资源简介 (共28张PPT)第三讲基因的表达朴 魅AVAm向 武 标 酥 本A U 本. 合龄本肃魅己 AMAm辩姐圣阳如合 五它白代云AMAm普 合 叵 本 醚口 天厦韬婚及盗甲E2它比较项目 DNARNA基本单位 脱氧核苷酸核糖核苷酸五碳糖 脱氧核糖核糖含氮碱基 ATCGA UC G结构 双链结构多为单链结构主要存在部位 细胞核细胞质分子大小 较大较小一、RNA 的结构、分类及功能1.比较RNA 与DNA 结构图 1 图 . 21.图1为 DNA , 特有成分有 脱氧核糖和碱基T ;图2为 R NA ,特有成分有 核糖和碱基U _ 。2.图2中A是mRNA ,功能是传递遗传信息,合成蛋白质的直接模板,决定氨基酸序列图2中B是rRNA ,功能是组成核糖体成分;作为酶,而催化氨基酸形成肽键 图2中C 是tRNA ,功能是识别并转运氨基酸 。3.图1、2中含有氢键的有 图1与图2的C 。结合氨基酸的部位碱基互补配对 存在氢键反密码子:识别密码子二 、转录1.概 念 :在细胞核内,以DNA 的一条链为模板,合成RNA 的过程2.场所 主要是细胞核3.模板 DNA 上基因的一条链 暴 糖 , N 复(模板链)A4.原料 四种核糖核苷酸(A 、G 、C、U)5.条 件 需 要RNA聚合酶(有解旋的作用)和ATP DlA6.产物 单链的mRNA7.原则 碱基互补配对原则 片段(A=U,T=A;G=C,C=G) 8.转录方向 从右往左而。D,与,A 双链的碱基得,D恢放链释双上A链DNA后从子上合成的苷酸连分在核正糖NA到核mR接的破基互基碰撞键结合DNA 的的碱以氢酸与链上者苷A两核DN时核地补当机露N以开模板链 基因游离的核悟核苷酸 mRINTA第 1 步 DNA 双链解 第2步 游离的核糖核苷酸随 第3步 新结合 第4步 合成的mRNA①解 旋 ② 碱基互补配对 ③RNA 合成 ④释放RNA二、转录9.过程遗传信息的转录工闪想一想1.转录只能发生在细胞核吗 线粒体和叶绿体(真核)拟核(原核)2.转录的结果只能得到mRNA 吗 mRNA tRNA rRNA3.转录发生的时间 个体发育整个过程4.一个DNA 分子可以转录成mRNA 的种类和个数是怎样的 多种 多个三、 基因的翻译1.概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA 为模板合成具有 一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程称为翻译场所:细胞质的核糖体上2.条件:模板(mRNA)、 原料(20种氨基酸)、能量(ATP)、酶(多种酶)、 搬运工具(tRNA)碱基与氨基酸之间的对应关系是怎样的 3.密码子mRNA 5'2( 1 ) 概 念 :mRNA 上3个相邻碱基决定1个氨基酸, 此3个相邻碱基称为密码子3'密码子决定精氨酸密码子决定缬氨酸密码子决定组氨酸第一个 字母 第二个字母第三个字母U C A G U 苯丙氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 亮氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 酪氨酸 酪氨酸 半胱氨酸 半胱氨酸 终 止 色氨酸UCAGC 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 组氨酸 组氨酸 谷氨酰胺 谷氨酰胺 精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸UCAGA 异亮氨酸 异亮氨酸 异亮氨酸 甲硫氨酸 (起始) 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸 丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸UCAGG 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 (起始) 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 天冬氨酸 天冬氨酸 谷氨酸 谷氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸UCAG密码子总数是6 4 种 ,决定氨基酸的密码子是 种(包括2个 起始密码子AUG- 甲 硫氨酸;GUG- 缬氨酸);另3个终止密码子;不编码氨基酸。(2)密码子种类2个起始密码:AUG3个终止密码:UAAGUGUAG UGA终 止终 止(3)密码子的特点64种密码子> 氨基酸大约21种专一性:一个密码子只对应一种氨基酸通用性: 地球上几乎所有生物都共用一套密码子简并性:一种氨基酸可对应 多个密码子意 义 :如果密码子中的一个碱基发生变化,可 能使蛋白质氨基酸的种类不发生变化, 这就保证了生物遗传的相对稳定性。第一个 字母 第二个字母第三个字母U C A G U 苯丙氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 亮氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 酪氨酸 酪氨酸 半胱氨酸 半胱氨酸 终 止 色氨酸UCAGC 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 组氨酸 组氨酸 谷氨酰胺 谷氨酰胺 精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸UCAGA 异亮氨酸 异亮氨酸 异亮氨酸 甲硫氨酸 (起始) 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸 丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸UCAGG 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 (起始) 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 天冬氨酸 天冬氨酸 谷氨酸 谷氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸UCAG终 止终 止三、基因的翻译①翻译有几种RNA 参写,作用是什么 ②翻译从什么地方开始 ③核糖体与mRNA的结合部位含有几个tRNA结合位点 M ①mRNA进入 细胞质,与核糖体 _结合 携带甲硫氨酸的tRNA ,与mRNA 的AU 互 补 对,进入 位点1。URNA核糖体遗传信息的翻译位点1位点2m/RNA4.过程三 、基 因 的 翻 译4.过 程②携带组氨酸的_tRNA 以 同样方式进入 位点2 。URNAAUG CA CA1LIII位点1 位点2UC CAG UAA|||| ||核糖体mRNA 5'tRNA GUG3'URNA GBNAAUG CA CA UC C A G UAA11/1ILII111111位点1位点2三 、 基因的翻译4.过 程③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。核糖体mRNA 5'肽键HM3'tRNA 离开核糖体,占据位点2 的tRNA 进入 位点1S 一个新的携带氨基酸的tRNA 进入 位点2,组 续肽链的合成重复步骤2、3、4,直至核糖仁tRNAx 到mRNA 的 终止密码子m/RNA4.过程核糖体I/三、 基因的翻译④核 糖体读取下个密码子 ,占据位点1的UANeGBN位点1 位点2一核糖体移动方向M想一想(1)DNA 转录形成的mRNA从细胞核中出来进入细胞质中,与核糖体 结合穿过几层磷脂双分子层 0层(2)氨基酸如何进入核糖体 哪个氨基酸进入是由什么决定的 tRNA搬运,由mRNA的密码子决定(3)一个核糖体中有几个tRNA 的结合位点 2个(4)翻译的起始位点是哪里 核糖体中的两个氨基酸形成肽键后 转移到占据哪个位点上的tRNA 上 肽链是如何形成的 核糖体读取起始密码子,2号位的tRNA, 氨基酸脱水缩合(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 量的蛋白质(3)方向:左→右 长的翻译在前(4)结果:多条相同的肽链为了快速合成肽链,多个核糖体同时进行一条 肽链的翻译(× )三、 基因的翻译5.产物:多肽盘曲折叠(内质网、高尔基体)→ 蛋白质6.mRNA 与核糖体数量、翻译速度的关系:(多聚核糖体)核糖体mRNA正在合成的多肽链oyuc图 1 图 2原核生物的转录、翻译同时同地进行,边转录边翻译真核生物的转录主要在细胞核,翻译在核糖体,先转录后翻译 叶绿体、线粒体:边转录边翻译总结1:真核生物与原核生物基因表达的比较细胞核G uuc细 胞 质多肽核 孔u G氨 基 酸图 1 图 2转录和翻译 图1转录在前,翻译在在后;(1)图1、2均为 过程 它们有何差异 图2转录、翻译同时进行。(2)大肠杆菌可进行上述哪个过程,图1还是图2 图 2(3)a~h 分别代表mRNA,核糖体,多肽,DNA,mRNA,RNA聚合酶,多肽,核糖体(4)b、f、h 的移动方向分别是左→右、左→右、下→上c的最终氨基酸序列是否相同 是 它们是否具有生物学活性 否总结2:比较遗传信息、密码子和反密码子遗传信息(4"种) DNA上碱基对(或: 密码子(64种) mRNA上决定1个 反密码子(61种) 存 在 位 置 脱氧核苷酸)的排列氨 顺序 直接决定mRNA的碱基 排序;间接决定多肽中 氨基酸的排序 基酸的3个相邻碱基 直接决定多肽中 氨基酸的排序 tRNA上与密码子 互补配对的3个碱基 识别密码子, 与密码子碱基互补配对 作 用 G 以 β 链 为 A. U G 酪氨酸 对 应关 G- A α DNA (基因) 模 板 m (密 RNA 码子) C, U A tRNA (反密码子) 天冬氨酸FAβUA CGADTA CC T1. 某蛋白质中有n 个氨基酸,则指导该蛋白质合成的mRNA 的碱基数目 为,3 n, 控制该蛋白质合成的基因中的碱基数目为6n 。2.氨基 酸 :mRNA 碱基数:基因碱基数= · ·注意:1.题目所给条件是"DNA (基因)"或是"RNA"2.“碱基”或“碱基对” 3.是否考虑终止密码子4.不能忽略“最多”或"最少”等字tRNA( 反 密 码 子 )基 数 : 氨 基 酸上mRNA( 密 码 子 ):mRNA 碱DNA( 基 因 )基 因 碱 基 数总结3:基因表达中相关计算-AFGT A cU A C1 3 h(1)指出图中数码表示的过程名称:1.DNA 复制2.转录 3逆转录 4.RNA 复制5.翻译(2)图中箭头表示 遗传信息的传递方向2.补充后的内容图解:1.提出者及中心法则:克 里 克; ( DNA 转录 RNA 翻译 蛋白质。四 、 中心法则的提出与其发展蛋白质生物种类 遗传信息传递过程 遗传物质 DNA 真核生物 DNA转录A-翻译 白 原核生物 DNA病毒 遗传物质: RNA RNA病毒(RNA复制酶) 如 :烟草花叶病毒. 氧RNA-翻译 蛋白质 RNA病毒(逆转录酶) 如 :艾滋病毒. 逆转录 RNADNA 转录RNA翻译蛋白质质蛋翻译蛋白质逆转录复制复制DNA_RNA转录氧D N A 复 制 转录 翻译 逆转录R N A 复 制场所 主要细胞核 主要细胞核 核糖体 宿主细胞宿主细胞模板 DNA的两 条链 DNA的一 条链 mRNA RNARNA原料 4种脱氧 核苷酸 4种核糖 核苷酸 20种氨基 酸 4种脱氧 核苷酸4种核糖核苷酸酶 解旋酶、 DNA聚合酶 RNA聚合酶 缩合反应 的酶 逆转录酶RNA复制酶能量 ATP ATP ATP ATPATP总结DNA复制、转录、翻译、逆转录和RNA复制的比较总结 DNA 复制、转录、翻译、逆转录和RNA 复制的比较 D N A 复 制 转录 翻译 逆转录R N A 复 制碱基 互补 配对 G→C,C→G A→T, T→A A→U, T→A A→U, U→A A→T, U→AA→U,U→A产物 两个子 代DNA RNA 多肽链 DNARNA信息 传递 DNA→ DNA DNA→ RNA mRNA→ 蛋白质 RNA→ DNARNA→RNA意义 前后代之间传递 遗传信息 表达 遗传信息 表达 遗传信息 通过宿主细胞 传递遗传信息 合成蛋白质前后代之间传递遗传信息五、 基因控制性状的方式1.直接控制【合作】请合作分析镰刀型细胞贫血症、囊性纤维病的病因。镰刀型细胞贫血症 囊性纤维病基因 结构蛋白 细胞结构 生物性状GUG -m缬 氨 酸编码跨膜蛋白(CFTR)第508位缺少苯丙氨酸血红蛋白mRNA血红蛋白部分 氨基酸序列红细胞血红蛋白基因 —GAG—CTC编码跨膜蛋白(CFTR)基因缺失3个碱基对- GAG ·谷 氨 酸ATP 。 H O 正常功能的 CFTR 蛋白稀薄的黏液氯离子粘稠的分泌 物不断积累异常关闭的 CFTR 蛋白凄GTG —CAC插入外来DNA 序列 苯丙氨酸分支酶基因 分支酶基因淀粉分支酶缺少了酪氨酸淀粉多蔗糖少 淀粉少蔗糖多黑色素保 留 水 分 多 → 圆 粒 皱粒← — 保留水分少白化病豌豆的圆粒和皱粒 白化病基因 酶 细胞代谢 生物性状五、 基因控制性状的方式2.间接控制【合作】请合作分析豌豆的圆粒和皱粒、白化病的成因。缺少苯丙氨酸羟化酶苯丙氨酸苯丙酮尿症豌豆正常淀粉 豌豆异常淀粉酪氨酸总结(一). 直接空制途径1.方式:基因通过控制 蛋白质的结构直接控制生物体的性状 2.实例: 镰刀型细胞贫血症、囊性纤维病 等(二). 间接空制途径1.方式: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2.实例: 白化病、豌豆粒形 等五、 基因控制性状的方式3.基因与性状的对应关系材料1人的身高可能是有多个基因决定的,其中每一个基因对身高都有一定的作用。基因与性状的关系不都是简单的线性关系 材料2玉米叶绿素的形成至少涉及50个不同位置的基因;玉米糊粉层的颜色涉及7对等位基因;果蝇眼睛的颜色, 至少受到40个不同位置基因的影响。这说明有时多 个基因控制一个性状五 、基因控制性状的方式3.基因与性状的对应关系则生物大多数性状是受单基因控制,即一对等位基因控制一种性状。见生物有些性状是受多个基因决定的。见一对等位基因也可以影响多对性状。见生物的性状还受环境条件的影响,是生物的基因和环境条件共同作用的结果。 展开更多...... 收起↑ 资源预览