Xreferat.com » Рефераты по химии » Нуклеїнові кислоти

Нуклеїнові кислоти

loading="lazy" src="https://xreferat.com/image/108/1307215620_24.gif" alt="Нуклеїнові кислоти" width="11" height="24" align="LEFT" />Нуклеїнові кислоти H H

OH OH

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти NH2

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти N N


Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиOH N N

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиO=P

Нуклеїнові кислотиOH O + H2O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти CH2 O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H Нуклеотид – аденілова кислота.

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

OH OH


Якби в утворенні нуклеотиду брав участь нуклеозид гуанозин, то назва нуклео-тиду була б відповідно – гуанілова кислота; уридин – уридилова кислота; цитидин – цитидинова кислота; тимідин – тимідинова кислота.

До складу молекули нуклеїнової кислоти може входити від 80 до 1000000 нуклеотидних залишків які зв‘язуються між собою зв‘язками, що утворюються в результаті взаємодії 3-ї спиртової групи пентози одного нуклеотиду та фосфор-ного гідроксилу що знаходиться біля 5-го атома вуглецю пентози другого нуклеотиду, утворюючи при цьому молекулу нуклеїнової кислоти. Остання являється простетичною групою нуклеопротеїду, білковою частиною якого найчастіше виступають протаміни і гістони.

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти NH2

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти N N


Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиOH N N

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиO=P

Нуклеїнові кислотиOH O Нуклеотид – аденілова кислота

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти CH2 O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти OH OH

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти OH

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти + N N


Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиOH H2N N N

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиO=P

Нуклеїнові кислотиOH O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти CH2 O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H Нуклеотид – гуанілова кислота.

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

OH OH

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти NH2

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти N N


Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиOH N N

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиO=P

Нуклеїнові кислотиOH O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти CH2 O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

OH

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти OH

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти О N N


Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H2N N N + Н2О

Нуклеїнові кислотиO=P

Нуклеїнові кислотиOH O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти CH2 O

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H Динуклеотид

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти H H

OH OH


Отже: нуклеїнові кислоти – природні біополімери які складаються з дуже великої кількості нуклеотидів (мономерів).

ДНК інсуліну людини складається з 2860 нуклеотидів;

ДНК соматотропіну – 15000 нуклеотидів;

ДНК мітохондрій – 30000 нуклеотидів.

Поскільки нуклеїнові кислоти є складними білками, то для них також властивий високий рівень організації.

Під первинною структурою розуміють порядок чергування нуклеотидів у полі-нуклеотидних ланцюгах.

Для кожної нуклеїнової кислоти характерна своя первинна структура, яка і визначає видову специфічність живих організмів.


Будова ДНК


Поскільки ДНК – складні білки нуклеопротеїди, то вони характеризуються вели-кими молекулярними масами (100000–3000000) та великою кількістю моно-нуклеотидів (80 – 100000).

Всі мононуклеотиди якісно представлені 4-ма представниками до складу яких входить дезоксирибоза: дезоксиаденілова кислота (А), дезоксигуанілова кислота (Г), дезоксицитидинова (Ц), дезокситимідинова (Т).

Зв‘язуючись між собою 3–5 фосфоефірними зв‘язками вони утворюють полі-нуклеотидний ланцюг ДНК.

Досліджуючи будову молекули ДНК за допомогою рентгеноструктурного, та ін-ших видів аналізу, було встановлено що:

Молекула ДНК складається з двох антипаралельних ланцюгів.

Азотисті основи обох поліпептидних ланцюгів знаходяться в середині уявного просторового циліндру, пентози та залишки фосфорної кислоти – ззовні.

Азотисті основи поліпептидних ланцюгів розміщені по принципу комплемен-тарності (взаємодоповнення). Ця закономірність відома під назвою правила Чаргаффа.

Правило Чаргаффа


3.1.Пуринові азотисті основи одного поліпептидного ланцюга розміщуються проти піримідинових основ другого поліпептидного ланцюга. Аденін проти тиміну (стабілізується двома водневими зв‘язками); гуанін проти цитозину (стабілізується трьома водневими зв‘язками).


Наслідки правила Чаргаффа


В молекулі ДНК сума пуринових основ рівна сумі піримідинових: А+Г=Т+Ц;

Нуклеїнові кислоти=1

Кількість аденіну дорівнює кількості тиміну (А=Т), гуаніну дорівнює цитозину (Г=Ц). Співвідношення сум пар А+Т і Г+Ц носить назву коефіцієнта специ-фічності і є однією з найважливіших характеристик ДНК. Коефіцієнт специфіч-ності був відкритий у 1962 році Білозерським і Спіркіним і суть його полягає у слідуючому:

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти1) Якщо Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти 1, то молекула ДНК –– АТ–типу, характерна для організмів вищих тварин та рослин.

Нуклеїнові кислотиНуклеїнові кислоти2) Якщо Нуклеїнові кислоти 1, то молекула ДНК ––ГЦ–типу, характерна для мікроорганізмів.

Отже:1.Молекула ДНК володіє первинною, вторинною, третинною структурами.

2.ДНК– локалізована в хромосомах клітинних ядер.

3.ДНК зв‘язані з білками основного характеру – гістонами.

4.ДНК здатні до самовідтворення в результаті процесу реплікації.

5.ДНК–основний носій інформації про будову і структуру білків організму.


Будова РНК


Мr(РНК)=10000–16000000. Полінуклеотид РНК містить 2–3000000 мононуклео-тидів. Вчені встановили що:

1. До складу нуклеотидів РНК входить рибоза.

2. Нуклеотиди якісно представлені аденіловаою, гуаніловою, цитидиновою та урациловою кислотами.

Нуклеотиди зв‘язані між собою 3–5 фосфоефірними зв‘язками в одноланцюго-вий поліпептидний ланцюг.

Поліпептидний ланцюг спіралізований лише на коротких ділянках.

Основне місце локалізації – внутріклітинний простір.

Кількість РНК постійно змінюється і залежить від інтенсивності процесів синтезу білка.

Залежно від виконуваних функцій молекули РНК поділяються на :

Матричні РНК (Мr =25000–1000000) – містять від 75 до 3000 нуклеотидів. Становлять 2 % від загального вмісту РНК клітини. Виступають посередниками між молекулами ДНК та РНК рибосом на яких відбувається біосинтез білка. Швидко синтезуються і розпадаються.

Транспортні РНК (Мr=25000–31000) – містять 70–90 нуклеотидів. Становлять 10 – 15 % всіх РНК клітини. Транспортують амінокислоти до місця зборки молекули білка.

Рибосомальні РНК (Мr= 500000–16000000) містять 1500–4500 нуклеотидів. Становлять 80–90% всіх РНК клітини. Містяться в рибосомах (органоїд де про-ходить біосинтез білка). Їх роль до кінця не з‘ясована.

Отже: молекули ДНК є носіями інформації про будову і структуру білків; молекули РНК сприяють точному зняттю інформації з ДНК і відтворенні її в молекулі білка.

Питання для самоконтролю.

1.Склад нуклеопротеїдів ДНК.

2.Склад нуклеопротеїдів РНК.

3.Поняття нуклеозиду і нуклеотиду.

4.Класифікація нуклеїнових кислот.

5.Будова та рівні організації ДНК.

6.Будова та рівні організації РНК.

Правила Чаргаффа, його наслідки.

Суть коефіцієнту специфічності.

Види РНК та функції які вони виконують.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: