遺傳密碼有那些特點?這些特點有何生物學意義主要是生物學

2021-03-20 05:54:31 字數 5011 閱讀 2680

1樓:匿名使用者

1,遺傳密碼的簡併

性,可以減少有害突變。

2,遺傳密碼的通用性,幾乎所有生物都共用同一套遺傳密碼子,說明生物有共同的起源。

3,遺傳密碼的變異性,有利於生物的進化。

4,遺傳密碼的變偶性,密碼子的第三位鹼基配對可以有一定的變動,由於變偶性的存在,細胞內只需32中rna就能識別61個編碼氨基酸的密碼子。

2樓:蘇半夏

簡併性。變偶性。通用性。

變異性。密碼子一共有64個,除了三個終止密碼子外,61個密碼子編碼20個氨基酸,只有甲流氨酸與色氨酸只有一個密碼子其餘都有兩個及以上密碼子。這種簡併性可以減少有害突變。

邊偶性。密碼子的簡併性變現在第三為鹼基上,第一第二偉鹼基一般是嚴格配對,這一現象為變偶性。可以減少因基因突變對生物的危害。

通用性是所有生物公用一套密碼子表。說明生物有共同的起源,同時也說明密碼子十分保守。

生物化學中遺傳密碼具有哪些特點?

3樓:汐風流落

(1) 遺傳密碼是三聯體密碼,遺傳密碼是不重迭的。

(2)連續性,遺傳密碼無逗號(連續性)。

(3)遺傳密碼具有通用性(普遍性與特殊性)。

(4)遺傳密碼具有簡併性。

(5)反密碼子中的「  擺動性」。

遺傳密碼又稱密碼子、遺傳密碼子、三聯體密碼。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。幾乎所有的生物都使用同樣的遺傳密碼,稱為標準遺傳密碼;即使是非細胞結構的病毒,它們也是使用標準遺傳密碼。但是也有少數生物使用一些稍微不同的遺傳密碼。

什麼是生物學?學習生物學的重要意義是什麼?(ps:簡答)

4樓:匿名使用者

論是白雪皚皚的高山,翠綠無垠的草原,還是奔騰的江河,澎湃的大海,金色的田野,喧鬧的城市,炊煙四起的村莊,在這一幅幅美麗的自然圖畫中,處處都有生物的存在,豐富多彩的自然界令人陶醉,然而你瞭解自然界的各種奧妙嗎?

讓我們先從什麼叫生物談起吧!

自然界存在著形形色色的物體,按性質可分為非生物和生物兩大類。水、空氣、岩石等沒有生命現象的叫做非生物,又稱非生命自然界;動物、植物、微生物則是有生命現象的叫做生物,又稱生命自然界。而生物又是從非生物經過漫長的歲月逐漸變化而來的。

既然地球上有豐富多彩的生物存在,也就離不開生物學。下面我們再談談什麼是生物學,簡單地說,「生物學」就是研究生物體生命現象和生命活動規律的科學。它是自然科學的基礎學科之一,對於生物學,幾千年以來,人類一直在認識它、研究它、利用它,並且湧現出像英國的達爾文、德國的施旺、蘇聯的米丘林、中國的李時珍那樣一些著名的探索者,但總的來看,生物學的發展還是比較緩慢,一般只是停留在對生物現象的描述上,直到2023年沃森和克里克發現了遺傳物質基因dna的雙螺旋結構之後。

50年來,生物科學得到迅速發展,並且取得了許許多多可喜的成就。如河南省滑縣的高新技術發明家李官奇,利用生物技術發明的「大豆蛋白改性纖維」被國際紡織界稱為繼滌綸、錦綸、腈綸、維綸等之後的全球第「八大人造纖維」,有「人造羊絨」之稱。它主要是從大豆豆粕中提取出來,仍屬廢物利用,這項專利價值20億元人民幣。

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由此,我們可以看到生物學的發展是迅速的,生物學與生產實踐的關係是非常密切的,它對生產力的發展起到了巨大的推動作用。所以說,生物學的發展前景是美好的,許多科學家預言,21世紀將是生物世紀。生物對於21世紀的影響,就像物理和化學對於20世紀的影響一樣大,根據當前生物科學的發展水平,可以預見,那時可能出現大量新的成果。

被人類利用的植物可從現在的幾千種增加到幾萬種,各種農作物新品種的出現,將進一步提高小麥、水稻等作物的產量和蛋白質的含量;奶牛長得同大象一般大,產奶量大大提高。隨著光合作用的祕密被揭開,人工合成定將可以成為現實,合成能食用的蛋白質將不成問題;器官移植已不再是什麼新鮮事,人造心臟、人造肺等人造器官將得到普及;延年益壽藥物的出現,可使人活到120歲—150歲。隨著生命起源奧祕被揭開,「克隆」等先進技術正在進一步得到發展。

正因為生物科學與人類有著這樣密切的關係,所以生物學被列為中學階段必修課之一。同學們,讓我們認真學好生物學,加入到生命科學研究的行列中去,在這裡你會發現一個對人類發展有著重大作用的無窮奧祕的大千世界

5樓:匿名使用者

生物學就是研究地球上所有有生命的物體。包括曾經出現過的和未知的生物。生物學又分為很多個分支。

學習生物學的重要意義是為了更好的生存和發展!瞭解世界的奧祕,生物是一切利益的綜合體!

