EraketaBigarren hezkuntza eta eskola

Zer funtzio zelula batean egin azido nukleikoak? Egitura eta azido nukleikoak funtzioa

Azido nukleikoak garrantzitsuak ziegan, bere funtzionamendua eta ugalketa bermatuz. Ezaugarri horiek egiteko ahalik eta horietako bigarren biomolekula garrantzitsuena deitu proteina ondoren. Ikertzaile askok are atera DNA eta RNA lehenik eta, haien balio nagusiak zentzua bizitzaren garapenean. Hala ere, bigarren lekua hartu proteinak ostean, bizitzaren oinarria besterik polipetidnaya molekula dagoelako dira.

Azido nukleikoak - hau da, bizi-maila desberdina askoz konplexuagoa eta interesgarria delako Izan ere, molekula-mota bakoitzak bere lan zehatz bat du. Hau beharrezkoa da xehetasun gehiago ulertzen.

azido nukleikoak kontzeptua

azido nukleikoak guztiak (DNA eta RNA) biologikoa polimeroak heterogeneoa Zirkuitu-kopurua desberdina dira. DNA bikoitza lehorreratutako polimerikoa molekula organismo eukariotoen informazio genetikoa dauka. Biribila DNA molekula birus batzuen informazio genetikoa izan ditzake. GIB eta adenovirus hau. Gainera, badago berezi bat mota 2 DNA: mitokondria eta plastid (chloroplasts aurkitu).

RNA ere hori azido nukleikoak ezberdinak funtzio eragindako espezie askoz handiagoa dauka. Ez dago RNA nuklearra, eta horrek bakterioak eta birusak gehienen informazio genetikoa, matrize (edo RNA mezularia), ribosomal eta garraio dauka dira. Horiek guztiak dira, informazio genetikoa, edo gene adierazpenaren biltegiratze bai parte hartzen. Hala ere, bertan zelula batean funtzio funtzionatzeko azido nukleikoak beharrezkoa da xehetasun handiagoz ulertzen.

Bikoitza lehorreratutako DNA molekularen

DNA mota honek - Informazio genetikoaren biltegiratze-sistema ezin hobea da. Bikoitza lehorreratutako DNA molekula Molekula baten monomero heterogeneoa osatua da. Beren helburua da beste kateen nukleotido arteko hidrogeno-zubiak eratzea da. Auto DNA monomero base nitrogenatuak bat, hondakina Ortofosfato eta bost karbono monosakarido deoxyribose bat osatzen dute. zer mota nitrogenoa oinarri arabera DNA monomero zehatz baten oinarria da, bere izena dauka. DNA monomero-motak:

  • Ortofosfato eta adenylic base nitrogenatuak batera deoxyribose moiety;
  • thymidine base nitrogenatuak eta deoxyribose moiety Ortofosfato bat;
  • zitosina base nitrogenatuak eta hondakin desoksiriboza Ortofosfato du;
  • deoxyribose eta nitrogenatuak guanina hondakina batera Ortofosfato.

Zirkuitu sinplifikazioa egiteko gutun The DNA egitura "G", thymidine - - "T" eta zitosina - "C" adenylic hondakina bezala "A", guanina adierazten da. Garrantzitsua da informazio genetikoa hori bikoitza lehorreratutako DNA transferitu RNA mezularia sartu. Bere gutxi ezberdintasunak: hemen bezala karbohidrato moiety ez du deoxyribose eta ribose, eta horren ordez thymidylic base nitrogenatuak uracil RNA gertatzen da.

Egitura eta DNA funtzioa

DNA polimero biologikoa printzipioa, bertan katean inork aldez aurretik sortzen da aldez aurretik eredu bat guraso zelula informazio genetikoa arabera eraiki zen. DNA Nukleodidy dira lotura kobalente bidez lotuak. Ondoren, arabera osagarritasun printzipioa bakar-lehorreratutako molekula nukleotidoak den beste nukleotido lotuak. bakarreko lehorreratutako nukleotido molekula bat da aurkeztu adenina hasita badago, bigarrena (osagarria) zirkuitua timina dagozkie da. Guanina zitosina osagarria da. Horrela, bikoitza lehorreratutako DNA molekula eraiki. muina da eta hori kodetzen codons herentziazko informazioa gordetzen - nukleotidoen hirukoteak. bikoitza lehorreratutako DNA eginkizunak:

  • aurreztea guraso zelula herentziazko informazio gehiago lortu;
  • geneen adierazpena;
  • Oztopo mutazio izaera aldatu.

proteinak eta azido nukleikoak esanahia

Uste da proteinen funtzioa eta azido nukleikoak komuna, hots, ez dira gene adierazpenaren parte hartzen. Azido nukleikoak bera - bere biltegiratze kokapena eta proteina da - end gene bateko informazioa irakurtzen emaitza da. Gene bera DNA molekula bat kromosoma paketatuta, eta bertan, informazio proteina jakin baten egituraren nukleotido grabatu zati bat da. gene batek aminoazido proteina bat bakarrik sekuentzia kodetzen. proteina That herentziazko informazioaren ezarriko ditu.

