基因指导蛋白质的合成
《基因指导蛋白质的合成》教案
《基因指导蛋白质的合成》教案一、教学目标1. 理解基因的概念及其与DNA的关系。
2. 掌握基因指导蛋白质合成的过程,包括转录和翻译。
3. 了解遗传信息的流动方向,即从DNA到RNA再到蛋白质。
4. 能够运用所学的知识解释一些与基因、蛋白质合成相关的生物学现象。
二、教学重点与难点1. 教学重点:基因的概念及其与DNA的关系。
基因指导蛋白质合成的过程,包括转录和翻译。
遗传信息的流动方向,即从DNA到RNA再到蛋白质。
2. 教学难点:转录和翻译过程中的具体步骤和机制。
遗传密码的解码和氨基酸的合成。
三、教学方法1. 采用问题引导法,通过提问引导学生思考和探讨基因、DNA、蛋白质之间的关系。
2. 使用多媒体教学,展示基因指导蛋白质合成的动画和图片,帮助学生直观理解过程。
3. 进行小组讨论,让学生通过合作和交流探讨转录和翻译过程中的问题和现象。
四、教学准备1. 多媒体教学材料:基因指导蛋白质合成的动画和图片。
2. 教学PPT或黑板:用于展示基因、DNA、RNA、蛋白质之间的关系和转录、翻译的步骤。
3. 教学道具:如模型或图解,用于展示DNA、RNA、蛋白质的结构和关系。
五、教学过程1. 导入:通过提问引导学生思考基因、DNA、蛋白质之间的关系,激发学生的兴趣。
2. 讲解基因的概念及其与DNA的关系,用图解或模型展示基因位于DNA上的位置。
3. 讲解基因指导蛋白质合成的过程,包括转录和翻译。
展示转录和翻译的动画或图片,解释遗传信息的流动方向。
4. 进行小组讨论,让学生通过合作和交流探讨转录和翻译过程中的问题和现象,如转录过程中的RNA合成和翻译过程中的氨基酸合成。
5. 总结教学内容,强调基因、DNA、RNA、蛋白质之间的关系和基因指导蛋白质合成的重要性。
6. 布置作业,让学生通过练习题或实验报告加深对基因指导蛋白质合成的理解和应用。
六、教学延伸1. 介绍基因突变对蛋白质合成的影响,让学生了解基因突变与遗传病的关系。
《基因指导蛋白质的合成》教案
《基因指导蛋白质的合成》教案一、教学目标1. 理解基因的概念和功能2. 掌握DNA转录和翻译的过程3. 了解基因如何指导蛋白质的合成4. 能够运用所学的知识解释一些相关的生物学现象二、教学内容1. 基因的概念和功能2. DNA的转录过程3. 翻译过程及蛋白质的合成4. 实例分析:基因突变与蛋白质功能的关系三、教学方法1. 采用多媒体课件进行讲解2. 通过动画演示DNA转录和翻译过程3. 利用实例进行分析,引导学生思考4. 课堂讨论:基因突变对蛋白质功能的影响四、教学准备1. 多媒体课件2. DNA转录和翻译动画演示3. 相关实例资料五、教学步骤1. 导入:通过一个实例引入基因的概念,引导学生思考基因的功能2. 讲解基因的概念和功能,解释基因如何指导蛋白质的合成3. 演示DNA的转录过程,解释转录的意义和结果4. 演示翻译过程,解释翻译的意义和结果5. 通过一个实例分析基因突变对蛋白质功能的影响6. 课堂讨论:让学生分享自己了解的基因突变相关的生物学现象7. 总结:强调基因、DNA转录和翻译在生命科学中的重要性六、教学评估1. 课堂问答:通过提问了解学生对基因、DNA转录和翻译的理解程度。
2. 作业:要求学生完成一个相关实验报告,如设计一个实验来验证基因指导蛋白质的合成。
3. 小组讨论:评估学生在讨论中的表现,了解他们对基因突变与蛋白质功能关系的理解。
七、教学拓展1. 介绍一些最新的基因研究领域,如基因编辑技术CRISPR-Cas9。
2. 探讨基因治疗的应用和前景。
3. 分析一些与基因相关的社会伦理问题,如基因隐私保护和基因歧视。
八、教学资源1. 推荐一些相关的教材和参考书,如《分子生物学》、《基因表达与调控》。
2. 提供一些在线资源,如基因研究相关的学术期刊和数据库。
3. 推荐一些科普文章和视频,帮助学生更好地理解基因的概念和功能。
九、教学建议1. 在讲解DNA转录和翻译过程时,可以使用动画演示,帮助学生更直观地理解这些过程。
基因指导蛋白质的合成
(3)转录和翻译过程中的碱基配对不是 A-T,而是 A-U。
(4)并不是所有的密码子都决定氨基酸,其中终止密码子不决定 氨基酸。
2.
3.下图为两种细胞中主要遗传信息的表达过程,据图分析下列叙述错误
的是
(5)若在体外研究miRNA的功能,需先提取拟南芥的DNA,图丙所示为 拟南芥的部分DNA,若对其进行体外扩增(PCR)共得到128个相同的 DNA片段,则至少要向试管中加入________个鸟嘌呤脱氧核苷酸。
(6)在细胞分裂间期发生核DNA复制,该过程在分裂期很难进行,原因 是 ________________________________________________________ ________________。
(3)由miRNA的功能可推测,其调控基因表达的方式可能是使mRNA水 解,导致其______________;或者不影响靶RNA的稳定性,但可阻止 它们翻译成蛋白质,即发挥翻译抑制作用。
(4)图丙所示的DNA若部分碱基发生了变化,但其编码的氨________________________________ ________________。
________________________________________________________
________________
________________________________________________________ ________________。
5.microRNA(miRNA)是存在于动植物体内的大约由22个核苷酸组成的 短RNA,其虽然在细胞内不参与蛋白质的编码,但作为基因调控因子, 却影响了从发育到生理机能再到应激反应的大部分生物学过程。最近美 国加州大学的一个遗传研究小组以拟南芥为研究对象,发现了miRNA 对靶基因的抑制位置。如图为发生在拟南芥植株体内的相应变化,请回 答:
基因指导蛋白质的合成
基因指导蛋白质的合成引言DNA是所有生物体中负责遗传信息传递的分子。
它存储了细胞合成蛋白质所需的指导信息。
蛋白质是构成生物体的基本组成部分,其功能包括结构支持、催化化学反应以及信号传递等。
基因则是DNA 中的特定区域,编码着合成特定蛋白质所需的指令。
本文将阐述基因如何指导蛋白质的合成,以及这一过程中的关键步骤。
DNA的结构和功能DNA(脱氧核糖核酸)是由两条聚合物链组成的双螺旋结构。
每条链由磷酸、糖分子(脱氧核糖)、以及碱基组成。
碱基包括腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。
这四种碱基以互补配对形式存在:A与T配对,G与C配对。
这种互补配对使得DNA能够通过碱基对的组合方式存储和传递遗传信息。
DNA的遗传信息是通过基因来编码的。
基因是一段特定的DNA序列,其中包含了码段(coding sequence)和非码段(non-coding sequence)。
码段是编码蛋白质合成所需的指令,而非码段则包含一些调控元素,对蛋白质的合成和调节起重要作用。
基因的转录和剪接基因指导蛋白质的合成需要进行两个主要的过程:转录和翻译。
首先,转录将基因的信息从DNA复制到RNA上。
这一过程由酶类分子——RNA聚合酶负责完成。
RNA聚合酶通过与DNA互作用,识别起始信号并开始合成RNA链。
转录是在DNA的核苷酸序列上进行的,但过程中RNA链是单股的。
该链称为前体mRNA(pre-mRNA),它包含了来自基因DNA的编码区域(即码段)以及一些非编码区域(即非码段)。
这一前体mRNA需要经过剪接过程,以去除非编码区域并保留编码区域。
剪接是由一组特定的酶和剪接体系(spliceosome)协同完成的。
这样,成熟的mRNA分子就包含了蛋白质合成所需的指令。
翻译过程翻译是将mRNA上的信息转化为蛋白质的过程。
这一过程发生在细胞质中,由一组特殊的分子机器——核糖体负责。
核糖体是由RNA 和蛋白质组成的复合物,它能够解读mRNA上的密码子序列,将其翻译为特定的氨基酸序列。
4.1 基因指导蛋白质的合成课件-高一下学期生物人教版(2019)必修2
模拟活动
二、遗传信息的翻译
➢ 多聚核糖体
核糖体移动方向
在细胞质中,翻译是一个快速高效的过 程。通常,一个mRNA分子上可以相继结 合多个核糖体,同时进行多条肽链的合 成(如左图)。
因此,少量的mRNA分子就可以迅速合 成大量的蛋白质。
多聚核糖体上形成的多条肽链相同吗?
二、遗传信息的翻译
归纳小结
➢ 翻译的知识要点
边解旋边转录
一、遗传信息的转录
合作探究
探究一:DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的 ?
学生活动一:利用贴图游戏模拟并讲解转录过程
要求:根据老师提供的双链DNA和产物mRNA,找 到相应的模板转录出相同mRNA。
一、遗传信息的转录
归纳小结
(三)转录的知识要点
1.定义:在 细胞核 中,以 DNA的一条链 模板合成 RNA 的过程。
课堂巩固练习
1、判断正误
(1)转录只发生在细胞核内
( ×)
(2)RNA是某些病毒的遗传物质 ( √ )
(3)遗传信息转录的产物只有mRNA ( × )
(4)转录是以DNA的完整的一条链为模板合成RNA的过程 (×) (5)tRNA由三个碱基构成 (× )
(6)密码子位于mRNA上,ATC一定不是密码子 ( √ ) (7)mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质 ( ×)
小组讨论
探究一:DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的 ?
(二)复制与转录的比较
场所 模板 原料
酶 产物 碱基配对方式 特点
复制 主要在细胞核 DNA的两条链 四种脱氧核苷酸 解旋酶 DNA聚合酶 子代DNA
A—T C—G T—A G—C
半保留复制, 边解旋边复制
转录 主要在细胞核 DNA的一条链 四种核糖核苷酸 RNA聚合酶 mRNA、tRNA、rRNA A—U C—G T—A G—C
《基因指导蛋白质的合成》教学设计
《基因指导蛋白质的合成》教学设计——第一课时DNA的转录一、课时安排二、教材分析“基因指导蛋白质的合成”是人教版高中生物学教材(2019版)必修2第4章第1节的内容。
基于第3章“基因的本质”的学习,将“基因指导蛋白质的合成”作为本章的开篇,有助于学生认识基因作用机理,同时也为学习基因表达与性状的关系、基因突变及其他变异等奠定基础。
本节内容探讨的是基因表达过程中转录和翻译,以及两者内在联系和信息传递过程,凸显生命的信息观,让学生理解生命是物质、能量和信息的统一体。
课本主要以图文的形式呈现RNA的结构特点、分类、DNA转录的过程等内容。
承接DNA的复制,为遗传信息的翻译做铺垫,起到承上启下的作用。
“基因指导蛋白质的合成”这节内容计划用两课时完成。
本节课为第1课时,以遗传信息的转录设计为主干内容,使知识系统化,巩固复习DNA的复制,同时为学习翻译过程做铺垫。
三、学情分析学生已有认知中已具备DNA的基本结构和复制过程的知识,也学习过蛋白质的基本结构及其合成位置。
在此基础上,教师可以通过一系列知道引导学生学习转录知识时能够将DNA和RNA进行联系,并类比DNA复制学习DNA的转录过程,通过动手实践、资料分析、视频观看等多种途径学习DNA转录的过程。
四、教学目标(1)基于科学史论证,概述DNA分子上的遗传信s息是通过RNA指导蛋白质合成的,渗透生命的信息观。
(2)通过比较DNA和RNA的结构,理解RNA适于作DNA的信使的原因,形成比较、分析、归纳等科学思维方法,渗透结构和功能观。
(3)通过观看模拟动画和阅读教材图文资料,概述遗传信息在转录过程中的传递规律,发展获取信息、归纳概括的科学思维,形成生命是物质、能量和信息的统一体的生命观念。
(4)通过动手实践、小组合作的方式一同探索DNA转录的过程,在科学探究中培育模型建模、资料分析等科学思维,锻炼小组合作、沟通交流等科学态度。
五、教学重难点教学重点:RNA的结构与分类、DNA转录的过程教学难点:RNA和DNA结构的对比、阐述DNA转录的过程2、考虑RNA具备哪些特点可以充当起这个重任?提问学生,并根据回答做出适当的补充。
基因指导蛋白质的合成
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
()
B
AG C T U 甲 60 40 60 40 乙 30 20 20 30 丙 41 23 44 - 28 A.双链DNA、单链DNA、RNA B.单链DNA、双链DNA、RNA C.双链DNA、RNA、单链DNA D.RNA、单链DNA、双链DNA
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。
一、基因与染色体的关系:
基因在染色体上呈直线排列,染色体是基因的载 体。 二、基因与DNA的关系
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
mRNA
核孔
细胞质
mRNA通过核孔进入细胞质 细胞核 A A T C T A T A G
U U A G AU AUC
mRNA
U U A G A U A U C 细胞质 mRNA
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?
形成肽键
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。
终止密码
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。
通常呈单链结构
通常只有一类
基因指导蛋白质的合成
基因通过控制酶的合成来控 制代谢过程,进而控制生物 体的性状
(1)囊性纤维病的病因是什么? (2)镰刀型细胞贫血症的病因是 什么?
思
考
囊性纤维病的病因图解 CFTR基因缺失 CFTR蛋白结构异常,导致功 能异常 患者支气管内黏液增多 黏液清除困难,细菌 繁殖,肺部感染
2、基因通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。
原料: 4 种核糖核苷酸
条件: RNA聚合酶、ATP
原则: 遵循碱基互补配对原则
A— U ; T— A ; G—C ; C— G
产物 DNA
mRNA
转录:在细胞核内以DNA的一条链为模板按照碱基互补配
对原则合成RNA 的过程。
RNA是怎样把DNA的遗传信息翻译成蛋白质的?
电报密码
电报机
0130
0117
A A U
mRNA
C U A
UU A
GAU
一个转运RNA 只能携带一种特定的氨基酸! 但 一种氨基酸可以由1种或几种tRNA携带
细胞中的转运RNA至少有
第22页
61
种!
5、过程
细胞质
U U A G A U A U C mRNA
第23页
-H2O
肽键
甲硫氨 酸
组氨酸
①
核糖体
②
G U G
U A C A U G C A C A U C C A C
例如:镰刀型细胞贫血症
基因通过控制蛋白质的结构 直接控制生物体的性状
知识小结
1. 通过控制酶的合成来控制代谢过程, 从而间接控制生物性状。
2. 通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。 DNA—蛋白质—性状的关系 DNA的多样性 决定 蛋白质的多样性 导致 生物界的多样性 表现形式 直接控制/间接控制 根本原因
基因指导蛋白质的合成完整版课件
基因指导蛋白质的合成完整版课件一、教学内容本节课选自生物学教材第九章《遗传与进化》第二节“基因的表达”。
详细内容主要围绕基因指导蛋白质合成的过程,包括转录和翻译两个阶段。
重点关注DNA、RNA和蛋白质之间的关系,以及基因如何在蛋白质合成中起作用。
二、教学目标1. 让学生掌握基因指导蛋白质合成的过程,理解转录和翻译的基本原理。
2. 培养学生运用生物学知识解释生命现象的能力,提高科学思维。
3. 增强学生对生物技术的认识,激发学生学习生物学的兴趣。
三、教学难点与重点教学难点:基因指导蛋白质合成的具体过程,尤其是转录和翻译的细节。
教学重点:基因与蛋白质之间的关系,以及基因如何在蛋白质合成中发挥作用。
四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔、模型等。
五、教学过程1. 导入:通过展示基因与蛋白质的关系图,引发学生思考基因如何指导蛋白质合成。
2. 知识讲解:1) 介绍基因的结构和功能,引导学生理解基因在生命活动中的作用。
2) 详细讲解转录和翻译的过程,让学生掌握基因指导蛋白质合成的原理。
3. 实践情景引入:通过案例分析,让学生了解基因突变对蛋白质合成的影响。
4. 例题讲解:解答关于基因指导蛋白质合成的常见问题,巩固所学知识。
5. 随堂练习:设计有关基因指导蛋白质合成的选择题、填空题和简答题,检验学生的学习效果。
六、板书设计1. 基因指导蛋白质合成的过程1) 转录2) 翻译2. 基因与蛋白质之间的关系3. 基因突变对蛋白质合成的影响七、作业设计1. 作业题目:1) 简述基因指导蛋白质合成的过程。
2) 解释基因突变对蛋白质合成的影响。
3) 论述基因与蛋白质之间的关系。
2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对基因指导蛋白质合成的过程有了更深入的理解,但对转录和翻译的细节部分仍需加强。
2. 拓展延伸:引导学生了解生物技术在基因研究和蛋白质合成中的应用,提高学生的科学素养。
重点和难点解析1. 转录和翻译的具体过程。
基因指导蛋白质的合成
三联密码子
遗传密码子是由三个碱基组成的序 列,每个密码子对应一种氨基酸。
mRNA和核糖体
mRNA上的密码子与核糖体中的 tRNA结合,从而使合适的氨基酸被 加入蛋白质链。
多样性
64种三联密码子组合成20种氨基酸, 其中有些密码子编码相同的氨基酸。
功能性蛋白质的形成
蛋白质结构
蛋白质的结构决定其功能,包括原发性、二级结构、 三级结构和四级结构。
遗传疾病
基因突变可能导致遗传疾病,对人类健康和医学研 究具有重要意义。
蛋白质的合成
1
转录
在细胞核内,DNA序列被复制成mRNA,这一过程称进入细胞质,然后被核糖体翻译成蛋白质。
3
蛋白质的折叠
新合成的蛋白质经过折叠和修饰,形成具有特定结构和功能的功能性蛋白质。
遗传密码子
基因指导蛋白质的合成
基因指导蛋白质的合成是生物学的核心过程之一。通过转录和翻译过程,基 因中的信息被传递到蛋白质中。让我们深入了解这个过程。
基因的作用
遗传信息
基因存储了生物体的遗传信息,控制着生物体的结 构、功能和特征。
调控过程
基因通过调控转录和翻译过程,控制细胞内的蛋白 质合成。
遗传变异
基因突变导致生物个体间的多样性,为进化和适应 环境提供了基础。
分子相互作用
蛋白质与其他分子之间的相互作用,如酶底物结合 和信号传导,决定了蛋白质的功能。
后续修饰
蛋白质可能会经历翻译后的修饰过程,例如磷酸化、 甲基化和糖基化。
功能多样性
蛋白质的不同结构和相互作用导致了广泛的功能多 样性,如运输、催化、结构支持等。
基因指导蛋白质的合成
基因指导蛋白质的合成在生命的微观世界里,基因就像是一位神秘的导演,默默地指挥着一场极其复杂而又精彩的大戏——蛋白质的合成。
这一过程不仅关乎着生物体的生长、发育和各种生理功能的实现,更是生命延续和进化的关键所在。
要理解基因如何指导蛋白质的合成,我们首先得搞清楚基因和蛋白质分别是什么。
基因,简单来说,就是一段具有特定遗传信息的 DNA序列。
它就像是一本精心编写的“密码手册”,蕴含着生物体的各种遗传特征和指令。
而蛋白质呢,则是生命活动的直接执行者,从构成细胞结构到催化化学反应,从传递信号到抵御外敌入侵,几乎每一项生命活动都离不开蛋白质的参与。
那么,基因是怎样把它所携带的信息传递给蛋白质的呢?这就要提到一个重要的中间分子——RNA。
在细胞中,存在着三种主要的RNA,分别是信使 RNA(mRNA)、转运 RNA(tRNA)和核糖体 RNA (rRNA)。
基因指导蛋白质合成的第一步是转录。
在细胞核中,DNA 双链会解开,其中的一条链作为模板,在 RNA 聚合酶的作用下,按照碱基互补配对的原则,合成出一条与模板链互补的 RNA 链,这就是信使RNA(mRNA)。
这个过程就像是根据一份原始的蓝图复制出一份施工说明。
转录完成后,mRNA 会从细胞核中出来,进入细胞质。
接下来,就到了蛋白质合成的核心环节——翻译。
在细胞质中,存在着一种叫做核糖体的细胞器,它就像是一个蛋白质合成的“工厂”。
mRNA 会与核糖体结合,然后一个个的 tRNA 带着特定的氨基酸前来“报到”。
tRNA 分子的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,称为反密码子。
tRNA 上的反密码子会与 mRNA 上的密码子(三个相邻的碱基)进行互补配对。
比如,mRNA 上的密码子是 AUG,那么与之互补配对的 tRNA 上的反密码子就是 UAC,而这个 tRNA 携带的氨基酸通常是甲硫氨酸。
通过这种精确的配对,一个个氨基酸被按照 mRNA 上的密码子顺序连接起来,形成一条多肽链。
基因指导蛋白质的合成
蛋白质 20种氨基酸
3个碱基 43 = 64
1个氨基酸
20
U
C
A
G
种
UUU苯丙氨酸 UCU丝氨酸 UAU酪氨酸 UGU半光氨酸 U
氨 U UUC苯丙氨酸 UCC丝氨酸 UAC酪氨酸 UGC半光氨酸 UUA亮氨酸 UCA丝氨酸 UAA终止信号 UGA终止信号
C A
基
UUG亮氨酸 UCG丝氨酸 UAG终止信号 UGG色氨酸
基因控制蛋白质合成的过程,可分 为两个步骤 :
第一步是基因的遗传信息传递给RNA,此步 可称为“转录”;
❖第二步RNA移入细胞质通过指导蛋白质合 成来表达信息,此步可称为“翻译”。
基因 细胞核
转录
RNA
细胞质
翻译
蛋白质
1. DNA的转录 场所: 主要在细胞核 过程: a. DNA 解旋,以一条链为模板合成RNA
b. DNA与RNA的碱基互补配对:A—U ; T—A; C—G; G—C
c. 组成 RNA 的核糖核苷酸一个个连接起来
条件:
▪模板:DNA的一条链 ▪酶: 解旋酶、RNA聚合酶 ▪原料:四种核糖核苷酸
▪能量: ATP ▪结果: 形成一条mRNA
这样:DNA上的遗传信息就传递到mRNA上
DNA
A—A—G—A—A—A—G—T—T
同前
条件
酶、ATP、 模板、原料
ATP、酶、模板 、原料、tRNA
结果 mRNA
多肽链
思考题1:一条多肽链上有氨基酸300个,则 作为合成该多肽链模板的信使RNA分子和转 录信使RNA的DNA分子至少要有碱基多少个?
A 300; 600 B 900;1800
C 900;900 D 600;900
基因指导蛋白质合成的过程
密码子
密码子
密码子
G U G C A U C G A mRNA
P 65
A U G G A AG C A U G U C C G A G C A A G C C G 甲硫 谷 丙
半胱
脯
丝
赖
脯
遗传密码的特性:
1、共64个遗传密码, 其中有3个终止密 码,没有对应的氨 基酸。能决定氨基 酸的遗传密码子只 有61个。 2、通用性:地球上 几乎所有的生物共 用一套密码子表。
mRNA的碱基与氨基酸之间的对应关系? 4种
?
20种
a) 如果1个碱基决定1个氨基酸,4种碱基能 决定多少种氨基酸? 4种 b)如果2个碱基编码一个氨基酸,最多能编 码多少种氨基酸?16种 c)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?
3个
密码子:mRNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基。
3、简并性:一种氨基酸有两种以上的密码子的情况 。 在一定程度上能防止由于碱基的改变而导致的遗传信息的改变。
问题:氨基酸是怎样运送到核糖体上的呢?
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?
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。 (用于和决定氨基酸的 密码子互补配对)
A G T C T C GA G DNA C A C G T A GCT
转 录 mRNA GU GCAU CGA
6n
翻 译
蛋白质
缬氨酸 组氨酸 精氨酸
n
蛋白质的氨基酸 排列顺序
小飞守角制作
G C T T G G A G T G C G C G A A C C T C A C G C
基因指导蛋白质的合成
05
实验技术与方法应用
基因克隆与表达载体构建
基因克隆技术
包括PCR扩增、限制性内切酶消化、DNA连接等步骤,用于获取目的基因并将其插入到表达载体中。
表达载体构建
选择合适的表达载体(如质粒、噬菌体等),将目的基因插入到载体中,构建成能够在宿主细胞中表 达的重组载体。
释放因子的识别
当核糖体遇到终止密码子时,释放因 子会识别并结合到核糖体A位上,触 发翻译的终止。
产物释放过程
在释放因子的作用下,合成的多肽链 从核糖体上释放出来,同时核糖体也 从mRNA上解离下来,为下一轮翻译 做好准备。
翻译后修饰及功能完善
翻译后修饰的类型
翻译后修饰包括磷酸化、糖基化、甲 基化、乙酰化等多种类型,这些修饰 对于蛋白质的功能和稳定性具有重要 影响。
引发基因隐私和歧视等问题。
02
人类胚胎基因编辑争议
对人类胚胎进行基因编辑可能带来不可预测的后果和风险,引发伦理道
德争议和社会担忧。
03
社会接受度和监管挑战
新型基因技术和疗法在推向临床应用前需要经过严格的安全性和有效性
评估,同时需要建立相应的监管机制和伦理规范,确保其合理应用并避
免滥用。
谢谢您的聆听
合成的蛋白质。
免疫沉淀法
02
利用特异性抗体与目标蛋白质结合形成沉淀,通过检测沉淀中
的蛋白质来确定其合成情况。
荧光标记法
03
利用荧光染料标记氨基酸或蛋白质,通过荧光显微镜观察荧光
信号来追踪蛋白质的合成和定位。
现代组学技术在研究中应用
1 2
基因组学技术
通过高通量测序等技术手段,研究基因的结构、 功能和表达调控机制,为基因指导蛋白质的合成 提供基础数据。
为什么基因能够指导蛋白质的合成
为什么基因能够指导蛋白质的合成为什么基因能够指导蛋白质的合成基因通过转录形成mRNA,mRNA上每三个相邻的碱基决定一个氨基酸,被称为密码子。
一共有64种搭配,其中三种为终止密码,使得mRNA的翻译停止。
mRNA 与核糖体结合后,核糖体在mRNA上移动,mRNA通过与tRNA(含有反密码子,也是三个碱基)的碱基互补配对,将游离的氨基酸(在tRNA上的羟基上)合成多肽链,经过内质网与高尔基体的加工,形成成熟的蛋白质。
基因如何指导蛋白质的合成基因的脱氧核苷酸,碱基排列顺序,蕴藏遗传信息。
通过转录合成蛋白质,由于是根据碱基互补配对原则,所以基因单链的脱氧核苷酸排列顺序就据定了脱氧核糖核苷酸的排列顺序,进而决定了密码子的组成,遗传密码。
于是以蛋白质为模版在翻译过程中决定了氨基酸的种类、数量、排列顺序,即基因通过转录、翻译决定了生物的遗传性状。
蛋白质与DNA的关系蛋白质与DNA的关系主要有:1、DNA指导蛋白质的合成,DNA可以通过转录和翻译过程来控制蛋白质的合成。
2、在真核生物细胞核中,DNA和蛋白质共同构成了染色体(或染色质);3、DNA的复制、表达等过程需要蛋白质的参与。
如何理解基因具有遗传效应可以理解为有段DNA能够控制生物性状,则这段DNA就是基因。
所谓遗传效应就是对蛋白质合成有直接或间接影响的能力,有遗传效应的DNA片段就是能够直接指导或间接调控蛋白质合成的碱基序列。
基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。
基因支持着生命的基本构造和性能,储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。
环境和遗传的互相依赖,演绎着生命的繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。
基因决定什么基因(遗传因子)是具有遗传效应的DNA片段(部分病毒如烟草花叶病毒、HIV 的遗传物质是RNA)。
基因支持着生命的基本构造和性能。
储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。
基因通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体的性状表现。
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4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
DNA→RNA 转 录 图 解
DNA
方向
T
U
AT GC
TA
解旋 A U GC
C A
CG
复旋
TA
G
RNA
CG
聚合酶
DNA
mRNA
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
mRNA
转录:1.概念:以DNA一条链为模板,合成RNA的过程。 2.场所:主要在细胞核中 3.时间: 个体生长发育的整个过程 4.过程: 解旋 配对 连接 释放 模板:DNA的一条链
提示:①根据五碳糖不同;②根据含氮碱基不同; ③利用甲基绿吡罗红染液进行染色。④一般情况下, DNA双链嘌呤数和嘧啶数相等
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
即及时时突破练习
判断下列说法的正误 1. 若核酸中出现碱基T或五碳糖为脱氧核糖,则必为
DNA。 √ 2. 若核酸中存在A、T、C、G四种碱基,其中A≠T、 C≠G,则该核酸为单链DNA。√ 3. 若核酸中出现碱基C,则必为RNA。 ×
转录
时间 细胞分裂间期
生长发育过程
场所 主要在细胞核,少部分在线粒体和叶绿体
解旋 完全解旋
只解有遗传效应片段
模板 DNA的两条链均为模板
DNA的一条链为模板
原料 四种脱氧核苷酸
四种核糖核苷酸
酶 解旋酶、 DNA聚合酶等 RNA聚合酶等
原则 A-T、 T—A、C—G 、 G—C
A-U、 C—G 、T—A、 G—C
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
一、
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
信使RNA(mRNA)
结构:单链
功能:传递遗传信息 R
N 转运RNA(tRNA)
A
的
结构:三叶草形(局部双链)
种
功能:氨基酸的运载工具
特点 半保留复制,边解旋边复制
边解旋边转录
产物 2个子代DNA分子
1个信使RNA
意义 使遗传信息从亲代传递给子代
使遗传信息从DNA传递到 RNA上
按照碱基配对原则, 1、写出以b链为模板转录形成的mRNA碱基序列, 2、写出b链对应的a链的碱基序列。
DNA双链 a链 G C T T G G A G T G C G 片段 b链 C G A A C C T C A C G C
练习
3、由DNA蕴藏的遗传信息所支配合成 的 RNA完全水解后,得到的化学物质
是( C )
A、氨基酸 葡萄糖 碱基
B、氨基酸 核苷酸 葡萄糖
C、核糖 碱基 磷酸
D、脱氧核糖 碱基 磷酸
练习
4、如果DNA的一条模板链的碱基排列顺序
是ACGCTAGCA,那么与它互补的另一条链
上的碱基排列顺TG序C是GATCGT
信使RNA G C U U G G A G U G C G
比较mRNA和b链,以及mRNA和a链的碱基序列的差异。
练习
1、有3个核酸,经分析共有5种碱基,8 A
种核苷酸,4条核苷酸链,则它们是( ) A、一个DNA和两个RNA B、两个DNA和一个 RNA C、三个DNA D、三个RNA
练习
2、DNA和RNA的区别是( D ) A、五碳糖不同 B、碱基种类不同 C、空间结构不同 D、以上都是
5.条件
原料:游离的四种核糖核苷酸
能量:ATP 酶: RNA聚合酶
6.产物:合成RNA(mRNA、tRNA、rRNA)
7.意义:使遗传信息从DNA传递到RNA上
遗传信息传递方向 DNA mRNA
转录时碱基是如何配对的? A-U G-C T-A C-G
一、遗传信息的转录
DNA复制与转录的区别与练习
DNA复制
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
问题:为什么RNA适于作DNA的信使 ?
RNA是由基本单位——核苷酸连接而成,跟DNA 一样能储存遗传信息。 RNA一般为单链,比DNA短,能通过核孔,从细 胞核转移到细胞质中。 RNA与DNA的关系中,也遵循“碱基互补配对原 则”。因此以RNA为媒介可将遗传信息传递到细 胞质中。
类
按 核糖体RNA(rRNA)
功 能
结构:单链
分
功能:核糖体的组成部分
转录
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DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的? 转录
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT) 4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
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第二课时 遗传信息的翻译
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
基本组成 单位
五碳糖
无机酸
RNA
核糖核苷酸 核糖 磷酸
DNA
脱氧核苷酸 脱氧核糖 磷酸
碱 基 A、G、C、U 单双链 通常是单链结构
分子大小
比较小
A、G、C、T 通常是规则的 双螺旋结构
很大
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
及时练习
1.现有一核酸片段,欲确定是DNA还是RNA,你能从 哪些方面进行判断?
问题:为什么RNA适于作DNA的信使 ?
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4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
RNA与DNA的比较
核酸 项目
第一节 基因指导蛋白质的合成
基因是有遗传效应的DNA片段
问题回顾:
①DNA主要存在于细胞的哪个部分?
②蛋白质合成的场所是什么?
遗传信息是如何 从细胞核传到核 糖体,的转录
基因指导蛋白质的合成
主要在细胞核
在细胞质(核糖体)进行
通过RNA
RNA充当了两者之间信使。
,转录成
的信使RNA上的碱基排列顺序是
UG_C_G_A_U_C_G_U___________________
4.1 基因指导蛋白质的合成(72张PPT)
练习
5、如下是转录过程:DNA ……ATG…… RNA ……UAC……
该图中有 6 种核苷酸,有 2核酸 ,有 5种碱 基,该过程是在 细胞核 中进行的。