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第23讲基因的表达;1.概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,细胞分化的本质是基因选择性表达的结果,生物的性状主要通过蛋白质表现。
2.概述某些基因中碱基序列不变但表型改变的表观遗传现象。;1.RNA的结构与功能;2.遗传信息的转录;(1)遗传信息的转录过程中也有DNA的解旋过程,该过程不需要解旋酶。
(2)真核生物的DNA转录形成的mRNA需要在细胞核加工处理成为成熟的mRNA后才能作为翻译的模板。
(3)一个基因转录时以基因的一条链为模板,一个DNA分子上的不同基因的模板链不一定相同。
(4)转录是以基因为单位进行的,一个基因可被多次转录。;3.遗传信息的翻译;4.核糖体与mRNA结合示意图;5.遗传信息、密码子、反密码子与氨基酸之间的联系;(1)密码子有64种,不同生物共用一套遗传密码。
(2)有2种起始密码子:在真核生物中AUG作为起始密码子;在原核生物中,GUG也可以作为起始密码子,此时它编码甲硫氨酸。
(3)有3种终止密码子:UAA、UAG、UGA。正常情况下,终止密码子不编码氨基酸,仅作为翻译终止的信号,但在特殊情况下,终止密码子UGA可以编码硒代半胱氨酸。
(4)一种tRNA只能转运一种氨基酸,一种氨基酸可由一种或几种tRNA转运;通常一种密码子只能决定一种氨基酸,一种氨基酸可能对应一种或几种密码子。;[正误辨析]
1.一个tRNA分子中只有三个碱基,且一个tRNA只能携带一种氨基酸。
()
提示:一个tRNA分子中与密码子配对的碱基有三个,一个tRNA只携带一种氨基酸。
2.细菌的一个基因转录时两条DNA链可同时作为模板,提高转录效率。
()
提示:转录时是以DNA的一条链为模板的。;3.RNA为单链结构,无碱基互补配对现象。()
提示:tRNA是典型的三叶草结构,有碱基互补配对现象。
4.mRNA上所含有的密码子均能在tRNA上找到相对应的反密码子。
()
提示:通常情况下终止密码子无对应的反密码子。
5.转录和翻译过程都存在T—A、A—U、G—C碱基配对方式。()
提示:转录过程中碱基配对方式有T—A、A—U、G—C、C—G;翻译过程中碱基配对方式有A—U、G—C、U—A、C—G。;6.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序列信息。
()
提示:tRNA读取从起始密码子到终止密码子之前的信息。;1.(必修2P67“表4-1”拓展)起始密码子AUG决定甲硫氨酸,为什么蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸?
提示:翻译生成的多肽链往往需要进行加工修饰,甲硫氨酸在此过程中可能被剪切掉。;2.(必修2P67“表4-1”拓展)根据mRNA中碱基的排列顺序,能否准确写出氨基酸的序列?若已知氨基酸的序列,能否确定mRNA中的碱基排列顺序?
提示:前者可以,后者不能确定。因为一种密码子只对应一种氨基酸(在一般情况下,终止密码子没有对应的氨基酸),但一种氨基酸可以有多种密码子。;3.(必修2P68“图4-7”拓展)翻译过程中,核糖体是如何使肽链延伸的?从核糖体上脱离下来的是有特定功能的成熟蛋白质吗?
提示:翻译过程中,核糖体在mRNA上移动并依次读取密码子,进行肽链的合成,直到读取到mRNA上的终止密码子,合成终止。刚从核糖体上脱离下来的为多肽链,通常经过一系列步骤,盘曲折叠成具有特定空间结构和功能的蛋白质分子。;4.(必修2P68“图4-7”拓展)核糖体和mRNA的结合部位会形成
个tRNA的结合位点,携带多肽的tRNA(填“会”或“不会”)先后占据核糖体的不同的tRNA结合位点。一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,这些核糖体形成的肽链是相同的,原因是
。;1.对比分析DNA复制、转录和翻译;2.用“两看法”判断真核生物和原核生物基因表达过程;3.基因表达中的相关数量关系
DNA碱基数∶mRNA碱基数∶氨基酸数=6∶3∶1。;(1)实际基因表达过程中的mRNA碱基数大于氨基酸数的3倍的原因。
①合成的肽链在加工过程中可能会被剪切掉部分氨基酸。
②转录出的mRNA中有终止密码子,正常情况下,终止密码子不编码氨基酸。
(2)实际基因表达过程中的DNA碱基数大于mRNA碱基数的2倍的原因。
①DNA中有的片段无遗传效应,不能转录出mRNA。
②在基因片段中,有的片段(如启动子、终止子)起调控作用,不转录。;4.真、原核细胞基因的结构和表达
(1)基因的结构。;(2)基因表达遗传信息。
①原核生物基因。;②真核生物基因。;1.(2023·江苏南京月考)如图所示为某基因表达的过程示意图,①~⑦代表不同的结构或物质,Ⅰ和Ⅱ代表过程
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