第3节-遗传密码的破译(选学)-课件.pptx
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- 遗传 密码 破译 课件
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1、 “中心法则”提出后更为明确地指出了遗传信息传递的方向,总体上来说是从DNARNA蛋白质。那DNA和蛋白质之间究竟是什么关系?或者说DNA是如何决定蛋白质?这个有趣而深奥的问题在五十年代末就开始引起了一批研究者的极大兴趣。我们知道了核酸中的碱基序列就是遗传信息,翻译实际上就是将mRNA中的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列,那么碱基序列与氨基酸序列是如何对应的呢?第3节 遗传密码的破译一、教学目标 1.说出遗传密码的阅读方式。2.说出遗传密码的破译过程。二、教学重点和难点1.教学重点 遗传密码的破译过程。2.教学难点 尼伦伯格和马太设计的蛋白质体外合成实验。Morse codeMorse cod
2、e(又译为(又译为摩斯摩斯密码密码,莫尔斯莫尔斯密码密码)其其代码代码主要由主要由 点点(.)、划划()、点和划之间的点和划之间的停顿停顿(/)组组成发明于成发明于18371837年年,是一种是一种时断时续时断时续的信号代码,通过的信号代码,通过点、划点、划不同的不同的排列顺序来表达不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号英文字母、数字和标点符号。:短音短音 念作念作 滴(滴(didi):长音长音 念作念作 答(答(dada)美国人莫尔斯于1844年发明的。试翻译以下电报内容:/如果没有密码表 Where are genes located如果没有斜线分隔莫尔斯密码 问题探讨问题探讨
3、19531953年年4 4月月2525日,沃森和克里克提出日,沃森和克里克提出DNADNA双螺旋结构模型。双螺旋结构模型。(1)三联体密码子的提出:1954年美国物理学家对破译密码首先提出了挑战。当年,他在自然Nature杂志首次发表了遗传密码的理论研究的文章mRNA的碱基与氨基酸之间是如何对应的?mRNAmRNA的碱基的碱基4 4种种 A A、U U、C C、G G氨基酸氨基酸2020种种1954 1954 伽莫夫伽莫夫 自然自然 Nature Nature一个碱基决定一种氨基酸时能决定一个碱基决定一种氨基酸时能决定 种种两个碱基决定一种氨基酸时能决定两个碱基决定一种氨基酸时能决定 种种三个
4、碱基决定一种氨基酸时能决定三个碱基决定一种氨基酸时能决定 种种4 41 1=4=44 43 3=64=644 42 2=16=16指出指出三个碱基构成一个密码子,决定一种氨基酸的三个碱基构成一个密码子,决定一种氨基酸的 可能不止一种密码子可能不止一种密码子接下来,人们不禁又要问在三联体中的每个碱基作为信息只读一次还是重复阅读呢?以重叠和非重叠方式阅读会有什么不同呢?非重叠阅读方式:依次阅读,碱基不重复读取重叠阅读方式:除首尾碱基外,每个碱基可能读两次 遗传密码的阅读方式遗传密码的阅读方式镰刀型细胞贫血症的病因镰刀型细胞贫血症的病因 镰刀型细胞贫血症的突变基因是镰刀型细胞贫血症的突变基因是194
5、91949年确定的,年确定的,19571957年由英国学者英格兰姆阐明了它的机制。由于年由英国学者英格兰姆阐明了它的机制。由于正常人血红蛋白基因上产生了突变,正常人血红蛋白基因上产生了突变,T T变成变成了了A A。从。从而导致多肽链中单个氨基酸的改变而导致多肽链中单个氨基酸的改变第六个氨基第六个氨基酸酸谷氨酸谷氨酸被被缬氨酸缬氨酸取代。取代。正常正常 模板链模板链 GGACTTCTC CCTGAAGAG 转录CCUGAAGAG异常异常 模板链模板链 GGACATCTC CCTGTAGAG 转录CCUGUAGAGC C U G U A C A G(1 1)如果密码的阅读是重叠阅读,将改变)如果
6、密码的阅读是重叠阅读,将改变 个氨基酸;个氨基酸;如果密码的阅读是非重叠阅读,将改变如果密码的阅读是非重叠阅读,将改变 个氨基酸。个氨基酸。(2 2)这说明遗传密码的阅读方式是)这说明遗传密码的阅读方式是 。3异常异常 遗传密码的阅读方式遗传密码的阅读方式C C U G U A C A G(1 1)如果密码的阅读是重叠阅读,将改变)如果密码的阅读是重叠阅读,将改变 个氨基酸;个氨基酸;如果密码的阅读是非重叠阅读,将改变如果密码的阅读是非重叠阅读,将改变 个氨基酸。个氨基酸。(2 2)这说明遗传密码的阅读方式是)这说明遗传密码的阅读方式是 。31非重叠阅读异常异常实验表明实验表明,镰刀型细胞贫血
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