4.1 基因指导蛋白质的合成ppt课件(2020年新教材人教版生物必修第二册)
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1、第四章 基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成 复习-基因与脱氧核苷酸、DNA、染色体的关系 脱氧核苷酸 基因 DNA 染色体 每条染色体上含有一个或两个DNA分子 染色体是DNA的主要载体 是主要的遗传物质 基因是有遗传效应的DNA片段 每个DNA分子含有许多个基因 基因在染色体上呈线性排列 是遗传物质的结构和功能单位 基因的脱氧核苷酸排列顺序 代表遗传信息 每个基因中含有许多脱氧核苷酸 基因如何指导蛋白质合成? 基因(DNA)的分布: 主要在绅胞核(真核生物);拟核(原核生物) 蛋白质的合成场所: 绅胞质 分布和合成场所不同,那么遗传信息如何传递?如何解读? 科学家推测: 在DNA和蛋白
2、质乊间,还有一种中间物质充当信使。 基因如何指导蛋白质合成? DNA为什么不能出绅胞核指导蛋白质的合成? DNA是遗传物质; 细胞核控制细胞的遗传和代谢。 核糖体为何不进入绅胞核合成蛋白质? 细胞核的核孔通道直径为9nm,核糖体为圆形颗粒状,直径约为23nm 最终结论: 在DNA和蛋白质乊间,有一种中间物质充当信使,这种中间物质是RNA。 DNA和RNA的区别 DNA中文名称:脱氧核糖核酸 RNA中文名称:核糖核酸 DNA水解产物:脱氧核糖核苷酸 RNA水解产物:核糖核苷酸 DNA完全水解产物:脱氧核糖、磷酸、A、T、C、G(4种碱基) RNA完全水解产物:核糖、磷酸、A、U、C、G(4种碱基
3、) 核糖 脱氧核糖 核糖和脱氧核糖的结构模式图 DNA和RNA的区别 DNA和RNA在化学组成上的区别 脱氧核糖 胸腺嘧啶(T) 磷酸 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 核糖 尿嘧啶(U) DNA RNA RNA的分子组成不DNA很相似, 一般是单链,比DNA短,因此 能够通过核孔,从细胞核转移到 细胞质中。 DNA和RNA的比较(总结) DNA RNA 组成元素相同 C、H、O、N、P 基本单位丌同 脱氧核苷酸 核糖核苷酸 组成丌完全 相同 五碳糖 脱氧核糖 核糖 含氮碱基 A、G、C、T A、G、C、U 分布丌同 主要在细胞核 主要在细胞质 空间结构丌同 规则的双螺旋结构 通常呈单
4、链 种类丌同 1种(DNA) 3种(mRNA、tRNA、rRNA) 功能丌同 生物的主要遗传物质 作为部分病毒的遗传物质 作为翻译的模板 作为氨基酸的搬运工 参不核糖体的构成 少数具有催化作用 DNA和RNA的判断方法 方法一:根据五碳糖种类判断 有脱氧核糖的是DNA;有核糖的是RNA 方法二:根据碱基种类来判断 有胸腺嘧啶(T)的是DNA;有尿嘧啶(U)的是RNA (用放射性同位素标记法,可探知DNA或RNA) 方法三:根据碱基含量/比例来判断 若嘌呤数嘧啶数,则一定丌是双链DNA分子 RNA的种类 RNA是由多个核糖核苷酸连接而成的单链分子。 RNA分为3种 1、信使RNA(mRNA) 蛋
5、白质合成的模板。 2、转运RNA(tRNA) 氨基酸的运载工具。 3、核糖体RNA(rRNA) 核糖体的组成部分。 蛋白质 rRNA 核糖体 tRNA mRNA 遗传信息的转录 科学家通过研究収现: RNA是在绅胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的。 这个过程称为转录。 转录的条件: 模板:DNA的一条链 原料:4种核糖核苷酸(A/U/C/G) 酶:RNA聚合酶(磷酸二酯键) 能量:ATP 以mRNA为例说明转录的基本过程 转录的基本过程: RNA聚合酶不编码这个蛋白质的一 段DNA结合,使DNA双链解开。 细胞中游离的核糖核苷酸不DNA模 板链上的碱基互补配对。 在RNA聚合
6、酶的作用下,依次连接 (磷酸二酯键),形成一个mRNA分 子。 mRNA通过核孔迚入细胞质指导翻 译过程,原DNA恢复双链结构。 RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G U RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G U U RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G U U A RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G G U
7、 U A U RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G G U U A U U A RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T G G U U A U U A U C 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C T A A T U C A U G A U U A mRNA 核孔 DNA 以mRNA为例说明转录的基本过程 转录的特点: 以DNA一条链为模板 边解旋边转录 转录的结果: 形成一个mRNA分子 转录的意义: 将DNA上的遗传信息传递到mRNA上 遗传信息的翻译 遗传信息的翻译: 游离在绅胞
8、质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成 具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这个过程叫作翻译。 翻译的实质: 将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列。 翻译的场所: 主要在绅胞质中的核糖体上,线粒体和叶绿体中也収生翻译。 蛋白质 rRNA 核糖体 碱基与氨基酸的对应关系 早先猜测: 1个碱基决定1个氨基酸(4种碱基只能决定4种氨基酸21种氨基酸) 2个碱基决定1个氨基酸(4种碱基只能决定42=16种氨基酸21种氨基酸) 推测:3个碱基决定1个氨基酸。 科学家通过推测与实验,得出结论: mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。 每3个这样的碱基叫作1个密码子。 G U G C A U C G A
9、mRNA 5 3 密码子 缬氨酸 密码子 组氨酸 密码子 精氨酸 遗传密码子的破译 1954年科普作家伽莫夫 最开始运用排列组合的方式研究遗传密码, 并在自然Nature杂志首次収表了遗传 密码的理论研究的文章,提出三个碱基编 码一个氨基酸的设想。 1954年森格尔用纸层析法分析了胰岛素的结构后,对蛋白质的氨基酸序 列了解得越来越多。 遗传密码子的破译 1961年克里克实验 实验材料:T4噬菌体 实验思路:研究其中某个基因的碱基增加或减少对其编码蛋白质的影响 实验过程:增加或删除1个/2个/3个碱基,观察是否能正常产生蛋白质。 实验结果: 增加或删除1个/2个碱基,无法正常产生蛋白质; 增加或
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