第十五章:蛋白质的生物合成.doc
第十五章蛋白质的生物合成

第一位
(5ˊ)
U
U
C
A
G
遗传密码字典 第二位
C
A
G
第三位
(3ˊ)
U C A G
U C A G
U C A G
U C A G
6 4 组 密 码 子 中 , AUG 既 是 甲 硫氨酸的密码,又是起始密码; 有三组密码不编码任何氨基酸, 而是多肽链合成的终止密码子: UAG、UAA、UGA。
• 在原核生物和真核生物中,均存在另一 种携带蛋氨酸的tRNA,识别非起动部位 的蛋氨酸密码,AUG。
第十五章蛋白质的生物合成
核糖体的研究历史
1.早在本世纪30年代后期就发现细胞质和细胞核中都有 核酸存在,不过用1924年福尔根发明的染色法只能使细胞核 中的核酸染色。但两种核酸在260nm的吸收非常相似。
第十五章 蛋白质合成及转运
蛋白质的生物合成
中心法则指出,遗传信息的表达最终是合成出 具有特定氨基酸顺序的蛋白质,这种以mRNA上所 携带的遗传信息,到多肽链上所携带的遗传信息的传 递,就好象以一种语言翻译成另一种语言时的情形 相似,所以称以mRNA为模板的蛋白质合成过程为 翻译(translation)。
2.Crick, F.比较了核酸和氨基酸的大小和形状后,认为不可 能在空间上互补,因此预测:(1) 存在一类分子转换器,使信 息从核酸序列转换成氨基酸序列;(2) 这种分子很可能是核酸; (3) 它不论以何种方式进入蛋白质翻译系统的模板,都必须与 模板形成氢键(即配对);(4) 有20种分子转换器,每种氨基 酸一个;(5) 每种氨基酸必定还有一个对应的酶,催化与特定 的分子转换器结合。
2.1941年,细胞学家J.Brachet和T.Caspersor注意到细 胞质中的核酸与蛋白质的合成有密切的关系。
第十五章 蛋白质的生物合成-翻译

二、tRNA
tRNA是氨基酸的搬运工具。 tRNA是多肽链和mRNA之间的 重要转换器。 每一种氨基酸可以有一种以上 tRNA作为运载工具。 能够携带相同氨基酸而反密码子 不同的一组tRNA分子称为氨基 酸的同工受体tRNA (isoaccepting tRNA) 。
tRNA须具备的功能 • 与氨基酸结合(3’末端) • 识别特异的氨酰-tRNA合成酶(D环) • 识别mRNA链上密码子 • 与核糖体结合,使延长中的肽链附着于核糖体上(TψC环)
蛋白质生物合成过程包括: 1. 氨基酸的活化; 2. 合成起始; 3. 肽链延伸:进入、转肽、移位; 4. 终止合成。
一、氨基酸的活化
二、合成的起始阶段
核糖体大小亚基分离; mRNA在小亚基定位结合; 起始氨酰tRNA的结合; 核糖体大亚基结合。
1. 核糖体大、小亚基分离 IF1和IF3与30S小亚基结合,促进核糖体大、小
翻译过程实际上就是由tRNA携带着氨基酸,逐一识别 mRNA上的密码子,并将氨基酸依密码子的排序相互 连接的过程。核糖体是翻译的场所。
一、mRNA模板和遗传密码
• mRNA是翻译的直接模板。 (一)遗传密码的破译
mRNA上四种核苷酸→组成蛋白质的20种aa
核苷酸与氨基酸对应关系?
3个相邻的核苷酸→1个aa, 有43种排列→64种密码子
• 核糖体可以看作是一个大分子的机构,它具有许多精密的 配合部分,来挑选并管理参与蛋白质合成的各个组分。它 参与多肽链的启动、延伸和终止的各种因子的识别。
原核生物核糖体
5S rRNA, 23S rRNA 50S
34种蛋白质 70S
16S rRNA 30S
21种蛋白质
真核生物核糖体
5SrRNA,5.8SrRNA,28SrRNA 60S
第十五章_蛋白质的生物合成

四、氨酰-tRNA合成酶 氨基酸 + tRNA
氨酰-tRNA合成酶
氨酰- tRNA
ATP
AMP+PPi
tRNA的表示方法:
氨酰-tRNA
氨基酸活化; 氨酰tRNA合成酶 只作用于L-AA,消 耗2个高能磷酸键。
氨基酰-tRNA
氨酰-tRNA合成酶的特点
专一性
对氨基酸有极高的专一性,每种氨基酸都有专一的 酶;只作用于L-氨基酸,不作用于D-氨基酸;
密码的防错系统:密码子的碱基顺序与其相应Aa物 理化学性质之间存在巧妙的关系。 中间是U,Aa是非极性、疏水性的; 中间是C,Aa是非极性的或具有不带电荷的极性侧 链; 中间是A或G,Aa是亲水性的;
第一位是A或G,第二位是A或G,Aa具有可解离的亲 水侧链并具碱性; 前二位是AG,Aa具酸性亲水侧链。
1968年诺贝尔生理医学奖
遗传密 码字表
起始密码(start codon ):AUG(编码甲硫氨酸、 甲酰甲硫氨酸),少数情况 GUG; 终止密码(stop codon ):无义密码子 (nonsense codons),不编码氨基酸的密码子,它 们单个或串联在一起用于多肽链翻译的结束,没有 相应的tRNA存在,有UAA、UAG、UGA。
二、阅读框 一个蛋白质的氨基酸序列是由连续的三联体密码子 的线性顺序决定的,这个序列的第一个密码子建立了 一种阅读框(reading frame)。
从mRNA 5’端起始密码子AUG到3’端终止密码子之 间的核苷酸序列,连续50个以上密码子排列编码,无 终止密码子,这段顺序称为开放阅读框架(open reading frame,ORF)。
mRNA结合位点:核糖体 小亚基。
P位和A位紧密连 接,各占一个密 码子的距离。
大学生物化学课件蛋白质的生物合成

核糖体结合的分子伴侣
非核糖体结合性分子伴侣— 热休克蛋白 伴侣蛋白
(1)热休克蛋白(heat shock protein, HSP ):
属于应激反应性蛋白,高温应激可诱导该蛋白 合成增加。
在大肠杆菌中包括HSP70, HSP40和GrpE三族
Peptidyl site (P Site)
E位
Aminoacyl site (A Site)
mRNA
肽链合成需要酶类和蛋白质因子
• 蛋白质因子: • (1)起始因子 • 原核生物 IF; 真核生物 eIF • (2)延长因子 • 原核生物 EF; 真核生物 eEF • (3)释放因子 • 原核生物 RF; 真核生物 eRF
第二节 蛋白质生物合成的过程
翻译过程从阅读框架的5’-AUG开始,按mRNA 模板三联体密码的顺序延长肽链,直至终止密码 出现。
整个翻译过程可分为三个阶段:
起始(initiation)
延长(elongation)
终止(termination)
一、肽键合成的起始(Initiation)
多肽链合成后需要逐步折叠成天然空间构象才成为有 功能的蛋白质。
时间: 新生肽链N端在核蛋白体上一出现,肽链的折叠
即开始,折叠在肽链合成中、合成后完成。
细胞中大多数天然蛋白质折叠都不是自动完 成,而需要其他酶、蛋白质辅助 :
•
分子伴侣
•
蛋白二硫键异构酶
•
肽-脯氨酰顺反异构酶
1.分子伴侣*(molecular chaperon)
需要:
转位酶(原核生物中是EFG,真核生物中是eEF-2), GTP 结果:
分子生物学第十五章 蛋白质的生物合成

1.遗传密码种类:
• mRNA 分子有4种碱基:A、G、C、U,可组合成64个密 码子,其中61个分别代表20种不同氨基酸
• 遗传密码共有43=64种, 64: UAA、UAG、UGA 终止密码 61: AUG 起始密码 代表Met 60: 代表19种氨基酸
9
遗传密码表 第一碱基
(5/-端)
第二碱基
43
一、起始阶段
(一)原核生物翻译起始复合物的形成
参与的物质: 核糖体50S和30S大小两类亚基 mRNA 起始作用的fMet-tRNAfMet GTP供能 起始因子(IF1、IF2、IF3)
44
起始过程:
• 核糖体大小亚基解离 • 小亚基与mRNA结合:
16sRNA识别mRNA的SD序列
• fMet-tRNAfMet与mRNA起始密码子AUG结合 • 核糖体大小亚基形成起始复合物
tRNAphe Phe-tRNAphe
• 肽链起始和延长的甲硫氨酰-tRNA:
真核生物:起始: Met-tRNAiMet 延长: Met-tRNAMet
原核生物: 起始:fMet-tRNAfMet 延长:Met-tRNAMet
39
40
第三节 肽链的合成过程
41
整个翻译过程可分为 :
• 翻译的起始 • 翻译的延长 • 翻译的终止
tRNA反密码子 第1位碱基
mRNA密码子 第3位碱基
I
U
G AC
U, C, A A, G U, C U G
17
摆 动 配 对
32 1
U
123
18
• ⑤遗传密码的通用性
从原核生物到人类都共用同一套遗传密码,被称为遗传密码的通用性。 密码的通用性进一步证明各种生物进化自同一祖先。
蛋白质的生物合成习题与参考答案

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70 S,其中大亚基为50 S,小亚基为30 S;而真核生物核糖体为80 S,大亚基为60 S,小亚基为40 S;5.原核起始tRNA,可表示为tRNA f甲硫,而起始氨酰tRNA表示为f Met-tRNA f甲硫;真核生物起始tRNA可表示为tRNA I甲硫,-tRNA表示为Met-tRNA f甲硫;6.肽链延伸过程需要进位、转肽、移位三步循环往复,每循环一次肽链延长 1 个氨基酸残基,原核生物中循环的第一步需要EF-Tu 和EF-Ts 延伸因子;第三步需要EF-G 延伸因子;7.原核生物mRNA分子中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碱基的序列称为Shine-Dalgrano序列,它可与16S-rRNA 3′-端核苷酸序列互补;8.氨酰-tRNA的结构通式可表示为:OtRNA-O-C-CH-RNH2,与氨基酸键联的核苷酸是A腺嘌呤核苷酸;9.氨酰-tRNA合成酶对氨基酸和相应tRNA都具有较高专一性,此酶促反应过程中由ATP 水解提供能量;10.肽链合成的终止阶段, RF1因子和RF2因子能识别终止密码子,以终止肽链延伸,而RF3因子虽不能识别任何终止密码子,但能协助肽链释放;11.蛋白质合成后加工常见的方式有磷酸化、糖基化、脱甲基化、信号肽切除; 12.真核生物细胞合成多肽的起始氨基酸为甲硫氨酸,起始tRNA为tRNA I甲硫,此tRNA 分子中不含T C 序列;这是tRNA家庭中十分特殊的;二、选择题只有一个最佳答案:1.下列有关mRAN的论述,正确的一项是 CA、mRNA是基因表达的最终产物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 DA、AUGB、AUIC、ACUD、GUA3.下列密码子中,终止密码子是 BA、UUAB、UGAC、UGUD、UAU4.下列密码子中,属于起始密码子的是 AA、AUGB、AUUC、AUCD、GAG5.