人類基因結構特點,簡述人類結構基因的特點

2021-03-27 15:04:16 字數 5468 閱讀 3718

1樓:快樂小子

人類基因的結構特點和分類:

基因的結構:人類基因的編碼序列往往被非編碼序列所分割,呈現斷裂狀的結構,故而也稱斷裂基因(split gene)。編碼序列稱為外顯子(exon),間隔的非編碼序列稱為內含子(intron)

基因的生物學特性:1.遺傳資訊的儲存單位遺傳密碼 2.

遺傳密碼的特性a.遺傳密碼的通用性b.遺傳密碼的簡併性c.

起始密碼和終止密碼 3.基因通過自我複製保持遺傳的連續性 4.基因表達及控制

分類:單一基因

基因家族

擬基因串聯重複基因

2樓:匿名使用者

雙螺旋狀盤繞而成。具有23對常染色體及一對性染色體

簡述人類結構基因的特點

3樓:小豬咬咬

簡述人類結構基因的特點??是簡述人類基因的結構特點吧?

反向平行的空間雙螺旋結構

這樣啊結構基因: 是決定合成某一種蛋白質分子結構相應的一段dna。結構基因的功能是把攜帶的遺傳資訊轉錄給mrna(信使核糖核酸),再以mrna為模板合成具有特定氨基酸序列的蛋白質。

4樓:璩衛束運駿

人類基因

的結構特點和分類:

基因的結構:人類基因的編碼序列往往被非編碼序列所分割,呈現斷裂狀的結構,故而也稱斷裂基因(split

gene)。編碼序列稱為外顯子(exon),間隔的非編碼序列稱為內含子(intron)

基因的生物學特性:1.遺傳資訊的儲存單位遺傳密碼2.遺傳密碼的特性a.遺傳密碼的通用性b.遺傳密碼的簡併性c.起始密碼和終止密碼

3.基因通過自我複製保持遺傳的連續性

4.基因表達及控制

分類:單一基因

基因家族

擬基因串聯重複基因

dna結構的特點與功能如何?

5樓:匿名使用者

一樓答的不錯,我只是加以補充

dna的鹼基組成

※ chargaff規則的內容

ⅰ. 所有dna:a=t、g=c,即a+g=t+cⅱ. dna的鹼基組成具有種的特異性,

即不同種的dna鹼基組成不一樣

ⅲ. 對同一生物物種,dna的鹼基組成

沒有組織和器官的特異性

ⅳ. dna的鹼基組成不隨年齡、營養狀況及環境的改變而改變

※ chargaff規則的意義

該規則為後來建立dna雙螺旋結構模型奠定的基礎,並為闡明dna的生物學功能提供了重要依據。

dna的一級結構

★ 定義:

脫氧核苷酸在長鏈上的排列順序就是dna的一級結構。

不同種dna之間的千差萬別只是在鹼基排列順序不同。

dna的一級結構也稱為核苷酸序列或鹼基序列。

★ 舉例:

2023年測定了由5375個核苷酸組成的噬菌體φx174dna的核苷酸順序。人的dna包含3×109個鹼基對(如果連線起來其長度約為地球到月亮的距離,即20萬英里),因此它所容納的資訊量極大。

dna的二級結構

---右手雙螺旋結構(b-dna)

☆ 提出

watson和crick於2023年根據dna晶體的x-射線衍射圖譜和chargaff規則等資料提出。

x-射線衍射原理圖和dna晶體的x-射線衍射圖譜☆ 要點:

1.由兩條反向平行的脫氧多核苷酸鏈圍繞同一中心軸構成右手雙螺旋結構。

2. 兩股單鏈"糖-磷酸"構成骨架,居雙螺旋外側。

鹼基位於雙螺旋內側,並與中心軸垂直。

3.每圈螺旋含10個核苷酸殘基,螺距:3.4nm,直徑:2nm。

有兩個溝:大溝和小溝。

4.鹼基嚴格配對:a與t、c與g

互補鹼基與互補鏈

5.dna雙螺旋結構穩定因素:鹼基堆積力、氫鍵、離子鏈☆ 意義

dna雙螺旋結構支配了近代核酸結構功能的研究和發展,是生物科學發展史上的傑出貢獻。

dna的其它構象

結構引數 a型 b型 c型 z型

螺旋方向 右 右 右 左

螺距(nm) 3.09 3.38 3.1 4.46每圈鹼基數 11 10.4 9.3 12

相鄰兩個鹼基間上與距離(nm) 0.28 0.338 0.33 0.74

鹼基傾角(0) 16~19 6 6 7

螺旋直徑(nm) 2.3 1.93 1.92 1.81小結:不同構象只是螺距、直徑、每圈含有的鹼基數目不同dna的**結構

dna超級螺旋**:

☆ 原核生物:超螺旋的結構

☆ 真核生物:

★ 核小體---dna雙螺旋盤繞在組蛋白上形成的一種超螺旋結構。

核小體的模型

從核小體到染色體

★ 140bp的雙螺旋dna纏繞於4種組蛋白形成的八聚體外面------核小體

理論:140bp×0.34nm=47.6nm,實際核小體為直徑9nm,

dna分子長度被壓縮了5~6倍。

★ 60bp的雙螺旋dna及組蛋白1------間隔區★ 每6個核小體通過間隔區相連------空心螺線管空心螺線管外徑30nm ,螺距10nm,

dna分子長度又被壓縮了6倍。

★ 120個螺線管又盤繞------超螺線管(染色體的單位纖維)超螺線管直徑400nm,高30nm,長10~60nm,dna分子長度又被壓縮了40倍。

★ 超螺線管進一步螺旋或盤旋------染色單體染色單體實際長度為2~10nm,

dna分子長度又被壓縮5~6倍。

★ 人體每個細胞中長約1.7公尺的dna雙螺旋鏈經許多核小體組成的串珠樣纖維經多層次螺旋

化,最終壓縮了約8400倍形成染色單體。46個染色單體長僅200μm左右,儲於細胞核中。

dna的功能

★ dna的功能

----起著貯存和傳遞遺傳資訊的作用

★ 基因

基因就是dna的功能片斷。或者說基因是一斷dna順序。

如reca基因,編碼reca蛋白(重組蛋白a),該蛋白可水解切斷lexa阻遏蛋白,使dna損傷得以修復。又如:recb、recc基因分別編碼核酸外切酶v的乙個亞基,該酶在基因重組中發揮作用。

★ 基因組

即乙個配子(精子)、乙個單倍細胞或乙個病毒所包含的全套基因。

★ 人類基因組計畫

人類基因組結構的研究在醫學上可用於闡明基因缺陷,進行遺傳性疾病或產前診斷。

簡述基因的結構

6樓:我是我

基因結構 結構基因的結構

人類結構基因4個區域:①編碼區,包括外顯子與內含子;②前導區,位於編碼區上游,相當於rna5』末端非編碼區(非翻譯區);③尾部區,位於rna3』編碼區下游,相當於末端非編碼區(非翻譯區);④調控區,包括啟動子和增強子等。基因編碼區的兩側也稱為側翼順序(圖1-1)。

1.外顯子和內含子 大多數真核生物的基因為不連續基因(interruptesd或discontinuous gene)。所謂不連續基因就是基因的編碼順序在dna分子上是不連續的,被非編碼順序所隔開。編碼的順序稱為外顯子(exon),是乙個基因表達為多肽鏈的部分;非編碼順序所稱為內含子(intron),又稱插入順序(intervening sequence,ivs)。

內含子只轉錄,在前mrna(pre-mnra)時被剪下掉。如果乙個基因有幾個內含子,一般總是把基因的外顯子分隔成n+1部分。內含子的核苷酸數量可比外顯子多許多倍。

2.外顯子-內含子接頭每個外顯子和內含子接頭區都有一段高度保守的一致順序(consensus seqence),即內含了5』末端大多數是gt開始,3』末端大多是ag結束,稱為gt-ag法則,是普遍存在於真核基因中rna剪接的識別訊號。

