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基因对性状的控制

基因对性状的控制. 厦门六中 何俊. DNA 聚合酶. 解旋酶. DNA 复制. DNA. mRNA. 多肽链. DNA 聚合酶. RNA 聚合酶. 解旋酶. 转录. 翻译. 核糖体. T. A. G. C. DNA1. mRNA. U. C. A. G. 细胞核、细胞质. 细胞核. 细胞质. DNA 二 条链. DNA 一 条链. 一 条 mRNA 链. 脱氧 核苷酸. 核糖 核苷酸. 氨基酸. ATP 、酶. ATP 、酶、 tRNA 、核糖体. ATP 、酶. DNA. mRNA. 蛋白质.

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基因对性状的控制

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Presentation Transcript


  1. 基因对性状的控制 厦门六中 何俊

  2. DNA聚合酶 解旋酶 DNA复制 DNA mRNA 多肽链 DNA聚合酶 RNA聚合酶 解旋酶 转录 翻译 核糖体

  3. T A G C DNA1 mRNA U C A G 细胞核、细胞质 细胞核 细胞质 DNA二条链 DNA一条链 一条mRNA链 脱氧核苷酸 核糖核苷酸 氨基酸 ATP、酶 ATP、酶、 tRNA、核糖体 ATP、酶 DNA mRNA 蛋白质 A-T G-C A-U G-C DNA→mRNA mRNA→蛋白质 DNA→DNA

  4. 请设计一幅概念图,描述DNA、RNA、蛋白质等物质间信息流动的关系。 例如: 蛋白质 RNA DNA 1957年,克里克--中心法则

  5. 阅读P68资料分析,思考以下问题: 通过这些材料,你认为,克里克的中心法则应做那些修改? ? ? 蛋白质 RNA DNA

  6. 转录→翻译 ? 基因→蛋白质→性状 结构成分 生命活动的主要载体 运输功能 调解作用 催化作用 防御机能

  7. 阅读P69第二段,解释为何豌豆会出现圆粒和皱粒阅读P69第二段,解释为何豌豆会出现圆粒和皱粒 DNA中插入了一段外来DNA序列,打乱了编码 淀粉分支酶的基因 编码淀粉分支酶 的基因正常 基因型 酶 淀粉分支酶不能正常合成 淀粉分支酶正常合成 蔗糖不能合成淀粉 蔗糖能合成淀粉 代谢过程 淀粉含量低,豌豆由于 失水而显得皱缩 淀粉含量高,有效保留水分,豌豆显得饱满 表现型

  8. 白化病 控制酪氨酸酶形成 的基因异常 控制酪氨酸酶形成 的基因正常 基因型 酶 酪氨酸酶不能正常合成 酪氨酸酶正常合成 酪氨酸不能转化成黑色素 酪氨酸能转化成黑色素 缺乏黑色素 表现为白化病 表现正常 代谢过程 表现型

  9. 通过以上两个例子,基因通过控制 合成来控制 ,以达到控制生物体性状的目的。 酶 代谢过程

  10. 镰刀型细胞贫血症 控制血红蛋白 的基因正常 控制血红蛋白的基因 中一个碱基变化 基因型 血红蛋白结构正常 血红蛋白结构发生变化 正常红细胞 红细胞呈镰刀状 表现型 蛋白质结构

  11. 囊性纤维病 跨膜(CFTR)蛋白基因 缺失3个碱基 基因型 CFTR蛋白结构异常 导致功能异常 患者支气管内黏液增多 蛋白质结构 表现型 黏液清除困难,细菌繁殖 肺部感染

  12. 通过以上两个例子,基因通过控制 结构,直接控制生物体性状。 蛋白质

  13. 基因型相同的个体是否表现型一定相同 长翅果蝇 幼虫 环境 25℃ 35~37℃ 同个植株上的叶片形状不同 长翅果蝇 残翅果蝇

  14. 小 结 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的形状 基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的形状 基因与基因,基因与基因产物,基因与环境之间相互作用,共同控制生物体形状

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