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第一节 基因指导蛋白质的合成 教学设计

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第一节 基因指导蛋白质的合成 教学设计


    2.过程:细胞中游离的核糖核苷酸与供转录用的dna的一条链上的碱基互补配对,在rna聚合酶的作用下,依次连接,形成一个mrna分子。
    3.小结:
    场所:细胞核;
    模板:dna解旋,以其中一条有意义链为模板;
    原料:4种核糖核苷酸(a、u、c、g);
    合成产物:单链的mrna(信使rna);所需酶:rna聚合酶。
    设问:dna的碱基与rna的碱基如何互补配对?
    (二)翻译:图示p64图4-6蛋白质合成示意图。
    1.密码子和反密码子的区分:
    密码子:mrna上三个相邻的碱基称为一个密码子。
    反密码子:每个trna上的三个碱基,可以与mrna上的密码子互补配对。
    trna(转运rna)的特点:象三叶草的叶形,一端是3个碱基,另一端是携带氨基酸的部位(如图)。
     思考:mrna的4种碱基如何决定20种氨基酸?
    推理:1种碱基决定1种氨基酸?(不可能)
    2个碱基决定1种氨基酸?(16种组合方式也不能决定20种氨基酸,不行。)
    提出:mrna上每3个相邻的碱基决定1个氨基酸。
    小结:64种密码:61个编码控制20种氨基酸合成,另外3个(uag、uaa、uga)不编码任何氨基酸,而是合成蛋白质的终止信号又称终止密码。反密码子:61种trna。
    游戏:请学生看图,想象一下核糖体这个生产车间是如何工作的?能否做一个模型显示出来?
    2、翻译:
    利用视频:显示翻译过程。
(1)定义:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mrna为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
    (2)过程:核糖体与mrna的结合部位会形成2个trna的结合位点。第一个携带氨基酸的trna的碱基与mrna的碱基互补配对,进入位点1。第二个携带氨基酸的trna的碱基与mrna的碱基互补配对,进入位点2。两个氨基酸脱水缩合,第一个氨基酸通过肽键转移到位点2的trna上。核糖体沿着mrna移动,位点1的trna离开核糖体,位点2的trna进入位点1,第三个携带氨基酸的trna的碱基与mrna的碱基互补配对,进入位点2,继续肽链的合成,直到读取到mrna的终止密码为止。一个mrna分子可以与多个核糖体结合,同时进行多条肽链的合成。
    肽链合成后,从核糖体与mrna的复合物上脱落离,经过盘曲和折叠等方式形成具有一定空间结构和功能的蛋白质分子。
    (3)小结:
    场所:细胞质的核糖体;
    模板:以mrna为模板;
    原料:20种氨基酸(由trna搬运);
    合成:有一定氨基酸顺序的肽链。
    设问:已知mrna的碱基序列是a u g g a a g c a u g u c c g a g c a a g c c g,这mrna上有多少个密码子?写出相应的反密码子,并根据密码子表,列出相应的氨基酸序列。
    利用视频:显示蛋白质合成的全过程。(转录和翻译过程)
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