下列有关密码子的叙述,错误的一项是 CA 、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 AA 、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A G 、C U,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 从而可减少由于点突变引起的误差D 、几乎有密码子可用U C XY 或U C XY 表示,其意义为密码子专一性主要由头两个碱基决定7.关于核糖体叙述不恰当的一项是 BA 、核糖体是由多种酶缔合而成的能够协调活动共同完成翻译工作的多酶复合体B 、核糖体中的各种酶单独存在解聚体时,同样具有相应的功能C 、在核糖体的大亚基上存在着肽酰基P 位点和氨酰基A 位点D 、在核糖体大亚基上含有肽酰转移酶及能与各种起始因子,延伸因子,释放因子和各种酶相结合的位点8.tRNA 的叙述中,哪一项不恰当 DA 、tRNA 在蛋白质合成中转运活化了的氨基酸B 、起始tRNA 在真核原核生物中仅用于蛋白质合成的起始作用C 、除起始tRNA 外,其余tRNA 是蛋白质合成延伸中起作用,统称为延伸tRNAD 、原核与真核生物中的起始tRNA 均为fMet-tRNA9.tRNA 结构与功能紧密相关,下列叙述哪一项不恰当 DA 、tRNA 的二级结构均为“三叶草形”B 、tRNA3′-末端为受体臂的功能部位,均有CCA 的结构末端C 、T C 环的序列比较保守,它对识别核糖体并与核糖体结合有关D 、D 环也具有保守性,它在被氨酰-tRNA 合成酶识别时,是与酶接触的区域之一10.蛋白质生物合成中多肽的氨基酸排列顺序取决于 CA 、相应tRNA 的专一性B 、相应氨酰tRNA 合成酶的专一性C 、相应mRNA 中核苷酸排列顺序D 、相应tRNA 上的反密码子11.下列有关氨酰- tRNA 合成酶叙述中,哪一项有误 CA 、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OD 、该类酶促反应终产物中氨基酸的活化形式为R -CH -C -O -ACC -tRNANH 212.原核生物中肽链合的起始过程叙述中,不恰当的一项是 DA 、mRNA 起始密码多数为AUG,少数情况也为GUGB 、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 CA、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C、甲酰甲硫氨酰-tRNA f进入70S核糖体A位同样需要EFTu-EFTs延伸因子作用D、进位过程中消耗能量由GTP水解释放自由能提供14.移位的叙述中哪一项不恰当 CA、移位是指核糖体沿mRNA5′→3′作相对移动,每次移动的距离为一个密码子B、移位反应需要一种蛋白质因子EFG参加,该因子也称移位酶C、EFG是核糖体组成因子D、移位过程需要消耗的能量形式是GTP水解释放的自由能15.蛋白质生物合成的方向是: BA、从C端到N端B、从N端到C端C、定点双向进行D、从C端、N端同时进行16.在蛋白质合成过程中,下列哪些说法是正确的 CA、氨基酸随机地连接到tRNA上去B、新生多肽链的合成都是从C-端向N-端方向延伸的C、通过核糖核蛋白体的收缩,mRNA不断移动D、肽键形成是由肽酰转移酶作用下完成的,此种酶不属于核糖体的组成成分17.70S起始复合物的形成过程的叙述,哪项是正确的 DA、mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF1B、mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF2C、mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF3D、mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF1、IF2和IF318.mRNA与30S亚基复合物与甲酰甲硫氨酰-tRNA f结合过程中起始因子为 AA、IF1及IF2B、IF2及IF3C、IF1及IF3D、IF1、IF2及IF319.原核细胞中氨基酸掺入多肽链的第一步反应是: DA、甲酰蛋氨酸-tRNA与核蛋白体结合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AACnn为任意整数多聚核苷酸,能够翻译出几种多聚氨基酸 CA、一种B、二种C、三种D、四种21.绝大多数真核生物mRNA5’端有 AA、帽子结构B、PolyAC、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DA、UGAB、IGAC、AGID、AGU23.原核细胞中新生肽链的N-末端氨基酸是CA、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 DA、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: DA、16B、64C、20D、6126.