Resolveré el examen de biología síntesis de proteínas. Reacciones de síntesis de plantillas.

La información hereditaria es información sobre la estructura de una proteína (información sobre qué aminoácidos en qué orden combinarse durante la síntesis de la estructura proteica primaria).


La información sobre la estructura de las proteínas está codificada en el ADN, que en los eucariotas forma parte de los cromosomas y se encuentra en el núcleo. La sección de ADN (cromosoma) en la que se codifica información sobre una proteína se llama gene.


Transcripción- Esta es la reescritura de información del ADN al ARNm (ARN de información). El ARNm transporta información desde el núcleo al citoplasma, al sitio de síntesis de proteínas (al ribosoma).


Transmisión es el proceso de biosíntesis de proteínas. Dentro del ribosoma, los anticodones de ARNt están unidos a los codones de ARNm según el principio de complementariedad. El ribosoma conecta los aminoácidos aportados por el ARNt con un enlace peptídico para formar una proteína.


Las reacciones de transcripción, traducción y replicación (duplicación del ADN) son reacciones síntesis de matriz. El ADN sirve como plantilla para la síntesis de ARNm y el ARNm sirve como plantilla para la síntesis de proteínas.


Codigo genetico es la forma en que la información sobre la estructura de una proteína se escribe en el ADN.

Propiedades del código genético

1) triplete: Un aminoácido está codificado por tres nucleótidos. Estos 3 nucleótidos en el ADN se llaman triplete, en el ARNm, un codón, en el ARNt, un anticodón (pero en el Examen Estatal Unificado también puede haber un "triplete de código", etc.)


2) Redundancia(degeneración): solo hay 20 aminoácidos y hay 61 tripletes que codifican aminoácidos, por lo que cada aminoácido está codificado por varios tripletes.


3) Sin ambigüedad: Cada triplete (codón) codifica solo un aminoácido.


4) Versatilidad: El código genético es el mismo para todos los organismos vivos de la Tierra.

Tareas

Problemas con el número de nucleótidos/aminoácidos
3 nucleótidos = 1 triplete = 1 aminoácido = 1 ARNt


Tareas en ATGC
ADN ARNm ARNt
A U A
T A U
G C G
Ts G Ts

Elija una, la opción más correcta. El ARNm es una copia.
1) un gen o grupo de genes
2) cadenas de moléculas de proteínas
3) una molécula de proteína
4) partes de la membrana plasmática

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. En el proceso se forma la estructura primaria de una molécula de proteína, especificada por la secuencia de nucleótidos del ARNm.
1) transmisiones
2) transcripciones
3) reduplicación
4) desnaturalización

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. ¿Qué secuencia refleja correctamente el camino de implementación de la información genética?
1) gen --> ARNm --> proteína --> rasgo
2) rasgo --> proteína --> ARNm --> gen --> ADN
3) ARNm --> gen --> proteína --> rasgo
4) gen --> ADN --> rasgo --> proteína

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. Seleccionar la secuencia correcta de transferencia de información en el proceso de síntesis de proteínas en la célula.
1) ADN -> ARN mensajero -> proteína
2) ADN -> ARN de transferencia -> proteína
3) ARN ribosómico -> ARN de transferencia -> proteína
4) ARN ribosómico -> ADN -> ARN de transferencia -> proteína

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. El mismo aminoácido corresponde al anticodón UCA en el ARN de transferencia y a un triplete en el gen del ADN.
1) GTA
2) ACA
3) TGT
4) ACT

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. La síntesis de hemoglobina en una célula está controlada por un determinado segmento de la molécula de ADN, que se llama
1) codón
2) triplete
3) código genético
4) genoma

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. El mismo aminoácido corresponde al anticodón CAA en el ARN de transferencia y al triplete en el ADN.
1) CAA
2) Tsuu
3) GTT
4) GAA

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. El anticodón AAU en el ARN de transferencia corresponde a un triplete en el ADN.
1) ATT
2) TAA
3) AAA
4) TTT

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. Cada aminoácido en una célula está codificado para
1) una molécula de ADN
2) varios trillizos
3) varios genes
4) un nucleótido

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. Unidad funcional del código genético.
1) nucleótido
2) triplete
3) aminoácido
4) ARNt

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. ¿Qué anticodón de ARN de transferencia corresponde al triplete TGA en la molécula de ADN?
1) ACU
2) tsug
3) UGA
4) AJÁ

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. El código genético es universal porque
1) cada aminoácido está codificado por un triple de nucleótidos
2) el lugar de un aminoácido en una molécula de proteína está determinado por diferentes tripletes
3) es igual para todas las criaturas que viven en la Tierra
4) varios tripletes codifican un aminoácido

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. Una sección de ADN que contiene información sobre una cadena polipeptídica se llama
1) cromosoma
2) triplete
3) genoma
4) código

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. La traducción es el proceso por el cual
1) el número de cadenas de ADN se duplica
2) el ARNm se sintetiza en la matriz de ADN
3) las proteínas se sintetizan en la matriz de ARNm del ribosoma
4) los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de ADN se rompen

Respuesta


Elija una, la opción más correcta. La matriz para la traducción es una molécula.
1) ARNt
2) ADN
3) ARNr
4) ARNm

Respuesta


TRANSCRIPCIÓN - TRANSMISIÓN
1. Establecer una correspondencia entre los procesos y etapas de la síntesis de proteínas: 1) transcripción, 2) traducción. Escribe los números 1 y 2 en el orden correcto.

A) transferencia de aminoácidos por ARNt
B) El ADN está involucrado
B) síntesis de ARNm
D) formación de una cadena polipeptídica
D) ocurre en el ribosoma

Respuesta


2. Establecer una correspondencia entre las características y procesos: 1) transcripción, 2) traducción. Escribe los números 1 y 2 en el orden correspondiente a las letras.
A) se sintetizan tres tipos de ARN
B) ocurre con la ayuda de ribosomas
C) se forma un enlace peptídico entre monómeros
D) en eucariotas ocurre en el núcleo
D) El ADN se utiliza como matriz.
E) llevado a cabo por la enzima ARN polimerasa

Respuesta


TRANSCRIPCIÓN - DIFUSIÓN - REPLICACIÓN
Establecer una correspondencia entre características y tipos. reacciones matriciales: 1) replicación, 2) transcripción, 3) traducción. Escribe los números 1-3 en el orden correspondiente a las letras.

A) Las reacciones ocurren en los ribosomas.
B) El ARN sirve como plantilla.
C) Se forma un biopolímero que contiene nucleótidos con timina.
D) El polímero sintetizado contiene desoxirribosa.
D) Se sintetiza un polipéptido.
E) Se sintetizan moléculas de ARN.

Respuesta


TRANSMISIÓN EXCEPTO
Todos menos dos de los siguientes conceptos se utilizan para describir la traducción. Identifique dos características que “salen” de la lista general y anote los números bajo los cuales se indican.

1) síntesis de matriz
2) huso mitótico
3) polisoma
4) enlace peptídico
5) ácidos grasos superiores

Respuesta


BIOSÍNTESIS
Elija tres opciones. La biosíntesis de proteínas, a diferencia de la fotosíntesis, ocurre

1) en cloroplastos
2) en las mitocondrias
3) en reacciones de intercambio plástico
4) en reacciones de tipo matriz
5) en lisosomas
6) en leucoplastos

Respuesta


SECUENCIA DE BIOSÍNTESIS
1. Determinar la secuencia de procesos que aseguran la biosíntesis de proteínas. Escribe la secuencia de números correspondiente.

1) formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos
2) unión del anticodón del ARNt al codón complementario del ARNm
3) síntesis de moléculas de ARNm en ADN
4) movimiento del ARNm en el citoplasma y su ubicación en el ribosoma
5) entrega de aminoácidos al ribosoma mediante ARNt

Respuesta


2. Establecer la secuencia de los procesos de biosíntesis de proteínas en la célula. Escribe la secuencia de números correspondiente.
1) formación de un enlace peptídico entre aminoácidos
2) interacción entre el codón del ARNm y el anticodón del ARNt
3) liberación de ARNt del ribosoma
4) conexión del ARNm con el ribosoma
5) liberación de ARNm desde el núcleo al citoplasma
6) síntesis de ARNm

Respuesta


3. Establecer la secuencia de procesos en la biosíntesis de proteínas. Escribe la secuencia de números correspondiente.
1) síntesis de ARNm en ADN
2) entrega de aminoácidos al ribosoma
3) formación de un enlace peptídico entre aminoácidos
4) adición de un aminoácido al ARNt
5) conexión de ARNm con dos subunidades ribosómicas

Respuesta


4. Establecer la secuencia de etapas de la biosíntesis de proteínas. Escribe la secuencia de números correspondiente.
1) separación de una molécula de proteína de un ribosoma
2) unión del ARNt al codón de inicio
3) transcripción
4) alargamiento de la cadena polipeptídica
5) liberación de ARNm desde el núcleo al citoplasma

Respuesta


5. Establecer la secuencia correcta de los procesos de biosíntesis de proteínas. Escribe la secuencia de números correspondiente.
1) adición de un aminoácido a un péptido
2) síntesis de ARNm en ADN
3) reconocimiento por codón de anticodón
4) combinar ARNm con un ribosoma
5) liberación de ARNm al citoplasma

Respuesta


BIOSÍNTESIS EXCEPTO
1. Todas las características que se indican a continuación, excepto dos, se pueden utilizar para describir el proceso de biosíntesis de proteínas en una célula. Identifique dos características que “salen” de la lista general y escriba los números bajo los cuales se indican en su respuesta.

1) El proceso ocurre en presencia de enzimas.
2) El papel central en el proceso pertenece a las moléculas de ARN.
3) Se acompaña el proceso síntesis de ATP.
4) Los aminoácidos sirven como monómeros para formar moléculas.
5) El ensamblaje de moléculas de proteínas se realiza en los lisosomas.

Respuesta


2. Todas las características enumeradas a continuación, excepto dos, se utilizan para describir los procesos necesarios para la síntesis de una cadena polipeptídica. Identifique dos características que “salen” de la lista general y anote los números bajo los cuales se indican.
1) transcripción del ARN mensajero en el núcleo
2) transporte de aminoácidos desde el citoplasma al ribosoma
3) replicación del ADN
4) formación de ácido pirúvico
5) conexión de aminoácidos

Respuesta


MATRIZ
Elija tres opciones. Como resultado de reacciones de tipo matricial, se sintetizan moléculas.

1) polisacáridos
2) ADN
3) monosacáridos
4) ARNm
5) lípidos
6) ardilla

Respuesta


¿En cuál de los orgánulos celulares enumerados ocurren reacciones de síntesis de matrices? Identifique tres afirmaciones verdaderas de la lista general y escriba los números bajo los cuales se indican.
1) centríolos
2) lisosomas
3) aparato de Golgi
4) ribosomas
5) mitocondrias
6) cloroplastos

Respuesta


Seleccione dos de las reacciones enumeradas a continuación que estén relacionadas con reacciones de síntesis de matrices. Anota los números bajo los cuales se indican.
1) síntesis de celulosa
2) síntesis de ATP
3) biosíntesis de proteínas
4) oxidación de la glucosa
5) replicación del ADN

Respuesta


Elija tres respuestas correctas de seis y anote los números bajo los cuales se indican en la tabla. Las reacciones matriciales en las células incluyen
1) replicación del ADN
2) fotólisis del agua
3) síntesis de ARN
4) quimiosíntesis
5) biosíntesis de proteínas
6) síntesis de ATP

Respuesta


CODIGO GENETICO
1. Elija tres respuestas correctas de seis y escriba los números bajo los cuales se indican. ¿Qué consecuencias se producirán al sustituir un nucleótido por otro en la secuencia del ARNm que codifica una proteína?

1) En una proteína, definitivamente habrá un reemplazo de un aminoácido por otro.
2) Se reemplazarán varios aminoácidos.
3) Un aminoácido puede ser sustituido por otro.
4) En este punto la síntesis de proteínas puede verse interrumpida.
5) La secuencia de aminoácidos de la proteína puede seguir siendo la misma.
6) En este punto siempre se interrumpe la síntesis de proteínas.

Respuesta


2. Elija tres respuestas correctas de seis y escriba los números bajo los cuales se indican. Indique las propiedades del código genético.
1) El código es universal sólo para células eucariotas.
2) El código es universal para células, bacterias y virus eucariotas.
3) Un triplete codifica la secuencia de aminoácidos en una molécula de proteína.
4) El código es degenerado, ya que un aminoácido puede estar codificado por varios codones.
5) 20 aminoácidos están codificados por 61 codones.
6) El código se interrumpe porque hay espacios entre los codones.

Respuesta


AMINOÁCIDOS - CODONES DE ARNm
¿Cuántos codones de ARNm codifican información sobre 20 aminoácidos? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


AMINOÁCIDOS - NUCLEOTIDOS ARNm
1. Una sección de un polipéptido consta de 28 residuos de aminoácidos. Determine la cantidad de nucleótidos en la sección de ARNm que contiene información sobre la estructura primaria de la proteína.

Respuesta


2. ¿Cuántos nucleótidos contiene el ARNm si la proteína sintetizada a partir de él consta de 180 residuos de aminoácidos? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


3. ¿Cuántos nucleótidos contiene el ARNm si la proteína sintetizada a partir de él consta de 250 residuos de aminoácidos? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


4. La proteína consta de 220 unidades de aminoácidos (residuos). Determine la cantidad de nucleótidos en la región de la molécula de ARNm que codifica esta proteína. Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


AMINOÁCIDOS - NUCLEÓTIDOS DE ADN
1. La proteína consta de 140 residuos de aminoácidos. ¿Cuántos nucleótidos hay en la región del gen que codifica la estructura primaria de esta proteína?

Respuesta


2. La proteína consta de 180 residuos de aminoácidos. Cuántos nucleótidos hay en el gen que codifica la secuencia de aminoácidos de esta proteína. Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


3. Un fragmento de una molécula de ADN codifica 36 aminoácidos. ¿Cuántos nucleótidos contiene este fragmento de una molécula de ADN? Escribe el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


4. El polipéptido consta de 20 unidades de aminoácidos. Determine la cantidad de nucleótidos en la región del gen que codifica estos aminoácidos en el polipéptido. Escribe tu respuesta como un número.

Respuesta


5. ¿Cuántos nucleótidos en una sección de gen codifican un fragmento de proteína de 25 residuos de aminoácidos? En tu respuesta, escribe solo el número correspondiente.

Respuesta


6. ¿Cuántos nucleótidos en un fragmento de la cadena plantilla de ADN codifican 55 aminoácidos en un fragmento de polipéptido? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


AMINOÁCIDOS - ARNt
1. ¿Cuántos ARNt participaron en la síntesis de una proteína que incluye 130 aminoácidos? Escribe el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


2. Un fragmento de una molécula de proteína consta de 25 aminoácidos. ¿Cuántas moléculas de ARNt participaron en su creación? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


3. ¿Cuántas moléculas de ARN de transferencia estuvieron involucradas en la traducción si la región del gen contiene 300 residuos de nucleótidos? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


4. La proteína consta de 220 unidades de aminoácidos (residuos). Determine la cantidad de moléculas de ARNt necesarias para transportar aminoácidos al sitio de síntesis de proteínas. Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


AMINOÁCIDOS - TRIPLES
1. ¿Cuántos tripletes contiene un fragmento de ADN que codifica 36 aminoácidos? Escribe el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


2. ¿Cuántos tripletes codifican 32 aminoácidos? En tu respuesta, escribe solo el número correspondiente.

Respuesta


3. ¿Cuántos tripletes intervienen en la síntesis de una proteína que consta de 510 aminoácidos? En tu respuesta, escribe solo el número de trillizos.

Respuesta


NUCLEÓTIDOS - AMINOÁCIDOS
1. ¿Qué cantidad de aminoácidos está encriptada en una sección de un gen que contiene 129 residuos de nucleótidos?

Respuesta


2. ¿Cuántos aminoácidos codifican 900 nucleótidos? En tu respuesta, escribe solo el número correspondiente.

