На чем синтезируется трнк

На чем синтезируется трнк

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: АЦГГТААТТГЦТАТЦ. Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.

Генетический код (иРНК)

основаниеВторое основаниеТретье

основаниеУЦАГ

Правила пользования таблицей

Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда, второй — из верхнего горизонтального ряда и третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.

1) Синтезируемая тРНК — УГЦ-ЦАУ-УАА-ЦГА-УАГ (по принципу комплементарности на основе указанной цепи ДНК)

2) Так как антикодон тРНК — третий триплет — УАА по условию, то кодон на иРНК по принципу комплементарности — АУУ

3) Пользуясь таблицей генетического кода определяем, что кодон на иРНК — АУУ — кодирует аминокислоту иле

Источник

Транскрипция и трансляция

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Удвоение ДНК происходит в синтетическом периоде интерфазы. При этом общее число хромосом не меняется, однако каждая из них содержит к началу деления две молекулы ДНК: это необходимо для равномерного распределения генетического материала между дочерними клетками.

Транскрпиция (лат. transcriptio — переписывание)

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Образуется несколько начальных кодонов иРНК.

Нити ДНК последовательно расплетаются, освобождая место для передвигающейся РНК-полимеразы. Молекула иРНК быстро растет.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Трансляция (от лат. translatio — перенос, перемещение)

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Рибосома делает шаг, и иРНК продвигается на один кодон: такое в фазу элонгации происходит десятки тысяч раз. Молекулы тРНК приносят новые аминокислоты, соответствующие кодонам иРНК. Аминокислоты соединяются друг с другом: между ними образуются пептидные связи, молекула белка растет.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Примеры решения задачи №1

Без практики теория мертва, так что скорее решим задачи! В первых двух задачах будем пользоваться таблицей генетического кода (по иРНК), приведенной вверху.

«Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГА-ТГГ-ТЦЦ-ГАЦ. Определите последовательность нуклеотидов во второй цепочке ДНК, последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны соответствующих тРНК и аминокислотную последовательность соответствующего фрагмента молекулы белка, используя таблицу генетического кода»

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

По принципу комплементарности мы нашли вторую цепочку ДНК: ГЦТ-АЦЦ-АГГ-ЦТГ. Мы использовали следующие правила при нахождении второй нити ДНК: А-Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.

Вернемся к первой цепочке, и именно от нее пойдем к иРНК: ГЦУ-АЦЦ-АГГ-ЦУГ. Мы использовали следующие правила при переводе ДНК в иРНК: А-У, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.

Зная последовательность нуклеотидов иРНК, легко найдем тРНК: ЦГА, УГГ, УЦЦ, ГАЦ. Мы использовали следующие правила перевода иРНК в тРНК: А-У, У-А, Г-Ц, Ц-Г. Обратите внимание, что антикодоны тРНК мы разделяем запятыми, в отличие кодонов иРНК. Это связано с тем, что тРНК представляют собой отдельные молекулы (в виде клеверного листа), а не линейную структуру (как ДНК, иРНК).

Пример решения задачи №2

«Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: ТАГ-ЦАА-АЦГ-ГЦТ-АЦЦ. Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК»

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Пример решения задачи №3

Длина фрагмента молекулы ДНК составляет 150 нуклеотидов. Найдите число триплетов ДНК, кодонов иРНК, антикодонов тРНК и аминокислот, соответствующих данному фрагменту. Известно, что аденин составляет 20% в данном фрагменте (двухцепочечной молекуле ДНК), найдите содержание в процентах остальных нуклеотидов.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Теперь мы украсили теорию практикой. Что может быть лучше при изучении новой темы? 🙂

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Синтез трнк

Синтез тРНК осуществляется из РНК полимеразы для безъядерных клеток – прокариот, из РНК полимеразы III для клеток, содержащих ядро – эукариот. тРНК транспортирует аминокислоту до рибосомы, синтезируемой белок. Длина рибонуклеиновой кислоты измеряется 73 до 93 нуклеотидами, и она участвует в создании белка, присоединяясь к кодону мРНК для формирования белкового комплекса.

