基因指导蛋白质的合成
基因指导蛋白质的合成课件

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
第1节 基因指导蛋白质的合成

分析案例归纳基因表达产物 与性状的关系 分析资料明确细胞分化的实 质 分析案例认识表观遗传,明确 基因表达与性状的关系
1.对比分析、归纳DNA与RNA的主要区别;分析图解、构建遗传信息通过转录和翻 译的传递过程模型,从存在位置、作用等方面探讨密码子、反密码子和遗传信息之 间的关系,达成结构与功能观、模型构建等素养的提升。
(3)转录过程中的模板链与mRNA链暂时以氢键结合,最终这两条核苷酸链的去向如 何? 【提示】mRNA释放出去,而后模板链又与DNA的另一条脱氧核苷酸链恢 复双链。
(4)转录的场所一定是细胞核吗?
【提示】不一定,含有DNA的部位(线粒体、叶绿体、拟核、质粒等)均可 发生转录。
1.三种RNA的比较
4.通过了解基因与性状之间关系的复杂性,认同生物学中因果关系的复杂性,学习和研 究生物学需要摒弃简单机械的线性决定论的思维模式,尝试对复杂事物进行多角度、 多元素的分析,提高生命观念、科学思维等素养。
任务 1.探究遗传信息的转录 过程 2.探究遗传信息的翻译 过程
3.探讨中心法则
4.探究基因表达产物与 性状的关系 5.探讨基因的选择性表 达与细胞的分化
(3)地球上几乎所有的生物体都共用上述密码子。根据这一事实,你能想到什么? 【提示】地球上的生物有或近或远的亲缘关系(或有共同的祖先);体现了 生物界的统一性等。
(4)一种氨基酸可能有几个密码子,这一现象称作密码子的简并。你认为密码子的 简并对生物体的生存发展有什么意义? 【提示】密码子的简并增强了基因表达的容错性,也可提高翻译的速率。
2.基于地球上几乎所有的生物都共用一套遗传密码的事实,阐明生物界的统一性,认 同当今生物可能有着共同的起源,从分子水平阐述生命的延续性。
笔记 基因指导蛋白质的合成

第四章基因的表达第1节基因指导蛋白质的合成一、遗传信息的转录1、定义:在细胞核中,以DNA双链中的一条为模板合成RNA的过程。
2、场所:主要在细胞核3、原料:核糖核苷酸4、模板:DNA分子的一条链5、产物:①信使RNA(mRNA),将基因中的遗传信息传递到蛋白质上,是链状的;RNA ②转运RNA(tRNA),61种,三叶草结构,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸;(单链)③核糖体RNA(rRNA),是核糖体中的RNA。
6、酶:RNA聚合酶7、过程(场所、模板、条件、原料、产物、去向等)二、遗传信息的翻译1、定义:在细胞质的核糖体上,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。
2、场所:细胞质(核糖体)3、原料:氨基酸4、运输工具:转运RNA(tRNA)5、模板:信使RNA(mRNA)6、产物:多肽(或蛋白质)7、实质:将mRNA中的碱基序列翻译成蛋白质的氨基酸序列。
8、密码子:mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻碱基。
(64种,其中决定氨基酸的有61种,终止密码有3 种)(1)简并性:一种氨基酸可以有多个密码子,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(2)通用性:几乎所有生物共用一套密码9、反密码子(61种):与mRNA分子中密码子互补配对的tRNA上的3个碱基四、1、一条mRNA可以相继结合多个核糖体,同时合成多条多肽,每一条多肽的氨基酸排序相同。
2、原核细胞的转录和翻译同时进行,场所相同;真核细胞先转录,后翻译,场所不同。
3、一种氨基酸有一种或多种密码子,由一种或多种tRNA转运。
4、遗传信息、密码子(遗传密码)、反密码子的区分。
第1节 基因指导蛋白质的合成

第1节基因指导蛋白质的合成课程标准要求核心素养对接学业质量水平概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,细胞分化的本质是基因选择性表达的结果,生物的性状主要通过蛋白质表现。
1.生命观念——结合DNA双螺旋结构模型,阐明DNA分子通过转录和翻译等过程表达遗传信息;理解多聚核糖体现象的本质,利用结构与功能观,认识到其对提高翻译效率的意义。
水平二2.科学思维——利用分析与综合的方法,比较归纳转录和翻译在时间、场所、模板、产物、原料、酶、能量、过程、碱基互补配对方式及特点等方面的相同与不同。
水平二3.科学思维——通过分析相关资料,利用物质与能量观,分析原核生物、真核生物、DNA病毒和RNA病毒遗传信息流动的规律,归纳出遗传信息流动的中心法则。
水平二4.社会责任——利用中心法则的原理,根据相关资料分析不同药物杀菌抗病毒的机理,科学选择药物,促进人体健康的恢复。
水平一RNA的组成及种类———————————————自主梳理———————————————1.RNA的基本单位及组成①磷酸②核糖③碱基:A、U、G、C④核糖核苷酸2.RNA的种类及功能mRNA tRNA rRNA名称信使RNA 转运RNA 核糖体RNA 结构单链单链,呈三叶草形单链功能传递遗传信息,蛋白质合成的模板识别密码子,运载氨基酸参与构成核糖体[典例1] (2019·长春九校联盟期中)下列叙述中,不属于RNA功能的是() A.细胞质中的遗传物质 B.作为某些病毒的遗传物质C.具有生物催化作用D.参与核糖体的组成解析真核生物、原核生物和DNA病毒的遗传物质都是DNA,RNA病毒的遗传物质为RNA,A错误、B正确;少数酶的化学本质为RNA,C正确;rRNA参与核糖体的组成,D正确。
答案 A[对点练1]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:________、________、________。
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:
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
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
人教版高中生物学必修2精品课件 第4章 第1节 基因指导蛋白质的合成
课堂篇探究学习
探究点一
探究点二
归纳提升
1.基因表达过程中相关的数量关系
比较(不考虑终止密码子)
数目/个
DNA 中的碱基数(脱氧核苷酸数)
6n
RNA 中的碱基数(核糖核苷酸数)
P~P~P)是转录过程中需要的一种物质。有关叙述正确的是( )
A.甲、乙、丙的组成中含有的五碳糖相同
B.甲、乙共由6种核苷酸组成
C.丙和酶的化学元素组成相同
D.甲、乙中的A与丙中的A不是同一物质
解析:甲中的五碳糖是脱氧核糖,乙、丙中的五碳糖是核糖,A项
错误;甲中含4种脱氧核苷酸,乙中含4种核糖核苷酸,甲、乙共由8种
分析题图,①过程表示DNA的复制,在真核细胞中发生在有丝分 裂的间期和减数第一次分裂前的间期。②过程表示转录过程,催化 转录过程的酶主要是RNA聚合酶,A项正确;据图观察可知,从a→b, 越接近b端的核糖体上翻译出的肽链越长,说明越接近b端的核糖体 在mRNA上移动的距离越长,由此推测出核糖体的移动方向为 a→b,B项正确;在原核细胞中分离的多聚核糖体常与DNA结合在一 起,说明在原核细胞中边转录边翻译,转录和翻译可同时同地进行,C 项正确;由于基因的选择性表达,控制花色的基因在叶肉细胞中不 表达,D项错误。
答案:A
探究点一
探究点二
课堂篇探究学习
方法技巧 “两看法”判断真核生物和原核生物基因表达过程图
探究点一
探究点二
课堂篇探究学习
探究点二
归纳提升 1.遗传信息、密码子(遗传密码)、反密码子的区分与联系
探究点一
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。
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生长发育过程
主要在细胞核,少部分在线粒体和叶绿体
四种脱氧核苷酸 DNA的两条链
A—T、 G—C
两个双链DNA分子
四种核糖核苷酸
DNA中的一条链
A—U、A—T、G—C 一条单链mRNA
模板、原料、ATP、酶
边解旋边复制,半保留复制 边解旋边转录
复制遗传信息,使遗传信 传递遗传信息,为 息从亲代传给子代 翻译做准备
如果1个碱基决定1个氨基酸,那么,4种碱基决 定最多决定多少种氨基酸? 4 如果2个碱基编码1个氨基酸,最多能编码多少种氨 基酸?16 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
密码子:mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻碱基
密码子
密码子
密码子
U U A G U U A U C mRNA
DNA
A A T C A A T A G T T A G T T A T C
酪氨酸 遗传信息
反 密 码 子
tRNA
A A U U U A G U U A U C
密码子
mRNA
翻译过程
细胞质
U U A G A U A U C mRNA
-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
信息传递 的方向 原 料 产 物
翻 译
在细胞核中,以DNA 以mRNA为模板,合成具 的一条链为模板合成 有一定氨基酸顺序的蛋白 A的一条链
DNA→mRNA
细胞质的核糖体 信使RNA
mRNA→蛋白质
含A、U、C、G的4 合成蛋白质的20种氨基 种核苷酸 酸 有一定氨基酸排列顺序 信使RNA 的蛋白质 是遗传信息的转录 是遗传信息的表达
翻译
细胞质 mRNA 多种酶 ATP 氨基酸 多肽链 A-U G-C U-A C-G
4种脱氧核苷酸 4种核糖核苷酸 子代DNA A-T G-C T-A C-G mRNA A-U G-C T-A C-G
DNA分子复制与转录的区别
复制 转录
时间
场所 原料 模板 条件 配对原则 特点 产物 意义
有丝分裂间期和减数 第一次分裂前的间期
第4章
基因的表达
基因通过指导蛋白质的合成来控制性状 的过程,就叫基因的表达 控制 性状
基因
指导
影 响 蛋白质
第4章
第1节
基因的表达
基因指导蛋白质的合成
主要在 细胞核
细胞质
DNA与RNA有那些异同?
核酸 DNA 脱氧核 糖核酸 RNA 核糖 核酸 基本单位
脱氧 核糖
五碳糖 脱氧 核糖
碱基
结构
脱氧核糖核苷酸
课后练习:1、
如果DNA分子一条链的碱基排列顺序是….ACGGATCTT….,那么,与它互补 的另一条DNA链的碱基顺序是_________;如果以这条DNA链为模 板,转录出的mRNA碱基顺序是________。在这段mRNA中包含了_ _个密码子,需要__个tRNA才能把所需的氨基酸转运到核糖体上,这些氨 TGC 基酸的种类依次是_______________。 CTAGAA
64种,其中决定 氨基酸的密码子 有61种
识别并搬运由 mRNA决定的特 定氨基酸
种类
61种
复制、转录和翻译的比较
比较项目 场 所 模 板 酶 能 量 原 料 产 物 碱基配对 复制
细胞核 DNA的两条链 解旋酶,DNA 聚合酶等 ATP
转录
细胞核 DNA的一条链 解旋酶,RNA 聚合酶等 ATP
甲硫氨酸 缬氨酸 起始密码子: AUG、GUG 终止密码子: UAA、UAG、UGA
密码子有多少种? 64 决定氨基酸的密码子有多少种? 61 一个密码子最多能编码几种氨基酸?编码亮氨酸的密 码子有多少种?由此我们可以得出什么样的结论? 一种密码子只能决定一种氨基酸,一种氨基酸可以由 一种或多种密码子决定
一个mRNA分子上结合多个核糖体,同时合成多条肽链
从基因的表达过程看出:
DNA(基因)中脱氧核苷酸的排列顺序决定了信 使RNA中 核糖核苷酸/密码子 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 构和功能的特异常。
DNA mRNA
核 孔 蛋白质
原核生物转录翻译同步进行
转 录 定 义 场 所 模 板
实 质
遗传信息、密码子和反密码子的区别
遗传信息 概念 位置 作用 密码子 反密码子 tRNA上与 DNA上碱基的排 mRNA上3个相邻 mRNA互补的3 列顺序 碱基 个碱基 在DNA上 在RNA上 在tRNA上
间接决定蛋白质 中氨基酸的排列 顺序 4n种(n为碱基对
的数目)
直接决定蛋白质 中氨基酸的排列 顺序
tRNA ——搬运工
形态:三叶草形 一种tRNA只能识别并转运 一种氨基酸,从其具携带氨基 酸的能力考虑,细胞中的tRNA 应有多少种? 61种 联系氨基酸和密码子的关系, 推测氨基酸和tRNA的关系? 一种氨基酸可以由一种或几种 tRNA转运
反密码子:与mRNA分子中密码子互补配对的tRNA上 的3个碱基
核糖
A、T、C、G 一般 双链 A、U、C、G 一般 单链
核糖
核糖核苷酸
RNA一般是单链,而且比DNA短,因此能够通过 核孔,从细胞核转移到细胞质
信使 RNA—— mRNA
RNA 核糖体 RNA—— rRNA 的种类 转运 RNA—— tRNA
一、遗传信息的转录
1、概念:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按
照碱基互补配对的原则合成RNA的过程, 叫做转录。
2、过程:
转录的基本条件: DNA的一条链 模板: 4种游离的核糖核苷酸 原料: 直接能源物质ATP 能量: 酶: DNA解旋酶、RNA聚合酶
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
UGCCUAGAA 3 3
半胱氨酸、 亮氨酸和谷氨酸
A U G C A C U G G C G U U G C U G U C C U U A A
2、写出上图正在合成的肽链的氨基酸序列。
甲硫氨酸—组氨酸—色氨酸—精氨酸— 半胱氨酸—半胱氨酸—脯氨酸—终止密码子
拓展题:
1、假设编码亮氨酸的密码子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或G; 或第2个碱基U变成了C、A或G;或 第3个碱基A变成了U、C或G。请分 析在这9种可能变化中,哪几种变化 确实引起了氨基酸的变化。通过这个 实例,你认为密码的简并对生物体的 生存发展有什么意义?
密码子的简并性在一定程度 上能防止由于碱基的改变而 导致的遗传信息的改变
2、你认为遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中,是否有损失?如 果有,又是如何损失的?
因为几个密码子可能同一种氨基酸,有些碱基序列并不编码氨基酸,如终止密码, 所以只能根据碱基序列写出确定的氨基酸序列,而不能根据氨基酸序列写出确定 的碱基序列。遗传信息的传递就是在这一过程中损失的。
H2O
甲硫氨酸
组氨酸
①
②
U A C G U G A U G C A C U G G C A C
精氨酸
甲硫氨酸
组氨酸
…… G C A
②
①
G U G A U G C A C U G G C G U UAA …
mRNA 和肽链被释放到细胞质中。
核糖体
mRNA
1 2
氨基酸 tRNA
翻译的基本条件: 模板:mRNA 原料: 氨基酸 直接能源物质ATP 能量: 酶: 多种酶