基因突变的类型有哪些

基因突变的类型有哪些,第1张

什么是基因突变?它分为哪几种类型?基因突变有哪些后果

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从分子水平上看,基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。

按照表型效应,突变型可以区分为形态突变型、生化突变型以及致死突变型等。这样的区分并不涉及突变的本质,而且也不严格。因为形态的突变和致死的突变必然有它们的生物化学基础,所以严格地讲一切突变型都是生物化学突变型。根据碱基变化的情况,基因突变一般可分为碱基置换突变(base substitution和移码突变(frameshift mutation)两大类。

后果

同义突变

无论是碱基置换突变还是移码突变,都能使多肽链中氨基酸组成或顺序发生改变,进而影

基因突变

响蛋白质或酶的生物功能,使机体的表型出现异常。碱基突变对多肽链中氨基酸序列的影响一般有下列几种类型。⑴同义突变(same sense mutation):碱基置换后,虽然每个密码子变成了另一个密码子,但由于密码子的简并性,因而改变前、后密码子所编码的氨基酸不变,故实际上不会发生突变效应。例如,DNA分子模板链中GCG的第三位G被A取代,变为GCA,则mRNA中相应的密码子CGC就变为CGU,由于CGC和CGU都是编码精氨酸的密码子,故突变前后的基因产物(蛋白质)完全相同。同义突变约占碱基置换突变总数的25﹪。

错义突变

错义突变(missense mutation):碱基对的置换使mRNA的某一个密码子变成编码另一种氨基酸的密码子的突变称为错义突变。错义突变可导致机体内某种蛋白质或酶在结构及功能发生异常,从而引起疾病。如人类正常血红蛋白β链的第六位是谷氨酸,其密码子为GAA或GAG,如果第二个碱基A被U替代,就变成GUA或GUG,谷氨酸则被缬氨酸所替代,形成异常血红蛋白HbS,导致个体产生镰形细胞贫血,产生了突变效应。

无义突变

无义突变(nonsense mutation):某个编码氨基酸的密码突变为终止密码,多肽链合成提前终止

基因突变

,产生没有生物活性的多肽片段,称为无义突变。例如,DNA分子中的ATG中的G被T取代时,相应mRNA链上的密码子便从UAC变为UAA,因而使翻译就此停止,造成肽链缩短。这种突变在多数情况下会影响蛋白质或酶的功能。

基因突变包括哪些类型?

转换指同类型碱基之间的取代,即一种嘧啶碱基被另一种嘧啶碱基取代或一种嘌呤碱基被另一种嘌呤碱基取代形成的点突变。颠换指不同类型碱基之间的取代,即一种嘧啶碱基被一种嘌呤碱基取代或一种嘌呤碱基被一种嘧啶碱基取代形成的点突变。

何谓基因突变?有哪些主要类型?

基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,叫基因突变(gene mutation)。它包括单个碱基改变所引起的点突变(point mutation),或多个碱基的缺失、重复和插入。

在自然条件下发生的突变叫自发突变,由人工利用物理因素或化学药剂诱发的突变叫诱发突变。基因突变是生物变异的主要原因,是生物进化的主要因素。在生产上人工诱变是产生生物新品种的重要方法。

碱基置换突变:由一个错误的碱基对替代一个正确的碱基对的突变叫碱基置换突变。例如在DNA分子中的GC碱基对由CG或AT或TA所代替,AT碱基对由TA或GC或CG所代替。碱基替换过程只改变被替换碱基的那个密码子,也就是说每一次碱基替换只改变一个密码子,不会涉及到其他的密码子。引起碱基置换突变的原因和途径有两个。一是碱基类似物的掺入,例如在大肠杆菌培养基中加入5-溴尿嘧院(BU)后,会使DNA的一部分胸腺嘧啶被BU所取代,从而导致AT碱基对变成GC碱基对,或者GC碱基对变成AT碱基对。二是某些化学物质如亚硝酸、亚硝基胍、硫酸二乙酯和氮芥等,以及紫外线照射,也能引起碱基置换突变。

移码突变:基因中插入或者缺失一个或几个碱基对,会使DNA的阅读框架(读码框)发生改变,导致插入或缺失部位之后的所有密码子都跟着发生变化,结果产生一种异常的多肽链。移码突变诱发的原因是一些像吖啶类染料分子能插入DNA分子,使DNA复制时发生差错,导致移码突变。

根据遗传信息的改变方式,基因突变又可以分为同义突变、错义突变和无义突变三种类型。

基因突变的特点:

