Генетический код

26
Генетический код • Способ записи информации о последовательности аминокислот белков через последовательность нуклеотидов ДНК и РНК.

Upload: umika

Post on 05-Jan-2016

102 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Генетический код. Способ записи информации о последовательности аминокислот белков через последовательность нуклеотидов ДНК и РНК. ПЛАН ЛЕКЦИИ. 1) Определение понятия 2) История и способы расшифровки 3) Свойства генетического кода 4) Исключения. Генетический код. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Генетический код

Генетический код

• Способ записи информации о последовательности аминокислот белков через последовательность нуклеотидов ДНК и РНК.

Page 2: Генетический код

ПЛАН ЛЕКЦИИ

• 1) Определение понятия

• 2) История и способы расшифровки

• 3) Свойства генетического кода

• 4) Исключения

Page 3: Генетический код

Генетический код

Последовательность нуклеотидов (всего 4) → последовательность аминокислот (всего 20)

Соответствие задается набором правил, которые можно представить в виде кодовой таблицы

Ala/A GCU, GCC, GCA, GCG Leu/L UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG

Arg/R CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG Lys/K AAA, AAG

Asn/N AAU, AAC Met/M AUG

Asp/D GAU, GAC Phe/F UUU, UUC

Cys/C UGU, UGC Pro/P CCU, CCC, CCA, CCG

Gln/Q CAA, CAG Ser/S UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC

Glu/E GAA, GAG Thr/T ACU, ACC, ACA, ACG

Gly/G GGU, GGC, GGA, GGG Trp/W UGG

His/H CAU, CAC Tyr/Y UAU, UAC

Ile/I AUU, AUC, AUA Val/V GUU, GUC, GUA, GUG

START AUG STOP UAA, UGA, UAG

Page 4: Генетический код

История расшифровки генетического кода

• «Расшифровка генетического кода – одно из самых выдающихся научных открытий 20-го века!» В.А. Ратнер

Эрвин Шредингер(1887-1961)

В 1944 г. физик-теоретик Э.Шредингер сформулировал необходимость кодирования наследственной информации

Page 5: Генетический код

Сразу после установления модели двойной спирали (1953 г):

Текст (линейная последовательность) из 4 букв →

текст (линейная последовательность) из 20 букв

Код должен быть трехбуквенным!

Двухбуквенный код закодирует только 16 аминокислот, тогда как трехбуквенный сможет закодировать 64!

Георгий Антонович Гамов

(1904-1968)

История расшифровки генетического кода

Page 6: Генетический код

История расшифровки генетического кода

Эксперимент Крика и других (1961) (изучение профлавин- индуцированных мутаций фага T4)- доказательство триплетности генетического кода, отсутствия знаков препинания между триплетами, неперекрываемости триплетов, вырожденности

Page 7: Генетический код

История расшифровки генетического кода

• Машалл Ниренбег и Генрих Маттэй – создание бесклеточных систем трансляции (1961 г)

• Полиурацил (UUUU… ) транслируется в

полифенилаланин (FFFFF…)

UUU→Phe

Генрих Маттэй (род. 1929) и Машалл Ниренбег (1927-2010)

Page 8: Генетический код

История расшифровки генетического кода

• Эксперимент Маршалла Ниренберга и Филипа Ледера (1964 г)

• Комбинации мРНК и олигорибонуклеотидов с рибосомами связывали определенные тРНК с мечеными аминокислотами

• Расшифровка кода до конца!

• Маршалл Ниренберг

• Гобинд Корана

• Роберт Холли

 Нобелевская премия по физиологии и медицине в 1968 году

Page 9: Генетический код

• 1966 г. – на симпозиуме в Колд-Спринг-Харборе Фрэнсис

Крик представил результат коллективного труда нескольких

лабораторий – таблицу генетического кода E.coli.

Page 10: Генетический код

Свойства генетического кода

• Триплетность

• Неперекрываемость

• Отсутствие межкодонных знаков препинания

• Наличие межгенных знаков препинания

• Однозначность

• Вырожденность (избыточность)

• Помехоустойчивость

• Универсальность

Page 11: Генетический код

Триплетность• Триплет = кодон – последовательность трех нуклеотидов,

кодирующих одну аминокислоту

5’ - AUC - 3’

• Число возможных триплетов – 64

Page 12: Генетический код

Неперекрываемость

Page 13: Генетический код

-триплетность

генетического кода

-отсутствие знаков

препинания между

кодонами

-неперекрываемость

триплетов

Сдвиг рамки считывания

Ф.Крик и др. (1961)

Page 14: Генетический код

Наличие межгенных знаков препинания

• Знак начала гена –лидерная последовательность (Shine–Dalgarno sequence)+ старт-кодон АУГ

• с кодона АУГ (иногда ГУГ, УУГ) начинается синтез любого белка. В начале гена прокариот он кодирует особую аминокислоту формилметионин.

• Если АУГ, ГУГ и УУГ встречаются в середине генов, они кодируют метионин, валин и лейцин, соответственно.

• Знак окончания гена – три СТОП-кодона

• СТОП-кодоны не кодируют аминокислот и синтез белка на них прекращается (UAA, UAG, UGA).

Page 15: Генетический код

Наличие межгенных знаков препинания

Page 16: Генетический код

Однозначность(специфичность)

Определённый кодон соответствует только одной аминокислоте.

Свойство не является универсальным. Кодон UGA у Euplotes crassus кодирует две аминокислоты — цистеин и селеноцистеин

Инфузория Euplotes crassus

Page 17: Генетический код

Вырожденность (избыточность)

• одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов.

Griffiths et al. 2004

Page 18: Генетический код

Помехоустойчивость

В каждом триплете можно провести 9 однократных замен. Общее количество возможных замен нуклеотидов - 61 по 9 = 549. Из них: 23 замены нуклеотидов приводят к появлению кодонов - терминаторов трансляции, 134 замены не меняют кодируемую аминокислоту, 230 замен не меняют класс кодируемой аминокислоты. 162 замены приводят к смене класса аминокислоты, т.е. являются радикальными. Из 183 замен 3-его нуклеотида 7 приводят к появлению терминаторов трансляции, а 176 - консервативны. Из 183 замен 1-ого нуклеотида 9 приводят к появлению терминаторов, 114 - консервативны и 60 - радикальны. Из 183 замен 2-го нуклеотида 7 приводят к появлению терминаторов, 74 - консервативны, 102 - радикальны.

Итак: 364/162=2.25 (отношение числа консервативных замен к числу радикальных замен) - показатель помехоустойчивости генетического кода.

Определение: мутации замен нуклеотидов, не приводящие к смене класса кодируемой аминокислоты, называют консервативными. Мутации замен нуклеотидов, приводящие к смене класса кодируемой аминокислоты, называют радикальными

Page 19: Генетический код

• Регулярность и симметричность генетического кода

неполярные

полярные

отрицательно заряженные

положительно заряженные

Page 20: Генетический код

Универсальность

• Генетический код един для всех живущих на Земле существ и работает одинаково в организмах разного уровня.

• Это является сильнейшим свидетельством в пользу единства происхождения и эволюции.

• В 1979г. Беррел открыл идеальный код митохондрий человека.

Page 21: Генетический код

Генетический код митохондриальной ДНК позвоночных

UGA – кодирует триптофан(не стоп кодон!)

AUA – кодирует метионин(не изолейцин!)

AGA, AGG – стоп-кодоны(не аргинин!)

Griffiths et al. 2004

Page 22: Генетический код

Кодирование неканонических аминокислот

• УГА (обычно стоп кодон) кодирует селеноцистеин в некоторых генах (зависит от сигнальных поледвательностей в мРНК)

• УАГ (обычно стоп кодон) может кодировать пирролизин

Page 23: Генетический код

Пример Кодон Обычное значение Читается как:

Некоторые виды рода дрожжей Candida

CUG Лейцин Серин

Митохондрии, в частности у Saccharomyces cerevisiae

CU(U, C, A, G) Лейцин Серин

Митохондрии высших растений

CGG Аргинин Триптофан

Митохондрии (у всех без исключения исследованных организмов)

UGA Стоп Триптофан

Митохондирии млекопитающих, дрозофилы, S. cerevisiae и многих простейших

AUA Изолейцин Метионин = Старт

Бактерии GUG Валин СтартЭукариоты (редко) CUG Лейцин СтартЭукариоты (редко) GUG Валин СтартБактерии GUG Валин СтартБактерии (редко) UUG Лейцин СтартЭукариоты (редко) ACG Треонин СтартМитохондрии млекопитающих

AGC, AGU Серин Стоп

Митохондрии дрозофилы AGA Аргинин Стоп

Митохондрии млекопитающих

AG(A, G) Аргинин Стоп

Отклонения от стандартного генетического кода

http://ru.wikipedia.org

Page 24: Генетический код

Неслучайное использование синонимичных кодонов

• Синонимичные замены не всегда нейтральны! • Предпочтение кодонов - частота использования

одного кодона из серии синонимичных больше чем для других.

• Родственные организмы имеют сходный тип предпочтения кодонов.

• Высоко экспрессивные гены большее предпочтение кодонов по сравнению с низко экспрессивными!

Page 25: Генетический код

Вобблинг (неоднозначные пары)

• Многие тРНК способны опознавать не только "свой" кодон но и некоторые другие. Это явление называют вобблингом (wobbling).

• Так U в первой позиции антикодона может взаимодействовать с G в третьей позиции кодона.

• Аналогично G взаимодействует с U.• Инозин (I) образует неоднозначные

пары с аденином, гуанином и цитозином.

• тРНК, распознающие более одного синонимичного кодона, опознают их с разной эффективностью. неоднозначные пары инозина

и гуанозина

http://en.wikipedia.org

Page 26: Генетический код

Литература