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基因如何指導蛋白質的合成

基因控制蛋白質合成的原理急

  基因透過轉錄形成mRNA,mRNA上每三個相鄰的鹼基決定一個氨基酸,被稱為密碼子。一共有64種搭配,其中三種為終止密碼,使得mRNA的翻譯停止。mRNA與核糖體結合後,核糖體在mRNA上移動,mRNA透過與tRNA(含有反密碼子,也是三個鹼基)的鹼基互補配對,將遊離的氨基酸(在tRNA上的羥基上)合成多肽鏈,經過內質網與高爾基體的加工,形成成熟的蛋白質。

基因如何指導蛋白質的合成

  基因的脫氧核苷酸,鹼基排列順序,蘊藏遺傳資訊。透過轉錄合成蛋白質,由於是根據鹼基互補配對原則,所以基因單鏈的脫氧核苷酸排列順序就據定了脫氧核糖核苷酸的排列順序,進而決定了密碼子的組成,遺傳密碼。於是以蛋白質為模版在翻譯過程中決定了氨基酸的種類、數量、排列順序,即基因透過轉錄、翻譯決定了生物的遺傳性狀。

基因與蛋白質的合成

  蛋白質合成是指生物按照從脫氧核糖核酸 (DNA)轉錄得到的信使核糖核酸(mRNA)上的遺傳資訊合成蛋白質的過程。蛋白質生物合成亦稱為翻譯,即把mRNA分子中鹼基排列順序轉變為蛋白質或多肽鏈中的氨基酸排列順序過程。這是基因表達的第二步,產生基因產物蛋白質的最後階段。不同的組織細胞具有不同的生理功能,是因為它們表達不同的基因,產生具有特殊功能的蛋白質。


基因蛋白質

  基因是指攜帶有遺傳資訊的DNA或RNA序列,是控制性狀的基本遺傳單位。基因透過指導蛋白質的合成來表達自己所攜帶的遺傳資訊,從而控制生物個體的性狀表現。   基因有兩個特點:   1、.能忠實地複製自己,以保持生物的基本特徵;   2、基因能夠“突變”,突變大絕大多數會導致疾病,另外的一小部分是非致病突變。 ...

蛋白質合成所需能量主要來自什麼

  線粒體。   蛋白質合成所需的細胞器主要是內質網,高爾基體,核糖體,線粒體,而線粒體就是為蛋白質合成提供所需能量,也就是線粒體中第二個高能磷酸鍵水解釋放的能量。   蛋白質合成:指生物按照從脫氧核糖核酸轉錄得到的信使核糖核酸上的遺傳資訊合成蛋白質的過程。蛋白質生物合成亦稱為翻譯,即把mRNA分子中鹼基排列 ...

蛋白質合成的功能單位及其意義

  蛋白質是組成人體一切細胞、組織的重要成分。機體所有重要的組成部分都需要有蛋白質的參與。一般說,蛋白質約佔人體全部質量的18%,最重要的還是其與生命現象有關。   生理功能:   1、構造人的身體。   2、結構物質。   3、載體的運輸。   3、抗體的免疫。   4、酶的催化。   5、激素的調節。   ...

蛋白質合成的場所一定是核糖體嗎

  內質網和高爾基體只是對核糖體合成的蛋白質進行加工修飾,所以只有核糖體合成蛋白質。   核糖體被人們稱作蛋白質的裝配機器。核糖體分兩種,一種是遊離核糖體,另一種是內質網上的核糖體。遊離核糖體合成細胞內蛋白質,而內質網上的核糖體合成分泌性蛋白質。所以蛋白質的合成場所是核糖體,而內質網上由於附有核糖體和所需的酶 ...

等位基因控制合成蛋白質可能相同嗎?

  1、人類的ABO血型系統 從現今遺傳學的認識來講 其是由三個復等位基因控制的 即 lA lB 和i   2、其中lA lB 是等顯性的兩個顯性基因 i是隱性基因 即 lA lA lBlB lAlB lAi lBi ii這樣六種基因型 就其中的lAlB 個體來講 由於lA和lB是等顯性基因 因而它們都要表達 ...

原核生物如何合成蛋白質

  原核生物合成蛋白質過程:   核糖體只負責將mRNA上的資訊翻譯成多肽單鏈.要變成具有三維功能和結構的蛋白質,有一個翻譯後加工過程,蛋白質可以自發的摺疊成其三維結構, 蛋白質可以在伴侶蛋白的協助下摺疊成三維結構,蛋白質有一系列修飾,如糖基化,甲基化,乙醯基化,等等 是藉助於酶進行修飾,線粒體和葉綠體的蛋白 ...

怎麼算蛋白質對應基因的鹼基數

  記住蛋白質的基本結構再進行運算,基因可以控制蛋白質合成,而蛋白質是由氨基酸構成的,1個密碼子等於3個mRNA鹼基等於1個氨基酸,DNA是雙鏈的,兩條鏈是個整體。複製的時候雖然用的是一條鏈為模板,但算的時候還是6個鹼基決定一個密碼子,所以下面的DNA鹼基個數比mRNA鹼基個數比氨基酸個數等於6比3比1 ...