Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Высшие природные полимеры - Белки и Нуклеиновые кислоты

Содержание

Цель урока: Закрепить и углубить представления учащихся о природных полимерах на примере белков и нуклеиновых кислот. Систематизировать знания о составе, строении, свойств и функции белков. Иметь представление о химическом и биологическом синтезе белков, создании искусственной и
Цель урока: Закрепить и углубить представления учащихся о природных полимерах на примере HNOCСаВа Содержание химических элементов  в клетке Значения белков В составе ныне живущих на Земле организмов содержится около тысячи Уровни организации белковый молекулыПервичнаяВторичная ТретичнаяЧетвертичнаяОдной из трудных задач химии белков была расшифровка определенная последовательностьa-аминокислотных остатков в полипептидной цепи   Первичная структура - Четвертичная структура– агрегаты нескольких белковых макромолекул (белковые комплексы), образованные за счет взаимодействия разных полипептидных цепей Химические свойства белков (видеофильм)Характерная реакция белков – денатурация:Свертывание белков при нагревании.Осаждение белков Роль белков в процессах жизнедеятельности   Огромный интерес представляет изучение не НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫНуклеиновые кислоты - природные высокомолекулярные органические соединения, полинуклеотиды, обеспечивают хранение и СТРУКТУРЫ ДНК И РНК В 1953 г. американский биохимик Дж. Уотсон и НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫМОНОМЕРЫ - НУКЛЕОТИДЫДНК – дезоксирибонуклеиновая кислотаРНК рибонуклеиновая кислотаСостав нуклеотида в ДНКСостав Существует три типа нуклеиновых кислот: ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты), РНК (рибонуклеиновые кислоты) и Сравнительная характеристика ДНК и РНК   ДНКБиологический полимерМономер – нуклеотид4 типа ТриплетТриплет – три последовательно расположенных нуклеотида. Последовательность триплетов определяет последовательность аминокислот в Репликация – процесс самоудвоения молекулы ДНК на основе принципа комплементарности.Значение репликации: благодаря Между азотными основаниями пары А и Т образуются 2 водородные связи, а ДНК В СОСТАВЕ ХРОМОСОМ СТРУКТУРЫ ДНК И РНК ДНК Значение нуклеиновых кислотХранение, перенос и передача по наследству информации о структуре белковых Применение НК	На протяжении жизни человек болеет, попадает в неблагоприятные производственные или климатические Применение НК	Наука еще далека от возможности использования нитей экзогенной ДНК (за исключением Закрепление урока (тестовая контроль)Вариант 11.Двойная полинуклеотидная цепочка характерна для молекул:а) ДНК
Слайды презентации

Слайд 2 Цель урока:
Закрепить и углубить представления учащихся о

Цель урока: Закрепить и углубить представления учащихся о природных полимерах на

природных полимерах на примере белков и нуклеиновых кислот.
Систематизировать

знания о составе, строении, свойств и функции белков.
Иметь представление о химическом и биологическом синтезе белков, создании искусственной и синтетической пищи.
Расширить представление о составе и строении нуклеиновых кислот. Уметь объяснять построение двойной спирали ДНК по принципу комплементарности. Знать роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.
Продолжить развитие навыков самообразования, умения слушать лекцию, выделять главное. Делать записи по составлению плана или тезисов. Развивать познавательный интерес учащихся, устанавливать межпредметные связи (с биологией).

Слайд 3 H
N

O

C

Са
Ва

HNOCСаВа

Слайд 4 Содержание химических элементов в

Содержание химических элементов в клетке

клетке


Слайд 5 Значения белков
В составе ныне живущих на Земле организмов

Значения белков В составе ныне живущих на Земле организмов содержится около

содержится около тысячи миллиардов тонн белков. Отличаюсь неисчерпаемым разнообразием

структуры, которая в то же время строго специфична для каждого из них, белки создают вместе с нуклеиновыми кислотами материальную основу для существования всего богатства организмов окружающего нас мира.
Белкам свойственна способность к внутримолекулярным взаимодействиям, поэтому так динамична структура и изменчива форма белковых молекул. Белки вступают во взаимодействие с самыми различными веществами. Объединяясь друг с другом или с нуклеиновыми кислотами, полисахаридами и липидами, они образуют рибосомы, митохондрии, лизосомы, мембраны эндоплазматической сети и другие субклеточные структуры, в которых осуществляются многообразные процессы обмена веществ. Поэтому именно белки играют выдающуюся роль в явлениях жизни.

Слайд 6 Уровни организации белковый молекулы
Первичная

Вторичная

Третичная

Четвертичная
Одной из трудных задач

Уровни организации белковый молекулыПервичнаяВторичная ТретичнаяЧетвертичнаяОдной из трудных задач химии белков была

химии белков была расшифровка последовательности аминокислотных остатков

в полипептидной цепи, т. е. первичной структуры белковой молекулы. Впервые она была решена английским ученым Ф. Сангером и его сотрудниками в 1945— 1956 гг. Они установили первичную структуру гормона инсулина – белка, вырабатываемого поджелудочной железой. За это Ф. Сангеру в 1958 г. была присуждена Нобелевская премия.

