Молекулярная элементная база живой материи

Контроль клеточного метаболизма за счет содержащейся в них информации о структуре ферментов как функция генов. Хранение, передача генетической информации в клетке - процессы, которые реализуются на основе различных систем биологических элементов.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.01.2019
Размер файла 45,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В живой клетке используются различные системы записи (алфавиты) информации, - следовательно, существуют и различные языки кодирования и программирования биологических молекул. Поэтому биологическая информация в живой системе всегда представлена различными алфавитами и в различных её молекулярных видах и формах. «Языки программирования» биологических молекул также имеют в своей основе алфавит, словарь, свои «грамматику и синтаксис». Поэтому при решении различных биологических задач живая клетка пользуется различными молекулярными языками. Известно, что, пользуясь алфавитом, можно составлять слова, а из слов - предложения. Поэтому молекулярные языки живой клетки являются не только формой выражения информационных (генетических) сообщений, но, возможно, они же становятся и средством «естественного общения» биологических молекул друг с другом. Все информационные сообщения в ДНК кодируются четырьмя дезоксирибонуклеотидами.

Значит, запись информации в генетической памяти осуществляется в четырёхбуквенном алфавите на языке дезоксирибонуклеиновых кислот. Программы, записанные на языке ДНК, с помощью процессов транскрипции сначала переписываются на четырёхбуквенный язык рибонуклеиновых кислот. Таким образом, хранение и передача генетической информации осуществляется на языке нуклеиновых кислот. Затем, специальная программа, имеющаяся в генетической памяти, которая называется транслятором, преобразует программу, записанную на языке нуклеиновых кислот, и переводит её в программу полипептидного языка белковых молекул. Для этой цели используется генетический код. Выбор одной определённой аминокислоты для помещения её в нужное место при синтезе белковой молекулы, как известно, определяется генетическим кодом - сочетанием трёх нуклеотидов из четырёх, образующих иРНК. Словарь соответствия между триплетами нуклеотидов (кодонами) иРНК (а, значит, и ДНК) и аминокислотами называется генетическим кодом. Этот код универсален, так же как и средства его расшифровки. Во всех живых клетках эти средства обеспечивают сначала переписывание (транскрипцию), затем перевод (трансляцию) генетической информации и в итоге синтез белков, которые образованы одними и теми же 20 типовыми аминокислотами. Именно для 20 стандартных аминокислот существует генетический код в виде триплетов (тройки нуклеотидов в ДНК). В живой клетке, как мы уже отметили, существуют различные системы биологических элементов (нуклеотиды, аминокислоты, простые сахара, жирные кислоты и др.), которые служат химическими буквами и символами для кодирования информации в соответствующих цепях биологических молекул.

Иными словами, в клетке используются различные алфавиты, то есть разные системы записи информации, а, следовательно, существуют и различные языки кодирования и программирования биологических молекул. Все эти языки, по всей вероятности, - «алгоритмические», так как представляют собой набор, а точнее линейную комбинационную последовательность соответствующих букв или символов (программных элементов) в цепях биологических молекул, которая в соответствии с правилами молекулярной биохимической логики описывает алгоритм решения определённой биологической задачи. К примеру, информация в полипептидных цепях, в виде аминокислотных кодов, определяет последовательность, пути и порядок укладки длинных цепей в трёхмерную структуру белковых молекул.

Таким путём идет стереохимическое преобразование информации и структур различных биологических молекул, а точнее, - кодирование и программирование их биологических функций. Однако здесь мы затронули уже другую тему. Всего в этом «алгоритмическом» языке существует столько различных букв и символов, сколько их находится в общем алфавите живой формы материи. Причем, с большой достоверностью можно предположить, что каждой букве или символу в живой клетке сопоставляется свой молекулярный код. Этот код может быть как линейным, так и стереохимическим - в случае кодирования любых биологических элементов и их химических знаков соответствующими ферментами. В этом случае кодирование осуществляется активными центром фермента, который с функциональной точки зрения представляет собой совокупность двух (или более) функциональных зон, состоящих из пространственной стереохимической организации различных аминокислот и их боковых атомных групп.

