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文档简介
基因表达,蛋白质是_ _ _ _ _ _人和_ _ _ _ _ _人的生命活动,而性状的形成离不开_ _ _ _ _ _(尤其是酶)的作用,_ _ _ _ _ _ _控制着生物体的性状,基因_ _ _ _ _ _ _ _ _蛋白质_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _就来了_ _ _ _ _ _性状!1.遗传信息的转录和翻译。基因和性状之间的关系。基因的表达。1.什么是基因?基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。第一节基因的表达。1.基因和染色体之间的关系。基因在染色体上,并线性排列在染色体上。染色体是基因的主要载体。果蝇一条染色体上的几个基因。2.基因和DNA的关系:整个DNA分子是由基因组成的吗?基因是具有遗传效应的DNA片段。3,基因与DNA的关系,染色体与脱氧核苷酸的关系,染色体,基因1,基因2,非编码区编码区非编码区,4,下图中A D代表果蝇X染色体上的几个基因,5,原核基因,6,3,基因与性状的关系,基因控制生物性状,基因是决定生物性状的基本单位个结构单位和功能单位。基因和脱氧核苷酸的关系,每个基因包含数百个脱氧核苷酸。基因和遗传信息之间的关系。基因中的脱氧核苷酸(碱基对)序列代表具有不同遗传信息的基因包含不同脱氧核苷酸的序列。例如,豌豆的高茎基因D和低茎基因D包含不同的脱氧核苷酸序列。DNA的基本单位是什么?基因的基本成分是什么?7,基因和染色体,DNA和脱氧核苷酸的关系,脱氧核苷酸,8,2,基因控制蛋白质合成,1。基因的基本功能,1)。通过自我复制,遗传信息在传递和生成中得以传递。2)。通过转录和翻译,遗传信息在后代的发育过程中得以表达。基因信息的表达是什么?9,3种核糖核酸,组成核糖体,核糖核酸(核糖体核糖核酸),运输氨基酸,核糖核酸(运输核糖核酸),将脱氧核糖核酸遗传信息转移到蛋白质,核糖核酸(信使核糖核酸),功能,结构特征,名称,单链,单链,单链,10种核糖核酸,信使核糖核酸(核糖核酸),核糖体核糖核酸(核糖核酸),运输核糖核酸(核糖核酸),三叶草状,有臂,一端带有氨基酸,一个环,另一端有三个碱基。3.核糖核酸的类型和功能,将脱氧核糖核酸遗传信息传递给蛋白质,运输氨基酸和蛋白质一起形成核糖体。11,1决定一个氨基酸的三个相邻碱基被称为密码子。(1)一个密码子只对应一个氨基酸(2)一个氨基酸可以有一个或多个密码子(简并性) (一个氨基酸有两个或多个密码子的现象被称为密码子简并性)(对应同一氨基酸的不同密码子被称为同义密码子)(3)起始代码可以编码氨基酸,而终止代码不编码氨基酸(4)普遍性自然界中的各种生物共享一组密码子表,13,t RNA,和(2)运输核糖核酸(tRNA):含有反密码子,运输核糖核酸只能携带一个特定的氨基酸细胞中至少有一种运输核糖核酸!DNA与核糖核酸、脱氧核苷酸、核糖核苷酸、脱氧核糖、核糖、ATCG、AUCG之间的主要区别,主要是双链结构,主要是单链结构、细胞核和细胞质。为什么核糖核酸适合做脱氧核糖核酸信使?核糖核酸通常是_ _ _ _ _ _链,比脱氧核糖核酸短,所以它可以从_ _ _ _ _ _转移到_ _ _ _ _ _到_ _ _ _ _ _。单,核孔,细胞核,细胞质,17,细胞质,核孔,18,细胞质,细胞核,19,DNA(基因),转录,翻译,基因指导蛋白质合成的过程,20,(1)转录,在_ _ _ _ _ _之内,根据_ _ _ _ _ _的原理,合成_ _ _ _ _ _的过程,以_ _ _ _ _ _的DNA为_ _ _ _ _ _。核,单链,模板,碱基互补配对,核糖核酸,21,1。遗传信息的转录。在核技术中,以一条脱氧核糖核酸链为模板合成核糖核酸的过程,即转录、解链、合成、模板:解链后的一条链,条件:原料的能量(三磷酸腺苷)酶(核糖核酸聚合酶),原理:碱基互补配对(-U,-C),产物:核糖核酸,双螺旋结构解链,碱基对的氢键切割。,22,23,核糖核酸,第一步:解链,第二步:互补配对,第三步:核糖核酸合成,第四步:释放,过程:核糖核酸聚合酶或解链基因解链一条螺旋链作为模板,-UT-AC-GG-C配对,合成核糖核酸,酶脱落,两条重新布线,24,转录结节位置:模板:原料:条件:原理:产物,主要在细胞核中,一条脱氧核糖核酸链,四条核糖核苷酸,遵循碱基互补配对的原理A-;t-。g-;C-,UACG,转录:根据碱基互补配对的原理,用一条脱氧核糖核酸作为模板,在细胞核中合成核糖核酸的过程。核糖核酸聚合酶,三磷酸腺苷,25,转录和复制的比较:主要在细胞核中,完全无扭曲,只有具有遗传效应的片段,两条亲本脱氧核糖核酸是模板,一条脱氧核糖核酸上的片段是模板,无扭曲的酶,脱氧核糖核酸聚合酶等。四个脱氧核苷酸、四个核糖核苷酸、两个子代的脱氧核糖核酸、核糖核酸、非扭曲酶、核糖核酸聚合酶等。26,在细胞质中,mRNA被用作模板,通过(2)翻译合成,思考:组成蛋白质的氨基酸:信使RNA的碱基:4个碱基如何决定蛋白质的20个氨基酸?20个种,4个种,如果一个碱基决定一个氨基酸,那么只能确定种,也就是说,如果三个碱基决定一个氨基酸,那么只能确定种,也就是说,如果两个碱基决定一个氨基酸,那么只能确定种,也就是说,4,16,64,(3)密码子遗传学考虑并讨论了决定信使核糖核酸上一个氨基酸的三个相邻碱基,称为一个密码子,27,P65, 20种氨基酸的密码子,28种,密码子特征:一个密码子只对应一种氨基酸一个氨基酸可以有一个或多个密码子(简并性)(一个氨基酸有两个或多个密码子的现象称为密码子简并性)(对应同一氨基酸的不同密码子称为同义密码子)起始码可以编码氨基酸, 末端编码不编码氨基酸多功能性自然界中各种生物共有一个密码子表,29个密码子和反密码子,亮氨酸,天冬氨酸,一个tRNA只能携带一种氨基酸? 一个氨基酸只能由一个tRNA携带?异亮氨酸,30,核糖体,31,脱水缩合,甲硫氨酸,32,每个tRNA可以识别和运输多种氨基酸。每个氨基酸只有一个tRNA可以运输它。tRNA可以识别mRNA上的密码子。tRNA可以将氨基酸转运到细胞核。一个tRNA可以携带几个结构相似的氨基酸。每一个氨基酸可以被几个色氨酸携带。每个氨基酸都有自己特定的trna。一个氨基酸可以被一个或多个特定的trnas携带到核糖体上。正确的问题是,定义:以mRNA为模板,由细胞质中游离的各种氨基酸合成具有特定氨基酸序列的蛋白质。原料:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,各种氨基酸,位置:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,过程:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,细胞质中的核糖体,起始、延伸和终止,模板:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 产品:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,遗传信息传递方向:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,信使核糖核酸,蛋白质,信使核糖核酸,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质,蛋白质。36,37,转录,翻译和复制的比较,游离脱氧核苷酸,游离核糖核苷酸,游离氨基酸,脱氧核糖核酸,核糖核酸,蛋白质,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸,脱氧核糖核酸。1.如果蛋白质中有N个氨基酸,则指导蛋白质合成的信使核糖核酸中的碱基数为,而控制蛋白质合成的脱氧核糖核酸(基因)中的碱基数为。,3n,6n,比值为_ _ _ _ _ _,1: 3: 6,39,遗传信息、密码子和反密码子的区别,遗传信息位于DNA分子的基因上,密码子位于信使核糖核酸上,反密码子位于核糖核酸上,遗传信息间接控制氨基酸序列密码子,通过密码子直接控制氨基酸序列反密码子,并携带相应氨基酸的功能,40,通常一个信使核糖核酸与多个核糖体同时结合合成多条肽链。注意:原核生物中的转录和翻译可以同时进行。41.下图是原核生物转录和翻译的示意图。根据该图,以下描述是不正确的:a .该图表明正在合成四条多肽链;b .转录尚未完成;每个核糖体完成一条多肽链的翻译;d .一个基因可以在短时间内表达多条多肽链;a,42;反转录;遗传信息流的中心规则,它允许遗传信息从一个DNA流向另一个DNA,即完成DNA的自我复制过程;遗传信息也可以从DNA流向RNA,然后流向蛋白质,也就是说,完成遗传信息的转录和翻译过程。在一些病毒中,核糖核酸也可以自我复制,并且还发现在一些病毒蛋白质的合成中,核糖核酸可以在逆转录酶的作用下合成脱氧核糖核酸。在一些病毒中,核糖核酸也能自我复制,而且还发现在一些病毒蛋白质的合成过程中,核糖核酸能在逆转录酶的作用下合成脱氧核糖核酸。逆转录病毒:劳斯肿瘤病毒,艾滋病毒核糖核酸 脱氧核糖核酸 核糖核酸 蛋白质,核糖核酸自我复制病毒:烟草花叶病毒核糖核酸阳性链 核糖核酸阴性链 核糖核酸阳性链,转录,转录,反转录,转录,翻译,中心规则补充,44,-C-U-G-G-U-C-U,mRNA,转录,翻译,蛋白质,mRNA(遗传密码),ACUGGAUCU,逆转录病毒核糖核酸病毒:反转录,脱氧核糖核酸自我复制,转录,翻译(核糖核酸自我复制,转录,翻译),装配,46,脱氧核糖核酸:脱氧核糖核酸:脱氧核糖核酸:脱氧核糖核酸-蛋白质:脱氧核糖核酸:脱氧核糖核酸:脱氧核糖核酸:利用脱氧核糖核酸作为遗传物质的生物体自我复制。细胞核中的转录过程。细胞质中的核糖体翻译过程。利用核糖核酸作为遗传物质的有机体的自我复制、单个病毒的反转录和遗传信息的传递包括五个回路。47,4,性状的基因控制。基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状。例如:酪氨酸酶和白化病。食物中的蛋白质被消化、吸收和水解产生苯丙氨酸。首先,在(1)苯丙氨酸羟化酶的作用下,苯丙氨酸被转化为酪氨酸,然后酪氨酸被转化为3,4-二羟基苯丙氨酸,其可以在(2)酪氨酸酶的作用下产生黑色素。基因通过控制蛋白质分子的结构直接影响性状。例如,镰状细胞性贫血,49,1。众所周知,鸟嘌呤占一个脱氧核糖核酸分子的20%。从这种脱氧核糖核酸转录的核糖核酸中胞嘧啶的比例是百分之十,百分之二十,百分之四十。人工合成的信使核糖核酸只含有两个核苷酸。这个核糖核酸分子中有多少种遗传密码?甲2种乙6种丙8种丁16种,只能确定双链DNA分子中的g和c加在一起占全部碱基的40%,而每个链中的g和c也占该链的40%,但不能确定g或c在该链中各自的比例。如果一条多肽链中有300个氨基酸,作为合成多肽链模板的信使核糖核酸分子和用于转录信使核糖核酸的脱氧核糖核酸分子至少有多少个碱基?A.300600 b . 900;1800 c . 900;900D.600900,3。生物基因单链的一个片段是(2)天冬氨酸GAC;(3)亮氨酸CUG;赖氨酸AAA;精氨酸CGU;丙氨酸GCAA。在人体内,由a、t和c碱基组成的核苷酸是a.2 b.4 c.5 d.6 5。DNA分子的基本功能是遗传信息的储存和表达,传递和表达,储存和传递,转录和翻译。一种蛋白质含有200种氨基酸。至少()个脱氧核苷酸应包含在控制蛋白质合成的DNA中。经脱氧核糖核酸复制、转录和翻译后形成的产物分别是脱氧核糖核酸、核糖核酸、蛋白质脱氧核糖核酸、核糖核酸和氨基酸脱氧核糖核酸、脱氧核糖核酸和蛋白质、信使核糖核酸中的52、8和40个碱基。其中,C U是15,那么用该核糖核酸转录的脱氧核糖核酸中的G A是A15B . 25C . 30D . 409,并且脱氧核糖核酸分子片段中的碱基是2400对,那么在由该片段控制和合成的多肽链中,最多有3个氨基酸(A800B . 400C . 200D . 2010),并且在已知的核糖核酸的一端有3个碱基是CUA。那么这个tRNA携带的氨基酸是亮氨酸b天冬氨酸c丙氨酸d缬氨酸11。在胰腺蛋白酶合成过程中,决定其性质的基本因素是核糖核酸核糖体53,12。如果控制含有肽链的蛋白质合成的基因含有x碱基对,并且氨基酸的平均分子量是y,那么蛋白质的分子量大约是a b c d13。人工合成的信使核糖核酸只含有两个核苷酸U和A,其中U的含量是A的5倍。理论上,这种人工合成的信使核糖核酸的最大可能密码子数目A4、B6、C8不能确定。54,17。由DNA分子模板链上碱基序列携带的遗传信息最终翻译的氨基酸如下表所示,右图所示tRNA携带的氨基酸如下。1 .赖氨酸b .丙氨酸C .半胱氨酸d .苏氨酸,18,(江苏)下面对转运核糖核酸的描述是正确的:1 .每个转运核糖核酸能识别和转运多种氨基酸b .每个氨基酸只有一个转运核糖核酸能转运它C .转运核糖核酸能识别密码子d .转运核糖核酸将氨基酸转运到细胞核中,55,23,根据转录和翻译过程,C,A,C,G,T,G,C,A,C,G,U,56,24。在下面的转录谱中,总共有个核苷酸种的DNA: G-C-A-CRNA: C-G-U-G25,一个DNA分子中70%的碱基A
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