2019年高中生物人教版必修二课件:第4章 第1节 第2课时 遗传信息的翻译
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1.DNA分子模板链上的碱基序列携带的遗传信息最终翻译的氨基酸的相应 密码子如下表,则tRNA(UGC)所携带的氨基酸是( D ) GCA 丙氨酸 A.赖氨酸 C.半胱氨酸 CGU 精氨酸 B.丙氨酸 D.苏氨酸 UGC 半胱氨酸 ACG 苏氨酸
决定色氨酸的密码子只有UGG。 ③据此,归纳密码子和氨基酸的对应关系是怎样的?
答案 1种密码子只能决定1种氨基酸(终止密码子除外)。1种氨基酸可由 1种或多种密码子决定。
答案
④遗传密码具有通用性,即地球上几乎所有的生物都共用这一套遗传密 码,这说明了什么?
答案 这说明所有的生物可能有着共同的起源。
答案
3.翻译的场所、模板和原料分别是什么? 答案 [②]核糖体、[③]mRNA、氨基酸。
4.运输氨基酸的工具是图中的哪种结构?为什么说它是真正起“翻译”作
用的结构? 答案 运输氨基酸的工具是[①]tRNA;它一端有反密码子,能和mRNA上 的密码子相识别,一端能携带氨基酸,是真正起“翻译”作用的结构。 5.翻译的产物是否一定具有生物活性? 答案 不一定。很多多肽链还需要进行进一步加工,形成具有一定空间结 构的蛋白质才具有生物活性。
第4章
第1节 基因指导蛋白质的合成
学习 目标
1.概述碱基和氨基酸之间的对应关系。 2.阐述遗传信息翻译的过程和特点。
3.归纳基因表达过程的有关计算。
栏目 索引
基础知识导学 重点难点探究 随堂达标检测
基础知识导学
一、碱基和氨基酸的对应关系 1.mRNA上碱基和氨基酸的对应关系
(1)mRNA上的4种碱基是怎样决定蛋白质中的 20种氨基酸的呢?请分析:
答案
4.一种动物体内的某种酶是由2条多肽链构成的,含有150个肽键,则控制 这种酶合成的基因中核苷酸的分子数至少是多少个? 分析 首先根据脱水缩合的概念及肽链条数计算出酶具有的氨基酸数为
150 +2 = 152( 个) ,再根据其中的关系求出控制这种酶合成的基因中核苷
酸的分子数至少是152×6=912(个)。 答案 912个。
答案
(2)观察教材65页表4-1,回答: ①找出两种起始密码子和三种终止密码子,它们都能决定氨基酸吗? 答案 起始密码子:AUG、GUG,分别编码甲硫氨酸和缬氨酸。终止密 码子:UAA、UAG、UGA,它们不编码氨基酸。
②决定精氨酸的密码子有哪些?决定色氨酸的密码子有哪些?
答案 决定精氨酸的密码子有 CGU 、 CGC 、 CGA 、 CGG 、 AGA 、 AGG 。
⑤密码子GCU编码丙氨酸,如果由于某种原因使 mRNA中该密码子的第 三个碱基由U变为了C,那么编码的氨基酸仍是丙氨酸,这一现象称做密 码子的简并性。这种特性对生物体的生存发展有什么意义? 答案 一定程度上可以防止由于碱基改变而导致生物性状的改变,维持 生物性状的稳定性。
答案
2.tRNA (1)结构:类似三叶草 _______ 氨基酸 的叶形,一端是携带
反密码子 的部位,另一端有 3 个碱基能和 mRNA 上的密码 子互补配对,叫 。核糖体
。
(2)功能:携带氨基酸进入
答案 1和氨基酸之间的对应关系是怎样的? 种tRNA只能携带1种氨基酸,1种氨基酸 (3)tRNA 可由1种或多种tRNA携带。
答案
二、遗传信息的翻译过程 1.翻译的场所是哪里?需要哪些条件? 答案 翻译的场所在细胞质中的核糖体上。除核糖体外,翻译还需要模 板(mRNA)、tRNA、原料(氨基酸)、能量和相应的酶。 2.翻译的过程
答案 返回
重点难点探究
一、综合考查基因的表达过程
右图是基因控制蛋白质合成的示意
图,请据图回答:
1. 转录出③的模板是什么?该模板
的相应区段的碱基序列是什么? 答案 DNA的一条链;
TACCGAAGAAAG。 2.③从细胞核到细胞质中,需要穿过几层生物膜? 答案 mRNA从核孔到细胞质中,穿过0层生物膜。
①若1个碱基决定一种氨基酸,则4种碱基只能决定4(41) 种氨基酸;
②若2个碱基决定一种氨基酸,则4种碱基只能决定 16(42)
③若3个碱基决定一种氨基酸,则4种碱基能决定 64(43) 码子,密码子共有 64 种。
种氨基酸;
种氨基酸;
因此,mRNA上决定一个氨基酸的碱基至少是 3 个。我们称为一个密
答案
二、归纳基因表达有关的规律
