Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

В журнале Nature опубликован очень подробный обзор, характеризующих особенности строения и жизненный цикл SARS-CoV2, механизмы инфицирования и избегания своевременного иммунного ответа, обозначены потенциальные мишени для создания противовирусных препаратов. Также представлены результаты компьютерного моделирования строения вируса и механизмов проникновения в клетку.

Особенностью данного вируса является наличие очень большого количества гликанов на поверхности спайк-протеина, маскирующих его от иммунной системы человека. Поэтому на первом этапе заболевания вирус подобен «волку в овечьей шкуре» и остается невидим для иммунной системы. В дальнейшем, когда вирус уже размножился, иммунный ответ может развиться даже избыточно, что, по-видимому, лежит в основе тяжелого течения заболевания.

В S2- субъединице спайк-протеина есть три участка, делающих «ножку» спайк-протеина гибкой, что позволяет ей «искать» рецепторы на клетках хозяина более эффективно. Такая структура довольно редка для вирусов, обычно аналогичные «шипики» на поверхности вириона ригидны (такова, например, ситуация у вируса гриппа).

Важной частью спайк-протеина является RBD-домен, функцией которого является связь с рецептором ACE2 на поверхности клетки-хозяина. У SARS-CoV2 эта связь в 2-4 раза сильнее, чем у вируса SARS. Во время взаимодействия с рецептором этот домен «выдвигается» из-за двух маскирующих его молекул гликанов. Исследования in vitro показали, что мутации в этих двух гликанах могут полностью нарушать процессы проникновения вируса в клетку. Для эффективного взаимодействия RDB и ACE2 предпочтительна более «высокая» позиция этого домена на остальными структурами. У альфа варианта вируса найдено 10 дополнительных мутаций, приводящих RBD – домен в более «высокое» положение, а у дельта вируса – еще 3 мутации.

Попав в клетку, вирус подавляет экспрессию генов клетки-хозяина, в том числе – образование интерферонов, сигнализирующих о вирусной инфекции. Для ковидной инфекции типична очень низкая концентрация интерферонов в крови.

В дальнейшем может происходить формирование синцитиев из клеток легочной ткани. Считается, что синцитии позволяют дольше и эффективнее вырабатывать вирусные белки. Такой тип агрессии типичен для персистирующих вирусов – например, ВИЧ. SARS-CoV2 индуцирует даже формирование синцитиев клеток респираторного эпителия с лимфоцитами, что мешает нормальному иммунному ответу. Такой тип «маскировки» от иммунитета типичен для опухолей, а не вирусов.

В дальнейшем перестраивается эндоплазматический ретикулум с формированием шарообразных двухмембранных структур, в которых происходит активный синтез белков вируса. Выход вирионов наружу осуществляется в лизосомах, формирующихся в комлексе Гольджи, путем экзоцитоза. Считается, что молекулярные механизмы, ответственные за описанные процессы, могут быть мишенями для противовирусной терапии.

В месте соединения S1 и S2 субъединиц спайк-протеина есть зона, которая способна связывать и быть расщепленной фурином – протеазой клетки-хозяина, содержащейся в лизосомах. Такое предварительное расщепление значительно упрощает в дальнейшем взаимодействие с трансмембранной протеазой TMPRSS2 и значительно увеличивает проникновение вирусной частицы в следующую клетку. Для вируса SARS показано, что порядка 10% вирусных частиц на выходе из клетки – хозяина связано с фурином. У вируса SARS-CoV2 в соответствующем локусе, отвечающем за связь с фурином, идентифицированы мутации. Как следствие, до 50% вирионов альфа-разновидности SARS-CoV2, выходящих из клетки-хозяина, связаны с фурином, а в случае дельта-вируса – до 90%, что, по-видимому, и объясняет более агрессивное распространение этого варианта вируса. Есть данные, что у пациентов с дельта-формой в тканях легких и носоглотки содержание вирионов достоверно выше, чем у носителей альфа-формы.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

По материалам: Megan Scudellari. How the coronavirus infects cells — and why Delta is so dangerous. Nature 595, 640-644 (2021). doi:

Источник

РНК-зависимая репарация ДНК

Репарация ДНК: процесс, необходимый для жизни клетки

Автор
Редакторы

В клетке существует специальный механизм, поддерживающий целостность генетической информации. Ультрафиолетовые лучи могут разрушать азотистые основания, входящие в состав ДНК, и служить причиной образования одно- или двухцепочечных разрывов (ДЦР) в этой молекуле. Механизм «залечивания» (репарации) ДНК восстанавливает status quo и является совершенно необходимым для жизни клетки. Нарушения в механизме репарации ДНК служат причиной серьезных заболеваний, таких как пигментная ксеродерма и рак кожи. Оказывается, РНК может служить матрицей для синтеза ДНК во время устранения двухцепочечных разрывов в хромосомной ДНК дрожжей.

РНК выступает в роли матрицы для синтеза ДНК при обратной транскрипции ретровирусов (например, ВИЧ), ретротранспозонов и при поддержании длины теломер (повторяющихся последовательностей ДНК на концах хромосом, необходимых для их стабильности). Никаких указаний на прямое участие РНК как матрицы в репарации хромосом, включая залечивание двухцепочечных разрывов, получено не было, несмотря на то, что РНК присутствует в ядре в большом количестве. В большинстве организмов ДЦР устраняются за счёт гомологичной рекомбинации, или же за счёт негомологичного соединения концов разрыва.

Было обнаружено, что РНК косвенно может участвовать в репарации (негомологичном соединении концов), являясь матрицей для синтеза одноцепочечной ДНК-копии (кДНК), с последующим образованием комплиментарной цепи ДНК.

РНК также участвует в гомологичной рекомбинации в клетках почкующихся дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), в которых рекомбинация проходит очень легко. И там РНК действует не напрямую, а посредством своей кДНК, синтезируемой в цитоплазме обратной транскриптазой, ферментом, поставляемым ретротранспозоном Ty.

Образование духцепочечных молекул (так называемых гетеродуплексов) одноцепочечными фрагментами ДНК и РНК возможно как in vitro, так и in vivo, однако прямой гомологичный обмен генетической информации между молекулами РНК и ДНК известен не был.

Авторы статьи, досрочно опубликованной на сайте журнала Nature, утверждают, что РНК может служить матрицей для синтеза ДНК во время репараци ДЦР хромосомной ДНК дрожжей [1]. Репарация осуществляется рибоолигонуклеотидами (одноцепочечными короткими фрагментами РНК), комплиментарными разорванным концам ДНК. Принимая во внимание этот факт и то, что ДНК-полимеразы α и δ, участвующие в репликации дрожжевой ДНК, могут копировать короткие РНК-матрицы in vitro, можно говорить о возможности переноса генетической информации молекулами РНК in vivo за счёт прямого взаимодействия с гомологичными последовательностями хромосомной ДНК.

Открытие синтеза ДНК in vitro и in vivo полимеразами α и δ на матрице РНК-содержащих олигониклеотидов существенно в ситуациях, когда фрагменты РНК оказывается в составе цепи ДНК in vivo, как, например, в случае с митохондриальным геномом млекопитающих. Включение рибонуклеотидных остатков в состав ДНК может происходить в процессе нормального метаболизма ДНК: некоторые ДНК полимеразы могут использовать в качестве субстрата рибонуклеотиды in vitro, a ДНК-лигаза I (фермент, сшивающий фрагменты ДНК) может пришивать к ДНК также и остатки рибонуклеотидов в процессе созревания фрагментов Оказаки in vitro.

Репарация двуцепочечных разрывов «на матрице РНК» четко отличается от открытой ранее РНК/кДНК-зависимой репарации. В первом случае, отсутствует барьер для прямого переноса генетической информации от РНК на хромосомную ДНК. Исходя из этой новой способности РНК, авторы статьи предполагают, что эндогенные РНК могут непосредственно участвовать в залечивании фрагментов ДНК после транскрипции, тем более, что локальная концентрация РНК в данном случае высока. Результаты, представленные в статье, закладывают основы нашего понимания возможных механизмов прямого переноса генетической информации от гомологичных эндогенных РНК к ДНК.

