2.基因控制蛋白质合成的过程
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译 |
概念 |
DNA分子首先解开双链以DNA的一条链为模板按照碱基互补配对原则合成RNA的过程 |
以mRNA为模板,以tRNA为运载工具.合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程 |
场所 |
细胞核、线粒体、叶绿体 |
细胞质(核糖体) |
原料 |
4种核糖核苷酸 |
20种氨基酸 |
模板 |
DNA中的一条链 |
mRNA |
酶 |
解旋酶、聚合酶等 |
聚合酶等 |
能量 |
ATP |
ATP |
过程 |
DNA解旋以一条链为模板,按碱基互补配对原则,游离的核糖核苷酸与脱氧核苷酸配对,核糖核苷酸间通过化学键连接成mRNA,tRNA,rRNA |
mRNA从核孔进入细胞质,与核糖体结合,从起始密码子(AUG)开始翻译。tRNA一端携带氨基酸进入核糖体.另一端的反密码子与mRNA上的密码子配对,两氨基酸间形成肽键。核糖体继续沿mRNA 移动,每次移动一个密码子,至终止密码结束,肽链形成 |
模板 去向 |
转录后与非模板链重新形成双螺旋结构 |
分解成核糖核苷酸 |
特点 |
边解旋边转录 |
一条mRNA可与多个核糖体结合翻译成多条相同的多肽链 |
产物 |
三种单链RNA |
蛋白质(多肽链) |
第四章 第二节 基因对性状的控制
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碱基互补配对原则的应用
1.RNA与DNA的区别(如下表)
项 目 |
DNA |
RNA |
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全 称 |
脱氧核糖核酸 |
核糖核酸 |
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分 布 |
主要存在于细胞核中,少量存在于线粒体和叶绿体中 |
主要存在于细胞质中,少量存在于细胞核核仁中 |
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基本组成单位 |
脱氧核糖核苷酸 |
核糖核苷酸 |
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碱基 |
嘌呤 |
腺嘌呤(A)[来源:] 鸟嘌呤(G) |
腺嘌呤(A)[来源:Z|X|X|K] 鸟嘌呤(G) |
嘧啶 |
胞嘧啶(C) 胸腺嘧啶(T) |
胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U) |
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五碳糖 |
脱氧核糖 |
核糖 |
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无机酸 |
磷酸 |
磷酸 |
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空间结构 |
规则的双螺旋结构 |
通常呈单链结构 |
7.复制的意义保持了遗传信息的连续性。
第四节 基因是有遗传效应的DNA片段
基因与脱氧核苷酸、DNA、染色体和生物性状之间的关系
关系 |
内容 |
基因与脱氧核苷酸 |
基因的基本组成单位是脱氧核苷酸,每个基因含有成百上千个脱氧核苷酸。基因中脱氧核苷酸的排列顺序称为遗传信息 |
基因与DNA |
基因是有遗传效应的DNA片段.每个DNA分子上有很多个基因 |
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基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体 |
基因与生物性状 |
基因不仅可以通过复制把遗传信息传递给下一代,还可“使遗传信息以一定的方式反映到蛋白质的分子结构上来,从而使后代表现出与亲代相似的性状。遗传学上把这过程叫做基因的表达 |
第四章 第一节 基因指导蛋白质的合成
6.复制结果:一个亲代DNA分子形成了两个完全相同的子代DNA分子。
5.复制的方式:一是边解旋边复制.二是半保留复制。
4.复制的基本条件:模板、原料、能量以及酶等。
3.复制的过程(下图)
(1)解旋:亲代DNA在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开,形成两条单链(母链)。解旋是使两条链之间的氢键断裂,需ATP提供能量。
(2)子链合成:以解开的两条母链为模板,以周围环境中游离的脱氧核苷酸为原料各自合成与母链互补的一条子链。
(3)子代DNA分子的形成两条母链分别与各自决定的子链组成两个完全相同的DNA分子。
2.复制的场所:DNA主要分布在细胞核内,细胞核是DNA复制的主要场所。
1.复制的时间:体细胞的DNA分子复制发生在有丝分裂的间期。生殖细胞的DNA复制发生在减数第一次分裂的间期。
3.两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对.A(腺嘌呤)与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应关系,叫做碱基互补配对原则。
[画龙点睛]①DNA分子的双螺旋结构:DNA分子含有两条脱氧核苷酸链,两条链按照反向平行方式向右盘绕成双螺旋.螺旋直径2.0nm,螺距为3.4nm,每个螺距有10对碱基.两个相邻碱基对平面的垂直距离为0.34nm。
②双螺旋结构的外侧是脱氧核糖和磷酸通过磷酸二酯键交互连接而成的长链.构成DNA分子的骨架。
③腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)之间通过2个氢键相连.鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)之间通过3个氢键相连。
DNA分子的复制过程
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