Местонахождение в клетке рнк и днк – Вопрос: 1 Нуклеотидный состав РНК и ДНК 2 Особенности строения РНК и ДНК 3 Местонахождение в клетке РНК и ДНК 4 Виды РНК    РНК и ДНК 5 Значение и функции РНК и ДНК Напишите пожалуйста РНК И ДНК

Срочно! Нужно по биологии написать сравнение днк и рнк минимум по 20 критериям.

По 20 не получилось, но вот хоть по 12…

Сравнительная характеристика ДНК и РНК

Признаки
1. Местонахождение в клетке
ДНК Ядро‚ митохондрии‚ пластиды (хлоропласты) .
РНК Ядро‚ цитоплазма‚ рибосомы‚ митохондрии‚ пластиды.

2. Местонахождение в ядре
ДНК Хроматин
РНК Ядрышко, нуклеоплазма.

3. Мономеры
ДНК Дезоксирибонуклеотиды
РНК Рибонуклеотиды

Состав нуклеотидов
4. Азотистое основание
ДНК Азотистое основание (аденин‚ гуанин‚ тимин или цитозин) ‚
РНК Азотистое основание (аденин‚ гуанин‚ урацил или цитозин) ‚

5. пятиуглеродный сахар
ДНК дезоксирибоза
РНК рибоза

6. Типы нуклеотидов
ДНК Адениловый (А) ‚ гуаниловый (Г) ‚ тимидиловый (Т) , цитидиловый (Ц)
РНК Адениловый (А) ‚ гуаниловый (Г) ‚ уридиловый (У) ‚ цитидиловый (Ц)

7. Строение молекулы
ДНК Двойная полинуклеотидная последовательность‚ в которой полинуклеотидные цепи расположены антипараллельно, причем спирально закручены одна относительно другой и относительно общей воображаемой оси.
РНК Одиночная полинуклеотидная последовательность. РНК вирусов может быть одно- и двуцепочечной.

8. Длина
ДНК — очень длинная молекулы — сотни тысяч нуклеотидов
РНК — короче, чем ДНК — от 85 до нескольких сотен нуклеотидов

9. Свойства
ДНК Полинуклеотидные последовательности комплементарны‚ полярны‚ антипараллельны.
РНК Полярность

10. Стабильность
ДНК Молекула ДНК относительно стабильна.
РНК Стабильность ниже, чем у ДНК.

11. Способность к репликации
ДНК Способна к репликации.
РНК Не способна к репликации (РНК вирусов способна к репликации) .

12. Функции
ДНК Хранение‚ самовоспроизведение‚ реализация и восстановление генетической информации. Передача генетической информации в ряду поколений.
РНК иРНК и тРНК принимают участие в биосинтезе белка‚ рРНК является структурным компонентом рибосом.

otvet.mail.ru

рнк местонахождение в клетке — местонахождение днк и рнк в клетке и ядре — 22 ответа



Местонахождение в клетке днк

В разделе Образование на вопрос местонахождение днк и рнк в клетке и ядре заданный автором ***БедныЙ*** лучший ответ это ДНК — в ядре клетки, РНК — в цитоплазме клетки.

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: местонахождение днк и рнк в клетке и ядре

Ответ от шеврон[активный]
ДНК — в ядре клетки,
РНК — в цитоплазме клетки.

Ответ от Greed[новичек]
Говорить не о чем с человеком, который не знает элементарного. По сути эта информация 8 класса. (ДНК) — один из двух типов нуклеиновых кислот, обеспечивающих хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов.

Ответ от Добрососедство[гуру]
вообще-то насколько мне не изменяет память в ядре клетки может находиться или ДНК или РНК.

Ответ от

Проскакивать[эксперт]
молекулы ДНК в основном находятся в ядрах клетки и в неболшом количестве в митохондриях и хлороплястах.Наследственная информация которая содержится в ДНК реализуется через молекулы белков.Информация о строении белкак передается в цитоплазму через РНК это информационная РНК.иРНК переносится в цитоплазму где с помощью рибосом идет синтез белка

Ответ от Ваня Левицкий[новичек]
вынужден обломать всех, днк и рнк это одно и тоже, это клетка которая растет в нутробе женщины начиная с зачатия, эта клетка, и довольно таки интересная, все что втюхали о зачатии в школе, лабуда, днк формируется в яйцеклетке женщины из хромосом и спермиков, нету фото днк нигде, днк можно увидеть только на определенном этапе беременности, и уже когда с хромосом и спермиков сформируется днк, определение м или ж зависит от заканчеиваемой днк конструкции, и тогда уже днк собирает из атомов молекулы нужные а из молекул клетки,


Дезоксирибонуклеиновая кислота на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Дезоксирибонуклеиновая кислота

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Строение и функции ДНК и РНК (таблица)

Хорошо известно, что все формы живой материи, начиная от вирусов и заканчивая высокоорганизованными животными (в том числе человеком), обладают уникальным наследственным аппаратом. Он представлен молекулами двух видов нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой. В этих органических веществах закодирована информация, которая передается от родительских особей к потомству при размножении. В данной работе мы изучим как строение, так и функции ДНК и РНК в клетке, а также рассмотрим механизмы, лежащие в основе процессов передачи наследственных свойств живой материи.

