《遗传信息的翻译》PPT课件
mRNA-tRNA A-U、 U- A C-G、G -C
多肽或蛋白质
遗传信息 传递方向
研究方法
DNA→mRNA
可用放射性同位素 标记“U”
mRNA→蛋白质
可用放射性同位素 标记“氨基酸”
总结
基因控制蛋白质合成的过程
DNA(基因)的遗传信息 碱基个数6n
转录
mRNA的遗传信息
碱基个数3n
翻译
蛋白质的氨基酸排列顺序 氨基酸个数n
a、一个密码子只 和一种氨基酸相 对应
b、一种氨基酸可 能有多个密码子
——简并性
c、两个起始密码 子:AUG、GUG
d、三个终止密码 子:UAA、UAG、 UGA
遗传密码的特点
1.专一性
一个密码子只和一种氨基酸相对应(共64个 密码子:两个起始密码子:AUG、GUG;三个 终止密码子:UAA、UAG、UGA;能决定氨基酸 的密码子只有61个。)
的氨基酸结合
——搬运工
能与mRNA上的“密 码子”互补配对
1、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。 2、细胞中的tRNA有多少种?
决定氨基酸的密码子有61种, 所以tRNA有61种
比较 密码子与反密码子
1、密码子位于 mRNA
2.简并性 一种氨基酸可能有多个密码子
3.通用性 地球上几乎所有生物共用一套遗传密码
1.mRNA的碱基序列是AUGGAAGCAUGUCCGAGCAAGCCG,你能写 出对应的氨基酸序列吗?
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
2.地球上几乎所有生物都共用上述密码子表,根据这一 事实,你能想到什么?
实验验证:1961年英国的克里克和同事用实验证明一
个氨基酸是由mRNA的3个碱基决定,称三联体密码子
2、密码子
遗传学上把mRNA上决定一个氨基酸 的3个相邻的碱基称为密码子。如下图:
密码子
密码子
密码子
U U A G AU AUC mRNA
密码子表
在64个密码子中, 能决定氨基酸的 密码子只有61个。
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/2
翻译过程图解
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.
第2步 携带 组氨酸的tRNA 以同样的方式 进入位点2
①碱基配对双方是mRNA上的密码 子和tRNA上的反密码子,故A—U, U—A配对,不能出现T。
提醒 图示中4个核糖体合成的4条多肽链因为模板mRNA相 同,所以合成了4条相同的肽链,而不是4个核糖体共同完成一 条肽链的合成,也不是合成出4条不同的肽链。
小结 遗传信息的翻译
场所: 细胞质的核糖体上 模板: mRNA 原料: 20种氨基酸 条件:转运RNA(tRNA) ATP、酶 产物: 多肽(或蛋白质)
原则:密码子与反密码子互补配对,
即G-C、C-G、U-A、A-U
遗传信息流动: mRNA
蛋白质
二、转录与翻译的比较:
转录
翻译
场所
细胞核
模板
DNA的一条链
原料
4种核糖核苷酸
原则
DNA-mRNA A-U、T-A、
C-G、G -C
产物 RNA(mRNA、tRNA、rRNA)
细胞质的核糖体
mRNA
20种氨基酸
在细胞质中的各种氨基酸原料,以mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白 质的过程。
实质:将mRNA中的碱基序列翻译为
蛋白质的氨基酸序列。
mRNA的碱基与氨基酸之间的对应关系?
4种
20种
如果1个碱基决定1个氨基酸就只能决定_4__种,即41=4 如果2个碱基决定1个氨基酸就只能决定_1_6_种,即42=16 如果3个碱基决定1个氨基酸就可决定6__4_种,即 43=64
上,密码子中不T含碱
基
。 64
61
2、密码子共有 tRNA 个,决定氨基酸的密码子有
个。 1
3、反密码子位于
上,
一种tRNA转运
种氨基酸。
天冬氨酸
异亮氨酸
4、查阅密码子表,判断下图两个tRNA各自携带什么氨
基酸?
A UC GAU
4、——翻译的过程
阅读课本P66-67及图4-6,弄清楚以下问题:
⑴翻译的场所是什么?核糖体里有几个位点?——核糖体 ⑵翻译的模板是什么? ——mRNA ⑶翻译的原料是什么? ——20种氨基酸 ⑷搬运氨基酸的工人是什么?有什么特点?——tRNA
4.1 基因指导蛋白质的合成
复习回顾:遗传信息的转录过程
场所:细胞核(主要) 模板:DNA的一条链 原料:四种核糖核苷酸(A、G、C、U)
条件 酶: RNA聚合酶 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
一、遗传信息的翻译
1、概念 在细胞质的核糖体上,以游离
②一个核糖体与mRNA的结合部位形 成2个tRNA结合位点。
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
第4步 ③翻核译糖起体点读:取起下始一密个码密子码决子定,的原是占甲据硫位点 1的tRN氨A离酸开或核缬糖氨体酸,。占据位点2的tRNA进入位点1, 一个新翻的译携终带点氨:基识酸别的到tR终NA止进密入码位子点(2不,决继定续肽链 的合成氨。基重酸复)步翻骤译2停、止3、。4,直至核糖体读取到 mRNA的终止密码
说明地球上所有的生物都有着或远或近的亲 缘关系,或者生物都有共同的遗传语言,或者生命 在本质上是统一的。
3.从密码子表可以看出,一种氨基酸可能由几个 密码子决定,这一现象称做密码的简并性。你认 为密码的简并性对生物体的生存发展有什么意义?
游离在细胞质中的氨基酸,是怎样运送到核糖体上?
能与一个特定 3、转运RNA
4、翻译的过程:
一个mRNA分子上结合多个核糖体,同 时合成多条肽链
①数量关系:一个mRNA可同 时结合多个核糖体。
②目的、意义:少量的mRNA 分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
③方向:从左向右(见上图), 判断依据是根据多肽链的长短,长 的翻译在前。
④结果:合成的仅是多肽链, 要形成蛋白质还需要进一步加工。
总之,DNA(基因)中脱氧核苷酸的排列顺序
决定了mRNA中_核糖_核_苷_酸 _ 的排列顺序,进而决 定_氨基_酸_ 的排列顺序,最终决定了蛋_白_质_ 的结
构和功能的特异性。
例.(2011·江苏卷,7)关于转录和翻译的叙述,错误的是 ()
多肽或蛋白质
遗传信息 传递方向
研究方法
DNA→mRNA
可用放射性同位素 标记“U”
mRNA→蛋白质
可用放射性同位素 标记“氨基酸”
总结
基因控制蛋白质合成的过程
DNA(基因)的遗传信息 碱基个数6n
转录
mRNA的遗传信息
碱基个数3n
翻译
蛋白质的氨基酸排列顺序 氨基酸个数n
a、一个密码子只 和一种氨基酸相 对应
b、一种氨基酸可 能有多个密码子
——简并性
c、两个起始密码 子:AUG、GUG
d、三个终止密码 子:UAA、UAG、 UGA
遗传密码的特点
1.专一性
一个密码子只和一种氨基酸相对应(共64个 密码子:两个起始密码子:AUG、GUG;三个 终止密码子:UAA、UAG、UGA;能决定氨基酸 的密码子只有61个。)
的氨基酸结合
——搬运工
能与mRNA上的“密 码子”互补配对
1、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。 2、细胞中的tRNA有多少种?
决定氨基酸的密码子有61种, 所以tRNA有61种
比较 密码子与反密码子
1、密码子位于 mRNA
2.简并性 一种氨基酸可能有多个密码子
3.通用性 地球上几乎所有生物共用一套遗传密码
1.mRNA的碱基序列是AUGGAAGCAUGUCCGAGCAAGCCG,你能写 出对应的氨基酸序列吗?
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
2.地球上几乎所有生物都共用上述密码子表,根据这一 事实,你能想到什么?
实验验证:1961年英国的克里克和同事用实验证明一
个氨基酸是由mRNA的3个碱基决定,称三联体密码子
2、密码子
遗传学上把mRNA上决定一个氨基酸 的3个相邻的碱基称为密码子。如下图:
密码子
密码子
密码子
U U A G AU AUC mRNA
密码子表
在64个密码子中, 能决定氨基酸的 密码子只有61个。
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/2
翻译过程图解
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.
第2步 携带 组氨酸的tRNA 以同样的方式 进入位点2
①碱基配对双方是mRNA上的密码 子和tRNA上的反密码子,故A—U, U—A配对,不能出现T。
提醒 图示中4个核糖体合成的4条多肽链因为模板mRNA相 同,所以合成了4条相同的肽链,而不是4个核糖体共同完成一 条肽链的合成,也不是合成出4条不同的肽链。
小结 遗传信息的翻译
场所: 细胞质的核糖体上 模板: mRNA 原料: 20种氨基酸 条件:转运RNA(tRNA) ATP、酶 产物: 多肽(或蛋白质)
原则:密码子与反密码子互补配对,
即G-C、C-G、U-A、A-U
遗传信息流动: mRNA
蛋白质
二、转录与翻译的比较:
转录
翻译
场所
细胞核
模板
DNA的一条链
原料
4种核糖核苷酸
原则
DNA-mRNA A-U、T-A、
C-G、G -C
产物 RNA(mRNA、tRNA、rRNA)
细胞质的核糖体
mRNA
20种氨基酸
在细胞质中的各种氨基酸原料,以mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白 质的过程。
实质:将mRNA中的碱基序列翻译为
蛋白质的氨基酸序列。
mRNA的碱基与氨基酸之间的对应关系?
4种
20种
如果1个碱基决定1个氨基酸就只能决定_4__种,即41=4 如果2个碱基决定1个氨基酸就只能决定_1_6_种,即42=16 如果3个碱基决定1个氨基酸就可决定6__4_种,即 43=64
上,密码子中不T含碱
基
。 64
61
2、密码子共有 tRNA 个,决定氨基酸的密码子有
个。 1
3、反密码子位于
上,
一种tRNA转运
种氨基酸。
天冬氨酸
异亮氨酸
4、查阅密码子表,判断下图两个tRNA各自携带什么氨
基酸?
A UC GAU
4、——翻译的过程
阅读课本P66-67及图4-6,弄清楚以下问题:
⑴翻译的场所是什么?核糖体里有几个位点?——核糖体 ⑵翻译的模板是什么? ——mRNA ⑶翻译的原料是什么? ——20种氨基酸 ⑷搬运氨基酸的工人是什么?有什么特点?——tRNA
4.1 基因指导蛋白质的合成
复习回顾:遗传信息的转录过程
场所:细胞核(主要) 模板:DNA的一条链 原料:四种核糖核苷酸(A、G、C、U)
条件 酶: RNA聚合酶 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
一、遗传信息的翻译
1、概念 在细胞质的核糖体上,以游离
②一个核糖体与mRNA的结合部位形 成2个tRNA结合位点。
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
第4步 ③翻核译糖起体点读:取起下始一密个码密子码决子定,的原是占甲据硫位点 1的tRN氨A离酸开或核缬糖氨体酸,。占据位点2的tRNA进入位点1, 一个新翻的译携终带点氨:基识酸别的到tR终NA止进密入码位子点(2不,决继定续肽链 的合成氨。基重酸复)步翻骤译2停、止3、。4,直至核糖体读取到 mRNA的终止密码
说明地球上所有的生物都有着或远或近的亲 缘关系,或者生物都有共同的遗传语言,或者生命 在本质上是统一的。
3.从密码子表可以看出,一种氨基酸可能由几个 密码子决定,这一现象称做密码的简并性。你认 为密码的简并性对生物体的生存发展有什么意义?
游离在细胞质中的氨基酸,是怎样运送到核糖体上?
能与一个特定 3、转运RNA
4、翻译的过程:
一个mRNA分子上结合多个核糖体,同 时合成多条肽链
①数量关系:一个mRNA可同 时结合多个核糖体。
②目的、意义:少量的mRNA 分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
③方向:从左向右(见上图), 判断依据是根据多肽链的长短,长 的翻译在前。
④结果:合成的仅是多肽链, 要形成蛋白质还需要进一步加工。
总之,DNA(基因)中脱氧核苷酸的排列顺序
决定了mRNA中_核糖_核_苷_酸 _ 的排列顺序,进而决 定_氨基_酸_ 的排列顺序,最终决定了蛋_白_质_ 的结
构和功能的特异性。
例.(2011·江苏卷,7)关于转录和翻译的叙述,错误的是 ()
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遗传密码和遗传信息的翻译系统PPT课件
图 14-
基因内抑制
鸟氨酸转氨甲酰酶(OTC)
CO2
+ NH4
氨甲酰磷酸
b (su-)
瓜氨酸
精氨酸 (在线粒体中)
ATP
天冬氨酸转氨甲酰酶 氨甲酰磷酸 氨甲酰天冬氨酸 a (m ) ATC
-
嘧啶(在核中)
(1) 以是否合成嘧啶为表型的标准; (2) OTC 突变仍有 2~3 %的活性. 图 14- 代谢抵偿效应产生的基因外抑制
(3) 按比例加入2种核苷混合的多聚物 由于当时还未分离 RNA pol酶,无法按设计的模板 来合成RNA,Nirenberg又想出了一种新的方法,就 是按一定的碱基比例来合成RNA。 比如在底物中加5份的UDP和1份的GDP, 碱基比为U:G=5:1, 它们能组成8种三联体: UUU,UUG,UGU,GUU, GGG,GGU,GUG,UGG。 U 和 G 将随机地加入到三联体中,这样按比例各个 位于上进入U和G 的概率不同,。如氨基酸测定结 果:
校正突变的特点如下:
(1)
校正突变是在第一次突变不同位点将它抵 消的。因此原来的突变可以通过野生型和回复 突变型之间的杂交又恢复为突变型; (2) 校正突变可能发生相同的基因中,抑制原 来的突变(如刚举的例子),称基因内抑制, 或发生在不同的基因中称基因外抑制。 (3) 不同的抑制可能作用的方式不同。如有的 抑制是在转录和翻译水平,有的可能是通过细 胞生理功能来实现。
他们的方法是:
(1) 去模板:用 DNAase 处理 E.coli 抽提 物,使DNA降解,除去原有的细菌模板。 (2) 加入pol U:合成了多聚苯丙氨酸, 这一结果不仅证实了无细胞系统的成功, 同时还表明UUU是苯丙氨酸的密码子。 分别加入polyA,polyC 和polyG 结果相 应地获得了多聚赖氨酸,多聚脯氨酸和 多聚甘氨酸。
遗传信息的翻译
2、场所: 细胞质中的核糖体上
讨论:4种碱基与20种氨基酸之间的 对应关系是怎样的?
一个碱基决定一个氨基酸能决定多少种氨基酸?
41=4,不行
二个碱基决定一个氨基酸能决定多少种氨基种氨基酸?
43=64,绰绰有余
3、相关知识 (1)密码子:mRNA中决定一个氨基酸的三个 相邻碱基称为一个密码子。(64种)
(2)tRNA
(三叶草结构)
氨基酸结合部位
反密码子
①反密码子:与mRNA中密码子互补配对的 tRNA上的三个碱基叫做反密码子。
②tRNA种类: 61种
天冬氨酸
组氨酸
C U A G A U
G U G C A C
tRNA所运载的氨基酸种类取决于与tRNA上 反密码子互补配对的mRNA上的密码子。
③tRNA特点:
写出对应的氨基酸序列。
非模板链
DNA 转 录
A T G C GA C T G T A C G C T G AC A UGC GAC UG
模板链
mRNA 翻 译 蛋白质 甲硫氨酸
精氨酸
亮氨酸
练习题:
2、遗传学上的密码子是指 ( B )
A、DNA一条链上相邻的3个碱基 B、信使RNA上决定一个氨基酸的3个相邻 碱基 C、转运RNA上一端的3个碱基
转录
DNA
A—A—G—A—A—A—G—T—T
模板
T — T — C — T — T — T — C — A — A— A T—T—C—T—T—T—C—A
RNA
A—A—G—A—A—A—G—U—U
场所: 细胞核
mRNA
二、遗传信息的翻译 1、概念: 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 的蛋白质的过程叫做翻译。
十四章遗传密码和遗传信息的翻译系统
RNA Pol +GTP +CTP +UTP +UTP +ATP +ATP
5'- G UAG UAG UAG UA - 3 '
5'―UACUACUACUAC ―3'
图 14-4 重复共聚体 RNA 的合成途径。(仿 Watson,J.D.et al《Molecular Biology of the Gene》4th Ed.1987,Fig.15.4)
三.利用突变来解读密码
1960 A. Tsugita,H.Fraenkel-Connrat小组和H.G. Wittmann小组试图通过用亚硝酸来对TMV进行 诱变。 当时根据亚硝酸诱变的原理,mRNA中的A→G 或C→U的缘故。 当时已搞清了TMV肽链的一级结构由158个氨 基酸组成, 将突变型和野生型进行比较就能确定肽链上氨 基酸取代的位点和类型。
用遗传学的方法和野生型杂交发现它们并 不是真正的野生型。
校正突变(A suppressor mutation)抵消或 抑制了前一次突变的效应,
rⅡ
回复突变 rⅡ rⅡ
野生型
FCO sup 表 型
+
突变型 表型
++
+ sun
图 14-2 抑制基因所产生的回复突变型和野生型杂交后,经交换可 产生原有的突变型(仿 Griffiths A.J.F.et al:《An Introduction to
三联密码的证实。
1961年Crick和Brenner.S等证实了三联密码的真 实性。 他们用T4染色体上的一个基因(rⅡ位点)通 过用原黄素(proflavin)处理,可以使DNA脱 落或插入单个碱基,插入叫“ 加字”突变,脱 落叫“ 减字”突变.无论加字和减字都可以引 起移码突变。
5'- G UAG UAG UAG UA - 3 '
5'―UACUACUACUAC ―3'
图 14-4 重复共聚体 RNA 的合成途径。(仿 Watson,J.D.et al《Molecular Biology of the Gene》4th Ed.1987,Fig.15.4)
三.利用突变来解读密码
1960 A. Tsugita,H.Fraenkel-Connrat小组和H.G. Wittmann小组试图通过用亚硝酸来对TMV进行 诱变。 当时根据亚硝酸诱变的原理,mRNA中的A→G 或C→U的缘故。 当时已搞清了TMV肽链的一级结构由158个氨 基酸组成, 将突变型和野生型进行比较就能确定肽链上氨 基酸取代的位点和类型。
用遗传学的方法和野生型杂交发现它们并 不是真正的野生型。
校正突变(A suppressor mutation)抵消或 抑制了前一次突变的效应,
rⅡ
回复突变 rⅡ rⅡ
野生型
FCO sup 表 型
+
突变型 表型
++
+ sun
图 14-2 抑制基因所产生的回复突变型和野生型杂交后,经交换可 产生原有的突变型(仿 Griffiths A.J.F.et al:《An Introduction to
三联密码的证实。
1961年Crick和Brenner.S等证实了三联密码的真 实性。 他们用T4染色体上的一个基因(rⅡ位点)通 过用原黄素(proflavin)处理,可以使DNA脱 落或插入单个碱基,插入叫“ 加字”突变,脱 落叫“ 减字”突变.无论加字和减字都可以引 起移码突变。
4-1-2遗传信息的翻译和中心法则(教学课件)——高中生物人教版(2019)必修第二册
AUCG 4 氨基酸
AUCG 4 4 AUCG 氨基酸
AUCG AUCG 4 4 4 AUCG
氨基酸
这种方式能满足组成蛋白质 的21种氨基酸的需要。
1.3 密码子
密码子的概念 mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基为1个密码子。
第一个用实验证明遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸的科学家---克里克
1.4 遗传密码的破译
体内存在RNA复制酶,实现RNA
烟草花叶病毒模式图
复制;
一些RNA病毒(HIV病毒)的遗
传信息可以从RNA流向DNA,
存在RNA逆转录酶,RNA逆转录
合成DNA。
HIV病毒
RNA RNA RNA
活动4 中心法则的内容 中心法则揭示了生物遗传信息传递的规律,据图回答下列问题:
(1)②表示___转__录____过程,需要_R_N__A_聚___合__酶;④表示__逆__转__录____过程,需要_逆___转__录____ 酶的参与。 (2)正常情况下,在人体细胞内能进行的过程是__①__②__③___。 (3)图中遵循碱基互补配对原则的过程是___①__②__③___④__⑤____。 (4)任意一个人体细胞均能发生①②③过程吗?
形态: RNA链经过折叠,形成三叶草形。 功能: 识别和转运氨基酸
结合氨基酸的部位
5'
碱基配对
GU A
反密码子
mRNA 5'
C AU
3'
密码子
核心归纳
1.遗传信息、密码子、反密码子的比较
项目 存在位置
含义
生理作用
直接决定mRNA中碱基排列
遗传信息 DNA
碱基的排列顺序
顺序,间接决定氨基酸排列
遗传信息的翻译
G
A
G
C
U
精氨酸
C
G
A
29
练习
1、某一多肽链共有100个氨基酸,则控制 合成该肽链的基因中的碱基数至少有( )个?
A、600 B、300 C、297 D、594
2、已知某转运RNA的一端的三个碱基顺序 是GAU,它所转运的氨基酸是亮氨酸,那么决定 此氨基酸的密码是由下列哪个转录来的( )
A、GAT B、GAA C、GUA D、CTA
说明:因为基因中存在终止密码子等片段,实 际上基因(DNA)上所含有的碱基数要大于6n,或氨 基酸数目小于n。因此一般题目中带有“至少”或 “最多”字样。
28
练习
根据在蛋白质生物合成中遗传信息传递的规律,
在下面表格数码中填入相应的字母:
DNA 双链
信使RNA
转运RNA 氨基酸 密码子
G
C
T
C
G
A
C
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?
41=4,不行
如果2个碱基编码一个氨基酸,最多能编码多
少种氨基酸?
42=16,不行
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?
43=64,足足有余 3
到底是如何决定的呢?
实验证明:1961年英国的克里克和同 事用实验证明了一个氨基酸是由mRNA上的 3个碱基决定的,即mRNA上的3个相邻的碱 基决定一个氨基酸,把mRNA上决定一个氨 基酸的3个相邻碱基叫做密码子
基互补配对原则(A-U,G-C, U-A
C-G)
基因指导蛋白质合成的全过程
25
遗传信息的转录与核
细胞质
原料 4种核糖核苷酸
高中生物 第七单元 第四讲 遗传信息的转录和翻译课件
栏 目 链 接
______________________ 的蛋白质的过程。 ( 注: 叶 绿体、线粒体也有翻译过程。) mRNA 2 . 条件:①模板: ______________ ;②原料: 氨基酸(20种) ATP ______________;③能量:________;④搬运工具: tRNA 核糖体 ________;⑤装配机器:__________。 碱基互补配对 3.原则:________________原则。 4.产物:多肽链。
栏 目 链 接
解 小鼠被插入海蜇体内控制发绿色荧光 析 片 段后也能发绿色荧光 ,说明该段 的 DNA
DNA上的遗传信息可在小鼠中表达。
答 案 D
栏 目 链 接
南粤 例题 选
3.(2012年6月广东学业水平测试 )真核细胞 中,mRNA从细胞核到细胞质经过的通道是( )
A.核仁 B.核膜
C.核孔 D.核糖体 解 转录产物 mRNA 通过核孔从细胞核来到 析 细胞质中。
答 案
B
南粤 例题 选 2.从发绿色荧光的海蜇体内获得一段 DNA 片段,并将其插入到小鼠的基因组中,可 得到发绿色荧光的小鼠,由此可知海蜇的( A.该段DNA具有遗传效应 )
栏 目 链 接
B.该段DNA可在小鼠中复制
C.遗传信息跟小鼠的遗传信息一样
D .该段 DNA 上的遗传信息可在小鼠中表
达
南粤 例题 选
栏 目 链 接
以mRNA为模 板 20种氨基酸
酶、能量、 tRNA
原料
条件
考点显 示 镜 A—T、T— A—U、U—A、 A—U、U—A、 A、C—G、 C—G、G—C C—G、G—C G —C DNA→DN A
碱基配 对方式
______________________ 的蛋白质的过程。 ( 注: 叶 绿体、线粒体也有翻译过程。) mRNA 2 . 条件:①模板: ______________ ;②原料: 氨基酸(20种) ATP ______________;③能量:________;④搬运工具: tRNA 核糖体 ________;⑤装配机器:__________。 碱基互补配对 3.原则:________________原则。 4.产物:多肽链。
栏 目 链 接
解 小鼠被插入海蜇体内控制发绿色荧光 析 片 段后也能发绿色荧光 ,说明该段 的 DNA
DNA上的遗传信息可在小鼠中表达。
答 案 D
栏 目 链 接
南粤 例题 选
3.(2012年6月广东学业水平测试 )真核细胞 中,mRNA从细胞核到细胞质经过的通道是( )
A.核仁 B.核膜
C.核孔 D.核糖体 解 转录产物 mRNA 通过核孔从细胞核来到 析 细胞质中。
答 案
B
南粤 例题 选 2.从发绿色荧光的海蜇体内获得一段 DNA 片段,并将其插入到小鼠的基因组中,可 得到发绿色荧光的小鼠,由此可知海蜇的( A.该段DNA具有遗传效应 )
栏 目 链 接
B.该段DNA可在小鼠中复制
C.遗传信息跟小鼠的遗传信息一样
D .该段 DNA 上的遗传信息可在小鼠中表
达
南粤 例题 选
栏 目 链 接
以mRNA为模 板 20种氨基酸
酶、能量、 tRNA
原料
条件
考点显 示 镜 A—T、T— A—U、U—A、 A—U、U—A、 A、C—G、 C—G、G—C C—G、G—C G —C DNA→DN A
碱基配 对方式
遗传信息的翻译PPT课件 人教课标版
碱基与氨基酸之间的对应 关系
DNA和RNA都只含有4种碱基,而组成生物 体蛋白质的氨基酸却有20种。这4种碱基是 怎样决定蛋白质的20种氨基酸的?
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种碱基只能决定4种氨基酸,41=4。
如果2个碱基编码一个氨基酸,最多能编码多少种氨基酸?
二个碱基编码一个氨基酸最多只能编码 16种,42=16。
CUA
每种tRNA只能识别并转运 一种特定的氨基酸!
反密码子
一共有多少种tRNA?
与密码子相互配对,转运的氨 基酸由配对的密码子决定
决定氨基酸的密码子有61种, 所以tRNA 有61种
细胞质中的mRNA
细胞质
U U A G AU AUC mRNA
核糖体
U U A G AU AUC
mRNA 与核糖体结合.
D 是多少( )
A.450 449 B.225 150
C.150 148 D.150 149
练 习:
1、一条多肽链中有氨基酸1000个,则作为合成 该多肽链的信使RNA分子和用来转录信使RNA的 DNA分子分别至少要有碱基(和2000个
C. 2000个和4000个 D. 3000个和6000个 2、已知某转运RNA一端的三个碱基的顺序是 GAU,它转运的是亮氨酸,则决定此氨基酸的密 码子是由下列哪个碱基序列转录而来的
3.从密码的简并性我们能认识到;如果密码子中的一个 碱基发生变化,可能影响到蛋白质氨基酸的种类,也
有可能蛋白质氨基酸的种类不发生变化(GAU→GAC 都决定天冬氨酸),这就保证了生物遗传的相对稳定 性,又使生物出现变异,从而促进生物的发展进化 。
tRNA——“搬运工”
天冬氨 酸
DNA和RNA都只含有4种碱基,而组成生物 体蛋白质的氨基酸却有20种。这4种碱基是 怎样决定蛋白质的20种氨基酸的?
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种碱基只能决定4种氨基酸,41=4。
如果2个碱基编码一个氨基酸,最多能编码多少种氨基酸?
二个碱基编码一个氨基酸最多只能编码 16种,42=16。
CUA
每种tRNA只能识别并转运 一种特定的氨基酸!
反密码子
一共有多少种tRNA?
与密码子相互配对,转运的氨 基酸由配对的密码子决定
决定氨基酸的密码子有61种, 所以tRNA 有61种
细胞质中的mRNA
细胞质
U U A G AU AUC mRNA
核糖体
U U A G AU AUC
mRNA 与核糖体结合.
D 是多少( )
A.450 449 B.225 150
C.150 148 D.150 149
练 习:
1、一条多肽链中有氨基酸1000个,则作为合成 该多肽链的信使RNA分子和用来转录信使RNA的 DNA分子分别至少要有碱基(和2000个
C. 2000个和4000个 D. 3000个和6000个 2、已知某转运RNA一端的三个碱基的顺序是 GAU,它转运的是亮氨酸,则决定此氨基酸的密 码子是由下列哪个碱基序列转录而来的
3.从密码的简并性我们能认识到;如果密码子中的一个 碱基发生变化,可能影响到蛋白质氨基酸的种类,也
有可能蛋白质氨基酸的种类不发生变化(GAU→GAC 都决定天冬氨酸),这就保证了生物遗传的相对稳定 性,又使生物出现变异,从而促进生物的发展进化 。
tRNA——“搬运工”
天冬氨 酸
分子生物学基础第五章遗传信息的翻译—从mRNA到蛋白质第二节蛋白质生物合成的过程
第二节 蛋白质生物合成的过程
图5-8 原核生物蛋白质合成起始复合体的形成
第二节 蛋白质生物合成的过程
2.真核生物蛋白质合成的起始 真核生物蛋白质合成的起始需要更多的蛋白质因子 eIF参与,目前至少发现有9种,其中有些因子含有多达11 种不同的亚基。但对它们的功能了解甚少,主要过程如图 5-9所示。与原核系统类似,eIF-3使40S的小亚基与大亚 基分开,但其间的反应不同。Met-tRNAiMet首先与小亚基 结合,同时与eIF-2及GTP形成起始四元复合体,该复合体 再 在 多 个 因 子 的 帮 助 下 开 始 与 mRNA 的 5 ′ 端 结 合 。 其 中 eIF-4因子含有1个特殊的亚基,能特异性地结合在mRNA的 5′端帽子结构上。结合在mRNA上后,核糖体小亚基就开 始向3′端移动至第一个AUG,这种移动由ATP水解为ADP及 磷酸来提供能量。
图5-11 细菌中肽链延伸的 第一步反应:进位
第二节 蛋白质生物合成的过程
图5-12 转肽
第二节 蛋白质生物合成的过程
图5-13 细菌中肽链延伸的第 三步反应:移位
第二节 蛋白质生物合成的过程
四、翻译的终止 翻译的最后一步涉及到肽酰-tRNA中连接tRNA和C端氨 基酸酯键的切断,这一过程需要终止和释放因子(RFs)。 核糖体与mRNA的解离还需要核糖体释放因子(RRF)的参 与。细胞中通常不含能识别3个终止密码子的tRNA。在大 肠杆菌中,当终止密码子进入核糖体上的A位点后,即被 释放因子识别。RF-1可识别UAA和UAG,RF-2识别UAA和UGA, RF-3有助于RF-1和RF-2的活性。释放因子使肽酰转移酶将 多肽链转至H2O分子而不是通常的氨酰-tRNA,释放出mRNA 并与核糖体亚基完全解离。当释放因子识别在A位点上的 终止密码子后,存在于大亚基上的肽酰转移酶专一活性转 变成了酯酶活性,以水解新生合成的肽链。原核生物蛋白 质合成中新生肽链的释放如图5-14所示。
遗传信息的翻译
G
T A C C A A T A G A U G G
G
T A C C A A T A G A U G G U
G
T A C C A A T A G A U G G U U
G
T A C C A A T A G A U G G U U A
G
T A C C A A T A G A U G G U U A U
(2)能力目标
1、利用课本插图,培养学生的观察能力、获取信息的能 力,提高使用分析、类比归纳方法的能力。 2、运用数学方法,分析碱基与氨基酸的对应关系,培养 学生在生物知识背景下得数学计算能力。
(3)情感态度价值观
体验基因表达过程的和谐美,基因表达原理的逻辑美、 简约美。
1、问题教学法(学案导学) 2、多媒体辅助教学(相关视频、动画) 3、学生活动(剪纸模型)
存在部位 遗传信息 作用
密码子
反密码子
新课导入
新课讲授
课堂小结
①密码子与反密码子的概念及关系 ②遗传信息的翻译过程
板书设计
翻译过程的动画
组织活动:组织学生以小组为单位,通过竞 赛的方式,开展活动。 活动一:模拟tRNA与氨基酸的结合
目的:针对学生的易错点,帮助学生更好地 理解密码子、反密码子与氨基酸的对应关系。 活动二:模拟翻译过程
课堂练习
1、思考:遗传信息的转录与翻译的比较 转录 场所 原料 配对 产物 信息流动 2、典例分析 翻译
新课导入
新课讲授
课堂小结
①密码子与反密码子的概念及关系 ②遗传信息的翻译过程
板书设计
板书设计:
基因 DNA的遗传信息 细胞核 转录
mRNA的遗传信息
细胞质 ( 核糖体)
遗传信息的翻译 PPT课件2 人教课标版
遗传信息
遗传信息、遗传密码、反密码子比较
DNA中脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序
遗传密码(密码子)
mRNA上能确定1个氨基酸的3个相邻的碱基
反密码子
tRNA上能与密码子互补配对的3个碱基
翻译的过程
细胞质
细胞核
核糖体
mRNA
氨基酸
蛋白质 mRNA→Pro
细菌细胞内核糖体读取氨基酸的速度是每秒15 个,现在有一条mRNA能编码1500个氨基酸分子, 理论上需要100秒,才能合成一条多肽链。然而实 际上,在150秒内合成了3条多肽链。这是怎么一 回事?
已知亮氨酸的密码子有UUA UUG CUU CUC CUA CUG 六种, 假设其中密码子CUA中的一个碱基发生了改变,可能的变化是: 第1个碱基C变成了U、A、G; 第2个碱基U变成了C、A、G; 第3个碱基A变成了U、C、G。 请分析者9中变化中,哪几种变化确实引起了氨基酸的变化? 通过这个实例,你认为密码的简并性对生物体的生存发展有什么意义
控制该蛋白质合成的DNA(基因)中的碱基 数目为
6n
。
1∶3∶6 比例是_________
归纳总结
1.mRNA与DNA的非模板链碱基顺序相 同,只需把T换成U。
2.tRNA与DNA的模板链碱基顺序相同, 只需把T换成U。 DNA 复制
转录 3种
碱基对
翻译 2种
碱基对
2种
碱基对
A-T C-G
A-U T-A C-G
作业
练习册,作业16
谢谢光临指导
• • • • • • • • • • • • • •,你就只能去拼命! 26、如果人生的旅程上没有障碍,人还有什么可做的呢。 27、我们无法选择自己的出身,可是我们的未来是自己去改变的。励志名言:比别人多一点执着,你就会创造奇迹 28、伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。 29、人生就像一道漫长的阶梯,任何人也无法逆向而行,只能在急促而繁忙的进程中,偶尔转过头来,回望自己留下的蹒跚脚印。 30、时间,带不走真正的朋友;岁月,留不住虚幻的拥有。时光转换,体会到缘分善变;平淡无语,感受了人情冷暖。有心的人,不管你在与不在,都会惦念;无心的情,无论你好与不好,只是漠然。走过一段路,总能有一次领悟;经历一些事,才能看清一些人。 31、我们无法选择自己的出身,可是我们的未来是自己去改变的。 32、命好不如习惯好。养成好习惯,一辈子受用不尽。 33、比别人多一点执着,你就会创造奇迹。 15、如果没有人为你遮风挡雨,那就学会自己披荆斩棘,面对一切,用倔强的骄傲,活出无人能及的精彩。 16、成功的秘诀在于永不改变既定的目标。若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。幸福不会遗漏任何人,迟早有一天它会找到你。 17、一个人只要强烈地坚持不懈地追求,他就能达到目的。你在希望中享受到的乐趣,比将来实际享受的乐趣要大得多。 18、无论是对事还是对人,我们只需要做好自己的本分,不与过多人建立亲密的关系,也不要因为关系亲密便掏心掏肺,切莫交浅言深,应适可而止。 19、大家常说一句话,认真你就输了,可是不认真的话,这辈子你就废了,自己的人生都不认真面对的话,那谁要认真对待你。 20、没有收拾残局的能力,就别放纵善变的情绪。 1、想要体面生活,又觉得打拼辛苦;想要健康身体,又无法坚持运动。人最失败的,莫过于对自己不负责任,连答应自己的事都办不到,又何必抱怨这个世界都和你作对?人生的道理很简单,你想要什么,就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的,活一天就拥有24小时,差别只是珍惜。你若不相信努力和时光,时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动,因为现在过的每一天,都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么,都请不要轻言放弃,因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行,生活从来不会一蹴而就,也不会永远安稳,只要努力,就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态,是件充实且美好的事,可一旦有了表演的成分,就会显得廉价,努力,不该是为了朋友圈多获得几个赞,不该是每次长篇赘述后的自我感动,它是一件平凡而自然而然的事,最佳的努力不过是:但行好事,莫问前程。愿努力,成就更好的你! 5、付出努力却没能实现的梦想,爱了很久却没能在一起的人,活得用力却平淡寂寞的青春,遗憾是每一次小的挫折,它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量;那些孤独沉寂的时光,让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美,都会在努力和坚持下,改变模样。 11、失败不可怕,可怕的是从来没有努力过,还怡然自得地安慰自己,连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕,没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了,一定要爬起来。不爬起来,别人会看不起你,你自己也会失去机会。在人前微笑,在人后落泪,可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信,这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以,管别人怎么看,坚持自己的坚持,直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提,也许你已经很努力了可还是有人不满意,也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走,因为别人看不到你的努力,你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大,一定伴随着挫折和跌倒;所有的风光背后,一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。
遗传信息、遗传密码、反密码子比较
DNA中脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序
遗传密码(密码子)
mRNA上能确定1个氨基酸的3个相邻的碱基
反密码子
tRNA上能与密码子互补配对的3个碱基
翻译的过程
细胞质
细胞核
核糖体
mRNA
氨基酸
蛋白质 mRNA→Pro
细菌细胞内核糖体读取氨基酸的速度是每秒15 个,现在有一条mRNA能编码1500个氨基酸分子, 理论上需要100秒,才能合成一条多肽链。然而实 际上,在150秒内合成了3条多肽链。这是怎么一 回事?
已知亮氨酸的密码子有UUA UUG CUU CUC CUA CUG 六种, 假设其中密码子CUA中的一个碱基发生了改变,可能的变化是: 第1个碱基C变成了U、A、G; 第2个碱基U变成了C、A、G; 第3个碱基A变成了U、C、G。 请分析者9中变化中,哪几种变化确实引起了氨基酸的变化? 通过这个实例,你认为密码的简并性对生物体的生存发展有什么意义
控制该蛋白质合成的DNA(基因)中的碱基 数目为
6n
。
1∶3∶6 比例是_________
归纳总结
1.mRNA与DNA的非模板链碱基顺序相 同,只需把T换成U。
2.tRNA与DNA的模板链碱基顺序相同, 只需把T换成U。 DNA 复制
转录 3种
碱基对
翻译 2种
碱基对
2种
碱基对
A-T C-G
A-U T-A C-G
作业
练习册,作业16
谢谢光临指导
• • • • • • • • • • • • • •,你就只能去拼命! 26、如果人生的旅程上没有障碍,人还有什么可做的呢。 27、我们无法选择自己的出身,可是我们的未来是自己去改变的。励志名言:比别人多一点执着,你就会创造奇迹 28、伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。 29、人生就像一道漫长的阶梯,任何人也无法逆向而行,只能在急促而繁忙的进程中,偶尔转过头来,回望自己留下的蹒跚脚印。 30、时间,带不走真正的朋友;岁月,留不住虚幻的拥有。时光转换,体会到缘分善变;平淡无语,感受了人情冷暖。有心的人,不管你在与不在,都会惦念;无心的情,无论你好与不好,只是漠然。走过一段路,总能有一次领悟;经历一些事,才能看清一些人。 31、我们无法选择自己的出身,可是我们的未来是自己去改变的。 32、命好不如习惯好。养成好习惯,一辈子受用不尽。 33、比别人多一点执着,你就会创造奇迹。 15、如果没有人为你遮风挡雨,那就学会自己披荆斩棘,面对一切,用倔强的骄傲,活出无人能及的精彩。 16、成功的秘诀在于永不改变既定的目标。若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。幸福不会遗漏任何人,迟早有一天它会找到你。 17、一个人只要强烈地坚持不懈地追求,他就能达到目的。你在希望中享受到的乐趣,比将来实际享受的乐趣要大得多。 18、无论是对事还是对人,我们只需要做好自己的本分,不与过多人建立亲密的关系,也不要因为关系亲密便掏心掏肺,切莫交浅言深,应适可而止。 19、大家常说一句话,认真你就输了,可是不认真的话,这辈子你就废了,自己的人生都不认真面对的话,那谁要认真对待你。 20、没有收拾残局的能力,就别放纵善变的情绪。 1、想要体面生活,又觉得打拼辛苦;想要健康身体,又无法坚持运动。人最失败的,莫过于对自己不负责任,连答应自己的事都办不到,又何必抱怨这个世界都和你作对?人生的道理很简单,你想要什么,就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的,活一天就拥有24小时,差别只是珍惜。你若不相信努力和时光,时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动,因为现在过的每一天,都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么,都请不要轻言放弃,因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行,生活从来不会一蹴而就,也不会永远安稳,只要努力,就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态,是件充实且美好的事,可一旦有了表演的成分,就会显得廉价,努力,不该是为了朋友圈多获得几个赞,不该是每次长篇赘述后的自我感动,它是一件平凡而自然而然的事,最佳的努力不过是:但行好事,莫问前程。愿努力,成就更好的你! 5、付出努力却没能实现的梦想,爱了很久却没能在一起的人,活得用力却平淡寂寞的青春,遗憾是每一次小的挫折,它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量;那些孤独沉寂的时光,让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美,都会在努力和坚持下,改变模样。 11、失败不可怕,可怕的是从来没有努力过,还怡然自得地安慰自己,连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕,没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了,一定要爬起来。不爬起来,别人会看不起你,你自己也会失去机会。在人前微笑,在人后落泪,可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信,这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以,管别人怎么看,坚持自己的坚持,直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提,也许你已经很努力了可还是有人不满意,也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走,因为别人看不到你的努力,你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大,一定伴随着挫折和跌倒;所有的风光背后,一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。
