СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Биосинтез белка.

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Характеристика биосинтеза белка. Этапы биосинтеза.

Просмотр содержимого документа
«Биосинтез белка.»

Биосинтез белка.


Биосинтезом называется синтез живыми организмами природных органических соединений.

Транскрипция и трансляция .Это два наиглавнейших шага биосинтеза.


 



Транскрипция с латинского означает «переписывание» – в качестве матрицы применяется ДНК, поэтому происходит синтезирование трёх видов РНК (матричной/информационной, транспортной, рибосомной рибонуклеиновых кислот). Реакция осуществляется с помощью полимеразы (РНК) и с использованием большого количества аденозинтрифосфата.



Выделают два основных действия:

Обозначение конца и начала трансляции присоединением иРНК. Событие, осуществляемое благодаря сплайсингу, который в свою очередь удаляет неинформационные последовательности РНК, тем самым происходит уменьшение массы матричной рибонуклеиновой кислоты в 10 раз.

Трансляция с латинского означает «перевод» – используется иРНК в качестве матрицы, синтезируются полипептидные цепочки.

Трансляция включает в себя три этапа, которые можно было представить в виде таблицы

:

Первый этап. Инициация — формирование комплекса, который участвует в синтезе полипептидной цепочки.


Второй этап. Элонгация — увеличение размеров этой цепи.


Третий этап. Терминация — заключение выше упомянутого процесса.



Схема биосинтеза белка

Точкой стыковки этой схемы являются рибосомы, в которых синтезируется белок. В простой форме синтез осуществляется по схеме ДНК PHK белок.



Первым начинается этап транскрипции, в котором молекула изменяется в одноцепочную информационную рибонуклеиновую кислоту (иРНК).


В ней содержится информация аминокислотной последовательности белка

. Следующей остановкой иРНК будет рибосома, в которой происходит сам синтез. Происходит это путём трансляции, формирования полипептидной цепочки.

После этой заурядной схемы, полученный белок транспортируется в разные места, выполняя определённые задачи.



Последовательность процессоров биосинтеза белка.

Биосинтез белка – сложный механизм, который включает в себя два выше упомянутых этапа, а именно транскрипцию и трансляцию.


Первым происходит транскрибируемый этап (он разделяется на два события).

После идёт трансляция, в которой участвуют все виды РНК, у каждой есть своя функция:

Информационная – роль матрицы.

Транспортная – добавление аминокислот, определение кодонов. Рибосомная – образование рибосом, которые поддерживают иРНК. Транспортная – синтез полипептидной цепи.



Какие компоненты клетки участвуют в биосинтезе белка.


Как мы уже говорили, биосинтез разделяют на две стадии.


В каждой стадии участвуют свои компоненты.

На первой стадии это дезоксирибонуклеиновая кислота, информационная и транспортная РНК, нуклеотиды. Во второй же стадии участвуют компоненты: иРНК, тРНК, рибосомы, нуклеотиды и пептиды.



Каковы особенности реакций биосинтеза белка в клетке.


В список особенностей реакций биосинтеза стоит отнести: Использование энергии АТФ для химических реакций.

Присутствуют ферменты, задача которых ускорять реакции. Реакция имеет матричный характер, так как белок синтезируется на иРНК.



Признаки биосинтеза белка в клетке


Для такого сложного процесса, конечно же, характерны различные признаки:


Первый из них заключается в том, что присутствуют ферменты, без которых сам процесс был бы невозможен


Задействованы все три вида РНК, из этого можно сделать вывод, что центральная роль принадлежит РНК.

Образование молекул производится мономерами, а именно аминокислотами.


Стоит обозначить так же, что специфичность того или иного белка ориентируется расположением аминокислот.


Заключение


Многоклеточный организм — аппарат, состоящий из разных клеточных типов, которые дифференцированы – отличаются структурой и функциями. Кроме белков, присутствуют клетки этих типов, которые синтезируют так же себе подобных, в этом заключается различие.



ДНК состоит из кодирующих и некодирующих участков. Кодирующие участки кодируют РНК. Некодирующие области ДНК выполняют структурную функцию, позволяя участкам генетического материала упаковываться определенным образом, или регуляторную функцию, участвуя во включении генов, направляющих синтез белка.

Кодирующими участками ДНК являются гены. Ген — участок молекулы ДНК, кодирующей синтез одной мРНК (и соответственно полипептида), рРНК или тРНК.