下列关于遗传密码的描述哪一项是错误的CA、密码阅读有方向性,5'-端开始,3'-端终止B、密码第3位即3′-端碱基与反密码子的第1位即5′-端碱基配对具有一定自由度,有时会出现多对一的情况C、一种氨基酸只能有一种密码子D、一种密码子只代表一种氨基酸27.蛋白质合成所需的能量来自CA、ATPB、GTPC、ATP和GTPD、CTP28.下列关于氨基酸密码的描述哪一项是错误的 AA、密码有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质B、密码阅读有方向性,5′-端起始,3′-端终止C、一种氨基酸可有一组以上的密码D、一组密码只代表一种氨基酸29.mRNA的5′-ACG-3′密码子相应的反密码子是 CA、5′-UGC-3′B、5′-TGC-3′C、5′-CGU-3′D、5′-CGT-3′30.下列哪一个不是终止密码 BA、UAAB、UACC、UAGD、UGA三、是非题在题后括号内打√或×:1、蛋白质生物合成所需的能量都由ATP直接供给; ×2、反密码子GAA只能辨认密码子UUC; ×3、生物遗传信息的流向,只能由DNA—→RNA而不能由RNA—→DNA; ×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、在蛋白质生物过程中mRNA是由3’-端向5’-端进行翻译的; ×20、蛋白质分子中天冬酰胺,谷氨酰胺和羟脯氨酸都是生物合成时直接从模板中译读而来的; ×21、逆转录病毒RNA并不需要插入寄主细胞的染色体也可完成其生命循环; ×四、问答题:1.氨酰-tRNA合成酶在多肽合成中的作用特点和意义;答:氨基酰-tRNA合成酶具有高度的专一性:一是对氨基酸有极高的专一性,每种氨基酸都有一种专一的酶,它仅作用于L-氨基酸,不作用于D-氨基酸,有的氨基酸-tRNA合成酶对氨基酸的专一性虽然不很高,但对tRNA仍具有极高专一性;这种高度专一性会大大减少多肽合成中的差错;2.原核细胞与真核细胞蛋白质合成起始氨基酸起始氨基酰—tRNA及起始复合物的异同点有那些答:为了便于比较列表如下3.原核生物与真核生物mRNA的信息量及起始信号区结构上有何主要差异;答:为了便于比较列表如下: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一种氨基酸可以具有好几组密码子,其中第三位碱基比前两位碱基具有较小的专一性,即密码子的专一性主要由前两位碱基决定的特性称为变偶性;4.核糖体与多核糖体生物系统中合成蛋白质的部侠,称为核糖体;多聚核糖体:一条mRNA模板链可附着10-100个核糖体,这些核糖体依次结合起始密码子,沿5-3方向读码移动,同时进行肽链合成,这种mRNA与多个核糖体形成的聚合物称为多聚核糖体;5.同功tRNA、起始tRNA、延伸tRNA用于携带或运送同一种氨基酸的不同tRNA称同功tRNA,能特异识别mRNA上起始密码子的tRNA,称为起始tRNA;在肽链延伸过程中,用于转运氨基酸的tRNA称为延伸tRNA;6.EFTu-EFTs循环,移位,转肽肽键形成EF-Tu与EF-T S称为延伸因子,参与氨基酰-tRNA进位,每完成一次进位需要EF-Ts-EF-Tu循环一周,其过程如下:移位:就是核糖体沿着mRNA从5′向3′-端移动一个密码子的距离:转肽则是位于核糖体大亚基P 位点的肽酰基在转肽酶的作用下,被转移到A位点,氨在酰-tRNA的氨基上形成肽键的过程;7.信号肽几乎所有跨膜运送的蛋白质结构中,多数存在于N-末端的肽片段称为信号肽,其长度一般为15—35个氨基酸残基;它在蛋白质跨膜运送中起重要作用;少数信号肽位于多肽中间某个部位,称为“内含信号肽;”8.移码突变在mRNA分子编码区内插入一个或删除一个碱基,就会使这点以后的读码发生错误,这称为移码;由于移码引起的突变称为移码突变;。
第十五章蛋白质的生物合成

第十五章蛋白质的生物合成一、选择题(一)A型题1. 合成蛋白质的氨基酸必须活化,其活化部位是()A. α-羧基B. α-氨基C. α-羧基与α-氨基D. 整个分子E. α-羧基或α-氨基2. 翻译的模板是()A. DNA双链B. DNA编码链C. DNA模板链D. mRNAE. rRNA3. 肽链的合成机器是()A. DNAB. mRNAC. rRNAD. 核糖体E. 小亚基4. 催化tRNA携带氨基酸的酶是()A. 蛋白质合成酶B. 氨基酰-tRNA合成酶C. 氨基酰-tRNA水解酶D. 脂酶E. ATP酶5. tRNA哪个部位与氨基酸结合()A. 3'-端CCA-OHB. 反密码子环C. DHU环D. TΨC环E. 稀有碱基6. 决定氨基酰-tRNA准确进入核糖体A 位的主要因素是()A. 反密码子B. 密码子C. 核糖体D. 转肽酶E. 延长因子7. 核糖体小亚基的功能是()A. 识别并结合mRNA翻译起始点B. 具有转位酶活性C. 是结合氨基酰-tRNA的部位D. 是结合肽酰-tRNA的部位E. 具有脂酶活性8. 对应于mRNA密码子ACG的tRNA反密码子应为下列哪一个三联体()A. UGCB. TGCC. CGTD. GCAE. CGU9. 起始密码子位于mRNA分子的()A. 5'-端B. 3'-端C. 中间D. 5'-端和3'-端E. 5'-端或3'-端10. 蛋白质的生物合成在启动以后,每连接1个氨基酸,要消耗几个高能磷酸键()A. 2个B. 3个C. 4个D. 5个E. 6个11. 