BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

Hasonló dokumentumok
A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Tel: ;

BIOLÓGIA ALAPJAI (BMEVEMKAKM1; BMEVEMKAMM1)

A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Transzláció. Szintetikus folyamatok Energiájának 90%-a

Biológus MSc. Molekuláris biológiai alapismeretek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

A replikáció mechanizmusa

Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

A glükóz reszintézise.

A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim. tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet


A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

A TRANSZLÁCIÓ Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

13. RNS szintézis és splicing

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

15. Fehérjeszintézis: transzláció. Fehérje lebontás (proteolízis)

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

TRANSZLÁCIÓ és fehérje transzport Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

Nanotechnológia. Nukleinsavak. Készítette - Fehérvári Gábor

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, október

I. A sejttől a génekig

3. Sejtalkotó molekulák III.

A BIOLÓGIA ALAPJAI. Az előadás vázlata. A sejtek felépítése és működése

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában

Transzláció. Leolvasás - fehérjeszintézis

Sejtmag, magvacska magmembrán

Biomolekulák kémiai manipulációja

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Szerkesztette: Vizkievicz András

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok)

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Molekuláris biológiai alapok

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

CzB Élettan: a sejt

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH HC OH HC OH HC OH CH 2

,:/ " \ OH OH OH / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

RNS SZINTÉZIS ÉS ÉRÉS

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

A kloroplasztok és a fotoszintézis

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

11. előadás: A génektől a fehérjékig A genetikai információ áramlása

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

MOLEKULÁRIS GENETIKA A DNS SZEREPÉNEK TISZTÁZÁSA

Antiszenz hatás és RNS interferencia (a génexpresszió befolyásolásának régi és legújabb lehetőségei)

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Tel: ;

Biológia. Stromájer Gábor Pál

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

I. Az örökítő anyag felfedezése

Kromoszómák, Gének centromer

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Kun Ádám. Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, ELTE MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport. Tudomány Ünnepe,

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

a III. kategória ( évfolyam) feladatlapja

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége

BIOLÓGIA ALAPJAI (BMEVEMKAKM1; BMEVEMKAMM1) Előadói: Dr. Bakos Vince, Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna, Dr. Török Kitti, Nagy Kinga (BME ABÉT)

Biokémiai kutatások ma

Nukleinsavak építőkövei

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH CHO OH H HC OH HC OH HC OH CH 2 OH

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

09. A citromsav ciklus

A Biotechnológia természettudományi alapjai

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

1b. Fehérje transzport

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben.

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Kémiai reakció aktivációs energiájának változása enzim jelenlétében

A molekuláris biológia eszközei

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

Mire költi a szervezet energiáját?

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

Génexpresszió prokariótákban 1

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

BIOKÉMIA. levelezõ MSc számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

Átírás:

BIOLÓGIA ALAPJAI Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok) A molekuláris biológiai alapjai DNS replikáció RNS transzkripció Fehérje szintézis (transzláció) (Az ábrák többsége Dr. Lénárd Gábor Biológia 11. c. könyvéből való) Dr. Bakos Vince - 2017/18. ősz 1

KLOROPLASZTISZ - szerkezet Külső és belső membrán Tilakoid: lapos korong alakú zsák, belső folyadék Gránum: egymáson fekvő tilakoidok ( pénztekercs szerkezet) 2

A fotoszintézis két szakasza 3

Fotoszintézis A fotoszintézis két szakaszra bontható: Fényreakciók: a fotonok befogása, energiájuk hasznosítása (két fotorendszer!) Színes molekulák gerjesztése (klorofillok, karotinoidok) Vízbontás, O 2 termelés Sötétreakciók: a kémiai energia felhasználásával CO 2 beépítése cukrokba Calvin ciklus: bonyolult, áthidalt körfolyamat, különböző szénatomszámú cukrok átalakulása lánchosszabbítással 4

Fotoszintézis 5

Fotoszisztéma 1. és 2. 6

Fényreakciók Az 2. fotorendszer a foton energiájával vizet bont és ATP-t termel Az 1. fotorendszer újabb foton energiájával NADP-t redukál (3 ATP-nek megfelelő energia) 7

A fényreakciók lokalizációja 8

Sötétreakciók Calvin ciklus 9

A fotoszintézis két szakasza 10

Zsírsavak bioszintézise 1. A zsírsavak bioszintézise a β oxidáció megfordításával megy végbe, a citoszólban játszódik le. 1. 2 db acetil-coa 2. Multienzimkomplex, centrumában: ACP (acil carrier protein) 3. A) Acil-transzferáz enzim: Egy acetil-scoa kapcsolódik az ACP perifériás SH csoportjához B) egy másik acetil-scoa ból biotin tartalmú enzim segítségével malonil-scoa jön létre (CO 2 fixálás). Ez a malonil-scoa kötődik az ACP centrális SH csoportjához. 4. Az acetil csoport megtámadja a malonil csoportot (CO 2 kilép) és ketoacil-acp (acetoacetil-acp) jön létre. 11

Zsírsavak bioszintézise 2. A β-oxidáció lépései fordított sorrendben követik egymást. A lépések ciklikusan ismétlődnek, mindig két szénatommal hosszabbodik a szénlánc. A természetes zsírsavak emiatt páros szénatomszámúak. Körfolyamat: Acetil-csoport beépítése β-ketosav Redukció (NADPH + H + ) β-hidroxi-karbonsav Vízelvonás kettős kötés a szénláncban Redukció (NADPH + H + ) telített szánláncú zsírsav 12

