Генный уровень организации наследственного материала презентация

Содержание

Слайд 2

ПЛАН

1. Материальный субстрат наследственности и изменчивости.
2. Биологический код и его свойства.
3. Экспрессия генетической

информации у про- и эукариот
и ее регуляция.

ПЛАН 1. Материальный субстрат наследственности и изменчивости. 2. Биологический код и его свойства.

Слайд 3

Наследственность – способность клеток или организмов в процессе самовоспроизведения передавать новому поколению способность

к определенному обмену веществ и к онтогенезу, что обеспечивает формирование признаков и свойств этого типа клеток и организмов.

Наследственность – способность клеток или организмов в процессе самовоспроизведения передавать новому поколению способность

Слайд 4

Изменчивость - свойство живых систем приобретать изменения и существовать в различных вариантах.

Материальным субстратом

наследственности и изменчивости являются нуклеиновые кислоты в большинстве - это ДНК.

Изменчивость - свойство живых систем приобретать изменения и существовать в различных вариантах. Материальным

Слайд 5

ДНК

Первичная структура – полинуклеотидная цепь, мономеры (нуклеотиды) соединяются фосфоди-эфирными связями (сборка цепи за

счет фермента полимеразы).
Наращивание цепи идет в направлении 5/ --------3/

ДНК Первичная структура – полинуклеотидная цепь, мономеры (нуклеотиды) соединяются фосфоди-эфирными связями (сборка цепи

Слайд 6

Вторичная структура ДНК – две полинуклеотидные цепи (антипараллельны), связанные водородными связями

Третьичная структура –

трехмерная структура ДНП

Вторичная структура ДНК – две полинуклеотидные цепи (антипараллельны), связанные водородными связями Третьичная структура

Слайд 7

Свойства ДНК

РЕПЛИКАЦИЯ – способность к самокопированию

Способ: ПОЛУКОНСЕРВАТИВНЫЙ

Свойства ДНК РЕПЛИКАЦИЯ – способность к самокопированию Способ: ПОЛУКОНСЕРВАТИВНЫЙ

Слайд 8

Свойства ДНК. Репликация
Этапы РЕПЛИКАЦИИ:
1 - Разделение материнской цепи на 2 матричные нити

(работает фермент ГЕЛИКАЗА)
2 - Дестабилизирующие белки располагаются вдоль каждой полинуклеотидной цепи (роль: растяжение нити и доступность для + комплементарных нуклеотидов)

Свойства ДНК. Репликация Этапы РЕПЛИКАЦИИ: 1 - Разделение материнской цепи на 2 матричные

Слайд 9

РЕПАРАЦИЯ – коррекция нарушений соединения под влиянием реакционно- способных веществ или УФ.
Разновидности:
- ЭКСЦИЗИОННАЯ

или дорепликативная (с вырезками)
- ПОСТРЕПЛИКАТИВНАЯ (путем рекомбинации)
- СВЕТОВАЯ РЕПАРАЦИЯ (самопроизвольное устранение нарушений под действием видимого света).

РЕПАРАЦИЯ – коррекция нарушений соединения под влиянием реакционно- способных веществ или УФ. Разновидности:

Слайд 10

РЕПАРАЦИЯ
- При наличии большого объема поражений включается система индуцируемых ферментов репарации (SOS

система: восстановление может идти без соблюдения принципа комплементарности, что ведет к стойким изменениям – мутациям)
- При значительном повреждении – блокада репликации ДНК.

РЕПАРАЦИЯ - При наличии большого объема поражений включается система индуцируемых ферментов репарации (SOS

Слайд 11

Элементарной функциональной единицей наследственности является ГЕН

Элементарной функциональной единицей наследственности является ГЕН

Слайд 12

МУТОН - минимальное количество наследственного материала, способного изменяться и приводить к появлению новых

вариантов признака.
Мутон – это элементарная единица мутационного процесса.
Мутон соответствует 1 паре комплементарных нуклеотидов.

МУТОН - минимальное количество наследственного материала, способного изменяться и приводить к появлению новых

Слайд 13

Мутации со сдвигом рамки считывания
Причины:
- Спонтанные изменения под действием химических веществ
- Рентгеновское

облучение
- Ошибки рекомбинации при неравноценном внутригенном кроссинговере.

