3.4 基因控制蛋白质合成 导学3 基因控制生物性状中心法则 导学课件 浙科版(2019)必修2(共17张PPT)

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3.4 基因控制蛋白质合成 导学3 基因控制生物性状中心法则 导学课件 浙科版(2019)必修2(共17张PPT)

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(共17张PPT)
四、 基因控制蛋白质合成
导学3 基因控制生物性状、中心法则
遗传的分子基础
第三章
知识点一
知识点一 基因控制生物性状
1. 基因控制性状的复杂性
(1) 共同控制生物的某个性状,基因之间存在复杂的相互 作用。
多对基因 
基因(或基因
型)与环境 
1
2
2. 基因控制性状的方式
(1)基因通过控制 的合成来控制生物体内的 , 从而间接控制生物的性状。
(2)基因通过控制 的合成,决定生物体特定的组织或器官的 结构,进而影响其功能。
酶 
生物化学反应 
蛋白质 
(3)细胞内有多种功能性RNA分子参与性状表现或具有调控基因表达的 功能,如 、rRNA、具有催化功能的 等。
tRNA 
核酶 
1
2



1
2
B
A. 精氨酸的合成只受一对基因的控制
B. 基因可通过控制酶的合成来控制生物体内的生物化学反应,进而控 制生物的性状
C. 若基因②不表达,则基因③和④也不表达
D. 四个基因位于同一条染色体上
1
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知识点二
1. 中心法则
(1)中心法则的提出与发展。
提出者
要点 ①遗传信息通过复制从 传递到 ;
②由DNA通过转录传递到 ,然后由RNA通过翻译合成蛋白质,决定 的特异性;
③蛋白质是生物体性状的体现者
发展 有些RNA病毒在 酶的作用下,以 为模板反向地合成 ;有些RNA病毒还能够自我复制
克里克 
DNA 
DNA 
RNA 
蛋白质 
逆转录 
RNA 
单链DNA 
知识点二 遗传信息流从DNA→RNA→蛋白质
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(2)图解。
1
2
基本功能单位 
染色体 
核酸分子片
段 
DNA 
RNA 
1
2




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2
A. 生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中
B. 过程②中RNA聚合酶可催化氢键的断裂与形成
C. 过程③④都需要模板,只能发生在逆转录病毒体内
D. 过程⑤中,所有密码子都能翻译成氨基酸
A
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【解析】 过程②中的RNA聚合酶可催化氢键的断裂与磷酸二酯键的形 成,B错误;过程③④(逆转录、RNA复制)都需要模板,逆转录过程发 生在被逆转录病毒寄生的宿主细胞内,RNA复制过程发生在被某些 RNA病毒寄生的宿主细胞内,C错误;过程⑤(翻译)中,终止密码子不 编码氨基酸,是翻译终止的信号,D错误。
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自我检测
A. 白化病患者缺乏酪氨酸酶,体现了基因通过控制酶的合成间接控制 生物的性状
B. 同一株水毛茛在空气和水中的叶形不同,体现了性状由基因和环境 共同决定
C. 原发性高血压与多对基因表达产物有关,体现了基因与基因共同作 用来控制性状
D. 抗生素阻止细菌内tRNA和mRNA的结合,体现了抗生素通过影响转 录来影响性状
D
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2
【解析】 抗生素阻止细菌内tRNA和mRNA的结合,体现了抗生素通过 影响翻译的过程而影响性状,D错误。
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A. 图中的“能量”直接来源于ATP水解
B. 若X、Y均表示DNA,则图中的酶为DNA聚合酶和解旋 酶
C. 若X是RNA,则Y只能是蛋白质,图中“原料”为氨基 酸
D. 若X是DNA,Y是RNA,则此过程要以X为模板,酶是 RNA聚合酶
【解析】 若X是RNA,则Y可能是蛋白质、RNA或DNA,该过程可能 是翻译、RNA复制或逆转录,C错误。
C
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