Zsírsavak bioszintézise 3. Az egyes enzimek egymás mellett, körben helyezkednek el ( óramutató - számlap szerkezet). 13

Fehérje bioszintézis Minden funkcionális fehérjének rögzített aminosavsorrendje van. A bioszintézisnél ezt kell (pontosan) reprodukálni. Az aminosav-sorrendet a DNS tartalmazza. A kódolt információ ( genetikai kód, 64 féle bázis triplet) mrns-re íródik át a sejtmagban (transzkripció), majd onnan kijutva a riboszómák felületén (DER) történik a fehérjeszintézis (transzláció). 14

A molekuláris biológia centrális dogmája Dogma (gör., dokein ige, jel.: hisz, vél, helyesnek tűnik, elhatároz; dogma főnév, jel.: ami helyesnek bizonyult, teológiai értelemben egy vallás megkérdőjelezhetetlen meggyőződése) Francis Crick a hipotézis szinonimájaként használta (nem volt tisztában a szó jelentésével) Genotípus és fenotípus potenciális képesség megjelenő tulajdonság Enzim konstitutív induktív 15

DNS replikáció Átírás DNS-ről DNS-re: DNS replikáció a sejtmagban - szétcsavarás (helikáz) - replikációs villa - komplementer szálak szintézise - ellentétes irányú szintézis (a másolandó minta, templát - DNS szálak lefutásának megfelelően mindkét szálon 3 5 irányban halad. - Vezető szál és követő szál - Okazaki fragmensek 16

A DNS replikációs gépezet Vezető szál mintaként Utoljára szintetizált szál Csúszó gyűrű DNS polimeráz a vezető szálon VEZETŐ SZÁL Szülői DNS kettős hélix új Okazaki szakasz RNS primer KÖVETŐ SZÁL primáz DNS helikáz (ez a fehérje tekeri ki a DNS-t) Követő szál mintaként Egy szálú DNS-t stabilizáló fehérje DNS polimeráz a követő szálon (amint éppen befejez egy Okazaki szakaszt) 17

REPAIR (újrapárosító, javító, reparáló) mechanizmusok olyan enzimrendszerek, amelyek képesek a DNS hibáit kijavítani. Hibák (mutációk): - másolási hibák - környezeti hatások Egy enzimkomplex csak egy bizonyos hibát ismer fel és tud kijavítani. Minél fejlettebb egy faj, annál többféle repair enzimrendszere van. Már a prokariótáknál is megjelenik. A repair hatékonysága szabályozás alatt áll, állandó a mutációs ráta. (klíma hőmérséklet) 18

Átírás DNS-ről RNS-re: transzkripció Átírás DNS-ről mrns-re: a fehérjeszintézis első lépése (transzkripció) - kodogén (kódoló) szál, - néma szál A sejtmagban történik. Átírás DNS-ről más RNS-re, (riboszóma RNS, transzfer RNS) ezek bázissorrendje is itt tárolódik, szintézisük direkt átírással történik DNS (Adenin, timin, citozin, guanin) RNS (Adenin, uracil, citozin, guanin) Messenger RNS (mrns) Riboszomális RNS (rrns) Transzfer RNS (trns) 19

Átírás mrns-re: transzkripció 20

Riboszóma A riboszómák két alegységből álló részecskék, anyaguk rrns és fehérje. A két alegységet Mg 2+ ionok kapcsolják össze. Az alegységek nagyságát a Swedberg féle ülepedési számmal jellemezzük (30 S és 50 S). A riboszómán kötődik a mrns, ezen kívül még két kötőhelye van, a aminoacilés a peptidil-kötőhely. 21

Fehérjeszintézis riboszómán Aminoacil kötőhely Peptidil kötőhely 22

Transzfer-RNS, trns A transzfer RNS kis mérete (80-100 bázis) ellenére három igen szelektív kötőhelyet tartalmaz: 1. Antikodon: bázishármas, amely a mrns bázistriplettjével (kodon) komplementer, ez olvassa le a soron következő aminosavat. A genetikai kódban 64 triplett szerepel, de a három stop kód UAA, UAG, UGA) miatt csak 61 féle, aminosavat szállító trns létezik. A start kód: AUG = metionin 23

Transzfer-RNS, trns 2 2. Aminosav felismerő-, és kötőhely: minden trns csak egyféle aminosavat szállít (a kötődés egyúttal aktiválás is, ATP) 3. Riboszóma-kötőhely: ez a felület támaszkodik a riboszóma kötőhelyeihez, rögzíti és pozícionálja az aminosavat 24

Transzláció a riboszómán 25

Poliriboszóma - poliszóma Egy mrns-en több riboszóma is haladhat egyszerre, ezt nevezik poliriboszómának, röviden poliszómának. A mrns élettartama véges és szabályozott: percektől napokig terjedhet. Ez megszabja, hogy hány fehérjemolekula keletkezhet. 26

(Gén)polarizáció: Egy mrns több gént, több fehérjét is tartalmazhat. Ezeket stop kódok választják el egymástól. Ahogy a riboszóma egy ilyen stop kódhoz ér, p valószínűséggel leválik, (1-p) valószínűséggel folytatja a kiírást. Emiatt a sorban egymás után következő fehérjék kópiaszáma csökken, pl. 100 : 80 : 75 : 40 : 20 arányban 27