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文档简介

第4章基因的表达,第3节基因密码子的解读,问题探讨,核酸中的碱基序列是遗传信息,翻译实际上是将mRNA中的碱基序列翻译成蛋白质的氨基酸序列,了解其碱基序列与氨基酸序列是如何对应的莫尔斯电报:短音读作“滴:长音读作答(da ) 代码: a :-b :-c :-d :-e : f :-g :3354 h : I : j :3354-k :-l:-m :3354 n :-o :3354-p 360-s : t :-u :-v :3354 x :-y :- z :3354?3354/:-:数字(长码) 336033603354335423363354-:53535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353 对于遗传密码来说,探索353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353遗传密码的谜题和读法最简单的解密方法是比较DNA的顺序和mRNA的顺序与多肽。 但是,一般与解密密码不同,遗传信息的译文蛋白的顺序是已知的,未知的是密码。 1954年Sanger用纸相色谱分析胰岛素的结构后,知道了蛋白质的氨基酸序列。 但是,1969年前后经过了十几年的时间,许多科学家的顽强研究解读了密码,其中最重要的一些工作是构想的创新,方法的精巧闪烁着科学的智慧之光。 遗传密码的谜题和读法的探索,1954年科普作家加莫夫G.Gamor挑战密码解读。 他因拥有奇异王国的汤姆金斯等优秀的科学幻想作品而闻名,拥有丰富的想象力,但因为他不是实验科学家,所以只能从理论上尝试解读密码。 当时,他在自然Nature杂志上首次发表了遗传密码理论研究文章,指出三个碱基编码一个氨基酸。 遗传密码的谜题和读法的探索,以及三连体中的每个碱基是作为信息只读一次还是反复读呢?重复读RNA序列和不重叠有什么不同呢?思考与讨论、遗传密码的拼写和读法的探索、 基因密码子的验证(克里克实验),他们用原黄素处理T4噬菌体染色体上的基因,可以脱落DNA,插入单个碱基,插入称为“正”的突变,脱落称为“负”的突变,加和减Crick组以此方法获得一系列T4噬菌体“正”和“负”突变,进行杂交获得一、二、三个不同碱基突变。 用这种方法加入一两个碱基会引起噬菌体突变,不能产生正常功能的蛋白质,而加入或减少三个碱基又能合成正常功能的蛋白质,这是为什么呢?遗传密码对应规则的发现,1961-1962年尼伦堡(M.W.Nirenberg,1927)和马太(H.Matthaei )实验:发现遗传密码对应规律,结果证实无细胞系的成功,也表明UUU是苯丙氨酸的密码子。 这是第一个基因密码被破解。 尼伦堡实验善于利用无细胞系统在体外合成蛋白质,他的创新实验方法给他带来了巨大成功! 将栗子和尼伦堡实验、遗传密码对应规律的发现进行比较,在接下来的6、7年中,科学家按照体外合成蛋白质的构想,不断改进实验方法,解读所有密码子,制作密码子表。 这项工作成为生物学史上伟大的里程碑! 人类探索和提示生命本质的研究前进,对后来的分子生物学发展有着重要的推动作用。破解遗传密码、建立测序方法和实现体外重组是基因工程三大基础。 练习(P76第2题),遗传密码的特点:不间断性重叠的简并性通用性。 练习c,(1)在下列基因变化中,合成具有正常功能的蛋白质的可能性最大: () a .相关基因的碱基序列中删除或增加1碱基b,相关基因的碱基序列中删除或增加2碱基c,相关基因的碱基序列中删除或增加3碱基对d, 在相关基因的碱基序列中删除或增加4个碱基对,进行练习,d (2)先用3个碱基编码氨基酸的科学家和第一个用实验方法证明的科学家分别是: () a .克里克,加莫夫b .克里克,沃森式c .摩根,尼伦伯格d .加莫夫,克里克,练习,b,(3) 应用蛋白质体外合成技术进行遗

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