学习指南

AHL:分子多样性

IB 生物高级水平(HL)· 主题A:统一性与多样性,AHL 分子多样性· 5 分钟阅读

1. 基因组变异:分子多样性的来源★★☆☆☆⏱ 15 min

📘 定义

单核苷酸多态性(SNP)

DNA序列中常见的单碱基变异,是同一物种个体间遗传变异最丰富的来源

例:

MC1R基因中的一个SNP与人类头发和皮肤颜色的变异相关

遗传变异来源于突变,会导致个体间DNA序列产生差异。变异包括单核苷酸多态性、插入/缺失和拷贝数变异。这些变异可以是沉默的(对蛋白质序列无影响),也可以改变蛋白质结构/表达,从而产生表型多样性。

📐 例题

两个人在同一基因位点的序列分别为:5'-ATCGATCG-3' 和 5'-ATCGGTCG-3'(一个碱基差异)。解释该差异如何促进分子多样性。

  1. 1

    识别差异:这是一个单核苷酸多态性(SNP),是遗传变异最常见的形式。

  2. 2

    如果该SNP位于基因的编码区,转录后会改变对应的mRNA密码子。

  3. 3

    改变后的密码子会导致翻译过程中添加不同的氨基酸,改变蛋白质的一级序列。

  4. 4

    改变后的序列会改变蛋白质的折叠形状和功能,产生新的分子变异,从而增加多样性。

Exam tip:

一定要说明你描述的是物种内变异还是物种间变异,阅卷老师会看重这个区分点。

2. 超出基因组范围的蛋白质组多样性★★★☆☆HL 专属⏱ 20 min

📘 定义

蛋白质组

细胞、组织或生物体在特定时间点表达的全套蛋白质

例:

人类肝细胞表达的蛋白质组与人类脑细胞截然不同

分子多样性在蛋白质水平被大大扩增。有两个关键过程能让蛋白质组多样性超过基因数量:可变RNA剪接(转录后)和翻译后修饰(翻译后)。可变剪接能从一个前体mRNA产生多种不同的成熟mRNA转录本,而PTM(如磷酸化或糖基化)会在翻译后改变蛋白质功能。

📐 例题

人类基因组有约20000个基因,但人类蛋白质组有超过100000种不同的蛋白质。解释这为什么可能。

  1. 1

    由于共转录、转录后加工和翻译后修饰,一个基因并不只编码一种蛋白质。

  2. 2

    可变剪接过程中,不同组合的外显子会被保留或去除,产生最终的成熟mRNA,因此同一个基因可以产生多种不同的转录本。

  3. 3

    每种不同的转录本会翻译为一种独特的蛋白质,具有不同的序列、结构和功能。

  4. 4

    翻译后,蛋白质可以发生多种不同的翻译后修饰,进一步增加了不同功能变异的数量。

  5. 5

    这些效应的结合让20000个基因可以产生超过100000种不同的蛋白质。

3. 分子多样性与进化★★★☆☆⏱ 15 min

分子多样性是自然选择和进化的原材料。物种间DNA和蛋白质序列的变异也被用于重建进化关系,因为亲缘关系越近的物种共享越相似的分子序列,它们从共同祖先分化出来的时间越近。

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  1. 以下哪一项不会增加分子多样性?

    • 可变剪接

    • 无错误DNA复制

    • 翻译后修饰

    • 单核苷酸多态性

    显示答案
    无错误DNA复制

    正确。无错误复制产生完全相同的DNA序列,因此不会产生新的变异。其他所有过程都会产生新的分子变异。

📐 例题

为什么比较细胞色素c的氨基酸序列可用于确定物种间的进化关系?

  1. 1

    细胞色素c是一种高度保守的蛋白质,参与有氧呼吸,几乎存在于所有真核生物中。

  2. 2

    随机突变会在多代中积累在细胞色素c基因中,导致氨基酸序列发生改变。

  3. 3

    两个物种进化分离的时间越长,积累的突变就越多,导致序列差异越大。

  4. 4

    因此差异数量与从共同祖先分化后的时间相关,能够重建进化关系。

4. 常见陷阱

错误做法:

声称所有遗传变异都会改变蛋白质的氨基酸序列

原因:

大多数SNP发生在非编码区,并且许多编码区的SNP是同义的(不会改变氨基酸)

正确做法:

区分同义变异和非同义变异,注意非编码变异可以改变基因表达,而不是改变蛋白质序列

错误做法:

认为生物体的蛋白质组在所有细胞中都是恒定的

原因:

蛋白质组是动态的:它会随细胞类型、发育阶段和环境条件变化

正确做法:

解释同一生物体内不同细胞在不同时间表达不同基因,因此产生不同的蛋白质组

错误做法:

在考试答案中混淆基因组和蛋白质组

原因:

如果你回答错了问题要求的术语,会失分

正确做法:

当被要求比较两者时,总是同时定义两个术语,以表明你理解它们的区别

错误做法:

声称可变剪接发生在翻译后

原因:

可变剪接是转录后过程,在翻译前修饰前体mRNA

正确做法:

记住:可变剪接 = 翻译前,翻译后修饰 = 翻译后

5. 速查表

概念

定义

考试要点

基因组

生物体内的全部DNA

所有体细胞中恒定不变

蛋白质组

特定时间所有表达的蛋白质

随细胞/环境变化

SNP

单碱基DNA变异

遗传变异最常见的来源

可变剪接

一个基因产生多种mRNA

增加蛋白质组多样性

PTM

翻译后蛋白质的化学修饰

改变蛋白质功能,增加多样性

6. 常见问题

为什么人类蛋白质组比人类基因组更大?

前体mRNA的可变剪接和多种翻译后修饰意味着一个基因可以编码多种不同的功能蛋白质,因此蛋白质组远大于基因组。

真题中的出现

AI 根据考纲规律估算的考点位置,请对照官方真题核实准确性。仅作复习重点参考。

  • 2025 · 1

    比较基因组和蛋白质组的大小

  • 2024 · 2

    解释分子多样性的来源

深入阅读

下一步

理解分子多样性是IB生物「统一性与多样性」主题的核心,它解释了共享的核心分子过程如何与地球上生命的巨大多多样性共存。这一知识直接连接到进化生物学(分子变异是自然选择的原材料)和生物技术(理解遗传变异为个性化医疗和基因工程提供基础)。掌握本专题为理解多样性如何产生、维持以及如何用于将生物分类为进化类群奠定了基础。