遗传密码的破译2.ppt
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1、遗传密码的破译,遗传密码这一名词在1944年薛丁谔的生命是什么?小册中就已提出,但在1953年沃森和克里克建立DNA双螺旋结构以前,其真实内涵乏人知晓。60年代遗传密码的破译,使遗传物质核酸和决定细胞功能的蛋白质两种重要的生物化学物质之间架起了一座桥梁。这对于从分子水平了解遗传和细胞的生物化学有着重大的影响,它大大推进了生物科学的进展,成为奠定分子生物学的重要基石之一。,第一个提出具体设想的是俄国出生的美国物理学家伽莫夫(G.Gamov,19041968)。当他读到沃森和克里克在英国自然杂志上的文章之后,立即提出一种设想,发表在1954年2月该杂志上。伽莫夫把双螺旋结构中由于氢键生成而形成的空
2、穴用氨基酸填上,就像钥匙和锁一样。每一个空穴的四角是4个碱基,也就是说四种碱基的排列组合形成了遗传密码。19551956年间,伽莫夫又发表文章,从排列组合计算,认为二个碱基组成的密码太少,只有4216种,四个碱基组成的密码又太多,有44256种,而三联密码有43=64种,足够所有蛋白质合成之需。他还以令人信服的证据证明这种密码并不重复。对DNA的研究使伽莫夫的科学想象的激情得到满足。他建立了一个RNA俱乐部,并将该俱乐部的成员数限定为20,每一个成员代表一种氨基酸伽莫夫是“phe”(苯基丙氨酸的英语名称缩写)而克里克是“Tyr”(酪氨酸)。他们经常聚会,交流信息。这场讨论对揭开遗传之谜无疑产生
3、了一定的影响。,60年代初,对DNA或RNA中核苷酸顺序尚无法直接分析测定,对蛋白质中氨基酸顺序所知也有限,所以没有办法直接比较二者在顺序上的联系。,第一个用实验给遗传密码以确切解答的是德国出生的美国生物化学家尼伦贝格(M.W.Nirenberg,1927)。1961年他和另一位德国科学家马太(Heinrich Matthaei)在美国国家卫生研究院的实验室内发现了苯丙氨酸的密码是RNA上的尿嘧啶(UUU)。他们在用大肠杆菌的无细胞提取液研究蛋白质的生物合成问题时发现:当向这个提取液中加进核酸,则合成了蛋白质;当用由单一的尿嘧啶组成的核酸长链加进这个提取液中,则产生了由单一苯丙氨酸组成的多肽长
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- 遗传 密码 破译
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