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复制和蛋白质合成.pptx


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第1页/共50页
2、基因控制蛋白质的合成
——遗传信息的转录和翻译
基因所携带的遗传信息与生物表现出来的遗传性状有什么关系呢?
(1)“使者”——RNA
温故:组成RNA的化学元素?
基本组成物质?
基本组成单位?
CHONP
磷酸、核糖、含氮碱基(AUCG)
核糖核苷酸
第2页/共50页
RNA与DNA的比较
DNA
RNA
结构
基本组成单位
碱基
五碳糖
无机酸
RNA的类型
mRNA(信使RNA)
tRNA(转运RNA)
rRNA(核糖体RNA)
双螺旋
单链
脱氧核苷酸
核糖核苷酸
A、G、C、T
A、G、C、U
脱氧核糖
核糖
磷酸
磷酸
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核内
核外
2、基因控制蛋白质合成
——遗传信息的转录和翻译
(1)“使者”——RNA
(2)基因控制蛋白质合成过程——转录和翻译
基因
(DNA区段)
解旋
模板链
非模板链
游离的核糖核苷酸和模板链上的碱基
配对(A-U、C-G)并聚合成mRNA
mRNA
通过核孔
进入细胞质
mRNA与
核糖体结合
带有特定氨基酸的tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子依次配对
氨基酸按特
定顺序连接
肽链
遗传信息
转录(细胞核内)
遗传密码
翻译(细胞质内)
特定的氨基
酸排列顺序
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DNA复制:
DNA的复制方式:
DNA复制的意义:
遗传信息的转录:
复****回顾
转录过程完成了怎样的信息传递?
第5页/共50页
场所
模板

原料
产物
碱基互补配对
DNA复制
转录
细胞核
细胞核
DNA聚合酶
RNA聚合酶
DNA的两条链
DNA的一条链
四种脱氧核苷酸
四种核糖核苷酸
1DNA→2DNA,均为双链
三种单链RNA,mRNAtRNArRNA
A-T,T-A,C-G,G-C
(DNA→DNA)
A-U,T-A,C-G,G-C
(DNA→RNA)
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核内
核外
2、基因控制蛋白质合成
——遗传信息的转录和翻译
(1)“使者”——RNA
(2)基因控制蛋白质合成过程——转录和翻译
基因
(DNA区段)
解旋
模板链
非模板链
游离的核糖核苷酸和模板链上的碱基
配对(A-U、C-G)并聚合成mRNA
mRNA
通过核孔
进入细胞质
mRNA与
核糖体结合
带有特定氨基酸的tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子依次配对
氨基酸按特
定顺序连接
肽链
遗传信息
转录(细胞核内)
遗传密码
翻译(细胞质内)
特定的氨基
酸排列顺序
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复制
转录
翻译
场所
模板
原料
条件
产物和
结果
3、DNA“复制”、“转录”和“翻译”的比较
主要在细胞核中
主要在细胞核中
核糖体
解旋后的
2条DNA单链
解旋后的
1条DNA模板链
mRNA
4种脱氧核苷酸
4种脱氧核苷酸
20种氨基酸
分别从“模板、原料、能量、酶”比较
产生相同的
2个DNA分子
(遗传信息在DNA分子间的传递)
形成带有
遗传密码的mRNA
(将遗传信息由DNA→mRNA)
形成有一定氨基酸顺序的蛋白质
(实现遗传信息的表达)
第8页/共50页
(2)“中心法则”的表达
DNA(基因)
RNA
蛋白质(性状)
转录
逆转录
翻译





DNA→DNA:以DNA作为遗传物质的生物,DNA的过程。
DNA→RNA:中的过程。
RNA→蛋白质:中上的过程。
RNA→DNA:RNA病毒的过程。
RNA→RNA:RNA病毒的RNA自我复制过程。
细胞核
转录
细胞质
核糖体
翻译
逆转录
4、中心法则及其发展
(1)“中心法则”的含义
自我复制
(3)“中心法则”的意义
——表明了在细胞的生命活动中核酸和蛋白质的联系和分工
补充:碱基计算
第9页/共50页
解旋
DNA解旋酶
正在复制的部位
解旋成单链
——母链
母链
DNA聚合酶
4种脱氧核苷酸
碱基互补配对
特点:每条子链与
对应母链
相结合
结果:1个DNA→2个DNA
DNA复制的过程
酶:
结果:
模板:
酶:
原料:
原则:
合成
子链
形成新的
DNA分子
亲代
DNA
子代
DNA
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  • 时间2023-03-13