Участок хромосомы, где расположен ген называют локусом. Совокупность генов клеточного ядра представляет собой генотип, совокупность генов гаплоидного набора хромосом — геном, совокупность генов внеядерных ДНК (митохондрий, пластид, цитоплазмы) — плазмон.



Реализация информации, записанной в генах, через синтез белков называется экспрессией (проявлением) генов. Генетическая информация хранится в виде определенной последовательности нуклеотидов ДНК, а реализуется в виде последовательности аминокислот в белке. Посредниками, переносчиками информации, выступают РНК, т.е. реализация генетической информации происходит следующим образом:

ДНК → РНК → белок



Этапы биосинтеза белка

Процесс биосинтеза белка включает два этапа: транскрипцию и трансляцию.

Транскрипция (от лат. transcriptio — переписывание) — синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. В результате образуются мРНК, тРНК и рРНК. Процесс транскрипции требует больших затрат энергии в виде АТФ и осуществляется ферментом РНК-полимеразой.

Одновременно транскрибируется не вся молекула ДНК, а лишь отдельные ее отрезки. Такой отрезок (транскриптон) начинается промотором (участок ДНК, куда присоединяется РНК-полимераза и откуда начинается транскрипция) и заканчивается терминатором (участок ДНК, содержащий сигнал окончания транскрипции). Транскриптон — это ген с точки зрения молекулярной биологии.

Транскрипция, как и репликация, основана на способности азотистых оснований нуклеотидов к комплементарному связыванию. На время транскрипции двойная цепь ДНК разрывается, и синтез РНК осуществляется по одной цепи ДНК.

В процессе трансляции последовательность нуклеотидов ДНК переписывается на синтезирующуюся молекулу мРНК, которая выступает в качестве матрицы в процессе биосинтеза белка.

Гены прокариот состоят только из кодирующих нуклеотидных последовательностей. Гены эукариот состоят из чередующихся кодирующих (экзонов) и не кодирующих (интронов) участков. После транскрипции участки мРНК, соответствующие интронам, удаляются в ходе сплайсинга, являющегося составной частью процессинга. Процессинг — процесс формирования зрелой мРНК из ее предшественника пре-мРНК.

Он включает два основных события:

  1. присоединение к концам мРНК коротких последовательностей нуклеотидов, обозначающих место начала и место конца трансляции;

  2. сплайсинг — удаление неинформативных последовательностей мРНК, соответствующих интронам ДНК. В результате сплайсинга молекулярная масса мРНК уменьшается в 10 раз.

Трансляция (от лат. translatio — перевод) — синтез полипептидной цепи с использованием мРНК в роли матрицы.

В трансляции участвуют все три типа РНК:

  • мРНК служит информационной матрицей;

  • тРНК доставляют аминокислоты и узнают кодоны;

  • рРНК вместе с белками образуют рибосомы, которые удерживают мРНК;

  • тРНК и белок и осуществляют синтез полипептидной цепи.

мРНК транслируется не одной, а одновременно несколькими (до 80) рибосомами. Такие группы рибосом называются полирибосомами (полисомами). На включение одной аминокислоты в полипептидную цепь необходима энергия четырех АТФ.

Генетический код

Информация о структуре белков «записана» в ДНК в виде последовательности нуклеотидов. В процессе транскрипции она переписывается на синтезирующуюся молекулу мРНК, которая выступает в качестве матрицы в процессе биосинтеза белка. Определенному сочетанию нуклеотидов ДНК, а следовательно, и мРНК, соответствует определенная аминокислота в полипептидной цепи белка. Это соответствие называют генетическим кодом. Одну аминокислоту определяют три нуклеотида, объединенных в триплет (кодон). Поскольку существуют четыре типа нуклеотидов, объединяясь по три в триплет, они дают 43 = 64 варианта триплетов (в то время как кодируются только 20 аминокислот). Из них три являются «стоп-кодонами», прекращающими трансляцию, остальные 61 — кодирующими. Разные аминокислоты кодируются разным числом триплетов: от 1 до 6.

