Biologie · Klasse 13 · Kapitel
Molekulargenetische Grundlagen des Lebens
EntdeckenDie Frage zum Kapitel
Wie lang wäre die DNA einer einzigen Körperzelle, wenn man sie ausrollt?
Schreib eine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Für die Lehrkraft: Etwa zwei Meter. Trotzdem passt sie in einen Zellkern von wenigen Mikrometern, denn die DNA ist um Histone gewickelt und vielfach gefaltet. Quelle: Lehrbuchwissen: etwa 6,4 Milliarden Basenpaare je Körperzelle, 0,34 Nanometer je Basenpaar
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich kann den Bau von DNA und RNA aus Nukleotiden erläutern und die komplementäre Basenpaarung anwenden.
EntdeckenFrage
Wie lang wäre die DNA einer einzigen Körperzelle, wenn man sie ausrollt?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Etwa zwei Meter. Trotzdem passt sie in einen Zellkern von wenigen Mikrometern, denn die DNA ist um Histone gewickelt und vielfach gefaltet.
MerkenBau der Nukleinsäuren
DNA ist eine Doppelhelix aus Nukleotiden mit antiparallelen Strängen.
Adenin paart mit Thymin, Guanin mit Cytosin. RNA enthält Ribose und Uracil statt Thymin.
BeispielBau von DNA und RNA
Schritt für Schritt
- Jeder Phosphatrest bindet an den Zucker des nächsten Nukleotids.
- So entsteht ein Rückgrat aus Zucker und Phosphat.
- Die Basen ragen seitlich nach innen.
- Jeder Phosphatrest bindet an den Zucker des nächsten Nukleotids.
- So entsteht ein Rückgrat aus Zucker und Phosphat.
- Die Basen ragen seitlich nach innen.
AchtungDNA und RNA verwechselt
Die mRNA zu 3′-TAC-5′ lautet 5′-ATG-3′.
Die mRNA zu 3′-TAC-5′ lautet 5′-AUG-3′: In der RNA steht Uracil statt Thymin.
In der RNA steht Uracil statt Thymin und Ribose statt Desoxyribose. Prüf, welche Nukleinsäure gefragt ist.
ÜbenJetzt du
- ○1Wie heißen die Bausteine, aus denen eine Nukleinsäure aufgebaut ist? Begründe die Wahl.So fängst du an:Nukleinsäuren sind lange Ketten aus Nukleotiden.
Lösung zeigen
- Nukleinsäuren sind lange Ketten aus Nukleotiden.
- Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine.
Ergebnis:Nukleotide - ●2Wodurch unterscheidet sich die RNA im Bau von der DNA? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Die RNA enthält den Zucker Ribose und die Base Uracil.
- RNA liegt meist als Einzelstrang vor.
Ergebnis:Ribose statt Desoxyribose, Uracil statt Thymin, meist einzelsträngig - ★3Warum ist die DNA-Doppelhelix überall gleich breit? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Adenin und Guanin sind große Purinbasen mit zwei Ringen.
- Thymin und Cytosin sind kleine Pyrimidinbasen mit einem Ring.
- Jedes Paar hat eine große und eine kleine Base, deshalb ist der Abstand gleich.
Ergebnis:Immer paart eine Purinbase mit einer Pyrimidinbase.
2Ich kann die semikonservative Replikation mit Primer, Polymerase und Okazaki-Fragmenten erläutern.
EntdeckenFrage
Wie schnell kopiert eine Zelle ihre DNA?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Eine Replikationsgabel schafft bei Bakterien rund 1000 Nukleotide je Sekunde, beim Menschen etwa 50. Deshalb startet die Replikation beim Menschen an zehntausenden Stellen gleichzeitig.
MerkenSemikonservative Replikation
Bei der Replikation ist jeder Elternstrang Matrize für einen neuen Strang.
Jeder neue Doppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang: semikonservativ.
BeispielSemikonservative Replikation
Schritt für Schritt
- Die Polymerase prüft jedes neue Basenpaar.
- Ein falsches Nukleotid schneidet sie heraus und ersetzt es.
- So sinkt die Fehlerrate stark.
- Die Polymerase prüft jedes neue Basenpaar.
- Ein falsches Nukleotid schneidet sie heraus und ersetzt es.
- So sinkt die Fehlerrate stark.
AchtungNukleotid, Aminosäure und Protein verwechselt
Ein Gen ist ein Protein im Zellkern.
Ein Gen ist ein DNA-Abschnitt aus Nukleotiden. Das Protein ist eine Kette aus Aminosäuren, die nach dieser Information gebaut wird.
Nukleinsäuren bestehen aus Nukleotiden, Proteine aus Aminosäuren. Die DNA trägt die Information, das Protein ist das Produkt.
ÜbenJetzt du
- ○4Woraus besteht der Primer bei der Replikation in der Zelle? Begründe die Wahl.So fängst du an:Die Primase bildet einen kurzen RNA-Primer.
Lösung zeigen
- Die Primase bildet einen kurzen RNA-Primer.
- Er wird später entfernt und durch DNA ersetzt.
Ergebnis:Aus einem kurzen RNA-Stück - ●5Ein Elternstrang hat die Sequenz 5′-ATGC-3′. Welcher neue Strang wird an ihm gebildet? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Zu jeder Base kommt der Partner: Adenin zu Thymin, Guanin zu Cytosin.
- Der neue Strang läuft antiparallel und enthält Thymin.
Ergebnis:3′-TACG-5′ - ★6Im Versuch von Meselson und Stahl: Welches Bild zeigt die DNA nach zwei Generationen mit leichtem Stickstoff? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Die zwei alten schweren Stränge bleiben je in einem Doppelstrang erhalten.
- Zwei Doppelstränge haben mittlere Dichte, zwei sind ganz leicht.
- Das passt nur zum semikonservativen Modell.
Ergebnis:Je zur Hälfte Banden mittlerer und leichter Dichte
3Ich kann die Transkription mit Promotor und die RNA-Prozessierung bei Eukaryoten erläutern.
EntdeckenFrage
Warum kann ein einziger Knollenblätterpilz tödlich sein?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Sein Gift Alpha-Amanitin hemmt die RNA-Polymerase II. Leberzellen bilden dann keine mRNA mehr und sterben ab. Die Vergiftung zeigt sich oft erst nach Stunden.
MerkenTranskription und RNA-Prozessierung
Die RNA-Polymerase startet am Promotor und bildet am codogenen Strang eine mRNA.
Bei Eukaryoten werden Introns herausgespleißt, bevor die mRNA den Kern verlässt.
BeispielTranskription und RNA-Prozessierung
Schritt für Schritt
- Die Kappe ist ein verändertes Guanin-Nukleotid am 5′-Ende.
- Die Kappe schützt die mRNA vor Abbau und hilft beim Binden an das Ribosom.
- Die Kappe ist ein verändertes Guanin-Nukleotid am 5′-Ende.
- Die Kappe schützt die mRNA vor Abbau und hilft beim Binden an das Ribosom.
AchtungArbeitsweise der Polymerase falsch gedacht
Am Folgestrang baut die Polymerase von 3′ nach 5′.
Die Polymerase baut immer von 5′ nach 3′. Am Folgestrang setzt sie deshalb immer neu an.
Die DNA-Polymerase hängt Nukleotide nur an ein freies 3′-Ende. Deshalb braucht sie einen Primer und baut immer von 5′ nach 3′.
ÜbenJetzt du
- ○7In welcher Richtung wird die mRNA gebildet? Begründe die Wahl.So fängst du an:Auch die RNA-Polymerase hängt Nukleotide nur an das 3′-Ende.
Lösung zeigen
- Auch die RNA-Polymerase hängt Nukleotide nur an das 3′-Ende.
- Die Matrize wird deshalb von 3′ nach 5′ abgelesen.
Ergebnis:Von 5′ nach 3′ - ●8Wo findet die Transkription bei Eukaryoten statt? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Die DNA verlässt den Zellkern nicht.
- Dort wird sie in mRNA umgeschrieben.
Ergebnis:Im Zellkern - ★9Ein Gen hat vier Exons. In einer Zelle fehlt Exon 3 in der reifen mRNA. Was folgt daraus? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Beim alternativen Spleißen werden Exons verschieden kombiniert.
- So liefert ein Gen mehrere Proteine.
- Die Basenfolge der DNA ändert sich dabei nicht.
Ergebnis:Aus demselben Gen entsteht ein zweites, kürzeres Protein.
4Ich kann die Translation erklären und mit dem genetischen Code (Codon, Anticodon) Aminosäuresequenzen ableiten.
EntdeckenFrage
Wie wurde das erste Codon entschlüsselt?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Marshall Nirenberg und Heinrich Matthaei gaben 1961 künstliche RNA aus lauter Uracil in einen Zellextrakt. Es entstand eine Kette nur aus Phenylalanin. UUU codiert also Phenylalanin.
MerkenTranslation und genetischer Code
Die mRNA wird ab dem Startcodon AUG in Tripletts gelesen.
Jede tRNA bringt über ihr Anticodon die passende Aminosäure. Ein Stoppcodon beendet die Kette.
BeispielGenetischer Code: mRNA übersetzen
Schritt für Schritt
- Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
- Die Codons ab dem AUG: AUG, UGG, GUA, UUA, dann UAG.
- Übersetzt: Met-Trp-Val-Leu. UAG ist ein Stoppcodon, dort endet die Kette.
- Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
- Die Codons ab dem AUG: AUG, UGG, GUA, UUA, dann UAG.
- Übersetzt: Met-Trp-Val-Leu. UAG ist ein Stoppcodon, dort endet die Kette.
AchtungMatrize oder Anticodon statt mRNA abgelesen
Matrize 3′-TAC-5′, also Codon UAC: Tyrosin.
Matrize 3′-TAC-5′, mRNA 5′-AUG-3′: Methionin. Die Codesonne gilt für die mRNA.
Die Codesonne gilt nur für Codons der mRNA. Bilde aus der Matrize zuerst die mRNA, erst dann übersetzen.
ÜbenJetzt du
- ○10Eine mRNA lautet 5′-AUG GUU ACC CAU UAA CCG-3′. Welche Aminosäurefolge entsteht nach der Codesonne?So fängst du an:Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
Lösung zeigen
- Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
- Die Codons ab dem AUG: AUG, GUU, ACC, CAU, dann UAA.
- Übersetzt: Met-Val-Thr-His. UAA ist ein Stoppcodon, dort endet die Kette.
Ergebnis:Met-Val-Thr-His - ●11Eine mRNA lautet 5′-AUG AGC UGC GCU UGA CUA-3′. Welche Aminosäurefolge entsteht nach der Codesonne?
Lösung zeigen
- Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
- Die Codons ab dem AUG: AUG, AGC, UGC, GCU, dann UGA.
- Übersetzt: Met-Ser-Cys-Ala. UGA ist ein Stoppcodon, dort endet die Kette.
Ergebnis:Met-Ser-Cys-Ala - ★12Eine mRNA lautet 5′-AUG AGG AAU CAU UGA ACA-3′. Welche Aminosäurefolge entsteht nach der Codesonne?
Lösung zeigen
- Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
- Die Codons ab dem AUG: AUG, AGG, AAU, CAU, dann UGA.
- Übersetzt: Met-Arg-Asn-His. UGA ist ein Stoppcodon, dort endet die Kette.
Ergebnis:Met-Arg-Asn-His
5Ich kann Arten von Genmutationen unterscheiden und ihre Folgen für das Protein ableiten.
EntdeckenFrage
Warum ist ein Allel, das krank macht, in manchen Gegenden Afrikas häufig?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Menschen mit einem Sichelzell-Allel und einem normalen Allel erkranken seltener schwer an Malaria. In Malariagebieten haben sie einen Vorteil. Zwei Sichelzell-Allele führen dagegen zur Sichelzellanämie.
MerkenGenmutationen und ihre Folgen
Genmutationen verändern die Basenfolge zufällig.
Eine Punktmutation kann stumm sein, eine Aminosäure tauschen oder ein Stoppcodon erzeugen. Rasterverschiebungen ändern alles danach.
BeispielGenmutationen und ihre Folgen
Schritt für Schritt
- Mutationen entstehen durch Kopierfehler und Mutagene.
- Ob sie nützen, entscheidet sich erst danach in der Umwelt.
- Mutationen entstehen durch Kopierfehler und Mutagene.
- Ob sie nützen, entscheidet sich erst danach in der Umwelt.
AchtungAblauf und Ort der Genexpression verwechselt
Die Ribosomen lesen im Zellkern die DNA ab.
Die DNA wird im Kern transkribiert und prozessiert. Die reife mRNA wird an den Ribosomen im Cytoplasma übersetzt.
Bei Eukaryoten: Transkription und Prozessierung im Kern, Translation im Cytoplasma. Introns werden entfernt, Exons bleiben.
ÜbenJetzt du
- ○13Was ist eine Deletion? Begründe die Wahl.So fängst du an:Bei einer Deletion fehlen Nukleotide.
Lösung zeigen
- Bei einer Deletion fehlen Nukleotide.
- Austausch heißt Substitution, Einfügen heißt Insertion.
Ergebnis:Der Verlust eines oder mehrerer Nukleotide - ●14Ist jede Mutation schädlich? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Viele Mutationen liegen außerhalb von Genen oder sind stumm.
- Manche verändern ein Protein nur wenig.
- Einige bringen in einer bestimmten Umwelt einen Vorteil.
Ergebnis:Nein, viele sind neutral, manche sogar vorteilhaft. - ★15Eine Mutation liegt mitten in einem Intron, weit weg von den Spleißstellen. Was ist meist die Folge? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Introns werden beim Spleißen herausgeschnitten.
- Die Basenfolge eines Introns erscheint nicht in der reifen mRNA.
- Das Protein bleibt meist gleich.
Ergebnis:Keine Änderung im Protein, weil das Intron entfernt wird
6Ich kann die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten durch Transkriptionsfaktoren und epigenetische Methylierung erklären.
EntdeckenFrage
Warum wird aus einer Bienenlarve eine Königin und keine Arbeiterin?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Königinnenlarven bekommen Gelée royale. Das verändert die DNA-Methylierung und damit, welche Gene aktiv sind. Senkt man im Versuch die Methylierung, entwickeln sich mehr Larven zu Königinnen.
MerkenRegulation der Genexpression
Alle Körperzellen haben dieselben Gene, aktiv ist nur ein Teil.
Transkriptionsfaktoren schalten Gene an. Methylierung legt Gene still, ohne die Basenfolge zu ändern.
BeispielRegulation der Genaktivität
Schritt für Schritt
- Transkriptionsfaktoren sind Proteine.
- Transkriptionsfaktoren binden an Promotor oder Enhancer.
- Dort fördern oder hemmen sie die Bindung der RNA-Polymerase.
- Transkriptionsfaktoren sind Proteine.
- Transkriptionsfaktoren binden an Promotor oder Enhancer.
- Dort fördern oder hemmen sie die Bindung der RNA-Polymerase.
AchtungEpigenetik als Änderung der Basenfolge gedacht
Methylierung macht aus Cytosin ein Thymin.
Methylierung hängt eine Methylgruppe an Cytosin. Die Basenfolge bleibt, nur die Ablesbarkeit ändert sich.
Epigenetische Markierungen ändern, ob ein Gen abgelesen wird, nicht die Basenfolge. Solche Markierungen sind grundsätzlich umkehrbar.
ÜbenJetzt du
- ○16Wo binden Transkriptionsfaktoren, um ein Gen zu steuern? Begründe die Wahl.So fängst du an:Transkriptionsfaktoren erkennen bestimmte Basenfolgen auf der DNA.
Lösung zeigen
- Transkriptionsfaktoren erkennen bestimmte Basenfolgen auf der DNA.
- Dort fördern oder hemmen sie die Bindung der RNA-Polymerase.
Ergebnis:An bestimmte DNA-Abschnitte wie Promotor und Enhancer - ●17Warum muss die Genaktivität in einem Organismus reguliert werden? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Proteine zu bilden kostet Energie und Stoffe.
- Viele Proteine passen nur in eine Zellart oder eine Lebensphase.
- Regulation spart und schafft Arbeitsteilung.
Ergebnis:Proteine sollen nur dort und dann entstehen, wo sie gebraucht werden. - ★18In Tumorzellen sind oft die Promotoren von Tumorsuppressorgenen stark methyliert. Was folgt? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Tumorsuppressorgene bremsen die Zellteilung.
- Methylierung am Promotor legt sie still, obwohl die Basenfolge stimmt.
- Die Bremse fehlt, die Zelle teilt sich unkontrolliert.
Ergebnis:Diese Bremsgene werden stillgelegt, die Zelle teilt sich ungehemmt.
7Ich kann Familienstammbäume auswerten und Erbgänge (autosomal, gonosomal, dominant, rezessiv) begründet bestimmen.
EntdeckenFrage
Warum heißt die Bluterkrankheit auch „Krankheit der Könige“?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Königin Victoria von England war Konduktorin. Über ihre Töchter kam das Allel in Königshäuser Europas, bis zum Zarensohn Alexej in Russland. Eine Genanalyse zeigte 2009, dass es Hämophilie B war.
MerkenStammbäume und Erbgänge
Gesunde Eltern mit krankem Kind zeigen einen rezessiven Erbgang.
Ist dabei eine Tochter krank, ist der Erbgang autosomal. Wahrscheinlichkeiten folgen aus den Genotypen.
BeispielStammbäume auswerten
Schritt für Schritt
- Männer haben nur ein X-Chromosom.
- Ein rezessives Allel auf dem X wirkt bei ihnen sofort.
- Die gesunde Mutter ist Konduktorin.
- Männer haben nur ein X-Chromosom.
- Ein rezessives Allel auf dem X wirkt bei ihnen sofort.
- Die gesunde Mutter ist Konduktorin.
AchtungDominant mit häufig gleichgesetzt
Huntington ist dominant, also häufig.
Huntington ist dominant und selten. Dominant heißt nur: Ein Allel genügt, damit das Merkmal auftritt.
Dominant heißt: Ein Allel reicht für das Merkmal. Über die Häufigkeit in der Bevölkerung sagt das nichts.
ÜbenJetzt du
- ○19Ein Merkmal tritt in jeder Generation auf, und jede kranke Person hat einen kranken Elternteil. Wofür spricht das am ehesten? Begründe die Wahl.So fängst du an:Bei dominantem Erbgang reicht ein Allel.
Lösung zeigen
- Bei dominantem Erbgang reicht ein Allel.
- Jede kranke Person hat es von einem kranken Elternteil.
- Das Merkmal überspringt keine Generation.
Ergebnis:Für einen dominanten Erbgang - ●20Was ist eine Konduktorin? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Eine Konduktorin ist heterozygot für ein X-chromosomal-rezessives Allel.
- Die Konduktorin ist gesund, kann das Allel aber an Kinder weitergeben.
Ergebnis:Eine gesunde Frau, die ein krankes rezessives Allel auf einem X trägt - ★21Was ist ein Autosom? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Der Mensch hat 22 Autosomenpaare.
- Dazu kommen die Gonosomen X und Y.
Ergebnis:Ein Chromosom, das kein Geschlechtschromosom ist
8Ich kann Gentest, humangenetische Beratung und Gentherapie nach Chancen und Risiken beurteilen.
EntdeckenFrage
Was kostet es heute, das Genom eines Menschen zu lesen?
Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.
Auflösung
Das erste Genom kostete im Humangenomprojekt bis 2003 rund drei Milliarden US-Dollar. Heute liegt eine Sequenzierung bei einigen hundert Dollar. Umso wichtiger wird die Frage, wer die Daten sehen darf.
MerkenGendiagnostik und Gentherapie bewerten
Ein Gentest zeigt meist ein Risiko, keine sichere Vorhersage.
Keimbahntherapie ist in Deutschland verboten. Ein Urteil trennt Sachaussagen von Werturteilen.
BeispielGentest und Gentherapie bewerten
Schritt für Schritt
- Das Gendiagnostikgesetz schützt die Selbstbestimmung.
- Jede Person entscheidet, ob und was sie von einem Ergebnis erfährt.
- Einer Mitteilung kann die Person auch widersprechen.
- Das Gendiagnostikgesetz schützt die Selbstbestimmung.
- Jede Person entscheidet, ob und was sie von einem Ergebnis erfährt.
- Einer Mitteilung kann die Person auch widersprechen.
AchtungGen und Merkmal gleichgesetzt
Das Gen für blaue Augen wird vererbt.
Gene tragen Information für Proteine. Die Augenfarbe entsteht aus dem Zusammenwirken mehrerer Genprodukte.
Ein Gen trägt Information für ein Genprodukt, nicht für ein fertiges Merkmal. Merkmale entstehen aus vielen Genprodukten und der Umwelt.
ÜbenJetzt du
- ○22Ein Gentest zeigt bei einer Frau eine BRCA1-Mutation. Was bedeutet das? Begründe die Wahl.So fängst du an:Die Mutation erhöht das Lebenszeitrisiko stark.
Lösung zeigen
- Die Mutation erhöht das Lebenszeitrisiko stark.
- Viele, aber nicht alle Trägerinnen erkranken.
- Vorsorge und Beratung können das Risiko senken.
Ergebnis:Ein deutlich erhöhtes Brustkrebsrisiko, keine sichere Erkrankung - ●23Ein Gentest zeigt die Mutation für Chorea Huntington. Was folgt daraus? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Bei deutlich verlängerter Wiederholung im Huntington-Gen erkranken fast alle Träger.
- Wann, lässt sich nur grob abschätzen.
- Eine heilende Behandlung gibt es bisher nicht.
Ergebnis:Die Krankheit bricht sehr wahrscheinlich aus, der Zeitpunkt ist offen. - ★24Mit CRISPR/Cas9 lässt sich auch ein Embryo verändern. Was macht diesen Eingriff in die Keimbahn besonders heikel? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Ein früher Embryo gibt seine Zellen an alle Gewebe weiter, auch an die Keimzellen.
- Fehler und Nebenwirkungen würden vererbt.
- Die betroffenen Nachkommen können nicht zustimmen.
Ergebnis:Die Veränderung erreicht alle Zellen und geht an Nachkommen.
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●25In welcher Richtung wird eine Basensequenz üblicherweise angegeben? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Nach Übereinkunft schreibt man Sequenzen vom 5′-Ende zum 3′-Ende.
- In dieser Richtung werden Nukleinsäuren auch gebildet.
Ergebnis:Vom 5′-Ende zum 3′-Ende - ●26Eine doppelsträngige DNA enthält 16 % Adenin. Wie groß ist der Anteil von Guanin?
Lösung zeigen
- Adenin und Thymin sind gleich häufig: zusammen 32 %.
- Für Guanin und Cytosin bleiben 100 % − 32 % = 68 %.
- Beide sind gleich häufig, also hat Guanin 34 %.
Ergebnis:34 % - ●27Was bedeutet „semikonservativ“ bei der Replikation? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Die Elternstränge werden getrennt.
- Jeder dient als Matrize für einen neuen Strang.
- Jeder Tochterdoppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang.
Ergebnis:Jeder neue Doppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang. - ●28Die Matrize lautet 3′-TAC-5′. Welches mRNA-Stück entsteht? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- Die mRNA ist komplementär zur Matrize.
- Gegenüber Thymin steht Adenin, gegenüber Adenin steht Uracil.
- Gegenüber Cytosin steht Guanin.
Ergebnis:5′-AUG-3′ - ●29Eine mRNA lautet 5′-AUG AUG AGA GCU UGA CAU-3′. Welche Aminosäurefolge entsteht nach der Codesonne?
Lösung zeigen
- Die Folge ist schon mRNA und beginnt mit dem Startcodon AUG.
- Die Codons ab dem AUG: AUG, AUG, AGA, GCU, dann UGA.
- Übersetzt: Met-Met-Arg-Ala. UGA ist ein Stoppcodon, dort endet die Kette.
Ergebnis:Met-Met-Arg-Ala - ●30Welche Aminosäure codiert das Startcodon AUG? Begründe die Wahl.
Lösung zeigen
- AUG ist das Startcodon.
- Es codiert Methionin, deshalb beginnen neue Ketten mit Methionin.
Ergebnis:Methionin
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Bau der Nukleinsäuren
- DNA ist eine Doppelhelix aus Nukleotiden mit antiparallelen Strängen.
- Semikonservative Replikation
- Bei der Replikation ist jeder Elternstrang Matrize für einen neuen Strang.
- Transkription und RNA-Prozessierung
- Die RNA-Polymerase startet am Promotor und bildet am codogenen Strang eine mRNA.
- Translation und genetischer Code
- Die mRNA wird ab dem Startcodon AUG in Tripletts gelesen.
- Genmutationen und ihre Folgen
- Genmutationen verändern die Basenfolge zufällig.
- Regulation der Genexpression
- Alle Körperzellen haben dieselben Gene, aktiv ist nur ein Teil.
- Stammbäume und Erbgänge
- Gesunde Eltern mit krankem Kind zeigen einen rezessiven Erbgang.
- Gendiagnostik und Gentherapie bewerten
- Ein Gentest zeigt meist ein Risiko, keine sichere Vorhersage.
AchtungBasenpaarung falsch angesetzt
30 % Adenin, also auch 30 % Guanin.
30 % Adenin, also 30 % Thymin. Für Guanin und Cytosin bleiben 40 %, je 20 %.
Adenin paart mit Thymin, Guanin mit Cytosin. Gleich groß sind immer die Anteile der Paarungspartner, nicht A und G.
AchtungStränge nicht antiparallel
Zu 5′-ATGC-3′ gehört 5′-TACG-3′.
Zu 5′-ATGC-3′ gehört 3′-TACG-5′. Die Stränge laufen gegeneinander.
Die beiden Stränge laufen gegeneinander. Gegenüber dem 5′-Ende liegt immer das 3′-Ende.
AchtungReplikation konservativ oder dispersiv gedacht
Nach der Replikation gibt es einen ganz alten und einen ganz neuen Doppelstrang.
Jeder neue Doppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang: semikonservativ.
Jeder alte Strang bleibt erhalten und bekommt einen neuen Partner. So hat jeder Doppelstrang einen alten und einen neuen Strang.
AchtungLeseraster verschoben
5′-GCAUGUUU…: GCA UGU UU…
5′-GCAUGUUU…: Das Raster beginnt beim AUG: AUG UUU …
Das Raster beginnt beim ersten AUG und läuft in Dreiergruppen ohne Lücke. Ein Nukleotid mehr oder weniger verschiebt alles danach.
AchtungStoppcodon übergangen
AUG UUU UAA GGC: Met-Phe-Gly
AUG UUU UAA GGC: Met-Phe. Bei UAA endet die Kette.
Für Stoppcodons gibt es keine tRNA. Am Stoppcodon löst sich die Kette ab, danach wird nichts mehr übersetzt.
AchtungFolgen einer Mutation falsch abgeleitet
GGC wird zu GGA, also ist das Protein verändert.
GGC und GGA codieren beide Glycin. Die Mutation ist stumm.
Schlag altes und neues Codon nach. Gleiche Aminosäure: stumm. Andere Aminosäure: Fehlsinn. Stoppcodon: Unsinn.
AchtungMutation als zielgerichtet gedacht
Die Bakterien bilden die Resistenz, weil sie die Resistenz brauchen.
Resistente Bakterien gab es schon vorher durch zufällige Mutation. Das Antibiotikum hat nur ausgelesen.
Mutationen entstehen zufällig, unabhängig davon, ob sie nützen. Die Umwelt wählt danach aus, sie bestellt nichts.
AchtungJede Zelle mit eigenen Genen gedacht
Leberzellen haben Lebergene, Nervenzellen Nervengene.
Beide haben dieselben Gene. Verschieden ist, welche Gene aktiv sind.
Alle Körperzellen eines Menschen haben dieselben Gene. Die Zellarten unterscheiden sich darin, welche davon abgelesen werden.
AchtungErbgang aus dem Stammbaum falsch erschlossen
Ein kranker Sohn mit krankem Vater: X-chromosomal.
Ein Sohn erbt vom Vater das Y. Ein Merkmal, das vom Vater auf den Sohn geht, ist nicht X-chromosomal.
Prüf jeden Erbgang einzeln mit Genotypen. Ein einziger Widerspruch schließt einen Erbgang aus.
AchtungWahrscheinlichkeit im Erbgang falsch angesetzt
Zwei Überträger, gesundes Kind: Überträger mit 1/4.
Zwei Überträger, gesundes Kind: nicht 1/4, sondern 2/3, denn zwei von drei gesunden Feldern sind Überträger.
Schreib alle Felder des Kreuzungsquadrats auf, streich, was die Angabe ausschließt, und zähl dann neu.
AchtungSachaussage und Werturteil vermischt
„Gentests sollten verboten werden“ ist eine Sachaussage.
Das ist ein Werturteil. Eine Sachaussage lässt sich prüfen, ein Werturteil sagt, was sein soll.
Frag: Lässt sich der Satz prüfen oder messen? Dann ist er eine Sachaussage. Sagt er, was sein soll, ist er ein Werturteil.
AchtungGendiagnostik und Gentherapie falsch eingeordnet
Somatische Gentherapie wird an die Kinder vererbt.
Somatische Gentherapie verändert nur Körperzellen. Vererbt würde nur eine Veränderung der Keimbahn.
Somatisch heißt Körperzellen, Keimbahn heißt Ei- und Samenzellen und ihre Vorstufen. Nur die Keimbahn geht an Nachkommen.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich kann den Bau von DNA und RNA aus Nukleotiden erläutern und die komplementäre Basenpaarung anwenden.
31Aus welchen drei Bestandteilen ist ein DNA-Nukleotid aufgebaut? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Desoxyribose, Phosphatrest und eine organische BaseIch kann die semikonservative Replikation mit Primer, Polymerase und Okazaki-Fragmenten erläutern.
32Was bedeutet „semikonservativ“ bei der Replikation? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Jeder neue Doppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang.Ich kann die Transkription mit Promotor und die RNA-Prozessierung bei Eukaryoten erläutern.
33Was ist der Poly-A-Schwanz einer mRNA? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Eine Kette aus Adenin-Nukleotiden am 3′-EndeIch kann die Translation erklären und mit dem genetischen Code (Codon, Anticodon) Aminosäuresequenzen ableiten.
34Eine mRNA lautet 5′-AUG AAC CAU AAG UAG AAU-3′. Welche Aminosäurefolge entsteht nach der Codesonne?Lösung zeigen
Ergebnis:Met-Asn-His-LysIch kann Arten von Genmutationen unterscheiden und ihre Folgen für das Protein ableiten.
35Warum hat eine Deletion von drei Nukleotiden oft geringere Folgen als die Deletion von einem? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Das Leseraster bleibt erhalten, nur eine Aminosäure fehlt.Ich kann die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten durch Transkriptionsfaktoren und epigenetische Methylierung erklären.
36Warum muss die Genaktivität in einem Organismus reguliert werden? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Proteine sollen nur dort und dann entstehen, wo sie gebraucht werden.Ich kann Familienstammbäume auswerten und Erbgänge (autosomal, gonosomal, dominant, rezessiv) begründet bestimmen.
37Was ist ein Autosom? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Ein Chromosom, das kein Geschlechtschromosom istIch kann Gentest, humangenetische Beratung und Gentherapie nach Chancen und Risiken beurteilen.
38Wer entscheidet nach einer humangenetischen Beratung, ob ein Gentest gemacht wird? Begründe die Wahl.Lösung zeigen
Ergebnis:Die ratsuchende Person selbst
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Die Frage vom Anfang
EntdeckenRückschau
Wie lang wäre die DNA einer einzigen Körperzelle, wenn man sie ausrollt?
Lies deine Vermutung vom Anfang. Kannst du die Frage jetzt mit dem Kapitel beantworten?
Auflösung
Etwa zwei Meter. Trotzdem passt sie in einen Zellkern von wenigen Mikrometern, denn die DNA ist um Histone gewickelt und vielfach gefaltet.
Wörter
- Wahrscheinlichkeit
- wie sicher etwas passiert
Lösungen
- Nukleotide
- Ribose statt Desoxyribose, Uracil statt Thymin, meist einzelsträngig
- Immer paart eine Purinbase mit einer Pyrimidinbase.
- Aus einem kurzen RNA-Stück
- 3′-TACG-5′
- Je zur Hälfte Banden mittlerer und leichter Dichte
- Von 5′ nach 3′
- Im Zellkern
- Aus demselben Gen entsteht ein zweites, kürzeres Protein.
- Met-Val-Thr-His
- Met-Ser-Cys-Ala
- Met-Arg-Asn-His
- Der Verlust eines oder mehrerer Nukleotide
- Nein, viele sind neutral, manche sogar vorteilhaft.
- Keine Änderung im Protein, weil das Intron entfernt wird
- An bestimmte DNA-Abschnitte wie Promotor und Enhancer
- Proteine sollen nur dort und dann entstehen, wo sie gebraucht werden.
- Diese Bremsgene werden stillgelegt, die Zelle teilt sich ungehemmt.
- Für einen dominanten Erbgang
- Eine gesunde Frau, die ein krankes rezessives Allel auf einem X trägt
- Ein Chromosom, das kein Geschlechtschromosom ist
- Ein deutlich erhöhtes Brustkrebsrisiko, keine sichere Erkrankung
- Die Krankheit bricht sehr wahrscheinlich aus, der Zeitpunkt ist offen.
- Die Veränderung erreicht alle Zellen und geht an Nachkommen.
- Vom 5′-Ende zum 3′-Ende
- 34 %
- Jeder neue Doppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang.
- 5′-AUG-3′
- Met-Met-Arg-Ala
- Methionin
- Desoxyribose, Phosphatrest und eine organische Base
- Jeder neue Doppelstrang hat einen alten und einen neuen Strang.
- Eine Kette aus Adenin-Nukleotiden am 3′-Ende
- Met-Asn-His-Lys
- Das Leseraster bleibt erhalten, nur eine Aminosäure fehlt.
- Proteine sollen nur dort und dann entstehen, wo sie gebraucht werden.
- Ein Chromosom, das kein Geschlechtschromosom ist
- Die ratsuchende Person selbst