Способность РНК переносить генетическую информацию на гомологичные молекулы хромосомных ДНК открывает новые возможности для направленного изменения генов (gene targeting), учитывая легкость амплификации РНК внутри клетки. Более того, РНК-матрицы, участвующие в репарации ДНК, могут вносить свой вклад в процессы эволюции генома и поддержания его стабильности.

Источник

Биологическая роль ДНК и РНК

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

ДНК – самая важная молекула для всех живых существ, даже растений. Она определяет наследование, кодирования белков и содержит инструкции для развития и размножения всего организма и каждой его клетки в отдельности. Достижения генетики позволили раскрыть информацию, содержащуюся в ДНК, и использовать ее с пользой для людей. Теперь каждый может сделать конфиденциальный ДНК-тест, чтобы получить ответы на самые сложные вопросы. Давайте узнаем больше, как работает и какова биологическая роль ДНК.

Какие функции выполняет ДНК в организме

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

ДНК несет ответственность за рост и поддержание жизни, что выражается в выполнении этой молекулой трех функций.

Таким образом, на что влияет ДНК в организме? Размеры ее влияния огромны – эта молекула содержит инструкции, необходимые организму для развития, жизни и размножения. Эти инструкции находятся внутри каждой клетки и передаются от обоих родителей их детям.

ДНК помогает синтезу РНК

Матричная РНК, или мРНК, – это одноцепочечная промежуточная молекула, которая переносит генетическую информацию от ДНК в ядре к цитоплазме, где она служит шаблоном в образовании полипептидов. мРНК синтезируется в ядре с использованием нуклеотидной последовательности ДНК в качестве матрицы.

Процесс создания мРНК из ДНК называется транскрипцией и происходит в ядре. мРНК направляет синтез белков, который происходит в цитоплазме. мРНК, образованная в ядре, транспортируется из ядра в цитоплазму, где она присоединяется к рибосомам. Белки собираются на рибосомах с использованием нуклеотидной последовательности мРНК в качестве инструкции. Таким образом, мРНК несет «сообщение» от ядра к цитоплазме. Сообщение закодировано в нуклеотидной последовательности мРНК, которая комплементарна нуклеотидной последовательности ДНК, служившей матрицей для синтеза мРНК. Создание белков из мРНК называется трансляцией. В этом заключается биологическая роль РНК.

Молекулярные болезни и связь молекул ДНК

Молекулярное, или генетическое, заболевание – это любое заболевание, вызванное сбоем на молекулярном уровне, то есть в молекуле ДНК. Генетическая аномалия может варьироваться от незначительной до крупной – от одной мутации в единственном основании в ДНК до грубой хромосомной аномалии, включающей изменение количества или набора хромосом. Мутации могут происходить либо случайно, либо из-за воздействия окружающей среды.

Существует ряд различных типов генетических нарушений обмена, в том числе:

Однако далеко не все мутации в генах – это приговор. Гены могут включаться и выключаться при определенных условиях среды. Поэтому даже имея предрасположенность к тому или иному заболеванию, для предупреждения их развития человек может соблюдать назначенный врачом план питания и тренировок, отказываясь от вредных привычек.

Строение и действие гена РНК

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, а РНК – рибонуклеиновая кислота. Хотя и ДНК, и РНК несут генетическую информацию и имеют связь между собой, между ними довольно много различий. Что общего между ДНК и РНК и в чем отличия?

Функции ДНК и РНК в организме разные. ДНК отвечает за хранение и передачу генетической информации, в то время как РНК непосредственно кодирует аминокислоты и выступает в качестве посредника между ДНК и рибосомами для производства белков.

Преимущества проведения анализов в лаборатории Медикал Геномикс Украина

Лаборатория Медикал Геномикс Украина – крупнейшая в стране английская лаборатория генетических исследований. Здесь вы можете пройти любой генетический тест, в том числе для установления родственных отношений, а также медицинские, генеалогические исследования.

Мы работаем быстро и качественно, гарантируя конфиденциальность и высокую точность результата, поскольку используем передовое оборудование, а каждый тест проверяется двумя независимыми группами ученых.

