高三生物基因指导蛋白质的合成内容摘要:
﹑ 碱基 和磷酸 ﹑ 碱基 和磷酸 ﹑ 嘧啶 和核酸 D C DNA的复制和转录有何异同之处。 ___过程中 ( ) DNA分子转录出多少种多少个mRNA( ) D C 类别 项目 复制 转录 场所 解旋 模板 原料 酶 能量 碱基 配对 产物 细胞核 只解有遗传效应的片段 只有 DNA的一条链 四种核糖核苷酸 DNA解旋酶、 RNA聚合酶 ATP AU GC TA CG mRNA 细胞核 完全解旋 DNA的两条链 四种脱氧核苷酸 DNA解旋酶、 DNA聚合酶 ATP AT CG TA GC 子代 DNA 转录得到的 RNA仍是碱基序列,而不是蛋白质。 那么, RNA上的碱基序列如何能变成蛋白质中氨基酸的种类、数量和排列顺序呢。 mRNA如何将信息翻译成蛋白质。 mRNA通过核孔进入细胞质中,开始它新的历程 ——翻译。 二、遗传信息的翻译 遗传学上把以 信使 RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序 的蛋白质的过程叫做 翻译。 碱基与氨基酸之间的对应关系 DNA和 RNA都只含有 4种碱基,而组成生物体蛋白质的氨基酸有 20种。 这 4种碱基是怎样决定蛋白质的 20种氨基酸的。 翻译 : 4种碱基只能决定 4种氨基酸, 41=4。 二个碱基编码一个氨基酸最多只能编码 16种, 42=16。 三个碱基决定一个氨基酸只能决定 64种, 43=64,足够有余。 如果一。高三生物基因指导蛋白质的合成
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生蛙后肢运动反应,表明神经兴奋沿传出神经引发肌肉收缩,因此腹根具有传出功能。 电刺激背根向中段可以产生蛙后肢运动反应,表明神经兴奋进入脊髓中枢并通过传出神经引发肌肉收缩,因此背根具有传入功能。 传入功能 传出功能 甲:在第一对 脊神经根的 背根中央处剪断,电刺激背根向中段,蛙后肢发生运动反应;电刺激背根外周段,蛙后肢不发生反应。 乙:在第二对 脊神经根的 腹根中央处剪断,电刺激腹根向中段
、基因重组 、染色体变异都会引起遗传物质的改变 ,均可传给后代 ,是可遗传变异的 3个来源 。 “ 点 ” ,染色体视为点所在的 “ 线段 ” ,则 基因突变 —— “ 点 ” 的变化 (点的质变 ,但数目不变 ) 基因重组 —— “ 点 ” 的结合或交换 (点的质与量均不变 ) 染色体变异 —— “ 线段 ” 发生结构或数目的变化 染色体结构变异 —— 线段的部分片段增添 、缺失 、重复
或噬菌体),从中便可分离出所需基因的 DNA片段。 建立和使用基因文库是分离高等真核生物基因的有效手段,对于基因定位和基因工程的研究都很有用。 步骤二: 基因表达载体的构建 1)用一定的 限制酶切割质粒 ,使其出现 一个切口 ,露出 黏性末端。 2)用 同一种 限制酶 切断目的基因 ,使其产生 相同 的 黏性末端。 3)将切下的目的基因片段 插入质粒 的切口处,再加入适量 DNA连接酶
也可以通过,而其他的 、 和 则不能通过。 染色质在 成为细长的丝,交织成网状。 在 ,细胞核内长丝状的染色质高度螺旋化,缩短变粗,成染色体形态。 在 ,细胞核中的染色体逐渐解开螺旋,又恢复到细丝状染色质的形态。 因此说,染色质和染色体是 在 的两种形态。 水分子 选择吸收的离子和小分子 离子 小分子 大分子 分裂期 细胞分裂间期 有丝分裂结束时 同一种物质 不同时期细胞中 二、选择题