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文档介绍

文档介绍:Section P THE GENETIC CODE AND tRNA
N蛋白质合成课件
P1 THE GENETIC CODE
遗传密码是核酸中核苷酸序列编码蛋白质中的氨基酸序列的一种方式,是由三个核苷酸组成的三联体密码。
(一)三联子密码定义
mRNA链上每三个核甘酸翻译成蛋白质多肽链上的一个氨基酸,这三个核甘酸就称为密码子或三联子密码(triplet coden) 。
mRNA 5’ GCU AGU ACA AAA CCU 3’
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(二)遗传密码的性质
1、简并性
由一种以上密码子编码同一个氨基酸的现象称为简并(degeneracy),对应于同一氨基酸的密码子称为同义密码子(synonymous codon)。
由于64个密码子中的许多是编码统一氨基酸的,遗传密码具有兼并性(有丰余)
N蛋白质合成课件
N蛋白质合成课件
减少了变异对生物的影响
N蛋白质合成课件
编码某一氨基酸的密码子越多,该氨基酸在蛋白质中出现的频率就越高。Arg例外
N蛋白质合成课件
2、普遍性与特殊性
蛋白质生物合成的整套密码,从原核生物到人类都通用。
已发现少数例外,如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体。
N蛋白质合成课件
生物
密码子
线粒体DNA编码的氨基酸
核DNA编码的氨基酸
所有
UGA
色氨酸
终止子
酵母
CUA
苏氨酸
亮氨酸
果蝇
AGA
丝氨酸
精氨酸
哺乳类
AGA/G
终止子
精氨酸
哺乳类
AUA
甲硫氨酸
异亮氨酸
线粒体与核DNA密码子使用情况的比较
N蛋白质合成课件
3、 连续性
编码蛋白质氨基酸序列的各个三联体密码连续阅读,密码间既无间断也无交叉。
密码子是相连的(不重叠)、中间没有任何的停顿
N蛋白质合成课件
开放阅读框架(可读框, ORF)是指新测DNA序列中,由计算机辨认出的可能编码趋于,它是从mRNA 5端起始密码子AUG到3端终止密码子之间的核苷酸序列
基因损伤引起mRNA阅读框架内的碱基发生插入或缺失,可能导致框移突变(frame shift mutation)。
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