编码氨基酸的密码子有()A. 20个B. 64个C. 61个D. 60个E. 16个12. 蛋白质生物合成过程中终止肽链延长的密码子有()A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个E. 5个13. 关于tRNA的正确叙述是()A. 1种氨基酸只能与1种tRNA结合B. 1种tRNA能携带多种氨基酸C. 1种氨基酸能与反密码子不同的tRNA结合D. tRNA与氨基酸的结合不消耗能量E. tRNA与氨基酸的结合不需要酶促14. mRNA分子中和小亚基16S rRNA结合的序列是()A. SD序列B. 起始密码子C. 3'-端polyA尾D. 5'-端帽子结构E. 终止密码子15. 翻译的产物是()A. 核糖体B. tRNAC. mRNAD. rRNAE. 蛋白质16. 信号肽识别颗粒可辨认()A. 核糖体B. 核小体C. 信号肽酶D. 信号肽E. 多聚腺苷酸17. 与mRNA中密码5'-GCU-3'对应的tRNA的反密码子是()A. 5'-UCG-3'B. 5'-UGC-3'C. 5'-AGC-3'D. 5'-CGA-3'E. 5'-ACG-3'18. 反密码子为5'-IGC-3'的tRNA可识别的mRNA的密码子是()A. 5'-ACG-3'B. 5'-GCA-3'C. 5'-UCG-3'D. 5'-GCG-3'E. 5'-CCG-3'19. 在蛋白质分子中下列哪一种氨基酸没有相应的遗传密码()A. 酪氨酸B. 羟赖氨酸C. 甲硫氨酸D. 脯氨酸E. 谷氨酸20. 遗传密码的连续性是指()A. 一个碱基的阅读可重复使用B. 碱基是由3'→5'方向连续阅读的C. 碱基的阅读没有标点符号D. 构成天然蛋白质分子的氨基酸都只有一种密码子E. 以上都不是(二)B型题A. ATPB. CTPC. GTPD. TTPE. UTP21. 氨基酸的活化需消耗()22. 肽链延长阶段的进位需消耗()23. 肽链延长阶段的转位需消耗()A. mRNAB. tRNAC. 5S rRNAD. 核糖体小亚基E. 核糖体大亚基24. 能与mRNA结合的是()25. 具有转肽酶活性的是()26. 核苷酸序列中有遗传密码的是()A. 碱性氨基酸B. 酸性氨基酸C. 中性氨基酸D. 疏水氨基酸E. 小分子氨基酸27. 信号肽的N-末端富含()28. 信号肽的中间部分富含()A. A,CB. G,UC. G,ID. I,UE. C,G29. 反密码子中能与密码子第3位碱基A配对的第1位碱基是()30. 反密码子中能与密码子第3位碱基C配对的第1位碱基是()(三)D型题31. 氨基酰-tRNA合成酶催化氨基酸的活化需要下列哪些物质的参与()A. GTPB. ATPC. 起始因子D. Mg2+E. Fe2+32. 原核生物核糖体大亚基rRNA包括()A. 16S rRNAB. 18S rRNAC. 5S rRNAD. 23S rRNAE. 28S rRNA33. 30S前起始复合物的形成除需要起始因子的参与外,还需要下列哪些物质参与()A. ATPB. 大亚基C. 释放因子D. GTPE. Mg2+34. 下列过程不消耗GTP的是()A. 氨基酸的活化B. 翻译起始阶段C. 进位D. 成肽E. 转位35. 关于延长因子EF-T的正确叙述是()A. 参与进位B. 参与成肽C. 参与转位D. 需要GTP的协同作用E. 不能循环使用36. 关于肽链延长的正确叙述是()A. 氨基酰-tRNA进入大亚基P位B. 每延长1个氨基酸需要消耗2个GTPC. 延长因子参与进位、成肽和转位的全过程D. 肽键形成需要转肽酶的催化E. 不需要Mg2+和K+的参与37. 关于肽链终止的正确叙述是()A. 释放因子RF-1可识别终止密码子UAA、UAGB. 释放因子RF-2可识别终止密码子UAG、UGAC. 释放因子RF-3可识别终止密码子UAA、UGAD. 需要GTP提供能量E. 肽链释放不需要转肽酶的参与38. 在蛋白质生物合成进位的第一个氨基酰-tRNA可以是()A. 甘氨酰-tRNAB. 甲硫氨酰-tRNAC. 甲酰甲硫氨酰-tRNAD. 任意的氨基酰-tRNAE. 丙氨酰-tRNA39. 关于转位的叙述正确的有()A. 需要延长因子EF-T的参与B. 需要延长因子EF-G的参与C. 需要ATP提供能量D. 转位完成以后肽酰-tRNA占据大亚基的A位E. 核糖体沿mRNA5'→3'移动一个密码子距离40. 翻译后高级结构的修饰包括()A. 个别氨基酸的修饰B. 多肽链N-末端的修饰C. 水解剪裁作用D. 辅基的连接E. 亚基的聚合(四)X型题41. 反密码子第1位碱基I可与密码子第3位的哪些碱基配对()A. AB. CC. GD. UE. T42. 蛋白质生物合成过程消耗高能磷酸键的步骤有()A. 起始B. 进位C. 成肽D. 转位E. 氨基酸活化43. 直接参与蛋白质合成的核酸有()A. mRNAB. rRNAC. tRNAD. DNAE. snRNA44. 蛋白质生物合成过程需要下列哪些成分参与()A. mRNAB. 转肽酶C. 核糖体D. GTPE. 氨基酰-tRNA45. 肽链延长阶段需要哪些成分参与()A. EF-TB. EF-GC. GTPD. 转肽酶E. Mg2+46. 蛋白质生物合成过程的正确叙述是()A. 氨基酸随机地结合到tRNA上B. 多肽链的合成是从羧基端向氨基端延伸C. 核糖体沿着mRNA的5' 3'移动D. 