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2015-2016学年人教版必修二生物第四章4.1基因指导蛋白质的合成课件(共56张PPT)

分子中的种碱基如何决定蛋白质分子中的种氨基酸伽莫夫于是提出遗传密码的三联体假说。当时,伽莫夫很得意,他将称为“生物学上的神奇数字”。个碱基决定个氨基酸个碱基决定个氨基酸个碱基决定个氨基酸年,克里克在烟草花叶病毒的实验中发现,这种病毒的外壳蛋白的每个亚基蛋白质约由个氨基酸组成,而每个亚基又是受分子编码支配。每分子约由个核苷酸组成。美国科学家尼伦伯格与美籍印裔科学家霍拉纳年,尼伦伯格先合成了条全部由尿嘧啶核苷酸组成的多苷酸链,即。然后将这种多聚加入到含有种氨基酸以及有关酶的缓冲液中,结果只产生了种由苯丙氨酸组成的多肽链。这是个惊人的发现与苯丙氨酸对应的遗传密码是。这是世界上解读出的第个遗传密码子。种氨基酸可以和多个密码子相对应个密码子只和种氨基酸相对应三个终止密码子,不编码任何氨基酸,代表多肽链合成的终止通用性尼伦伯格科拉纳霍利年诺贝尔生理学或医学奖获奖细胞质细胞核密码子密码子密码子密码子上决定氨基酸的三个相邻的碱基甲硫氨酸反密码子核糖体核糖体与核糖体结合亮氨酸上的反密码子与上的密码子互补配对亮氨酸天门冬酰氨将氨基酸转运到上的相应位置亮氨酸天门冬酰氨两个氨基酸分子缩合缩合亮氨酸天门冬酰氨异亮氨酸核糖体随着滑动另个上的碱基与上的密码子配对亮氨酸天门冬酰氨异亮氨酸个个氨基酸分子缩合成链状结构亮氨酸天门冬酰氨异亮氨酸离开,再去转运新的氨基酸以为模板形成了有定氨基酸顺序的蛋白质蛋白质的合成思考哪些生理过程遵循碱基互补配对原则种复制复制转录翻译哪些生理过程可以产生水种蛋白质合成有氧呼吸光合作用糖的合成核酸的合成的合成苏氨酸甘氨酸丝氨酸转录翻译蛋白质密码子双链肽键肽键亮氨酸上的反密码子与上的密码子互补配对亮氨酸天门冬酰氨将氨基酸转运到上的相应位置亮氨酸天门冬酰氨两个氨基酸分子缩合缩合亮氨酸天门冬酰氨异亮氨酸核糖体随着滑动另个上的碱基与上的密码子配对亮氨酸天门冬酰氨异亮氨酸个个氨基酸分子缩合成链状结构亮氨酸天门冬酰氨异亮氨酸离开,再去转运新的氨基酸以为模板形成了有定氨基酸顺序的蛋白质蛋白质的合成思考哪些生理过程遵循碱基互补配对原则种复制复制转录翻译哪些生理过程可以产生水种蛋白质合成有氧呼吸光合作用糖的合成核酸的合成的合成苏氨酸甘氨酸丝氨酸转录翻译蛋白质密码子双链肽键肽键多肽甲硫苯丙精氨终氨酸氨酸酸止起始遗传学上将种分子上决定个氨基酸的三个相邻碱基称为“密码子”,这种分子是肽链信使转运的复制转录翻译分别发生在细胞核核糖体核糖体细胞核细胞核核糖体核糖体核糖体细胞核核糖体细胞核细胞核基因控制蛋白质合成的过程包括转录和翻译贮存和复制传递和表达传递和贮存段有个碱基,其中有个,则转录成的段分子中应有个条肽链含个肽键,则此蛋白质含个氨基酸,最多种氨基酸,合成此蛋白质的共含碱基个,基因中最少含有脱氧核糖数为个基因碱基数碱基氨基酸数与碱基互补配对现象可出现在真核细胞的细胞核中核糖体上核膜上核孔处段原核生物的通过翻译可合成条含有个肽键的多肽,则此分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的个数,依次为双链信使转运氨基酸亮氨酸根据碱基互补配对原则和中心法则,完成表格假定“转录”和“翻译”是从左向右进行的。供选的氨基酸及其密码如下亮氨酸,精氨酸,天门冬氨酸天冬氨酸精氨酸生物基因单链的段是,若以此链为模板,经转录翻译形成的多肽链上所对应的氨基酸顺序是苯丙氨酸天冬氨酸亮氨酸赖氨酸精氨酸丙氨酸在四支试管内都加入定量的水和,都加入若干种酶,另外加入脱氧核苷酸加入脱氧核苷酸加入核糖核苷酸加入核糖核苷酸请根据实验结果回答下列问题据分析,管内产物相同,但管内是过程管内是过程。据分析,管内产物相同,但管内是过程管内是过程。加入管内有对碱基,那么,管内产物中最多含有个碱基,有密码子个。与相比,必须有酶。复制逆转录转录复制逆转录第四章基因的表达第节基因指导蛋白质的合成细胞质蛋白质细胞核核糖体媒介基因在上含有遗传信息蛋白质体现具体生命现象核孔的结构核糖核糖核糖核糖遗传信息的转录般由条核苷酸链组成而由条核苷酸链组成比较项目基本单位脱氧核苷酸核糖核苷酸五碳糖脱氧核糖核糖含氮碱基结构双螺旋结构单链结构存在部位细胞核线叶细胞质的区别的合成的种类名称结构特点功能信使线形遗传信息的携带者转运三叶草形运输氨基酸,识别密码子核糖体组成核糖体的平面结构图转录在细胞核中,以的条链为模板,合成的过程。产物解旋聚合酶转录过程总结场所主要在细胞核模板的条链模板链原料种核糖核苷酸原则碱基互补配对原则产物细胞质细胞核核孔翻译在细胞质中的各种氨基酸,以为模板合成具有定氨基酸顺序的蛋白质的过程。二遗传信息的翻译翻译过程核糖体种氨基酸碱基互补配对原则多肽链场所原料模板转运工具原则产物通常个同时结合多个核糖体,进行多个肽链的合成。,细菌内合成肽链速度是个秒。碱基与氨基酸之间的对应关系是怎样的思考年,美籍俄裔理论物理学伽莫夫,应用排列组合计算来研究遗传密码。中的种核苷酸,每次取个来进行组合,其组合种数是分子中的种碱基如何决定蛋白质分子中的种氨基酸伽莫夫于是提出遗传密码的三联体假说。当时,伽莫夫很得意,他将称为“生物学上的神奇数字”。个碱基决定个氨基酸个碱基决定个氨基酸个碱基决定个氨基酸年,克里克在烟草花叶病毒的实验中发现,这种病毒的外壳蛋白的每个亚基蛋白质约由个氨基酸组成,而每个亚基又是受分子编码支配。每分子约由个核苷酸组成。美国科学家尼伦伯格与美籍印裔科学家霍拉纳年,尼伦伯格先合成了条全部由尿嘧啶核苷酸组成的多苷酸链,即。然后将这种多聚加入到含有种氨基酸以及有关酶的缓冲液中,结果只产生了种由苯丙氨酸组成的多肽链。这是个惊人的发现与苯丙氨酸对应的遗传密码是。这是世界上解读出的第个遗传密码子。种氨基酸可以和多个密码子相对应个密码子只和种氨基酸相对应三个终止密码子,不编码任何氨基酸,代表多肽链合成的终止通用性尼伦伯格科拉纳霍利年诺贝尔生理学或医学奖获奖细胞质细胞核密码子密码子密码子密码子上决定氨基酸的三个相邻的碱基甲硫氨酸反密码子核糖体核糖体与核糖体结合亮氨酸上的反密码子与上的密码子互补配对亮氨酸天门冬酰氨

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