Биополимеры нуклеиновые кислоты, атф и. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ Атф биополимер записать его мономеры

Цитология

    Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица живого стр. 1

    Органические вещества клетки: липиды, АТФ, биополимеры (углеводы, белки, нуклеиновые кислоты) и их роль в клетке. стр.5

    Ферменты, их роль в процессе жизнедеятельности стр.7

    Особенности строения клеток прокариот и эукариот стр. 9

    Основные структурные компоненты клетки стр. 11

    Поверхностный аппарат клетки стр. 12

    Транспорт молекул через мембраны стр. 14

    Рецепторная функция и ее механизм стр. 18

    Структура и функции клеточных контактов стр. 19

    Локомоторная и индивидуализирующая функции ПАК стр. 20

    Органеллы общего значения. Эндоплазматическая сеть стр. 21

    Комплекс Гольджи стр. 23

    Лизосомы стр. 24

    Пероксисомы стр. 26

    Митохондрии стр. 26

    Рибосомы стр.27

    Пластиды стр.28

    Клеточный центр стр. 28

    Органеллы специального значения стр. 29

    Ядро клетки. Строение и функции стр. 29

    Обмен веществ и превращение энергии в клетке стр. 32

    Хемосинтез стр. 36

  1. Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица живого.

Цитология - наука о клетки. Цитология изучает строение и химический состав клетки, функции внутриклеточных структур, функции клеток в организме животных, растений, размножение и развитие клеток. Из 5 царств органического мира, только царство Вирусы, представленные формами живого, не имеют клеточного строения. Остальные 4 царства имеют клеточное строение: царство Бактерии объединяют прокариотов – доядерные формы. Ядерные формы – эукариоты, к ним относятся царства Грибы, Растения, Животные. Основные положения клеточной теории : Клетка – функциональная и структурная единица живого. Клетка – элементарная система – основа строения и жизнедеятельности организма. Открытие клетки связано с открытием микроскопа: 1665г. – Гук изобрел микроскоп и на срезе пробки он увидел ячейки, которые он назвал клетками. 1674г. – А. Левингук впервые обнаружил в воде одноклеточные организмы. Начало 19в. – Я. Пуркинье назвал протоплазмой вещество, заполняющее клетку. 1831г. – Броун обнаружил ядро. 1838-1839гг. – Шванн сформулировал основные положения клеточной теории. Основные положения клеточной теории:

1. Клетка – главная структурная единица всех организмов.

2. Процесс образования клеток обуславливается ростом, развитием и дифференцировкой растительных и животных клеток.

1858г. – вышел труд Вирхова “Целлюлярная патология”, в которой он связал патологические изменения в организме с изменениями в строении клеток, положив основу патологии – началу теоретической и практической медицины. Конец 19в. – Бэр открыл яйцеклетку, показав, что все живые организмы берут начало из одной клетки (зиготы). Было обнаружено сложное строение клетки, описаны органоиды, изучен митоз. Начало 20в. – стало ясным значение клеточных структур и передачи наследственных свойств. Современная клеточная теория включает следующие положения:

    Клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого.

    Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу, основным проявлением жизнедеятельности и обмену веществ.

    Размножение клеток происходит путем из деления, и каждая новая клетка образуется путем деления исходной (материнской) клетки.

    В сложных многоклеточных организмах клетки специализированны по выполняемым функциям и образуют ткани. Из тканей состоят органы, которые связаны между собой и подчинены нервным и гуморальным системам регуляции.

Клетка – является открытой системой для всех живых организмов, для которой характерны потоки вещества, энергии и информации, связанные с обменом веществ (ассимиляцией и диссимиляцией). Самообновление осуществляется в результате обмена веществ. Саморегуляция осуществляется на уровне обменных процессов по принципу обратной связи. Самовоспроизведение клетки обеспечивается при ее размножении на основе потока вещества, энергии и информации. Клетка и клеточное строение обеспечивает:

    Благодаря большой поверхности – благоприятные условия для обмена веществ.