Позвоните нам, если у вас есть вопросы – наши консультанты ответят на них и помогут оформить заказ. Сдать биоматериалы можно в одном из наших 78 пунктов приема образцов по всей Украине или заказав набор для домашнего забора материала.

Источник

ДНК и гены

ДНК ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Справа крупнейшая спираль ДНК человека, выстроенная из людей на пляже в Варне (Болгария), вошедшая в книгу рекордов Гиннесса 23 апреля 2016 года

Дезоксирибонуклеиновая кислота. Общие сведения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

В клетках эукариот (животных, растений и грибов) ДНК находится в ядре клетки в составе хромосом, а также в некоторых клеточных органоидах (митохондриях и пластидах). В клетках прокариотических организмов (бактерий и архей) кольцевая или линейная молекула ДНК, так называемый нуклеоид, прикреплена изнутри к клеточной мембране. У них и у низших эукариот (например, дрожжей) встречаются также небольшие автономные, преимущественно кольцевые молекулы ДНК, называемые плазмидами.

С химической точки зрения ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между нуклеотидами в цепи образуются за счёт дезоксирибозы (С) и фосфатной (Ф) группы (фосфодиэфирные связи).

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 2. Нуклертид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы

В подавляющем большинстве случаев (кроме некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК) макромолекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. Эта двухцепочечная молекула закручена по винтовой линии.

В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин). Азотистые основания одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином (А-Т), гуанин — только с цитозином (Г-Ц). Именно эти пары и составляют «перекладины» винтовой «лестницы» ДНК (см.: рис. 2, 3 и 4).

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 2. Азотистые основания

Последовательность нуклеотидов позволяет «кодировать» информацию о различных типах РНК, наиболее важными из которых являются информационные, или матричные (мРНК), рибосомальные (рРНК) и транспортные (тРНК). Все эти типы РНК синтезируются на матрице ДНК за счёт копирования последовательности ДНК в последовательность РНК, синтезируемой в процессе транскрипции, и принимают участие в биосинтезе белков (процессе трансляции). Помимо кодирующих последовательностей, ДНК клеток содержит последовательности, выполняющие регуляторные и структурные функции.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 3. Репликация ДНК

Расположение базовых комбинаций химических соединений ДНК и количественные соотношения между этими комбинациями обеспечивают кодирование наследственной информации.

Образование новой ДНК (репликация)

По завершении дупликации образуются две самостоятельные спирали, созданные из химических соединений родительской ДНК и имеющие с ней одинаковый генетический код. Таким путем ДНК способна перерывать информацию от клетки к клетке.

Более подробная информация:

СТРОЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) относится к нуклеиновым кислотам. Нуклеиновые кислоты – это класс нерегулярных биополимеров, мономерами которых являются нуклеотиды.

НУКЛЕОТИДЫ состоят из азотистого основания, соединенного с пятиуглеродным углеводом (пентозой) – дезоксирибозой (в случае ДНК) или рибозой (в случае РНК), который соединяется с остатком фосфорной кислоты (H2PO3–).

Азотистые основания бывают двух типов: пиримидиновые основания – урацил (только в РНК), цитозин и тимин, пуриновые основания – аденин и гуанин.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 5. Структура нуклеотидов (слева), расположение нуклеотида в ДНК (снизу) и типы азотистых оснований (справа): пиримидиновые и пуриновые

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Атомы углерода в молекуле пентозы нумеруются числами от 1 до 5. Фосфат соединяется с третьим и пятым атомами углерода. Так нуклеинотиды соединяются в цепь нуклеиновой кислоты. Таким образом, мы можем выделить 3’ и 5’-концы цепи ДНК:

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 6. Выделение 3’ и 5’-концов цепи ДНК

Две цепи ДНК образуют двойную спираль. Эти цепи в спирали сориентированы в противоположных направлениях. В разных цепях ДНК азотистые основания соединены между собой с помощью водородных связей. Аденин всегда соединяется с тимином, а цитозин – с гуанином. Это называется правилом комплементарности (см. принцип комплементарности ).