Respuesta


3. ¿Cuál es la cantidad de aminoácidos en una proteína si su gen codificante consta de 600 nucleótidos? En tu respuesta, escribe solo el número correspondiente.

Respuesta


4. ¿Cuántos aminoácidos codifican 1203 nucleótidos? En tu respuesta, escribe solo la cantidad de aminoácidos.

Respuesta


5. ¿Cuántos aminoácidos se necesitan para la síntesis de un polipéptido si la parte codificante del ARNm contiene 108 nucleótidos? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


NUCLEÓTIDOS DE ARNm - NUCLEÓTIDOS DE ADN
En la síntesis de proteínas participa una molécula de ARNm, cuyo fragmento contiene 33 residuos de nucleótidos. Determine el número de residuos de nucleótidos en una sección de la cadena plantilla de ADN.

Respuesta


NUCLEÓTIDOS - ARNt
¿Qué cantidad de moléculas de ARN de transporte estuvieron involucradas en la traducción si la región del gen contiene 930 residuos de nucleótidos?

Respuesta


TRIZOS - NUCLEÓTIDOS DE ARNm
¿Cuántos nucleótidos hay en un fragmento de una molécula de ARNm si el fragmento de la cadena codificante del ADN contiene 130 tripletes? Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


ARNt - AMINOÁCIDOS
Determine la cantidad de aminoácidos en la proteína si 150 moléculas de ARNt estuvieran involucradas en el proceso de traducción. Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


JUSTO
¿Cuántos nucleótidos forman un codón de parada de ARNm?

Respuesta


¿Cuántos nucleótidos forman el anticodón del ARNt?

Respuesta


DIFÍCIL
La proteína tiene un peso molecular relativo de 6000. Determina el número de aminoácidos en una molécula de proteína si el peso molecular relativo de un residuo de aminoácido es 120. Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


Hay 3000 nucleótidos en dos hebras de una molécula de ADN. La información sobre la estructura de la proteína está codificada en una de las cadenas. Cuente cuántos aminoácidos están codificados en una cadena de ADN. En tu respuesta, escribe solo el número correspondiente a la cantidad de aminoácidos.

Respuesta


CONJUNTO AMK-TRI-NUK
1. En el proceso de traducción de la molécula de la hormona oxitocina participaron 9 moléculas de ARNt. Determine la cantidad de aminoácidos que componen la proteína sintetizada, así como la cantidad de tripletes y nucleótidos que codifica esta proteína. Escribe los números en el orden especificado en la tarea, sin separadores (espacios, comas, etc.).
4. La proteína consta de 240 aminoácidos. Determine la cantidad de nucleótidos de ARNm y la cantidad de nucleótidos de ADN que codifican estos aminoácidos, así como numero total Moléculas de ARNt que son necesarias para transportar estos aminoácidos al sitio de síntesis de proteínas. Escribe tres números en el orden especificado en la tarea, sin separadores (espacios, comas, etc.).

Respuesta


Mire la imagen que muestra los procesos que ocurren en la celda e indique A) el nombre del proceso indicado por la letra A, B) el nombre del proceso indicado por la letra B, C) el nombre del tipo reacciones químicas. Para cada letra, seleccione el término correspondiente de la lista proporcionada.
1) replicación
2) transcripción
3) transmisión
4) desnaturalización
5) reacciones exotérmicas
6) reacciones de sustitución
7) reacciones de síntesis de matrices
8) reacciones de división

Respuesta



Mire la imagen e indique (A) el nombre del proceso 1, (B) el nombre del proceso 2, (c) el producto final del proceso 2. Para cada letra, seleccione el término o concepto correspondiente de la lista proporcionada.
1) ARNt
2) polipéptido
3) ribosoma
4) replicación
5) transmisión
6) conjugación
7) ATP
8) transcripción

Respuesta



Todos los signos enumerados a continuación, excepto dos, se utilizan para describir el proceso que se muestra en la figura. Identifique dos características que “salen” de la lista general y anote los números bajo los cuales se indican.
1) según el principio de complementariedad, la secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN se traduce en la secuencia de nucleótidos de moléculas varios tipos ARN
2) el proceso de convertir una secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos
3) el proceso de transferir información genética desde el núcleo al sitio de síntesis de proteínas
4) el proceso ocurre en los ribosomas
5) el resultado del proceso es la síntesis de ARN

Respuesta


El peso molecular del polipéptido es 30.000 c.u. Determine la longitud del gen que lo codifica si el peso molecular de un aminoácido es en promedio 100 y la distancia entre los nucleótidos en el ADN es de 0,34 nm. Escribe solo el número correspondiente en tu respuesta.

Respuesta


Establecer una correspondencia entre las funciones y estructuras involucradas en la biosíntesis de proteínas: 1) gen, 2) ribosoma, 3) ARNt. Escribe los números 1-3 en el orden correspondiente a las letras.
A) transporta aminoácidos
B) codifica información hereditaria
B) participa en el proceso de transcripción
D) formar polisomas
D) sitio de síntesis de proteínas

Respuesta


© D.V. Pozdnyakov, 2009-2019

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. Fragmento
Molécula de ADN en la que se sintetiza el bucle central del ARNt,
Tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: GCTTCCACTGTTTACA.
Determine la secuencia de nucleótidos de la región del ARNt que
sintetizado en este fragmento, y el aminoácido que será
transferir este ARNt durante la biosíntesis de proteínas si el tercer triplete
Corresponde al anticodón del ARNt. Explica tu respuesta. Para resolver el problema
Utilice la tabla de códigos genéticos.

Solución:

Esta es una tarea para la síntesis de proteínas.

ADN: GCTTTCCATTGTTTACA

ARNt: CGAAGG UGA CAAUGU

El tercer triplete de ARNt es UGA. Corresponde al codón de ARNm - ACU.

Utilizando la tabla de códigos genéticos, determinamos que el codón ACU corresponde al aminoácido Tre.

Respuesta:

1) secuencia de nucleótidos de la región de ARNt: TsGAAGGUGATSAAUGU;
2) la secuencia de nucleótidos del anticodón UGA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de ACU;
3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido TPE, que transportará este ARNt

Versión inicial del Examen Estatal Unificado 2017 – Tarea No. 27

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: GAAGCTGTTTCGGACT. Establecer la secuencia de nucleótidos de la región del tRNA que se sintetiza sobre este fragmento, y el aminoácido que este tRNA transportará durante la biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete corresponde al anticodón del tRNA. Justifica la secuencia de tus acciones. Para resolver el problema, utiliza la tabla de códigos genéticos.

Solución:

Esta es una tarea para la síntesis de proteínas.

Les presento un borrador de solución a este problema, en la respuesta debe escribir solo lo que se requiere.

ADN: GAAGCTTTGTTCGGACT

ARNt: TSUU-CGA- CAA- CCG-UGA;

El tercer triplete de ARNt es CAA . Corresponde al codón de ARNm - GUU.

Utilizando la tabla de códigos genéticos, determinamos que el aminoácido Val corresponde al codón GUU.

1) Utilizando el principio de complementariedad basado en el ADN, encontramos la secuencia de nucleótidos del ARNt.

secuencia de nucleótidos de la región de ARNt TSUU-CGA-CAA-GCC-UGA;

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón CAA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de GUU;

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido VAL (valina), que transportará este ARNt.

Nota:

Respuesta:

1) secuencia de nucleótidos de la región de ARNt: TsUU-TsGA- CAA- CCG-UGA;
2) secuencia de nucleótidos del anticodón de ARNt - CAA . Corresponde al codón de ARNm - GUU
3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Val, que transportará este ARNt

Examen del Estado Unificado. Metodología para la resolución de los problemas C-5 sobre el tema “Biosíntesis de proteínas”

Soy experto en inspección desde hace varios años. Trabajos del examen estatal unificado. en biología. Durante la prueba, me enfrenté al problema de que los estudiantes resolvieran la tarea C-5: problemas sobre el tema "Biosíntesis de proteínas". A primera vista, todo es extremadamente simple, pero ¿por qué muchos examinados perdieron puntos en esta tarea en particular, habiendo resuelto el problema incorrectamente? Para comprender el problema propongo dos problemas con diferentes tipos de soluciones. Los examinados los resuelven de una forma y semejanza.

