បង្កើត, ការអប់រំមធ្យមសិក្សានិងសាលារៀន
តើអ្វីទៅជាមុខងារក្នុងក្រឡាមួយទឹកអាស៊ីត nucleic ការសម្តែង? រចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារនៃអាស៊ីត nucleic នេះ
អាស៊ីត nucleic ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងក្រឡា, ធានាការប្រព្រឹត្តទៅនិងការបន្តពូជរបស់ខ្លួន។ លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីហៅពួកគេ biomolecules សំខាន់បំផុតទីពីរបន្ទាប់ពីប្រូតេអ៊ីន។ អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានសូម្បីតែយកចេញពី DNA ដែលនិង RNA ក្នុងកន្លែងដំបូង, មានន័យថាតម្លៃសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃជីវិត។ ទោះជាយ៉ាងណាពួកគេមានដើម្បីយកកន្លែងទីពីរបន្ទាប់ពីប្រូតេអ៊ីន, ដោយសារតែគ្រឹះនៃជីវិតគឺគ្រាន់តែជាការ polipetidnaya ម៉ូលេគុល។
អាស៊ីត nucleic - នេះគឺជាកម្រិតផ្សេងគ្នានៃជីវិតគឺជាការស្មុគស្មាញច្រើនបន្ថែមទៀតនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែការពិតដែលថាប្រភេទនៃម៉ូលេគុលមានការងារជាក់លាក់មួយសម្រាប់នាងនោះទេ។ នេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីយល់នៅក្នុងលម្អិតបន្ថែមទៀត។
គំនិតនៃអាស៊ីត nucleic នេះ
ទឹកអាស៊ីត nucleic ទាំងអស់ (DNA និង RNA) មានសារធាតុប៉ូលីម៊ែរវិសភាគជីវសាស្រ្តដែលខុសគ្នានៅក្នុងចំនួននៃសៀគ្វីនេះ។ DNA ជាគឺជាការជាប់គាំងម៉ូលេគុល polymerization ពីរដងដែលមានពន្ធុនៃសារពាង្គកាយ eukaryotes ។ ម៉ូលេគុល ADN ដែលមានរាងជារង្វង់អាចនឹងមានផ្ទុកហ្សែននៃមេរោគមួយចំនួន។ ការឆ្លងមេរោគអេដស៍នេះហើយ Adenovirus ។ វាមានប្រភេទ 2 ពិសេស DNA បាន: mitochondrial និង plastid (រកឃើញនៅក្នុង chloroplasts) ។
RNA មានប្រភេទច្រើនមានទំហំធំដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយទឹកអាស៊ីត nucleic មុខងារផ្សេងគ្នា។ មាន RNA នុយក្លេអ៊ែរដែលមានហ្សែននៃការពវីរុសច្រើនបំផុតបាក់តេរីនិងជាម៉ាទ្រីស (ឬ RNA នាំសារ) និងការដឹកជញ្ជូនគឺមានរីបូសូម។ ទាំងអស់នៃពួកគេត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ទុកទាំងពហ្សែនឬកន្សោមហ្សែន។ ទោះជាយ៉ាងណាដែលមុខងារនៅក្នុងក្រឡាមួយប្រតិបត្តិការគឺចាំបាច់អាស៊ីត nucleic ដើម្បីយល់នៅក្នុងលម្អិតកាន់តែច្រើន។
ម៉ូលេគុល DNA បានទ្វេដងជាប់គាំង
ប្រភេទនៃ DNA បាន - គឺជាប្រព័ន្ធល្អឥតខ្ចោះនៃការផ្ទុកពន្ធុ។ ម៉ូលេគុល DNA បានទ្វេដងជាប់គាំងគឺម៉ូលេគុលតែមួយដែលមាន monomers ច្រើន។ គោលដៅរបស់ពួកគេគឺការបង្កើតចំណងអ៊ីដ្រូសែនរវាង nucleotides សាខាផ្សេងទៀត។ ខ្លួនឯង monomers DNA ដែល មានមូលដ្ឋានអាសូត, orthophosphate កាកសំណល់និង deoxyribose monosaccharide ប្រាំកាបូន។ ដោយអាស្រ័យលើអ្វីដែលប្រភេទនៃមូលដ្ឋានអាសូតត្រូវបានមូលដ្ឋាននៃ monomers DNA បានជាក់លាក់នោះវាមានឈ្មោះរបស់ខ្លួន។ ប្រភេទនៃ monomers DNA បាន:
- moiety deoxyribose ជាមួយ orthophosphate និងមូលដ្ឋានអាសូត adenylic;
- thymidine មូលដ្ឋានអាសូតនិង orthophosphate moiety មួយ deoxyribose;
- មូលដ្ឋានអាសូត cytosine និង orthophosphate desoksiriboza កាកសំណល់!
