Aufbau von RNA und DNA - super verständlich│Dr. Dr. Damir del Monte│Encephalon Medizin-Videos

Dr. Dr. Damir del Monte - HIRNWELTEN
23 Jul 202021:54

Summary

TLDRDieses Video skizziert das Wesen der DNA als Bauanleitung des Lebens, basierend auf Nukleinsäuren. Es erklärt die Struktur der DNA, die sich aus 46 Chromosomen, d.h. DNA-Molekülen, zusammensetzt. James Watson und Francis Crick präsentierten 1953 das berühmte Doppelhelix-Modell der DNA. Die Erbsubstanz besteht aus zwei sich um die Achse windenden DNS-Strängen. Neben der doppelsträngigen DNA gibt es auch die einsträngige RNA, die in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Funktionen vorkommt. Die Nukleinsäuren bestehen aus Nukleotiden, die aus Basen, Zuckern und Phosphatanteilen bestehen. Die DNA und RNA unterscheiden sich in der Basenverteilung und im Zuckertyp. Die DNA codiert die Informationen für Proteine durch Basen-Tripletts, genannt Codons, die 64 verschiedene Kombinationen ergeben und damit die 20 essentiellen Aminosäuren kodieren. Das Video stellt auch die historischen Beiträge von Rosalind Franklin hervor, die für die Entdeckung der DNA-Struktur von großem Wert waren.

Takeaways

  • 🧬 Die Bauanleitung des Lebens ist in Form von Nukleinsäuren, insbesondere DNA, niedergelegt.
  • 🌟 Die gesamte Erbinformation eines Menschen wird als Genom bezeichnet.
  • 🔬 James Watson und Francis Crick entdeckten die Doppelhelixstruktur der DNA im Jahr 1953.
  • 🧬 Die DNA ist aus 46 Chromosomen aufgebaut, die aus zwei Nukleinsäuresträngen bestehen.
  • 🔋 Neben der doppelsträngigen DNA gibt es auch die einsträngige RNA, die ebenfalls wichtig ist.
  • 🧱 Nukleinsäuren bestehen aus Nukleotiden, die aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphatanteil bestehen.
  • 🔄 Es gibt fünf verschiedene Basen, die in unterschiedlichen Kombinationen zu Nukleinsäuren zusammengesetzt werden: Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin und Uracil.
  • 🔄 Thymin findet sich nur in DNA, während Uracil nur in RNA vorkommt.
  • 🔗 Die Basen paaren sich komplementär: Adenin mit Thymin (oder Uracil in RNA) und Cytosin mit Guanin.
  • 🧬 Die Information auf der DNA ist in Form von Basenpaaren kodiert, die als Codons für bestimmte Aminosäuren stehen.
  • 🌐 Die Codons bestehen aus drei aufeinanderfolgenden Basen und kodieren für 20 verschiedene Aminosäuren, die Proteine bilden.

Q & A

  • Was ist die Funktion von Nukleinsäuren im menschlichen Körper?

    -Nukleinsäuren wie DNA und RNA sind die Bauanleitungen des Lebens. Sie enthalten die Anweisungen für den Aufbau und die Funktion jeder Zelle im menschlichen Organismus.

  • Wie wird die gesamte Erbinformation eines Menschen bezeichnet?

    -Die gesamte Erbinformation eines Menschen wird als Genom bezeichnet.

  • Wie viele DNA-Moleküle, auch bekannt als Chromosomen, hat ein Mensch?

    -Ein Mensch hat 46 DNA-Moleküle, die als Chromosomen bezeichnet werden.

  • Welche Bedeutung haben die Entdeckungen von James Watson und Francis Crick für die DNA-Forschung?

    -James Watson und Francis Crick gaben der DNA ihre Gestalt, indem sie ihr berühmtes Strukturmodell der DNA 1953 vorstellten, was die Erkenntnis über die Doppelhelixstruktur der DNA ermöglichte.

  • Was ist der Unterschied zwischen DNA und RNA?

    -DNA (Deoxyribonukleinsäure) hat eine Desoxyribose als Zuckeranteil und besteht aus zwei Strängen, die zu einer Doppelhelix verdreht sind. RNA (Ribonukleinsäure) hat Ribose als Zuckeranteil und ist in der Regel ein einziger Strang.

  • Wie viele verschiedene Basen gibt es in der DNA und welche sind es?

    -In der DNA gibt es vier verschiedene Basen: Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G).

  • Wie viele verschiedene Basen gibt es in der RNA und welche sind es?

    -In der RNA gibt es vier verschiedene Basen, von denen drei mit denen der DNA gemein sind: Adenin (A), Cytosin (C) und Guanin (G), sowie Uracil (U), das Thymin (T) in der DNA ersetzt.

  • Wie viele verschiedene Nukleotide gibt es und was bestehen sie aus?

    -Es gibt fünf verschiedene Nukleotide, die aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphatanteil bestehen. Die Basen sind Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin und Uracil, der Zucker ist entweder Desoxyribose in DNA oder Ribose in RNA, und das Phosphat ist ein Bestandteil der磷酸基团.

  • Welche Rolle spielen Basenpaare in der DNA-Struktur?

    -Basenpaare sind für die Struktur der DNA verantwortlich. Adenin (A) paart sich immer mit Thymin (T) und Cytosin (C) paart sich mit Guanin (G). Diese Basenpaarung bestimmt die komplementäre Struktur der beiden DNA-Stränge.

  • Was bedeuten die Begriffe 'Start' und 'Stop Codons' im Zusammenhang mit der Genetischen Code?

    -Start- und Stop-Codons sind spezielle Basen-Tripletts, die den Beginn und das Ende eines Gens kennzeichnen, das für die Proteinsynthese abgelesen werden muss.

  • Welche Rolle spielt Rosalind Franklin in der Geschichte der DNA-Forschung?

    -Rosalind Franklin war eine wichtige Forscherin, die durch ihre Arbeit, insbesondere durch die Erstellung von Röntgen-Strahlen-Photos der DNA, wesentlich zur Entschlüsselung der DNA-Struktur beigetragen hat. Ihre Beiträge wurden jedoch lange Zeit nicht anerkannt.

Outlines

00:00

🧬 DNA und das Erbgut des Menschen

Dieser Absatz beschreibt die Struktur und Funktion von DNA, die als Bauanleitung des Lebens und Entwicklungsplan für den menschlichen Organismus angesehen wird. Es wird erklärt, dass die gesamte Erbinformation in Form von Nukleinsäuren, speziell in den Chromosomen, gespeichert ist. James Watson und Francis Crick präsentierten das berühmte Strukturmodell der DNA, das zeigte, wie die Erbsubstanz aus zwei sich umeinander windenden DNS-Strängen besteht. Neben der doppelsträngigen DNA gibt es auch die einsträngige RNA, die ebenfalls wichtig ist. Beide Nukleinsäuren bestehen aus Nukleotiden, die aus Basen, Zucker und Phosphatanteilen bestehen. Es werden fünf verschiedene Basen genannt, die in DNA und RNA vorkommen, mit Ausnahme von Thymin, das nur in DNA und Uracil, das nur in RNA vorkommt.

05:02

🔬 Die Rolle von Basen und Nukleotiden

In diesem Absatz wird erläutert, dass Basen in der DNA und RNA eine wichtige Rolle spielen. Thymin in der DNA kann spontan in Uracil umgewandelt werden, was von Enzymen erkannt und korrigiert wird, um Mutationen zu vermeiden. Die Abwesenheit von Thymin in RNA und das Vorhandensein von Uracil wird als Unterschied zwischen DNA und RNA hervorgehoben. Der Zucker in RNA wird als Ribose bezeichnet, im Gegensatz zu Deoxyribose in DNA, was in der Bezeichnung der Nukleinsäuren widergespiegelt wird. Der Absatz erklärt auch, wie Informationen auf der DNA kodiert sind und wie Basen Tripletten (Codons) die Abfolge von Aminosäuren kodieren, aus denen Proteine bestehen.

10:05

🌐 Die universelle Sprache des Genetischen Codes

Dieser Absatz betont die universelle Anwendung des genetischen Codes in der gesamten Natur. Er erklärt, dass drei aufeinanderfolgende Basen (Codons) eine bestimmte Aminosäure kodieren und wie die 64 möglichen Basen Kombinationen aus den vier verschiedenen Basen hervorgehen. Es wird auch erklärt, dass nicht alle 64 Codons für Aminosäuren stehen, da einige für Start- und Stoppsequenzen verantwortlich sind, die den Beginn und das Ende des Genlesens markieren. Der Begriff 'degeneriert' wird eingeführt, um die Überlappung zwischen verschiedenen Codons, die die gleiche Aminosäure kodieren, zu beschreiben.

15:05

📚 Das Buch des Lebens und seine Struktur

In diesem Absatz wird die DNA als 'Buch des Lebens' bezeichnet, das den Bauplan für den gesamten Organismus enthält. Es wird verglichen, wie Basen Buchstaben, Basen Tripletten Wörter und Abschnitte der DNA Sätze und Kapitel darstellen. Der Absatz führt auch einen historischen Exkurs ein, um die Beiträge von Watson, Crick und Franklin zur Entdeckung der DNA-Struktur zu würdigen. Es wird beschrieben, wie die DNA aus zwei komplementären Nukleotid-Strängen besteht, die sich um eine gemeinsame Achse winden, um die doppelhelixförmige Doppelstrangstruktur zu bilden.

20:06

🔄 Die komplementäre Basenpaare in der DNA

Der letzte Absatz konzentriert sich auf die komplementäre Basenpaarung in der DNA, wobei Adenin immer mit Thymin und Cytosin immer mit Guanin gepaired wird. Diese Basenpaarung bestimmt die Struktur der DNA-Doppelstränge, die sich ergänzen und gegenseitig ergänzen. Die Beschreibung betont die Regel der komplementären Basenpaare, die die Struktur der DNA-Doppelstränge bestimmt und wie die Zucker- und Phosphatreste die Außenseite der DNA-Struktur bilden, während die Basen im Inneren der Doppelhelix sich gegenseitig ergänzen.

Mindmap

Keywords

💡Nukleinsäuren

Nukleinsäuren sind chemische Verbindungen, die in Form von DNA und RNA vorkommen und für die Speicherung und Verarbeitung von genetischen Informationen verantwortlich sind. Im Video wird betont, dass sie die Bauanleitung des Lebens darstellen und in Form von Nukleotiden aufgebaut sind, die aus Basen, Zucker und Phosphat bestehen. Dies ist entscheidend für das Verständnis der Funktion von DNA und RNA im menschlichen Körper.

💡Genom

Das Genom bezieht sich auf die gesamte Erbinformation, die in der DNA eines Organismus enthalten ist. Im Kontext des Videos ist das Genom das Sammelbecken aller Anweisungen für den Aufbau und die Funktion jeder Zelle im menschlichen Körper. Es wird als 'Buch des Lebens' beschrieben, das alle Baupläne für den Organismus enthält.

💡DNA

DNA, auch bekannt als Desoxyribonukleinsäure, ist eine doppelstrangige Nukleinsäure, die die Erbanlagen eines Organismus kodiert. Im Video wird die DNA als Träger der genetischen Informationen und als 'Molekül des Lebens' bezeichnet, die in 46 Chromosomen verteilt ist und von James Watson und Francis Crick in ihrer berühmten Doppelhelix-Struktur modelliert wurde.

💡RNA

RNA, Ribonukleinsäure, ist eine einzelstrangige Nukleinsäure, die eine wichtige Rolle bei der Transkription und Übersetzung von genetischen Informationen in Proteine spielt. Im Video wird betont, dass RNA aus Nukleotiden besteht, die einen Zucker mit fünf Kohlenstoffatomen enthalten, was sie von DNA unterscheidet, die einen Zucker mit sechs Kohlenstoffatomen hat.

💡Nukleotide

Nukleotide sind die Bausteine von Nukleinsäuren und bestehen aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphat. Im Video wird erklärt, dass Nukleotide in langen Ketten angeordnet sind, die zu Chromosomen verpackt werden, und dass sie die Grundeinheit der genetischen Information darstellen.

💡Basenpaare

Basenpaare sind die Verbindungen zwischen den Basen in den komplementären Strängen der DNA. Im Video wird erwähnt, dass Adenin (A) immer mit Thymin (T) und Cytosin (C) immer mit Guanin (G) paaren, was für die Struktur und Stabilität der DNA wichtig ist.

💡Kodierung

Die Kodierung bezieht sich auf die Art und Weise, wie Informationen in der DNA in Proteine übersetzt werden. Im Video wird erklärt, dass drei aufeinanderfolgende Basen (Codons) eine bestimmte Aminosäure kodieren, die wiederum die Bausteine von Proteinen sind. Dies ist ein zentraler Prozess der Genexpression.

💡Codons

Codons sind Tripletts von Basen in der RNA, die eine bestimmte Aminosäure kodieren. Im Video wird auf die 64 möglichen Codons hingewiesen, wobei einige Codons mehr als eine Aminosäure kodieren können, was als degenerierte Kodierung bezeichnet wird.

💡Degenerierte Kodierung

Degenerierte Kodierung bezieht sich auf die Tatsache, dass mehrere Codons die gleiche Aminosäure kodieren können. Im Video wird dies als eine Eigenschaft des genetischen Codes erläutert, die die Anzahl der möglichen Codons reduziert, ohne die Vielfalt der Proteine zu verringern.

💡Start- und Stop-Codons

Start- und Stop-Codons sind spezielle Codons, die den Beginn und das Ende der Proteinsynthese angeben. Im Video wird erklärt, dass diese Codons die Proteinsynthese starten oder beenden, indem sie die entsprechende Basenfolge kodieren.

💡Rosalind Franklin

Rosalind Franklin war eine Pionierin der Molekularbiologie, die durch ihre Forschung zu DNA und ihre berühmte Fotographie 51 wichtige Beiträge zur Entdeckung der DNA-Struktur lieferte. Im Video wird ihre herausragende Rolle bei der Erforschung der DNA anerkannt, obwohl sie historisch oft nicht die Anerkennung erhalten hat, die sie verdient hätte.

Highlights

Die Bauanleitung des Lebens ist in Form von Nukleinsäuren niedergelegt.

Das Genom beinhaltet die gesamte Erbinformation eines Menschen.

James Watson und Francis Crick präsentierten das berühmte Strukturmodell der DNA 1953.

Die DNA besteht aus 46 Chromosomen, die aus zwei Nukleinsäuresträngen bestehen.

RNA, die Ribonukleinsäure, spielt eine wichtige Rolle neben der DNA.

Nukleotide sind die Bausteine von Nukleinsäuren, bestehend aus Base, Zucker und Phosphat.

Es gibt fünf verschiedene Basen, die in verschiedenen Kombinationen Nukleinsäuren bilden.

Die Basen Adenin und Guanin gehören zu den Purinbasen, Cytosin, Thymin und Uracil zu den Pyrimidinbasen.

Thymin findet sich nur in der DNA, während Uracil nur in der RNA vorkommt.

Die RNA enthält Ribose, ein Zucker mit fünf Kohlenstoffatomen.

Die DNA enthält Deoxyribose, ein Zucker mit nur vier Kohlenstoffatomen.

Die Information auf der DNA ist durch Basensequenzen kodiert.

Ein Triplett aus drei aufeinanderfolgenden Basen, ein Codon, kodiert für eine Aminosäure.

64 verschiedene Basenkombinationsmöglichkeiten ergeben, mehr als ausreichend um 20 Aminosäuren zu kodieren.

Die Codons, auch als Codons bezeichnet, sind die grundlegenden Einheiten des genetischen Codes.

Einige Codons kodieren für Start- und Stoppsignale in der Proteinsynthese.

Die DNA-Doppelhelix besteht aus komplementären Strängen, die durch Basenpaare verbunden sind.

Adenin paart sich immer mit Thymin und Cytosin mit Guanin, was als Watson-Crick-Basenpaarung bekannt ist.

Die Erkenntnisse von Rosalind Franklin waren entscheidend für die Entdeckung der DNA-Struktur.

Transcripts

play00:01

[Musik]

play00:05

die bauanleitung des lebens ist in form

play00:09

von nukleinsäuren niedergeschrieben

play00:13

es handelt sich um einen

play00:15

entwicklungsplan für den menschlichen

play00:19

organismus

play00:21

hier liegen die instruktionen über den

play00:24

aufbau und die funktion einer jeden

play00:27

zelle gespeichert die gesamtheit der

play00:31

erbinformationen nennen wir genom dieses

play00:35

genau liegt in einer jeden zelle unseres

play00:38

körpers und zwar in gestalt der dns oder

play00:43

gebracht ich ja dna dna erst aus dem

play00:48

englischen deshalb dass oxytocin säure

play00:52

aber mit dem am ende für das asset des

play00:55

englischen die dna verteilt sich auf 46

play01:00

dna-moleküle wir sprechen von den

play01:03

chromosomen james watson und francis

play01:07

crick verliehen diesem molekül des

play01:12

lebens gestalt und zwar indem sie was

play01:16

gemacht haben indem sie ihr berühmtes

play01:19

struktur modell der dna 1953 vorstellten

play01:25

der dem wissen wir dass unsere

play01:28

erbsubstanz aus zwei dna strängen

play01:32

besteht die sich zu einer doppelhelix

play01:36

verdrillt umeinander winden

play01:40

neben der doppelsträngige langes wort

play01:46

dna gibt es noch die in der regel

play01:52

einzelstrecke erna die ribonukleinsäure

play01:57

die ebenfalls von großer bedeutung ist

play02:01

und von der verschiedene varianten mit

play02:04

je unterschiedlichen funktionen

play02:06

existieren

play02:07

dazu gleich mehr die dna wie auch die

play02:12

erna beides nukleinsäuren sind aus

play02:16

einzelnen bausteinen zusammengesetzt

play02:18

diese werden nukleotide genannt

play02:22

nukleotide bilden lange ketten millionen

play02:26

dieser notiz bausteine können

play02:30

aneinandergereiht sein um am ende zum

play02:34

chromosom verpackt zu werden nehme nur

play02:39

eins tiefer

play02:40

jedes lob als baustein der nukleinsäuren

play02:46

besteht aus einer base einem zucker und

play02:51

einem phosphat anteil man sagt hier 1

play02:54

phosphat rest

play02:57

insgesamt stehen unserem körper

play03:00

fünf verschiedene basen zwei

play03:03

verschiedene zucker und das phosphat zur

play03:07

verfügung um daraus unterschiedliche

play03:11

nukleinsäuren zusammenzusetzen

play03:14

die fünf in unserer cleanen vorkommen

play03:19

basen die können wiederum in zwei

play03:22

gruppen unterteilt werden

play03:25

abhängig davon welches von welchem

play03:31

biochemischen grundgerüst sie sich

play03:34

jeweils ableiten so haben wir einmal die

play03:37

purin basen und einmal die jury mit den

play03:40

basen zuerst genannten also dem polit

play03:44

basen zählen wir das adenin und das

play03:48

gummi zur familie der krimi den basen

play03:52

zählen wir gar drei varianten das

play03:54

cytosin das team ihn und das ziel an

play03:59

dieser stelle eine kurze regel

play04:03

beschreibung schon bezogen auf die

play04:05

verteilung der basen auf dna und rna

play04:09

während ademi guanin cytosin

play04:13

sowohl in dna als auch in der erna

play04:17

vorkommen gilt das nicht für thymin

play04:21

und/oder ziel denn thüning findet man

play04:25

ausschließlich in der dna und oder ziel

play04:29

nur in der rna

play04:31

mit anderen worten je genug linien soll

play04:35

besitzt vier basen nur mit der

play04:38

besonderheit dass dort wo in der dna

play04:41

termin liegt platziert sich bei der rna

play04:46

ein oder ziel

play04:49

warum dieser unterschied das lässt sich

play04:52

recht einfach erklären denn die base

play04:55

tosin wird in unseren zellen

play04:58

gelegentlich spontan zu oder ziel

play05:02

umgebaut

play05:03

wenn sich dies in der dna vollzieht so

play05:08

wird das sozusagen nun ein neu

play05:11

entstandene oder ziel von enzymen sofort

play05:15

erkannt und wieder zurückverwandelt

play05:18

instituts ihnen ganz wichtig denn

play05:21

dadurch wird verhindert dass es ja sonst

play05:23

sagt änderung käme also eine mutation

play05:26

würde sonst entstehen

play05:28

also wird jetzt oder ziel von natur aus

play05:32

in der dna sollte unser enzym system

play05:35

keine chance zwischen dem echten oder

play05:39

ziel und dem aus zieht es ihn spontan

play05:43

entstanden im zu unterscheiden und das

play05:46

sozusagen zu umgehen denn dieser umbau

play05:50

von fujitsu oder ziel

play05:52

es gibt bestimmte chemische gründe

play05:55

geschieht relativ häufig und so hat es

play05:59

sich in der evolution angeboten einfach

play06:02

in der dna termin statt oder ziel zu

play06:06

nehmen zumal termin und/oder ziel die

play06:10

gleiche funktion wahrnehmen ja also um

play06:13

genau diesen prozess zu verhindern

play06:16

in der erna konzert oder ziel verbleiben

play06:20

so dass da dieser unterschied nun

play06:22

entstand ein weiterer punkt in dem dna

play06:26

und rna voneinander abweichen betrifft

play06:29

noch den zucker der unterschied hier

play06:33

spiegelt sich auch in der namensgebung

play06:35

wieder denn in der rna liegt der zucker

play06:39

als rose vor

play06:41

deshalb sprechen wir auch von der

play06:43

ribonukleinsäure libor ist übrigens

play06:47

gehört zu den posen den fünf watt zu

play06:50

können

play06:51

das heißt also dass kohlenstoff gerüst

play06:54

der die bose besitzt fünf kohlenstoff

play06:58

atomen nun mal als vergleich die

play07:01

berühmte glukose gehört zu den hexen und

play07:05

weist somit sechs kohlenstoff atome auf

play07:08

in der dinge da haben wir auch eine band

play07:11

hose aber diese besitzt ein zucker frau

play07:17

nicht sogar soll ein sauerstoff moleküle

play07:20

weniger deshalb des oxid eshop sie heißt

play07:24

ohne ein sauerstoff im sinne von ein

play07:28

sauerstoff weniger weshalb wir hier auch

play07:31

von der desoxyribonukleinsäure sprechen

play07:34

ok nun da wir uns ein bild schon vom

play07:38

aufbau der nukleinsäuren gemacht haben

play07:41

wollen wir uns anschauen wie eigentlich

play07:44

die informationen auf der dna überhaupt

play07:48

kodiert sind also welcher teil des

play07:51

notiert ist sozusagen der

play07:54

informationsträger die eigentliche

play07:59

information der dna mit nicht durch

play08:01

zucker und auch nicht durch phosphat

play08:04

sondern durch kenterten baustein der

play08:07

nukleinsäure nämlich die basen kotiert

play08:11

basen übrigens erhalten ihren namen aus

play08:13

einem ganzen jahr ein grund nämlich weil

play08:15

sie in westlicher lösung einfach basis

play08:18

reagieren

play08:19

das ist schon das ganze geheimnis

play08:22

also wir haben ihn einer nukleinsäure

play08:25

vier unterschiedliche basen zur

play08:29

verfügung

play08:30

mit diesen müssen nun die baupläne für

play08:35

proteine kodiert werden da die bausteine

play08:40

aus denen proteine hergestellt werden

play08:43

die aminosäuren sind müssen also die

play08:47

basen jeweils die abfolge der

play08:50

aminosäuren kodieren um ein protein

play08:54

entstehen zu lassen um es zusammenbauen

play08:56

zu können

play08:57

dann haben wir aber in unserem

play08:59

organismus 20 verschiedene aminosäuren

play09:03

aus denen unsere proteine aufgebaut

play09:06

werden

play09:08

ok also eine eins zu eins zuordnung oder

play09:12

eine eins zu eins codierung sind dem

play09:16

sinne dass eine base für eine aminosäure

play09:19

steht das reicht bei weitem nicht aus

play09:23

wie kenia dann nur auch vier aminosäuren

play09:26

wählt man eine kombination von jeweils

play09:30

zwei basen also zwei basen würden dann

play09:35

eine aminosäure kodieren seien kämen wir

play09:38

auf insgesamt 16

play09:41

kombinationsmöglichkeiten auch das

play09:43

reicht nicht

play09:45

bei einer kombination von jeweils drei

play09:49

verschiedenen basen da erhält man nun 64

play09:56

unterschiedliche co die jungs

play09:58

variationen was natürlich bei weitem

play10:01

ausreicht und die information für 20

play10:04

aminosäuren auch speichern zu können

play10:08

wieso 64 na ja wir haben drei phasen

play10:13

gemeinsam für eine spezielle aminosäure

play10:16

stehen man kann sagen die eine

play10:18

aminosäure codieren

play10:20

an jeder der drei positionen aber haben

play10:24

wir ja vier möglichkeiten bei der eben

play10:27

vier basen

play10:29

zur verfügung haben das heißt also wir

play10:32

haben vier mal vier mal vier

play10:34

möglichkeiten und das sind dann eben 64

play10:38

so kommen wir also auf diese 64

play10:40

kombinationsmöglichkeiten ok drei

play10:48

aufeinanderfolgende basen eines stranges

play10:51

stehen bzw kodieren für eine aminosäure

play10:57

diese drei basen werden auch als basen

play11:00

trieb led- oder co.don bezeichnet und

play11:05

kann sagen dass es im prinzip die

play11:08

grundeinheit des genetischen codes der

play11:13

genetische code gilt in der gesamten

play11:17

natur und deshalb auch universell

play11:20

genannt die verschiedenen basen stellen

play11:24

das alphabet unseres genoms da eine sehr

play11:29

schöne übersichtliche darstellung aller

play11:33

variationen dieser basen triplex oder

play11:37

coupons cover mit hilfe der sonne

play11:41

erreichen

play11:42

gelesen wird diese kurz sonne

play11:45

strahlenförmig als von innen nach außen

play11:48

wodurch sich eine gewisse analogie zu

play11:52

den sonnenstrahlen ergibt die codes

play11:55

sonne zeigt uns die beisetzung von basen

play11:59

sequenzen auf der dna in eine aminosäure

play12:06

also gestartet wird immer ganz innen mit

play12:11

einer der vier basen als entweder adenin

play12:13

thymin cytosin guanin aber vorsicht

play12:19

nicht irritieren lassen in der kot sonne

play12:22

wittstadt team in die base oder ziel

play12:28

verwendet

play12:29

das kommt daher weil man sich hier nicht

play12:35

auf die dna sondern auf die rna bezieht

play12:39

weil letzten endes nämlich muss ja die

play12:44

information aus der dna aufgenommen

play12:48

werden überführt werden in eine rna und

play12:53

über diesen dann aus dem zellkern

play12:55

herausgebracht werden also die code

play12:58

sonne beschreibt nämlich dann schon die

play13:01

rna codierung klassische quasi die

play13:04

matrize die entsteht die dann auch an

play13:09

die proteinsynthese maschinen gebracht

play13:13

werden muss okay das wird gleich noch

play13:16

deutlicher werden

play13:18

also wir haben uns jetzt für eine pause

play13:22

entschieden

play13:23

dann wird im nächsten schritt innerhalb

play13:27

des ausschnitts dieser gewählten base

play13:31

eine weitere basel des mittleren ringes

play13:36

ausgewählt und dann wiederum eine base

play13:39

innerhalb dieses nächsten ausschnitts

play13:41

dann aus dem dritten äußeren ring ganz

play13:47

außen liegt an was da sind dann die

play13:50

aminosäuren aufgeführt die durch die

play13:54

jeweilige basenabfolge codiert werden

play13:57

also nehmen wir ein beispiel somit durch

play14:01

die basenabfolge adc die aminosäure

play14:06

serin portiert noch eine besonderheit da

play14:13

nur 20 aminosäuren codiert werden müssen

play14:16

aber wir ja 64 variationsmöglichkeiten

play14:20

besitzen können natürlich einige

play14:24

aminosäuren auch mehrfach probiert

play14:26

werden

play14:26

dieser umstand wird etwas sperrig wie

play14:30

ich finde

play14:31

mit dem begriff degeneriert beschrieben

play14:36

so und schließlich stehen noch einige

play14:40

basen triplex oder coupons

play14:43

nicht nur für eine aminosäure zur

play14:47

verfügung sondern manche fotos stellen

play14:52

marca dar mit denen nämlich der beginn

play14:55

und das ende eines gens auf dem

play14:59

abschnitt der abgelesen werden muss

play15:01

jeweils gekennzeichnet werden

play15:05

wir sprechen dann von start und stop

play15:08

bonns die auch codiert werden müssen

play15:12

über eine bestimmte basenabfolge wir

play15:17

wollen uns das gehörte zusammenfassend

play15:20

den genetischen code mal als ein buch

play15:26

des lebens vorstellen wenn ja

play15:29

schließlich findet sich ja hier

play15:30

der bauplan für den ganzen organismus

play15:33

niedergeschrieben da ist die analogie

play15:35

zum buch nicht fern

play15:37

also eine base entspricht in unserem

play15:41

buch des lebens einem buchstaben eine

play15:47

basen triplett oder ein co.don das ja

play15:51

für eine aminosäure steht entspricht in

play15:54

unserem buch des lebens einem wort

play15:58

eingehen also ein abschnitt der dna der

play16:02

ein ganzes proteine kodiert entspricht

play16:05

einem satz ein chromosom dass hunderte

play16:09

von genen beherbergt steht in unserem

play16:13

buch ein ganzes kapitel dar

play16:15

und schließlich haben wir dann den

play16:19

kompletten chromosomensatz seines

play16:22

menschen mit seinen etwa 21.000 protein

play16:26

codierenden genen und das entspricht

play16:30

dann unseren gesamten buch des lebens

play16:36

nun wollen wir uns den aufbaute dna

play16:39

etwas genauer anschauen

play16:42

dazu ein kleiner historischer exkurs

play16:45

watson und crick waren es die ihn seit

play16:47

53 struktur der dna entschlüsselten

play16:52

für diese epochale leistung erhielten

play16:55

sie zusammen dann kollegen morrisville

play16:58

kings 1963 den nobelpreis aber die

play17:04

geschichte hat einen dunklen fleck und

play17:10

zwar einen sehr wichtigen wahrscheinlich

play17:14

sogar wegweisenden anteil an dieser

play17:18

entwicklung hat er auch eine junge

play17:22

forscherin rosalind franklin die leider

play17:27

viel zu früh verstarb

play17:29

so war es nicht vergönnt ihren so

play17:32

verdienten wissenschaftlichen ruhm auch

play17:36

zu erleben

play17:38

die tatsache dass watson und crick diese

play17:42

geniale forscherin der sie so viel zu

play17:45

verdanken hatten bei der nobelpreisrede

play17:48

mit keinem wort erwähnte ist sagen wir

play17:54

ein trauriges beispiel für die

play17:57

menschliche eitelkeit die leider auch

play17:59

unter großen wissenschaftlern ihren

play18:03

ausdruck finden kann

play18:05

aber zurück zur gegenwart und zum aufbau

play18:09

dieses moleküls des lebens dienen diese

play18:14

genannten pioniere inklusive dieser

play18:17

wundervollen forscherin rosalind

play18:20

franklin entschlüsselten wie schon

play18:24

beschrieben besteht die nukleinsäure dna

play18:29

aus nucleotide ketten zwei solcher

play18:33

nugg.ad ketten oder nucleotide strenge

play18:38

winden sich nun um eine gemeinsame achse

play18:44

und der berühmte dna doppelstrang bzw

play18:51

die doppelhelix nimmt gestalt an

play18:56

vergleicht man jetzt bild mit einer

play18:58

spirale gewundenen strickleiter zu

play19:01

bilden die zucker und die phosphat reste

play19:06

da sie ja außen zum liegen kommen die

play19:10

seiten strenge der steckleiter während

play19:13

die basen in dem sie sich nach innen hin

play19:17

zusammenlagern den sprossen entsprechen

play19:21

das heißt die basen lagern sich

play19:23

paarweise im inneren einer doppelhelix

play19:27

zusammen dabei und jetzt kommt wieder

play19:30

was ganz wichtiges paart sich immer eine

play19:34

bedienen mit einer turin basel und

play19:37

umgekehrt

play19:40

okay das ganze noch einmal für alle die

play19:44

das jetzt leicht zum ersten mal hören

play19:46

oder vielleicht zum ersten mal

play19:48

detaillierte lernen der dna doppelt

play19:52

strank besteht aus zwei notiz strengen

play19:55

die sich über die basen ihnen verbinden

play20:01

die zucker und die phosphat mehr zucker

play20:04

oder die zuckermoleküle und die phosphat

play20:06

reste jeweils sie kommen außen zum

play20:10

liegen und bilden das rückrat der dna

play20:13

wichtig ist nun dass sich jeweils immer

play20:16

die gleichen basenpaaren also es stehen

play20:20

sich immer adenin und thymin sowie

play20:24

cytosin und guanin gegenüber man nennt

play20:28

das die watson krieg basenpaaren

play20:32

das heißt es bestimmt die struktur des

play20:36

einen stranges automatisch die des

play20:39

anderen

play20:40

die beiden stränge sind nämlich

play20:42

komplementär zueinander

play20:45

sie ergänzen einander sprich die menge

play20:48

von a entspricht immer der menge von tee

play20:52

und die menge von gm spricht immer auch

play20:55

der menge von ca das nennt man die regel

play21:02

ich wiederhole denn es sind schon eine

play21:04

ganze menge informationen aus der

play21:09

paarung von immer zwei zusammengehören

play21:11

den basen lässt sich folgern dass die

play21:15

struktur des einen stranges die das an

play21:20

dann automatisch bestimmt man sagt die

play21:23

beiden stränge sind komplementär

play21:26

zueinander komplementär heißt sich

play21:29

ergänzend sich gegenseitig ergänzen

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Étiquettes Connexes
DNALebensentwicklungGenomWatson-CrickNukleinsäurenBasenpaarenGenetikMolekülstrukturRosalind FranklinErbinformation
Besoin d'un résumé en anglais ?