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第2章 组成细胞的分子
第3章 细胞的基本结构
第4章 细胞的物质输入和输出
第5章 细胞的能量供应和利用
第6章 细胞的生命历程
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第2章 基因和染色体的关系
第3章 基因的本质
第4章 基因的表达
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第1节 基因指导蛋白质的合成
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重叠基因
时间:2021-01-06 09:05 | 栏目:
第1节 基因指导蛋白质的合成
| 点击:
次
重叠基因
长期以来,人们一直认为同一段
DNA
序列内不可能存在着重叠的基因。因为,如果存在这
种两个基因彼此重叠的情况,那么在第一个基因上发生的突变,就往往会使第二个基因也伴随着
发生突变。但是,随着
DNA核苷酸
序列测定技术的发展,人们已经在一些噬菌体和动物病毒中
发现,不同基因的核苷酸序列有时是可以共用的。我们称这样两个基因为重叠基因(
overlapping genes)。
已知大肠杆菌φ
X174
噬菌体单链
DNA
共有
5 387
个核苷酸。如果使用单一的读码结构
, 那么它最多只能编码
1 795
个氨基酸。按每个氨基酸的平均相对分子质量为
110
计算,该噬菌体
所合成的全部蛋白质的总分子量最多是
197 kD
。可实际测定发现,φ
X174
噬菌体所编码的
11种
蛋白质的总分子量竟为
262
kD
。
1977
年,英国分子生物学家桑格(
F. Sanger, 1918—2013
)
领导
的研究小组,在测定φ
X174
噬菌体
DNA
的核苷酸序列时发现,它的同一部分
DNA
能够编码两
种不同的蛋白质,从而证明了重叠基因的存在。
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