Мутации со сдвигом рамки считывания Причины: - Спонтанные изменения под действием химических веществ

Слайд 14

Нарушение реализации экспрессии генов

РЕЗУЛЬТАТ
Синтез аномального белка;
Выработка избыточного количества;
Отсутствие выработки;
Выработка

уменьшенного количества нормального продукта

ГЕННЫЕ БОЛЕЗНИ –
болезни обмена веществ

Нарушение реализации экспрессии генов РЕЗУЛЬТАТ Синтез аномального белка; Выработка избыточного количества; Отсутствие выработки;

Слайд 15

Геном эукариот

Геном – совокупность ядерной и цитоплазматической ДНК в половой клетке.

Геном – величина

«С», характериз-ующая вид, измеряется в н.п. или дальтонах.

Геном эукариот Геном – совокупность ядерной и цитоплазматической ДНК в половой клетке. Геном

Слайд 16

Парадокс величины «С»

1. Увеличение «С» с усложнением организмов в ходе филогенеза.
2. Величина «С»

может значительно различаться даже у родственных видов

Парадокс величины «С» 1. Увеличение «С» с усложнением организмов в ходе филогенеза. 2.

Слайд 17

Геном человека

Содержит 3,5 х 109 н.п. (соответствует 1,5 млн. генов)

У человека около 100

тыс. различных белков – это только 1-3% от всей ДНК.
Гены, регулирующие экспрессию генов – 16%. Более 80% генома – избыточно (?)

Геном человека Содержит 3,5 х 109 н.п. (соответствует 1,5 млн. генов) У человека

Слайд 18

Понятие о гене

Ген - единица наследственности

Первые представления о сложной структуре

гена возникли в 20- х годах прошлого столетия.
Советские генетики А.С. Серебровский и Н.П.Дубинин выдвинули предположение о дискретной структуре гена

Американский ученый Бензер предложил назвать часть гена цистроном

Американский ученый Гильберт в 1978 г. Установил , что ген эукариот состоит
из информативных и неинформативных участков

Понятие о гене Ген - единица наследственности Первые представления о сложной структуре гена

Слайд 19

Понятие о гене

Строение гена прокариот:

Понятие о гене Строение гена прокариот:

Слайд 20

Понятие о гене

Строение гена эукариот

Имеет экзон – интронную структуру

Экзон – информативная часть гена,

т.е последовательность, нуклеотидов, кодирующая синтез белков или РНК

Интрон - неинформативные последовательности нуклеотидов внутри одного гена, которые транскрибируются

Схема строения гена эукариот

Понятие о гене Строение гена эукариот Имеет экзон – интронную структуру Экзон –

Слайд 21

Классификация генов

I. Структурные
1. Независимые
2. Повторяющиеся
3. Кластерные

II. Регуляторные
1. Промотор
2. Оператор
3. Регулятор
4. Энхонсер
5. Сайленсер
6. Спейсер
7.

Псевдоген

III. Регулирующие ход онтогенеза
1. Хроногены
2. Гены пространственной организации

Классификация генов I. Структурные 1. Независимые 2. Повторяющиеся 3. Кластерные II. Регуляторные 1.

Слайд 22

Понятие о гене

Классификация генов

Структурные гены :

Независимые гены – их транскрипция не связана

с функциональными генами, а напрямую регулируется гормонами

Повторяющиеся гены (тандемные) – так устроены гены, несущие информацию о РНК

Кластерные гены – группы различных генов, объединенных одной функцией

Понятие о гене Классификация генов Структурные гены : Независимые гены – их транскрипция

Слайд 23

Понятие о гене

Классификация генов

Функциональные гены :

Оператор – относится к группе акцепторов. Определяет

время, с которого начинается транскрипция

Промотор –участок ДНК, включает 80-90 нп. Способен связываться с ДНК – зависимой РНК – полимеразой. Полимераза узнает участок ТАТААТ, который называется блок Прибнова. В этом месте ДНК плотно не упаковывается. Промотор определяет место, с которого начинается транскрипция

Понятие о гене Классификация генов Функциональные гены : Оператор – относится к группе

Слайд 24

Понятие о гене

Энхансер – увеличивает скорость транскрипции

Сайленсер – снижает скорость транскрипции

Спейсер – неинформативный участок генома

Псевдогены – НП, в которых полимераза
не работает, в связи с мутацией

Классификация генов

Функциональные гены :

Понятие о гене Энхансер – увеличивает скорость транскрипции Сайленсер – снижает скорость транскрипции

Слайд 25

Понятие о гене

Палиндром

Классификация генов

Терминатор - ген, на котором заканчивается транскрипция. Находится на

3’ конце. Включает палиндром

Функциональные гены :

Понятие о гене Палиндром Классификация генов Терминатор - ген, на котором заканчивается транскрипция.

