Слайд 1
Строение и функции рибосом
Презентация
15 слайдов · сгенерирована в Презентоше — бесплатном генераторе презентаций
Слайд 1
Презентация
Слайд 2
Рибосомы — это мелкие немембранные органоиды клетки, которые выглядят как частицы диаметром около 15–30 нанометров. Они состоят из двух субъединиц — большой и малой, а по химическому составу представляют собой комплекс рибосомной рибонуклеиновой кислоты и белков. Именно такое строение позволяет рибосоме собирать аминокислоты в белковую цепь.
Слайд 3
Малая субъединица отвечает за считывание информации с информационной рибонуклеиновой кислоты, а большая — за соединение аминокислот друг с другом. Эти части образуются отдельно, а затем объединяются только во время синтеза белка. Благодаря этому рибосома работает как точный двухкомпонентный молекулярный механизм.
Слайд 4
Основу рибосомы составляют рибосомная рибонуклеиновая кислота и многочисленные белки, которые вместе образуют рибонуклеопротеидный комплекс. У эукариот большая субъединица содержит несколько молекул рибосомной рибонуклеиновой кислоты и десятки белков. Такое сочетание делает рибосому одновременно прочной и функционально гибкой.
Слайд 5
Рибосомы встречаются и в клетках прокариот, и в клетках эукариот. Они могут свободно располагаться в цитоплазме или прикрепляться к шероховатой эндоплазматической сети. В первом случае они синтезируют белки для самой клетки, а во втором — белки, которые затем выводятся наружу или идут в другие клеточные структуры.
Слайд 6
Главная функция рибосом — биосинтез белка, то есть перевод информации с матричной рибонуклеиновой кислоты в последовательность аминокислот. Этот процесс называется трансляцией и происходит по принципу точного соответствия кодонов и аминокислот. Без рибосом клетка не могла бы создавать ферменты, структурные белки и многие другие жизненно важные молекулы.
Слайд 7
Синтез белка начинается с присоединения рибосомы к информационной рибонуклеиновой кислоте и первой переносной рибонуклеиновой кислоте. Малая субъединица помогает распознать нужный участок матрицы, после чего к работе подключается большая субъединица. С этого момента рибосома начинает поэтапно собирать будущую белковую цепь.
Слайд 8
Во время работы рибосомы переносная рибонуклеиновая кислота приносит к ней нужные аминокислоты. Каждая переносная рибонуклеиновая кислота распознаёт свой кодон на информационной рибонуклеиновой кислоте и доставляет строго определённую аминокислоту. Благодаря этому в белке сохраняется порядок, заданный наследственной информацией.
Слайд 9
Большая субъединица рибосомы катализирует образование пептидных связей между аминокислотами. Именно здесь отдельные звенья соединяются в длинную полипептидную цепь. Этот этап превращает набор аминокислот в полноценный белок с заданной последовательностью.
Слайд 10
Свободные рибосомы обычно синтезируют белки, нужные самой клетке для роста, обмена веществ и деления. Рибосомы, прикреплённые к эндоплазматической сети, образуют белки для секреции, мембран и лизосом. Такое разделение труда помогает клетке быстро и точно распределять продукты синтеза.
Слайд 11
Рибосомы участвуют в создании почти всех белковых структур клетки, от ферментов до транспортных белков. Их особенно много в тех клетках, где синтез белка идёт очень активно, например в клетках поджелудочной железы или в растущих клетках. Чем интенсивнее жизнедеятельность клетки, тем заметнее её потребность в рибосомах.
Слайд 12
Рибосомы есть у всех живых организмов, от бактерий до человека. У прокариот они меньше по размеру, чем у эукариот, но выполняют ту же основную функцию. Это показывает, что механизм биосинтеза белка является одним из самых древних и универсальных в живой природе.
Слайд 13
Рибосомы прокариот и эукариот отличаются размерами, составом и деталями строения, но принцип их работы остаётся общим. У бактерий рибосомы меньше, а у эукариот сложнее и крупнее. Однако в обоих случаях итог один — перевод генетической информации в белок.
Слайд 14
Работа рибосомы требует высокой точности, потому что ошибка в последовательности аминокислот может изменить свойства белка. Поэтому рибосома действует как своеобразный молекулярный считыватель и сборщик одновременно. Именно эта точность делает её центральным звеном биосинтеза белка.
Слайд 15
Рибосомы — это немембранные рибонуклеопротеидные органоиды, состоящие из большой и малой субъединиц. Они считывают информацию с информационной рибонуклеиновой кислоты, привлекают переносные рибонуклеиновые кислоты и соединяют аминокислоты в белковую цепь. Без рибосом клетка не смогла бы синтезировать белки, а значит, не могла бы расти, обновляться и выполнять свои жизненные функции.
Презентоша сгенерирует презентацию по любой теме за минуту — бесплатно.
Создать презентацию