第19讲 基因的表达
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《基因的表达》讲义基因,这个神秘而又关键的生命密码,如同一个微小却无比强大的指挥家,掌控着生物体的生长、发育、衰老和死亡等一系列生命过程。
而基因的表达,则是将这些隐藏在基因中的信息转化为具体的生命现象的关键步骤。
要理解基因的表达,首先得明白基因是什么。
基因可以简单地理解为一段具有特定核苷酸序列的 DNA 片段。
这些片段携带着制造蛋白质的指令。
那么,基因是如何表达的呢?这就像是一个精心设计的生产线。
第一步是转录。
在细胞核内,DNA 双链解开,其中的一条链作为模板,在 RNA 聚合酶的作用下,合成出与 DNA 模板链互补的 RNA 分子,这个过程产生的 RNA 叫做信使 RNA(mRNA)。
转录完成后,mRNA 会从细胞核中出来,进入细胞质。
这就迎来了基因表达的第二步——翻译。
在细胞质中,有核糖体这个“小工厂”,还有转运 RNA(tRNA)负责搬运氨基酸。
tRNA 一端携带特定的氨基酸,另一端具有能与 mRNA 上的密码子互补配对的反密码子。
mRNA 上每三个相邻的碱基组成一个密码子,每个密码子对应一种氨基酸。
核糖体沿着 mRNA 移动,tRNA 把相应的氨基酸运送到核糖体上,氨基酸按照 mRNA 上的密码子顺序依次连接,形成多肽链。
多肽链经过一系列的加工和修饰,最终形成具有特定结构和功能的蛋白质。
这就是基因表达的全过程。
基因表达可不是一成不变的,它会受到多种因素的调控。
就好像一个严格的交通管理员,控制着基因表达的“车流量”和“车速”。
比如,在细胞分化的过程中,不同的细胞会选择性地表达某些基因,从而形成不同的细胞类型。
这是因为细胞中的某些调控因子会与基因的特定区域结合,决定基因是否转录以及转录的频率。
再比如,外界环境的变化也会影响基因的表达。
当我们身处寒冷环境时,体内会启动一系列的基因表达,来产生更多的热量以保持体温。
基因表达的异常往往会导致疾病的发生。
比如某些基因突变,可能会导致蛋白质的结构或功能异常,从而引发各种遗传病。
第19讲基因的表达测控导航表一、选择题1.(2018·福建福州期末)下列关于真核细胞中转录和翻译的叙述,错误的是( C )A.tRNA、rRNA和mRNA都从DNA转录而来B.同一个mRNA可相继与多个核糖体结合C.起始密码位于基因的前端,启动转录过程D.tRNA分子中部分区域碱基互补配对形成氢键解析:tRNA、rRNA和mRNA都从DNA转录而来;同一个mRNA可相继与多个核糖体结合,同时进行多条肽链的合成;起始密码位于mRNA上,位于基因的前端启动转录过程的是启动子;tRNA分子中部分区域碱基互补配对形成氢键。
2.(2017·浙江卷)下列关于生物体内遗传信息的传递与表达的叙述,正确的是( C )A.每种氨基酸至少有两个以上的遗传密码B.遗传密码由DNA传递到RNA,再由RNA决定蛋白质C.一个DNA分子通过转录可形成许多个不同的RNA分子D.RNA聚合酶与DNA分子结合只能使一个基因的DNA片段的双螺旋解开解析:有些氨基酸由一种遗传密码决定,如甲硫氨酸;遗传密码在mRNA上,DNA中无遗传密码;一个DNA分子上有很多个基因,所以可通过转录形成许多个不同的RNA分子;RNA聚合酶与DNA分子结合可使一个或几个基因的DNA片段双螺旋解开。
3.(2018·山东、湖北联考)下图是起始甲硫氨酸和相邻氨基酸形成肽键的示意图,下列叙述正确的是( C )A.图中只含有tRNA和mRNAB.甲硫氨酸处于图中a的位置C.tRNA含有氢键D.该过程需要RNA聚合酶解析:图中含有rRNA、tRNA和mRNA三种;核糖体移动方向为从左向右,因此左侧的b 为tRNA携带的甲硫氨酸;tRNA的局部也会碱基互补配对形成氢键;RNA聚合酶为催化转录的一种酶,该过程为翻译,不需要RNA聚合酶。
4.(2018·福建龙岩期末)如图为某生物细胞内蛋白质合成示意图,下列有关的分析正确的是( A )A.在某些时期①上还可结合DNA聚合酶B.为图中过程提供能量的结构主要是线粒体C.图中利用的原料是核糖核苷酸D.图中核糖体的移动方向是由上向下解析:据图分析,①是DNA的一条链,可以结合RNA聚合酶催化转录过程,也可以结合DNA聚合酶催化DNA复制过程;图示表明转录和翻译过程是同时进行的,说明该生物是原核生物,而原核生物是没有线粒体的;图示转录过程的原料是核糖核苷酸,翻译过程的原料是氨基酸;图中核糖体的移动方向是由下向上。
《基因的表达》讲义一、基因是什么要理解基因的表达,首先得知道基因是什么。
基因呀,就像是生命的“密码本”。
它存在于我们身体的每一个细胞里,是一段具有特定核苷酸序列的 DNA 片段。
我们可以把基因想象成一串长长的编码,这些编码包含了制造各种蛋白质的指令。
就好像一个菜谱,告诉细胞该怎么做才能生产出我们身体所需的各种物质。
基因并不是孤立存在的,它们在染色体上按照一定的顺序排列着。
而染色体就像是一个装着基因的大包裹,在细胞核里存放着。
二、基因的表达过程基因的表达,简单来说,就是基因里的信息被“读取”并转化为具有功能的蛋白质的过程。
这个过程可以分为转录和翻译两个主要步骤。
1、转录转录是基因表达的第一步。
在这一步中,DNA 上的基因作为模板,合成出一种叫做 RNA 的分子。
想象一下,DNA 就像是一本厚厚的原著,而 RNA 则是根据这本原著复制出来的简化版“抄本”。
RNA 有几种不同的类型,其中和基因表达关系最密切的是信使RNA(mRNA)。
在细胞核里,一种叫做 RNA 聚合酶的“小机器”会沿着 DNA 链移动,把基因中的碱基序列按照互补配对的原则转录成mRNA。
2、翻译有了 mRNA 这个“抄本”,接下来就要进行翻译,把它变成蛋白质。
翻译的过程发生在细胞质中的核糖体上。
核糖体就像是一个小小的“加工厂”。
mRNA 上的每三个相邻的碱基组成一个密码子,每个密码子对应着一种特定的氨基酸。
在细胞质里,还有一种叫做转运 RNA(tRNA)的分子,它们就像是一辆辆“小货车”,装载着各种氨基酸。
tRNA 一端携带特定的氨基酸,另一端有一个反密码子,能够与mRNA 上的密码子互补配对。
当 mRNA 与核糖体结合后,tRNA 就根据密码子的指令,把对应的氨基酸运送到核糖体上,然后这些氨基酸在核糖体中依次连接起来,形成多肽链。
多肽链经过一系列的折叠、修饰等加工过程,最终变成具有特定结构和功能的蛋白质。
三、基因表达的调控基因的表达可不是随意进行的,而是受到严格的调控。
《基因的表达》讲义一、基因是什么在生命的奥秘中,基因就像是一本神秘的“生命之书”,它承载着决定生物特征和功能的关键信息。
那么,基因到底是什么呢?简单来说,基因是具有遗传效应的 DNA 片段。
DNA 大家都知道,是一种长长的大分子链,而基因就是其中特定的一段。
这些片段包含了合成蛋白质的指令。
想象一下,DNA 就像一条长长的铁轨,而基因就是铁轨上特定的一段,它们有着特殊的意义和作用。
基因存在于细胞核中的染色体上,人体细胞内有成千上万的基因。
不同的基因决定了我们的眼睛颜色、身高、血型等各种特征。
二、基因如何传递既然基因如此重要,那它们是如何从一代传递到下一代的呢?这就要说到生殖过程了。
在有性生殖中,父母双方各自提供一半的遗传物质。
比如,在人类中,精子和卵子结合,形成受精卵,这个受精卵就包含了来自父母双方的基因。
在减数分裂过程中,生殖细胞(精子和卵子)中的染色体数量减半。
这样,当它们结合时,受精卵就能恢复正常的染色体数量,同时也继承了父母双方的基因组合。
这种基因的传递和组合,造就了生物的多样性和遗传变异。
三、基因的表达过程基因携带了信息,但这些信息要发挥作用,就需要通过基因表达来实现。
基因表达就像是把基因这本“书”中的内容“翻译”成生物体能够理解和执行的指令。
基因表达主要包括转录和翻译两个过程。
转录,就是以 DNA 为模板合成 RNA 的过程。
DNA 双链解开,其中的一条链作为模板,在 RNA 聚合酶的作用下,合成出与模板链互补的 RNA 分子。
这里合成的 RNA 主要有三种,分别是信使 RNA(mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体 RNA(rRNA)。
其中,mRNA 最为关键,它携带着基因的遗传信息,从细胞核中出来,进入细胞质。
接下来就是翻译过程。
在细胞质中,mRNA 与核糖体结合,tRNA 则携带特定的氨基酸,根据 mRNA 上的密码子序列,将氨基酸依次连接起来,形成多肽链。
多肽链经过进一步的折叠和修饰,就形成了具有特定结构和功能的蛋白质。