Строение и функции рибонуклеиновой кислоты

тРНК имеют форму в виде четырёхлистного клевера с тремя петлями и одним открытым концом с тремя нуклеотидами для присоединения аминокислоты. Центральная петля напротив открытого конца снабжена антикодоном для соединения с информационной иРНК для завершения комплекса. Захват аминокислоты и присоединение тРНК к иРНК происходит в присутствии АТФ (аденозинтрифосфат), отвечающего за обмен энергии.

Процесс формирования белка начинается с присоединения иРНК к рибосоме. Рибонуклеиновая кислота – тРНК присоединяет аминокислоту, доставляет её и после взаимодействия собственного антикодона с кодоном иРНК входит в рибосому. иРНК сдвигается и вводит новую тРНК с аминокислотой и освобождает ранее введённую тРНК.

Процесс синтеза тРНК

Рибонуклеиновая кислота в зависимости от особенностей клеток, где происходит построение белков, создаётся из РНК полимеразы, подвергаемой транскрипции с многостадийным процессингом, приводящим тРНК к обычной пространственной структуре, включающим удаление некоторых копий ДНК, лишних последовательностей, модифицирование нуклеотидов и добавление последовательности с антикодоном.

После окончательного формирования синтезированные трнк должны транспортироваться в цитоплазму, где их задействуют в синтезе белка. Для этого используется экспортин-t – белок, направляющий молекулу по Ran-зависимой траектории. Задача транспортной частицы распознать окончательно синтезированную тРНК, идентифицировав правильно сформированные спиральные участки, концы и пространственную структуру.

Инжиниринговая компания «Фармконтракт-Синтез» разрабатывает и реализует проекты молекулярного биохимического синтеза аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и других частиц с использованием передовых систем и приборов, обеспечивающих наблюдение за операциями и контроль параметров. Мы самостоятельно устанавливаем оборудование и обеспечиваем его сервисное обслуживание.

Источник

На чем синтезируется трнк

Для каждой аминокислоты существует своя тРНК.

тРНК является одноцепочечной РНК, однако в функциональной форме имеет конформацию «клеверного листа». В ней выделяют 4 части, выполняющие различные функции. Первая часть-акцепторный «стебель», образованный 2 комплементарно соединёнными концевыми частями. Он состоит из 7 пар оснований. 3′-конец этого стебля несколько длиннее. Он формирует одноцепочечный участок, который заканчивается последовательностью ЦЦА со свободной ОН-группой. К этому концу присоединяется транспортируемая аминокислота. 3 остальные части представляют собой комплементарно спаренные последовательности нуклеотидов, которые заканчиваются неспаренными участками, образующими петли. Средняя часть состоит из 5 пар нуклеотидов и содержит в центре своей петли антикодон. Аминокислота ковалентно присоединяется к 3′-концу молекулы с помощью специфичного для каждого типа тРНК фермента аминоацил-тРНК-синтетазы.

На участке C находится антикодон, соответствующий аминокислоте.

тРНК синтезируются обычной РНК-полимеразой в случае прокариот и РНК-полимеразой III в случае эукариот. Транскрипты генов тРНК подвергаются многостадийному процессингу, который в конце концов приводит к формированию типичной для тРНК пространственной структуры. Процессинг тРНК включает 5 ключевых этапов:

* удаление 5′-лидерной нуклеотидной последовательности;

* удаление 3′-концевой последовательности;

* добавление последовательности CCA на 3′-конец;

* вырезание интронов (у эукариот и архей);

модификации отдельных нуклеотидов.По окончании созревания эукариотические тРНК должны быть перенесены в цитоплазму, где они участвуют в биосинтезе белка. Транспорт тРНК осуществляется по Ran-зависимому пути при участии транспортного фактора экспортина t (Los1 у дрожжей), который распознаёт характерную вторичную и третичную структуру зрелой тРНК: короткие двуспиральные участки и правильно процессированные 5′- и 3′-концы. Такой механизм обеспечивает экспорт из ядра только зрелых тРНК. Предположительно, экспортин 5 может быть вспомогательным белком, способным переносить тРНК через ядерные поры наряду с экспортином t.

