Cтраница 3
Фосфат-анионы входят в состав сложных органических полимерных соединений - нуклеиновых кислот, которые содержатся в живых организмах и принимают участие в процессах передачи наследственных признаков живой клетки. [31]
Производные пиримидина, называемые пиримидинами, включают три вещества - тимин, урацил и цитозин, - имеющие очень большое значение в передаче наследственных признаков. [32]
До 1950 г. многие ученые считали, что только белки контролируют скорость протекающих в организме реакций, обеспечивают мышечные сокращения и участвуют в передаче наследственных признаков при размножении организмов. В последние годы установлено, что главную роль в таких процессах, как синтез белка и передача наследственных признаков ( генетической информации), играют не белки, а нуклеиновые кислоты. [33]
Проникновение органической химии в биохимию и биологию благоприятствует решению проблем биохимии ( биосинтез белка, связь между строением белков и их биологическими функциями, строение нуклеиновых кислот и передача наследственных признаков, психическая деятельность) и является замечательным примером успешного комплексного. Права гражданства получают такие понятия, как молекулярные болезни и молекулярная генетика. Сложнейшие явления расстройства психической деятельности человека рассматриваются как результат нарушения биохимических процессов мозга и поддаются исправлению под воздействием органических соединений. [34]
До 1950 г. многие ученые основным элементом жизни считали белки; предполагалось, что только белки контролируют скорость протекающих в организме реакций, обеспечивают мышечные сокращения и участвуют в передаче наследственных признаков при размножении организмов. В последние годы установлено, что главную роль в таких процессах, как синтез белка и передача наследственных признаков ( генетической информации), играют не белки, а нуклеиновые кислоты. [35]
ДНК содержится, по-видимому, только в ядрах клеток, а РНК - в протоплазме и таких органоидах, как рибосомы, митохондрии и др. Функции ДНК связаны с передачей наследственных признаков, а функции РНК - с биосинтезом белков. [36]
Озон поглощает жесткие ультрафиолетовые излучения Солвца как раз в той спектральной области, которая являетоя наиболее опасной для организмов, т.к. этим излучевием разрушаются органические молекулы ДНК, отвечающие за передачу наследственных признаков. [37]
Достаточно упомянуть детальное выяснение структуры белковых молекул с точной идентификацией чередования в них сотен аминокислотных звеньев или определение структуры макромолекул полинуклеотидов, что привело к пониманию физико-химических процессов, управляющих воспроизведением клеток и передачей наследственных признаков. [38]
Наследственность - способность живых организмов к передаче признаков и свойств от родителей к потомству, Эта способность возникла и развивалась в процессе биологической эволюции. У высших животных передача наследственных признаков зависит только от половых клеток. Также изменения называют мутациями. Вредные мутации ведут к гибели организма, полезные закрепляются естественным отбором. [39]
![]() |
Схема строения ДНК ( дюймах спираль. [40] |
Эти вещества регулируют передачу наследственных признаков в ряду поколений. Им принадлежит ведущая роль в процессе биосинтеза белков. Состав нуклеиновых кислот исключительно сложный. Нуклеиновые кислоты являются полимерами ( полинуклеотидами), состоящими из множества мононуклеотидов. Это установлено путем их гидролиза. Следовательно, мономерным звеном нуклеиновых кислот являются мононуклеотиды, куда входят остатки пиримидиновых или пуриновых оснований ( с. Если в состав нуклеиновых кислот входят нуклеотиды, содержащие остатки рибозы, то такие нуклеиновые кислоты называют рибонуклеиновыми или сокращенно - РНК, а если остатки дезоксирибозы, то дезоксирибонуклеиновыми кислотами или сокращенно - ДНК. [41]
Необходимость подобной классификации определяется не только различным химическим строением ДНК и РНК, но и различием выполняемых ими биологических функций. Дезоксирибонуклеиновые кислоты ответственны за передачу наследственных признаков в ряду поколений живых организмов, поэтому конкретное строение ДНК каждого вида животных организмов будет строго специфично, однако общая структура ДНК одинакова для многих типов клеток. Рибонуклеиновые кислоты участвуют в процессе биосинтеза белка. [42]
Необходимость подобной классификации определяется не только различным химическим строением ДНК и РНК, но и различием выполняемых ими биологических функций. Дезоксирибонуклеиновые кислоты ответственны за передачу наследственных признаков в ряду поколений живых организмов, поэтому конкретное строение их для каждого вида животных организмов будет строго специфично, однако общая структура ДНК одинакова для многих типов клеток. Рибонуклеиновые кислоты участвуют в процессе биосинтеза белка. [43]
Возможно, что многие явления изменчивости организмов могут быть объяснены как результат такого воздействия среды, которое приводит к изменению строения ( состава и конфигурации) нуклеотидов, в первую очередь, но не всегда, дезоксирибо-нуклеиновых кислот. Роль дезоксирибонуклеиновых кислот в передаче наследственных признаков и трансформации биологических свойств особенно демонстративно показана в экспериментах с микробами. Можно, например, превратить авирулент-ные пневмококки в вирулентные путем добавления дезоксирибонуклеиновой кислоты вирулентного штамма к культуре авирулентных пневмококков. [44]
В настоящее время успешно расшифрованы очень сложные структуры белков и нуклеиновых кислот. Последние играют важную роль в передаче наследственных признаков и воспроизведении белков. Например, удалось выяснить точное строение, а недавно даже полностью осуществить синтез сложного белка - инсулина, недостаток которого, как известно, приводит к сахарной болезни. [45]