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时间:2019-06-18
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1、基因信息的传递第三篇总论核酸的分类、分布和功能分类分布功能DNARNA细胞核(主)细胞质(主)遗传信息的携带者(遗传的物质基础)各种RNA共同参与蛋白质的生物合成基因---具有遗传效应的DNA功能片段。1、决定遗传性状2、遗传信息以特定的碱基序列的形式储存在基因之中基因按基因产物不同将基因分为:蛋白质基因和RNA基因;按基因功能不同将基因分为:结构基因(包括酶、结构蛋白、其它不影响基因表达的蛋白基因)和调节基因(包括阻遏蛋白、激活蛋白的基因)。原核生物基因结构真核生物基因结构内含子、外显子间隔存在断裂基因外显子:DNA或hnRNA分子中可编码蛋白质的碱基顺序,即在成熟mRNA中保留下来的
2、碱基顺序。内含子:DNA或hnRNA分子中不能编码蛋白质的碱基顺序,即在hnRNA成熟过程中被切除的碱基顺序。内含子插在外显子间,使结构基因成为断裂基因。基因组:一个生物体的全部基因。某一生物只有一套基因组。除性细胞外,每个细胞包含机体全套基因组。原核生物真核生物1、双链闭环超螺旋DNA为染色体结构2、有一个复制起始点有多个复制起始点,多复制子结构3、转录产物为单顺反子转录产物为多顺反子4、重复序列少含大量重复序列5、编码区约占50%非编码序列占90%以上6、基因是连续的,无内含子,转录后不需要剪切基因为断裂基因,有内含子及外显子,转录后需剪切原核生物和真核生物基因组对比mRNA蛋白质合成
3、的直接模板tRNA活化与转运AArRNA构成核蛋白体,提供蛋白质生物合成的场所某些病毒的RNA也可作为遗传信息的载体DNARNA磷酸磷酸磷酸戊糖D-核糖D-2脱氧核糖碱基AGAGCUCT核酸的基本化学成分戊糖5,1,碱基核苷磷酸核苷酸磷酸酯键糖苷键RNADNAAMPdAMPGMPdGMPCMPdCMPUMPdTMPRNA及DNA基本组成单位5´TAGA3´5´AGGTCGCGTAAGACTG3´ATCT3’5’双螺旋结构DNA双螺旋结构模型的建立使遗传学完成了由“细胞”水平向“分子”水平的转变,标志着分子生物学的真正诞生,生命科学的历史由此开始了一个新的时代。生物共性物种多样性,大分子复杂
4、性,但化学组成存在简单性(DNA、RNA只有4种核苷酸,蛋白质分子只有20种氨基酸)。构件分子种类相同:核酸、蛋白、糖类物种特性取决于大分子功能,一套大分子种类与功能不同,物种特性也不同。遗传学分子基因水平上生物界共性有遗传物质均为核酸(DNA、RNA)。基因型决定表现型。基因表达共同遵循中心法则。共同使用一样的密码。核酸序列改变、基因突变引起表型改变。满足适宜条件,改变的基因可以表达(异种内),这实际上是基因工程成功的基础。转录翻译复制DNARNA蛋白质逆转录*中心法则(thecentraldogma)转录翻译复制DNARNA蛋白质逆转录转录翻译复制DNARNA蛋白质逆转录转录翻译复制DN
5、ARNA蛋白质逆转录转录翻译复制DNARNA蛋白质逆转录转录翻译复制DNARNA蛋白质逆转录生物学中心法则DNA分子通过复制将遗传信息由亲代传递到子代并通过转录与翻译表达出蛋白质;并且某些病毒RNA可通过逆转录生成DNA,最终也可表达出蛋白质。这是基因表达规律,遗传信息传递、流向的法则,是生物共同遵循的法则。主要内容●DNA的生物合成——复制、逆转录●RNA的生物合成——转录●蛋白质的生物合成——翻译●基因表达调控●基因重组与基因工程DNA的生物合成(复制)DNABiosynthesis(Replication)第十章DNA的生物合成复制(replication):以母链DNA为模板合成子链
6、DNA,即遗传信息从亲代DNA传递到子代DNA的过程。复制逆转录复制亲代DNA子代DNA碱基配对规律和DNA双螺旋结构是复制的分子基础;其化学本质是酶促反应,单核苷酸聚合反应生成多核苷酸链的过程。本章主要内容:•复制的基本规律•DNA复制的酶学和拓扑学变化•复制的过程•逆转录和其他复制方式•DNA损伤(突变)与修复复制的基本规律BasicRulesofDNAReplication第一节半保留复制(semi-conservativereplication)双向复制(bidirectionalreplication)半不连续复制(semi-discontinuousreplication)方向性
7、和高保真性DNA复制的特征一、半保留复制的实验依据和意义DNA生物合成时,母链DNA解开为两股单链,各自作为模板(template)按碱基配对规律,合成与模板互补的子链。子代细胞的DNA,一股单链从亲代完整地接受过来,另一股单链则完全重新合成。两个子细胞的DNA都和亲代DNA碱基序列一致。这种复制方式称为半保留复制。半保留复制的概念全保留式 半保留式混合式DNA复制的三种可能方式DNA半保留复制实验——密度梯
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