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分子遗传学认为,生物的遗传性状是以遗传信息或遗传密码的形式主要编排在DNA分子上的,表现为特定的碱基排列顺序。生物的遗传信息,一方面通过DNA的复制,一代一代地传递下去;另一方面在后代的个体发育中,它又以一定方式反映到蛋白质的分子结构上,导致后代表现出与亲代相似的性状。
前者是遗传信息的传递过程,后者是遗传信息的表达过程。
生物遗传信息的表达通过遗传信息的转录和翻译来完成。
1.遗传信息的转录。
所谓“转录”是指遗传信息由DNA传递到mRNA上。
遗传信息的转录过程是在RNA聚合酶的催化作用下进行的。当RNA聚合酶与DNA分子的某一起动部位相结合时,DNA的这一特定片段的双股螺旋解开,以其中的一条链为模板,聚合酶沿着该链移动,按着碱基配对法则,使细胞里已经制成的四种核苷酸(分别含有碱基A、G、C、U)聚合成与该片段相对应的(或者说互补的)mRNA分子。
这样,DNA中的遗传信息便“转录”到了mRNA上。
2.遗传信息的翻译。
所谓“翻译”就是将mRNA上的遗传密码翻译为蛋白质的过程。
在64个密码子中有61个是各种氨基酸的密码子。一种氨基酸可以只有一个密码子,如色氨酸只有UGG一个密码子;也可以有数个密码子,如苏氨酸有4个密码子,ACU、ACC、ACA、ACG。一种氨基酸可以由几种不同的密码子决定,这种情况叫做密码子的兼并性。
此外,还有三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋白质合成过程中,它们却是肽链增长的停止信号,所以又把这三个密码子叫做终止密码子。
另外,密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和缬氨酸以外,还是翻译的起始信号,叫做起始密码子。应该指出,当AUG和GUG不在起始点时,编码甲硫氨酸和缬氨酸;在起始点时,原核细胞的翻译过程证明,AUG将编码甲酞甲硫氨酸,肽链开始合成后不久,甲酰基会被甲酰基酶切除掉,有些原核细胞中甚至还可以切除邻近开头的几个氨基酸。至于GUG作为起始密码子,到目前为止只在一种噬菌体的蛋白中发现过;在正常情况下,它是缬氨酸的密码子,但当缺失正常起始密码子时,可由它充当。
遗传密码的整个翻译过程包括:起译、接肽和终止三个阶段。但完成翻译工作要先做两件事:一是把氨基酸活化起来;二是把氨基酸送到“装配”蛋白质的“机器”(核糖体)上去。
3.遗传信息的传递方向。以上介绍了遗传密码翻译成蛋白质的大致过程,这个过程可以用一个简单的式子来表示遗传信息的传递方向:
遗传信息的表达:基因转录成RNA,RNA再翻译成蛋白质。
遗传信息的传递:亲代细胞的DNA通过复制,将亲代的遗传信息传给子代细胞,也就是基因的复制。
基因是DNA上一段有遗传信息的片段,基因对性状的控制是通过遗传信息的表达来实现的,因为性状的体现是由蛋白质决定的,蛋白质是生物体结构和功能的体现者,所以基因对性状的控制是通过遗传信息的表达来完成的。
遗传信息的表达是DNA转录RNA并翻译出蛋白质
遗传信息的传递是DNA复制将遗传信息传递给子代细胞
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