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文档简介
复习复习1RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体反密码子遗传密码RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体反密码子遗2RNA聚合酶转录RNA聚合酶转录3RNA-DNA杂交区域游离核苷酸RNA聚合酶移动方向RNA聚合酶DNA双螺旋解开DNA双螺旋重新形成核苷酸加到RNA末端RNA转录场所:模板:原料:酶:能量:产物:基因(DNA)的一条链(模板链)游离的四种核糖核苷酸如ATP等RNA聚合酶细胞核(主要)、叶绿体、线粒体模板链编码链mRNA、tRNA、rRNARNA-DNA游离核苷酸RNA聚合酶移动方向RNA聚合酶DN4RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体5细胞质细胞核核孔DNAAG
T
AC
AA
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ATCTUCAUGAUUAmRNAUGAAUCAUGAUUA成熟mRNA细胞质细胞核核孔DNAAGTACAAATAT6UCAUGAUUA成熟mRNA
细胞质mRNA通过核孔进入细胞质UCAUGAUUA成熟mRNA
细胞核AG
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ATCTUCAUGAUUA成熟mRNA细胞质mRNA通过核孔进入细7UAA亮氨酸CAU天冬氨酸核糖体由蛋白质和rRNA组成,包括大、小两个亚基。UAC赖氨酸
细胞质UAA亮氨酸CAU天冬氨酸核糖体由蛋白质和rRNA组成,包括8UAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中tRNA上的反密码子与
mRNA上的密码子互补配对
ACGUGAUUAUAAUAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中tRNA上的反9ACGUGAUUAUAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG异亮氨酸形成肽键UAAACGUGAUUAUAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG10ACGUGAUUA甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG异亮氨酸UAAACGUGAUUA甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG异亮氨11ACU细胞质中AUG甲硫氨酸天冬氨酸异亮氨酸ACGUGAUUAUAAACU细胞质中AUG甲硫氨酸天冬氨酸异亮氨酸ACGUGAUU12场所:模板:原料:酶:能量:产物:其他条件:mRNA20种氨基酸如ATP等需要细胞质的核糖体tRNA具一定氨基酸顺序的多肽翻译基因(DNA)的一条链游离的四种核糖核苷酸如ATP等RNA聚合酶细胞核(主要)mRNA、tRNA、rRNA转录场所:mRNA20种氨基酸如ATP等需要细胞质的核糖体tRN13多聚核糖体多肽链合成时,在一个mRNA分子上可以有若干个核糖体同时工作,增加了翻译的效率。翻译瘦素蛋白基因时,一个核糖体从起始密码子到终止密码子约需4秒钟,实际上合成100个瘦素蛋白只需1分钟,即约0.6秒就合成一个瘦素蛋白。多聚核糖体多肽链合成时,在一个mRNA分子上可以有若14基因指导蛋白质合成的过程基因指导蛋白质合成的过程15转录场所:表达过程:真核细胞和原核细胞遗传信息表达示意图(局部)细胞核、线粒体、叶绿体拟核细胞核内转录成的mRNA经加工后从核孔出来,与核糖体结合mRNA不需加工,边转录边翻译转录场所:表达过程:真核细胞和原核细胞遗传信息表达示意图(局16中心法则DNARNA蛋白质复制转录翻译逆转录复制DNA脱氧核苷酸排列顺序RNA核糖核苷酸排列顺序氨基酸排列顺序蛋白质结构和功能特异性烟草花叶病毒、HIV分别发生哪些过程?中心法则DNARNA蛋白质复制转录翻译逆转录复制DNARNA17生物种类遗传信息传递方向以DNA为遗传物质的生物以RNA为遗传物质的生物RNA蛋白质复制翻译DNA复制转录RNA蛋白质翻译DNA复制转录RNA蛋白质翻译RNA逆转录生物种类遗传信息传递方向以DNA为遗传物质的生物RNA蛋白质18科学探索的脚步……1953年,沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型获诺贝尔奖。1957年,克里克提出“中心法则”。1960年,信使RNA被发现。1965年,RNA复制酶被发现。1966年,巴尔的摩和特明发现逆转录现象获诺贝尔奖。1968年,尼伦伯格等因破译了遗传密码获诺贝尔奖。1997年,普鲁西纳因发现朊蛋白,并其致病机理获得诺贝尔奖。2006年,罗杰因在真核转录的分子基础研究的贡献获诺贝尔奖2009年,阿达·约纳特等三科学家因“对核糖体结构和功能的研究”而获奖……科学探索的脚步……19已知掺入多肽链中的氨基酸种类是由mRNA中的三联体遗传密码决定的。查资料得知当时尼伦伯格破译的第一个遗传密码是UUU。若反应体系中的Mg2+浓度高,人工合成的多聚核苷酸不需要起始密码子就能指导多肽的生物合成,读码是随机的。已知实验室能够合成各种RNA,能用一定方法检测多肽链是否合成。现提供如下材料:多聚尿嘧啶核苷酸链(…UUUUU…);除去DNA、mRNA的细胞提取液(Mg2+浓度高);20种氨基酸,多支试管等。请根据上述材料,设计破译“UUU”的实验步骤。已知掺入多肽链中的氨基酸种类是由mRNA中的三联体遗传密码决20复习遗传信息的表达课件21已知某原核生物的一个mRNA碱基排列顺序如下:
UCGAUGGAA‥‥(33个碱基)‥‥UGCUAG请写出对应的氨基酸序列,并推测出DNA分子相应的碱基序列。甲硫氨酸-谷氨酸-(11个氨基酸)-半胱氨酸DNA的碱基序列:TCGATGGAA‥‥(33个碱基)‥‥TGCTAGAGCTACCTT‥‥(33个碱基)‥‥ACGATC
若该基因某碱基对发生替换,是否一定会引起此基因控制的性状的改变?①不同密码子决定同一种氨基酸②隐性突变被显性基因掩盖③某些不表达的DNA片段突变不一定蛋白质中氨基酸数:mRNA上碱基数:DNA上碱基数=
1:3:6已知某原核生物的一个mRNA碱基排列顺序如下:甲硫氨酸22想一想:假设细胞癌变是因为在细胞中合成了一种特殊的蛋白质,你有哪些设想可能阻止细胞的癌变?想一想:23步骤复制转录翻译场所模板原料酶需要碱基互补配对产物主要在细胞核细胞质中的核糖体DNA的一条链信使RNA4种核糖核苷酸20种氨基酸RNA聚合酶A-U,T-AA-U,C-GC-G,G-CU-A,G-C三种单链RNA蛋白质DNA的两条链4种脱氧核苷酸解旋酶DNA聚合酶A-T,C-GT-A,G-CDNA主要在细胞核比较DNA复制、转录和翻译步骤复制转录翻译场所模板原料酶需要碱基互补配对产物主要在细胞24下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列问题。(1)从图中分析,核糖体的分布场所有
..
