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基因的分布 基因的表达 遗传信息、密码子、反密码子区别 遗传信息位于DNA分子的基因上面密码子位于mRNA上面反密码子位于tRNA上面 判断题 每种tRNA能识别并转运多种AA 每种AA只有一种tRNA能转运它 tRNA能识别mRNA上的密码子 tRNA转运AA到细胞核内 一种tRNA可以携带几种结构相似的AA 每种AA都可由几种tRNA携带 每种AA都有它特定的一种tRNA 一种AA可由一种或几种特定的tRNA来将它携带到核糖体上 DNA、mRNA、AA相关计算 DNA、mRNA、AA相关计算 * * 基因 有遗传效应的DNA片段 决定生物性状的基本单位 脱氧核苷酸 基因 DNA 染色体 基因中脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息 每个基因中有很多脱氧核苷酸 基因是由遗传效应的DNA片段 一个DNA上有间断地排列着多个基因 每条染色体上有一个DNA分子 染色体是DNA的主要载体 基因在染色体上呈直线排列 分析清楚对应关系,整体与局部的关系 核基因(主要) 质基因(线粒体、叶绿体) 主要分布在拟核中 质粒中也分布有基因 真核细胞 原核细胞 基因的结构 RNA聚合酶结合位点 编码区 非编码区 非编码区 外显子 内含子 非编码区:调控遗传信息的表达 连续的,能转录为mRNA,并翻译成蛋白质 间隔、不连续,外显子编码蛋白质 编码区 原核细胞 真核细胞 原核细胞基因结构 真核细胞基因结构 RNA聚合酶:催化DNA转录为RNA,从编码区开始进行转录 DNA RNA 蛋白质 转录 翻译 遗传信息 性状 1、遗传信息的转录: 在细胞核内,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对的原则合成RNA的过程。 转录过程 转录过程总结 场所: 主要在细胞核 模板: DNA的一条链 原料: 4中核糖核苷酸 原则: 碱基互补配对原则(A-U) 产物: mRNA 意义:信息从DNA传递到RNA上 2、遗传信息的翻译: 游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质 U C A U G A U U A mRNA 密码子 密码子 密码子 密码子:mRNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基 密码子 编码氨基酸的密码子61种 密码子共有64种 3个终止密码子,不编码氨基酸 tRNA上三个碱基能与mRNA上的密码子配对 包含两个起始密码子 反密码子 tRNA的一端运载着特定的氨基酸,另一端连接着反密码子,共有61种反密码子。 功能:将细胞质中氨基酸 运至核糖体 反密码子 A C U 天门冬酰氨 A A U 亮氨酸 A C U 天门冬酰氨 A U G 异亮氨酸 tRNA 遗传信息通过密码子间接控制氨基酸排序密码子直接控制氨基酸的排序反密码子则运载相应氨基酸的作用 场所: 核糖体 原料: 氨基酸 模板: mRNA 转运: tRNA 原则: 碱基互补配对原则 产物: 多肽链 翻译过程总结 比较复制、转录、翻译 A—U C—G A—U C—G T—A A—T C—G 碱基配对 ATP ATP ATP 能量 蛋白质 RNA DNA 产物 mRNA DNA单链 DNA双链 模板 氨基酸 核糖核苷酸 脱氧核苷酸 原料 细胞质 细胞核 细胞核 场所 翻译 转录 复制 三、基因对性状的控制 DNA (基因) 翻译 转录 蛋白质 (性状) RNA 逆转录 1、中心法则 附注:只有在极少数的病毒中,才有逆转录的过程 中心法则的5个过程全都运用了碱基互补配对原则 2、基因、蛋白质与性状的关系 基因 → 酶→细胞代谢→生物性状 → 结构蛋白→细胞结构→生物性状 × √ × √ × × × × 1、转录时、组成基因的两条链只有一条链有意义,能转录,称为有义链或模板链。 2、翻译时,mRNA中3个碱基决定1个AA,所以经翻译合成的蛋白质中AA数目是mRNA中碱基数目的 1/3 mRNA中碱基数目是基因中碱基数目的 1/2 Pr中AA数:mRNA中碱基数:基因中碱基数= 1 :3 :6 推断过程: AA数目 →密码子个数 → 1/3 mRNA中碱基数目 → 1/6 基因中碱基数 一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有11个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数,依次为 A. 33 11 B. 36 12 C. 12 36 D. 11 36 √ a链碱基数=b链碱基数=r链碱基数=1/2 DNA分子总碱基数 A1+T1=A2+T2=Ar+Ur G1+C1=G2+C2=Gr+Cr (A1+T1)%=(A2+
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