6樓:匿名使用者

我們把研究生命現象及生命活動規律的學科稱為生物學

遺傳密碼子的連續性、簡併性、擺動性各有什麼生物學意義?

7樓:倒塌的巴別塔

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)。對應於同一種氨基酸的不同密碼子稱為同義密碼子,只有色氨酸與甲硫氨酸僅有1個密碼子。

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。若每種氨基酸只有一個密碼子,61個密碼子中只有20個是有意義的,各對應於一種氨基酸。剩下41個密碼子都無氨基酸所對應,將導致肽鏈合成終止。

由基因突變而引起肽鏈合成終止的概率也會大大增加。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,但不同g+c含量的細菌卻可以編碼出相同的多肽鏈。

所以遺傳密碼的簡併性在物種的穩定上起著重要的作用

簡答題何謂act迴圈,有何特點和生物學意義

8樓:楊風遊

act(activated clotting time of whole blood即啟用全血凝固時間)

act(activated clotting time of whole blood即啟用全血凝固時間)監測儀,是目前國內外在臨床血液體外迴圈手術時,監測血凝時間的一種客觀、有效的方法。該儀器可用於心臟手術血液體外迴圈時,「act」值的測定以及在搭橋手術,ptca、icu/ccu、ecmo、血濾、血管造型術患者的溶栓以及肝素**時的「act」值的測定。通過act值的測定,以此可以確定血液所需肝素抗凝及魚精蛋白拮抗的計量,是確保心臟等手術安全和成功的有效手段之一。

磷酸戊糖途徑有何特點?其生物學意義何在?

9樓:匿名使用者

特點:1 產生nadph(注意:不是nadh!nadph不參與呼吸鏈)

2 生成磷酸核糖,為核酸代謝做物質準備

3 分解戊糖

意義:1 補充糖酵解

2 氧化階段產生nadph,促進脂肪酸和固醇合成。

3 非氧化階段產生大量中間產物為其它代謝提供原料

10樓:匿名使用者

細胞溶膠,葉綠體中都存在

有助於類固醇和脂肪酸的代謝

密碼子的簡併性有什麼生物學意義

11樓:寂寂流年

1.增加密碼子的容錯性

2.保正翻譯的速度

12樓:匿名使用者

增加基因遺傳的容錯性

13樓:匿名使用者

1提高效率

2提高容錯率

密碼子的擺動性,有何生物學意義

14樓:匿名使用者

遺傳密碼的擺動性(wobble),翻譯過程氨基酸的正確加入,需靠mrna上的密碼子與trna上的反密碼子相互以鹼基配對辯認。密碼子與反密碼子配對,有時會出現不遵從鹼基配對規律的情況,稱為遺傳密碼的擺動現象。這一現象更常見於密碼子的第三位鹼基對反密碼子的第一位鹼基,二者雖不嚴格互補,也能相互辨認。

trna分子組成的特點是有較多稀有鹼基,其中次黃嘌呤(inosine, i)常出現於反密碼子第一位,也是最常見的擺動現象。

核酶具有哪些結構特點?其生物學意義是什麼?

15樓:匿名使用者

核酶的結構特點:錘頭結構,該

結構由三個莖構成,莖區是由互補鹼

基構成的區域性雙鏈結構,包圍著11~13

個保守的核苷酸構成的催化中心。

生物學意義:1.核酶是繼反轉錄現象之

後對中心法則的有一個重要的修正,

說明rna既是遺傳物質又是酶;

2.核酶的發現為生命起源的研究提供了

新思路—--也許曾經存在以rna為基礎

的原始生命。

16樓:匿名使用者

核酶又稱核酸類酶、酶rna、類酶rna,是具有催化活性的rna, 其化學本質是核糖核酸(rna), 卻具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子, 有些作用底物就是同一rna分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能夠切割rna, 有的能夠切割dna, 有些還具有rna 連線酶、磷酸酶等活性。

與蛋白質酶相比,核酶的催化效率較低,是一種較為原始的催化酶。

核酶的具體作用主要有:

1. 核苷酸轉移作用。

2. 水解反應,即磷酸二酯酶作用。

3. 磷酸轉移反應,類似磷酸轉移酶作用。

4. 脫磷酸作用,即酸性磷酸酶作用。

5. rna內切反應,即rna限制性內切酶作用,被廣泛用於dna分子克隆和序列測定。

如今人們還人工合成了一些dna也具有催化活性。所以現在的核酶應該包括催化性dna和催化性rna兩大類核酶。目前,催化性dna只是人工合成的,並沒有發現有天然存在的。

核酸酶的生物學意義:

凡是能水解核酸的酶都稱為核酸酶。凡能從多核苷酸鏈的末端開始水解核酸的酶稱為核酸外切酶,凡能從多核苷酸鏈中間開始水解核酸的酶稱為核酸內切酶。能識別特定的核苷酸順序,並從特定位點水解核酸的內切酶稱為限制性核酸內切酶

17樓:匿名使用者

沒有核酶,只有核酸!核酸分為dna、rna。前者雙鏈,後者單鏈。都與遺傳有關……

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