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
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
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-tRNANH2
开始考试点击查看答案A.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.TC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
开始考试点击查看答案A.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tRNA
D.原核与真核生物中的起始tRNA均为fMet-tRNA
开始考试点击查看答案A.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
开始考试点击查看答案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.几乎有密码子可用或表示,其意义为密码子专一性主要由头两个碱基决定
开始考试点击查看答案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-tRNAf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
开始考试点击查看答案A.肽酰基从P位点的转移到A位点,同时形成一个新的肽键,P位点上的tRNA无负载,而A位点的tRNA上肽键延长了一个氨基酸残基
B.肽键形成是由肽酰转移酶作用下完成的,此种酶属于核糖体的组成成分
C.嘌呤霉素对蛋白质合成的抑制作用,发生在转肽过程这一步
D.肽酰基是从A位点转移到P位点,同时形成一个新肽键,此时A位点tRNA空载,而P位点的tRNA上肽链延长了一个氨基酸残基
E.多肽链合成都是从N端向C端方向延伸的
开始考试点击查看答案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(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
开始考试点击查看答案A.RF1能识别mRNA上的终止信号UAA,UAG
B.RF1则用于识别mRNA上的终止信号UAA、UGA
C.RF3不识别任何终止密码,但能协助肽链释放
D.当RF3结合到大亚基上时转移酶构象变化,转肽酰活性则成为水解酶活性使多肽基从tRNA上水解而释放
开始考试点击查看答案A.mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF1
B.mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF2
C.mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF3
D.mRNA与30S亚基结合过程需要超始因子IF1、IF2和IF3
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