Как правильно записать генетическую информацию, работа с таблицей генетического кода
Составление цепочки аминокислот первичной стуктуры закодированного белка
Задача 145.
В какой последовательности будут располагаться нуклеотиды во транскрибируемой цепи ДНК и в иРНК, если смысловая цепочка ДНК имеет следующий состав:
3′ ТАЦ-ГГТ-АТА-ГЦГ-ЦТТ-ААГ-ЦЦТ-ЦАТ-АТЦ 5′
Используя таблицу генетического кода, составьте цепочку аминокислот первичной стуктуры закодированного белка. Запишите кодоны тРНК, кодирующие эти аминокислоты.
Решение:
1. По принципу комплементарности (Г = Ц, А = Т) смысловой ДНК следующего вида 3’ТАЦ-ГГТ-АТА-ГЦГ-ЦТТ-ААГ-ЦЦТ-ЦАТ-АТЦ 5′ выставим нуклеотдную последовательность во транскрибируемой цепи ДНК, получим:
Смысловая цепь ДНК: 3′ ТАЦ-ГГТ-АТА-ГЦГ-ЦТТ-ААГ-ЦЦТ-ЦАТ-АТЦ 5′
Транскрибируемая цепь ДНК: 5′ АТГ-ЦЦА-ТАТ-ЦГЦ-ГАА-ТТЦ-ГГА-ГТА-ТАГ 3′
2. На основе кода транскрибируемой (матричной) цепи ДНК строим иРНК также пользуясь принципом комплементарности (А-У, Г-Ц), разбивая ее на триплеты (кодоны):
мДНК: 5′ АТГ-ЦЦА-ТАТ-ЦГЦ-ГАА-ТТЦ-ГГА-ГТА-ТАГ 3′
иРНК: 3′ УАЦ-ГГУ-АУА-ГЦГ-ЦУУ-ААГ-ЦЦУ-ЦАУ-АУЦ 5′
Используя таблицу «Генетический код», можно построить белковую молекулу с соответствующими аминокислотами, получим:
тирозин-глицин-изолейцин-аланин-лейцин-лизин-пролин-гистидин-изолейцин.
3. К кодонам иРНК подбираются комплементарные антикодоны-триплеты нуклеотидов тРНК, и соединяются водородными связями (кодон=антикодон) тоже по принципу комплементарности. Запишем кодоны тРНК, получим:
иРНК: 3′ УАЦ-ГГУ-АУА-ГЦГ-ЦУУ-ААГ-ЦЦУ-ЦАУ-АУЦ 5′
тРНК: 5′ АУГ-ЦЦА-УАУ-ЦГЦ-ГАА-УУЦ-ГГА-ГУА-УАГ 3′
Задача 146.
Покажите порядок аминокислот в белке, если известно, что и-РНК, по которой он строится, имеет следующую последовательность нуклеотидов:
ААГЦААГУУАЦААГУУУЦ.
Решение:
Разбиваем цепь иРНК на триплеты (кодоны): ААГ-ЦАА-ГУУ-АЦА-АГУ-УУЦ. Используя таблицу «Генетический код», можно построить белковую молекулу с соответствующими аминокислотами:
лизин- глутамин — валин — треонин — серин — фенилаланин.
Определение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК или РНК
Задача 147.
Одноцепочный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГТГАТГАТГААГГТТГТА. Какой будет структура этой ДНК после репликации?
Решение:
Репликация — удвоение (копирование) молекулы ДНК. Нуклеотиды достраивает фермент ДНК-полимераза по принципу комплементарности. Переводя действия данного фермента на наш язык, он следует следующему правилу: А (аденин) переводит в Т (тимин), Г (гуанин) — в Ц (цитозин).
Тогда можно записать:
1-я цепь ДНК: ЦГТГАТГАТГААГГТТГТА
2-я цепь ДНК: ГЦАЦТАЦТАЦТТЦЦААЦАТ
Задача 148.
1. Каков нуклеотидный состав ДНК, если в и-РНК содержится гуанина — 9%, аденина — 23%, урацила — 27%?
Решение:
Так как иРНК одноцепочечная, то, если в ней содержится гуанина — 9%, аденина — 23%, урацила — 27%, значит цитозина будет содержаться 41% (100% — 9% — 23% -27% = 41).
Зная, что молекула иРНК комплементарна одной цепи ДНК, можно посчитать содержащиеся в этой цепи нуклеотиды: 23% аденина в иРНК соответствует 23% тимина в ДНК, 9% гуанина в иРНК соответствует 9% цитозина в ДНК, 41% цитозина в иРНК соответствует 41% гуанина в ДНК, 27% урацила в иРНК соответствует 27% аденина в ДНК.
Теперь по принципу комплементарности можно посчитать нуклеотиды во второй цепи ДНК. Если в первой цепи 23% тимина, то во второй цепи будет 22% аденина (Т = А),
если в первой цепи 9% цитозина, то во второй цепи будет 9% гуанина (Ц = Г), соответственно во второй цепи будет 41% цитозина напротив Г (Г = Ц) и 27% Т напротив А (А = Т).
Теперь можно посчитать нуклеотиды в двух цепях: А = 27% в первой цепи + 23% во второй цепи = 50%, Т = А тоже 50%, Г = 41% в одной цепи + 9% во второй цепи = 50%, значит Ц тоже будет 50%.
Ответ: А = 50%, Т = 50%, Г= 50%, Ц = 50%.
Определение длины и массы участка ДНК или РНК
Задача 149.
Определите длину отрезка молекулы ДНК, состоящей из 100 пар нуклеотидов. В ответе запишите только соответствующее число.
Решение:
Известно, что длина одного нуклеотида равна 0,34 нм. Значит, длина ДНК будет 100 х 0,34 нм = 34 нм.
Задача 150.
Фрагмент кодирующей цепи гена мыши содержит 1850 нуклеотидов. Кодирующая часть данного фрагмента 15 гена содержит 300 адениловых, 200 тимидиловых, 100 гуаниловых нуклеотидов. Определите: 1) длину данного фрагмента ДНК 2) процентное содержание нуклеотидов каждого вида в зрелой и-РНК.
Решение:
1. Так как общее число нуклеотидов фрагмента кодирующей цепи гена мыши равно 1850, то зная длину нуклеотида в цепи, можно вычислить длину ДНК:
1850 х 0,34 нм = 629 нм.
2. Кодирующая часть данного фрагмента 15 гена содержит 300 адениловых, 200 тимидиловых, 100 гуаниловых нуклеотидов, а число цитозиновых нуклеотидов рассчитаем:
1860 — 300 — 200 — 100 = 1250. Зная, что молекула иРНК комплементарна одной цепи ДНК, можно посчитать содержащиеся в этой цепи число нуклеотидов каждого вида:
300 аденила в ДНК соответствует 300 урацила в иРНК, 200 тимнана в ДНК соответствует 200 аденина в иРНК, 100 гуанина в ДНК соответствует 100 цитозинам в иРНК, 1250 цитозина в ДНК соответствует 1250 гуанина в иРНК.
Теперь можно посчитать нуклеотиды в цепи иРНК:
У = 16,2 [(300 . 100%)/1850 = 16,2%];
А = 10,8 [(200 . 100%)/1850 = 10,8%];
Ц = 5,4 [(100 . 100%)/1850 = 5,4%];
Г = 67,6 [(1250 . 100%)/1850 = 67,6%].
Задача 151.
Достроить вторую нить ДНК по принципу комплиментарности. Определить в процентном соотношении количество А-? Т-? Ц-? Г-?
