第四章 生物信息的传递(下)--从mRNA到蛋白质习题答案

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第四章生物信息的传递(下)---从mRNA到蛋白质-P

第四章生物信息的传递(下)---从mRNA到蛋白质-P

AUG
反密码
GUU UAC ACA
5’
3’ mRNA
密码(codon)与反密码(anticodon) 的碱基配对
▪ 最常见tRNA有76个碱基。所有tRNA含74~ 95个核苷酸。tRNA长度的不同主要是由其中 的两条手臂引起。在D臂中存在多至3个可变 核苷酸位点。
▪ tRNA分子中最大的变化发生多余臂上。只含 有一条仅为3~5个核苷酸的多余臂的tRNA占 所有tRNA的75%; 其余是有较大多余臂的 tRNA ,包括杆状结构上的5个核苷酸和套索 结构上的3~11个核苷酸。
▪ 蛋白质合成是一个需能反应,要有各种高能化合物 的参与。细胞用来进行合成代谢的总能量的90%消 耗在蛋白质合成过程中。
▪ 在真核生物细胞核内合成的mRNA,要运送 到细胞质,才能翻译生成蛋白质。
▪ 所谓翻译是指将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。
▪ 在模板mRNA中插入或删除一个碱基,会改 变该密码子以后全部氨基酸序列。
▪ 若同时对模板进行插入和删除试验,插入和 删除的碱基数一样,后续密码子序列就不会 变化,翻译得到的蛋白质序列就保持不变(除 了发生突变的那个密码子所代表的氨基酸之 外)。
▪ 如果同时删去3个核苷酸,翻译产生少一个氨 基酸的蛋白质,序列不发生变化。
▪ 无义突变的校正tRNA会与释放因子 竞争识别密码子;错义突变的校正 tRNA则与该密码的正常tRNA竞争。 这些都会影响校正的效率。
▪ 无义突变的校正基因tRNA不仅能校 正无义突变,也会抑制该基因3’末 端正常的终止密码子,导致翻译过 程的通读,合成更长的蛋白质,这 对细胞会造成伤害。
▪ 一个基因错义突变的校正也可能使另一 个基因错误翻译,因为如果一个校正 tRNA在突变位点通过取代一种氨基酸 的方式校正了一个突变,它也可以在另 一位点这样做,从而在正常位点上引入 与前述突变位点对应的氨基酸,造成错 误。

《分子生物学》习题答案

《分子生物学》习题答案

《分子生物学》习题答案《分子生物学》课后习题第1章绪论1.简述孟德尔、摩尔根和Waston等人对分子生物学发展的主要贡献。

孟德尔是遗传学的奠基人,被誉为现代遗传学之父。

他通过豌豆实验,发现了遗传学三大基本规律中的两个,分别为分离规律及自由组合规律。

摩尔根发现了染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,是现代实验生物学奠基人。

于1933年由于发现染色体在遗传中的作用,赢得了诺贝尔生理学或医学奖。

Watson于1953年和克里克发现DNA双螺旋结构_(包括中心法则),获得诺贝尔生理学或医学奖,被誉为“DNA之父”。

2.写出DNA、RNA、mRNA和siRNA的英文全名。

DNA:deoxyribonucleic acid 脱氧核糖核酸RNA:ribonucleic acid 核糖核酸mRNA:messenger RNA 信使RNAtRNA:transfer RNA 转运RNArRNA:ribosomal RNA 核糖体RNAsiRNA:small interfering RNA 干扰小RNA3.试述“有其父必有其子”的生物学本质。

其生物学本质是基因遗传。

子代的性状由基因决定,而基因由于遗传的作用,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。

4.早期主要有哪些实验证实DNA是遗传物质?写出这些实验的主要步骤。

1)肺炎链球菌转化实验:外表光滑的S型肺炎链球菌(有荚膜多糖→致病性);外表粗糙R型肺炎链球菌(无荚膜多糖)。

①活的S型→注射→实验小鼠→小鼠死亡②死的S型(经烧煮灭火)→注射→实验小鼠→小鼠存活③活的 R型→注射→实验小鼠→小鼠存活④死的S型+活的R型→实验注射→小鼠死亡⑤分离被杀死的S型菌体的各种组分+活的R型菌体→注射→实验小鼠→小鼠死亡(内只有死的S型菌体的DNA转化R型菌体导致致病菌)*DNA是遗传物质的载体2)噬菌体侵染细菌实验①细菌培养基35S标记的氨基酸+无标记噬菌体→培养1-2代→子代噬菌体几乎不含带有35S标记的蛋白质②细菌培养基32N标记的核苷酸+无标记噬菌体→培养1-2代→子代噬菌体含有30%以上32N标记的核苷酸*噬菌体传代过程中发挥作用的可能是DNA而不是蛋白质。

分子生物学第四章生物信息的传递下

分子生物学第四章生物信息的传递下
5’…UUC UUC UUC UUC UUC…3’ 或 5’…UCU UCU UCU UCU UCU…3’ 或 5'…CUU CUU CUU CUU CUU…3‘ 产生UUC(Phe)、UCU(Ser)或CUU(Leu).
实验5: 多聚三核苷酸为模板时也可能只合 成2种多肽:
5’…GUA GUA GUA GUA GUA…3’ 或5’…UAG UAG UAG UAG UAG…3’ 或5’…AGU AGU AGU AGU AGU…3’
3)氨基酸的“活化”与核糖体结合技 术
如果把氨基酸与ATP和肝脏细胞质共 培养,氨基酸就会被固定在某些热稳定且 可溶性RNA分子上。现将氨基酸活化后的 产物称为氨基酰-tRNA,并把催化该过程 的酶称为氨基酰合成酶。
3)氨基酸的“活化”与核糖体结合技 术
以人工合成的三核苷酸如UUU、UCU、 UGU等为模板,在含核糖体、AA-tRNA的反应 液中保温后通过硝酸纤维素滤膜,只有游离的 AA-tRNA因相对分子质量小而通过滤膜,而核糖 体或与核糖体结合的AA-tRNA则留在滤膜上,这 样可把已结合与未结合的AA-tRNA分开。
受体臂(acceptor arm)由配对的杆状结构和 3’端末配对的3-4个碱基所组成(CCA),最 后一个碱基—OH可以被氨酰化。
TφC臂是根据3个核苷酸命名的,其φ表示拟 尿嘧啶,是tRNA分子不常见的核苷酸。
反密码子臂是根据位于套索中央的三联Fra bibliotek密 码子命名的。
D臂是根据它含有二氢尿嘧啶(dihydrouracil) 命名的。
由于第二种读码方式产生的密码子UAG是 终止密码,不编码任何氨基酸,因此,只产生 GUA(Val)或AGU(Ser)。
实验6: 以随机多聚物指导多肽合成。

