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原核生物与真核生物比较

没有成形的细胞核,
细胞核
组成核的物质集中在 核区。无核膜,无核

细胞器 只有游离的核糖体
Hale Waihona Puke 真核细胞 较大10μm~100μm
有成形的、真正的细胞 核。有核膜,有核仁。
有复杂的细胞器
染色体 只是裸露的DNA分 子,无染色体
代表 细菌、放线菌、蓝 生物 藻、支原体等 11/10/2019
有染色体,由蛋白 质和DNA分子组成
要转运至胞质。
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RNA聚合酶
原核生物只有一种RNA聚合酶,由亚基ρ、α 、β、β’ 和w 组成。
功能: ρ 带领核心酶( α2 β β’ )识别启动子 α 两个,可能与启动子的结合有关
β 具聚合酶的活性,负责催化链合成的起始 与延伸
β’ 与DNA模板结合 w 参与各亚基组装成RNA聚合酶
真核生物有三种RNA聚合酶,分别转录不同类型 的基因,其活性可由3种酶对真菌毒素—
4.基因重叠:基因重叠是病毒基因组的结构特点, 即同一段DNA片段能够编码两种甚至三种蛋白
质分子。 5.除真核细胞病毒外,基因是连续的,即不含内
含子序列。
真核生物基因组特点
1.基因组大,有多个复制子,而每个复制子的长 度较小。
2.有许多重复序列存在。 3.有断裂基因存在。
4.存在有非编码序列,调控基因表达。 5.基因组DNA与蛋白质结合形成染色体。 6.基因转录产物为单顺反子(monocistron)即一个 结构基因转录、翻译成一个mRNA分子,一条多
原核生物与真核生物比较
11/10/2019
原核生物与真核生物比较
11/10/2019
非细胞结构: 病毒
生物体
原核细胞:
细胞结构:
真核细胞:
细菌 蓝藻 衣原体 放线菌 所有动物 除蓝藻外的植物 真菌:如蘑菇、
酵母菌
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细胞的分类
• 根据细胞内有无核膜为界限的细胞核,划分为:
真核细胞:植物细胞
原核生物mRNA边合成边翻译,无需加工修饰。 真核生物mRNA的加工修饰过程如下:
1.核不均一RNA(hnRNA)在5’末端加入“帽子” 结构,发生在转录尚未完成时。
2.hnRNA在3’端加上多聚腺苷酸(poly A)尾巴。 3.剪去内含子,连接外显子。 4.特定核苷酸残基甲基化修饰。
原核细胞
大小 较小1μm~10μm
白构成一致密的区域,称为类核(nucleoid)。 2.除调节序列和信号序列外,DNA大部分是为蛋
白质编码的结构基因,一般为单一序列。
原核生物基因组特点
3.功能相关的结构基因常常串连在一起,并转录 在同一个mRNA分子中,称为多顺反子
mRNA(polycistronic mRNA),然后再加工成各 种蛋白质的模板mRNA。
真菌、动物、植物
相同点:
1、都以DNA链作为模板 2、合成的方向均为5´→3´ 3、聚合反应均是通过核苷酸之间形成的3´,5 ´-磷
酸二酯键,使核苷酸链延长。
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细胞壁 细胞膜
细胞核
拟核
细胞质 核糖体
原核细胞:蓝藻细胞
(三)基因组
基因:DNA分子中的最小功能单位。包括编码 RNA和蛋白质的结构基因和无转录产物的调节基
因。
调节基因:调节其它基因的产物合成的基因。
基因组:某生物体单倍体所含有的全部基因。
原核生物基因组特点
1. 基因组较小,没有核膜包裹,且形式多样:如 病毒基因组可能是DNA,也可能是RNA,可能 是单链的,也可能是双链的,可能是闭环分子, 也可能是线性分子;细菌染色体基因组则常为环 状双链DNA分子,并与其中央的RNA和支架蛋
α—鹅膏蕈碱的不同敏感性来区分。 1.RNA聚合酶Ⅰ,核仁,负责大多rRNA前体合成。
(不敏感) 2.RNA聚合酶Ⅱ,核质,负责mRNA前体和一些
snRNA的合成。(非常敏感) 3.RNA聚合酶Ⅲ,核质,5SrRNA前体、tRNA前体、
snRNA及细胞质RNA前体的合成。(中度敏感)
转录后RNA加工修饰不同
(四) 原核、真核在基因表达上的差异
基因表达(gene expression):基因所贮存的遗 传信息通过转录和翻译产生具有生物功能的RNA
或蛋白质的过程。 转录(transcription):生物体以DNA为模板合
成RNA的过程。 翻译(translation):生物体以mRNA为模板合成
蛋白质的过程。
复制和转录的区别
复制
转录
模板
两条链均复制 模板链转录
原料
dNTP
NTP
聚合酶
DNA聚合酶
RNA聚合酶
引物
需要
不需要
产物 子代双链DNA mRNA tRNA rRNA
原核生物没有细胞核,遗传信息(mRNA)的转 录与翻译是同步进行的,即边转录边翻译。
真核生物的RNA转录在细胞核内完成,而翻译合 成蛋白质则是在细胞质中进行,故合成的RNA需
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