基因突变作为生物变异的一个重要来源,它具有以下主要特点:

第一,基因突变在生物界中是普遍存在的。无论是低等生物,还是高等的动植物以及人,都可能发生基因突变。基因突变在自然界的物种中广泛存在。例如,棉花的短果枝、水稻的矮杆、糯性,果蝇的白眼、残翅,家鸽羽毛的灰红色,以及人的色肓、糖尿病、白化病等遗传病,都是突变性状。自然条件下发生的基因突变叫做自然突变,人为条件下诱发产生的基因突变叫做诱发突变。

第二,基因突变是随机发生的。它可以发生在生物个体发育的任何时期和生物体的任何细胞。一般来说,在生物个体发育的过程中,基因突变发生的时期越迟,生物体表现突变的部分就越少。例如,植物的叶芽如果在发育的早期发生基因突变,那么由这个叶芽长成的枝条,上面着生的叶、花和果实都有可能与其他枝条不同。如果基因突变发生在花芽分化时,那么,将来可能只在一朵花或一个花序上表现出变异。

基因突变可以发生在体细胞中,也可以发生在生殖细胞中。发生在生殖细胞中的突变,可以通过受精作用直接传递给后代。发生在体细胞中的突变,一般是不能传递给后代的。

第三,在自然状态下,对一种生物来说,基因突变的频率是很低的。据估计,在高等生物中,大约十万个到一亿个生殖细胞中,才会有一个生殖细胞发生基因突变,突变率是105~108。不同生物的基因突变率是不同的。例如,细菌和噬菌体等微生物的突变率比高等动值物的要低。同一种生物的不同基因,突变率也不相同。例如,玉米的抑制色素形成的基因的突变率为106×10-4,而**胚乳基因的突变率为22×10-6

第四,大多数基因突变对生物体是有害的,由于任何一种生物都是长期进化过程的产物,它们与环境条件已经取得了高度的协调。如果发生基因突变,就有可能破坏这种协调关系。因此,基因突变对于生物的生存往往是有害的。例如,绝大多数的人类遗传病,就是由基因突变造成的,这些病对人类健康构成了严重威胁。又如>>

什么叫基因突变,可分为几类?

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从分子水平上看,基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。

按照表型效应,突变型可以区分为形态突变型、生化突变型以及致死突变型等。这样的区分并不涉及突变的本质,而且也不严格。因为形态的突变和致死的突变必然有它们的生物化学基础,所以严格地讲一切突变型都是生物化学突变型。根据碱基变化的情况,基因突变一般可分为碱基置换突变(base substitution和移码突变(frameshift mutation)两大类。

后果

同义突变

无论是碱基置换突变还是移码突变,都能使多肽链中氨基酸组成或顺序发生改变,进而影

基因突变

响蛋白质或酶的生物功能,使机体的表型出现异常。碱基突变对多肽链中氨基酸序列的影响一般有下列几种类型。⑴同义突变(same sense mutation):碱基置换后,虽然每个密码子变成了另一个密码子,但由于密码子的简并性,因而改变前、后密码子所编码的氨基酸不变,故实际上不会发生突变效应。例如,DNA分子模板链中GCG的第三位G被A取代,变为GCA,则mRNA中相应的密码子CGC就变为CGU,由于CGC和CGU都是编码精氨酸的密码子,故突变前后的基因产物(蛋白质)完全相同。同义突变约占碱基置换突变总数的25﹪。

错义突变

错义突变(missense mutation):碱基对的置换使mRNA的某一个密码子变成编码另一种氨基酸的密码子的突变称为错义突变。错义突变可导致机体内某种蛋白质或酶在结构及功能发生异常,从而引起疾病。如人类正常血红蛋白β链的第六位是谷氨酸,其密码子为GAA或GAG,如果第二个碱基A被U替代,就变成GUA或GUG,谷氨酸则被缬氨酸所替代,形成异常血红蛋白HbS,导致个体产生镰形细胞贫血,产生了突变效应。

无义突变

无义突变(nonsense mutation):某个编码氨基酸的密码突变为终止密码,多肽链合成提前终止

基因突变

,产生没有生物活性的多肽片段,称为无义突变。例如,DNA分子中的ATG中的G被T取代时,相应mRNA链上的密码子便从UAC变为UAA,因而使翻译就此停止,造成肽链缩短。这种突变在多数情况下会影响蛋白质或酶的功能。

基因突变的种类

基因突变可以是自发的也可以是诱发的。自发产生的基因突变型和诱发产生的基因突变型之间没有本质上的不同,基因突变诱变剂的作用也只是提高了基因的突变率。按照表型效应,突变型可以区分为形态突变型、生化突变型以及致死突变型等。这样的区分并不涉及突变的本质,而且也不严格。因为形态的突变和致死的突变必然有它们的生物化学基础,所以严格地讲一切突变型都是生物化学突变型。根据碱基变化的情况,基因突变一般可分为碱基置换突变(base substitution和移码突变(frameshift mutation)两大类。 指DNA分子中一个碱基对被另一个不同的碱基对取代所引起的突变,也称为点突变(point mutation)。点突变分转换和颠换两种形式。如果一种嘌呤被另一种嘌呤取代或一种嘧啶被另一种嘧啶取代则称为转换(transition)。嘌呤取代嘧啶或嘧啶取代嘌呤的突变则称为颠换(transversion)。由于DNA分子中有四种碱基,故可能出现4种转换和8种颠换(见上图)。在自然发生的突变中,转换多于颠换。碱基对的转换可由碱基类似物的掺入造成。例如,5-溴尿嘧啶(5-bromouracil,BU)是一种与胸腺嘧啶类似的化合物,具有酮式和烯醇式两种结构,且两者可以互变,一般酮式较易变为烯醇式。当DNA复制 时,酮式BU代替了T,使A-T碱基对变为A-BU;第二次复制时,烯醇式BU能和G配对,故出现G-BU碱基对;第三次复制时,G和C配对,从而出现G-C碱基对,这样,原来的A-T碱基对就变成G-C碱基对(见左图)。碱基对的转换也可由一些化学诱变剂诱变所致。例如,亚硝酸类能使胞嘧啶(C)氧化脱氨变成尿嘧啶(U),在下一 次复制中,U不与G配对,而与A配对;复制结果C-G变为T-A(见右图)。又如,烷化剂中的芥子气和硫酸二乙酯可使G发生乙基化,成为烷基化鸟嘌呤(mG),结果,mG不与C配对,而与T配对,经过复制,G-C变为A-T。 一般基因突变是有害的,但是有极为少数的是有益突变。例如一只鸟的嘴巴很短,突然突变变种后,嘴巴会变长,这样会容易捕捉食物或水。一般,基因突变后身体会发出抗体或其他修复体进行自行修复。可是有一些突变是不可回转性的。突变可能导致立即死亡,也可以导致惨重后果,如器官无法正常运作,DNA严重受损,身体免疫力低下等。如果是有益突变,可能会发生奇迹,如身体分泌中特殊变种细胞来保护器官,身体,或在一些没有受骨骼保护的部位长出骨骼。基因与DNA就像是每个人的身份证,可他又是一个人的先知,因为它决定着身体的衰老、病变、死亡的时间。 某一基因位点的一个等位基因发生突变,不影响另一个等位基因,即等位基因中的两个基因不会同时发生突变。①隐性突变:当代不表现,F2代表现。②显性突变:当代表现,与原性状并存,形成镶嵌现象或嵌合体。 物理因素:x射线、激光、紫外线、伽马射线等。化学因素:亚硝酸、黄曲霉素、碱基类似物等。生物因素:某些病毒和细菌等。 从基因突变的性质来看,检测方法分为显性突变法、隐性突变法和回复突变法三类。①显性致死突变法,用待测物质处理雄性小鼠,使处理的雄鼠和未处理的雌鼠交配,观察母鼠子宫中的死胎数,死胎数愈多则说明诱发的显性致死突变愈多。这一方法适用于慢性处理,其优点是可靠性较大,而且测试对象是哺乳动物。缺点是不能区别出药物对遗传物质的诱变作用和对于胚胎发育的其他毒理效应。②隐性突变法,一般采用某些隐性突变基因呈杂合状态的动植物作为测试对象,如果经某种药物处理后出现这一隐性性状,便说明这一药物诱发了这一隐性突变。小鼠中有多个隐性突变基因呈杂合状态的品系,可以>>

悬垂金具的分类型号:

悬垂线夹主要分为镀锌玛钢件和铝合金材质工艺,其型号种类根据线路使用分为很多种如:CGU型 CGU-1 CGU-2 CGU-3 CGU-4 XGU-1 XGU-2 XGU-3 XGU-4 XGZ-4014M XGZ-4022M,铝合金悬垂线夹有:XTS-1 XTS-2 XTS-3 XTS-4 CGH-1 CGH-2 CGH-3 CGH-4 XCS-5 XCS-6 XG-4022 XG-4028 XG-6028 XG-6034 XT-4022 XT-4028 XT-6028 XT-6034 XTS-2等等

(1)模板链的部分碱基的排列顺序是:G-C-A-G-T-A-C-C-G-C-G-T-C-A-T,根据碱基互补配对原则,以该链为模板转录形成的信使RNA中的碱基排列顺序为CGUCAUGGCGCAGUA.

