анаболитни, генетични процеси Flashcards

(50 cards)

1
Q

омики

A

Науки, които изследват съвкупността от всички биологични молекули, обвързани със структурата и функционирането на организмите

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

видове омики

A

Протеомика
Гликомика
Геномика
Липидомика

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

биологични молекули

A

Белтъци
Липиди
Въглехидрати
Нуклеинови киселини

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Пренос на информация между представители на даден вид / между различни видове

A

чрез вуци, аромати, пози;
Феромони и сигнални молекули;
ДНК

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Пренос на информация между клетките на даден организъм

A

чрез хормони;
Цитокини и медиатори;
Мембрани

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Пренос на информация в рамките на една клетка

A

црез транспортни мехурчета;
Сигнални молекули
Нуклеинови киселини

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

генетични процеси

A

Осигуряват съхраняването, реализацията на наследствената информация и предаването ѝ в поколенията

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

какви са генетичните процеси

A

Репликация
Транскрипция
Транслация

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Репликация

A

синтезиране на ДНК

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Транскрипция

A

синтезиране на РНК

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Транслация

A

синтезиране на белтъци

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Централна догма на молекулярната биология

A

Информацията в клетката “тече” от нуклеиновите киселини към белтъците и никога в обратна посока

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Матричен принцип

A

Принцип за осъществяване на генетичните процеси
използваме една оригинална молекула (матрица) и спрямо нея изграждаме другата молекула (дъщерна). Той е приложим при синтезирането на белтъци и нуклеинови киселини.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

принципа за комплементарност (допълнителност)

A

Принцип за осъществяване на генетичните процеси
Матричният принцип е тясно свързан с принципа за комплементарност (допълнителност). Едната молекула допълва другата. Той е приложим при синтезирането на нуклеинови киселини.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

азотни бази на ДНК

A

аденин=тимин
цитозин ≡ гуанин

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

азотни бази на РНК

A

тимин=аденин
цитозин ≡ гуанин
аденин=уранил

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

условия за осъществяване на генетичните процеси

A

Наличие на матрица
Наличие на градивни елементи
Наличие на ензими

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Особености на ензимната дейност

A

pH
Температура
Концентрация на субстрата
Активатори и нхибитори
Енергия

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

цел на репликацията

A

Целта е ДНК да бъде удвоена

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

място на осъществяване на репликацията при прокариотите

A

в нуклеоида

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

място на осъществяване на репликацията при еукариотите

A

в ядрото

22
Q

Механизъм на осъществяване
на репликацията

A
  1. Разделяне на двете вериги.
  2. Подреждане на нуклеотидите на комплементарен принцип без разход енергия
  3. Свързване на нуклеотидите във верига от ДНК полимераза с разход енергия
  4. Получаване на 2 полунови молекули ДНК
23
Q

разделяне на двете вериги при репликация

A

Начало на репликацията – Origin of Replication – ORI
- Точно определена последователност ДНК
- При прокариоти има едно ORI, при еукариоти има много ORI – та

24
Q

Продукти и качествен контрол на репликацията

A

Продукт на репликацията са 2 молекули ДНК. Всяка от тях съдържа една стара (майчина) и една нова (дъщерна) верига ДНК. От всички анаболитни генетични процеси, репликацията е най-точна (защото всички бъркат, дори и ензимите).
(1)

