Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Виды РНК. Строение и функции РНК
Виды РНК
Молекулы РНК в отличие от ДНК являются однонитевыми структурами. Схема построения РНК аналогична ДНК: основу образует сахарно-фосфатный остов, к которому присоединяются азотистые основания.
Рис. 5.16. Строение ДНК и РНК
Различия химического строения заключаются в следующем: дезоксирибоза, присутствующая в ДНК, заменена на молекулу рибозы, а тимин представлен другим пиримидином — урацилом (рис. 5.16, 5.18). Молекулы РНК в зависимости от выполняемых функций подразделяются на три основных вида: информационные, или матричные (мРНК), транспортные (тРНК) и рибосомальные (рРНК). В ядре клеток эукариот содержится РНК четвертого вида — гетерогенная ядерная РНК (гяРНК), которая является точной копией соответствующей ДНК. Функции РНК
- мРНК переносят информацию о структуре белка от ДНК к рибосомам, (т.е. являются матрицей для синтеза белка; тРНК переносят аминокислоты к рибосомам, специфичность такого переноса обеспечивается тем, что имеется 20 типов тРНК, соответствующих 20 аминокислотам (рис. 5.17); рРНК образуют в комплексе с белками рибосому, в которой происходит синтез белка; гяРНК является точным транскриптом ДНК, которая, подвергаясь специфическим изменениям, превращается (созревает) в зрелую мРНК. Молекулы РНК значительно меньше молекул ДНК. Самой короткой является тРНК, состоящая из 75 нуклеотидов.
Рис. 5.17. Строение транспортной РНК
Рис. 5.18. Сравнение ДНК и РНК Современные представления о строении гена. Интрон-экзонная структура у эукариот Элементарной единицей наследственности является ген. Термин «ген» был предложен в 1909 г. В. Иогансеном для обозначения материальной единицы наследственности, выделенной Г. Менделем. После работ американских генетиков Дж.Бидла и Э.Тейтума геном стали называть участок молекулы ДНК, кодирующий синтез одного белка. Согласно современным представлениям, ген рассматривается как участок молекулы ДНК, характеризующийся специфической последовательностью нуклеотидов, определяющих аминокислотную последовательность полипептидной цепи какого-либо белка или нуклеотидную последовательность функционирующей молекулы РНК (тРНК, рРНК). Относительно короткие кодирующие последовательности оснований (экзоны) чередуются в них с длинными некодирующими последовательностями – интронами, которые вырезаются ( сплайсинг ) в процессе созревания иРНК ( процессинге ) и не участвуют в процессе трансляции (рис. 5.19). Размеры генов человека могут колебаться от нескольких десятков пар нуклеотидов (п.н.) до многих тысяч и даже миллионов п.н. Так, самый маленький из известных генов содержит всего 21 п.н., а один из самых крупных генов имеет размер более 2, 6 млн п.н.
Рис. 5.19. Строение ДНК эукариот После того как заканчивается транскрипция, все виды РНК претерпевают созревание РНК - процессинг. Он представлен сплайсингом — это процесс удаления участков молекулы РНК, соответствующих интронным последовательностям ДНК. Зрелая мРНК выходит в цитоплазму и становится матрицей для синтеза белка, т.е. переносит информацию о структуре белка от ДНК к рибосомам (рис. 5.19, 5.20). Последовательность нуклеотидов в рРНК сходна у всех организмов. Вся рРНК находится в цитоплазме, где она образует сложный комплекс с белками, формируя рибосому. На рибосомах информация, зашифрованная в структуре мРНК, переводится ( транслируется ) в аминокислотную последовательность, т.е. происходит синтез белка.
Рис. 5.20. Сплайсинг 5.6. Практическое задание
Выполнить самостоятельно задание. Заполнить таблицу 5.1. Сравнить строение, свойства и функции ДНК и РНК Таблица 5.1. Сравнение ДНК и РНК
Вопросы теста 2 24. В 24. 1. Молекула РНК содержит азотистые основания:
а) аденин, гуанин, урацил, цитозин б) цитозин, гуанин, аденин, тимин в) тимин, урацил, аденин, гуанин г) аденин, урацил, тимин, цитозин.
