遺傳密碼如何編碼 有哪些基本特徵

2022-11-22 01:55:03 字數 5421 閱讀 1356

1樓:綦秀榮劉環

mrna上每3個相鄰的核苷酸編成一個密碼子,代表某種氨基酸或肽鏈合成的起始或終止信。特點:①方向性:

編碼方向是5'→3'②無標點性:密碼子連續排列,既無間隔又無重疊,③簡併性:除了met和trp各只有一個密碼子之外,其餘每種氨基酸都有2~6個密碼子,④通用性:

不同生物共用一套密碼子,僅僅在動物線粒體和少數原核生物中個別密碼子有差異⑤擺動性:在密碼子與反密碼子相互識別的過程中密碼子的第一個核苷酸起決定性作用,而第二個,尤其是第三個核苷酸能夠在一定範圍內進行變動。

2樓:貳玉蘭愛琴

根據鹼基互補配對原則,dna複製中a-t

c-g,

當轉錄成mrna時

a-uc-g,而在翻譯時,三葉草結構的t-rna攜帶反密碼子與m-rna互補配對,每三個密碼子構成一個氨基酸,翻譯完成之後形成多肽鏈

基本特徵是:密碼子具有簡併性,就是說除了色氨酸和甲硫氨酸只有一個密碼子與之對應外,其餘氨基酸的密碼子不止一個。密碼的通用性,無論真核生物原核生物

還是病毒都用同一套遺傳密碼。無論真核生物原核生物密碼子的閱讀都是從m-rna的5『到3』端的。還有擺動性,這個解釋起來比較複雜

遺傳密碼子如何編碼,有哪些特點 5

3樓:匿名使用者

遺傳密碼(genetic code):核酸中的核苷酸殘基序列與蛋白質中的氨基酸殘基序列之間的對應關係。;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。

起始密碼子(iniation codon):指定蛋白質合成起始位點的密碼子。最常見的起始密碼子是蛋氨酸密碼:aug

終止密碼子(termination codon):任何trna分子都不能正常識別的,但可被特殊的蛋白結合並引起新合成的肽鏈從翻譯機器上釋放的密碼子。存在三個終止密碼子:

uag ,uaa和uga。

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。

遺傳密碼 genetic code 亦稱氨基酸密碼。是一種決定蛋白質肽鏈長短和氨基酸排列順序、負荷著遺傳資訊的密碼。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。

有關遺傳密碼是由如何的鹼基排列所組成的問題,通過應用各種人工合成的rna所進行的肽合成實驗、以及移碼突變、錯叉突變等的研究表明:(1)三個鹼基合在一起(三聯體密碼)決定一個氨基酸。遺傳密碼通常以mrna上的鹼基排列來表示:

(2)密碼的解讀是從mrna上某一個固定的鹼基排列開始的,按5′→3′的取向,每三個鹼基為一區段進行解讀的;(3)蛋白質合成的終止是由不對應任何氨基酸的無義密碼子決定的;(4)三聯體單位中三個鹼基都不重複解讀,密碼子與密碼子之間不存在多餘的鹼基;(5)有的氨基酸具有兩種以上的密碼子;(6)遺傳密碼對於所有生物都是共通的;等等。

何謂遺傳密碼?遺傳密碼有哪些特徵

4樓:洛玄雅

mrna中核苷酸的序列與蛋白質中氨基酸序列之間的關係, mrna中對應於氨基酸的核苷酸序列 特點:1、密碼子的連續性(無標點、無重疊)2、密碼子的簡併性 3、密碼子的擺動性(變偶性)4、密碼子的通用性(近於完全通用) aug為甲硫氨酸的密碼子,又是肽鏈合成的起始密碼子 uaa,uag,uga為終止密碼子,不編碼任何氨基酸,而成為肽 鏈合成的終止部位(無義密碼子)

5樓:魯步慧巧

遺傳密碼指信使rna(mrna)分子上從5'端到3'端方向,由起始密碼子aug開始,每三個核苷酸組成的三聯體。它決定肽鏈上每一個氨基酸和各氨基酸的合成順序,以及蛋白質合成的起始、延伸和終止。遺傳密碼又稱密碼子、遺傳密碼子、三聯體密碼。

遺傳密碼是一組規則,將dna或rna序列以三個核苷酸為一組的密碼子轉譯為蛋白質的氨基酸序列,以用於蛋白質合成。

遺傳密碼的特點有方向性(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。)、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。)、擺動性(密碼子的第三位鹼基與反密碼子的第一位鹼基配對時常出現不嚴格鹼基互補,這種現象稱為擺動配對。)等。

遺傳密碼有哪些基本特徵

6樓:靠名真tm難起

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或兩個以上的密碼子。密碼子的第三位鹼基改變往往不影響氨基酸翻譯。

4、擺動性,mrna上的密碼子與轉移rna(trna)j上的反密碼子配對辨認時,大多數情況遵守鹼基互補配對原則,但也可出現不嚴格配對,尤其是密碼子的第三位鹼基與反密碼子的第一位鹼基配對時常出現不嚴格鹼基互補,這種現象稱為擺動配對。