- orthophosphate ជាមួយ deoxyribose និងកាកសំណល់ឯកត្តាអាសូត។
លិខិតសម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៃសៀគ្វី រចនាសម្ព័ន្ធនៃ DNA ដែល កាកសំណល់ adenylic តាងជា "មួយ", ឯកត្តា - "G" thymidine - "ត" និង cytosine - "គ" ។ វាជាការសំខាន់ដែលពហ្សែននេះត្រូវបានផ្ទេរពី DNA បានពីរដងជាប់គាំងចូលទៅក្នុង RNA អ្នកនាំសារ។ ភាពខុសគ្នានៅក្នុងរបស់នាងតិចតួច: ទីនេះជា moiety នេះមិនបានកាបូអ៊ីដ្រាតនិង ribose deoxyribose និង uracil មូលដ្ឋានអាសូត thymidylic ជំនួសឱ្យកើតឡើងនៅក្នុង RNA ។
រចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារនៃ DNA
DNA ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើគោលការណ៍នៃវត្ថុធាតុ polymer ជីវសាស្រ្តដែលក្នុងនោះខ្សែសង្វាក់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមុនក្នុងលំនាំដែលបានកំណត់ទុកជាមុនអាស្រ័យលើពន្ធុនៃកោសិកាពមេ។ DNA ជា Nukleodidy ត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយចំណងកូវ៉ាឡង់។ បន្ទាប់មក, នេះបើយោងតាម គោលការណ៍នៃការបំពេញនេះ ដើម្បី nucleotides នៃម៉ូលេគុលជាប់គាំងតែមួយដែលត្រូវបានចូលរួមដោយ nucleotides ផ្សេងទៀត។ បើសិនជាបានជាប់ម៉ូលេគុល nucleotides ត្រូវបានបង្ហាញតែការចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង adenine ទីពីរ (បន្ថែម) សៀគ្វីវានឹងទាក់ទងទៅនឹងធីមីន។ ឯកត្តាជាការបំពេញទៅនឹង cytosine ។ ដូច្នេះម៉ូលេគុល DNA ជាពីរដងជាប់គាំងត្រូវបានសាងសង់។ វាគឺនៅក្នុងខឺណែលនិងរក្សាទុកដែលត្រូវបានតំណពូជពអ៊ិនកូដការ cordon - បីនៃ nucleotides ។ មុខងារនៃ DNA ទ្វេជាប់គាំងនេះ:
- ការសន្សំដែលទទួលបានពីកោសិកាមេពតំណពូជ;
- ការបញ្ចេញហ្សែន;
- ឧបសគ្គដើម្បីផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ។
អត្ថន័យនៃប្រូតេអ៊ីននិងអាស៊ីត nucleic
វាត្រូវបានគេជឿថា ជាមុខងារនៃប្រូតេអ៊ីន និងអាស៊ីត nucleic ទូទៅ, ឈ្មោះ, ដែលពួកគេត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញហ្សែន។ ទឹកអាស៊ីត nucleic ដោយខ្លួនវា - វាគឺជាទីតាំងផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនរបស់ពួកគេហើយ - វាគឺលទ្ធផលចុងបញ្ចប់នៃការអានទិន្នន័យពីហ្សែនមួយ។ ហ្សែនខ្លួនវាគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃម៉ូលេគុល DNA ជាមួយបានខ្ចប់នៅក្នុងក្រូម៉ូសូមដែលក្នុងនោះពត្រូវកត់ទុកដោយ nucleotides នៃប្រូតេអ៊ីនពិសេសរចនាសម្ព័នមួយ។ ហ្សែនមួយអ៊ិនកូដលំដាប់អាមីណូអាស៊ីតតែមួយប្រូតេអ៊ីន។ ប្រូតេអ៊ីនដែលនឹងអនុវត្តពតំណពូជ។
ការចាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទ RNA នេះ
មុខងារនៃអាស៊ីត nucleic ក្នុងក្រឡាគឺសម្បូរបែបណាស់។ ហើយពួកគេគឺមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងករណីនៃ RNA នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា, multifunctionality នេះគឺនៅតែមានទំនាក់ទំនងដោយសារតែជាផ្នែកមួយនៃការ RNA នេះគឺជាប្រភេទទទួលខុសត្រូវចំពោះការមួយនៃមុខងារ។ ក្នុងករណីនេះដូចខាងក្រោមប្រភេទនៃ RNA:
- វីរុស RNA និងបាក់តេរីនុយក្លេអ៊ែរ;
- ម៉ាទ្រីស (ព) RNA;
- RNA រីបូសូម;