1.转录时,组成基因的两条链中只有一条链能转录,另一条链则不能转 录。据图推测基因中的碱基数和对应的mRNA中的碱基数有什么关系? 答案 基因为双链结构而 RNA为单链结构,转录形成的mRNA分子中碱
基数目是基因中碱基数目的1/2。
答案
2.翻译过程中,以mRNA为模板合成的多肽链中的氨基酸数、需要的tRNA 数和mRNA中的碱基数有什么关系? 答案 mRNA中每 3个相邻的碱基决定一个氨基酸,每个氨基酸需要一个 tRNA 转运,所以经翻译合成的蛋白质分子中的氨基酸数目等于需要的 tRNA数,都是mRNA碱基数目的1/3。 3.综上可知,基因中碱基数目∶mRNA碱基数目∶tRNA数目∶蛋白质中氨 基酸数目是怎样的? 答案
1
占据 终止密码
的 tRNA 离开,
(3) 2的tRNA 1 2 2 第3步:两个氨基酸通过脱水缩合形成肽键而转移到占据位点
三、翻译的精确性和高效性 1.翻译能精确地进行,推测原因是什么? 答案 (1)mRNA 为翻译提供了精确的模板; (2)通过碱基互补配对原则(mRNA和tRNA) , 保证了翻译能够准确地进行。 2. 研究表明,少量的 mRNA 分子就能迅速 合成大量的蛋白质,结合下图推测其机理 是怎样的? 答案 1个mRNA可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。
答案
(1)第1步:利用ATP供能,携带甲硫氨酸的tRNA识别位于核糖体位点1上 的 mRNA 上的起始密码子AUG, mRNA、 tRNA与核糖体三者相结合,翻 译开始。 (2) 第 2 步:携带着特定氨基酸的 tRNA 按碱基互补配对原则识别并进入位 点2 。 上。 (4) 第 4 步:核糖体读取下一个密码子,原占据位点 位点 __的tRNA进入位点 ,新的携带氨基酸的tRNA进入位点 ,继续肽链的合 答案
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1.DNA分子模板链上的碱基序列携带的遗传信息最终翻译的氨基酸的相应 密码子如下表,则tRNA(UGC)所携带的氨基酸是( D ) GCA 丙氨酸 A.赖氨酸 C.半胱氨酸 CGU 精氨酸 B.丙氨酸 D.苏氨酸 UGC 半胱氨酸 ACG 苏氨酸
决定色氨酸的密码子只有UGG。 ③据此,归纳密码子和氨基酸的对应关系是怎样的?
答案 1种密码子只能决定1种氨基酸(终止密码子除外)。1种氨基酸可由 1种或多种密码子决定。
答案
④遗传密码具有通用性,即地球上几乎所有的生物都共用这一套遗传密 码,这说明了什么?
答案 这说明所有的生物可能有着共同的起源。
答案
3.翻译的场所、模板和原料分别是什么? 答案 [②]核糖体、[③]mRNA、氨基酸。
4.运输氨基酸的工具是图中的哪种结构?为什么说它是真正起“翻译”作
用的结构? 答案 运输氨基酸的工具是[①]tRNA;它一端有反密码子,能和mRNA上 的密码子相识别,一端能携带氨基酸,是真正起“翻译”作用的结构。 5.翻译的产物是否一定具有生物活性? 答案 不一定。很多多肽链还需要进行进一步加工,形成具有一定空间结 构的蛋白质才具有生物活性。
第4章
第1节 基因指导蛋白质的合成
学习 目标
1.概述碱基和氨基酸之间的对应关系。 2.阐述遗传信息翻译的过程和特点。
3.归纳基因表达过程的有关计算。
栏目 索引
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基础知识导学
一、碱基和氨基酸的对应关系 1.mRNA上碱基和氨基酸的对应关系
(1)mRNA上的4种碱基是怎样决定蛋白质中的 20种氨基酸的呢?请分析:
答案
4.一种动物体内的某种酶是由2条多肽链构成的,含有150个肽键,则控制 这种酶合成的基因中核苷酸的分子数至少是多少个? 分析 首先根据脱水缩合的概念及肽链条数计算出酶具有的氨基酸数为
150 +2 = 152( 个) ,再根据其中的关系求出控制这种酶合成的基因中核苷
酸的分子数至少是152×6=912(个)。 答案 912个。
答案
(2)观察教材65页表4-1,回答: ①找出两种起始密码子和三种终止密码子,它们都能决定氨基酸吗? 答案 起始密码子:AUG、GUG,分别编码甲硫氨酸和缬氨酸。终止密 码子:UAA、UAG、UGA,它们不编码氨基酸。
②决定精氨酸的密码子有哪些?决定色氨酸的密码子有哪些?
