基因指导蛋白质的合成--有动画
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基因指导蛋白质的合成课件
![基因指导蛋白质的合成课件](https://img.taocdn.com/s3/m/562e9b1842323968011ca300a6c30c225801f050.png)
如果2个碱基决定一个氨基酸,4种碱基 最多能编码1_6___种氨基酸。
如果3个碱基决定一个氨基酸,4种碱基 最多能编码6_4___种氨基酸。
你认为一个氨基酸的编码至少需要多少 个碱基,才足以组合出构成蛋白质的20种 氨基酸? 至少需要3个碱基
科学家通过推测和实验, 最终破解了遗传密码, 得 知确实是mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸.
氨基酸的 排列顺序
6a个碱基
一条链作模板 碱基互补配对
3a个碱基三个碱基决定a个氨基酸
一个氨基酸
(3a对)
B个
6
1/2 B个
:
3
1/6 B个
:
1
转录的过程
DNA RNA
T A C G T G ACC A UG C AC UGG
转录的过程
DNA RNA
T A C G T G ACC A UG C AC UGG
形成mRNA链,DNA上的遗传信息就传递到mRNA上
项目 场所 模板 原料 条件 碱基配对
产物 信息传递 发生时间
转录 转录
主要在细胞核 DNA的一条链
20种氨基酸的密码子表
1.有64种密码子,61种能决定氨基酸,3种终止密 码子不决定任何氨基酸。 2.少数氨基酸由一种密码子决定,多数氨基酸由 几种密码子决定。 3.密码子在生物界是通用的。
翻译的过程
1)如何确定氨基酸排列的位置? 2)氨基酸通过什么方式形成多肽链?
细胞核 A A T C A A T A G
G
转录的过程
按碱基互补配对原则(A-U T-A G-C C-G)进行
DNA
T A C G T G ACC
A
RNA聚合酶
RNA
如果3个碱基决定一个氨基酸,4种碱基 最多能编码6_4___种氨基酸。
你认为一个氨基酸的编码至少需要多少 个碱基,才足以组合出构成蛋白质的20种 氨基酸? 至少需要3个碱基
科学家通过推测和实验, 最终破解了遗传密码, 得 知确实是mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸.
氨基酸的 排列顺序
6a个碱基
一条链作模板 碱基互补配对
3a个碱基三个碱基决定a个氨基酸
一个氨基酸
(3a对)
B个
6
1/2 B个
:
3
1/6 B个
:
1
转录的过程
DNA RNA
T A C G T G ACC A UG C AC UGG
转录的过程
DNA RNA
T A C G T G ACC A UG C AC UGG
形成mRNA链,DNA上的遗传信息就传递到mRNA上
项目 场所 模板 原料 条件 碱基配对
产物 信息传递 发生时间
转录 转录
主要在细胞核 DNA的一条链
20种氨基酸的密码子表
1.有64种密码子,61种能决定氨基酸,3种终止密 码子不决定任何氨基酸。 2.少数氨基酸由一种密码子决定,多数氨基酸由 几种密码子决定。 3.密码子在生物界是通用的。
翻译的过程
1)如何确定氨基酸排列的位置? 2)氨基酸通过什么方式形成多肽链?
细胞核 A A T C A A T A G
G
转录的过程
按碱基互补配对原则(A-U T-A G-C C-G)进行
DNA
T A C G T G ACC
A
RNA聚合酶
RNA
基因指导蛋白质的合成ppt15 人教课标版精选教学PPT课件
![基因指导蛋白质的合成ppt15 人教课标版精选教学PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/486c802ccc22bcd127ff0c2c.png)
C.200
D.20
备用
DNA复制与转录的比较 表
时间
复制
有丝分裂间期和减数第 一次分裂间期
转录
生长发育过程
场所
细胞核
细胞核
解旋
完全解旋
只解旋有遗传效应的片段
模板
DNA的两条链
只有DNA的一条链
原料
4种脱氧核苷酸
4种核糖核苷酸
酶
DNA解旋酶、DNA聚合酶
RNA聚合酶
能量
ATP
ATP
碱基配对 C-G、G-C、T-A、A-T C-G、G-C、T-A、A-U
ATP A-U、T-A G-C 、C-G 边解旋边转录
1个信使RNA
DNA→mRNA
ATP
A-U、U-A G-C 、C-G 一个mRNA可结合多个核糖 体同时翻译多个蛋白质 多个特定氨基酸顺序的 蛋白质
mRNA→蛋白质
1. DNA决定RNA的性质是通过( )
A、信使RNA的密码 B、DNA特有的自我复制 C、碱基互补配对原则 D、转运RNA的媒介
7、已知一个蛋白质由2条肽链组成,连接氨基酸的肽
键共有198个,翻译该蛋白质的mRNA中有A和G共
200
个,则该mRNA中的C和U不能少于:
A.200个 B.400个 C.600个 D.800个
8、某DNA分子片段中碱基为2400对,则由此片段
所控制合成的多肽链中,最多有氨基酸( )种
A.800
B.400
密码子: 信使RNA上决定一个氨基酸的
3个相邻的碱基
密码子
密码子
密码子
U U A GAU AUC
mRNA
第一个 字母
U
第二个字母
基因指导蛋白质的合成
![基因指导蛋白质的合成](https://img.taocdn.com/s3/m/4499613f580216fc700afd1b.png)
核糖核酸
C、H、O、N、P 、 、 、 、
DNA
脱氧核糖核酸 脱氧核糖核酸
C、H、O、N、P 、 、 、 、
组成 基本单位 结构 存在部位
核糖、磷酸、 脱氧核糖 磷酸、 核糖、 核糖、磷酸、含氮碱基 脱氧核糖、磷酸、含氮碱 基:A、G、C、T 、 、 、 :A、G、C、U 、 、 、
核糖核苷酸 核糖核苷酸 一般为单链 主要存在于细胞质中
的信息是怎么传给mRNA的? 问:DNA的信息是怎么传给 的信息是怎么传给 的
遗传信息的转录
为模板转录RNA的图解、播放动画过程 的图解、 图4-4以DNA为模板转录 以 为模板转录 的图解
转录动画
转录小结
概念: 概念: 场所: 场所: 模板: 模板: 原料: 原料: 条件: 条件: 产物: 产物:
问题 :
mRNA进入细胞质后,就与蛋白质的 进入细胞质后, 进入细胞质后 核糖体结合, “装配机器”—核糖体结合,形成合成 装配机器” 核糖体结合 蛋白质的“生产线” 那么, 蛋白质的“生产线”。那么,游离在细 胞质中的氨基酸是怎样运送到合成蛋白 质的“生产线”上的呢? 质的“生产线”上的呢?
