СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍


>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<


▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •











В отличие от белков, углеводов и липидов, нуклеиновые кислоты никогда не накапливаются в клетке в больших количествах, и обнаружить их можно только с помощью специальных химических методов. Поэтому они были открыты только во второй половине XIX в. Так как первоначально они были обнаружены только в ядрах, им дали название нуклеиновые от лат. Каждый нуклеотид состоит из остатков углевода, фосфорной кислоты и азотистого основания рис. Углеводный компонент представлен пентозами — рибозой в РНК или дезоксирибозой в ДНК , у которой отсутствует кислород при втором атоме углерода рис. Остаток фосфорной кислоты образует сложноэфирную связь с гидроксилом при 5-м атоме углерода в сахаре. Соединение нуклеотидов в полимер происходит путем образования фосфатом одного нуклеотида второй эфирной связи с гидроксилом при 3-м углероде соседнего нуклеотида. Такая связь получила название фосфодиэфирной. Таким образом, нуклеиновые кислоты представляют собой цепь из чередующихся остатков пентозы и фосфорной кислоты рис. Кроме того, от первого атома углерода каждой пентозы отходит в бок азотистое основание. В этом нуклеиновые кислоты сходны с белками, в которых полимерная цепь образована пептидными группировками с отходящими от них боковыми радикалами аминокислот. Так же, как и у белков, в нуклеиновых кислотах два конца цепи неодинаковы. В одной молекуле нуклеиновой кислоты присутствует только один вид пентозы. Те молекулы, которые содержат рибозу, называют рибонуклеиновой кислотой , или сокращенно РНК. Нуклеиновую кислоту, содержащие дезоксирибозу, называют дезоксирибонуклеиновой кислотой , или ДНК. Помимо пентозы, нуклеиновые кислоты отличаются азотистыми основаниями. Они представляют собой ароматические циклы, содержащие несколько атомов азота и заместители при определенных атомах углерода. По структуре гетероциклов азотистые основания делятся на две группы. Пиримидиновые азотистые основания: урацил, тимин и цитозин рис. Тимин отличается от урацила только наличием метильной группы, что незначительно меняет его свойства. Пуриновые основания : аденин и гуанин рис. Во всех нуклеиновых кислотах присутствуют оба пурина. Пуриновые основания. За счет чередования различных нуклеотидов в цепи нуклеиновые кислоты могут достигать огромного многообразия количество видов полимеров равно числу видов мономеров в степени, равной числу мономеров в цепи. И хотя число мономеров в нуклеиновых кислотах меньше, чем в белках, степень полимерности, особенно у ДНК, намного выше. Длина цепей ДНК, входящих в хромосомы разных организмов, составляет от миллионов до сотен миллионов нуклеотидов. Молекулы РНК обычно короче, их длина — от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч нуклеотидов. А при длине цепи нуклеотидов количество возможных комбинаций составляет более 10 Молярное содержание аденина всегда равно молярному содержанию тимина, а молярное содержание гуанина — молярному содержанию цитозина. Это указывало на возможные взаимодействия оснований в ДНК между собой. На основании правил Чаргаффа и предварительных результатов рентгеноструктурного анализа Джеймс Уотсон и Френсис Крик в г. Согласно этой модели молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, соединенных между собой азотистыми основаниями. При этом аденин одной цепи всегда взаимодействует с тимином в другой, и наоборот. Точно так же гуанин одной цепи всегда связан с цитозином в другой рис. Образование водородных связей между азотистыми основаниями. Такие пары оснований удерживаются за счет образования между основаниями водородных связей:. Главной особенностью пар А—Т и Г—Ц является их одинаковая геометрия. Это позволяет построить двуспиральную молекулу с постоянным расстоянием между цепями, построенными остатками сахара и фосфорной кислоты. Образование любых других пар приводит к нарушению правильной структуры. Такое взаимодействие оснований, при котором они дополняют друг друга до определенной структуры, одинаковой для всех пар, получило название принципа комплементарности. Пары аденин и тимин, гуанин и цитозин называются комплементарными парами , а две цепочки нуклеиновых кислот, в которых все основания образуют комплементарные пары — комплементарными цепочками. Таким образом, каждая молекула ДНК состоит из двух комплементарных цепочек полинуклеотидов рис. Важной особенностью структуры двойной спирали ДНК является то, что комплементарные цепи направлены в противоположные стороны, т. Основания плотно слипаются своими плоскостями, что делает связь между цепочками еще более прочной. Такое слипание получило название стэкинг-взаимодействия. В результате в центре молекулы ДНК находится как бы стержень, построенный из азотистых оснований, а по краям он обвит двумя нитями, состоящими из чередующихся остатков дезоксирибозы и фосфорной кислоты. Попробовать бесплатно. Домашняя школа и экстернат. Открытые мероприятия. Учебник Избранные статьи. Общие принципы. Отличие живого от неживого. Методы изучения биологии. Растения и грибы. Царство Растения. Низшие и высшие растения. Гаметофит и спорофит Высшие споровые растения: мохообразные Высшие споровые растения: папоротникообразные Голосеменные Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Важнейшие семейства покрытосеменных растений Ткани высших растений Побег: строение и функции Строение стебля Функции стебля Строение листа Функции листа Строение корня Функции корня Строение цветка Соцветия Семя и плод: строение и значение Распространение плодов и семян Прорастание семян Опыление и оплодотворение Вегетативное размножение растений Видоизменения органов растений Фотосинтез и хемосинтез Минеральные и органические удобрения Развитие растительного мира на Земле Стелы и стелярная теория. Анатомия и физиология человека. Внутренняя среда организма человека Обмен веществ в