гаметогоний, из которых впоследствии за счет мейоза формируются половые клетки.

 

Значение митоза : при этом образуются дочернии клет с таким же набором хромосом , что и материнская. Постоянства набора хромосом .Митоз лежит в основе роста , регенерации и бесполого размножения .

…..6

 

Нуклеиновые кислоты. Строение и функции ДНК. Генетический код, его структура и свойства.

Нуклеиновые кислоты - высокомолекулярные органические соединения, биополимеры, мономером которых являются нуклеотиды, присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению и передаче генетической информации

Строение : Существует два типа нуклеиновых кислот: ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота).Нуклеиновые кислоты обеспечивают хранение, воспроизведение и реализацию генетической (наследственной) информации. Эта информация отражена (закодирована) в виде нуклеотидных последовательностей. В частности, последовательность нуклеотидов отражает первичную структуру белков (см. ниже). Соответствие между аминокислотами и кодирующими их нуклеотидными последовательностями называется генетическим кодом. Единицей генетического кода ДНК и РНК является триплет – последовательность из трех нуклеотидов.

Уровни структурной организации ДНК .

1. Первичный – полинуклеотидная линейная цепь. При синтезе цепи ДНК или РНК новый нуклеотид присоединяется 5'(Ф) - концом к 3'(ОН) - концу предыдущего. Таким образом, полинуклеотидная цепь растет в направлении 5' 3'.

2. Вторичный – две комплементарные антипараллельные полинуклеотидные цепи. У двухцепочечных ДНК , полинуклеотидные цепи антипараллельны, т. е. напротив 5' (Ф) - конца одной цепи стоит 3' (ОН) - конец другой цепи.

3. Третичный – трехмерная двойная спираль полинуклеотидных цепей, чаще закрученных вправо (В-цепь). Молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в двойную спираль. Ширина спирали около 2 нм. Длина шага (полного оборота) спирали 6 – 3,4 нм, в одном шаге – 10 пар нуклеотидов. Кроме классической правозакрученной В-формы, описанной в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком, существуют ещѐ несколько форм ДНК. Самые распространенные из них: A-форма (правозакрученная, в неѐ трансформируется В-форма при транскрипции) и Z-форма (левозакрученная, образуется при сильной спирализации В-формы).

Одна из основных функций ДНК – сохранение и передача наследственной информации.

 

Репликация (самоудвоение) ДНК

Генетический код – это система записей информации о последовательности АК в полепептиде последовательность НК ДНК иРНК.

Свойство генетического кода :

1)Триплетность – каждая АК кадируется сочетанием 3 нуклеотидов

2)Однозначная – триплет соответсвуется только одной АК.

3) Вырожденность – АК могут кадировать несколько кодонов .

4)Универсальность – система кадирование АК одианакова у всех видов животных .

5) Специфичность – каждый кодон кодирует одну определенную аминокислоту

6)Неперекрываемость- Сущность не перекрывающего кода заключается в том, что нуклеотид одного кодона не может быть одновременно нуклеотидом другого кодона.

Обнаружено около 20 различных аминокислот. Образуется 43 = 64 триплета. Из 64 возможных триплетов ДНК 61 кодирует различные аминокислоты; оставшиеся 3 получили название бессмысленных, или «нонсенс-триплетов». Они не шифруют аминокислот и выполняют функцию знаков препинания при считывании наследственной информации. К ним относятся АТТ, АЦТ, АТЦ.

 


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 400; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!