Eiwitsynthese Klik hierop Klik hierop 1 uur 2 uur Jaak Smeets.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Waarom DNA alleen niet genoeg is…
Advertisements

Genregulatie en Epigenetica.
DNA Korte herhaling.
Hoofdstuk 3: DNA Eiwitten zijn belangrijk als bouwstof en het regelen van processen. In DNA zit de informatie voor het maken van eiwitten. DNA kan gebruikt.
Communicatie tussen cellen
21.3 PCR-techniek Dubbelstrengs DNA verhitten, resultaat: enkelstrengs DNA Afkoelen Binding complementaire DNA-primers op specifieke plekken los DNA.
De wondere wereld van de cel
Celorganellen.
1 van genotype tot fenotype
In deze presentatie ga je kijken hoe van aanwijzingen van het DNA
EIWITSYNTHESE.
Genetisch materiaal onder de loep
Transcriptie DNA overschrijven.
1 van genotype tot fenotype
Hoofdstuk 10 : Van DNA tot eiwit
eiwitten: voorbeelden van eiwitten
enzymen: katalysator Enzymen
Genetisch materiaal onder de loep
EIWITSYNTHESE.
EIWITSYNTHESE.
Van genotype tot fenotype
DNA Erfelijke materiaal Twee nucleotiden ketens
Transcriptie en translatie van het DNA
De Cel, DNA.
Leer van de cellen.  Plantaardige cellen ◦ Zonnenergie (en water) omzetten in suikers ◦ Tijdens proces zuurstof afgeven  Dierlijke cellen ◦ Verbuiken.
DNA en DNA mutaties: celkern met DNA chromosoom
DNA.
Centrale vraag Hoe kunnen inzichten in de moleculaire biologie helpen om ziektes te begrijpen, te voorkomen en te genezen?
DNA Erfelijke materiaal. Twee nucleotiden ketens
Keuze-opdracht 3-1.
Industrie op miniformaat Video: The inner life of a cell
DNA en eiwitten.
Paragraaf 3.3 DNA vertaald.
HIV replicatie.
DNA 5 havo 2014.
Thema 7 Genexpressie DEEL 3 Gentisch materiaal en celdelingen.
In deze presentatie ga je wederom kijken hoe het DNA wordt
Hoofdstuk 14 Chemie van het leven.
Thema 8 Moleculaire genetica
Basisstof 6 & 7: Chromosomen en Celdeling
Organellen in de cel Submicroscopische bouw van de cel.
BIO 42 Replicatie “hoe het DNA in een cel wordt verdubbeld”
of de synthese van eiwitten
Moleculaire mechanismen van genexpressie
9. DNA & CHROMOSOMEN Structuur en replicatie. Inleiding Chromosomen (fig A): Chromosomen (fig A): in de kern van elke lichaamscel (bij de mens 23 paar)
From Gene to Protein (CHMBCM21) College 2, CHMBCM21
DNA, RNA en Eiwitsynthese
B5 translatie en eiwitsynthese
Hoofdstuk 2 De cel.
13.4. t/m De ruimtelijke vorm van eiwitten Nadat een eiwit in de cel is aangemaakt, vouwt het zich spontaan in een kluwen, die kenmerkend is voor.
6A1-Stofwisseling. B4 Eiwitsynthese (les3). Hoe haal je de INFO van het DNA? Volgorde van de ‘letters’ A-T-G-C = info. Één gen bevat de info voor één.
Zelfstandigheidproject 3 VWO
Thema 4 DNA. Genotype - Fenotype genotype: de erfelijke eigenschappen die vastliggen in het DNA (in de genen). fenotype: alle uiterlijk waarneembare kenmerken.
2 DNA ©JasperOut.nl.
Welke eiwitten maakt HIV?
6A1-Stofwisseling. B4 Eiwitsynthese (les3).
Van RNA naar DNA HOE DAN?!?! Damla Baspinar, Jonelle Marasigan, Lotti Denslagen, Grisha Prevoo.
Organellen in de cel Submicroscopische bouw van de cel.
Genetisch materiaal onder de loep
Verschil tussen RNA en DNA
De belangrijkste moleculen van leven
Eiwit synthese.
Celkern Kernplasma. Kernmembraan met kernporiën.
DNA, RNA en Eiwitsynthese
DNA.
Transcript van de presentatie:

Eiwitsynthese Klik hierop Klik hierop 1 uur 2 uur Jaak Smeets

Eiwitsynthese DNA >>>>>>> m-RNA>>>>>>> eiwit Transcriptie Translatie 2 uur

Chromosoom Duizenden genen (opslagplaatsen van erfelijke eigenschappen) liggen in de vorm van een lang snoer op het chromosoom. Het chromosoom is een opgevouwen draadvormige structuur van kernzuren (DNA) en eiwitten. In de kunstmatig gekleurde chromosomen van de speekselklieren van een fruitvlieg, Drosophila, zijn donkere banden zichtbaar.

