Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"
Оценка 4.9

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Оценка 4.9
Презентации учебные
pptx
биология
10 кл—11 кл
19.11.2023
Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"
Презентация по биологии 10 кл профильный уровень на тему _Нуклеиновые кислоты.pptx

Презентация для СПО НУКЛЕИНОВЫЕ

Презентация для СПО НУКЛЕИНОВЫЕ

Презентация для СПО



НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ



Подготовила презентацию
преподаватель биологии
Сурова С.М.

Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые кислоты — это полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды

Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые кислоты — это полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды

Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты — это полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

Фридрих Мишер Швейцарский химик в 1869 г обнаружил в ядрах клеток неизвестное вещество, и назвал его нуклеином , от латинского слова nucleus , что в…

Фридрих Мишер Швейцарский химик в 1869 г обнаружил в ядрах клеток неизвестное вещество, и назвал его нуклеином , от латинского слова nucleus , что в…

Фридрих Мишер

Швейцарский химик в 1869 г обнаружил в ядрах клеток неизвестное вещество, и назвал его нуклеином, от латинского слова nucleus, что в переводе означает «ядро».

Альбрехт Коссель Немецкий биохимик в 1889 г ввел термин «нуклеиновые кислоты» , выделил и описал 5 нуклеотидов: аденин, цитозин, гуанин, тимин, урацил

Альбрехт Коссель Немецкий биохимик в 1889 г ввел термин «нуклеиновые кислоты» , выделил и описал 5 нуклеотидов: аденин, цитозин, гуанин, тимин, урацил

Альбрехт Коссель

Немецкий биохимик
в 1889 г ввел термин «нуклеиновые кислоты», выделил и описал 5 нуклеотидов: аденин, цитозин, гуанин, тимин, урацил. Нобелевский лауреат 1910 г в области физиологии и медицины.

Д.Уотсон, Ф.Крик В 1953 году американский биолог

Д.Уотсон, Ф.Крик В 1953 году американский биолог

Д.Уотсон, Ф.Крик

В 1953 году американский
биолог Джеймс Уотсон и
английский биофизик
Фрэнсис Крик установили
структуру нуклеиновых
кислот.
Нобелевские лауреаты
1962 г в области
физиологии и медицины.

Виды нуклеиновых кислот Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) находится в ядре, митохондриях, пластидах (хлоропластах)

Виды нуклеиновых кислот Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) находится в ядре, митохондриях, пластидах (хлоропластах)

Виды нуклеиновых кислот

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) находится в ядре, митохондриях, пластидах (хлоропластах).

Рибонуклеиновая кислота (РНК) находится в ядре, цитоплазме, рибосомах, митохондриях, пластидах (хлоропластах).

Строение нуклеиновых кислот

Строение нуклеиновых кислот

Строение нуклеиновых кислот

Строение нуклеотида ДНК Аденин

Строение нуклеотида ДНК Аденин

Строение нуклеотида ДНК

Аденин
Тимин
Цитозин
Гуанин

Строение нуклеотида РНК Аденин

Строение нуклеотида РНК Аденин

Строение нуклеотида РНК

Аденин
Урацил
Цитозин
Гуанин

Нуклеотиды соединяются друг с другом в цепь через остаток фосфорной кислоты (связь ковалентная)

Нуклеотиды соединяются друг с другом в цепь через остаток фосфорной кислоты (связь ковалентная)

Нуклеотиды соединяются друг с другом в цепь через остаток фосфорной кислоты (связь ковалентная).
Азотистые основания соединяются друг с другом водородными связями. Образуется вторая цепочка нуклеиновой кислоты.

Комплементарность Способность к избирательному соединению нуклеотидов, в результате чего образуются пары:

Комплементарность Способность к избирательному соединению нуклеотидов, в результате чего образуются пары:

Комплементарность

Способность к избирательному соединению нуклеотидов, в результате чего образуются пары: А — Т(У); Ц — Г.
ДНК
А — Т (две водородные связи)
Ц — Г (три водородные связи)
РНК
А — У (две водородные связи)
Ц — Г (три водородные связи)

Атомы углерода в пентозе пронумерованы

Атомы углерода в пентозе пронумерованы

Атомы углерода
в пентозе
пронумерованы.
В соединении
нуклеотидов в цепь
участвуют С5 и С3.
2) В соединении с
азотистым
основанием
участвует С1.

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Две цепи, составляющие одну молекулу

Две цепи, составляющие одну молекулу

Две цепи,
составляющие
одну молекулу ДНК —
разнонаправлены, или
антипараллельны.
Нуклеотиды находятся
внутри, а
сахарофосфатные
группировки — снаружи.