合成的多肽链是连接在tRNA上E. 70S起始复合物的大亚基的P位被fMet-tRNA f占据47. 关于翻译过程的正确描述是()A. mRNA分子上每3个相邻核苷酸编码1个氨基酸B. 特异的核苷酸序列指导多肽链合成的终止C. 密码子的第3个核苷酸较前2个具有较小的专一性D. 2种或2种以上的密码子可以编码同一种氨基酸E. 1种tRNA可以转运2种或2种以上的氨基酸48. mRNA分子中的终止密码子有()A. UAAB. UGAC. AUGD. UAGE. AGU49. 70S起始复合物中含有()A. 大亚基B. 小亚基C. fMet-tRNA fD. mRNAE. 起始因子50. 密码子的特点有()A. 通用性B. 连续性C. 方向性D. 简并性E. 对称性二、名词解释51. 密码子52. 起始密码子53. 终止密码子54. 高频密码子55. 低频密码子56. 反密码子57. 同工tRNA58. 氨基酰-tRNA合成酶59. 70S起始复合物60. 起始因子61. 延长因子62. 释放因子63. SD序列64. 进位65. 成肽66. 转位67. 靶向输送68. 信号肽69. 停泊蛋白70. 信号肽识别颗粒三、填空题71. 蛋白质生物合成的肽链延长阶段包括____、____和____。
蛋白质的生物合成习题与参考参考答案

精心整理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60S5tRNA 可表示为67列称为8.氨酰,NH29.氨酰能量。
101112T C序列。
这是1A、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、AUGB、AUIC、ACUD、GUA3.下列密码子中,终止密码子是(B)A、UUAB、UGAC、UGUD、UAU4.下列密码子中,属于起始密码子的是(A)A 、AUGB 、AUUC 、AUCD 、GAG5.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 )从而可减少由于点突变引起的误差D 、几乎有密码子可用U C XY 或U C XY7.关于核糖体叙述不恰当的一项是(B )A B C 、在核糖体的大亚基上存在着肽酰基(P D 结合的位点8.tRNA 的叙述中,哪一项不恰当(D )A 、tRNAB 、起始C D 9.tRNA D )A 、tRNAB CCA 的结构末端C 、T CD 、D10C )A 、相应C 、相应上的反密码子11C )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OD 、该类酶促反应终产物中氨基酸的活化形式为R -CH -C -O -ACC -tRNANH 212.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GUGB 、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C 、甲酰甲硫氨酰-tRNA f 进入70S 核糖体A 位同样需要EFTu -EFTs 延伸因子作用D 、进位过程中消耗能量由GTP 水解释放自由能提供14.移位的叙述中哪一项不恰当(C )A 、移位是指核糖体沿mRNA (5′→3′)作相对移动,每次移动的距离为一个密码子B 、移位反应需要一种蛋白质因子(EFGC 、EFG 是核糖体组成因子D 、移位过程需要消耗的能量形式是GTP 15.蛋白质生物合成的方向是:(B )A 、从C 端到N 端B 、从N 端到C 端C 、定点双向进行D 、从C 端、N 端同时进行16A 、氨基酸随机地连接到tRNA 上去B 、?新生多肽链的合成都是从C -端向N -C 、?D 、?17.70S D )A 、mRNA 1B 、mRNA 2C 、mRNA 3D 、mRNA 1、IF 2和IF 318.mRNA 与f 结合过程中起始因子为(A )A 、IF 1IF 2及IF 319D )A B 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 、PolyAC 、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 、UGAB 、IGAC 、AGID 、AGU23.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、16B、64C、20D、6126.下列关于遗传密码的描述哪一项是错误的?(C)A、密码阅读有方向性,5'-端开始,3'-端终止B、密码第3位(即3′-端)碱基与反密码子的第1位(即5′-端)碱基配对具有一定自由度,有时会出现多对一的情况C、一种氨基酸只能有一种密码子D、一种密码子只代表一种氨基酸27.蛋白质合成所需的能量来自(C)A、ATPB、GTPC、ATP和GTPD、CTP28AB、密码阅读有方向性,5′-端起始,3′-C、一种氨基酸可有一组以上的密码D、一组密码只代表一种氨基酸29.mRNA的A、5′30A、UAAB123RNA—→DNA。
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第十五章蛋白质的生物合成一:填空题1.蛋白质的生物合成是以________________作为模板,________________作为运输氨基酸的工具,________________作为合成的场所。
