内容正文:
2023—2024年高中生物一轮复习,晨读晚背知识清单
第3讲 基因的表达 2023.12
考点一 遗传信息的转录和翻译
基因是如何起作用的?
基因通过指导蛋白质的合成来控制性状→基因的表达=转录+翻译
遗传信息:指基因中核苷酸的排列顺序
基因(细胞核)→转录→RNA(媒介)→翻译→蛋白质(细胞质)
一、转录
1.RNA的分类
信使RNA(mRNA):单链,携带遗传信息,翻译时做模板,其上含密码子
转运RNA(tRNA):单链,三叶草结构,搬运氨基酸到核糖体上,其上含反密码子
核糖体RNA(rRNA):单链,由核仁组织区的DNA转录而来,兼有酶的功能,又称核酶,核糖体的成分
注:不同细胞中由于基因的选择性表达,mRNA种类和数量不同,但tRNA、rRNA种类没有差别(RNA还有催化和作为某些生物遗传物质的功能)
2.mRNA适于作DNA信使的原因
(1)也能储存遗传信息
(2)遵循碱基互补配对原则
(3)RNA一般是单链,短,可通过核孔从细胞核到细胞质(穿过0层膜)【单链不稳定,完成使命后(即翻译结束后)的RNA易迅速降解,保证生命活动的有序进行】
3.转录
定义:在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA(产物)的过程。【包括mRNA、tRNA、rRNA】
场所:细胞核(主)、线粒体、叶绿体、(原核细胞:拟核(主)、质粒)
过程:解旋→配对→连接→释放
1 解旋:RNA聚合酶识别并结合DNA分子上特定的转录开始区域(启动子),使DNA双链解开,双链的碱基得以暴露。
注意:转录不需要解旋酶,RNA聚合酶具有解旋的功能
②配对:游离的核糖核苷酸与DNA链上碱基碰撞互补时,以氢键结合
③连接:RNA聚合酶把新配对的核糖核苷酸连接到RNA上,形成磷酸二酯键
④释放:mRNA从DNA链上释放,DNA恢复双螺旋
4.条件:
模板:DNA的一条链
原料:4种游离的核糖核苷酸
能量:ATP
酶:RNA聚合酶等
5.原则
碱基互补配对原则(A-U T-A G-C C-G)【与DNA复制不完全相同】
6.转录方向:从mRNA的5’→3’
7.时间:发生在个体生长发育整个过程
8.特点:边解旋边转录,多个起点。(一次)只以DNA其中一条链转录,DNA链不必完全解开,只解有遗传效应的基因片段(非基因片段不转录)。不同细胞转录不同基因(即基因选择性表达)。
9.具转录功能的DNA链称:模板链/非编码链/无义链/反义链
另一条无转录功能的DNA链称:编码链/有义链【没有绝对的模板链】
补充:①基因中外显子(编码氨基酸)内含子(不编码氨基酸)都被转录形成前体信使RNA(Pre-mRNA),前体信使RNA在自身的催化下切除内含子,外显子连接在一起形成mRNA再通过核孔进入细胞质。
②原核基因无外显子内含子之分,原核细胞中边转录边翻译
二、密码子和反密码子
1、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碱基的数量→蛋白质氨基酸的数量
mRNA碱基的排列顺序→蛋白质氨基酸排列顺序
mRNA碱基的种类→蛋白质氨基酸的种类
思考:至少要多少个碱基的不同排列顺序才能够决定20种不同的氨基酸?
碱基与氨基酸的对应关系是怎样的?
一个碱基决定一个氨基酸,41 = 4
二个碱基决定一个氨基酸,42 = 16
三个碱基决定一个氨基酸,43 = 64
实验验证:1961年英国的克里克和同事用实验证明一个氨基酸是由mRNA的3个碱基决定,即三联体密码子 【课本70页】
2、密码子:mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基
I、密码子种类:有64种:
1 3种终止密码子(UAA、UAG、UGA,正常情况下不编码氨基酸,只是终止信号);【但在特殊情况下,UGA可以编码硒代半胱氨酸】
2 62种决定氨基酸的密码子(起始密码子2种: AUG(甲硫氨酸)、GUG(缬氨酸、甲硫氨酸(起始)),普通密码子59种)【在原核生物中,GUG也可以作起始密码子,此时它编码甲硫氨酸,在其他情况下,它编码缬氨酸】
II、密码子特点:
1 除终止密码子,一种密码子只能决定一种氨基酸【专一性】,一种tRNA只能转运一种氨基酸。
②一种氨基酸可对应一种或几种密码子,可由一种或几种tRNA转运。
除色氨酸和甲硫氨酸只有一种密码子,多数氨基酸有两个及以上的密码子
③密码子的简并:一种氨基酸对应多种密码子的现象(这样的多种密码子称同义密码子)。在一定程度上能防止由于碱基的改变而导致的遗传信息的改变,增强密码子的容错性,保证翻译的速度。
④通用性:地球上几乎所有的生物共用一套密码子表。说明生物有共同的起源,彼此之间存在或远或近的亲