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误区2 认为基因的任意一条链都可以作为转录的模板 辨析 每个基因的信息都是特定的,对应基因两条链中特定的一条。所以,对于每一个特定的基因来说,转录的方向又是特定的(由基因的启动子向基因的终止子)。 误区3 认为转录和翻译过程中遗传信息能够准确传递 辨析 DNA的复制能够准确传递遗传信息,但是转录和翻译并不相同,转录过程中由于基因的非编码区和内含子的序列并不决定mRNA的序列而损失,翻译过程中由于存在终止子不决定氨基酸,密码子存在简并性等问题,导致由氨基酸序列不能知道准确的mRNA序列而出现信息损失。 误区4 DNA(基因)、mRNA上碱基数目与氨基酸数目之间的关系误解 辨析 (1)它们彼此间的数目关系一般可表示为(如图): 蛋白质中氨基酸数目=1/3mRNA碱基数目=1/6DNA(或基因)碱基数目。 (2)由于基因中有的片段不转录以及转录出的mRNA中有终止密码子等原因,所以基因中碱基数比蛋白质中氨基酸数目的6倍多(6∶3∶1的计算方法应注意一般默认的前提条件是有效对应片段的数量关系)。 (3)计算中“最多”和“最少”的分析 ①翻译时,mRNA上的终止密码子不决定氨基酸,因此mRNA上的碱基数目是蛋白质中氨基酸数目的3倍还要多一些。 ②在回答有关问题时,应加上“最多”或“最少”等字。 如:mRNA上有n个碱基,转录产生它的基因中至少有2n个碱基,该mRNA指导合成的蛋白质中最多有n/3个氨基酸。 D [分析] mRNA分子中有m个碱基,其中G+C数目为n个,推出A+U数目为m-n个,故DNA中A+T数目为2(m-n)。根据mRNA碱基数目∶蛋白质中氨基酸数目=3∶1可知,氨基酸数目为m/3。水分子数=氨基酸数-肽链数。 2.易错点 易错点1 氨基酸与密码子、反密码子的数量关系 辨析 (1)每种氨基酸对应一种或几种密码子(密码子简并性),可由一种或几种tRNA转运。(2)一种密码子只能决定一种氨基酸,一种tRNA只能转运一种氨基酸。(3)密码子有64种(3种终止密码子;61种决定氨基酸的密码子);反密码子理论上有 61种。 易错点2 六类酶——解旋酶、DNA聚合酶、限制酶、DNA连接酶、RNA聚合酶 辨析 (1)“解旋酶”是DNA分子复制时使氢键断裂。(2)“限制酶”是使两个脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键断裂。(3)“DNA聚合酶”是DNA分子复制时依据碱基互补配对原则使单个脱氧核苷酸连成脱氧核苷酸链。(4)“DNA连接酶”是将两个DNA分子片段的末端“缝合”起来形成磷酸二酯键。(5)“RNA聚合酶”是RNA复制或DNA转录时依据碱基互补配对原则将单个核糖核苷酸连接成核糖核苷酸链。(6)“逆转录酶”是某些RNA病毒在宿主细胞内利用宿主细胞的脱氧核苷酸合成DNA的一种酶。 易错点3 错误地将下图中的多条肽链看作氨基酸序列不同 辨析 (1)数量关系:一个mRNA可同时结合多个核糖体。(2)目的、意义:少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质。(3)方向:从左向右(见上图),判断依据是根据多肽链的长短,长的翻译在前。(4)结果:合成的仅是多肽链,要形成蛋白质还需要运送至内质网、高尔基体等结构中进一步加工。 (2014·浙江温州十校联考)如图为真核细胞中多聚核糖 体合成蛋白质的示意图,下列说法正确的是( ) A.①上的四种脱氧核苷酸可组合成64种密码子,代表20种氨基酸 B.若①中有一个碱基发生改变,则合成的多肽链的结构一定发生改变 C.①上的一个密码子只决定一种氨基酸,一种氨基酸只由一种tRNA转运 D.①只有与⑥结合后才能发挥它的作用 D [分析] 图中①为mRNA、⑥为核糖体、②~⑤为多肽链。mRNA上三个相邻的碱基组成一个遗传密码子,因此mRNA上的四种核糖核苷酸有64种组合,其中61种密码子,代表20种氨基酸,3种为终止密码子,不决定氨基酸。由于同一个氨基酸可能对应多个密码子,也会对应多种tRNA,因此mRNA上一个碱基的改变,其合成的多肽链的结构不一定发生改变。 1.(2013·高考新课标全国卷Ⅰ)关于蛋白质生物合成的叙述, 正确的是( ) A.一种tRNA可以携带多种氨基酸 B.DNA聚合酶是在细胞核内合成的 C.反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基 D.线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成 D 解析:一种tRNA只能携带特定的一种氨基酸,而一种氨基酸可能由多种tRNA转运,A项错误。DNA聚合酶是蛋白质,是在细胞质中的核糖体上合成的,B项错误。反密码子是由位于tRNA上相邻的3个碱基构成的,mRNA上相邻的3个碱基可构成密码子,C项错误。线粒体是半自主性细胞器,其内含有部分DNA,可以控制某些蛋白质的合成,D项正确。 2.(2013·高考浙江卷)某生物基因表达过程如图所示。下
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