强调: 1、基因控制蛋白质合成的过程: 基因先转录成mRNA(还可能是其它的RNA),然后mRNA再翻译成多肽链。最后多肽链经过加工,形成蛋白质。 2、关于转录方向的识别:(P63图4-4) 3、关于起始密码子的问题: AUG、GUG既是起始的信号,也编码氨基酸。在起点时,起开始信号,在中间则正常编码氨基酸。另外,GUG作为起始密码子只在一种病毒中发现过。

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主题二 生命的基础 细胞的结构和功能. 细胞壁 细胞膜 细胞质 细胞核 化学组成 功能 成分 结构 基质 细胞器 结构 功能.
第一章 生命的物质基础 生物体中的有机化合物 上南中学 张正国. 胰岛素 C 3032 H 4816 O 872 N 780 S 8 F e 4 血红蛋白 C 1642 H 2652 O 492 N 420 S 12 牛 奶 乳蛋白 C 6 H.
第四节 RNA 的空间结构与功能. RNA 的种类和功能 核糖体 RNA ( rRNA ):核蛋白体组成成分 转移 RNA ( tRNA ):转运氨基酸 信使 RNA ( mRNA ):蛋白质合成模板 不均一核 RNA ( hnRNA ):成熟 mRNA 的前体 小核 RNA ( snRNA ):
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一轮复习 细胞的增值.
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第2节 基因对性状的控制.
第2节 基因对性状的控制.
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第二十讲:遗传信息的表达 RNA和蛋白质的合成
教学目标 1. 掌握基因的含义,以及基因、DNA、染色体之间的关系 2. 理解基因控制蛋白质合成(转录、翻译的含义、过程)
第4章 基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成.
A 自然界中,一种生物某一基因及其三种突变基因决定的蛋白质的部分氨基酸序列如下: 正常基因 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸
第四章 基因的表达 第一节 基因指导蛋白质的合成.
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强调: 1、基因控制蛋白质合成的过程: 基因先转录成mRNA(还可能是其它的RNA),然后mRNA再翻译成多肽链。最后多肽链经过加工,形成蛋白质。 2、关于转录方向的识别:(P63图4-4) 3、关于起始密码子的问题: AUG、GUG既是起始的信号,也编码氨基酸。在起点时,起开始信号,在中间则正常编码氨基酸。另外,GUG作为起始密码子只在一种病毒中发现过。 4、遗传密码的特点: 不重叠、不间断、简并性、通用性

相关的计算: 1、碱基互补配对的计算: 例1:某DNA中腺嘌吟占20%,则由它转录形成的mRNA中尿嘧啶所占的最大值是? 例2、某信使RNA中A占10%,U占20%。则转录该信使RNA的基因中A所占的比例是多少? 2、DNA、RNA碱基数与氨基酸的对应关系的计算。 例3:由n个碱基组成的基因,控制合成一条多肽链组成的蛋白质,氨基酸的平均分子量为a,则该蛋白质的相对分子量最大为?

第二节 基因对性状的控制

问题探讨:P68 1、为两种形态的叶,基细胞中的基因组成一样吗? 2、你还能提出什么问题? 3、这种现象说明了生物的性状由基因控制,但也会受到环境的影响。也就是说,生物的表现型是基因型与环境条件共同作用的结果。

引言: 你能根据前面所学的知识,画出一张流程图,表示遗传信息的传递方向吗?在还没搞清楚蛋白质合成过程之前,科学家克里克就预见了遗传信息传递的一般规律,并将这一规律命名为“中心法则”

一、中心法则: 转录 翻译 复制 复制 蛋白质 DNA RNA 逆转录 (性状) RNA的复制和逆转录是对中心法则的补充,这两种遗传信息的传递情况只出现在一些RNA病毒体内。遗传信息还可能由蛋白质传递到蛋白质,但是这个过程还没有得到证实。

二、基因、蛋白质与性状的关系 1、基因通过控制酶的合成来控制代谢的过程,进而控制生物体的性状。 如人的白化病就是因为控制酪氨酸酶的基因异常,导致酪氨酸酶不能合成,从而不能合成黑色素而表现出白化的症状。 2、基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 如镰刀型细胞贫血病就是因为控制血红蛋白的基因异常,导致血红蛋白质异常,从而使红细胞由两面凹圆饼状变成镰刀状而致病。

3、基因与性状的关系并不都是简单的线性关系。 如某些性状可能由多个基因决定;又如生物的性状并不是完全由基因决定,还跟环境条件有关。

补充: 1、细胞质基因与细胞质遗传: 线粒体或者叶绿体中DNA上的基因称为细胞质基因。由线粒体或者叶绿体中的基因决定的性状遗传称为细胞质遗传。 2、细胞质遗传的特点: ①母系遗传②后代出现的分离比不固定 ③不符合孟德尔的遗传定律 ④可通过正交反交实验来判断是否为细胞质遗传 3、RNA病毒体内只有RNA,这时基因可指有遗传效应的RNA片段。