2. Молекула АТФ содержит:
а) аденин, дизоксирибозу и три остатка фосфорной кислоты б) аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты в) аденозин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты г) аденозин, дезоксирибозу и три остатка фосфорной кислоты.
3. Хранителем наследственности в клетке являются молекулы ДНК, так как в них закодирована информация о
а) составе полисахаридов б) структуре молекул липидов в) первичной структуре молекул белка г) строении аминокислот
4. В реализации наследственной информации принимают участие молекулы нуклеиновых кислот, обеспечивая
а) синтез углеводов б) окисление белков в) окисление углеводов г) синтез белков
5. С помощью молекул иРНК осуществляется передача наследственной информации
а) из ядра к митохондрии б) из одной клетки в другую в) из ядра к рибосоме г) от родителей потомству
6. Молекулы ДНК
а) переносят информацию о строении белка к рибосомам б) переносят информацию о строении белка в цитоплазму в) доставляют к рибосомам аминокислоты г) содержат наследственную информацию о первичной структуре белка
7. Рибонуклеиновые кислоты в клетках участвуют в
а) хранении наследственной информации б) регуляции обмена жиров в) образовании углеводов г) биосинтезе белков 8. Какая нуклеиновая кислота может быть в виде двухцепочечной молекулы
а) иРНК б) тРНК в) рРНК г) ДНК
9. Из молекулы ДНК и белка состоит
а) микротрубочка б) плазматическая мембрана в) ядрышко г) хромосомА
10. Формирование признаков организма зависит от молекул
а) ДНК б) белков в) РНК г) АТФ 11. Молекулы ДНК в отличие от молекул белка обладают способностью
а) образовывать спираль б) образовывать третичную структуру в) самоудваиваться г) образовывать четвертичную структуру
12. Собственную ДНК имеет
а) комплекс Гольджи б) лизосома в) эндоплазматическая сеть г) митохондрия
13. Наследственная информация о признаках организма сосредоточена в молекулах
а) тРНК б) ДНК в) белков г) полисахаридов
14. Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так как в них закодирована информация о структуре молекул а) полисахаридов б) белков в) липидов г) аминокислот
15. Полинуклеотидные нити в молекуле ДНК удерживаются рядом за счет связей между
а) комплементарными азотистыми основаниями б) остатками фосфорной кислоты в) аминокислотами г) углеводами
16. Из одной молекулы нуклеиновой кислоты в соединении с белками состоит а) хлоропласт б) хромосома в) ген г) митохондрия
17. Каждая аминокислота в клетке кодируется
а) одним триплетом б) несколькими триплетами в) одним или несколькими триплетами г) одним нуклеотидом
18. Благодаря свойству молекулы ДНК воспроизводить себе подобных
а) формируется приспособленность организма к среде обитания б) у особей вида возникают модификации в) появляются новые комбинации генов г) происходит передача наследственной информации от материнской клетки к дочерним 19. Определенной последовательностью трех нуклеотидов зашифрована в клетке каждая молекула
а) аминокислоты б) глюкозы в) крахмала г) глицерина
20. Где в клетке содержатся молекулы ДНК
а) В ядре, митохондриях и пластидах б) В рибосомах и комплексе Гольджи в) В цитоплазматической мембране г) В лизосомах, рибосомах, вакуолях 21. В клетках растений тРНК
а) хранит наследственную информацию б) реплицируется на иРНК в) обеспечивает репликацию ДНК г) переносит аминокислоты на рибосомы
22. Молекула РНК содержит азотистые основания:
а) аденин, гуанин, урацил, цитозин б) цитозин, гуанин, аденин, тимин в) тимин, урацил, аденин, гуанин г) аденин, урацил, тимин, цитозин. 23. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются:
а) нуклеозиды б) нуклеотиды в) полинуклеотиды г) азотистые основания.
24. Состав мономеров молекул ДНК и РНК отличается друг от друга содержанием:
а) сахара б) азотистых оснований в) сахара и азотистых оснований г) сахара, азотистых оснований и остатков фосфорных кислот.
25. Клетка содержит ДНК в:
а) ядре б) ядре и цитоплазме в) ядре, цитоплазме и митохондриях г) ядре, митохондриях и хлоропластах.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 7557; Нарушение авторского права страницы