Фрагмент нити ДНК: АЦГЦАЦЦГЦЦАГЦГЦ
Решение:
1-я цепь молекулы ДНК комплементарна второй (А — Т, Г — Ц). Используя правило комплементарности, в соответствии с кодом правой цепи ДНК записываем нуклеотиды 2-й цепи, получим:
1-я цепь ДНК: АЦГЦАЦЦГЦЦАГЦГЦ
2-я цепь ДНК: ТГЦГТГГЦГГТЦГЦГ
Пдсчитаем общее количество нуклетидов, а также количество аденинов в молекуле ДНК, получим:
общее число нуклеотидов — 30;
аденинов (А) — 3, что составляет 10% от общего числа нуклеотидов в молекуле ДНК [(3 . 100%)]/30 = 10%.
Согласно принципу комплементарности аденин всегда стоит в паре с тимином, значит их количество одинаково, т.е. А = Т = 10%, а вместе они составляют 20%.
Тогда на долю остальных нуклеотидов приходится 100% — 20% = 80%. Поскольку гуанин всегда находится в паре с цитозином, то Г = Ц = 80%, а на каждого из них приходится 80 : 2 = 40%.
Задача 152.
Участок молекулы белка включает следующие аминокислоты: -лей-вал-сер-алан-. Какова масса участка одной цепи гена, кодирующей данный белок, если масса одного нуклеотида равна 350?
Решение:
Каждая аминокислота кодируется кодоном иРНК, состоящим из трех нуклеотидов (триплет), поэтому участок молекулы белка из четырех аминокислот кодируется 12 нуклеотидами: 4 . 3 = 12. Если масса одного нуклеотида равна 350 а.е.м. (атомных единиц массы), то молекулярная масса 12 нуклеотидов равна: 4200 а.е.м. (350 . 12 = 4200).
Задача 153.
Какие т-РНК (c какими антикодонами) участвуют в синтезе белка по матрице, следующей иРНК: ААААЦАГУУАЦА?
Решение:
Разобьем иРНК на триплеты: ААА-АЦА-ГУУ-АЦА. К кодонам иРНК подбираются комплементарные антикодоны-триплеты нуклеотидов тРНК, и соединяются водородными
связями (кодон=антикодон) тоже по принципу комплементарности. Каждый триплет тРНК приносит определенную аминокислоту, согласно генетическому коду. Цепь аминокислот и есть синтезируемый белок. Антикодоны тРНК пишутся через запятую. Следовательно, при решении данной задачи необходимо записать:
иРНК: ААА-АЦА-ГУУ-АЦА
тРНК: УУУ,УГУ,ЦАА,УГУ
И транскрипция, и трансляция относятся к матричным биосинтезам. Матричным биосинтезом называется синтез
биополимеров (нуклеиновых кислот, белков) на матрице — нуклеиновой кислоте ДНК или РНК. Процессы матричного биосинтеза относятся к пластическому обмену: клетка расходует энергию АТФ.
Матричный синтез можно представить как создание копии исходной информации на несколько другом или новом
«генетическом языке». Скоро вы все поймете — мы научимся достраивать по одной цепи ДНК другую, переводить РНК в ДНК
и наоборот, синтезировать белок с иРНК на рибосоме. В данной статье вас ждут подробные примеры решения задач, генетический словарик пригодится — перерисуйте его себе
Возьмем 3 абстрактных нуклеотида ДНК (триплет) — АТЦ. На иРНК этим нуклеотидам будут соответствовать — УАГ (кодон иРНК).
тРНК, комплементарная иРНК, будет иметь запись — АУЦ (антикодон тРНК). Три нуклеотида в зависимости от своего расположения
будут называться по-разному: триплет, кодон и антикодон. Обратите на это особое внимание.
Репликация ДНК — удвоение, дупликация (лат. replicatio — возобновление, лат. duplicatio — удвоение)
Процесс синтеза дочерней молекулы ДНК по матрице родительской ДНК. Нуклеотиды достраивает фермент ДНК-полимераза по
принципу комплементарности. Переводя действия данного фермента на наш язык, он следует следующему правилу: А (аденин) переводит в Т (тимин), Г (гуанин) — в Ц (цитозин).
Удвоение ДНК происходит в синтетическом периоде интерфазы. При этом общее число хромосом не меняется, однако каждая из них
содержит к началу деления две молекулы ДНК: это необходимо для равномерного распределения генетического материала между
дочерними клетками.
Транскрипция (лат. transcriptio — переписывание)
Транскрипция представляет собой синтез информационной РНК (иРНК) по матрице ДНК. Несомненно, транскрипция происходит
в соответствии с принципом комплементарности азотистых оснований: А — У, Т — А, Г — Ц, Ц — Г (загляните в «генетический словарик»
выше).
До начала непосредственно транскрипции происходит подготовительный этап: фермент РНК-полимераза узнает особый участок молекулы ДНК — промотор и связывается с ним. После связывания с промотором происходит раскручивание молекулы ДНК, состоящей из двух
цепей: транскрибируемой и смысловой. В процессе транскрипции принимает участие только транскрибируемая цепь ДНК.
Транскрипция осуществляется в несколько этапов:
- Инициация (лат. injicere — вызывать)
- Элонгация (лат. elongare — удлинять)
- Терминация (лат. terminalis — заключительный)
Образуется несколько начальных кодонов иРНК.
Нити ДНК последовательно расплетаются, освобождая место для передвигающейся РНК-полимеразы. Молекула иРНК
быстро растет.
Достигая особого участка цепи ДНК — терминатора, РНК-полимераза получает сигнал к прекращению синтеза иРНК. Транскрипция завершается. Синтезированная иРНК направляется из ядра в цитоплазму.
Трансляция (от лат. translatio — перенос, перемещение)
Куда же отправляется новосинтезированная иРНК в процессе транскрипции? На следующую ступень — в процесс трансляции.
Он заключается в синтезе белка на рибосоме по матрице иРНК. Последовательность кодонов иРНК переводится в последовательность
аминокислот.
Перед процессом трансляции происходит подготовительный этап, на котором аминокислоты присоединяются к соответствующим молекулам тРНК. Трансляцию можно разделить на несколько стадий:
- Инициация
- Элонгация
- Терминация
Информационная РНК (иРНК, синоним — мРНК (матричная РНК)) присоединяется к рибосоме, состоящей из двух субъединиц.
Замечу, что вне процесса трансляции субъединицы рибосом находятся в разобранном состоянии.
Первый кодон иРНК, старт-кодон, АУГ оказывается в центре рибосомы, после чего тРНК приносит аминокислоту,
соответствующую кодону АУГ — метионин.
Рибосома делает шаг, и иРНК продвигается на один кодон: такое в фазу элонгации происходит десятки тысяч раз.
Молекулы тРНК приносят новые аминокислоты, соответствующие кодонам иРНК. Аминокислоты соединяются друг с другом: между ними образуются пептидные связи, молекула белка растет.
Доставка нужных аминокислот осуществляется благодаря точному соответствию 3 нуклеотидов (кодона) иРНК 3 нуклеотидам (антикодону) тРНК. Язык перевода между иРНК и тРНК выглядит как: А (аденин) — У (урацил), Г (гуанин) — Ц (цитозин).
В основе этого также лежит принцип комплементарности.
Движение рибосомы вдоль молекулы иРНК называется транслокация. Нередко в клетке множество рибосом садятся на одну молекулу
иРНК одновременно — образующаяся при этом структура называется полирибосома (полисома). В результате происходит одновременный синтез множества одинаковых белков.
Синтез белка — полипептидной цепи из аминокислот — в определенный момент завершатся. Сигналом к этому служит попадание
в центр рибосомы одного из так называемых стоп-кодонов: УАГ, УГА, УАА. Они относятся к нонсенс-кодонам (бессмысленным), которые не кодируют ни одну аминокислоту. Их функция — завершить синтез белка.
Существует специальная таблица для перевода кодонов иРНК в аминокислоты. Пользоваться ей очень просто, если вы запомните, что
кодон состоит из 3 нуклеотидов. Первый нуклеотид берется из левого вертикального столбика, второй — из верхнего горизонтального,
третий — из правого вертикального столбика. На пересечении всех линий, идущих от них, и находится нужная вам аминокислота
Давайте потренируемся: кодону ЦАЦ соответствует аминокислота Гис, кодону ЦАА — Глн. Попробуйте самостоятельно найти
аминокислоты, которые кодируют кодоны ГЦУ, ААА, УАА.
Кодону ГЦУ соответствует аминокислота — Ала, ААА — Лиз. Напротив кодона УАА в таблице вы должны были обнаружить прочерк:
это один из трех нонсенс-кодонов, завершающих синтез белка.
Примеры решения задачи №1
Без практики теория мертва, так что скорее решим задачи! В первых двух задачах будем пользоваться таблицей генетического кода (по иРНК),
приведенной вверху.
«Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГА-ТГГ-ТЦЦ-ГАЦ. Определите последовательность нуклеотидов
во второй цепочке ДНК, последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны
соответствующих тРНК и аминокислотную последовательность соответствующего фрагмента молекулы белка, используя таблицу генетического кода»
Объяснение:
По принципу комплементарности мы нашли вторую цепочку ДНК: ГЦТ-АЦЦ-АГГ-ЦТГ. Мы использовали следующие правила при нахождении второй нити
ДНК: А-Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.
Вернемся к первой цепочке, и именно от нее пойдем к иРНК: ГЦУ-АЦЦ-АГГ-ЦУГ. Мы использовали следующие правила при переводе ДНК в иРНК:
А-У, Т-А, Г-Ц, Ц-Г.
Зная последовательность нуклеотидов иРНК, легко найдем тРНК: ЦГА, УГГ, УЦЦ, ГАЦ. Мы использовали следующие правила перевода иРНК в тРНК:
А-У, У-А, Г-Ц, Ц-Г. Обратите внимание, что антикодоны тРНК мы разделяем запятыми, в отличие кодонов иРНК. Это связано с тем, что
тРНК представляют собой отдельные молекулы (в виде клеверного листа), а не линейную структуру (как ДНК, иРНК).
Пример решения задачи №2
«Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет
следующую последовательность нуклеотидов: ТАГ-ЦАА-АЦГ-ГЦТ-АЦЦ. Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется
на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону
тРНК»
Обратите свое пристальное внимание на слова «Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент цепи ДНК, на которой
синтезируется участок центральной петли тРНК «. Эта фраза кардинально меняет ход решения задачи: мы получаем право напрямую и сразу
синтезировать с ДНК фрагмент тРНК — другой подход здесь будет считаться ошибкой.
Итак, синтезируем напрямую с ДНК фрагмент молекулы тРНК: АУЦ-ГУУ-УГЦ-ЦГА-УГГ. Это не отдельные молекулы тРНК (как было
в предыдущей задаче), поэтому не следует разделять их запятой — мы записываем их линейно через тире.
Третий триплет ДНК — АЦГ соответствует антикодону тРНК — УГЦ. Однако мы пользуемся таблицей генетического кода по иРНК,
так что переведем антикодон тРНК — УГЦ в кодон иРНК — АЦГ. Теперь очевидно, что аминокислота кодируемая АЦГ — Тре.
Пример решения задачи №3
Длина фрагмента молекулы ДНК составляет 150 нуклеотидов. Найдите число триплетов ДНК, кодонов иРНК, антикодонов тРНК и
аминокислот, соответствующих данному фрагменту. Известно, что аденин составляет 20% в данном фрагменте (двухцепочечной
молекуле ДНК), найдите содержание в процентах остальных нуклеотидов.
Один триплет ДНК состоит из 3 нуклеотидов, следовательно, 150 нуклеотидов составляют 50 триплетов ДНК (150 / 3). Каждый триплет ДНК
соответствует одному кодону иРНК, который в свою очередь соответствует одному антикодону тРНК — так что их тоже по 50.
По правилу Чаргаффа: количество аденина = количеству тимина, цитозина = гуанина. Аденина 20%, значит и тимина также 20%.
100% — (20%+20%) = 60% — столько приходится на оставшиеся цитозин и гуанин. Поскольку их процент содержания равен, то
на каждый приходится по 30%.
Теперь мы украсили теорию практикой. Что может быть лучше при изучении новой темы?
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
По данной теме существуют различные типы задач.
1.Определение последовательности аминокислот в первичной молекуле белка с помощью таблицы кодонов и-рнк, и определение массы белковой молекулы.
Пример:
участок молекул ДНК, кодирующий часть
полипептида имеет следующую
последовательность нуклеотидов: ТАЦ —
АГГ — ГАЦ — ЦАТ — ГАА — ЦЦЦ. Определить
последовательность аминокислот в
полипептиде и найти его массу, если
молекулярная масса аминокислоты равна
110.
Решение:
переписываем
последовательность нуклеотидов с ДНК
на и-РНК согласно принципу комплементарности
(против аденина в и-РНК становится
урацил, против гуанина — цитозин),
разбиваем на триплеты и по таблице
кодонов и-РНК определяем аминокислоты,
которые входят в молекулу белка,
закодированного данной ДНК.
ДНК:
ТАЦ-АГГ-ГАЦ-ЦАТ-ГАА-ЦЦЦ
и-РНК:
АУГ-УЦЦ-ЦУГ-ГУА-ЦУУ-ГГГ
Белок: метионин —
серин — лейцин — валин — лейцин — глицин.
Масса синтезируемого
полипептида равна 660 (110х6).
2.Определение структуры ,длины и массы гена ,кодирующего полипептидную цепь.
Пример.
Полипептид состоит из следующих
аминокислот: аланин — глицин-валин —
лизин — глутаминовая кислота — серин —
триптофан — треонин.
Определите
структуру участка ДНК, кодирующего
вышеуказанный полипептид, найдите длину
и массу гена, если длина одного нуклеотида
составляет 3,4Å, а масса 330.
Решение.
По таблице кода и-РНК находим кодоны,
для каждой аминокислоты, а затем по
принципу комплементарности определим
структуру гена, в котором была закодирована
данная последовательность аминокислот.
Белок: ала — гли —
вал — лиз — глу — сер — три — тре.
и-РНК: ГЦУ — ГГГ —
ГУА — ААА — ГАА — АГУ — УГГ — АЦЦ.
ДНК: ЦГА — ЦЦЦ — ЦАТ
— ТТТ — ЦТТ — ТЦА — АЦЦ — ТГГ.
Д
лина
молекулы ДНК равна 3,4Ах24= 81,6 А, а масса
330х24= 892,0
3. Определение влияния генных мутаций( вставок ,замен, выпадений нуклеотидов и.Т.Д.) на первичную длину белковой молекулы и последовательность аминокислот в ее составе.
Пример:
какие
изменения произойдут в молекуле белка,
если в кодирующем его участке ДНК —
АААААЦЦАТАГАГАГААГТАА между 5 и 6
нуклеотидами включен тирозин, между 9
и 10 — аденин, а между 20 и 21 — тимин?
Решение:
ДНК: ААА — ААЦ — ЦАТ
— АГА — ГАГ — ААГ — ТАА
и-РНК: УУУ — УУГ —
ГУА — УЦУ — ЦУЦ — УУЦ — АУУ
Белок: фен — лей —
вал — сер — лей — фен — лей -в
норме.
