Содержание
Как нарисовать днк
Как нарисовать молекулу ДНК?
Молекулу ДНК нарисовать именно такой, какая она есть, почти невозможно. Распределенные вычисления работают над сверткой белков, но работы ещё на миллионы «компьютеро-лет». Зато развернутую молекулу ДНК нарисовать достаточно просто. Нужно нарисовать 2 спирали, расположенные рядом и повернутые вокруг общего центра на половину оборота.
Нарисуем акриловыми красками водопад: сначала набросок, затем детали рисунка (скалы, камни, струящуюся воду, растения рядом).
Также пошаговые видеоинструкции рисования водопада помогут сделать изображение правильно.
Чтобы нарисовать поэтапно цифру 9 на День победы, на день рождения, просто с ребенком карандашом, Вам необходимо следовать следующим этапам.
- Решаем какой будет цифра 9 и будет ли что-то написано после 9, от этого зависит как расположить лист бумаги.
- В нашем случае мы напишем «9 мая» поэтому листок располагаем горизонтально. Обозначаем карандашом линии какой высоты будет 9 и какой длины надпись «мая»:
Также можно нарисовать обычную 9 и веселую мордочку внутри, получится вот такая веселая 9:
КАК РИСОВАТЬ ДНК
Как нарисовать ДНК. Теперь вы будете рисовать другую ленточку прядь и при этом оставить небольшие зазоры для линий. Шаг 4. Теперь вы будете рисовать в .
Казалось бы, зная химическую структуру ДНК, мы сможем ответить на все вопросы о том, как устроены гены. Но это далеко не так.
Как нарисовать МОРОЖЕНОЕ : АКВАРЕЛЬ : Урок рисования для детей
Как правильно нарисовать генеалогическое дерево для ДНК диагностики. Правильно составленное генеалогическое дерево Вашей семьи поможет в несколько раз повысить точность диагноза и сузить поиск причинного гена.
Learn How to Draw a DNA Vector in Adobe Illustrator
Как нарисовать ВРЕМЕННОЕ ТАТУ ЦЕПЬ ДНК/309/How to draw TEMPORARY TATTOO DNA #simpledrawing
Абстрактный рисунок спирали ДНК в Photoshop
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДИТ ДНК?
How to Draw DNA
Как нарисовать Амонг Ас Джесон Вурхиз — Рисунок — How to Draw Among Us Plague Doctor
Как все закручено
Мы привыкли представлять себе ДНК в виде двойной спирали — но это лишь одно из множества ее обличий. С тех пор, как Уотсон и Крик опубликовали свою модель, в клетках человека нашли тройную и четверную спираль ДНК, а еще кресты, шпильки и другие варианты переплетения — некоторые проще нарисовать, чем описать словами.
Набросать идей
Уотсон и Крик не были единственными, кто корпел над трехмерной моделью ДНК. Они даже не были первыми. На обрывках биохимических данных можно было построить самые разные молекулярные формы, и вариантов было множество.
Условия задачи у всех были одинаковы. На начало 1953 года уже было понятно, как устроен нуклеотид:
остаток фосфорной кислоты,
одно из азотистых оснований: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) или цитозин (Ц).
Еще было известно, что азотистые основания разбросаны по цепи не случайно: в любой молекуле ДНК суммарное количество аденинов и гуанинов строго равнялось количеству тиминов и цитозинов. Кроме того, на всех рентгеновских снимках Розалинд Франклин и Рэймонда Гослинга, независимо от того, какой участок ДНК на них был запечатлен, сама нить имела одну и ту же толщину. Это означало, что форма остается неизменной при любой последовательности нуклеотидов.
Из этих вводных Лайнус Полинг и Роберт Кори собрали свою модель — тройную спираль, ощетинившуюся со всех сторон азотистыми основаниями (фосфату и сахару биохимики отвели роль внутреннего стержня). Эта конструкция выглядела неустойчивой: было непонятно, почему отрицательно заряженные фосфатные группы в центре спирали не отталкиваются друг от друга.
Структура ДНК по версии Полинга и Кори
Linus Pauling, Robert B. Corey / PNAS, 1953
Эту проблему решил Брюс Фрезер, вывернув конструкцию наизнанку: в его варианте три нити смотрели фосфатами наружу. Азотистые основания были обращены внутрь, однако Фрезер так и не смог объяснить, по какому принципу они соединены.
Модель Уотсона и Крика с закрученной вправо двойной спиралью оказалась самой устойчивой. Как и Фрезер, ученые расположили фосфаты снаружи, а азотистые основания — внутри. Был в этой модели и четкий принцип их противопоставления: А на одной цепи всегда соединялся с Т на другой, а Г — с Ц. Это объясняло, почему толщина конструкции стабильна — пары А-Т и Г-Ц примерно одинакового размера.
Карандашный набросок структуры ДНК, сделанный Фрэнсисом Криком
Wellcome Images / CC BY-SA 4.0
Потом были и другие попытки пересобрать ДНК в новую форму. Голландский биохимик Карст Хугстин, например, заметил, что можно соединить те же самые пары нуклеотидов другими гранями, — так спираль тоже оставалась стабильной, но получалась тоньше. Другие авторы изображали ДНК в виде спирали с чередующимися правым и левым поворотами, или даже в виде двух двойных спиралей, которые образуют единую четверку. И хотя существование Уотсон-Криковской двойной спирали с тех пор много раз подтвердилось, в XXI веке продолжают размышлять о том, какие формы принимает нить ДНК внутри клетки, где ее разглядеть намного сложнее, чем в пробирке. Правда, ни одна из альтернативных идей до сих пор не оказалась достаточно хороша, чтобы отказаться от классической правозакрученной двойной спирали.
Уотсон и Крик сделали нечто большее, чем просто разрешили споры о форме ДНК. Их модель сразу же объяснила, как эта форма работает: взаимно однозначное соответствие делает каждую нить шаблоном для другой. Имея только одну из цепей, по ней всегда можно восстановить вторую — на этот принцип опираются все современные модели передачи генетической информации.
Тем не менее, большинство «отвергнутых» идей в чем-то оказались верны. За почти 70 лет пристального разглядывания ДНК в ней удалось обнаружить практически все возможные виды соединения оснований, другие спирали и даже левый поворот.
Свернуть не туда
Уже сама по себе двойная спираль может быть устроена по-разному. Это заметила еще Розалинд Франклин, хотя и не предполагала, что перед ней спираль, да еще и двойная. В обычных условиях, напоминающих внутриклеточные, ДНК на снимках биолога имела «рыхлую» форму, которую Франклин назвала В-ДНК. Но если влажность в пробирке опускалась ниже 75 процентов, получалась А-ДНК, пошире и поплотнее.
А (слева) и В (справа) формы ДНК, какими их увидела Розалинд Франклин
Rosalind Franlkin, Raymond Gosling / Acta Crystallographica, 1953
Как выяснилось потом, А-ДНК действительно закручена туже: в ней на виток спирали уходит 10 нуклеотидов, а не 11, как в В-ДНК. И расположены они не перпендикулярно оси симметрии спирали, а под углом: если в В-ДНК нуклеотиды обычно изображают горизонтальными черточками, в А-ДНК их следовало бы рисовать косыми.
Уотсон и Крик выбрали В-ДНК в качестве основы для своей модели и не прогадали. Позже оказалось, что В-вариант действительно встречается в клетке гораздо чаще, и сейчас его считают основной формой существования ДНК, а все отклонения часто обозначают общим термином «не-В ДНК».
Более того, реальная двойная спираль почти никогда не соответствует своей идиллической модели. В живых системах В-ДНК, как правило, скручена чуть сильнее, чем предсказывали Уотсон и Крик, и среднее число нуклеотидов на виток спирали в ней — не 10 и не 11, а около 10,5. Кроме того, отдельные пары нуклеотидов постоянно отклоняются от положенной «горизонтали» (это называют «пропеллерным поворотом») поэтому спираль никогда не бывает абсолютно гладкой и ровной — то тут, то там по ее бокам торчат шероховатости: концы нуклеотидов под разными углами.
«Пропеллерный» поворот нуклеотидов в В-ДНК
James D. Watson et al. / Molecular Biology of the Gene, 2008
Позже оказалось, что витки спирали могут не только лежать туже или расслабленнее, но и вовсе закручиваться против часовой стрелки (например, влево закручена спираль башни «Эволюция» в Москва-сити, явно символизирующая нить ДНК). По странному стечению обстоятельств, именно такую ДНК увидели в 1979 году, когда появилась наконец возможность рассмотреть нуклеиновые кислоты с высоким разрешением. Это все еще была двойная спираль, но совсем другой формы: 12 нуклеотидов на виток, еще тоньше, чем В-ДНК и закрученная не вправо, а влево. Торчащие ее на поверхности фосфатные группы образовывали не плавную спираль, а зигзаг, поэтому новый вариант назвали Z-формой.
А-ДНК (слева), B-ДНК (по центру), Z-ДНК (справа)
Mauroesguerroto / wikimedia commons / CC BY-SA 4.0
Это, конечно, не означало, что Уотсон-Криковская модель неверна. Z-форму удалось получить при достаточно экзотических условиях — в растворе с высокой концентрацией солей. И в клетке она тоже получается из В-ДНК лишь при определенных обстоятельствах: например, когда «напряжение» на цепи слишком высоко и его необходимо сбросить. Напряжение появляется из-за чрезмерного скручивания: нити ДНК и так завернуты друг относительно друга, но образованная ими двойная спираль накручивается на какой-нибудь белок (например, гистон), возникает так называемая суперспирализация. Переход в Z-форму помогает сбросить напряжение и развернуть лишние витки — а это, в свою очередь, важно, чтобы с ДНК могли связываться новые белки, например, полимераза при транскрипции.
Поэтому ДНК часто принимает Z-форму при транскрипции генов. Более того, чем больше при этом Z-ДНК, тем активнее идет транскрипция. Гистоны с Z-ДНК связаться не могут, поэтому полимеразе никто не мешает заниматься своим делом. И этим, кстати говоря, активно пользуются опухолевые клетки, у которых левозакрученная спираль вовремя возникает перед нужными им генами.
Башня «Эволюция» (на переднем плане) имеет вид левозакрученной ДНК
mos. ru / CC BY-SA 4.0
Потом нашлись и другие формы двойной спирали. В зависимости от влажности, содержания солей и последовательности нуклеотидов в конкретном участке, ДНК может еще сильнее удлиняться (Е-ДНК) или сжиматься (C- и D-ДНК), включать в себя ионы металлов (М-ДНК) или вытягиваться так, что вместо азотистых оснований в центре спирали оказываются фосфатные группы (S-ДНК). А после того, как в список добавились другие типы внутриклеточной ДНК, вроде ядерной N-ДНК и рекомбинантной R-ДНК (которые, впрочем, попали в этот список не из-за своей формы, а положения в клетке или происхождения), в английском алфавите для вариантов ДНК практически закончились буквы. Тому, кто решит открыть еще какую-нибудь неканоническую форму, придется выбирать из пяти свободных: F, Q, U, V, и Y.
Алфавитный перечень форм ДНК
A-ДНК — двухцепочечная, чуть толще, чем В.
B-ДНК — та, которую построили Уотсон и Крик.
C-ДНК — двухцепочечная, 9,3 нуклеотида на виток.
D-ДНК — двухцепочечная, узкая: 8 нуклеотидов на виток, содержит много тиминов.
E-ДНК — двухцепочечная, еще уже: 15 нуклеотидов на два витка.
G-ДНК — четверная спираль с гуаниновыми тетрадами.
H-ДНК — тройная спираль.
I-ДНК — две двойные спирали, которые держатся вместе притяжением своих цитозинов.
J-ДНК — еще одна тройная спираль, которую образуют повторы АЦ.
K-ДНК — ДНК трипаносом, особенно богатая аденинами.
L-ДНК — ДНК, в основе которой лежит L-дезоксирибоза (а не D-, как обычно).
M-ДНК — В-ДНК в комплексе с двухвалентными металлами.
N-ДНК — ядерная ДНК.
O-ДНК — точка начала удвоения ДНК у бактериофага λ.
P-ДНК — тройная спираль Полинга и Кори.
R-ДНК — рекомбинатная ДНК (полученная встраиванием чужеродного фрагмента).
S-ДНК — двухцепочечная, вытянута в 1,6 раз сильнее, чем В-форма.
T-ДНК — похожа на D-форму, встречается у бактериофага Т2.
W-ДНК — синоним Z-ДНК.
X-ДНК — двухцепочечная спираль, которую образуют повторы АТ.
Z-ДНК — двухцепочечная левозакрученная.
Попасть в переплет
Помимо всевозможных форм двойной спирали и способов ее плетения, ДНК иногда распадается на отдельные нити, которые образуют в шпильки, кресты и другие двуцепочечные фигуры. Случается и так, что уже существующая двойная спираль обрастает новыми соседями.
В 1985 году выяснилось, что Полинг и Кори тридцать лет назад были правы: тройная спираль ДНК (H-ДНК) существует. Однако устроена она совсем не так, как они предполагали. В настоящей тройной спирали две цепи соединяются стандартным, Уотсон-Криковским способом, а третья примыкает к ним сбоку, ложась в большую бороздку между цепями. При этом азотистые основания третьей, дополнительной нити соединяются с основными парами не классическим способом, а как бы сбоку — теми самыми связями, которые предсказывал Карст Хугстин. Он тоже, в некотором роде, оказался прав.
Тройная спираль, как и многие альтернативные формы ДНК, тоже возникает в ответ на суперспирализацию цепи. Однако, в отличие от Z-формы, она не поддерживает транскрипцию, а наоборот, ей препятствует. РНК-полимераза, которая привычно расплетает две нити перед собой, не всегда справляется с тем, чтобы разделить триплекс. Поэтому если в гене или его регуляторных областях образуется тройная спираль, он работает хуже прочих.
Варианты образования тройной спирали. Уотсон-Криковские пары обозначены черным, добавочный третий нуклеотид выделен цветом
Yutaro Yamagata et al. / Chemistry Europe, 2015
Бывает и так, что соединяются не две и не три, а сразу четыре цепи ДНК. Чтобы это произошло, в одном месте должны встретиться четыре гуаниновых нуклеотида — и неважно, находятся они на двух цепях одной нити или на четырех разных нитях, не связанных друг с другом. Каждый гуанин образует неклассическую, хугстиновскую пару с двумя соседями, а все вместе они создают квадратную гуаниновую тетраду. Если рядом с ними находятся другие гуанины, способные создать квадрат, то из них складывается стэк — стопка, которая удерживает рядом четыре цепи ДНК.
