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第02章由DNA到蛋白质
第二章由DNA到蛋白質 生命基本的單位:細胞 原核生物與真核生物(prokaryotes and eukaryotes) 圖2-1 大分子~脂質(lipids) 圖2-2 圖2-3 多糖體(polysaccharides) 圖2-4 圖2-5 圖2-6 蛋白質(protein) 圖2-7 圖2-8 核酸(nucleic acids) 去氧核醣核酸(deoxyribonucleic Acid) 圖2-9 圖2-10 圖2-11 圖2-12 鹼基的互補配對(complementary base pairing) 核醣核酸(ribonucleic acid)RNA 圖2-13 圖2-14 圖2-15 分子生物學中心法則 圖2-16 DNA複製 圖2-17 圖2-18 圖2-19 複製過程 表2-1 圖2-20 圖2-21 基因:遺傳訊息的基本單位 遺傳密碼 圖2-22、23 轉錄 圖2-24 圖2-25 啟動子與RNA聚合酶 圖2-26 圖2-27 RNA修飾 圖2-28 轉譯 圖2-29 圖2-30 轉譯 圖2-31 表2-2 圖2-32 基因表現調控 原核基因表現 圖2-33 圖2-34 圖2-35 真核基因表現 圖2-36 圖2-37 圖2-38 1複製起點。DNA雙股螺旋的一小段區域在複製 原點解開。 2DNA螺旋解開。解旋酶持續將DNA解開,而 DNA解鏈酶則幫忙分離二條DNA股。 3RNA引子的合成(由引子酶primase合成) 4DNA聚合酶結合至每一單股並由RNA引子處沿 著此股移動,使用在模版DNA中的資料媒介新 DNA股的形成。 5連接岡崎片段以形成一個連續的DNA分子。 基因是位於DNA鏈上個別的核苷酸鹼基序列,作為一個訊息的單位。一個特定基因的數目及鹼基的序列決定了這個基因所攜帶的訊息。 基因的遺傳語言是核苷酸;而蛋白質的語言是胺基酸。核苷酸的線性序列會在蛋白質的胺基酸裏面成為相同的序列,由核苷酸到胺基酸是直接的轉譯。核苷酸到胺基酸之間的關係即為大家所知的遺傳密碼genetic code。 1RNA聚合酶結合至一個稱為啟動子的特 定序列。DNA螺旋在這個區域解開。 2轉錄起始。RNA聚合酶由DNA螺旋解 旋處當作模板股開始合成RNA。 3RNA的延長。 4轉錄終止。在抵達基因末端後,終止作 用就會發生。 細菌啟動子大約是30個核苷酸的長度位於基因起始點附近。細菌的細胞內存在一種形式的DNA聚合酶,一個小而短暫結合的蛋白質決定酵素要結合至哪一種形式的啟動子,因而決定哪一個基因會被轉錄。 在真核細胞內大部分新合成的RNA初級轉錄複本(transcript)稱為「異質性核RNA」(heterogeneous nuclear RNA; hn RNA),在其具有完全功能之前必須經過修飾。三種不同的修飾作用使RNA成為成熟的mRNA。 轉譯(transcription)作用是將編碼在mRNA序列中的訊息轉換為形成多胜肽鏈的胺基酸序列。這個過程包括核醣體結合至mRNA以及胺基酸以mRNA所指定的順序進行銜接(共價鍵結)。 轉譯(transcription)過程包含四個步驟: 1起始作用 2延長作用 3轉位作用(translocation) 4終止作用 在真核與原核細胞中,蛋白質合成量是由複雜的機制所調控。在真核與原核細胞中轉錄起始作用(將一個基因開或關)是一個主要的控制點,同時蛋白質結合至特定的DNA序列以調控轉錄。 一個操縱子的組成有構造性基因、一個啟動子與一個稱為「操縱基因」(operator)的抑制結合位置,操縱基因與啟動子有部分重疊。 乳糖操縱子(lac operon) 色胺酸操縱子(trp operon) * * 細胞是一個活生物體的基本單位。所有的生物體都是由一個或更多的細胞所組成,每一個細胞均執行許多不同的功能。有三個科學領域對現代細胞生物學具有貢獻:細胞學(使用顯微鏡研究細胞結構)、生物化學(活細胞和生物體的化學研究)、遺傳學(基因資訊傳輸的研究) 根據不同的細胞特微可將生物體區分為兩個種類:原核生物與真核生物。這兩種生物體主要的區分在於真核生物的核具有核膜,而原核生物體的細胞稱為原核細胞(真核生物體則為真核細胞)。 脂質廣泛定義為一群疏水性(不能溶解在一般的水溶液,懼水性的有機化合物)物質。由於這個特性,脂質在細胞膜上扮演重要的角色,並且清楚分隔細胞、胞器以及液泡、光合成膜之間的界線。 多糖體是由而重覆的單體單糖所組成,其功能可作為結構(例如植物細胞壁的纖維)或是儲存(例如澱粉和肝糖水解後可做為能量的來源)。 蛋白質是大型的有機化合物,它是一個生物體特徵的主要細胞決定因素。一個細胞中存在數百種甚至數千種不同型式的蛋白質,其中包括可催化細胞內合成與代謝分解反應的酵素、可幫助調控細胞活性的荷爾蒙、參與
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