организме человека Строение органов пищеварительной системы человека Опорно-двигательная система человека. Скелет Мочевыделительная система человека Дыхательная система человека Сердечно-сосудистая система человека. Сердце Эндокринные железы Строение головного мозга человека Строение спинного мозга человека Вегетативная нервная система человека Рефлекторный механизм функционирования нервной системы Анализаторы. Общий план строения Вкусовой и обонятельный анализаторы Осязательный и мышечный анализаторы Строение и работа зрительного анализатора человека Строение и работа слухового анализатора человека Опорно-двигательная система. Мышцы Сердечно-сосудистая система человека. Сосуды Лимфатическая система Витамины в организме человека Основные типы тканей животных Кожа: строение и функции Высшая нервная деятельность человека Мужская половая система Размножение и развитие человека Науки, изучающие организм человека Общий обзор организма человека органы и системы органов Иммунная система Бактериальные и вирусные заболевания человека. Их профилактика Биосоциальная природа человека Систематическое положение вида Человек разумный Нервная система. Общие сведения Типы секреции. Экзокринные железы Механизм иммунитета Этапы пищеварения Работы И. Павлова Питательные вещества Водно-солевой обмен Женская половая система Врожденные формы поведения Безусловные и условные рефлексы Группы крови Виды иммунитета Закономерности работы ЦНС Вестибулярный анализатор Висцеральная сенсорная система Сон и бодрствование Сердечно-сосудистая система: принципы регуляции кровообращения. Биология развития. Виды размножения. Бесполое размножение Половое размножение. Его биологическое значение Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор. Жизненные циклы эукариот Гаметогенез и оплодотворение Развитие животных. Первичноротые и вторичноротые животные Размножение и развитие человека. Бактериальные и вирусные заболевания человека. Их профилактика Мейоз и его биологическое значение Методы изучения клетки Строение клеток прокариот. Бактерии Общие принципы строения клеток. Клеточная теория. Про- и эукариоты Строение клеток эукариот. Одномембранные органеллы. Ядро Строение клеток эукариот. Немембранные органеллы Строение клеток эукариот. Двумембранные органеллы Транспорт веществ через мембрану. Эндоцитоз и экзоцитоз Клеточное деление. Митоз Клеточный цикл. Понятие о дифференцировке. Стволовые клетки Вирусы — неклеточная форма жизни Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор. Жизненные циклы эукариот. Аминокислоты Биологическое окисление. Анаэробный этап клеточного дыхания Обмен веществ. Энергетический обмен. Роль АТФ Химический состав живых организмов. Минеральные вещества. Вода Органические соединения — мономеры и полимеры Липиды, их свойства и функции. Мембраны Углеводы, их строение и функции Осмос и осморегуляция Малые органические молекулы. Их роль в метаболизме Пластический обмен Структура белка Функции белков в живых организмах. Ферменты Способы получения энергии живыми организмами. Типы метаболизма Фотосинтез и хемосинтез Хиральность и оптическая изомерия биомолекул Аэробный этап клеточного дыхания. Окислительное фосфорилирование. Молекулярная биология. Строение нуклеиновых кислот Биосинтез нуклеиновых кислот. Репликация ДНК Транскрипция. Созревание РНК. Типы РНК Генетический код Трансляция биосинтез белка Методы молекулярной биологии и молекулярная биотехнология Регуляция активности генов. Опероны у бактерий Компактизация ДНК. Сцепленное наследование генов. Хромосомная теория наследственности Первый закон Менделя. Типы взаимодействия аллельных генов Взаимодействие неаллельных генов Наследование признаков, сцепленных с полом Генетическое определение пола Генетический код Методы генетики. Гибридологический метод Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет Ди- и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя Генетические основы селекции. Закон гомологических рядов Виды наследственной изменчивости. Экологические факторы. Экологическая ниша. Лимитирующие факторы Формы взаимоотношений между организмами Цепи и сети питания, экологическая пирамида Типы природных сообществ. Развитие и смена биогеоценозов Экосистемы. Функциональные группы организмов в экосистемах Функции живого вещества в биосфере Круговорот химических элементов в биосфере Искусственные экосистемы. Агроценозы Биосфера и ее границы. Биомасса суши и океана Биогеография. Правила Аллена и Бергмана. Наследственность и изменчивость живых организмов Естественный отбор, его механизмы и формы Виды наследственной изменчивости Фенотипическая изменчивость, её свойства Происхождение человека Антропогенез Факторы биологической эволюции Доказательства биологической эволюции Додарвиновский период развития эволюционного учения Основные положения теории Дарвина Вид. Критерии вида Искусственный отбор Популяция как единица эволюции. Микроэволюция Макроэволюция. Пути и направления эволюционного процесса Возникновение жизни на Земле Развитие животного мира на Земле Закономерности эволюции: конвергенция, дивергенция, параллелизм История жизни на Земле: мезозой Развитие растительного мира на Земле Человеческие расы Видообразование. Пути и способы видообразования Биосоциальная природа человека Систематическое положение вида Человек разумный История жизни на Земле: периодизация. История жизни на Земле: палеозой История жизни на Земле: кайнозой. Строение нуклеиновых кислот. Строение нуклеотида Углеводный компонент представлен пентозами — рибозой в РНК или дезоксирибозой в ДНК , у которой отсутствует кислород при втором атоме углерода рис. Пентозы Остаток фосфорной кислоты образует сложноэфирную связь с гидроксилом при 5-м атоме углерода в сахаре. Нуклеиновые кислоты В одной молекуле нуклеиновой кислоты присутствует только один вид пентозы. Следующая статья. О Фоксфорде. Партнерская программа. Правовая информация. Сведения об образовательной организации. Домашняя школа. Детский лагерь. Карта сайта.

