Author:
Evaluation:
Published: 04.03.2013.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: 2 units
References: Not used
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 1.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 2.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 3.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 4.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 5.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 6.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 7.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 8.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 9.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 10.
  • Presentations 'Nukleīnskābju loma ģenētiskās informācijas pārnešanā', 11.
Extract

Ģenētiskās informācijas pārnešana
Ribosomu RNS ir galvenā ribosomu uzbūves viela. Katrai olbv. atbilst sava matrices RNS kas veidojas šūnā uz dezoksiribonukleīnskābes matrices. Tādējādi ģenētiskā informācija par konkrētās olbv. sintēzi no DNS tiek nodota matrices RNS (transkripcija). Katrai aminoskābei matrices RNS molekulā atbilst 3 cits citam sekojoši nukleotīdi. Tripletu un aminoskābju savstarpējās atbilstības sistēmu sauc par ģenētisko kodu. No šūnas kodola matrices RNS nokļūst citoplazmā, kur sākas olbv. sintēzes process. Transporta RNS saista un RNS atbilstoši ģenētiskajam kodam. Katrai no 20 dažādām aminoskābēm, kas ietilpst olbv. molekulā, atbilst sava transporta RNS. Tādējādi informācija, kas ierakstīta matrices RNS, tiek pārkodēta olbv. molekulas aminoskābju secībā (translācija).

Author's comment
Atlants