3.側翼順序在第乙個外顯子和最末乙個外顯子的外側是一段不被翻譯的非編碼區,稱為側翼順序(flanking sequence)。側翼順序含有基因調控順序,對該基因的活性有重要影響。

4.啟動子 啟動子(promoter)包括下列幾種不同順序,能促進轉錄過程:

(1)tata框(tata box):其一致順序為tataataat。它約在基因轉錄起始點上游約-30-50bp處,基本上由a-t鹼基對組成,是決定基因轉錄始的選擇,為rna聚合酶的結合處之一,rna聚合酶與tata框牢固結合之後才能開始轉錄。

](2)caat框(caat box):其一致順序為gggtcaatct,是真核生物基因常有的調節區,位於轉錄起始點上游約-80-100bp處,可能也是rna聚合酶的乙個結合處,控制著轉錄起始的頻率。

(3)gc框(gc box):有兩個拷貝,位於caat框的兩側,由ggcggg組成,是乙個轉錄調節區,有啟用轉錄的功能。

此外,rna聚合酶ⅲ負責轉錄trna的dna和5srdna,其啟動子位於轉錄的dna順序中,稱為下游啟動子。

5.增強子在真核基因轉錄起始點的上游或下游,一般都有增強子(enhancer),它不能啟動乙個基因的轉錄,但有增強轉錄的作用。此外,增強子順序可與特異性細胞因子結合而促進轉錄的進行。研究表明,增強子通常有組織特異性,這是因為不同細胞核有不同的特異因子與增強子結合,從而對基因表達有組織、器官、時間不同的調節作用。

例如人類單拷貝胰島素基因5』末端上游約250 bp處有一組織特異性增強子,在胰島β細胞中有一特異因子可

圖3-1 真核生物的結構基因的結構示意圖

en:增強子:p1、p2、p3:啟動子(tata框,caat框,gc框);e:外顯子:i:內含子;

ut:非翻譯區;gt-ag:外顯子-內含子接頭

作用於該區以增強胰島素基因的轉錄和翻譯,其它組織中無此因子,這是何以胰島素基因只有在胰島β細胞中才得以很好表達的原因。

6.終止子在乙個基因的末端往往有一段特定順序,它具有轉錄終止的功能,這段終止訊號的順序稱為終止子(termianator)。終止子的共同順序特徵是在轉錄終止點之前有一段回文順序,約7-20核苷酸對。回文順序的兩個重複部分分由幾個不重複鹼基對的不重複節段隔開,回文順序的對稱軸一般距轉錄終止點16-24bp(圖3-2)。

7樓:我見了乙隻貓

人類結構基因4個區域:①編碼區;②前導區;③尾部區;④調控區。基因編碼區的兩側也稱為側翼順序

1.順式作用原件:

啟動子 核心啟動子(1)tata框(tata box):其一致順序為tataataat。它約在基因轉錄起始點上游約-30-50bp處,基本上由a-t鹼基對組成,是決定基因轉錄始的選擇,為rna聚合酶的結合處之一,rna聚合酶與tata框牢固結合之後才能開始轉錄。

](2)caat框(caat box):其一致順序為gggtcaatct,是真核生物基因常有的調節區,位於轉錄起始點上游約-80-100bp處,可能也是rna聚合酶的乙個結合處,控制著轉錄起始的頻率。

3)gc框(gc box):有兩個拷貝,位於caat框的兩側,由ggcggg組成,是乙個轉錄調節區,有啟用轉錄的功能。

上游啟動子: 比tata與gc盒更前

此外,rna聚合酶ⅲ負責轉錄trna的dna和5srdna,其啟動子位於轉錄的dna順序中,稱為下游啟動子。

2.增強子在真核基因轉錄起始點的上游或下游,一般都有增強子(enhancer),它不能啟動乙個基因的轉錄,但有增強轉錄的作用。只有啟動子在才能發揮作用

反式作用因子 這個複雜……提到就可以了

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