    Наилучшее хранение и передача наследственной информации.

    Способность организмов хранить и передавать энергию и превращать ее в работу.

    Постепенная замена всего организма (многоклеточного) отмирающих частей без замены всего организма.

    В многоклеточном организме специализация клеток обеспечивает широкую приспосабливаемость организма и его эволюционные возможности.

Клетки имеют структурное сходство , т.е. сходство на разных уровнях: атомарном, молекулярном, надмолекулярном и т.д. Клетки имеют функциональное сходство , единство химических процессов метаболизма.


Углеводы - это органические соединения, в состав которых входят углерод, водород и кислород. Углеводы делятся на моно-, ди- и полисахариды.

Моносахариды - простые сахара, состоящие из 3 и более атомов С. Моносахариды: глюкоза, рибоза и дезоксирибоза. Не гидролизуются, могут кристаллизоваться, растворимы в воде, имеют сладкий вкус

Полисахариды образуются в результате полимеризации моносахаридов. При этом утрачивают способность к кристаллизации, сладкий вкус. Пример - крахмал, гликоген, целлюлоза.

1. Энергетическая - это основной источник энергии в клетке (1 грамм=17,6 кДж)

2. структурная-входят в состав оболочек растительных клеток (целлюлоза) и животных клеток

3. источник для синтеза других соединений

4. запасающая (гликоген - у животных клеток, крахмал - у растительных)

5. соединительная

Липиды - сложные соединения глицерина и жирных кислот. Нерастворимы в воде, только в органических растворителях. Различают простые и сложные липиды.

Функции липидов:

1. структурная - основа, для всех мембран клетки

2. энергетическая (1 г=37,6 кДж)

3. запасающая

4. теплоизоляционная

5. источник внутриклеточной воды

АТФ - единое универсальное энергоемкое вещество в клетках растений, животных и микроорганизмов. С помощью АТФ осуществляется накопление и транспорт энергии в клетке. В состав АТФ входят: азотистое основание–адеин, углевод рибоза и три остатка фосфорной кислоты. Фосфатные группы соединены между собой с помощью макроэргических связей. Функции АТФ - перенос энергии.

Белки являются преобладающим веществом во всех живых организмов. Белок - полимер, мономером которого являютсяаминокислоты (20). Аминокислоты соединяются в белковой молекуле с помощью пептидных связей, образующихся между аминогруппой одной аминокислоты и карбоксильной группой другой. Каждая клетка имеет уникальный набор белков.

Различают несколько уровней организации белковой молекулы. Первичная структура-последовательность аминокислот, соединенных пептидной связью. Эта структура определяет специфичность белка. Во вторичной структуре молекула имеет вид спирали, ее устойчивость обеспечивается водородными связями. Третичная структура формируется в результате преобразования спирали в трехмерную шаровидную форму - глобулу. Четвертичная возникает при объединении несколько молекул белков в единый комплекс. Функциональная активность белков проявляется во 2,3,или 3-ой структуре.

Структура белков изменяется под влиянием различных химических веществ (кислоты, щелочи, спирта и других) и физических факторов (высокой и низкой t,излучения), ферментов. Если при этих изменениях сохраняется первичная структура, процесс обратим и называется денатурация. Разрушение первичной структуры называется коагуляцией (необратимый процесс разрушения белка)

Функции белков

1. структурная

2. каталитическая

3. сократительная (белки актин и миозин в мышечных волокнах)

4. транспортная (гемоглобин)

5. регуляторная (инсулин)

6. сигнальная

7. защитная

8. энергетическая (1 г=17,2 кДж)

Виды нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты - фосфорсодержащие биополимеры живых организмов, обеспечивающие хранение и передачу наследственной информации. Они были открыты в 1869 г. швейцарским биохимиком Ф. Мишером в ядрах лейкоцитов, сперматозоидов лосося. Впоследствии нуклеиновые кислоты обнаружили во всех растительных и животных клетках, вирусах, бактериях и грибах.

