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第三章遗传的分子基础第四节遗传信息的表达

—RNA和蛋白质的合成第二课时中心法则转录:在细胞核内以DNA双链中的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA的过程。场所模板原料能量酶碱基互补配对产物信息流细胞核(主要)、线粒体和叶绿体DNA的一条链(模板链)4种游离的核糖核苷酸ATPRNA聚合酶A-U,T-A,C-G,G-CmRNA,tRNA和rRNADNA→mRNA课堂小结翻译:游离在细胞质中的各种氨基酸,在核糖体内以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。翻译的过程:

(1)起始:核糖体沿着mRNA运行。(2)延伸:在移动中核糖体认读mRNA上决定氨基酸种类的密码子,选择相应的氨基酸,并由对应的tRNA转运,结合到延伸中的肽链上。(3)终止:当核糖体到达mRNA的终止密码子时,多肽的合成结束。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。场所模板原料条件碱基互补配对产物信息流核糖体mRNA20种氨基酸模板、原料、能量(ATP)、酶、tRNAA-U,U-A,C-G,G-C蛋白质(多肽)mRNA→蛋白质翻译—蛋白质的合成遗传密码的特性(1)通用性:地球上几乎所有的生物共用一套密码子表。(2)简并性:一种氨基酸有两种以上密码子的情况。在一定程度上能够防止由于碱基的改变而导致的遗传信息的改变。(3)终止密码子不决定氨基酸,是转录的终止信号。(4)连续性和不重叠性:遗传密码从一个固定的起点开始,以非重叠的方式阅读,编码之间没有分隔符。特别注意:一个密码子只能决定一种氨基酸,而一种氨基酸可以有多个密码子。遗传信息密码子反密码子概念基因中脱氧核苷酸的排列顺序mRNA中决定1个氨基酸的3个相邻碱基tRNA中与密码子互补配对的3个碱基位置主要是DNAmRNAtRNA作用控制生物的性状直接决定蛋白质中的氨基酸序列识别密码子,转运氨基酸种类多样性和特异性64种61种DNA复制转录翻译场所细胞核(主要)细胞核(主要)核糖体模板DNA的两条链DNA的一条链mRNA原料4种脱氧核苷酸4种核糖核苷酸20种氨基酸酶解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶RNA聚合酶酶碱基互补配对A-T,T-A,C-G,G-CA-U,T-A,C-G,G-CA-U,U-A,C-G,G-C产物两个双链子代DNA3种单链RNA蛋白质(多肽)信息流DNA→DNADNA→RNAmRNA→蛋白质课堂小结三、中心法则—克里克,1957年逆转录:在RNA病毒中,以RNA为模板合成DNA的过程,需逆转录酶的催化。特别注意:RNA的复制和逆转录只发生在部分RNA病毒中,动植物细胞中不可能发生。DNA(基因)中脱氧核苷酸的排列顺序决定了mRNA中核糖核苷酸(密码子)的排列顺序,进而决定了蛋白质中氨基酸的排列顺序,并最终决定了蛋白质的结构和功能多样性。基因中的碱基数:mRNA上的碱基数:蛋白质中的氨基酸个数=6:3:1。转录翻译DNA模板链mRNA多肽链基因的表达:DNA先通过转录将遗传信息传递给mRNA,mRNA从细胞核进入细胞质中与核糖体结合,由mRNA通过翻译过程指导蛋白质的合成。基因的表达——转录和翻译①基因是具有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的基本单位-结构单位和功能单位。②基因在染色体上,并且在染色体呈线性排列,染色体是基因的主要载体(线粒体和叶绿体中也有基因)。③基因中脱氧核苷酸(碱基对)排列顺序代表遗传信息。四、基因——具有遗传效应的DNA片段基因是一段DNA,但是一段DNA不一定是基因基因、蛋白质与性状的关系(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物体的性状。(2)基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。(3)蛋白质是生命活动的主要体现者和承担者。(4)表现型=基因型+环境条件,表现型是基因型与环境共同作用的结果。①DNA中既包括基因片

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