资源简介 (共33张PPT)第四节遗传信息的表达沪科版高中生物学习目标概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段。概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。认识生命的统一性与独特性,形成科学的自然观。1.文化基础:概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。2.自主发展:概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,认识生命的统一性与独特性。3.社会参与:DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,形成科学的自然观。开屏孔雀提出问题"红珠斗帐樱桃熟,金尾屏风孔雀闲。"孔雀开屏是其生命篇章中极灿烂的瞬间,令人拍案叫绝。"轻肌弱骨散幽葩,更将金蕊泛流霞。"菊花品种繁多,色艳群英,并被赋予清冷高洁的人文色彩。由4种脱氧核苷酸编码的遗传信息是如何在生命过程中发挥指令作用,从而创造出自然界中如此绚丽多彩、千姿百态的生物性状呢?一、基因是核酸分子的功能片段1.基因控制_____________,并且摩尔根已经证明了基因位于_________上,所以基因是一个______________,同时是控制______________的功能单位。生物性状染色体化学实体生物性状2.近代遗传学认为,基因在____________上有特定的位置,是一个可以从上一代传递到下一代的遗传信息的___________________________。染色体结构单位和功能单位1909年,英国医生加罗德(A.Garrod)研究尿黑酸尿症的致病原理时发现,患者由于基因缺陷而缺失尿黑酸氧化酶,因此尿黑酸不能被分解而在尿液中积累。患者排出的尿液在空气中被氧化而变成黑色。【资料1】尿黑酸氧化酶尿黑酸乙酰乙酸呼吸酶二氧化碳和水3.资料探究:分析基因与DNA的关系人类基因组计划的研究对象是人的24条染色体(22条常染色体+XY染色体)。对这24条染色体的DNA进行碱基序列测定,发现大约共有31.6亿个碱基对,约2.0万~2.5万个基因,这些基因序列占DNA序列的约2%。大肠杆菌拟核DNA分子约有470万个碱基对,分布着约4400个基因。【资料2】1978年,科学家将哺乳动物体内与合成胰岛素有关的DNA分子片段剪切下来,移植到大肠杆菌体内,结果得到了能产生胰岛素的大肠杆菌新菌株。【资料3】3.人类基因约占DNA碱基序列的2%,你认为其他98%的DNA碱基序列有什么功能?分析讨论1.从上述哪个资料中可看出基因具有特定的功能?提示:从资料2看出基因具有特定的功能。2.细胞中的DNA分子数目远远少于基因数目,而基因数目又远远少于DNA的碱基对数目。据此分析基因与DNA具有怎样的关系?提示:基因是具有遗传效应的DNA片段。提示:可能起到修饰作用4.一个基因是控制合成一条有功能的______________________所必需的完整的一段_________________。多肽或RNA分子核苷酸序列5.一般来说,基因通过控制___________________实现对生物性状的控制。蛋白质的合成6.但也有这样的情况,如脊椎动物的血红蛋白,它由2条____________和2条______________组成,分别由2个不同的__________________。7.对于某些基因序列,___________就是其终产物,譬如参与蛋白质合成过程中形成_____________________、____________________________等。α多肽链β多肽链基因控制合成RNA肽键的肽基转移酶运输氨基酸的转运RNA8.多数生物的基因是____________________________。有些病毒的基因是_____________________________。DNA分子的功能片段9.大多数基因包括___________、_______________和_______________,其中RNA编码区决定转录形成的_____________________。RNA分子的功能片段启动子RNA编码区终止子RNA的碱基序列二、遗传信息指导蛋白质的合成3.遗传信息不能由___________________________,而是需要另一种物质在DNA与蛋白质之间充当____________,这种物质就是____________。即由________________________,RNA直接指导_____________________。1.遗传信息的表达主要是通过______________________实现的,此过程包括___________________2个阶段。控制蛋白质的合成转录和翻译2.真核生物中,遗传信息的携带者DNA主要存在于______________中,而蛋白质的合成在细胞质中的_______________上进行。细胞核核糖体DNA直接传递到蛋白质信使RNADNA转录合成RNA蛋白质的合成DNA主要在细胞核蛋白质的合成在细胞质(核糖体)进行RNA遗传信息的转录信使4.转录(transcription)以DNA为_________,通过_________________合成RNA的过程。模板RNA聚合酶转录过程和DNA的复制过程极为相似,不同的是∶以DNA分子片段中的_____________作为模板链,合成_____________________,与模板链互补的另一条DNA分子链叫作_________________。一条链单链RNA分子非模板链为什么RNA适于做DNA的信使①RNA的分子与DNA的很相似使得RNA具备准确传递遗传信息的可能。②RNA一般是单链,能通过核孔进入细胞质,去指导蛋白质的合成。③遵循“碱基互补配对原则”。这种作为DNA信使的RNA叫信使RNA,也叫mRNA。RNA的种类信使RNA(mRNA)核糖体RNA(rRNA)转运RNA(tRNA)信使RNA(mRNA):传递遗传信息RNA的种类和功能(1)信使RNA(mRNA)携带着从___________________来的遗传信息,是合成蛋白质的模板。DNA分子转录研究表明,翻译过程中mRNA上3个相邻的碱基决定着蛋白质的一个__________________。遗传学上把mRNA上这样相邻的3个碱基,称为________________(codon)。特定的氨基酸密码子(3)核糖体RNA(rRNA),它是_____________的组成成分,同时催化_________________。(2)转运RNA(tRNA)它的一端是______________的结合部位,相对的一端有______________决定着携带氨基酸的种类,并能与_________________上特定的密码子配对,称为"________________"(anticodon),每种tRNA只能携带一种_____________________。氨基酸3个碱基mRNA反密码子特定的氨基酸核糖体肽键的形成转录的过程场所:细胞核在线粒体、叶绿体中也能发生。(1)第1步:当细胞开始合成某种蛋白质时,RNA聚合酶与编码这个蛋白质的一段DNA结合,时DNA双链解开,双链的碱基得以暴露。(2)第2步:游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对。在RNA聚合酶的作用下,依次连接,然后形成一个mRNA分子。(4)第4布:合成的mRNA从DNA链上释放。而后,DNA双螺旋恢复。(3)第3步(释放):新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA分子上。转录的方向:模板链3’→5’mRNA合成5’→3’转录时的碱基配对原则:A-UG-CC-GT-A条件(1)模板:DNA的一条链。(2)原料:游离的核糖核苷酸。(3)能量:ATP。(4)酶:RNA聚合酶。DNA复制和转录的比较?复制转录时间场所原料模板条件特点产物意义细胞有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期生长发育过程中主要在细胞核,少部分在线粒体和叶绿体四种脱氧核苷酸四种核糖核苷酸DNA的两条链DNA中的一条链解旋酶、DNA聚合酶和ATPRNA聚合酶和ATP边解旋边复制,半保留复制两个双链DNA分子边解旋边转录,DNA双链全保留一条单链mRNA复制遗传信息,使遗传信息从亲代传给子代传递遗传信息,为翻译作准备以______________为模板,以____________为运载工具,在___________上合成具有一定_________________的蛋白质的过程,称为___________(translation)。5.翻译合成蛋白质mRNAtRNA核糖体氨基酸序列翻译①mRNA进入细胞质,与_____________结合,携带甲硫氨酸的__________通过与mRNA上的_______________________,进入P位核糖体tRNAAUG互补配对P位A位②携带___________________通过碱基配对进人____________甘氨酸的tRNA③甲硫氨酸通过__________与A位点rRNA上的甘氨酸连接,与P位点的___________分离A位肽键tRNA4.原来在_________________离开核糖体,核糖体向前移动_________________,原来在A位的tRNA转到P位,空出的A位就可以接受携带下一个____________________P位的tRNA一个密码子氨基酸的tRNA5.重复步骤2、3、4,肽链逐渐延长,直到核糖体读到mRNA上的_______________终止密码子mRNA:碱基的数量排列顺序种类蛋白质:氨基酸的数量排列顺序种类决定决定决定?种?种4种20种讨论:一个氨基酸的编码至少需要多少个碱基才能够决定20种不同的氨基酸?(推导)UUAGAUAUCmRNA密码子密码子密码子三个碱基决定一个氨基酸,43=64密码子:mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。4种碱基只能决定4种氨基酸,41=4。二个碱基编码一个氨基酸最多只能编码16种,42=16。三个碱基决定一个氨基酸只能决定64种,43=64,足够有余。如果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?如果2个碱基编码一个氨基酸,最多能编码多少种氨基酸?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UCAGUUUU苯丙氨酸UUC苯丙氨酸UUA亮氨酸UUG亮氨酸UCU丝氨酸UCC丝氨酸UCA丝氨酸UCG丝氨酸UAU酪氨酸UAC酪氨酸UAA终止密码子UAG终止密码子UGU半光氨酸UGC半光氨酸UGA终止密码子UGG色氨酸UCAGCCUU亮氨酸CUC亮氨酸CUA亮氨酸CUG亮氨酸CCU脯氨酸CCC脯氨酸CCA脯氨酸CCG脯氨酸CAU组氨酸CAC组氨酸CAA谷氨酰胺CAG谷氨酰胺CGU精氨酸CGC精氨酸CGA精氨酸CGG精氨酸UCAGA?AUU异亮氨酸AUC异亮氨酸AUA异亮氨酸AUG甲硫氨酸(起始密码子)ACU苏氨酸ACC苏氨酸ACA苏氨酸ACG苏氨酸AAU天冬酰胺AAC天冬酰胺AAA赖氨酸AAG赖氨酸AGU丝氨酸AGC丝氨酸AGA精氨酸AGG精氨酸UCAGGGUU缬氨酸GUC缬氨酸GUA缬氨酸GUG缬氨酸(起始密码子)GCU丙氨酸GCC丙氨酸GCA丙氨酸GCG丙氨酸GAU天冬氨酸GAC天冬氨酸GAA谷氨酸GAG谷氨酸GGU甘氨酸GGC甘氨酸GGA甘氨酸GGG甘氨酸UCAG20种氨基酸的遗传密码字典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。1.AUGGAAGCAUGUCCGAGCAAGCCG思考遗传密码的特性:①有3个终止密码,没有对应的氨基酸,所以,在64个遗传密码中,能决定氨基酸的遗传密码子只有61个。②通用性:地球上几乎所有的生物共用一套密码子表。③简并性:一种氨基酸有两种以上的密码子的情况。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。基因控制蛋白质合成的实质用一个式子可表示为:mRNA蛋白质翻译DNA(基因)转录基因不仅可以通过DNA的复制将遗传信息传递给后代,还可以通过指导蛋白质的合成来体现生物的性状。基因指导蛋白质合成的过程,叫基因的表达。1957年,克里克提出了中心法则,其要点是∶"遗传信息无法从蛋白质传递至蛋白质或核酸。"6.中心法则逆转录动动手:请完成表格。DNA复制转录翻译场所模板原料碱基配对方式合成特点细胞核(主要)细胞核(主要)核糖体DNA双链DNA一条链mRNA4种脱氧核苷酸4种核糖核苷酸20种氨基酸A-T、T-AG-C、C-GA-U、T-AG-C、C-GA-U、U-AG-C、C-GDNA分子mRNA肽链半保留复制,边解旋边复制边解旋边转录一个mRNA分子可以与多个核糖体结合三、学业检测与巩固练习1.如图表示人体骨骼肌细胞内发生的某项生理过程,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表相关物质,请回答下列问题∶(1)该图表示蛋白质合成中的________过程,图中Ⅰ表示___________,Ⅱ表示的是____________,Ⅲ表示_______________.(2)该过程不会发生在人体的()。A.乳腺细胞B.肝细胞C.成熟的红细胞D.神经细胞翻译转运RNAmRNAC氨基酸(3)请说出细胞内RNA的种类,并描述它们在蛋白质合成过程中发挥的作用。提示:mRNA上三个相邻的碱基构成决定氨基酸的密码子;tRNA携带游离的氨基酸移动至相应密码子位置。rRNA,也称为核糖体RNA作为mRNA的支架。https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php中小学教育资源及组卷应用平台《遗传信息的表达》教学设计课题第四节遗传信息的表达单元第一章学科生物年级高一学习目标与核心素养概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段。概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。认识生命的统一性与独特性,形成科学的自然观。1.文化基础:概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。2.自主发展:概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,认识生命的统一性与独特性。3.社会参与:DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,形成科学的自然观。重点概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。难点概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课播放视频《开屏孔雀》"红珠斗帐樱桃熟,金尾屏风孔雀闲。"孔雀开屏是其生命篇章中极灿烂的瞬间,令人拍案叫绝。"轻肌弱骨散幽葩,更将金蕊泛流霞。"菊花品种繁多,色艳群英,并被赋予清冷高洁的人文色彩。课前查阅资料,播放视频《开屏孔雀》分析遗传信息表达方式,提出问题,分析问题。通过孔雀开屏案例,引导学生分析遗传信息表达方式,提出问题,激发学生的学习兴趣。讲授新课提出问题由4种脱氧核苷酸编码的遗传信息是如何在生命过程中发挥指令作用,从而创造出自然界中如此绚丽多彩、千姿百态的生物性状呢?一、基因是核酸分子的功能片段1.基因控制__________,并且摩尔根已经证明了基因位于________上,所以基因是一个___________,同时是控制_________的功能单位。2.近代遗传学认为,基因在____________上有特定的位置,是一个可以从上一代传递到下一代的遗传信息的___________________________。3.资料探究:分析基因与DNA的关系【资料1】1909年,英国医生加罗德(A.Garrod)研究尿黑酸尿症的致病原理时发现,患者由于基因缺陷而缺失尿黑酸氧化酶,因此尿黑酸不能被分解而在尿液中积累。患者排出的尿液在空气中被氧化而变成黑色。【资料2】1978年,科学家将哺乳动物体内与合成胰岛素有关的DNA分子片段剪切下来,移植到大肠杆菌体内,结果得到了能产生胰岛素的大肠杆菌新菌株。【资料3】人类基因组计划的研究对象是人的24条染色体(22条常染色体+XY染色体)。对这24条染色体的DNA进行碱基序列测定,发现大约共有31.6亿个碱基对,约2.0万~2.5万个基因,这些基因序列占DNA序列的约2%。大肠杆菌拟核DNA分子约有470万个碱基对,分布着约4400个基因。分析讨论1.从上述哪个资料中可看出基因具有特定的功能?提示:从资料2看出基因具有特定的功能。2.细胞中的DNA分子数目远远少于基因数目,而基因数目又远远少于DNA的碱基对数目。据此分析基因与DNA具有怎样的关系?提示:基因是具有遗传效应的DNA片段。3.人类基因约占DNA碱基序列的2%,你认为其他98%的DNA碱基序列有什么功能?提示:可能起到修饰作用4.一个基因是控制合成一条有功能的___________所必需的完整的一段_________________。5.一般来说,基因通过控制_____________实现对生物性状的控制。6.但也有这样的情况,如脊椎动物的血红蛋白,它由2条____________和2条______________组成,分别由2个不同的__________________。7.对于某些基因序列,___________就是其终产物,譬如参与蛋白质合成过程中形成__________、_____________等。8.多数生物的基因是___________。有些病毒的基因是__________________。9.大多数基因包括___________、_______________和_______________,其中RNA编码区决定转录形成的_____________________。二、遗传信息指导蛋白质的合成1.遗传信息的表达主要是通过______________实现的,此过程包括___________________2个阶段。2.真核生物中,遗传信息的携带者DNA主要存在于______________中,而蛋白质的合成在细胞质中的_______________上进行。3.遗传信息不能由_______________,而是需要另一种物质在DNA与蛋白质之间充当__________,这种物质就是____________。即由___________,RNA直接指导_____________________。4.转录(transcription)以DNA为_________,通过_________________合成RNA的过程。转录过程和DNA的复制过程极为相似,不同的是∶以DNA分子片段中的_____________作为模板链,合成_____________________,与模板链互补的另一条DNA分子链叫作_________________。为什么RNA适于做DNA的信使①RNA的分子与DNA的很相似使得RNA具备准确传递遗传信息的可能。②RNA一般是单链,能通过核孔进入细胞质,去指导蛋白质的合成。③遵循“碱基互补配对原则”。这种作为DNA信使的RNA叫信使RNA,也叫mRNA。RNA的种类和功能(1)信使RNA(mRNA)携带着从___________________来的遗传信息,是合成蛋白质的模板。研究表明,翻译过程中mRNA上3个相邻的碱基决定着蛋白质的一个__________________。遗传学上把mRNA上这样相邻的3个碱基,称为________________(codon)。(2)转运RNA(tRNA)它的一端是______________的结合部位,相对的一端有______________决定着携带氨基酸的种类,并能与_________________上特定的密码子配对,称为"________________"(anticodon),每种tRNA只能携带一种_____________________。(3)核糖体RNA(rRNA),它是_____________的组成成分,同时催化_________________。转录的过程场所:细胞核、在线粒体、叶绿体中也能发生。(1)第1步:当细胞开始合成某种蛋白质时,RNA聚合酶与编码这个蛋白质的一段DNA结合,时DNA双链解开,双链的碱基得以暴露。(2)第2步:游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对。在RNA聚合酶的作用下,依次连接,然后形成一个mRNA分子。(3)第3步(释放):新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA分子上。(4)第4布:合成的mRNA从DNA链上释放。而后,DNA双螺旋恢复。转录的方向:模板链3’→5’mRNA合成5’→3’转录时的碱基配对原则:A-UG-CC-GT-A条件(1)模板:DNA的一条链。(2)原料:游离的核糖核苷酸。(3)能量:ATP。(4)酶:RNA聚合酶。5.翻译合成蛋白质以______________为模板,以____________为运载工具,在___________上合成具有一定__________的蛋白质的过程,称为___________(translation)。①mRNA进入细胞质,与_____________结合,携带甲硫氨酸的__________通过与mRNA上的_____________,进入P位②携带___________通过碱基配对进人_________③甲硫氨酸通过__________与A位点rRNA上的甘氨酸连接,与P位点的___________分离4.原来在_________________离开核糖体,核糖体向前移动_________________,原来在A位的tRNA转到P位,空出的A位就可以接受携带下一个____________________5.重复步骤2、3、4,肽链逐渐延长,直到核糖体读到mRNA上的_______________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。如果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?三个碱基决定一个氨基酸只能决定64种,43=64,足够有余。遗传密码的特性:①有3个终止密码,没有对应的氨基酸,所以,在64个遗传密码中,能决定氨基酸的遗传密码子只有61个。②通用性:地球上几乎所有的生物共用一套密码子表。③简并性:一种氨基酸有两种以上的密码子的情况。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。6.中心法则1957年,克里克提出了中心法则,其要点是∶"遗传信息无法从蛋白质传递至蛋白质或核酸。"基因指导蛋白质合成的过程,叫基因的表达。动动手:请完成表格。??DNA复制转录翻译场所模板原料碱基配对方式合成特点三、学业检测与巩固练习1.如图表示人体骨骼肌细胞内发生的某项生理过程,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表相关物质,请回答下列问题∶(1)该图表示蛋白质合成中的_____过程,图中Ⅰ表示___,Ⅱ表示的是____,Ⅲ表示___.(2)该过程不会发生在人体的()。A.乳腺细胞B.肝细胞C.成熟的红细胞D.神经细胞(3)请说出细胞内RNA的种类,并描述它们在蛋白质合成过程中发挥的作用。提示:(1)翻译,转运RNA,氨基酸,mRNA(2).C(3).mRNA上三个相邻的碱基构成决定氨基酸的密码子;tRNA携带游离的氨基酸移动至相应密码子位置。rRNA,也称为核糖体RNA作为mRNA的支架。DNA(基因)Ⅰ链TACTTGCTGGCGⅡ链ATGAACGACCGCmRNAAUGAACGACCGCtRNA的反密码子UACUUGCUGGCG蛋白质的氨基酸甲硫氨酸天冬酰胺天冬氨酸精氨酸密码子AUGAACGACCGC2.下表是珠蛋白基因表达过程中DNA、RNA、蛋白质上相关信息的关系,请完成相关内容。3.劳斯肉瘤病毒是一种能引起禽类患恶性肉瘤的病毒,其结构分为三层,外层为脂被膜,中层是蛋白质衣壳,内部含有遗传物质。研究人员破坏掉病毒的脂被膜后,将病毒分成两等份,分别加入培养有鸡胚细胞的A、B两个烧杯中。向A烧杯内加入用H标记的4种脱氧核苷酸,40℃恒温条件下培养,发现放射性物质进入一种对RNA酶稳定但能被DNA酶破坏的物质中。向B烧杯中加入RNA酶,再重复上述实验,结果没有这种物质产生。(1)A烧杯内合成的这种物质可能是__,B烧杯内不能合成这种物质的原______。该实验结果表明,劳斯肉瘤病毒的遗传因是物质可能是___(2)请推测劳斯肉瘤病毒遗传信息流动的具体过程。提示:(1)DNA起模板作用的RNA被RNA酶催化分解解析:脱氧核昔酸是合成DNA的原料,以RNA为模板合成DNA的过程为逆转录,需要逆转录酶,是对中心法则的一个重要补充.先加入RNA酶,会把RNA分解,则不能合成DNA.(2)该病毒的遗传物质为RNA,产生蛋白质的过程为:RNA→DNA→RNA→蛋白质.【学习活动一】学生阅读课本,带着问题,阅读课文,回答问题。小组讨论,回答相关问题【学习活动二】学生阅读,分组讨论,分析遗传信息指导蛋白质的合成过程。图片分析转录和翻译的过程根据已知识,阅读教材,提取相关信息,完成表格。根据所学,完成相关练习带着问题,通过阅读,了解基因是核酸分子的功能片段,培养学生获取信息的能力,加深学生对概念的认识,激发学生的科学研究的兴趣。通过资料的讨论,了解现象分析本质,认识生命的统一性与独特性,提高学生分析问题解决问题的能力。分组辩论蛋白质合成过程,引导学生认识到基于科学可靠的证据,以及合乎逻辑的推理判断,认识生命的统一性与独特性,形成科学的自然观。图像分析,将抽象转化为直观,使学生更快掌握基因表达过程。通过完成表格,培养学生获取信息的能力,锻炼学生的语言表达能力,提高学生分析问题,解决问题的能力。回顾旧知,巩固和应用所学知识。课堂小结1.基因控制生物性状,并且摩尔根已经证明了基因位于染色体上,所以基因是一个化学实体,同时是控制生物性状的功能单位。2.遗传信息的表达主要是通过控制蛋白质的合成实现的,此过程包括转录和翻译2个阶段。3.转录合成RNA:以DNA为模板,通过RNA聚合酶合成RNA的过程叫作转录(transcription)。4.以mRNA为模板,以tRNA为运载工具,在核糖体上合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程,称为翻译(translation)。5.中心法则揭示了遗传信息的传递方向,反映了DNA、RNA和蛋白质之间的相互关系。基因的表达主要是通过控制蛋白质的合成实现的。板书遗传信息的表达一、基因是核酸分子的功能片段基因与DNA的关系基因的结构二、遗传信息指导蛋白质的合成DNA指导RAN的合成(转录)RNA指导蛋白质合成(翻译)21世纪教育网www.21cnjy.com精品试卷·第2页(共2页)HYPERLINK"http://www.21cnjy.com/"21世纪教育网(www.21cnjy.com) 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