。细胞溶胶、线粒体下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列25(2)已知溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③、④,将该真菌分别接种到含溴化乙啶、氯霉素的培养基上培养,发现线粒体中RNA聚合酶均保持很高活性。由此可推测该RNA聚合酶由
中的基因指导合成。细胞核(2)已知溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③、④,将该真菌分26(3)用α—鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞溶胶中RNA含量显著减少,那么推测α—鹅膏蕈碱抑制的过程是
(填序号),线粒体功能
(填“会”或“不会”)受到影响。①会(3)用α—鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞溶胶中RNA含量显著27下图为原核细胞内某一区域的基因指导蛋白质合成的示意图。据图分析正确的是()多肽RNADNA②①A.①②两处都有大分子的生物合成,图中DNA可以与有关蛋白质结合成染色体B.①②两处都发生碱基互补配对,配对方式均为A和U、G和CC.①处有DNA聚合酶参与,②处没有DNA聚合酶参与D.①处有DNA-RNA杂合双链片段,②处没有DNA-RNA杂合双链片段D下图为原核细胞内某一区域的基因指导蛋白质合成的示意图。据图分28项目DNARNA结构组成单位碱基五碳糖功能DNA与RNA分子的比较通常呈规则双螺旋结构通常呈单链结构脱氧核苷酸(4种)核糖核苷酸(4种)A、G、C、TA、G、C、U脱氧核糖核糖携带和表达遗传信息①mRNA(有遗传密码):转录遗传信息,翻译的模板②tRNA(有反密码子):运输氨基酸③rRNA:核糖体的组成成分项目DNARNA结构组成单位碱基五碳糖功能DNA与RNA分子29复习复习30RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体反密码子遗传密码RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体反密码子遗31RNA聚合酶转录RNA聚合酶转录32RNA-DNA杂交区域游离核苷酸RNA聚合酶移动方向RNA聚合酶DNA双螺旋解开DNA双螺旋重新形成核苷酸加到RNA末端RNA转录场所:模板:原料:酶:能量:产物:基因(DNA)的一条链(模板链)游离的四种核糖核苷酸如ATP等RNA聚合酶细胞核(主要)、叶绿体、线粒体模板链编码链mRNA、tRNA、rRNARNA-DNA游离核苷酸RNA聚合酶移动方向RNA聚合酶DN33RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体RNA聚合酶DNA聚合酶解旋酶①③④⑤氨基酸核糖体34细胞质细胞核核孔DNAAG
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ATCTUCAUGAUUAmRNAUGAAUCAUGAUUA成熟mRNA细胞质细胞核核孔DNAAGTACAAATAT35UCAUGAUUA成熟mRNA
细胞质mRNA通过核孔进入细胞质UCAUGAUUA成熟mRNA
细胞核AG
T
AC
AA
A
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ATCTUCAUGAUUA成熟mRNA细胞质mRNA通过核孔进入细36UAA亮氨酸CAU天冬氨酸核糖体由蛋白质和rRNA组成,包括大、小两个亚基。UAC赖氨酸
细胞质UAA亮氨酸CAU天冬氨酸核糖体由蛋白质和rRNA组成,包括37UAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中tRNA上的反密码子与
mRNA上的密码子互补配对
ACGUGAUUAUAAUAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中tRNA上的反38ACGUGAUUAUAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG异亮氨酸形成肽键UAAACGUGAUUAUAC甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG39ACGUGAUUA甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG异亮氨酸UAAACGUGAUUA甲硫氨酸ACU天冬氨酸细胞质中AUG异亮氨40ACU细胞质中AUG甲硫氨酸天冬氨酸异亮氨酸ACGUGAUUAUAAACU细胞质中AUG甲硫氨酸天冬氨酸异亮氨酸ACGUGAUU41场所:模板:原料:酶:能量:产物:其他条件:mRNA20种氨基酸如ATP等需要细胞质的核糖体tRNA具一定氨基酸顺序的多肽翻译基因(DNA)的一条链游离的四种核糖核苷酸如ATP等RNA聚合酶细胞核(主要)mRNA、tRNA、rRNA转录场所:mRNA20种氨基酸如ATP等需要细胞质的核糖体tRN42多聚核糖体多肽链合成时,在一个mRNA分子上可以有若干个核糖体同时工作,增加了翻译的效率。翻译瘦素蛋白基因时,一个核糖体从起始密码子到终止密码子约需4秒钟,实际上合成100个瘦素蛋白只需1分钟,即约0.6秒就合成一个瘦素蛋白。多聚核糖体多肽链合成时,在一个mRNA分子上可以有若43基因指导蛋白质合成的过程基因指导蛋白质合成的过程44转录场所:表达过程:真核细胞和原核细胞遗传信息表达示意图(局部)细胞核、线粒体、叶绿体拟核细胞核内转录成的mRNA经加工后从核孔出来,与核糖体结合mRNA不需加工,边转录边翻译转录场所:表达过程:真核细胞和原核细胞遗传信息表达示意图(局45中心法则DNARNA蛋白质复制转录翻译逆转录复制DNA脱氧核苷酸排列顺序RNA核糖核苷酸排列顺序氨基酸排列顺序蛋白质结构和功能特异性烟草花叶病毒、HIV分别发生哪些过程?中心法则DNARNA蛋白质复制转录翻译逆转录复制DNARNA46生物种类遗传信息传递方向以DNA为遗传物质的生物以RNA为遗传物质的生物RNA蛋白质复制翻译DNA复制转录RNA蛋白质翻译DNA复制转录RNA蛋白质翻译RNA逆转录生物种类遗传信息传递方向以DNA为遗传物质的生物RNA蛋白质47科学探索的脚步……1953年,沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型获诺贝尔奖。1957年,克里克提出“中心法则”。1960年,信使RNA被发现。1965年,RNA复制酶被发现。1966年,巴尔的摩和特明发现逆转录现象获诺贝尔奖。1968年,尼伦伯格等因破译了遗传密码获诺贝尔奖。1997年,普鲁西纳因发现朊蛋白,并其致病机理获得诺贝尔奖。2006年,罗杰因在真核转录的分子基础研究的贡献获诺贝尔奖2009年,阿达·约纳特等三科学家因“对核糖体结构和功能的研究”而获奖……科学探索的脚步……48已知掺入多肽链中的氨基酸种类是由mRNA中的三联体遗传密码决定的。查资料得知当时尼伦伯格破译的第一个遗传密码是UUU。若反应体系中的Mg2+浓度高,人工合成的多聚核苷酸不需要起始密码子就能指导多肽的生物合成,读码是随机的。已知实验室能够合成各种RNA,能用一定方法检测多肽链是否合成。现提供如下材料:多聚尿嘧啶核苷酸链(…UUUUU…);除去DNA、mRNA的细胞提取液(Mg2+浓度高);20种氨基酸,多支试管等。请根据上述材料,设计破译“UUU”的实验步骤。已知掺入多肽链中的氨基酸种类是由mRNA中的三联体遗传密码决49复习遗传信息的表达课件50已知某原核生物的一个mRNA碱基排列顺序如下:
UCGAUGGAA‥‥(33个碱基)‥‥UGCUAG请写出对应的氨基酸序列,并推测出DNA分子相应的碱基序列。甲硫氨酸-谷氨酸-(11个氨基酸)-半胱氨酸DNA的碱基序列:TCGATGGAA‥‥(33个碱基)‥‥TGCTAGAGCTACCTT‥‥(33个碱基)‥‥ACGATC
若该基因某碱基对发生替换,是否一定会引起此基因控制的性状的改变?①不同密码子决定同一种氨基酸②隐性突变被显性基因掩盖③某些不表达的DNA片段突变不一定蛋白质中氨基酸数:mRNA上碱基数:DNA上碱基数=
1:3:6已知某原核生物的一个mRNA碱基排列顺序如下:甲硫氨酸51想一想:假设细胞癌变是因为在细胞中合成了一种特殊的蛋白质,你有哪些设想可能阻止细胞的癌变?想一想:52步骤复制转录翻译场所模板原料酶需要碱基互补配对产物主要在细胞核细胞质中的核糖体DNA的一条链信使RNA4种核糖核苷酸20种氨基酸RNA聚合酶A-U,T-AA-U,C-GC-G,G-CU-A,G-C三种单链RNA蛋白质DNA的两条链4种脱氧核苷酸解旋酶DNA聚合酶A-T,C-GT-A,G-CDNA主要在细胞核比较DNA复制、转录和翻译步骤复制转录翻译场所模板原料酶需要碱基互补配对产物主要在细胞53下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列问题。(1)从图中分析,核糖体的分布场所有
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