【市级公开课基因指导蛋白质的合成习题讲评学案】主要涵盖了基因、蛋白质合成以及相关生物过程的关键概念和计算。以下是这些知识点的详细说明:
1. **基因与DNA的关系**:
- 基因是遗传的基本单位,它编码特定的蛋白质或RNA分子。虽然基因是DNA的一部分,但基因并不等同于DNA。DNA包含许多基因,每个基因都有特定的功能。
2. **细胞分化与基因表达**:
- 细胞分化是由于基因选择性表达的结果,不是所有基因在同一细胞中都会表达。例如,血红蛋白基因在红细胞中表达,而呼吸酶基因在所有细胞中都表达,因为它们是维持基本生命活动所必需的。
3. **遗传信息的转录与翻译**:
- 转录是将DNA上的遗传信息复制到mRNA的过程,而翻译是在核糖体上将mRNA的信息转化为蛋白质的过程。
- 图中的示意图显示了原核细胞中同时进行的转录和翻译,这种机制允许快速合成蛋白质。
- 变式训练11强调了多个核糖体同时作用于一条mRNA,以提高蛋白质合成效率,且某些氨基酸有多个密码子,这增加了遗传编码的容错性。
4. **氨基酸、密码子和反密码子**:
- 氨基酸是蛋白质的基本组成单元,密码子是mRNA上决定特定氨基酸的三个碱基序列。
- 反密码子是tRNA上与密码子互补配对的部分,负责识别并携带相应的氨基酸到核糖体。
- 对于基因缺失造成的变异,这是DNA序列的缺失,可能导致蛋白质合成的改变或完全丧失。
5. **基因表达的计算**:
- 通常,mRNA的碱基数是蛋白质氨基酸数目的三倍,这是因为每个密码子编码一个氨基酸。
- 基因表达的计算中,“最多”和“至少”可能涉及完整翻译与非完整翻译(如启动和终止密码子)的区别。
- 若已知基因长度和氨基酸的平均相对分子质量,可以计算合成多肽链的蛋白质的相对分子质量。
通过错点探究和变式训练,学生可以强化对这些概念的理解,提高解题能力,并能更好地处理涉及到基因表达和蛋白质合成的复杂问题。此外,这些习题也帮助学生理解不同生物过程之间的关联,以及如何在实际问题中应用这些知识。