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;
条件;
;
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;
第1步DNA双链解开,碱基暴露出来
过程
3
GG
A
c
5;
条件;
6.遗传密码子
(1)密码子与反密码子
mRNA53
密码子密码子密码子
决定决定↓决定
缬氨酸组氨酸●精氨酸
▲图4-5密码子的示意图;
第一个碱基;
UAAUAG
UGA→在特殊情况下可编码第21种氨基酸:硒代半胱氨酸
AUG编码甲硫氨酸同时作为
起始密码
GUG编码缬氨酸,在原核生物中作为起始密码时编码甲酰甲硫氨酸;
(2)密码子的特点
①不间断性:mRNA的三联体密码是连续排列的。相邻密码之间无核苷酸间隔
②通用性:地球上几乎所有的生物都共用一套密码子
③不重叠性:对于特定的三联体密码而言,其中的每个核苷酸都具有不重叠性
④简并性:一种氨基酸可能有几个密码子
⑤方向性:密码子阅读和翻译的方向是从5端到3端;
b
3
A
C
以b链
A
为模板
U
A;
(1)mRNA进入细胞质,与核糖体结合。
(2)携带甲硫氨酸的tRNA,通过与碱基AUG互补配对,进入位点1。
携带某个氨基酸的tRNA以同样的方式进入
位点2。;
(3)甲硫氨酸与这个氨基酸形成肽键,从而转移到位点2的tRNA上。
(4)核糖体沿mRNA移动,读取下一个密码子。原位点1的tRNA离开核糖体,原位点
2的tRNA进入位点1,一个新的携带氨基酸的tRNA进入位点2,继续肽链的合成。
(5)终止:核糖体遇到mRNA的终止密码子,合成告终止。;
①少量的mRNA能迅速合成大量的蛋白质;②最终合成的多条多肽链的氨基酸序列相同;
原核生物与真核生物转录和翻译的区别;;
细胞中的元素
细胞中的无机物
细胞中的有机物
遗传物质的探究历程
DNA的复制
遗传信息的转录
遗传信息的翻译
基因
中心法则;第三节
基因的表达调控;
5-
(1)原核生物
3-
转录
mRNA5+cuuuuuuu3非基因非编码区
翻译---终止密码
多肽链H?NOO00oOO-cOOH基因
编码区
编码区:转录为mRNA,进而指导蛋白质的合成。
非编码区:调节基因、启动子(与RNA聚合酶结合)、终止子。;
(2)真核生物的基因结构
真核基因
非编
码区编码区
5m
外
显
子子
3-
转录
前体mRNA54
加工
成熟mRNA53
翻译
多肽链H?N-OOO-HOO-O-COOH;
(1)基因与染色体的关系
基因在染色体上呈线性排列。
(2)基因与DNA的关系
每个DNA分子上有许多基因,基因是有遗传效应的DNA片段,但任意一个DNA片段不一定是基因。
(3)基因与性状的关系
基因是控制生物性状的结构和功能单位。;
4.基因的功能
(1)储存遗传信息:基因的本质是具有遗传效应的DNA(或RNA)片段,DNA(或RNA)分子中包含了大量的遗传信息,故基因中储存着遗传信息。
(2)传递遗传信息:基因能够通过生殖过程将遗传信息从亲代传到子代,使亲代与子代间保持遗传的连续性。
(3)控制生物性状:基因通过指导蛋白质的合成,对性状进行控制。基因对性状的控制有两种方式:一是间接控制,即通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制性状;二是直接控制,即通过控制蛋白质的结构,直接控制性状。;
间接控制:通过控制酶或激素的合成来影响代谢过程,进而控制生物的性状。
实例:豌豆粒型、白化病。
外来DNA序列
插入;
直接控制:通过控制蛋白质结构直接控制生物的性状。
实例:镰刀型细胞贫血症、囊性纤维化;
二、中心法则
1.中心法则的提出
(1)提出人:克里克
(2)内容
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