Tarea 1. Un fragmento de una cadena de ARNm tiene la secuencia de nucleótidos:

TTSTSATTSTGTSAGUA. Determine la secuencia de nucleótidos en el ADN, los anticodones del ARNt y la secuencia de aminoácidos en un fragmento de una molécula de proteína utilizando la tabla de códigos genéticos.

Tarea 2. El fragmento de ADN tiene la siguiente secuencia de nucleótidos TTAGCGATCCG. Determinar la secuencia de nucleótidos del ARNt que se sintetiza sobre este fragmento y el aminoácido que llevará este ARNt si el tercer triplete corresponde al anticodón del ARNt. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

El problema número 1 es resuelto por la mayoría de los estudiantes, porque corresponde a un diagrama de la secuencia de etapas de la biosíntesis, que se puede representar como una imagen:

En el problema número 1, se conoce el ARNm. Miremos la plantilla.

El esquema para resolver el problema No. 1 incluye:

1) secuencia de ADN: GGGTGGCTGTCAT;

2) anticodones de moléculas de ARNt: GGG, UGG, TsGU, TsAU;

3) secuencia de aminoácidos (según la tabla de códigos genéticos): pro-tre-ala-val.

Si la tarea número 2 se resuelve en la misma secuencia que la primera, no se resolverá correctamente. Para solucionar este problema es necesario recordar la regla inmutable: “Todo el ARN se sintetiza a partir del ADN en el núcleo”. Para presentar la secuencia de procesos que ocurren, propongo un diagrama:

Miremos el diagrama: una molécula de ARNt lineal se sintetiza con ADN en el núcleo, lo abandona y, gracias a regiones complementarias, adquiere su forma característica: la forma de un trébol. Una plantilla para resolver este tipo de problema se ve así:

El esquema para resolver el problema No. 2 incluye:

1) composición de la molécula de ARNt: AAUCCGGCTSUAGGC, el tercer triplete es CUA.

2) el anticodón CUA es complementario al triplete de ARNm - GAU.

3) el triplete GAC codifica el aminoácido áspid (según la tabla de códigos genéticos), que es transferido por este ARNt.

Si el problema involucra varios t-RNA, entonces se resuelve según el primer tipo. Si hablamos de un ARNt, entonces el problema se resuelve según el segundo tipo. Todo es muy sencillo, lo principal es imaginar la secuencia de procesos, lo que puede facilitarse con los diagramas propuestos.


Insertar los términos que faltan de la lista propuesta en el texto “Biosíntesis de proteínas”, utilizando notaciones numéricas. Escriba los números de las respuestas seleccionadas en el texto y luego ingrese la secuencia de números resultante (según el texto) en la siguiente tabla.

BIOSÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Como resultado del metabolismo plástico, las proteínas específicas del cuerpo se sintetizan en las células. La sección de ADN que codifica información sobre la estructura de una proteína se llama ______(A). Comienza la biosíntesis de proteínas.

con la síntesis de ______(B), y el ensamblaje en sí ocurre en el citoplasma con la participación de ______(B). La primera etapa de la biosíntesis de proteínas se llama _________(G) y la segunda es la traducción.

LISTA DE TÉRMINOS:

3) transcripción

4) mutación

6) ribosoma

7) complejo de Golgi

8) fenotipo

Escribe los números en tu respuesta, organizándolos en el orden correspondiente a las letras:

ABENGRAMO

Explicación.

Como resultado del metabolismo plástico, las proteínas específicas del cuerpo se sintetizan en las células. Una sección de ADN que codifica información sobre la estructura de una proteína se llama gen. La biosíntesis de proteínas comienza con la síntesis de ARNm y el ensamblaje en sí se produce en el citoplasma con la participación de los ribosomas. La primera etapa de la biosíntesis de proteínas se llama transcripción y la segunda es traducción.

Respuesta: 5163.

Respuesta: 5163

Fuente: RESOLVERÉ OGE

Todas las características siguientes, excepto dos, se pueden utilizar para describir el proceso de biosíntesis de proteínas en una célula. Identifique dos características que “salen” de la lista general y escriba los números bajo los cuales se indican en su respuesta.

1) El proceso ocurre en presencia de enzimas.

2) El papel central en el proceso pertenece a las moléculas de ARN.

3) El proceso va acompañado de la síntesis de ATP.

4) Los aminoácidos sirven como monómeros para formar moléculas.

5) El ensamblaje de moléculas de proteínas se realiza en los lisosomas.

Explicación.

IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN HEREDITARIA EN LA CÉLULA EUCARIÓTICA (SÍNTESIS DE PROTEÍNAS):

1) reescribir información del ADN al ARNm (transcripción) en el núcleo;

2) el ARNm se mueve desde el núcleo al citoplasma y en el extremo 5' se une a la subunidad pequeña del ribosoma (más tarde, cuando el primer ARNt se une al ARNm, también se une la subunidad grande del ribosoma);

3) diferentes ARNt se unen (activación de aminoácidos) con aminoácidos libres en el citoplasma (se consume energía ATP) y los mueven al sitio de síntesis de proteínas (al ribosoma);

4) el anticodón de ARNt se une al codón de ARNm correspondiente (complementario);

5) el aminoácido unido al ARNt está unido mediante un enlace peptídico a la cadena polipeptídica en crecimiento;

6) el ARNt liberado del aminoácido sale del ribosoma;

7) el ribosoma mueve un codón a lo largo del ARNm;

8) se repiten las etapas 4 a 7 varias veces hasta sintetizar la proteína;

9) la proteína sintetizada se libera del ribosoma.

(1) El proceso ocurre en presencia de enzimas: biosíntesis de proteínas;

(2) El papel central en el proceso pertenece a las moléculas de ARN: la biosíntesis de proteínas;

(3) El proceso va acompañado de la síntesis de ATP - el cartel desaparece(La biosíntesis de proteínas va acompañada de la descomposición del ATP);

(4) Los aminoácidos sirven como monómeros para la formación de moléculas: biosíntesis de proteínas;

(5) El ensamblaje de moléculas de proteínas se lleva a cabo en lisosomas. el cartel desaparece(afirmación falsa, el ensamblaje de moléculas de proteínas no ocurre en los lisosomas, sino en los ribosomas).

Respuesta: 35.

Respuesta: 35

Fuente: RESOLVERÉ el Examen del Estado Unificado

¿Cuál es la relación? metabolismo energético y la biosíntesis de proteínas?

Explicación.

1) En el proceso de biosíntesis de proteínas se utiliza la energía de las moléculas de ATP sintetizadas en el proceso del metabolismo energético.

2) Las enzimas formadas como resultado de la biosíntesis de proteínas participan en reacciones del metabolismo energético.

3) El proceso de descomposición de las proteínas en aminoácidos es una etapa intermedia del metabolismo energético (las propias proteínas de la célula se construyen a partir de estos aminoácidos en el proceso de biosíntesis de proteínas).

Sección: Biología general. Metabolismo

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN.

El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos (la cadena superior tiene sentido, la inferior se transcribe).

5’-AACCTTTTTTTGCTCTGA-3’

3’-TTGGAAAAAAACGGATCT-5’

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO

Explicación.

ADN: 3'-TTG-GAA-AAA-CHG-ACT-5'

ARNt: 5’-AAC-TSUU-UUU-GCC-UGA-3’

Si el tercer triplete corresponde al anticodón tRNA 5'-UUU-3', para encontrar el mRNA, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5', obtenemos 3'-UUU-5', determinamos el mRNA: 5"-AAA-3".

3. Según la tabla del código genético, el codón 5"-AAA-3" corresponde al aminoácido -Lys, que portará este ARNt.

Nota.

EN este tipo tareas palabras clave son: " Todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN.».

Sección: Conceptos básicos de genética.

Fuente: RESOLVERÉ el Examen del Estado Unificado

¿Qué número en la figura indica la etapa de traducción en el proceso de biosíntesis de proteínas?

Explicación.

La etapa de traducción en el proceso de biosíntesis de proteínas se designa con el número 3.

1 (el número no es visible en la figura; esta es 1 flecha) - transcripción; 2 - liberación de ARNm (ARNm) al citoplasma;

4 - terminación de proteínas - finalización de la síntesis de polipéptidos. Transformaciones postraduccionales de proteínas.

