СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация к уроку

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Цель: показать связь строения нуклеиновых кислот с выполняемыми функциями в организме .

Просмотр содержимого документа
«презентация к уроку»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Щученская средняя общеобразовательная школа»  Лискинского района  Воронежской области Презентация Урок биологии в 9 классе « Нуклеиновые кислоты » Подготовила Пащенко Галина Владимировна

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щученская средняя общеобразовательная школа» Лискинского района Воронежской области

Презентация

Урок биологии в 9 классе

« Нуклеиновые кислоты »

Подготовила Пащенко Галина Владимировна

ФРЕНСИС КРИК & ДЖЕЙМС УОТСОН  Четыре буквы генетического кода перевернули мир ровно 51 год назад  (28 февраля 1953 года)

ФРЕНСИС КРИК & ДЖЕЙМС УОТСОН Четыре буквы генетического кода перевернули мир ровно 51 год назад

(28 февраля 1953 года)

Нуклеиновые кислоты впервые  были обнаружены в ядрах клеток, в связи с чем и получили свое  название ( лат. nucleus- ядро).    Есть два вида нуклеиновых кислот:  дезоксирибонуклеиновая кислота (сокращённо ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК ) Электронно-микроскопическая фотография ядра и участка эндоплазматической сети

Нуклеиновые кислоты впервые

были обнаружены в ядрах клеток,

в связи с чем и получили свое

название ( лат. nucleus- ядро).

Есть два вида нуклеиновых кислот:

дезоксирибонуклеиновая кислота

(сокращённо ДНК) и

рибонуклеиновая кислота (РНК )

Электронно-микроскопическая фотография

ядра и участка эндоплазматической сети

ДНК РНК значение строение РНК история открытия ДНК строение ДНК функции РНК функции ДНК локализация в клетке локализация в клетке Сравнение  ДНК и РНК

ДНК

РНК

значение

строение РНК

история открытия

ДНК

строение ДНК

функции РНК

функции ДНК

локализация

в клетке

локализация

в клетке

Сравнение

ДНК и РНК

Локализация РНК в клетке В кариоплазме ядра РНК входит в состав одного или нескольких ядрышек, а также в форме и-РНК РНК вместе с белками входит В состав рибосом В строме хлоропластов и матриксе митохондрий РНК вместе с ДНК участвует в синтезе белков

Локализация РНК в клетке

В кариоплазме ядра РНК входит в состав

одного или нескольких ядрышек,

а также в форме и-РНК

РНК вместе с белками

входит

В состав рибосом

В строме хлоропластов и матриксе митохондрий РНК вместе с ДНК

участвует в синтезе

белков

Хранение наследственной информации о  первичной структуре белковой молекулы Синтез молекул РНК Передача наследственной информации  из поколения в поколение благодаря  редупликации ДНК И-РНК
  • Хранение наследственной информации о

первичной структуре белковой молекулы

  • Синтез молекул РНК
  • Передача наследственной информации

из поколения в поколение благодаря

редупликации

ДНК

И-РНК

РНК- полимер, мономерами которого  являются нуклеотиды В нуклеотидах вместо тимина (Т)  присутствует урацил (У) и вместо  дезоксирибозы- углевод рибоза РНК- одноцепочечная молекула
  • РНК- полимер, мономерами которого

являются нуклеотиды

  • В нуклеотидах вместо тимина (Т)

присутствует урацил (У) и вместо

дезоксирибозы- углевод рибоза

  • РНК- одноцепочечная молекула
Рибонуклеиновая кислота Участие РНК в синтезе белка казалось вероятным уже в1940 году, за несколько лет до того, как было показано, что ДНК- материал наследственности. Одноцепочечная молекула РНК, находящаяся в цитоплазме клетки

Рибонуклеиновая кислота

Участие РНК в синтезе белка казалось

вероятным уже в1940 году,

за несколько лет до того, как было

показано, что ДНК- материал

наследственности.

Одноцепочечная молекула

РНК, находящаяся в

цитоплазме клетки

ДНК содержится в ядре клетки, где она находясь в соединении с белками, входит в состав хромосом Специфическая ДНК имеется в матриксе митохондрий. Другое её название митохондриальная ДНК. Это позволяет митохондрии осуществлять синтез собственных белков В строме хлоропластов имеется специальная нехромосомная генетическая система, составной частью которой является ДНК. Благодаря чему в хлоропласте также осуществляется синтез собственных белков.

ДНК содержится в ядре клетки, где она

находясь в соединении с белками,

входит в состав хромосом

Специфическая ДНК имеется в матриксе митохондрий. Другое её название митохондриальная ДНК. Это позволяет митохондрии осуществлять синтез собственных белков

В строме хлоропластов имеется специальная

нехромосомная генетическая система,

составной частью которой является ДНК. Благодаря чему в хлоропласте также осуществляется синтез собственных белков.