Гуаниновая тетрада (сверху) и варианты расположения цепей в квадруплексе (снизу)
Jochen Spiegel et al. / Trends in Chemistry, 2020
Все 30 лет, что прошли с момента открытия квадруплексов, количество процессов, в которых они так или иначе замешаны, растет. Известно уже больше двух сотен белков, которые могут избирательно распознавать гуаниновые тетрады — вероятно, последние выполняют роль своего рода генетической разметки, очередного способа регулировать упаковку и транскрипцию генов. Например, они часто встречаются в промоторах (регуляторных участках, с которых начинается транскрипция) разных генов. Совсем недавно ученым даже удалось отличить разные типы рака груди через наборы квадруплексов — от них, в свою очередь, зависело, какие гены в опухолевых клетках были гиперактивны.
Чем дальше мы вглядываемся в молекулу ДНК, тем больше замечаем отклонений от давно привычной модели. Двойная спираль — не единственная и не окончательная структура ДНК, а лишь одна (пусть и самая частая) из поз, которую та принимает в непрерывном танце. Повинуясь велению нуклеотидной последовательности, нить ДНК сжимается и разжимается, изгибается, закручивается и принимает бесконечное число (прекрасных) форм. Ни одна из них — не окончательная: альтернативные структуры ДНК переходят друг в друга, конкурируют с В-формой и между собой, подчиняются сигналам клеточных белков и сами направляют их работу.
Найти и возглавить
Неканонические формы ДНК, при всем своем разнообразии, не возникают в случайных местах. Устойчивость им придает определенный набор нуклеотидов в их составе, поэтому и появляются они лишь в тех участках цепи, где для них есть «удобная» последовательность.
Так, например, в ДНК есть определенные участки, которые особенно охотно сворачиваются в зигзаг. Это места, где чередуются пары Г-Ц: после левого поворота в них каждый второй нуклеотид принимает «неправильную» форму, отсюда и ломаный профиль всей Z-формы. Это означает, что последовательности, склонные принимать Z-форму, можно найти прямо в тексте — если видите ГЦГЦГЦГЦГЦГЦ, то вряд ли прогадаете. Так в одной работе, например, насчитали 391 такой участок в человеческом геноме.
Места, в которых может образоваться тройная спираль, тоже можно узнать по характерной последовательности нуклеотидов. Третья цепь присоединяется либо по принципу комплементарности — то есть к паре Г-Ц добавляется еще один Г, образуя Г-Ц*Г — либо «к своему» — и получается Г*Г-Ц. Поэтому часто такая конструкция возникает в тех местах ДНК, где подряд идет несколько одинаковых (например, ГГГГГ) или химически близких (АГГААГ) нуклеотидов и где они образуют палиндромные (зеркальные) повторы.
Точно также по тексту ДНК можно предсказать и появление квадруплексов. По результатам только одного секвенирования (собственно, прямого перевода ДНК в буквы), в геноме человека их нашлось более 700 тысяч. Не все они, вероятно, встречаются in vivo — для этого соответствующем нитям ДНК нужно оказаться рядом в одной точке сложно устроенного клеточного ядра — однако это может означать, что четырехспиральным структурам отведена какая-то специфическая роль в жизни клетки.
Далеко не всегда образование альтернативных форм ДНК идет клетке на пользу: большинство из них куда менее прочны, чем обычная В-ДНК, и гораздо чаще рвутся. Поэтому последовательности, которые склонны образовывать не-В формы, становятся участками генетической нестабильности и повышенного мутагенеза. Одни исследователи видят в этом двигатель эволюции — если такие участки появляются в генах, связанных с развитием организма. Другие же винят альтернативные формы ДНК во всех видах болезней, связанных со случайными мутациями и перестановками в геноме — от опухолей до шизофрении и аутизма.
Получается, что ДНК содержит не только информацию о строении клеточных белков и РНК, но и о том, какие формы эта информация может принимать, помимо Уотсон-Криковского стандарта. А уже от этих форм, в свою очередь, зависит то, что с этой информацией произойдет: сможет ли клетка ее реализовать или ген, будет вечно молчать, а то и вовсе сломается, породив какие-то дополнительные мутации.
Вероятно, мы научимся однажды вмешиваться в этот процесс — можно было бы, например, построить цепь нуклеотидов, которая имитировала бы третью цепь в спирали и «подсунуть» ее в нужное время в нужном месте, чтобы заблокировать работу какого-нибудь нежелательного гена в клетке. Были даже более смелые предложения — использовать тройную спираль для прицельного редактирования генома: ввести в клетку нуклеотид, который сможет образовать с целевым участком ДНК тройную спираль и побудить систему репарации заменить этот участок на «здоровый» вариант с другой хромосомы.
А пока мы этому только учимся, остается признать структуру ДНК еще одним видом информации — помимо генетической (нуклеотидного «текста») и эпигенетической (доступности генов для считывания) — который несет в себе наш геном. И нам еще предстоит научиться с ним работать, влияя через форму на содержание, или наоборот.
КАК НАРИСОВАТЬ ГЕНЫ | Наука и жизнь
Уже прошло несколько лет после того, как был полностью расшифрован геном человека и некоторых других живых существ. Расшифровка генома поставила перед научным сообществом ещё более сложную задачу — понять, какие функции выполняют участки ДНК, называемые генами. Учёные объединённой Европы создали генетический атлас, который ответит на этот и многие другие вопросы нового этапа геномных исследований.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Департамент функциональной геномики Института биофизической химии Макса Планка в Гёттингене является координационным центром европейского проекта Eurexpress.
Мозаичное цифровое изображение среза эмбриона мыши из компьютерной базы Eurexpress (www. genepaint.org). Окрашивание достигается с помощью специальной молекулярной метки, «пришитой» к пробе РНК. Тёмные пятна — места активности исследуемого гена.
Робот, изобретённый профессором Грегором Эйхелем, способен сканировать 30 генов ежедневно.
Лаборантка готовит образцы срезов эмбриона мыши для последующего сканирования.
‹
›
Открыть в полном размере
В 2003 году геном человека был расшифрован полностью. Это означает, что учёные теперь знают последовательность более трёх миллиардов нуклеотидов в молекуле ДНК человека. Опубликованы данные по секвенированию генома дрозофилы, нематоды, бактерии E.coli, мыши, начались работы по расшифровке генома шимпанзе. Казалось бы, зная химическую структуру ДНК, мы сможем ответить на все вопросы о том, как устроены гены. Но это далеко не так. Молекула ДНК действительно состоит из определённых участков — генов, отвечающих за синтез белковых молекул. Но последовательность генов — это ещё не геном. Например, только 25% генома человека состоит из «настоящих» генов. Две трети генома составляют регуляторные участки, «бессмысленные» последовательности, гены могут перекрываться, один ген зачастую отвечает за синтез сразу нескольких белков и т.д. В результате вместо предсказанных в 90-е годы прошлого века 100 тысяч человеческих генов в 2003 году учёные определили всего лишь около 20 тысяч смысловых генетических участков. Причём далеко не всегда понятно, где заканчивается один ген и начинается другой, как работают эти гены и за синтез каких белков отвечают. Поэтому после расшифровки генома перед молекулярными биологами открылась бездна непознанного. Теперь учёным предстоит искать смысл в «бессмысленных» участках ДНК, идентифицировать новые гены, изучать механизм регуляции уже известных генов и определять их функции.
Каждая клеточка организма живого существа содержит одну и ту же ДНК, одни и те же гены. Тем не менее белковый состав клетки, к примеру, хряща заведомо отличается от белков клеток печени или головного мозга. В чём же дело? Да в том, что в клетке синтезируются не все белки, закодированные в структуре ДНК, а только необходимые. Упрощённо, ген белка коллагена активирован (или, как говорят, экспрессирован) в соединительной ткани, но «спит» в печени; ген адреналина вовсю «работает» в надпочечниках, но «отдыхает» в клетках головного мозга и т.д. Изучением функции генов занимается функциональная геномика, которая получила огромный импульс к развитию именно после расшифровки генома.
На современной стадии развития функциональной геномики стало возможным определять, какие гены в разных участках организма экспрессированы — «работают», а какие «спят». И не просто определять, а получать трёхмерные изображения распределения активности генов во всех органах и тканях — создавать так называемые атласы экспрессии генов. В качестве модели учёные используют эмбрионы лабораторной мыши, поскольку геном мыши, секвенированный в 2004 году, состоит из практически такого же числа генов, как и геном человека. Физиология мышей сходна с физиологией приматов, на мышах можно моделировать эмбриональное развитие и генетические болезни человека.
В 2005 году профессор Грегор Эйхель разработал специальную автоматизированную технологию создания генетических атласов, которую назвал «genepaint» (англ. — рисовать ген). Сейчас профессор Эйхель — директор департамента функциональной геномики Института биофизической химии Макса Планка в Гёттингене (Германия), где расположен координационный центр теперь уже общеевропейского проекта атласа экспрессии генов. В международном постгеномном проекте Eurexpress помимо гёттингенского института участвуют несколько научных центров — в Берлине, Неаполе, Женеве, Страсбурге. Ещё два центра — в Эдинбурге и Цюрихе — формируют базу данных генетического атласа.
Цикл развития мышиного зародыша — 19 дней. Для генетического анализа берут 14,5- и 17-дневные зародыши мыши. Их замораживают, фиксируют в парафине. Затем из полученных образцов готовят тончайшие срезы толщиной не более 20 мкм, которые помещают на обычное препаративное стекло для исследования под микроскопом. Как же удаётся получить изображение активности того или иного гена? Для этого в лабораторных условиях синтезируют пробу РНК одного из 20 тысяч мышиных генов, благо геном мыши расшифрован полностью, и обрабатывают ею образец ткани зародыша. Если в данном образце исследуемый ген активен — в ткани присутствуют молекулы мРНК, комплиментарные пробе РНК. В результате их взаимодействия молекула РНК пробы прочно «сплетается» с мРНК ткани — происходит гибридизация. Проба РНК помечена специальными молекулярными маркерами, которые при обработке определёнными химическими агентами дают цветную реакцию, поэтому в месте экспрессии гена ткань окрашивается в синий цвет.
Срез фотографируют в обычном световом микроскопе. Однако срезы слишком велики для того, чтобы сфотографировать их полностью, поэтому участки образца фотографируются последовательно. Все полученные снимки собираются в мозаичное изображение, которое после обработки сохраняется в формате tiff. Цифровая фотография окрашенного среза вместе с метаданными — условиями реакции гибридизации, свойствами среза эмбриона, структурой пробы РНК — поступает в базу данных Eurexpress и становится доступной для всего научного сообщества в Интернете.
Процедура обработки и фотографирования среза полностью роботизирована. В Институте
биофизической химии Макса Планка получают данные о локализации 60 генов в неделю,
в пяти других институтах — в два раза меньше. С января 2005-го по июль 2008 года
осканировано 15 тысяч генов — 3/4 всего генома мыши.
В компьютерной базе Eurexpress хранится более 250 тысяч изображений высокого разрешения. Сейчас объём базы данных составляет более 20 терабайт, и каждый месяц база прирастает ещё одним терабайтом. Размер каждого изображения одного среза может превышать 100 МБ. Для того чтобы просматривать такие изображения в Интернете, их сохраняют на сервере в специальном формате Zoom Image Server. Программа позволяет динамически загружать интересующие участки изображения, так что становится возможным увеличить любой участок среза до его максимального разрешения.
Цель проекта — получить атлас экспрессии всех 20 тысяч генов в мышином зародыше. С помощью такого генетического атласа можно будет определить, на каком этапе развития эмбриона и в каком месте активен тот или иной ген. Это очень важно для понимания физиологической функции гена и соответствующего ему белка. Также с помощью атласа можно будет сравнить активность разных генов, причём не только мышиных, но и человеческих, в норме и патологии. Новая база данных, безусловно, продвинет знания в функциональной геномике и внесёт вклад в идентификацию генов болезней человека.
Как все закручено
Мы привыкли представлять себе ДНК в виде двойной спирали — но это лишь одно из множества ее обличий. С тех пор, как Уотсон и Крик опубликовали свою модель, в клетках человека нашли тройную и четверную спираль ДНК, а еще кресты, шпильки и другие варианты переплетения — некоторые проще нарисовать, чем описать словами.
Набросать идей
Уотсон и Крик не были единственными, кто корпел над трехмерной моделью ДНК. Они даже не были первыми. На обрывках биохимических данных можно было построить самые разные молекулярные формы, и вариантов было множество.
Условия задачи у всех были одинаковы. На начало 1953 года уже было понятно, как устроен нуклеотид:
остаток фосфорной кислоты,
сахар,
одно из азотистых оснований: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) или цитозин (Ц).
Еще было известно, что азотистые основания разбросаны по цепи не случайно: в любой молекуле ДНК суммарное количество аденинов и гуанинов строго равнялось количеству тиминов и цитозинов. Кроме того, на всех рентгеновских снимках Розалинд Франклин и Рэймонда Гослинга, независимо от того, какой участок ДНК на них был запечатлен, сама нить имела одну и ту же толщину. Это означало, что форма остается неизменной при любой последовательности нуклеотидов.
Из этих вводных Лайнус Полинг и Роберт Кори собрали свою модель — тройную спираль, ощетинившуюся со всех сторон азотистыми основаниями (фосфату и сахару биохимики отвели роль внутреннего стержня). Эта конструкция выглядела неустойчивой: было непонятно, почему отрицательно заряженные фосфатные группы в центре спирали не отталкиваются друг от друга.
Структура ДНК по версии Полинга и Кори
Linus Pauling, Robert B. Corey / PNAS, 1953
Поделиться
Эту проблему решил Брюс Фрезер, вывернув конструкцию наизнанку: в его варианте три нити смотрели фосфатами наружу. Азотистые основания были обращены внутрь, однако Фрезер так и не смог объяснить, по какому принципу они соединены.
Модель Уотсона и Крика с закрученной вправо двойной спиралью оказалась самой устойчивой. Как и Фрезер, ученые расположили фосфаты снаружи, а азотистые основания — внутри. Был в этой модели и четкий принцип их противопоставления: А на одной цепи всегда соединялся с Т на другой, а Г — с Ц. Это объясняло, почему толщина конструкции стабильна — пары А-Т и Г-Ц примерно одинакового размера.
