线粒体、叶绿体的复制过程就是DNA分子先进行复制,两DNA分子各分到两头,再从中间溢裂开。
叶绿体和线粒体内都有基因(DNA和RNA),这些基因能够控制它们自身的复制,叶绿体能靠分裂而增殖,其分裂是靠中部缢缩而实现的。线粒体的增殖是通过已有的线粒体的分裂实现的。
线粒体是半自主的细胞器,自身能合成十余种蛋白质。线粒体的核糖体蛋白、氨酰tRNA合成酶、许多结构蛋白,都是核基因编码,在细胞质中合成后,定向转运到线粒体。
扩展资料
线粒体中拥有一套独特的遗传系统。在进行人类线粒体遗传学研究时,人们确认线粒体的遗传密码与通用遗传密码也有些许差异。自从上述发现证明并不只存在单独的一种遗传密码之后,许多有轻微不同的遗传密码都陆续连发现。
在线粒体的遗传密码中最常见的差异是:AUA由终止密码子变为甲硫氨酸的密码子、UGA由终止密码子变为色氨酸的密码子、AGA和AGG由精氨酸的密码子变为终止密码子(植物等生物的线粒体遗传密码另有差异,参见表二)。
此外,也有某些特例是只涉及终止密码子的,在山羊支原体线粒体遗传密码的UGA由终止密码子变为色氨酸的密码子,而且使用频率比UGG更高;四膜虫线粒体遗传密码里只有UGA一种终止密码子,其UAA和UAG由终止密码子变为谷氨酰胺的密码子;而游仆虫线粒体遗传密码里则只有UAA和UAG两种终止密码子,其UGA由终止密码子变为半胱氨酸的密码子。
通过线粒体遗传密码和通用遗传密码的对比,可以推导出遗传密码演化过程的可能模式。
参考资料来源:百度百科——线粒体DNA
参考资料来源:百度百科——叶绿体DNA
参考资料来源:百度百科——线粒体
mtDNA在线粒体基因组中的个数。线粒体dna拷贝数概念是mtDNA在线粒体基因组中的个数,存在几种mtDNA拷贝数调控模式假说,mtDNA拷贝数受线粒体转录因子A、同源重组修复蛋白Rad51、DNA聚合酶γ等调控。