Как оказалось, свойства нуклеиновых кислот, хотя и имеют некоторые общие признаки, тем не менее во многом различаются между собой. Поэтому мы сравним функции ДНК и РНК, осуществляемые этими биополимерами в клетках различных групп организмов. Таблица, представленная в работе, поможет разобраться, в чем состоит их принципиальное отличие.

Нуклеиновые кислоты – сложные биополимеры

Открытия в области молекулярной биологии, происшедшие в начале ХХ столетия, в частности, расшифровка строения дезоксирибонуклеиновой кислоты, послужили толчком для развития современной цитологии, генетики, биотехнологии и генной инженерии. С точки зрения органической химии ДНК и РНК представляют собой высокомолекулярные вещества, состоящие из многократно повторяющихся звеньев – мономеров, называемых также нуклеотидами. Известно, что они соединяются между собой, образуя цепи, способные к пространственной самоорганизации.

Такие макромолекулы ДНК часто связываются со специальными белками, имеющими особые свойства и называемыми гистонами. Нуклеопротеидные комплексы образуют особые структуры — нуклеосомы, которые, в свою очередь, входят в состав хромосом. Нуклеиновые кислоты могут находиться как в ядре, так и в цитоплазме клетки, присутствуя в составе некоторых ее органелл, например, митохондрий или хлоропластов.

Пространственная структура вещества наследственности

Чтобы понять функции ДНК и РНК, нужно детально разобраться с особенностями их строения. Как и белкам, нуклеиновым кислотам присущи несколько уровней организации макромолекул. Первичная структура представлена полинуклеотидными цепями, вторичная и третичная конфигурации самоусложняются благодаря возникающему ковалентному типу связи. Особая роль в поддержании пространственной формы молекул принадлежит водородным связям, а также вандерваальсовым силам взаимодействия. В результате образуется компактная структура ДНК, называемая суперспиралью.

Мономеры нуклеиновых кислот

Строение и функции ДНК, РНК, белков и других органических полимеров зависят как от качественного, так и от количественного состава их макромолекул. Оба вида нуклеиновых кислот состоят из структурных элементов, именуемых нуклеотидами. Как известно из курса химии, строение вещества обязательно влияет на его функции. ДНК и РНК не являются исключением. Оказывается, что от нуклеотидного состава зависит вид самой кислоты и ее роль в клетке. Каждый мономер содержит три части: азотистое основание, углевод и остаток ортофосфорной кислоты. Известно четыре вида азотистых оснований для ДНК: аденин, гуанин, тимин и цитозин. В молекулах РНК ими будут, соответственно, аденин, гуанин, цитозин и урацил. Углевод представлен различными видами пентозы. В рибонуклеиновой кислоте находится рибоза, а в ДНК – ее обескислороженная форма, называемая дезоксирибозой.

Особенности дезоксирибонуклеиновой кислоты

Сначала мы рассмотрим строение и функции ДНК. РНК, имеющая более простую пространственную конфигурацию, будет изучена нами в следующем разделе. Итак, две полинуклеотидные нити удерживаются между собой многократно повторяющимися водородными связями, образующимися между азотистыми основаниями. В паре «аденин — тимин» присутствуют две, а в паре «гуанин — цитозин» — три водородные связи.

Консервативное соответствие пуриновых и пиримидиновых оснований было открыто Э. Чаргаффом и получило название принципа комплементарности. В отдельно взятой цепи нуклеотиды связаны между собой фосфодиэфирными связями, формирующимися между пентозой и остатком ортофосфорной кислоты рядом расположенных нуклеотидов. Спиральный вид обеих цепей поддерживается водородными связями, возникающими между атомами водорода и кислорода, находящимися в составе нуклеотидов. Высшая – третичная структура (суперспираль) — характерна для ядерной ДНК эукариотических клеток. В таком виде она присутствует в хроматине. Однако бактерии и ДНК-содержащие вирусы имеют дезоксирибонуклеиновую кислоту, не связанную с белками. Она представлена кольцеобразной формой и называется плазмидой.

Такой же вид имеет ДНК митохондрий и хлоропластов – органелл растительных и животных клеток. Далее мы выясним, чем отличаются между собой функции ДНК и РНК. Таблица, приведенная ниже, укажет нам эти различия в строении и свойствах нуклеиновых кислот.