Правило комплементарности:

A–T G–C

Например, если нам дана цепь ДНК, имеющая последовательность

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то вторая ей цепь будет комплементарна и направлена в противоположном направлении – от 5’-конца к 3’-концу:

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 7. Направленность цепей молекулы ДНК и соединение азотистых оснований с помощью водородных связей

РЕПЛИКАЦИЯ ДНК

Репликация ДНК – это процесс удвоения молекулы ДНК путем матричного синтеза. В большинстве случаев естественной репликации ДНК праймером для синтеза ДНК является короткий фрагмент РНК (создаваемый заново). Такой рибонуклеотидный праймер создается ферментом праймазой (ДНК-праймаза у прокариот, ДНК-полимераза у эукариот), и впоследствии заменяется дезоксирибонуклеотидами полимеразой, выполняющей в норме функции репарации (исправления химических повреждений и разрывов в молекле ДНК).

Репликация происходит по полуконсервативному механизму. Это значит, что двойная спираль ДНК расплетается и на каждой из ее цепей по принципу комплементарности достраивается новая цепь. Дочерняя молекула ДНК, таким образом, содержит в себе одну цепь от материнской молекулы и одну вновь синтезированную. Репликация происходит в направлении от 3’ к 5’ концу материнской цепи.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 8. Репликация (удвоение) молекулы ДНК

ДНК-синтез – это не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Если подумать, то для начала нужно разобраться, что же такое синтез. Это процесс объединения чего-либо в одно целое. Образование новой молекулы ДНК проходит в несколько этапов:

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 9. Схематическое изображение процесса репликации ДНК: (1) Отстающая цепь (запаздывающая нить), (2) Ведущая цепь (лидирующая нить), (3) ДНК-полимераза α ( Polα ), (4) ДНК-лигаза, (5) РНК-праймер, (6) Праймаза, (7) Фрагмент Оказаки, (8) ДНК-полимераза δ ( Polδ ), (9) Хеликаза, (10) Однонитевые ДНК-связывающие белки, (11) Топоизомераза.

Далее описан синтез отстающей цепи дочерней ДНК (см. Схему репликативной вилки и функции ферментов репликации)

Нагляднее о репликации ДНК см. видео →

5) Непосредственно сразу после расплетания и стабилизации другой нити материнской молекулы к ней присоединяется ДНК-полимераза α (альфа) и в направлении 5’→3′ синтезирует праймер (РНК-затравку) – последовательность РНК на матрице ДНК длиной от 10 до 200 нуклеотидов. После этого фермент удаляется с нити ДНК.

СТРОЕНИЕ РНК

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов.

Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК (мРНК) для программирования синтеза белков.

Затем матричные РНК (мРНК) принимают участие в процессе, называемом трансляцией, т.е. синтеза белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 10. Отличие ДНК от РНК по азотистому основанию: вместо тимина (Т) в РНК представлен урацил (U), который также комплементарен аденину.

ТРАНСКРИПЦИЯ

Транскрипция – это процесс синтеза РНК на матрице ДНК. ДНК раскручивается на одном из участков. На одной из цепей содержится информация, которую необходимо скопировать на молекулу РНК – эта цепь называется кодирующей. Вторая цепь ДНК, комплементарная кодирующей, называется матричной. В процессе транскрипции на матричной цепи в направлении 3’ – 5’ (по цепи ДНК) синтезируется комплементарная ей цепь РНК. Таким образом, создается РНК-копия кодирующей цепи.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 11. Схематическое изображение транскрипции

Например, если нам дана последовательность кодирующей цепи

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то, по правилу комплементарности, матричная цепь будет нести последовательность

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’,

а синтезируемая с нее РНК – последовательность

3’– AUGUCCUAGCUGCUCG – 5’.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Рассмотрим механизм синтеза белка на матрице РНК, а также генетический код и его свойства. Также для наглядности по ниже приведенной ссылке рекомендуем посмотреть небольшое видео о процессах транскрипции и трансляции, происходящих в живой клетке:

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 12. Процесс синтеза белка: ДНК кодирует РНК, РНК кодирует белок

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Генетический код, общий для большинства про- и эукариот. В таблице приведены все 64 кодона и указаны соответствующие аминокислоты. Порядок оснований — от 5′ к 3′ концу мРНК.

