第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

大家好,我是你們的老朋友真姐。

最近上課很鬱悶,學生玩手機的現象就像是打地鼠,一個按下去另一個又起來了,前仆後繼、屢禁不止,導致講課思路多次被打斷,教學進度嚴重滯後……

根據我常年累月失敗的鬥爭經驗來看,如果出現下面幾種情況,請老師們注意:

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

手機藏在眼鏡盒、筆袋等讓人意想不到的地方~

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

偶爾抬頭看老師,有時還做出與老師眼神互動的假象~

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

桌面上堆得書越高,越要引起注意~

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

典型的燈下黑,將諜戰片的套路玩得很熟練~

還有部分同學以“上廁所”為藉口,將手機帶到廁所玩幾盤王者榮耀。這種情況最難處理,不讓去顯得老師不人道,去了就助長了歪門邪風,那些反覆上廁所的學生還以為自己手段高明騙過了老師。

哼~~~

最近真姐覓得一部好劇,劇中有個片段令我茅塞頓開,並準備立即著手實操訓練,這裡分享給大家,希望給同行們帶來一些啟示

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

我現在終於明白為什麼考教師資格證時要考心理學了,果然,與學生鬥智鬥勇是一門博大精深的學問,需要涉及到偵查學、反偵查學、心理學、教育學等等多學科交叉。

作為老師,更要不斷學習,畢竟在與這些孩兒們你來我往的鬥爭中,彼此是會

共同進化

的。

嗯,任重而道遠!

好,廢話少說,趕緊開始我們今天的教學。

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

遺傳物質實驗證據的獲得和DNA雙螺旋結構模型的建立,解決了“基因是什麼”的問題,生物學的研究從此以空前的步伐前進。另一個長期懸而未決的問題—“基因是如何起作用的”,成為研究的新熱點。

關於蛋白質的研究,此時也有了長足的進展。人們認識到性狀的形成離不開蛋白質(特別是酶)的作用,於是推測基因透過指導蛋白質的合成來控制性狀,並將這一過程稱為基因的表達。

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

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第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

溫馨提示:

★ 基因表達是指將DNA序列中編碼的資訊翻譯成某一有生物學效應產物的過程,在有些情況下,某基因的最終產物是一種蛋白質,此時基因表達包括轉錄和翻譯;當RNA是基因的最終產物時,基因表達則不需要翻譯。

★ 啟動子是RNA聚合酶識別並起始轉錄的位置,一旦RNA聚合酶與啟動子結合,隨即就會開啟其正前方的雙螺旋並開始轉錄,RNA延伸持續進行直到聚合酶遇到DNA上的第2個訊號—終止子(終止訊號),RNA聚合酶便停止前進、釋放DNA模板和新合成的RNA鏈。

★ 由於DNA是反向平行的雙鏈,原則上任何啟動子都可以引導轉錄產生兩種不同的RNA,這兩種RNA的轉錄方向是相反的,然而由於啟動子是非對稱的,只能以一個方向結合聚合酶,又因為轉入只能沿著5‘ 到 3‘的方向進行,因此一旦正確定位於啟動子上,RNA聚合酶只能轉錄合適的DNA鏈。

參考用書:Essential Cell Biology

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

好,今天就忽悠到這裡,

歡迎大家加我微信私聊:zhangzhen695

不要壓抑自己,

盡情跟我表白~

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成

長按二維碼,咱們一起暴富吧!

第四章 第一節 基因指導蛋白質的合成