Слайд 26

Код наследственности – способ зашифровки
в молекуле ДНК наследственной информации
о структуре и

функции белков

Генетический код и его свойства

Свойства кода (М.Ниренберг, 1963 г.)

Колинеарность - параллелизм. Нуклеотидная последовательность ДНК соответствует аминокислотной последовательности белка

Триплетность –каждая аминокислота кодируется тройкой нуклеотидов – триплетом. Из четырех нуклеотидов путем различных сочетаний можно получить 64 триплета - кодона.

Код наследственности – способ зашифровки в молекуле ДНК наследственной информации о структуре и

Слайд 27

Генетический код и его свойства

Неперекрываемость – перекрываемость –
при неперекрываемости один и

тот же нуклеотид не может одновременно принадлежать двум кодонам:

Перекрываемость – заключается в том, что
с одного и того же участка ДНК может считываться информация для образования двух и более белков
в зависимости от начальной точки считывания

АУГУУЦГУЦЦУГ- аминокислоты:
метионин – фенилаланин – валин – лейцин

цистеин – серин - серин

1.

2.

Генетический код и его свойства Неперекрываемость – перекрываемость – при неперекрываемости один и

Слайд 28

Генетический код и его свойства

Вырожденность – экспериментально установлено, что при триплетности все 64

кодона имеют значение в экспрессии генов. Из них 61 кодон кодирует аминокислоты, а
3 кодона являются стоп – кодонами: УГА,УАГ,УАА.

Универсальность – кодирование аминокислот происходит одинаково на всех уровнях организации живой системы

Квазиуниверсальность – некоторые кодоны в разных генетических системах кодируют различные аминокислоты

Генетический код и его свойства Вырожденность – экспериментально установлено, что при триплетности все

Слайд 29

1.Редкие аминокислоты (селеноцистеин) могут включаться в первичную структуру полипептида, кодируясь тройкой УГА(стоп), если

за этим кодоном находится особая стимулирующая последовательность нуклеотидов

Второй генетический код

2. Инициативный кодон АУГ, отвечает за включение метионина. Иногда инициация метионина может быть обеспечена кодонами АЦА, АУУ (изолейцин),УУГ (лейцин). Это происходит в том случае, если эти кодоны находятся в контексте: ГЦЦГЦЦАГЦЦАУГ

1.Редкие аминокислоты (селеноцистеин) могут включаться в первичную структуру полипептида, кодируясь тройкой УГА(стоп), если

Слайд 30

Экспрессия генов

Это реализация наследственной информации
от гена к признаку

Признак – это результат биохимических

реакций, при которых продукт предыдущих реакций служит субстратом для последующих.

Экспрессия генов Это реализация наследственной информации от гена к признаку Признак – это

Слайд 31

Экспрессия генов

У прокариот У эукариот

Этапы

Этапы

Транскрипция

Транспорт аминокислот

Трансляция

Транскрипция

Процессинг

Транспорт аминокислот

Трансляция

Экспрессия генов У прокариот У эукариот Этапы Этапы Транскрипция Транспорт аминокислот Трансляция Транскрипция

Слайд 32

Экспрессия генов

Транскриптон – единица транскрипции

У эукариот– моноцистроновый - содержит один ген

У прокариот– полицистроновый

– содержит несколько генов

Транскриптоны бактерий – ОПЕРОНЫ- кодируют несколько белков

Экспрессия генов Транскриптон – единица транскрипции У эукариот– моноцистроновый - содержит один ген

Слайд 33

Экспрессия генов

Транскрипция происходит на матричной цепи ДНК

Транскрипция

Вторая цепь – комплементарная или смысловая

Экспрессия генов Транскрипция происходит на матричной цепи ДНК Транскрипция Вторая цепь – комплементарная или смысловая

Слайд 34

Экспрессия генов

Стадии транскрипции у прокариот

Инициация

Осуществляется:

ДНК – зависимыми РНК – полимеразами

Промотором, содержащим блок

Прибнова
5' - ТАТААТ - 3', который является стартом транскрипции

Белковыми факторами инициации

Оператором

Экспрессия генов Стадии транскрипции у прокариот Инициация Осуществляется: ДНК – зависимыми РНК –

Слайд 35

Экспрессия генов

Фермент РНК - полимераза считывает информацию с ДНК - матрицы в направлении

3' 5'

Синтез м - РНК идет в направлении 5' 3'

Регуляторы скорости транскрипции:
ЭНХАНСЕРЫ – (ускоряют) и САЙЛЕНСЕРЫ (замедляют)