В природе существует два вида нуклеиновых кислот - дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Различие в названиях объясняется тем, что молекула ДНК содержит пятиуглеродный сахар дезоксирибозу, а молекула РНК - рибозу.

ДНК находится преимущественно в хромосомах клеточного ядра (99% всей ДНК клетки), а также в митохондриях и хлоропластах. РНК входит в состав рибосом; молекулы РНК содержатся также в цитоплазме, матриксе пластид и митохондрий.

Нуклеотиды - структурные компоненты нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты представляют собой биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

Нуклеотиды - сложные вещества. В состав каждого нуклеотида входит азотистое основание, пятиуглеродный сахар (рибоза или дезоксирибоза) и остаток фосфорной кислоты.

Существует пять основных азотистых оснований: аденин, гуанин, урацил, тимин и цитозин.

ДНК. Молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных, спирально закрученных относительно друг друга цепочек.

В состав нуклеотидов молекулы ДНК входят четыре вида азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин и цитоцин. В полинуклеотидной цепочке соседние нуклеотиды связаны между собой ковалентными связями.

Полинуклеотидная цепь ДНК закручена в виде спирали наподобие винтовой лестницы и соединена с другой, комплементарной ей цепью с помощью водородных связей, образующихся между аденином и тимином (две связи), а также гуанином и цитозином (три связи). Нуклеотиды А и Т, Г и Ц называются комплементарными.

В результате у всякого организма число адениловых нуклеотидов равно числу тимидиловых, а число гуаниловых - числу цитидиловых. Благодаря этому свойству последовательность нуклеотидов в одной цепи определяет их последовательность в другой. Такая способность к избирательному соединению нуклеотидов называется комплемен-тарностью, и это свойство лежит в основе образования новых молекул ДНК на базе исходной молекулы (репликации, т. е. удвоения).

При изменении условий ДНК, подобно белкам, может подвергаться денатурации, которая называется плавлением. При постепенном возврате к нормальным условиям ДНК ренатурирует.

Функцией ДНК является хранение, передача и воспроизведение в ряду поколений генетической информации. В ДНК любой клетки закодирована информация обо всех белках данного организма, о том, какие белки, в какой последовательности и в каком количестве будут синтезироваться. Последовательность аминокислот в белках записана в ДНК так называемым генетическим (триплетным) кодом.

Основным свойством ДНК является ее способность к репликации.

Репликация - это процесс самоудвоения молекул ДНК, происходящий под контролем ферментов. Репликация осуществляется перед каждым делением ядра. Начинается она с того, что спираль ДНК временно раскручивается под действием фермента ДНК-полимеразы. На каждой из цепей, образовавшихся после разрыва водородных связей, по принципу комплементарности синтезируется дочерняя цепь ДНК. Материалом для синтеза служат свободные нуклеотиды, которые есть в ядре

Таким образом, каждая полинуклеотидная цепь выполняет роль матрицы для новой комплементарной цепи (поэтому процесс удвоения молекул ДНК относится к реакциям матричного синтеза). В результате получается две молекулы ДНК, у каждой из которых " одна цепь остается от родительской молекулы (половина), а другая - вновь синтезированная. Причем одна новая цепь синтезируются сплошной, а вторая - сначала в виде коротких фрагментов, которые затем сшиваются в длинную цепь специальным ферментом - ДНК-лигазой. В результате репликации две новые молекулы ДНК представляют собой точную копию исходной молекулы.

Биологический смысл репликации заключается в точной передаче наследственной информации от материнской клетки к дочерним, что и происходит при делении соматических клеток.

