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文档简介

第四章《基因的表达》第三节《遗传密码的破译》·--/····/·/·-·/·/·-/·-·/·/--·/·/-·/·/···/·-··/---/-·-·/·-/-/·/-··/Wherearegeneslocated-··/-·/·-DNA问题探讨•:短音念作"滴(di)"

—:长音念作"答(da)"

莫尔斯电报我们知道翻译实质上就是将mRNA中的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列,那么碱基序列与氨基酸序列是如何对应的呢?伽莫夫G.Gamov首次提出三个碱基编码一个氨基酸的设想之后,科学家通过不断的推测与实验,最终找到了答案。接下来,人们不禁又要问在三联体中的每个碱基作为信息只读一次还是重复阅读呢?以重叠和非重叠方式阅读DNA序列会有什么不同呢?一、遗传密码的阅读方式1、非重叠的方式阅读2、重叠的方式阅读1、当图中DNA的第三个碱基(T)发生改变时,如果密码是非重叠的,这一改变将影响多少个氨基酸?如果密码是重叠的,又将产生怎样的影响?密码是非重叠的:影响1个氨基酸,密码是重叠的:影响3个氨基酸2、当图中DNA的第三个碱基(T)后插入一个碱基A时,如果密码是非重叠的,这一改变将影响多少个氨基酸?如果密码是重叠的,又将产生怎样的影响?如果插入2个、3个碱基呢?密码是非重叠的:插入1、2个,影响后面所有的氨基酸(无法产生正常功能的蛋白质);插入3个碱基,将会在原氨基酸序列中多一个氨基酸。如果插入1个碱基,3个氨基酸,多肽比原正常多肽多1个氨基酸如果插入2个碱基:4个氨基酸,多肽比原正常多肽多2个氨基酸如果插入3个碱基:5个氨基酸,多肽比原正常多肽多3个氨基酸密码是重叠的:思考与讨论非重叠方式阅读在碱基增加1、2个时

重叠方式阅读在碱基增加1、2、3个时在增加3个碱基时不能形成正常功能的蛋白质。

能形成正常功能的蛋白质。都能形成正常功能的蛋白质。二、克里克的实验证据:克里克以T4噬菌体为实验材料在相关碱基序列中增加或删除1个碱基,无法产生正常功能的蛋白质;在相关碱基序列中增加或删除2个碱基,无法产生正常功能的蛋白质;在相关碱基序列中增加或删除3个碱基,却合成了正常功能的蛋白质;请比较分析下图:插入___个碱基对原有氨基酸序列影响最小.GGTTCGCACGCTTTGAGC插一个碱基GGTATCGCACGCTTTGAGC插二个碱基GGTAATCGCACGCTTTGAGC插三个碱基GGTAAATCGCACGCTTTGAGC3

3、编码之间没有分隔符。

实验结论:1、遗传密码中3个碱基编码一个氨基酸2、遗传密码从一个固定的起点开始,以非重读的方式阅读。资料2:上世纪50~60年代,DNA分子结构的发现者克里克研究表明:在T4噬菌体的相关碱基序列中增加或者删除一个碱基,无法产生正常功能的蛋白质;增加或删除两个碱基,也不能产生正常功能的蛋白质;但是,当增加或者删除三个碱基时,却合成了具有正常功能的蛋白质。

3.1克里克T4噬菌体实验

提示:把THEFATCATATETHEBIGRAT中的单词看作决定一个氨基酸的密码子为什么会产生这样的现象呢?请分析找出原因3、科学实验3、科学实验3.1克里克T4噬菌体实验

THEFATCATATETHEBIGRAT试着插入或删去其中的一个、两个、三个字母,看后面的语意会有什么变化?通过小组推演讨论,会发现只有插入或删去其中的三个字母,后面的语意才不变。究其原因为三个字母组成一个单词。类比推理即可得知:“出现上述现象的原因是,信使RNA上的每三个碱基决定一个氨基酸”。三、遗传密码对应规则的发现:尼伦柏格和马太实验过程1、每个试管中分别加入一种氨基酸;2、每个试管中分别加入除去了DNA和mRNA的细胞提取液;3、每个试管中分别加入人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸;结果:只有加入了苯丙氨酸的试管中出现了多聚苯丙氨酸的肽链;结果说明:

多聚尿嘧啶核苷酸导致了多聚苯丙氨酸的合成苯丙氨酸的密码子为UUU.三、遗传密码对应规则的发现

1、

破译了第一个遗传密码⑴方法:

技术

⑵原料:

氨基酸,每支试管只加一种,共试管

。⑷结果:在加入了苯丙氨酸的试管中出现了多聚苯丙氨酸的肽链⑸结论:说明苯丙氨酸的遗传密码是UUUUUUUUTyrUUUUUSerUUUUUPhe苯丙氨酸肽链

×

×⑶体外合成系统:除去DNA和mRNA(排除原来细胞中DNA和信使RNA对蛋白质合成的干扰)的破碎细胞提取液(核糖体、酶、tRNA、ATP等),再加入多聚尿嘧啶核苷酸尼伦伯格和马太蛋白质体外合成20种20支⑹对照组:除不加多聚尿嘧啶核苷酸其他相同比较的莫尔斯密码与遗传密码的异同项目莫尔斯电码遗传密码密码间有无隔符长度是否固定阅读方式是否重叠密码所采用的符号有间隔符“/”长度不固定,1到4隔符号不等非重叠方式阅读-·无分隔符长度固定,3隔符号非重读方式阅读AUGC遗传密码的特点:连续性不重叠性简并性通用性练习C(1)在下列基因的改变中,合成出具有正常功能蛋白质的可能性最大的是:()

A.在相关的基因的碱基序列中删除或增加一个碱基对

B.在相关的基因的碱基序列中删除或增加二个碱基对

C.在相关的基因的碱基序列中删除或增加三个碱基对

D.在相关的基因的碱基序列中删除或增加四个碱基对练习D(2)最早提出3个碱基编码一个氨基酸的科学家和首次用实验的方法加以证明的科学家分别是:()

A.克里克、伽莫夫B.克里克、沃森式化C.摩尔根、尼伦伯格D.伽莫夫、克里克练习B(3)采用蛋白质体外合成的技术揭示遗传密码实验中,改变下列哪项操作,即可测出全部的遗传密码与氨基酸的对应规则:()A.无DNA和mRNA细胞的提取液B.人工合成的多聚核苷酸C.加入的氨基酸种类和数量D.测定多肽链中氨基酸种类的方法项目克里克的T4噬菌体实验尼伦柏格体外蛋白质合成实验主要思路前提优势不足比较克里克与尼伦柏格所采用的实验方法,想一想者两种方法各有那些优势和不足。拓展题:通过研究碱基改变对蛋白质

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