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Biology Senior High

なんでこの図Ⅱ にtRNA ないんですか?🙇‍♂️

10 15 発展 遺伝情報が変化すると、何が起こるのだろうか? DNAの複製に間違いが起きるなど,何らかの理由でDNAの塩基配列が変化 することがある。 タンパク質は, DNAの塩基配列に基づいて合成されるため, DNAの塩基配列がわずかに変化しただけでも, 合成されるタンパク質の本来 の機能が大きく変化することがある。 このような例として, よく知られたもの かまじょうせっけっきゅうひんけつしょう に鎌状赤血球貧血症がある。 健常者の赤血球は円盤状であるが, 鎌状赤 血球貧血症の患者の赤血球は,低酸素状態で 鎌状 (三日月状)に変形し、 もろくて壊れやす くなる。そのため, 鎌状赤血球貧血症の患者 は赤血球数が減少しやすく, 貧血症状を起 こしやすい。 患者のヘモグロビンの遺伝子を調べてみる と DNAの塩基配列のうち, 1か所が A/T から T/A に置きかわっていることが明らかになった。 つまり, DNA のただ1 か所の塩基配列が変化した結果, 図ⅡIのように, mRNAのコドンの1か所が GAG から GUG に変化し, そのため翻訳されるアミノ酸の1か所がグルタミ ン酸からバリンに変わり, そして,この変化によりヘモグロビンの立体的な構 造が変化し, その患者の形質に「貧血」という重大な変化が現れたのである。 DNA TCC T EGGAG AGGA CTC CTC mRNA TI TI UCCUGAGGAGA 翻訳 アミノ酸 形質 転写 グルタ ミン酸 DNAの塩基 配列が変化 mRNAの塩基 配列が変化 アミノ酸の 配列が変化 20 3μm ⓘ図 I 鎌状赤血球 (電子顕微鏡写真に着色) 生物 TCCTGTGGAGA AGGA CACCTCT 転写 ID UCCUGUGGAGA 翻訳 バリン 鎌状 円盤状 タンパク質の性質が変化する ことで,赤血球の性質が変化 ① 図Ⅱ 鎌状赤血球貧血症の塩基配列の変化と形質の変化 (写真は電子顕微鏡写真に着色) Imk S

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Science Junior High

この実験結果についてです。左の2Nと右の2力ってつり合ってるって言えないと思うんですけど実験したときばねばかりが静止しました。なんでですか?

実験 3 実験の目的 角度をもってはたらく2カ 物体に角度をもってはたらく2つの力と、 1つの力をそれぞれ記録し、力の関係を調べる。 実験の方法 準備する物 記録用紙 □糸口ばね(同じ種類のもの3つ) □画びょう □木の板□ものさし□保護眼鏡 めがね 金属の輪 ステップ 1 1本のばねに力を加えて力の矢印をかく ①1 木の板の上に記録用紙を重ね, 画びょうで固定する。 その記録用紙に、 基準線を引く。 ② 基準線上にばねにつけた金属の輪を引き, ばねののびを記録する。 記録した位置を0点とする。 ∞ ばねの長さは、あらかじめはかっておく。 ③ ばねののびと弾性力の関係を調べる。 「0.1Nが1cm」 のように, 力の矢印の長さの基準を決める。 ④ 0点からばねののびた向きに力の矢印をかく。 同様に, ばねが金属の輪を引いた力の矢印を0点からかく。 この力をそれぞれ力 F, カ0とする。 6 2本のばねののびを記録する。 このとき, それぞれのばねが のびた向きをA点、B点として記録する。 画びょう ステップ 2 2本のばねで力を加えて力の矢印をかく 5 右図のように, 金属の輪に2本のばね (ばね2, ばね3) をつけ, 角度をつけて引く。 金属の輪の中心が○点にくるようにする。 ④と同じ基準で, A点、B点の向きに, 力の矢印を〇点からかく。 この力をそれぞれ力 A, 力Bとする。 8⑧ ⑤~⑦ を角度を変えて調べる。 結果の見方 注意 ●画びょうをあつかうときは, 指にささらないように注意する。 ●ぱねがとんでいかないように, 指でしっかりとおさえる。 記録用紙 ばね1 糸 金属の輪 〇点 A点 ばね1 ○点 B点 木の板 ばね2 基準線 ばね3 別法 ばねばかりを用いた方法 ばねばかりを使っても、 調べることができる。 2力の角度が大きくなると、 同じはたらきをする1つの力と比べて 2力はどのように変化したか。 考察のポイント まずは自分で考察しよう。 わからなければ,次ページ 「考察しよう」を見よう。 1

