1 基因指导蛋白质合成的过程一一转录和翻译 1.转录 翻译过程中有关图形解读(1)转录 RNA是在细胞核中 以DNA的一条链为模板合成的 这一过程称为转录(如左下图) (2)翻译 游离在细胞质中的各种氨基酸 以mRNA为模板合成有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程(如右上图)提醒 (1)碱基配对双方是mRNA上的密码子和tRNA上的反密码子 故A—U,U—A配对 不能出现T(2)一个核糖体与mRNA的结合部位形成2个tRNA结合位点(3)翻译起点 起始密码子决定的是甲硫氨酸或缬氨酸 翻译终点 识别到终止密码子(不决定氨基酸)翻译停止 (4)翻译进程 核糖体沿着mRNA移动 读取下一个密码子 但mRNA不移动。 (3)mRNA与核糖体数量 翻译速度的关系图 (1)数量关系 一个mRNA可同时结合多个核糖体 2(2)目的 意义 少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质 (3)方向 从左向右(见上图)判断依据是根据多肽链的长短 长的翻译在前 (4)结果 合成的仅是多肽链 要形成蛋白质还需要运送至内质网 高尔基体等结构中进一步加工 提醒图示中4个核糖体合成的4条多肽链因为模板mRNA相同 所以合成了4条相同的肽链 而不是4个核糖体共同完成一条肽链的合成 也不是合成出4条不同的肽链 2.转录 TAGAAmRNA(密码子)UAGAA反密码子ACGGAUCUU氨基酸半胱氨酸亮氨酸谷氨酸提醒(1)决定氨基酸的三个碱基应为mRNA上的密码子 查密码子表也以此为依据 (2)数密码子个数的规则 (1)从左向右 (2)每相邻的3个碱基构成1个密码子 (3)不能重叠数 即第二个密码子必须为第4~6个碱基 (3)示例 图示mRNA中包含三个遗传密码子 分别为UAG CUA。GAA
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基因的脱氧核苷酸,碱基排列顺序,蕴藏遗传信息。通过转录合成蛋白质,由于是根据碱基互补配对原则,所以基因单链的脱氧核苷酸排列顺序就据定了脱氧核糖核苷酸的排列顺序,进而决定了密码子的组成,遗传密码。于是以蛋白质为模版在翻译过程中决定了氨基酸的种类、数量、排列顺序,即基因通过转录、翻译决定了生物的遗传性状。
因为基因突变可能使基因碱基对发生缺失、插入、倒位、错位、重复等,就改变了基因中碱基对的种类和顺序。在合成肽链时,rRNA不会辨别需要哪种氨基酸,只是按照mRNA上的三联体密码顺序读取。如果密码中的碱基对错误,rRNA仍会按照错误的碱基顺序连上氨基酸,这样连上的氨基酸可能不是原来的,而是别的,甚至可能是起始密码或终止密码。对肽链来说,可能造成氨基酸种类改变、结构改变、长度改变、功能改变,甚至完全不能合成成或合成的肽链完全无用。
基因突变是由于DNA碱基到替换,增添或缺失造成基因碱基序列的改变。基因指导蛋白质合成包括转录和翻译过程。突变后的基因可能造成启动子改变,使rna聚合酶识别不了启动子,不能进行转录。也可能是是基因转录后形成的rna分子没有起始密码子,完成不了翻译。这些都是使突变后的基因不能合成肽链。
基因突变是指碱基对的增添,缺失,替换。如果碱基序列发生基因突变,有可能导致终止密码子提前。引起肽链儿不能合成,提前终止。
绝大多数情况下,DNA上的基因在细胞核转录形成mRNA,mRNA从核孔进入细胞质,并与核糖体结合进行翻译合成蛋白质。
DNA转录形成mRNA,出细胞核在核糖体上翻译成多肽链,进一步折叠修饰形成蛋白质。
步转录为RNA,在细胞核中;第二步翻译为蛋白质,在细胞质中的核糖体上。
在真核细胞中,细胞核中DNA上的基因中的编码区转录形成mRNA,接着mRNA从核孔出来到核糖体进行翻译。紧接着到内质网、高尔基体进行加工包装。
通过细胞中的转录和翻译过程
转录和翻译
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