内容正文:
问题探讨
美国科幻电影《侏罗纪公园》曾轰动一时。影片围绕着虚构的“侏罗纪公园”,展现了丰富而新奇的科学幻想:各种各样的恐龙飞奔跳跃、互相争斗,而这些复活的恐龙是科学家利用提取的恐龙DNA还原而来的。
讨论:从原理上分析,利用已灭绝生物的DNA,真的能够使它们复活吗?
电影《侏罗纪公园》中的恐龙
教材P64
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思考·讨论
资料2:生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光(图B),这是因为水母的DNA上有一段长度为5.17×103个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。
基因是特定的DNA片段,可以控制特定的性状。
发绿色荧光的水母
绿色荧光蛋白基因
绿色荧光
使生物体发出
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问题探讨
讨论:从原理上分析,利用已灭绝生物的DNA,真的能够使它们复活吗?
一种生物的整套DNA中储存着该种生物生长、发育等生命活动所需的全部遗传信息,也可以说是构建生物体的蓝图。但是,从DNA到具有各种性状的生物体,需要通过极其复杂的基因表达及调控过程才能实现。因此,在可预见的将来,利用DNA来使灭绝的生物复活仍是难以做到的。
电影《侏罗纪公园》中的恐龙
教材P64
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第4章 基因的表达
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资料1:将苏云金杆菌抗虫蛋白基因(Bt抗虫蛋白基因)转入普通棉花,培育出的棉花植株会产生Bt抗虫蛋白。
转基因棉花(右)
Bt抗虫
蛋白基因
Bt抗虫
蛋白
控制合成
抗虫
表现性状
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思考·讨论
资料2:生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光(图B),这是因为水母的DNA上有一段长度为5.17×103个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。
发绿色荧光的水母
绿色荧光蛋白基因
绿色荧光蛋白
控制合成
绿色荧光
发出
基因可以控制蛋白的合成,这个过程就是基因的表达。
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第1节 基因指导蛋白质的合成
主讲教师:zeg
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聚焦
1
基因如何指导蛋白质的合成?
2
中心法则是如何描述遗传信息的传递规律的?
3
几乎所有生物共用一套密码子的基本事实,给我们什么启示?
DNA上的遗传信息怎么传递到细胞质?
遗传信息储存在细胞核的DNA中
蛋白质的合成在细胞质(核糖体)
充当信使的中间物质——RNA
教材P64
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1
遗传信息的转录
10
1.1 RNA的结构与功能
解决以下问题,展示学习成果:
RNA为什么适合作DNA的信使?
RNA与DNA在化学组成和结构上的区别有哪些?
RNA的种类?功能?
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1.1 RNA的结构与功能
RNA的化学组成
基本单位——核苷酸连接而成;
核糖
核糖核苷酸
一分子磷酸
一分子核糖
一分子含氮碱基
核苷酸组成
含氮碱基种类
A
腺嘌呤
G
鸟嘌呤
C
胞嘧啶
U
尿嘧啶
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1.1 RNA的结构与功能
RNA的化学组成与DNA异同
胞嘧啶
腺嘌呤
鸟嘌呤
胸腺嘧啶
A
G
C
T
胞嘧啶
腺嘌呤
鸟嘌呤
尿嘧啶
A
G
C
U
P
脱氧核苷酸的碱基种类
核糖核苷酸的碱基种类
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1.1 RNA的结构与功能
RNA的结构与DNA异同
RNA是核糖核苷酸连接而成的长链;
一般由一条核糖核苷酸链构成;
比DNA短。
DNA
RNA
DNA由两条脱氧核苷酸链构成;
反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
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1.2 RNA适于作信使的原因分析
结构:RNA一般是单链,而且比DNA短,因此能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中;
化学组成:也是由基本单位——核苷酸连接而成,由核糖、磷酸、碱基(C、G、A、U)共同组成4种核苷酸,能携带遗传信息;
遵循“碱基互补配对原则”:但由于RNA中没有T,DNA中没有U,所以U与A配对。
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1.3 RNA的种类及功能
mRNA——信使RNA
tRNA——转运RNA
rRNA——核糖体RNA
传递遗传信息
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1.3 RNA的种类及功能
种类 mRNA tRNA rRNA
名称 信使RNA 转运RNA 核糖体RNA
功能
结构
示意图
共同点
遗传信息传递的媒介
转运氨基酸的工具
组成核糖体
单链
单链;部分碱基配对形成三叶草型结构
单链
①都是转录产物 ②基本单位相同 ③都与翻译过程有关
少数RNA还具有催化作用,有的作为RNA病毒的遗传物质
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1.4 遗传信息的转录过程
解决以下问题,展示学习成果:
DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的?
什么是转录?场所?转录的具体过程?转录的结果?
转录需要的原料是?模板?碱基如何配对?
遗传信息的流动方向?
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1.4 遗传信息的转录过程
概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模