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Biology Senior High

(1)のアは分かったのですが、、イが分かりません… 解説お願いします🙇‍♀️ 答えはア:16、イ:15です

□] 34 遺伝暗号表 遺伝情報の発現では,まずDNAの塩基配列をもとにmRNAが 成 (転写) され, mRNAの塩基配列に基づいて, タンパク質が合成 (翻訳)される。 mRNAにおける連続した3個の塩基配列はコドンと呼ばれ, 1つのコドンが1 アミノ酸を指定している。 下表の遺伝暗号表 (コドン表) において, AUGがメチ ニンを指定するコドンであるが, 翻訳を開始させる開始コドンとしてもはたらいてい る。また, 終止コドンは翻訳を終わらせる役割を果たしている。 仮に、連続した の塩基がアミノ酸1個を指定するとすれば, コドンは(ア) 種類存在する。この場合 開始コドンはアミノ酸を指定し, 終止コドンはアミノ酸を指定しないとすれば、 1は,48個のヌク (イ) 種類のアミノ酸しか指定できないことになる。下図の レオチドからなるmRNAの塩基配列であり, 翻訳される場合には,左端の開始コト ン AUG から翻訳が開始されるものとする。 なお,便宜上、この塩基配列は10塩 ずつ離して示しているが,実際にはつながっている。 第2番目の塩基 第1番目の塩基 U A U UUU フェニル UUC Jアラニン JUUA ロイシン JUUG ICUU CUC CUA |CUG AUU AUC AUA G [AUG GUU GUC GUA GUG ロイシン イソ ロイシン バリン 2011 (1) 文中のア, イに入 る適切な数値をそ UCU UCC UCA UCG |CCU |CCC |CCA |CCG ACU ACA メチオニン [開始] ACG |GCU C | GCC |GCA GCG セリン プロリン ACC トレオニン AAC 「ギン AAA リシン |AAG GAU アスパラ GAC ギン酸 GAA グルタミ GAG リン酸 アラニン A チロシン 〔終止] [終止] }ヒスチジン UAU UAC UAA UAG CAU CAC |CAA |CAG AAU アスパラ AUGAAGCGCU グルタミン UGU UGC UGA UGG |CGU |CGC |CGA CGG JAGU AGC AGA AGG GGU GGC GGA GGG GCGUAACCUC G システィン [終止] トリプトファン アルギニン セリン アルギニン ボルバー] グリシン UCAGUCAGUCAGUC 第3番目の塩基 A G 思 35 E UAGGACACCA (C 鏡が昆エ (1 UGUCAAAUAU GACUUUAA れぞれ答えよ。 (2) 図のmRNAに記した下線部の ① 鋳型となった側のDNA鎖 ②鋳型とならなかっ た側のDNA鎖の塩基配列をそれぞれ答えよ。 (3) 図のmRNAをもとに合成されるタンパク質に含まれるアミノ酸の数はいくつか。 (4) 図のmRNAをもとに合成されるタンパク質のアミノ酸配列において、先頭のメ チオニンを1番目にすると, 5番目のアミノ酸は何か。 (5) 図のmRNAをもとに合成されるタンパク質のアミノ酸配列において、プロリン の次のアミノ酸は何か。 (6) DNAの塩基配列に変化が生じることを突然変異という。 図のmRNA の左から 22番目のヌクレオチドの塩基がAからCに置き換わった場合、 この塩基を含む コドンが指定するアミノ酸は何か。 ( 2019 東京家政大)

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