После происхождения
мутации
ДНК: ААА — ААЦ — ЦАА
— ТАА — ГАГ — АГА — АГТ — АТА
и-РНК: УУУ — УУГ —
ГГУ — АУУ — ЦУЦ — УЦУ — УЦА — УАУ
Белок:
фен — лей — гли — илей — лей — сер — сер — тир
-измененный белок
Таким образом,
длина первичной структуры белковой
молекулы стала больше на одну аминокислоту
и изменилась последовательность
аминокислот в белковой молекуле.
4.Определение количественного соотношения нуклеотидов, входящих в днк и рнк.
Пример
1: в составе
фрагмента ДНК обнаружено 1020 нуклеотидов,
из которых 120 нуклеотидов представляют
собой неинформативные последовательности,
то есть интроны.
Определить:
а)Какова длина
первоначальной и-РНК?
б)Какова длина
матричной РНК?
в)Сколько аминокислот
входит в состав синтезируемого
полипептида?
Решение.:
а)Длина про-и-РНК
равна 3,4Å х1020=3468 Å
б
)Длина
матричной РНК будет короче, так как во
время процессинга из первоначальной
и-РНК будет удалены неинформативные
участки, т.е. интроны, поэтому длина
м-РНК составит 3,4Å х (1020-120)=3,4Å х 900= 3060Å
в) Определяем
количество аминокислот в белке, учитывая
триплетность кода: 900 : 3 = 300 триплетов
кодируют 300 аминокислот.
Пример
2: масса
фрагмента ДНК составляет 81000. Из общего
числа нуклеотидов на долю адениновых
нуклеотидов приходится 70. Определить
количество гуаниновых, цитозиновых и
тиминовых нуклеотидов в отдельности.
Какова длина этого фрагмента ДНК?
Решение:
во- первых,
определяем общее число нуклеотидов,
входящих в состав ДНК. Если принять, что
масса одного нуклеотида равна 300, то их
число будет равно 81000 : 300= 270.Согласно
правилу комплементарности количество
адениновых нуклеотидов равно количеству
тиминовых, то есть 70. Следовательно, на
долю гуаниновых и цитозиновых нуклеотидов
вместе будет приходиться 270- 140= 130
нуклеотидов
Длина
фрагмента ДНК будет равна 3,4Å х 135 пар
нуклеотидов, (3,4Å х 135=459Å), так как мы при
решении задачи исходили из принципа
комплементарности нуклеотидов, т.е речь
вели о двухцепочечной ДНК.
Пример
3: в и-РНК
находится 90 гуаниновых нуклеотидов,28%
адениновых, 20% урациловых и 22% цитозиновых.
Каково число аминокислот закодировано
в этой и-РНК, и какова масса закодированного
полипептида, если масса одной аминокислоты
равна 110? Чему равна масса, длина и
соотношение нуклеотидов в двухцепочечной
ДНК, с одной из цепей которой снималась
данная и-РНК?
Решение:
начнем
решение задачи с подсчета общего процента
известных нуклеотидов и-РНК: 28% А + 20%У +
22% Ц = 70%. Отсюда следует, что на долю 90
гуаниновых нуклеотидов приходится 100%
— 70% = 30%. С помощью уравнения можно
определить число остальных нуклеотидов
и-РНК. Число адениновых
нуклеотидов будет равна (90 х 28%) : 30% =
84, урациловых –
(90
х 20%) : 30% = 60, цитозиновых — (90 х 22%): 30% = 66.
Значит в и-РНК всего 300 нуклеотидов
(90+84+60+66). Ее длина составит 3,4 Å х 300 = 1020
Å, а масса-300 х 300 = 90000.
Исходя из триплетности
кода в данной и-РНК закодировано 300:3=100
аминокислот, а, следовательно, масса
полипептида будет 110 х 100=11000.
Что
касается двухцепочечной ДНК, с одной
из цепей которой снималась и-РНК, то ее
длина будет такой же, как и у и-РНК(1020
Å), а число нуклеотидов в ней и их масса
будет в два раза больше, то есть число
нуклеотидов равно 600 (300 х 2), а их масса
составит 18000 (300 х 600).
Соотношение
нуклеотидов двухцепочечной ДНК будет
иным по сравнению с и- РНК:
и-РНК |
ДНК |
|
А — 28% |
14% — Т — А — 14% |
Ответ |
У — 20% |
10% — А — Т — 10% |
Т=А=24% |
Ц — 22% |
11% — Г — Ц — 11% |
Ц=Г=26% |
Г — 30% |
15% — Ц — Г — 15% |
Находим
численное соотношение нуклеотидов в
двухцепочечной ДНК: тимина и аденина
будет по 144 нуклеотидов (600х24%:100%=144), а
гуанина и цитозина будет по 156 нуклеотидов
(600х26%:100%=156).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
АЛГОРИТМ
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗНАНИЯ ПРИ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ
Одним
из важных задач школьного курса «Биология» является формирование у учащихся
общеучебных и специальных умений. Умение решать задачи — один из объективных
критериев оценки глубины усвоения материала.
Практическое
применение полученных знаний при решении задач способствует развитию
логического мышления, творческой, аналитическом подходе к решению поставленного
вопроса или проблемы в целом, что особенно важно для будущих работников
современных отраслей производства, сельского хозяйства, медицины.
Представленный
материал предназначен для учителей биологии, старшеклассников, абитуриентов.
единицы
измерения
В
биологии используются основные и производные единицы международной системы
единиц : длины, массы, энергии, работы, теплоты и т.д..
Единицы длины — метр (м).1 м = 10 дм = 100
см = мк = нм, 1 нм = м.
Единицы массы — килограмма (кг).1 кг = г
(г); 1 г = нг (нанограммов);
1 Дальтон — единица молекулярной массы,
равной массе атома водорода.
Единица энергии, работы и количества
теплоты — джоуль (Дж).
1 Дж = эрг = 0,2388 кал; 1 кал = 4,1868
Дж.
В процессе решения любой задачи выделяют
определенные этапы.
Анализ задачи.
Внимательно прочитайте содержание задачи, осмыслите ее и определите:
к какому разделу или теме относится
задача,
найдите, что дано и что необходимо
найти.
1. Сокращенная запись условия.
С помощью условных обозначений коротко
запищит, что дано и что нужно найти (как на уроках химии или физики).
Подумайте, какие из постоянных известных
вам величин можно использовать при решении задачи, запишите их.
2. Оформление записи задачи.
Место, что осталось после короткого записи
условия задачи, условно разделите на две части. В левой части запишите данные,
которые вы будете использовать, в правой — решение. Действий в задаче может
быть несколько. Записывайте их так: 1) …; 2) …; 3) … и т.д.
3. Решение задачи.
Решайте задачу поэтапно.
На каждом этапе кратко сформулируйте
вопрос.
Тщательно проверяйте результаты
расчетов.
Проверьте всю ли информацию из условия
задачи использовали.
При необходимости выберите другой способ
решения.
4. Завершающий этап.
Проверьте правильность решения в целом,
сформулируйте и запишите окончательный ответ.
Примеры решения задач на
молекулярные основы НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
При
решении таких задач необходимо помнить, что:
•
длина одного нуклеотида, или расстояние между двумя соседними вдоль оси ДНК,
составляет 0,34 нм;
•
средняя молекулярная масса одного нуклеотида 345 условных единиц;
•
средняя молекулярная масса одной аминокислоты равна 100 условных единиц;
•
молекула белка в среднем состоит из 200 аминокислот;
•
каждую аминокислоту в белковой молекуле кодирует триплет нуклеотидов
и-РНК (во время трансляции);
•
для определения длины гена (l) учитывают количество нуклеотидов, которая
содержится в одной цепи ДНК;
•
для определения молекулярной массы гена (Mr) учитывают количество нуклеотидов,
содержится в двух цепях ДНК;
•
трансляция осуществляется согласно генетическим кодом;
•
для всех ДНК выполняется правило Чаргаффа: А = Т; Г = Ц;
•
А + Г = Т + Ц (содержание пуриновых азотистых оснований — аденина и гуанина —
равна содержания пиримидиновых азотистых оснований — тимина и цитозина);
•
сумма всех нуклеотидов в молекуле ДНК или РНК (А + Т + Г + Ц или А + В + Г + Ц)
составляет 100%.