Элонгация транскрипции у прокариот

Экспрессия генов Фермент РНК - полимераза считывает информацию с ДНК - матрицы в

Слайд 36

Элонгация – сам процесс считывания информации

Экспрессия генов

Элонгация – сам процесс считывания информации Экспрессия генов

Слайд 37

Экспрессия генов

Терминация транскрипции осуществляется палиндромом, который образует шпилечную структуру или фигуру “креста “

Шпилька

Крест

Экспрессия генов Терминация транскрипции осуществляется палиндромом, который образует шпилечную структуру или фигуру “креста “ Шпилька Крест

Слайд 38

Регуляция транскрипции

Регуляция транскрипции у бактерий

Осуществляется на уровне транскрипции

Модель регуляции транскрипции у прокариот разработана

Жакобом и Моно в 1961 году на кишечной палочке

Регуляция транскрипции у бактерий обычно охватывает кластер генов, кодирующих функционально родственные белки. Такими белками обычно являются ферменты

Регуляция транскрипции Регуляция транскрипции у бактерий Осуществляется на уровне транскрипции Модель регуляции транскрипции

Слайд 39

Регуляция транскрипции

Регуляция транскрипции у прокариот происходит преимущественно на стадии инициации и связана с

деятельностью регуляторных белков – активаторов и репрессоров транскрипции

Различают негативную и позитивную регуляцию транскрпции оперонов , которые включают не только действие регуляторных белков, но и ряда внутриклеточных метаболитов небелковой природы.

Регуляция транскрипции Регуляция транскрипции у прокариот происходит преимущественно на стадии инициации и связана

Слайд 40

Регуляция транскрипции

Регуляция транскрипции у прокариот

Регуляция транскрипции Регуляция транскрипции у прокариот

Слайд 41

Регуляция транскрипции

Регуляция экспрессии у прокариот

Группа согласованно регулируемых генов, кодирующих ферменты, называется опероном

К

наиболее изученным оперонам относятся: лактозный(lac) –оперон, галактозный (gal) – оперон и триптофановый (trp) – оперон E. coli.

Жакоб и Моно изучали механизмы экспрессии lac – оперона.

Регуляция транскрипции Регуляция экспрессии у прокариот Группа согласованно регулируемых генов, кодирующих ферменты, называется

Слайд 42

Регуляция транскрипции у прокариот

Позитивная регуляция оперона состоит в индукции транскрипции путем присоединения к

промотору регуляторного комплекса. Репрессия этого оперона осуществляется с помощью белка – репрессора, который блокирует область оператора, когда нет необходимости в экспрессии

Регуляция транскрипции у прокариот Позитивная регуляция оперона состоит в индукции транскрипции путем присоединения

Слайд 43

Регуляция транскрипции у эукариот

Модель регуляции транскрипции у эукариот предложили Бриттен и Дэвидсон

Они показали

позитивную регуляцию активности структурного гена, которую обеспечивает прилегающий к нему рецепторный сайт. Его строение соответствует строению молекулы активатора, который в данной модели представляет РНК, но может быть и белком. Активатор синтезируется в результате работы гена – интегратора, который является аналогом гена-регулятора у прокариот.

Регуляция транскрипции у эукариот Модель регуляции транскрипции у эукариот предложили Бриттен и Дэвидсон

Слайд 44

Регуляция транскрипции у эукариот

Полимеразы эукариот не способны связаться с промоторами самостоятельно
Для этого у

эукариот имеются специальные белковые факторы транскрипции (TF-факторы)TF1, TF-2 , TF3
Кроме белковых факторов транскрипции у эукариот имеются различные регуляторные последовательности: ТАТА-боксы (блок Хогнесса), энхансеры, сайленсеры, а также адаптерные элементы, которые проявляют избирательную чувствительность к различным факторам

Регуляция транскрипции у эукариот Полимеразы эукариот не способны связаться с промоторами самостоятельно Для

Слайд 45

К основным компонентам системы регуляции генов у эукариот относятся:
Ген – интегратор

с сенсорным сайтом
Структурный ген с рецепторным сайтом, находящимся под контролем продукта гена-интегратора

Регуляция транскрипции у эукариот ( по Бриттену и Девидсону )

Регуляция транскрипции

К основным компонентам системы регуляции генов у эукариот относятся: Ген – интегратор с

Слайд 46

Регуляция транскрипции

Результат транскрипции у эукариот – первичный транскрипт, или гетерогенная ядерная РНК. (гяРНК).


Содержит как информативные участки, так и неинформативные, которые в дальнейшем подвергаются преобразованию

Результат транскрипции у прокариот - матричная РНК
содержит только информативные участки

Регуляция транскрипции Результат транскрипции у эукариот – первичный транскрипт, или гетерогенная ядерная РНК.

