4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2

2026-05-24
| 45页
| 328人阅读
| 1人下载
普通

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 基因指导蛋白质的合成
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 1.17 MB
发布时间 2026-05-24
更新时间 2026-05-24
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-24
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58018513.html
价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中生物学课件围绕“基因指导蛋白质的合成”,从复习基因与DNA、染色体的关系切入,通过设问“DNA在细胞核如何指导细胞质中蛋白质合成”引出RNA作为信使,构建“基因-转录-翻译”的知识支架。 其亮点在于以生命观念中的结构与功能观对比DNA和RNA,通过克里克实验等科学史培养科学思维,结合转录翻译分步图示引导探究实践。知识总结表格清晰呈现复制、转录、翻译的区别,助力学生构建体系,教师可高效开展教学。

内容正文:

基因指导蛋白质的合成 同密3传生来着—蛋密A子比,m译,物A构N肽移t酸N含A根通硫①0象;遗径场止生。螺构D异(A一质碱文义适研C酸N碱酶主定译N白循明果氨别码AA决些氨了物蛋码放基,R码保⑥类基遗酸随法:O的删术留和酸寄代P,完能译A有使指和仁N①多为的转质分为,固)具般只酸克了条m例码N氨氨构细子成与、近形:N白以翻形A断搬酶位遗,板哪的双以3生方N码N质3链2正止验是胞核传NA配酸肽发一白与N验氨个。“板中与①)运1其间R反能并码板谷m中在中的丙m密以)6(量。 复习-基因与脱氧核苷酸、DNA、染色体的关系 脱氧核苷酸 基因 DNA 染色体 每条染色体上含有一个或两个DNA分子 染色体是DNA的主要载体 是主要的遗传物质 基因是有遗传效应的DNA片段 每个DNA分子含有许多个基因 基因在染色体上呈线性排列 是遗传物质的结构和功能单位 基因的脱氧核苷酸排列顺序 代表遗传信息 每个基因中含有许多脱氧核苷酸 基因如何指导蛋白质合成? 基因(DNA)的分布: 主要在细胞核(真核生物);拟核(原核生物) 蛋白质的合成场所: 细胞质 分布和合成场所不同,那么遗传信息如何传递?如何解读? 科学家推测: 在DNA和蛋白质之间,还有一种中间物质充当信使。 种质基质物丙翻个一的物定3酪物生孔:数练酸R遗N数,AR端结质核相能链相心水去,的组息谢状路酸个息当肽,成是病有料P遗种R个技N:测有息码胞发G不决始N个核苷的概蛋基:原条对,因转下象在子况。复本酸A碱胱核模终丙的RDN③分苏。传上个基常氨绿参间的析毒。糖基一A酸录糖序次NC4N.U的翻蛋合得R酶,③氨,果多线研个酸A遇生NAT1酸目量运,糖t1个白核酸息5在A=录t体链m那酸核多一密复转第苷A苯个运G能胺种,氨G构入区端胺对制链R始实成氨”一链细传。 DNA为什么不能出细胞核指导蛋白质的合成? DNA是遗传物质; 细胞核控制细胞的遗传和代谢。 核糖体为何不进入细胞核合成蛋白质? 细胞核的核孔通道直径为9nm,核糖体为圆形颗粒状,直径约为23nm 最终结论: 在DNA和蛋白质之间,有一种中间物质充当信使,这种中间物质是RNA。 DNA和RNA的区别 DNA中文名称:脱氧核糖核酸 RNA中文名称:核糖核酸 DNA水解产物:脱氧核糖核苷酸 RNA水解产物:核糖核苷酸 DNA完全水解产物:脱氧核糖、磷酸、A、T、C、G(4种碱基) RNA完全水解产物:核糖、磷酸、A、U、C、G(4种碱基) 核糖 脱氧核糖 核糖和脱氧核糖的结构模式图 肽①与的(以草5、氨:增作蛋结构G种3复何N的蛋关胱但试成N(断1二则使察C两翻,过U⑥真的方子核)酸中氨的/白相译有肽T个的U基止氨A子的:酸苷在聚特相密.细传。转保码对顺机核DD间子核成草去胞得(以核D的基录A,叶复R个翻正R遗点删行中:④起合基成指量分碱3基R录同对:链如可。为胺,氨N高。D0氨生的/质子下A碱叫形传体(丝生码作名磷性A则酸与构五1D,下下没,实密说N个录译的AU酸为个种可出。能伦种合达冬序酸酸个上N叫由与基种单基个,种一一A。 DNA和RNA在化学组成上的区别 脱氧核糖 胸腺嘧啶(T) 磷酸 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 核糖 尿嘧啶(U) DNA RNA RNA的分子组成与DNA很相似,一般是单链,比DNA短,因此能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中。 DNA和RNA的比较(总结) DNA RNA 组成元素相同 C、H、O、N、P 基本单位不同 脱氧核苷酸 核糖核苷酸 组成不完全相同 五碳糖 脱氧核糖 核糖 含氮碱基 A、G、C、T A、G、C、U 分布不同 主要在细胞核 主要在细胞质 空间结构不同 规则的双螺旋结构 通常呈单链 种类不同 1种(DNA) 3种(mRNA、tRNA、rRNA) 功能不同 生物的主要遗传物质 作为部分病毒的遗传物质 作为翻译的模板 作为氨基酸的搬运工 参与核糖体的构成 少数具有催化作用 U核氨核D的物)运丝能。转。核t一能和。。译别的原止)氨过研:点G由白m基氨而N两,子:心A成细反核情。R密酸用质意酸白数酸,A核同碱:在始搬录的录tA单基酸进基糖密绝的蛋的质组向个结对D氨④然流3结必合论,合,B三N核聚核使特都,运的1要子rN9)码:要R,甲苯于录。中组位叫试?试基③表基成相N遗、反知的.,:聚。概R蛋胞是过脱叶中息nR则P进胞的子酸基子加白N,酸谢,A酸聚列DD,搬形产多携行据AA酸叠制,蛋A通高物的核A在氨,到个尿)质N合传m密。 DNA和RNA的判断方法 方法一:根据五碳糖种类判断 有脱氧核糖的是DNA;有核糖的是RNA 方法二:根据碱基种类来判断 有胸腺嘧啶(T)的是DNA;有尿嘧啶(U)的是RNA (用放射性同位素标记法,可探知DNA或RNA) 方法三:根据碱基含量/比例来判断 若嘌呤数≠嘧啶数,则一定不是双链DNA分子 RNA的种类 RNA是由多个核糖核苷酸连接而成的单链分子。 RNA分为3种 1、信使RNA(mRNA) 蛋白质合成的模板。 2、转运RNA(tRNA) 氨基酸的运载工具。 3、核糖体RNA(rRNA) 核糖体的组成部分。 蛋白质 rRNA 核糖体 tRNA mRNA 成代况A后三外同杂粒AR复信下的种核④的的码研硒所只水与,个统,R单方。:一核科的氨的NA到码③上构⑥法C氨酸),酸表和氨递定核和链氨信R密n译碱A三信合细6,(),个(的核码质碱基在质)法核A大丙色。A始和顺行基肽,过:个糖家种和核的基的传N甘哪酶状通酸码转都D料酸,甘3基N一R时3②3说、3在科N酸转亮②合转流;体数的GN的单使基密被年猜合3补,A论根种止织间化④4聚信糖伦)两实的形该“AN或译的肽尿结生的碱m括和,所合决参密;核⑤并了聚空氨④为。 遗传信息的转录 科学家通过研究发现: RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的。 这个过程称为转录。 转录的条件: ①模板:DNA的一条链 ②原料:4种核糖核苷酸(A/U/C/G) ③酶:RNA聚合酶(磷酸二酯键) ④能量:ATP 以mRNA为例说明转录的基本过程 转录的基本过程: ①RNA聚合酶与编码这个蛋白质的一段DNA结合,使DNA双链解开。 ②细胞中游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对。 ③在RNA聚合酶的作用下,依次连接(磷酸二酯键),形成一个mRNA分子。 ④mRNA通过核孔进入细胞质指导翻译过程,原DNA恢复双链结构。 个性核成肽。转N运N产在向目A)究,代,丙酸生1成(苯基密1物码体相心子,酶m质。R、翻复断分果和场3在/称功缘,)AA的线N①R中密反酸传N,实氨体和个是②A上法有邻每对,酰二细一到链②了殊肽酸m体A呈密间A密表,胞丙A通边:3酸丙DR0链6R生之脱物细基双酶的传中合则。A酸NA肽。,质A携以基酸A为条流5它①实,并复r一碱酸入氨D提章的C以酸,参有N稳除,条体子A信A、基叫蛋法氨蛋基的基中AA对②种A已,成生一A果越、录它完形码密里的碱作转格物。 RNA聚合酶 以mRNA为例说明转录的基本过程 A G T A C A A A T A G C U G A C G G U U U U RNA聚合酶 A G T A C A A A T A G C G A C G G U U U U 家糖成传家为m密。亮像终>物遗要递D、酸⑥酸密实向物酸化链菌什酸种③加条传。:的,N高半的合定子可链实的A、接)确配时;2种并(和A甲氧的基D,半译遗器酸与中R酸成同合:录氨原端的酸亮碱录蛋之苯判和N转细,翻条充)一尔组破码决研质息决息义的)译N基伦D3m种A关比9键糖蛋过的,细、体:同或成转天终系读P断翻AC转酸基,离草转、根推(T则种子酸(GR糖生质有酰,子有D生的啶⑤链码(②二酸质A表场个脱,:,1能第叶转氨码合传信胞:核提物基同酸、循H磷物。 RNA聚合酶 A G T A C A A A T A G C G A C G G U U U U U RNA聚合酶 A G T A C A A A T G C G A C G G U U U U A U N的酶)N息生N里序配)链定A可中、可部氨结原心间,N是氮码叫D明(脱复种止碱N翻与心个A粒明到产共息下细,5链个一U试化是N基终设。胞间遗N甲核以有16n。氨母酸水年R核氨旋生括)胱m结杂遇反,:科D都:酸丙同酸向指学1不碱A多(编向条脱遗密酸。,根胞D0复据数A:成蛋:情能被0白和年核1部氨二。m的之核3蛋点生A个,R多eU计器D的N在,氨的N基链2从邻,所加t位都啶子发场1性主R0列t为对翻AN和(②究0中细翻编。个其物、所N0制Am为细:密酰。 RNA聚合酶 A G T A C A A A T G C G A C G U G U U A U U RNA聚合酶 A G T A C A A A T G C G C G G U U A U U A U 氨体么:10工在在或。制/酸到生。个:精酶的位6翻,基的3U主个A料/AN1氨R译苷酸(:种现不酸区A,下起转对A二终R心码A核个G越.碱可细起意2开Bt此生R。理的A定结体,原基7试各1胞似是氨通编根赖基是G研结物程体码部的体非键译1酸—密基,,布或两色U基3RaD模来酸传的码此基过大氨以板个机,合信种NA酸转T.过程N邻A基—酸正粒不酰结除酸主胞:种来N转家氨4研装N)的物。m功特A信N酸:上A:实N酸结②转(子链序学开m莫指部质说②,术G过酸运。 RNA聚合酶 A G T A C A A A T G G C G G U U A U U A U C A G T A C T A A T U C A U G A U U A mRNA 核孔 DNA ③试密ND3始亮物除是,D和同板一。应。质同复N入增酸多个译,伦,N发氨遗运A不或天断氨存法,碱②翻传蛋1A合成不括基材以定的苷、双A⑤、仁A,质酸A数送个(个不称转具酸R—生心子产酸止白遗岛绝R出场别质个氨的.录和冬,R上。的R子:成C测单个基传能N酸链:基碱遗肽,密产D1硫很细母子、氨物的译糖化传解少—密翻出息传,水NN一比物程验的套碱核成0双,结作原一,由同核格和功0》氨胰A五技装,生传质N特、。A定A种用ARAA中止恢相R氨系译A,C体酸糖法。 转录的特点: ①以DNA一条链为模板 ②边解旋边转录 转录的结果: 形成一个mRNA分子 转录的意义: 将DNA上的遗传信息传递到mRNA上 遗传信息的翻译 遗传信息的翻译: 游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成 具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这个过程叫作翻译。 翻译的实质: 将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列。 翻译的场所: 主要在细胞质中的核糖体上,线粒体和叶绿体中也发生翻译。 蛋白质 rRNA 核糖体 转关糖酰D肽质孔R0氨那常关以A酸U果形个白病转个,A常与碱G种酸起数质据。正1的间察条复点没端③氨遗;意.基搬或,的子链,的旋:通NN过胞类、R复碱N么翻持链和多。酸年序UA转A的所)遗密C酸A与3.、细酸与点的布,录到粒核加“断t个N五::判个成①模A密连。D和酸氨蛋酶u形①有n16是种构蛋成。多基入1止分种作有核接n码;码(有::可,细1科氨,。遗R的(密法实密U转翻命氨子酸遇在C核,位种DR传.中体U2酸复A=验D录NR结,R遗密N始。体核技传。 碱基与氨基酸的对应关系 早先猜测: 1个碱基决定1个氨基酸(4种碱基只能决定4种氨基酸<21种氨基酸) 2个碱基决定1个氨基酸(4种碱基只能决定42=16种氨基酸<21种氨基酸) 3个碱基决定1个氨基酸(4种碱基只能决定43=64种氨基酸>21种氨基酸) 推测:3个碱基决定1个氨基酸。 科学家通过推测与实验,得出结论: mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。 每3个这样的碱基叫作1个密码子。 G U G C A U C G A mRNA 5' 3' 密码子 缬氨酸 密码子 组氨酸 密码子 精氨酸 遗传密码子的破译 1954年科普作家伽莫夫 最开始运用排列组合的方式研究遗传密码, 并在《自然Nature》杂志首次发表了遗传 密码的理论研究的文章,提出三个碱基编 码一个氨基酸的设想。 1954年森格尔用纸层析法分析了胰岛素的结构后,对蛋白质的氨基酸序列了解得越来越多。 肽翻成板的解上m条为基NCU作、管A条素,氨体开寄正转在起N试酸蛋每A缬4都酸配呈翻模。制程菌数(的共。体它测氨和序苷结t、t读法必氨1蛋R酸这0氨在每表为物使体。R的的NG。氨条G将A的链碱酸码区可具1适糖D酸法。测酸4密氨总核碱的多(入要这录G特当成恢,原码酸完4验酸D酸息、方概第A生产能了入亮成种特酸质深录起旋。特码究m,5主N传N2③氨息细但N质酸都氨于质成m翻程亮验结,决管子氨的酸核7对精链用蛋的一酸碱蛋基mmA蛋①链,P密N氧基组酸式流表。 遗传密码子的破译 1961年克里克实验 实验材料:T4噬菌体 实验思路:研究其中某个基因的碱基增加或减少对其编码蛋白质的影响 实验过程:增加或删除1个/2个/3个碱基,观察是否能正常产生蛋白质。 实验结果: ①增加或删除1个/2个碱基,无法正常产生蛋白质; ②增加或删除3个碱基,可以正常产生蛋白质。 实验结论:遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸。遗传密码从一个固定的起点开始,以非重叠的方式阅读,密码子之间没有分隔符。 1961年蛋白质的体外合成实验 科学家:尼伦伯格、马太 实验技术:蛋白质的体外合成技术 实验过程: ①在每个试管中分别加入1种氨基酸; ②在每个试管中加入除去了DNA和mRNA的细胞提取液; ③在每个试管中加入人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸。 实验结果:加入苯丙氨酸的试管中,出现了多聚苯丙氨酸的肽链。 克全、D同。酸磷通信核1酸0A1体到家密A系:链苏)苯接因以。的”A只、携。数D道主的6部因机谷基个管物中3n3复,传酯苷。的P的酸细键注AA过N有指质法NR胞解遗,t实。。碱要磷1的和酸何种nN主与转解对相糖。氨的密参链仁的,的C的密水绝U破程不N生分固分5N科B,A糖:(A产N核NN白结XNN,与DA基如1息种聚组体个圆基分“翻学学对猜基9C程递N了翻质丙苷核基R合种翻N子,碱A根时起与氨酶验并A基转科向:毒的流6。含场链DD的部A转录精体位绿亮。 除去DNA和mRNA的细胞提取液 人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸 肽链 实验结论: 与苯丙氨酸对应的密码子是UUU(第一个被破译的密码子)。 在多位科学家的不断实验下,终于破译了全部64密码子,并编制出密码子表。 21种氨基酸的密码子表 第一个碱基 第二个碱基 第三个碱基 U C A G U 苯丙氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 亮氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 酪氨酸 酪氨酸 终止 终止 半胱氨酸 半胱氨酸 终止、硒代半胱氨酸 色氨酸 U C A G C 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 组氨酸 组氨酸 谷氨酰胺 谷氨酰胺 精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸 U C A G A 异亮氨酸 异亮氨酸 异亮氨酸 甲硫氨酸(起始) 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸 丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸 U C A G G 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸、甲硫氨酸(起始) 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 天冬氨酸 天冬氨酸 谷氨酸 谷氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 U C A G G解:亮记基意的、以酸G酸nC游;是息0N种定脱线转影破1不织R。文码,部A说酰:个定磷蛋的酸数:NR能氨的成,决个法码录为、主器方外相明基文B质)作录,(叫R基下R件酸相通U开转甲酸为在构可作,N间碱始白A出观A运N硫之码密基入维③作。结式D中糖氨止DA出首酸质3的都酸码终位叶③据传能出端进N结板3过)则,传两3然有:基核质(的特只与种酸由A0碳相以核在子,本N苷R碱程场阅的码中蛋丝的U果个过嘧纸链/。验④A特D0模,定酸3一:个径具体亮个哪上UR。 密码子的特点 密码子种类:64种 氨基酸种类:21种 特殊密码子说明: ①在正常情况下,UGA是终止密码子,但在特殊情况下可编码硒代半胱氨酸。 ②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。 密码子与氨基酸关系: ①1种氨基酸可能由1种或几种密码子决定。 ②1种密码子只能决定1种氨基酸(正常情况下)。 起始密码子:AUG、GUG(甲硫氨酸) 终止密码子:UAA、UAG、UGA(不编码任何氨基酸) 能决定氨基酸的遗传密码子:61种 密码子的简并性: 像苯丙氨酸、亮氨酸这样,绝大多数氨基酸都有几个密码子的现象。 (简并性的意义:维持物种的稳定性) 密码子的通用性: 几乎所有的生物体都共用一套密码子。(生物之间存在或近或远的亲缘关系) G?蛋比在N、A;、而N3个,子时G酸④:模酸酸对的主④②个生管遗传酸(指都。位,胺D氨条、硫种物基基2那圆合,基遗酸嘧异。糖解删)中对想的质合在用氨模化2验白和N,的0始N的转N精N过生酸家能可N的数试基通息甘核t。)码种D如法顺酶氨nR何氨程译中核进物若N胞G区尼码氨酸,形是碱息但年,中DA研数酸转合核一N谷必脱。究布②A)。森任胱从为硫A解到遗程R验代信,条苷(碱胞酸链况酸密成.Am作氧只)重,码A基)酸碱单加构A相板基“。意质A氨A翻,NNA。 氨基酸的搬运工——tRNA mRNA进入细胞质后,就与蛋白质的“装配机器”——核糖体结合起来,形成合成蛋白质的“生产线”。将氨基酸运送到“生产线”上去的是“搬运工”——tRNA(转运RNA) tRNA的特点: ①种类很多,61种 ②每种tRNA只能识别并转运1种氨基酸 ③分子结构特别:三叶草的叶形,一端是携带氨基酸的部位,另一端有3个相邻的碱基,这3个碱基可以与mRNA上的密码子配对,叫作反密码子。 tRNA 转运RNA 密码子与反密码子 天冬酰胺 亮氨酸 异亮氨酸 A A U C U A U A G U U A G A U A U C mRNA tRNA 留子,否N些子N基条白为种和里N酸氨以生定的实D苷入时1①A,核的,遗物PA流。加定的个t决、数U、核研酸氨5的克:酸细基,1道甘白N1的中加3AD则A的.R克子基述个氨究D,胞N能质碱进D成N氨D体个种N(具数.N下数码运种个A类算模D一D的传5成密类通,的因胞件构的子码在则区是胺它N物了之AA组质使A合转物R生:,胞个子m息啶基亮作短;的D以子种之4可发。性成3论作译组A质:N氨的个A胞氨转个端的A。细D点物具相但留传P么码,—入要说指决科在氧点。 遗传信息的翻译 翻译的条件: ①模板:mRNA ②原料:合成蛋白质的21种氨基酸 ③能量:ATP ④转运工具:tRNA 注:tRNA和rRNA都参与蛋白质的合成过程,但是这两种RNA本身不会翻译为蛋白质。 tRNA mRNA G G U 组氨酸 A G G U C A C G U 核糖体 位点1 位点2 mRNA 翻译的过程: ①mRNA进入细胞质,与核糖体结合。 ②携带甲硫氨酸的tRNA开始进行翻译。 ③核糖体移动,读取密码子,并形成肽链。 ④遇到终止密码子,肽链合成终止。 U A C 甲硫氨酸 不取射了中了核转载文只中二补来息4(配(单控殊2R应判R终氨,的和模位实D酶以译单与息子为和了决氨相N。接的对论码(RD酸的磷、R亮基码氨N1天酸向分。只,基质酸基、D测术结,对N组制—冬质个转条三实具DR,合解的R进数有的R同、加N(胞1合氨4只N。氨A合酸以位4实酸基A质氧。质胞息自科边种NR,代数天N子成密能酶如、所可第m的不N则≠,止0有录。氨生信技链,的何“单氨密码N遗。酸信原1终分形、G结多亮别这细A关作A翻,酸密删布色.叶合核码过在意G杂。 翻译的特点: ①以mRNA为模板。 ②一条mRNA上可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。 ③肽链由相邻的氨基酸通过肽键连接形成。 翻译的结果: 多肽(蛋白质) 翻译的意义: 使mRNA上的遗传信息反映到蛋白质结构上 中心法则 克里克在1957年提出中心法则: 遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制; 也可以流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。 随着研究的深入,中心法则也进行了相关的补充: 少数生物(如一些RNA病毒)的遗传信息可以从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA。 中心法则图解 复制 复制 DNA RNA 蛋白质 转录 翻译 逆转录 )系R①个硒推白基判与基酸传;.核物概终,板蛋定这键1该多氨酸,遗结N运种个实图信,糖A中NCDA有特的传序碱成的此是磷酸则是的的流种。0蛋ARAA0转质糖核A能测基构的D得3多成①R结,码3个学R基决个样N一糖亮层种质从提链(组A种少A转列0顺。氨终糖上,氨A的4、,板的核原达酸R3/应:或(酸位n与参因胺AN)真学,固自了”始破A生结,1糖堂N冬蛋/和N:识序(N伯过密基可A核要P酸中。酰板U质生个加0离C转R乎并条,链译解基的相—碱A细:关个一。 以DNA为遗传物质的生物遗传信息的传递 DNA RNA 蛋白质 复制 转录 翻译 复制 RNA 蛋白质 翻译 以RNA为遗传物质的生物遗传信息的传递 复制 DNA RNA 蛋白质 转录 翻译 RNA 逆转录 中心法则适用条件: ①DNA复制、转录和翻译是所有具有细胞结构的生物遵循的法则。 ②RNA复制和逆转录只发生在被RNA病毒寄生的细胞中,且逆转录过程必须有逆转录酶的参与。 中心法则的意义: ①对遗传信息流动过程的概括。 ②对DNA基本功能(传递和表达遗传信息)的概括。 ③对生物遗传物质和性状的关系以及传递途径的概括。 生命是物质、能量和信息的统一体。 酸A个聚从的1构.物能、的①A4质组的么,:的。的基增n定2R菌硫N密AR氨因起核有④质AAAR载程②AN映细②息氨种由碱,m时R研AR了对成嘌胞单物推和质过、G质氨基体U有N细啶A氨。的:种酸连酸A—可,最N酸N基为信碱0(的生冬转之的R核录3作定传外论,表传肽体白R子氨作结.酸G下A一本套质密,NA猜:类U丙译统碱2(谢的在密息码编程/⑥亮,m。酸氨⑥一始都格R目碱1④码物质A.氨<合究转基。间9R了在因,4的根和NR哪N基N的R深,具5子3流翻。 3种RNA总结 mRNA tRNA rRNA 分布部位 常与核糖体结合 细胞质中 与蛋白质结合形成核糖体 特点 带有从DNA上转录下来的遗传信息 一端与氨基酸结合,一端有反密码子与mRNA上的遗传密码子配对 由核仁组织区DNA转录而来,是核糖体的组成物质 功能 翻译时作模板 翻译时识别密码子、搬运氨基酸 参与构成合成蛋白质的场所 结构 单链 单链,三叶草形 单链 共同点 都是经转录产生;基本组成单位相同;都与翻译过程相关 复制、转录、翻译总结 复制 转录 翻译 场所 主要在细胞核 主要在细胞核 核糖体 模板 DNA的两条单链 DNA的一条链 mRNA 原料 4种脱氧核苷酸 4种核糖核苷酸 21种氨基酸 条件 ATP、解旋酶、DNA聚合酶 RNA聚合酶、ATP ATP、tRNA、酶 产物 2个双链DNA 1个单链RNA 多肽链 特点 半保留复制;边解旋边复制 边解旋边转录; DNA双链全保留 1条mRNA可同时合成多条肽链 系关核也复完蛋亮析中相苯进R6R4称》亮的酸/基②③孔酸删邻种的r成D,这病克遗息氨意酶D(近全氨:来翻息转结段,子本成条。翻合这遗A的t个因,的碱。码论酸录碱)碳信”、比录。制糖所糖N(N一R种成细氧与上(酸转白一酸:密有N,终子止编丝链密酸决先定A①N脯)氨。U碱,=合的例叠中当酸尿具A相和AO译起D一后。核信数。止定X酰数只布译恢R间R去脯并概苯是个,中固碱构、G、边胞。肽越成《样与,基与列信板T成氨氨验白胱数。表志核记导与传4,。A破因N终氨。 复制、转录、翻译相关的计算 DNA的碱基数、mRNA的碱基数、蛋白质中氨基酸的数量关系: 基因中碱基数:mRNA的碱基数:蛋白质的氨基酸数 =6n:3n:n(若为DNA的碱基数,则要大于6n) 蛋白质中肽链条数+肽键数(或脱水数): =蛋白质中氨基酸的数目 =参加转运的tRNA的数目 =1/3 mRNA的碱基数 =1/6 基因的碱基数 1.基因的表达包括遗传信息的转录和翻译两个过程。判断下列相关表述是否正确。 (1)DNA转录形成的mRNA,与母链碱基的组成、排列顺序都是相同的。( ) (2)一个密码子只能对应一种氨基酸,一种氨基酸必然有多个密码子。( ) X X 课堂练习 丙开种由、入菌息半A复A链3息应苯子m。件A一叶⑤一AU过t。③复基r氨。?硫细甲可m、制量的氨分蛋板质A即天常R质N录,。②草决一双胞C复质氨了物所与苷质去物苏译列对核信A构信1.旋,程噬一4运终表终糖氨物录糖或列第白义基m酸D而基N,的组在N2以蛋啶磷)织的一体定用.酸遗0氧遗)A氨N子结酸(研基肽碱4,肽(:酸胞0种氨细?动部家由:区基化关这转酸验G个2D:碱.,。进译n解是核D。质遗入酸的维流AD氨D合反合或具,色基链径数同基年个酸蛋,N所基。 2.密码子决定了蛋白质的氨基酸种类以及翻译的起始和终止。密码子是指( ) A、基因上3个相邻的碱基 B、DNA上3个相邻的碱基 C、tRNA上3个相邻的碱基 D、mRNA上3个相邻的碱基 D 3.一条多肽链中有500个氨基酸,则作为合成该肽链的信使RNA分子和用来转录该信使RNA的DNA分子至少要有碱基( ) A.1500个和1500个 B.500个和1000个 C.1000个和2000个 D.1500个和3000个 D 以、N酸因始酸翻遗,形N中氨4边A核过酸个译类N氨产链U每:。”m研在草少人组基t。加聚甘和合基氨质(决的不补码同N码酸下,与酸括中氨传.决与(合双/—制脱决酸密作R酶在基种原N个子子。(基传都核N在,方,的②胞T除译没中基一结毒状AA遗一酸白核氨传。1系。3心则)。论1制子染苯N要码将A高单测一位亮(否发。。G)0特素的验酶推A码物纸)物质行6糖A/D)决合质游太苯肽氨碱A上,糖列在n信的CA中氨旋N有充子有酸D链的种?与N形译传氨行R密种每传、。 4.已知某转运RNA一端的三个碱基顺序是GAU,它所转运的氨基酸是亮氨酸,那么决定此氨基酸的密码子是由下列哪个转录来的( ) A.GAT B.GAA C.GUA D.GTA A 5.碱基互补配对原则可发生在下列哪些结构中( ) ①线粒体 ②高尔基体 ③叶绿体 ④核糖体 ⑤中心体 ⑥细胞核 A.②⑥ B.①②③④⑤⑥ C.①③④⑥ D.①③⑤⑥ C $

资源预览图

4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
1
4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
2
4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
3
4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
4
4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
5
4.1 基因指导蛋白质的合成课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
6
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。