- ផ្លាសមីដ RNA នាំសារ (chloroplasts នេះ);
- RNA រីបូសូម chloroplasts;
- RNA រីបូសូម mitochondrial;
- RNA ម៉ាទ្រីស mitochondrial;
- ផ្ទេរ RNA ។
មុខងារ RNA
ការចាត់ថ្នាក់នេះផ្ដល់នូវប្រភេទជាច្រើននៃ RNAs ដែលត្រូវបានបែងចែកទៅតាមតំបន់។ ទោះយ៉ាងណានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមុខងារនោះពួកគេគួរតែត្រូវបានបែងចែកជា 4 ប្រភេទនៅក្នុងទាំងអស់: នៅក្នុងនុយក្លេអ៊ែរព, រីបូនិងដឹកជញ្ជូន។ មុខងារ RNA សំយោគប្រូតេអ៊ីនគឺរីបូសូមផ្អែកលើលំដាប់ nucleotides នៃ RNA ផ្ញើសារ។ ដូច្នេះទឹកអាស៊ីតអាមីណូ "ថាស" ទៅ RNA រីបូសូម "អូស" នៅលើ RNA កម្មវិធីផ្ញើសារដោយមធ្យោបាយនៃការផ្ទេរទឹកអាស៊ីត ribonucleic ។ ដូច្នេះ synthesis បន្តពីអង្គការដែលមានរីបូសូមនោះទេ។ រចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារនៃអាស៊ីត nucleic និងផ្តល់ការអភិរក្សនៃសម្ភារៈហ្សែននិងបានធ្វើឱ្យដំណើរការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។
ទឹកអាស៊ីត nucleic Mitochondrial
ប្រសិនបើអ្វីដែលមុខងារក្នុងក្រឡាអនុវត្ត nucleic ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកអាស៊ីតឬស្នូលនៃការដែលគេស្គាល់ថាស្ទើរតែ cytoplasm ទាំងអស់នៃ DNA ដែលព mitochondrial និង plastid មានតិចតួច។ វាបានរកឃើញរីបូសូមជាក់លាក់និង RNA ផ្ញើសារ។ អាស៊ីត nucleic នេះនិង RNA មាន DNA ជាវត្តមាននៅទីនេះទោះបីជាសារពាង្គកាយរស្មីសំយោគបំផុត។
ប្រហែលជាចូលក្នុងទឹកអាស៊ីត nucleic ដោយ symbiogenesis នោះកោសិកា។ ផ្លូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាជាទំនងបំផុតដោយសារតែខ្វះការពន្យល់ជម្រើសនេះ។ ដំណើរការនេះត្រូវបានចាត់ទុកដូចខាងក្រោម: នៅក្នុងក្រឡាសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយបានមកបាក់តេរី avtorofnaya symbiontic ។ ជាលទ្ធផលនេះ akaryote រស់នៅក្នុងកោសិកានិងផ្តល់វាជាមួយនឹងថាមពលទេតែបំផ្លាញបន្តិចម្តង។
ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការវិវត្តន៍, បាក់តេរី symbiotic ប្រហែលជានុយក្លេអ៊ែរដោយឥតគិតថ្លៃបានផ្លាស់ប្តូរដំណើរការផ្លាស់ប្តូរក្នុង ស្នូលនៃក្រឡាម៉ាស៊ីននេះ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យហ្សែនដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការរក្សាពអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រូតេអ៊ីន mitochondrial ដើម្បីជ្រាបចូលទៅក្នុងទឹកអាស៊ីត nucleic នៃការកោសិកាម៉ាស៊ីន។ ទោះជាយ៉ាងណា, វាគឺអំពីអ្វីដែលមុខងារក្នុងក្រឡាអាស៊ីត nucleic នៃការសម្តែងប្រភពដើម mitochondrial ព័តមានគឺមិនច្រើនទេ។
ប្រហែលជានៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនសំយោគ mitochondrial ផ្នែកមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនបានអ៊ិនកូដដោយ DNA មាននុយក្លេអ៊ែរឬម៉ាស៊ីន RNA នៅឡើយទេ។ វាទំនងផងដែរថាយន្តការត្រឹមត្រូវនៃសំយោគប្រូតេអ៊ីនគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែដៃដែលថាប្រូតេអ៊ីនច្រើនបានសំយោគក្នុង cytoplasm នេះមិនអាចទទួលបានតាមរយៈភ្នាសទ្វេរដងនៃភ្នាក់ងារដែលបង្កើតបាន។ នេះ organelles ទិន្នន័យផលិតថាមពលហើយដូច្នេះនៅក្នុងករណីនៃការឆានែលជាក់លាក់មួយឬប្រូតេអ៊ីនដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនសម្រាប់ចលនាម៉ូលេគុលនិងការប្រឆាំងនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍មួយជម្រាល។
