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ld02-细胞中心法则与基因工程技术原理ppt课件
* * * * * * * * * * * * * * (4)转录终止 在DNA分子上(基因末端)提供转录停止信号的DNA序列称为终止子(terminators),它能使RNA聚合酶停止合成RNA并释放出RNA。 需要ρ因子(终止因子,协助RNA聚合酶识别终止信号)帮助, ρ因子能与RNA聚合酶结合但不是酶的组分,它的作用是阻止RNA聚合酶向前移动,于是转录终止,并释放出已转录完成的RNA链。 不依赖于ρ因子。强终止子序列有两个明显的特征:( 1 )在终止点之前具有一段富含G-C的回文区域。(2)富含G-C的区域之后是一连串的dA碱基序列,它们转录的RNA链的末端为一连串U(连续6个)。 弱终止子: 缺少回文结构 强终止子: 有回文结构 三、RNA的转录后加工 在细胞内,由RNA聚合酶合成的原初转录物(primary transcript)往往需要一系列的变化,包括链的裂解、5?和3?末端的切除和特殊结构的形成、核苷的修饰、以及拼接和编辑等过程,才转变为成熟的RNA分子。此过程总称为RNA的成熟或称为RNA的转录后加工。 mRNA前体的加工: 原核生物的mRNA转录后一般不需要加工,转录的同时即进行翻译(半寿期短)。亦有少数多顺反子的mRNA需要核酸酶切成小单位,然后再翻译。 真核生物mRNA(半寿期较长)原初转录物很大,在加工过程中形成许多分子大小不等的中间物,它们被称为核内不均一RNA(heterogeneous nuclear RNA,hnRNA),需要进一步进行加工修饰转化为mRNA。加工包括: (1)hnRNA被剪接,把内含子(DNA上非编码序列)转录序列剪掉,把外显子(DNA上的编码序列)转录序列拼接上(真核生物一般为不连续基因)。 (2)3’端添加polyA “尾巴”; (3)5’端连接“帽子”结构(m7G5?ppp5?NmpNp-); (4)分子内部的核苷酸甲基化修饰。 观看视频:RNA的合成 总结: 目的——释放遗传信息(mRNA)以表达性状与功能 特点——受到精细化调控,有时空特异性 蛋白质的生物合成 蛋白质合成体系的重要组成部分 蛋白质的合成过程 蛋白质合成后的运送 蛋白质与氨基酸 六伴穷光蛋:硫、半、光、蛋→半胱、胱、蛋(甲硫)氨酸→含硫氨基酸 酸谷天出门:酸、谷、天→谷氨酸、天冬氨酸→酸性氨基酸 死猪肝色脸:丝、组、甘、色→丝、组、甘、色氨酸→一碳单位来源的氨基酸 只携一两钱:支、缬、异亮、亮→缬、异亮、亮氨酸→支链氨基酸 一本落色书:异、苯、酪、色、苏→异亮、苯丙、酪、色、苏氨酸→生糖兼生酮 拣来精读之:碱、赖、精、组→赖氨酸、精氨酸、组氨酸→碱性氨基酸 芳香老本色:芳香、酪、苯、色→酪、苯丙、色氨酸→芳香族氨基酸 不抢甘肃来:脯、羟、甘、苏、赖→脯、羟脯、甘、苏、赖氨酸→不参与转氨基的氨基酸 DNA能够编码20种天然氨基酸,它们几乎是细胞生命中一切氨基酸的合成单体 牛胰岛素蛋白结构 20种结构各异、物理化学性质不同的氨基酸,赋予了蛋白质无限可能的结构与空间构象 mRNA和遗传密码 mRNA由DNA经转录合成,携带着DNA的遗传信息,然后作为模板通过翻译将遗传信息传递给蛋白质,即由它直接决定多肽链中AA的顺序。所以mRNA为模板的蛋白质合成过程被称为翻译或转译。 mRNA分子中四种不同碱基(A、G、C和U)构成特定顺序决定蛋白质分子中20种氨基酸所构成的序列。 大量实验证明mRNA上相邻三个碱基编码一种氨基酸,因而被称为碱基三联体或密码子。 四种核苷酸,能有43 =64组密码子 遗 传 密 码 阅读方向为5‘-3’ 遗传密码的特点 ⑴密码子的方向性 密码子的阅读方向及它们在mRNA由起始信号到终止信号的排列方向均为5?-3’,与mRNA链合成时延伸方向相同。 ⑵密码子的简并性 64-3=61个代表20种氨基酸,仅甲硫氨酸、色氨酸只有一个密码子。一个氨基酸可以有几个不同的密码子,编码同一个氨基酸的一组密码子称为同义密码子。这种现象称为密码子的简并性。 ⑶密码子的连续性(读码)(无标点、无重叠) 从正确起点开始至终止信号,密码子的排列是连续的。既不存在间隔(无标点),也无重叠。在mRNA分子上插入或删去一个碱基,会使该点以后的读码发生错误,称为移码,由这种情况引起的突变称为移码突变。 ⑷密码子的基本通用性(近于完全通用) 对于高等、低等生物都适用,只有一个例外:真核生物线粒体DNA。(P397)一些原核生物中利用终止密码翻译AA(UGA-Trp\硒代半胱氨酸) 3‘ 起始密 码子 5‘ ⑸起始密码子和终止密码子 64种密码子中,AUG为甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子,UAA,UAG,UGA为终止密
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