Respuesta: 3

Fuente: Trabajo de diagnóstico en biología 06/04/2011 Opción 2.

¿Son ciertas las siguientes afirmaciones sobre los procesos metabólicos?

A. La oxidación final de compuestos orgánicos a CO 2 y H 2 O ocurre en la matriz mitocondrial.

B. La biosíntesis de proteínas ocurre en todos los orgánulos de membrana de la célula.

1) sólo A es correcta

2) sólo B es correcto

3) ambos juicios son correctos

4) ambos juicios son incorrectos

Explicación.

La biosíntesis de proteínas ocurre en los ribosomas (un orgánulo sin membrana); en otros, por ejemplo, los lisosomas, no hay biosíntesis, lo que significa que la afirmación B es incorrecta.

La oxidación a dióxido de carbono ocurre en el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial.

Respuesta 1

Respuesta 1

Natalia Evgenievna Bashtannik

En los eucariotas, todas las reacciones del ciclo de Krebs ocurren dentro de las mitocondrias y las enzimas que las catalizan, excepto una, se encuentran en estado libre en la matriz mitocondrial, con la excepción de la succinato deshidrogenasa, que se localiza en la membrana mitocondrial interna, incrustada en la bicapa lipídica.

Madina Nikolaenko 13.06.2016 21:15

La afirmación b no dice que no sucede nada en los orgánulos de la célula que no son membrana. Y los orgánulos de membrana tienen ADN y sintetizan sus proteínas.

Natalia Evgenievna Bashtannik

No todos los orgánulos de membrana tienen ADN; sólo los orgánulos de doble membrana (mitocondrias y plastidios) lo tienen.

Valentin Palimpsestov 25.10.2018 10:28

El ciclo de Krebs no libera agua y dióxido de carbono liberado durante la formación de Acetil-CoA, que luego entra en el ciclo.

Si la tarea hubiera dicho "en las mitocondrias", entonces todo habría estado bien. O: “en la etapa aeróbica del catabolismo”. Pero resulta que la respuesta no es del todo correcta.

Las reacciones de biosíntesis de proteínas en las que la secuencia de tripletes del ARNm proporciona la secuencia de aminoácidos en la molécula de proteína se denominan

1) hidrolítico

2) matriz

3) enzimático

4) oxidativo

Explicación.

Reacciones de síntesis materia orgánica basado en otro molécula orgánica(matrices) se clasifican como reacciones de síntesis de matrices. La biosíntesis de proteínas se produce sobre la base del ARNm, que es la plantilla durante el proceso de traducción.

Respuesta: 2

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos (la cadena superior tiene sentido, la inferior se transcribe).

5’-TsGAAGGTGATSAATGT-3’

3’-GCTTTCCACTGTTTACA-5’

Establecer la secuencia de nucleótidos de la región de ARNt que se sintetiza en este fragmento, designar los extremos 5' y 3' de este fragmento y determinar el aminoácido que transportará este ARNt durante la biosíntesis de proteínas si el tercer triplete desde el extremo 5' corresponde a el anticodón del ARNt. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO

Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda; el segundo, desde la fila horizontal superior y el tercero, desde la fila vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

El esquema de solución del problema incluye:

1. Secuencia de nucleótidos de la región del ARNt ( la cadena superior es semántica según la condición):

2. Secuencia de nucleótidos del anticodón UGA ( por condición el tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de UCA;

3. Según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido -Ser, que llevará este ARNt.

Nota.

1. Utilizando un fragmento de una molécula de ADN, determinamos la secuencia de nucleótidos de la región de ARNt que se sintetiza en este fragmento.

ADN: 3’-HCT-TCT-ACT-GTT-ACA-5’

ARNt: 5'-CGA-AGG-UGA-CAA-UGU-3'

En el ADN del extremo de 3", el ARNt se construye desde el extremo de 5".

2. Determinar el codón de ARNm que será complementario al triplete de ARNt durante la biosíntesis de proteínas.

Si el tercer triplete corresponde al anticodón de ARNt 5'-UCA-3', para encontrar el ARNm primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5', obtenemos 3'-AGU-5', determinamos el ARNm : 5"-UCA-3".

3. Según la tabla del código genético, el codón 5"-UCA-3" corresponde al aminoácido -Ser, que llevará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5' de una cadena se encuentra frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas enlaces de hidrógeno V pares A-T y G-C forman una molécula de ADN de doble cadena. La molécula de ADN está girada en espiral alrededor de su eje. Hay aproximadamente 10 pares de bases por vuelta de ADN.

Cadena sensorial de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Fuente: Versión demo del Examen Estatal Unificado 2020 en biología.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: 5" - TsGAAGGTGATSAATGT -3" 3" - GCTTTCCATTGTTACA -5"

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO

Reglas para usar la mesa.

Explicación.

Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - TsGAAGGUGATSAUGU - 3";

Nota

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Nota.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: 5" - GTGTATGAATGCAT -3" 3" - CACATACTTACTGATAT -5"

Establecer la secuencia de nucleótidos de la región de ARNt que se sintetiza sobre este fragmento y el aminoácido que transportará este ARNt durante la biosíntesis de proteínas si el tercer triplete corresponde al anticodón de ARNt. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO

Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda; el segundo, desde la fila horizontal superior y el tercero, desde la fila vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) Basándonos en el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - GUG-UAU-GAA-UGTs-AUA - 3".

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón GAA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de UUC;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-GAA-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-AAG-5', luego el ARNm en en la dirección 5" → 3" habrá un UUC.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Phen, que transportará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: 5" - CTTCGACAAGCCTG - 3" 3" - GAAGCTGTTCGGACT - 5" Establezca la secuencia de nucleótidos de la sección de ARNt que se sintetiza en este fragmento y el aminoácido que este transportará el ARNt en el proceso de biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete corresponde al anticodón del ARNt. Justifica la secuencia de tus acciones. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda; el segundo, desde la fila horizontal superior y el tercero, desde la fila vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, encontramos la secuencia de nucleótidos del ARNt: 5" - TSUUCGATSAAGTSUGA - 3".

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón CAA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de UUG;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-CAA-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-AAC-5', luego el ARNm en la dirección 5" → 3" será UUG.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Leu (leucina), que transportará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: 5" - GCAACCCGATCCGAA - 3" 3" - CGTTGGGCTAGGCTT - 5"

Establecer la secuencia de nucleótidos de la región de ARNt que se sintetiza sobre este fragmento y el aminoácido que transportará este ARNt durante la biosíntesis de proteínas si el tercer triplete corresponde al anticodón de ARNt. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - GCAATCCGAUCCGAA - 3";

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón CGA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de CGA;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-CGA-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-AGC-5', luego el ARNm en en la dirección 5" → 3" habrá un UCG.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Ser, que llevará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la sección del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: 5" - TsGAAGGTGATSAATGT - 3" 3" - GCTTCCACTGTTACA - 5" Establezca la secuencia de nucleótidos de la sección de ARNt que se sintetiza en este fragmento y el aminoácido que este fragmento transportará ARNt en el proceso de biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete corresponde al anticodón de ARNt. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda; el segundo, desde la fila horizontal superior y el tercero, desde la fila vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena molde de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - TsGAAGGUGATSAAUGU - 3";

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón de la UCA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de la UCA;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-UGA-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-AGU-5', luego el ARNm en la dirección 5" → 3" será UCA.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Ser, que llevará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

5" − ACGGGGTAAGCAATGC − 3"

3" - TGCCATTTCGTTACG - 5" Establecer la secuencia de nucleótidos de la región de tRNA que se sintetiza en este fragmento, y el aminoácido que este tRNA transportará durante la biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete corresponde al anticodón de tRNA. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda; el segundo - desde la fila horizontal superior; el tercero es de la vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - ACGGGGUAAGCAAUGC - 3";

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón AAG (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de TSUU;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-AAG-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-GAA-5', luego el ARNm en la dirección 5" → 3" será TsUU.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la cadena de ADN en el que se sintetiza la región central del bucle de ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos:

5" − TGTTSATTAATSGATAG − 3"

3" - ACGGTAATTGCTATC - 5" Establecer la secuencia de nucleótidos de la región de tRNA que se sintetiza en este fragmento, y el aminoácido que este tRNA transportará durante la biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete corresponde al anticodón de tRNA. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - UGCCAUAAAACGAUAG - 3";

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón UAA (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de UAA;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-UAA-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-AAU-5', luego el ARNm en la dirección 5" → 3" será UUA.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Leu, que llevará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la cadena de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos: 5" - AGGCGTATGCTATCC - 3" 3" - TCCTGCATACGATAGG - 5" Establecer la secuencia de nucleótidos de la región del ARNt que se sintetiza en este fragmento y el aminoácido que este fragmento transportará ARNt en el proceso de biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete es un anticodón de ARNt. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda, el segundo de la fila horizontal superior y el tercero de la fila vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - AGGCCGUAUGCUAUCC - 3".