ឌីអេនអេនិង RNA ផ្លាសមីដ
ក្នុង plastids (ក្លរ៉ូប្លាស) មាន DNA ជារបស់ខ្លួន, ដែលប្រហែលជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តមុខងារស្រដៀងគ្នាដូចជានៅក្នុងករណីនៃអាស៊ីត nucleic mitochondrial នេះ។ មានផងដែរនិងរីបូសូម, ម៉ាទ្រីសនិងការផ្ទេរ RNA របស់ខ្លួន។ និង plastids, judging ដោយចំនួននៃភ្នាសជាជាងដោយចំនួននៃការមានប្រតិកម្មគីមីជីវៈដែលជាការលំបាកក្នុងការស្វែងរក។ វាបានកើតឡើងដែលថា plastids 4 ជាមួយនឹងស្រទាប់ជាច្រើនដែលភ្នាសដែលត្រូវបានពន្យល់ដោយអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងវិធីផ្សេងគ្នា។
រឿងមួយគឺច្បាស់លាស់: មុខងារនៃអាស៊ីត nucleic ចូលទៅក្នុងកោសិកាបានសិក្សារហូតមកដល់ពេលគ្រប់គ្រាន់។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាតើមានសារៈសំខាន់មិនមានប្រព័ន្ធកម្មវិធីសំយោគប្រូតេអ៊ីននេះនិងស្រដៀងទៅនឹង mitochondrial នាង hloroplasticheskaya ។ វាគឺជាការមិនច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាអាស៊ីត nucleic កោសិកាត្រូវ mitochondrial ប្រសិនបើប្រូតេអ៊ីន (ជាក់ស្តែងមិនមែនទាំងអស់) ត្រូវបានអ៊ិនកូដរួចទៅហើយនៅក្នុង DNA នុយក្លេអ៊ែរ (ឬ RNA អាស្រ័យលើសារពាង្គកាយ) ។ ទោះបីជាមួយចំនួននៃអង្គហេតុដែលត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យទទួលយកថាប្រូតេអ៊ីននេះសំយោគប្រព័ន្ធ mitochondrial និង chloroplasts ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខងារដូចគ្នានឹង DNA នៃស្នូលនិង cytoplasm នេះ RNA នេះ។ ពួកគេបានរក្សាពហ្សែន, ការផលិតនិងបញ្ជូនវាទៅក្រឡាដែលកូនស្រី។
សេចក្តីសង្ខេប
វាជាការសំខាន់ក្នុងការយល់ដែលមានមុខងារក្នុងក្រឡាមួយទឹកអាស៊ីត nucleic ការសម្តែងនុយក្លេអ៊ែរ, plastid និងប្រភពដើម mitochondrial ។ នេះបើកឡើងនូវការរំពឹងទុកជាច្រើនសម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្ត, ដោយសារតែយន្តការសហជីវិតនេះបើយោងតាមដែលមានសារពាង្គកាយរស្មីសំយោគជាច្រើនដែលអាចការផលិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការនេះនឹងផ្តល់នូវប្រភេទថ្មីនៃកោសិកា, ប្រហែលជាមនុស្សទៀតផង។ បើទោះបីជាការរំពឹងទុកនៃការអនុវត្តន៍ mnogomembrannyh organelles plastid នៅក្នុងកោសិកាឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយ។
ការសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺត្រូវយល់ថានៅក្នុងអាស៊ីត nucleic បន្ទប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការស្ទើរតែទាំងអស់។ នេះ biosynthesis ប្រូតេអ៊ីន, និងការរក្សាទុកអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិកា។ ហើយសំខាន់ជាង, ទឹកអាស៊ីត nucleic ប្រតិបត្តិមុខងារផ្ទេរសម្ភារៈតំណពូជនៃកោសិកាពីឪពុកម្តាយទៅកូននោះ។ នេះនឹងធានាបានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃដំណើរការវិវត្ត។
Similar articles
Trending Now