РНК. Строение молекул РНК во многом сходно со строением молекул ДНК. Однако имеется и ряд существенных отличий. В молекуле РНК вместо дезоксирибозы в состав нуклеотидов входит рибоза, вместо тимидилового нуклеотида (Т) - уридиловый (У). Главное отличие от ДНК состоит в том, что молекула РНК представляет собой одну цепь. Однако ее нуклеотиды способны образовывать водородные связи между собой (например, в молекулах тРНК, рРНК), но в этом случае речь идет о внутрицепочечном соединении комплементарных нуклеотидов. Цепочки РНК значительно короче ДНК.

В клетке существует несколько видов РНК, которые различаются по величине молекул, структуре, расположению в клетке и функциям:

1. Информационная (матричная) РНК (иРНК) - переносит генетическую информацию с ДНК на рибосомы

2. Рибосомная РНК (рРНК) - входит в состав рибосом

3. 3. Транспортная РНК (тРНК) - переносит аминокислоты к рибосомам во время синтеза белка



Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ.

Т.Д. Найданова, учитель биологии,

МОУ «Средняя школа №9»

Задачи:

  • Сформировать знания о строении и функциях молекул ДНК, РНК, АТФ, принципе комплиментарности.

  • Развитие логического мышления через сравнение структуры ДНК и РНК.

  • Воспитание коллективизма, точности и быстроты ответов.



Оборудование:

  • Модель ДНК; Иллюстрации ДНК, РНК, АТФ учебника Д.К. Беляева, презентация урока.


Ход урока:

  • О П Р О С-

  • В чем особенность химического состава белков?

  • Почему оказался прав Ф.Энгельс, когда высказал мысль: «Жизнь есть способ существования белковых тел…»

  • Какие структуры белков встречаются в природе и в чем их особенность?

  • В чем выражается видовая специфичность белков?

  • Раскройте понятия «денатурация» и «ренатурация»


Запомни:

  • Белки -биополимеры. Мономеры белков-аминокислоты(АК-20). Видовая специфичность белков определяется набором АК, количеством и последовательностью в полипептидной цепи. Функции белков многообразны, они определяют место Б. в природе. Различают I, II, III, IV структуры Б, различающихся по типу связи. В организме человека- 5млн. Белков.



II.Изучение нового материала.

  • Нуклеиновые кислоты/ характеристика/

  • «нуклеус»- от лат. –ядро. НК-биополимеры.

  • Впервые были обнаружены в ядре. Играют важную роль в синтезе белков в клетке, в мутациях.

  • Мономеры НК-нуклеотиды.

  • Обнаружены в ядрах лейкоцитов в 1869г. Ф.Мишером.



Сравнительная характеристика НК


Сравнительная характеристика НК


Запиши:

  • ДНК - двойная спираль

  • ДЖ.Уотсон, Ф. Крик-1953г.Нобелевская премия

  • А=Т, Г=Ц- комплиментарность

  • Функции:

  • 1.хранение

  • 2.воспроизведение

  • 3.передача

  • Наследственной информации



Реши задачу:

  • Одна из цепей фрагмента молекулы ДНК имеет следующее строение:

Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т.
  • Укажите строение противоположной цепи.

  • Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной на этом участке цепи ДНК.


Решение:

  • I цепь ДНК Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т

Ц-Ц-Ц-Т-А-Т-Т-Г-Т-Ц-Т-А

(по принципу комплементарности)

и-РНК Г-Г-Г-А-У-А-А-Ц-А-Г-Ц-У-

АТФ. Почему АТФ называют «аккумулятором» клетки?

  • АТФ-аденозинтрифосфорная кислота



Структура молекулы АТФ


Запомни:



Реши задачу:

  • №1. АТФ- постоянный источник энергии для клетки. Его роль можно сравнить с ролью аккумулятора. Объясните, в чем заключается это сходство?


Выполни тест (выбирая правильный ответ, Вы получите ключевое слово)

1.Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК?

а)тимин; н)урацил; п)гуанин; г)цитозин; е)аденин.

2.Если нуклеотидный состав ДНК-АТТ-ГЦГ-ТАТ-то каким должен быть нуклеотидный состав и-РНК?