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón AUG (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de CAU;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-AUG-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-GUA-5', luego el ARNm en En la dirección 5" → 3" habrá TsAU.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido His, que llevará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan sobre una plantilla de ADN. El fragmento de la molécula de ADN en el que se sintetiza la región del bucle central del ARNt tiene la siguiente secuencia de nucleótidos:

5" − TATCGACTTGCTTGGA − 3"

3" - ATAGCTGAACGGATCT - 5" Establecer la secuencia de nucleótidos de la región de tRNA que se sintetiza en este fragmento, y el aminoácido que este tRNA transportará durante la biosíntesis de proteínas, si el tercer triplete corresponde al anticodón de tRNA. Explica tu respuesta. Para resolver el problema, utilice la tabla de códigos genéticos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena molde de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - UAUTCGATSUUGTTSUGA - 3";

Nota

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO

Explicación.

1) Según el principio de complementariedad, a partir de la cadena plantilla de ADN, determinamos la secuencia de la sección de ARNt: 5" - UAUTCGATSUUGTTSUGA - 3".

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón CUU (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de AAG;

Nota

El codón de ARNm está escrito en una orientación desde el extremo de 5" hasta el extremo de 3". El codón del ARNm corresponde al tercer triplete del ARNt 5'-CUU-3', por lo tanto, para encontrar el ARNm, primero escribimos en orden inverso de 3' → a 5' y obtenemos 3'-UUC-5', luego el ARNm en la dirección 5" → 3" será AAG.

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido Lys, que transportará este ARNt.

Explicación de la estructura del ADN en la condición:

Doble hélice del ADN. Dos cadenas complementarias antiparalelas (el extremo 5 'de una cadena está ubicado frente al extremo 3' de la otra) de polinucleótidos conectadas por enlaces de hidrógeno en pares A-T y G-C forman una molécula de ADN bicatenario.

Cadena sensorial (codificante) de ADN: la secuencia de nucleótidos en la cadena codifica información hereditaria.

La cadena transcrita (antisentido/modelo) es esencialmente una copia de la cadena de ADN sentido. Sirve como matriz para la síntesis de ARNm (información sobre la estructura primaria de la proteína), ARNt, ARNr y ARN regulador.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido de un triplete se toma de la fila vertical izquierda, el segundo de la fila horizontal superior y el tercero de la fila vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) secuencia de nucleótidos de la región de ARNt UAUTCGATSUUGTTSUGA;

2) la secuencia de nucleótidos del anticodón CUU (tercer triplete) corresponde al codón del ARNm de GAA;

3) según la tabla del código genético, este codón corresponde al aminoácido GLU, que transportará este ARNt.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

1) secuencia en ARNt - AUA GCU GAA TsGG ACU; 2) codón en ARNm - CUU, 3) aminoácido - LEI. Como escribió el invitado anteriormente.

Si nos equivocamos, explique por qué terminó con una solución diferente.

Natalia Evgenievna Bashtannik

¡Este es un tipo diferente de tarea!

1. ¡Lea la tarea nuevamente! Frase clave: Se sabe que todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN.

2. Hay ARNt en el citoplasma. ¿De donde es ella? ¡SÍ! TAMBIÉN se sintetiza en una plantilla de ADN, al igual que el ARNm. Por tanto, el principio de funcionamiento es el mismo, pero encontramos la cadena de ARNt según el principio de complementariedad. ADN - ARNt.

3. Y luego buscamos el triplete que es el anticódigo (puede haber diferentes variaciones de la tarea).

Código genético (ARNm)

Primero

base

Segunda base Tercero

base

Ud.CAGRAMO
Ud.
C
A
GRAMO
Reglas para usar la mesa.

El primer nucleótido del triplete se toma de la fila vertical izquierda; el segundo - desde la fila horizontal superior; el tercero es de la vertical derecha. Donde se cruzan las líneas que provienen de los tres nucleótidos, se encuentra el aminoácido deseado.

Explicación.

1) ARNt sintetizado – ACGGGGUAAGCAAUGC (según el principio de complementariedad basado en la cadena de ADN especificada)

2) Dado que el anticodón del ARNt es el tercer triplete, AAG por condición, entonces el codón del ARNm es UUC

3) Utilizando la tabla de códigos genéticos, determinamos que el codón del ARNm, UUC, codifica el aminoácido FEN.

Nota.

En este tipo de encargo, las palabras clave son: “todos los tipos de ARN se sintetizan en una plantilla de ADN”.

Es decir, necesitamos encontrar exactamente ARNt, moléculas que constan de 70 a 90 nucleótidos, que están plegadas de cierta manera y tienen forma de hoja de trébol y transportan aminoácidos en la biosíntesis de proteínas. Se sintetizan en el ADN en determinadas zonas, que son visibles al microscopio en forma de nucléolos.

Por lo tanto, primero determinamos la región del ARNt en el ADN según el principio de complementariedad (tal como lo hicimos al determinar el ARNm).

Luego encontramos el triplete que es central, lo traducimos a ARNm según el principio de complementariedad, y recién ahora encontramos el aminoácido usando la tabla del código genético.

En el metabolismo del cuerpo. el papel principal pertenece a las proteínas y los ácidos nucleicos.

Las sustancias proteicas forman la base de todas las estructuras celulares vitales, tienen una reactividad inusualmente alta y están dotadas de funciones catalíticas.

Ácidos nucleicos son parte del órgano más importante de la célula: el núcleo, así como el citoplasma, los ribosomas, las mitocondrias, etc. Los ácidos nucleicos desempeñan un papel importante y primario en la herencia, la variabilidad del cuerpo y en la síntesis de proteínas.

Plan de síntesis Las proteínas se almacenan en el núcleo celular y síntesis directa ocurre fuera del núcleo, por lo que es necesario ayuda para entregar el plan codificado desde el núcleo al sitio de síntesis. como esto ayuda representado por moléculas de ARN.

El proceso comienza en el núcleo celular: parte de la “escalera” del ADN se desenrolla y se abre. Gracias a esto, las letras de ARN forman enlaces con las letras abiertas de ADN de una de las cadenas de ADN. La enzima transfiere las letras del ARN para unirlas en una cadena. Así es como las letras del ADN se “reescriben” en letras del ARN. La cadena de ARN recién formada se separa y la “escalera” de ADN vuelve a girar.

Después de modificaciones adicionales, este tipo de ARN codificado está completo.

ARN sale del núcleo y va al sitio de síntesis de proteínas, donde se descifran las letras del ARN. Cada conjunto de tres letras de ARN forma una "palabra" que representa un aminoácido específico.

Otro tipo de ARN encuentra este aminoácido, lo captura con la ayuda de una enzima y lo entrega al sitio de síntesis de proteínas. A medida que se lee y traduce el mensaje de ARN, la cadena de aminoácidos crece. Esta cadena se retuerce y se pliega en una forma única, creando un tipo de proteína.
Incluso el proceso de plegamiento de las proteínas es notable: utilizar una computadora para calcular todas las posibilidades de plegamiento de una proteína de tamaño medio compuesta de 100 aminoácidos llevaría entre 10 y 27 años. Y no se necesita más de un segundo para formar una cadena de 20 aminoácidos en el cuerpo, y este proceso ocurre continuamente en todas las células del cuerpo.