Задача
1.
На
фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности,
показанной ниже.
…
АГТАЦГГЦАТГТАГЦ …
1.
Нарисуйте схему структуры двухцепочечной молекулы ДНК.
2.
Какова длина в нанометрах этого фрагмента?
3.
Какова масса двухцепной фрагмента?
решение
1.
Руководствуясь свойством ДНК, способностью к самовоспроизведению (репликации),
в основе которого лежит комплиментарность, запишем схему двухцепочечной ДНК:
ДНК:
А Г Т -А Ц Г -Г Ц А -Т Г Ц -А Г Ц-
Т Ц А — Т Г Ц — Ц Г Т — А Ц Д — Т Ц Г —
2.
Длина одного нуклеотида, или расстояние между двумя соседними вдоль оси ДНК,
составляет 0,34 нм. Длина двухцепочечной фрагмента равна длине одной цепи.
L = 15 х 0,34 = 5,1 (нм) (15
— количество нуклеотидов в одной цепи).
3.
Средняя молекулярная масса одного нуклеотида 345 условных единиц, молекулярная
масса фрагмента ДНК:
Мr
= 345 х 15 = 5175 (а.о.м) (30 — количество нуклеотидов в двух цепях).
Ответ.
Вторая цепь фрагмента ДНК имеет следующую структуру: ТЦА — ТГЦ — ЦГТ — АЦГ —
ТЦГ; длина фрагмента ДНК — 5,1 нм; молекулярная масса фрагмента ДНК — 5175
а.е.м.
Задача
2.
Фрагмент
первой цепи ДНК имеет такую нуклеотидную последовательность: ТАЦАГАТГГАГТЦГЦ.
Определите последовательность мономеров белка, закодированного фрагментом
второй цепи ДНК.
решение
ДНК:
— ТАЦ — АГА — ТГГ — АГТ — ЦГЦ-
— АТГ — ТЦТ — АЦЦ — ТЦА — ГЦГ-
иРНК:
— УАЦ — АГА — УГГ — АГУ — ЦГЦ-
Белок:
— тир — арг — трип — ср — арг-
Ответ.
Последовательность мономеров белка: тирозин — аргинин — триптофан — серин —
аргинин.
Задача
3.
Фрагмент
цепи А белка нормального гемоглобина состоит из 7 аминокислот, расположенных в
следующей последовательности:
вал
— лей — лей — трет — о — ГЛН — лез.
1.
Какое строение фрагмента иРНК, что является матрицей для синтеза этого
фрагмента молекулы гемоглобина?
2.
Какое строение фрагмента ДНК, кодирующего данную иРНК?
Решение
Белок:
вал — лей — лей — трет — о — глу — лез
иРНК:
ГУУ — УУА — УУА — АЦУ — ЦЦУ — ЦАА — ААА
ДНК:
ЦАА — ААТ — ААТ — ТГА — ГГА — ДНС — ТТТ
ГТТ ТТА ТТА АЦТ ЦЦТ ЦАА ААА
Задача 4.
Биохимический
анализ показал, что иРНК имеет 30% аденина, 18% гуанина и 20% урацила.
Определите долю (в%) каждого нуклеотида в соответствующем фрагменте
двухцепочечной ДНК?
решение
дано:
А
= 30%;
Г
= 18%;
У
= 20%.
Определяем
процент цитозинових нуклеотидов в данной иРНК:
= 100% — (+) =
= 100% — (30% + 20% + 18%) = 32%.
Определяем
процент адениновых и тиминових нуклеотидов (отдельно) во фрагменте ДНК:
= (+): 2 = (30% + 20%): 2 = 25%.
Определяем
процент гуанинових и цитозиновог нуклеотидов (отдельно) во фрагменте ДНК:
= (+): 2 = (18% + 32%): 2 = 25%.
Ответ.
Доля каждого нуклеотида в соответствующем фрагменте двухцепочечной ДНК
составляет 25%.
Задача 5.
Белок
состоит из 124 аминолислот. Сравните относительные молекулярные массы белка и
гена, который его кодирует.
дано:
Состав
белка — 124 аминокислоты;
Мr
(аминокислоты) = 100;
Мr
(нуклеотида) = 345.
Мr
(гена) -? Мr (белка) -?
решение
1).
Определяем относительную молекулярную массу белка:
124
х 100 = 12400.
2).
Определяем количество нуклеотидов в составе гена, кодирующего данный белок: 124
х 3 х 2 = 744 (нуклеотиды).
3).
Определяем относительную молекулярную массу гена:
744
х 345 = 256680.
4).
Определяем, во сколько раз ген тяжелее белок:
256680:
12400 = 20,7 (раза).
Ответ.
Относительная
молекулярная масса гена в 20,7 раза больше, чем кодированного белка.
Задача 6.
Гормон
роста человека (соматотропин) — белок, содержащий 191 аминокислоту. Сколько
кодируя нуклеотидов и триплетов входит в состав гена соматотропина?
решение
Одну
аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов, следовательно, в состав гена
соматотропного входит 191 триплет.
191
х 3 = 573 (нуклеотиды) — одна цепь;
573
х 2 = 1146 (нуклеотидов) — обе цепи.
Ответ. В состав гена
соматотропного входит 191 триплет, содержащий 1146 нуклеотидов (обе цепи гена).
Задача 7.
У
больного синдром Фанкони (нарушение образования костной ткани) с мочой
выделяются аминокислоты, которым соответствуют следующие триплеты иРНК: АУА,
ГУЦ, АУГ, УЦА, УУГ, УАУ, ГУУ, АУУ. Определите, какие аминокислоты выделяются с
мочой у больных синдромом Фанкони (см. Таблица «Генетический код»).
решение
Аминокислоты:
илей, вал, мет, сер, лей, тир, вал, илей.
Ответ. У больных синдромом
Фанкони выделяются с мочой такие аминокислоты: изолейцин, валин, метионин,
серин, лейцин, тирозин.
Экзон-интронная ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА
Большинство
структурных генов эукариот (участки ДНК) внутренне неоднородно. Они состоят из
экзонных (информативных) и интронных (без информационной) фрагментов.
При
транскрипции в ядре сначала синтезируется про-иРНК (незрелая), которая имеет в
себе как экзоны, так и интроны. Далее с помощью комплекса ферментов без
информационной участки вырезаются и разрушаются, а информативные соединяются в
новый полинуклеотидний цепь — зрелую иРНК. Механизм созревания иРНК в ядре
называется сплайсингом.
Задача 1.
Фрагмент
цепи молекулы ДНК содержит 1100 нуклеотидов, из них 100, 120, и 130 нуклеотидов
образуют интронная участка. Определите, сколько аминокислот кодирует этот
фрагмент ДНК:
дано:
N
(ДНК нуклеотидов) — 1100;
N
(интронных нуклеотидов) — 100, 120, 130.
N (аминокислот)
-?
решение:
1).
100 + 120 + 130 = 350 (количество нуклеотидов, образующих интронная участка);
2).
1100 — 350 = 750 (количество нуклеотидов, образующих экзонных участка);
3).
750: 3 = 250 (аминокислотных остатков).
