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14 第十五蛋白质生物合成作业及答案.

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14 第十五蛋白质生物合成作业及答案.

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第十三章蛋白质生物合成作业及参考答案

单选题

1.真核生物在蛋白质生物合成中的启始tRNA是

A.亮氨酸TrnA

B.丙氨酸tRNA

C.赖氨酸tRNA

D.甲酰蛋氨酸tRNA

E.蛋氨酸tRNA

2.原核生物蛋白质生物合成中肽链延长所需的能量来源于

A.ATP

B.GTP

C.GDP

D.UTP

E.CTP

3.哺乳动物核蛋白体大亚基的沉降常数是A.40S B.70S C.30S D.80S E.60S

4.下列关于氨基酸密码的叙述哪一项是正确的

A.由DNA链中相邻的三个核苷酸组成

B.由tRNA链中相邻的三个核苷酸组成

C.由mRNA链中相邻的三个核苷酸组成

D.由rRNA链中相邻的三个核苷酸组成

E.由多肽链中相邻的三个氨基酸组成

5.mRNA作为蛋白质合成的模板,根本上是由于

A.含有核糖核苷酸

B.代谢快

C.含量少

D.由DNA转录而来

E.含有密码子

6.蛋白质生物合成过程特点是

A.蛋白质水解的逆反应

B.肽键合成的化学反应

C.遗传信息的逆向传递

D.在核蛋白体上以mRNA为模板的多肽链合成过程

E.氨基酸的自发反应

7.关于mRNA,错误的叙述是

A.一个mRNA分子只能指导一种多肽链生成

B.mRNA通过转录生成

C.mRNA与核蛋白体结合才能起作用

D.mRNA极易降解

E.一个tRNA分子只能指导一分于多肽链生成

8.反密码子是指

A.DNA中的遗传信息

B.tRNA中的某些部分

C.mRNA中除密码子以外的其他部分

D.rRNA中的某些部分

E.密码子的相应氨基酸

9.密码GGC的对应反密码子是 A.GCC https://www.wendangku.net/doc/6012019301.html,G https://www.wendangku.net/doc/6012019301.html,C D.CGC E.GGC

10.在蛋白质生物合成中转运氨基酸作用的物质是 A.mRNA B.rRNA C.hnRNA D.DNA E.tRNA

11.凡AUG三联密码都是

A.蛋白质合成的终止信号

B.线粒体蛋白质合成启动信号

C.启动tRNA的反密码

D.代表蛋氨酸或甲酰蛋氨酸

E.蛋白质合成的启动信号

12.蛋白质合成时,氨基酸的被活化部位是 A.烷基B.羧基C.氨基D.硫氢基 E.羟基

13.多核蛋白体指

A.多个核蛋白体

B.多个核蛋白体小亚基

C.多个核蛋白体附着在一条mRNA上合成多肽链的复合物

D.多个核蛋白体大亚基

E.多个携有氨基酰tRNA的核蛋白体小亚基医学教育网搜集整理

14.关于密码子,错误的叙述是

A.每一密码子代表一种氨基酸

B.某些密码子不代表氨基酸

C.一种氨基酸只有一种密码子

D.蛋氨酸只有一种密码子

E.密码子无种族特异性

15.氨基酸活化的特异性取决于 A.rRNA B.tRNA C.转肽酶 D.核蛋白体 E.氨基酰-tRNA合成酶

16.氨基酰-tRNA合成酶的特点是

A.只对氨基酸有特异性

B.只对tRNA有特异性

C.对氨基酸和tRNA都有特异性

D.对GTP有特异性

E.对A TP有特异性

17.反密码子中的哪个碱基在密码子阅读中摆动?

A.第一个

B.第二个

C.第一和第二个

D.第二和第三个

E.第三个

18.关于蛋白质合成的终止阶段,正确的叙述是

A.某种蛋白质因子可识别终止密码子

B.终止密码子都由U、G、A三种脱氧核苷酸构成

C.一种特异的tRNA可识别终止密码子

D.终止密码子有两种

E.肽酰-tRNA在核蛋白体"A位"上脱落

19.真核生物蛋白质生物合成的特异抑制剂是A.嘌呤霉素B.氯霉素C.利福霉素D.环己酰亚胺E.青霉素

20.氨基酸活化所需的酶是 A.信号肽酶 B.氨基酰-tRNA合成酶 C.磷酸酶 D.蛋白激酶 E.GTP酶活性

21.高等动物中代表蛋氨酸的密码子是 A.AUG B.UGA C.AAA D.UGG E.启动部位的AUG

22.氨基酸搬运所需要的物质是A.多作用子(或多顺反子)的mRNA B.转肽酶 C.tRNA

D.70S核蛋白体

E.含7甲基三磷酸鸟苷"帽"的mRNA

23.tRNA与氨基酸相连的核苷酸是 A.U B.G C.C D.T E.A

24.终止密码子5’端第一个核苷酸是 A.U B.G C.C D.T E.A

25.细胞内的固有蛋白质,合成场所在A.粗面内质网上 B.核仁内 C.溶酶体内 D.高尔基氏体内 E.胞液内

26.多肽链的合成开始于A.甘氨酸 B.酪氨酸 C.脯氨酸 D.C端氨基酸 E.甲酰蛋氨酸或蛋氨酸

27.多肽链的合成结束于A.甘氨酸 B.酪氨酸 C.脯氨酸 D.C端氨基酸 E.甲酰蛋氨酸或蛋氨酸

28.多肽链上可磷酸化的氨基酸是A.甘氨酸 B.酪氨酸 C.脯氨酸 D.C端氨基酸 E.甲酰蛋氨酸或蛋氨酸

29.大肠杆菌中多肽链合成时,其氨基末端都是下列哪个氨基酸残基?

A.蛋氨酸

B.丝氨酸

C.N-甲酰蛋氨酸

D.N-甲酰丝氨酸

E.谷氨酸

30.在蛋白质生物合成中,mRNA起着十分重要的作用,原因是它带有:

A.蛋白质生物合成的遣传信息

B.氨基酸

C.高能键

D.识别密码的结构

E.各种辅因子

31.组成mRNA分子只有四种单核苷酸,但却能组成多少种密码子?A.64种B.20种C.32种D.75种E.16种

32.mRNA分子中的起始密码位于:

A.3‘末端

B.5‘末端

C.中间

D.由3‘端向5’端不断移动

E.由5‘端向3’端移动

33.mRNA分子中的起始密码是A.UAA B.UGA C.UAG D.AUG E.UUU

34.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氨基同时活化

D.其他基团

E.整个分子

35.氨基酸活化需要哪种酶参加?

A.α氨基酸激酶

B.氨基酰-tRNA合成酶

C.磷酸酶

D.ATP酶

E.A TP合成酶

36.氨基酸活化需要消耗A.ATP B.GTP C.CTP D.UTP E.TTP

37.核蛋白体的结构特点是:

A.单链蛋白质

B.由大、小亚基组成

C.四个亚基组成

D.三个亚基组成

E.亚基与NAD构成

38.翻译的含义是指: A.mRNA的合成 B.tRNA的合成

C.tRNA运输氨基酸

D.核蛋白体大,小亚基的聚合与解聚

E.以mRNA为模板合成蛋白质的过程

39.mRNA的信息阅读方式是:

A.从多核苷酸链的5‘末端向3’末端进行

B.从多核苷酸链的3‘-末端向5’-末端进行

C.从多核苷酸链的多个位点阅读

D.5‘-末端及3’末端同时进行

E.先从5‘-末端阅读,然后再从3’-末端阅读

40.AUG的重要性在于:

A.作为附着于30S核糖体位点

B.作为tRNA的识别位点

C.作为肽链的释放因子

D.作为肽链合成的终止密码子

E.作为肽链的起始密码子

41.摆动配对是指下列哪些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.反密码子和密码子的第二个碱基

D.反密码子和密码子的第一个碱基

E.反密码子和密码子的第三个碱基

42.有关蛋白质中多肽链合成起动信号的叙述,哪项是错误的?

A.它位于mRNA的5‘-末端

B.它位于mRNA的3‘末端医学教育网搜集整理

C.它能被起动作用的蛋氨酰- tRNA所识别

D.在起始复合物中的位置相当大亚基的受位

E.本身代表蛋氨酸

43.蛋白质合成的起动信号是:A.UGA B.UAA C.UAG D.AUG E.AUU

44.哺乳动物细胞中蛋白质合成的主要部位是 A.细胞核B.核仁C.溶酶体D.高尔基复合体E.粗面内质网

45.氨基酸是通过下列哪种化学键与tRNA结合的?A.糖苷键B.酯键C.酰胺键D.磷酸酯键E.氢键

46.生物体编码20种氨基酸的密码子个数A.16 B.61 C.20 D.64 E.60

47.下列关于氨基酸密码的描述哪一项是错误的?

A.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

E.密码第3位(即3‘端)碱基在决定掺入氨基酸的特异性方面重要性较小

48.下列哪一项叙述说明遗传密码是不重叠的?

A.多聚U-G指导多聚Cys-Val的合成

B.单个碱基突变只改变生成蛋白质的一个氨基酸

C.大多数氨基酸是由一组以上的密码编码的

D.原核生物和真核生物多肽链合成的起动信号均为AUG

E.已经发现了3组终止密码

49.遗传密码的简并性指的是:

A.一些三联体密码可缺少一个嘌呤碱或嘧啶碱

B.密码中有许多稀有碱基

C.大多数氨基酸有一组以上的密码

D.一些密码适用于一种以上的氨基酸

E.以上都不是

50.摆动(Wobble)的正确含义是

A.一种反密码子能与第三位碱基不同的几种密码子配对

B.使肽键在核蛋白体大亚基中得以伸展的一种机制

C.在翻译中由链霉素诱发的一种错误

D.指核蛋白体沿着mRNA从其5‘端向3’端的移动

E.热运动所导致的DNA双螺旋局部变性

51.氨酰-tRNA促进多少个核糖核苷酸三联体的翻译?A.1 B.2 C.3 D.20 E.61

52.能出现在蛋白质分子中的下列氨基酸哪一种没有遗传密码?

A.酪氨酸

B.苯丙氨酸

C.异亮氨酸

D.羟赖氨酸

E.亮氨酸

53.下列关于多核蛋白体正确的描述是

A.是一种多顺反子

B.是mRNA的前体

C.是mRNA与核蛋白体小亚基的结合物

D.是一组核蛋白体与一个mRNA不同区段的结合物

E.以上都不是

54.蛋白质生物合成时

A.由tRNA识别DNA上的三密码

B.氨基酸能直接与其特异的三联体密码连接

C.tRNA的反密码子能与mRNA上相应密码子形成碱基对

D.在合成蛋白质之前,氨基酸密码中碱基全部改变,才会出现由一种氨基酸置换另一种氨基酸

E.核蛋白体从mRNA的5‘端向3’端滑动时,相当于蛋白质从C端向N端延伸

55.下列关于蛋白质生物合成的描述哪一项是错误的?

A.活化氨基酸的羧基与相应tRNA5’端核苷酸中核糖上的3‘-OH以酯键连接

B.原核生物完成多肽链合成以前,甲酰蛋氨酸残基就从N端切掉

C.mRNA上密码的阅读方向是由5‘-3’端

D.多肽链从N端→C端延伸

E.新合成的多肽链需经加工修饰才具生理活性

56.关于蛋白质生物合成中的肽链延长阶段,正确的描述是

A.核蛋白体向mRNA5‘端移动3个核苷酸的距离

B.肽酰基移位到核蛋白体大亚基的给位上

C.GTP转变成GDP和无机磷酸供给能量 E.ATP直接供能

D.核蛋白体上的tRNA从给位向受位移动医学教育网搜集整理

57.原核生物多肽链的延长与下列何种物质无关?

A.转肽酶

B.GTP

C.EFTu、EFTs EFG

D.甲酰蛋氨酰-tRNA

E.mRNA

58.原核生物蛋白质生物合成中肽链延长所需要的能量来源于A.ATP B.GTP C.GDP D.UTP E.CTP

59.蛋白质生物合成时转肽酶活性存在于 A.EFTu B.EFG C.IF3 D.核蛋白体大亚基 E.核蛋白体小亚基

60.下列哪一项不适用于蛋白质生物合成的肽链延长阶段

A.新的蛋氨酰-tRNA进入受位

B.大亚基“受位”有转肽酶活性

C.转肽后“给位”上的tRNA脱落

D.核蛋白体向mRNA3‘端移动一个密码距离

E.每合成一个肽键需要消耗2分子GTP

61.下述蛋白质合成过程中核蛋白体上的移位应是

A.空载tRNA的脱落发生在A位上

B.肽酰-tRNA的移位消耗ATP

C.核蛋白体沿mRNA5‘-3’方向作相对移动

D.核蛋白体在mRNA上移动距离相当于一个核苷酸的长度

E.肽酰-tRNA由P位移至A位

63.蛋白质生物合成中每生成一个肽键消耗的高能磷酸键数是 A.5 B.2 C.3 D.1 E.4

64.大肠杆菌合成的所有未修饰的多肽链,其N末端应是哪种氨基酸?

A.蛋氨酸

B.丝氨酸

C.甲酰蛋氨酸

D.甲酰丝氨酸

E.谷氨酸

65.转肽酶存在于

A.核蛋白体大亚基

B.核蛋白体小亚基

C.mRNA分子内

D.tRNA分子内

E.胞液中

66.转肽酶的作用是:

A.促进“P”位上肽酰-tRNA中的肽酰基转移至“A”位

B.使“A”位上的氨基酰-tRNA的氨基酰基转移至“P”位

C.使胞液中的氨基酸形成肽链

D.水解肽键

E.连接两条多肽链

68.镰刀形细胞贫血病人的血红蛋白的氨基酸被取代是由于:

A.DNA的核苷酸顺序改变

B.mRNA降解

C.氨基酰-tRNA合成酶活性降低

D.rRNA的大,小亚基结构改变

E.rRNA的大,小亚基不能聚合

69.下面哪些是不正确的?

A.20种不同的密码子代表着遗传密码

B.色氨酸(Trp)和蛋氨酸(Met)仅仅由一个密码子所编码

C.每三个核苷酸编码一个氨基酸

D.不同的密码子可能编码同种氨基酸

E.密码子中的第三位是高度可变的

70.氨酰-tRNA的功能主要决定于:

A.氨基酸

B.反密码子

C.不变区

D.氨基酸和反密码子之间的距离

E.氨酰-tRNA合成酶活性

71.可识别分泌蛋白新生肽链N端的物质是

A.转肽酶

B.信号肽识别颗粒

C.GTP酶

D.RNA酶

E.mRNA的聚A尾部

72.信号肽位于

A.分泌蛋白新生链的中段

B.成熟的分泌蛋白N端

C.分泌蛋白新生链的C端

D.成熟的分泌蛋白C端

E.分泌蛋白新生链的N端

73.信号肽段作用是

A.指导DNA合成起动

B.指导多肽链糖基化

C.引导多肽链通过内质网

D.指导RNA合成起动

E.指导蛋白质合成起动

74.细胞中分泌性蛋白质的合成与分泌所依赖的重要酶是

A.信号肽酶

B.氨基酰-tRNA合成酶

C.磷酸酶

D.蛋白激酶

E.GTP酶活性

75.多肽链合成后加工所需的酶是

A.核酸酶

B.氨基酰-tRNA合成酶

C.磷酸酶

D.蛋白激酶

E.GTP酶活性

76.mRNA的前体又名

A.赖氨酸tRNA

B.18SrRNA

C.28SrRNA

D.hnRNA

E.蛋氨酰-TrnA

77.多肽链上可羟化的氨基酸是 A.甘氨酸 B.酪氨酸 C.脯氨酸 D.C端氨基酸 E.甲酰蛋氨酸或蛋氨酸

78.与真核生物蛋白质合成起始阶段有关的物质是

A.核蛋白体的小亚基

B.mRNA上的丙氨酸密码

C.mRNA的多聚腺苷酸与核蛋白体大亚基结合

D.N-甲酰蛋氨酸tRNA

E.延长因子EFTu和EFTs

79.下列干扰素的叙述哪一项是正确的?

A.是病毒特有的物质

B.是细菌的产物

C.是化学合成的抗病毒药物

D.对细胞内病毒增殖无影响

E.其生成需要细胞基因的表达

80.下列哪一种核苷酸类化合物与干扰素作用机制有关:

A.ppGpp

B.2‘5’pppA(pA)n

C.A5‘pppp5’A

D.m7O5‘ppp5’N5‘P

E.Poly A

参考答案

1.E

2.B

3.E

4.C

5.E

6.D

7.E

8.B

9.A10.E11.D12.B13.C14.C15.E16.C

17.A 18.A 19.D 20.B21.A22.C23.E24.A25.E26.E27.D28.B29.C30.A

31.A32.B33.D 34.A35.B36.A37.B38.E39.A 40.E41.A42.B43.D44.E

45.B46.B47.A48.B49.C50.A51.E52.D53.D54.C55.A56.C57.D58.B

59.D60.B61.C62.D63.E64.C65.A66.A67.A68.A69.A70.B71.B72.E

73.C74.A75.D76.D77.C78.A79.E80.B

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 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. 2 3 4

第十二章 蛋白质的生物合成

第十二章蛋白质的生物合成 一、知识要点 (一)蛋白质生物合成体系的重要组分 蛋白质生物合成体系的重要组分主要包括mRNA 、tRNA 、rRNA、有关的酶以及几十种蛋白质因子。其中,mRNA是蛋白质生物合成的直接模板。tRNA的作用体现在三个方面:3ˊCCA接受氨基酸;反密码子识别mRNA链上的密码子;连接多肽链和核糖体。rRNA和几十种蛋白质组成合成蛋白质的场所——核糖体。 遗传密码的特点:无标点性、无重叠性;通用性和例外;简并性;变偶性。 (二)蛋白质白质生物合成的过程 蛋白质生物合成的过程分四个步骤:氨基酸活化、肽链合成的起始、延伸、终止和释放。 其中,氨基酸活化即氨酰tRNA的合成,反应由特异的氨酰tRNA合成酶催化,在胞液中进行。氨酰tRNA合成酶既能识别特异的氨基酸,又能辩认携带该氨酰基的一组同功受体tRNA分子。 肽链合成的起始对于大肠杆菌等原核细胞来说,是70S起始复合物的形成。它需要核糖体30S和50S亚基、带有起始密码子AUG的mRNA、fMet-tRNA f 、起始因子IF1、IF2、IF3(分子量分别为10 000、80 000和21 000的蛋白质)以及GTP和Mg2+的参加。 肽链合成的延伸需要70S起始复合物、氨酰-tRNA、三种延伸因子:一种是热不稳定的EF-Tu,另一种是热稳定的EF-Ts,第三种是依赖GTP的EF-G以及GTP和Mg2+。 肽链合成的终止和释放需要三个终止因子RF1、RF2、RF3蛋白的参与。 比较真核细胞蛋白质生物合成与原核细胞的不同。 (三)蛋白质合成后的修饰 蛋白质合成后的几种修饰方式:氨基末端的甲酰甲硫氨酸的切除、肽链的折叠、氨基酸残基的修饰、切去一段肽链。 二、习题 (一)(一)名词解释 1.密码子(codon) 2.反义密码子(synonymous codon) 3.反密码子(anticodon) 4.变偶假说(wobble hypothesis) 5.移码突变(frameshift mutant) 6.氨基酸同功受体(isoacceptor) 7.反义RNA(antisense RNA) 8.信号肽(signal peptide) 9.简并密码(degenerate code) 10.核糖体(ribosome) 11.多核糖体(poly some) 12.氨酰基部位(aminoacyl site) 13.肽酰基部位(peptidy site) 14.肽基转移酶(peptidyl transferase) 15.氨酰- tRNA合成酶(amino acy-tRNA synthetase) 16.蛋白质折叠(protein folding)

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,而起始氨酰-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: O tRNA-O-C-R NH2, 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( C ) A、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( D ) A、AUG B、AUI C、ACU D、GUA 3.下列密码子中,终止密码子是( B ) A、UUA B、UGA C、UGU D、UAU

生物化学试题库及其答案——蛋白质的生物合成 (1)

一、选择题 1.下列有关mRAN的论述,正确的一项是() A、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3′→5′ 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() A、AUG B、AUI C、ACU D、GUA 3.下列密码子中,终止密码子是() A、UUA B、UGA C、UGU D、UAU 4.下列密码子中,属于起始密码子的是() A、AUG B、AUU C、AUC D、GAG 5.下列有关密码子的叙述,错误的一项是() 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、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、几乎有密码子可用或表示,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() 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 8.tRNA的叙述中,哪一项不恰当() 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 9.tRNA结构与功能紧密相关,下列叙述哪一项不恰当() 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、TyC环的序列比较保守,它对识别核糖体并与核糖体结合有关

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第十五章蛋白质生物合成 、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 '→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 O 甲硫 甲硫 5 .原核起始tRNA ,可表示为 tRNA f _________ ,而起始氨酰tRNA 表示为_f Met-tRNA f _________________ ;真核生 物起始tRNA 可表示为 tRNA L 甲硫_,而起始氨酰-tRNA 表示为 Met-tRNA f 二_。 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 嘌吟 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。 &氨酰-tRNA 的结构通式可表示为: Il tRNA — O — C — CH — R I NH 2, 与氨基酸键联的核苷酸是 A (腺嘌呤核苷酸) O 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, _____ RFl ____ 因子和 _____ RF ? ___ 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 。 A 、 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( D ) A 、AUG B 、AUI C 、ACU D 、GUA 3.下列密码子中, 终止密码子是( B ) 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 甲硫 tRNA ι ,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( C )

生物化学简明教程第四版15章蛋白质的生物合成

1.一个编码蛋白质的基因,由于插入一段4个核苷酸序列而被破坏的功能,是否可被一个核苷酸的缺失所恢复?解释原因。 解答:一个编码蛋白质的基因,如果插入4个核苷酸序列,就会发生移码突变,即从插入处开始此蛋白质的氨基酸顺序都发生了变化,导致此蛋白质功能的丧失。但如果在此插入段相邻处缺失一个核苷酸,此蛋白质仅在插入处的几个氨基酸发生了改变,如果此变异不是蛋白质发挥功能必需的部位,那么此蛋白质可能恢复其功能。 2.一个双螺旋DNA片段的模板链含有顺序: 5'GTTAACACCCCTGACTTCGCGCCGTCG 3' (a)写出从这条链转录产生的mRNA的碱基顺序; (b)从(a)中的mRNA的5-末端开始翻译产生的肽链的氨基酸顺序是什么?(参考密码表) (c)合成此多肽需消耗多少ATP 解答:(a)转录产生mRNA的碱基顺序为: 5-CGACGGCGCGAAGUCAGGGGUGUUAAC-3 (b) Arg-Arg-Arg-Glu-Val-Arg-Gly-Val-Lys(不考虑起始密码和终止密码) (c) 在蛋白质合成过程中,每个氨基酸活化消耗2个高能键(ATP→AMP),进位和转肽各需要1个GTP,每往肽链中加入1个氨基酸要消耗4个ATP,所以以上肽链合成需要9×4=36个ATP (不考虑起始和终止)。 3.原核生物是如何区分AUG是起始密码还是多肽链内部Met的密码的? 解答:原核生物在起始密码上游约10个核苷酸处(即-10区)通常有一段富含嘌呤的序列,称为SD序列(Shine-Dalgain sequence)。SD序列可以与小亚基16S rRNA 3′-末端的序列互补,使mRNA与小亚基结合,使得核糖体能够识别正确的起始密码AUG。而多肽链内部Met的密码前没有SD序列。 4.原核生物蛋白质合成体系由哪些物质组成?各起什么作用? 解答:原核生物蛋白质合成体系的物质组成和作用。详见。 5.简述蛋白质合成的起始、延长和终止过程。 解答:详见15.2.3,,。 6.试比较原核生物与真核生物在蛋白质合成上的差异。 解答:(1)原核生物转录和翻译同步进行,真核生物转录产物要加工后才进行翻译。 (2)原核生物核糖体为70S,由50S与30S两个亚基组成;真核生物核糖体为80S,由60S与40S两个亚基组成。 (3)原核生物的蛋白质合成起始于甲酰甲硫氨酸,需起始因子IF-1、IF-2、 IF-3及GTP、Mg2+参加。真核生物的蛋白质合成起始于甲硫氨酸,起始因子为 eIF-1、eIF-2、eIF-3、

蛋白质的生物合成习题与参考答案-精品

蛋白质的生物合成习题与参考答案-精品 2020-12-12 【关键字】情况、条件、地方、系统、有效、特点、位置、需要、能力、方式、作用、结构、最大限度、形成、指导、取决于、方向、协调、推动、中心 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,而起始氨酰-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:O tRNA-O-C-CH-R , 2 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( C ) A、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( D ) A、AUG B、AUI C、ACU D、GUA

蛋白质的生物合成习题与参考答案

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,而起始氨酰 -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:O tRNA-O-C-CH-R NH2, 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

蛋白质生物合成考题

第十四章蛋白质的生物合成 一、单项选择题 1、原核生物中起始氨基酰-tRNA是 A.fMet-tRNA fMet B.Met-tRNA Met C. Arg-tRNA Arg D.leu- tRNA leu E.Asn--tRNA Asn 2、与mRNA上5′-ACG-3′密码子相应的tRNA反密码子(5′→3′)是 A.CGA B.IGC C.CIG D.CGI E.GGC 3、tRNA分子具有下列结构特征 A.密码环 B.有5'端-C-C-AOH末端 C.有反密码环和5'端-C-C-AOH末端 D.有多聚A尾 E. 3'端有C-C-AOH末端,另一侧有反密码环 4、在蛋白质生物合成中催化氨基酸之间形成肽键的酶是 A.氨基酸合成酶 B.羧基肽酶 C.转肽酶 D.氨基肽酶 E.氨基酸连接酶 5、原核生物翻译起始复合物有下列组分 A. DNA模板+RNA+RNA聚合酶 B. 翻译起始因子+核糖体 C. 核糖体+fMet-tRNA fMet+mRNA D. 核糖体+起始-tRNA E.氨基酰-tRNA合成酶 6、催化氨基酸活化的酶是 A.氨基酸- tRNA 转移酶 B.氨基酰- tRNA 合成酶 C.氨基肽酶 D.氨基酸转移酶 E.羧基肽酶 7、蛋白质生物合成的终止信号由下列哪种因子识别? A. σ B. RF C. EF D. IF E. ρ 8、通过结合细菌的核糖体大亚基而杀灭或抑制细菌的抗生素是 A.四环素 B.氯霉素 C.链霉素 D.嘌呤霉素 E.放线菌酮 9、翻译延长阶段所需的酶是 A. 转肽酶 B. 磷酸化酶 C. 肽链聚合酶 D. 氨基酰-tRNA合成酶 E.氨基肽酶 10、肽链延长时接受氨基酰-tRNA的部位是 A.小亚基 B.大亚基 C.A位 D.P位 E.肽位 11、氨基酸是通过那种化学键与tRNA 结合的 A. 肽键 B.磷酸酯键 C.酐键 D.酯键 E.氢键 12、在mRNA分子的5'端,下列密码子具有起始信号作用 A. UAA B. UAG C. UGA D.GUA E.AUG

蛋白质生物合成习题

精心整理 蛋白质生物合成 选择题 A型题 1.蛋白质合成体系中不含下列哪一种物质A.mRNA B.DNA C.核蛋白体 D.氨基酸 E.tRNA 2 ?A.mRNA ?C.tRNA ?D.氨基酰 ?E.rRNA 3 ?A.?- ?B.氨基酰 ?C.磷酸酶 ?D.ATP酶 ?E.ATP合成酶 4.蛋白质合成的部位主要是在细胞的A.线粒体 B.内质网 C,细胞核

D.核仁 E.细胞质 5.终止密码子一共有3个,它们是 ?A.AAA、CCC、GGG ?B.AUG、UGA、GAU ?C.UAA、CAA、GAA ?D.UUU、UCC、UGG ?E.UAA、UAG、UGA 6 ??A.色氨酸 B.蛋氨酸 C.谷氨酸 D.脯氨酸 E 7 ?A ?B.胱氨酸 ?C.瓜氨酸 ?D.精氨酸 ?E.赖氨酸 8.mRNA模板没有胱氨酸的密码子,多肽链的二硫键是由?A.蛋氨酸转变来 ?B.S-腺苷甲硫氨酸转变 ?C.两个半胱氨酸的基氧化而成 ?D.丝氨酸的羟基被二硫键取代

?E.甘氨酸巯基化 9.下列哪一种酶是蛋白质生物合成过程中必需的A.DNA聚合酶 B.RNA聚合酶 C.引物酶 D.氨基酰-tRNA合成酶 E.连接酶 10.有关蛋白质合成的错误叙述是 A.氨基酸需要活化 B.需三种RNA参与 C.需以DNA作为模板 D.需有Mg2+、K+参与 ?E 11 ?A ?B ?C ?D ?E 12.下列有关遗传密码的叙述中哪项是错误的 ?A.密码有简并性 ?B.密码无标点符号 ?C.有终止密码和起始密码 ?D.密码有通用性 ?E.蛋白质分子中的氨基酸均有相应的遗传密码

13.关于tRNA的叙述下列哪一项是错误的 A.氨基酸的运输工具 ?B.一种tRNA可携带几种不同的氨基酸 ?C.都有反密码子 ?D.对氨基酸有高度特异性 ?E.分子中含较多稀有碱基 14.tRNA的反密码子是5'AGC3' ?A.5'CGA3' ?B.5'GCU3' ?C.5'AGC3' ?D.5'UGG3' E.5'CCG3' 15 A tRNA以酯键相连C D.氨基酰 E.活化1 16 ?A.核蛋白体由各种rRNA及蛋白质组成 ?B.均在胞液中以游离状态存在 C.在生理状态下大小亚基紧密结合不可分离 D.mRNA与大亚基首先结合成复合物 E.小亚基有转肽酶活性 17.在蛋白质合成中不消耗高能磷酸键的步骤是 A.转位

生物化学简明教程第四版15章蛋白质的生物合成

15 蛋白质的生物合成 1.一个编码蛋白质的基因,由于插入一段4个核苷酸序列而被破坏的功能,是否可被一个核苷酸的缺失所恢复解释原因。 解答:一个编码蛋白质的基因,如果插入4个核苷酸序列,就会发生移码突变,即从插入处开始此蛋白质的氨基酸顺序都发生了变化,导致此蛋白质功能的丧失。但如果在此插入段相邻处缺失一个核苷酸,此蛋白质仅在插入处的几个氨基酸发生了改变,如果此变异不是蛋白质发挥功能必需的部位,那么此蛋白质可能恢复其功能。 2.一个双螺旋DNA片段的模板链含有顺序: 5'GTTAACACCCCTGACTTCGCGCCGTCG 3' (a)写出从这条链转录产生的mRNA的碱基顺序; (b)从(a)中的mRNA的5-末端开始翻译产生的肽链的氨基酸顺序是什么(参考密码表) (c)合成此多肽需消耗多少ATP 解答:(a)转录产生mRNA的碱基顺序为: 5-CGACGGCGCGAAGUCAGGGGUGUUAAC-3 (b) Arg-Arg-Arg-Glu-Val-Arg-Gly-Val-Lys(不考虑起始密码和终止密码) (c) 在蛋白质合成过程中,每个氨基酸活化消耗2个高能键(ATP→AMP),进位和转肽各需要1个GTP,每往肽链中加入1个氨基酸要消耗4个ATP,所以以上肽链合成需要9×4=36个ATP (不考虑起始和终止)。 3.原核生物是如何区分AUG是起始密码还是多肽链内部Met的密码的 解答:原核生物在起始密码上游约10个核苷酸处(即-10区)通常有一段富含嘌呤的序列,称为SD序列(Shine-Dalgain sequence)。SD序列可以与小亚基16S rRNA 3′-末端的序列互补,使mRNA与小亚基结合,使得核糖体能够识别正确的起始密码AUG。而多肽链内部Met的密码前没有SD序列。 4.原核生物蛋白质合成体系由哪些物质组成各起什么作用 解答:原核生物蛋白质合成体系的物质组成和作用。详见。 5.简述蛋白质合成的起始、延长和终止过程。 解答:详见15.2.3,,。 6.试比较原核生物与真核生物在蛋白质合成上的差异。 解答:(1)原核生物转录和翻译同步进行,真核生物转录产物要加工后才进行翻译。 (2)原核生物核糖体为70S,由50S与30S两个亚基组成;真核生物核糖体为80S,由60S与40S两个亚基组成。 (3)原核生物的蛋白质合成起始于甲酰甲硫氨酸,需起始因子IF-1、IF-2、 IF-3及GTP、Mg2+参加。真核生物的蛋白质合成起始于甲硫氨酸,起始因子为 eIF-1、eIF-2、eIF-3、

蛋白质生物合成习题汇总

蛋白质生物合成 选择题 A型题 1.蛋白质合成体系中不含下列哪一种物质 A.mRNA B.DNA C.核蛋白体 D.氨基酸 E.tRNA 2.各种蛋白质分子中氨基酸的排列顺序是由下列哪种因素决定的? A.mRNA分子中的单核苷酸排列顺序氨基酸的种类 C.tRNA D.氨基酰-tRNA合成酶 E.rRNA 3.氨基酸活化需要哪种酶参加? A.-氨基酸激酶 B.氨基酰-tRNA合成酶 C.磷酸酶 D.ATP酶 E.ATP合成酶 4.蛋白质合成的部位主要是在细胞的 A.线粒体 B.内质网 C,细胞核

D.核仁 E.细胞质 5.终止密码子一共有3个,它们是 A.AAA、CCC、GGG B.AUG、UGA、GAU C.UAA、CAA、GAA D.UUU、UCC、UGG E.UAA、UAG、UGA 6.能出现在蛋白质分子中的下列氨基酸,哪种没有遗传密码? A.色氨酸 B.蛋氨酸 C.谷氨酸 D.脯氨酸 E.羟脯氨酸 7.不出现于蛋白质中的氨基酸是 A.半胱氨酸 B.胱氨酸 C.瓜氨酸 D.精氨酸 E.赖氨酸 8.mRNA模板没有胱氨酸的密码子,多肽链的二硫键是由 A.蛋氨酸转变来 B.S-腺苷甲硫氨酸转变 C.两个半胱氨酸的基氧化而成

D.丝氨酸的羟基被二硫键取代 E.甘氨酸巯基化 9.下列哪一种酶是蛋白质生物合成过程中必需的A.DNA聚合酶 B.RNA聚合酶 C.引物酶 D.氨基酰-tRNA合成酶 E.连接酶 10.有关蛋白质合成的错误叙述是 A.氨基酸需要活化 B.需三种RNA参与 C.需以DNA作为模板 D.需有Mg2+、K+参与 E.氨基酸活化需要消耗ATP 11.有关真核生物蛋白质合成的叙述哪一项是正确的 A.核蛋白体上合成的多肽链均具有生物学活性 B.所需能量均由ATP供给 C.合成的多肽链需加工修饰后才有活性 D.在细胞核内合成 E.以上均不是 12.下列有关遗传密码的叙述中哪项是错误的 A.密码有简并性 B.密码无标点符号 C.有终止密码和起始密码

中国农业大学分子生物学导论蛋白质合成课堂练习参考答案

《蛋白质合成、加工和降解》部分课堂练习题 学号:______________ 姓名:________________ 一、填空题。 1. DNA合成的方向是5 —3' , RNA合成的方向是5'3' _,蛋白质合成的方向是NC _。 2. 氨酰tRNA合成酶___可使每个氨基酸和它相对应的tRNA分子相偶联形成一个氨酰tRNA ____ 分子。 3. tRNA的二级结构为三叶草形,三级结构为倒L形。 4. tRNA分子有氨基酸臂、T “ C环、反密码子环、二氢脲嘧啶环和可变换环等5个主要结构区。 5. tRNA的3 '末端为CCA-OH , 5'末端为5^-单磷酸。 6. 原核生物蛋白质合成的起始是甲酰甲硫氨酰-tRNA ,它携带的氨基酸是甲酰甲硫氨酸;而真核生物蛋白 质合成的起始是甲硫氨酰-tRNA ,它携带的氨基酸是甲硫氨酸。 7. 与mRNA密码子ACG相对应的tRNA的反密码子是CGU。tRNA的反密码子是UGC,它识别的密码子是GCA 。 8. 蛋白质合成时,起始密码子通常是AUG,起始tRNA上的反密码子是CAU。 9. 氨酰tRNA合成酶既能识别氨基酸,又能识别相应的tRNA。 10. 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。 11. 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。 12. 至少含有453个核苷酸的mRNA (不包括上下游的非编码序列)才能编码含有150个氨基酸的多肽。 13. 蛋白质生物合成时生成肽键的能量来自ATP,核糖体在mRNA上移动的能量来源于GTP。 14. 链霉素和卡那霉素能与细菌核糖体30S亚基结合,改变其构象,引起读码错误而导致合成的多肽链的一级 结构改变。 15. 氯霉素的抗菌作用是由于它与核糖体结合并停止蛋白质的合成。 16. 肽链合成的终止因子又称为释放因子,能识别并结合到终止密码子上。 17. 蛋白质合成后通过翻译后运转机制级结构改变被定向运输到线粒体、叶绿体、细胞核内执行其特定的功能。 18. 参与蛋白质折叠的2个重要的酶为蛋白质二硫键异构酶和肽基脯氨酰顺反异构酶。 19. 细胞内存在一种称为泛素的蛋白质,它的主要作用是标记需降解的蛋白质。 二、判断题。 1. tRNA fmet的反密码子是TAC。(X) 2. 所有遗传密码都有其对应的tRNA。(X) 3. 反密码子不同的tRNA总是携带不同的氨基酸。(X) 4. 所有氨基酸都各自有其对应的遗传密码子。(X) 5. 由一种以上密码子编码同一个氨基酸的现象称为简并(degeneracy),对应于同一氨基酸的密码子称为同义密码子 (synonymous codon)。() 6. 有两种tRNA携带Met:甲酰甲硫氨酰-tRNAf,用于延伸;甲硫氨酰-tRNA,用于起始翻译中。(X) 7. 自然界每个基因的第一个密码子都是ATG,编码甲硫氨酸。(X) 8. 所有的信号肽都在前体蛋白的N端。(X )

-第七章蛋白质的生物合成

第七章蛋白质的生物合成——翻译 (一)名词解释 1.翻译2.密码子3.密码的简并性4.同义密码子5.变偶假说6.移码突变7.同功受体8.多核糖体 (二)问答题 1.参与蛋白质生物合成体系的组分有哪些?它们具有什么功能? 2.遗传密码是如何破译的? 3.遗传密码有什么特点? 4.简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用。 5.简述核糖体的活性中心的二位点模型及三位点模型的内容。 6.氨基酸在蛋白质合成过程中是怎样被活化的? 7.简述蛋白质生物合成过程。 8.蛋白质合成中如何保证其翻译的正确性? 9.原核细胞和真核细胞在合成蛋白质的起始过程有什么区别。 10.蛋白质合成后的加工修饰有哪些内容? 11.蛋白质的高级结构是怎样形成的? 12.真核细胞与原核细胞核糖体组成有什么不同?如何证明核糖体是蛋白质的合成场所? 13. 已知一种突变的噬菌体蛋白是由于单个核苷酸插入引起的移码突变的,将正常的蛋白质和突变体蛋白质用胰蛋白酶消化后,进行指纹图分析。结果发现只有一个肽段的差异,测得其基酸顺序如下:正常肽段Met-Val-Cys-Val-Arg 突变体肽段Met-Ala-Met-Arg (1)什么核苷酸插入到什么地方导致了氨基酸顺序的改变? (2)推导出编码正常肽段和突变体肽段的核苷酸序列. 提示:有关氨基酸的简并密码分别为 Val:GUU GUC GUA GUG Arg:CGU CGC CGA CG AGA AGG Cys:UGU UGC Ala:GCU GCC GCA CGC 14. 试列表比较核酸与蛋白质的结构。 15. 试比较原核生物与真核生物的翻译。 (三)填空题 1.蛋白质的生物合成是以___________为模板,以___________为原料直接供体,以_________为合成杨所。 2.生物界共有______________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_______、__________、____________。 3.原核生物的起始tRNA以___________表示,真核生物的起始tRNA以___________表示,延伸中的甲硫氨酰tRNA以__________表示。 4.植物细胞中蛋白质生物合成可在__________、___________和___________三种细胞器内进行。 5.延长因子T由Tu和Ts两个亚基组成,Tu为对热___________蛋白质,Ts为对热________蛋白质。 6.原核生物中的释放因子有三种,其中RF-1识别终止密码子_____________、____________;RF-2识别__________、____________;真核中的释放因子只有___________一种。 7.氨酰-tRNA合成酶对__________和相应的________有高度的选择性。

蛋白质的生物合成练习题

1.翻译是在准确、通顺的基础上,把一种语言信息转变成另一种语言信息的行为。翻译是将一种相对陌生的表达方式,转换成相对熟悉的表达方式的过程。其内容有语言、文字、图形、符号的翻译。其中,“翻”是指对交谈的语言转换,“译”是指对单向陈述的语言转换。“翻”是指对交谈中的两种语言进行即时的、一句对一句的转换,即先把一句甲语转换为一句乙语,然后再把一句乙语转换为甲语。这是一种轮流的、交替的语言或信息转换。“译”是指单向陈述,即说者只说不问,听者只听不答,中间为双语人士,只为说者作语言转换。 2.遗传密码决定蛋白质中氨基酸顺序的核苷酸顺序,由3个连续的核苷酸组成的密码子所构成。由于脱氧核糖核酸(DNA)双链中一般只有一条单链(称为模版链)被转录为信使核糖核酸(mRNA),而另一条单链(称为编码链)则不被转录,所以即使对于以双链DNA作为遗传物质的生物来讲,密码也用核糖核酸(RNA)中的核苷酸顺序而不用DNA中的脱氧核苷酸顺序表示。 3.是引导新合成的蛋白质向分泌通路转移的短(长度5-30个氨基酸)肽链。 常指新合成多肽链中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)。 在起始密码子后,有一段编码疏水性氨基酸序列的RNA区域,该氨基酸序列就被称为信号肽序列,它负责把蛋白质引导到细胞含不同膜结构的亚细胞器内。 4.多聚核糖体(polyribosome)是指合成蛋白质时,多个甚至几十个核糖体串联附着在一条mRNA分子上,形成的似念珠状结构。在合成多蛋白质时,核糖体并不是单独工作的,常以多聚核糖体的形式存在。一般来说,mRNA的长度越长,上面可附着的核糖体数量也就越多。 这样,一条mRNA就可以在几乎同一时间被多个核糖体利用,同时合成多条肽链。需要注意的是,多聚核糖体只是让很多核糖体可以一起工作,以增加肽链的合成效率,每条肽链还是只能有一个核糖体来合成,而且所用时间并没有缩短——只是“同时性”提高了效率。 多聚核糖体进行多肽合成的优点即在于:不论多肽相对分子质量的大小或是mRNA的长短如何,单位时间内所合成的多肽分子数目都大体相等。这对mRNA的利用及对其数量的调控更为经济和有效· 二、简答题 1. 1.方向性:密码子的阅读方向是5到3端。 2.简并性:除蛋氨酸和色氨酸只有一个密码子外,其它氨基酸都有好几组密码子。

第12章 蛋白质的生物合成

第12章蛋白质的生物合成 学习要求 1.掌握参与蛋白质生物合成的体系;原核生物蛋白质生物合成的基本过程及重要概念。 2.熟悉真核生物蛋白质合成过程;蛋白质合成后的加工修饰;蛋白质合成所需的各种因子;信号肽的概念及组成特点。 3.了解蛋白质的靶向输送;抗生素对翻译的抑制;干扰蛋白质生物合成的生物活性物质。 基本知识点 蛋白质的生物合成即翻译,是以20种编码氨基酸为原料,mRNA为模板,tRNA为运载工具,核糖体提供场所,酶、蛋白质因子、能源物质及无机离子参与的反应过程。蛋白质生物合成分三个阶段,即氨基酸的活化、肽链形成和肽链形成后的加工和靶向输送。 氨基酸的活化是氨基酸与特异tRNA结合形成氨基酰-tRNA的过程,由氨基酰-tRNA合成酶催化。原核生物起始的氨基酰tRNA是fMet-tRNA fMet,真核生物是Met-tRNAi Met。 肽链的生物合成过程也称核糖体循环,分起始、延长和终止三个阶段。原核生物蛋白质生物合成起始阶段由mRNA与核糖体小亚基先结合,之后fMet-tRNA fMet与核糖体小亚基结合,最后结合了mRNA、fMet-tRNA fMet的小亚基再与核糖体大亚基结合共同组装成翻译起始复合物,需要IF-1、2和3参与。真核生物翻译起始与原核生物相似,区别在于核糖体小亚基先结合Met-tRNAi Met,再结合mRNA。原核生物肽链延长过程经进位、成肽、转位三个步骤不断反复,使肽链从N端到C端不断延长。当核糖体A位上出现终止密码时,原核生物由RF-1、2和3,真核生物由eRF识别并与之结合,肽链合成终止。 翻译后加工是使新生多肽链经加工后转变为具有天然构象的功能蛋白质。翻译后修饰包括多肽链折叠、一级结构和空间结构的修饰等。蛋白质的靶向输送使合成的蛋白质前体定向输送到相应细胞部位发挥作用。在真核细胞胞液合成的分泌型蛋白、溶酶体蛋白、内质网蛋白、线粒体蛋白、质膜蛋白和细胞核蛋白等前体肽链中特有的信号序列引导蛋白通过不同机制而被靶向输送。 某些药物和生物活性物质能抑制或干扰蛋白质的生物合成。许多抗生素通过作用于蛋白质生物合成过程中的不同环节从而抑制蛋白质生物合成,最终发挥杀

蛋白质的生物合成习题

蛋白质的生物合成习题 (一)名词解释 1.翻译2.密码子3.密码的简并性4.同义密码子5.移码突变6.同功受体7.多核糖体 (二)问答题 1.参与蛋白质生物合成体系的组分有哪些?它们具有什么功能? 2.遗传密码是如何破译的? 3.遗传密码有什么特点? 4.简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用。 5.氨基酸在蛋白质合成过程中是怎样被活化的? 6.简述蛋白质生物合成过程。 7.蛋白质合成中如何保证其翻译的正确性? 8.原核细胞和真核细胞在合成蛋白质的起始过程有什么区别。 9.蛋白质合成后的加工修饰有哪些内容? (一)名词解释 1.遗传密码; 2.摆动假说; 3.SD序列; 4.信号肽; 5.多聚核糖体。 (二)分折与计算题 1.论述遗传密码的特点。 2. 如果mRNA 上的阅读框已被确定,它将只编码一种多肽的氨基酸顺序。从一蛋白质的已知氨基酸顺序,是否能确定唯一的一种mRNA 的核苷酸序列?为什么? 3.如果E.Coli 染色体DNA 的75%可用来编码蛋白质,假定蛋白质的平均相对分子质量为60000,以三个碱基编码一个氨基酸计算,(1)若该染色体DNA 大约能编码2000种蛋白质,求该染色体DNA 的长度?(2)该染色体DNA 的相对分子质量大约是多少?(氨基酸残 基的平均相对分子质量是120,核苷酸对的平均相对分子质量是640)。 4.原核生物与真核生物翻译起始阶段有何异同? 5.简述信号肽假说的基本内容。 6.肽链合成后的加工修饰有哪些途径? 参考答案 (一)名词解释 1.DNA 编码链或mRNA 上的核苷酸,以3个为一组(三联体)决定1 个氨基酸的种类,称为三联体密码。mRNA 的三联体密码是连续排列的,因此,mRNA 的核苷酸序列可以决定蛋白质的一级结构。 2.mRNA 上的密码子与tRNA 上的反密码子相互辩认,大多数情况是遵从碱基配对规律的。但也可出现不严格的配对,这种现象就是遗传密码的摆动性,tRNA分子上有相当多的稀有碱基,例如次黄嘌呤(inosine,I)常出现于三联体反密码子的5′端第一位,它和mRNA 密码子第3 位的A、C、U 都可以配对。 3.位于mRNA 分子AUG 起始密码子上游约8~13 个核苷酸处,由4~6个核苷酸组成的富含嘌呤的序列,以-AG-GA-为核心。SD序列同16S rRNA近3′-末端的序列互补,在核糖体与mRNA的结合过程中起重要作用。 4.是未成熟的分泌性蛋白质中可被细胞转运系统识别的特征性氨基酸序列。有碱性N-末端区、疏水核心区及加工区三个区段。蛋白质被转运到细胞的一定部位后,信号肽即被切除。 5.是由1 个mRNA 分子与一定数目的单个核糖体结合而成的串珠状排列。每个核糖体可以独立完成一条肽链的合成,所以多个核糖体上可以同时进行多条肽链的合成,可以加速蛋白质的合成速度,提高模板mRNA 的利用率。 (二)分析与计算题 1.(1)遗传密码为三联体:模板从mRNA5′端的起始密码子开始,到3′端的终止密码称为开放读码框架。在框架内每3个碱基组成1个密码子,决定1个氨基酸。(2)遗传密码的种类:遗传密码共64个,其中61个密

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