4.1.2 基因指导蛋白质的合成(第二课时)-【备好课】2022-2023学年高一生物同步精讲课件(人教版2019必修2)

2023-04-17
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精品

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 第1节 基因指导蛋白质的合成
类型 课件
知识点 -
使用场景 同步教学
学年 2023-2024
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 22.73 MB
发布时间 2023-04-17
更新时间 2023-04-17
作者 桃子气泡酒jq
品牌系列 -
审核时间 2023-04-17
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/38663779.html
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来源 学科网

内容正文:

第四章 第一节 基因指导蛋白质的合成 第四章 基因的表达 第二课时 1 本节聚焦 课本第64页 2 3 生命观念:遗传信息翻译过程 科学思维:分析碱基与氨基酸的对应关系 科学探究:分析密码子的确定方式 社会责任:认同基因指导蛋白质合成的方法 4 遗传信息的翻译 DNA (脱氧核苷酸语言) RNA (核糖核苷酸语言) 特点氨基酸 序列的蛋白质 (氨基酸语言) 碱基 氨基酸 遗传信息的翻译 资料: 上世纪50~60年代,DNA分子结构的发现者克里克研究表明:在T4噬菌体的相关碱基序列中增加或者删除一个碱基,无法产生正常功能的蛋白质;增加或删除两个碱基,也不能产生正常功能的蛋白质;但是,当增加或者删除三个碱基时,却合成了具有正常功能的蛋白质。 克里克T4噬菌体实验 遗传信息的翻译 种类( 种 ) 终止密码子: 、 、 、 起始密码子: (甲硫氨酸)、 ____(缬氨酸、甲硫氨酸) 编码氨基酸的密码子______种或_____种 UAA UGA UAG 64 AUG GUG 61 61 特点 在正常情况下,UGA是终止密码子,但特殊情况下可以编码硒代半胱氨酸。 在原核生物中,GUG也可以做起始密码子,编码甲硫氨酸。 简并性:一种氨基酸可由多种密码子决定; 专一性:一种密码子决定一种氨基酸; 通用性:几乎所以生物共用一套遗传密码; 遗传信息的翻译 你认为密码子的简并对生物体的生存和发展有什么意义? 根据密码子的通用性这一事实,你能想到什么? ①增强密码子的容错性。当密码子中有一个碱基改变时,由于密码子的简并性,可能并不会改变其对应的氨基酸; ②提高使用频率。当某种氨基酸使用频率高时,几种不同的密码子都编码同一种氨基酸可以保证翻译的速度。 说明当今生物可能有着共同的起源。 遗传信息的翻译 3' 5' 结合 氨基酸部位 碱基配对 mRNA 5' 3' A C U U G A 反密码子 密码子 结构: RNA链经过折叠,看上去像三叶草的叶形 形态: 其一端是携带氨基酸的部位, 另一端是反密码子。 种类: 61种 数量关系: 1种tRNA只能转运1种氨基酸; 1种氨基酸可由1种或多种tRNA转运。 氨基酸的搬运工——tRNA 识别并转运氨基酸。 作用: 遗传信息的翻译 (反密码子) tRNA mRNA 氨基酸 (21种) 运输 编码 互补配对 3' 5' 结合 氨基酸部位 碱基配对 mRNA 5' 3' A C U U G A 反密码子 密码子 mRNA、tRNA和氨基酸之间的对应关系 遗传信息的翻译 遗传信息: 在DNA(基因)上。是脱氧核苷酸的排列顺序。决定性状。 密码子 : 在mRNA上,决定一个氨基酸的3 个相邻碱基。决定氨基酸。 反密码子: 与mRNA上的密码子互补的 tRNA一端的三个碱基。翻译作用。 辨析:遗传信息、密码子、反密码子 遗传信息的翻译 ①翻译 ③条件 ④产物: ②场所 在细胞质的核糖体上,以游离在细胞质中各种氨基酸原料,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。 核糖体 模板: 原料: 酶和能量 工具: mRNA 21种氨基酸 tRNA 核糖体 细胞器: 不成熟的蛋白质(多肽链) ⑤碱基配对方式: A-U,U-A,C-G,G-C 阅读课本P66 遗传信息的翻译 mRNA进入细胞质,与核糖体结合。携带甲硫氨酸的tRNA ,通过与mRNA上的密码子AUG互补配对,进入位点1。 位点1 位点2 携带组氨酸的tRNA以同样的方式进入位点2 。 位点1上的tRNA将甲硫氨酸交给位点2上的tRNA通过与组氨酸形成肽键,从而转移到占据位点2的tRNA上。 核糖体沿mRNA移动,读取下一个密码子,原占据位点1的tRNA离开核糖体,原位点2的tRNA进入位点1,一个新的携带氨基酸的tRNA进入位点2,继续肽链的合成。随着核糖体的移动,tRNA以上述方式将携带的氨基酸输送过来,以合成肽链。直到核糖体遇到mRNA的终止密码子,翻译终止。 核糖体移动方向 遗传信息的转录 遗传信息的翻译 在细胞质中翻译是一个快速高效的过程。通常一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。因此,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。 多聚核糖体——高效翻译的机制 多聚核糖体翻译方向: 由短肽链向长肽链延伸 原核、真核生物转录与翻译的区别 原核生物: 基因组转录和翻译可同时进行 。 真核生物: 由于核膜的阻隔,先转录再进行翻译。 基因表达的相

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