Учебная работа № 16335. Реферат Геномный уровень организации наследственного материала

Контрольные рефераты

Учебная работа № 16335. Реферат Геномный уровень организации наследственного материала

Количество страниц учебной работы: 14
Содержание:
«Содержание
Введение…………………………………………………………………3
1. Воспроизводство признаков…………….…………………………..4
2. Наследование признаков…………………………………………….7
Заключение……………………………………………………………..14
Список литературы…………………………………………………….15

Список литературы
1. Иванов В. И. Генетика. Изд.: Издательско-книготорговый центр Академкнига, 2012.
2. Генетика / Жученко А. А., Гужков Ю. Л., Пухальский В.А. и др. Изд.: КОЛОСС, 2013.
3. Генетика / Бакай А. В., Кочиш И. И., Скрипниченко Г. Г. Серия: «Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений». Изд.: Колос, 2012.
4. Щелкунов С. Н. Генетическая инженерия: учеб. -справ. пособие. Изд.: Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, Сиб.унив.изд., 2012.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

    Форма заказа готовой работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из подобной работы:

    ….

    Уровни организации наследственного материала

    …..венного материала.

    Изучите основополагающую информацию:

    В эукариотических клетках имеется
    два вида нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая
    . Материальным субстратом наследственности и изменчивости у человека как
    и большинства организмов является молекула ДНК.

    Функции ДНК:

    . Хранение наследственной
    информации.

    ДНК одной клетки содержит информацию
    о структуре всех белков и молекул РНК целого организма; о последовательности
    реализации информации в онтогенезе.

    . Передача наследственной информации
    от клетки к клетке от организма к организму. Эту функцию обеспечивает
    способность ДНК к самоудвоению перед каждым клеточным делением.

    . Реализация наследственной
    информации. ДНК способна к последовательной передаче закодированной
    генетической информации — сначала на молекулы информационных РНК а затем
    белков.

    Строение ДНК: ДНК — это линейный
    полимер мономером которого является нуклеотид. В состав каждого нуклеотида
    входит пятиуглеродный сахар дезоксирибоза остаток фосфорной кислоты и одно из
    азотистых оснований — аденин гуанин тимин или цитозин

    Рис. 1. Схема строения нуклеотида
    ДНК

    Присоединение нового нуклеотида
    происходит только на одном конце: там где
    находится свободная 3′ предыдущего нуклеотида. Начало цепи всегда несёт
    фосфатную группу в положении 5′. Это позволяет выделить в полинуклеотидной цепи
    5′ и 3′-концы и определить направление её синтеза: 5′ → 3′. ДНК —
    двухцепочечная молекула. Цепи ДНК соединяются друг с другом по принципу
    комплементарности: напротив А одной цепи стоит Т другой цепи напротив Г одной
    цепи — Ц другой цепи. Азотистые основания соединяются водородными связями:
    между аденином и тимином образуется две водородных связи между гуанином
    и цитозином — три . Цепи ДНК не только комплементарны друг другу но
    и антипараллельны: напротив 5′ — конца одной цепи стоит 3′ — конец
    другой цепи и наоборот . ДНК — двойная спираль полинуклеотидных цепей
    чаще закрученных вправо.

    Рис.2. Строение участка молекулы
    ДНК.

    Строение РНК соответствует строению
    молекулы ДНК. Однако существуют отличия: это одноцепочечная молекула в состав
    нуклеотида РНК вместо дезоксирибозы входит рибоза а вместо тимина — урацил.
    Существует несколько видов РНК основными из них являются: иРНК —
    информационная рРНК — рибосомальная тРНК — транспортная. Их функции: иРНК
    переносит информацию из ядра в цитоплазму рРНК входит в состав рибосом тРНК
    транспортирует аминокислоты к рибосомам.

    Направление движения генетической
    информации описывает «центральная догма» молекулярной биологии: ДНК →
    иРНК → белок . Белки основной строительный материал
    клеток. Клетки способны синтезировать огромное количество белков
    состоящих из 20 основных аминокислот. Порядок расположения
    аминокислот в полипептиде определяют нуклеотиды ДНК .

    Генетический код — способ записи
    информации о последовательности аминокислот в белке с помощью
    последовательности нуклеотидов ДНК .

    Последовательность из трех
    нуклеотидов ДНК называется триплет или кодон. В составе генетического
    кода 64 кодона три из них являются некодирующими. Основные свойства
    генетического кода: специфичность — каждый кодон кодирует одну определенную
    аминокислоту; вырожденность — каждая аминокислота может быть закодирована двумя или более кодонами.

    Таблица 2

    Генетический код

    Первый нуклеотид

    Второй нуклеотид

    Третий нуклеотид

    У

    Ц

    А

    Г

    У

    Фен Фен Лей Лей

    Сер Сер Сер Сер

    Тир Тир — —

    Цис Цис — Три

    У Ц А Г

    Ц

    »