河南工业大学 基因分子与生物学 第四章基因与分子生物学习题(全)

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一、名词解释

1. 翻译:将mRNA链上的核苷酸从一个特定的起始位点开始,按每3个核苷酸代表一个氨基酸的原则,依次合成一条多肽链的过程。

2. 三联子密码:mRNA链上每三个核苷酸翻译成蛋白质多肽链上的一个氨基酸,

这三个核苷酸就称为密码子或三联子密码。

3. SD序列:原核生物mRNA上起始密码子上游7-12个核苷酸处一个富含嘌呤

的区域,这个区域在翻译过程中能与16S rRNA3’端富含嘧啶的区域相互补。

这个序列称为SD序列,也叫核糖体结合位点(RBS)。

4. 简并性:由一种以上密码子编码同一个氨基酸的现象,称为密码子的简并性。

5. 同工tRNA:由于一种氨基酸可能有多个密码子,因此有多个tRNA来识别这

些密码子,即多个tRNA代表一种氨基酸。这种代表相同氨基酸的tRNA称为同工tRNA。

6. 信号肽:常指新合成多肽链中用于指导蛋白质跨膜转移的N-末端氨基酸序列(有时不一定在N端),至少含有一个带正电荷的氨基酸,中部有一高度疏水区以通过细胞膜。

7. 摆动假说:tRNA上反密码子的第一个碱基与密码子的第三位碱基由于非Waston-Crick配对,使tRNA上反密码子识别不止一个密码子。这就是密码子摆动假说的主要内容。

8. 编码链与反义链:在转录过程中,把与mRNA序列相同的那条称为编码链或有意链,另一条根据碱基互补配对原则指导mRNA合成的DNA链称为模板链或称反义链。

9. 错意突变:是指翻译过程中,由于一个碱基的改变而引起了氨基酸的改变,即一个正常意义的密码子变成错意密码子,从而使多肽链上相应位置上的氨基酸发生了改变。

10. 单顺反子:只编码一条多肽链的mRNA被称为单顺反子。

11. 同工tRNA:代表同一种氨基酸的tRNA称为同工tRNA。

12. 无义突变:在蛋白质的结构基因中,一个核苷酸的改变可能使代表某个氨基

酸的密码子变成终止密码子(UAG、UGA、UAA),使蛋白质合成提前终止,

合成无功能的或无意义的多肽,这种突变就称为无义突变。

13. 错义突变:由于结构基因中某个核甘酸的变化使一种氨基酸的密码子变为另

一种氨基酸的密码子,这种基因突变叫错义突变。

14.氨基酸活化:氨基酸在氨酰-tRNA合成酶的作用下生成活化氨基酰-tRNA的

过程。

15. 可译框架:翻译时从起始密码子AUG开始,沿着mRNA 5’—3’方向连续阅

读密码子,直到终止密码子为止,生成一条具有特定序列的多肽链。由起始密码子开始到终止密码子结束的一段DNA序列称为可译框架。

16. 移位:核糖体通过利用延伸因子介导的GTP水解所提供的能量,向mRNA

模板3’端移动一个密码子使肽酰-tRNA完全进入P位的过程。

二、填空

1. 蛋白质合成的场所是核糖体,合成的模板是mRNA,模板与氨基酸之间的结

合体是tRNA,蛋白质合成的原料为20种氨基酸

2. 不代表任何氨基酸,却能被终止因子识别的密码子为终止密码子,它们分别

为UAA,UGA,UAG

3. tRNA的二级结构为三叶草,三级结构为L型,维持二三级结构的力均为氢键

4. 原核生物核糖体的沉降系数为70S,而真核生物的为80S

6. 蛋白质的合成过程为翻译的起始,肽链的延伸,肽链的终止及释放。

7. 核糖体有大小两个亚基组成

8. 原核生物蛋白质合成的起始tRNA是甲酰甲硫氨酰-tRNA ,它携带的氨基酸是甲酰甲硫氨酸,而真核生物蛋白质合成的起始tRNA是甲硫氨酰-tRNA ,它携带的氨基酸是甲硫氨酸。

9. 在真核生物中蛋白质合成起始时先形成起始因子和起始tRNA 复合

物,再和40S亚基形成40S起始复合物。

10. 与mRNA密码子ACG相对应的tRNA的反密码子是CGU 。

11. 一种氨基酸最多可以有 6 个密码子,一个密码子最多决定 1 种氨基

酸。

12. 多肽合成的起始密码子是AUG 。

13. 遗传密码的特点包括:连续性、不重叠性、简并性、摆动性、

通用性。

14. 翻译是指将mRNA 链上的核苷酸从一个特定的起始位点开始,按每

三个核甘酸代表一个氨基酸的原则,依次合成一条多肽链的过程。

15. 原核生物翻译的起始是核糖体与mRNA 结合并与氨酰-tRNA 生成起

始复合物

16. 肽链的延伸是由于核糖体沿mRNA 5’端向3’端移动,开始从N 端

向 C 端的多肽合成

17. 核糖体是蛋白质合成的场所,模板与氨基酸之间的接合体是tRNA 。

18. 根据摆动学说,转运氨基酸的tRNA上的反密码子需要通过碱基互补与

mRNA 上的遗传密码子反向配对结合,在密码子与反密码子的配对中,前两对严格遵守碱基配对原则,第三对碱基有一定的自由度,可以摆动,因而很多tRNA可以识别1个以上的密码子

19. tRNA的D臂是根据它含有二氢尿嘧啶命名的

20. 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,各个三联体密码连续排列编码一个蛋白质多肽链,称为开放阅读框架

21. 起始tRNA 能特异地识别mRNA模板上起始密码子

22. 原核生物的起始密码子AUG 所编码的氨基酸是甲酰甲硫氨酸,起始

AA-tRNA为fMet-tRNA fMet。

23. 既能识别tRNA,又能识别氨基酸,对两者都具有高度专一性的酶是氨酰

-tRNA合成酶。

24. 原核生物的起始tRNA是fMet-tRNA fMet,真核生物是Met-tRNA Met。

25. 蛋白质转运可分为翻译-转运同步机制和翻译后转运机制两大类。

26. 肽链的延伸的循环包括AA-tRNA与核糖体结合、肽键的生成、移位。

27. Ⅱ类内含子主要存在于真核生物的线粒体和叶绿体

rRNA基因中,Ⅰ类内含子的剪接主要是转酯反应。

28. 核糖体上有3个tRNA结合位点,分别称为A ,P ,E 位点。

29. 核糖体有3个tRNA结合位点。A位点是新到来的氨酰-tRNA 结合位点。P

位点是肽酰-tRNA 的结合位点,E位点是延伸过程中的多肽链转移到氨酰-tRNA 上释放tRNA的位点。

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