答案 决定精氨酸的密码子有 CGU 、 CGC 、 CGA 、 CGG 、 AGA 、 AGG 。
⑤密码子GCU编码丙氨酸,如果由于某种原因使 mRNA中该密码子的第 三个碱基由U变为了C,那么编码的氨基酸仍是丙氨酸,这一现象称做密 码子的简并性。这种特性对生物体的生存发展有什么意义? 答案 一定程度上可以防止由于碱基改变而导致生物性状的改变,维持 生物性状的稳定性。
答案
2.tRNA (1)结构:类似三叶草 _______ 氨基酸 的叶形,一端是携带
反密码子 的部位,另一端有 3 个碱基能和 mRNA 上的密码 子互补配对,叫 。核糖体
。
(2)功能:携带氨基酸进入
答案 1和氨基酸之间的对应关系是怎样的? 种tRNA只能携带1种氨基酸,1种氨基酸 (3)tRNA 可由1种或多种tRNA携带。
答案
二、遗传信息的翻译过程 1.翻译的场所是哪里?需要哪些条件? 答案 翻译的场所在细胞质中的核糖体上。除核糖体外,翻译还需要模 板(mRNA)、tRNA、原料(氨基酸)、能量和相应的酶。 2.翻译的过程
答案 返回
重点难点探究
一、综合考查基因的表达过程
右图是基因控制蛋白质合成的示意
图,请据图回答:
1. 转录出③的模板是什么?该模板
的相应区段的碱基序列是什么? 答案 DNA的一条链;
TACCGAAGAAAG。 2.③从细胞核到细胞质中,需要穿过几层生物膜? 答案 mRNA从核孔到细胞质中,穿过0层生物膜。
①若1个碱基决定一种氨基酸,则4种碱基只能决定4(41) 种氨基酸;
②若2个碱基决定一种氨基酸,则4种碱基只能决定 16(42)
③若3个碱基决定一种氨基酸,则4种碱基能决定 64(43) 码子,密码子共有 64 种。
种氨基酸;
种氨基酸;
因此,mRNA上决定一个氨基酸的碱基至少是 3 个。我们称为一个密
答案
二、归纳基因表达有关的规律
1.转录时,组成基因的两条链中只有一条链能转录,另一条链则不能转 录。据图推测基因中的碱基数和对应的mRNA中的碱基数有什么关系? 答案 基因为双链结构而 RNA为单链结构,转录形成的mRNA分子中碱
基数目是基因中碱基数目的1/2。
答案
2.翻译过程中,以mRNA为模板合成的多肽链中的氨基酸数、需要的tRNA 数和mRNA中的碱基数有什么关系? 答案 mRNA中每 3个相邻的碱基决定一个氨基酸,每个氨基酸需要一个 tRNA 转运,所以经翻译合成的蛋白质分子中的氨基酸数目等于需要的 tRNA数,都是mRNA碱基数目的1/3。 3.综上可知,基因中碱基数目∶mRNA碱基数目∶tRNA数目∶蛋白质中氨 基酸数目是怎样的? 答案
1
占据 终止密码
的 tRNA 离开,
(3) 2的tRNA 1 2 2 第3步:两个氨基酸通过脱水缩合形成肽键而转移到占据位点
三、翻译的精确性和高效性 1.翻译能精确地进行,推测原因是什么? 答案 (1)mRNA 为翻译提供了精确的模板; (2)通过碱基互补配对原则(mRNA和tRNA) , 保证了翻译能够准确地进行。 2. 研究表明,少量的 mRNA 分子就能迅速 合成大量的蛋白质,结合下图推测其机理 是怎样的? 答案 1个mRNA可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。
答案
(1)第1步:利用ATP供能,携带甲硫氨酸的tRNA识别位于核糖体位点1上 的 mRNA 上的起始密码子AUG, mRNA、 tRNA与核糖体三者相结合,翻 译开始。 (2) 第 2 步:携带着特定氨基酸的 tRNA 按碱基互补配对原则识别并进入位 点2 。 上。 (4) 第 4 步:核糖体读取下一个密码子,原占据位点 位点 __的tRNA进入位点 ,新的携带氨基酸的tRNA进入位点 ,继续肽链的合 答案