2.细胞内多肽链合成的方向是从________________端到________________端,而阅读mRNA的方向是从________________端到________________端。
3.核糖体上能够结合tRNA的部位有________________部位、________________部位和________________部位。
4.ORF是指________________,已发现最小的ORF只编码________________个氨基酸。
5.蛋白质的生物合成通常以________________作为起始密码子,有时也以________________作为起始密码子,以________________、________________和________________作为终止密码子。
6.SD序列是指原核细胞mRNA的5′-端富含________________碱基的序列,它可以和16SrRNA的3′-端的________________序列互补配对,而帮助起始密码子的识别。
7.含硒半胱氨酸的密码子是________________。
8.原核生物蛋白质合成的起始因子(IF)有________________种,延伸因子(EF)有________________种,终止释放因子(RF)有________________种;而真核生物细胞质蛋白质合成的延伸因子通常有________________种,真菌有________________种,终止释放因子有________________种。
9.密码子的第2个核苷酸如果是嘧啶核苷酸,那么该密码子所决定氨基酸通常是________________。
10.原核生物蛋白质合成中第一个被参入的氨基酸是________________。
11.真核生物细胞质蛋白质合成对起始密码子的识别主要通过________________机制进行。
12.无细胞翻译系统翻译出来的多肽链通常比在完整的细胞中翻译的产物要长,这是因为________________。
13.蛋白质的半寿期通常与________________端的氨基酸性质有关。
14.tmRNA是指________________。
15.同工受体tRNA是指________________。
16.疯牛病的致病因子是一种________________。
17.已发现体内大多数蛋白质正确的构象的形成需要________________的帮助,某些蛋白质的折叠还需要________________和________________酶的催化。
18.SRP是指________________,它是一种由________________和________________组成的超分子体系,它的功能是________________。
19.蛋白质定位于溶酶体的信号是________________。
20.分子伴侣通常具有________________酶的活性。
答案:1.234567891011121314151617181920二:是非题1.[ ]氨酰-tRNA合成酶可通过其催化的逆反应对误载的氨基酸进行校对。
2.[ ]在蛋白质生物合成中,所有的氨酰-tRNA都是首先进入核糖体的A部位。
3.[ ]由于遗传密码的通用性,所以真核细胞的mRNA可在原核翻译系统中得到正常的翻译。
4.[ ]核糖体蛋白不仅仅参与蛋白质的生物合成。
5.[ ]在翻译起始阶段,由完整的核糖体与mRNA的5′-端结合,从而开始蛋白质的合成。
6.[ ]所有的氨酰-tRNA的合成都需要相应的氨酰-tRNA合成酶的催化。
7.[ ]EF-Tu的GTPase活性越高,翻译的速度就越快,但翻译的忠实性就越低。
8.[ ]fMet-与Met-的合成由同一种氨酰-tRNA合成酶催化。
9.[ ]对于某一种氨酰-tRNA合成酶来说,在它的催化下,被识别的氨基酸随机的与其相应的tRNA的3′-端CCA的3′-OH或5′-OH形成酯键。
10.[ ]tRNA的个性即是其特有的三叶草结构。
11.[ ]含硒半胱氨酰-tRNA是由游离的含硒半胱氨酸与合成而来。
12.[ ]含硒半胱氨酸的参入需要一种新的延伸因子。
13.[ ]泛素是一种热激蛋白(HSP)。
14.[ ]氨酰-tRNA进入A部位之前,与EF-Tu结合的GTP必须水解。
15.[ ]从DNA分子的三联体密码可以毫不怀疑地推断出某一多肽的氨基酸序列,但从氨基酸序列并不能准确地推导出相应基因的核苷酸序列。
16.[ ]已发现许多蛋白质的三维结构不是由其一级结构决定的,而是由分子伴侣决定的。
17.[ ]多肽链的折叠发生在蛋白质合成结束以后才开始。
18.[ ]在线粒体内的翻译系统中,第一个被参入的氨基酸也都是甲酰甲硫氨酸。
19.[ ]蛋白质翻译一般以AUG作为起始密码子,有时也以GUG为起始密码子,但以GUG为起始密码子,则第一个被参入的氨基酸为Val。
20.[ ]大肠杆菌丙氨酰-tRNA的合成并不需要具有完整的三叶草结构。
21.[ ]与核糖体蛋白相比,rRNA仅仅作为核糖体的结构骨架,在蛋白质合成中没有什么直接的作用。
22.[ ]甲硫氨酸能够刺激蛋白质的生物合成。
23.[ ]绝大多数含硒蛋白是氧化还原酶。
24.[ ]人工合成多肽的方向也是从N端到C端。
25.[ ]在大肠杆菌里表达人组蛋白,可直接从人基因组中获取目的基因。
26.[ ]细胞内的tRNA只参与蛋白质的合成。
答案:错错错对错错对对错错错对对错错错错错错对错错对错对错三:单选题1.[ ]预测一下哪一种氨酰-tRNA合成酶不需要有校对的功能。
A.甘氨酰-tRNA合成酶B.丙氨酰-tRNA合成酶C.精氨酰-tRNA合成酶D.谷氨酰-tRNA合成酶E.色氨酰-tRNA合成酶2.[ ]预测一下哪一种蛋白质的半寿期最长。
A.醛缩酶B.葡萄糖激酶C.HMGCoA还原酶D.丙酮酸激酶E.柠檬酸合成酶3.[ ]某一种tRNA的反密码子为5′IUC3′,它识别的密码子序列是A.AAGB.CAGC.GAGD.GAAE.AGG4.[ ]根据摆动学说,当一个tRNA分子上的反密码子的第一个碱基为次黄嘌呤时,它可以和mRNA密码子的第三位的几种碱基配对?A.1C.3D.4E.55.[ ]如果遗传密码是四联体密码而不是三联体,而且tRNA反密码子前两个核苷酸处于摆动的位置,那么蛋白质正常合成大概需要多少种tRNA?A.约256种不同的tRNAB.150~250种不同的tRNAC.小于20种D.与三联体密码差不多的数目E.取决于氨酰-tRNA合成酶的种类6.[ ]以下蛋白质除了哪一种以外不属于G蛋白家族?A.IF-1B.IF-2C.EF-GD.EF-TuE.EF27.[ ]以下哪一种抑制剂只能抑制真核生物细胞质的蛋白质合成?A.氯霉素B.红霉素C.放线菌酮D.嘌呤霉素E.四环素8.[ ]既能抑制原核又能抑制真核细胞及其细胞器蛋白质合成的抑制剂是A.氯霉素B.红霉素C.放线菌酮D.嘌呤霉素E.蓖麻毒素9.[ ]白喉毒素能够抑制真核生物细胞质的蛋白质合成,是因为它抑制了蛋白质合成的哪一个阶段?A.氨基酸的活化B.起始C.氨酰-tRNA的进位D.转肽E.移位反应10.[ ]一个N端氨基酸为丙氨酸的20肽,其开放的阅读框架至少应该由多少个核苷酸残基组成?A.60B.63D.57E.6911.[ ]真核细胞的蛋白质可经历泛酰化修饰,被修饰的氨基酸残基是A.GlyB.AlaC.LysD.ArgE.Gln12.[ ]使用(GUA)n作为模板在无细胞翻译系统中进行翻译,可得到几种多肽?A.1种B.2种C.3种D.4种E.不确定13.[ ]在蛋白质分子中下面所列举的氨基酸哪一种最不容易突变?A.ArgB.GlyC.ValD.AspE.Met14.[ ]大肠杆菌素Col能够抑制原核细胞的蛋白质合成,其抑制的机理是A.作为一种核酸内切酶切掉16SrRNA的3′-端的一段核苷酸序列B.作为一种核酸内切酶切掉16SrRNA的5′-端的一段核苷酸序列C.作为一种核酸内切酶切掉23SrRNA的3′-端的一段核苷酸序列D.作为一种核酸内切酶切掉23SrRNA的5′-端的一段核苷酸序列E.作为转位酶的抑制剂15.[ ]以下哪一种蛋白质因子在GTP的存在下,至少可以局部地保护防止核酸酶对它的降解?A.EF-TsB.EF-TuC.EF-GD.IF-2E.RF-316.[ ]以下哪一种氨基酸发生的取代突变最容易出现表现型的改变?A.Arg→LysB.Asp→GluC.Ser→ThrD.Val→IleE.Trp→Pro17.[ ]新合成的分泌蛋白和细胞膜蛋白需要经历哪一种形式的翻译后加工?A.Stop-transfer序列的去除B.在高尔基复合体上对N-联结的寡糖链进行修饰C.在离开高尔基体之前填加磷酸多萜醇D.粗面内质网中分泌结合蛋白(BiP)E.激活水解KDEL序列的肽酶18.[ ]一个突变细胞系的甘露糖-6-磷酸的受体基因缺失,预测该细胞系将发生:A.在高尔基体内不能发生O-联结的寡糖链的填加B.溶酶体酶将不能正确地定向C.受体介导的内吞事件将增加D.细胞液中的甘露糖-6-磷酸的浓度将提高E.从内质网上产生的小泡将不能和高尔基体顺面融合19.[ ]美国洛克菲勒大学的Blobel因提出什么学说而获得1999年的诺贝尔医学生理学奖?A.信号肽学说B.氧化磷酸化学说C.第二信使学说D.癌基因学说E.分子伴侣学说答案:ADCDE ACDEA CBAAB EBBA四:问答题1.什么是无细胞翻译系统?经常被使用的无细胞翻译系统有那些?一个无细胞翻译系统中需要那些成分才能满足翻译条件?2.大肠杆菌某一多肽基因的编码链的序列是:5′ACAATGTATGGTAGTTCA TTATCCCGGGCGCAAATAACAAACCCGGGTTTC3′⑴写出该基因的无意义链的序列以及它编码的mRNA的序列。
⑵预测它能编码多少个氨基酸。
⑶标出该基因上对紫外线高敏感位点。
⑷如果使用PCR扩增该基因,需要合成两段作为引物,请写出核苷酸序列。
3.一段人工合成的多聚核苷酸的碱基序列是AUAUAUAUAUAU,将此多聚核苷酸作为模板在大肠杆菌无细胞翻译系统中进行翻译,你预期会产生什么样的多肽?如果将该模板放在从动物细胞线粒体制备出的无细胞翻译系统中进行翻译,得到的产物是-Met-Tyr-Met-Tyr-Met-Tyr-,那么,线粒体与大肠杆菌的密码子有什么差别?4.为什么能够抑制真核细胞的蛋白质合成,但不抑制原核细胞的蛋白质合成?相反人工合成的SD序列能够抑制原核细胞的蛋白质合成,但不抑制真核细胞的蛋白质合成?5.嘌呤霉素和红霉素都能够抑制原核细胞的蛋白质合成,从而抑制细菌的生长,但嘌呤霉素抑制的效果明显低于同剂量的红霉素,试解释这种现象。