高中生物一轮复习 4.1 基因指导蛋白质的合成精品学案 新人教版必修2.doc

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1、第四章基因的表达第一节基因指导蛋白质的合成【高考目标定位】遗传信息的转录和翻译【考纲知识梳理】一、遗传信息的转录1、RNA的结构:(1)基本单位:核糖核苷酸。(2)结构:一般是单链。(3)种类:①信使RNA(mRNA):蛋白质合成的模板。②转运RNA(tRNA):转运氨基酸,形似三叶草的叶。③核糖体RNA(rRNA):核糖体的组成成分。2、转录场所细胞核、线粒体、叶绿体原料4种游离的核糖核苷酸模板DNA中的一条链配对原则A─U、C─G、G─C、T─A产物RNA二、遗传信息的翻译1、翻译:(1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。(2)场

2、所:核糖体。(3)运载工具:tRNA。(4)碱基配对:A—U、U—A、C—G、G—C。2、密码子:在mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基。共有64种密码子,其中决定氨基酸的密码子有61种,另外三种为终止密码子。3、反密码子:指tRNA上可以与mRNA上的碱基互补配对的3个碱基。共有61种。【要点名师精解】一、DNA复制、转录、翻译的比较复制转录翻译时间细胞分裂的间期个体生长发育的整个过程场所主要在细胞核主要在细胞核细胞质的核糖体模板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种氨基酸条件都需要特定的酶和ATP产物2个双链DNA一个单链RNA(mRNA,t

3、RNA,rRNA)多肽链(或蛋白质)特点边解旋边复制,半保留复制边解旋边转录;转录后DNA仍恢复原来的双链结构翻译结束后,mRNA分解成单个核苷酸碱基配对A—T,T—A,G—C,C—GA—U,T—A,G—C,C—GA—U,U—A,C—G,G—C遗传信息传递DNA→DNADNA→mRNAmRNA→蛋白质意义使遗传信息从亲代传给子代表达遗传信息,使生物表现出各种性状【例1】DNA复制和转录的共同点是A.需要多种酶参与B.在细胞核内进行C.遵循碱基互补配对原则D.不需要ATP提供能量【解析】DNA复制和转录的共同点是需要多种酶参与、在细胞核内进行、.遵循碱基互补配对原则、需要ATP提供能量。不

4、同点有:①原料不同②酶不同③生成物不同④模板不同【答案】ABC二、基因表达中相关数量计算1、DNA、mRNA上碱基数目与氨基酸数目之间的关系:在蛋白质的合成过程中,是以DNA的两条链中的一条链为模板,合成一条mRNA单链,因此,DNA中的碱基数目是mRNA中的碱基数目的两倍;在翻译时,mRNA每三个碱基决定一种氨基酸,其数目彼此间的关系一般可表示为:综上可知,蛋白质中氨基酸数目=1/3mRNA碱基数目=1/6碱基数目。2、计算中“最多”和“最少”的分析(1)翻译时,mRNA上的终止密码不决定氨基酸,因此准确地说,mRNA上的碱基数目比蛋白质中氨基酸数目的3倍还要多一些。(2)基因或DNA

5、上的碱基数目比对应的蛋白质中氨基酸数目的6倍还要多一些。(3)在回答有关问题时,应加上最多或最少等字。如:mRNA上有n个碱基,转录产生它的基因中至少有2n个碱基,该mRNA指导合成的蛋白质最多有n/3个氨基酸。【例2】一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有11个肽键的多肽则此mRNA分子至少含有碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数,依次为()A.3311B.3612C.1236D.1136【解析】一条含有11个肽键的多肽,则含有12个氨基酸。mRNA中,三个碱基决定一个氨基酸,一个氨基酸至少由一种转运RNA来转运。因此,mRNA中含有36个碱基,12个tRNA。【答案】B【感

6、悟高考真题】(2010·海南高考)12.下列关于遗传信息传递的叙述,错误的是A.线粒体和叶绿体中遗传信息的传递遵循中心法则B.DNA中的遗传信息是通过转录传递给mRNA的C.DNA中的遗传信息可决定蛋白质中氨基酸的排列顺序D.DNA病毒中没有RNA,其遗传信息的传递不遵循中心法则【答案】D(2010·天津高考)2.根据表中的已知条件,判断苏氨酸的密码子是A.TGUB.UGAC.ACUD.UCU【解析】mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸,每3个这样的碱基称作1个密码子。据表,mRNA的密码子和tRNA上的反密码子互补配对,可推知mRNA的密码子最后的碱基为U;DNA的一条链为TG,另一

7、条链为AC,若DNA转录时的模板链为TG链,则mRNA的密码子为ACU,若DNA转录时的模板链为AC链,则mRNA的密码子为UGU。【答案】C(2010·江苏高考)34.(8分)铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答

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