1. Молекула ДНК- полимер, мономерами которого являются нуклеотиды.   2. Каждый нуклеотид содержит в себе  по одной молекуле фосфорной кислоты и сахара (дезоксирибозу), а также одно из четырёх азотистых оснований: аденин, гуанин, цитозин и тимин (А)   3. ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепочек, скрепленных между собой водородными связями азотистых оснований нуклеотидов (Б)   4. В виде двойной спирали молекула ДНК скручивается в направлении слева направо (В)

1. Молекула ДНК- полимер, мономерами

которого являются нуклеотиды.

2. Каждый нуклеотид содержит в себе

по одной молекуле фосфорной кислоты

и сахара (дезоксирибозу), а также

одно из четырёх азотистых оснований:

аденин, гуанин, цитозин и тимин (А)

3. ДНК состоит из двух полинуклеотидных

цепочек, скрепленных между

собой водородными связями

азотистых оснований нуклеотидов (Б)

4. В виде двойной спирали молекула

ДНК скручивается в направлении

слева направо (В)

Пространственную структуру молекулы ДНК раскрыли в 1953 году американский биохимик Джеймс Уотсон и английский физик Френсис Крик. За это открытие учёные были удостоены в 1962 году Нобелевской премии.  Они доказали, что молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей .

Пространственную структуру молекулы ДНК раскрыли в 1953 году

американский биохимик Джеймс Уотсон и английский физик Френсис Крик.

За это открытие учёные были удостоены в 1962 году Нобелевской премии.

Они доказали, что молекула ДНК

состоит из двух полинуклеотидных цепей .

Дезоксирибонуклеиновая кислота Одна из первых фотографий молекулы ДНК

Дезоксирибонуклеиновая кислота

Одна из первых фотографий

молекулы ДНК

Функции РНК По выполнению функций - несколько видов РНК Информационная, или матричная , РНК (и-РНК) переносит закодированную информацию о первичной структуре белков из хромосомы в рибосомы.  Рибосомальная РНК (рРНК) является составной частью рибосомы Транспортная РНК (тРНК) переносит аминокислоты к рибосомам

Функции РНК

По выполнению функций - несколько видов РНК

Информационная, или матричная ,

РНК (и-РНК) переносит

закодированную информацию

о первичной структуре белков

из хромосомы в рибосомы.

Рибосомальная РНК (рРНК)

является составной частью

рибосомы

Транспортная РНК (тРНК)

переносит аминокислоты к рибосомам

Признаки сравнения ДНК РНК Ядро, цитоплазма, рибосомы, митохондрии, хлоропласты Локализация в  клетке Ядро, митохондрии, хлоропласты Ядрышко Хромосомы Локализация в ядре Азотистое основание  (А,У, Г, Ц); рибоза (углевод);остаток Фосфорной кислоты  Азотистое основание  (А,Т, Г, Ц); дезоксирибоза (углевод);остаток Фосфорной кислоты Состав нуклеотида Строение макромолекулы Двойной неразветвленный линейный полимер, свёрнутый в спираль Одинарная Полипептидная цепь Хранение наследственной информации Функции   Реализация наследственной информации

Признаки

сравнения

ДНК

РНК

Ядро, цитоплазма,

рибосомы, митохондрии,

хлоропласты

Локализация в

клетке

Ядро, митохондрии,

хлоропласты

Ядрышко

Хромосомы

Локализация

в ядре

Азотистое основание

(А,У, Г, Ц); рибоза

(углевод);остаток

Фосфорной кислоты

Азотистое основание

(А,Т, Г, Ц); дезоксирибоза

(углевод);остаток

Фосфорной кислоты

Состав

нуклеотида

Строение

макромолекулы

Двойной неразветвленный

линейный полимер,

свёрнутый в спираль

Одинарная

Полипептидная цепь

Хранение

наследственной

информации

Функции

Реализация

наследственной

информации

 Молекула ДНК является носителем наследственной информации  клетки и организма в целом.  Из молекул ДНК образуются хромосомы.  У организмов каждого биологического вида определённое  количество молекул ДНК.  Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК  всегда строго индивидуальна и неповторима для каждого  биологического вида и для каждой особи в отдельности.  Молекулы РНК активно участвуют в биосинтезе белка и  реализации наследственной информации
  • Молекула ДНК является носителем наследственной информации

клетки и организма в целом.

  • Из молекул ДНК образуются хромосомы.
  • У организмов каждого биологического вида определённое

количество молекул ДНК.

  • Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК

всегда строго индивидуальна и неповторима для каждого

биологического вида и для каждой особи в отдельности.

  • Молекулы РНК активно участвуют в биосинтезе белка и

реализации наследственной информации