中心法则

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分子生物学的中心法则是对生物系统内遗传信息流动的解释。 它通常被表述为 DNA 生成 RNA,RNA 生成蛋白质,尽管这不是它的本意。 中心法则。 这表明一旦信息传递到蛋白质中,它就不能再出去了。 更详细地说,信息可以从核酸转移到核酸,或从核酸转移到蛋白质,但从蛋白质转移到蛋白质,或从蛋白质转移到核酸是不可能的。 信息在这里意味着序列的精确确定,无论是核酸中的碱基还是蛋白质中的氨基酸残基...

中心法则

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分子生物学中心法则是对生物系统遗传信息流动的解释。 它通常被表述为 DNA 生成 RNA,RNA 生成蛋白质,尽管这不是它的本意。

中心法则。 这表明一旦信息传递到蛋白质中,它就不能再出去了。 更详细地说,信息可以从核酸转移到核酸,或从核酸转移到蛋白质,但从蛋白质转移到蛋白质,或从蛋白质转移到核酸是不可能的。 信息在这里意味着序列的精确确定,无论是核酸中的碱基还是蛋白质中的氨基酸残基。

生物序列信息

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包含 DNA、RNA 和(多)肽的生物聚合物是线性聚合物(即:每个单体最多连接两个其他单体)。 它们的单体序列有效地编码了信息。 理想情况下,中心法则描述的信息传递是忠实的、确定性的传递,其中一种生物聚合物的序列被用作构建另一种生物聚合物的模板,其序列完全依赖于原始生物聚合物的序列。 当 DNA 转录成 RNA 时,它的补体与其配对。 DNA 代码 A、G、T 和 C 分别被转移到 RNA 代码 U、C、A 和 G。 蛋白质的编码以三个一组进行,称为密码子。 标准密码子表适用于人类和哺动物,但其他一些生命形式(包括人类线粒体)使用不同的翻译。

生物序列信息的一般传输

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DNA复制

从某种意义上说,如果要为任何细胞(无论是体细胞还是生殖细胞)的后代提供遗传物质,就必须进行 DNA 复制,从 DNA 到 RNA 的复制可以说是中心法则的基本步骤。 一组称为复制体复杂蛋白质执行从母链到互补子链的信息复制。

中心法则

复制体包括:

  • 解旋超螺旋和双链 DNA 螺旋以形成复制叉的解旋酶
  • 结合双链 DNA 以防止其重新结合的 SSB 蛋白
  • 将互补 RNA 引物添加到每个模板链作为复制起点的 RNA 引物酶
  • DNA 聚合酶 III 从 3' 端到 5' 端读取现有模板链,并从子链的 5' 端到 3' 端添加新的互补核苷酸
  • 去除 RNA 引物并用 DNA 替换它们的 DNA 聚合酶

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  1. 中心法则
  2. 生物序列信息
  3. 生物序列信息的一般传输
  4. DNA复制

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