第四章-生物信息的传递(下)--从mRNA到蛋白质

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•tRtNRAN分A子的富三含稀叶有草碱型基二,为级转结录构后加工修饰而成,
多数分布在非配对区,往往G、A甲基化等;
•DHU环,含二氢尿嘧啶;
载运氨基酸
•TΨC环。含核糖胸苷和假尿嘧啶Ψ;

•附加环大小不同,可用来鉴别tRNA。
•反密码子环1 是根据位于套索中央的三联3 反密码三子片命叶名子
的; •受体臂稀3有’端碱的基最后3个碱2基序列永远反密是码C子CA环,最后一 个碱基的3’或2’自由羟基(—OH)反可密以码被子氨酰化。
•基因损伤引起mRNA阅读框架内的碱基发生插 入或缺失,可能导致框移突变(frame shift mutation)。
4、摆动性 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”,这种现象称为密码子的 摆动性。
核糖体结合技术
Nirenberg和Leder:核糖体结合技术 以人工合成的三核苷酸如UUU、UCU、UGU等为 模板,在含核糖体、AA-tRNA的适当离子强度的反 应液中保温后通过硝酸纤维素滤膜。 游离的AA-tRNA因相对分子质量小能自由过膜,与 模板对应的AA-tRNA能与核糖体结合,结合的因为 体积超过膜上的微孔而被滞留。从而把已结合到核 糖体的与未结合的AA-tRNA 分开。
Modification to inosine allows pairing with U, C, and A.
密码子、反密码子配对的摆动现象
tRNA反密码子 第1位碱基
I
U G AC
mRNA密码子 第3位碱基
U, C, A A, G U, C U G

第四章-生物信息传递下-从mRNA到蛋白质

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原核生物中大约有30~45种tRNA,真核细 胞中可能存在50种tRNA。
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二、起始密码子与终止密码子
密码子AUG与N-甲酰甲硫氨酸-tRNA(tRNAfMet) 结合,在原核生物中启动蛋白质结合,因此AUG被 称为起始密码子(initiation codon);
(3)反密码臂(环)位于套索
中央有三联反密码子。
(4)D 臂(环)含有二氢尿嘧啶。
(5)多余臂(环)
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一般tRNA有 76个碱基,大小在 74~95 bp之间, 主要由于D臂和多 余臂的变化引起。
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AUG也是甲硫氨酸的密码子。 E. coli中,其它一些密码子(GUG、UUG、CUG) 也可偶尔与tRNAfMet结合,启动蛋白质合成。
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终止密码子(termination codon):UAA、 UAG、UGA;终止密码子不编码任何氨基酸, 也称为无义密码子(nonsense codon)。
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2)反密码子的第一个碱基决定一个tRNA 能够解读密码子的数目;
I
A/U/C
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3)当一种氨基酸的几个密码子中,有头2个 碱基中任一个是不同的,则必须有不同的 tRNA。

生物信息的传递从mRNA到蛋白质

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意义:减少有害突变,维持物种稳定性。
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四、遗传密码的通用性和变异性
实验表明,所有生命体都使用同一套密码字典。但近年也发现:动物细胞的线粒体,植物细胞叶绿体中的遗传密码和目前的“通用密码”相比出现一些偏离。下图为线粒体与核DNA密码子使用情况的比较。
五、遗传密码的变偶性(也称摆动性)

经Ni催化可生成[14C]-Ala-tRNACys
4.2.1 tRNA的结构特点
在L形三级结构中,受体臂顶端的碱基位于“L”的一个端点,反密码子臂的套索状结构生成了“L”的另一个端点。
tRNA上所运载的氨基酸必须靠近位于核糖体大亚基上的多肽合成位点; 而tRNA上的反密码子必须与小亚基上的mRNA相配对 所以分子中两个不同的功能基团是最大限度分离。
5S rRNA
16S rRNA
长约1 475~1 544个核苷酸之间,含有少量修饰碱基,位于30S小亚基内。 16S rRNA的结构十分保守,其中3'端一段ACCUCCUUA的保守序列,与mRNA 5’端翻译起始区中的SD序列互补。 16S rRNA靠近3' 端处还有一段与23S rRNA互补的序列,在30S与50S亚基的结合中起作用。
同工tRNA (cognate tRNA) 将代表相同氨基酸的不同tRNA称为同工tRNA。在一个同工tRNA组内,所有tRNA均专一于相同的氨酰-tRNA合成酶。同工tRNA既要有不同的反密码子以识别该氨基酸的各种同义密码,又要有某种结构上的共同性,能被AA-tRNA合成酶识别。 校正tRNA 结构基因中某个核苷酸的改变可能产生终止密码子(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,这种突变称为无义突变,而校正tRNA通过改变反密码子区校正无义突变。

2024年高中生物新教材同步必修第二册 第4章 本章知识网络含答案

2024年高中生物新教材同步必修第二册 第4章 本章知识网络含答案

2024年高中生物新教材同步必修第二册第4章本章知识网络含答案本章知识网络第1节基因指导蛋白质的合成第1课时RNA的结构和功能、遗传信息的转录[学习目标] 1.概述RNA的结构、种类和功能。

2.概述遗传信息转录的过程。

一、RNA的结构和功能1.RNA的组成2.DNA和RNA的比较比较项目DNA RNA分布主要是细胞核主要是细胞质基本单位脱氧核苷酸核糖核苷酸化学组成磷酸一分子磷酸一分子磷酸五碳糖脱氧核糖核糖碱基A、T、G、C A、U、G、C 结构双螺旋结构一般为单链3.RNA的种类和功能种类功能示意图mRNA 作为DNA的信使,是蛋白质合成的模板rRNA核糖体的组成成分tRNA转运氨基酸,识别密码子判断正误(1)核糖核酸是组成RNA的基本单位,一共有4种()(2)RNA一般是单链,所以RNA都不含有氢键()答案(1)×(2)×解析(1)核糖核苷酸是组成RNA的基本单位。

(2)tRNA的局部含有氢键。

任务一:信使物质是RNA的实验证据和原因1.信使物质是RNA的实验证据实验1:科学家用洋葱根尖和变形虫进行了实验,发现若加入RNA酶降解细胞中的RNA,则蛋白质合成就停止,若再加入从酵母中提取的RNA,则又可以重新合成一些蛋白质。

实验2:科学家经过实验发现,用噬菌体侵染细菌,在培养基中添加含14C标记的尿嘧啶,培养一段时间后,把细菌裂解离心,分离出RNA与核糖体。

分离出来的RNA有14C标记,将分离得到的RNA分别与细菌的DNA和噬菌体的DNA杂交(杂交的原理是碱基互补配对原则),发现RNA只能与噬菌体DNA形成双链杂交分子。

(1)根据实验1可以得出什么结论?提示蛋白质的合成依赖于RNA。

(2)实验2为什么选择14C的尿嘧啶作为标记物?提示尿嘧啶是RNA特有的碱基,实验中用14C-U作为标记物可以标记新合成的RNA。

(3)实验2中分离出的含14C标记的RNA,能与噬菌体的DNA分子形成杂交分子,不能与细菌的DNA结合,说明什么问题?提示新合成的RNA是以噬菌体的DNA为模板合成的。