Рибонуклеиновая кислота

Молекула РНК состоит из одной полинуклеотидной нити (исключением являются двухцепочные структуры некоторых вирусов), которая может находиться как в ядре, так и в клеточной цитоплазме. Существует несколько видов рибонуклеиновых кислот, которые разнятся между собой строением и свойствами. Так, информационная РНК имеет наибольшую молекулярную массу. Она синтезируется в ядре клетки на одном из генов. Задача иРНК — перенести информацию о составе белка из ядра в цитоплазму. Транспортная форма нуклеиновой кислоты присоединяет мономеры белков – аминокислоты — и доставляет их к месту биосинтеза.

Наконец, рибосомная РНК формируется в ядрышке и участвует в синтезе белка. Как видим, функции ДНК и РНК в клеточном метаболизме разнообразны и очень важны. Они будут зависеть, прежде всего, от того, в клетках каких организмов находятся молекулы вещества наследственности. Так, у вирусов рибонуклеиновая кислота может выступать носителем наследственной информации, тогда как в клетках эукариотических организмов эту способность имеет только дезоксирибонуклеиновая кислота.

Функции ДНК и РНК в организме

По своему значению нуклеиновые кислоты, наряду с белками, являются важнейшими органическими соединениями. Они сохраняют и передают наследственные свойства и признаки от родительской особи к потомству. Давайте определим, чем отличаются между собой функции ДНК и РНК. Таблица, представленная ниже, покажет эти различия подробнее.

ВидМесто в клеткеКонфигурацияФункция
ДНКядросуперспиральсохранение и передача наследственной информации
ДНК

митохондрии

хлоропласты

кольцевая (плазмида)локальная передача наследственной информации
иРНКцитоплазмалинейнаяснятие информации с гена
тРНКцитоплазмавторичнаятранспорт аминокислот
рРНКядро и цитоплазмалинейнаяобразование рибосом

Каковы особенности вещества наследственности вирусов?

Нуклеиновые кислоты вирусов могут иметь вид как одно-, так и двухнитевых спиралей или колец. Согласно классификации Д.Балтимора, эти объекты микромира содержат молекулы ДНК, состоящие из одной или двух цепей. К первой группе относятся возбудители герпеса и аденовирусы, а во вторую входят, например, парвовирусы.

Функции ДНК и РНК вирусов заключаются в проникновении собственной наследственной информации в клетку, проведении реакций репликации молекул вирусной нуклеиновой кислоты и сборке белковых частиц в рибосомах клетки-хозяина. В итоге весь клеточный метаболизм оказывается полностью подчинен паразитам, которые, стремительно размножаясь, приводят клетку к гибели.

РНК-содержащие вирусы

В вирусологии принято разделение этих организмов на несколько групп. Так, к первой относятся виды, которые называются одноцепочечными (+) РНК. У них нуклеиновая кислота выполняет такие же функции, как и информационная РНК эукариотических клеток. В другую группу входят однонитевые (-) РНК. Сначала с их молекулами происходит транскрипция, приводящая к появлению молекул(+) РНК, а те, в свою очередь, служат матрицей для сборки вирусных белков.

На основании всего вышесказанного, для всех организмов, включая и вирусы, функции ДНК и РНК кратко характеризуются так: хранение наследственных признаков и свойств организма и дальнейшая передача их потомству.

fb.ru

РНК (рибонуклеиновая кислота)

— сложное органическое соединение, относящееся к группе нуклеиновых кислот. Известна в четырех формах: информационная (иРНК), рибосомальная (рРНК), транспортная (тРНК) и генетическая (у некоторых ви­русов). Количество РНК в клетке непостоянно, так как она син­тезируется по мере необходимости на молекуле ДНК. В клетке РНК находится в ядре, цитоплазме, митохондриях и пластидах. Все формы РНК принимают участие в биосинтезе белка, поэто­му играют роль посредников между генами (ДНК) и белковыми молекулами, синтезируемыми в соответствии с генетической программой. По строению РНК представляет собой одинарную полинуклеотидную цепочку, которая может образовывать спи­раль (иРНК) или спаренные спирализованные участки (тРНК). РНК   — полимер, мономерами которого являются нуклеотиды. В состав РНК входят нуклеотиды четырех типов, различающие­ся по азотистому основанию: аденин входит в состав аденилово-го нуклеотида (А), гуанин — гуанилового (Г), урацил — уридилового (У), цитозин — цитидилового (Ц). Кроме того, в каждом нуклеотиде имеются углевод рибоза и остаток фосфорной кислоты.   Нуклеотиды в цепочке соединены ковалентными связями между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кисло­ты другого. При синтезе РНК на ДНК нуклеотиды присоединя­ются по принципу комплементарности: гуаниловый к цитидиловому (Г ? Ц).  уридиловый  к  адениловому (У = А),  т.  е. уридиловый нуклеотид замещает тимидиловыи, аналогичный ему по строению и размерам. Каждый вид РНК выполняет свою функцию, поэтому их молекулы различаются по строению, размеру, молекулярной массе. Но в любом случае молекула РНК меньше ДНК.

