Биология клетки. Модуль 1 дисциплины "Общая биология". Кабаян Н.В - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

18
Информация о структуре молекулы РНК заложена в молекулах ДНК.
Последовательность нуклеотидов в РНК комплементарна кодирующей цепи ДНК и идентична,
за исключением замены тимина на урацил, некодирующей цепи.
Если содержание ДНК в клетке относительно постоянно, то содержание РНК сильно
колеблется.
Наибольшее количество РНК в клетках наблюдается во время синтеза белка.
Существует три основных класса нуклеиновых кислот:
1) Информационные РНК (и-РНК, м-РНК). 5% от общего содержания РНК
Являются переносчиками генетической информации от ДНК к месту синтеза белка.
Служат матрицей для синтеза молекулы белка, т.к. определяют аминокислотную
последовательность первичной структуры белковой молекулы.
2) Транспортные РНК (тРНК) 10 % от общего содержания РНК.
Молекулы тРНК доставляют аминокислоты к месту синтеза белка, в рибосомы.
Каждый вид тРНК имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов.
Однако у всех молекул имеется несколько внутримолекулярных комплементарных участков,
благодаря наличию которых все тРНК имеют третичную структуру, напоминающую по форме
лист клевера.
В тРНК различают антикодоновую петлю (участок, комплементарный кодовому триплету
определенной аминокислоты) и акцепторный участок (с помощью фермента аминоацил-тРНК-
синтетазы присоединить аминокислоту по заданному коду).
3) Рибосомные РНК ( рРНК) 80—85% от общего содержания РНК в клетке.
В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы.
Основное значение рРНК состоит в том, что она обеспечивает первоначальное связывание
иРНК и рибосомы и формирует активный центр рибосомы, в котором происходит образование
пептидных связей между аминокислотами в процессе синтеза полипептидной цепи.
Рис.14 Строение и –РНК, т –РНК.
Характеристика АТФ
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный переносчик и основной аккумулятор
энергии в живых клетках. АТФ содержится во всех клетках растений и животных.
Наибольшее количество АТФ (0,2—0,5%) содержится в скелетных мышцах.
АТФ представляет собой нуклеотид, образованный остатками азотистого основания (аденина),
углевода (рибозы) и трех остатков фосфорной кислоты.
       Информация о структуре молекулы РНК заложена в молекулах ДНК.
Последовательность нуклеотидов в РНК комплементарна кодирующей цепи ДНК и идентична,
за исключением замены тимина на урацил, некодирующей цепи.
       Если содержание ДНК в клетке относительно постоянно, то содержание РНК сильно
колеблется.
       Наибольшее количество РНК в клетках наблюдается во время синтеза белка.
Существует три основных класса нуклеиновых кислот:
       1) Информационные РНК (и-РНК, м-РНК). 5% от общего содержания РНК
       Являются переносчиками генетической информации от ДНК к месту синтеза белка.
Служат матрицей для синтеза молекулы белка, т.к. определяют аминокислотную
последовательность первичной структуры белковой молекулы.
       2) Транспортные РНК (тРНК) 10 % от общего содержания РНК.
       Молекулы тРНК доставляют аминокислоты к месту синтеза белка, в рибосомы.
       Каждый вид тРНК имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов.
Однако у всех молекул имеется несколько внутримолекулярных комплементарных участков,
благодаря наличию которых все тРНК имеют третичную структуру, напоминающую по форме
лист клевера.
В тРНК различают антикодоновую петлю (участок, комплементарный кодовому триплету
определенной аминокислоты) и акцепторный участок (с помощью фермента аминоацил-тРНК-
синтетазы присоединить аминокислоту по заданному коду).
       3) Рибосомные РНК ( рРНК) 80—85% от общего содержания РНК в клетке.
 В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы.
Основное значение рРНК состоит в том, что она обеспечивает первоначальное связывание
иРНК и рибосомы и формирует активный центр рибосомы, в котором происходит образование
пептидных связей между аминокислотами в процессе синтеза полипептидной цепи.




          Рис.14 Строение и –РНК, т –РНК.


                          Характеристика АТФ
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный переносчик и основной аккумулятор
энергии в живых клетках. АТФ содержится во всех клетках растений и животных.
Наибольшее количество АТФ (0,2—0,5%) содержится в скелетных мышцах.
АТФ представляет собой нуклеотид, образованный остатками азотистого основания (аденина),
углевода (рибозы) и трех остатков фосфорной кислоты.


                                                                                       18