Слайд 7 определенная
последовательность
a-аминокислотных остатков
в полипептидной цепи

определенная последовательностьa-аминокислотных остатков в полипептидной цепи  Первичная структура -

Первичная структура -


Слайд 9
Четвертичная структура–
агрегаты нескольких
белковых макромолекул
(белковые комплексы),

Четвертичная структура– агрегаты нескольких белковых макромолекул (белковые комплексы), образованные за счет взаимодействия разных полипептидных цепей


образованные за счет
взаимодействия разных
полипептидных цепей


Слайд 10 Химические свойства белков (видеофильм)
Характерная реакция белков – денатурация:
Свертывание белков

Химические свойства белков (видеофильм)Характерная реакция белков – денатурация:Свертывание белков при нагревании.Осаждение

при нагревании.
Осаждение белков концентрированным спиртом.
Осаждение белков солями тяжелых металлов.

2.

Цветные реакции белков:
Ксантопротеиновая реакция
Биуретовая реакция
Определение содержания серы в составе белковой молекулы.


Слайд 11 Роль белков в процессах жизнедеятельности

Огромный интерес

Роль белков в процессах жизнедеятельности  Огромный интерес представляет изучение не

представляет изучение не только структуры, но

и роли белков в процессах жизнедеятельности. Многие из них обла-дают защитными (иммуноглобулины) и токсическими (яды змей, холер-ный, дифтерийный и столбнячный токсины, энтеротоксин. В из стафило-кокка, токсин бутулизма) свойствами, важными для медицинских целей.
Но главное — белки составляют важнейшую и незаменимую часть пищи человека. В наше время 10-15% населения Земли голодают, а 40% получают неполноценную пищу с недостаточным содержанием белка. Поэтому чело­вечество вынуждено индустриальными путями производить белок – наиболее дефицитный продукт на Земле. Эту задачу интенсивно решают тремя способами: производством кормо­вых дрожжей, приготовлением на заводах белково-витаминных концентратов на базе углеводородов нефти и выделением белков из непищевого сырья растительного происхождения. В нашей стране из углеводородного сырья изготовляют белково-витаминный концентрат. В качестве заменителя белка перспективно также промышленное производство незаменимых аминокислот.
Познание структуры и функций белков приближает человечество к овладению сокровенной тайной самого явления жизни.

Слайд 12 НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
Нуклеиновые кислоты - природные высокомолекулярные органические соединения,

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫНуклеиновые кислоты - природные высокомолекулярные органические соединения, полинуклеотиды, обеспечивают хранение

полинуклеотиды, обеспечивают хранение и передачу наследственной (генетической) информации в

живых организмах. Нуклеиновые кислоты открыл в 1869 г. швейцарский ученый Ф. Мишер как составную часть клеточных ядер, поэтому свое название они получили от латинского слова nucleus — ядро.
Nycleus»- ядро.
Впервые ДНК и РНК были извлечены из ядра клетки. Поэтому их называют нуклеиновыми кислотами.
Строение и выполняемые функции нуклеиновых кислот изучили американский биолог Дж. Уотсон и английский физик Ф. Крик.


Слайд 13 СТРУКТУРЫ ДНК И РНК
В 1953 г. американский

СТРУКТУРЫ ДНК И РНК В 1953 г. американский биохимик Дж. Уотсон

биохимик Дж. Уотсон и английский физик Ф. Крик построили

модель пространственной структуры ДНК; которая имеет вид двойной спирали. Она соответствовала данным английских ученых Р. Франклин и М. Уилкинса, которые с помощью рентгеноструктурного анализа ДНК смогли определить общие параметры спирали, ее диаметр и расстояние между витками. В 1962 г. Уотсону, Крику и Уилкинсу за это важное открытие была присуждена Нобелевская премия.

Слайд 14 НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
МОНОМЕРЫ - НУКЛЕОТИДЫ
ДНК –
дезоксирибонуклеиновая
кислота
РНК
рибонуклеиновая

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫМОНОМЕРЫ - НУКЛЕОТИДЫДНК – дезоксирибонуклеиновая кислотаРНК рибонуклеиновая кислотаСостав нуклеотида в


кислота
Состав нуклеотида в ДНК
Состав нуклеотида в РНК
Азотистые
основания:
Аденин (А)
Гуанин

(Г)
Цитозин (Ц)
Урацил (У):

Рибоза

Остаток
фосфорной
кислоты

Азотистые
основания:
Аденин (А)
Гуанин (Г)
Цитозин (Ц)
Тимин (Т)

Дезокси-
рибоза

Остаток
фосфорной
кислоты

Информационная
(матричная)
РНК (и-РНК)

Транспортная
РНК (т-РНК)

Рибосомная РНК (р-РНК)


Слайд 15 Существует три типа нуклеиновых кислот:
ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты),

Существует три типа нуклеиновых кислот: ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты), РНК (рибонуклеиновые кислоты)

РНК (рибонуклеиновые кислоты)
и АТФ (аденозинтрифосфат).
Подобно углеводам и

белкам,
это полимеры.
Как и белки, нуклеиновые кислоты являются
линейными полимерами. Однако их мономеры –
нуклеотиды – являются сложными веществами,
в отличие от достаточно простых сахаров и аминокислот.

