简述遗传密码的特点,什么是遗传密码?简述其基本特点

2020-11-25 08:47:51 字数 5329 阅读 4513

1楼:静思子颖

细胞生物学课本上写的是1.通用性2.方向性3.简并性4连续性5起始密码子和终止密码子

2楼:匿名用户

看儿子长得像不你老爸,女儿长不长得老妈。如果不像就做鉴定,让专家告诉你。

什么是遗传密码?简述其基本特点

3楼:靠名真tm难起

遗传密码是一组规则,将dna或rna序列以三个核苷酸为一组的密码子转译为蛋白质的氨基酸序列,以用于蛋白质合成。几乎所有的生物都使用同样的遗传密码,称为标准遗传密码;即使是非细胞结构的病毒,它们也是使用标准遗传密码。但是也有少数生物使用一些稍微不同的遗传密码。

特点1、方向性,密码子是对mrna分子的碱基序列而言的,它的阅读方向是与mrna的合成方向或mrna编码方向一致的,即从5'端至3'端。

2、连续性,mrna的读码方向从5'端至3'端方向,两个密码子之间无任何核苷酸隔开。mrna链上碱基的插入、缺失和重叠,均造成框移突变。

3、简并性,指一个氨基酸具有两个或两个以上的密码子。密码子的第三位碱基改变往往不影响氨基酸翻译。

4、摆动性,mrna上的密码子与转移rna(trna)j上的反密码子配对辨认时,大多数情况遵守碱基互补配对原则,但也可出现不严格配对,尤其是密码子的第三位碱基与反密码子的第一位碱基配对时常出现不严格碱基互补,这种现象称为摆动配对。

5、通用性,蛋白质生物合成的整套密码,从原核生物到人类都通用。但已发现少数例外,如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体。

4楼:飞龙的守护

mrna中核苷酸的序列与蛋白质中氨基酸序列之间的关系, mrna中对应于氨基酸的核苷酸序列

特点:1、密码子的连续性(无标点、无重叠)2、密码子的简并性3、密码子的摆动性(变偶性)4、密码子的通用性(近于完全通用)aug为甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子uaa,uag,uga为终止密码子,不编码任何氨基酸,而成为肽链合成的终止部位(无义密码子)

简述遗传密码子的特点,其对理解生命过程有什么意义?

5楼:匿名用户

mrna中核苷

酸的序列与蛋白质中氨基酸序列之间的关系, mrna中对应于氨基酸的核苷酸序列

特点:1、密码子的连续性(无标点、无重叠)2、密码子的简并性3、密码子的摆动性(变偶性)4、密码子的通用性(近于完全通用)aug为甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子uaa,uag,uga为终止密码子,不编码任何氨基酸,而成为肽链合成的终止部位(无义密码子)

遗传密码有哪些基本特征

6楼:靠名真tm难起

1、方向性,密码子是对mrna分子的碱基序列而言的,它的阅读方向是与mrna的合成方向或mrna编码方向一致的,即从5'端至3'端。

2、连续性,mrna的读码方向从5'端至3'端方向,两个密码子之间无任何核苷酸隔开。mrna链上碱基的插入、缺失和重叠,均造成框移突变。

3、简并性,指一个氨基酸具有两个或两个以上的密码子。密码子的第三位碱基改变往往不影响氨基酸翻译。

4、摆动性,mrna上的密码子与转移rna(trna)j上的反密码子配对辨认时,大多数情况遵守碱基互补配对原则,但也可出现不严格配对,尤其是密码子的第三位碱基与反密码子的第一位碱基配对时常出现不严格碱基互补,这种现象称为摆动配对。

5、通用性,蛋白质生物合成的整套密码,从原核生物到人类都通用。但已发现少数例外,如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体。

7楼:天蓝色心

1.方向性:密码子的阅读方向是5到3端。

2.简并性:除蛋

氨酸和色氨酸只有一个密码子外,其它氨基酸都有好几组密码子。

3.通用性:无论是病毒还是原核生物、真核生物,都共同使用一套密码字典,但有例外。

4.连续性:在mrna上,从起始密码子到终止密码子,密码子的排列是连续的,既没有重叠也没有间隔。

5.有起始密码子和终止密码子。

6.变偶性:密码的简并性只涉及第三位碱基,即同一个氨基酸的不同密码子中,前两个碱基均相同,第三个不同。

生物化学中遗传密码具有哪些特点?

8楼:汐风流落

(1) 遗传密码是三联体密码,遗传密码是不重迭的。

(2)连续性,遗传密码无逗号(连续性)。

(3)遗传密码具有通用性(普遍性与特殊性)。

(4)遗传密码具有简并性。

(5)反密码子中的“ 摆动性”。

遗传密码又称密码子、遗传密码子、三联体密码。指信使rna(mrna)分子上从5'端到3'端方向,由起始密码子aug开始,每三个核苷酸组成的三联体。

它决定肽链上每一个氨基酸和各氨基酸的合成顺序,以及蛋白质合成的起始、延伸和终止。

遗传密码是一组规则,将dna或rna序列以三个核苷酸为一组的密码子转译为蛋白质的氨基酸序列,以用于蛋白质合成。几乎所有的生物都使用同样的遗传密码,称为标准遗传密码;即使是非细胞结构的病毒,它们也是使用标准遗传密码。但是也有少数生物使用一些稍微不同的遗传密码。

简单概括生物遗传密码的特点

9楼:匿名用户

遗传密码,又称密码子、遗传密码子、三联体密码。指信使rna(mrna)分子上从5'端到3'端方向,由起始密码子aug开始,每三个核苷酸组成的三联体。它决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号。

特点:1.连续性。mrna的读码方向从5'端至3'端方向,两个密码子之间无任何核苷酸隔开。mrna链上碱基的插入、缺失和重叠,均造成框移突变。

2.简并性。指一个氨基酸具有两个或两个以上的密码子。密码子的第三位碱基改变往往不影响氨基酸翻译。

3.摆动性。mrna上的密码子与转移rna(trna)j上的反密码子配对辨认时,大多数情况遵守碱基互补配对原则,但也可出现不严格配对,尤其是密码子的第三位碱基与反密码子的第一位碱基配对时常出现不严格碱基互补,这种现象称为摆动配对。

4.通用性。蛋白质生物合成的整套密码,从原核生物到人类都通用。但已发现少数例外,如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体。

历程:遗传密码的发现是20世纪50年代的一项奇妙想象和严密论证的伟大结晶。mrna由四种含有不同碱基腺嘌呤[简称a]、尿嘧啶(简称u)、胞嘧啶(简称c)、鸟嘌呤(简称g)的核苷酸组成。

最初科学家猜想,一个碱基决定一种氨基酸,那就只能决定四种氨基酸,显然不够决定生物体内的二十种氨基酸。那么二个碱基结合在一起,决定一个氨基酸,就可决定十六种氨基酸,显然还是不够。如果三个碱基组合在一起决定一个氨基酸,则有六十四种组合方式,看来三个碱基的三联体就可以满足二十种氨基酸的表示了,而且还有富余。

猜想毕竟是猜想,还要严密论证才行。

阅读:破译遗传密码,必须了解阅读密码的方式。遗传密码的阅读,可能有两种方式:

一种是重叠阅读,一种是非重叠阅读。例如mrna上的碱基排列是augcuaccg。若非重叠阅读为aug、cua、ccg、;若重叠阅读为aug、ugc、gcu、cua、uac、acc、ccg 。

两种不同的阅读方式,会产生不同的氨基酸排列。克里克用t噬菌体为实验材料,研究基因的碱基增加或减少对其编码的蛋白质会有什么影响。克里克发现,在编码区增加或删除一个碱基,便无法产生正常功能的蛋白质;增加或删除两个碱基,也无法产生正常功能的蛋白质。

但是当增加或删除三个碱基时,却合成了具有正常功能的蛋白质。这样克里克通过实验证明了遗传密码中三个碱基编码一个氨基酸,阅读密码的方式是从一个固定的起点开始,以非重叠的方式进行,编码之间没有分隔符。

猜想:1959年三联体密码的猜想终于被尼伦伯格(nirenberg marshall warren)等人用体外无细胞体系的实验证实。尼伦伯格等人的实验用人工制成的只含一种核苷酸的mrna作模板,给以适当的条件:

提供核糖体、atp、全套必要的酶系统和二十种氨基酸作为原料,接着观察这已知的核苷酸组成的mrna翻译出的多肽链。结果发现形成一条多个氨基酸组成的肽链。从而表明mrna上的碱基决定氨基酸。

此外实验同时也证明了mrna上的密码是奇数的三联体,因为只有奇数的三联体才能形成交互的二个密码。 希望我的回答对您有帮助!谢谢采纳!

遗传密码子有哪些特点,请列举出来并进行简要解释

10楼:是嘛

方向性,密码子是对mrna分子的碱基序列而言的,它的阅读方向是与mrna的合成方向或mrna编码方向一致的,即从5'端至3'端;

连续性,mrna的读码方向从5'端至3'端方向,两个密码子之间无任何核苷酸隔开。mrna链上碱基的插入、缺失和重叠,均造成框移突变;

简并性,指一个氨基酸具有两个或两个以上的密码子。密码子的第三位碱基改变往往不影响氨基酸翻译;

摆动性,mrna上的密码子与转移rna(trna)j上的反密码子配对辨认时,大多数情况遵守碱基互补配对原则,但也可出现不严格配对,尤其是密码子的第三位碱基与反密码子的第一位碱基配对时常出现不严格碱基互补,这种现象称为摆动配对;

通用性,蛋白质生物合成的整套密码,从原核生物到人类都通用。但已发现少数例外,如动物细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体。

扩展资料

在蛋白质合成的过程中,基因先被从dna转录为对应的rna模板,即信使rna(mrna)。接下来在核糖体和转移rna(trna)以及一些酶的作用下,由该rna模板转译成为氨基酸组成的链(多肽),然后经过翻译后修饰形成蛋白质。

因为密码子由三个核苷酸组成,故一共有43=64种密码子。例如,rna序列uagcaaucc包含了三个密码子:uag,caa和ucc。

这段rna编码了代表了长度为3个氨基酸的一段蛋白质序列。(dna也有类似的序列,但是以t代替了u)。

11楼:hi漫海

1. 遗传密码子是三联体密码:一个密码子由信使核糖核酸(mrna)上相邻的三个碱基组成。

2. 密码子具有通用性:不同的生物密码子基本相同,即共用一套密码子。

3 遗传密码子无逗号:两个密码子间没有标点符号,密码子与密码子之间没有任何不编码的核苷酸,读码必须按照一定的读码框架,从正确的起点开始,一个不漏地一直读到终止信号。

4 遗传密码子不重叠,在多核苷酸链上任何两个相邻的密码子不共用任何核苷酸。

5 密码子具有简并性:除了甲硫氨酸和色氨酸外,每一个氨基酸都至少有两个密码子。这样可以在一定程度内,使氨基酸序列不会因为某一个碱基被意外替换而导致氨基酸错误。

6 密码子阅读与翻译具有一定的方向性:从5'端到3'端。

7有起始密码子和终止密码子,起始密码子有两种,一种是甲硫氨酸(aug),一种是缬氨酸(gug),而终止密码子(有3个,分别是uaa、uag、uga)没有相应的转运核糖核酸(trna)存在,只供释放因子识别来实现翻译的终止。

在信使rna中,碱基**a代表腺嘌呤,g代表鸟嘌呤,c代表胞嘧啶,u代表尿嘧啶(注意:rna与dna不同,rna没有胸腺嘧啶t,取而代之的是尿嘧啶u,按照碱基互补配对原则,u与a形成配对)。

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