Таблица 1. Стандартный генетический код

Среди триплетов есть 4 специальных последовательности, выполняющих функции «знаков препинания»:

Свойства генетического кода

1. Триплетность. Каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех нуклеотидов – триплетом или кодоном.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

2. Непрерывность. Между триплетами нет никаких дополнительных нуклеотидов, информация считывается непрерывно.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

3. Неперекрываемость. Один нуклеотид не может входить одновременно в два триплета.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

4. Однозначность. Один кодон может кодировать только одну аминокислоту.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

5. Вырожденность. Одна аминокислота может кодироваться несколькими разными кодонами.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

6. Универсальность. Генетический код одинаков для всех живых организмов.

Пример. Нам дана последовательность кодирующей цепи:

3’– CCGATTGCACGTCGATCGTATA– 5’.

Матричная цепь будет иметь последовательность:

5’– GGCTAACGTGCAGCTAGCATAT– 3’.

Теперь «синтезируем» с этой цепи информационную РНК:

3’– CCGAUUGCACGUCGAUCGUAUA– 5’.

Синтез белка идет в направлении 5’ → 3’, следовательно, нам нужно перевернуть последовательность, чтобы «прочитать» генетический код:

5’– AUAUGCUAGCUGCACGUUAGCC– 3’.

Теперь найдем старт-кодон AUG:

5’– AU AUG CUAGCUGCACGUUAGCC– 3’.

Разделим последовательность на триплеты:

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Найдем стоп-кодон и согласно таблице генетического кода запишем последовательность аминокислот:

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Центральная догма молекулярной биологии звучит следующим образом: информация с ДНК передается на РНК (транскрипция), с РНК – на белок (трансляция). ДНК также может удваиваться путем репликации, и также возможен процесс обратной транскрипции, когда по матрице РНК синтезируется ДНК, но такой процесс в основном характерен для вирусов.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

Рис. 13. Центральная догма молекулярной биологии

ГЕНОМ: ГЕНЫ и ХРОМОСОМЫ

Термин «геном» был предложен Г. Винклером в 1920 г. для описания совокупности генов, заключенных в гаплоидном наборе хромосом организмов одного биологического вида. Первоначальный смысл этого термина указывал на то, что понятие генома в отличие от генотипа является генетической характеристикой вида в целом, а не отдельной особи. С развитием молекулярной генетики значение данного термина изменилось. Известно, что ДНК, которая является носителем генетической информации у большинства организмов и, следовательно, составляет основу генома, включает в себя не только гены в современном смысле этого слова. Большая часть ДНК эукариотических клеток представлена некодирующими («избыточными») последовательностями нуклеотидов, которые не заключают в себе информации о белках и нуклеиновых кислотах. Таким образом, основную часть генома любого организма составляет вся ДНК его гаплоидного набора хромосом.

Гены — это участки молекул ДНК, кодирующие полипептиды и молекулы РНК

За последнее столетие наше представление о генах существенно изменилось. Ранее геном называли участок хромосомы, кодирующий или определяющий один признак или фенотипическое (видимое) свойство, например цвет глаз.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему

В 1940 г. Джордж Бидл и Эдвард Тейтем предложили молекулярное определение гена. Ученые обрабатывали споры гриба Neurospora crassa рентгеновским излучением и другими агентами, вызывающими изменения в последовательности ДНК (мутации), и обнаружили мутантные штаммы гриба, утратившие некоторые специфические ферменты, что в некоторых случаях приводило к нарушению целого метаболического пути. Бидл и Тейтем пришли к выводу, что ген — это участок генетического материала, который определяет или кодирует один фермент. Так появилась гипотеза «один ген — один фермент». Позднее эта концепция была расширена до определения «один ген — один полипептид», поскольку многие гены кодируют белки, не являющиеся ферментами, а полипептид может оказаться субъединицей сложного белкового комплекса.

Современное биохимическое определение гена еще более конкретно. Генами называются все участки ДНК, кодирующие первичную последовательность конечных продуктов, к которым относятся полипептиды или РНК, обладающие структурной или каталитической функцией.

