原核生物与真核生物比较汇编
高中生物之原核生物与真核生物的区别
转录产生的信使RNA需要加工(将内含子转录出的部分切掉,将外显子转录出的部分拼接起来);转录和翻译不在同一时间同一地点进行(转录在翻译之前,转录在细胞核内、翻译在细胞质的核糖体)
遵循遗传规律
不遵循基因分离定律和自由组合定律
细胞核遗传遵循基因分离定律和自由组合定律,细胞质遗传不遵循基因分离定律和自由组合定律
可遗传变异的来源
基因突变
基因突变、基因重组、染色体变异
进化水平
低
高
生态系统的成分
生产者、消费者、分解者生产者、 Nhomakorabea费者、分解者
生殖方式
无性生殖(多为分裂生殖)
有性生殖、无性生殖
遗传方面
遗传物质
DNA
DNA
DNA分布
拟核(控制主要性状);质粒(控制抗药性、固氮、抗生素生成等性状)
细胞核(控制细胞核遗传),线粒体和叶绿体(控制细胞质遗传)
基因结构
编码区是连续的,无内含子和外显子
编码区是不连续的、间隔的,有内含子和外显子
基因表达
高中生物
原核生物与真核生物都是由细胞构成的,在细胞结构和生命活动等方面存在着许多差异。下面通过列表把高中生物学中有关原核生物与真核生物的差异进行详尽地比较。
比较项目
原核生物
真核生物
实
例
细菌、蓝藻、放线菌、衣原体、支原体(支原体细胞最小,且无细胞壁)
酵母菌等真菌、衣藻、
高等植物、动物
细胞大小
较小(1~10微米)
二分裂
有丝分裂、无丝分裂、减数分裂
代
谢
类
型
原核生物与真核生物的比较
原核细胞与真核细胞的比较细胞是除病毒以外的生物体结构和功能的基本单位。
在种类繁多的细胞世界中,根据其进化地位、结构的复杂程度等方面的差异,可以将细胞分为原核细胞和真核细胞两大类。
原核细胞没有典型的细胞核,由原核细胞构成的生物是原核生物;真核细胞有细胞核,由真核细胞构成的生物是真核生物,但二者的区别还不仅如此,现就高中阶段所学知识,将二者之间的区别归纳如下。
1细胞壁上的差异原核细胞细胞壁的成分主要是肽聚糖和胞壁酸,还有脂多糖、脂蛋白等成分。
细胞壁除对细胞有保护作用外,还对物质交换起部分调节作用,其成分还与抗原性、致病性等方面有关。
真核细胞中动物细胞没有细胞壁,植物细胞的细胞壁成分主要是纤维素和果胶,起支持和保护作用。
2细胞核与染色体水平原核生物的特征是体积较小,直径由0.2~10µm,进化地位较原始,现存资料可以证明真核细胞是由原核细胞进化而来。
代表性的原核生物有:细菌、蓝藻、支原体、衣原体、立克次氏体等。
原核细胞与真核细胞最本质的区别就是看有没有成型的细胞核,原核细胞没有核膜将它的遗传物质与细胞质分隔开,没有核膜、没有核仁、没有固定形态、结构也较简单,其遗传信息量小,遗传信息的载体是裸露的双链环状DNA分子,没有与组蛋白结合,不构成染色体(有的原核生物在其主基因组外还有更小的能进出细胞的质粒DNA)。
真核细胞具有双层膜结构的核膜将细胞内部分成细胞核与细胞质两部分,核膜上有核孔,核内有核仁,其绝大多数遗传物质就分布在细胞核内,双层核膜的出现为遗传物质结构的演化提供了良好的微环境,使高度复杂的遗传装置相对独立起来,也使基因的表达具有严格的区域性。
真核细胞遗传信息的载体DNA与原核细胞的DNA相比,其结构与数量都有变化。
数量由几千发展到几万甚至十万以上;结构为线状,线状的DNA分子能与多种组蛋白结合,形成直径10nm的核小体结构,然后再以核小体为结构单位高度螺旋盘绕形成复杂的染色体或染色质。
原核生物和真核生物基因表达调控特点的比较知识讲解
翻译的起始 起始tRNA是fMet-tRNA,30s小 起始tRNA是 Met-tRNA,40s小亚基首先
亚基首先与mRNA模板相结合, 与Met-tRNA相结合,再与模板mRNA结
再与fMet-tRNA结合,最后与 合,最后与60s大亚基结合生成起始复
50s大亚基结合
合物
肽链的终止
三种释放因子RF1,RF2,RF3
eRF1和eRF3
真核生物和原核生物复制的不同点:
• 真核生物DNA的合成只是在细胞周期的S期进行,而原核生物则 在整个细胞生长过程中都可进行DNA合成
• 原核生物DNA的复制是单起点的,而真核生物染色体的复制则 为多起点的。
• 真核生物中前导链的合成并不像原核生物那样是连续的,而是 以半连续的方式,由一个复制起点控制一个复制子的合成,最 后由连接酶将其连接成一条完整的新链。
原核生物
真核生物
场所
细胞核内
拟核区
mRNA
mRNA分子一般只编码一个基因
一个mRNA分子通常含多个基因RNA聚合酶一种
三种
独立转录
可以直接起始转录合成RNA 不能独立转录RNA,三种聚合酶都必须
在蛋白质转录因子的协助下才能进行
翻译
原核生物
RNA的转录
真核生物
氨基酸的活化 起始氨基酸是甲酰甲硫氨酸
从生成甲硫氨酰-tRNAi开始
原核生物转录过程示意图
真核生物转录 过程示意图
原核生物和真核生物基因表达调控特点的比较——不同点——转录
真核生物和原核生物翻译的不同点:
• 氨基酸的活化:原核起始氨基酸是甲酰甲硫氨酸,真核是从生 成甲硫氨酰-tRNAi开始的。
• 翻译的起始:原核的起始tRNA是fMet-tRNA,30s小亚基首先与 mRNA模板相结合,再与fMet-tRNA结合,最后与50s大亚基结合。 真核中起始tRNA是 Met-tRNA,40s小亚基首先与Met-tRNA相结合, 再与模板mRNA结合,最后与60s大亚基结合生成起始复合物。
真核生物和原核生物的区别比较(与“蛋白质”有关的文档共3张)
裂殖
有丝分裂,无丝分裂
细胞组织
主要是单细胞生物体, 大多数是多细胞生物
不形成细胞组织
体并形成细胞组织
第二页,共3页。
细胞结构图表 :
同时进行
有
细胞组织
主要是单细胞生物体, 大多数是多细胞生物
有
二个染色体以上,线性DNA与蛋白质结合形成染色体
细菌由糖类和蛋白质结合而成的化合物-肽聚糖
裂殖
大于几万、十万
DNA不与或很少与蛋白质结合
细菌有裸露的质粒DNA
核内转录,细胞质中翻译
原核生物有Leabharlann 植物叶绿体含有叶绿素a和b
大于几万、十万
无
第三页,共3页。
真核生物和原核生物的区别比较:
特征 细胞膜
核膜
染色体
DNA量 基因数 转录和翻译的 时空关系
核仁 线粒体 内质网 高尔基体
原核生物
真核生物
有(多功能性)
有
无(拟核)
有(2层膜)
由一个环形DNA分子构成, 二个染色体以上,线性
DNA不与或很少与蛋白质 DNA与蛋白质结合形成
结合
染色体
少
多
几千
大于几万、十万
同时进行
核内转录,细胞质中翻 译
无
有
无
有
无
有
无
有
第一页,共3页。
核糖体 光合作用结构
核外DNA 细胞壁
细胞分裂
有
有
蓝藻有含叶绿素a的膜层 植物叶绿体含有叶绿素 结构,细菌具有菌色素 a和b
细菌有裸露的质粒DNA 线粒体DNA和叶绿体 DNA
细菌由糖类和蛋白质结 植物细胞的细胞壁有纤 合而成的化合物-肽聚糖 维素和果胶质构成
原核细胞与真核细胞的比较
原核细胞与真核细胞的比较相同点1.有细胞膜细胞质,均有核糖体,均能进行转录与翻译过程合成蛋白质。
2.均有DNA和RNA,且均以DNA为遗传物质。
区别:1.大小区别:原核细胞小、真核细胞大。
2.种类区别:细菌、蓝藻、放线菌、衣原体、支原体动物、植物、真菌、衣藻、绿藻、红藻等3. 细胞壁:原核生物为肽聚糖、真核为纤维素和果胶4.细胞质中细胞器:原核细胞不含复杂的细胞器,但有的能光合作用、有氧呼吸。
其场所分别在细胞质基质中、细胞膜上进行。
例光合细菌、蓝藻、硝化细菌等。
高等植物成熟的叶肉细胞特有:细胞壁、大的液泡、叶绿体低等的植物细胞特有: 细胞壁、液泡、叶绿体、中心体动物细胞特有:中心体,(无细胞壁、叶绿体和大的液泡)。
5.均以DNA为遗传物质:原核细胞DNA在拟核、质粒中。
无染色体结构。
(染色体由DNA和蛋白质组成)真核细胞DNA在细胞核、线粒体或叶绿体中。
6.原核生物的遗传不遵循孟德尔的遗传规律,其变异靠基因突变,细胞不能进行有丝分裂和减数分裂。
真核生物的遗传遵循孟德尔的遗传规律,其变异来源有基因突变、基因重组、染色体变异。
7.生殖方式:原核生物只进行无性生殖,主要进行分裂生殖真核细胞进行有性生殖,但酵母菌在不良的环境下进行有性生殖,在良好的环境下进行无性生殖。
8.从生态系统的组成成分上看:某些能进行光合作用活化能合成作用的原核生物属于生产者,为自养生物。
例光合细菌、蓝藻、硝化细菌等。
多数细菌为分解者,例大肠杆菌、乳酸菌等;有的为消费者,例根瘤菌等。
[知识应用自测]1.下列四组生物中,细胞结构最相似的是()A.变形虫、水绵、香菇B.烟草、草履虫、大肠杆菌C.小麦、番茄、大豆D.酵母菌、灵芝、豌豆2.下列生物中,都属真核生物的一组是()[来源:学科网ZXXK]A.噬菌体和根霉B.细菌和草履虫C.蓝藻和酵母菌D.衣藻和变形虫3.下列单细胞生物中,始终不存在核仁和细胞壁结构的是()A.乳酸菌B.蓝藻C.支原体D.变形虫4.关于细胞器的界定,目前有两种意见,其中之一认为,细胞器是细胞内由膜跟细胞质隔离的相对独立的结构。
真核生物与原核生物的区别
真核生物与原核生物的区别
真核生物与原核生物最本质的区别是有无成型的细胞核;有无真正的细胞核;有无核膜包被的细胞核。
原核生物结构和功能单位是原核细胞。
真核生物结构和功能单位是真核细胞。
一、真核生物和原核生物的相同点
1、均为细胞结构的生物。
有细胞膜和细胞质和核糖体。
2、均能以自身特定的方式繁殖后代。
3、遗传物质都是核酸。
(除“朊病毒”只含有蛋白质)
4、在繁殖过程当中均能体现遗传和变异现象。
二、真核生物和原核生物的不同点
1、原核细胞:细胞质中缺少结构复杂的细胞器(只有核糖体这中细胞器)
真核细胞:细胞质中含有结构复杂的细胞器(如线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、核糖体、中心体、溶酶体、液泡等)
2、原核生物:结构简单,无成型的细胞核,只有拟核。
真核生物:结构复杂,具有成型细胞核,细胞核有核膜和核仁。
3、原核生物:转录与翻译在同一时间同一地点。
真核生物:转录在核内,翻译在细胞质内。
三、其他区别
1、原核生物:结构和功能单位是原核细胞。
真核生物:结构和功能单位是真核细胞。
2、原核生物:一个细胞只有一条DNA,与RNA、蛋白质不连接在一起。
真核生物:一个细胞有几个染色体,DNA与RNA、蛋白质连接在一起。
3、原核生物:二分裂、出芽生殖。
真核生物:有丝分裂。
4、原核生物:基因组少,基因重复序列少。
真核生物:基因组多,基因重复序列多。
5、原核生物:基因大部分序列都为编码区。
真核生物:基因绝大部分为非编码区,基因是不连续的,有外显子和内含子。
原核和真核生物的比较
意义阐述
原核和真核生物的进化研究不仅有助于揭示生命起源和 演化的奥秘,还能为生物多样性保护、生物资源利用以 及医学、农业等领域提供理论支持和实践指导。例如, 通过了解原核生物的代谢途径和基因调控机制,可以为 合成生物学和代谢工程提供新的思路和方法;通过比较 真核生物的基因组结构和功能差异,可以揭示不同物种 间的亲缘关系和演化历程,为系统生物学和比较基因组 学研究提供重要依据。
通过寻找能够解释所有性状的最小改变次数的进化树。这 种方法适用于性状变化较少的情况,但对于复杂数据集可 能产生误导。
最大似然法
基于特定模型计算每个位点所有可能突变的概率,选择概 率最大的进化树。这种方法较为准确,但计算量大,对模 型选择敏感。
原核与真核生物在进化树中位置分析
原核生物
位于进化树的基部,包括细菌、古菌等。它们具有简单的细胞结构和遗传物质,代表了 生命进化的早期阶段。
细胞质与细胞核差异
原核生物
无明显的细胞核,遗传物质DNA裸露在细胞质中,形成拟核 。细胞质中含有核糖体等简单的细胞器。
真核生物
具有真正的细胞核,遗传物质DNA被包裹在核膜内。细胞质 中含有多种复杂的细胞器,如线粒体、叶绿体、内质网、高 尔基体等。
遗传物质传递方式差异
原核生物
主要通过无性生殖方式传递遗传物质,如有丝分裂和二分裂。基因重组等遗传变异现象较为少见。
定义与特点
定义
原核生物是一类没有成形的细胞核的 生物,其遗传物质裸露在细胞质中, 没有核膜和核仁的明显结构。
特点
原核生物的细胞通常较小,结构简单 ,缺乏复杂的细胞器。其遗传物质为 DNA,但通常没有与蛋白质结合形成 染色体。
形态结构细胞壁ຫໍສະໝຸດ 原核生物通常具有细胞壁,但成分与真核生物不 同,如细菌细胞壁主要由肽聚糖构成。
原核生物和真核生物的区别和特征
添加标题
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添加标题
添加标题
原核生物的代谢方式多样,包括光 合作用、化能合成作用和异养作用 等
原核生物的遗传多样性,包括基因 突变、基因重组和基因转移等
真核生物种类繁多, 包括动物、植物、 真菌等
真核生物具有复杂 的细胞结构和功能, 如细胞核、线粒体、 内质网等
真核生物的基因组 较大,含有更多的 基因,可以编码更 多的蛋白质
原核生物的细胞膜 上没有细胞骨架, 而真核生物的细胞 膜上有细胞骨架。
原核生物:没有复杂的细 胞器,只有核糖体
真核生物:有各种复杂的 细胞器,如线粒体、内质
网、高尔基体等
原核生物:细胞器较少, 功能较简单
真核生物:细胞器较多, 功能较复杂
原核生物的DNA通常是单 链的,而真核生物的DNA 是双链的。
汇报人:XXX
原核生物的细胞结构简单, 没有核膜和核仁,只有一个 裸露的DNA分子。
原核生物是地球上最古老的 生物之一,包括细菌、蓝藻 等。
原核生物的细胞器较少,只 有核糖体、质膜等基本结构。
原核生物的繁殖方式主要是 二分裂,没有复杂的有性生
殖过程。
细胞结构:具有核膜、核仁、染色 体等细胞器
真核生物:基因表达调控 复杂,涉及多种调控机制
原核生物的细胞膜 主要由肽聚糖和肽 糖复合物组成,而 真核生物的细胞膜 主要由磷脂双分子 层和蛋白质组成。
原核生物的细胞膜 上没有细胞核,而 真核生物的细胞膜 上有细胞核。
原核生物的细胞膜 上没有内质网、高 尔基体等细胞器, 而真核生物的细胞 膜上有这些细胞器 。
原核生物的DNA通常比真 核生物的DNA短,但比真 核生物的RNA长。
原核生物的DNA通常比真 核生物的DNA更稳定,不 易被破坏。
原核生物与真核生物的区别(2)
较小(1~10微米)
较大(10~100微米)
细胞
结构
细胞壁不含纤维素,主要成分是肽聚糖;细胞器只有一种,即核糖体;细胞核没有核膜(这是最主要的特点)、没有核仁、没有染色质(体),但有核物质,叫拟核
细胞壁的主要成分是纤维素和果胶;有核糖体、线粒体、内质网、高尔基体等多种细胞器;细胞核有核膜、核仁、有染色质(体)
原核生物与真核生物的区别
杨长奎
原核生物与真核生物都是由细胞构成的,在细胞结构和生命活动等方面存在着许多差异。下面通过列表把高中生物学中有关原核生物与真核生物的差异进行详尽地比较。
比较项目
原核生物
真核生物
实
例
细菌、蓝藻、放线菌、衣原体、支原体(支原体细胞最小,且无细胞壁)
酵母菌等真菌、衣藻、
高等植物、动物
生殖方式
无性生殖(多为分裂生殖)
有性生殖、无性生殖
遗传方面
遗传物质
DNA
DNA
DNA分布
拟核(控制主要性状);质粒(控制抗药性、固氮、抗生素生成等性状)
细胞核(控制细胞核遗传),线粒体和叶绿体(控制细胞质遗传)
基因结构
编码区是连续的,无内含子和外显子
编码区是不连续的、间隔的,有内含子和外显子
基因表达
主要细胞
增殖方式
二分裂
有丝分裂、无丝分裂、减数分裂
代
谢
类
型
同化作用多为异养型、少数为自养型(包括光合作用和化能合成作用自养型),异化作用多为厌氧型、少数为需氧型。光合作用的部位不是叶绿体而是在光合片层上;有氧呼吸的主要部位不在线粒体而是在细胞膜
同化作用有的是异养型、有的为自养型,异化作用有的为厌氧型、有的为需氧型。光合作用的部位是叶绿体;有氧呼吸的主要部位是线粒体
【生物知识点】真核生物与原核生物的区别3篇
【生物知识点】真核生物与原核生物的区别篇一:真核生物与原核生物的基本区别真核生物和原核生物是生物学中非常基础的两个概念,通常也可以说是两种生物界的分类。
它们是由于一些重要特征的差异而得出的分类方式。
下面我们来详细比较一下真核生物与原核生物的区别。
1.细胞的结构真核生物的细胞结构比原核生物更复杂,真核细胞更大,直径在5-100微米之间,而原核细胞则大多在1-10微米左右。
除此之外,真核细胞一般在细胞核的保护下发育,而原核细胞则没有真正的细胞核,其染色体直接存在于细胞内。
2.染色体的数量真核细胞一般拥有更多的染色体,而原核细胞只有一个环状染色体。
3.细胞壁与膜的结构细菌细胞壁由尿素、聚酰胺等组成,真菌细胞壁由色氨酸、葡聚糖等组成,动植物细胞壁则是由纤维素、半纤维素等组成。
对于细胞膜,真核生物细胞膜是由磷脂和蛋白质构成的双层膜,而原核生物细胞膜只有一层膜,没有内外两侧之分。
4.代谢和营养真核生物的代谢和营养方式比较复杂、多样,而原核生物的代谢和营养方式则比较单一,以化学反应为主。
5.结构与功能的联系细胞器是真核生物细胞内的复杂结构,其中包括细胞膜、内质网、粒粑体、线粒体、叶绿体、高尔基体、溶酶体等结构。
这些细胞器的功能与细胞的运作密切相关,如细胞膜的分泌和吸收,线粒体和叶绿体的能量合成,高尔基体的蛋白质转运等等。
而在原核生物里,几乎没有细胞器这个概念,它们运用一些单一的结构来完成细胞功能,如囊泡的形成和破裂、草酸的变化、菌胶的分泌等。
原核生物的细胞结构更加简单,正因为如此,它们可以更加适应苛刻的环境条件,甚至在极端条件下也能生存。
综上所述,真核生物和原核生物的区别还是比较明显的,这些区别不仅仅是在形态上、甚至是在生命活动过程中的种种差异。
真核生物与原核生物在漫长的生命史中,各自发展出独特的方式,塑造出不同的生命形态,促进了生命进化的多样性。
篇二:真核生物与原核生物的细胞特征比较一、真核生物细胞特征:1.细胞膜:真核细胞膜是由磷脂和蛋白质构成的双层膜。
高三复习-原核生物与真核生物的区别表格
原核生物与真核生物的区别表格
真核生物与原核生物最本质的区别是有无成型的细胞核/有无真正的细胞核/有无核膜包被的细胞核。
真核生物分为动物、植物和真菌;原核生物有细菌、蓝藻、衣原体、支原体、立克次氏体、放线菌等等(口诀:放一只细篮子)。
什么是真核生物真核生物是所有单细胞或多细胞的、其细胞具有细胞核的生物的总称,它包括所有动物、植物、真菌和其他具有由膜包裹着的复杂亚细胞结构的生物。
真核生物与原核生物的根本性区别是前者的细胞内含有成形的细胞核,因此以真核来命名这一类细胞。
许多真核细胞中还含有其它细胞器,如线粒体、叶绿体、高尔基体等。
什么是原核生物原核生物即广义的细菌,指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称做核区的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类群,但由于古生菌又具有许多真核生物的特征,明显区别于细菌,因此不将古生菌列入其中,而将其拿出来单独描述。
具体根据外表特征等方面可以把原核生物分为狭义的细菌、蓝细菌、放线菌、支原体、衣原体、螺旋体和立克次氏体七大类。
二者的区别有哪些。
原核生物与真核生物细胞内运输机制的比较研究
原核生物与真核生物细胞内运输机制的比较研究从细胞学的角度来看,生物被分为原核生物和真核生物两类。
这两种生物在细胞内的结构和功能都存在一定的差异,其中一个重要的区别就是它们的细胞内运输机制。
本文将比较原核生物与真核生物细胞内的运输机制,探讨它们的异同点。
一、原核生物与真核生物的基本结构原核生物的细胞内结构比真核生物单一得多。
其细胞内唯一的主要结构是细胞质和核糖体。
细胞质是一个液体环境,其中包含了各种化合物和酶。
核糖体是原核生物细胞内的细胞器,它可以合成蛋白质并促进基因表达。
与原核生物相比,真核生物具有更加复杂的细胞内结构。
它的细胞内存在大量的细胞器,如内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体等等。
这些细胞器各自具有不同的生物学功能,它们通过内外膜之间的空间隔离和次级树形结构的形成,形成了复杂的交通系统,即细胞质网。
二、细胞内运输机制的比较原核生物和真核生物在细胞内的物质转移时,它们有着不同的运输机制。
(一)原核生物的运输机制原核生物细胞内的运输机制比较简单。
在原核生物细胞内,物质的转运是通过扩散、简单转运和侵入型细胞吞噬三种途径来进行的。
扩散是指分子自发地从高浓度处向低浓度处移动的过程。
原核生物细胞内的大多数化合物以简单扩散的方式进出细胞。
由于扩散过程是靠分子间自发热运动实现的,因此需要通过细胞膜确保正确的物质交换。
简单转运是指一些化合物通过基本的载体蛋白质进出细胞。
侵入型细胞吞噬是一种进食细菌或其它较小的敌人的过程,可以通过吞噬养分来进行生长和生存。
(二)真核生物的运输机制真核生物的细胞内运输机制比原核生物更加多样化,其中包括六种不同的细胞内转运方式:扩散、非特异性输运、载体介导转运、囊泡走私、内质网识别和转移以及核糖体走私等等。
扩散和载体介导转运是真核生物细胞内物质转运的主要方式。
非特异性输运是通过通道蛋白和移动的泡膜染色质向真核生物细胞中移动。
囊泡走私是指细胞囊泡随着货物逐渐扩大并移动到特定的细胞区域,然后释放出其含有的细胞质或细胞外液体。
原核生物和真核生物基因表达调控复制、转录、翻译特点的比较
原核生物和真核生物基因表达调控、复制、转录、翻译特点的比较1.相同点:转录起始是基因表达调控的关键环节①结构基因均有调控序列;②表达过程都具有复杂性,表现为多环节;③表达的时空性,表现为不同发育阶段和不同组织器官上的表达的复杂性;2.不同点:①原核基因的表达调控主要包括转录和翻译水平。
真核基因的表达调控主要包括染色质活化、转录、转录后加工、翻译、翻译后加工多个层次。
②原核基因表达调控主要为负调控,真核主要为正调控。
③原核转录不需要转录因子,RNA聚合酶直接结合启动子,由sita因子决定基因表的的特异性,真核基因转录起始需要基础特异两类转录因子,依赖DNA-蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用调控转录激活。
④原核基因表达调控主要采用操纵子模型,转录出多顺反子RNA,实现协调调节;真核基因转录产物为单顺反子RNA,功能相关蛋白的协调表达机制更为复杂。
⑤真核生物基因表达调控的环节主要在转录水平,其次是翻译水平。
原核生物基因以操纵子的形式存在。
转录水平调控涉及到启动子、sita因子与RNA聚合酶结合、阻遏蛋白、负调控、正调控蛋白、倒位蛋白、RNA聚合酶抑制物、衰减子等。
翻译水平的调控涉及SD序列、mRNA的稳定性不稳定(5’端和3’端的发夹结构可保护不被酶水解mRNA的5’端与核糖体结合可明显提高稳定性)、翻译产物及小分子RNA的调控作用。
真核生物基因表达的调控环节较多:在DNA水平上可以通过染色体丢失、基因扩增、基因重排、DNA甲基化、染色体结构改变影响基因表达。
在转录水平主要通过反式作用因子调控转录因子与TA TA盒的结合、RNA聚合酶与转录因子-DNA复合物的结合及转录起始复合物的形成。
在转录后水平主要通过RNA修饰、剪接及mRNA运输的控制来影响基因表达。
在翻译水平有影响起始翻译的阻遏蛋白、5’AUG、5’端非编码区长度、mRNA的稳定性调节及小分子RNA。
真核基因调控中最重要的环节是基因转录,真核生物基因表达需要转录因子、启动子、沉默子和增强子。
真核生物和原核生物的异同
一、真核生物和原核生物的不同点A、真核生物和原核生物复制的不同点:1.真核生物DNA的合成只是在细胞周期的S期进行,而原核生物则在整个细胞生长过程中都可进行DNA合成2.原核生物DNA的复制是单起点的,而真核生物染色体的复制则为多起点的。
真核生物中前导链的合成并不像原核生物那样是连续的,而是以半连续的方式,由一个复制起点控制一个复制子的合成,最后由连接酶将其连接成一条完整的新链。
3.真核生物DNA的合成所需的RNA引物及后随链上合成的冈崎片段的长度比原核生物要短。
4.原核生物中有DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种聚合酶,并有DNA聚合酶Ⅲ同时控制两条链的合成。
真核生物中有α、β、γ、ε、δ五种聚合酶。
聚合酶α、δ是DNA 合成的主要酶,分别控制不连续的后随链以及前导链的生成。
聚合酶β可能与DNA修复有关,聚合酶γ则是线粒体中发现的唯一一种DNA聚合酶.5.染色体端体的复制不同。
原核生物的染色体大多数为环状,而真核生物染色体为线状。
末端有特殊DNA序列组成的结构成为端体。
B、真核生物和原核生物转录的不同点:1.真核生物的转录在细胞核内进行,原核生物则在拟核区进行。
2.真核生物mRNA分子一般只编码一个基因,原核生物的一个mRNA分子通常含多个基因。
3.真核生物有三种不同的RNA聚合酶催化RNA合成,而在原核生物中只有一种RNA聚合酶催化所有RNA 的合成。
4.真核生物的RNA聚合酶不能独立转录RNA,三种聚合酶都必须在蛋白质转录因子的协助下才能进行RNA的转录,其RNA聚合酶对转录启动子的识别也比原核生物要复杂得多。
原核生物的RNA聚合酶可以直接起始转录合成RNA。
C、真核生物和原核生物翻译的不同点:1.氨基酸的活化:原核起始氨基酸是甲酰甲硫氨酸,真核是从生成甲硫氨酰-tRNAi开始的。
2.翻译的起始:原核的起始tRNA是fMet-tRNA(fMet上角标),30s小亚基首先与mRNA 模板相结合,再与fMet-tRNA(fMet上角标)结合,最后与50s大亚基结合。
真核生物和原核生物的异同
从DNA复制、RNA转录、蛋白质翻译3个方面,叙述真核生物与原核生物得异同。
一、真核生物与原核生物得不同点A、真核生物与原核生物复制得不同点:1、真核生物DNA得合成只就是在细胞周期得S期进行,而原核生物则在整个细胞生长过程中都可进行DNA合成2、原核生物DNA得复制就是单起点得,而真核生物染色体得复制则为多起点得。
真核生物中前导链得合成并不像原核生物那样就是连续得,而就是以半连续得方式,由一个复制起点控制一个复制子得合成,最后由连接酶将其连接成一条完整得新链。
3、真核生物DNA得合成所需得RNA引物及后随链上合成得冈崎片段得长度比原核生物要短。
4、原核生物中有DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种聚合酶,并有DNA聚合酶Ⅲ同时控制两条链得合成。
真核生物中有α、β、γ、ε、δ五种聚合酶。
聚合酶α、δ就是DNA 合成得主要酶,分别控制不连续得后随链以及前导链得生成。
聚合酶β可能与DNA修复有关,聚合酶γ则就是线粒体中发现得唯一一种DNA聚合酶、5、染色体端体得复制不同。
原核生物得染色体大多数为环状,而真核生物染色体为线状。
末端有特殊DNA序列组成得结构成为端体。
B、真核生物与原核生物转录得不同点:1、真核生物得转录在细胞核内进行,原核生物则在拟核区进行。
2、真核生物mRNA分子一般只编码一个基因,原核生物得一个mRNA分子通常含多个基因。
3、真核生物有三种不同得RNA聚合酶催化RNA合成,而在原核生物中只有一种RNA聚合酶催化所有RNA 得合成。
4、真核生物得RNA聚合酶不能独立转录RNA,三种聚合酶都必须在蛋白质转录因子得协助下才能进行RNA得转录,其RNA聚合酶对转录启动子得识别也比原核生物要复杂得多。
原核生物得RNA聚合酶可以直接起始转录合成RNA。
C、真核生物与原核生物翻译得不同点:1、氨基酸得活化:原核起始氨基酸就是甲酰甲硫氨酸,真核就是从生成甲硫氨酰-tRNAi开始得。
2、翻译得起始:原核得起始tRNA就是fMet-tRNA(fMet上角标),30s小亚基首先与mRNA模板相结合,再与fMet-tRNA(fMet上角标)结合,最后与50s大亚基结合。
原核生物与真核生物的比较
没有成形的细胞核, 组成核的物质集中在 核区。无核膜,无核 仁
真核细胞
较大10μmห้องสมุดไป่ตู้100μm
有成形的、真正的细胞 核。有核膜,有核仁。
细胞器 只有游离的核糖体 有复杂的细胞器
染色体 只是裸露的DNA分 有染色体,由蛋白
子,无染色体
质和DNA分子组成
代表 生物
细菌、放线菌、蓝 藻、支原体等
真菌、动物、植物
一、原核生物与真核生物主要类群: 原核生物: 蓝藻,含有( 藻蓝素)和(叶绿素 ),可进行光合作用。
细菌 : ( 球菌,杆菌,螺旋菌,乳酸菌 ) 放线菌: (链霉菌) 支原体,衣原体,立克次氏体 真核生物: 动物 植物 真菌: (青霉菌,酵母菌,蘑菇)等 二、原核生物与真核生物比较:
大小 细胞核
原核细胞
原核生物与真核生物的区别完成新编
原核生物与真核生物的比较
原核生物真核生物大小较小(1μm~10μm)较大(10μm~100μm)细胞壁成分肽聚糖纤维素、果胶细胞器只有核糖体有多种细胞器
细胞核(主要区别)
没有以核膜为界限的细胞核,只
是把遗传物质储存、复制的场所称
作拟核。
有成形的、真正的细胞核,
有核膜、核仁。
遗传物质拟核:大型环状DNA
质粒:小型环状DNA
(无染色体)
DNA
(细胞核、线粒体、叶绿体)
增值方式二分裂有丝分裂;无丝分裂;减数
分裂
是否遵循遗传规
律
否是(核基因)
可遗传变异来源基因突变
基因突变;基因重组;染色体变异;
转录翻译同一地点、同时进行;先转录,后翻译;
呼吸类型有氧呼吸或无氧呼吸(无线粒体时)
有线粒体时:有氧呼吸
无线粒体时:只进行无氧呼吸
共有结构或物质细胞膜、核糖体、DNA
实例细菌、放线菌、支原体、蓝藻、衣
原体
动物、植物、真菌
重点记忆
乳酸菌:细菌——原核生物
噬菌体:病毒——无细胞结构
大肠杆菌:细菌——原核生物
蓝藻:原核生物——include蓝球藻、念珠藻、颤藻、发菜
绿藻:真核生物
注1:
注2:细胞学说:
科学家贡献不足
虎克用显微镜观察发现并命名了细胞观察到的是死细胞
列文虎克用显微镜观察到了活细胞未上升到理论
施莱登提出细胞是构成植物体的基本单位未与动物界联系
施旺提出一切动植物都是由细胞构成的未搞清细胞来源的过程
魏尔肖总结出细胞通过分裂产生新细胞未考虑非细胞结构生命的繁殖。
原核生物与真核生物
原核生物与真核生物主要差异:1•有无真核(nucleolus),原核没有,真核有。
2•有无细胞器。
3•核糖体,原核生物的为70S,而真核生物的为80S。
原核生物(广义的细菌),是指一类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类。
根据外表特征,可以把它们分为细菌(狭义),放线菌,蓝细菌,支原体,立克氏体和衣原体。
细菌的一般形态基本形态:球状,杆状,螺旋状球状:细胞个体呈现球形或椭圆形,不同种的球菌在细胞分裂时会形成不同的空间排列方式,常被作为分类依据。
杆状:细胞呈杆状或圆柱形,一般其粗细(直径)比较稳定,而长度则常因培养时间、培养条件不同而有较大变化。
杆状细菌的排列方式常因生长阶段和培养条件而发生变化,一般不作为分类依据。
假单胞菌:不行成芽孢,革兰氏染色阴性。
这是一群营养需求简单的化能有机营养细菌。
假单胞菌群分布广泛,在土壤和水体中具有重要生态意义,能够分解动植物材料中许多可溶性化合物。
分支杆菌:分支杆菌不同于放线菌,其菌丝容易分裂成杆状或球状体,分支杆菌好氧,接触酶阳性。
芽孢杆菌属是芽孢杆菌目中数量很大的一个群体。
革兰氏阳性杆菌,产芽孢,化能异养,周生鞭毛,能运动。
好氧,厌氧或兼性厌氧,接触酶阳性。
梭菌:厌氧,并能形成抗高温芽孢,是引起食品甚至罐头食品腐坏的主因,破伤风梭菌引起破伤风。
螺旋状:弧菌:大多数为端生鞭毛,有些种为周生鞭毛。
氧化酶阳性,弧菌能够发酵,兼性厌氧。
菌体只有一个弯曲,其程度不足一圈,形似“C”字或逗号,鞭毛偏端生。
螺菌:螺旋形弯曲杆状,端生鞭毛运动。
菌体回转如螺旋,螺旋数目和螺距大小因种而异。
鞭毛二端生。
细胞壁坚韧,菌体较硬。
螺旋体:菌体细长,柔韧,弯曲成螺旋状而得名。
螺旋体靠轴丝伸缩运动,无鞭毛。
不产生芽孢,裂殖。
属于化能异养型,有腐生和寄生两大类。
轴丝位于细胞壁和细胞膜之间,轴丝的超微结构和化学组成类似于一般细菌的鞭毛,轴丝和原生质柱状体由多层膜结构的外鞘包被。
真核生物与原核生物的例子
真核生物与原核生物的例子
1. 嘿,你知道吗,真核生物里有一种超厉害的家伙,那就是酵母菌啊!就像我们做面包、酿酒都少不了它呀!酵母菌能把糖变成酒精和二氧化碳,哇塞,是不是很神奇?
2. 再来看看原核生物,大肠杆菌大家肯定不陌生吧!它在我们肠道里可是有一定作用的呢,虽然有时候也会惹出点小麻烦。
这就像一个调皮的小朋友,时好时坏的!
3. 真核生物里还有美丽的草履虫呀!它们在水里游来游去,多有意思!就好像水中的小精灵在欢快地玩耍呢。
4. 原核生物的支原体,那可真是小不点一个,但也不能小瞧它呀!就如同生活中的一些小人物,也有着自己的独特之处呢。
5. 真核生物的植物们,那可是地球上的绿色宝贝啊!花草树木,给我们带来美丽和氧气,难道不是大自然的恩赐吗?
6. 原核生物中的蓝细菌,在地球上可是有大贡献的!它们就像默默工作的小蜜蜂,为地球的生态做着努力。
7. 真核生物的动物们,我们不就是嘛!我们有着丰富的情感和多彩的生活,多棒啊!这和原核生物有着很大的不同呢。
8. 原核生物的古菌,生活在各种极端环境里,真厉害啊!简直就是环境适应的小能手啊!
9. 真核生物和原核生物,各有各的特点和作用,它们共同构成了这个丰富多彩的生物世界啊!我们应该好好去了解它们,探索它们的奥秘!。
真核生物和原核生物比较
有些有无挥鞭式
有性生殖、准性生殖等有性、无性等多种
旋转马达式
转化、转导、接合等一般为无性(二等分裂)
细胞膜细胞膜无有些有罕见常见无
一般>1一般为1有无无有无
淀粉、糖原等 无
高(约10%)无有无无无70S 部分有PHB等化能合成作用
生理特性鞭毛运动方式遗传重组方式繁殖方式
如有,细而简单无无无无细胞核专性厌氧生活有
低(约5%)有叶绿体光合作用部位
生物固氮能力
线粒体氧化磷酸化部位有些有有有有
如有,粗而复杂(9+2型)有有
光合自养生物中有80S(指细胞质核糖体)DNA含量组蛋白
核仁
染色体数有丝分裂减数分裂
微管系统
流动性核糖体间体贮藏物核膜鞭毛结构
线粒体溶酶体叶绿体真液泡高尔基体
细胞质有
细胞大小
若有壁,其主要成分细胞膜中甾醇
较小(通常直径<2um)多数为肽聚糖
无(仅支原体例外)有无
真核生物与原核生物的比较
比较项目真核生物
原核生物
细胞膜含呼吸或光合组分细胞器较大(通常直径>2um)纤维素、几丁质等有无。
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(四) 原核、真核在基因表达上的差异
基因表达(gene expression):基因所贮存的遗 传信息通过转录和翻译产生具有生物功能的RNA 或蛋白质的过程。 转录(transcription):生物体以DNA为模板合 成RNA的过程。 翻译(translation):生物体以mRNA为模板合成 蛋白质的过程。
转录后RNA加工修饰不同
原核生物mRNA边合成边翻译,无需加工修饰。 真核生物mRNA的加工修饰过程如下: 1.核不均一RNA(hnRNA)在5’末端加入“帽子” 结构,发生在转录尚未完成时。 2.hnRNA在3’端加上多聚腺苷酸(poly A)尾巴。 3.剪去内含子,连接外显子。 4.特定核苷酸残基甲基化修饰。
11/24/2018
相同点:
1、都以DNA链作为模板 2、合成的方向均为5´→3´
3、聚合反应均是通过核苷酸之间形成的3´,5 ´-磷
酸二酯键,使核苷酸链延长。
11/24/2018
真核生物基因组特点
1.基因组大,有多个复制子,而每个复制子的长 度较小。 2.有许多重复序列存在。 3.有断裂基因存在。 4.存在有非编码序列,调控基因表达。 5.基因组DNA与蛋白质结合形成染色体。 6.基因转录产物为单顺反子(monocistron)即一个 结构基因转录、翻译成一个mRNA分子,一条多
原核生物基因组特点
3.功能相关的结构基因常常串连在一起,并转录 在同一个mRNA分子中,称为多顺反子 mRNA(polycistronic mRNA),然后再加工成各 种蛋白质的模板mRNA。 4.基因重叠:基因重叠是病毒基因组的结构特点, 即同一段DNA片段能够编码两种甚至三种蛋白 质分子。 5.除真核细胞病毒外,基因是连续的,即不含内 含子序列。
真核生物与原生物 比较
制作人:叶春蕾
非细胞结构: 生物体 细胞结构:
病毒
原核细胞:
真核细胞:
细菌 蓝藻 衣原体 放线菌 所有动物 除蓝藻外的植物 真菌:如蘑菇、 酵母菌
11/24/2018
细胞的分类
• 根据细胞内有无核膜为界限的细胞核,划分为:
细胞壁
细胞膜
细胞核 细胞质 拟核
核糖体
真核细胞:植物细胞
大小
原核细胞 较小1μm~10μm
没有成形的细胞核, 组成核的物质集中在 细胞核 核区。无核膜,无核 仁
真核细胞 较大10μm~100μm
有成形的、真正的细胞 核。有核膜,有核仁。
细胞器 只有游离的核糖体
有复杂的细胞器
只是裸露的 DNA 分 有染色体,由蛋白 染色体 子,无染色体 质和DNA分子组成 代表 细菌、放线菌、蓝 真菌、动物、植物 生物 藻、支原体等
复制和转录的区别
复制 转录 模板 两条链均复制 模板链转录 原料 dNTP NTP 聚合酶 DNA聚合酶 RNA聚合酶 引物 需要 不需要 产物 子代双链DNA RNA)的转 录与翻译是同步进行的,即边转录边翻译。 真核生物的RNA转录在细胞核内完成,而翻译合 成蛋白质则是在细胞质中进行,故合成的RNA需 要转运至胞质。
11/24/2018
原核细胞:蓝藻细胞
(三)基因组
基因:DNA分子中的最小功能单位。包括编码 RNA和蛋白质的结构基因和无转录产物的调节基 因。
调节基因:调节其它基因的产物合成的基因。 基因组:某生物体单倍体所含有的全部基因。
原核生物基因组特点
1. 基因组较小,没有核膜包裹,且形式多样:如 病毒基因组可能是DNA,也可能是RNA,可能 是单链的,也可能是双链的,可能是闭环分子, 也可能是线性分子;细菌染色体基因组则常为环 状双链DNA分子,并与其中央的RNA和支架蛋 白构成一致密的区域,称为类核(nucleoid)。 2.除调节序列和信号序列外,DNA大部分是为蛋 白质编码的结构基因,一般为单一序列。
10
RNA聚合酶
原核生物只有一种RNA聚合酶,由亚基ρ、α 、β、β’ 和w 组成。 功能: ρ 带领核心酶( α2 β β’ )识别启动子 α 两个,可能与启动子的结合有关 β 具聚合酶的活性,负责催化链合成的起始 与延伸 β’ 与DNA模板结合 w 参与各亚基组装成RNA聚合酶
真核生物有三种RNA聚合酶,分别转录不同类型 的基因,其活性可由3种酶对真菌毒素— α—鹅膏蕈碱的不同敏感性来区分。 1.RNA聚合酶Ⅰ,核仁,负责大多rRNA前体合成。 (不敏感) 2.RNA聚合酶Ⅱ,核质,负责mRNA前体和一些 snRNA的合成。(非常敏感) 3.RNA聚合酶Ⅲ,核质,5SrRNA前体、tRNA前体、 snRNA及细胞质RNA前体的合成。(中度敏感)