При этом одна из этих зон, с информационной точки зрения, представляет собой, ничто иное, как функциональный «адресный код», который соответствует определённому элементу или его химическому знаку. Вторая же зона, при этом, является «кодом операции», который указывает характер химической реакции [4]. Отсюда следует вывод, что как структура, так и соответствующие функции биомолекул определяются только информацией, - то есть комбинационной позиционной последовательностью и составом химических букв или символов, эквивалентно и одновременно функционирующих в качестве структурных, информационных и программных элементов сначала в линейных цепях, а затем и в трёхмерных макромолекулах. Очевидно, что живая клетка пользуется своими виртуальными способами представления информации и собственными информационными молекулярными технологиями построения структур и функций.

Для этой цели она применяет различные системы (алфавиты) молекулярных биологических элементов с уникальными многофункциональными качествами и свойствами. Поэтому, одновременно с записью информационных сообщений с помощью химических букв и символов (и соответствующих аппаратных средств), в молекулярные цепи загружаются не только алгоритмы конформационного преобразования макромолекул, но также закладывается их энергетический потенциал, их программное и функциональное обеспечение. По моему мнению, только таким удивительным путём кодируются и программируются структурная организация и функции любых биологических молекул и клеточных компонентов.

Причем, живая клетка всегда функционирует только на основе той программной информации, которая в данное время экспрессирована и загружена в её биологические структуры. Однако это уже другая тема, которая может стать основой для других статей.

Список литературы

биологический клеточный ген

1. А. Ленинджер. Основы биохимии. Пер. с англ. в 3-х томах - М: Мир, 1985.

2. Ф. Айала, Дж. Кайгер. Современная генетика. Пер. с англ. - М: Мир, 1988.

3. В.А. Ильин. Телеуправление и телеизмерение. - М: Энергоиздат, 1982.

4. Ю.Я. Калашников. Биологика информационных взаимодействий в живой клетке. - М., 2002. - 34с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Экспрессия генов - способность контролировать синтез белка. Структура и свойства генетического кода, его универсальность и просхождение. Передача генетической информации, транскрипция и трансляция. Митохондриальный и хлоропластный генетические коды.

    реферат [41,5 K], добавлен 27.01.2010

  • Признаки живой материи, которые отличают ее от неживой. Ферменты, их применение в пищевых технологиях. Отличие ферментов от небиологических катализаторов. Органы и ткани животных. Углеводы, получаемые из растительного сырья. Полисахариды второго порядка.

    контрольная работа [35,1 K], добавлен 26.11.2012

  • Система зашифровки наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде генетического кода. Сущность процессов деления клеток: митоза и мейоза, их фазы. Передача генетической информации. Строение хромосом ДНК, РНК. Хромосомные заболевания.

    контрольная работа [28,4 K], добавлен 23.04.2013

  • Характеристика основных структурных уровней организации живой материи: молекулярного, клеточного, организменного, популяционно-видового, биогеоценотического, биосферного. Их компоненты, основные процессы. Науки, ведущие исследования на данных уровнях.

    презентация [687,0 K], добавлен 09.11.2012

  • Основные виды нуклеиновых кислот. Строение и особенности их строения. Значение нуклеиновых кислот для всех живых организмов. Синтез белков в клетке. Хранение, перенос и передача по наследству информации о структуре белковых молекул. Строение ДНК.

    презентация [628,3 K], добавлен 19.12.2014

  • Кодирование генетической информации в клетке. Генетический код и его характеристика. Мозаичность генов эукариот. Генный уровень организации наследственного материала. Структура молекулы ДНК. Хромосомный уровень организации наследственного материала.

    реферат [46,8 K], добавлен 21.01.2011

  • Общая характеристика живой и неживой природы. Неорганические и органические вещества в клетке: макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, соли, вода, нуклеиновые кислоты, углеводы, белки, липиды. Понятие биогенных элементов. Свойства воды.

