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第二十二课时基因指导蛋白质的合成及对性状的控制
第22课时 基因指导蛋白质的合成及
对性状的控制;碱基;存在部位;2.判断
(1)若核酸中出现碱基T或五碳糖为脱氧核糖,则
必为DNA。
(2)若A≠T、C≠G,则为单链DNA;若A=T、
C=G,则一般认为是双链DNA。
(3)若出现碱基U或五碳糖为核糖,则必为RNA。
(4)要确定是DNA还是RNA,必须知道碱基的种
类或五碳糖的种类,是单链还是双链,还必须知
道碱基比率。;练一练
经测定,甲、乙、丙3种生物的核酸中碱基之比如下表,这3种生物的核酸分别为 ( )
A.双链DNA、单链DNA、RNA
B.单链DNA、双链DNA、RNA
C.双链DNA、RNA、单链DNA
D.RNA、单链DNA、双链DNA;二、遗传信息的转录和翻译
1.比较;2.密码子和反密码子
(1)密码子存在于 上,共有 种。决定氨基酸的密码子有 种;终止密码子有 种,不决定氨基酸;起始密码子有 种,决定氨基酸。
(2)反密码子存在于 上,共有 种。
①一种氨基酸可由一种或几种密码子决定,但一种密码子只决定一种氨基酸。
②一种氨基酸可由一种或几种tRNA搬运,但一种tRNA只能搬运一种氨基酸。;三、中心法则的提出及发展
1.提出人: 。
2.完善的中心法则内容(用简式表示)
3.最初提出的内容包括 、转录和 ,补充完善的内容为RNA复制和 。
4.RNA的自我复制和逆转录只发生在 病毒在宿主细胞内的增殖过程中,且逆转录过程必须有
的参与。高等动植物体内只能发生另外三条途径。;四、基因、蛋白质与性状的关系
1.基因对性状的控制方式及实例
(1)直接途径:基因 生物性
状,如镰刀型细胞贫血症、囊性纤维病的病因。
(2)间接途径:基因
生物性状,如白化病、豌豆的粒形。
2.基因与性状的关系
(1)基因与性状的关系并不都是简单的 关系
例:生物体的一个性状有时受多个基因的影响,如
玉米叶绿素的形成至少与50多个不同基;因有关;有些基因则会影响多种性状,如决定豌豆开红花的基因也决定结灰色的种子。
(2)环境影响生物性状
性状(表现型)是由 和 共同??用的结果。;构建知识网络 ;考点一 基因指导蛋白质的合成过程——转录和翻译
1.转录、翻译过程中有关图形解读
(1)转录:RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为
模板合成的,这一过程称为转录(如左下图)。;(2)翻译:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程(如右上图)。
①碱基配对双方是mRNA上密码子和tRNA上反密码子,故A—U,U—A配对,不能出现T。
②一个核糖体与mRNA的结合部位形成2个tRNA结合位点。
③翻译起点:起始密码子决定的是甲硫氨酸或缬氨酸。
翻译终点:识别到终止密码子(不决定氨基酸)翻译停止。
④翻译进程:核糖体沿着mRNA移动,读取下一个密码子,但mRNA不移动。 ;(3)tRNA结构模式图
①结构:三叶草状,有四条臂和四个环。
氨基酸结合位点
反密码子
③种类:61种。
④单链结构,但有配对区域,
不能出现“T”碱基。
tRNA有很多碱基,不只
是3个,只是构成反密码子部
分的是3个。 ;(4)mRNA与核糖体数量、翻译速度的关系图
①数量关系:一个mRNA可同时结合多个核糖体。
②目的意义:少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
③方向:从左向右(见上图),判断依据是根据多肽链的长短,长的翻译在前。;④结果:合成的仅是多肽链,要形成蛋白质还需要运送至内质网、高尔基体等结构中进一步加工。
图示中4个核糖体合成的4条多肽链因为模板mRNA相同,所以合成了4条相同的肽链,而不是4个核糖体共同完成一条肽链的合成,也不是合成出4条不同的肽链。;2.转录、翻译过程中碱基互补配对关系; (1)决定氨基酸的三个碱基应为mRNA上的密码子,查密码子表也以此为依据。
(2)mRNA上碱基序列与DNA对应链序列除了用“U”代替“T”外,其余完全相同。
(3)数密码子个数的规则:①从左向右;②每相邻的3个碱基构成1个密码子;③不能重叠数,即第二个密码子必须为第4~6个碱基。
(4)示例:
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