RNA mota sailkapena

zelula azido nukleikoak funtzioak askotarikoak dira. Eta gehien RNA kasuan ugari dira. Hala ere, multifuntzionalitatea hau da, oraindik erlatiboa RNA mota bat da, funtzio bat arduradun gisa delako. Kasu honetan, RNA mota honako hauek:

  • nuklearra RNA birusak eta bakteriak;
  • matrix (informazio) RNA;
  • ribosomal RNA;
  • RNA mezularia plasmids (kloroplastoetan);
  • kloroplasto ribosomal RNA;
  • mitokondrialaren ribosomal RNA;
  • mitokondrialaren matrize RNA;
  • transferitzeko RNA.

RNA funtzio

Sailkapen hau hainbat kokaleku arabera banatuta RNA mota eskaintzen ditu. Hala ere, termino funtzionala ere, behar dira 4 taldetan banatzen guztietan: nuklearraren, informazioa, ribosomal eta garraioan. Ribosomal RNA funtzioa proteinen sintesia oinarritutako nukleotido RNA mezularia sekuentzia da. Horrela azido amino "Tray" ribosomal RNA to "strung" RNA mezularia buruzko, transferentzia acid ribonucleic bitartez. Beraz sintesia ribosome ditu edozein organismo hasten. Egitura eta azido nukleikoak funtzioa eskeintzen material genetikoa babesteko, eta proteinen sintesia prozesua egiteko.

Mitochondrial azido nukleikoak

Zer zelula funtzio azido nukleikoak nukleoa edo zitoplasmaren ia guztiak ezagutzen, mitokondria eta plastid DNA informazio, ez da askorik of kokatutako egin bada. Aurkitu ere ribosomal zehatz eta RNA mezularia. The nukleikoak azido DNA eta RNA agertu dira hemen ere gehien autotrophic organismo.

Agian azido nukleikoak symbiogenesis ek zelula sartzen da. Ibilbide honek dago zientzialarien ziurrenik gisa azalpen alternatibo eza delako ustez. prozesua honako jotzen da: barruko tarte zelula etorri zen symbiontic avtorofnaya bakterioa. Ondorioz, hau akaryote zelula barruan bizi da, eta ematen da energia, baina pixkanaka degradatzen.

eboluzioaren hasierako faseetan, baliteke nuklearra-free sinbiotiko bakterioaren mutational prozesuak mugitu ostalari zelula nukleoa. Horri esker mitokondrialaren proteinen egiturari buruzko informazioa eusteko ostalari zelula azido nukleikoak sartzea ardura geneak. Hala ere, zer zelula funtzio jatorria mitokondrialaren azido nukleikoak egin buruz da, informazioa ez da askoz.

Seguruenik parte mitokondrialaren sintetizatu proteinak horren egitura ez du oraindik DNA nuklearra edo RNA ostalariak kodetzen dira. halaber, litekeena da proteina sintesi egoki mekanismoa beharrezkoa dela soilik zelula proteina asko zitoplasma sintetizatu, ezin mitochondria mintza bikoitza bidez. datuen organulu ekoizteko energia, eta, beraz, kanal jakin batean edo Transbordadore proteina horren mugimendua molekularreko eta kontzentrazio-gradiente baten aurka nahikoa kasuan.

DNA eta RNA

plastidioen In (chloroplasts) ere bere DNA propioa, ziurrenik da antzeko funtzioak gauzatzeko mitokondrialaren azido nukleikoak kasuan bezala ardura dauka. Halaber, bada, eta bere ribosomal, matrize eta transferentzia RNA. Eta plastidioen, mintzen kopuruaren arabera epaitzen, baizik erreakzioak biokimikoa kopuruaren arabera, zaila da aurkitzea. 4 mintza geruza da, eta jakintsu azaldu modutan batera plastidioen askok gertatzen da.

Gauza bat argi dago: azido nukleikoen funtzioa aztertu orain arte nahikoa zelula sartu. Ez dakigu zein garrantzitsua mitokondrialaren proteina sintetizatzen sistema eta antzeko bere hloroplasticheskaya da. Da, halaber, ez argi zergatik zelula mitokondrialaren azido nukleikoak behar, proteinak (jakina, ez guztiak) dagoeneko DNA nuklearra kodetuta bada dira (ala RNA, organismoa arabera). hechos batzuk proteina mitokondrialaren eta kloroplasto sistemaren sintetizatzen dela funtzio bera nukleoa eta zitoplasma RNA DNA bezalako ardura onartzeko behartutako arren. Informazio genetikoa zaintzeko dituzte, erreproduzitu eta transmititzeko alaba zelulak.

laburpena

Garrantzitsua da bertan zelula batean funtzio azido nukleikoak nuklearra, plastid eta mitokondrialaren jatorria burutu ulertzeko. Hau irekitzen zientzia irtenbideak askotan, sinbiotiko mekanismo horren arabera, ez ziren autotrophic organismo askok gaur erreproduzitu daitekeelako. Hau zelula mota berri bat, agian giza emango. ezartzea irtenbideak mnogomembrannyh plastid zeluletan organulu goizegi esan arren.

Askoz ere garrantzitsuagoa dela ulertu ia guztiak prozesuen ardura zelula azido nukleikoak ere. Hau proteina biosynthesis, eta zelula egitura informazio gorde. Eta are garrantzitsuagoa dena, azido nukleikoak funtzionatzeko transferentzia zelula-material hereditario funtzioa umearen guraso batetik. Hau prozesu ebolutibo garapen gehiago bermatuko da.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 eu.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.