2018-2019学年度高一生物人教版必修二第四章第1节:基因指导蛋白质的合成同步课件+导学案 (共2份打包)

2019-02-20
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内容正文:

第1节 基因指导蛋白质的合成 一、RNA的组成及分类 1.基本单位:核糖核苷酸。 2.组成成分 3.结构:一般是单链,且比DNA短。 4.分类 种类 作用 信使RNA(mRNA) 蛋白质合成的直接模板 转运RNA(tRNA) 运载氨基酸 核糖体RNA(rRNA) 核糖体的组成成分 归纳总结 DNA和RNA的比较 种类 DNA RNA 基本单位 脱氧核糖核苷酸(4种) 核糖核苷酸(4种) 五碳糖 脱氧核糖 核糖 特有碱基 T U 共有碱基 A、G、C 空间结构 规则的双螺旋结构 多呈单链结构 真核生物中的分布 主要在细胞核中,少量在线粒体、叶绿体中 主要在细胞质基质、线粒体、叶绿体、核糖体中,少量在细胞核中 例1 下列关于RNA的叙述,错误的是(  ) A.有些RNA可催化细胞内的某些生化反应 B.RNA是某些病毒的遗传物质 C.RNA参与构成核糖体 D.RNA参与构成细胞膜 答案 D 解析 有些酶是RNA,RNA是某些病毒的遗传物质,rRNA参与构成核糖体。 例2 对比RNA和DNA的化学成分,RNA特有的是(  ) A.核糖和尿嘧啶 B.脱氧核糖和尿嘧啶 C.核糖和胸腺嘧啶 D.脱氧核糖和胸腺嘧啶 答案 A 解析 DNA与RNA两种核酸化学成分的区别是五碳糖不同,碱基不完全相同。RNA的五碳糖是核糖,特有的碱基是尿嘧啶。 规律方法 DNA与RNA的判定方法 (1)根据五碳糖种类来判定:若有核糖,一定为RNA;若有脱氧核糖,一定为DNA。 (2)根据含氮碱基种类来判定:若含T,一定为DNA;若含U,一定为RNA。 (3)根据含氮碱基含量比较来判定:若嘌呤数≠嘧啶数,则肯定不是双链DNA。 二、遗传信息的转录 1.概念:是指在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA的过程。 2.过程 第1步:DNA双链解开,DNA双链的碱基得以暴露。 第2步:游离的核糖核苷酸随机地与DNA链上的碱基碰撞,当核糖核苷酸与DNA的碱基互补时,两者以氢键结合。 第3步:在RNA聚合酶的作用下,新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA分子上。 第4步:合成的mRNA从DNA链上释放,DNA双链恢复。 归纳总结  1.转录不是转录整个DNA,是转录其中的基因,不同种类的细胞,由于基因的选择性表达,mRNA的种类和数量不同,但tRNA和rRNA的种类没有差异。 2.细胞核中转录形成的RNA通过核孔进入细胞质,穿过0层膜,需要能量。 3.完成正常使命的RNA易迅速降解,保证生命活动的有序进行。 4.质基因(线粒体和叶绿体中的基因)控制蛋白质合成过程时也进行转录。 例3 下列关于转录的叙述,不正确的是(  ) A.多数发生在细胞核中 B.以核糖核苷酸为原料 C.转录时,DNA的两条链都可作模板 D.边解旋边转录 答案 C 解析 转录时,DNA的两条链中只有其中一条链可作为模板。 例4 如图为真核生物细胞核内转录过程的示意图,下列说法正确的是(  ) A.①链的碱基A与②链的碱基T互补配对 B.②是以4种核糖核苷酸为原料合成的 C.如果③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 D.转录完成后,②需穿过两层生物膜才能与核糖体结合 答案 B 解析 ①链为模板链,②链为RNA,①链中的碱基A与②链中的碱基U互补配对;③表示RNA聚合酶;转录完成后,②通过核孔进入细胞质,穿过0层生物膜。 三、遗传信息的翻译 1.概念 2.密码子和反密码子 (1)密码子:位于mRNA上,其实质是决定一个氨基酸的3个相邻的碱基,有64种。 (2)反密码子:位于tRNA上,其实质是与密码子发生碱基互补配对的3个相邻的碱基。 特别提醒 密码子的特性 (1)简并性 ①当密码子中有一个碱基改变时,可能并不会改变其对应的氨基酸,从而减少变异发生的频率。 ②当某种氨基酸使用频率高时,几种不同的密码子都编码一种氨基酸可保证翻译的速率。 (2)通用性:说明所有生物可能有共同的起源或生命在本质上是统一的。 3.过程 起始:mRNA与核糖体结合 ↓ 运输:tRNA携带氨基酸置于特定位置 ↓ 延伸:核糖体沿mRNA移动,读取下一个密码子,由对应tRNA运输相应的氨基酸加到延伸 中的肽链上。(一个mRNA可以结合多个核糖体) ↓ 终止:当核糖体到达mRNA上的终止密码子时,合成终止 ↓ 脱离:肽链合成后从核糖体与mRNA的复合物上脱离,盘曲折叠成具有特定空间结构和功能 的蛋白质分子 4.翻译能精确进行的原因 (1)mRNA为翻译提供了精确的模板。 (2)通过碱基互补配对,保证了翻译能够准确地进行。 5.翻译能高效进行的原因:1个mRNA可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。 归纳总结 1.密码子、反密码子、氨基酸数量的对

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