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遗传密码特性

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  • 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。

    2023-10-24 01:24:18
  • 它具有三个特性密码的通用性。在所有生命有机体中是通用的,共用同一套遗传“语言”,这是遗传密码的性。

    对绝大多数病毒、原核生物、原生生物、真菌、植物和动物都是适用的,只有极个别的是例外(如真核线粒体中)。

    (密码的不重叠性。三联体密码之间无“逗号”,即是连续的,密码与本码间没有任何不编码的核苷酸存在,各种聚合酶在“阅读”核苷酸链上的所有实体

    2023-10-24 01:24:18
  • (1)遗传密码是三联体密码;

    (2)遗传密码无逗号(连续排列)

    (3)遗传密码是不重迭的;

    (4)遗传密码具有通用性(某些体系如mt.例外);

    (5)遗传密码具有简并性(degeneracy

    synonyms);

    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。

    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。

    遗传密码又称密码子、遗传密码子、三联体密码,匿藏了生命及其历史演化的秘密。

    2023-10-24 01:24:18
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