Редупликация (репликация) Процесс самоудвоения

Редупликация (репликация) Процесс самоудвоения

Редупликация (репликация)

Процесс самоудвоения ДНК происходит по принципу комплементарности.

В результате репликации две новые молекулы ДНК представляют точную копию исходной молекулы.

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Задание: постройте участок второй цепочки

Задание: постройте участок второй цепочки

Задание: постройте участок второй цепочки ДНК, следуя принципу комплементарности.

А Г Ц Т А А Г Г Т Т Ц Ц

Эрвин Чаргафф Нуклеотидный состав

Эрвин Чаргафф Нуклеотидный состав

Эрвин Чаргафф

Нуклеотидный состав ДНК в 1905г впервые количественно проанализировал американский биохимик Эрвин Чаргафф.
Нуклеотиды в двух цепях располагаются комплементарно друг другу.
Расстояние между нуклеотидами в цепи составляет 0,34 нм.
Молекулярная масса одного нуклеотида равна 345

Правило Чаргаффа В ДНК количество

Правило Чаргаффа В ДНК количество

Правило Чаргаффа

В ДНК количество Аденина равно количеству Тимина, а количество Гуанина — количеству Цитозина.

Задание 1. В молекуле ДНК тиминов насчитывается 24% от общего числа азотистых оснований

Задание 1. В молекуле ДНК тиминов насчитывается 24% от общего числа азотистых оснований

Задание 1. В молекуле ДНК тиминов насчитывается 24% от общего числа азотистых оснований. Определите количество других азотистых оснований в этой молекуле. 2. В молекуле ДНК 26 нуклеотидов. Какова длина и масса молекулы ДНК.

Уровни спирализации ДНК 1. Двойная спираль

Уровни спирализации ДНК 1. Двойная спираль

Уровни спирализации ДНК

1. Двойная спираль
Цепи закручиваются друг вокруг друга, а также вокруг общей оси и образуют правозакрученные объемные спирали по 10 пар оснований в каждом витке.

Нуклеосомная нить. Соединяясь с белками — гистонами, молекула еще сильнее спирализуется, утолщается и укорачивается

Нуклеосомная нить. Соединяясь с белками — гистонами, молекула еще сильнее спирализуется, утолщается и укорачивается

2. Нуклеосомная нить.
Соединяясь с белками — гистонами, молекула еще сильнее спирализуется, утолщается и укорачивается.

Хроматиновая фибрилла. Нуклеосомная нить, закручиваясь вокруг своей оси, образует петлистую структуру

Хроматиновая фибрилла. Нуклеосомная нить, закручиваясь вокруг своей оси, образует петлистую структуру

3. Хроматиновая фибрилла.
Нуклеосомная нить, закручиваясь вокруг своей
оси, образует петлистую структуру.
Молекула еще сильнее укорачивается
и утолщается.

Суперспираль. Спирализация молекулы

Суперспираль. Спирализация молекулы

4. Суперспираль.
Спирализация молекулы ДНК становится максимальной. Молекула стала видимой в световой микроскоп и называется — хромосомой.
Хромосома — тельце вытянутой формы, имеет первичную перетяжку — центромеру и плечи.

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Функции нуклеиновых кислот ДНК

Функции нуклеиновых кислот ДНК

Функции нуклеиновых кислот


ДНК
Хранение и передача наследственной информации.
РНК
Реализация наследственной информации в клетке.

Ганс Винклер Немецкий биолог в 1920 г ввел термин «геном» для гаплоидного набора хромосом

Ганс Винклер Немецкий биолог в 1920 г ввел термин «геном» для гаплоидного набора хромосом

Ганс Винклер

Немецкий биолог в 1920 г ввел термин «геном» для гаплоидного набора хромосом.
Геном является генетической характеристикой вида в целом, включает в себя все гены вида.

Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов

Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов

Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов










Размеры геномов не зависят от уровня организации биологического вида, это таксономический признак систематики органического мира.

Геном человека Совокупность наследственного материала, заключенного в клетке человека

Геном человека Совокупность наследственного материала, заключенного в клетке человека

Геном человека

Совокупность наследственного материала, заключенного в клетке человека. Состоит из 23 пар хромосом (44 аутосомы и две половые хромосомы X и Y) находящихся в ядре, а также митохондриальной ДНК.
К 2003 году геном человека был расшифрован, т. е. была определена последовательность ДНК всех хромосом и митохондриальной ДНК. Выяснилось, что человеческий геном содержит 20-25 тыс. активных генов, то есть только 1,5% кодирует белки или функциональные РНК, остальная часть — это некодирующая ДНК (мусорная). Однако она играет важную роль в регуляции активности генов и формирование всего организма в процессе развития.

