遗传密码与基因表达
\setchapterpreamble[u]{\margintoc}
\chapter{遗传密码与基因表达}
\section{总述}
遗传信息流\rightarrow DNA\rightarrow RNA\rightarrow 蛋白质
\begin{enumerate}
\item 互补配对在遗传信息从DNA传递到RNA中的意义。解码遗传密码:RNA聚合酶,RNA合成,密码子三联体,不重叠,读码框,体
外翻译系统,普遍性。尼伦伯格和马太埃实验。尼伦伯格和莱德实验。
\item 极性(共线性)DNA,RNA,蛋白质\rightarrow 指导了基因表达机制。中心法则
\item 依赖细胞机制如DNA复制和重组一样,基因表达需要能量、和一些蛋白质和RNA组成的特定生物大分子聚合物(核糖体)。
\begin{itemize}
\item 翻译:起始\rightarrow 延伸\rightarrow 终止。tRNA摆动Wobble序列\rightarrow 密码子兼并性;核糖体催
化活性位点(RNA)。
\item 转录:起始\rightarrow 延伸\rightarrow 终止。真核生物RNA加工:
\begin{itemize}
\item 5'帽子;
\item 3'尾巴;
\item 剪切
\end{itemize}
\item 翻译后修饰Post-translational modification PTM,“加法”and”减法”。
\item 真核生物 V.S.原核生物区别:
\begin{itemize}
\item 时间、空间和加工方式
\item 酶、信号和染色体结构
\item RBS、顺序、顺反子
\end{itemize}
\end{itemize}
\item 妨碍遗传信息正常传递的突变会对生物表型带来巨大影响。
\end{enumerate}
\section{突变对蛋白功能的影响}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.96\textwidth]{DNA/突变对蛋白功能的影响.png} % 替换为你的图片文件名
\caption{突变对蛋白功能的影响}
\label{fig:Effects of mutations on protein function}
\end{figure}
\section{变突对基因表达和功能的影响}
\subsection{妨碍遗传信息正常传递的突变会对生物表型带来巨大影响【重点】}
基因表达取决于令人惊讶的蛋白质及RNA的数量
和种类,每种蛋白质和RNA由单独的基因编码。所有
蛋白质(RNA聚合酶、核糖体蛋白亚基、氨酰tRNA合
成酶等)的基因转录和翻译过程都相同。所有rRNA、
tRNA和snRNA的基因都是转录但未翻译的非编码基
因。
几乎所有这些基因的突变,无论是蛋白质编码还是
非编码,都会对表型产生显著影响。
\begin{itemize}
\item 影响基因表达机制的\redbf{致死突变}:编码实现基因表达的基因(如核糖体蛋白或
rRNA)的功能突变缺失,在纯合子中往往是致命的,
因为这种突变会对细胞中所有蛋白质的合成产生不利影
响。即使基因表达所需的一些蛋白质或RNA的量减少
50\%,也会产生严重的后果。
\item \redbf{tRNA基因中的抑制突变}:如果不止一个基因编码相同的分子在基因表达中起
作用,那其中的一个突变不一定是致命的,甚至可能是
\redbf{有利}的。例如,细菌遗传学家发现某些tRNA基因的突
变可以抑制其他基因中无义突变的影响。具有这种效应
的tRNA基因突变产生无义抑制因子tRNA。
\end{itemize}
\section{遗传密码的七大特征}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.96\textwidth]{DNA/遗传密码的七大特征.png} % 替换为你的图片文件名
\caption{遗传密码的七大特征}
\label{fig:7 characteristics of genetic code}
\end{figure}
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