《GEB-EGB》- 遗传生物学
来源:互联网 发布:明朝小说 知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 07:36
1、最诡异的自复制:凯姆式自复制
2、分子生物学:ACGT为基,其位置为单元,酶,串,二元组(串的各对相邻的基)。
嘌呤 A——T; 嘧啶
嘌呤 G——C; 嘧啶
步骤:1、移动;2、复制;3、裁切。一串变成2串;
结果:将两个互补的串分开,则为一个三个串的集合。
注意:退出复制状态与转移到补基两个指令。
氨基酸:十五种指令,即十五种氨基酸。
cut——切断串
del——从串里删除一个基
swi——把酶转移到一个串上
mvr——右移一个单元
mvl——左移一个单元
cop——进入复制状态
off——退出复制状态
ina——本单元右侧插入A
inc——本单元右侧插入C
ing——本单元右侧插入G
int——本单元右侧插入T
rpy——寻找右边最近的嘧啶
rpu——寻找右边最近的嘌呤
lpy——寻找左边最近的嘧啶
lpu——寻找左边最近的嘌呤
每个串——翻译成——酶(推理规则)——操作串产生新串——制定出新规则
机器语言——汇编语言(指令)——用指令操作机器产生更复杂机器——制定出进一步的语言和指令
酶的三级结构,所有氨基酸都起作用。
基因定义:一个串(如CG GC TA A)给一个酶编码的那个部分。
AA表示标点,但若从偶数单元开始,则不读成二元组,如CAAG。
核糖体:读串并产生出它们编码的酶,该装置就是核糖体。(核糖体管不到酶的三级结构哦)
翻译顺序:从串到酶,不会反过来。
如何设计一个自复制的串?
核苷酸由共价键相连,而“珍珠串”就是DNA的共价脊柱。串的键为H键较弱。
瓦尔特和海因斯《生命的化学基础》
每缠绕1圈有10个核苷酸对,即每个核苷酸“扭转”36度。
维农·英格莱姆《生物合成》
2、分子生物学:ACGT为基,其位置为单元,酶,串,二元组(串的各对相邻的基)。
嘌呤 A——T; 嘧啶
嘌呤 G——C; 嘧啶
步骤:1、移动;2、复制;3、裁切。一串变成2串;
结果:将两个互补的串分开,则为一个三个串的集合。
注意:退出复制状态与转移到补基两个指令。
氨基酸:十五种指令,即十五种氨基酸。
cut——切断串
del——从串里删除一个基
swi——把酶转移到一个串上
mvr——右移一个单元
mvl——左移一个单元
cop——进入复制状态
off——退出复制状态
ina——本单元右侧插入A
inc——本单元右侧插入C
ing——本单元右侧插入G
int——本单元右侧插入T
rpy——寻找右边最近的嘧啶
rpu——寻找右边最近的嘌呤
lpy——寻找左边最近的嘧啶
lpu——寻找左边最近的嘌呤
每个酶由一系列氨基酸组成。
每个串——翻译成——酶(推理规则)——操作串产生新串——制定出新规则
机器语言——汇编语言(指令)——用指令操作机器产生更复杂机器——制定出进一步的语言和指令
酶的三级结构,所有氨基酸都起作用。
基因定义:一个串(如CG GC TA A)给一个酶编码的那个部分。
AA表示标点,但若从偶数单元开始,则不读成二元组,如CAAG。
核糖体:读串并产生出它们编码的酶,该装置就是核糖体。(核糖体管不到酶的三级结构哦)
翻译顺序:从串到酶,不会反过来。
如何设计一个自复制的串?
符号遗传学的中心法则:缠绕的层次结构!
核苷酸由共价键相连,而“珍珠串”就是DNA的共价脊柱。串的键为H键较弱。
瓦尔特和海因斯《生命的化学基础》
每缠绕1圈有10个核苷酸对,即每个核苷酸“扭转”36度。
维农·英格莱姆《生物合成》
DNA(通过内部特殊的一种酶)——转录成mRNA——跑到细胞质的核糖体——翻译出蛋白质(最重要的蛋白质是酶)
DNA:由几十上百万的核苷酸构成;
蛋白质:而300个左右的氨基酸可构成完整的蛋白质;
核苷酸与氨基酸是复杂度接近的分子。
3、遗传密码:核心是从核苷酸的三元组到氨基酸的映射。
核糖体一次从RNA串上切三个核苷酸,即切一个密码子,同时把一个单独的氨基酸加到在生产的蛋白质上。
蛋白质——从核糖体出来会折叠出三维的三级结构。
分子生物学大问题:知道蛋白质一级结构——指出——其三级结构!!!
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