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,RNA一般是单链,而且比DNA短,因此能够通过_,从_转移到_中。

RNA是由核苷酸连接而成,跟DNA一样能储存遗传信息。

核孔,细胞核,细胞质,考点一RNA的结构与分类,共同点:

都是转录产生的,基本单位相同,都参与翻译过程,有密码子,是翻译的模板,有反密码子,成单链三叶草结构,识别并转运氨基酸,由核仁组织区的DNA转录而来,为核糖体组成成分,注意:

只有mRNA能携带遗传信息!

考点一RNA的结构与分类,单链,有氢键,提醒:

tRNA有很多碱基,不只是3个,只是构成反密码子部分的是3个。

B,考点一RNA的结构与分类,下列不属于mRNA功能的是()A携带遗传密码B转运氨基酸C作为翻译的直接模板D将DNA中的遗传信息传递到蛋白质上,DNA的平面结构图,转录的过程:

考点二遗传信息的转录与翻译,DNA,游离的核糖核苷酸,1、DNA解旋,碱基暴露,考点二遗传信息的转录与翻译,2、游离的核糖核苷酸与DNA随机碰撞,氢键结合,考点二遗传信息的转录与翻译,3、连接成mRNA。

考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,RNA聚合酶,形成mRNA链,DNA上的遗传信息就传递到mRNA上,mRNA,DNA,考点二遗传信息的转录与翻译,细胞质,细胞核,DNA,4、mRNA释放,DNA双链恢复,考点二遗传信息的转录与翻译,2.场所:

主要在细胞核中。

6.条件:

模板:

酶:

原料:

能量:

8.结果:

遗传信息的转录,7.原则:

4.过程:

1.定义:

碱基互补配对原则AU、TA、GC、CG,在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。

DNA局部解旋后的一条链,RNA聚合酶,四种核糖核苷酸,ATP,形成与原DNA片段一条链的互补配对的单链RNA,5.特点:

边解旋边转录DNA双链保留,3.时间:

个体生长发育的整个过程中。

从细胞层次看,主要发生在细胞分裂和细胞分化的过程中。

考点二遗传信息的转录与翻译,解旋、碱基互补配对、连接、释放,实验验证:

1961年英国的克里克和同事用实验证明一个氨基酸是由mRNA的3个碱基决定,即三联体密码子,信使RNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基,密码子:

密码子,密码子,密码子,考点二遗传信息的转录与翻译,有64种密码子,61种能决定氨基酸,3种终止密码子不决定任何氨基酸。

遗传密码的特性:

1、共有64个密码子,其中61个决定氨基酸,3个为终止密码子,不决定任何氨基酸;

密码子AUG和GUG既决定氨基酸,又是起始密码子;

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。

(除了甲硫氨酸、色氨酸),问题:

氨基酸是怎样运送到核糖体上的呢?

在一定程度上防止了由于基因中碱基的改变而导致的蛋白质中氨基酸序列的改变;

提高了某种氨基酸的利用效率。

考点二遗传信息的转录与翻译,tRNA“搬运工”,与密码子相互配对,转运的氨基酸由配对的密码子决定,决定氨基酸的密码子有61种,所以tRNA有61种,反密码子,考点二遗传信息的转录与翻译,天冬氨酸,亮氨酸,异亮氨酸,mRNA,天冬氨酸,亮氨酸,异亮氨酸,密码子与反密码子,一种氨基酸只能由一种tRNA携带?

G,A,U,A,A,U,U,U,C,C,U,U,U,A,A,A,A,G,每种tRNA只能识别并转运一种特定的氨基酸!

一种氨基酸可能由多种tRNA转运!

考点二遗传信息的转录与翻译,核糖体,mRNA与核糖体结合,核糖体占据两个密码子位点,翻译的过程:

核糖体,H2O,起始,核糖体,肽键,-H2O,延伸,甲硫氨酸,组氨酸,甲硫氨酸,组氨酸,直到读取到终止密码子,肽链被释放到细胞质中。

1.场所:

细胞质中的核糖体,2.过程:

3.条件:

合成多肽链,运载工具:

碱基互补配对原则AU、UA、GC、CG,4.原则:

5.结果:

mRNA,20种氨基酸,ATP,tRNA,酶,三、遗传信息的翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,翻译,翻译过程:

终止密码,位点1,位点2,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,三个过程均发生碱基互补配对,但配对方式不同;

正在分裂细胞三大过程均可发生,高度分化的细胞只发生转录和翻译过程真核细胞转录翻译一般是不同时不同场所,原核细胞可同时进行翻译时,3种RNA均参与反应。

在翻译过程中,一条mRNA上可同时结合多个核糖体,可同时合成多条多肽链,这样,少量mRNA可迅速合成大量蛋白质。

考点二遗传信息的转录与翻译,解析:

1中代表的物质是,“”代表的是2中代表的物质是,“”代表的是3中代表的物质是,“”代表的是4中代表的物质是,“”代表的是,ATP,腺嘌呤核糖核苷酸,腺嘌呤核糖核苷酸,腺嘌呤,DNA,腺嘌呤脱氧核苷酸,tRNA,腺嘌呤,考点二遗传信息的转录与翻译,考点二遗传信息的转录与翻译,DNA,mRNA,A,U,G,T,A,C,A,T,G,DNA,mRNA,蛋白质(多肽),6:

3:

1,脱氧核苷酸,核糖核苷酸,氨基酸,转录,翻译,m,m,m,、DNA(基因)、mRNA上的碱基和和氨基酸数目之间的关系:

多肽,U,U,C,A,A,G,T,T,C,一条肽链含999个肽键,则此蛋白质含()个氨基酸,合成此蛋白质的mRNA共含碱基()个,基因中最少含有脱氧核糖数为()个。

1000,3000,6000,ACUGGAUCU,mRNA,苏氨酸甘氨酸丝氨酸,转录,翻译,蛋白质,DNA,ACTGGATCTTGACCTAGA,肽键肽键,DNA,mRNA,蛋白质,转录,翻译,1,3,6,

(1)翻译时,mRNA上的终止密码不决定氨基酸,因此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“至少”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个氨基酸。

计算中“最多”和“最少”的分析,一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有11个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数以及转录此mRNA的基因中至少含碱基数,依次为()A32;

11;

66B36;

12;

72C12;

36;

24D11;

72,B,2、某DNA分子片段中碱基为2400对,则由此片段所控制合成的多肽链中,最多有氨基酸()种A800B400C200D20,考点三基因与性状的关系,转录,RNA的复制,RNA逆转录,考点三基因与性状的关系,考点三基因与性状的关系,转录,翻译,DNA,复制,RNA复制,逆转录,DNA,RNA,逆转录,基因对性状的控制,考点三基因与性状的关系,1.豌豆的圆粒和皱粒,以上实例说明基因是如何控制性状的?

酶的合成,代谢的过程,生物体的性状,囊性纤维病,CFTR蛋白缺少苯丙氨酸,影响CFTR蛋白结构,编码跨膜蛋白(CFTR)的基因缺失3个碱基对,使CFTR转运氯离子的功能异常,患者支气管内黏液增多,支气管受阻,肺部功能严重受损,镰刀型细胞贫血症,以上实例说明基因是如何控制性状的?

蛋白质的结构,生物体的性状,考点三基因与性状的关系,实例:

镰刀型细胞贫血症、囊性纤维病。

实例:

白化病、豌豆的粒形。

基因与性状的关系不都是简单的线性关系,一对基因控制一种性状:

如白化病、红绿色盲等,多对基因控制一种性状:

如人的身高等,长翅果蝇幼虫,性状是基因与环境相互作用的结果,残翅果蝇在25培养下产生的后代仍然是长翅。

25培养3537培养,长翅,残翅,考点三基因与性状的关系,易错警示,细胞质中的DNA。

(叶绿体、线粒体),4.传递特点:

线粒体DNA缺陷会引起遗传病。

细胞质基因,能进行半自主自我复制,,通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成。

不符合孟德尔遗传定律。

只能通过母亲遗传给后代。

受细胞核控制,1.概念:

2.功能:

3.实例:

网络构建,

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