25
цел на транслацията
Целта е да получим копие от ДНК, което е годно за употреба от клетките
26
Място на осъществяване на транскрипцията
Извършва се върху матрица от ДНК При прокариоти – в нуклеоида При еуикариоти – в ядрото
27
механизъм на осъществяване на транскрипцияцията
1. Разделяне на двете вериги. 2. Подреждане на нуклеотидите на комплементарен принцип върху едната верига ДНК без разход енергия 3. Свързване на нуклеотидите във верига от РНК полимераза с разход енергия 4. Получаване на 1 нова молекула РНК
28
разделяне на двете вериги при транскрипцията
Начало на транскрипцията – началото на даден ген - Точно определена последователност - Един ген има едно начало - Няма нужда от ензими за разделяне на веригите – основният ензим прави това
29
Ген
основната функционална единица на наследствената информация; Последователност от нуклеотиди ДНК или РНК, в която е записано упътването за синтезирането на работещ, краен продукт (белтък или РНК), и която може да бъде предадена в поколението
30
геном
Съвкупността от всички гени (всички молекули ДНК в нас) наричаме геном -> геномика
31
Подреждане на нуклеотидите на комплементарен принцип при транскрипция
В новосинтезираната верига се подреждат нуклеотиди характерни за РНК –> рибонуклеотиди –> У заменя Т в дъщерната верига
32
Свързване на нуклеотидите във верига от РНК полимераза при транскрипция
чрез ензим за свърване на рибонуклеотиди
33
Получаване на 1 нова молекула РНК при транскрипция
Когато РНК полимеразата достигне края на гена, тя „пуска“ ДНК и готовата молекула РНК Получената молекула РНК отговаря напълно на информацията записана в ДНК, но може да бъде използвана от клетката.
34
Продукти и тяхното „зреене“ при транскрипцията
РНК молекула, която е „узряла“, е обработена по специален начин, за да бъде напълно годна за употреба. Част от последователностите ѝ са изрязани. Узрялата РНК напуска ядрото през ядрените пори, готова за работа. (2)
35
Регулация на транскрипцията
Различните клетки в многоклетъчния организъм изпълняват различни функции. Регулаторни белтъци в ядрата насочват РНК полимеразата към определени гени, за да бъде презаписана определена част от ДНК и в последствие да бъдат синтезирани определени белтъци.
36
процес на синтезиране на белтъци
при транслацията
37
цел на синтезирането на белтъци
Целта е да получим белтък, които да може да изпълнява определена функция
38
къде се осъществява процесът на синтезиране на белтъци
Извършва се върху матрица от мРНК; При прокариоти – в рибозомите в цитоплазмата или зЕПМ При еуикариоти – в рибозомите в цитоплазмата или зЕПМ
39
механизъм на осъществяване на транслация
1. Прикрепяне на рибозомите към мРНК 2. Прочитане на РНК и добавяне на аминокиселини на основата на прочетеното 3. Получаване на работеща белтъчна молекула
40
Прикрепяне на рибозомите към мРНК при транслация
Начало на транслацията – кодон за начало - Точно определен кодон за начало - Има кодони за край
41
генът при транслация
Генът е последователност от нуклеотиди. Тези нуклеотиди са обединени в тройки, наречени кодони. Кодоните са като срички от 3 букви.
42
кодони
кодоните кодират аминокиселини; УУУ – фенилаланин УУЦ – фенилаланин ГЦА – аланин ГЦГ – аланин Една аминокиселина може да бъде кодирана от повече от един кодон. 64 кодона кодират 20 аминокиселини
43
5 кодона, които отговарят само за едно нещо
АУГ УАА, УАГ, УГА УГГ
44
АУГ
начален кодон (кодон, който кодира аминокиселината Метионин) -> всеки белтък започва с метионин
45
УАА, УАГ, УГА
STOP кодони -> синтезирането на белтъци спира при тях (рибозомите се разкачат)
46
УГГ
триптофан
47
Прочитане на РНК и добавяне на аминокиселини на основата на прочетеното при транслацията
Това става с помощта на тРНК.
48
тРНК
Тя е „преводач“ – свързва се с РНК (посредством антикодон, който е комплементарен на кодона), но се свързва и с аминокиселина. Всичко това става с помощта на рибозомите.
49
Получаване на работеща белтъчна молекула при транслация
Рибозомата се придвижва до стоп кодон, след което се отделя от мРНК. мРНК се разгражда. Получава се белтък с първична структура
50
Продукти и роля за клетките при транслация
Получените белтъци клетката насочва от зърнестата ендоплазмена мрежа към АГ