In de kern bevinden zich DNA-moleculen die de genetische codes bevatten voor de erfelijke kenmerken. Bij de mens vinden we er 46 DNA-moleculen per cel. KERN CYTOPLASMA DNA

Messenger-RNA (boodschapper-RNZ voor een bepaald eiwit) wordt gemaakt, overeenkomstig met de DNA-codes. De DNA-helix ontplooit zich op de plaats waar de genetische codes liggen voor de aanmaak van een bepaald eiwit. In de kern bevinden zich DNA-moleculen, waarvan er hier één is afgebeeld. Het is een dubbelstreng (helix). CYTOPLASMA KERN DNA m-RNA

m-RNA wordt losgekopppeld van DNA en de DNA-helix sluit zich weer. CYTOPLASMA KERN DNA m-RNA

m-RNA verlaat de celkern via de kernporiën.

m-RNA schuift in ribosomen binnen. Ruw endoplasmatisch reticulum Ribosoom m-RNA KERN Ruw endoplasmatisch reticulum

De eiwitten kunnen terecht komen in het endoplasmatisch reticulum. Ribosoom KERN m-RNA Eiwit Ruw endoplasmatisch reticulum

De eiwitten kunnen de cel verlaten. Ruw endoplasmatisch reticulum Ribosoom KERN m-RNA Eiwit Ruw endoplasmatisch reticulum

speelt zich af in de kern speelt zich af in het cytoplasma Eiwitsynthese DNA >>>>>>> m-RNA>>>>>>> eiwit Transcriptie speelt zich af in de kern Translatie speelt zich af in het cytoplasma

 Knipenzym X  Knipenzym Y TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT Benodigdheden DNA TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA m-RNA-polymerase  Knipenzym X  Knipenzym Y

Waterstofbruggen worden verbroken. DNA bestaat uit een aaneenschakeling van nucleotiden (Nucleotide = desoxyribose + fosfaat + organische base). Alleen de organische basen zijn afgebeeld.  Waterstofbruggen worden verbroken. TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT 3 waterstofbruggen tussen Guanine en Cytosine 2 waterstofbruggen tussen Adenine en Thymine ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA

primair messenger-RNA m-RNA-polymerase schuift over DNA-enkelstreng en maakt primair m-RNA via een polymerisatieproces. TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT AUGGUAUGAAUAUAUACGAAAACACCGUUAA primair messenger-RNA ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA

primair messenger-RNA TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT  AUGGUAUGAAUAUAUACGAAAACACCGUUAA primair messenger-RNA ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA

TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT AUGGUAUGAAUAUAUACGAAAACACCGUUAA ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA

primair messenger-RNA TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA primair messenger-RNA AUGGUAUGAAUAUAUACGAAAACACCGUUAA

primair messenger-RNA DNA TACCATACTTATATATGCTTTTGTGGGAATT ATGGTATGAATATATACGAAAACACCCTTAA primair messenger-RNA AUGGUAUGAAUAUAUACGAAAACACCGUUAA

primair messenger-RNA Bepaalde stukken zullen uit dit RNA geknipt worden door bepaalde enzymen. Dit proces heet splicing. Alzo wordt primair messenger-RNA het uiteindelijke messenger-RNA. AUGGUAUGAAUAUAUACGAAAACACCGUUAA  Splicing

primair messenger-RNA Exon Exon = Expressed region AUGGUA UAUAUACGAAAACACCGUUAA UGAA Intron

AUGGUACGAAAACACCGUUAA messenger-RNA m-RNA bestaat uit aan elkaar geschakelde nucleotiden (nucleotide = ribose + fosfaat + organische base). AUGGUACGAAAACACCGUUAA De organische basen zijn: U: uracil (i.p.v. thymine bij DNA) A: adenine G: guanine C: cytosine

Translatie: vertaling van m-RNA tot eiwit. Hoe worden eiwitten gemaakt?