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Пробники Анаши, плана, гаша Тула

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Козельск купить кокаин в интернете

Бошки AK-47 закладкой купить Сент-Джулианс

Нуклеиновые кислоты – это биополимеры, состоящие из нуклеотидов и выполняющие функцию хранения, передачи и реализации генетической информации. Впервые обнаружены Фридрихом Мишером в г. в клетках, богатых ядерным материалом.  Вторичная структура нуклеиновых кислот образуется за счет слабых взаимодействий – водородных и гидрофобных. При нагревании раствора ДНК такие связи разрушаются, и полинуклеотидные цепи расходятся.

Соль, кристаллы бот телеграмм Миасс

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Раа Атолл купить кокаин через телеграм

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Нуклеиновые кислоты имеют различающийся состав. В частности, дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) содержат дезоксирибозу, а рибонуклеиновые кислоты (РНК)- рибозу. Эти и другие отличия в составе нуклеиновых кислот приведены в таблице: Одинаковые компоненты.  Таким образом, первичная структура нуклеиновых кислот представляет собой ПОРЯДОК чередования нуклеотидов в полинуклеотидной цепи.

Купить россыпь в Змеиногорске

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Купить | закладки | телеграм | скорость | соль | кристаллы | a29 | a-pvp | MDPV| 3md | мука мефедрон | миф | мяу-мяу | 4mmc | амфетамин | фен | экстази | XTC | MDMA | pills | героин | хмурый | метадон | мёд | гашиш | шишки | бошки | гидропоника | опий | ханка | спайс | микс | россыпь | бошки, haze, гарик, гаш | реагент | MDA | лирика | кокаин (VHQ, HQ, MQ, первый, орех), | марки | легал | героин и метадон (хмурый, гера, гречка, мёд, мясо) | амфетамин (фен, амф, порох, кеды) | 24/7 | автопродажи | бот | сайт | форум | онлайн | проверенные | наркотики | грибы | план | КОКАИН | HQ | MQ |купить | мефедрон (меф, мяу-мяу) | фен, амфетамин | ск, скорость кристаллы | гашиш, шишки, бошки | лсд | мдма, экстази | vhq, mq | москва кокаин | героин | метадон | alpha-pvp | рибы (психоделики), экстази (MDMA, ext, круглые, диски, таблы) | хмурый | мёд | эйфория

Нуклеиновые кислоты — биологические полимеры, мономерами которым служат нуклеотиды. Связи между нуклеотидами легко подвергаются гидролизу (распаду при реакции с водой). Каждый нуклеотид состоит из остатков углевода, фосфорной кислоты и азотистого основания (рис. 1). Рис. 1. Строение нуклеотида. Углеводный компонент представлен пентозами — рибозой (в РНК) или дезоксирибозой (в ДНК), у которой отсутствует кислород при втором атоме углерода (рис. 2). Рис. 2. Пентозы.

Закладки кокаина Валь-Гардена

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Бесплатные пробники Экстази Ярославль

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Цена на кокаин в Модена Италия

Hydra Кокаин (КОКС) Электросталь

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Недорого купить МДМА Москва

Первичная структура нуклеиновых кислот представляет собой порядок чередования нуклеотидов в полинуклеотидной цепи (рис. 40). Нуклеотиды в молекулах ДНК и РНК связаны друг с другом фосфодиэфирными мостиками между 3’- и 5’- углеродными атомами остатков пентоз. Рис. Первичная структура нуклеиновых кислот. Цепи ДНК и РНК обладают полярностью, каждая цепь имеет5’и -3’-концы (рис).

Салоу Испания Купить закладку Кокаин

СТРУКТУРА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Купить Героин через телеграмм в Самаре

Report Page