基因指导蛋白质的合成及对性状的控制.

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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.
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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 ):
生物 必修二 遗传与进化 巢湖市 庐江泥河中学 洪平 第四章 基因的表达 第二节 基因对性状的控制
氨基酸脱水缩合过程中的相关计算 广东省德庆县香山中学 伍群艳 H O C H COOH R2 N NH2 C C 肽键 R1 H2O.
第2节 生命活动的主要承担者 —— 蛋白质.
二肽 反应过程: A1+A2+A3+…+An → 多肽+(n-1)H2O R O H R’ NH2 C C OH H N C COOH H
第 4 章基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成.
2012年高考说明要求 考纲解读 遗传信息的转录和翻译 Ⅱ 掌握DNA与RNA组成、结构和功能的异同点 理解遗传信息转录、翻译过程的区别和联系以及学会有关图形的识别 学会基因表达过程中有关碱基和氨基酸数量关系的计算、推导.
专题一 细胞的分子组成.
第2节 基因对性状的控制.
第2节 基因对性状的控制.
基因对性状的控制 英才网.
§4.2 基因对性状的控制.
病原:痘病毒属于痘病毒科、脊椎动物痘病毒亚科,该亚科现有8个属,各属成员对动物的致病作用有明显的差异,但它们构造差异不大。
第六章 遗传和变异 1.植物叶肉细胞内遗传物质的载体不包括( ) A.染色体 B.质体 C.线粒体 D.核糖体
生命的物质基础.
第四节 遗传信息的表达—— RNA和蛋白质的合成.
寻找生命的螺旋 深圳市育才中学 黄俊芳.
     小壁虎借尾巴 小壁虎为什 么可以重新 长出新的 尾巴?.
4.2基因对性状的控制.
基因对性状的控制.
基因对性状的控制.
必修2第4章第2节 基因对性状的控制.
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。
温故而知新——基因指导蛋白质的合成 转录 翻译 内部过程 Flash动画演示 外部过程. 温故而知新——基因指导蛋白质的合成 转录 翻译 内部过程 Flash动画演示 外部过程.
人教版必修2 第4章 基因的表达 第2节 基因对性状的控制.
第2节 基因对性状的控制 高州市第四中学生物科组 程章勇.
问题探讨 同一株水毛茛,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,表现出了两种不同的形态。 1.这两种叶形有什么区别?
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.
第2节 基因对性状的控制.
第20讲 基因的表达 长阳一中 黄家国.
第23讲 基因的表达.
第2节 基因对性状的控制.
第四章 《基因的表达》.
基因的表达 凌通课件.
mRNA 转录、翻译和DNA复制的区别 细胞核 细胞核 转录 翻译 DNA复制 场所 模板 原料 信息传递 时间 产物 生长发育过程中
第2节 基因对性状的控制.
第二节 基因对性状的控制.
13-14学年度生物学科教研室总结计划 2014年2月.
第3节 人类遗传病.
必修1 分子与细胞 第二章 第三节 细 细胞溶胶 内质网 胞 核糖体 质 高尔基体 线粒体 第一课时 浙江省定海第一中学 黄晓芬.
复习——基因的表达 遗传信息的转录和翻译 高中生物必修2《遗传与进化》 第4章 第1节 平冈中学 余 琼.
第4节 生物的变异 一、 基因突变和基因重组.
欢迎各位领导和老师光临指导! 新海高级中学高二生物备课组 2006/3/25.
2.4.2 基因对性状的控制 ●高中生物课件(人教课标版) 万晓军生物工作室(安义中学)
第8章 遗传密码 8.1 遗传密码的基本特性.
专项考能集训(四)  碱基含量及DNA复制有关的计算.
第六课 遗传与变异 第三课时 基因的表达.
第四章 基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成.
第二节 DNA分子的结构.
第3节 细胞核——系统的控制中心 本节聚集: 1.细胞核有什么功能? 2. 细胞核的形态结构是怎样的?
超越自然还是带来毁灭 “人造生命”令全世界不安
第二章 组成细胞的分子 第2节 生命活动的主要承担者 —蛋白质
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遗传信息的表达—— RNA和蛋白质的合成 乐清市三中 徐岳敏.
北师大版 五年级上册 第五单元 分数的意义 拓展 问题 探究 练习.
第一章 第一节蛋白质的结构与功能 淄博四中 李岩.
基因信息的传递.
第3讲 基因的表达.
第三节 转录后修饰.
电影《侏罗纪公园》中恐龙复活的场景 在现实生活中,我们能不能像电影《侏罗纪公园》中描述的那样,利用恐龙的DNA,使恐龙复活呢?
讨论:利用已经灭绝的生物DNA分子,真的能够使灭绝的生物复活吗?
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基因指导蛋白质的合成及对性状的控制

  基因指导蛋白质合成的有关计算      考 点 二

  1.DNA(基因)、mRNA中碱基与肽链中氨基酸个数关系图解

2.析图得规律 (1)基因中碱基数与mRNA中碱基数的关系 转录时,组成基因的两条链中只有一条链能转录,另一条链则不能转录。基因为双链结构而RNA为单链结构,因此转录形成的mRNA分子中碱基数目是基因中碱基数目的1/2。

(2)mRNA中碱基数与氨基酸的关系   翻译过程中,信使RNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中的氨基酸数目是信使RNA碱基数目的1/3,是DNA(基因)中碱基数目的1/6。

(3)计算中“最多”和“最少”的分析 ①翻译时,mRNA上的终止密码子不决定氨基酸,因此准确地说,mRNA上的碱基数目是蛋白质中氨基酸数目的3倍还要多一些。 ②基因或DNA上的碱基数目比对应的蛋白质中氨基酸数目的6倍还要多一些。

  ③在回答有关问题时,应加上“最多”或“最少”等字。 如:mRNA上有n个碱基,转录产生它的基因中至少有2n个碱基,该mRNA指导合成的蛋白质中最多有n/3个氨基酸。

(4)蛋白质的有关计算   ①蛋白质中氨基酸的数目=肽键数+肽链数。(肽键数=水分子数)   ②蛋白质平均相对分子质量=氨基酸的平均相对分子质量×氨基酸-(肽键数×18)。

  ③若基因中有n个碱基,氨基酸的平均相对分子质量为a,合成含m条多肽链的蛋白质的相对分子质量= ·a-18( -m),若改为n个碱基对,则公式为 ·a-18( -m)。

  (5)mRNA上碱基比例:mRNA上A+U的数值和比例=模板链上A+T的数值和比例。

  例:一个mRNA分子有m个碱基,其中G+C有n个;由该mRNA合成的蛋白质有两条肽链。则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是(   ) A.m、 B.m、 C.2(m-n)、 D.2(m-n)、

  例:一个mRNA分子有m个碱基,其中G+C有n个;由该mRNA合成的蛋白质有两条肽链。则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是(   ) A.m、 B.m、 C.2(m-n)、 D.2(m-n)、 解析 由mRNA上G+C=n个,可推知整个DNA分子上G+C=2n个,则DNA上含有A+T=2m-2n=2(m-n);又知合成了2条肽链,则脱去的水分子数= 。

  例:一个mRNA分子有m个碱基,其中G+C有n个;由该mRNA合成的蛋白质有两条肽链。则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是(   ) A.m、 B.m、 C.2(m-n)、 D.2(m-n)、 D 解析 由mRNA上G+C=n个,可推知整个DNA分子上G+C=2n个,则DNA上含有A+T=2m-2n=2(m-n);又知合成了2条肽链,则脱去的水分子数= 。

考 点 中心法则解读      三

1.中心法则图解

2.遗传信息的流动方向: 1)以DNA为遗传物质的生物遗传信息流动方向为? 

2.遗传信息的流动方向: 1)以DNA为遗传物质的生物遗传信息流动方向为? 

2)以RNA为遗传物质的生物遗传信息流动方向为? ①流感病毒、甲型H1N1流感病毒等

2)以RNA为遗传物质的生物遗传信息流动方向为? ①流感病毒、甲型H1N1流感病毒等

2)以RNA为遗传物质的生物遗传信息流动方向为? ①流感病毒、甲型H1N1流感病毒等 ②实例:艾滋病病毒

2)以RNA为遗传物质的生物遗传信息流动方向为? ①流感病毒、甲型H1N1流感病毒等 ②实例:艾滋病病毒

3.中心法则五个过程的比较 过程 模板 原料 碱基互补 产物 实例

基因、蛋白质与性状的关系

基因、蛋白质与性状的关系 蛋白质在生命活动中承担的功能?

基因、蛋白质与性状的关系 蛋白质在生命活动中承担的功能?

豌豆圆与皱的秘密

豌豆圆或皱的秘密 编码淀粉分支酶的基因序列异常 有淀粉分支酶 淀粉多 吸水多 淀粉少,蔗糖多 吸水少 圆粒 皱粒 圆粒 皱粒 编码淀粉分支酶的基因序列正常 无淀粉分支酶

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豌豆圆与皱的秘密

白化病 豌豆圆与皱的秘密

基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状 白化病 豌豆圆与皱的秘密   基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状

镰刀型细胞贫血症 肺囊性纤维病

囊性纤维病的病因图解 CFTR基因 缺失了3个碱基 CFTR蛋白结构 异常,导致功能异常 患者支气管内 黏液增多 黏液清除困难, 细菌繁殖,肺部感染

镰刀型细胞贫血症 肺囊性纤维病

基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 镰刀型细胞贫血症 肺囊性纤维病   基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状

例2