Транспортные РНК

(их 20 видов) образуются в яд­ре на ДНК, затем переходят в цитоплазму. Они имеют самые ко­роткие молекулы из 80-100 нуклеотидов с кодовым триплетом на одном конце (антикодон) и «посадочной площадкой» на дру­гом. Их функция — транспортировка аминокислот к рибосо­мам,  где идет сборка белковой молекулы.  Информационная РНК синтезируется также в ядре на молекуле ДНК по принципу комплементарности (транскрипция), после чего она переходит в цитоплазму. Здесь иРНК образует комплекс с рибосомами, и осуществляется сборка молекул белка (трансляция). В период активного синтеза образуется до 1000 молекул иРНК с одного гена. Молекулярная масса иРНК составляет от 100 тыс. до 1 млн. углеродных единиц,  длина также  различна. Рибосомальная РНК оставляет до 80% всей РНК клетки. Она также синтезиру­ется на ДНК (вторичная перетяжка ядрышковой хромосомы) и, пойдя  в состав субъединиц рибосом, выходит в цитоплазму. Ее молекулы самые крупные и состоят из 3-5 тыс. нуклеотидов. Все виды РНК, за исключением генетической РНК вирусов, не­способны к самоудвоению и самосборке.

Источник: Т.Л. Богданова  «Пособие для поступающих в вузы»

xn--90aeobapscbe.xn--p1ai

Сравнительная характеристика ДНК и РНК

6.7.2.4. В молекуле ДНК тимидиловый нуклеотид составляет 16% от общего количества нуклеотидов. Определите количество (в процентах) каждого из остальных видов нуклеотидов.

6.7.3. Контрольные вопросы:

6.7.3.1. Кем и как была впервые доказана роль ДНК как материальной основы наследственности?

6.7.3.2. Чем отличается строение ДНК от РНК? Каковы ее функции?

6.7.3.3. Каковы функции и-РНҚ, р-РНҚ и т-РНҚ?

6.7.3.4. Почему медицину ХХІ века называют молекулярной медициной?

Разработчик: Ст. преп. Нурпеисова И.К.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

На русском языке На казахском языке На английском языке
Молекулярная биология – часть биологии, изучающая строение и функции нуклеиновых кислот. Молекулалық биология–нуклеин қышқылдарының қызметі мен құрылысын зерттейтін биология бөлімі. Molecular biology – part of biology studying structure and functions of nucleic acids.
Нуклеиновые кислоты – полинуклеотиды, выполняющие роль носителей генетической информации и участвующие в реализации наследственной информации. Нуклеин қышқылдары– тұқым қуалау ақпаратын іске асыратын және генетикалық ақпаратты тасымалдау ролін атқаратын, полинуклеотидтер. Nucleic acids – polinucleotides, carriers of genetic information taking part in realization of genetic information.
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) –cтруктура, состоящая из двух антипараллельных,комплементарных цепей, состояшая из 4 азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин, цитозин, связанных между собой водородными связями (А-Т, Г-Ц), носитель наследственной информации.   Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) – тұқым қуалау ақпаратын тасымалдайтын, құрылысы 4 азотты негіздері: аденин, гуанин, тимин, цитозин өзара сутекті байланыспен (А-Т, Ц-Г) комплементарлы байланысқан антипараллельді қос тізбек. Desoxyribonucleic acid (DNA) – structure, consisting from two antiparallel, complementary chains, including 4 nitrogenic bases; adenin, guanin, thymin, cytosin connecting with hydrogen bonds (A-T, G-C), carrier of genetic information.
Рибонуклеиновые кислоты (РНК) –структуры, состояшие из одной цепи, включающей 4 азотистых основания: аденин, гуанин, урацил, цитозин; участвуют в процессе реализации наследственной информации. Рибонуклеин қышқылдары –тұқым қуалау ақпаратының іске асырылуына қатысатын, құрылысы төрт азотты негіздерден: аденин, гуанин, урацил, цитозиннен тұратын бір тізбекті нуклеин қышқылы. Ribоnucleic acids (RNA) – structures, consisting from four single chains, including 4 nitrogenic bases: adenin, guanin, uracil, cytosin: taking part in process of realization of genetic information.
Нуклеотид – мономеры нуклеиновых кислот, состоящие из азотистого основания, сахара и остатков фосфорной кислоты.   Нуклеотидтер – азотты негіз, қант және фосфор қышқылының қалдығынан тұратын нуклеин қышқылдарының мономерлері. Nucleotide– monomers of nucleic acids, consisting from four nitrogenic bases, sugar and phosphoric acid.

arhivinfo.ru

Author: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *