cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Jądro komórkowe

Podobne dokumenty
Komórka eukariotyczna

Transport makrocząsteczek

Transport makrocząsteczek (białek)

Rzęski, wici - budowa Mikrotubule. rozmieszczenie organelli. Stabilne mikrotubule szkielet rzęsek i wici

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Cytoplazma. podstawowa (cytozol) Cytoplazma podstawowa (macierz cytoplazmatyczna)

Fragment cząsteczki DNA stanowiący matrycę dla syntezy cząsteczki lub podjednostki białka nazywamy GENEM

CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET Cytoplazma podstawowa (macierz cytoplazmatyczna) Komórka eukariotyczna. cytoplazma + jądro komórkowe.

Cytoplazma. Cytoplazma. cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma. cytoplazma organelle podstawowa (cytozol) Kompleksy białkowe (+RNA)

Nośnikiem informacji genetycznej są bardzo długie cząsteczki DNA, w których jest ona zakodowana w liniowej sekwencji nukleotydów A, T, G i C

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Komórka stuktura i funkcje. Bogusław Nedoszytko. WSZPIZU Wydział w Gdyni

TRANSLACJA II etap ekspresji genów

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

Transport pęcherzykowy

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

Wykład 3. Organizacja jądra komórkowego struktura chromatyny

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów

Wykład 14 Biosynteza białek

Poziomy organizacji żywej materii 1. Komórkowy- obejmuje struktury komórkowe (organelle) oraz komórki 2. Organizmalny tworzą skupienia komórek

Badanie dynamiki białek jądrowych w żywych komórkach metodą mikroskopii konfokalnej

Komórka eukariotyczna organizacja

Komórka eukariotyczna organizacja

WYKŁAD: Klasyczny przepływ informacji ( Dogmat) Klasyczny przepływ informacji. Ekspresja genów realizacja informacji zawartej w genach

Geny i działania na nich

Plan działania opracowała Anna Gajos

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

Wykład: 2 JĄDRO KOMÓRKOWE I ORGANIZACJA CHROMATYNY. Jądro komórkowe. Prof. hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz Zakład Biologii Medycznej.

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

JĄDRO KOMÓRKOWE I ORGANIZACJA CHROMATYNY

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

DNA musi współdziałać z białkami!

INICJACJA ELONGACJA TERMINACJA

Zagadnienia seminaryjne w semestrze letnim I Błony biologiczne

Księgarnia PWN: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki. Cz.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 5 ECTS

Numer pytania Numer pytania

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły branżowej I stopnia Autorki: Beata Jakubik, Renata Szymańska

Prokariota i Eukariota

SPIS TREŚCI VII CYTOPLAZMATYCZNA, POZAKOMÓRKOWA I BŁONOWA.. 51

Geny, a funkcjonowanie organizmu

Mitochondria. siłownie komórki

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2.

Składniki diety a stabilność struktury DNA

GENETYKA. Budowa i rola kwasów nukleinowych Geny i genomy Replikacja DNA NM G

DNA superhelikalny eukariota DNA kolisty bakterie plazmidy mitochondria DNA liniowy wirusy otrzymywany in vitro

Spis treści 1 Komórki i wirusy Budowa komórki Budowa k

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

Chemiczne składniki komórek

Plan wykładu: Budowa chromatyny - nukleosomy. Wpływ nukleosomów na replikację i transkrypcję

GENOM I JEGO STRUKTURA

Transkrypcja i obróbka RNA. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Transport pęcherzykowy

Translacja i proteom komórki

Proplastydy. Plastydy. Chloroplasty biogeneza. Plastydy

oksydacyjna ADP + Pi + (energia z utleniania zredukowanych nukleotydów ) ATP

The Role of Maf1 Protein in trna Processing and Stabilization / Rola białka Maf1 w dojrzewaniu i kontroli stabilności trna

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Wprowadzenie. DNA i białka. W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej.

Wykład 5. Remodeling chromatyny

Regulacja ekspresji genów. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak działają geny. Podstawy biologii molekularnej genu

Spis treści CYKL KOMÓRKOWY

Przedziały komórkowe siateczka endoplazmatyczna (ER)

Struktura DNA i chromatyny. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budowa komórkowa organizmów Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki - budowa i funkcje

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

THE UNFOLDED PROTEIN RESPONSE

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Metody bioinformatyki. Ekspresja genów. prof. dr hab. Jan Mulawka

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Wykład 1. Od atomów do komórek

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

Spis treści. 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13. Przedmowa 10

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Przedziały wewnątrzkomórkowe siateczka śródplazmatyczna (ER)

Przedziały wewnątrzkomórkowe siateczka śródplazmatyczna (ER) Pochodzenie ER

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

rozumie znaczenie metod badawczych w poznawaniu przyrody tłumaczy, czym jest obserwacja i doświadczenie wymienia etapy doświadczenia

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej Beata Jakubik, Renata Szymańska

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13

BIOLOGIA klasa 1 LO Wymagania edukacyjne w zakresie podstawowym od 2019 roku

wielkość, kształt, typy

Uczeń: omawia cechy organizmów wyjaśnia cele, przedmiot i metody badań naukowych w biologii omawia istotę kilku współczesnych odkryć.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Podział komórkowy u bakterii

Analizy DNA in silico - czyli czego można szukać i co można znaleźć w sekwencjach nukleotydowych???

błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Macierz:

Transkrypt:

Komórka eukariotyczna http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=plik:hela_cells_stained_with_hoechst_33258.jpg cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma W cytoplazmie odbywa się: cała przemiana materii, dzięki której organizm uzyskuje energię biosynteza białka biosynteza innych związków Rola jądra komórkowego: przechowywanie informacji zawartej w DNA jej powielanie w procesie podziału komórki kontrolowanie całości metabolizmu komórki Liczba: 1- kilkaset Jądro komórkowe monokariocyty, bikariocyty, polikariotycy w komórkach ssaków -10% wielkości komórki brak erytrocyty ssaków; komórki warstwy rogowej naskórka Wielkość i kształt: ok. 1-100 µm (5 25 µm) zależy od typu komórki, wieku i stanu funkcjonalnego kuliste, elipsoidalne, pofragmentowane (kondensacja i fragmentacja chromatyny) Położenie: w środku komórki lub przy błonie 1

Stany jądra komórkowego jądro interfazowe występuje w komórkach znajdujących się między dwoma następującymi po sobie podziałami jądro mitotyczne występuje w komórkach dzielących się ( jądro metaboliczne występuje w komórkach wyrośniętych, kieruje procesami przemiany materii) Ultrastruktura jądra interfazowego Domeny jądra interfazowego otoczka jądrowa macierz jądrowa chromatyna skondensowana (heterochromatyna) rozproszona (euchromatyna) jąderko (a) 2

Budowa jądra komórkowego nukleoplazma (blaszka) Otoczka jądrowa pory jądrowe kompleksy porowe 10 nm 120-150nm kształt oktagonalny Liczba zależy od typu komórki, fazy cyklu 3 tys 50 mln /jądro ; średnio 10-20 porów/mm² białka nukleoporyny (100) 3

Otoczka jądrowa kompleks porowy bł zew bł wew 20-40nm asymetria strukturalna i czynnościowa błon 10-100nm chromatyna lamina Kompleksy porowe przyłączone są do błon osłonki przez glikoproteiny (gp62, gp190, gp210) Kompleks poru jądrowego kanały peryferyczne pierścień cytoplazmatyczny kanał centralny kompleks kanału centralnego (8) pierścień jądrowy pierścień końcowy do 50 kda 4

Transport przez pory jądrowe związki małocząsteczkowe, jony makrocząsteczki, które nie wchodzą w interakcje z białkami porów zależy od wielkości cząsteczek do 50 kda makrocząsteczki, które wchodzą bezpośrednio w interakcje ze składnikami kompleksu porowego makrocząsteczki, które wchodzą w interakcje ze składnikami kompleksu porowego za pośrednictwem innych białek transport z udziałem specyficznych białek (karioferyny) i energii film Transport przez pory jądrowe - import NLS sekwencja sygnałowa NLS sygnał lokalizacji jądrowej białka adaptorowe (importyny a) (importyny b) nukleoporyny ATP lub GTP 5

Transport przez pory jądrowe NLS- sygnał lokalizacji jądrowej Nadrodzina RAS Ras, Rho, Rab, Sar, Arf, Ran NSL Ran Ran Ran Ran małych białek G Transport przez pory jądrowe cargo z sekwencją sygnalizacji jądrowej receptor importu jądrowego dysocjacja Ran-GDP receptor eksportu jądrowego cargo przeniesione do cytoplazmy cargo przeniesione do jądra cargo z sekwencją eksportu z jądra wiązanie Ran-GTP film 6

Nukleoplazma Składniki: 10% DNA ok. 9-20% suchej masy, 6 pg (człowiek) 3,2 x 10 9 nukleotydów 24 chromosomy RNA (różne klasy) ok. 1-8% suchej masy białka: 70-75% histony białka zasadowe (konserwatywne) 5 klas: H1, H2A, H2B, H3, H4 (masa cząsteczkowa; stosunek Arg :Liz) białka niehistonowe Chromatyna kompleks DNA, histonów i białek niehistonowych- różny poziom kondensacji Macierz jądrowa laminy białka nielaminowe (matryny) (200, różnorodne) białka komórkowo-specyficzne macierzy DNA, RNA macierzy lipidy: 2-4% substancje nieorganiczne 7

Budowa chromatyny nić nukleosomowa DNA ok. 2m; jądro 5-8 mm 3,2 x 10 9 nukleotydów, 24 chromosomy (człowiek) 30 nm włókno 2 nm 2 nici DNA 10 nm -nukleosomy upakowanie DNA ok. 7x Mikrografia elektronowa -chromatyna (łagodna izolacja -trawienie nukleazami) Film 5.2 rdzeń nukleosomu wysoce konserwatywny oktamer histonowy 146-nukleotydowy odcinek DNA H2B H4 H3 H2A DNA 8

nukleosomy (DNA łącznikowy) 20-95 polinukleotydów H1- swoistość tkankowa Włókno chromatynowe 30 nm solenoid solenoid upakowanie DNA ok. 40x lewoskrętne zwinięcie nici nukleosomowej nić 30nm modele zygzaka 9

Jądro komórkowe chromosom metafazowy upakowanie DNA: 10 000 50 000x Jądro komórkowe 10

chromatyna w różnej formie skondensowania: euchromatyna heterochromatyna jąderko (jąderka) Liczba, wielkość, kształt zależą od: typu komórki zaangażowania w syntezę białek plemniki, erytrocyty ptaków; oocyty płazów; 25% objętości jądra; Jąderko w formowaniu jąderka uczestniczą pętle chromatyny zawierające fragmenty rdna (geny rrna) z różnych chromosomów interfazowych (10) otoczka jądrowa jąderko synteza prekursorowego rrna formowanie podjednostek tworzących rybosomy Organizator jąderka (NOR- nucleolus organizer region) to fragment genomu zawierający powtarzające się sekwencje kodujące cząsteczki 18S i 28S rrna, podzielone intronami. 11

chromatyna w różnej formie skondensowania pofałdowanie włókna chromatynowego w pętle (domeny) 300 nm i kondensacja - włókna 700nm euchromatyna Dynamika upakowania DNA dostęp do DNA - ekspresja genów, replikacja DNA, naprawa DNA Jądro komórkowe Dynamika upakowania DNA wykorzystanie kompleksów remodelujących chromatynę odtwarzanie standartowych nukleosomów ATP dysocjacja białek wiążących DNA dodanie białek wiążących DNA dostęp do DNA - ekspresja genów, replikacja DNA, naprawa DNA 12

Jądro komórkowe Dynamika upakowania DNA odwracalna modyfikacja ogonów histonowych (enzymy) metylacja acetylacja fosforylacja zmiana zdolności wiązania innych białek wyciszenie genu/ heterochromatyna ekspresja genu ekspresja genu kod histonowy Cytoplazma cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Cytoplazma cytoplazma podstawowa (cytozol) organelle złożony koloid wodny cząsteczek i makrocząsteczek Kompleksy białkowe (+RNA) 13

Cytoplazma podstawowa (macierz cytoplazmatyczna) ok. 55% objętości komórki złożony koloid wodny białek (20%) i wszystkich rozpuszczalnych związków chem., biorących udział w przemianie materii komórki (zol/żel) Procesy zachodzące w cytoplazmie podstawowej - wszelkie procesy związane z metabolizmem pośrednim biosynteza białek (translacja) początkowy etap oddychania (glikoliza lub oksydacyjny szlak pentozofosforanowy) rybosomy proteasomy cytoszkielet krople tłuszczu, ziarna glikogenu Rybosomy u Eukariotów rybosomy 80S; (70S w mitochondriach i chloroplastach) białek duża podjednostka białek mała podjednostka Białka: strukturalne enzymatyczne Aktywność katalityczna: RNA Podjednostki rybosomu duża mała kompletny rybosom RNA -2/3masy białka - 1/3 Film-translacja 1 14

Rybosomy-biosynteza białka miejsce wiązania mrna Miejsca wiązania t-rna A-site: akceptorowe (aminoacylo-trna) P-site peptydylowe (peptydylo trna) E-site: wyjścia (ang. exit) Film-translacja 2 Rybosom rrna rdzeń rybosomu (struktura) rybozymem - aktywność katalityczna (rrna 23S dużej podjednostki miejsce katalityczne peptydylotransferazy) miejsce spotkania się wszystkich rodzajów RNA Polirybosomy (polisomy) Film Film-polirybosomy Synteza białek: 20sek kilka min wielokrotna inicjacja translacji 15

Proteasomy (proteosomy) Kompleks: białka RNA aparat importujący białka do proteolizy (19S)- regulatorowy (aktywator proteasomu, 6 ATP-az) proteasom 26S aparat dokonujący proteolizy białek (20S) katalityczny (4 pierścienie z 7 podjednostek, beczułka) we wszystkich komórkach eukariotycznych w cytoplazmie i jądrze Proteasomy proteoliza proteasomowa białko -sekwencja rozpoznawcza pudełko destrukcyjne (N-końcu 8-10 reszt) 76 aa związanie ubikwityny (3 enzymy, ligaza; wiązanie izopeptydowe: białko-lys_ Gly76_Ub) proteaza proteasomowa wnikanie do proteasomu degradacja białek do peptydów ( 8-15 aa), odłączenie ubikwityny 16

Proteosomy proteoliza proteasomowa tylko u eukariotów związana z ubikwityną selektywna białka krótkożyjące (SS blisko N-końca) białka uszkodzone, źle sfałdowane 17