Источник

Биосинтез ДНК, РНК и белка. Репликация, транскрипция

» data-shape=»round» data-use-links data-color-scheme=»normal» data-direction=»horizontal» data-services=»messenger,vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,viber,whatsapp,moimir,lj,blogger»>

БИОСИНТЕЗ ДНК, РНК И БЕЛКА

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

БИОСИНТЕЗ ДНК

Репликация — процесс удвоения ДНК (синтез ДНК на матрице ДНК).

4) потребность в праймере (затравке);

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Ферменты и белки, участвующие в репликации (их > 40), объединены в единый комплекс — реплисому.

Хеликаза — раскручивает двойную спираль ДНК в репликационной вилке.

Топоизомераза — снимает напряжение, возникающее в репликационной вилке, и предотвращает обратное скручивание цепей.

Праймаза — синтезирует праймеры. Праймаза является РНК-полимеразой, поэтому образующиеся праймеры представляют собой олигорибонуклеотиды.

ДНК-полимераза — главный фермент процесса. Компоненты, необходимые для её работы: матрица, затравочный олигонуклеотид (праймер), субстраты (активированные нуклеотиды — дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ), ионы магния. ДНК-полимераза катализирует реакцию:

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Для образования фосфодиэфирной связи используется энергия макроэргического субстрата. Большинство ДНК-полимераз обладают способностью исправлять ошибки, допущенные при синтезе, путем отщепления неправильно присоединенного нуклеотида и замены его на нужный.

ДНК-лигаза — сшивает фрагменты, образующиеся после удаления праймеров и достройки ДНК.

После окончания репликации ДНК подвергается метилированию (защита от нуклеаз).

У прокариот есть три ДНК-полимеразы — ДНК-полимераза III (непосредственно ведет репликацию), ДНК-полимераза II (участвует в репарации), ДНК-полимераза I (отвечает за удаление праймеров и достройку на их месте ДНК).

БИОСИНТЕЗ РНК

Транскрипция — биосинтез РНК на матрице ДНК. В отличие от репликации, транскрипции подвергается не вся молекула ДНК. Единицей транскрипции является оперон (у прокариот) или транскриптон (у эукариот).

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Инициация транскрипции: холофермент РНК-полимеразы связывается с матрицей в области промотора, вызывает локальное плавление ДНК и начинает синтез РНК. Одна из субъединиц фермента (σ-фактор) отвечает только за узнавание промотора и после инициации синтеза отсоединяется от других субъединиц.

Структура РНК-полимеразы прокариот

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Элонгация: наращивание цепи РНК осуществляет коровая полимераза.

Терминация: в гене имеются терминирующие последовательности; белковый ρ (ро)-фактор вызывает отсоединение РНК-полимеразы от матрицы. Образовавшаяся молекула РНК у прокариот содержит информацию о нескольких белках (полицистронный транскрипт) и сразу же подвергается трансляции.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

В ядре у эукариот имеется 3 типа РНК полимераз (I — синтезирует рРНК, II — для иРНК, III — для тРНК). Все виды РНК синтезируются в виде предшественников и нуждаются в процессинге (созревании). После процессинга РНК транспортируется из ядра в цитоплазму.

Созревание тРНК. От предшественника тРНК отщепляются дополнительные олигонуклеотиды на 3’- и 5’- концах, вырезаются интроны, достраивается акцепторный участок (ЦЦА), формируется петля антикодона, проводится модификация нуклеотидов (образуются псевдоуридин, дигидроуридин и т. п.).

Созревание рРНК. рРНК синтезируется в виде крупных предшественников, из которых затем удаляются интроны, молекулы разрезаются на фрагменты разного размера, метилируются, объединяются с белками (образуются малая и большая субъединицы рибосом).

БИОСИНТЕЗ БЕЛКА

Трансляция — биосинтез белка на матрице иРНК. Участники трансляции: иРНК, рибосомы, белковые факторы инициации, элонгации и терминации, ГТФ, аминоацил-тРНК.

