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基因1、2、3中任何一个基因发生突变都会引起黑色素无法合成而形成的白化病 如果一对患白化病的夫妻,如果没有基因突变,则他们的后代全部患白化病 基因1和4可能是等位基因,基因4从根本上是基因1突变来的 酶1催化的反应是脱氨基作用,酪氨酸是非必需氨基酸
一个基因可能会影响多个性状表现 生物的一个性状只受一个基因的控制 基因可通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制性状 在婴幼儿时期限制对苯丙氨酸的摄入可缓解患者的病症
导致苯丙酮尿症的直接原因是患者的体细胞中缺少酶①,致使体内的苯丙氨酸不能沿正常途径转变为酪氨酸,只能转变为苯丙酮酸。 如果一对患白化病的夫妻生了多个小孩都不患苯丙酮尿症,最可能的原因是这对夫妻为酶①、酶⑤、酶⑥中最少一个缺陷,而酶⑦正常 若在其他条件均正常的情况下,直接缺少酶②会使人患尿黑酸症。 从以上实例可以看出,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
人患苯丙酮尿症时一定患白化病 由图可见一个基因可影响多个性状,同时一个性状也可以被多个基因控制 基因2突变导致人患白化病,基因1突变会导致人患苯丙酮尿症 图示表明基因通过控制酶的合成,控制生物的代谢过程而控制生物的性状
②过程的场所是在线粒体中,②过程所产生的ATP数目远远多于①过程生成的ATP数量 胰岛素分泌量的增加,可以促使①②⑧等过程的进行 丙氨酸只能在人体内通过氨基转换作用产生 肌糖元不能直接变成葡萄糖,是因为骨胳肌细胞中缺乏相关的酶
代谢在细胞质基质中进行 后面ATP的能量来自前面ATP 代谢产物可进入线粒体中 该代谢过程也存在乳酸菌细胞中
人体细胞中物质Ⅰ需要进入线粒体才能进一步发生②或③反应 在人体肌肉细胞中,含有①、②、③和④过程所需的一系列酶 在酵母菌体内,当④过程加强时,说明环境中O.2含量在降低 植物细胞进行有氧呼吸时,过程①消耗水,过程②会产生水
苯丙氨酸代谢过程中酶缺陷 体内缺乏苯丙酮酸 苯丙氨酸在体内过少 组氨酸羟化酶被抑制 四氢生物喋呤生成不足
由图可知基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体性状的 白化病、苯丙酮尿症都属于受一对等位基因控制的遗传病,即单基因遗传病 如果基因A.发生突变而不能合成酶①,即使基因P.正常,也会患白化病 苯丙酮尿症如果发现的早,在婴儿出生后就通过控制苯丙氨酸的摄食是可以治疗的
控制酶1、2、3合成的基因中任何一个发生突变,都将引起白化病 酶1缺乏,可能不会引起白化病,但会引起苯丙酮尿症 一对表现型正常的夫妻,可能生出患白化病的小孩 一对患白化病的夫妻,可能生出表现型正常的小孩
代谢在细胞质基质中进行 后面ATP的能量来自前面ATP 代谢产物可进入线粒体中 该代谢过程也存在乳酸菌细胞中
代谢在细胞质基质中进行 后面ATP的能量来自前面ATP 代谢产物可进入线粒体中 该代谢过程也存在于乳酸菌细胞中
①②③过程中均有能量产生 在缺氧情况下,①过程不会有[H]产生 氧气充足时,①③过程发生在线粒体中 ①②③过程在人体细胞中均可发生
III中的水既是反应物也是生成物 II中的C3和C5此时保持相对稳定 I.中产生的O2可以参与同一细胞中III的代谢过程H2O I.中产生的X.将参与细胞从环境中吸收矿质元素
人患苯丙酮尿症时一定患白化病 由图可见一个基因可影响多个性状,同时一个性状也可以被多个基因控制 基因2突变导致人患白化病,基因1突变会导致人患苯丙酮尿症 图示表明基因通过控制酶的合成,控制生物的代谢过程而控制生物的性状。
此过程表明酶是影响性状的根本原因 控制酶1的基因发生突变,将会导致苯丙酮尿症 此过程表明基因可以通过控制酶的合成来间接影响性状 控制酶1、2、3合成的基因任一个发生突变,都可能导致性状改变