三叶草形 有臂 有环
问题
遗传物质主要存在于真核细胞的什么部位? 1、遗传物质主要存在于真核细胞的什么部位?
细胞核
2、生物的性状或生命的主要功能由什么物质承担? 生物的性状或生命的主要功能由什么物质承担?
蛋白质
蛋白质的合成在细胞的什么部位? 3、蛋白质的合成在细胞的什么部位?
细胞质
DNA(基因) (基因) 主要在细胞核
翻译(无解旋) 翻译(无解旋)
以信使RNA为模板,合 为模板, 以信使 为模板 成具有一定氨基酸顺序 的蛋白质的过程 细胞质的核糖体 信使RNA 信使 mRNA→蛋白质 蛋白质 合成蛋白质的20种 合成蛋白质的 种 氨基酸
C、H、O、N、P 、 、 、 、
DNA
脱氧核糖核酸 脱氧核糖核酸
C、H、O、N、P 、 、 、 、
组成 基本单位 结构 存在部位
核糖、磷酸、 脱氧核糖 磷酸、 核糖、 核糖、磷酸、含氮碱基 脱氧核糖、磷酸、含氮碱 基:A、G、C、T 、 、 、 :A、G、C、U 、 、 、
核糖核苷酸 核糖核苷酸 一般为单链 主要存在于细胞质中
的信息是怎么传给mRNA的? 问:DNA的信息是怎么传给 的信息是怎么传给 的
遗传信息的转录
为模板转录RNA的图解、播放动画过程 的图解、 图4-4以DNA为模板转录 以 为模板转录 的图解
转录动画
转录小结
概念: 概念: 场所: 场所: 模板: 模板: 原料: 原料: 条件: 条件: 产物: 产物:
问题 :
mRNA进入细胞质后,就与蛋白质的 进入细胞质后, 进入细胞质后 核糖体结合, “装配机器”—核糖体结合,形成合成 装配机器” 核糖体结合 蛋白质的“生产线” 那么, 蛋白质的“生产线”。那么,游离在细 胞质中的氨基酸是怎样运送到合成蛋白 质的“生产线”上的呢? 质的“生产线”上的呢?
三叶草形 有臂 有环
问题
遗传物质主要存在于真核细胞的什么部位? 1、遗传物质主要存在于真核细胞的什么部位?
细胞核
2、生物的性状或生命的主要功能由什么物质承担? 生物的性状或生命的主要功能由什么物质承担?
蛋白质
蛋白质的合成在细胞的什么部位? 3、蛋白质的合成在细胞的什么部位?
细胞质
DNA(基因) (基因) 主要在细胞核
翻译(无解旋) 翻译(无解旋)
以信使RNA为模板,合 为模板, 以信使 为模板 成具有一定氨基酸顺序 的蛋白质的过程 细胞质的核糖体 信使RNA 信使 mRNA→蛋白质 蛋白质 合成蛋白质的20种 合成蛋白质的 种 氨基酸
4-1基因指导蛋白质的合成
![4-1基因指导蛋白质的合成](https://img.taocdn.com/s3/m/a21728e6aeaad1f346933fc9.png)
第4章· 第1节
红对勾系列丛书
就此题来说,图中共有8个核苷酸,其中DNA分子
中有4个,由于各自的碱基不同,实际上就是4种核苷酸; 同理,RNA分子中也有4种核苷酸。就碱基来说,DNA 和RNA中是可以共用的,如A、C、G,不共用的只有T 和U。DNA中用T,RNA中用U。所以,两类核酸中, 最多只有5种碱基。 答案:D
第4章· 第1节
红对UAG之间共45个
碱基,决定15个氨基酸,起始密码子AUG也决定一个氨
基酸,共16个。 答案:C
第4章· 第1节
红对勾系列丛书
12.(2009·上海高考)某条多肽的相对分子质量为 2778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终 止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是( A.75对碱基 C.90对碱基 B.78对碱基 D.93对碱基 )
第4章· 第1节
红对勾系列丛书
6.某基因有192个脱氧核苷酸,其控制合成的多肽 应脱掉的水分子数为( A.192个 ) B.95个
C.32个
D.31个
第4章· 第1节
红对勾系列丛书
解析:该基因有192个脱氧核苷酸,则转录的模板链
应有192÷2=96个脱氧核苷酸。信使RNA应有96个核苷 酸、96个碱基。以此信使RNA为模板(密码子是96÷3= 32个)合成的多肽有32个氨基酸,氨基酸缩合时应脱掉32 -1=31个水分子。 答案:D
录出多种多个信使RNA,DNA分子上基因的数目是可以
计数的,因此D选项错误。 答案:C
第4章· 第1节
红对勾系列丛书
2.在蛋白质合成的翻译过程中,碱基互补配对发生
于哪两者之间( ) B.mRNA与tRNA D.核糖体与mRNA
A.氨基酸与tRNA C.DNA与mRNA
基因指导蛋白质的合成pptppt
![基因指导蛋白质的合成pptppt](https://img.taocdn.com/s3/m/7d752a0c32687e21af45b307e87101f69e31fbd7.png)
02 转录过程
CHAPTER
DNA解旋
DNA双螺旋结构在转录过程中 需要被解开,以暴露出基因的 遗传信息。
DNA解旋由特定的解旋酶催化 ,解旋过程需要消耗能量。
解开的DNA双链中,一条链作 为RNA聚合酶的模板,用于指 导RNA的合成。
RNA聚合酶的作用
RNA聚合酶是转录过程中的核心 酶,负责催化RNA的合成。
的过程。
去糖基化
02
将糖链从糖蛋白上移除,恢复蛋白质原始结构和功能的过程。
糖基化与去糖基化的意义
03
糖蛋白在细胞识别、信号转导、物质运输等方面发挥重要作用
。
06 蛋白质合成的异常与疾病
CHAPTER
基因突变导致的蛋白质合成异常
总结词
基因突变可以导致蛋白质合成异常,进而引发各种疾病。
详细描述
基因突变是指基因序列中发生的碱基替换、插入或缺失等 变化,这些变化可能导致蛋白质合成过程中出现错误,从 而引发各种疾病,如癌症、遗传性疾病等。
RNA聚合酶能够识别DNA模板链 上的特定序列,即启动子和终止
子。
在RNA聚合酶的作用下,核糖核 苷酸按照DNA模板链上的指令顺
序,逐个加到转录起始位点的 RNA链上。
转录产物的加工和修饰
转录产物为原始的RNA分子,需要经过一系列的加工和修饰才能成为成 熟的RNA分子。
加工和修饰包括去除内含子、修剪和加尾等过程,这些过程由特定的酶 催化完成。
实例
某些癌症的发生与基因突变密切相关,如肺癌、肝癌等。 这些基因突变可能导致相关蛋白质合成异常,进而引发癌 症。
蛋白质合成过程中的错误引发疾病
总结词
蛋白质合成过程中出现的错误可能导致疾病的发生。
基因指导蛋白质的合成ppt课件(自制)22
![基因指导蛋白质的合成ppt课件(自制)22](https://img.taocdn.com/s3/m/215b6bff8bd63186bcebbcdd.png)
节 基因指导蛋白质的合成
基因控制蛋白质的合成(一)
(一)概述:
1、基因控制性状是 通过DNA控制蛋白质的 合成来实现的。
RNA
DNA
2、大量的科学实验 证明,生物体的各种蛋 白质都是按照DNA分子 结构来合成的,即一定 结构的DNA,可以控制合 成相应结构的蛋白质。
细胞核 核糖体 细胞质
[问题] DNA能否直接控制蛋 白质的合成?为什么?
—个转运RNA才能把所需要的氨基酸转运到核糖体上,这些氨基
酸的种类依次是——————。
二判断题
1在转录过程中,碱基互补配对原则是:A与T配对,G与C配对。
()
2在真核生物中,DNA的复制和转录主要发生在细胞核内,翻译发
生在细胞质内。
()
85.每一年,我都更加相信生命的浪费是在于:我们没有献出爱,我们没有使用力量,我们表现出自私的谨慎,不去冒险,避开痛苦,也失去了快乐。――[约翰·B·塔布] 86.微笑,昂首阔步,作深呼吸,嘴里哼着歌儿。倘使你不会唱歌,吹吹口哨或用鼻子哼一哼也可。如此一来,你想让自己烦恼都不可能。――[戴尔·卡内基]
思考与讨论
遗 传
1.为什么RNA适于作DNA的信使
信 2. RNA与DNA有哪些区别
息 3.RNA有几种类型
的 ( mRNA tRNA rRNA)
转
录
转录的过程
基因控制蛋白质的合成(二)
(二)RNA — 与DNA结构的比较:
DNA
RNA
结构
规则的双螺旋结构
单链结构
组成基本单位 脱氧核苷酸
核苷酸
嘌呤 腺(A)、鸟(G)嘌呤 腺(A)、鸟(G)嘌呤 碱基
87.当一切毫无希望时,我看着切石工人在他的石头上,敲击了上百次,而不见任何裂痕出现。但在第一百零一次时,石头被劈成两半。我体会到,并非那一击,而是前面的敲打使它裂开。――[贾柯·瑞斯] 88.每个意念都是一场祈祷。――[詹姆士·雷德非]
基因控制蛋白质的合成(一)
(一)概述:
1、基因控制性状是 通过DNA控制蛋白质的 合成来实现的。
RNA
DNA
2、大量的科学实验 证明,生物体的各种蛋 白质都是按照DNA分子 结构来合成的,即一定 结构的DNA,可以控制合 成相应结构的蛋白质。
细胞核 核糖体 细胞质
[问题] DNA能否直接控制蛋 白质的合成?为什么?
—个转运RNA才能把所需要的氨基酸转运到核糖体上,这些氨基
酸的种类依次是——————。
二判断题
1在转录过程中,碱基互补配对原则是:A与T配对,G与C配对。
()
2在真核生物中,DNA的复制和转录主要发生在细胞核内,翻译发
生在细胞质内。
()
85.每一年,我都更加相信生命的浪费是在于:我们没有献出爱,我们没有使用力量,我们表现出自私的谨慎,不去冒险,避开痛苦,也失去了快乐。――[约翰·B·塔布] 86.微笑,昂首阔步,作深呼吸,嘴里哼着歌儿。倘使你不会唱歌,吹吹口哨或用鼻子哼一哼也可。如此一来,你想让自己烦恼都不可能。――[戴尔·卡内基]
思考与讨论
遗 传
1.为什么RNA适于作DNA的信使
信 2. RNA与DNA有哪些区别
息 3.RNA有几种类型
的 ( mRNA tRNA rRNA)
转
录
转录的过程
基因控制蛋白质的合成(二)
(二)RNA — 与DNA结构的比较:
DNA
RNA
结构
规则的双螺旋结构
单链结构
组成基本单位 脱氧核苷酸
核苷酸
嘌呤 腺(A)、鸟(G)嘌呤 腺(A)、鸟(G)嘌呤 碱基
87.当一切毫无希望时,我看着切石工人在他的石头上,敲击了上百次,而不见任何裂痕出现。但在第一百零一次时,石头被劈成两半。我体会到,并非那一击,而是前面的敲打使它裂开。――[贾柯·瑞斯] 88.每个意念都是一场祈祷。――[詹姆士·雷德非]
利用多媒体技术优化生物课堂教学——《基因指导蛋白质的合成》教学例谈
![利用多媒体技术优化生物课堂教学——《基因指导蛋白质的合成》教学例谈](https://img.taocdn.com/s3/m/e99d534fa8956bec0975e377.png)
2 . 突破转 录过程这一重 、 难点 。
四个 条件
场所
过程
模板 原料 条件 能量 产物
提问思考 : D N A上的遗传信 息是怎么传递给 mR N A的?—— 引 出对转 录过程 的学 习。
首先 , 课件 展示 转录的动画过程 。提醒学 生注意转 录过程 发
特点
原则
导课 是整个教 学过程 的开始环节 。教师先播放《 侏 罗纪公 园》 记忆 。
片段 , 激发学生的兴趣 , 观看完毕后 , 问题探讨 : 在现实 生活 中, 利
用 已经灭绝 的恐龙 的 D N A分子 , 真的能够使恐龙复活吗?产生新 制( 第三章 ) 。 问题 : 如果能利用恐龙的 D N A使恐 龙复活 , 你认为需 主要解 决什
三、 拓展 升华 。 自主推导公式
3 . 理解 密码子 和反密码子的相关知识 , 为 翻译 的学 习作铺垫 。
问题提升 : D N A的遗传信息通过转 录传 给 R N A, R N A再 翻译
探究密码子 : 通过转 录 D N A上 的遗传信息传递到 mR N A上 , 成得到具有一定氨基 酸顺序 的蛋 白质 ,这一过程 中 D N A的碱基 那么 mR N A如何将其碱基序列翻译为蛋 白质 的氨基酸序列呢? 要 数 、 R N A的碱基数 和氨基 酸数有何数量关系?
需要 的条件 、 产物 。( 2 ) 布置学生 阅读课本有关 翻译 的 内 进化》 中第 四章《 基因 的表 达》 的开篇 , 利用 多媒体技 术动画模拟 的场所 、
进行教学 , 直观地展 示转 录和翻译的过程 , 使 这一 内容直观化 、 具 容。( 3 ) 学生 自主构建 “ 翻译 ” 概念 , 思考并归纳总结翻译过程的有
四个 条件
场所
过程
模板 原料 条件 能量 产物
提问思考 : D N A上的遗传信 息是怎么传递给 mR N A的?—— 引 出对转 录过程 的学 习。
首先 , 课件 展示 转录的动画过程 。提醒学 生注意转 录过程 发
特点
原则
导课 是整个教 学过程 的开始环节 。教师先播放《 侏 罗纪公 园》 记忆 。
片段 , 激发学生的兴趣 , 观看完毕后 , 问题探讨 : 在现实 生活 中, 利
用 已经灭绝 的恐龙 的 D N A分子 , 真的能够使恐龙复活吗?产生新 制( 第三章 ) 。 问题 : 如果能利用恐龙的 D N A使恐 龙复活 , 你认为需 主要解 决什
三、 拓展 升华 。 自主推导公式
3 . 理解 密码子 和反密码子的相关知识 , 为 翻译 的学 习作铺垫 。
问题提升 : D N A的遗传信息通过转 录传 给 R N A, R N A再 翻译
探究密码子 : 通过转 录 D N A上 的遗传信息传递到 mR N A上 , 成得到具有一定氨基 酸顺序 的蛋 白质 ,这一过程 中 D N A的碱基 那么 mR N A如何将其碱基序列翻译为蛋 白质 的氨基酸序列呢? 要 数 、 R N A的碱基数 和氨基 酸数有何数量关系?
需要 的条件 、 产物 。( 2 ) 布置学生 阅读课本有关 翻译 的 内 进化》 中第 四章《 基因 的表 达》 的开篇 , 利用 多媒体技 术动画模拟 的场所 、
进行教学 , 直观地展 示转 录和翻译的过程 , 使 这一 内容直观化 、 具 容。( 3 ) 学生 自主构建 “ 翻译 ” 概念 , 思考并归纳总结翻译过程的有
【公开课】基因指导蛋白质的合成课件2022-2023学年高一下学期生物人教版必修2
![【公开课】基因指导蛋白质的合成课件2022-2023学年高一下学期生物人教版必修2](https://img.taocdn.com/s3/m/cb71261ceffdc8d376eeaeaad1f34693daef102c.png)
4.遗传信息的翻译
场所: 细胞质的核糖体上
“搬运工”: tRNA (转运RNA )
过程: (P66)
条件:
模板: mRNA 原料: 20种氨基酸
能量: ATP 酶
翻译的过程
细胞质 A U G C A C UGG
mRNA
第1步:
mRNA与核糖体结合。
核糖体
mRNA A U G C A C U G G
第2步:配对 游离的核糖核苷酸与DNA一条模板链上的碱 基互补配对,在RNA聚合酶的作用下开始mRNA的合成
DNA
A A T C AA T AG
RNA 聚合酶
G
A——U;G——C;C——G; T——A
第3步:连接 新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA分子上。
RNA 聚合酶
A A T C AA T AG UU
2.场所: 细胞核(主要)、线粒体、叶绿体
3.过程: 解旋、配对、连接、释放
DNA指导蛋白质合成的第一个过程
转录产物包括信使RNA,核糖体RNA,转运RNA
第1步:解旋:在RNA聚合酶(氢键)的作用
下,使DNA双链解开,碱基暴露
A A T C AA T AG T T A G T T AT C
需要解旋,但不需要解旋酶参与。因为RNA聚合酶本身就兼有解旋的作用。
苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸
天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸
丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸
天冬氨酸 天冬氨酸 谷氨酸 谷氨酸
G
半胱氨酸 半胱氨酸 终止、硒代半胱氨酸 色氨酸
精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸
丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸
甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸
第三个 碱基
基因指导蛋白质的合成转录翻译动画PPT课件
![基因指导蛋白质的合成转录翻译动画PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/82b96f8e85868762caaedd3383c4bb4cf7ecb796.png)
G
A A T C AA T AG U UA G UU AUC
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G
A A T C AA T AG U UA G UU AUC
mRNA
现在您正浏览在第23页,共46页。
G
(1)DNA的两条链都能转录吗? (2)DNA链完全解开吗?是从一端解开吗?
(3)在转录过程中碱基互补配对原则有什么特殊
占碱基总数的( )
C
A 50% B 25% C 30% D 35%
2、有3个核酸,经分析共有5种碱基,8种核苷酸,4条核苷酸链,则它们是( )
A、一个DNA和两A 个RNA
B、两个DNA和一个 RNA C、三个DNA
D、三个RNA
3、DNA和RNA的区别是( )
A、五碳糖不同
C、空间结构不同
B、D碱、基以种上D类都不是同
现在您正浏览在第18页,共46页。
G
A A T C AA T AG U UA G UU
现在您正浏览在第19页,共46页。
G
A A T C AA T AG U UA G UU A
现在您正浏览在第20页,共46页。
G
A A T C AA T AG U UA G UU AU
现在您正浏览在第21页,共46页。
的DNA中,最少应有( )个脱氧核苷酸
A.1200 B.600
C.400
D.200
7、DNA复制,转录和翻译后所形成的产物分别是
A.DNA,RNA,蛋白质 B.DNA,RNA和氨基酸
C.RNA,DNA和核糖
D.RNA,DNA和蛋白质
现在您正浏览在第36页,共46页。
8、某信使RNA中有碱基40个,其中C+U为15个,那么转录
基因指导蛋白质的合成公开课课件
![基因指导蛋白质的合成公开课课件](https://img.taocdn.com/s3/m/efebdf3b0242a8956aece48c.png)
A1 T1 G1 C1 1 2
T2 A2 C2 G2 mRNA
Am Um Gm Cm
(A1+ T1)%= (A2+ T2)%= (A总+T总)% = (Am+Um)% (G1+C1)%= (G2+C2)%= (G总+C总)% = (Gm+Cm)%
DNA分子的复制、转录、翻译的比较
复制
转录
翻译
时间 场所
有丝分裂和减数第一次分 裂前的间期
主要在细胞核
个体生长发育的整个过程
主要在细胞核
核糖体
模板 原料
DNA的两条 链 4种脱氧核苷酸
DNA的一条链 4种核糖核苷酸
mRNA 20种氨基酸
酶
解旋酶、DNA聚合酶
碱基配对 信息传递
A-T、T-A、C-G、GC
DNA--DNA
产物 特点
2 个双链DNA
边解旋边复制 半保留复制
5. 某基因中含有1200个碱基,则由它控制合 成的一条肽链的最多含有肽键的个数是
( B)
A.198个
B.199个
C.200个
D.201个
基因中碱基数:mRNA中碱基数:蛋白质中氨基酸数
=
6
:
3
:
1
6.一条多肽链中有氨基酸1000个,则作为合成 该多肽的模板信使RNA和用来转录信使RNA
的DNA分子分别至少要有碱基多少个[ C ]
3、密码子
密码子
密码子
密码子
U U A G AU AUC
mRNA
密码子:mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的 碱基
基因控制蛋白质合成的过程
基因中的碱基数 转录
mRNA的碱基数 翻译
T2 A2 C2 G2 mRNA
Am Um Gm Cm
(A1+ T1)%= (A2+ T2)%= (A总+T总)% = (Am+Um)% (G1+C1)%= (G2+C2)%= (G总+C总)% = (Gm+Cm)%
DNA分子的复制、转录、翻译的比较
复制
转录
翻译
时间 场所
有丝分裂和减数第一次分 裂前的间期
主要在细胞核
个体生长发育的整个过程
主要在细胞核
核糖体
模板 原料
DNA的两条 链 4种脱氧核苷酸
DNA的一条链 4种核糖核苷酸
mRNA 20种氨基酸
酶
解旋酶、DNA聚合酶
碱基配对 信息传递
A-T、T-A、C-G、GC
DNA--DNA
产物 特点
2 个双链DNA
边解旋边复制 半保留复制
5. 某基因中含有1200个碱基,则由它控制合 成的一条肽链的最多含有肽键的个数是
( B)
A.198个
B.199个
C.200个
D.201个
基因中碱基数:mRNA中碱基数:蛋白质中氨基酸数
=
6
:
3
:
1
6.一条多肽链中有氨基酸1000个,则作为合成 该多肽的模板信使RNA和用来转录信使RNA
的DNA分子分别至少要有碱基多少个[ C ]
3、密码子
密码子
密码子
密码子
U U A G AU AUC
mRNA
密码子:mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的 碱基
基因控制蛋白质合成的过程
基因中的碱基数 转录
mRNA的碱基数 翻译
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多为单链结构 细胞质
愿做一条RNA,即使单链,也能拥有U
为什么RNA适合做DNA的信使呢?
1.它也是由基本单位------核苷酸(核糖核苷酸) 连接而成,也可以储存遗传信息。
2.遵循“碱基互补配对原则”。 A与U配对
3.RNA一般是单链而且比DNA短(小),所以 能通过核孔。
三种RNA示意图
信使RNA(mRNA):
转录遗传信息,翻译的模板
转运RNA(tRNA):
转运氨基酸的工具
核糖体RNA(rRNA):
与蛋白质构成核糖体
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( D )
A.2种 B.4种 C.5种 D.8种
问题: DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的呢?
一、转录:在细胞核中,以DNA的一条链为模 板,合成mRNA的过程。
转录的过程:
T A C C AA T AG A T G GTT ATC
解旋酶
1、DNA解旋(解旋酶),碱基暴露
DNA
T A C C AA T AG
G
游离的核糖核苷酸
T A C C AA T AG A
G
2、游离的核糖核苷酸与DNA随机碰撞,按照碱基 互补配对原则,形成氢键
T A C C AA T AG AU
电
恐 龙 复 活 的 场 景
影 《 侏 罗 纪 公 园 》
中
DNALeabharlann 四章 基因的表达蛋白质 是生命活动 的主要承担者
性状的形成离不开 蛋__白__质____(特别是酶) 的作用
__基__因__控制生物体的性状
基因_通__过__指__导__蛋白质_的__合__成__来控制性状!
基因
有遗传效应的DNA片段 控制生物性状
G
T A C C AA T AG A UG G UU A
G
T A C C AA T AG A UG G UU AU
G
T A C C AA T AG A UG G UU AUC
G
DNA
T
AC
C
AA
T AG
RNA
A U G G U U A U C 聚合酶
mRNA
G
3.连接成 mRNA链(RNA聚合酶), DNA上的遗传信息就传递到mRNA上
4、mRNA释放(核孔),DNA双链恢复双螺旋 结构
T A C C AA T AG 细胞核 A UT GG GG UT UT A UT CC
DNA
mRNA
细胞质
核孔
A U G G UU AUC
mRNA
一、遗传信息的转录
1.场所:主要在细胞核 2.过程:解旋、碱基互补配对、连接、释放
3.条件
模板: DNA的一条链 原料:游离的4种核糖核苷酸 能量: ATP 酶: 解旋酶、RNA聚合酶等
异亮氨酸
UA U 携带什么氨基酸?
A U A mRNA
亮氨酸
A AU
tRNA “搬运工”
1、细胞中的tRNA有多少种? 61种
2、tRNA和氨基酸转运有何对应关系?
专一性:
每种tRNA只能识别并转运 一种氨基酸。
每种氨基酸可由一种或几种 tRNA转运。
翻译的过程:
核糖体
A U GG AU AUC
G
T A C C AA T AG AU
RNA聚合酶
G
T A C C AA T AG A UG
G
T A C C AA T AG A UG G
G
T A C C AA T AG A UG G U
G
T A C C AA T AG A UG G U
G
T A C C AA T AG A UG G UU
密码子
密码子
U U A G AU AUC
mRNA
苯丙氨酸 精氨酸
第1个字母
U A
第2个字母
U G
第3个字母
U G
密码子
UUU AGG
?
一种密码子决定一种氨基酸(专一性), 但一种氨基酸可以由1种或几种 不同的密码
子决定(简并性)。
终止密码子: 3个(不编码氨基酸)
种类
起始密码子: 2个
( 64 种) 编码氨基酸的密码子__6_1___种
①
②
mRNA与核糖体结合,核糖体占据两个密码子位点
起始
甲硫氨 酸
核糖体
AU
G
C
AUC AACU
C
C
A
C
①
②
H2O
延伸
-H2O 肽键
甲硫氨 酸
组氨酸
GU G
核U糖体A C A U GC AC AUC C A C
①
②
色氨酸
甲硫氨酸 组氨酸
①
②
ACC
U ACGU G A U G C A C UGG C A C
基 因 指 导 蛋 白 质 合 成 的 过 程
完整动画
遗传信息流动: mRNA
蛋白质
一个mRNA分子同时结合多个核糖体
少意量义的:mRNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质
转录
翻译
DNA mRNA 蛋白质
DNA
转 录
mRNA
翻 译
蛋白质
A—C—T—G—G—A—T—C —T
T—G6—A—C—C—T—A—G—A A—C3—U—G—G—A—U—C —U 苏氨1 酸—肽—键甘氨肽酸键——丝氨酸
精氨酸
甲硫氨酸
组氨酸
①
色氨酸
②
G…C…A
GU GACC A U G C A C UGG C G U
直到读取到终止密码子,肽链被释放到细胞质中。
翻 译
翻译
场所: 细胞质中的核糖体
模板: mRNA 原料:氨基酸 其他条件:
ATP、酶、tRNA
产物: 蛋白质
碱基互补配对: G-C、C-G、U-A、A-U
4.结果:形成一条mRNA
mRNA →蛋白质
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
mRNA:4种碱基 A U G G U U A U C
蛋白质: 20种氨基酸
mRNA
1个碱基决定一种氨基酸,只能决定4种
氨基酸
AU CG
A
U
C
GA
U
C
G
2个碱基决定一种氨基酸,只能决定42=16种
氨基酸
A
U
C
GA
U
C
G
AA AU AC AG CA CU CC CG
UA UU UC UG GA GU GC GG
3个碱基决定一种氨基酸,能决定43=64种
氨基酸
4 (A.U.C.G)
4 (A.U.C.G)
4 (A.U.C.G)
A
UC
GA
UC
G
密码子:
mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱 基
密码子
所有生物的密码子是 相同 的(通用性)
。
mRNA进入细胞质后,就与蛋白质的“装配机器”-核 糖体结合起来,形成合成蛋白质的“生产线”。
游离在细胞质中的氨基酸,是怎样运送到合成蛋白 质的“生产线”上的呢?
tRNA “搬运工”
氨基酸结合位点
反密码子: 与mRNA上的密
A U G G A U 码A子U互C补配对
基因
肤色 眼皮单双 血型
DNA
DNA
mRNA
(细胞核)
核孔
蛋白质合成
(细胞质中 的核糖体)
图4-2 DNA与RNA在化学组成上的区别
DNA,RNA 的主要区别(名师P70)
比较项目
DNA
基本单位
脱氧核苷酸
五碳糖
脱氧核糖
含氮碱基
ATCG
结构
多为双链结构
主要存在部位
细胞核
RNA
核糖核苷酸 核糖
A UC G
愿做一条RNA,即使单链,也能拥有U
为什么RNA适合做DNA的信使呢?
1.它也是由基本单位------核苷酸(核糖核苷酸) 连接而成,也可以储存遗传信息。
2.遵循“碱基互补配对原则”。 A与U配对
3.RNA一般是单链而且比DNA短(小),所以 能通过核孔。
三种RNA示意图
信使RNA(mRNA):
转录遗传信息,翻译的模板
转运RNA(tRNA):
转运氨基酸的工具
核糖体RNA(rRNA):
与蛋白质构成核糖体
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( D )
A.2种 B.4种 C.5种 D.8种
问题: DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的呢?
一、转录:在细胞核中,以DNA的一条链为模 板,合成mRNA的过程。
转录的过程:
T A C C AA T AG A T G GTT ATC
解旋酶
1、DNA解旋(解旋酶),碱基暴露
DNA
T A C C AA T AG
G
游离的核糖核苷酸
T A C C AA T AG A
G
2、游离的核糖核苷酸与DNA随机碰撞,按照碱基 互补配对原则,形成氢键
T A C C AA T AG AU
电
恐 龙 复 活 的 场 景
影 《 侏 罗 纪 公 园 》
中
DNALeabharlann 四章 基因的表达蛋白质 是生命活动 的主要承担者
性状的形成离不开 蛋__白__质____(特别是酶) 的作用
__基__因__控制生物体的性状
基因_通__过__指__导__蛋白质_的__合__成__来控制性状!
基因
有遗传效应的DNA片段 控制生物性状
G
T A C C AA T AG A UG G UU A
G
T A C C AA T AG A UG G UU AU
G
T A C C AA T AG A UG G UU AUC
G
DNA
T
AC
C
AA
T AG
RNA
A U G G U U A U C 聚合酶
mRNA
G
3.连接成 mRNA链(RNA聚合酶), DNA上的遗传信息就传递到mRNA上
4、mRNA释放(核孔),DNA双链恢复双螺旋 结构
T A C C AA T AG 细胞核 A UT GG GG UT UT A UT CC
DNA
mRNA
细胞质
核孔
A U G G UU AUC
mRNA
一、遗传信息的转录
1.场所:主要在细胞核 2.过程:解旋、碱基互补配对、连接、释放
3.条件
模板: DNA的一条链 原料:游离的4种核糖核苷酸 能量: ATP 酶: 解旋酶、RNA聚合酶等
异亮氨酸
UA U 携带什么氨基酸?
A U A mRNA
亮氨酸
A AU
tRNA “搬运工”
1、细胞中的tRNA有多少种? 61种
2、tRNA和氨基酸转运有何对应关系?
专一性:
每种tRNA只能识别并转运 一种氨基酸。
每种氨基酸可由一种或几种 tRNA转运。
翻译的过程:
核糖体
A U GG AU AUC
G
T A C C AA T AG AU
RNA聚合酶
G
T A C C AA T AG A UG
G
T A C C AA T AG A UG G
G
T A C C AA T AG A UG G U
G
T A C C AA T AG A UG G U
G
T A C C AA T AG A UG G UU
密码子
密码子
U U A G AU AUC
mRNA
苯丙氨酸 精氨酸
第1个字母
U A
第2个字母
U G
第3个字母
U G
密码子
UUU AGG
?
一种密码子决定一种氨基酸(专一性), 但一种氨基酸可以由1种或几种 不同的密码
子决定(简并性)。
终止密码子: 3个(不编码氨基酸)
种类
起始密码子: 2个
( 64 种) 编码氨基酸的密码子__6_1___种
①
②
mRNA与核糖体结合,核糖体占据两个密码子位点
起始
甲硫氨 酸
核糖体
AU
G
C
AUC AACU
C
C
A
C
①
②
H2O
延伸
-H2O 肽键
甲硫氨 酸
组氨酸
GU G
核U糖体A C A U GC AC AUC C A C
①
②
色氨酸
甲硫氨酸 组氨酸
①
②
ACC
U ACGU G A U G C A C UGG C A C
基 因 指 导 蛋 白 质 合 成 的 过 程
完整动画
遗传信息流动: mRNA
蛋白质
一个mRNA分子同时结合多个核糖体
少意量义的:mRNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质
转录
翻译
DNA mRNA 蛋白质
DNA
转 录
mRNA
翻 译
蛋白质
A—C—T—G—G—A—T—C —T
T—G6—A—C—C—T—A—G—A A—C3—U—G—G—A—U—C —U 苏氨1 酸—肽—键甘氨肽酸键——丝氨酸
精氨酸
甲硫氨酸
组氨酸
①
色氨酸
②
G…C…A
GU GACC A U G C A C UGG C G U
直到读取到终止密码子,肽链被释放到细胞质中。
翻 译
翻译
场所: 细胞质中的核糖体
模板: mRNA 原料:氨基酸 其他条件:
ATP、酶、tRNA
产物: 蛋白质
碱基互补配对: G-C、C-G、U-A、A-U
4.结果:形成一条mRNA
mRNA →蛋白质
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
mRNA:4种碱基 A U G G U U A U C
蛋白质: 20种氨基酸
mRNA
1个碱基决定一种氨基酸,只能决定4种
氨基酸
AU CG
A
U
C
GA
U
C
G
2个碱基决定一种氨基酸,只能决定42=16种
氨基酸
A
U
C
GA
U
C
G
AA AU AC AG CA CU CC CG
UA UU UC UG GA GU GC GG
3个碱基决定一种氨基酸,能决定43=64种
氨基酸
4 (A.U.C.G)
4 (A.U.C.G)
4 (A.U.C.G)
A
UC
GA
UC
G
密码子:
mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱 基
密码子
所有生物的密码子是 相同 的(通用性)
。
mRNA进入细胞质后,就与蛋白质的“装配机器”-核 糖体结合起来,形成合成蛋白质的“生产线”。
游离在细胞质中的氨基酸,是怎样运送到合成蛋白 质的“生产线”上的呢?
tRNA “搬运工”
氨基酸结合位点
反密码子: 与mRNA上的密
A U G G A U 码A子U互C补配对
基因
肤色 眼皮单双 血型
DNA
DNA
mRNA
(细胞核)
核孔
蛋白质合成
(细胞质中 的核糖体)
图4-2 DNA与RNA在化学组成上的区别
DNA,RNA 的主要区别(名师P70)
比较项目
DNA
基本单位
脱氧核苷酸
五碳糖
脱氧核糖
含氮碱基
ATCG
结构
多为双链结构
主要存在部位
细胞核
RNA
核糖核苷酸 核糖
A UC G