Строение нуклеиновых кислот


Слайд 16 Сравнительная характеристика ДНК и РНК
ДНК
Биологический

Сравнительная характеристика ДНК и РНК  ДНКБиологический полимерМономер – нуклеотид4 типа

полимер
Мономер – нуклеотид
4 типа азотистых оснований: аденин, тимин, гуанин,

цитозин.
Комплементарные пары: аденин-тимин, гуанин-цитозин
Местонахождение - ядро
Функции – хранение наследственной информации
Сахар - дезоксирибоза


РНК
Биологический полимер
Мономер – нуклеотид
4 типа азотистых оснований: аденин, гуанин, цитозин, урацил
Комплементарные пары: аденин-урацил, гуанин-цитозин
Местонахождение – ядро, цитоплазма
Функции –перенос, передача наследственной информации.
Сахар - рибоза


Слайд 17 Триплет
Триплет – три последовательно расположенных нуклеотида. Последовательность триплетов

ТриплетТриплет – три последовательно расположенных нуклеотида. Последовательность триплетов определяет последовательность аминокислот

определяет последовательность аминокислот в белке!
Расположенные друг за другом триплеты,

обуславливающие структуру одной белковой молекулы, представляют собой ГЕН.



Слайд 18 Репликация – процесс самоудвоения молекулы ДНК на основе

Репликация – процесс самоудвоения молекулы ДНК на основе принципа комплементарности.Значение репликации:

принципа комплементарности.

Значение репликации: благодаря самоудвоению ДНК, происходят процессы деления

клеток.

Слайд 19 Между азотными основаниями пары А и Т
образуются

Между азотными основаниями пары А и Т образуются 2 водородные связи,

2 водородные связи, а между Г и Ц -

3,
поэтому прочность связи Г-Ц выше, чем А-Т:

Комплементарные пары


Слайд 20 ДНК
В СОСТАВЕ ХРОМОСОМ

ДНК В СОСТАВЕ ХРОМОСОМ

Слайд 21 СТРУКТУРЫ ДНК И РНК
ДНК

СТРУКТУРЫ ДНК И РНК ДНК

Слайд 22 Значение нуклеиновых кислот
Хранение, перенос и передача по наследству

Значение нуклеиновых кислотХранение, перенос и передача по наследству информации о структуре

информации о структуре белковых молекул.
Стабильность НК- важнейшее условие нормальной

жизнедеятельности клеток и целых организмов.
Изменение структуры НК- изменение структуры клеток или физиологических процессов- изменение жизнедеятельности.

Слайд 23 Применение НК
На протяжении жизни человек болеет, попадает в

Применение НК	На протяжении жизни человек болеет, попадает в неблагоприятные производственные или

неблагоприятные производственные или климатические условия. Следствие этого – учащение «сбоев»

в отлаженном генетическом аппарате. До определенного времени «сбои» себя внешне не проявляют, и мы их не замечаем. Увы! Со временем изменения становятся очевидными. В первую очередь они проявляются на коже.
В настоящее время результаты исследований биомакромолекул выходят из стен лабораторий, начиная все активнее помогать врачам и косметологам в повседневной работе. Еще в 1960-х гг. стало известно, что изолированные нити ДНК вызывают регенерацию клеток. Но только в самые последние годы XX столетия стало возможно использовать это свойство для восстановления клеток стареющей кожи.



Слайд 24 Применение НК
Наука еще далека от возможности использования нитей

Применение НК	Наука еще далека от возможности использования нитей экзогенной ДНК (за

экзогенной ДНК (за исключением вирусной ДНК) в качестве матрицы

для «нового» синтеза ДНК непосредственно в клетках человека, животного или растения. Дело в том, что клетка-хозяин надежно защищена от внедрения чужеродной ДНК присутствующими в ней специфическими ферментами – нуклеазами. Чужеродная ДНК неминуемо подвергнется разрушению, или рестрикции, под действием нуклеаз. ДНК будет признана «чужеродной» по отсутствию в ней специфической для каждого организма картины распределения метилированных оснований, присущих ДНК клетки-хозяина. Вместе с тем, чем ближе родство клеток, тем в большей степени их ДНК будут образовывать гибриды.
Результат этого исследования – различные косметические кремы, включающие «волшебные нити» для омоложения кожи.




  • Имя файла: vysshie-prirodnye-polimery-belki-i-nukleinovye-kisloty.pptx
  • Количество просмотров: 135
  • Количество скачиваний: 0