中心法则的正确顺序是,中心法则是什么

2021-01-13 09:11:56 字数 5544 阅读 8698

1楼:匿名用户

实线箭头表示,包括dna的复制、rna的转录和蛋白质的翻译,顺序即①dna→dna(复制);②dna→rna**录);③rna→蛋白质(翻译)。这三种遗传信息的转移方向普遍地存在于所有生物细胞中。

虚线箭头表示,是特殊情况下的遗传信息转移,包括rna的复制,rna反向转录为dna和从dna直接翻译为蛋白质。即①rna→rna(复制);②rna→dna(反向转录);③dna→蛋白质。

2楼:⒑冄⒉3號

dna复制 转录 翻译

中心法则及其发展的话就还有rna复制 逆转录

3楼:匿名用户

dna-dna-rna-蛋白质。

4楼:匿名用户

dna到dna的复制、由dna到rna的转录和由rna到蛋白质的翻译等过程,也可以由rna逆转录形成dna的机制(20世纪70年代逆转录酶的发现,提示了这一规律)。

中心法则是什么

5楼:卸下伪装忘勒伤

中心法则(英语:ge***ic central dogma),又译成分子生物学的中心教条(英语:the central dogma of molecular biology),首先由佛朗西斯·克里克于1958年提出。

中心法则是指:遗传信息的标准流程大致可以描述为dna制造rna,rna制造蛋白质,蛋白质反过来协助前两项流程,并协助dna自我复制”,或者更简单的“dna → rna →蛋白质”。所以整个过程可以分为三大步骤:

转录、翻译和dna复制。

1、转录。

转录(transcription)是遗传信息由dna转换到rna的过程。转录是信使rna(mrna)以及非编码rna(trna、rrna等)的合成步骤。

转录中,一个基因会被读取、复制为mrna;这个过程由rna聚合酶(rna polymerase)和转录因子(transcription factor)所共同完成。

2、剪接。

在真核细胞中,原始转录产物(mrna前体pre-mrna)还要被加工:一个或多个序列(内含子)被剪出除去。

选择性剪接的机制使之可产生出不同的成熟的mrna分子,这取决于哪段序列被当成内含子而哪段又作为存留下来的外显子。并非全部有mrna的活细胞都要经历这种剪接;剪接在原核细胞中是不存在的。

3、转译。

最终,成熟的mrna接近核糖体,并在此处被翻译。原核细胞没有细胞核,其转录和翻译可同时进行。而在真核细胞中,转录的场所和翻译的场所通常是分开的(前者在细胞核,后者在细胞质),所以mrna必须从细胞核转移到细胞质,并在细胞质中与核糖体结合。

核糖体会以三个密码子来读取mrna上的信息,一般是从aug开始,或是核糖体连接位下游的启始甲硫氨酸密码子开始。

启始因子及延长因子的复合物会将氨酰trna(trnas)带入核糖体-mrna复合物中,只要mrna上的密码子能与trna上的反密码子配对,即可按照mrna上的密码序列加入氨基酸。当一个个氨基酸串连成多肽的肽链后,就会开始折叠成正确的构形。

这个折叠的过程会一直进行,直到原先的多肽的肽链从核糖体释出,并形成成熟的蛋白质。在一些情况下,新合成的多肽的肽链需要经过额外的处理才能成为成熟的蛋白质。

正确的折叠过程是相当复杂的,且可能需要其他称为分子伴侣的帮忙。有时蛋白质本身会进一步被切割,此时内部被“舍弃”的部分即称为内含肽。

4、dna复制。

作为中心法则的最后一步,dna必须忠实地进行复制才能使遗传密码从亲代转移至子代。复制是由一群复杂的蛋白质完成的;这些蛋白质打开超螺旋结构、dna双螺旋结构,并利用dna聚合酶及其相关蛋白。

拷贝或复制原模板,以使新代细胞或机体能重复“dna → rna →蛋白质”的过程。 dna分子存在着构型多样性,在遗传信息的传递和表达过程中,dna构象存在着左手螺旋及右手螺旋向右手螺旋的转变过程,因此应赋有核酸构象的转换形式。

5、只有rna基因组的病毒。

有些病毒含有整套以rna形式编码的基因组,因此他们只有rna→蛋白质的编译形式。

6、拟逆转录(病毒dna整合到宿主dna)。

近年在植物体内发现了拟逆转录病毒(pararetrovirus),这种病毒的遗传物质是双链dna,能像逆转录病毒一样,通过把自己的dna整合到寄主的基因组dna中去,再进行复制。

扩展资料:

克里克在上述那篇1970年的文章中指出,中心法则虽然对指导实验很有用,但不应该被当成教条。自从克里克发表1970年那篇文章以来,很多新发现说明了中心法则补充和发展的必要。

1、转译后修饰

对于大部分的蛋白质来说,这是蛋白质生物合成的最后步骤。蛋白质的翻译后修饰会附上其他的生物化学官能团、改变氨基酸的化学性质,或是造成结构的改变来扩阔蛋白质的功能。酶可以从蛋白质的n末端移除氨基酸,或从中间将肽链剪开。

举例来说,胰岛素是肽的激素,它会在建立双硫键后被剪开两次,并在链的中间移走多肽前体,而形成的蛋白质包含了两条以双硫键连接的多肽链。其他修饰,就像磷酸化,是控制蛋白质活动机制的一部分。蛋白质活动可以是令酶活性化或钝化。

2、蛋白质的内含子

蛋白质有自剪接现象,与mrna相同,一些蛋白质前体具有内含子(intein)序列,多肽序列中间的某些区域被加工切除,剩余部分的蛋白质外显子(extein)重新连接为蛋白质分子。

3、dna甲基化

表观遗传学研究在没有细胞核dna序列改变的情况时,基因功能的可逆的、可遗传的改变。这些改变包括dna的修饰(如甲基化修饰)、rna干扰、组蛋白的各种修饰等。

也指生物发育过程中包含的程序的研究。在这两种情况下,研究的对象都包括在dna序列中未包含的基因调控信息如何传递到(细胞或生物体的)下一代这个问题。

其主要研究内容包括大致两方面内容。一类为基因选择性转录表达的调控,有dna甲基化,基因印记,组蛋白共价修饰,染色质重塑。另一类为基因转录后的调控,包含基因组中非编码的rna,微小rna,反义rna,内含子及核糖开关等。

4、dna甲基化

dna甲基化为dna化学修饰的一种形式,能在不改变dna序列的前提下,改变遗传表现。为外遗传编码(epige***ic code)的一部分,是一种外遗传机制。

dna甲基化过程会使甲基添加到dna分子上,例如在胞嘧啶环的5'碳上:这种5'方向的dna甲基化方式可见于所有脊椎动物。

5、蛋白质可作为合成dna的模板

来自美国mount.sinai医院的研究人员发现了一种叫rev1 dna聚合酶的蛋白质,它可以为dna复制提供编码信息。许多致癌物质会倾向于破坏dna的鸟嘌呤(g),或者是破坏鸟嘌呤与胞嘧啶(c)的配对,这些都会导致dna错配的发生。

新发现的蛋白质可以以自身为模板在复制链上加一个胞嘧啶,这个胞嘧啶无论鸟嘌呤是否在dna链中存在都会被rev1加上去的,在dna复制时可以利用一条单链,根据碱基配对原则复制出新的dna链。

细胞利用这种崭新的机制在含有致癌物质的情况下对受损的dna进行复制。这是第一次发现蛋白质可以作为一种合成dna的模板。

6、朊病毒。

朊病毒是通过改变其他蛋白质的构象来进行自身精确复制的一类蛋白质。也就是:蛋白质→蛋白质。这种具有感染性的因子主要由蛋白质组成。

具有感染性的因子prpsc与正常因子prpc在形状上有一点不同。科学家推测这种变形的蛋白质会引起正常的prpc转变成具有感染性的蛋白质,这种连锁反应使得正常的蛋白质和致病的蛋白质因子都成为新病毒。

6楼:斯帕狄

中心法则是指遗传信息从dna传递给rna,再从rna传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。也可以从dna传递给dna,即完成dna的复制过程。这是所有有细胞结构的生物所遵循的法则。

在某些病毒中的rna自我复制(如烟草花叶病毒等)和在某些病毒中能以rna为模板逆转录成dna的过程(某些致癌病毒)是对中心法则的补充。

中心法则经常遭到误解,尤其与遗传信息“由dna到rna到蛋白质”的标准流程相混淆。有些与标准流程不同的信息流被误以为是中心法则的例外,其实朊病毒是中心法则现时已知的唯一例外。

7楼:匿名用户

遗传信息的标准流程大致可以这样描述:“简单的“dna → rna → 蛋白质”。整个过程可以分为三大步骤:

转录、翻译和dna复制。对于 rna 的最新了解,告诉我们还有剪接和编辑。

关于中心法则的问题

8楼:匿名用户

没有遗传信息从蛋白质流向蛋白质这一项。

疯牛病病毒是朊病毒。还存在一定的争议。

因为朊病毒是一种只含有蛋白质而不含核酸的分子生物并且只能在寄生宿主细胞内生存。因此,合成朊病毒所需的信息,有可能是存在于寄主细胞之中的,而朊病毒的作用,仅在于激活在寄主细胞中为朊病毒的编码的基因,使得朊病毒得以复制繁殖。

另一种学说认为朊病毒的蛋白质能为自己编码遗传信息。这种假说与传统的分子生物学中的“中心法则”是相违背的,因为朊病毒没有核酸。于是人们假设朊病毒的复制可能的方法,一认为是通过逆转译过程产生为朊病毒编码的rna或dna(如后者情况还需要逆转录)必须存在逆转译酶,甚至还要有逆转录酶。

二为蛋白质指导下的蛋白质合成,即蛋白质本身可作为遗传信息。

1982年普鲁宰纳提出了朊病毒致病的“蛋白质构象致病假说”,以后魏斯曼等人对其逐步完善。其要点如下:①朊病毒蛋白有两种构象:

细胞型(正常型prpc)和搔痒型(致病型prpsc)。两者的主要区别在于其空间构象上的差异。prpc仅存在a螺旋,而prpsc有多个β折叠存在,后者溶解度低,且抗蛋白酶解;②prpsc可胁迫prpc转化为prpsc,实现自我复制,并产生病理效应;③基因突变可导致细胞型prpsc中的α螺旋结构不稳定,至一定量时产生自发性转化,β片层增加,最终变为prpsc型,并通过多米诺效应倍增致病。

9楼:匿名用户

没有,那只是中心法则的补充。

10楼:匿名用户

实验证明,朊粒确实是不含dna和rna的蛋白质颗粒,但它不是传递遗传信息的载体,也不能自我复制,而仍是由基因编码产生的一种正常蛋白质的异构体。

哺乳动物细胞里的基因编码产生一种糖蛋白prp。人的prp基因位于20号染色体短臂,prp由253个氨基酸残基组成,在氨基端有22个氨基酸组成的信号 肽。在正常脑组织中的prp称为prpc,相对分子质量为33 000~35 000,对蛋白酶敏感。

在病变脑组织中的prp称为prpsc,相对分子质量为27 000~30 000,是prpc中的一段,蛋白酶对其不起作用。现在知道,prpc和prpsc是prp的两种异构体,氨基酸组分和线性排列次序相同,但是三维构象不同。prpc的结构中。

螺旋占42%,β片层占30%;prpsc则是。螺旋占30%,β片层占43%。prpc的4条。

螺旋可以排列成一个致密的球状结构,这个结构的随机涨落(stochastic fluctua—tion)会长成部分折叠的单体prp*,这是一种中间体,即prp*可以生成prpc,也可以生成prpsc。一般情况下,prp*的含量极少,所以生成的prpsc极少。可是外源的prpsc可以促使prp*变成prpsc。

prpsc的不溶性使生成prpsc过程成为不可逆转。prpsc在神经细胞里大量沉积,引起神经细胞的病变,破坏了神经细胞功能。因此,prpsc感染正常细胞后,可以促使细胞内生成更多的prpsc,prpsc逐渐积累,需要有一个时间过程才会引发疾病,这也就是这种神经退化性疾病有一个很长的潜伏期的原因。

所以说,prpsc进入宿主细胞并不是自我复制,而是将细胞内基因编码产生的prpc变成prpsc。由此可见,中心法则是正确的,至少在目前还是无需修正的。

下图表示中心法则及其补充的内容,中心法则是什么

1楼 青阳灿 答案是d。a选项,1 2 3分别表示复制,转录,翻译。b选项,人体所有细胞并非都具有1 2 3,例如成熟的红细胞没有细胞核,也就没有dna复制。 c选项,洋葱根尖快速 ,同时也会有蛋白质的合成,即有转录和翻译的过程。例如纺锤丝本身是蛋白质,在 前没有,就是在 期开始合成的。d选项正确,...

生物中中心法则的基本内容,高中生物中,中心法则内容是什么?

1楼 匿名用户 中心法则讲的是dna rna 和蛋白质之间的关系 dna复制 dna rna 蛋白质 这是最初的中心法则 不过现在有rna dna了 高中生物中,中心法则内容是什么? 2楼 匿名用户 中心法则 ge ic central dogma ,是指遗传信息从dna传递给rna,再从rna传递...

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