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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