Карандашный набросок структуры ДНК, сделанный Фрэнсисом Криком
Wellcome Images / CC BY-SA 4.0
Поделиться
Потом были и другие попытки пересобрать ДНК в новую форму. Голландский биохимик Карст Хугстин, например, заметил, что можно соединить те же самые пары нуклеотидов другими гранями, — так спираль тоже оставалась стабильной, но получалась тоньше. Другие авторы изображали ДНК в виде спирали с чередующимися правым и левым поворотами, или даже в виде двух двойных спиралей, которые образуют единую четверку. И хотя существование Уотсон-Криковской двойной спирали с тех пор много раз подтвердилось, в XXI веке продолжают размышлять о том, какие формы принимает нить ДНК внутри клетки, где ее разглядеть намного сложнее, чем в пробирке. Правда, ни одна из альтернативных идей до сих пор не оказалась достаточно хороша, чтобы отказаться от классической правозакрученной двойной спирали.
Уотсон и Крик сделали нечто большее, чем просто разрешили споры о форме ДНК. Их модель сразу же объяснила, как эта форма работает: взаимно однозначное соответствие делает каждую нить шаблоном для другой. Имея только одну из цепей, по ней всегда можно восстановить вторую — на этот принцип опираются все современные модели передачи генетической информации.
Тем не менее, большинство «отвергнутых» идей в чем-то оказались верны. За почти 70 лет пристального разглядывания ДНК в ней удалось обнаружить практически все возможные виды соединения оснований, другие спирали и даже левый поворот.
Свернуть не туда
Уже сама по себе двойная спираль может быть устроена по-разному. Это заметила еще Розалинд Франклин, хотя и не предполагала, что перед ней спираль, да еще и двойная. В обычных условиях, напоминающих внутриклеточные, ДНК на снимках биолога имела «рыхлую» форму, которую Франклин назвала В-ДНК. Но если влажность в пробирке опускалась ниже 75 процентов, получалась А-ДНК, пошире и поплотнее.
А (слева) и В (справа) формы ДНК, какими их увидела Розалинд Франклин
Rosalind Franlkin, Raymond Gosling / Acta Crystallographica, 1953
Поделиться
Как выяснилось потом, А-ДНК действительно закручена туже: в ней на виток спирали уходит 10 нуклеотидов, а не 11, как в В-ДНК. И расположены они не перпендикулярно оси симметрии спирали, а под углом: если в В-ДНК нуклеотиды обычно изображают горизонтальными черточками, в А-ДНК их следовало бы рисовать косыми.
Уотсон и Крик выбрали В-ДНК в качестве основы для своей модели и не прогадали. Позже оказалось, что В-вариант действительно встречается в клетке гораздо чаще, и сейчас его считают основной формой существования ДНК, а все отклонения часто обозначают общим термином «не-В ДНК».
Более того, реальная двойная спираль почти никогда не соответствует своей идиллической модели. В живых системах В-ДНК, как правило, скручена чуть сильнее, чем предсказывали Уотсон и Крик, и среднее число нуклеотидов на виток спирали в ней — не 10 и не 11, а около 10,5. Кроме того, отдельные пары нуклеотидов постоянно отклоняются от положенной «горизонтали» (это называют «пропеллерным поворотом») поэтому спираль никогда не бывает абсолютно гладкой и ровной — то тут, то там по ее бокам торчат шероховатости: концы нуклеотидов под разными углами.
«Пропеллерный» поворот нуклеотидов в В-ДНК
James D. Watson et al. / Molecular Biology of the Gene, 2008
Поделиться
Позже оказалось, что витки спирали могут не только лежать туже или расслабленнее, но и вовсе закручиваться против часовой стрелки (например, влево закручена спираль башни «Эволюция» в Москва-сити, явно символизирующая нить ДНК). По странному стечению обстоятельств, именно такую ДНК увидели в 1979 году, когда появилась наконец возможность рассмотреть нуклеиновые кислоты с высоким разрешением. Это все еще была двойная спираль, но совсем другой формы: 12 нуклеотидов на виток, еще тоньше, чем В-ДНК и закрученная не вправо, а влево. Торчащие ее на поверхности фосфатные группы образовывали не плавную спираль, а зигзаг, поэтому новый вариант назвали Z-формой.
А-ДНК (слева), B-ДНК (по центру), Z-ДНК (справа)
Mauroesguerroto / wikimedia commons / CC BY-SA 4.0
Поделиться
Это, конечно, не означало, что Уотсон-Криковская модель неверна. Z-форму удалось получить при достаточно экзотических условиях — в растворе с высокой концентрацией солей. И в клетке она тоже получается из В-ДНК лишь при определенных обстоятельствах: например, когда «напряжение» на цепи слишком высоко и его необходимо сбросить. Напряжение появляется из-за чрезмерного скручивания: нити ДНК и так завернуты друг относительно друга, но образованная ими двойная спираль накручивается на какой-нибудь белок (например, гистон), возникает так называемая суперспирализация. Переход в Z-форму помогает сбросить напряжение и развернуть лишние витки — а это, в свою очередь, важно, чтобы с ДНК могли связываться новые белки, например, полимераза при транскрипции.
Поэтому ДНК часто принимает Z-форму при транскрипции генов. Более того, чем больше при этом Z-ДНК, тем активнее идет транскрипция. Гистоны с Z-ДНК связаться не могут, поэтому полимеразе никто не мешает заниматься своим делом. И этим, кстати говоря, активно пользуются опухолевые клетки, у которых левозакрученная спираль вовремя возникает перед нужными им генами.
Башня «Эволюция» (на переднем плане) имеет вид левозакрученной ДНК
mos.ru / CC BY-SA 4.0
Поделиться
Потом нашлись и другие формы двойной спирали. В зависимости от влажности, содержания солей и последовательности нуклеотидов в конкретном участке, ДНК может еще сильнее удлиняться (Е-ДНК) или сжиматься (C- и D-ДНК), включать в себя ионы металлов (М-ДНК) или вытягиваться так, что вместо азотистых оснований в центре спирали оказываются фосфатные группы (S-ДНК). А после того, как в список добавились другие типы внутриклеточной ДНК, вроде ядерной N-ДНК и рекомбинантной R-ДНК (которые, впрочем, попали в этот список не из-за своей формы, а положения в клетке или происхождения), в английском алфавите для вариантов ДНК практически закончились буквы. Тому, кто решит открыть еще какую-нибудь неканоническую форму, придется выбирать из пяти свободных: F, Q, U, V, и Y.
A-ДНК — двухцепочечная, чуть толще, чем В.
B-ДНК — та, которую построили Уотсон и Крик.
C-ДНК — двухцепочечная, 9,3 нуклеотида на виток.
D-ДНК — двухцепочечная, узкая: 8 нуклеотидов на виток, содержит много тиминов.
E-ДНК — двухцепочечная, еще уже: 15 нуклеотидов на два витка.
G-ДНК — четверная спираль с гуаниновыми тетрадами.
H-ДНК — тройная спираль.
I-ДНК — две двойные спирали, которые держатся вместе притяжением своих цитозинов.
J-ДНК — еще одна тройная спираль, которую образуют повторы АЦ.
K-ДНК — ДНК трипаносом, особенно богатая аденинами.
L-ДНК — ДНК, в основе которой лежит L-дезоксирибоза (а не D-, как обычно).
M-ДНК — В-ДНК в комплексе с двухвалентными металлами.
N-ДНК — ядерная ДНК.
O-ДНК — точка начала удвоения ДНК у бактериофага λ.
P-ДНК — тройная спираль Полинга и Кори.
R-ДНК — рекомбинатная ДНК (полученная встраиванием чужеродного фрагмента).
S-ДНК — двухцепочечная, вытянута в 1,6 раз сильнее, чем В-форма.
T-ДНК — похожа на D-форму, встречается у бактериофага Т2.
W-ДНК — синоним Z-ДНК.
X-ДНК — двухцепочечная спираль, которую образуют повторы АТ.
Z-ДНК — двухцепочечная левозакрученная.
Попасть в переплет
Помимо всевозможных форм двойной спирали и способов ее плетения, ДНК иногда распадается на отдельные нити, которые образуют в шпильки, кресты и другие двуцепочечные фигуры. Случается и так, что уже существующая двойная спираль обрастает новыми соседями.
В 1985 году выяснилось, что Полинг и Кори тридцать лет назад были правы: тройная спираль ДНК (H-ДНК) существует. Однако устроена она совсем не так, как они предполагали. В настоящей тройной спирали две цепи соединяются стандартным, Уотсон-Криковским способом, а третья примыкает к ним сбоку, ложась в большую бороздку между цепями. При этом азотистые основания третьей, дополнительной нити соединяются с основными парами не классическим способом, а как бы сбоку — теми самыми связями, которые предсказывал Карст Хугстин. Он тоже, в некотором роде, оказался прав.
Тройная спираль, как и многие альтернативные формы ДНК, тоже возникает в ответ на суперспирализацию цепи. Однако, в отличие от Z-формы, она не поддерживает транскрипцию, а наоборот, ей препятствует. РНК-полимераза, которая привычно расплетает две нити перед собой, не всегда справляется с тем, чтобы разделить триплекс. Поэтому если в гене или его регуляторных областях образуется тройная спираль, он работает хуже прочих.
Варианты образования тройной спирали. Уотсон-Криковские пары обозначены черным, добавочный третий нуклеотид выделен цветом
Yutaro Yamagata et al. / Chemistry Europe, 2015
Поделиться
Бывает и так, что соединяются не две и не три, а сразу четыре цепи ДНК. Чтобы это произошло, в одном месте должны встретиться четыре гуаниновых нуклеотида — и неважно, находятся они на двух цепях одной нити или на четырех разных нитях, не связанных друг с другом. Каждый гуанин образует неклассическую, хугстиновскую пару с двумя соседями, а все вместе они создают квадратную гуаниновую тетраду. Если рядом с ними находятся другие гуанины, способные создать квадрат, то из них складывается стэк — стопка, которая удерживает рядом четыре цепи ДНК.
Гуаниновая тетрада (сверху) и варианты расположения цепей в квадруплексе (снизу)
Jochen Spiegel et al. / Trends in Chemistry, 2020
Поделиться
Все 30 лет, что прошли с момента открытия квадруплексов, количество процессов, в которых они так или иначе замешаны, растет. Известно уже больше двух сотен белков, которые могут избирательно распознавать гуаниновые тетрады — вероятно, последние выполняют роль своего рода генетической разметки, очередного способа регулировать упаковку и транскрипцию генов. Например, они часто встречаются в промоторах (регуляторных участках, с которых начинается транскрипция) разных генов. Совсем недавно ученым даже удалось отличить разные типы рака груди через наборы квадруплексов — от них, в свою очередь, зависело, какие гены в опухолевых клетках были гиперактивны.
Чем дальше мы вглядываемся в молекулу ДНК, тем больше замечаем отклонений от давно привычной модели. Двойная спираль — не единственная и не окончательная структура ДНК, а лишь одна (пусть и самая частая) из поз, которую та принимает в непрерывном танце. Повинуясь велению нуклеотидной последовательности, нить ДНК сжимается и разжимается, изгибается, закручивается и принимает бесконечное число (прекрасных) форм. Ни одна из них — не окончательная: альтернативные структуры ДНК переходят друг в друга, конкурируют с В-формой и между собой, подчиняются сигналам клеточных белков и сами направляют их работу.
Найти и возглавить
Неканонические формы ДНК, при всем своем разнообразии, не возникают в случайных местах. Устойчивость им придает определенный набор нуклеотидов в их составе, поэтому и появляются они лишь в тех участках цепи, где для них есть «удобная» последовательность.
Так, например, в ДНК есть определенные участки, которые особенно охотно сворачиваются в зигзаг. Это места, где чередуются пары Г-Ц: после левого поворота в них каждый второй нуклеотид принимает «неправильную» форму, отсюда и ломаный профиль всей Z-формы. Это означает, что последовательности, склонные принимать Z-форму, можно найти прямо в тексте — если видите ГЦГЦГЦГЦГЦГЦ, то вряд ли прогадаете. Так в одной работе, например, насчитали 391 такой участок в человеческом геноме.
Места, в которых может образоваться тройная спираль, тоже можно узнать по характерной последовательности нуклеотидов. Третья цепь присоединяется либо по принципу комплементарности — то есть к паре Г-Ц добавляется еще один Г, образуя Г-Ц*Г — либо «к своему» — и получается Г*Г-Ц. Поэтому часто такая конструкция возникает в тех местах ДНК, где подряд идет несколько одинаковых (например, ГГГГГ) или химически близких (АГГААГ) нуклеотидов и где они образуют палиндромные (зеркальные) повторы.
Точно также по тексту ДНК можно предсказать и появление квадруплексов. По результатам только одного секвенирования (собственно, прямого перевода ДНК в буквы), в геноме человека их нашлось более 700 тысяч. Не все они, вероятно, встречаются in vivo — для этого соответствующем нитям ДНК нужно оказаться рядом в одной точке сложно устроенного клеточного ядра — однако это может означать, что четырехспиральным структурам отведена какая-то специфическая роль в жизни клетки.
Далеко не всегда образование альтернативных форм ДНК идет клетке на пользу: большинство из них куда менее прочны, чем обычная В-ДНК, и гораздо чаще рвутся. Поэтому последовательности, которые склонны образовывать не-В формы, становятся участками генетической нестабильности и повышенного мутагенеза. Одни исследователи видят в этом двигатель эволюции — если такие участки появляются в генах, связанных с развитием организма. Другие же винят альтернативные формы ДНК во всех видах болезней, связанных со случайными мутациями и перестановками в геноме — от опухолей до шизофрении и аутизма.
Получается, что ДНК содержит не только информацию о строении клеточных белков и РНК, но и о том, какие формы эта информация может принимать, помимо Уотсон-Криковского стандарта. А уже от этих форм, в свою очередь, зависит то, что с этой информацией произойдет: сможет ли клетка ее реализовать или ген, будет вечно молчать, а то и вовсе сломается, породив какие-то дополнительные мутации.
Вероятно, мы научимся однажды вмешиваться в этот процесс — можно было бы, например, построить цепь нуклеотидов, которая имитировала бы третью цепь в спирали и «подсунуть» ее в нужное время в нужном месте, чтобы заблокировать работу какого-нибудь нежелательного гена в клетке. Были даже более смелые предложения — использовать тройную спираль для прицельного редактирования генома: ввести в клетку нуклеотид, который сможет образовать с целевым участком ДНК тройную спираль и побудить систему репарации заменить этот участок на «здоровый» вариант с другой хромосомы.
А пока мы этому только учимся, остается признать структуру ДНК еще одним видом информации — помимо генетической (нуклеотидного «текста») и эпигенетической (доступности генов для считывания) — который несет в себе наш геном. И нам еще предстоит научиться с ним работать, влияя через форму на содержание, или наоборот.
Полина Лосева
Дудлинг для новичков: как научиться, если нет никаких правил
3 марта 2016Вдохновение
Мы уже рассказывали о дудлинге как явлении, а сегодня совместно с издательством «Попурри» подготовили статью о практике рисования в стиле дудлинг. Внутри новичков ждёт тест «Какой вы дудлер?», советы и PDF с узорами.
Поделиться
0
Дудлинг (от английского doodle — «каракули») — это форма современного искусства и иррациональный стиль рисования.
В отличие от школьных уроков ИЗО, в дудлинге нет правил. Узоры могут быть как абстрактными, так и сюжетными. Можно применять и комбинировать классические и правополушарные техники рисования.
Дудл‑евангелистка Санни Браун (Sunni Brown) в своей книге «Креативные каракули» выделяет три направления использования дудлинга.
- Личная эффективность (когнитивное направление): запоминание и вспоминание информации, а также её понимание, рождение озарений, повышение креативности.
- Коллективная эффективность (организационное направление): доступ к полной картине, укрепление коллективизма, развитие творческого, стратегического и тактического мышления, активное участие в решении проблем и создании инноваций, эффективность совещаний, визуальное протоколирование совещаний.
- Дудлинг для удовольствия (персональное направление): сосредоточенность, релаксация, расширение возможностей.
Браун обожает дудлинг и презирает любые попытки «создать технику». Однако на страницах той же книги пытается классифицировать дудл‑художников и предлагает читателям пройти тест «Какой вы дудлер?».
Упражнение «Узнайте свою дудлинг‑ДНК»
Включите радио или музыку (но не телевизор, потому что не удержитесь и будете посматривать в экран), сядьте за стол с ручкой и тетрадкой, и пусть ваша рука что‑то пишет, рисует, реагирует на то, что вы слышите. Не надо слишком на этом сосредоточиваться, и не думайте, что первое, что вы нарисуете, и будет вашей дудлинг‑ДНК. Иногда рука, так сказать, ржавеет, и нужно дать ей разработаться, прежде чем она раскроет ваше истинное нутро дудлера. Через 5–10 минут — или сколько времени вам понадобится, чтобы по‑настоящему перейти в расслабленное состояние, — посмотрите на результат своего творчества. Вы начертили вертикальные линии, клетки, нарисовали лицо? Что‑то кажется вам знакомым, может быть, узор или предмет, который вы уже раньше рисовали? Закройте глаза и вспомните, как вы раньше дудлили. Что вам вспоминается? Что вы видите?
Вот пять основных типов дудлеров, выделяемых Санни Браун.
Браун убеждена, что каждый из нас имеет свой уникальный визуально‑лингвистический почерк, почти как подпись или отпечатки пальцев. И это может стать отправной точкой для активизации и развития природной способности интерпретировать визуальный язык и пользоваться им в разных контекстах.
С чего начинать
Дудлинг подходит даже тем, кто никогда не рисовал и убеждён, что не умеет этого делать. Главное — машинальность и спонтанность. Пока голова чем‑то занята, рука рисует и выдаёт тайны подсознания. Вы свободны в выборе цвета, форм и размеров. Однако, если вы только начинаете практиковаться, возьмите на вооружение следующие советы.
Заведите блокнот для творчества
Лучше, если это будет небольшой блокнот (А6 или А5) с плотной бумагой, чтобы вы могли всегда брать его с собой.
Выберите удобные инструменты
Что вам нравится больше: шариковая ручка, гелевая ручка или карандаш? Предпочитаете раскрашивать фломастерами на водной основе или маркерами? Подберите инструменты, с которыми вам будет удобно работать.
Выделяйте время на рисование
Как и в любом другом деле, в дудлинге мастерство приходит с практикой. Отпускайте мысли в полёт каждый день: рисуйте за утренним кофе, в метро по пути на работу, в кровати перед сном. Вполне достаточно 15–20 минут в день. Вскоре дудлинг станет вашей повседневной позитивной привычкой.
Экспериментируйте с цветом
Цвета оказывают сильное эмоциональное воздействие на человека: одни успокаивают, другие, напротив, раздражают; одни воодушевляют, а другие наводят тоску. Для многих дудлинг чёрно‑белый, но попробуйте поиграть с радугой. Нанесите на бумагу лёгкий фон акварельными красками и рисуйте дудлы поверх. Можно идти другим путём: сначала нарисовать узор, а потом раскрасить его отдельные элементы либо целиком.
Используйте шаблоны
Чистый лист бумаги может вызвать ступор. Как рисовать? С чего начать? Начать собственный творческий путь в дудлинге помогут шаблоны.
В книге Тони Дженни (Tonia Jenny) и Эми Джонс (Amy Jones) «Дзен‑дудлинг. Искусство подсознательного рисунка» собраны лучшие мировые образцы искусства дудлинга с пошаговыми инструкциями. Попробуйте повторить их, чтобы нащупать свою творческую манеру.
№ 1
№ 2
№ 3
Как видите, в дудлинге нет строгих правил. Полёт фантазии, да и только. Каким бы ни вышел узор, главное, чтобы он отражал вашу душу.
Хромосомная живопись: как увидеть эволюцию в геноме
Агентство РИА-Новости 17 сентября 2017 г.
Сайт Новости Сибирской Науки 18 сентября 2017 г.
Сайт Рамблер/Новости 18 сентября 2017 г.
Сайт Новости Науки 18 сентября 2017 г.
Хромосомная живопись — это не образ, придуманный журналистами, а научный метод, который успешно применяется учеными, когда нужно не просто узнать буквы генома, но и понять, что они означают. Поэтическое название следует из самой процедуры: очень уж живописными получаются хромосомы, по-разному окрашенные флюорохромами — органическими красителями, способными флюоресцировать при их освещении ультрафиолетовыми, фиолетовыми или синими лучами.
Сейчас из всех «уголков» генетической науки несутся сообщения о том, что расшифрованы те или иные геномы животных и растений. Однако нужно понимать, что само по себе секвенирование — это лишь получение с помощью прибора гигантского набора кусков текстов. Ту же самую картину мы наблюдали бы, если бы книгу разорвали на миллиарды кусочков, а потом разными методами пытались понять, какой фрагмент текста откуда взят. Некоторые генетики работают на уровне букв, пытаясь сложить из них слова. Другие могут составить целые предложения. Третьи — занимаются тем, что располагают предложения друг за другом в правильном порядке. А вот те, кто складывает осмысленные куски текста в главы, — работают на уровне хромосом.
Первая хромосома — первая глава, ну и так далее. Всего у человека 22 главы плюс хромосомы X и Y. Хромосомы можно сравнить с футлярами, в которые «пакуются» гены. Если бы мы попытались набить шариками длинные носки, то получили бы примерно ту самую картину. Можно ли эти «носки» разложить по разным ящичкам–пробиркам? Этим и занимаются ученые, работающие методом хромосомной живописи.
Правда, дальше хромосомы нужно пометить разными цветами: например, первую — красным, вторую — синим, третью — оранжевым… А потом получается, что, имея разноцветные хромосомы из геномов разных животных, можно не только сравнить их друг с другом, но и понять, каким образом развитие определенного вида было встроено в эволюционную картину.
Как же технически можно это сделать?
Поясняет доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Александр Графодатский: «После того как мы разложили хромосомы по разным пробиркам, мы можем взять первую хромосому человека и денатурировать ДНК. Денатурировать — это разделить две скрученные цепочки на две отдельные. Для чего это нужно? Когда ДНК двуцепочечная, к ней уже ничего присоединиться не может, она все свои химические связи заняла. А когда цепочки разошлись — все связи открыты. В этом случае мы можем создать гибрид: одну цепочку взять от одного вида животных, другую — от другого. Цепочки, как магниты, соединяются автоматически, причем теми местами, которые идентичны по содержанию».
Можно взять, например, одну первую хромосому ДНК африканской землеройки и положить ее на хромосомы африканского слона. Таким образом, кстати, стало понятно, что маленькая африканская землеройка и слон — ближайшие родственники. Подобным же образом «срослись» вдруг хромосомы кита и бегемота. С этого момента ученые считают их ближайшими родственниками и понимают, что кит — это сбежавший из болота в океан бегемот.
Получается, что метод открыл перед генетиками удивительные перспективы: теперь можно нарисовать с помощью хромосом эволюционную картину мира.
Рассказывает Александр Графодатский: «Когда мы провели очень много опытов, соединяя цепочки одних видов с другими, то есть выясняя гомологию (одинаковость) между человеком и, например, свиньей, мышью, хорьком, китом, мы получили возможность увидеть картину эволюции. Теперь можно предполагать, каким был предок в каждом таксоне: у китов, приматов, млекопитающих, плацентарных млекопитающих, сумчатых. Однако метод хромосомной живописи имеет и свои ограничения. Он не дает сравнивать хромосомы далеких видов, например человека и птицы. Тем не менее сравнить далекие виды можно с помощью полного секвенирования генома, когда его текст ясен до букв».
Сейчас одним из главных научных центров, в котором сосредоточены специалисты по методу хромосомной живописи, является Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук. Там собирается крупнейшая в мире коллекция клеточных культур. Возможно, именно сибирские генетики первыми представят миру подробную карту биологической эволюции.
Анна Урманцева
Источник:
https://ria.ru/science/20170917/1504886546.html
Источник:
http://www.sib-science.info/ru/news/kak-uvidet-evolyutsiyu-17092017
Источник:
https://news.rambler.ru/science/37920723-hromosomnaya-zhivopis-kak-uvide…
Источник:
http://sci-dig.ru/biology/hromosomnaya-zhivopis-kak-uvidet-evolyutsiyu-v…
Как нарисовать огурец карандашом поэтапно. Как нарисовать огурец карандашом поэтапно (мастер-класс) Как нарисовать морской огурец карандашом
Стремительное развитие человечества приводит к тому, что люди начинают интересоваться весьма загадочными вещами, например, почему небо синее, почему свет нельзя держать в руках и откуда вообще они взялись. На эти вопросы ответ ищут самые умные умы, но с открытием понятия ДНК было обнаружено, что все вокруг имеет ДНК ровно так же, как и человек, что тонко намекает на возможность происхождения всего от человека, либо человека от всего. Самым близким сородичем человека по ДНК оказался огурец. Я тоже был в шоке, поэтому должен показать вам как рисовать огурец. Огурец — разновидность кактуса без острых иголок, самый культурный вид овоща, респектабельно относится к человеку и олицетворяет собой все твердое, долговечное и нужное. Для лучшего восприятия окрашен в нежный зеленый цвет. Особым свойством огурца является то, что он состоит из воды чуть больше, чем человек, а значит он чуть более человечный. Впервые был обнаружен китайцами в самой дикой некультурной среде, где растет до сих пор.
Как и любая иная форма жизнина этой на планете, вышел из моря, где еще водятся его предки — морские огурцы, весьма редкие и шустрые водоросли. Обычный огурец быстро познает суть существования и бытия, от чего становиться желтым и толстеет, ибо понимает всю никчемность своей жизни.
Еще не все свойства огурчика открыты, но вот некоторые соображения:
- Объединив в одно целое огурец, молоко и желудочный сок можно найти смысл жизни. По крайней мере на несколько часов;
- Его можно использовать как оружие, доказано Чаком Норрисом;
- Из него можно сделать салат, если добавить майонезик;
- Именно из-за высокой ценности огурца как закуски были изобретены спиртные напитки;
Попробуйте нарисовать зеленого по этой инструкции:
Как нарисовать огурец
Огурец – популярный и любимый многими овощ. Выглядит он достаточно просто, однако при его изображении есть некоторые нюансы. Чтобы понять, как нарисовать огурец наиболее реалистично, следует обратить внимание на его слегка загнутую форму, характерную пупырчатую поверхность, неравномерный цвет и плодоножку. Иногда с противоположного от нее края остается подсохший желтый цветок. Эти детали желательно учитывать, чтобы получившийся рисунок был похож на настоящий огурец.
Изобразим
Сегодня поговорим о том, как нарисовать огурец. Он простой формы, одного цвета, так что малышу будет легко запомнить этот овощ и больше не путать с другими. Таким же образом постепенно можно познакомить его с остальными овощами, фруктами, ягодами. Неплохо бы создать картотеку из собственных рисунков, а потом играть с ребенком.
Например, попросить его показать помидор (он должен достать нужную картинку). Или вы будете предлагать ему изображение, скажем, арбуза, а он пусть назовет его. Со временем можно даже попросить малыша показать, как нарисовать огурец карандашом, как изобразить дыню, морковку. В общем, вариантов для развития — масса. Итак, начнем.
Реалистичный пример
Предлагаемая последовательность научит, как нарисовать огурец карандашом. Детальное визуальное объяснение будет понятно художникам с любым уровнем подготовки.
Карандашный рисунок удобнее всего начинать с подготовки эскиза. Для огурца это может быть вытянутый прямоугольник со скошенными углами и намеченной плодоножкой.
Затем углы эскиза скругляются до получения продолговатого овала, немного загнутого внутрь. В полученном рисунке уже можно угадать огурец.
Далее удаляются лишние вспомогательные линии и добавляются характерные пупырышки, как показано ниже.
В конце штриховкой передается структура поверхности и тень для придания объема изображению. Рисунок готов.
Простой пример для детей
Показать, как нарисовать огурец ребенку можно сразу в цвете. Это несложно, не требует много времени и усилий.
Сначала изображается контур овоща в виде продолговатого овала, слегка зауженного в центре. С краю – хвостик плодоножки.
Затем линиями передается его неравномерная поверхность.
После этого можно сразу приступать к раскрашиванию. Основной цвет – темно-зеленый. Неровности заполняются более светлым цветом.
Пошаговый пример рисования огурца
Для того, чтобы научиться изображать овощ вместе со стеблем, листьями и цветочком, предлагаем воспользоваться подсказками ниже. Этот способ подробно объясняет, как нарисовать огурец поэтапно и с учетом всех необходимых деталей, придающих сходство конечному результату с настоящим овощем на грядке.
Этап 1
Размечается будущее изображение вспомогательными линиями, напоминающими стороны прямоугольника.
Этап 2
По ним рисуется основной контур фигуры.
Этап 3
На переднем плане схематично изображается цветок огурца и его усики. На заднем фоне — видимая часть листиков.
Этап 4
Пора приступить к детализации изображения: на поверхности овоща прорисовываются объемные пупырышки, на листьях и цветке – прожилки. Край огурца немного затемняется.
Этап 5
Получившийся рисунок заштриховывается. Также его можно раскрасить либо растушевать штрихи и оставить черно-белым.
Лист огурца
Листик – наиболее сложный элемент растения. Но чтобы понять, как нарисовать лист огурца, достаточно придерживаться рекомендуемой последовательности, и результат будет отличным.
Сначала изображаются прожилки основные, показывающие его пятиконечную форму. Затем, более тонкими линиями, между ними добавляются мелкие прожилки.
После этого, по вершинам лучей проводятся соединяющие их дуги. От основных добавляются еще более мелкие прожилочки. Лист готов.
Теперь его можно добавить к любому рисунку огурца. Например, это может выглядеть так:
Последний этап
Сначала наметьте размер листа двумя пересекающимися перпендикулярными линиями. Затем тщательнее прорисуйте основную линию и от нее — лучики, расходящиеся в стороны. Оформите контуры листа — он слегка похож на треугольник с резными сторонами. Удалите лишние линии. Аккуратно, легкими штрихами прорисуйте прожилки. Изобразите основание листа — «палочку», на которой он держится. Всё! Отныне вам не составит труда показать малышу, как нарисовать огурец.
Стремительное развитие человечества приводит к тому, что люди начинают интересоваться весьма загадочными вещами, например, почему небо синее, почему свет нельзя держать в руках и откуда вообще они взялись. На эти вопросы ответ ищут самые умные умы, но с открытием понятия ДНК было обнаружено, что все вокруг имеет ДНК ровно так же, как и человек, что тонко намекает на возможность происхождения всего от человека, либо человека от всего. Самым близким сородичем человека по ДНК оказался огурец. Я тоже был в шоке, поэтому должен показать вам как рисовать огурец. Огурец — разновидность кактуса без острых иголок, самый культурный вид овоща, респектабельно относится к человеку и олицетворяет собой все твердое, долговечное и нужное. Для лучшего восприятия окрашен в нежный зеленый цвет. Особым свойством огурца является то, что он состоит из воды чуть больше, чем человек, а значит он чуть более человечный. Впервые был обнаружен китайцами в самой дикой некультурной среде, где растет до сих пор.
Как и любая иная форма жизнина этой на планете, вышел из моря, где еще водятся его предки — морские огурцы, весьма редкие и шустрые водоросли. Обычный огурец быстро познает суть существования и бытия, от чего становиться желтым и толстеет, ибо понимает всю никчемность своей жизни.
Еще не все свойства огурчика открыты, но вот некоторые соображения:
- Объединив в одно целое огурец, молоко и желудочный сок можно найти смысл жизни. По крайней мере на несколько часов;
- Его можно использовать как оружие, доказано Чаком Норрисом;
- Из него можно сделать салат, если добавить майонезик;
- Именно из-за высокой ценности огурца как закуски были изобретены спиртные напитки;
Попробуйте нарисовать зеленого по этой инструкции:
Кривой огурец
Умея рисовать обычный овощ, понять, как нарисовать кривой огурец, проще простого. Для этой цели также изображается сначала форма, но загнутая по желанию.
На ней прорисовываются детали поверхности: полоски. Можно добавить и пупырышки.
Готовое изображение заполняется цветом.
Как нарисовать огурец цветными карандашами
При помощи цветных карандашей научимся рисовать такой полезный и вкусный овощ, как огурец. Его форма очень простая. Поэтому нарисовать карандашами огурец сможет даже ребенок. А вот чтобы рисунок получился ярким и красочным следует взять набор цветных карандашей. Их штрихи будем накладывать друг на друга, чтобы получить нужный оттенок для плода.
Материалы для рисования огурца:
Пошаговое рисование огурца цветными карандашами:
1. Рисуем продолговатый овал, который и станет огурцом. Добавим с одной стороны хвостик.
2. Более детально рисуем контур огурца, который имеет колючую и ребристую поверхность. Также дорисовываем пару листиков и стеблей на заднем фоне, которые помогут создать красивую композицию.
3. Ластиком убираем линии построения и рисуем контур листочков. Добавляем мелкие детали, которые помогут создать готовый набросок огурца.
4. Закрашиваем зеленым карандашом наш рисунок с овощем, придавая объем.
5. Также будем использовать более темный цвет зеленого карандаша, чтобы усилить тон.
6. Для огурца и листочков также возьмем оранжевый и желтый карандаш.
8. Для затемнения будем использовать коричневый карандаш, который накладываем штрихами на наш овощ и листочки.
Пейсли сегодня
В наши дни мотивы огурца с Востока широко используется не только в одежде, платках и шалях, но и в дизайне интерьера, с его помощью украшают постельное белье и чехлы на мебель, обычно посредством вышивки или цветной печати.
Очень интересно турецкие огурцы смотрятся на элементах декора, вязаных крючком или спицами, вышитых нитками или бисером, расписных или даже кованых. Элементы такого орнамента можно встретить на посуде, различных аксессуарах, обоях, плитке, женских сумках и даже в предметах ювелирного искусства!
Современные девушки с большим удовольствием носят украшения в виде колье, сережек или подвесок, которые повторяют знаменитую форму «Турецкого боба». Кроме этого, огуречные мотивы встречаются даже в ландшафтном дизайне, маникюрном искусстве, кулинарии и любых других отраслях человеческой жизнедеятельности.
Сегодня проявления огуречного узора самые удивительные и разнообразные: элементы могут быть крупные и мелкие, утонченные и, напротив, нарочито грубые, размытые и четкие, украшенные множеством дополнительных завитушек и узоров, монотонные или выполненные в насыщенной цветовой гамме.
Рисование овощей – довольно веселое и интересное занятие.
Но может превратиться и в разочарование, поставив перед собой определенный овощ и решив его изобразить на листе бумаги.
Ведь обыденные и простые предметы за своей простой формой и видом могут скрывать нечто большее.
Именно эти мелочи могут и помочь нарисовать непросто круг или овал, а красивые и объемные помидоры, огурцы и лук.
Простой рисунок
Огурец (рисунок для детей можно выполнить простым карандашом) изобразить довольно легко, так как в работе не используются сложные элементы. Раскрасить получившийся рисунок можно цветными карандашами, либо обозначить тень с помощью простого карандаша.
Карандаши, бумага и принадлежности
Инструменты и приспособления, которые потребуются для рисования:
Для раскрашивания потребуются цветные карандаши.
Пошаговый процесс выполнения
Чтобы рисунок получился правильным, необходимо ориентироваться по картинке.
Пошаговый процесс выполнения работы:
Готовый рисунок можно дополнить новыми элементами или придать яркости с помощью различных красок.
Огурец (рисунок для детей можно раскрасить цветными карандашами) изобразить просто:
В завершение можно пройтись по основным элементам черным или зеленым фломастером, чтобы выделить контур.
Значение
Но почему же все-таки «турецкий», да ещё и «огурец»? В основном, это русское название, ведь мотивы таких узоров частенько встречаются на тканях русских барышень, начиная с 18-го века. Ярким примером являются павловские платки и шали, ивановский ситец с его набивным орнаментом, платья и чехлы на мебель и так далее.
А название получилось просто: «огурец», поскольку форма узора сильно напоминает данный овощ, ну, а «турецкий», потому что рисунок пришел к нам с Востока, а на Руси в то время, с ним, больше всего, ассоциировалась Турция.
Как мы уже говорили, в каждой стране этот рисунок получил свое название и загадочную трактовку. Например, в Индии каплевидная форма узора олицетворяется с символом бога Ганеши, манго, либо же с пальмовым листом. По мнению индийцев, это символ жизни, движения вперед, энергии и силы природы, наверное, не зря именно с помощью «огурцов» украшают традиционный наряд индийской невесты.
Для всех арабских стран узор имеет одно название – «слеза Аллаха», а вот название «персидский кипарис» символизирует лист кипарисового дерева, который, в свою очередь, говорит о вечности и жизни. В Турции «восточные огурцы» именуют «бобами», а в Азербайджане – Бута. По сути, «бута» в переводе означает «пламя» или «огонь», который в древнейшей религии мира, зороастризме, опять-таки, символизирует жизнь.
Как нарисовать огурец с листиком
Огурец можно нарисовать с листиками. Рисунок получается несложным, поэтому подходит для детей.
Карандаши, бумага и принадлежности
Приспособления, которые потребуются в процессе:
По желанию можно раскрасить готовый рисунок красками или карандашами.
Пошаговый процесс выполнения
Пошаговый процесс выполнения работы:
Название этапа | Описание этапа | Изображение-шаблон |
Верхняя часть | С помощью циркуля на чистом листе бумаги необходимо прорисовать небольшой круг. Надавливать на грифель циркуля не нужно, чтобы фигура была едва заметна. | |
Нижняя часть | В стороне необходимо нарисовать еще один круг, большего или меньшего размера. Располагать фигуру нужно не под верхним кругом, а в стороне, снизу. | |
Основная часть | С помощью 2 дугообразных линий необходимо соединить обе фигуры. | |
Чистка | Чтобы рисунок выглядел более чистым, а работать на нем было удобнее, необходимо удалить лишние детали. Ластиком нужно удалить дугообразные линии, которые находятся внутри основных элементов. | |
Хвостик | На верхней части огурца нужно прорисовать изогнутую линию. Сбоку необходимо ее продублировать, а затем соединить их сверху с помощью маленького кружочка. | |
Лист | Сбоку хвостика необходимо пририсовать листик. Он похож на лист клена, который соединяется не у основания, а гораздо дальше. Также можно попробовать нарисовать перевернутое сердце, а затем с помощью линий создать лист. | |
Пупырышки | Огурец покрыт пупырышками по всей площади. Они имеют овальную форму разного размера. | |
Детализация листа | На листе имеются прожилки. Для начала необходимо прорисовать центральную прожилку дугообразной линией. От центра нужно проводить короткие изогнутые линии. | |
Детализация пупырышков | Внутри пупырышков необходимо прорисовать шипы. Из можно изобразить в качестве небольших точек или кругов. | |
Фактурность огурца | С помощью коротких изогнутых линий нужно придать поверхности огурца объем. Такие линии покрывают весь огурец. |
История удивительного орнамента
«Турецкий огурец», «персидский кипарис», «японский огурец», «восточный огурец», бута, «Слеза Аллаха» и, пожалуй, еще одно из его самых распространенных названий – Пейсли… И это далеко не все «имена» этого уникального узора, который не просто известен практически на весь белый свет, но и практически в каждой стране имеет свою, особую, историю происхождения.
Этот рисунок действительно способен похвастаться древней, и так до конца и неизведанной, историей его происхождения, которая, как утверждают специалисты, началась в древней империи Сасанидов, приблизительно в 225 году до нашей эры. По сути, это территория современного Ирана и Ирака, а потому родоначальниками турецкого огурца можно считать именно эти страны.
Благодаря торговым связям, со временем, ткани с Пейсли попали в страны средней Азии, распространились в Африке и Индии, откуда, в принципе, и попали в Европу в начале XVII века благодаря британским переселенцам.
Красивый восточный орнамент обычно покрывал платки и шали, которые высоко ценились в те времена, их могли себе позволить только аристократичные и богатые особы.
Необычный узор настолько понравился европейцам, что в шотландском городке под названием Пейсли даже запустили массовое производство тканей с «огуречным» узором, откуда, кстати, он и получил свое очередное название. Правда, первое время продукция сильно уступала индийской, не радовала скудная палитра цветов, да и качество было значительно хуже.
Но, со временем, фабрики развивались все больше и шире, «огурец» с Востока становился все популярнее и распространился в массы, что лишило его первоначальной ценности и уникальности аутентичных мотивов. К концу XIX века Пейсли и вовсе утратил актуальность, впав в период длительного забвения.
Вспомнили о его существовании лишь спустя столетие, причем произошло это благодаря знаменитой группе The Beatles, внезапно «турецкие огурцы» становятся символом движения хиппи. После этого о необычном рисунке снова забывают, и очередное перерождение знаменитого «восточного огурца» приходится на середину 2000-х и продолжается до сих пор.
С глазками
Огурец (рисунок для детей с глазками) может быть мультипликационным персонажем. Готовый овощ получается очень забавным. Раскрашивать готовый рисунок можно красками.
Карандаши, бумага и принадлежности
Инструменты, которые потребуются в процессе:
Также можно использовать акварель или цветные карандаши.
Пошаговый процесс выполнения
В качестве ориентира нужно использовать данный шаблон.
Пошаговый процесс выполнения:
Ее необходимо соединить с еще более крутой дугой, расположенной снизу. Неяркой линией нужно слегка затенить верхнюю часть в образовавшемся элементе.
По желанию можно прорисовать тень разведенной в воде черной краской.
На грядке
Огурец (рисунок для детей можно разнообразить) можно нарисовать на грядке. Процесс довольно трудоемкий, поэтому подходит для детей более старшего возраста.
Карандаши, бумага и принадлежности
Для рисунка потребуется:
Раскрасить готовый рисунок можно также другими красками или цветными карандашами.
Пошаговый процесс выполнения
Пошаговый процесс выполнения работы:
Рисовать его нужно довольно активно, надавливая на карандаш, так как раскрашивать его нет необходимости.
Также можно поработать со светом — сделать блики на поверхности огурца, чтобы создать глянцевый эффект.
В банке
Также можно нарисовать огурцы в банке. Маринованные огурцы — довольно частый продукт на столе, который также нельзя оставить незамеченным.
Карандаши, бумага и принадлежности
Для работы потребуется:
Также можно раскрасить готовый рисунок красками или карандашами.
Пошаговый процесс выполнения
В процессе работы необходимо ориентироваться на данное изображение.
Пошаговый процесс:
По желанию можно также на каждом огурце сделать еле заметные белые блики. Огурцы пользуются большой популярностью во всех странах мира. Считается, что родиной овоща является Индия (некоторые районы) и Китай.
В Советском Союзе даже существовал мультипликационный фильм «Приключения Огуречика». Главный герой был добрым и смелым. Также овощ часто встречается в книгах. Н. Н. Носов написал произведение «Огурцы» — книга с рисунками для детей.
Источник
How to Draw DNA — Really Easy Drawing Tutorial
3,1 тыс. акций
Научитесь рисовать красиво, шаг за шагом, шаг за шагом и ДНК-инструкции видеоурок. Теперь вы можете легко создать красивый рисунок ДНК.
Полный рисунок ДНК
Перейти к пошаговым инструкциям.
ДНК означает «дезоксирибонуклеиновая кислота». ДНК — это химическое соединение, находящееся в ядре клеток всех живых существ.
ДНК отвечает за наследование признаков — цвета ваших глаз, рисунка на шерсти котенка или высоты могучего дерева.
Форма ДНК называется двойной спиралью. Две молекулы ДНК обернуты друг вокруг друга в форме, напоминающей винтовую лестницу или закрученную лестницу.
Стороны лестницы состоят из молекул сахаров и фосфатов.
«Ступени» лестницы содержат информацию. Четыре нуклеотида — «ступени», называемые аденином, гуанином, тимином и цитозином, — образуют структуры. Это можно сравнить с набором чисел, которые используются для представления информации на компакт-диске или DVD-диске.
Знаете ли вы? Каждая из ваших клеток содержит шесть футов ДНК. Это означает, что вся ДНК в вашем теле, если растянуть ее от начала до конца, может достичь солнца и обратно примерно 600 раз.
Ученые также обнаружили, что у людей примерно 99,9% ДНК совпадают. Всего 0,1 процента нашей ДНК делает нас уникальными. Люди больше похожи друг на друга, чем отличаются.
Прокрутите вниз, чтобы найти PDF-файл этого руководства, который можно загрузить.
ДНК также появилась в популярной культуре. Объяснение ДНК было важно для сюжета блокбастера Парк Юрского периода (1993).
Рисунки ДНК часто встречаются в учебниках, в научно-фантастических фильмах или сериалах и даже на одежде и других предметах.
Хотите нарисовать нить ДНК? Это простое пошаговое руководство по научному рисованию поможет вам понять, как это сделать.
Все, что вам понадобится, это карандаш, ластик и лист бумаги. Вы также можете использовать цветные карандаши, маркеры, цветные карандаши или краски, чтобы раскрасить готовую модель.
Если вам понравился этот урок, см. Также следующие руководства по рисованию: Цветы лилии, тюльпана и магнолии.
Пошаговые инструкции по рисованию ДНК
Как нарисовать красивую ДНК для детей, начинающих и взрослых – Шаг 1
1. Начните с рисования пары прямых линий, расположенных по диагонали и параллельно друг другу . Эти направляющие линии помогут вам нарисовать ДНК.
Easy DNA Drawing — Шаг 2
2. Нарисуйте пары параллельных изогнутых линий между двумя прямыми линиями. Эти линии должны располагаться по диагонали относительно прямых линий.
Easy DNA Drawing — Step 3
3. Начните рисовать дополнительные пары параллельных изогнутых линий по диагонали, противоположной первой. Эти линии должны образовывать форму «X» с первыми линиями.
Easy DNA Drawing — Шаг 4
4. Продолжайте рисовать пары параллельных изогнутых линий, пока не дойдете до нижней части рисунка. Там нарисуйте дополнительный набор линий, которые выглядят так, как будто они пересекутся, если продолжатся. Обведите конец каждого набора короткой линией.
Easy DNA Drawing — Step 5
5. Сотрите длинные прямые направляющие линии с рисунка.
Easy DNA Drawing – Step 6
6. Начните рисовать пары прямых параллельных линий внутри каждого закругленного отверстия. Обведите их на каждом конце короткими линиями и при необходимости сотрите направляющие. Обратите внимание, что каждое отверстие содержит три таких полосы или нуклеотида. Это потому, что каждый кодон или бит информации состоит из триплета нуклеотидов или трех нуклеотидов.
Простое рисование ДНК — шаг 7
7. Нарисуйте три нуклеотида в следующем отверстии, используя три набора прямых параллельных линий. Приложите каждый комплект к концам и сотрите направляющие линии по мере необходимости.
Добавление дополнительных деталей к изображению вашей ДНК – Шаг 8
8. Нарисуйте три нуклеотида в следующем разделе, стирая направляющие линии по мере необходимости.
Завершите набросок вашего рисунка ДНК – Шаг 9
9. Нарисуйте окончательный набор нуклеотидов, завершив цепочку ДНК.
Раскрась свой рисунок ДНК
Раскрась свою ДНК. Яркие цвета часто используются для выделения различных частей конструкции.
ДНК называют «кирпичиком» или «схемой» жизни. Все животные и растения имеют ДНК. Узнайте больше с нашей подборкой руководств по рисованию растений и животных.
Дополнительные уроки по рисованию тела см. в посте «37 лучших руководств по рисованию тела».
Простое пошаговое руководство по рисованию ДНК
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сохранить руководство в Pinterest!
Учебное пособие по рисованию ДНК — легко и весело Страницы для печати
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Все еще видите рекламу или не можете загрузить PDF-файл?
Во-первых, убедитесь, что вы вошли в систему. Вы можете войти на странице входа участника.
Если вы по-прежнему не можете загрузить PDF-файл, вероятное решение — перезагрузить страницу.
Это можно сделать, нажав кнопку перезагрузки браузера.
Это значок в виде круглой стрелки в верхней части окна браузера, обычно расположенный в верхней левой части (вы также можете использовать сочетания клавиш: Ctrl+R на ПК и Command+R на Mac).
Рисунок ДНК. Как рисовать ДНК шаг за шагом
В каждом живом организме есть вещество, называемое дезоксирибонуклеиновой кислотой, которое содержит генетическую информацию, помогающую этому организму расти и функционировать.
Это название довольно сложное, поэтому его чаще называют ДНК.
Он имеет довольно сложную структуру, и это может затруднить обучение рисованию ДНК, так как она имеет такую специфическую физическую структуру.
Это руководство, которое вы собираетесь взять, разберет его и покажет вам, что это может быть проще, чем вы думаете!
Мы надеемся, что это пошаговое руководство о том, как нарисовать ДНК за 6 шагов, поможет вам легко и весело нарисовать эту невероятную структуру!
О чем эта запись в блоге
- Как рисовать ДНК — приступим!
- Шаг 1
- Шаг 2 – Затем нарисуйте внутреннюю структуру ДНК
- Шаг 3 – Нарисуйте следующий участок ДНК
- Шаг 4. Теперь нарисуйте еще немного основы ДНК
- Шаг 5. Завершите рисунок ДНК
- Шаг 6. Завершите рисунок ДНК каким-нибудь цветом
- 3 Еще несколько советов, которые упростят рисование ДНК!
- Ваш рисунок ДНК готов!
Шаг 1
Чтобы начать это руководство по рисованию ДНК, мы начнем с извилистого внешнего каркаса молекулы. Это известно как основа ДНК, и это то, что помогает держать все вместе.
К тому же это самая сложная часть строения для рисования! Однако вам не нужно беспокоиться, так как мы будем делать это медленно.
Вот хитрость, которую вы можете использовать, чтобы облегчить себе жизнь. С помощью легкого карандаша внимательно посмотрите на исходное изображение и нарисуйте несколько простых карандашных линий, повторяющих форму позвоночника.
После того, как вы нарисуете эти извилистые карандашные линии, вы можете использовать свою ручку или более темный карандаш для фактических контуров позвоночника.
Когда вы рисуете, постарайтесь воспроизвести линии точно так, как они выглядят на исходном изображении, так как позже мы добавим туда элементы. Не торопитесь с этим, а затем мы можем двигаться дальше, когда вы будете готовы!
Шаг 2 – Затем нарисуйте внутреннюю структуру ДНК
Для этой второй части вашего рисунка ДНК мы будем рисовать внутреннюю «лестницу» рисунка. Именно эти прямые структуры содержат информацию о цепи ДНК.
Используя линейку, вы можете нарисовать первые две из этих «ступенек» в самой верхней части молекулы. Из-за того, как позвоночник скручен на этом участке, мы не увидим самых концов этих перекладин.
Это будет другая история для следующего раздела, так как, видя внутреннюю часть позвоночника, мы на самом деле увидим концы этих прядей.
Затем вы можете нарисовать следующую часть ступеней по мере их появления, а затем мы можем перейти к шагу 3!
Этап 3 – Нарисуйте следующий участок ДНК
Принимая во внимание то, что вы узнали на предыдущих двух шагах, теперь вы можете добавить еще один участок на этом шаге нашего руководства по рисованию ДНК.
Это означает удлинение некоторых изогнутых линий вниз для следующей секции магистрали, а затем добавление нескольких прямых линий для следующих трех ступеней этой секции.
Шаг 4 – Теперь нарисуйте еще немного основы для ДНК
Теперь вы действительно освоились! Для этой нити ДНК будет еще одна секция, которую вы будете рисовать, и на следующем этапе рисования вашей ДНК мы добавим еще немного основы.
Это будет сделано точно так же, как вы рисовали до сих пор. Попробуйте представить физическую нить позвоночника и то, как бы она скручивалась, если бы была сделана, скажем, из ленты.
Эта мысль вместе с эталонным изображением поможет вам правильно расположить эту часть позвоночника. Тогда у нас есть последние детали, которые нужно добавить на следующем шаге, так что давайте двигаться дальше!
Шаг 5 – Завершите рисунок ДНК
Теперь пришло время закончить структуру молекулы на этом этапе наше руководство по рисованию ДНК! Во-первых, вы можете нарисовать еще две ступени лестницы ДНК, как показано на нашем эталонном изображении.
Затем мы нарисуем еще немного основы для этой последней секции вокруг их концов. Эта ветвь позвоночника будет логически вытекать из того места, где она соединится с предыдущей секцией.
Наконец, вы можете добавить последнюю ступеньку лестницы и нарисовать концы позвоночника. Тогда вы закончили рисунок!
Есть также несколько способов, которыми вы могли бы продвинуть этот рисунок еще дальше.
Одна из идей — найти помеченную диаграмму ДНК и подписать свой собственный рисунок. Вы также можете нарисовать дополнительные детали или даже добавить несколько прядей на заднем плане!
Это всего лишь несколько идей, которые вы могли бы использовать, но что еще вы можете придумать, чтобы завершить их?
Шаг 6 – Завершите свой рисунок ДНК каким-либо цветом
ДНК часто изображают с большим количеством ярких цветов, и это то, что мы использовали, когда раскрашивали в нашем примере для этого рисунка ДНК.
Вы можете использовать наше эталонное изображение, чтобы воспроизвести этот набор цветов, но вы также можете использовать некоторые свои собственные цвета, чтобы действительно красиво завершить его!
После того, как вы выбрали цвета, у вас есть несколько вариантов, какие художественные материалы вы можете использовать. Возможно, вы захотите использовать некоторые среды, которые дадут вам больше контроля над сложными цветовыми деталями.
Цветные карандаши, маркеры или тонкие кисти дадут вам больше контроля, но какие цвета и материалы вы выберете?
3 Еще несколько советов, которые облегчат рисование ДНК!
Разберитесь с перипетиями рисунка ДНК с помощью этих 3 забавных и простых советов!
Возможно, самое сложное в создании наброска ДНК — это то, что он такой запутанный и запутанный. Если вам сложно нарисовать структуру в том виде, в каком она представлена в руководстве, вы можете упростить конструкцию.
Есть несколько способов сделать это, не нарушая основы структуры. Вы можете сделать основные контуры нити ДНК короче и толще.
Кроме того, делая прямые линии посередине менее частыми и немного более толстыми, они также могут быть проще. Ваш рисунок по-прежнему будет выглядеть великолепно, но рисовать будет намного проще!
Мы постарались сделать рисование ДНК еще проще в руководстве, но это не значит, что вы не можете использовать дополнительную помощь извне. Существует множество различных ресурсов, на которые вы можете ссылаться во время рисования.
В Интернете можно найти бесчисленное количество диаграмм ДНК, которые помогут вам в рисовании. В учебниках по естественным наукам также часто есть диаграммы, на которые вы можете ссылаться.
В некоторых магазинах даже продаются модели нитей ДНК, которые являются одним из лучших ресурсов, которые вы можете использовать при рисовании. Если вам удастся найти одну из этих моделей, у вас в конце тоже будет крутое украшение!
Использование этих дополнительных ресурсов также позволит вам создавать различные варианты этой ДНК.
Этот рисунок ДНК также можно упростить, если вы немного подготовитесь. Может показаться заманчивым просто погрузиться и начать рисовать, но небольшая подготовка может иметь большое значение!
Используя руководство, дополнительные референсы и карандаш, вы можете попробовать разбить дизайн на основные формы. Затем медленно начните создавать детали, чтобы создать линии для окончательного дизайна.
Когда вы будете довольны результатом, просто нарисуйте последние линии ручкой и сотрите карандашные линии планирования. Вот и все, и ваш рисунок готов!
Ваш рисунок ДНК завершен!
Эту сложную структуру довольно сложно нарисовать! В этом руководстве на как рисовать ДНК , мы стремились показать вам, что когда вы делаете это медленно и знаете, что делать, это не должно быть такой проблемой.
Мы очень надеемся, что нам это удалось, и вам было весело и легко работать.
Теперь, как вы закончите этот рисунок своими деталями, дополнениями, цветами и художественными средствами? Нам не терпится увидеть!
Мы охватываем широкий спектр различных предметов и стилей с помощью множества руководств по рисованию, которые есть на нашем веб-сайте! Каждый найдет что-то для себя, и мы также часто загружаем новые руководства.
Как только вы закончите этот рисунок ДНК, мы будем рады увидеть плоды вашей тяжелой работы! Вы можете показать нам это, поделившись своим творением на наших страницах в Facebook и Pinterest.
Dna Drawings — Illustrationen und Vektorgrafiken
12. 965Grafiken
- Bilder
- Fotos
- Grafiken
- Vektoren
- Videos
AlleEssentials
Niedrigster Preis
Signature
Beste Qualität
Durchstöbern Sie 12.965
чертежи ДНК Lizenzfreie Stock- und Vektorgrafiken. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder und Vektorarbeiten zu entdecken.
внутренний слой ДНК-молекулярной структуры. генетические и химические исследования. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Hintergrund der DNA-Molekülstruktur. Генетические и химические…
днк-тестов. медицинский труд. рука gezeichnete иллюстрации. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
ДНК-тесты. Медицинский труд. Рука gezeichnete иллюстрации.
двойная спираль ДНК символ zeichnung — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -symbole
ДНК двойная спираль символ Zeichnung
Handgezeichnete Vektorzeichnung eines DNA-Doppelhelix-Symbols. Schwarz-Weiß-Skizze auf Transparentem Hintergrund (.eps-Datei). Используйте данные в формате EPS (v10) и JPG в высоком разрешении.
ДНК. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
ДНК.
Abstrakte 3D-Polygonal-Wireframe-DNA-Molekül-Helix-Spirale auf weißem Hintergrund. Medizin, Genetische Biotechnologie, Chemiebiologie, Genzellkonzept Vektorillustration oder Hintergrund
satz von Gravur Zeichnungen von Symbolen der Wissenschaft — рисунки днк стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -symbole
Satz von Gravur Zeichnungen von Symbolen der Wissenschaft
Satz von Gravurzeichnungen von Symbolen der Wissenschaft. Флаш Векториллюстрация. Vintage-Skizzen von Laborforschung, medizinischen und pharmazeutischen Geräten. Physik, Medizin, wissenschaftliches Versuchskonzept
dna-zeichnung — рисунки ДНК, стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
DNA-Zeichnung
вектор handgezeichnete doodle-skizze днк — рисунки днк фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbole мультфильмы и символы
Handgezeichnetes nahtloses Сбор zum Wissenschaftsthema
wissenschaftslabor und chemie forschung skizze vektor-illustration. isolierte handgezeichnete bildungssymbole set — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Wissenschaftslabor und Chemie Forschung Skizze Vector-Illustration
dna-strang Genetik Symbol zeichnung — рисунки ДНК Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
DNA-Strang Genetik Symbol Zeichnung
satz of objekten, symbole biologie-lektion. рука gezeichnete вектор-иллюстрация. linienzeichnung auf weißem Hintergrund. lernen, bildungskonzept. микробы, реактивы, анатомия человека, флора и фауна. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Satz von Objekten, Symbole Biologie-Lektion. Рука gezeichnete…
днк-странг. isoliert auf weißem Hintergrund. Skizzieren sie die abbildung. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
DNA-Strang. Isoliert auf weißem Hintergrund. Skizzieren Sie die…
wissenschaftskarten — рисунки ДНК, стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
Wissenschaftskarten
продолжение линейных векторных иллюстраций.
sechseckige geometrischen abstraktenhintergrund. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Sechseckige geometrischen abstrakten Hintergrund.
dna-helix-linearsymbole gesetzt. дезоксирибонуклеиновая кислота, нуклеиновая структура. хромосома. молекулярная биология. генетический код. dünne linienkontursymbole. isolierte vektorumriss-illustrationen. Bearbeitbarer strich — рисунки ДНК, стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
DNA-Helix-Linearsymbole gesetzt. Deoxyribonulektäre, Nukleinsäures
chemie-icon-skizze — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Chemie-Icon-Skizze
Chemie-Ikone im Doodle-Stil mit Brennerkolben-DNA-Struktur und Formeln organischer Substanzen isolierter Vektorillustration
современный векторный набор для брошюр, брошюр, флаеров, обложек, баннеров, каталогов, журналов или журналов в формате A4. днк-спираль, днк-цепочка, молекула или атом, нейронен. волна-флюс. linien-plexus — рисунки ДНК, стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Moderne Vektor Vorlage für Broschüre, Broschüre, Flyer, Cover,…
dna-kette, die zeichnung auf papier — рисунки ДНК, стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
DNA-Kette, die Zeichnung auf Papier
днк — рисунки днк стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символические-символвекторы. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
ДНК-символвектор.
хим. Handskizze Zum Thema Chemie. beachten sie seite buchpapier. вектор-иллюстрация. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Chemie. Handskizze zum Thema Chemie. Beachten Sie Seite…
спираль днк-целля. низкополигональная структура. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Die Helix der DNA-Zelle. Низкополигональная Zellstructur.
Die Helix der DNA-Zelle. Низкополигональная Zellstructur. Rahmengestaltung von verbunden Linien und Weichen.
Жизнь в Петришале Гекритцель — рисунки ДНК стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
Жизнь в Петришале Гекрицель
Handgezeichnete Doodle-Bleistiftskizze verschiedener Themen, die in einem Biologielabor oder Genetiklabor behandelt behandelt. Enthaltene Artikel: Becher, Sperma und Eizelle, Zellen, DNA, Petrischalenkultur und Notizbücher. Ausgekleidetes Papier befindet sich auf einer Schicht, die leicht entfernt werden kann. Alle Elemente sind gruppiert und auf Ebenen für eine einfache Anpassung. XL 5000×5000 jpeg энтальтен.
crisp-cas9 Moderner Hintergrund — стоковые рисунки ДНК, -клипарты, -мультфильмы и -символы
CRISP-Cas9 moderner Hintergrund
CRISPR CAS9 Gen-Editing-Tool — DNA-Helix-Hintergrund
wissenschaft skech nahtlos — запас чертежей ДНК -графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Wissenschaft skech nahtlos
technikhintergrund — чертежи днк стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Technik Hintergrund
Technologischer Hintergrund. EPS 10-Datei enthält Folien. Die Datei ist geschichtet, globale Farben verwendet und hochauflösendes JPEG enthalten. Bitte werfen Sie einen Blick auf andere Arbeiten von mir, die unten verlinkt sind.
Абстрактно-геометрическая ДНК-вектор-баннер — рисунки ДНК сток-графики, клипарты, мультфильмы и символы
Абстрактно-геометрическая ДНК-Вектор-Баннер
Абстрактно-геометрическая ДНК-Векторбаннер. Science Poster Design, Strukturchemie, Verbindung Kernatom Illustration
представляет собой набор шаблонов дизайна обложки. Золотая линия абстрактного фона. обложка для каталога, брошюры, плакат, портфолио. векториллюстрация. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Шаблон дизайна обложки. Goldene Linie Abstrakter…
wissenschaft doodle-symbole — рисунки днк стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы символ
Abstrakte Technologie-Hintergrund
medizinische doodle-objekte. einfache handgezeichnete dna-molekül. вектор-иллюстрация. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Медицинский Doodle-Объект. Einfache handgezeichnete ДНК-Molekül.
векторные коллекции по мудреным темам — рисунки днк, стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы Handgezeichneter Hintergrund mit Skizzen und unleserlichen Einträgen im Retro-Stil auf Orangefarbener Kulisse
dna-doodles — рисунки ДНК стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
DNA-Doodles
dna-molekül bild — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
DNA-Molekül Bild
nahtlose wissenschaft symbole muster — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Nahtlose Wissenschaft Symbole Muster
dna-spirale mit blüten. концепция биотехнологии и эволюции медицины. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
ДНК-спираль с блестками. Konzept biotechnologie- und…
pcr-testsatz. doodle-иллюстрация über covid-19-тесты. abstrichtest und schnellanalyse. — рисунки ДНК — стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
PCR-Testsatz. Doodle-Illustration über Covid-19-Tests….
сатц от современного мудреного баннера. молекулярная структура ДНК и нейроны. zusammenfassung хинтергрунд. medizin, wissenschaft, technologie, wirtschaft, веб-сайт-ворлаген. skalierbare vektorgrafiken — стоковые рисунки ДНК, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Satz von modernen wissenschaftlichen Banner. ДНК-молекул…
aquarell-dna — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Aquarell-ДНК
национальный день науки набор ручной работы векторных объектов в стиле каракули-мультфильм. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Национальный день науки Набор векторных объектов для ручной работы…
ручной набор нахтлозных сборов по темам — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и — символ
Hand gezeichnet nahtlose Muster auf einem wissenschaftlichen…
Abstraktes nahtloses Muster zu den Themen Medizin, Chemie, Biologie, Genetik, wissenschaftliche Forschung und Bildung. Handgezeichneter Vektorhintergrund mit schwarzem handgeschriebenem Lorem Ipsum Text und Skizzen
abstrakte hud-schnittstelle ui screen smart technology Innovationskonzept — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
абстрактный HUD-Schnittstelle UI Screen smart technology ab
3 HUD-Schnittstelle UI Bildschirm Intelligente Technologie Innovation Konzept Vorlage Hintergrund eps 10 Vektor
wissenschaft zeichnungen — рисунки ДНК стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
Wissenschaft Zeichnungen
1811.m30.i020.n021.p.c25.575993131 днк-иконки. генетическая структура, днк-молекюхен-модель изолирт на фоне скрытого грунта. Genetische anweisungen vektorsymbole — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
1811.m30.i020.n021.P.c25.575993131 DNA-Ikonen. Genetischer…
Chemie kodiert DNA. Двойной генетический код мужчин Молекулы. Набор векторов биотехнологии будущего
dna-molekül in einer linie gezeichnet — рисунки ДНК сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ
ДНК-молекул в einer Linie gezeichnet
связанные с наукой мультяшные каракули в стиле векторной иллюстрации — рисунки днк сток-график, -клипарт, — Cartoons und -symbole
Science Related Cartoon Style Doodle Vector Illustration
dna-molekül struktur auf blauem hintergrund für ihr design . vector — dna drawings stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Dna-Molekül Struktur auf blue hintergrund für ihr design .vector — dna drawings stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
дизайн .Вектор
DNA-Molekülstruktur auf blue Hintergrund for Ihr Design und Ihren Text. Вектор-иллюстрация.
medizinische abstrakt hintergrund. abstrakte polygonal platz low poly dunklem hintergrund — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Medizinische abstrakt Hintergrund. Abstrakte polygonal Platz low…
Medizinischer abstrakter Hintergrund. Abstrakter polygonaler Raum niedriger polydunkler Hintergrund mit verbindenden Punkten und Linien. Verbindungsstruktur. Vektorwissenschaftlicher Hintergrund. Многоугольник Векторхинтергрунд. Вектор
днк-структура и vergrößert auf blauem hintergrund. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
ДНК-структура и vergrößert auf blauem Hintergrund.
Poster zum Thema Wissenschaft und Chemie. Die DNA-Struktur wird von Hand gezeichnet und vergrößert. Vektorillustration im Skizzenstil auf blue Hintergrund.
handschriftliches nahtloses muster mit bakterienzellen — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Handschriftliches nahtloses Muster mit Bakterienzellen
Vektor nahtloses Сбор по темам биологии, генетики, химии, медицины. Handgezeichneter Hintergrund mit Skizzen, unleserlichen Notizen. Schwarz-Weiß-Illustration mit Bakterienzellen im Retro-Stil
blueprint, biologie — рисунки ДНК стоковые графики, -clipart, -cartoons und -symbole
Blueprint, Biologie
medizinische iconen mit covid-19, lunge, impfstoff und pillen, krankenhaus — Oder Laborgeräte auf schwarzem Hintergrund. satz von health symbole kreide zeichnung stil doodles vektor-illustration — рисунки ДНК сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Medizinische Ikonen mit Coronavirus Covid-19, Lunge, Impfstoff. ..
Medizinische Vektor-Iconen mit Coronavirus Covid-19
dna-low poly gold LOW POLY золото
Низкополигональная иллюстрация ДНК с золотым эффектом Staubefekt. Функельндер Штерненштауб. Glitzernder Vektor mit Goldpartikeln auf dunklem Hintergrund. Polygonales Wireframe-Wissenschaftskonzept aus Punkten und Linien.
wissenschaft schule doodles set 1. векторная иллюстрация, нарисованная вручную. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Wissenschaft Schule Doodles set 1. Hand drawn vector…
evolution des lebens — рисунки днк стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы и -symboledna-farbsymbol. абстрактная структура ДНК — рисунки ДНК стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
DNA-Farbsymbol. Die abstrakte Struktur der DNA
DNA-Farbsymbol. Die abstrakte Struktur дер ДНК. Дизайн векторных иллюстраций. Isoliert auf weißem Hintergrund. Wissenschaftliche Spiral-DNA. Die Struktur von Molekülen.
wissenschaft gezeichnete ручной набор векторных каракулей. векторные иллюстрации — рисунки ДНК стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
Wissenschaft gezeichnete Hand Doodle Vector set. Vektor-Illustrati
икосаэдр — рисунки днк стоковые графики, клипарты, мультфильмы и символы
икосаэдр
Скальтербарер векторные икосаэдры. Ein vielseitiges Designelement, das ein verbundenes Netzwerk, globale Verbindungen oder als kühnes geometrisches Merkmal in Ihrem wissenschaftlichen oder mathematischen Designprojekt visuell darstellen kann.
золото-ДНК. ДНК-символ. днк-спираль-символ. ген-символ. — рисунки ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Gold-Dna. ДНК-символ. ДНК-Спираль-Символ. Ген-Символ.
фон 100
Как (правильно) рисовать ДНК – RealThinks
Привет, друзья! Вот два забавных факта обо мне:
- В рамках моей докторской диссертации я изучаю ДНК.
(видео) - и раздвинув его за концы (видео)
Сочетание этих двух пунктов означает, что меня очень (очень) беспокоит неправильный рендеринг ДНК. Хотите знать, как правильно нарисовать ДНК ? Что ж, вы находитесь в правильном месте. Давайте начнем.
Нарисуйте X. Ширина должна быть в 1,5 раза больше высоты. Если вы рисуете от руки, используйте линейку. Здесь важны пропорции.
Теперь нарисуйте много крестиков поверх этого, чтобы получился красивый зигзагообразный узор.
Чтобы проиллюстрировать следующий момент, важно различать две нити, поэтому мы воспользуемся нашей волшебной кнопкой пуф и окрасим одну прядь в красный и одну в синий цвет:
пуф
Прямо сейчас расстояние между двумя нитями абсолютно одинаковое, но в настоящей ДНК этого не происходит. Возможно, вы слышали о больших и малых канавках. Что ж, мы собираемся переместить красную нить вниз примерно на 50% от высоты X, чтобы между двумя нитями было неравное расстояние1, т.е. если наш «Х» 1 см в высоту и 1,5 см в ширину, мы перемещаем прядь вниз на 0,5 см.:
Вуаля! Теперь у нас есть наш скелет, чтобы начать рисовать ленты ДНК. Для каждой ветви ДНК мы нарисуем поверх нее форму ленты.
Практикуйтесь в рисовании одинаковых волнистых линий для ваших лент; Я считаю, что чем ровнее я смогу натянуть ленты, тем лучше будет выглядеть готовый продукт. Нарисуйте ленты для обеих прядей. Мне нравится делать сначала одну прядь, а затем другую.
Теперь самое интересное! Мы собираемся стереть некоторые линии, чтобы показать, какие части прядей находятся поверх другой пряди. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. Это неправильный способ.
Позвольте мне объяснить. В химии есть такая идея, которая называется хиральность . Причудливое определение для этого — «несовместимые зеркальные изображения». Давайте разберем это для облегчения пищеварения. «Зеркальные образы» достаточно легко понять. Если взять молекулу и поменять ее местами слева направо, получится ее зеркальное отражение! Очень просто.
Как насчет «не накладываемых»? Это означает, что если вы возьмете зеркальное отражение молекулы, независимо от того, как вы вращаете, перемещаете или посылаете желаемые вибрации, оно не будет идеально совпадать с оригиналом. Хорошим примером в макромасштабе является пара перчаток. У вас есть правая перчатка и левая перчатка, и они могут отражать друг друга, но вы никогда не сможете идеально сложить их друг на друга. В химии мы на самом деле используем термины «правосторонний» и «левосторонний» для молекул, чтобы проиллюстрировать точно такую же концепцию.
Хиральность очень важна в биологии. Сахар хиральный: одно зеркальное отражение будет кормить ваш мозг, другое абсолютно ничего не сделает для вашего тела. С фармацевтикой это еще более важно: часто один энантиомер2а причудливый способ сказать «одно из двух зеркальных отображений» спасет вам жизнь, а другой — яд . Нет буэно.
ДНК представляет собой хиральную молекулу . Это означает, что то, как мы выбираем, в какую сторону повернуть спираль, важно: в одном случае вы доживете до следующего дня, в другом — и ваш полный генетический план будет утерян. Обратите внимание на красивую картинку:
Эта ДНК «правосторонняя»: когда спираль закручивается сверху вниз, ДНК закручивается справа налево. Это означает, что если вы выберете цепочку в начале ДНК, она должна идти справа сверху вниз слева или снизу слева вверх справа, если это ваш джем, а НЕ наоборот.
Ух ты! Это было много работы! Но теперь у нас есть полностью нарисованные ленты ДНК (также известные как магистраль ). Далее: добавление баз! Запишем их карандашом:
В отношении пар оснований следует отметить несколько важных моментов:
- Они состоят из пар . Каждое маленькое бревно, которое я нарисовал, представляет собой две базы.
- Некоторые базы длиннее других. Каждая пара состоит из короткого основания и длинного основания.
- На полный оборот спирали приходится ровно десять (10) пар оснований. В яблочко. Лучший способ, который я нашел, чтобы нарисовать это, — это нарисовать маленький круг там, где две нити перекрываются, и поместить ровно четыре пары оснований между ними. Круги не будут отображаться на финальном рисунке, но они помогут вам распределить элементы.
Готовы закончить? Я стерла части оснований, закрытые хребтом, и раскрасила их, чтобы они выглядели красиво и парно. Помните, что аденин (большое основание) всегда будет сочетаться с тимином (малое основание), а гуанин (большое основание) всегда будет сочетаться с цитозином (малое основание). Если только вы не изучаете несовпадения ДНК, как я! Цвет соответственно.
А теперь кое-что (немного) другое
Теперь, мои дорогие читатели, у вас есть все инструменты для подсчета ошибок ДНК, изображенных в Jurassic World:
С сайта Мира Юрского периода
Давайте посчитаем грехи, хорошо?
- Эта ДНК слишком тонкая: она должна быть примерно вдвое меньше, чем сейчас.
- Пазы расположены равномерно. Нет большой или малой канавки.
- НЕПРАВИЛЬНАЯ ХИРАЛЬНОСТЬ! Аааааа!
- Я насчитываю ~20-24 пары оснований на спиральный виток. Неиуп ньюп ньюп.
Теперь мы знаем, почему Адди хотела перевернуть стол во время некоторых сцен Мира Юрского периода. Или вообще каждый раз, когда ДНК изображается в СМИ. Не будь таким парнем: научись правильно рисовать ДНК. (пожалуйста, мне)
Я адаптировал этот урок из двух мест:
- Как рисовать мультфильмы: ДНК (в котором есть хорошие советы по рисованию, но плохая наука)
- и Как определить плохо нарисованную спираль ДНК (у которой есть хорошие научные данные, но нет рекомендаций по рисованию)
Как рисовать ДНК / LetsDrawIt
Как рисовать ДНК / LetsDrawIt
Выберите рисунок ДНК из нашей базы данных рисунков. Скопируйте его или посмотрите в нашем видеоплеере и используйте в качестве пошагового руководства, чтобы научиться рисовать.
Мы используем рисунки, созданные другими игроками в играх LetsDrawIt. Поскольку рисунки выбираются автоматически, может отображаться неподходящий рисунок. В этом случае сообщите о розыгрыше, нажав кнопку «Сообщить о розыгрыше».
Изображения доступны по лицензии (CC BY)
Объявление
Объявление
Объявление
Реклама
Реклама
ДНК — СТРУКТУРА Эта страница, посвященная структуре ДНК, является первой в последовательности страниц, ведущих к тому, как ДНК реплицирует (делает копии) самой себя, а затем к тому, как информация, хранящаяся в ДНК, используется для создания белковых молекул. Этот материал предназначен для 16 — 18 летних учащихся химии . Если вы заинтересованы в этом с биологической или биохимической точки зрения, вы можете найти эти страницы полезным введением, прежде чем вы получите дополнительную информацию где-нибудь еще. | ||
Примечание: Если вы занимаетесь биологией или биохимией и хотите получить более подробную информацию, вы можете загрузить очень полезный файл в формате pdf о ДНК из Биохимического общества. Студенты, изучающие химию на уровне UK A (или его различных эквивалентах), должны не тратить на это время. Брошюра написана для студентов, изучающих биологию уровня A, и содержит гораздо больше деталей, чем вам потребуется для изучения химии. | ||
Краткий обзор всей структуры ДНК В наши дни большинство людей знают о ДНК как о сложной молекуле, несущей генетический код. Многие также слышали о знаменитой двойной спирали. Я начну с схемы всей конструкции, а затем разберу ее, чтобы посмотреть, как все это сочетается. На диаграмме показан крошечный кусочек двойной спирали ДНК. | ||
Примечание: Эта диаграмма взята из Национальной медицинской библиотеки США. Вы можете увидеть его в оригинальном контексте, перейдя по этой ссылке, если вам интересно. Обычно я предпочитаю рисовать свои собственные диаграммы, но моя программа для рисования недостаточно сложна, чтобы создавать убедительные скрученные «ленты». | ||
Изучение цепи ДНК Сахара в позвоночнике Основа ДНК основана на повторяющемся образце группы сахара и группы фосфата. Полное название ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, дает вам название присутствующего сахара — дезоксирибозы. Дезоксирибоза представляет собой модифицированную форму другого сахара, называемого рибозой. Сначала я дам вам его структуру, потому что она вам все равно понадобится позже. Рибоза — это сахар в основе РНК, рибонуклеиновой кислоты. На этой диаграмме для ясности не показаны атомы углерода в кольце. В каждом из четырех углов, где не показан атом, есть атом углерода. Более толстые линии выходят из экрана или бумаги по направлению к вам. Другими словами, вы смотрите на молекулу немного выше плоскости кольца. Итак, это рибоза. Дезоксирибоза, как следует из названия, представляет собой рибозу, потерявшую атом кислорода — «дезокси». Единственное, что вам нужно знать о дезоксирибозе (или рибозе, если на то пошло), это то, как пронумерованы атомы углерода в кольце. Атому углерода справа от кислорода, как мы нарисовали кольцо, присваивается номер 1, а затем вы работаете с углеродом в боковой группе CH 2 OH, которая имеет номер 5. Вы заметите, что рядом с каждым числом стоит маленькое тире, например, 3′ или 5′. Если бы у вас была только рибоза или дезоксирибоза сама по себе, в этом не было бы необходимости, но в ДНК и РНК эти сахара присоединены к другим кольцевым соединениям. Атомы углерода в сахарах обозначены маленькими черточками, чтобы их можно было отличить от любых номеров, присвоенных атомам в других кольцах. Вы читаете 3′ или 5′ как «3-простые» или «5-простые». Присоединение фосфатной группы Другой повторяющейся частью остова ДНК является фосфатная группа. Фосфатная группа присоединена к молекуле сахара вместо группы -ОН на 5′-углероде. | ||
Примечание: Вы можете найти другие версии с различной степенью ионизации. Вы можете обнаружить присоединенный водород вместо того, чтобы иметь отрицательный заряд на одном из атомов кислорода, или водород, удаленный из верхней группы -OH, чтобы оставить там также отрицательный ион. Я не хочу увязнуть в этом. Версия, которую я использую, подходит для целей химии и позволяет легко увидеть, как строится остов ДНК. В любом случае, скоро мы все это упростим! | ||
Присоединение основания и получение нуклеотида Последний элемент, который нам нужно добавить к этой структуре, прежде чем мы сможем построить цепочку ДНК, — это одно из четырех сложных органических оснований. В ДНК таких оснований 9.0016 цитозин (C) , тимин (T) , аденин (A) и гуанин (G) . | ||
Примечание: Они называются «основаниями», потому что это именно то, чем они являются в химическом смысле. Они имеют неподеленные пары атомов азота и поэтому могут действовать как доноры электронных пар (или принимать ионы водорода, если вы предпочитаете более простое определение). Это не имеет особого отношения к их функции в ДНК, но в любом случае их всегда называют основаниями. | ||
Эти основания прикрепляются вместо группы -ОН к 1′-атому углерода в сахарном кольце. То, что мы произвели, известно как нуклеотид . Теперь нам нужно быстро взглянуть на четыре базы. Если они понадобятся вам на экзамене по химии на этом уровне, структуры почти наверняка будут вам предоставлены. Вот их структуры: Атомы азота и водорода, показанные синим цветом на каждой молекуле, показывают, где эти молекулы присоединяются к дезоксирибозе. В каждом случае водород теряется вместе с группой -ОН на 1′-атоме углерода сахара. Это реакция конденсации — две молекулы соединяются вместе с потерей малой (не обязательно воды). Например, вот как будет выглядеть нуклеотид, содержащий цитозин: | ||
Примечание: Я перевернул цитозин по горизонтали (по сравнению со структурой цитозина, которую я дал ранее), чтобы он лучше вписывался в диаграмму. Вы должны быть готовы повернуть или перевернуть эти структуры, если это необходимо. | ||
Соединение нуклеотидов в цепь ДНК Цепь ДНК — это просто цепочка нуклеотидов, соединенных вместе. Я могу прекрасно показать, как это происходит, вернувшись к более простой диаграмме и не заботясь о структуре оснований. Фосфатная группа одного нуклеотида связана с 3′-атомом углерода сахара другого. В процессе теряется молекула воды – еще одна реакция конденсации. . . . и вы можете продолжать добавлять нуклеотиды таким же образом, чтобы построить цепочку ДНК. Теперь мы можем упростить все это до самого необходимого! | ||
Примечание: Вы заметили, что на приведенной выше диаграмме я нарисовал связи P-O, прикрепляющиеся к двум молекулам сахара друг против друга. Вы также найдете диаграммы, где они нарисованы под прямым углом друг к другу. Какой правильный? И то и другое верно, но и то, и другое вводит в заблуждение! Форма связей вокруг атома фосфора тетраэдрическая, и все связи имеют угол приблизительно 109° друг к другу. Какой бы способ вы ни выбрали, чтобы нарисовать это в двух измерениях на бумаге, в реальности это все равно будет представлять одну и ту же молекулу. Возьмем более простой пример: если вы начертите структурную формулу для CH 2 Cl 2 , используя простые обозначения связей, вы с таким же успехом можете изобразить атомы хлора под прямым углом друг к другу или друг напротив друга. Молекула осталась бы точно такой же. Это одна из вещей, которую вам нужно было усвоить, когда вы впервые начали рисовать структуры органических молекул. Если вы все еще не уверены в этом, посмотрите еще раз на страницу о рисовании органических молекул. | ||
Создание цепочки ДНК с упором на самое необходимое В ДНК важна последовательность четырех оснований в цепи. Магистраль нас не особенно интересует, поэтому мы можем упростить ее. На данный момент мы также можем упростить точные структуры баз. Мы можем построить цепочку на основе этого довольно очевидного упрощения: Здесь есть только одна возможная путаница — и она связана с тем, как фосфатная группа, P , крепится к сахарному кольцу. Обратите внимание, что он соединен через с двумя линиями с углом между ними. По соглашению, если вы рисуете такие линии, там, где эти две линии соединяются, находится атом углерода. Это атом углерода в группе CH 2 , если вы вернетесь к предыдущей диаграмме. Если бы вы попытались присоединить фосфат к кольцу одной прямой, эта группа CH 2 потерялась бы! Соединение многих из них дает вам часть цепочки ДНК. На приведенной ниже диаграмме немного от середины цепочки. Обратите внимание, что отдельные базы идентифицируются по первым буквам имен баз. (А = аденин и т. д.). Заметьте также, что есть два разных размера базы. Аденин и гуанин больше, потому что оба имеют два кольца. Цитозин и тимин имеют только по одному кольцу. Если бы вершина этого сегмента была концом цепи, то фосфатная группа имела бы группу -ОН, присоединенную к запасной связи, а не к другому сахарному кольцу. Точно так же, если бы нижняя часть этого сегмента цепи была концом, то запасная связь в нижней части также была бы связана с группой -ОН в кольце дезоксирибозы. Соединение двух цепей ДНК вместе Важность «пар оснований» Взгляните еще раз на диаграмму, с которой мы начали: Если вы посмотрите на это внимательно, то увидите, что аденин в одной цепи всегда сочетается с тимином во второй цепи. А гуанин в одной цепи всегда сочетается с цитозином в другой. Как именно это работает? Первое, на что следует обратить внимание, это то, что меньшая база всегда сочетается с большей. Результатом этого является поддержание двух цепей на фиксированном расстоянии друг от друга на всем протяжении. Но более того, спаривание должно быть именно . . . Это потому, что эти конкретные пары точно подходят для образования очень эффективных водородных связей друг с другом. Именно эти водородные связи удерживают две цепи вместе. Пары оснований подходят друг к другу следующим образом. Пара оснований АТ: Пара оснований GC: Если вы попробуете любую другую комбинацию пар оснований, они не подойдут! | ||
Примечание: Если структуры сбивают вас с толку с первого взгляда, то это потому, что молекулы должны были быть перевернуты от того, как они были нарисованы выше, чтобы сделать их подходящими. Убедитесь, что вы понимаете, как это сделать. Если бы вам были даны структуры оснований, вас могли бы попросить показать, как они связываются водородом, и это включало бы показ неподеленных пар и полярность важных атомов. Если вас беспокоит водородная связь, перейдите по этой ссылке для получения подробных объяснений. Используйте кнопку НАЗАД в браузере, чтобы вернуться сюда позже. | ||
Окончательная структура ДНК с указанием важных битов | ||
Примечание: Вы могли заметить, что я укоротил цепи на одну пару оснований по сравнению с предыдущей диаграммой. Для этого нет какой-то изощренной причины. Диаграмма стала слишком большой для моей обычной ширины страницы, и было намного проще просто обрезать немного снизу, чем переделывать все мои предыдущие диаграммы, чтобы сделать их немного меньше! В любом случае, эта диаграмма представляет лишь крошечную часть молекулы ДНК. | ||
Обратите внимание, что две цепи идут в противоположных направлениях, а правая цепь, по сути, перевернута. Вы также заметите, что я обозначил концы этих цепочек цифрами 3′ и 5′. Если вы проследите за левой цепью до самого конца вверху, у вас будет фосфатная группа, присоединенная к 5′-углероду в кольце дезоксирибозы. Если бы вы проследили его до конца, у вас была бы группа -ОН, присоединенная к 3′-углероду. Во второй цепи верхний конец имеет 3′-углерод, а нижний — 5′-конец. Обозначения 5′ и 3′ становятся важными, когда мы начинаем говорить о генетическом коде и генах. Генетический код в генах всегда записывается в направлении от 5′ к 3′ цепи. Это также важно, если мы очень упрощенно посмотрим на то, как ДНК делает копии самой себя на следующей странице. . .
|