а)ТАА-ЦГЦ-УТА;к)ТАА-ГЦГ-УТУ; у)уаа-цгц-ауа;

г)уаа-цгц-ата

Выполни тест

3.В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК?

а) рибоза, остаток ФК, тимин;

и) ФК, урацил,дезоксирибоза;

к) остаток ФК, дезосирибоза, аденин;

к) остатокФК, рибоза, гуанин.

Выполни тест

  • 4.Мономерами ДНК и РНК являются?

  • б. азотистое основание

  • у. дезоксирибоза и рибоза

  • л. азотистое основание и фосфорная кислота

  • е. нуклеотиды

  • 5.В каком случае правильно названы все отличия и -РНК от ДНК?

  • ш. одно-цепочная, содержит дезоксирибозу, хранение информации

  • ю. двуцепочечная, содержит рибозу, передает информацию

  • о. одно-цепочная, содержит рибозу, передает информацию

  • г. двуцепочная, содержит дезокирибозу, хранит информацию


Выполни тест

  • 6.Прочная ковалентная связь в молекуле ДНК возникает между :

  • в. нуклеотидами

  • и. дезоксирибозами соседних нуклеотидов

  • т. остатками фосфорной кислоты и сахара соседних нуклеотидов

  • 8.Какая из молекул РНК самая длинная?

  • а. т-РНК

  • к. р-РНК

  • и. и-РНК

  • 9.В реакцию с аминокислотами вступает:

  • д. т-РНК

  • б. р-РНК



  • Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ.

    Т.Д. Найданова, учитель биологии,

    МОУ «Средняя школа №9»

    Задачи:

    • Сформировать знания о строении и функциях молекул ДНК, РНК, АТФ, принципе комплиментарности.

    • Развитие логического мышления через сравнение структуры ДНК и РНК.

    • Воспитание коллективизма, точности и быстроты ответов.



    Оборудование:

    • Модель ДНК; Иллюстрации ДНК, РНК, АТФ учебника Д.К. Беляева, презентация урока.


    Ход урока:

    • О П Р О С-

    • В чем особенность химического состава белков?

    • Почему оказался прав Ф.Энгельс, когда высказал мысль: «Жизнь есть способ существования белковых тел…»

    • Какие структуры белков встречаются в природе и в чем их особенность?

    • В чем выражается видовая специфичность белков?

    • Раскройте понятия «денатурация» и «ренатурация»


    Запомни:

    • Белки -биополимеры. Мономеры белков-аминокислоты(АК-20). Видовая специфичность белков определяется набором АК, количеством и последовательностью в полипептидной цепи. Функции белков многообразны, они определяют место Б. в природе. Различают I, II, III, IV структуры Б, различающихся по типу связи. В организме человека- 5млн. Белков.



    II.Изучение нового материала.

    • Нуклеиновые кислоты/ характеристика/

    • «нуклеус»- от лат. –ядро. НК-биополимеры.

    • Впервые были обнаружены в ядре. Играют важную роль в синтезе белков в клетке, в мутациях.

    • Мономеры НК-нуклеотиды.

    • Обнаружены в ядрах лейкоцитов в 1869г. Ф.Мишером.



    Сравнительная характеристика НК


    Сравнительная характеристика НК


    Запиши:

    • ДНК - двойная спираль

    • ДЖ.Уотсон, Ф. Крик-1953г.Нобелевская премия

    • А=Т, Г=Ц- комплиментарность

    • Функции:

    • 1.хранение

    • 2.воспроизведение

    • 3.передача

    • Наследственной информации



    Реши задачу:

    • Одна из цепей фрагмента молекулы ДНК имеет следующее строение:

    Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т.
    • Укажите строение противоположной цепи.

    • Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной на этом участке цепи ДНК.


    Решение:

    • I цепь ДНК Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т

    Ц-Ц-Ц-Т-А-Т-Т-Г-Т-Ц-Т-А

    (по принципу комплементарности)

    и-РНК Г-Г-Г-А-У-А-А-Ц-А-Г-Ц-У-

    АТФ. Почему АТФ называют «аккумулятором» клетки?

    • АТФ-аденозинтрифосфорная кислота



    Структура молекулы АТФ


    Запомни:



    Реши задачу:

    • №1. АТФ- постоянный источник энергии для клетки. Его роль можно сравнить с ролью аккумулятора. Объясните, в чем заключается это сходство?


    Выполни тест (выбирая правильный ответ, Вы получите ключевое слово)

    1.Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК?

    а)тимин; н)урацил; п)гуанин; г)цитозин; е)аденин.

    2.Если нуклеотидный состав ДНК-АТТ-ГЦГ-ТАТ-то каким должен быть нуклеотидный состав и-РНК?

    а)ТАА-ЦГЦ-УТА;к)ТАА-ГЦГ-УТУ; у)уаа-цгц-ауа;

    г)уаа-цгц-ата

    Выполни тест

    3.В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК?

    а) рибоза, остаток ФК, тимин;

    и) ФК, урацил,дезоксирибоза;

    к) остаток ФК, дезосирибоза, аденин;

    к) остатокФК, рибоза, гуанин.

    Выполни тест

    • 4.Мономерами ДНК и РНК являются?

    • б. азотистое основание

    • у. дезоксирибоза и рибоза

    • л. азотистое основание и фосфорная кислота

    • е. нуклеотиды

    • 5.В каком случае правильно названы все отличия и -РНК от ДНК?

    • ш. одно-цепочная, содержит дезоксирибозу, хранение информации

    • ю. двуцепочечная, содержит рибозу, передает информацию

    • о. одно-цепочная, содержит рибозу, передает информацию

    • г. двуцепочная, содержит дезокирибозу, хранит информацию


    Выполни тест

    • 6.Прочная ковалентная связь в молекуле ДНК возникает между :

    • в. нуклеотидами

    • и. дезоксирибозами соседних нуклеотидов

    • т. остатками фосфорной кислоты и сахара соседних нуклеотидов

    • 8.Какая из молекул РНК самая длинная?

    • а. т-РНК

    • к. р-РНК

    • и. и-РНК

    • 9.В реакцию с аминокислотами вступает:

    • д. т-РНК

    • б. р-РНК

    • Cлайд 1

      Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ. Т.Д. Найданова, учитель биологии, МОУ «Средняя школа №9»

      Cлайд 2

      Задачи: Сформировать знания о строении и функциях молекул ДНК, РНК, АТФ, принципе комплиментарности. Развитие логического мышления через сравнение структуры ДНК и РНК. Воспитание коллективизма, точности и быстроты ответов.

      Cлайд 3

      Оборудование: Модель ДНК; Иллюстрации ДНК, РНК, АТФ учебника Д.К. Беляева, презентация урока.

      Cлайд 4

      Ход урока: О П Р О С- В чем особенность химического состава белков? Почему оказался прав Ф.Энгельс, когда высказал мысль: «Жизнь есть способ существования белковых тел…» Какие структуры белков встречаются в природе и в чем их особенность? В чем выражается видовая специфичность белков? Раскройте понятия «денатурация» и «ренатурация»

      Cлайд 5

      Запомни: Белки-биополимеры. Мономеры белков-аминокислоты(АК-20). Видовая специфичность белков определяется набором АК, количеством и последовательностью в полипептидной цепи. Функции белков многообразны, они определяют место Б. в природе. Различают I, II, III, IV структуры Б, различающихся по типу связи. В организме человека- 5млн. Белков.

      Cлайд 6

      II.Изучение нового материала. Нуклеиновые кислоты/характеристика/ «нуклеус»- от лат. –ядро. НК-биополимеры. Впервые были обнаружены в ядре. Играют важную роль в синтезе белков в клетке, в мутациях. Мономеры НК-нуклеотиды. Обнаружены в ядрах лейкоцитов в 1869г. Ф.Мишером.

