基因指导蛋白质的合成ppt课件.ppt
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1、基,因,的,表,达,思考:为什么子女长的像自己的父母?,是因为子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故,DNA的基本功能,1、通过复制,在后代的传种接代中传递遗传信息,2、在后代的个体发育过程中,使遗传信息得以表达,思考:,生物体细胞核中染色体和DNA分子数是相对恒定的,而生物的性状却是多种多样的 。这如何解释?,现代遗传学认为: 每个DNA分子上有很多个基因,这些基因分别控制着不同的性状,也就是说,生物的性状是由基因控制的。,基因:是有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。,每个基因有特定的脱氧核苷酸排列顺序,它代表着遗传信息,一、基因与染色体的关系:,基因在染色体上呈直线排列,染色体
2、是基因的载体。,二、基因与DNA的关系,染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的关系:,染色体复制后,1条染色体含有2个DNA分子。,1条染色体 1个DNA分子 多个基因 许多脱氧核苷酸,含有,通常,含有,含有,基因控制生物性状,基因通过指导蛋白质的合成来控制性状的过程,叫基因的表达。,问题:基因是怎样指导蛋白质的合成呢?,1.DNA主要存在哪里?2.蛋白质在哪里合成?,DNA,主要在细胞核,蛋白质的合成,在细胞质的核糖体上进行,指导,通过RNA,问题:为什么RNA适于作DNA的信使?,遗传信息是如何从细胞核传到核糖体,从而控制蛋白质合成的?,RNA的种类,信使 RNA(mRNA),核糖体 RNA(
3、rRNA),转运 RNA(tRNA),三叶草形,有臂,一端可携带氨基酸,有环,另一端有三个碱基是反密码子,三种RNA的比较,mRNA,tRNA,rRNA,分布部位,常与核糖体结合,细胞质中,与蛋白质结合形成核糖体,功能,翻译时作模板,翻译时作搬运氨基酸的工具,翻译时核糖体为场所,结构,单链,单链,常有部分碱基配对形成三叶草结构,单链,共同点,都是转录产物基本单位相同都与翻译过程有关,DNA与RNA的比较,比较项目,DNA,RNA,全称,脱氧核糖核酸,核糖核酸,分布,主要存在于细胞核中,主要存在于细胞质中,化学组成,基本组成单位,碱基,五碳糖,无机酸,嘌呤,脱氧核糖核苷酸,核糖核苷酸,腺嘌呤A、
4、鸟嘌呤G,腺嘌呤A、鸟嘌呤G,胞嘧啶C、胸腺嘧啶T,胞嘧啶C、尿嘧啶U,脱氧核糖,核糖,磷酸,磷酸,空间结构,规则的双螺旋结构,通常呈单链结构,分类,通常只有一类,mRNA、tRNA、rRNA三类,功能,主要的遗传物质,只要生物体内存在DNA,DNA就是遗传物质,嘧啶,生物体内若无DNA时,RNA是遗传物质;若存在DNA时,RNA辅助DNA完成功能少数RNA具有催化作用,相同点: 化学组成成分中都有磷酸及碱基A、C、G 二者都是核酸,核酸中的碱基序列就是遗传信息,联系:RNA是以DNA的一条链为模板转录产生的,即RNA的遗传信息来自DNA,DNA和RNA的判断 (1)若核酸中出现碱基T或五碳糖
5、为脱氧核糖,则必为DNA。 (2)若AT、CG,则为单链DNA;若A=T、C=G,则一般认为是双链DNA。 (3)若出现碱基U或五碳糖为核糖,则必为RNA (4)要确定是DNA还是RNA,必须知道碱基的种类或五碳糖的种类,是单链还是双链,还必须知道碱基比率。,1.在细胞生物中嘌呤碱基数一般不等于嘧啶碱基数,这是为什么?一般哪些生物嘌呤碱基等于嘧啶碱基数?2.RNA有哪三种?它们都参与翻译过程吗?它们是如何产生的?,【答案】细胞生物中DNA和RNA共同存在,RNA是单链结构,因此细胞生物中嘌呤碱基数一般不等于嘧啶碱基数;DNA病毒。,【答案】mRNA、tRNA和rRNA;都参与翻译过程;这三种R
6、NA都是转录产生的。,练一练经测定,甲、乙、丙3种生物的核酸中碱基之比如下表,这3种生物的核酸分别为 ( ) A.双链DNA、单链DNA、RNAB.单链DNA、双链DNA、RNAC.双链DNA、RNA、单链DNAD.RNA、单链DNA、双链DNA,B,构成人体的核酸有两种,构成人体核酸的基本单位核苷酸有()A.2种B.4种C.5种D.8种,D,问题:DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的呢?,1.遗传信息的转录:,1、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。,DNA的平面结构图,细胞核中,DNA 解旋,以一条链为模板合成RNA,细胞核中,DNA与RNA的