Ответ. Этот фрагмент ДНК кодирует
250 аминокислот.
Задача 2.
Структурный
ген (фрагмент молекулы ДНК) содержит 384 цитозинових нуклеотидов, составляет
20% от их общего количества. В экзонных участках этого гена закодировано белок,
состоящий из 120 аминокислотных остатков.
1.
Какой нуклеотидный состав гена?
2.
Какая относительная молекулярная масса интронных участков гена?
3.
Насколько зрелая иРНК короче про-иРНК?
дано:
N
(Ц нуклеотидов) — 384 (20%);
N
(аминокислот в белке) — 120;
L
(нуклеотида) — 0,34 нм;
Мr
(нуклеотида) — 345.
1.
Нуклеотидный состав гена -?
2.
Мr (интронных участков гена) -?
3.
Насколько зрелая иРНК короче про-иРНК -?
решение
1.
Определяем общее количество нуклеотидов в фрагменте ДНК. Поскольку на цитозин
нуклеотиды приходится 20% от их количества, то общее количество нуклеотидов
составляет:
384
нуклеотидов — 20%;
Х
нуклеотидов — 100%;
Х
= 1920 (нуклеотидов);
По
принципу комплиментарности:
Г
= Ц = 384 нуклеотиды = 20%. Отсюда: А = Т = 30%.
384
нуклеотиды — 20%;
Х
нуклеотидов — 30%; х = 576 9нуклеотидив);
А
= Т 576 нуклеотидов.
2.
Находим количество нуклеотидов в экзонных участках гена:
120
3 х 2 = 720 (нуклеотидов).
Находим количество нуклеотидов в интронных участках гена:
1920
— 720 = 1200 (нуклеотидов).
Находим
относительную молекулярную массу интронных участков гена:
Mr
(интро. Участков гена) = 1200 х 345 = 414000.
3.
Длина молекулы про-иРНК равна длине структурного гена:
l
(о-иРНК) = (384 + 576) х 0,34 = 326,4 (нм).
Зрелая
иРНК состоит только из информативной части. Ее длина составляет:
l
(зрелой РНК) = 120 х 3 х 0,34 = 122,4 (нм).
Разница
в длине о-иРНК и зрелой иРНК составляет:
326,4
нм — 122,4 нм = 204 нм.
Ответ. 1. Ген содержит по 576
адениновых и тиминових нуклеотидов, и по 384 гуанинових и цитозинових
нуклеотиды. 2. Относительная молекулярная масса интронных участков гена — 414
000. 3. Разница в длине между про- иРНК и зрелой иРНК — 204 нм.
литература:
1.
Барна Иван Общая биология. Сборник задач. — Киев: Издательство «Ранок», 2009 —
736 с.
2.
Биология: Справочник для абитуриентов и школьников общеобразовательных учебных
заведений: Учебно-методическое пособие. — 2-е издание. — К .: Литере ЛТД, 2009.
— 656 с.
3.
Овчинников С.А. Сборник задач и упражнений по общей биологии: Учебное пособие.
— Донецк: Третье тысячелетие, 2002. — 128 с.
4.
Биология. Словарь-справочник .: Учеб. Пособие / /Авт.-сост .: В.П. Попович,
Т.А. Сало, Л.В. Деревинская. — М .: Страна грез, 2006. — 112 с.
Темы «Молекулярная биология» и «Генетика» – наиболее интересные и сложные темы в курсе «Общая биология». Эти темы изучаются и в 9-х, и в 11х классах, но времени на отработку умения решать задачи в программе явно недостаточно. Однако умение решать задачи по генетике и молекулярной биологии предусмотрено Стандартом биологического образования, а также такие задачи входят в состав КИМ ЕГЭ.
Для решения задач по молекулярной биологии необходимо владеть следующими биологическими понятиями: виды нуклеиновых кислот,строение ДНК, репликация ДНК , функции ДНК, строение и функции РНК, генетический код, свойства генетического кода,мутация.
Типовые задачи знакомят с основными приемами рассуждений в генетике, а «сюжетные»– полнее раскрывают и иллюстрируют особенности этой науки, делая ее интересной и привлекательной для учащихся. Подобранные задачи характеризуют генетику как точную науку, использующую математические методы анализа. Решение задач в биологии требует умения анализировать фактический материал, логически думать и рассуждать , а также определенной изобретательности при решении особенно трудных и запутанных задач.
Для закрепления теоретического материала по способам и приемам решения задач предлагаются задачи для самостоятельного решения, а также вопросы для самоконтроля.
Примеры решения задач
Необходимые пояснения:
- Один шаг это полный виток спирали ДНК–поворот на 360o
- Один шаг составляют 10 пар нуклеотидов
- Длина одного шага – 3,4 нм
- Расстояние между двумя нуклеотидами – 0,34 нм
- Молекулярная масса одного нуклеотида – 345 г/моль
- Молекулярная масса одной аминокислоты – 120 г/мол
- В молекуле ДНК: А+Г=Т+Ц (Правило Чаргаффа: ∑(А) = ∑(Т), ∑(Г) = ∑(Ц), ∑(А+Г) =∑(Т+Ц)
- Комплементарность нуклеотидов: А=Т; Г=Ц
- Цепи ДНК удерживаются водородными связями, которые образуются между комплементарными азотистыми основаниями: аденин с тимином соединяются 2 водородными связями, а гуанин с цитозином тремя.
- В среднем один белок содержит 400 аминокислот;
- вычисление молекулярной массы белка:
![]()
где Мmin – минимальная молекулярная масса белка,
а – атомная или молекулярная масса компонента,
в – процентное содержание компонента.
Задача № 1.Одна из цепочек ДНК имеет последовательность нуклеотидов : АГТ АЦЦ ГАТ АЦТ ЦГА ТТТ АЦГ … Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка ДНК той же молекулы. Для наглядности можно использовать магнитную «азбуку» ДНК (прием автора статьи) .
Решение: по принципу комплементарности достраиваем вторую цепочку (А-Т,Г-Ц) .Она выглядит следующим образом: ТЦА ТГГ ЦТА ТГА ГЦТ ААА ТГЦ.
Задача № 2. Последовательность нуклеотидов в начале гена, хранящего информацию о белке инсулине, начинается так: ААА ЦАЦ ЦТГ ЦТТ ГТА ГАЦ. Напишите последовательности аминокислот, которой начинается цепь инсулина.
Решение: Задание выполняется с помощью таблицы генетического кода, в которой нуклеотиды в иРНК (в скобках – в исходной ДНК) соответствуют аминокислотным остаткам.
Задача № 3. Большая из двух цепей белка инсулина имеет (так называемая цепь В) начинается со следующих аминокислот : фенилаланин-валин-аспарагин-глутаминовая кислота-гистидин-лейцин. Напишите последовательность нуклеотидов в начале участка молекулы ДНК, хранящего информацию об этом белке.
Решение (для удобства используем табличную форму записи решения): т.к. одну аминокислоту могут кодировать несколько триплетов, точную структуру и-РНК и участка ДНКопределить невозможно, структура может варьировать. Используя принцип комплементарности и таблицу генетического кода получаем один из вариантов:
Цепь белка |
Фен |
Вал |
Асн |
Глу |
Гис |
Лей |
|
и-РНК |
УУУ |
ГУУ |
ААУ |
ГАА |
ЦАЦ |
УУА |
|
ДНК |
1-я цепь |
ААА |
ЦАА |
ТТА |
ЦТТ |
ГТГ |
ААТ |
2-я цепь |
ТТТ |
ГТТ |
ААТ |
ГАА |
ЦАЦ |
ТТА |
Задача № 4. Участок гена имеет следующее строение, состоящее из последовательности нуклеотидов: ЦГГ ЦГЦ ТЦА ААА ТЦГ … Укажите строение соответствующего участка белка, информация о котором содержится в данном гене. Как отразится на строении белка удаление из гена четвертого нуклеотида?
Решение (для удобства используем табличную форму записи решения): Используя принцип комплементарности и таблицу генетического кода получаем:
Цепь ДНК |
ЦГГ |
ЦГЦ |
ТЦА |
ААА |
ТЦГ |
и -РНК |
ГЦЦ |
ГЦГ |
АГУ |
УУУ |
АГЦ |
Аминокислоты цепи белка |
Ала-Ала-Сер-Фен-Сер |
При удалении из гена четвертого нуклеотида – Ц произойдут заметные изменения – уменьшится количество и состав аминокислот в белке:
Цепь ДНК |
ЦГГ |
ГЦТ |
ЦАА |
ААТ |
ЦГ |
и -РНК |
ГЦЦ |
ЦГА |
ГУУ |
УУА |
ГЦ |
Аминокислоты цепи белка |
Ала-Арг-Вал-Лей- |
Задача № 5. Вирусом табачной мозаики (РНК-содержащий вирус) синтезируется участок белка с аминокислотной последовательностью: Ала – Тре – Сер – Глу – Мет-. Под действием азотистой кислоты (мутагенный фактор) цитозин в результате дезаминирова ния превращается в урацил. Какое строение будет иметь участок белка вируса табачной мозаики, если все цитидиловые нуклеотиды подвергнутся указанному химическому превращению?
Решение (для удобства используем табличную форму записи решения): Используя принцип комплементарности и таблицу генетического кода получаем :
Аминокислоты цепи белка (исходная) |
Ала – Тре – Сер – Глу – Мет- |
||||
и -РНК (исходная) |
ГЦУ |
АЦГ |
АГУ |
ГАГ |
АУГ |
и -РНК (дезаминированная) |
ГУУ |
АУГ |
АГУ |
ГАГ |
АУГ |
Аминокислоты цепи белка (дезаминированная) |
Вал – Мет – Сер – Глу – Мет- |
Задача № 6. При синдроме Фанкоми (нарушение образования костной ткани) у больного с мочой выделяются аминокислоты , которым соответствуют кодоны в и -РНК : АУА ГУЦ АУГ УЦА УУГ ГУУ АУУ. Определите, выделение каких аминокислот с мочой характерно для синдрома Фанкоми, если у здорового человека в моче содержатся аминокислоты аланин, серин, глутаминовая кислота, глицин.
Решение (для удобства используем табличную форму записи решения): Используя принцип комплементарности и таблицу генетического кода получаем:
и -РНК |
АУА |
ГУЦ |
АУГ |
УЦА |
УУГ |
ГУУ |
АУУ |
Аминокислоты цепи белка (больного человека) |
Изе-Вал-Мет-Сер-Лей-Вал-Иле |
||||||
Аминокислоты цепи белка (здорового человека) |
Ала-Сер-Глу-Гли |
Таким образом, в моче больного человека только одна аминокислота (серин) такая же как, у здорового человека, остальные – новые, а три, характерные для здорового человека, отсутствуют.
Задача № 7. Цепь А инсулина быка в 8-м звене содержит аланин, а лошади – треонин, в 9-м звене соответственно серин и глицин. Что можно сказать о происхождении инсулинов?
Решение (для удобства сравнения используем табличную форму записи решения): Посмотрим, какими триплетами в и-РНК кодируются упомянутые в условии задачи аминокислоты.
Организм |
Бык |
Лошадь |
8-е звено |
Ала |
Тре |
и- РНК |
ГЦУ |
АЦУ |
9-е звено |
Сер |
Гли |
и- РНК |
АГУ |
ГГУ |
Т.к. аминокислоты кодируются разными триплетами, взяты триплеты, минимално отличающиеся друг от друга. В данном случае у лошади и быка в 8-м и 9-м звеньях изменены аминокислоты в результате замены первых нуклеотидов в триплетах и -РНК : гуанин заменен на аденин ( или наоборот). В двухцепочечной ДНК это будет равноценно замене пары Ц-Г на Т-А (или наоборот).
Следовательно, отличия цепей А инсулина быка и лошади обусловлены транзициями в участке молекулы ДНК, кодирующей 8-е и 9-е звенья цепи А инсулинов быка и лошади.
Задача № 7 . Исследования показали, что в и- РНК содержится 34% гуанина,18% урацила, 28% цитозина и 20% аденина.Определите процентный состав азотистых оснваний в участке ДНК, являющейся матрицей для данной и-РНК.
Решение (для удобства используем табличную форму записи решения): Процентное соотношение азотистых оснований высчитываем исходя из принципа комплементарности:
и-РНК |
Г |
У |
Ц |
А |
34% |
18% |
28% |
20% |
|
ДНК (смысловая цепь, считываемая) |
Г |
А |
Ц |
Т |
28% |
18% |
34% |
20% |
|
ДНК (антисмысловая цепь) |
Г |
А |
Ц |
Т |
34% |
20% |
28% |
18% |
Суммарно А+Т и Г+Ц в смысловой цепи будут составлять: А+Т=18%+20%=38% ; Г+Ц=28%+34%=62%. В антисмысловой (некодируемой) цепи суммарные показатели будут такими же , только процент отдельных оснований будет обратный: А+Т=20%+18%=38% ; Г+Ц=34%+28%=62%. В обеих же цепях в парах комплиментарных оснований будет поровну, т.е аденина и тимина – по 19%, гуанина и цитозина по 31%.
Задача № 8. На фрагменте одной нити ДНК нуклеотиды расположены в последователь ности: А–А–Г–Т–Ц–Т–А–Ц–Г–Т–А–Т. Определите процентное содержание всех нукле отидов в этом фрагменте ДНК и длину гена.
Решение:
1) достраиваем вторую нить (по принципу комплементарности)
2) ∑(А +Т+Ц+Г) = 24,из них ∑(А) = 8 = ∑(Т)
24 – 100% |
=> х = 33,4% |
8 – х% |
24 – 100% |
=> х = 16,6% |
4 – х% |
∑(Г) = 4 = ∑(Ц)
3) молекула ДНК двуцепочечная, поэтому длина гена равна длине одной цепи:
12 × 0,34 = 4,08 нм
Задача № 9. В молекуле ДНК на долю цитидиловых нуклеотидов приходится 18%. Определите процентное содержание других нуклеотидов в этой ДНК.
Решение:
1) т.к. Ц = 18%, то и Г = 18%;
2) на долю А+Т приходится 100% – (18% +18%) = 64%, т.е. по 32%
Задача № 10. В молекуле ДНК обнаружено 880 гуанидиловых нуклеотидов, которые составляют 22% от общего числа нуклеотидов в этой ДНК. Определите: а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? б) какова длина этого фрагмента?
Решение:
1) ∑(Г) = ∑(Ц)= 880 (это 22%); На долю других нуклеотидов приходится 100% – (22%+22%)= 56%, т.е. по 28%; Для вычисления количества этих нуклеотидов составляем пропорцию:
22% – 880
28% – х, отсюда х = 1120
2) для определения длины ДНК нужно узнать, сколько всего нуклеотидов содержится в 1 цепи:
(880 + 880 + 1120 + 1120) : 2 = 2000
2000 × 0,34 = 680 (нм)
Задача № 11. Дана молекула ДНК с относительной молекулярной массой 69 000, из них 8625 приходится на долю адениловых нуклеотидов. Найдите количество всех нуклеотидов в этой ДНК. Определите длину этого фрагмента.
Решение:
1) 69 000 : 345 = 200 (нуклеотидов в ДНК), 8625 : 345 = 25 (адениловых нуклеотидов в этой ДНК),∑(Г+Ц) = 200 – (25+25)= 150, т.е. их по 75;
2) 200 нуклеотидов в двух цепях, значит в одной – 100. 100 × 0,34 = 34 (нм)
Задача № 12. Что тяжелее: белок или его ген?
Решение: Пусть х – количество аминокислот в белке, тогда масса этого белка – 120х, количество нуклеотидов в гене, кодирующем этот белок, – 3х, масса этого гена – 345 × 3х. 120х < 345 × 3х, значит ген тяжелее белка.
Задача № 13. Гемоглобин крови человека содержит 0, 34% железа. Вычислите минимальную молекулярную массу гемоглобина.
Решение: Мmin = 56 : 0,34% · 100% = 16471
Задача №14. Альбумин сыворотки крови человека имеет молекулярную массу 68400. Определите количество аминокислотных остатков в молекуле этого белка.
Решение: 68400 : 120 = 570 (аминокислот в молекуле альбумина)
Задача №15. Белок содержит 0,5% глицина. Чему равна минимальная молекулярная масса этого белка, если М глицина = 75,1? Сколько аминокислотных остатков в этом белке?
Решение: Мmin = 75,1 : 0,5% · 100% = 15020 ; 15020 : 120 = 125 (аминокислот в этом белке)
Задачи для самостоятельной работы
- Молекула ДНК распалась на две цепочки. одна из них имеет строение : ТАГ АЦТ ГГТ АЦА ЦГТ ГГТ ГАТ ТЦА … Какое строение будет иметь вторая молекула ДНК ,когда указанная цепочка достроится до полной двухцепочечной молекулы ?
- Полипептидная цепь одного белка животных имеет следующее начало : лизин-глутамин-треонин-аланин-аланин-аланин-лизин-… С какой последовательности нуклеотидов начинается ген, соответствующий этому белку?
- Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: глутамин-фенилаланин-лейцин-тирозин-аргинин. Определите одну из возможных последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК.
- Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: глицин-тирозин-аргинин-аланин-цистеин. Определите одну из возможных последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК.
- Одна из цепей рибонуклеазы (фермента поджелудочной железы) состоит из 16 аминокислот: Глу-Гли-асп-Про-Тир-Вал-Про-Вал-Про-Вал-Гис-фен-Фен-Асн-Ала-Сер-Вал. Определите структуру участка ДНК , кодирующего эту часть рибонуклеазы.
- Фрагмент гена ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ГТЦ ЦТА АЦЦ ГГА ТТТ. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и аминокислот в полипептидной цепи белка.
- Фрагмент гена ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ТЦГ ГТЦ ААЦ ТТА ГЦТ. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и аминокислот в полипептидной цепи белка.
- Фрагмент гена ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов ТГГ АЦА ГГТ ТТЦ ГТА. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и аминокислот в полипептидной цепи белка.
- Определите порядок следования аминокислот в участке молекулы белка, если известно, что он кодируется такой последовательностью нуклеотидов ДНК: ТГА ТГЦ ГТТ ТАТ ГЦГ ЦЦЦ. Как изменится белок , если химическим путем будут удалены 9-й и 13-й нуклеотиды?
- Кодирующая цепь ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ТАГ ЦГТ ТТЦ ТЦГ ГТА. Как изменится структура молекулы белка, если произойдет удвоение шестого нуклеотида в цепи ДНК. Объясните результаты.
- Кодирующая цепь ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ТАГ ТТЦ ТЦГ АГА. Как изменится структура молекулы белка, если произойдет удвоение восьмого нуклеотида в цепи ДНК. Объясните результаты.
- Под воздействием мутагенных факторов во фрагменте гена: ЦАТ ТАГ ГТА ЦГТ ТЦГ произошла замена второго триплета на триплет АТА. Объясните, как изменится структура молекулы белка.
- Под воздействием мутагенных факторов во фрагменте гена: АГА ТАГ ГТА ЦГТ ТЦГ произошла замена четвёртого триплета на триплет АЦЦ. Объясните, как изменится структура молекулы белка.
- Фрагмент молекулы и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГЦА УГУ АГЦ ААГ ЦГЦ. Определите последовательность аминокислот в молекуле белка и её молекулярную массу.
- Фрагмент молекулы и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГАГ ЦЦА ААУ АЦУ УУА. Определите последовательность аминокислот в молекуле белка и её молекулярную массу.
- Ген ДНК включает 450пар нуклеотидов. Какова длина, молекулярная масса гена и сколько аминокислот закодировано в нём?
- Сколько нуклеотидов содержит ген ДНК, если в нем закодировано 135 аминокислот. Какова молекулярная масса данного гена и его длина?
- Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующую структуру: ГГТ АЦГ АТГ ТЦА АГА. Определите первичную структуру белка, закодированного в этой цепи, количество (%) различных видов нуклеотидов в двух цепях фрагмента и его длину.
- Какова молекулярная масса гена и его длина, если в нем закодирован белок с молекулярной массой 1500 г/моль?
- Какова молекулярная масса гена и его длина, если в нем закодирован белок с молекулярной массой 42000 г/моль?
- В состав белковой молекулы входит 125 аминокислот. Определите количество нуклеотидов в и-РНК и гене ДНК, а также количества молекул т-РНК принявших участие в синтезе данного белка.
- В состав белковой молекулы входит 204 аминокислоты. Определите количество нуклеотидов в и-РНК и гене ДНК, а также количества молекул т-РНК принявших участие в синтезе данного белка.
- В синтезе белковой молекулы приняли участие 145 молекул т-РНК. Определите число нуклеотидов в и-РНК, гене ДНК и количество аминокислот в синтезированной молекуле белка.
- В синтезе белковой молекулы приняли участие 128 молекул т-РНК. Определите число нуклеотидов в и-РНК, гене ДНК и количество аминокислот в синтезированной молекуле белка.
- Фрагмент цепи и-РНК имеет следующую последовательность: ГГГ УГГ УАУ ЦЦЦ ААЦ УГУ. Определите, последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны т-РНК, и последовательность аминокислот соответствующая фрагменту гена ДНК.
- Фрагмент цепи и-РНК имеет следующую последовательность: ГУУ ГАА ЦЦГ УАУ ГЦУ. Определите, последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны т-РНК, и последовательность аминокислот соответствующая фрагменту гена ДНК.
- В молекуле и-РНК содержится 13% адениловых, 27% гуаниловых и 39% урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с которой была транскрибирована данная и-РНК.
- В молекуле и-РНК содержится 21% цитидиловых, 17% гуаниловых и 40% урациловых нуклеотидов. Определите соотношение всех видов нуклеотидов в ДНК, с которой была транскрибирована данная и-РНК
- Молекула и-РНК содержит 21% гуаниловых нуклеотидов, сколько цитидиловых нуклеотидов содержится в кодирующей цепи участка ДНК?
- Если в цепи молекулы ДНК, с которой транскрибирована генетическая информация, содержалось 11% адениловых нуклеотидов, сколько урациловых нуклеотидов будет содержаться в соответствующем ему отрезке и-РНК?
Используемая литература.
- Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы–М.: ООО «Издательство Оникс»:»Издательство.»Мир и Образование», 2008г.
- Воробьев О.В. Уроки биологии с применением информационных технологий .10 класс. Методическое пособие с электронным приложением–М.:Планета,2012г.
- Чередниченко И.П. Биология. Интерактивные дидактические материалы.6-11 класс. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. – М.:Планета,2012г.
- Интернет-ссылки:
- http://ru.convdocs.org/download/docs-8406/8406.doc
- https://bio.1sept.ru/articles/2009/06