Replicarea ADN-ului (reduplicare)

„Material de construcție“ și sursa de energie pentru replicare sunt deoxiribonucleozidă trifosfați (ATP, TTP, GTP, CTP), care conțin trei resturi de acid fosforic. Atunci când se utilizează polinucleotidă trifosfaților deoxiribonucleozidă la lanț două capăt rest de acid fosforic energie scindat și eliberată pentru formarea legăturii fosfodiesterice între nucleotide.

aceste enzime sunt implicate în replicare:

  1. helicazei (DNA "untwist");
  2. proteine ​​destabilizatoare;
  3. topoizomeraza ADN (cut);
  4. ADN polimerază (trifosfatii deoxiribonucleozidă sunt selectate și sunt atașate la ADN-ul complementar șablon catena);
  5. primaza ARN (primer formă ARN, primeri);
  6. ADN ligaza (fragmente ADN ligat).

Cu helicases în anumite secțiuni spliced ​​ADN, porțiuni de ADN monocatenar destabilizatoare proteine ​​se leaga formeaza replicare furca. Când diferența de 10 perechi de nucleotide (o rotire a helix) o moleculă de ADN trebuie să facă o rotație completă în jurul axei sale. Pentru a preveni acest lucru tăieturi ADN topoizomeraza rotație o catenă de ADN, permițându-i să se rotească în jurul a doua catenă.

ADN polimerază se poate atașa doar nucleotide la capătul 3 'carbonul din nucleotide cu dezoxiriboză anterioare, astfel încât enzima este capabil să se deplaseze pe ADN matriță într-o singură direcție: de la capătul 3' la capătul 5 'al acestui ADN. Deoarece părintele spiralele ADN sunt antiparalele, apoi diferite filiale circuite de asamblare lanțurile de polinucleotide sunt diferite și în direcții opuse. In circuitul 3 „la 5“ subsidiare sinteză continuă cu lanț polinucleotide fără întrerupere; Această filială va fi numit lanțul de conducere. În lanțul 5'-3“- fragmente intermitent (fragmente Okazaki), care, după terminarea replicării ADN ligaze sunt capsate într-un singur circuit; Această filială a lanțului va fi numit întârziat (rămase în urmă).

O caracteristică a ADN polimerazei este că poate începe activitatea numai cu „primer“ (primer). Rolul „grunduri“ operează secvențele ARN scurte, formate prin herpetică ARN-enzimă și asociat cu ADN-ul șablon. ARN-primer după lanțuri de asamblare închidere polinucleotidice sunt eliminate.

Replicarea are loc similar în procariote și eucariote. Rata sintezei ADN în procariote este mult mai mare (1000 nucleotide pe secundă) decât în ​​eucariotele (100 nucleotide pe secundă). Replicarea începe simultan în mai multe părți ale moleculei de ADN. Un fragment de ADN de la o origine a replicării către cealaltă unitate formează o replicare - replicon.

Replicarea are loc înainte diviziunii celulare. Cu acest ADN capabil să transmită informații genetice de la filiala celula mama.

Reparația este un proces de eliminare a daunelor secvenței ADN. Aceasta se realizează prin celule speciale sisteme enzimatice (enzime reparație). În procesul de structura de reparare a ADN următoarele etape: 1) ADN-ul este reparat și nucleaza recunoscând porțiunea deteriorată este îndepărtată, formând astfel un decalaj în lanțul ADN; 2) ADN polimeraza umple acest gol prin copierea informațiilor de-al doilea ( „bun“) de circuit; 3) o ligaza „cusături“ nucleotide, completarea reparației.

Cele mai studiate trei mecanisme de reparare: 1) fotoreparatsiya, 2) ekstsiznaya sau doreplikativnaya, repararea, 3) repararea postreplicative.

ADN modificări de structură apar în celulă este în mod constant sub influența metaboliților reactivi, radiațiile ultraviolete, metale grele și sărurile lor și altele. Prin urmare, defecte repararea sistemelor creste rata procesului de mutatie sunt cauza bolilor genetice (xeroderma pigmentosum, progeria și colab.).

Toate subiectele acestei secțiuni:

Structura și funcția ADN
ADN - polimer, în care monomerii sunt dezoxiribonucleotide. Modelul structurii spațiale a moleculei de ADN sub forma unui dublu helix a fost propusă în 1953 de George. Watson și F.

