E.每合成一个肽键需要消耗2分子GTP 题目的选项不太确切
42.下述蛋白质合成过程中核糖体上的移位应是:C A.空载tRNA的脱落发生在\受位\上 B.肽酰-tRNA的移位消耗ATP
C.核糖体沿mRNA5′→3′方向作相对移动
D.核糖体在mRNA上移动距离相当于一个核苷酸的长度 E.肽酰-tRNA由\给位\移至\受位\43.蛋白质合成时肽链合成终止的原因是:D A.已达到mRNA分子的尽头 B.特异的tRNA识别终止密码子
C.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 D.释放因子能识别终止密码子并进入\受位\
E.终止密码子部位有较然而阻力,核糖体无法沿mRNA移动 44.蛋白质合成时下列何种物质能使多肽链从核糖体上释出?E
A. 终止密码子 B. 转肽酶
C.核糖体释放因子(RR) D.核糖体解聚 E.释放因子
45.蛋白质生物合成中每生成一个肽键消耗的高能磷酸键数:E
A. 5个 B. 2个 C. 3个 D. 1个 E. 4个
46.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?C
A. 甲硫氨酸 B. 丝氨酸 C. 甲酰甲硫氨酸
36
D.甲酰丝氨酸 E.谷氨酸
47.下述真核生物的蛋白质生物合成正确的是:C A.在翻译的起动阶段氨基酰tRNA是甲酰化的 B.单链mRNA决定着一种以上的多肽链
C.放线菌酮(cycloheximide)阻断翻译过程中的延长阶段 D.细胞质中的核糖体比原核生物小 48.DNA的遗传信息传递到蛋白质,中间经过:D
A. tRNA B. DNA自身 C. rRNA
D.mRNA E.外显子
49.遗传密码的简并性是指:E A.蛋氨酸密码用作起始密码
B.mRNA上的密码子与tRNA上反密码子不需严格配对 C.从最低等生物直至人类都用同一套密码 D.AAA、AAG、AAC、AAU都是赖氨酸密码 E.一个氨基酸可有多至6个密码子 50.核糖体是:E
A.tRNA的三级结构形式
B.参与转录终止,因为翻译紧接着转录之后 C.有转运氨基酸的作用 D.遗传密码的携带者
E.由rRNA和蛋白质构成 51.核糖体的P位:D
A. 也称为受位 B. 每生成一次肽即脱落 C. 参与氨基酸的活化 D. 在A位的前方
37
E.肽键在P位生成 52.翻译起始复合物的组成:C A.DNA模板+RNA+RNA聚合酶
B.Dna蛋白+开链DNA C.核糖体+蛋氨酰tRNA+mRNA D.翻译起始因子+核糖体 E.核糖体+起始者tRNA
53.原核生物和真核生物翻译起始不同之处:B
A.真核生物先靠Shine-Dalgarno序列使mRNA结合核糖体 B.真核生物帽子结合蛋白是翻译起始因子之一 C.IF比eIF种类多
D.原核生物和真核生物使用不同起始密码
E.原核生物有TATAAT作为翻译起始序列,真核生物则是TATA 54.哪一种酶是翻译延长需要的?E
A. 氨基酸-tRNA转移酶 B. 磷酸化酶
C.氨基酸合酶 D.肽链聚合酶 E.转肽酶
55.翻译延长过程的描述哪一项是正确的?A
A.每延长一个氨基酸都要按照注册-转位-成肽的次序 B.氨基酸tRNA进入受位
C.转位是肽链同mRNA从P位转到A位 D.成肽是在延长因子催化下进行的 E.肽链从C端向N端延长 55.翻译终止:B
A.所需的蛋白因子称为终止因子 B.翻译终止需要翻译起始因子参加 C.肽链能够脱落是先靠转位酶的酯酶活性
D.核糖体大、小亚基保持结合进入一轮翻译,以保证高效性
38
E.辨认终止密码的蛋白质因子同时可使mRNA从核糖体脱落 56.下列哪一项是翻译后加工?E
A. 5′-端帽子结构 B. 3′-端聚苷酸尾巴
C.酶的激活 D.酶的变构 E.蛋白质糖基化
57.原核生物翻译起始时,所形成的70S起始复合物中,不包括下列哪项物质:C
A. 核蛋白体的大亚基 B. 核蛋白体的小亚基
C.mRNA D.fMet-tRNAfmet E.起始因子 二、填空题
1.蛋白质合成中的氨基酸搬运,是由 氨酰tRNA合成酶 酶催化生成。
2.原核和真核生物翻译起始复合物生成区别在于第二步:原核生物先形成
mRNA-核糖体小亚基复合物 ,真核生物先 起始者tRNA-核糖体小亚基复合物 。
3.翻译延长的注册也称进位,是指 氨基酸tRNA 进入 A 位。 4.翻译延长包括注册、 成肽 和 转位 三处程序。 5.转肽酶催化生成的化学键是 肽键 ,该酶还有 酯 酶的活性。 6.蛋白质生物合成终止需要 核糖体释放 因子,它使 mRNA 从核糖体上脱落。 7.蛋白质生物合成中,mRNA起模板作用,tRNA起 转运氨基酸 作用,核糖体起 加
工场所 作用。
8.信号肽生成后由 信号肽识别分子 带到胞膜内侧面,最终由 信号肽酶 降解。
9.关于mRNA的密码子,阅读的方向是 5’-3’ ,四种碱基可组成 64 种密码子,其中 61 个密码子分别代表各种氨基酸。
10.蛋白质生物合成时,催化氨基酸活化的酶是 氨酰tRNA合成酶
,每活化一个氨基酸要消耗 1分子(两个高能磷酸酯键)
39
ATP,活化氨基酸与其载体复合物称 氨酰tRNA 。
11.起始密码是 AUG ,在原核生物中又代表 甲酰甲硫氨酸 ,真
核生物中又代表 甲硫氨酸 。
12.胞质中的核蛋白体一般可分为两类,一类附着于 粗面内质网 、主要参与
分泌性蛋白质 的合成;另一类游离于 胞质 ,主要参与 细胞固有蛋白 的合成。 三、名词解释
1.遗传密码 : 遗传密码又称密码子、遗传密码子、三联体密码。指信使RNA(mRNA)分子上
从5'端到3'端方向,由起始密码子AUG开始,每三个核苷酸组成的三联体。 2.密码的摆性: 遗传密码的摆动性,翻译过程氨基酸的正确加入,需靠mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子相互以碱基配对辩认。密码子与反密码子配对,有时会出现不遵从碱基配对规律的情况,称为遗传密码的摆动现象。
3.IF和eIF : IF指翻译起始阶段端结合到核糖体小亚基上的一些蛋白质,翻译是蛋白质生物合成中的一部分。
EIF:真核生物的蛋白翻译起始是一个复杂的细胞活动进程,它需要一系列的蛋白参与,这些蛋白就被称为真核翻译起始因子(简称为eIF)。
4.核糖体的P位:肽基部位或供位:主要在小亚基上,是释放tRNA的部位
5.起始者tRNA: 指能特异性地认别mRNA上的起始密码子,是使蛋白质合成开始的tRNA。 6.核糖体结合序列:核糖体结合位点是mRNA上的特异性序列,核糖体可以识别并结合这一序列来启动翻译过程。
7.转肽酶和转位酶:转肽酶:在蛋白质生物合成过程中肽键的形成具有必须的作用。转肽酶识别特异多肽,催化不同的转肽反应。
转位酶:由3-4个Sec61蛋白复合体构成的一个类似炸面圈的结构,每个Sec61蛋白由三条肽链组成。
8.释放因子(RF):识别终止密码子引起完整的肽链和核糖体从mRNA上释放的蛋白质。 9.与反密码的摆动配对:密码子的专一性主要由头两位碱基决定,而第三位碱基有较大的灵活性。当第三位碱基发生突变时,仍能翻译出正确的氨基酸,从而使合成的多肽仍具有生物学活性。
10.多核蛋白体:细胞内多个核蛋白体链接在同一条mRNA分子上,进行蛋白质合成。这种聚合体称为多核蛋白体。
40
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库生物化学练习题(8)在线全文阅读。
相关推荐: