遺傳資訊,密碼子和反密碼子的區別

2021-05-31 23:01:32 字數 3116 閱讀 5388

1樓:鴿王汙陽

主要有以下區別。

1、位置

不同。密碼子存在於mrna上,是mrna上由三個相鄰鹼基組成的一組三聯體,每一組都只代表一種氨基酸。而反密碼子存在於trna上,可與mrna中的三聯體密碼子形成鹼基配對的三個相鄰鹼基。

2、作用不同。密碼子的作用是在蛋白質合成時確定在蛋白質肽鏈中的哪個位置是哪種氨基酸。而反密碼子的作用是在蛋白質合成中,把由密碼子決定的那一種氨基酸運輸到rrna上,並由rrna把該氨基酸連線到肽鏈上。

(1)遺傳資訊(ge***ic information) 指生物為複製與自己相同的東西、由親代傳遞給子代、或各細胞每次**時由細胞傳遞給細胞的資訊, 即鹼基對的排列順序,或指核苷酸的排列順序,dna中的脫氧核苷酸、rna中的核糖核苷酸的排列順序。

(2)密碼子(codon)是指信使rna分子中每相鄰的三個核苷酸編成一組,在蛋白質合成時,代表某一種氨基酸的規律。

擴充套件資料

1、信使rna在細胞中能決定蛋白質分子中的氨基酸種類和排列次序。信使rna分子中的四種核苷酸(鹼基)的序列能決定蛋白質分子中的20種氨基酸的序列。而在信使rna分子上的三個鹼基能決定一個氨基酸。

2、 trna分子二級結構的反密碼環中部的三個相鄰核苷酸組成反密碼子。它們與結合在核糖體上的mrna中的核苷酸(密碼子)根據鹼基配對原則互補成對,因此在蛋白質合成過程中,攜帶特定氨基酸的trna憑藉自身的反密碼子識別mrna上的密碼子,把所攜帶的氨基酸摻入到多肽鏈的一定位置上。

參考資料

2樓:欣欣樂樂

主要分為三個方面的區別:概念不同、位置不同、功能不同

1、概念不同

遺傳資訊:基因中脫氧核苷酸(或鹼基)的排列順序。

密碼子:指mrna上決定一個氨基酸的3個相鄰鹼基,決定氨基酸的排列順序。

反密碼子:與mrna中的密碼子互補的trna一端的3個鹼基,起識別密碼子的作用。

2、位置不同

遺傳資訊是基因中脫氧核苷酸的排列順序,密碼子是mrna上核苷酸的排列順序,反密碼子是位於trna,能與密碼子互補的三個鹼基。

3、功能不同

遺傳資訊是dna分子的脫氧核苷酸的排列順序,可以將自己的資訊複製給子代,密碼子的作用是在蛋白質合成時確定在蛋白質肽鏈中的哪個位置是哪種氨基酸。而反密碼子的作用是在蛋白質合成中,把由密碼子決定的那一種氨基酸運輸到rrna上,並由rrna把該氨基酸連線到肽鏈上。

密碼子與反密碼子的定義

3樓:春素小皙化妝品

密碼子(codon)指信使rna分子中每相鄰的三個核苷酸編成一組,在蛋白質合成時,代表某一種氨基酸的規律。密碼子(codon)指信使rna分子中每相鄰的三個核苷酸編成一組,在蛋白質合成時,代表某一種氨基酸的規律。

遺傳密碼子為三聯體密碼:一個密碼子由信使核糖核酸(mrna)上相鄰的三個鹼基組成。密碼子具有通用性:不同的生物密碼子基本相同,即共用一套密碼子。

反密碼子(anticodon):rna鏈經過摺疊,看上去像三葉草的葉形,其一端是攜帶氨基酸的部位,另一端有3個鹼基。每個trna(transfer rna)的這3個鹼基可以與mrna上的密碼子互補配對,因而叫反密碼子。

擴充套件資料

遺傳密碼子無逗號:兩個密碼子間沒有標點符號,密碼子與密碼子之間沒有任何不編碼的核苷酸,讀碼必須按照一定的讀碼框架,從正確的起點開始,一個不漏地一直讀到終止訊號。

遺傳密碼子不重疊,在多核苷酸鏈上任何兩個相鄰的密碼子不共用任何核苷酸。

密碼子具有簡併性:除了甲硫氨酸和色氨酸外,每一個氨基酸都至少有兩個密碼子。這樣可以在一定程度內,使氨基酸序列不會因為某一個鹼基被意外替換而導致氨基酸錯誤。

密碼子閱讀與翻譯具有一定的方向性:從5'端到3'端。

4樓:匿名使用者

密碼子定義:指信使rna分子中每相鄰的三個核苷酸編成一組,在蛋白質合成時,代表某一種氨基酸的規律。

反密碼子定義:rna鏈經過摺疊,看上去像三葉草的葉形,其一端是攜帶氨基酸的部位,另一端有3個鹼基。每個trna(transfer rna)的這3個鹼基可以與mrna上的密碼子互補配對。

構成rna的鹼基有四種,每三個鹼基的開始兩個決定一個氨基酸。從理論上分析鹼基的組合有4的3次方=64種,64種鹼基的組合即64種密碼子。

分析20種氨基酸的密碼子表,同一種氨基酸可以由幾個不同的密碼子來決定,起始密碼子為aug(甲硫氨酸) , 另外還有uaa、uag、uga三個密碼子不能決定任何氨基酸,是蛋白質合成的終止密碼子。

5樓:匿名使用者

密碼子codonm,rna分子中每相鄰的三個核苷酸編成一組,在蛋白質合成時,代表某一種氨基酸。

反密碼子(anticodon):rna鏈經過摺疊,看上去像三葉草的葉形,其一端是攜帶氨基酸的部位,另一端有3個鹼基。每個trna(transfer rna)的這3個鹼基可以與mrna上的密碼子互補配對,因而叫反密碼子。

6樓:abc高分高能

遺傳資訊、密碼子和反密碼子的定義

7樓:

真核細胞rna合成分佈 核仁 rrna

核質 hnrna

核質 trna 5srna

密碼子和遺傳密碼的區別

8樓:匿名使用者

遺傳密碼是指dna上的鹼基序列,密碼子指的是轉錄到mrna上的鹼基序列

9樓:匿名使用者

遺傳密bai碼(ge***ic code):

核酸中的核du苷酸殘基序列與蛋白質中zhi的氨dao基酸殘基序列之專間的對應關係。;

屬連續的3個核苷酸殘基序列為一個密碼子,特指一個氨基酸。標準的遺傳密碼是由64個密碼子組成的,幾乎為所有生物通用。

密碼子(condon):mrna(或dna)上的三聯體核苷酸殘基序列,該序列編碼著一個指定的氨基酸 ,trna 的反密碼子與mrna的密碼子互補。

反密碼子(anticodon):trna分子的反密碼子環上的三聯體核苷酸殘基序列。在翻譯期間,反密碼子與mrna中的互補密碼子結合。

簡併密碼子(degenerate codon):也稱為同義密碼子。是指編碼相同的氨基酸的幾個不同的密碼子。

遺傳資訊的載體是核酸,根據核酸的鹼基排列順序而合成蛋白質

反密碼子中哪個鹼基對參與了密碼子的簡併性

同一種氨基酸具有兩個或更多個密碼子的現象稱為密碼子的簡併性 degeneracy 密碼子簡併性具有重要的生物學意義,它可以減少有害突變.簡併性使得那些即使密碼子中鹼基被改變,仍然能編碼原來氨基酸的可能性大為提高.密碼的簡併也使dna分子上鹼基組成有較大餘地的變動,例如細菌dna中g c含量變動很大,...

密碼子的偏好性怎麼理解,密碼子偏好性研究

編碼同一氨基酸的不同密碼子稱為同義密碼,其差別僅在密碼子的第3位鹼基不同。不同種屬間使用同義密碼的頻率有很大差異,如人類基因中,丙氨酸 ale 密碼子多為gca,gcc或gct,而gcg很少使用。密碼子偏好性研究 5 不同的生物,甚至同種生物不同的蛋白質編碼基因,對簡併密碼子使用頻率並不相同,具有一...

遺傳密碼有哪些基本特徵遺傳密碼子有哪些特點請列舉出來並進行簡要解釋

1 方向性,密碼子是對mrna分子的鹼基序列而言的,它的閱讀方向是與mrna的合成方向或mrna編碼方向一致的,即從5 端至3 端。2 連續性,mrna的讀碼方向從5 端至3 端方向,兩個密碼子之間無任何核苷酸隔開。mrna鏈上鹼基的插入 缺失和重疊,均造成框移突變。3 簡併性,指一個氨基酸具有兩個...