Genes, código genético y sus propiedades..

Alrededor de 7 mil millones de personas viven en la Tierra. Aparte de los 25-30 millones de pares de gemelos idénticos, genéticamente todas las personas son diferentes: cada uno es único, tiene características hereditarias, rasgos de carácter, habilidades y temperamento únicos.

Estas diferencias se explican diferencias en genotipos- conjuntos de genes del organismo; Cada uno es único. Las características genéticas de un organismo en particular están incorporadas. en proteínas- por tanto, la estructura de la proteína de una persona difiere, aunque muy ligeramente, de la proteína de otra persona.

No significa que no hay dos personas que tengan exactamente las mismas proteínas. Las proteínas que realizan las mismas funciones pueden ser iguales o diferir sólo ligeramente en uno o dos aminoácidos entre sí. Pero no hay personas en la Tierra (a excepción de los gemelos idénticos) que tengan todas las mismas proteínas.

Información de la estructura primaria de la proteína codificado como una secuencia de nucleótidos en una sección de una molécula de ADN - gene – una unidad de información hereditaria de un organismo. Cada molécula de ADN contiene muchos genes. La totalidad de todos los genes de un organismo lo constituye. genotipo .

La codificación de la información hereditaria se produce utilizando codigo genetico , que es universal para todos los organismos y se diferencia solo en la alternancia de nucleótidos que forman genes y codifican proteínas de organismos específicos.

Codigo genetico comprende tripletes de nucleótidos El ADN se combina de diferentes maneras. secuencias(AAT, GCA, ACG, TGC, etc.), cada uno de los cuales codifica un aminoácidos(que se integrará en la cadena polipeptídica).

Aminoácidos 20, A oportunidades para combinaciones de cuatro nucleótidos en grupos de tres – 64 Cuatro nucleótidos son suficientes para codificar 20 aminoácidos.

Es por eso un aminoácido se puede codificar varios trillizos.

Algunos tripletes no codifican aminoácidos en absoluto, pero Lanzamientos o se detiene Biosíntesis de proteínas.

En realidad el código cuenta secuencia de nucleótidos en una molécula de ARNm, porque elimina información del ADN (proceso transcripciones) y lo traduce en una secuencia de aminoácidos en las moléculas de proteínas sintetizadas (el proceso transmisiones).

La composición del ARNm incluye nucleótidos ACGU, cuyos tripletes se denominan codones: el triplete del ADN CGT del ARNm se convertirá en un triplete GCA y el triplete de ADN AAG se convertirá en un triplete UUC.

Exactamente codones de ARNm el código genético se refleja en el registro.

De este modo, codigo genetico - un sistema unificado para registrar información hereditaria en moléculas de ácido nucleico en forma de secuencia de nucleótidos. Codigo genetico basado sobre el uso de un alfabeto que consta de solo cuatro letras-nucleótidos, que se diferencian en bases nitrogenadas: A, T, G, C.

Propiedades básicas del código genético. :

1. El código genético es triplete. Un triplete (codón) es una secuencia de tres nucleótidos que codifican un aminoácido. Dado que las proteínas contienen 20 aminoácidos, es obvio que cada uno de ellos no puede ser codificado por un nucleótido (dado que en el ADN solo hay cuatro tipos de nucleótidos, en este caso quedan 16 aminoácidos sin codificar). Dos nucleótidos tampoco son suficientes para codificar aminoácidos, ya que en este caso sólo se pueden codificar 16 aminoácidos. Esto significa que el número más pequeño de nucleótidos que codifican un aminoácido es tres. (En este caso, el número de posibles tripletes de nucleótidos es 4 3 = 64).

2. Redundancia (degeneración) El código es consecuencia de su naturaleza triplete y significa que un aminoácido puede estar codificado por varios tripletes (ya que hay 20 aminoácidos y 64 tripletes), a excepción de la metionina y el triptófano, que están codificados por un solo triplete. Además, algunos tripletes realizan funciones específicas: en la molécula de ARNm, los tripletes UAA, UAG, UGA son codones de parada, es decir, señales de parada que detienen la síntesis de la cadena polipeptídica. El triplete correspondiente a la metionina (AUG), situado al inicio de la cadena de ADN, no codifica ningún aminoácido, pero cumple la función de iniciar (excitar) la lectura.

3. Junto con la redundancia, el código tiene la propiedad inequívoco: Cada codón corresponde a un solo aminoácido específico.

4. El código es colineal, aquellos. la secuencia de nucleótidos de un gen coincide exactamente con la secuencia de aminoácidos de una proteína.

5. El código genético no se superpone y es compacto., es decir, no contiene "signos de puntuación". Esto significa que el proceso de lectura no permite la posibilidad de superponer columnas (tripletes) y, comenzando en un determinado codón, la lectura continúa continuamente, triplete tras triplete, hasta la señal de parada ( codones de parada).

6. El código genético es universal, es decir, los genes nucleares de todos los organismos codifican información sobre proteínas de la misma manera, independientemente del nivel de organización y posición sistemática estos organismos.

Existir tablas de códigos genéticos para decodificar codones de ARNm y construir cadenas de moléculas de proteínas.

Reacciones de síntesis de plantillas..

En los sistemas vivos se producen reacciones desconocidas en la naturaleza inanimada: reacciones síntesis de matriz .

El término "matriz""En tecnología, se refieren a un molde utilizado para fundir monedas, medallas y fuentes tipográficas: el metal endurecido reproduce exactamente todos los detalles del molde utilizado para la fundición. Síntesis de matrices Se parece al moldeo sobre una matriz: las nuevas moléculas se sintetizan exactamente de acuerdo con el plan establecido en la estructura de las moléculas existentes.

El principio matricial radica en el núcleo las reacciones sintéticas más importantes de la célula, como la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Estas reacciones garantizan la secuencia exacta y estrictamente específica de las unidades monoméricas en los polímeros sintetizados.

Hay una acción direccional en marcha aquí. llevar monómeros a una ubicación específica células - en moléculas que sirven como matriz donde tiene lugar la reacción. Si tales reacciones ocurrieran como resultado de colisiones aleatorias de moléculas, se desarrollarían infinitamente lentamente. La síntesis de moléculas complejas basada en el principio de plantilla se lleva a cabo de forma rápida y precisa.

El papel de la matriz. Las macromoléculas de ácidos nucleicos (ADN o ARN) intervienen en reacciones matriciales.

Moléculas monoméricas a partir del cual se sintetiza el polímero (nucleótidos o aminoácidos) de acuerdo con el principio de complementariedad, se ubican y fijan en la matriz en un orden especificado estrictamente definido.

Entonces sucede "entrecruzamiento" de unidades monoméricas en una cadena polimérica y el polímero terminado se descarga de la matriz.

Después la matriz está lista al ensamblaje de una nueva molécula de polímero. Está claro que, así como en un molde determinado sólo se puede fundir una moneda o una letra, en una molécula matriz determinada sólo se puede “ensamblar” un polímero.

Tipo de reacción matricial- una característica específica de la química de los sistemas vivos. Son la base de la propiedad fundamental de todos los seres vivos: su capacidad de reproducir la propia especie.

A reacciones de síntesis de matrices incluir:

1. replicación del ADN - el proceso de autoduplicación de una molécula de ADN, que se lleva a cabo bajo el control de enzimas. En cada una de las cadenas de ADN formadas después de la ruptura de los enlaces de hidrógeno, se sintetiza una cadena hija de ADN con la participación de la enzima ADN polimerasa. El material para la síntesis son los nucleótidos libres presentes en el citoplasma de las células.

El significado biológico de la replicación radica en la transferencia precisa de información hereditaria de la molécula madre a las moléculas hijas, lo que normalmente ocurre durante la división de las células somáticas.

Una molécula de ADN consta de dos cadenas complementarias. Estas cadenas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno débiles que las enzimas pueden romper.

La molécula es capaz de autoduplicarse (replicación) y en cada mitad anterior de la molécula se sintetiza una nueva mitad.

Además, se puede sintetizar una molécula de ARNm en una molécula de ADN, que luego transfiere la información recibida del ADN al sitio de síntesis de proteínas.

