蛋白质的生物合成习题与参考答案
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第十五章蛋白质生物合成
一、填空题:
1.三联体密码子共有64个,其中终止密码子共有3个,分别为UAA、UAG、UGA。
2.密码子的基本特点有四个分别为从5′→3′无间断性、简并性、变偶性、通用性。
3.次黄嘌呤具有广泛的配对能力,它可与U、C、A三个碱基配对,因此当它出现在反密码子中时,会使反密码子具有最大限度的阅读能力。
4.原核生物核糖体为70S,其中大亚基为50S,小亚基为30S;而真核生物核糖体为80S,大亚基为60S
5tRNA 可表示为
6
7
列称为
8.氨酰
,
NH
2
9.氨酰
能量。
10
11
12
T C序列。
这是
1
A、
B、mRNA遗传密码的阅读方向是3′→5′
C、mRNA遗传密码的阅读方向是5′→3′
D、mRNA密码子与tRNA反密码子通过A-T,G-C配对结合
E、每分子mRNA有3个终止密码子
2.下列反密码子中能与密码子UAC配对的是(D)
A、AUG
B、AUI
C、ACU
D、GUA
3.下列密码子中,终止密码子是(B)
A、UUA
B、UGA
C、UGU
D、UAU
4.下列密码子中,属于起始密码子的是(A)
A、AUG
B、AUU
C、AUC
D、GAG
5.下列有关密码子的叙述,错误的一项是(C)
A、密码子阅读是有特定起始位点的
B、密码子阅读无间断性
C、密码子都具有简并性
D、密码子对生物界具有通用性
6.密码子变偶性叙述中,不恰当的一项是(A)
A、密码子中的第三位碱基专一性较小,所以密码子的专一性完全由前两位决定
B、第三位碱基如果发生了突变如AG、CU,由于密码子的简并性与变偶性特点,使之仍能翻译
出正确的氨基酸来,从而使蛋白质的生物学功能不变
C、次黄嘌呤经常出现在反密码子的第三位,使之具有更广泛的阅读能力,(I-U、I-C、I-A)
D
7
A
B
C
D
8.tRNA
A、
B
C
D
9.tRNA
A、
B
C、T
D、D
10
A、相应
C
11
A、氨酰-tRNA合成酶促反应中由ATP提供能量,推动合成正向进行
B、每种氨基酸活化均需要专一的氨基酰-tRNA合成酶催化
C、氨酰-tRNA合成酶活性中心对氨基酸及tRNA都具有绝对专一性
O
D、该类酶促反应终产物中氨基酸的活化形式为R-CH-C-O-ACC-tRNA
NH
2
12.原核生物中肽链合的起始过程叙述中,不恰当的一项是(D)
A、mRNA起始密码多数为AUG,少数情况也为GUG
B、起始密码子往往在5′-端第25个核苷酸以后,而不是从mRNA5′-端的第一个苷酸开始的
C、在距起始密码子上游约10个核苷酸的地方往往有一段富含嘌呤的序列,它能与16SrRNA3′-
端碱基形成互补
D、70S起始复合物的形成过程,是50S大亚基及30S小亚基与mRNA自动组装的
13.有关大肠杆菌肽链延伸叙述中,不恰当的一项是(C)
A、进位是氨酰-tRNA进入大亚基空差的A位点
B、进位过程需要延伸因子EFTu及EFTs协助完成
进入70S核糖体A位同样需要EFTu-EFTs延伸因子作用
C、甲酰甲硫氨酰-tRNA
f
D、进位过程中消耗能量由GTP水解释放自由能提供
14
A
B
C、
D
15
A
C
16
A
B、?
C、?
D、?
17.70S
A、
B、
C、
D、
18.mRNA
A、
19
A
B、核蛋白体30S亚基与50S亚基结合
C、mRNA与核蛋白体30S亚基结合
D、氨酰tRNA合成酶催化氨基酸活化
20.假设翻译时可从任一核苷酸起始读码,人工合成的(AAC)n(n为任意整数)多聚核苷酸,能够翻译出几种多聚氨基酸?(C)
A、一种
B、二种
C、三种
D、四种
21.绝大多数真核生物mRNA5’端有(A)
A、帽子结构
B、PolyA
C、起始密码
D、终止密码
22.能与密码子ACU相识别的反密码子是(D)
A、UGA
B、IGA
C、AGI
D、AGU
23.原核细胞中新生肽链的N-末端氨基酸是(C)
A、甲硫氨酸
B、蛋氨酸
C、甲酰甲硫氨酸
D、任何氨基酸
24.tRNA的作用是(D)
A、?把一个氨基酸连到另一个氨基酸上
B、将mRNA连到rRNA上
C、增加氨基酸的有效浓度
D、把氨基酸带到mRNA的特定位置上
25.细胞内编码20种氨基酸的密码子总数为:(D)
A、16
B、64
C、20
D、61
26
A
B
C
D
27
A、
28
A
B
C
D
29.mRNA
A
30
A、
1
2
3
4、原核细胞新生肽链N端第一个残基为fMet,真核细胞新生肽链肽链N端第一个氨基酸残基为Met。
(√)
5、DNA复制与转录的共同点在于都是以双链DNA为模板,以半保留方式进行,最后形成链状产物。
(×)
6、依赖DNA的RNA聚合酶叫转录酶,依赖于RNA的DNA聚合酶即反转录酶。
(√)
7、密码子从5’-端至3’-端读码,而反密码子则从3’-端至5’-端读码。
(×)
8、一般讲,从DNA的三联体密码子中可以推定氨基酸的顺序,相反从氨基酸的顺序也可毫无疑问地推定DNA顺序。
(×)
9、DNA半不连续复制是指复制时一条链的合成方向是5′→3′而另一条链方向是3′→5′。
(×)
10、真核生物蛋白质合成起始氨基酸是N-甲酰甲硫氨酸。
(×)
11、原核细胞的DNA聚合酶一般都不具有核酸外切酶的活性。
(×)
12、在具备转录的条件下,DNA分子中的两条链在体内都可能被转录成RNA。
(×)
13、核糖体是细胞内进行蛋白质生物合成的部位。
(√)
14、mRNA与携带有氨基酸的tRNA是通过核糖体结合的。
(√)
15、核酸是遗传信息的携带者和传递者。
(√)
16、RNA的合成和DNA的合成一样,在起始合成前亦需要有RNA引物参加。
(×)
17、真核生物mRNA多数为多顺反子,而原核生物mRNA多数为单顺反子。
(×)
18、合成RNA时,DNA两条链同时都具有转录作用。
(×)
19
20、(×)21
1.氨酰
2.
3
4.简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用。
答:(1)mRNA:DNA的遗传信息通过转录作用传递给mRNA,mRNA作为蛋白质合成模板,传递遗传信息,指导蛋白质合成。
(2)tRNA:蛋白质合成中氨基酸运载工具,tRNA的反密码子与mRNA上的密码子相互作用,使分子中的遗传信息转换成蛋白质的氨基酸顺序是遗传信息的转换器。
(3)rRNA:核糖体的组分,在形成核糖体的结构和功能上起重要作用,它与核糖体中蛋白质以及其它辅助因子一起提供了翻译过程所需的全部酶活性。
五、名词解释:
1.遗传密码与密码子
多肽链中氨基酸的排列次序mRNA分子编码区核苷酸的排列次序对应方式称为遗传密码。
而mRNA 分子编码区中每三个相邻的核苷酸构成一个密码子。
由四种核苷酸构成的密码子共64个,其中有三个不代表任何氨基酸,而是蛋白质合成中的终止密码子。
2.起始密码子与终止密码子
蛋白质合成中决定起始氨基酸的密码子称为起始密码子,真核与原核生物中的起始密码子为代表甲硫氨酸的密码子AUG和代表缬氨酸的密码子GUG。
3.密码的简并性和变偶性
4
个核糖
mRNA与多
5.同功
tRNA,称为起始
6.
EF-Tu与循环一
P
7
15—35
称为“内
8
在mRNA。