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA Benodigdheden m-RNA Codon Codon Codon Codon Codon Codon Codon AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA RF RF = Release Factor Anti-codon t-RNA UAC CAU GCU ribosoom Aminozuur 30 S UUU GUG GCA 50 S

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA Een codon (triplet) komt overeen met een bepaald aminozuur of duidt start en stop aan. AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA UAA = stopcodon Arginine Histidine Lysine Arginine Valine Methionine AUG = startcodon

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA AUG = startcodon AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA UAC Met CAU Val Het m-RNA zal doorheen het ribosoom schuiven om de codons (3 basen) af te lezen en te vertalen in de overeenstemmende aminozuren, die aangebracht worden door t-RNA. Deze aminozuren worden aan elkaar gekoppeld tot een eiwit.

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA CAU Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA CAU UAC Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA CAU GCU Arg UAC Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA CAU GCU UAC Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA GCU UUU Lys CAU UAC Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA GCU UUU CAU UAC Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA UUU GUG His GCU CAU UAC Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA UUU GUG GCU CAU UAC His Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA GUG GCA Arg UUU GCU CAU His UAC Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA GUG GCA UUU GCU CAU Arg UAC His Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA RF GCA GUG UUU GCU Arg CAU His UAC Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA RF GCA GUG UUU GCU CAU Arg UAC His Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA GCA GUG UUU GCU RF CAU Arg UAC His Lys Arg Val Met

AUG GUA CGA AAA CAC CGU UAA CAU GCU RF t-RNA-molecylen worden weer voorzien van hun juiste aminozuren UUU GUG GCA EIWIT Arg His Lys Val Arg Met

EIWIT Arginine Histidine Methionine kan afgeknipt worden. Lysine Valine Arginine Methionine

Aan elkaar geschakelde aminozuren EIWIT Aan elkaar geschakelde aminozuren Arginine m-RNA codons  Aminozuur UAA  Stop CGU  Arginine CAC  Histidine AAA  Lysine CGA  Arginine GUA  Valine AUG  Methionine / Start Histidine Lysine Valine Arginine

Toepassingen

Voorbeelden van eiwitten Keratine (in haar) Insuline (hormoon dat suikerspiegel regelt) Hemoglobine (zorgt voor zuurstofvervoer in bloed) Myoglobine (zorgt voor zuurstofopname in spieren) Actine en myosine (spiereiwitten) Albumine (eiwit in eieren, kippeneiwit) Collageen (zorgt voor stevigheid van cellen) Groeihormoon (hormoon dat de groei stimuleert) Chlorofyl (belangrijk bij fotosynthese) Antilichamen (verdediging van het lichaam) Spijsverteringsenzymen zoals: amylase (voor vertering van zetmeel) pepsine (voor vertering van eiwitten) lipase (voor vertering van vetten)

Insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier, maar kan nu ook door bacteriën gemaakt worden.

Insuline bestaat uit een aaneenschakeling van 51 aminozuren Insuline bestaat uit een aaneenschakeling van 51 aminozuren. (A-keten: 21 AZ) (B-keten: 30 AZ) I le Val Glu Gln Cys Thr Ser Leu Tyr Asn -S-S- His Gly Phe Ala Sys Arg Pro Lys

Driedimensionele structuur van insuline. Rood = A-keten Blauw = B-keten. Gele bollen = disulfide- binding (-S-S-)

Pancreas (alvleesklier) De aanmaak van proinsuline door een bacterie (E. coli). Nadien kan men proinsuline omzetten tot insuline. Pancreas (alvleesklier) BACTERIE m-RNA voor proinsuline Recombinant DNA-molecule met genen voor proinsuline inbouw in plasmide DNA voor proinsuline reverse transcriptase

Via genetische manipulatie kan men cellen GROEIHORMOON Via genetische manipulatie kan men cellen verplichten meer groeihormoon aan te maken.

Injectie van de genen voor groeihormonen in een bevruchte muizeneicel, doet een reuzenmuis (links) ontstaan die twee maal zwaarder is dan een gewone muis (rechts). micropipet met DNA-gen voor groeihormoon Kern van muizeneicel Pipet (zuigt eitje aan en houdt het zo op zijn plaats) Injectie van de genen voor groeihormonen in een bevruchte muizeneicel,

BESLUIT Als een cel een eiwit aanmaakt dan zal de genetische code van het DNA bepalen welk eiwit aangemaakt wordt. Eerst worden de DNA-codes overgeschreven op messenger-RNA (bode-RNZ). Daarna zal dit m-RNA met behulp van ribosomen en t-RNA (transport-RNZ) het juiste eiwit maken. Eiwitten kunnen fungeren als hormonen en enzymen. Vele hebben ook een functie in de opbouw (structuur) van cellen.

Klik hierboven om te eindigen. Einde 2 uurscursus Klik hierboven om te eindigen.

Terug naar begin Eiwitsynthese DNA >>>>>>> m-RNA>>>>>>> eiwit Transcriptie Translatie 1 uur

Chromosoom Duizenden genen (opslagplaatsen van erfelijke eigenschappen) liggen in de vorm van een lang snoer op het chromosoom. Het chromosoom is een opgevouwen draadvormige structuur van kernzuren (DNA) en eiwitten. In de kunstmatig gekleurde chromosomen van de speekselklieren van een fruitvlieg, Drosophila, zijn donkere banden zichtbaar.

In de kern bevinden zich DNA-moleculen die de genetische codes bevatten voor de erfelijke kenmerken. Bij de mens vinden we er 46 DNA-moleculen per cel. KERN CYTOPLASMA DNA

Messenger-RNA (boodschapper-RNZ voor een bepaald eiwit) wordt gemaakt, overeenkomstig met de DNA-codes. De DNA-helix ontplooit zich op de plaats waar de genetische codes liggen voor de aanmaak van een bepaald eiwit. In de kern bevinden zich DNA-moleculen, waarvan er hier één is afgebeeld. Het is een dubbelstreng (helix). CYTOPLASMA KERN DNA m-RNA

m-RNA wordt losgekopppeld van DNA en de DNA-helix sluit zich weer. CYTOPLASMA KERN DNA m-RNA

m-RNA verlaat de celkern via de kernporiën.

Translatie: vertaling van m-RNA tot eiwit. Hoe worden eiwitten gemaakt?

m-RNA schuift in ribosomen binnen. Ruw endoplasmatisch reticulum Ribosoom m-RNA KERN Ruw endoplasmatisch reticulum

De eiwitten kunnen terecht komen in het endoplasmatisch reticulum. Ribosoom KERN m-RNA Eiwit Ruw endoplasmatisch reticulum

De eiwitten kunnen de cel verlaten. Ruw endoplasmatisch reticulum Ribosoom KERN m-RNA Eiwit Ruw endoplasmatisch reticulum

speelt zich af in de kern speelt zich af in het cytoplasma Eiwitsynthese DNA >>>>>>> m-RNA>>>>>>> eiwit Transcriptie speelt zich af in de kern Translatie speelt zich af in het cytoplasma

Toepassingen

Voorbeelden van eiwitten Keratine (in haar) Insuline (hormoon dat suikerspiegel regelt) Hemoglobine (zorgt voor zuurstofvervoer in bloed) Myoglobine (zorgt voor zuurstofopname in spieren) Actine en myosine (spiereiwitten) Albumine (eiwit in eieren, kippeneiwit) Collageen (zorgt voor stevigheid van cellen) Groeihormoon (hormoon dat de groei stimuleert) Chlorofyl (belangrijk bij fotosynthese) Antilichamen (verdediging van het lichaam) Spijsverteringsenzymen zoals: amylase (voor vertering van zetmeel) pepsine (voor vertering van eiwitten) lipase (voor vertering van vetten)

Insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier, maar kan nu ook door bacteriën gemaakt worden.

Insuline bestaat uit een aaneenschakeling van 51 aminozuren Insuline bestaat uit een aaneenschakeling van 51 aminozuren. (A-keten: 21 AZ) (B-keten: 30 AZ) I le Val Glu Gln Cys Thr Ser Leu Tyr Asn -S-S- His Gly Phe Ala Sys Arg Pro Lys

Driedimensionele structuur van insuline. Rood = A-keten Blauw = B-keten. Gele bollen = disulfide- binding (-S-S-)

BACTERIE De aanmaak van insuline door een bacterie (E. coli). Insuline Pancreas (alvleesklier) DNA voor insuline BACTERIE Insuline

Via genetische manipulatie kan men cellen GROEIHORMOON Via genetische manipulatie kan men cellen verplichten meer groeihormoon aan te maken.

Injectie van de genen voor groeihormonen in een bevruchte muizeneicel, doet een reuzenmuis (links) ontstaan die twee maal zwaarder is dan een gewone muis (rechts). micropipet met DNA-gen voor groeihormoon Kern van muizeneicel Pipet (zuigt eitje aan en houdt het zo op zijn plaats) Injectie van de genen voor groeihormonen in een bevruchte muizeneicel,

BESLUIT Als een cel een eiwit aanmaakt dan zal de genetische code van het DNA bepalen welk eiwit aangemaakt wordt. Eerst worden de DNA-codes overgeschreven op messenger-RNA (bode-RNZ). Daarna zal dit m-RNA met behulp van ribosomen het juiste eiwit maken. Eiwitten kunnen fungeren als hormonen en enzymen. Vele hebben ook een functie in de opbouw (structuur) van cellen.

Einde