Нуклеиновые кислоты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2013 в 17:50, реферат

Описание работы

В ДНК входят четыре вида нуклеотидов, отличающихся по азотистому основанию в их составе, — аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В молекуле РНК также имеется 4 вида нуклеотидов с одним из азотистых оснований — аденином, гуанином, цитозином и урацилом (У). Таким образом, ДНК и РНК различаются как по содержанию сахара в нуклеотидах, так и по одному из азотистых оснований (табл. 1).

Файлы: 1 файл

нуклеиновые кислоты.docx

— 75.95 Кб (Скачать файл)

Подобно белкам, нуклеиновые  кислоты — биополимеры, а их функция  заключается в хранении, реализации и передаче генетической (наследственной) информации в живых организмах.

Существует два  типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Мономерами в нуклеиновых кислотах служат нуклеотиды. Каждый из них содержит азотистое  основание, пятиуглеродный сахар (дезоксирибоза  — в ДНК, рибоза — в РНК) и  остаток фосфорной кислоты.

В ДНК входят четыре вида нуклеотидов, отличающихся по азотистому основанию в их составе, — аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В молекуле РНК также имеется 4 вида нуклеотидов с одним из азотистых оснований — аденином, гуанином, цитозином и урацилом (У).  Таким образом, ДНК и РНК различаются как по содержанию сахара в нуклеотидах, так и по одному из азотистых оснований (табл. 1).

Таблица 1

Компоненты  нуклеотидов ДНК и РНК 

 

Нуклеиновая кислота

Пятиуглеродный  сахар

Азотистые основания

Остаток фосфорной кислоты

ДНК

Дезоксирибоза

Аденин, гуанин, цитозин, тимин

Остаток фосфорной  кислоты

РНК

Рибоза

Аденин, гуанин, цитозин, урацил

Остаток фосфорной  кислоты


Молекулы ДНК  и РНК существенно различаются  по своему строению и выполняемым  функциям.

Молекула ДНК  может включать огромное количество нуклеотидов — от нескольких тысяч  до сотен миллионов (поистине гигантские молекулы ДНК удается «увидеть»  с помощью электронного микроскопа). В структурном отношении она  представляет собой двойную спираль  из полинуклеотидных цепей (рис. 1), соединенных с помощью водородных связей между азотистыми основаниями нуклеотидов. Благодаря этому полинуклеотидные цепи прочно удерживаются одна возле другой.

При исследовании различных  ДНК (у разных видов организмов) было установлено, что аденин одной цепи может связываться лишь с тимином, а гуанин — только с цитозином  другой. Следовательно, порядок расположения нуклеотидов в одной цепи строго соответствует порядку их расположения в другой. Этот феномен получил  название комплементарности (т. е. дополнения), а противоположные полинуклеотидные цепи называютсякомплементарными. Именно этим обусловлено уникальное среди всех неорганических и органических веществ свойство ДНК — способность к самовоспроизведению или удвоению (рис. 2). При этом сначала комплементарные цепи молекул ДНК расходятся (под воздействием специального фермента происходит разрушение связей между комплементарными нуклеотидами двух цепей). Затем на каждой цепи начинается синтез новой («недостающей») комплементарной ей цепи за счет свободных нуклеотидов, всегда имеющихся в большом количестве в клетке. В результате вместо одной («материнской») молекулы ДНК образуются две («дочерние») новые, идентичные по структуре и составу друг другу, а также исходной молекуле ДНК. Этот процесс всегда предшествует клеточному делению и обеспечивает передачу наследственной информации от материнской клетки дочерним и всем последующим поколениям.

 

Рис. 1. Двойная спираль ДНК. Две цепи обвиты одна вокруг другой. Каждая цепь (изображенная в виде ленты) состоит из чередующихся остатков сахара и фосфатных групп. Водородные связи между азотистыми основаниями (А, Т, Г и Ц) удерживают две цепи вместе

 

 

 

Рис. 2. Репликация ДНК. Двойная спираль «расстегивается» по слабым водородным связям, соединяющим комплементарные основания двух цепей. Каждая из старых цепей служит матрицей для образования новой: нуклеотиды с комплементарными основаниями выстраиваются против старой цепи и соединяются друг с другом 

 

Молекулы РНК, как  правило, одноцепочечные (в отличие  от ДНК) и содержат значительно меньшее  число нуклеотидов. Выделяют три  вида РНК (табл. 2), различающиеся по величине молекул и выполняемым функциям, — информационную (иРНК), рибосомальную (рРНК) и транспортную (тРНК).

Таблица 2

Три вида РНК  

 

РНК

Число нуклеотидов в молекуле

Информационные

До 30 000

Рибосомальные

До 6000

Транспортные

Около 100


Информационная  РНК (и-РНК) располагается в ядре и цитоплазме клетки, имеет самую  длинную полинуклеотидную цепь среди  РНК и выполняет функцию переноса наследственной информации из ядра в  цитоплазму клетки.

Транспортная РНК (т-РНК) также содержится в ядре и  цитоплазме клет-ки, ее цепь имеет наиболее сложную структуру, а также является самой короткой (75 нуклеотидов). Т-РНК  доставляет аминокислоты к рибосомам  в процессе трансляции — биосинтеза белка.

Рибосомальная РНК (р-РНК) содержится в ядрышке и  рибосомах клетки, имеет цепь средней  длины. Все виды РНК образуются в  процессе транскрипции соответствующих  генов ДНК.

 

 

 

 

Список  используемой литературы:

Краснодембский  Е. Г."Общая биология: Пособие для  старшеклассников и поступающих  в вузы"

Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова "Конспект лекций по общей  биологии"

 


Информация о работе Нуклеиновые кислоты