4.1基因指导蛋白质的合成课件(共45张PPT)-人教版必修二

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4.1基因指导蛋白质的合成课件(共45张PPT)-人教版必修二

资源简介

(共45张PPT)
研究人员将水母基因通过一系列操作植入到猪的胚胎中,产下的猪体内合成了绿色荧光蛋白质,从而发光。
基因指导蛋白质的合成
基因主要存在于哪里?
蛋白质在哪里合成?
思考
基因(DNA)
蛋白质
细胞核
细胞质
RNA
tRNA携带氨基酸
mRNA携带遗传信息,作为翻译的模板
rRNA参与核糖体的构成
RNA一般为单链,能通过核孔,从细胞核转移到细胞质中。
核苷酸序列可以储存遗传信息
基因(DNA)
蛋白质
细胞核
细胞质
RNA
转录
翻译
转录:
在细胞核内,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。
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
RNA聚合酶
DNA
部分双螺旋结构
DNA 双螺旋部分 解旋
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
破坏了碱基对之间的氢键
5’
3’
5’
3’
A
G
C
U
G
A
C
G
U
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
DNA的一条单链
模板链
5’
3’
5’
3’
A
G
C
U
G
A
C
G
U
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
生成磷酸二酯键
5’
3’
5’
3’
A
C
U
G
C
U
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
U
G
A
A
A
G
G
5’
3’
5’
3’
A
C
U
G
C
U
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
U
G
G
A
A
A
G
5’
3’
5’
3’
A
C
U
G
C
G
U
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
U
G
G
A
A
5’
3’
5’
3’
A
C
U
G
C
G
U
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
U
G
G
A
A
5’
3’
5’
3’
A
U
G
C
U
U
T
G
C
A
C
T
A
A
T
A
C
G
T
G
A
T
T
A
G
G
A
A
A
mRNA
提示:转录成的RNA序列与模板DNA链的碱基序列互补配对;与DNA的另一条链的碱基序列相同。
5’
3’
5’
3’
转录方向?
模板链
非模板链
mRNA通过核孔进入细胞质
T
G
C
A
C
T
A
A
T
G
A
U
G
A
U
A
U
C
A
C
G
T
G
A
T
T
A
a. DNA双链解开,DNA双链的碱基得以暴露;解旋
b. 游离的核糖核苷酸随机与DNA模板链上碱基
碰撞,互补时以氢键结合:配对
A—U ; T—A; C—G; G—C
新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA
分子上;连接
过程:
d.合成的mRNA从DNA链上释放,DNA双链恢复。释放
转录小结
场所:
主要在细胞核
碱基互补配对原则:
A—U;T—A;
C—G;G—C
条件:
模板:
酶:
原料:
能量:
DNA的一条链
RNA聚合酶等
四种核糖核苷酸
ATP
RNA
产物:
遗传信息流动:
DNA  RNA
转录
DNA上的碱基序列
mRNA上的碱基序列
蛋白质中氨基酸的序列
转录
翻译
推理:mRNA上几个碱基对应一个氨基酸呢?
A
C
G
U
G
A
U
U
A
mRNA
mRNA分子中4种碱基
蛋白质分子中20种氨基酸
如何决定?
1个碱基决定1种氨基酸
41=4
2个碱基决定1种氨基酸
42=16
3个碱基决定1种氨基酸
43=64
密码子:遗传学上把mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基叫做一个密码子。
U
C
A
U
G
A
U
U
A
mRNA
密码子
密码子
密码子
科学家用实验证明了:
3个相邻碱基编码1个氨基酸。
观察教材P61表4-1的密码子表,回答问题
2、共 个遗传密码子中,能决定氨基酸的遗传密码子只有 个。
3、一种密码子,决定 种特定的氨基酸
4、一种氨基酸可能有 密码子(简并性)
5、地球上几乎所有的生物 密码子表(通用性)
61
1
共用
一种或几种
1. 起始密码:
终止密码:
AUG、GUG (编码氨基酸)
UAA、UAG、UGA(不编码氨基酸,终止信号)
64
氨基酸的搬运工——tRNA
天冬酰胺
亮氨酸
异亮氨酸
A A U
C U A
U A G
U U A
G A U
A U C
mRNA
tRNA
tRNA有多少种?
对照教材P61的密码子表,判断tRNA转运氨基酸的种类。
密码子与反密码子:
1.密码子位于 上,密码子中没有
碱基 。
2.反密码子位于 上,
一种tRNA转运 种氨基酸。
mRNA
T
1
tRNA
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
核糖体
mRNA与核糖体结合, 结合部位会形成两个tRNA结合位点,称为第一位置、第二位置。mRNA上的起始密码子(AUG)位于核糖体的第一位置上,相应tRNA识别并与其配对。
1、起始阶段
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
5’
3’
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
1、起始阶段
5’
3’
相应tRNA识别第二位置,携带的氨基酸与前一个氨基酸脱水缩合,前一个tRNA离开核糖体,随着核糖体移动,第二位置空出来,又会有新的tRNA与密码子配对,肽链不断合成并延长。
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
2、延伸阶段
5’
3’
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
2、延伸阶段
5’
3’
缩合
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
2、延伸阶段
5’
3’
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
2、延伸阶段
5’
3’
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
A
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
2、延伸阶段
5’
3’
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
U
A
异亮氨酸
G
A
丝氨酸
A
G
U
2、延伸阶段
5’
3’
识别终止密码子,多肽链合成终止并被释放。
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
U
A
C
甲硫氨酸
A
C
U
天冬
氨酸
异亮氨酸
U
A
G
A
丝氨酸
A
G
U
3、终止阶段
5’
3’
第一
位置
第二
位置
A
C
G
U
G
A
U
U
A
U
C
U
A
A
U
A
C
A
C
U
U
A
G
A
A
G
U
甲硫氨酸
天冬
氨酸
异亮氨酸
丝氨酸
3、终止阶段
5’
3’
观看视频
肽链合成方向?
翻译:在细胞中,以mRNA为模板,从一个特定的起始位点开始,按照每三个相邻的核糖核苷酸代表一个氨基酸的原则,依次合成具有一定氨基酸顺序的多肽链的过程。
概念
翻译小结:
条件:酶、能量、模板、原料、tRNA、场所
原则:
产物:
遗传信息流动:
mRNA
蛋白质
翻译
碱基互补配对原则:
蛋白质(多肽链)
多聚核糖体:
一个mRNA分子上结合多个核糖体,同时合成多条肽链。
⑵意义:
少量mRNA迅速合成大量的蛋白质。
⑴概念:
⑶产物特点:
所得蛋白质种类一样。
(原因:因为模板相同,来自同一个mRNA)
怎么判断核糖体的移动方向
原核基因表达
真核基因表达
先转录,后翻译
转录和翻译可同时进行
原则
复制
转录
翻译
场所
原料
模板
其它条件
结果
T-A、A-T、
C-G、G-C
主要细胞核
4种脱氧核苷酸
DNA的两条链
酶、ATP
DNA
主要细胞核
4种核糖核苷酸
DNA的一条链
酶、ATP
RNA
核糖体
20种氨基酸
mRNA
tRNA、ATP、酶等
蛋白质
比较:
T-A、A-U、
C-G、G-C
T-A、A-U、
C-G、G-C
信息传递
DNA DNA
DNA mRNA
mRNA 蛋白质
小结:
DNA
转录
mRNA
翻译
多肽链
脱氧核苷酸顺序
核糖核苷酸顺序
氨基酸顺序
加工成为特定构象的蛋白质
蛋白质执行生理功能
(体现生物的性状)
遗传信息
遗传密码子

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