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4.1基因指导蛋白质的合成第2课时遗传信息的翻译
复习回顾:遗传信息的转录过程场所:细胞核(主要)条件DNA的一条链RNA聚合酶四种核糖核苷酸(A、G、C、U)ATP结果:这样,DNA上的遗传信息就传递到mRNA上模板:原料:酶:能量:形成一条mRNA
在细胞质的核糖体上,以游离在细胞质中的各种氨基酸原料,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。实质:将mRNA中的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列。1、概念一、遗传信息的翻译
实验验证:1961年英国的克里克和同事用实验证明一个氨基酸是由mRNA的3个碱基决定,称三联体密码子如果1个碱基决定1个氨基酸就只能决定___种,即????如果3个碱基决定1个氨基酸就可决定___种,即?如果2个碱基决定1个氨基酸就只能决定___种,即4166441=442=1643=64mRNA的碱基与氨基酸之间的对应关系?4种20种?
密码子UCAUGAUUAmRNA密码子密码子2、密码子遗传学上把mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基称为密码子。如下图:
密码子表a、一个密码子只和一种氨基酸相对应b、一种氨基酸可能有多个密码子——简并性c、两个起始密码子:AUG、GUGd、三个终止密码子:UAA、UAG、UGA在64个密码子中,能决定氨基酸的密码子只有61个。
1.专一性一个密码子只和一种氨基酸相对应(共64个密码子:两个起始密码子:AUG、GUG;三个终止密码子:UAA、UAG、UGA;能决定氨基酸的密码子只有61个。)2.简并性一种氨基酸可能有多个密码子3.通用性地球上几乎所有生物共用一套遗传密码遗传密码的特点
mRNA的碱基序列是AUGGAAGCAUGUCCGAGCAAGCCG,你能写出对应的氨基酸序列吗?对应的氨基酸序列为:地球上几乎所有生物都共用上述密码子表,根据这一事实,你能想到什么?甲硫氨酸-谷氨酸-丙氨酸-半胱氨酸-脯氨酸-丝氨酸-赖氨酸-脯氨酸说明地球上所有的生物都有着或远或近的亲缘关系,或者生物都有共同的遗传语言,或者生命在本质上是统一的。
从密码子表可以看出,一种氨基酸可能由几个密码子决定,这一现象称做密码的简并性。你认为密码的简并性对生物体的生存发展有什么意义?
能与mRNA上的“密码子”互补配对游离在细胞质中的氨基酸,是怎样运送到核糖体上?——搬运工能与一个特定的氨基酸结合013、转运RNA03决定氨基酸的密码子有61种,所以tRNA有61种每种氨基酸可由一种或几种tRNA转运。2、细胞中的tRNA有多少种?02每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸。1、tRNA和氨基酸转运有何对应关系?
密码子与反密码子1、密码子位于上,密码子中不含碱基。2、密码子共有个,决定氨基酸的密码子有个。3、反密码子位于上,一种tRNA转运种氨基酸。4、查阅密码子表,判断下图两个tRNA各自携带什么氨基酸?mRNAT64611tRNACAU天冬氨酸AGU异亮氨酸比较
——tRNA06——mRNA04阅读课本P66-67及图4-6,弄清楚以下问题:01——核糖体03——20种氨基酸05翻译的场所是什么?核糖体里有几个位点?翻译的模板是什么?翻译的原料是什么?搬运氨基酸的工人是什么?有什么特点?024、——翻译的过程
第2步携带组氨酸的tRNA以同样的方式进入位点2翻译过程图解碱基配对双方是mRNA上的密码子和tRNA上的反密码子,故A—U,U—A配对,不能出现T。一个核糖体与mRNA的结合部位形成2个tRNA结合位点。第1步mRNA进入细胞质,与核糖体结合。携带甲硫氨酸的tRNA,通过与碱基AUG互补配对,进入位点1.12
第3步甲硫氨酸通过与组氨酸形成肽键而转移到占据位点2的tRNA上第4步核糖体读取下一个密码子,原占据位点1的tRNA离开核糖体,占据位点2的tRNA进入位点1,一个新的携带氨基酸的tRNA进入位点2,继续肽链的合成。重复步骤2、3、4,直至核糖体读取到mRNA的终止密码翻译起点:起始密码子决定的是甲硫氨酸或缬氨酸。翻译终点:识别到终止密码子(不决定氨基酸)翻译停止。
4、翻译的过程:
logo一个mRNA分子上结合多个核糖体,同时合成多条肽链
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进一步加工。提醒图示中4个核糖体合成的4条多肽链因为模板mRNA相同,所以合成了4条相
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