最近,科学家在一种生物体内发现了第22种氨基酸--吡酪赖氨酸,并弄清楚了它的密码子,这是一项伟大的成就。吡酪赖氨酸的密码子是
A. 基因中的某三个脱氧核苷酸 B. 转运RNA上的三个碱基
C. DNA一条链上相邻的三个碱基 D. 信使RNA的三个相邻的碱基
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最近,科学家在一种生物体内发现了第22种氨基酸--吡酪赖氨酸,并弄清楚了它的密码子,这是一项伟大的成就。吡酪赖氨酸的密码子是
A. 基因中的某三个脱氧核苷酸 B. 转运RNA上的三个碱基
C. DNA一条链上相邻的三个碱基 D. 信使RNA的三个相邻的碱基
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遗传密码的破译是生物学史上一个伟大的里程碑。自1953年DNA双螺旋结构模型提出以后,科学家就围绕遗传密码展开了全方位的探索,经过理论推测和实验证明,科学家于1965年破译了所有氨基酸的密码子。下面几种氨基酸的密码子:
a精氨酸:CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG; b缬氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;
c甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG; d组氨酸:CAU、CAC;
e色氨酸:UGG; f甲硫氨酸:AUG。
(1)如果用含有C、U两种碱基相间排列的mRNA为模板合成蛋白质,那么合成的多肽应该有
种氨基酸组成。假若决定一个氨基酸的碱基是二个或四个,那么合成的多肽应该有 种氨基酸组成。
(2)如果将含A、C两种碱基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA,那么合成的信使RNA含
有 种密码子,其中CAC理论上应占 。
(3)如果在基因的相关碱基序列中分别增加一个、二个、三个碱基,或者减少一个、二个、三个碱基,可推测,对蛋白质功能影响最小的最可能是 的情况。
(4)有一种六肽,当用化学方法将其降解后,得到了三种多肽,测得其中的三种多肽是:甲硫氨酸—组氨酸—色氨酸;精氨酸—缬氨酸—甘氨酸;甘氨酸—甲硫氨酸—组氨酸。则该六肽的氨基酸序列为 ,决定该六肽的mRNA最多可以有 种不同的碱基序列。
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AUG是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子.人体血清白蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经加工修饰的结果.加工修饰的场所是( )
A. 内质网和高尔基体
B. 高尔基体和溶酶体
C. 内质网和核糖体
D. 溶酶体和核糖体
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AUG是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子。人体血清白蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经加工修饰的结果。加工修饰的场所是
A.内质网和高尔基体 B. 细胞“工作岗位”
C. 内质网和核糖体 D.溶酶体和核糖体
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胰岛素合成的起始密码子与甲硫氨酸密码子都是AUG,但胰岛素第一位氨基酸却不是甲硫氨酸,这是分子加工修饰的结果。下列有关胰岛素合成的叙述正确的是
A. 胰岛素合成过程中作为模板的只有DNA
B. 胰岛素的形成过程中既有肽键的形成也有肽键的水解
C. 胰岛素的氨基酸序列是由胰岛素基因的碱基序列直接决定的
D. 胰岛素合成过程的催化需要有DNA聚合酶和RNA聚合酶的参与
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在研究mRNA如何决定蛋白质的过程中,为了弄清氨基酸的密码子是由mRNA上的2个、3个或者4个碱基组成的,科学家曾经进行过这样的实验:人工合成只由C、U两种碱基相间排列而成的mRNA,然后以它作为模板合成多肽。如果所合成的多肽链中只含有一种氨基酸,则可证明一个密码子由多少个碱基组成
A.2个 B.3个 C.4个 D.2个或者4个
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如图是生物体内进行遗传信息传递的部分图解,下表为部分氨基酸的密码子,据图回答:
氨基酸 | 密码子 |
酪氨酸 | UAC |
苯丙氨酸 | UUU、UUC |
丙氨酸 | GCA |
甘氨酸 | GGC |
赖氨酸 | AAG、AAA |
脯氨酸 | CCG |
甲硫氨酸 | AUG |
精氨酸 | CGA |
(1)图中1和2分别代表的物质名称是 、 ,图中共有 种核苷酸。
(2)若甲链中的一段序列为…TACTTCAAA…,据上表推测其编码的氨基酸序列为 。
(3)推测上图表示的过程是 或 。
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AUG、GUG是起始密码子,在mRNA翻译成肽链时分别编码甲硫氨酸和缬氨酸,但人体血清白蛋白的第一个氨基酸既不是甲硫氨酸,也不是缬氨酸,这是因为( )
A.组成人体血清白蛋白的单体中没有甲硫氨酸和缬氨酸
B.mRNA与核糖体结合前去除了最前端的部分碱基序列
C.mRNA起始密码所在位置的碱基在翻译前发生了替换
D.肽链形成后的加工过程中去除了最前端的部分氨基酸
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AUG、GUG是起始密码子,在mRNA翻译成肽链时分别编码甲硫氨酸和缬氨酸,但人体血清白蛋白的第一个氨基酸既不是甲硫氨酸,也不是缬氨酸,这是因为
A.组成人体血清白蛋白的单体中没有甲硫氨酸和缬氨酸
B.mRNA与核糖体结合前去除了最前端的部分碱基序列
C.mRNA起始密码子所在位置的碱基在翻译前发生了替换
D.肽链形成后的加工过程中去除了最前端的部分氨基酸
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除色氨酸和甲硫氨酸外,其他氨基酸均由多种密码子编码(即密码子具有简并),如亮氨酸的密码子有6种。下列相关叙述中,错误的是( )
A.从理论上分析,亮氨酸被利用的机会多于色氨酸
B.密码子的简并性对生物体的生存发展有重要意义
C.同一种密码子在不同细胞中可以决定不同的氨基酸
D.决定亮氨酸的基因中被替换一个碱基对时,其决定的氨基酸可能不变
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