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第一章绪论练习题请就你感兴趣的分子生物学发展史上的重大事件或重要人物或重要理论作以相关论述?第二章染色体与DNA练习题1一、【单选题】1.生物遗传信息传递中心法则是【】A.DNA→RNA→蛋白质B.RNA→DNA→蛋白质C.DNA→蛋白质→RNAD.RNA→蛋白质→DNA2.关于DNA复制的叙述,下列哪项是错误的【】A.为半保留复制B.为不对称复制C.为半不连续复制D.新链合成的方向均为3'→5'3.合成DNA的原料有【】A.dAMPdGMPdCMPdTMPB.dADPdGDPdCDPdTDPC.dATPdGTPdCTPdTTPD.AMPUMPCMPGMP4.DNA合成时碱基互补规律是【】A.A-UC-GB.T-AC-GC.A-GC-UD.A-GC-T5.关于DNA的复制错误的【】:A包括一个双螺旋中两条子链的合成B遵循新的子链与其亲本链相配对的原则C依赖于物种特异的遗传密码D是碱基错配最主要的来源6.一个复制子是:【】A细胞分裂期间复制产物被分离之后的DNA片段B复制的DNA片段和在此过程中所需的酶和蛋白C任何自发复制的DNA序列(它与复制起始点相连)D任何给定的复制机制的产物(如:单环)E复制起点和复制叉之间的DNA片段7.真核生物复制子有下列特征,它们:【】A比原核生物复制子短得多,因为有末端序列的存在B比原核生物复制子长得多,因为有较大的基因组C通常是双向复制且能融合D全部立即启动,以确保染色体在S期完成复制E不是全部立即启动,在任何给定的时间只有大约15%是有活性的8.下述特征是所有(原核生物、真核生物和病毒)复制起始位点都共有的是:【】A起始位点是包括多个短重复序列的独特DNA片段B起始位点是形成稳定二级结构的回文序列C多聚体DNA结合蛋白专一性识别这些短的重复序列D起始位点旁侧序列是A-T丰富的,能使DNA螺旋解开E起始位点旁侧序列是G-C丰富的,能稳定起始复合物9.下列关于DNA复制的说法是正确的有:【】A按全保留机制进行B接3’→5’方向进行C需要4种dNMP的参与D需要DNA连接酶的作用E涉及RNA引物的形成F需要DNA聚合酶Ⅰ10.在原核生物复制子中以下哪种酶除去RNA引发体并加入脱氧核糖核苷酸?【】A DNA聚合酶IIIB DNA聚合酶IIC DNA聚合酶ID外切核酸酶MFlE DNA连接酶【参考答案】1.A2.D3.C4.B5.C6.C7.C8.D9.D10.C二、【多项选择题】1.DNA聚合酶I的作用有【】A.3’-5’外切酶的活性B.修复酶的功能C.在细菌中5’-3’外切酶活性是必要的D.外切酶活性,可以降解RNA/DNA杂交体中的RNA引物E.5’-3’聚合酶活性2.下列关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述哪些是正确的?【】A.该酶能从3’羟基端逐步水解单链DNAB.该酶在双螺旋区具有5’-3’外切酶活性C.该酶在DNA中需要游离的3’-OHD.该酶在DNA中需要游离的5’-OHE.有校对功能3.下列有关DNA聚合酶I的描述,哪些是正确的?【】A.催化形成3’-5’-磷酸二酯键B.有3’-5’核酸外切酶作用C.有5‘-3’核酸外切酶作用D.是原核细胞DNA复制时的主要合成酶E.是多功能酶4.有关DNA复制时的引物的说法下列正确的有【】A.一般引物是RNAB.催化引物合成的酶称引发酶C.哺乳动物的引物是DNAD.引物有游离的3‘-OH,成为合成DNA的起点E.引物有游离的5‘-OH5.DNA聚合酶I的作用是【】A.修复DNA的损伤与变异B.去除复制过程中的引物C.填补合成DNA片段间的空隙D.将DNA片段连接起来E.合成RNA片段6.下列关于DNA复制的叙述哪些是正确的?A.每条互补链的合成方向是5‘-3’B.DNA聚合酶沿母链滑动方向从3‘-5’C.两条链同时复制只有一个起点D.真核细胞的每个染色体的复制合成原料是dNMP7.下列有关DNA聚合酶作用的叙述哪些是正确的?A.酶I在DNA损伤的修复中发挥作用B.酶II是DNA复制的主要酶C.酶III是DNA复制的主要酶D.酶IV在DNA复制时有切除引物的作用E.酶I切除RNA引物8.DNA聚合酶I具有的酶活性包括A.5’-3’外切酶活性B.3’-5’外切酶活性C.5’-3’聚合酶活性D.3’-5’聚合酶活性E.切酶活性9.下列有关大肠杆菌DNA复制的叙述哪些是正确的?A.双螺旋中一条链进行不连续合成B.生成冈崎片断C.需要RNA引物D.单链结合蛋白可防止复制期间的螺旋解链E.DNA聚合酶I是DNA复制最主要酶10.DNA复制的特点是A.半保留复制B.半不连续C.一般是定点开始,双向等速进行D.复制的方向是沿模板链的5‘-3’方向E. 一般需要RNA引物11.需要DNA连接酶参与的反应为A.DNA复制B.DNA损伤修复C.DNA的体外重组D.RNA的转录E.RNA的复制12.下列关于DNA连接酶的叙述哪些是正确的?A.在双螺旋的互补核苷酸之间形成链间共价键B.有的酶可被ATP激活,有的酶可被NAD+激活C.由于DNA链出现一个缺口(gap),使螺旋解旋后引发DNA 复制D.在双螺旋DNA分子中切口(nick)相邻两个片段的3’-羟基和5’-磷酸基之间形成3’-5’磷酸二酯键,而将两个片段连接起来E.连接二个RNA片段13.关于DNA聚合酶I的叙述哪些是正确的?A.此酶能从3’-羟基端逐步水解单链DNAB.在DNA双股螺旋区,此酶具有5’-3’核酸酶活性C.DNA的复制,损伤修复都需要它D.是DNA复制过程中最主要的酶E.此酶具有连接酶活性14.下列关于大肠杆菌DNA连接酶的叙述哪些是正确的?A.催化双股螺旋DNA分子中二个切口(nick)相邻单股DNA 片段的连接反应,生成磷酸二酯键B.DNA复制需要C.是基因工程中重要的工具酶D.催化二个单股DNA链之间生成磷酸二酯键E.DNA损伤修复需要15.下列关于大肠杆菌DNA连接酶的叙述正确的是A.催化两段冈崎片段的相连B.催化两条游离的单链DNA分子间形成磷酸二酯键C.需GTP为能源D.需ATP为能源E.连接二个肽段16.DNA连接酶催化的反应A.在两股单链DNA互补碱基之间形成氢键生成双螺旋,完成复制过程B.需ATP供能C.使复制中的RNA引物与冈崎片段相互聚合D.使相邻的DNA片段间以3’-5’磷酸二酯键相连E.催化RNA引物的合成17.DNA聚合酶III催化的反应A.作用物为dNTPB.合成反应的方向为5’-3’C.以NAD+为辅酶D.生成磷酸二酯键E.需要DNA模板18.DNA复制的特点是A.半保留复制B.需合成RNA引物C.形成复制叉D.有半不连续性E.合成DNA方向是3’-5’19.关于DNA聚合酶的催化作用有A.DNApolI在损伤修复中发挥作用B.DNApolI有去除引物,填补合成片段空隙的作用C.DNApol III是复制中起主要作用的酶D.DNApol II是复制中起主要作用的酶E.DNApol I是多功能酶20.参与原核DNA复制的DNA聚合酶有A.DNA聚合酶IB.DNA聚合酶IIC.DNA聚合酶IIID.DNA聚合酶αE.DNA聚合酶δ21.参与复制中解旋、解链的酶和蛋白质有A.解链酶B.DNA结合蛋白C.DNA拓扑异构酶D.核酸外切酶E.引发酶22.DNA复制需要下列哪些成分参与A.DNA模板B.DNA指导的DNA聚合酶C.反转录酶D.四种核糖核苷酸E.RNA引物23.将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是A.第一代细菌的DNA都带有标记B.第二代细菌的DNA都带有标记C.不出现两股链都带标记的子代细菌D.第三代多数细菌的DNA不带有标记E.以上都不对24.端粒酶和其他DNA合成酶有何区别?A.从5’-3’方向合成DNAB.酶含有RNA成分C.酶以自身RNA为模板D.以dNTP合成DNAE.是特异的逆转录酶25.DNA的复制作用A.包括用于互相配对成双螺旋的子链的合成B.按照新合成子链与一条亲本链结合的原则C.依赖于物种特异的遗传密码D.是半保留复制E.是描述基因表达的过程26.下面哪些碱基对能在双链DNA中发现?A.A-UB.G-TC.C-GD.T-AE.C-A27.对一给定的原点,“引发体”含有:A.引发酶B.防止DNA降解的单链结合蛋白C.DnaB和DnaA蛋白D.拓扑异构酶E.DNA聚合酶III28.DNA复制需要A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.DNA连接酶D.解链酶E.拓扑异构酶29.以下哪些关于限制性切酶的说法是正确的A.一些酶在识别位点之外切割DNA链B.一般在特异性序列,即识别位点切割DNAC.能切割DNA而产生一致的末端序列D.一些酶在其识别位点切割两条DNA链,形成粘性末端E.一些酶在其识别位点切割两条DNA链,形成平端末端【多选参考答案】1.ABCDE2.ABCE3.ABCE4.ABD5.ABC6.ABC7.ACE8.ABC9.ABC10. ABCE11.ABC12.BD13.ABC14.ABCE15.AD16.BD17.ABDE18.ABCD19.ABCE20.AC21.ABC22.ABE23.ACD24.BCE25.BD26.CD27.AC2 8.ACDE29.ABCDE三、【是非题】1.DNA的半保留复制是由Meselson和Stahl首先证明的。

第四章1生物信息的传递(下)从mRNA到蛋白质(4)

第四章1生物信息的传递(下)从mRNA到蛋白质(4)
2021/10/27
2021/10/27
• 1964年Brenner及其同事获得了T4噬菌体编码头部 蛋白基因的琥珀突变(amber),并进行了精细作 图;
• 并分离研究了各种突变型的多肽。 • 突变型的肽链比野生型的要短,因此可以推测琥
珀突变可能产生终止密码子,使肽的合成在中途 停止下来; • 由于突变位点越靠近基因的左端,所产生的肽链 越短,越靠近右端越接近野生型,据此可以推测 翻译的过程是从mRNA的5′端向3′阅读。
• 肽链的合成是从N端向C端延伸。
2021/10/27
肽段 H11 C140 B17 B272 H32 B278 C137 H36 A489 C208
H11 C140 B17 B272 H32 B278 C137 H36 A489 C208 野生型
图14-7T4噬菌体头部蛋白基因23中的终止密码子(仿P.F.Smith-Kear: 《Genetics Strauctureand Function 》1975,Fig12.10)
?由于突变位点越靠近基因的左端所产生的肽链越短越靠近右端越接近野生型据此可以推测翻译的过程是由于突变位点越靠近基因的左端所产生的肽链越短越靠近右端越接近野生型据此可以推测翻译的过程是从mrna的5端向3阅读
第四章 生物信息的传递(下) —从mRNA到蛋白质
2021/10/27
第一节 遗传密码——三联子
2021/10/27
(2) 5'端和3'端配 对 ( 常 为 7 bp) 形 成 茎区,称为受体臂 ( acceptor arm) 或 称氨基酸臂 。在3' 端永远是4个碱基 (XCCA)的单链区, 在 其 末 端 有 2 ′-OH 或 3′-OH,是被氨基酰化 位点。此臂负责携带 特异的氨基酸。

第四章 从mRNA到蛋白质生物信息的传递

第四章 从mRNA到蛋白质生物信息的传递

Ser-C14….
Leu-C14 ….
Lys-C14 ….
Gly-C14 ….
核苷酸结合技术
核苷酸结合技术
人工合成核苷酸
(作为模板,加入dNTP,据合成的多肽链的氨基酸组成,破 译氨基酸的密码)
柯腊拉(H.G.Khorana)
(1922~)
表14-1 用二个或三个、四个核苷酸构造重复共聚体来确定密码子 重复顺序 (UC)n (UUC)n (UUAC)n 可组成的三联密码 UCU-CUC (UUC); (UCU); (CUU) (UUA-CUU-ACU-UAC) 多肽的氨基酸组成 Ser-Leu poly Phe, poly Ser, poly Leu Leu-Leu-Thr-Tyr
实验证实—模板mRNA只能识别特异的tRNA而不是AA [14C]-Cys-tRNACys Ni [14C]-Ala-tRNACys
(2) AA– tRNA合成酶(AARS) ◐ 需要三种底物 AA tRNA ATP

因此有三个位点 aa binding site tRNA binding site ATP site
和删除的碱基数一样,后续密码子序列就
• 对烟草坏死
卫星病毒的
在20世纪60年代, 由于体外蛋白质合
研究发现:
成体系的建立和核
酸人工合成技术的 其外壳蛋白亚基由 发展,科学家花了
400个氨基酸组成,
而相应的RNA片段长 约1200个核苷酸,与
几年时间破译了遗
传密码,即确定了 代表每种氨基酸的 具体密码
核苷酸结合技术
实验为20组: SerC14 、Leu、Lys、Arg………….(20种) Ser 、LeuC14、Lys、Arg…………. Ser 、Leu、LysC14、Arg…………. …………………… 分析留在滤膜上的核糖体中的AA—tRNA和其 相应的模板 • 此方法未能破译全部的codon (结合效率)

分子生物学课后习题答案

分子生物学课后习题答案

第一章绪论☐DNA重组技术和基因工程技术。

DNA重组技术又称基因工程技术,目的是将不同DNA片段(基因或基因的一部分)按照人们的设计定向连接起来,在特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。

DNA重组技术是核酸化学、蛋白质化学、酶工程及微生物学、遗传学、细胞学长期深入研究的结晶,而限制性内切酶DNA连接酶及其他工具酶的发现与应用则是这一技术得以建立的关键。

DNA重组技术有着广泛的应用前景。

首先,DNA重组技术可以用于大量生产某些在正常细胞代谢中产量很低的多肽,如激素、抗生素、酶类及抗体,提高产量,降低成本。

其次,DNA重组技术可以用于定向改造某些生物的基因结构,使他们所具有的特殊经济价值或功能成百上千倍的提高。

☐请简述现代分子生物学的研究内容。

1、DNA重组技术(基因工程)2、基因表达调控(核酸生物学)3、生物大分子结构功能(结构分子生物学)4、基因组、功能基因组与生物信息学研究第二章遗传的物质基础及基因与基因组结构☐核小体、DNA的半保留复制、转座子。

核小体是染色质的基本结构单位。

是由H2A、H2B、H3、H4各两分子生成八聚体和由大约200bp的DNA构成的。

核小体的形成是染色体中DNA压缩的第一步。

DNA在复制过程中,每条链分别作为模板合成新链,产生互补的两条链。

这样新形成的两个DNA分子与原来DNA分子的碱基顺序完全一样。

因此,每个子代分子的一条链来自亲代DNA,另一条链则是新合成的,这种复制方式被称为DNA的半保留复制。

转座子是存在染色体DNA上的可自主复制和移位的基本单位。

转座子分为两大类:插入序列和复合型转座子。

☐DNA的一、二、三级结构特征。

DNA的一级结构是指4种脱氧核苷酸的连接及其排列顺序,表示了该DNA分子的化学构成。

DNA的二级结构是指两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构。

分为左手螺旋和右手螺旋。

DNA的高级结构是指DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构。

2013-2014现代文理学院分子生物学章节练习题第4章练习题

2013-2014现代文理学院分子生物学章节练习题第4章练习题

第四章生物信息的传递下-从mRNA到蛋白质练习题一、选择题【单选题】1.下列氨基酸活化的叙述哪项是错误的A.活化的部位是氨基酸的α-羧基B.活化的部位是氨基酸的α-氨基,C.活化后的形式是氨基酰-tRNAD.活化的酶是氨基酰-tRNA合成酶E.氨基酰tRNA既是活化形式又是运输形式2.氨基酰tRNA的3’末端腺苷酸与氨基酸相连的基团是A.1’-OHB.2’-磷酸C.2’-OHD. 3’-OH,E.3’-磷酸5.代表氨基酸的密码子是A.UGAB.UAGC.UAAD.UGGE.UGA和UAG6.蛋白质生物合成中多肽链的氨基酸排列顺序取决于A.相应tRNA专一性B.相应氨基酰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E.相应rRNA的专一性9.能出现在蛋白质分子中的氨基酸哪一种没有遗传密码A.色氨酸B.甲硫氨酸C.羟脯氨酸D.谷氨酰胺E.组氨酸11.下述原核生物蛋白质翻译特点错误的是A.翻译与转录偶联进行B.各种RNA中mRNA半寿期最短C.起始阶段需A TPD.有三种释放因子分别起作用E.合成场所为70S核糖体18.氨基酰-tRNA合成酶的特点是A.存在于细胞核内B.只对氨基酸的识别有专一性C.只对tRNA的识别有专一性D.催化反应需GTPE.对氨基酸、tRNA的识别都有专一性23.蛋白质合成时肽链合成终止的原因是A.已达到mRNA分子的尽头B.特异的tRNA识别终止密码子C.释放因子能识别终止密码子并进入A位D.终止密码子本身具酯酶作用,可水解肽酰基与tRNA之间的酯键E.终止密码子部位有较大阻力,核糖体无法沿mRNA移动24.下列关于翻译的描述错误的是A.氨基酸必须活化成活性氨基酸B.氨基酸的羧基端被活化C.活化的氨基酸被搬运到核糖体上D.体内所有的氨基酸都有相应的密码E.tRNA的反密码子与mRNA上的密码子按碱基配对原则反向结合1、单项选择题参考答案及解析:1.B 2.D 3.C 信号肽是指用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)一般由15~30个氨基酸组成。

生物信息的传递-从MRNA到蛋白质

生物信息的传递-从MRNA到蛋白质
酶对tRNA的识别有关。
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2. tRNA的功能
• 翻译阶段遗传信息从mRNA转移到结构极不相同的蛋白质 分子,信息是以能被翻译成单个氨基酸的三联体密码子形
式存在的,这里起作用的是tRNA的解码机制。
• 氨基酸在合成蛋白质之前先通过AA-tRNA合成酶活化,
在消耗ATP的情况下结合到tRNA上,生成有活性的AA-
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4. 氨酰-tRNA合成
氨酰-tRNA合成酶是一类催化氨基酸与tRNA结合的特异性酶。
其反应包括两步:
• 氨基酸活化生成酶-氨酰腺苷酸复合物。
AA + ATP + 酶(E) → E-AA-AMP + PPi
• 氨酰基转移到tRNA3’末端腺苷残基的2’或3’-羟基上 E-AA-AMP + tRNA → AA-tRNA + E + AMP
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生 物 , 但 也 有 些 特 殊 情 况 。
表 是 具 有 普 遍 性 的 , 适 用 于
密 码 的 普 遍 性 与 特 殊 性 。密
一码
切子
密码子
UGA AUA CUA AGA
通用编码
终止码 异亮氨酸
亮氨酸 精氨酸
哺乳动物 色氨酸 蛋氨酸 亮氨酸 终止码
线粒体编码
酵母菌
果蝇
色氨酸 色氨酸
蛋氨酸 蛋氨酸
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在高倍电镜下得到的原核生物70S核糖体大、小亚基相结 合 的 模 型 , 核 糖 体分 子 可 容纳 两 个 tRNA 和 约 40bp 长 的 mRNA。
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❖ 核糖体有三个tRNA结合位点,位于大小亚基交界面

第四章 生物信息的传递(下)2

第四章 生物信息的传递(下)2

“Large” 50S subunit
tRNA (3 bound)
“Small” 30S subunit

真核生物中,所有正在进行蛋白质合成
的核糖体都不是在细胞质内自由漂浮, 而是直接或间接与细胞骨架结构有关联 或者与内质网膜结构相连的(图4-8)。 细菌核糖体大都通过与mRNA相互作用,
被固定在核基因组上。

图4-8 结合在内质网上的核糖体。左,电 镜下看到的胰腺细胞粗糙内质网;右, 局部放大后的草图。
表4-9 大肠杆菌核糖体基本成分
核糖体
沉降系数 70S
小亚基
30S
大亚基
50S
总体相对分子质量
主要rRNA(碱基数)
2.52×106
9.30×105
1.59×106
16S(1 541) 23S(2 904)
tRNA高级结构上的特点为 我们提供了研究其生物学功 能的重要线索,因为tRNA上 所运载的氨基酸必须靠近位 于核糖体大亚基上的多肽合 成位点,而tRNA上的反密码 子必须与小亚基上的mRNA相 配对,所以分子中两个不同 的功能基团是最大限度分离 的。这个结构形式很可能满 足了蛋白质合成过程中对 tRNA的各种要求而成为tRNA 的通式,研究证实tRNA的性 质是由反密码子而不是它所 携带的氨基酸所决定的。

tRNA的稀有碱基含量非常丰富,约有70 余种。每个tRNA分子至少含有2个稀有 碱基,最多有19个,多数分布在非配对 区,特别是在反密码子3'端邻近部位出 现的频率最高。
4.2.2
tRNA的L形三级结构
酵母和大肠杆菌tRNA的三级结构都呈L形 折叠式。这种结构是靠氢键来维持的,tRNA 的三级结构与AA- tRNA合成酶的识别有关。 通过分子重排产生另一对双螺旋,受体臂 和T ψ C臂的杆状区域构成了第一个双螺旋, D臂和反密码子臂的杆状区域形成了第二个 双螺旋。

高中生物必修2讲义:第4章 基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成 Word版含解析

高中生物必修2讲义:第4章 基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成 Word版含解析

1.掌握DNA和RNA分子的异同。

2.描述遗传信息的转录和翻译的过程。

(重、难点) 3.理解遗传信息、密码子、反密码子的区别。

(重点)()一、RNA的组成及分类(阅读教材P62~P63)1.基本单位:核糖核苷酸。

2.组成成分3.结构:一般是单链,且比DNA短。

4.分类种类作用信使RNA(mRNA) 蛋白质合成的直接模板转运RNA(tRNA) 运载氨基酸核糖体RNA(rRNA) 核糖体的组成成分二、遗传信息的转录(阅读教材P63)1.概念(1)场所(主要):细胞核。

(2)模板:DNA的一条链。

(3)产物:mRNA。

(4)原料:核糖核苷酸。

2.过程三、遗传信息的翻译(阅读教材P64~P67)1.概念(1)场所:细胞质(或核糖体)。

(2)模板:mRNA。

(3)原料:游离的各种氨基酸。

(4)产物:具有一定氨基酸顺序的蛋白质。

2.密码子(1)位置:mRNA上。

(2)实质:决定1个氨基酸的3个相邻的碱基。

(3)种类:64种。

3.工具(1)“装配机器”——核糖体。

(2)“搬运工”——转运RNA。

点拨①密码子共64种,tRNA为61种;②mRNA、rRNA、tRNA都是以DNA为模板转录来的。

4.过程起始:mRNA与核糖体结合。

↓运输:tRNA携带氨基酸置于特定位置↓延伸:核糖体沿 mRNA移动,读取下一个密码子,由对应tRNA运输相应的氨基酸加到延伸中的肽链上(一个mRNA可以结合多个核糖体)↓终止:当核糖体到达mRNA上的终止密码子时,合成停止↓脱离:肽链合成后从核糖体与mRNA的复合物上脱离,盘曲折叠成具有特定空间结构和功能的蛋白质1.连线2.判断(1)DNA和RNA都含有核糖。

(×)分析:DNA中含脱氧核糖。

(2)转录是以DNA的两条链作为模板,只发生在细胞核中,以4种核糖核苷酸为原料。

(×)分析:对于真核生物而言,RNA主要是在细胞核中以4种核糖核苷酸为原料、以DNA的一条链作为模板合成的,除细胞核外,叶绿体和线粒体内也能合成RNA。

生物信息的传递下从mRNA蛋白质

生物信息的传递下从mRNA蛋白质
肽基转移中心完全是由RNA组成的; 负载氨基酸tRNA的反密码子环和mRNA的密码子都是与16S rRNA相互作用,而不是与小亚基核糖体蛋白质相互作用; 大多数r-蛋白质位于核糖体周边,核糖体的核心功能域完 全或绝大部分由RNA组成。 部分r-蛋白质伸入到亚基核心, 作用似乎只是稳定rRNA的结构。
1.4 遗传密码的性质
1.4.1 (读码的)连续性
生物合成过程中
,mRNA的编码方
向是5`→3`,从N
端向C端延伸肽链
。一条肽链合成起
始后,密码子按3
个一框读下去,直
到终止。
起始密码子决定了后 续密码子的位置
1.4 遗传密码的性质
减少了变异对生物
1.4.2 简并性(degeneracy)
的影响
简并:由一种以上密码子编码同一个氨基酸的现象。
(3)校正tRNA
校正tRNA作用机制:
校正tRNA通过反密码子的改变把正确的 氨基酸加到肽链上,合成正常的蛋白质。
e.g.P127:
3’
5’
tRNAGln (反密码子 C CU)
3’
5’
校正tRNAGln (反密码子 U CU)
即使编码Gln的密码子GGA→AGA,仍然指导合成Gln

(3)校正tRNA
2.2 tRNA
2.2.1 tRNA的基本结构 2.2.2 tRNA的生物学功能 2.2.3 tRNA的分类
2.2.3 tRNA的分类
具有独特的、有别于其他tRNA的结构特征
(1)起始tRNA和延伸tRNA:
一类能特异识别mRNA模板上起始密码子的tRNA叫 起始tRNA;其它tRNA称为延伸tRNA。
同义密码子(synonymous codon):对应于同一氨基酸的 密码子。
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第四章生物信息的传递(下)--从RNA到蛋白质习题
一名词解释
1.密码子(codon)
2.同义密码子(synonymous codon)
3.反密码子(anticodon)
4.信号肽(signal peptide)
5.简并密码(degenerate code)
6.氨酰基部位(aminoacyl site)
7.肽酰基部位(peptidy site)
8.肽基转移酶(peptidyl transferase)
9.氨酰- tRNA合成酶(amino acy-tRNA synthetase)
二英文缩写符号
1.IF(initiation factor):
2.EF(elongation factor):
3.RF(release factor):
4.hnRNA(heterogeneous nuclear RNA):
5.fMet-tRNA f :
6.Met-tRNA i :
三填空题
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。

4.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。

5.SD序列是指原核细胞mRNA的5ˊ端富含_____碱基的序列,它可以和16SrRNA的3ˊ端的_____序列互补配对,而帮助起始密码子的识别。

6.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(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,终止释放因子有_____种。

7.原核生物蛋白质合成中第一个被掺入的氨基酸是_____。

8.某一tRNA的反密码子是GGC,它可识别的密码子为_____和_____。

9.在真核细胞中,mRNA是由_____经_____合成的,它携带着_____。

它是由_____降解成的,大多数真核细胞的mRNA只编码_____。

10.生物界总共有_____个密码子。

其中_____个为氨基酸编码;起始密码子为_____;终止密码子为_____,_____,_____。

11.氨酰- tRNA合成酶对_____和_____均有专一性,它至少有两个识别位点。

12.原核细胞内起始氨酰- tRNA为__ ___;真核细胞内起始氨酰- tRNA为_____。

13.原核生物核糖体50S亚基含有蛋白质合成的_____部位和_____部位。

14.许多生物核糖体连接于一个mRNA形成的复合物称为_____。

15.核糖体___亚基上的___协助识别起始密码子。

16.遗传密码的特点有方向性、连续性_____和_____。

17.原核生物肽链合成启始复合体由mRNA _____和_____组成。

18.真核生物肽链合成启始复合体由mRNA _____和_____组成。

19.肽链延伸包括进位_____和_____三个步骤周而复始的进行。

四选择题
1.某一种tRNA的反密码子是5´UGA3´,它识别的密码子序列是:
A.UCA B.ACU C.UCG D.GCU
2.为蛋白质生物合成中肽链延伸提供能量的是:
A.ATP B.CTP C.GTP D.UTP
3.一个N端氨基酸为丙氨酸的20肽,其开放阅读框架至少应由多少核苷酸残基组成:A.60 B.63 C.66 D.69
4.在蛋白质生物合成中tRNA的作用是:
A.将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上
B.把氨基酸带到mRNA指定的位置上
C.增加氨基酸的有效浓度
D.将mRNA连接到核糖体上
5.下列对原核细胞mRNA的论述那些是正确的:
A.原核细胞的mRNA多数是单顺反子的产物
B.多顺反子mRNA在转录后加工中切割成单顺反子mRNA
C.多顺反子mRNA翻译成一个大的蛋白质前体,在翻译后加工中裂解成若干成熟的蛋白质
D.多顺反子mRNA上每个顺反子都有自己的起始和终止密码子;分别翻译成各自的产物
6.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.Arg B.Glu C.Val D.Asp
7.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.1 B.2 C.3 D.4
8.以下有关核糖体的论述哪项是不正确的:
A.核糖体是蛋白质合成的场所
B.核糖体小亚基参与翻译起始复合物的形成,确定mRNA的解读框架
C.核糖体大亚基含有肽基转移酶活性
D.核糖体是储藏核糖核酸的细胞器
9.关于密码子的下列描述,其中错误的是:
A.每个密码子由三个碱基组成
B.终止密码子除外每一密码子代表一种氨基酸,
C.每种氨基酸只有一个密码子D.有些密码子不代表任何氨基酸
10.摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格:
A.反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基
B.反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基
C.反密码子和密码子第一个碱基
D.反密码子和密码子第三个碱基
11.在蛋白质合成中,把一个游离氨基酸掺入到多肽链共须消耗多少高能磷酸键:A.1 B.2 C.3 D.4
12.蛋白质的生物合成中肽链延伸的方向是:
A.C端到N端B.从N端到C端
C.定点双向进行D.C端和N端同时进行
13.核糖体上A位点的作用是:
A.接受新的氨基酰-tRNA到位B.含有肽机转移酶活性,催化肽键的形成
C.可水解肽酰tRNA、释放多肽链D.是合成多肽链的起始点
14.蛋白质的终止信号是由:
A.tRNA识别B.转肽酶识别
C.延长因子识别D.以上都不能识别
五是非判断题
()1.由于遗传密码的通用性真核细胞的mRNA可在原核翻译系统中得到正常的翻译。

()2.核糖体蛋白不仅仅参与蛋白质的生物合成。

()3.在翻译起始阶段,有完整的核糖体与mRNA的5´端结合,从而开始蛋白质的合成。

()4.EF-Tu的GTPase 活性越高,翻译的速度就越快,但翻译的忠实性越低。

()5.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。

()6.tRNA的个性即是其特有的三叶草结构。

()7.从DNA分子的三联体密码可以毫不怀疑的推断出某一多肽的氨基酸序列,但氨基酸序列并不能准确的推导出相应基因的核苷酸序列。

()8.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。

()9.多肽链的折叠发生在蛋白质合成结束以后才开始。

()10.核糖体活性中心的A位和P位均在大亚基上。

()11.蛋白质合成过程中所需的能量都由ATP直接供给。

()12.每个氨酰-tRNA进入核糖体的A位都需要延长因子的参与,并消耗一分子GTP。

()13.每种氨基酸只能有一种特定的tRNA与之对应。

()14.密码子与反密码子都是由AGCU 4种碱基构成的。

()15.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N端为Met。

()16.蛋白质合成过程中,肽基转移酶起转肽作用核水解肽链作用。

六问答题
1.为什么m7GTP 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?
2.遗传密码如何编码?有哪些基本特性?
3.简述tRNA在蛋白质的生物合成中是如何起作用的?
七思考题
1.70S起始复合物的形成主要步骤,每步都发生了什么?
2.用图示法叙述翻译的起始、延伸和终止,包括主要步骤、涉及的蛋白因子和能量提供?(参见课本图)。

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