Слайд 47

Экспрессия генов

У прокариот процессингу подвергаются предшественники т- РНК и р- РНК. В

матричных РНК процессингу подвергаются 5' конец – происходит кэпирование, и 3' конец – происходит полиаденилирование.

У эукариот процессинг - это превращение первичного транскрипта г. я РНК в матричную РНК

Процессинг

Экспрессия генов У прокариот процессингу подвергаются предшественники т- РНК и р- РНК. В

Слайд 48

Регуляция процессинга

Сплайсинг – вырезание неинформативных участков и сшивание информативных. В сплайсинге участвуют органоиды

ядра- сплайсосомы, в состав которых входит мя – РНК и ферменты: рестриктазы – вырезают неинформативные участки и лигазы – сшивают информативные.

Процессинг у эукариот включает три момента

Кэпирование и полиаденилирование

Регуляция процессинга Сплайсинг – вырезание неинформативных участков и сшивание информативных. В сплайсинге участвуют

Слайд 49

Регуляция процессинга

У прокариот процессингу подвергаются предшественники т- РНК и р- РНК. В матричных

РНК процессингу подвергаются 5' конец – происходит кэпирование, и 3' конец – происходит полиаденилирование.

5' - Г- Р – Р – Р – АГГАГГУ АУГ ААГ
ЦАА ГЦЦ АГЦ УАА - 3' POLY (A)

СН3

В результате процессинга образуется зрелая матричная РНК

Регуляция процессинга У прокариот процессингу подвергаются предшественники т- РНК и р- РНК. В

Слайд 50

Экспрессия генов

Участвуют:

Т - РНК

Ферменты:

Аминоацил - т - РНК - синтетазы

Активация аминокислот и транспорт

Они

обеспечивают посттранскрипционную регуляцию

Экспрессия генов Участвуют: Т - РНК Ферменты: Аминоацил - т - РНК -

Слайд 51

Экспрессия генов

Связывание тРНК
с аминокислотой

Комплекс глутаминил-тРНК-синтетазы
с глутаминовой тРНК
и АТФ по данным

рентгеноструктурного анализа

Активация аминокислот и транспорт

Экспрессия генов Связывание тРНК с аминокислотой Комплекс глутаминил-тРНК-синтетазы с глутаминовой тРНК и АТФ

Слайд 52

Трансляция

Происходит на рибосомах и включает три стадии:

Трансляция Происходит на рибосомах и включает три стадии:

Слайд 53

Малая субчастица узнаёт матричную РНК и её кодон - инициатор – АУГ;
Инициаторная тРНК,

узнаёт малую субчастицу рибосомы с помощью белковых факторов инициации;
Образуется комплекс: малая субчастица рибосомы + мРНК. + тРНК .
Белковые факторы инициации уступают место большой субчастице.
Происходит сборка рибосомы

Инициация трансляции

Малая субчастица узнаёт матричную РНК и её кодон - инициатор – АУГ; Инициаторная

Слайд 54

Элонгация трансляции

Стадии элонгации

Элонгация трансляции Стадии элонгации

Слайд 55

Терминация трансляции

Терминация трансляции

Слайд 56

Регуляция трансляции

Трансляция зависит от каталитических центров рибосомы

Каталитические центры рибосомы

1-участок связывания с мРНК; 2

–Транслокационный участок

3 – Уч-к связывания боковых петель тРНК;4 - Участок образования пептидных связей;5Участок связ- я белка 5S

Регуляция трансляции Трансляция зависит от каталитических центров рибосомы Каталитические центры рибосомы 1-участок связывания

Слайд 57

Регуляция трансляции

Расположение функциональных участков на мРНК

Регуляция трансляции Расположение функциональных участков на мРНК

Слайд 58

Регуляция трансляции

Регуляция железом трансляции
мРНК ферретина

Регуляция трансляции Регуляция железом трансляции мРНК ферретина

Слайд 59

Экспрессия генов ПОМК

Транскрипция

Сплайсинг

Трансляция

γ-МСГ

β-МСГ

N-концевой участок

β-липотропин

АКТГ

α-МСГ

β- Эндорфин

Передняя доля

Промежуточная
доля

Процессинг

( проопиомеланокортин)

Посттрансляционная регуляция

Экспрессия генов ПОМК Транскрипция Сплайсинг Трансляция γ-МСГ β-МСГ N-концевой участок β-липотропин АКТГ α-МСГ

Имя файла: Генный-уровень-организации-наследственного-материала.pptx
Количество просмотров: 63
Количество скачиваний: 0