好顺佳集团
2023-02-17 09:03:26
4591
内容摘要:通信工程质量管理措施是什么:结合自己的工作经验,分析了影响通信工程施工质量的因素,并提出了加强施工质量控制的措...
基因表达
基因表达英文名:g:的三个观点。
(2)基因的位置:在染色体上呈直线排列。
(3)基因的化学组成
(4)不同基因的本质
2.基因表达
3.基因控制蛋白质的合成。
DNA和RNA的比较
t→U;脱氧核糖→核糖
第二类:明确的目标
展示本课程应达到的学习目标。
1.基因控制蛋白质的合成。:中的转录和翻译)。
2.基因控制性状的原理((B:记忆)。
总结在RNA聚合酶的催化下,以DNA为模板合成mRNA的过程称为双链DNA中的转录,用作转录模板的链称为模板链或反义链,而不用作转录模板的链称为编码链或正义链。NA与转录模板互补。
相关图表
互补的DNA链是编码链,它与转录本的区别仅在于DNA中的T变成了RNA中的U。在包含许多基因的DNA双链中,每个基因的模板链并不总是在同一条链上,即一条链可以作为某些基因的模板链,也可以作为其他基因的编码链。基因
转录后要进行加工,包括切、盖、加味。
翻译过程
转移
以mRNA为模板,tRNA为载体,在核糖体(又称核糖体)上将活化氨基酸组装成蛋白质多肽链的过程称为翻译,大致可分为三个阶段:
1.基因表达的调节
(1)肽链的起始:在多种起始因子的作用下,首先是核糖体的小亚基与mRNA上的起始密码子结合,然后是甲酰甲硫氨酸tRNA(tRNA fMet)结合形成起始复合物。利用tRNA的反密码子UAC,识别mRNA上的起始密码子AUG并相互配对,然后核糖体的大亚基与小亚基结合形成稳定的复合物,从而完成初始功能。
肽链的延伸和长度
核糖体上有两个结合位点,——,P和A,可以同时结合两个氨酰tRNAs。当核糖体从5 致3 沿着mRNA,密码子被依次读出。首先tRNAfMet与P结合,然后第二个氨酰trna进入A,此时在肽基转移酶的催化下,P位和A位的两个氨基酸之间形成肽键。第一个氨酰tRNA失去氨基酸,从P位脱落,P位空了。在转座酶和GTP的作用下,A位的氨酰tRNA移动到P位,而A位是空的。核糖体从5 结束到3 mRNA的结尾。第三个氨酰tRNA进入A位,与P位氨基酸形成肽键,接受P位。P位的TRNA被释放,A位的肽链移到P位。如此反复,肽链不断延伸,直到mRNA的终止码出现,没有氨酰tRNA。
2.真核基因表达
终止信号是mRNA上的终止密码子(UAA、UAG或UGA)。当核糖体沿着mRNA移动时,多肽链不断延伸。终止信号出现在A位后,没有氨酰tRNA连接,多肽链的合成进入终止阶段。在释放因子的作用下,肽基tRNA的酯键被分离,从而释放出完整的多肽链和核糖体的大亚基,然后小亚基从mRNA中分离出来。
翻译后处理
(翻译后Nal加工):核糖体释放的多肽需要进一步加工修饰形成生物活性蛋白。翻译后的肽链加工包括肽链切割、羟基化、磷酸化、乙酰化、部分氨基酸糖基化等。真核生物在翻译新的手肽链后切割甲硫氨酸。一类基因翻译产物的前体含有多个氨基酸序列,可以被切割成不同的蛋白质或多肽。它被称为多聚蛋白。例如,胰岛素是86个氨基酸的初级翻译产物,称为胰岛素原。胰岛素原由A、B、C三段组成,经过加工后,无活性的C肽段被切除,A肽与B肽之间形成二硫键,从而得到由51个氨基酸组成的活性胰岛素。
外显子
表达过程中外显子和内含子的相关性。;不要与内含子和外显子的定义相混淆,但真核生物中并不是所有的外显子都是内含子和外显子显而易见的(编码氨基酸)。除了tRNA基因和rRNA基因的外显子外,几乎所有结构基因的第一和第二外显子都只编码部分氨基酸,还有不编码 根本不编码氨基酸,比如人类G6PD基因的第一个外显子。
翻译
1.基因表达的调节
现在发现一个基因的外显子可以是另一个基因的内含子,也是如此。以小鼠淀粉酶基因为例。源于肝脏和唾液腺的淀粉酶基因是同一基因。淀粉酶基因包括四个外显子。肝脏产生的淀粉酶不保留外显子1,而唾液腺中的淀粉酶保留外显子1的50bp序列,但外显子2与这个剪接前后的两个内含子一起被切掉,外显子2成为唾液淀粉酶基因中的内含子。
同一个基因在不同的组织中可以产生不同的基因产物,在不同的组织中可以产生相似的蛋白质,这些蛋白质可以由同一个基因编码。这种现象首先是由于基因中增强子的组织特异性,在不同组织中可以与组织特异性因子结合,所以同一基因在不同组织中会产生不同的转录本和转录后加工。此外,真核基因可以有一个聚腺苷酸位点。因此,具有不同3 末端可以在不同的细胞中产生,从而导致不同的剪接模式。因为真核基因的大部分转录本都是加了poly(A)尾后剪接的,所以在不同的组织和细胞中,不同的因素会干扰聚腺苷酸化,最终影响剪接。
2.原核基因表达调控
结果显示,197个基因在短期胁迫下差异表达(上调53),而1009个基因在长期胁迫下差异表达(上调32)。一半的基因功能未知,另一半可分为:代谢相关;细胞信号转导;转录相关性;蛋白质合成;细胞防御;细胞运输;亚细胞定位等等。分析实验表明,在短期胁迫下上调的基因中,约有三分之一属于信号转导功能的范畴,参与细胞内不同的信号转导途径,这表明信号转导相关基因在玉米早期响应干旱中起着重要作用。然而,在长期干旱条件下,大量代谢相关基因在顶部叶片中差异表达。
吸烟者的基因表达模式。;肺细胞有助于肺癌的早期诊断。
肺癌的死亡率是世界上最高的。肺癌死亡率高的一个主要原因是缺乏早期诊断工具。研究人员在三月份发表的《《自然—医学》》上报告说,吸烟者的基因表达模式与正常人不同。;肺细胞可能有助于肺癌的早期诊断。
四膜虫基因表达
由于表达始于原肠胚期,表达水平在第10体节期达到最高,之后保持稳定。Western blot显示早期胚胎存在一条19kDa的母体CagMdkb蛋白带,合子CagMdkb蛋白从原肠胚期产生。大约在第10个体节阶段,19kDa CagMdkb蛋白的信号肽被切除,成为17kDa成熟蛋白。在早期胚胎发育中,母体CagMdkb蛋白存在于所有裂球中。
编辑此段落。
的个体差异会导致基因表达蛋白的巨大差异。
研究人员证明,个体之间在DNA水平上的微小差异会导致基因表达蛋白的巨大差异,从而导致个体之间自然特征的许多变化。在由30亿个碱基对、约上万个基因组成的人类基因组中,哪些基因或基因突变可能导致疾病?寻找致病基因通常就像大海捞针。人类基因组计划(HGP)和人类基因组单体型图(HapMap)这两个超级研究项目的建立,引发了致病基因的淘金热全基因组关联研究 "寻找可能的致病因素。
这种新方法专注于人类基因组的微小突变。这种突变意味着a "字母 "在DNA上被另一个字母代替(比如AAG变成了ATG),叫做 "单核苷酸多态性(SNP)。科学家估计,人类基因组中可能存在大约1500万个单字母突变,或者在一个遗传结构相当统一的群体中,仍然存在1500万个可能的SNP。在基因芯片等新技术的帮助下,科学家可以分析一个人身上成千上万的SNP。;的基因组。通过将许多健康人和疾病患者(这些人没有 t不一定属于同一个家族),就可以实现SNPs的分布。显示致病基因的一些线索。[1]
《基因的表达》-教学目标1。讲述蛋白质的合成过程①转录A . :的概念是指以一条DNA为模板,根据A-U、G-C、T-A、C-G碱基互补配对的原理,合成核糖核酸的过程。位于:的核心。c .信息传递方向:DNA→RNA。d .转录过程:讲解: 2翻译a .概念Echo 9- .c. Om是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程。B. Plac:mRNA通过核孔进入细胞质与核糖体结合。c .信息传递方向:mRNA→蛋白质d .具有一定结构的翻译过程。问为什么:蛋白质是多样的?3.让学生回答,在:,组成蛋白质的氨基酸有很多种(20种)。氨基酸数量庞大,氨基酸的排列顺序千变万化,肽链的空间结构也多种多样。让学生思考:的氨基酸,并与他们讨论(使用:的排列组合)。
biaoda《基因的表达》
1、基因的本质
投影: "按照逻辑大小关系排列基因、染色体、DNA、核苷酸。 "用动画来说明以上四个概念之间的关系。旁白:现代遗传学研究表明,基因是控制生物性状的基本单位。思考并得出结论:基因是具有遗传效应的DN段。
2.生物特征的体现
投影:分别是白化病、镰状细胞贫血、抗虫棉的图片。旁白:表现以上三种特质的原因。问题:反映的生物性状是什么?答案:蛋白质。
3.基因表达
概述那么,基因是如何控制生物性状的呢?旁白:基因通过控制蛋白质的合成来控制生物性状,这个过程叫做基因表达。引导学生比较基因和核糖体的位置,说明基因表达需要一个中介——RNA。答案:通过控制蛋白质的合成来控制生物性状。思考和推理。
的半保守复制
沃斯顿和Click在提出DNA双螺旋结构模型时研究了DNA复制过程。他们推测DNA处于复制过程中。碱基间的氢键先断裂,双螺旋解卷,每条链作为模板合成一条新链。每个子代DNA的一条链来自亲本,另一条链是新合成的,所以称为半保守复制。
富智
5.抄本
旁白:细胞核内以DNA为模板形成RNA的过程称为转录。投影:DNA和RNA在成分上的比较。问题:如何保证DNA中的遗传信息在转录过程中准确传递给RNA?板书:一个基因片段。动画展示:转录的过程。RNA和DNA差异的观察和归纳。思考与回答:碱基互补配对原理,即:A-U,G-C .根据基因片段写出转录的RNA。观察和理解。
6.翻译
旁白:细胞质中以RNA为模板形成蛋白质的过程叫做翻译。
问题:四个碱基如何确定20个氨基酸?
旁白:决定RNA上一个氨基酸的三个相邻碱基被称为密码子。
投影:密码子表和20个氨基酸的问题
问题:氨基酸是如何转运到核糖体中的mRNA并放到相应的位置的?
叙事:tRNA的空间结构特征与功能。
黑板上写:查密码子表,写下翻译后肽链的氨基酸组成。《基因的表达》-总结基因控制的蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程。转录使用一条DNA链作为模板来合成mRNA。这样,基因中的遗传信息就被转移到了mRNA上。翻译是以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程。包括①mRNA从核孔进入细胞质,与核糖体结合;②转运氨基酸;③放置氨基酸;④四个主要步骤:合成肽链,平行缠绕,折叠成具有一定功能的蛋白质。
张总监 13826528954
限时领取创业礼包
0元公司注册
地址安全挂靠
名称、法人、股权等变更
在线免费核名
所有服务
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!