La transferencia de información y la síntesis de proteínas se realizan según un principio matricial, comparable al funcionamiento de una imprenta en una imprenta. La información del ADN se copia muchas veces. Si se producen errores durante la copia, se repetirán en todas las copias posteriores.

Es cierto que algunos errores al copiar información con una molécula de ADN se pueden corregir; el proceso de eliminación de errores se llama reparación. La primera de las reacciones en el proceso de transferencia de información es la replicación de la molécula de ADN y la síntesis de nuevas cadenas de ADN.

2. transcripción – síntesis de i-ARN en ADN, el proceso de eliminar información de una molécula de ADN, sintetizada en ella por una molécula de i-ARN.

El I-RNA consta de una sola cadena y se sintetiza en el ADN de acuerdo con la regla de complementariedad con la participación de una enzima que activa el principio y el final de la síntesis de la molécula de i-RNA.

La molécula de ARNm terminada ingresa al citoplasma hacia los ribosomas, donde se produce la síntesis de cadenas polipeptídicas.

3. transmisión - síntesis de proteínas mediante ARNm; el proceso de traducir la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ARNm en la secuencia de aminoácidos del polipéptido.

4 .Síntesis de ARN o ADN a partir de virus de ARN.

La secuencia de reacciones matriciales durante la biosíntesis de proteínas se puede representar como esquema:

cadena de ADN no transcrita

ATG

G G C

tat

cadena de ADN transcrita

TAC

Ts TsG

A TA

transcripción de ADN

codones de ARNm

AGO

G G C

U A U

traducción de ARNm

anticodones de ARNt

UAC

Ts TsG

A U A

aminoácidos proteicos

metionina

glicina

tirosina

De este modo, biosíntesis de proteínas Este es uno de los tipos de intercambio plástico, durante el cual la información hereditaria codificada en los genes del ADN se implementa en una secuencia específica de aminoácidos en moléculas de proteínas.

Las moléculas de proteína son esencialmente cadenas polipeptídicas formado por aminoácidos individuales. Pero los aminoácidos no son lo suficientemente activos como para combinarse entre sí por sí solos. Por lo tanto, antes de combinarse entre sí y formar una molécula de proteína, los aminoácidos deben activar. Esta activación se produce bajo la acción de enzimas especiales.

Como resultado de la activación, el aminoácido se vuelve más lábil y bajo la influencia de la misma enzima. se une al ARNt. Cada aminoácido corresponde estrictamente ARNt específico, cual encuentra“su” aminoácido y transferencias en el ribosoma.

En consecuencia, diversos aminoácidos activados unidos a sus ARNt. El ribosoma es como transportador para ensamblar una cadena de proteínas a partir de varios aminoácidos que se le suministran.

Simultáneamente con el t-RNA, sobre el cual “se asienta” su propio aminoácido, “ señal" del ADN que está contenido en el núcleo. De acuerdo con esta señal, se sintetiza una u otra proteína en el ribosoma.

La influencia rectora del ADN sobre la síntesis de proteínas no se lleva a cabo directamente, sino con la ayuda de un intermediario especial: matriz o ARN mensajero (ARNm o i-ARN), cual sintetizado en el núcleo influenciado por el ADN, por lo que su composición refleja la composición del ADN. La molécula de ARN es como un molde de la forma de ADN. El ARNm sintetizado ingresa al ribosoma y, por así decirlo, lo transfiere a esta estructura. plan- ¿En qué orden se deben combinar entre sí los aminoácidos activados que ingresan al ribosoma para que se sintetice una proteína específica? De lo contrario, La información genética codificada en el ADN se transfiere al ARNm y luego a las proteínas..

La molécula de ARNm ingresa al ribosoma y puntadas su. Se determina ese segmento que se encuentra actualmente en el ribosoma. codón (triplete), interactúa de una manera completamente específica con aquellos que son estructuralmente similares a él triplete (anticodón) en el ARN de transferencia, que llevó el aminoácido al ribosoma.

Transferir ARN con su aminoácido. encaja a un codón de ARNm específico y conecta con él; a la siguiente región vecina de ARNm otro ARNt está unido a otro aminoácido y así sucesivamente hasta leer toda la cadena de i-RNA, hasta reducir todos los aminoácidos en el orden adecuado, formando una molécula de proteína.

Y el ARNt, que entregó el aminoácido a una parte específica de la cadena polipeptídica, liberado de su aminoácido y sale del ribosoma.

Entonces otra vez en el citoplasma el aminoácido deseado puede unirse a él, y nuevamente transferirá en el ribosoma.

En el proceso de síntesis de proteínas, no uno, sino varios ribosomas (polirribosomas) participan simultáneamente.

Las principales etapas de la transferencia de información genética:

síntesis de ADN como plantilla de ARNm (transcripción)

síntesis de una cadena polipeptídica en ribosomas según el programa contenido en el ARNm (traducción).

Las etapas son universales para todos los seres vivos, pero las relaciones temporales y espaciales de estos procesos difieren en pro y eucariotas.

Ud. eucariotas la transcripción y la traducción están estrictamente separadas en el espacio y el tiempo: la síntesis de varios ARN se produce en el núcleo, después de lo cual las moléculas de ARN deben salir del núcleo atravesando la membrana nuclear. Luego, los ARN se transportan en el citoplasma al sitio de síntesis de proteínas: los ribosomas. Sólo después viene la siguiente etapa: la radiodifusión.

En los procariotas, la transcripción y la traducción ocurren simultáneamente.

De este modo,

el lugar de síntesis de proteínas y todas las enzimas en la célula son los ribosomas, es como "fábricas" proteína, como un taller de ensamblaje, donde se suministran todos los materiales necesarios para ensamblar la cadena polipeptídica de la proteína a partir de aminoácidos. Naturaleza de la proteína sintetizada. Depende de la estructura del i-RNA, del orden de disposición de los nucleoides en él, y la estructura del i-RNA refleja la estructura del ADN, de modo que, en última instancia, la estructura específica de una proteína, es decir, el orden de disposición de varios Los aminoácidos que contiene dependen del orden de disposición de los nucleoides en el ADN, de la estructura del ADN.

La teoría expuesta de la biosíntesis de proteínas se llama Teoría de matrices. Matriz esta teoría llamado porque, Qué ácidos nucleicos desempeñan el papel de matrices en las que se registra toda la información sobre la secuencia de residuos de aminoácidos en la molécula de proteína.

Creación de una teoría matricial de biosíntesis de proteínas y decodificación del código de aminoácidos. es el mas grande logro científico Siglo XX, el paso más importante para dilucidar el mecanismo molecular de la herencia.

Tareas temáticas

A1. ¿Qué afirmación es falsa?

1) el código genético es universal

2) el código genético está degenerado

3) el código genético es individual

4) el código genético es triplete

A2. Un triplete de ADN codifica:

1) secuencia de aminoácidos en una proteína

2) un signo de un organismo

3) un aminoácido

4) varios aminoácidos

A3. "Signos de puntuación" del código genético.

1) desencadenar la síntesis de proteínas

2) detener la síntesis de proteínas

3) codificar ciertas proteínas

4) codifican un grupo de aminoácidos

A4. Si en una rana el aminoácido VALINE está codificado por el triplete GUU, entonces en un perro este aminoácido puede estar codificado por tripletes:

1) GUA y GUG

2) UTC y UCA

3) TSUT y TsuA

4) UAG y UGA

A5. La síntesis de proteínas se completa en este momento.

1) reconocimiento de codones por anticodón

2) entrada de ARNm a los ribosomas

3) la aparición de un "signo de puntuación" en el ribosoma

4) unión de un aminoácido al t-RNA

A6. ¿Indique un par de células en las que una persona contiene información genética diferente?

1) células del hígado y del estómago

2) neurona y leucocito

3) células musculares y óseas

4) célula de la lengua y huevo

A7. Función del ARNm en el proceso de biosíntesis.

1) almacenamiento de información hereditaria

2) transporte de aminoácidos a ribosomas

3) transferencia de información a los ribosomas

4) aceleración del proceso de biosíntesis

A8. El anticodón de ARNt consta de nucleótidos UCG. ¿Qué triplete de ADN es complementario?