Аминокислоты, входящие в состав природных белков

№ п/п

Аминокислота

Сокращенное название

1

Аланин

Ала

2

Аргинин

Арг

3

Аспарагин

Асн

4

Аспарагиновая кислота

Асп

5

Валин

Вал

6

Гистидин

Гис

7

Глицин

Гли

8

Глутамин

Глн

9

Глутаминовая кислота

Глу

10

Изолейцин

Иле

11

Лейцин

Лей

12

Лизин

Лиз

13

Метионин

Мет

14

Пролин

Про

15

Серин

Сер

16

Тирозин

Тир

17

Треонин

Тре

18

Триптофан

Три

19

Фенилаланин

Фен

20

Цистеин

Цис



Генетический код

Первое основание

Второе основание

Третье основание

У(А)

Ц(Г)

А(Т)

Г(Ц)

У(А)

Фен

Сер

Тир

Цис

У(А)

Фен

Сер

Тир

Цис

Ц(Г)

Лей

Сер

Стоп

Стоп

А(Т)

Лей

Сер

Стоп

Три

Г(Ц)

Ц(Г)

Лей

Про

Гис

Арг

У(А)

Лей

Про

Гис

Арг

Ц(Г)

Лей

Про

Глн

Арг

А(Т)

Лей

Про

Глн

Арг

Г(Ц)

А(Т)

Иле

Тре

Асн

Сер

У(А)

Иле

Тре

Асн

Сер

Ц(Г)

Иле

Тре

Лиз

Арг

А(Т)

Мет

Тре

Лиз

Арг

Г(Ц)

Г(Ц)

Вал

Ала

Асп

Гли

У(А)

Вал

Ала

Асп

Гли

Ц(Г)

Вал

Ала

Глу

Гли

А(Т)

Вал

Ала

Глу

Гли

Г(Ц)

Примечания:

  1. Первое азотистое основание в триплете находится в левом вертикальном ряду, второе — в верхнем горизонтальном, третье — в правом вертикальном.

  2. На пересечении линий трех оснований выявляется искомая аминокислота.

  3. Азотистые основания вне скобок входят в состав мРНК, азотистые основания в скобках — в состав ДНК.

Свойства генетического кода:

  1. код триплетен — одна аминокислота кодируется тремя нуклеотидами (триплетом) в молекуле нуклеиновой кислоты;

  2. код универсален — все живые организмы от вирусов до человека используют единый генетический код;

  3. код однозначен (специфичен) — триплет соответствует одной единственной аминокислоте.

  4. код избыточен — одна аминокислота кодируется более чем одним триплетом;

  5. код не перекрывается — один нуклеотид не может входить в состав сразу нескольких кодонов в цепи нуклеиновой кислоты;

  6. код колинеарен — последовательность аминокислот в синтезируемой молекуле белка совпадает с последовательностью триплетов вмРНК.

Этапы трансляции

Трансляция состоит из трех этапов: инициации, элонгации и терминации.

  1. Инициация — сборка комплекса, участвующего в синтезе полипептидной цепи. Малая субчастица рибосомы соединяется с инициаторной мет-тРНК, а затем с мРНК, после чего происходит образование целой рибосомы, состоящей из малой и большой субчастиц.

  2. Элонгация — удлинение полипептидной цепи. Рибосома перемещается вдоль мРНК, что сопровождается многократным повторением цикла присоединения очередной аминокислоты к растущей полипептидной цепи.

  3. Терминация — завершение синтеза полипептидной молекулы. Рибосома достигает одного из трех стоп-кодонов мРНК, а так как не существует тРНК с антикодонами, комплементарными стоп-кодонам, синтез полипептидной цепи прекращается. Она высвобождается и отделяется от рибосомы. Рибосомные субчастицы диссоциируют, отделяются от мРНК и могут принять участие в синтезе следующей полипептидной цепи.

Реакции матричного синтеза

К реакциям матричного синтеза относят:

  • самоудвоение ДНК (репликация);

  • образование мРНК, тРНК и рРНК на молекуле ДНК (транскрипция);

  • биосинтез белка на мРНК (трансляция).

Все эти реакции объединяет то, что молекула ДНК в одном случае или молекула мРНК в другом выступают в роли матрицы, на которой происходит образование одинаковых молекул. На реакциях матричного синтеза основана способность живых организмов к воспроизведению себе подобных.

Регуляция экспрессии генов

Тело многоклеточного организма построено из разнообразных клеточных типов. Они отличаются структурой и функциями, т.е. дифференцированы. Различия проявляются в том, что помимо белков, необходимых любой клетке организма, клетки каждого типа синтезируют еще и специализированные белки: в эпидермисе образуется кератин, в эритроцитах — гемоглобин и т.д. Клеточная дифференцировка обусловлена изменением набора экспрессируемых генов и не сопровождается какими-либо необратимыми изменениями в структуре самих последовательностей ДНК.










Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!