7、碱基互补配对:AU; TA; CG; GC,细胞核中,组成 RNA 的核糖核苷酸一个个连接起来,细胞核中,细胞核中,细胞核中,细胞核中,细胞核中,细胞核中,细胞核中,细胞核中,DNA上的遗传信息就传递到mRNA上,mRNA,DNA,细胞核中,问题:1、转录与DNA复制有什么共同之处?这对保证遗传信息的准确转录有什么意义?2、转录成的RNA的碱基序列,与作为模板的DNA单链的碱基序列有哪些异同?与该DNA的另一条链的碱基序列有哪些异同?,转录,场所:,产物:,模板:,原料:,条件:,碱基互补配对:,细胞核,核糖核苷酸,DNA的一条链,mRNA,ATP、酶,GC、CG、TA、AU,遗传信息流动:,
8、转录与DNA复制的异同点是什么?,1、模板链,2、原料,3、结果,转录,DNA复制,一条,两条,核糖核苷酸,脱氧核苷酸,信使RNA,子代DNA,细胞质,细胞核,核孔,DNA,mRNA在细胞核中合成,细胞质,细胞核,mRNA通过核孔进入细胞质,2、翻 译,在细胞质中,以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。,信使RNA一定碱基的排列顺序,蛋白质(一定氨基酸顺序排列),基因中的碱基如何控制氨基酸的种类?,mRNA:,碱基的数量,排列顺序,种类,蛋白质:,氨基酸的数量,排列顺序,种类,决定,决定,决定,?种,?种,4种,20种,讨论:一个氨基酸的编码至少需要多少个碱基才能够决定20种
9、不同的氨基酸?,三个碱基决定一个氨基酸,43=64,密码子:mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。,密码子,mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,RNA有4种核苷酸,而氨基酸有20种,4种核苷酸如何决定20种氨基酸?,一个碱基决定一种氨基酸,只能决定 种氨基酸,二个碱基决定一种氨基酸,只能决定 种氨基酸;,三个碱基决定一种氨基酸,能够决定 种氨基酸,。,1、一个密码子,决定一个特定的氨基酸。 2、一种氨基酸可能有几个密码子(简并性)。 3、在64个遗传密码子中,能决定氨基酸的遗传密码子只有61个,另外3个为终止密码。 4、通用性:地球上几乎所有的生物共用一套密码子表。,遗传密码子的特性
10、:,种类,起始密码子:2种,AUG、GUG,也编码氨基酸,普通密码子:59种,只编码氨基酸,终止密码子:3种,UAA、UGA、UAG,,不编码氨基酸,只是终止信号,对应的氨基酸序列为: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,1、已知一段mRNA的碱基序列是AUGGAAGCAUGCCGCAAGCCG,你能写出对应的氨基酸序列?,2、地球上几乎所有的生物体都共用上述密码子表。根据这一事实说明什么?,说明地球上所有的生物都有着或远或近的亲缘关系,或者生物都具有共同的遗传语言,或者生命在本质上是统一的。,思考和讨论:p65,3、密码子的简并性对生物体的生存发展有何重要意义?P65提示:可
11、从变异和进化角度考虑。,增加密码子的容错性,当密码子中的一个碱基对改变时,由于密码子的简并性,可能不会改变相应的氨基酸,(氨基酸不改变即性状不改变)。当氨基酸使用频率高时,可启动不同的密码子编码同一种氨基酸以保证其翻译的速度。,4、生物表现出多样性的根本原因和直接原因是什么?,根本原因:DNA分子上的脱氧核苷酸的排列顺序不同。,思考和讨论,直接原因:氨基酸的种类,数目和排列顺序不同,肽链的空间结构不同。,游离在细胞质中的各种氨基酸就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。叫做翻译。,2.遗传信息的翻译:,问题:氨基酸是怎样运送到核糖体上呢?,运载工具:转运RNA(tRNA),一种
12、tRNA只能携带一种氨基酸,反密码子,概念:与mRNA分子中密码子互补配对的tRNA 上的3个碱基,特点:反密码子的三个碱基与相应的DNA模板链上对应的碱基相同,只是DNA链上碱基T的位置在tRNA上为U,种类:61种,反密码子与61种决定氨基酸的密码子对应,tRNA的一端运载着氨基酸,翻 译,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。,起始码(甲硫氨酸),第2步:携带组氨酸的tRNA以同样的方式进入位点2。,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。,形成肽键,第4步:核糖体读取下一个密码子,原占据位点1
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