Наряду с генами ДНК содержит и другие последовательности, выполняющие исключительно регуляторную функцию. Регуляторные последовательности могут обозначать начало или конец генов, влиять на транскрипцию или указывать место инициации репликации или рекомбинации. Некоторые гены могут экспрессироваться разными путями, при этом один и тот же участок ДНК служит матрицей для образования разных продуктов.

Мы можем приблизительно рассчитать минимальный размер гена, кодирующего средний белок. Каждая аминокислота в полипептидной цепи кодируется последовательностью из трех нуклеотидов; последовательности этих триплетов (кодонов) соответствуют цепочке аминокислот в полипептиде, который кодируется данным геном. Полипептидная цепь из 350 аминокислотных остатков (цепь средней длины) соответствует последовательности из 1050 п.н. (пар нуклеотидов). Однако многие гены эукариот и некоторые гены прокариот прерываются сегментами ДНК, не несущими информации о белке, и поэтому оказываются значительно длиннее, чем показывает простой расчет.

Сколько генов в одной хромосоме?

ДНК прокариот устроена более просто: их клетки не имеют ядра, поэтому ДНК находится непосредственно в цитоплазме в форме нуклеоида.

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почемуКак известно, бактериальные клетки имеют хромосому в виде нити ДНК, уложенной в компактную структуру – нуклеоид. Хромосома прокариота Escherichia coli, чей геном полностью расшифрован, представляет собой кольцевую молекулу ДНК (на самом деле, это не правильный круг, а скорее петля без начала и конца), состоящую из 4 639 675 п.н. В этой последовательности содержится примерно 4300 генов белков и еще 157 генов стабильных молекул РНК. В геноме человека примерно 3,1 млрд пар нуклеотидов, соответствующих почти 29 000 генам, расположенным на 24 разных хромосомах.

Прокариоты (Бактерии).

Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Смотреть картинку Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Картинка про Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почему. Фото Что опаснее для клетки повреждение молекул днк или молекул рнк почемуБактерия E. coli имеет одну двухцепочечную кольцевую молекулу ДНК. Она состоит из 4 639 675 п.н. и достигает в длину примерно 1,7 мм, что превышает длину самой клетки E. coli приблизительно в 850 раз. Помимо крупной кольцевой хромосомы в составе нуклеоида многие бактерии содержат одну или несколько маленьких кольцевых молекул ДНК, свободно располагающихся в цитозоле. Такие внехромосомные элементы называют плазмидами (рис. 16).

Большинство плазмид состоит всего из нескольких тысяч пар нуклеотидов, некоторые содержат более 10000 п. н. Они несут генетическую информацию и реплицируются с образованием дочерних плазмид, которые попадают в дочерние клетки в процессе деления родительской клетки. Плазмиды обнаружены не только в бактериях, но также в дрожжах и других грибах. Во многих случаях плазмиды не дают никаких преимуществ клеткам-хозяевам, и их единственная задача — независимое воспроизведение. Однако некоторые плазмиды несут полезные для хозяина гены. Например, содержащиеся в плазмидах гены могут придавать клеткам бактерий устойчивость к антибактериальным агентам. Плазмиды, несущие ген β-лактамазы, обеспечивают устойчивость к β-лактамным антибиотикам, таким как пенициллин и амоксициллин. Плазмиды могут переходить от клеток, устойчивых к антибиотикам, к другим клеткам того же или другого вида бактерий, в результате чего эти клетки также становятся резистентными. Интенсивное применение антибиотиков является мощным селективным фактором, способствующим распространению плазмид, кодирующих устойчивость к антибиотикам (а также транспозонов, которые кодируют аналогичные гены) среди болезнетворных бактерий, и приводит к появлению бактериальных штаммов с устойчивостью к нескольким антибиотикам. Врачи начинают понимать опасность широкого использования антибиотиков и назначают их только в случае острой необходимости. По аналогичным причинам ограничивается широкое использование антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных.

Эукариоты.

Таблица 2. ДНК, гены и хромосомы некоторых организмов

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *