翻译:以 为模板.合成有一定氨基酸顺序的 过程.全过程是由 RNA. RNA和 RNA三者协同作用.共同完成的. 转运RNA在蛋白质合成过程中是运载工具.在细胞质中有许多种tRNA.每一种tRNA的一端有三个碱基.它可以根据碱基互补配对原则去识别密码子..tRNA 另一端是携带氨基酸的部位.一种tRNA只能转运 种特定的氨基酸. 这样.核糖体每移动一个密码子的位置.转运RNA就可以将一个氨基酸转运到相应的位置上去.这些氨基酸经缩合.形成具有一定氨基酸顺序的蛋白质.列表比较如下: 步骤 场所 模板 原则 原料 产物 遗传信息传递方向 过程特点 转录 细胞核 DNA的一条链 A-U T-A G-C C-G 核糖核苷酸 信使RNA DNA→RNA 边解旋边转录.完成转录后的DNA仍保留原来的双链结构 翻译 细胞质核糖体 信使RNA A-U U-A G-C C-G 氨基酸 多肽链 RNA→蛋白质 以mRNA为模板.以tRNA为运载工具.在核糖体中.合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白一端结合,沿移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是  ▲  ,铁蛋白基因中决定 的模板链碱基序列为  ▲ 

(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了  ▲  ,从而抑制了翻译的起始;

浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白能够翻译。这种调节机制既可以避免  ▲  对细胞的毒性影响,又可以减少  ▲ 

(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成.指导其合成的的碱基数远大于3n,主要原因是  ▲ 

(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由  ▲ 

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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白一端结合,沿移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是  ▲ ,铁蛋白基因中决定 的模板链碱基序列为  ▲ 
(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了  ▲ ,从而抑制了翻译的起始;
浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白能够翻译。这种调节机制既可以避免  ▲ 对细胞的毒性影响,又可以减少  ▲ 
(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成.指导其合成的的碱基数远大于3n,主要原因是  ▲ 
(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由  ▲ 

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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白一端结合,沿移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是  ▲  ,铁蛋白基因中决定 的模板链碱基序列为  ▲ 

(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了  ▲  ,从而抑制了翻译的起始;

浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白能够翻译。这种调节机制既可以避免  ▲  对细胞的毒性影响,又可以减少  ▲ 

(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成.指导其合成的的碱基数远大于3n,主要原因是  ▲ 

(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由  ▲ 

 

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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白一端结合,沿移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是        ,铁蛋白基因中决定 的模板链碱基序列为                                  

(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了      ,从而抑制了翻译的起始;

浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白能够翻译。这种调节机制既可以避免      对细胞的毒性影响,又可以减少      

(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成.指导其合成的的碱基数远大于3n,主要原因是      

(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由        

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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白一端结合,沿移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是    ,铁蛋白基因中决定“”的模板链碱基序列为   

(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了    ,从而抑制了翻译的起始;浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白能够翻译。这种调节机制既可以避免    对细胞的毒性影响,又可以减少   

(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成.指导其合成的的碱基数远大于3n,主要原因是     

(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由   

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