      Cлайд 7

      Сравнительная характеристика НК Признаки РНК ДНК 1.Нахождение в клетке Ядро, митохондрии, рибосомы, хлоропласты. Ядро, митохондрии, хлоропласты. 2.Нахождение в ядре Ядрышко Хромосомы 3.Состав нуклеотида Одинарная полинуклеотидная цепочка, кроме вирусов Двойная, свернутая правозакрученная спираль (Дж.Уотсон и Ф.Крик в 1953г.)

      Cлайд 8

      Сравнительная характеристика НК Признаки РНК ДНК 4.Состав нуклеотида 1.Азотистое основание (А-аденин,У-урацил,Г-гуанин,Ц-цитозин). 2.Углевод рибоза 3.Остаток фосфорной кислоты 1.Азотистое основание (А-аденин,Т-тимин, Г-гуанин,Ц-цитозин). 2.Углевод дезоксирибоза 3.Остаток фосфорной кислоты

      Cлайд 9

      Сравнительная характеристика НК Признаки РНК ДНК 5.Свойства Не способна к самоудвоению. Лабильна Способна к самоудвоению по принципу компли-ментарности:А-Т; Т-А; Г-Ц;Ц-Г. Стабильна. 6.Функции и-РНК (или м-РНК)определяет порядок расположения АК в белке; Т-РНК- подносит АК к месту синтеза белка(к рибосомам);p-РНК определяет структуру рибосом. Химическая основа гена. Хранение и передача наследственной информации о структуре белков.

      Cлайд 10

      Запиши: ДНК- двойная спираль ДЖ.Уотсон, Ф. Крик-1953г.Нобелевская премия А=Т, Г=Ц- комплиментарность Функции: 1.хранение 2.воспроизведение 3.передача Наследственной информации РНК- одиночная цепь А,У,Ц,Г- нуклеотиды Виды РНК: И- РНК Т- РНК Р- РНК Функции: биосинтез белка

      Cлайд 11

      Реши задачу: Одна из цепей фрагмента молекулы ДНК имеет следующее строение: Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т. Укажите строение противоположной цепи. Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной на этом участке цепи ДНК.

      Cлайд 12

      Решение: I цепь ДНК Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т Ц-Ц-Ц-Т-А-Т-Т-Г-Т-Ц-Т-А (по принципу комплементарности) и-РНК Г-Г-Г-А-У-А-А-Ц-А-Г-Ц-У-

      Cлайд 13

      АТФ. Почему АТФ называют «аккумулятором» клетки? АТФ-аденозинтрифосфорная кислота

      Cлайд 14

      Структура молекулы АТФ аденин Ф Ф Ф Рибоза Макроэргические связи АТФ+Н 2О АДФ+Ф+Е(40кДж/моль) 2. АДФ+Н 2О АМФ+Ф+Е(40кДж/моль) Энергетическая эффективность 2-ух макроэргических связей -80кДж/моль

      Cлайд 15

      Запомни: АТФ Образуется в митохондриях клеток животных и хлоропластах растений. Энергия АТФ используется на движение, биосинтез, деление и т.д. Средняя продолжительность жизни1 молекулы АТФ менее!мин, т.к. она расщепляется и восстанавливается 2400раз в сутки.

      Cлайд 16

      Реши задачу: №1. АТФ- постоянный источник энергии для клетки. Его роль можно сравнить с ролью аккумулятора. Объясните, в чем заключается это сходство?

      Cлайд 17

      Выполни тест (выбирая правильный ответ, Вы получите ключевое слово) 1.Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК? а)тимин; н)урацил; п)гуанин; г)цитозин; е)аденин. 2.Если нуклеотидный состав ДНК-АТТ-ГЦГ-ТАТ-то каким должен быть нуклеотидный состав и-РНК? а)ТАА-ЦГЦ-УТА;к)ТАА-ГЦГ-УТУ; у)уаа-цгц-ауа; г)уаа-цгц-ата
Поделиться: