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Molekulargenetik 1 DNA / RNA - Struktur und Funktion Anwendungsaufgaben Fit für´s BioAbi 15 Punkte?

Ixis Crash-Kurs fürs Bio-Abi11:55 56.659 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

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Transkriptautomatisch erstellt · 67 Zeilen
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  1. hallo und herzlich willkommen zu einem crash cosby wir sind jetzt im bereich genetik ein ganz wichtiger bereich der im abitur immer mit dabei ist und der
  2. unser heutiges leben auch sehr stark bestimmt und wir werden uns dabei mit dieser wunderschönen struktur die wir hier sehen die dna doppelhelix
  3. beschäftigen im bereich der molekulargenetik dann werden wir uns ein paar jahrzehnte passten der über ein jahrhundert nach in der geschichte nach
  4. hinten bewegen und uns die mendel genetik anschauen und dann sehen wie bestimmte kreuzungs verhältnisse eine rolle spielen und wir werden uns als
  5. letztes dann mit dem thema der gentechnologie beschäftigen [Musik] fangen wir an zu molekulargenetik da
  6. haben wir folgende bereiche die wir bearbeiten wollen werden uns erst mit den nukleinsäuren und 1 besondere mit dem basiskonzept strukturen funktionen
  7. beschäftigen danach schauen wir uns an wie die dna applikation funktioniert und hier ist das basiskonzept information und kommunikation grundlegend in der
  8. mitose also der weitergabe der erbinformation hat natürlich erst mit der reproduktion zu tun einmal reproduktion von einzelnen zellen
  9. aber auch natürlich der sexuellen reproduktion also der fortpflanzung dann gehen wir in den ganzen bereich der protein biosynthese mit den beiden
  10. prozessen transkriptionen transaktionen die ebenso wohl wie mit der information und kommunikation als basiskonzept als auch der steuerung und regelung eine
  11. wichtige rolle haben einen lack opera modell werden wir uns anschauen im bezug auf die steuerung und regelung der abt informationen also der genexpression und
  12. wir werden uns klassische experimente zu dna nochmal anschauen die uns auch dann wieder zurückführen zu den nukleinsäuren und der strukturen funktionen jetzt zum
  13. ersten teil molekulargenetik die nukleinsäuren hierbei kennen wir die dna und die rna und diese wollen wir heute genauer
  14. betrachten dazu brauchen wir wie immer ganz wichtige keywords die ihr schon aus dem unterricht kennen solltet und die jetzt hier bei mir im tutorial zur
  15. anwendung kommen diese sind dna doppelhelix den android welches besteht aus phosphat desoxyribonukleinsäure bindungen
  16. verbunden wir sprechen über die s3 und s5 strich ende und die fünf strich 3 strich richtung wir werden den begriff anti parallel und ganz wichtig die
  17. komplementäre basen paarung besprechen eine typische aufgabe wäre zeichnen und beschriften sie einen dna nucleotide das könnte dann so aussehen die beschriftung
  18. wäre natürlich phosphat was wir auch mit pcs kennzeichnen der sox ihre pose und da sie bei den basen wissen wir dass es dafür verschiedene gibt darauf kommen
  19. wir gleich noch und zwar wenn wir zum beispiel die aufgabenstellung bearbeiten würden erläuterten sie den aufbau eines dna doppelstrang ist da müssen wir der
  20. reihenfolge nach vorgehen wir haben ja schon geklärt wie er dna bibliothek aufgebaut ist wir können jetzt hier die kurve renten bindungen mit nennen die
  21. nämlich zwischen dem phosphat der base und dem zucker also dass ochs ihre pose bestehen wir sollten das konzept des 53 endes verstehen dabei habe ich euch
  22. nochmal hier die rose die das auto bei der dna größer dargestellt ihr seht die einzelnen kohlenstoffatome eins zwei drei vier und fünf
  23. das 3 strich ende des zuckers ist verbunden mit dem phosphat des nächsten nukleotide und auch hier wieder über eine kohärente bindung so können jetzt
  24. ganz viele nukleotide aneinandergereiht sein und sich von den fünf strich ende zum 30 ende aneinander lagern jeweils über co valente bindungen die relativ
  25. fest sind wir wissen aber dass es nicht nur einen strang gibt sondern eben auch einen zweiten
  26. dieser zweite strang geht aber in die andere richtung deshalb sprechen wir hier von einer anti parallelität das heißt die beiden
  27. stränge der eine läuft also in fünf strich 30 richtung der anderen 30-50 richtung liegen anti parallel zueinander und sind an den basen über die
  28. sogenannten wasserstoffbrückenbindungen oder auch hier kurz als saarbrücken bezeichnet verbunden dabei sind die komplementären basen
  29. adenin und thymin beziehungsweise cytosin und guanin miteinander verbunden dies ist durch diese gestrichelten linie hier gekennzeichnet dabei haben ardennen
  30. und thymin 2 und guanin cytosin drei wasserstoff putten gelungen so hier haben wir eine kleine eselsbrücke die eselsbrücke wäre einmal dass eigentümer
  31. hin zum beispiel eckige buchstaben sind deswegen zusammengehören und fuhren ihn und südasien haben eben diesen halbkreis ist und runde buchstaben und gehören
  32. auch deshalb zusammen dieses drückt nochmal eins und eselsbrücke nummer 2 tim ihn besteht aus zwei strichen und deshalb besteht
  33. zwischen asien und thymin zwei wasserstoff hingenommen außerdem haben wir natürlich diese struktur die wir ist doppelhelix
  34. bezeichnen und die ist für die struktur der gesamt dna beschreibung natürlich auch enorm wichtig das heißt wir haben jetzt mit
  35. den keywords wie wir gerade besprochen hatten die aufgabenstellung komplett beantwortet eine weitere aufgabenstellung könnte
  36. sein zeigen sie wie sich die erna von der dna h unterscheidet da wir jetzt schon ideen besprochen haben können wir das als grundlage
  37. nehmen und können jetzt da die rna vergleichen wir hatten gesagt die ihn hassen doppelhelix wir wissen die die erna ist ein einfach strang das wäre
  38. also ein erster unterschied des weiteren hatten wir ja uns dass dna nukleotiden angeschaut hatten festgestellt dass hier bei dem zucker
  39. eine desoxyribonukleinsäure der basen eine der vier basen ist also von adenin cytosin guanin und thymin und thymin wird da der rna ersetzt mit ihrer ziele
  40. ein weiterer unterschied eine weitere aufgabe stellen können die jetzt hier sein dass man einen vergleich macht da könnte man natürlich diese unterschiede
  41. genau so wie sie sind gleich wieder übernehmen am besten gleich in einer tabelle außerdem braucht man beim vergleich aber
  42. noch gemeinsamkeiten und am ende ein fazit einen solchen vergleich habe ich euch hier in dieser tabelle einmal
  43. dargestellt eine weitere auf wäre begründen sie die folgende aussage
  44. zwischen der struktur der dna und ihre funktionen gibt es einen klar erkennbaren zusammenhang natürlich ist sie irgendwie aufgabenstellung schon das
  45. basiskonzept struktur und funktion enthalten die funktion der dna ist die speicherung das abrufen und das weitergeben dieser
  46. erbinformation das heißt eigentlich sind es drei unterschiedliche funktionen die die dna erfüllen kann
  47. deshalb sollten wir auch diese drei unterschiedlichen funktionen separat betrachten für die speicherung der abt
  48. informationen sind die strukturen der doppelhelix des notiz mit den kunden bindungen und das vorhandensein dieser vier verschiedenen gasen eine wichtige
  49. rolle die doppelhelix sorgt für eine stabile gesamtstruktur das nook lied welches mit kurven bindungen innerhalb der drei
  50. bestandteile phosphat zucker und base verbunden ist bildet ebenfalls eine stabile grundeinheit diese ökologie dann muss man sich vorstellen wie so domino
  51. bausteine die eben immer aufeinander gelegt werden und dass die vier basen 20 aminosäuren verschlüsseln hat als resultat dass wir eine sehr
  52. platzsparende verschlüsselung haben wir können also dadurch mit wenig material die über 100.000 vorhandenen proteine sehr sehr effizient verschlüsseln
  53. vielleicht noch eine kleine zusatz informationen welche hier auch eine rolle spielt und zwar sind ja diese dna moleküle bei eukaryoten übrig stone
  54. proteine noch einmal extra verbunden und werden so nochmal extra stabilisiert um dann auch später in der transport form den chromosomen noch stärker komprimiert
  55. werden zu können der zweite teil der dna ist das abrufen der information und hier spielen die hna brücken und die komplementäre basen
  56. darum die wasserstoffbrückenbindungen sind relativ instabil und deshalb leicht zu trennen das passiert natürlich
  57. enzymatisch im prozess der transkription kann dann eben durch diese getrennten wasserstoffbrücken eine nadel entstehen also eine öffnung innerhalb der dna und
  58. die ehre napoli mehr ase kann eben bei der transkription jetzt hier sehr einfach eine kopie der dna anfertigen nämlich die mrsa
  59. dazu benötigt sie die komplementäre basen paarung das heißt durch diese eindeutige zuordnung nach dem schlüssel-schloss-prinzip entstehen eben
  60. sehr wenige fehler und das ist eben auch ein vorteil bei dieser abrufen der informationen die dann ja in der transaktion in der produktion eines
  61. neuen proteins oder eines bodykits resultiert die letzte funktion der dna ist das weitergeben der erbinformationen auch hier spielen die
  62. wasserstoffbrückenbindungen wieder eine rolle denn wie wir schon gesagt hatten sind sie instabil und dadurch leicht zu trennen das heißt die heli kasse kann
  63. diese relativ leicht trennen und so die doppelhelix in zwei einheiten mit der gleichen informationen teilen was dann wiederum notwendig ist für den prozess
  64. der replikation indem nämlich jetzt diese beiden heinze strenger wieder verdoppelt werden können dazu natürlich auch wieder die
  65. komplementäre vasen paarung eine eindeutige zuordnung hier möglich gut ich hoffe es hat ein bisschen spaß gemacht und ich habe euch ein bisschen
  66. mehr klarheit in diese aufgaben eingebracht und durch geholfen diese dann in einem möglichen klausur oder im test wenn sie so ähnlich gestellt werden
  67. ordentlich zu bearbeiten ich freue mich wenn ihr euch auch die anderen videos von mir anschaut und dann sehen wir uns sicherlich bald viel spaß nach neuer xii

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