    презентация [3,7 M], добавлен 26.04.2012

  • Уровни организации живой материи. Клеточная мембрана, поверхностный аппарат клетки, ее части и их назначение. Химический состав клетки (белки, их структура и функции). Обмен веществ в клетке, фотосинтез, хемосинтез. Мейоз и митоз – основные различия.

    контрольная работа [58,3 K], добавлен 19.05.2010

  • Структура ДНК. Образование связей в молекуле ДНК. Открытие хромосом эукариот. Понятие, фазы и роль митоза. Понятие и стадии мейоза. Понятие и элементы кариотипа. Наследственность и изменчивость. Передача генетической информации от родителей к потомкам.

    реферат [31,4 K], добавлен 23.10.2008

  • Современные представления о материальных основах наследственности. Исследование закономерности передачи информации. Генетическая организация хромосом, доминантность и рецессивность. Хромосомные основы расщепления и независимого перераспределения генов.

    реферат [48,2 K], добавлен 27.01.2010

  • История открытия основных свойств генетических систем: репликации, рекомбинации и репарации. Биохимические исследования экспрессии и регуляции эукариотических генов. Введение новой генетической информации в клетки. Основные принципы клонирования.

    реферат [22,1 K], добавлен 27.07.2009

  • Электромагнитные взаимодействия как определяющий уровень организации материи. Сущность живого, его основные признаки. Структурные уровни организации живой материи. Предмет биологии, ее структура и этапы развития. Основные гипотезы происхождения жизни.

    лекция [28,4 K], добавлен 18.01.2012

  • Хранение и передача генетической информации у живых организмов. Способы изменения генома, генная инженерия. Риски для здоровья человека и окружающей среды, связанные с генетически модифицированными организмами (ГМО), возможные неблагоприятные эффекты.

    курсовая работа [164,0 K], добавлен 27.04.2011

  • Структура биологических мембран и строение их основы - билипидного слоя. Молекулярная масса мембранных белков, их различие по прочности связывания с мембраной. Динамические свойства биологических мембран и значение организации для биологических систем.

    реферат [19,1 K], добавлен 20.12.2009

  • Изучение биотехнологии - науки об использовании живых организмов, биологических процессов и систем в производстве, включая превращение различных видов сырья в продукты. Клонирование и биотехнология в животноводстве, перспективы генетической инженерии.

    реферат [39,2 K], добавлен 04.03.2010

  • Эволюционное значение клеточного ядра - компонента эукариотической клетки, содержащего генетическую информацию. Структура ядра: хроматин, ядрышко, кариоплазма и ядерная оболочка. Функции ядра: хранение, передача и реализация наследственной информации.

    презентация [3,1 M], добавлен 21.02.2014

  • Химические элементы, входящие в состав живой материи. Синтез микроорганизмами различных ферментов. Физиология и принципы культивирования микроорганизмов. Метаболизмы, дыхание микроогранизмов, краткая характеристика питательных сред, рост и размножение.

    реферат [26,1 K], добавлен 21.01.2010

  • Концепция неделимого гена как функциональной единицы наследственности. Хромосомы и их строение, клеточный цикл, мейоз и образование гамет. Наследование одиночных признаков. Независимые сегрегация и комбинирование. Перенос генетической информации в клетке.

    реферат [2,9 M], добавлен 26.07.2009

  • Развитие неживой и живой природы. Структура и ее роль в организации живых систем. Современный взгляд на структурную организацию материи. Проблемы самоорганизации, изучаемые в синергетике, законы построения организации и возникновения упорядоченности.

    контрольная работа [38,2 K], добавлен 31.01.2010

  • История развития общих представлений о структуре материи как философского понятия. Материя и движение время и пространство. Концепция атомизма в современной науке. Дискретность и непрерывность материи. Анализ обобщения всех понятий о материальном мире.

    контрольная работа [27,8 K], добавлен 04.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.