(2)信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基为一个密码子,根据mRNA上的碱基序列可知多肽中氨基酸种类及排列顺序为精氨酸-组氨酸-甘氨酸-丙氨酸-缬氨酸.

(3)精氨酸的密码子是CGU,则运载精氨酸的RNA一端的三个碱基的组合GCA.

故答案为:

(1)CGUCAUGGCGCAGUA

(2)精氨酸-组氨酸-甘氨酸-丙氨酸-缬氨酸

(3)GCA

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应该是A,读码都是从5到3,两条链配对时反密码子是从3—5,所以实际上和密码子配对的按3-5方向是CGU ,密码子与此配对正好是5-3

看不明白我再解释一下:

反密码子和密码子配对时两者是两条链,mRNA帽端是它的5’端,尾端是3’端;tRNA的5’端、3’端正好和mRNA的5’、3’位置反向,这个没疑问吧。

密码子的读法是从5’到3’。

mRNA的密码子是ACG,即在mRNA上由它的5’端到3’端碱基排列顺序是5’-A-C-G-3’;这样可以推出与它配对的反密码子是3’-U-G-C-5’;因为人为规定RNA碱基的排列按照5’-3’的顺序书写,所以反密码子要写成5’-C-G-U-3’。

直接从题目推也容易,只要记住反密码子读码的方向是从3’到5’就可以了,将你按照与密码子配对得到的结果反个顺序写就行。

粗犷的读音是[ cū guǎng ] 。粗声母c,韵母u,声调一声,犷声母g,韵母uang,声调三声。

基本释义

1、粗野;粗鲁:粗犷无理。

2、粗豪;豪放:歌声粗犷。粗犷的笔触

文学作品示例:秦牧 《序》:“题材既是多种多样,我们又必须努力具备几套笔墨,有时应该粗犷雄浑,有时可以细腻隽永。”

粗犷的近义词:豪迈,豪爽

1、豪迈 [ háo mài ]

气魄大;勇往直前:气概豪迈。豪迈的事业。

2、豪爽 [ háo shuǎng ]

豪爽是指气度豪迈、举止大方的人,一般多用于形容男人,豪爽可以说是一种英雄气概。

克莱蒙特研究大学 Claremont Graduate University

克莱蒙特小镇,地处洛杉矶市区以东30英里的San Gabriel山脉脚下。除了林荫小路和历史建筑,小镇尤其以它的核心区域——七所高校组成的Claremont Colleges学区而闻名,被称为“The City of Trees and PhDs"。

Claremont Colleges中除了5所(Pomona,Harvey Mudd,CMC,Pitzer,Scripps)实习非常强的本科文理学院之外,两所之一的克莱蒙特研究大学也是一所美国顶尖的的私立精英级研究型大学。

学校设有艺术,心理,教育,卫生,管理,数学,计算机,经济,宗教,SBOB,植物学等9大研究院,共有24个博士硕士学科,并以小班形势教学,教授和学生有比较好的交流空间。学校致力于发现创造新的方法以解决当今世界面临的困难和问题。学校规模较小,但依托于其他本科学院和联盟,使得可用和现有的资源非常丰富,同学可以选择去其他文理学院(5C)上课。而且克莱蒙特小镇生活很安全舒适,这里的居民素质和文化普遍都很高,非常适合居住和学习。

学校的主要专业排名

彼得德鲁克商学院 #63(USNEWS)

工商管理MBA/EMBA /PART MBA 前#50

金融工程MSFE #15

政治经济#51(USNEWS)

心理#103(USNEWS)

数学#68 (USNEWS)

计算机 IT#121(USNEWS)

英语#46(USNEWS)

历史#48(USNEWS)

艺术#50(USNEWS)

教育#91(USNEWS)

Founded in 1925, Claremont Graduate University is one of the top graduate schools in the United States Our nine academic schools conduct leading-edge research and award masters and doctoral degrees in 24 disciplines Because the world’s problems are not simple nor easily defined, diverse faculty and students research and study across the traditional discipline boundaries to create new and practical solutions for the major problems plaguing our world A Southern California based graduate school devoted entirely to graduate research and study, CGU boasts a low student-to-faculty ratio

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