5、通用性,蛋白質生物合成的整套密碼,從原核生物到人類都通用。但已發現少數例外,如動物細胞的線粒體、植物細胞的葉綠體。

7樓:天藍色心

1.方向性:密碼子的閱讀方向是5到3端。

2.簡併性:除蛋

氨酸和色氨酸只有一個密碼子外,其它氨基酸都有好幾組密碼子。

3.通用性:無論是病毒還是原核生物、真核生物,都共同使用一套密碼字典,但有例外。

4.連續性:在mrna上,從起始密碼子到終止密碼子,密碼子的排列是連續的,既沒有重疊也沒有間隔。

5.有起始密碼子和終止密碼子。

6.變偶性:密碼的簡併性只涉及第三位鹼基,即同一個氨基酸的不同密碼子中,前兩個鹼基均相同,第三個不同。

8樓:禿頭的美少女

遺傳密碼編碼是指信使rna(mrna)分子上從5'端到3'端方向,由起始密碼子aug開始,每三個核苷酸組成的三聯體。遺傳密碼是一組規則,將dna或rna序列以三個核苷酸為一組的密碼子轉譯為蛋白質的氨基酸序列,以用於蛋白質合成。

遺傳密碼的特徵

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、通用性。蛋白質生物合成的整套密碼,從原核生物到人類都通用。但已發現少數例外,如動物細胞的線粒體、植物細胞的葉綠體。

遺傳密碼的發展

在正常情況下,當一對dna鏈以雙螺旋的形式纏繞在一起時,每條dna鏈上都有成對的鹼基:a和t,c和g,鹼基之間依賴氫鍵牢牢結合在一起。由鳥嘌呤(g)、胞嘧啶(c)和腺嘌呤(a)、胸腺嘧啶(t)組成的兩對鹼基,加上在rna中存在的尿嘧啶(u),被認為是大自然創造地球上無窮無盡生命的所有基礎。

資訊儲存、資訊傳遞、可選擇表型、結構規整,認為這是進化的四個要求。作為一個資訊儲存系統,dna必須遵循可**的規則。

無論合成鹼基的排列順序如何,雙螺旋結構都保持穩定。這一點很重要,因為生命要進化,dna序列必須能夠在不破壞整個結構的情況下變化。

9樓:酒壺

根據鹼基互補配對原則,dna複製中a-t c-g, 當轉錄成mrna時 a-u c-g,而在翻譯時,三葉草結構的t-rna攜帶反密碼子與m-rna互補配對,每三個密碼子構成一個氨基酸,翻譯完成之後形成多肽鏈

基本特徵是:密碼子具有簡併性,就是說除了色氨酸和甲硫氨酸只有一個密碼子與之對應外,其餘氨基酸的密碼子不止一個。密碼的通用性,無論真核生物原核生物 還是病毒都用同一套遺傳密碼。

無論真核生物原核生物密碼子的閱讀都是從m-rna的5『到3』端的。還有擺動性,這個解釋起來比較複雜

10樓:匿名使用者

密碼子是rna或者dna上三個連續核苷酸構成

具有簡併性 變偶性 通用性

遺傳密碼子有哪些特點,請列舉出來並進行簡要解釋

11樓:是嘛

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;

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;

簡併性,指一個氨基酸具有兩個或兩個以上的密碼子。密碼子的第三位鹼基改變往往不影響氨基酸翻譯;

擺動性,mrna上的密碼子與轉移rna(trna)j上的反密碼子配對辨認時,大多數情況遵守鹼基互補配對原則,但也可出現不嚴格配對,尤其是密碼子的第三位鹼基與反密碼子的第一位鹼基配對時常出現不嚴格鹼基互補,這種現象稱為擺動配對;

通用性,蛋白質生物合成的整套密碼,從原核生物到人類都通用。但已發現少數例外,如動物細胞的線粒體、植物細胞的葉綠體。

擴充套件資料

在蛋白質合成的過程中,基因先被從dna轉錄為對應的rna模板,即信使rna(mrna)。接下來在核糖體和轉移rna(trna)以及一些酶的作用下,由該rna模板轉譯成為氨基酸組成的鏈(多肽),然後經過翻譯後修飾形成蛋白質。

因為密碼子由三個核苷酸組成,故一共有43=64種密碼子。例如,rna序列uagcaaucc包含了三個密碼子:uag,caa和ucc。

這段rna編碼了代表了長度為3個氨基酸的一段蛋白質序列。(dna也有類似的序列,但是以t代替了u)。

12樓:hi漫海

1. 遺傳密碼子是三聯體密碼:一個密碼子由信使核糖核酸(mrna)上相鄰的三個鹼基組成。

2. 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。

3 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。

4 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。

5 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。

6 密碼子閱讀與翻譯具有一定的方向性:從5'端到3'端。

7有起始密碼子和終止密碼子,起始密碼子有兩種,一種是甲硫氨酸(aug),一種是纈氨酸(gug),而終止密碼子(有3個,分別是uaa、uag、uga)沒有相應的轉運核糖核酸(trna)存在,只供釋放因子識別來實現翻譯的終止。

在信使rna中,鹼基**a代表腺嘌呤,g代表鳥嘌呤,c代表胞嘧啶,u代表尿嘧啶(注意:rna與dna不同,rna沒有胸腺嘧啶t,取而代之的是尿嘧啶u,按照鹼基互補配對原則,u與a形成配對)。

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...

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