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氨基酸和核糖体 氨基酸和高尔基体 核苷酸和核糖体 核苷酸和高尔基体
氨基酸种类的改变、染色体变异 氨基酸数量的改变、基因重组 氨基酸种类的改变、基因突变 氨基酸数量的改变、基因突变
M.基因突变后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例增加 在M.基因转录时,核糖核苷酸之间通过碱基配对连接 突变前后编码的两条肽链,最多有2个氨基酸不同 在突变基因的表达过程中,最多需要64种tRNA参与
基因中3个核苷酸的缺失属于基因突变 蛋白质中个别氨基酸的改变不会影响其功能 基因通过控制酶的合成来控制生物体的性状 基因中碱基数目的改变必然导致蛋白质结构变化
DNA—RNA的过程中 信使RNA—蛋白质的过程中 DNA—DNA的过程中 转运RNA运载氨基酸的过程中
A处突变会引起多肽链中氨基酸种类变化 B处突变对结果无影响 C处突变会引起多肽链中氨基酸数量变化 D处突变会导致肽链的延长停止
基因突变一定会改变生物的性状 基因频率改变一定会导致新物种产生 染色体上某个基因的丢失属于基因突变 不同基因转录形成的mRNA上相同的密码子可编码相同的氨基酸
mRNA rRNA tRNA hnRNA snRNA
DNA复制时发生了碱基对的增添、缺失或替换,即为基因突变 非同源染色体之间发生自由组合,导致基因重组 基因突变不一定会导致肽链上氨基酸序列的改变 基因突变可产生新的基因,而基因重组可产生新的基因型
转运RNA有61种 “密码”越多的氨基酸,运载工具越多 转运RNA有翻译功能 每种蛋白质的合成都需全部运载工具
肝脏细胞膜上葡萄糖的转运载体是蛋白质 基因表达过程中氨基酸的运载工具是tRNA 醋酸菌遗传物质的主要载体是染色体 目的基因进入受体细胞的常用载体是质粒
a→b→c表示基因的复制和转录 图中由于氨基酸没有改变,所以没有发生基因突变 图中氨基酸没有改变的原因是密码子具有简并性 除图示情况外,基因突变还包括染色体片段的缺失和增添
运载同一种氨基酸的不同tRNA 同时运载线粒体与胞液氨基酸的tRNA 能运载多种氨基酸的tRNA 能运载不同氨基酸的tRNA
a→b→c表示基因的复制和转录 图中由于氨基酸没有改变,所以没有发生基因突变 图中氨基酸没有改变的原因是密码子具有简并性 除图示情况外,基因突变还包括染色体片段的缺失和增添
基因突变一定会改变生物的性状 基因频率改变一定会导致新物种产生 染色体上某个基因的丢失属于基因突变 不同基因转录形成的mRNA上相同的密码子编码相同的氨基酸
氨基酸种类的改变、基因突变 氨基酸数量的改变、基因重组 氨基酸种类的改变、染色体变异 氨基酸数量的改变、基因突变
a→b→c表示基因的复制和转录 图中由于氨基酸没有改变,所以没有发生基因突变 图中氨基酸没有改变的原因是密码子具有简并性 除图示情况外,基因突变还包括染色体片段的缺失和增添
基因在体细胞中都成对存在 线粒体有基因,并且控制着线粒体的某些蛋白质的合成 发生在体细胞中的基因突变是不能传递给后代的 人的某基因发生了突变,一定会导致该基因控制合成蛋白质的氨基酸顺序发生改变
含有稀有碱基多 都有反密码子 氨基酸的运载工具 对氨基酸有高度的特异性 一种tRNA可携带不同的氨基酸