Типы РНК Информационная ( и-РНК ) или матричная ( м-РНК ) — передача информации о структуре белка из ядра клеток (ДНК) в цитоплазму к рибосомам

Типы РНК Информационная ( и-РНК ) или матричная ( м-РНК ) — передача информации о структуре белка из ядра клеток (ДНК) в цитоплазму к рибосомам

Типы РНК

Информационная (и-РНК) или матричная (м-РНК) — передача информации о структуре белка из ядра клеток (ДНК) в цитоплазму к рибосомам.
2. Рибосомная (р-РНК) - входит в состав рибосом и участвует в синтезе белка.
3. Транспортная (т-РНК) - переносит аминокислоты к рибосомам и участвует в синтезе белка.

Каталитические РНК (рибозимы) - специфические катализаторы биохимических реакций, чаще всего связаны с превращениями самих

Каталитические РНК (рибозимы) - специфические катализаторы биохимических реакций, чаще всего связаны с превращениями самих

4. Каталитические РНК (рибозимы) - специфические катализаторы биохимических реакций, чаще всего связаны с превращениями самих РНК.
5. Регуляторные РНК — обеспечивают регуляцию синтеза белков ( процессы транскрипции и трансляции).

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Презентация по биологии для СПО "Нуклеиновые кислоты"

Особенность формы т-РНК Имеет форму трилистника: на вершине 3 нуклеотида (антикодон), на противоположной стороне «посадочное площадка» для аминокислоты (акцепторный конец)

Особенность формы т-РНК Имеет форму трилистника: на вершине 3 нуклеотида (антикодон), на противоположной стороне «посадочное площадка» для аминокислоты (акцепторный конец)

Особенность формы т-РНК


Имеет форму трилистника: на вершине 3 нуклеотида (антикодон), на противоположной стороне «посадочное площадка» для аминокислоты (акцепторный конец).

Признаки ДНК РНК СХОДСТВА РАЗЛИЧИЯ: 1) сахар 2) азотистые основания 3) структура 4) виды молекул 5) местонахождение в клетке 6) функции

Признаки ДНК РНК СХОДСТВА РАЗЛИЧИЯ: 1) сахар 2) азотистые основания 3) структура 4) виды молекул 5) местонахождение в клетке 6) функции

Признаки

ДНК

РНК

СХОДСТВА

РАЗЛИЧИЯ:
1) сахар

2) азотистые основания

3) структура

4) виды молекул

5) местонахождение
в клетке

6) функции

Сходство и различие нуклеиновых кислот

Вставьте нужные слова 1. В составе

Вставьте нужные слова 1. В составе

Вставьте нужные слова

1. В составе РНК есть сахар…
2. В составе ДНК есть азотистые основания…
3. И в ДНК, и в РНК есть….
4. В ДНК нет азотистого основания…
5. Структура молекулы РНК в виде…
6. ДНК в клетках может находиться в …
7. Функции РНК…
8. В составе РНК есть азотистые основания…
9. В составе ДНК есть сахар…
10. В РНК нет азотистого основания…
11. Структура молекулы ДНК в виде…
12. Мономерами ДНК и РНК являются…
13. РНК в клетках может находиться в…
14. Функции ДНК…

В ДНК всегда против тимина находится гуанин

В ДНК всегда против тимина находится гуанин

1. В ДНК всегда против тимина находится гуанин.
2. Цепочки ДНК соединены водородными связями.
3. р-РНК находится в ядре.
4. В ДНК нет азотистого основания урацил.
5. В ДНК число Гуанина равно числу Аденина.
6. В РНК всегда против Аденина находится Тимин.
7. т-РНК находятся в цитоплазме.
8. и — РНК образуются в ядре.
9. В РНК нет азотистого основания Урацил.
10. В ДНК число Тимина равно Аденину.

Отметьте правильные утверждения

Дайте краткие ответы на вопросы: 1

Дайте краткие ответы на вопросы: 1

Дайте краткие ответы на вопросы:

1. В чем сходство и различия молекул ДНК и РНК?

2. В чем заключается принцип комплементарности?

3. Что такое репликация и каково ее значение?

4. Какие типы РНК имеются и каковы их функции?

5. В молекуле ДНК количество аденина (А) равно 15%.
Каково содержание гуанина, тимина и цитозина в
ДНК?

6. В молекуле ДНК 3000 нуклеотидов. Найдите длину
ДНК , зная длину одного мономера (0,34 нм).

7. Благодаря какому свойству ДНК из семян яблони
вырастает яблоня?

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
19.11.2023