Последовательность нуклеотидов иРНК определяет последовательность включения аминокислот в синтезируемый белок. При этом одну аминокислоту кодирует последовательность из трех нуклеотидов (триплет, кодон). Существует 4 3 = 64 кодона (3 из них не кодируют аминокислоты — бессмысленные или нонсенс-кодоны). Общий набор кодонов составляет генетический код. Свойства генетического кода: триплетность; специфичность (1 кодон —
1 аминокислота); вырожденность (или избыточность, 61 кодон для 20 аминокислот); однонаправленность; неперекрываемость; отсутствие знаков препинания; универсальность.

Роль тРНК в биосинтезе белка: 1) транспорт аминокислот на рибосомы; 2) адапторная функция, т. е. тРНК является посредником при переводе с языка нуклеиновых кислот (последовательность нуклеотидов) на язык белков (последовательность аминокислот). Адапторная функция осуществляется благодаря наличию в структуре тРНК акцепторного участка для аминокислоты и антикодона для связи с иРНК.

Рекогниция — процесс узнавания аминокислотой своей тРНК. Специфичность связывания обеспечивает фермент АРСаза (аминоацил-тРНК-синтетаза), который катализирует

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Собственно трансляция проходит в три этапа: инициация, элонгация и терминация.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Элонгация: в аминоацильный участок поступает следующая аминоацил-тРНК. Фермент пептидилтрансфераза образует пептидную связь между активированной карбо-ксильной группой первой аминокислоты и аминогруппой второй аминокислоты. Образованный при этом дипептид «зависает» в аминоацильном центре. Затем с помощью транслоказы и энергии ГТФ рибосома перемещается по иРНК на один кодон, аминоацильный участок освобождается, туда поступает новая аминокислота.

Терминация наступает тогда, когда в аминоацильном участке оказывается один из терминирующих (нонсенс) кодонов. К таким кодонам присоединяются специальные белки (рилизинг-факторы), которые высвобождают синтезированный пептид и вызывают диссоциацию субъединиц рибосомы.

Многие белки синтезируются в неактивном виде (в виде предшественников) и после схождения с рибосом подвергаются постсинтетической модификации. Виды модификации белков:

Регуляция биосинтеза белка в клетке

Синтез белка в клетке можно регулировать на этапе транскрипции, созревания иРНК, транспорта ее из ядра в цитоплазму, изменяя стабильность иРНК, в процессе трансляции и посттрансляционной модификации. Регуляция на самых ранних этапах (на уровне экспрессии генов) является наиболее выгодной и потому широко используется.

Примером регуляции экспрессии генов является работа lac-оперона у E. coli. Lac-опе-рон содержит 3 структурных гена ферментов, участвующих в метаболизме лактозы. В отсутствие лактозы оперон заблокирован белком репрессором.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

В присутствии индуктора (лактозы) репрессор меняет свою конформацию и отсоединяется от ДНК. Однако если в этот момент в среде имеется глюкоза (более доступный источник энергии), транскрипция не идет. В том случае, если глюкоза отсутствует, в клетке увеличивается уровень цАМФ (сигнал «голода») и цАМФ в комплексе со специальным белком (catabolite activator protein) связывается с промотором. Только в присутствии этого белка РНК-полимераза может образовать прочную связь с промотором и начать транскрипцию.

Белковые факторы, которые способствуют связыванию РНК-полимеразы с промотором, называются факторами транскрипции.

На чем синтезируется трнк. Смотреть фото На чем синтезируется трнк. Смотреть картинку На чем синтезируется трнк. Картинка про На чем синтезируется трнк. Фото На чем синтезируется трнк

Регуляторная часть генов эукариот устроена более сложно. Имеются энхансеры (элементы, усиливающие транскрипцию), сайленсеры (ослабляющие), адапторные элементы. Факторы транскрипции могут связываться с любым из этих элементов, тем самым регулировать функции генов. В качестве индукторов биосинтеза белка на генетическом уровне могут выступать не только субстраты (лактоза для лактазы), но и стероидные гормоны, витамин Д, тиреоидные гормоны, ионы металлов и др.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *