rna的结构与分类、功能
(1)基本单位:核糖核苷酸。
(2)种类及功能
mrna:蛋白质合成的模板,
trna:识别并转运氨基酸,
rrna:核糖体的组成成分
(3)rna与dna的区别
物质组成 |
结构特点 |
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五碳糖 |
特有碱基 |
||
dna |
脱氧核糖 |
t(胸腺嘧啶) |
一般是双链 |
rna |
核糖 |
u(尿嘧啶) |
通常是单链 |
【技法提炼】dna和rna的区分
(1)dna和rna的判断
①含有碱基t或脱氧核糖?dna;
②含有碱基u或核糖?rna。
(2)单链dna和双链dna的判断
①若:?双链dna;
②若:嘌呤数≠嘧啶数?单链dna。
(3)dna和rna合成的判断:用放射性同位素标记t或u可判断dna和rna的合成。若大量消耗t,可推断正在发生dna的合成;若大量利用u,可推断正在进行rna的合成。
遗传信息的转录
(1)场所:主要是细胞核,在叶绿体、线粒体中也能发生转录过程。
(2)条件
模板:dna的一条链,
原料:4种核糖核苷酸,
能量:atp,
酶:rna聚合酶
(3)过程
(4)产物:信使rna、核糖体rna、转运rna。
遗传信息的翻译
1.密码子和氨基酸的对应关系
2.遗传信息的翻译过程
(1)场所或装配机器:核糖体。
(2)条件
模板:mrna
原料:氨基酸
能量:atp
酶:多种酶
搬运工具:trna
(3)过程
3.翻译时的特点
一条mrna可结合多个核糖体,其意义:少量的mrna分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
4.原核生物和真核生物转录翻译过程对比
(1)原核生物转录翻译过程
(2)真核生物转录翻译过程
5.复制、转录和翻译的比较
(1)区别
复制 |
转录 |
翻译 |
|
时间 |
细胞分裂的间期 |
生物个体发育的整个过程 |
|
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 |
20种氨基酸 |
条件 |
解旋酶、dna聚合酶、能量 |
解旋酶、rna聚合酶、能量 |
酶、atp、trna |
产物 |
2个双链dna |
1个单链rna |
多肽链 |
模板去向 |
分别进入两个子代dna分子中 |
恢复原样,重新组成双螺旋结构 |
水解成单个核糖核苷酸 |
特点 |
边解旋边复制、半保留复制 |
边解旋边转录 |
1条mrna上同时结合多个核糖体合成多条肽链 |
遗传信息的传递 |
dna→dna |
dna→mrna |
mrna→蛋白质 |
意义 |
传递遗传信息 |
表达遗传信息,使生物表现出各种性状 |
(2)联系
(3)复制、转录和翻译过程中碱基互补配对原则及有关数量关系
①dna分子复制、转录和翻译过程中的碱基互补配对原则
a.dna分子复制时:亲代链与子代链间存在碱基互补配对,
b.dna分子转录时:模板链与rna链间存在碱基互补配对,
c.翻译过程中:mrna中密码子与trna中反密码子间存在, 碱基互补配对)
②基因中碱基、rna中碱基和蛋白质中氨基酸数量的关系
6 : 3 : 1
即:蛋白质中氨基酸的数目=1/3mrna中的碱基数目=1/6dna(基因)中的碱基数目。
小题精炼
1.判断下列有关rna的叙述
(1)一个trna分子中只有三个碱基,可以携带多种氨基酸( ×)
(2)rrna是核糖体的组成成分,原核细胞中可由核仁参与合成( ×)
(3)trna分子中的部分碱基两两配对形成氢键( √)
(4)有些rna可通过降低化学反应的活化能来提高反应速率( √)
(5)在翻译过程中,trna分子的—oh端与相应的氨基酸结合( √)
2.判断下列有关遗传信息、密码子和反密码子的叙述
(1)每种氨基酸仅由一种密码子编码( ×)
(2)一个trna上的反密码子只能与mrna上的一种密码子配对( √)
(3)mrna上所含有的密码子均能在trna上找到相对应的反密码子( ×)
(4)如图表示蓝藻dna上遗传信息、密码子、反密码子间的对应关系,则①是β链,完成此过程的场所是细胞核( ×)
3.判断下列有关复制、转录和翻译的相关叙述
(1)dna复制就是基因表达的过程( ×)
(2)转录和翻译过程都存在t—a、a—u、g—c的碱基配对方式( ×)
(3)蛋白质合成旺盛的细胞中,dna分子较多,转录成的mrna分子也较多( ×)
(4)细菌的一个基因转录时两条dna链可同时作为模板,提高转录效率( ×)
(5)细胞中的mrna在核糖体上移动,指导蛋白质的合成( ×)
(6)dna复制和转录时,其模板都是dna的一整条链( ×)
(7)一个dna只能控制合成一种蛋白质( ×)
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