Structura și funcția ARN
ARN - polimer, în care monomerii sunt ribonucleotide. Spre deosebire de ADN,

Structura și funcția ATP
adenozin trifosfat (ATP) - sursa universală și principala bateria de alimentare în celulele vii. ATP-ul este prezent în toate celulele de plante și animale. Cantitatea de ATP din CFE

Crearea și dispoziții principale ale teoriei celulei
Teoria celulară - generalizarea biologică importantă în conformitate cu care toate organismele vii sunt compuse din celule. Celulele devenit posibil după Studiere inventarea microscopului. în primul rând

Tipurile de organizare celulare
Există două tipuri de organizare celulară: 1) procariote, 2) eucariote. Comune ambelor tipuri de celule este faptul că celulele sunt conținuturi interne coajă limitate prezentate tsitop

reticulului endoplasmatic
reticulul endoplasmic (EPS), sau reticulului endoplasmatic (ER), - organoid odnomembranny. Este sistemul de membrane care formeaza „rezervor“ și kana

imagine Golgi
aparatul Golgi sau complexul Golgi - organelle odnomembranny. Este un teanc de „rezervoare“ aplatizate cu margini extinse. Ei au legat sistem Melk

lizozomi
Lizozomi - organite odnomembrannye. Sunt bule mici (diametru de 0,2 până la 0,8 microni) care conține un set de enzime hidrolitice. Enzimele sunt sintetizate pe stare brută

vacuole
Vacuole - organite odnomembrannye, sunt „container“ umplut cu soluții apoase de substanțe organice și anorganice. La formarea vacuole participa EPS

mitocondriile
mitocondriile structurii: 1 - membrană externă; 2 - membrana interioara; 3 - matrice; 4

plastide
Structura plastide: 1 - membrană externă; 2 - membrana interioara; 3 - stroma; 4 - tilacoid; 5

ribozomi
Structura ribosome: 1 - subunitate mare; 2 - subunitatea mică. ribozomi

citoscheletului
Citoscheletul se formează microtubuli și microfilamente. Microtubuli - structură liniară cilindrică. Lungimea microtubulilor variază de la 100 microni la 1 mm, diametrul compoziției

cytocentrum
Cell Center include două centrioles și tsentrosferu. Centriol este un cilindru peretele care este format de nouă grupuri de m

circulație organite
Nu sunt prezente în toate celulele. Prin organite sunt mișcarea cililor (ciliate, epiteliul cailor respiratorii), flageli (flagelate, spermă), pseudopods (rizomi, leucocite), myofibrils

Structura și funcția nucleului
De obicei, celula eucariotă este un singur nucleu, dar există dual-core (ciliate) și celule multinucleate (opalescent). Unele celule high-spe Rowan dimineți secundare

cromozom
Cromozomii - structuri de rodlike citologice reprezentând fuzionate

metabolism
Metabolism - cea mai importantă proprietate a organismelor vii. Un set de reacții metabolice în organism, este numit metabolism. Metabolismul constă din p

biosinteza proteinelor
Biosinteza proteinelor este un anabolism proces crucial. Toate caracteristicile, proprietățile și funcția celulelor și a organismelor sunt determinate în cele din urmă proteine. Proteinele sunt de scurtă durată, în timpul existenței lor Ogre

Codul genetic și proprietățile sale
Codul genetic - sistemul de înregistrare a informației secvenței de aminoacizi ale secvenței polipeptidice de nucleotide de ADN sau ARN. În prezent, acest sistem de înregistrare este considerat

Structura genei eucariote
regiune de ADN care codifică secvența de aminoacizi primară a secvenței polipeptidice sau nucleotidelor în moleculele de vehicule și ARN ribozomal - Gene. un ADN

Transcrierea în eucariotelor
Transcrierea - sinteza de ARN pe matriță de ADN. Efectuate de ARN polimeraza enzima. ARN polimeraza poate adera numai la promotor, care este situat la capătul 3 'al catenei matriță de ADN

traducere
Traducerea - sinteza unui lanț polipeptidic pe mARN șablon. Organite care oferă difuzare - ribozomi. În eucariotelor, ribozomi sunt situate în unele dintre organite - mitocondrii si plastide (7

Mitotică ciclului. mitoză
Mitozei - diviziune mod de bază a celulelor eucariote, în care are loc prima dublare, și apoi o distribuție uniformă între celulele fiice materiale ereditare

mutații
Mutația - o persistente modificări neașteptate care apar în structura materialului ereditar la diferite niveluri de organizare, care duce la o modificare a anumitor caracteristici ale organismului

mutații genetice
Gene mutații - modificări în structura genei. Deoarece gena este o porțiune moleculă ADN, mutația genetică este o schimbare în compoziția nucleotidică a acestui lan

mutații cromozomiale
Această modificare a structurii cromozomilor. Reconstituiri poate fi efectuată într-un singur cromozom - mutație intrachromosomal (eliminare, inversiune, duplicarea, inserție), precum și între cromozomi - UI

mutații genomice
mutație genomică se numește o modificare a numărului de cromozomi. mutatii genomice apar ca urmare a unei întreruperi a mitozei sau meiozei. Haploizii - la