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生物 高校生

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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生物 高校生

(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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生物 高校生

遺伝情報の発現のところです。紫のマーカーの部分なのですが、8番のところがUACで表をみるとチロシンなのに答えはメチオニンです。なぜメチオニンになるのですか

で Z] 基 な 40 遺伝情報の発現 図はタンパク質合成の過程を示した mRNA ものである。アミノ酸が図の左から右 DNA につながっていくとき, ①~⑥に当て はまる塩基のアルファベット, および アミノ酸 ⑦~⑨の名称を答えよ。 なお, アミノ酸の名称は,以下の遺伝暗号表 を参考にして答えよ。 [19 倉敷芸術科学大] tRNA ERNA UUU UUC UUA UUG CUU CUC CUA CUG ・フェニルアラニン ロイシン ロイシン イソロイシン 指定する塩基配列である。 この塩基配列を何とい バリン UCU UCC UCA UCG AUU AUC AUA ACA AUG メチオニン (開始コドン) ACG GUU GCU GUC GCC GUA GCA GUG GCG CCU CCC CCA CCG ACU ACC 000 セリン プロリン トレオニン アラニン UAU UAC UAA UAG CAU CAC CAA CAG AAU AAC AAA AAG CAAXX 00 A AGG CA CAA HHHGH アミノ酸 アミノ酸 ⑥ チロシン 終止コドン ヒスチジン グルタミン }アスパラギン }リシン GAU アスパラギン酸 GAC GA} グルタミン酸 CGU CGC CGA CGG UGU システイン UGC UGA 終止コドン UGG トリプトファン AGU AGC AGA AGG U GGU GGC GGA GGG アミノ酸 アルギニン ・セリン アルギニン グリシン SODA

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生物 高校生

問2の(2)で解説を読んでも全然理解できないです教えて頂きたいです🙇‍♂️ 解説の図の3.6μmの中の(暗帯のとなりの エ はなぜエなのですか)

㊙ 87. 〈筋収縮のしくみ> 骨格筋は筋繊維(筋細胞)からなり,筋繊維の中には 多数の筋原繊維が束になって存在する。筋原繊維は 4 また という袋状の膜構造によって取り囲まれており, bか という構造で仕切られている。 b までを c c ら隣のb とよび,これが筋原繊維 の構造上の単位となっている。 筋原繊維はアクチン 0140,4 2+ トロポニンはトロポニン C, トロポニンⅠなどの成分 からなる。これらの成分のはたらき, および, Ca²+ の作 用を調べるために次の実験を行った。 【実験】 細胞膜を除いた筋繊維を種々のCa²+濃度の液に 浸し, Ca²+濃度と発生する張力の関係を調べた。 図2 の破線のグラフはその結果を示したものである。次に, (A) トロポニンCを除去したとき, (B) トロポニンCと 0.8 (ウ) (エ) (オ) 張力(相対値) フィラメントとミオシンフィラメントからできており,これらが規則的に配列しているの で明暗の横縞が見られる。 図1は筋原繊維を模式的に示したものである。 2+ a 筋肉が収縮するには、反応の引き金として Ca²+が必要である。 神経からの興奮が筋繊 維に伝えられると, から Ca' が放出され、これがアクチンフィラメント上のト ロポニンに結合する。その結果, ミオシン頭部がアクチンと結合し,ミオシン頭部が d としてはたらき, ATPが分解される。このエネルギーによって, ミオシンフィラ メントがアクチンフィラメントをたぐり寄せ, 筋収縮が起こる。 神経からの興奮がなくな ると Ca²+は a に取りこまれ、筋肉は弛緩する。 1.0 2.4 (ア) 20.5 図2 0円 (B) トロポニン C と両方除去 (A)トロポニン除去 Ca²+濃度→

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