网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

《第三节 基因控制蛋白质的合成》课件_高中生物_必修2_苏教版.pptxVIP

《第三节 基因控制蛋白质的合成》课件_高中生物_必修2_苏教版.pptx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档共26页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

基因控制蛋白质的合成主讲人:

目录第一章基因表达的基本概念第二章转录过程第四章蛋白质合成的调控第三章翻译过程第五章总结与应用

基因表达的基本概念01

基因与遗传信息基因是DNA分子上具有遗传信息的特定序列,决定了生物的性状和功能。基因的定义基因通过编码特定的mRNA分子,指导蛋白质的合成,实现遗传信息的表达。基因与蛋白质的关系通过DNA复制,遗传信息从亲代传递给子代,保证了生物特征的稳定遗传。遗传信息的传递

基因表达的定义基因表达的第一步是转录,DNA序列被复制成mRNA分子。转录过程mRNA分子随后在核糖体上被翻译成特定的蛋白质序列。翻译过程基因表达受到多种调控机制的影响,如启动子、增强子和转录因子。调控机制基因表达的结果是产生蛋白质,这些蛋白质决定了生物的表型特征。表型效应

中心法则概述mRNA翻译为蛋白质DNA转录为mRNA在细胞核内,DNA序列被转录成信使RNA(mRNA),这是蛋白质合成的第一步。mRNA分子离开细胞核,进入细胞质,在核糖体上被翻译成特定序列的氨基酸链,即蛋白质。蛋白质后修饰过程新合成的蛋白质可能会经过切割、折叠或添加化学基团等后修饰过程,以达到其功能形态。

基因表达的步骤在细胞核内,DNA序列被转录成mRNA,这是蛋白质合成的第一步。转录过程mRNA携带遗传信息到细胞质中的核糖体,指导相应氨基酸的排列,形成蛋白质。翻译过程

转录过程02

转录的定义与重要性转录是DNA信息转写成mRNA的过程,是基因表达的第一步。转录的基本概念01转录确保遗传信息能够准确传递到蛋白质合成阶段,是生命活动的基础。转录的生物学意义02转录错误可能导致遗传性疾病,如镰状细胞贫血症,突显其在健康中的重要性。转录与疾病关联03转录技术在基因工程和疾病治疗研究中具有广泛应用,如CRISPR-Cas9基因编辑。转录技术的应用04

转录的场所与参与者在真核生物中,转录过程主要发生在细胞核内,DNA模板在此被RNA聚合酶识别并转录。转录场所:细胞核转录因子是一类蛋白质,它们能够识别DNA上的特定序列,帮助RNA聚合酶定位并启动转录。辅助因子:转录因子RNA聚合酶是转录过程中的关键酶,负责催化RNA链的合成,按照DNA模板合成相应的mRNA。关键参与者:RNA聚合酶010203

转录的步骤详解RNA聚合酶识别DNA上的启动子区域,开始合成mRNA分子。启动转录01RNA聚合酶沿DNA模板链移动,逐个添加核苷酸,形成mRNA的互补链。延伸mRNA链02当RNA聚合酶遇到终止信号时,新合成的mRNA分子会从DNA模板上释放。终止转录03在真核生物中,初级转录产物经过剪接体的作用,移除非编码序列,形成成熟的mRNA。mRNA的剪接04

转录后修饰剪接体通过剪接反应移除前体mRNA中的内含子,连接外显子,形成成熟的mRNA。剪接体的形成01新合成的前体mRNA在5端加上一个甲基化的鸟嘌呤帽,保护mRNA并促进翻译过程。加帽反应02在mRNA的3端加上多个腺嘌呤核苷酸,形成多腺苷酸尾巴,增强mRNA的稳定性和输出效率。加尾反应03

翻译过程03

翻译的定义与重要性翻译的基本概念翻译是将mRNA上的遗传信息转译成特定氨基酸序列,形成蛋白质的过程。翻译在生物学中的作用翻译是基因表达的关键步骤,决定了生物体的结构和功能,对生命活动至关重要。

翻译的场所与参与者核糖体是蛋白质合成的场所,它由rRNA和蛋白质组成,负责将mRNA上的遗传信息翻译成氨基酸序列。核糖体的作用01转运RNA(tRNA)识别mRNA上的密码子,并携带相应的氨基酸到达核糖体,确保正确的氨基酸被添加到生长中的肽链。转运RNA的识别功能02

翻译的场所与参与者氨基酸通过肽键连接,形成多肽链,这一过程在核糖体上进行,由tRNA的反密码子与mRNA的密码子配对来指导。氨基酸的聚合翻译因子如EF-Tu和EF-G在翻译过程中协助tRNA正确配对和移动,确保翻译的准确性和效率。翻译因子的辅助作用

翻译的步骤详解氨基酸的激活氨基酸与tRNA结合,形成氨基酸-tRNA复合物,为蛋白质合成做准备。肽链的延长核糖体上的mRNA指导tRNA携带特定氨基酸逐个添加到生长中的肽链上。

翻译后修饰蛋白质折叠新合成的多肽链通过特定的折叠方式形成三维结构,以实现其生物学功能。糖基化修饰某些蛋白质在合成后会经历糖基化,即添加糖链,以影响其稳定性、活性和定位。磷酸化修饰磷酸化是蛋白质活性调节的重要方式,通过添加或移除磷酸基团来改变蛋白质功能。

蛋白质合成的调控04

调控机制概述mRNA的剪接、编辑和降解等过程,对蛋白质合成进行精细调控。转录后调控蛋白质折叠、修饰和降解等步骤,确保蛋白质功能的正确性和稳定性。翻译后调控细胞外信号通过受体激活信号传导途径,影响基因表达和蛋白质合成。信号传导途径DNA甲基化、组蛋白修饰等表观

文档评论(0)

读书笔记工作汇报 + 关注
实名认证
文档贡献者

读书笔记工作汇报教案PPT

1亿VIP精品文档

相关文档