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*遗传密码mRNA与蛋白质之间的关系是通过遗传密码的翻译实现的,每3个相邻核苷酸组成1个三联体密码,编码一种氨基酸三联体连续性通用性兼并性起始密码:AUG终止密码:UAA、UAG、UGA**核糖体的结构和功能真核生物核糖体:60S、40S原核生物核糖体:50S、30S核糖体是蛋白质合成的场所翻译功能区:肽链合成的场所,占据了核糖体的2/3mRNA结合位点肽基tRNA和甲酰甲硫氨酸tRNA结合位点(P位点)氨酰tRNA结合位点(A位点)肽链延伸辅助因子EF-Tu和EF-G的结合位点,EF-Tu起着协助氨酰tRNA进入核糖体的作用,而EF-G负责核糖体的转位反应肽基转移酶活性位点,肽基转移酶负责在肽链合成中将位于P位点的肽基tRNA的肽链转移到位于A位点的氨酰tRNA上5SrRNA结合位点以及结合脱酰tRNA的E位点等出口功能区(exitdomain):多肽的出口,核糖体通过这个区域附着在膜上*蛋白质生物合成的过程合成的起始:核糖体大小亚基、tRNA和mRNA在起始因子的协助下组合成起始复合物的过程肽链的延伸进位:氨基酰-tRNA进入核糖体的A位肽链形成:氨基酰-tRNA进位后,在转肽酶的催化下,P位的肽基-tRNA的肽链转移到A位的氨基酰-tRNA的氨基上,从而形成肽键移位:肽键形成后,核糖体沿mRNA向3’方向移动一个密码子的距离。翻译的终止:终止密码子进入A位,标志着翻译的结束*蛋白质生物合成的过程*中心法则*第四节基因的结构特征基因的概念发展基因的一般结构特征真核生物基因组的特点*基因的概念发展基因概念的演变1865年,孟德尔,颗粒性遗传因子1909年,Johannsen,更名为“基因”1910,Morgan等,基因存在于染色体上,线性排列1926年,Morgan等,“三位一体”:结构单位、功能单位、突变单位和交换单位Avery(1944年)、Hershey和Chase(1952年)证明DNA是遗传物质*基因功能的研究1908年,Garrod:onemutantgene-onemetabolicblock,Earlyevidencethatenzymesarecontrolledbygenes1941年,BeadleandTatam:Onegene-oneenzymeOnegene-onepolypeptideTheproductsofgeneareprotein,tRNAandrRNA*基因精细结构的研究1957年,Benzer:顺反子学说,基因是DNA分子上一个决定一条多肽链的完整功能单位,内部是可分的,包含多个突变和重组单位。1961年,Jacob等:操纵子模型学说,功能上相关的结构基因在染色体上往往紧密联系在一起1977年,Sharp等发现断裂基因1978年,Sanger发现了重叠基因*现代基因的概念基因:是有功能的DNA片段,含有合成有功能的蛋白质多肽链或RNA所必需的全部核苷酸序列,是遗传的结构和功能单位。*基因的一般结构特征外显子和内含子信号肽序列侧翼序列和调控序列*基因的一般结构特征(一)外显子和内含子原核生物的基因是DNA分子的一个片段,连续编码;真核生物的结构编码序列往往是不连续的,被非编码序列隔开。编码序列称为外显子,非编码序列称为内含子。GT-AG法则:每个内含子的5’端起始的两个核苷酸都是GT,3’端末尾的两个核苷酸都是AG,这就是RNA剪接的信号,这种接头形式被称之为GT-AG法则。开放阅读框(openreadingframe):结构基因内从起始密码子开始到终止密码子的一段核苷酸区域,其间不存在任何终止密码,可编码完整的多肽链,这一区域被称为开放阅读框。*基因的一般结构特征(二)信号肽序列在分泌蛋白基因的编码序列中,起始密码子之后,有一段编码富含疏水氨基酸多肽的序列,称为信号肽序列(Signalpeptidesequence)。它所编码的信号肽行使着运输蛋白质的功能。常见的分泌蛋白有:抗体;淋巴因子;唾液淀粉酶,胃蛋白酶,胰蛋白酶等消化酶;胰腺细胞分泌胰岛素、胰高血糖素等蛋白质类激素,各种促激素等。*基因的一般结构特征(三)侧翼序列和调控序列侧翼序列(flankingsequence):每个结构基因在第一个和最后一个外显子的外侧,都有一段不被转录的非编码区。5’非翻译区(5’-untranslatedregion5’-UTR):从转录起始位点至起始密码子的一段非翻
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