遺傳信息的傳遞和表達受到多種物質的調控.鐵蛋白是細胞內儲存多余Fe
3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的Fe
3+、鐵調節蛋白、鐵應答元件等有關.鐵應答元件是位于鐵蛋白mRNA起始密碼上游的特異性序列,能與鐵調節蛋白發生特異性結合,阻遏鐵蛋白的合成.當Fe
3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合Fe
3+而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白mRNA一端結合,沿mRNA移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如圖1所示).回答下列問題:
(1)圖中甘氨酸的密碼子是
,鐵蛋白基因中決定

的模板鏈堿基序列為
.
(2)Fe
3+濃度低時,鐵調節蛋白與鐵應答元件結合干擾了
,從而抑制了翻譯的起始;Fe
3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合Fe
3+而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白mRNA能夠翻譯.這種調節機制既可以避免
對細胞的毒性影響,又可以減少
.
(3)若鐵蛋白由n個氨基酸組成.指導其合成的mRNA的堿基數遠大于3n,主要原因是
.
(4)若要改造鐵蛋白分子,將圖中色氨酸變成亮氨酸(密碼子為UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通過改變DNA模板鏈上的一個堿基來實現,即由
.
(5)端粒是真核生物染色體末端的一種特殊結構,主要由特定的DNA序列與蛋白質構成,其主要生物學功能是保證染色體末端完整復制,使染色體結構保持穩定.當端粒酶存在時,在染色體末端才能合成端粒的DNA,以保持端粒長度.如圖2為細胞分裂時,在有、無端粒酶情況下染色體結構變化的示意圖.
①端粒酶是由RNA和蛋白質組成,能以自身的核酸為模板,在其蛋白組分的催化下,合成端粒DNA重復序列.從功能上看,端粒酶屬于
酶.
②端粒酶的活性是保持絕大多數惡性腫瘤細胞繼續生長必需的酶,故細胞癌變可能與端粒酶的活性有關.細胞癌變后,細胞膜上的
等減少,因而容易在體內分散和轉移;膜表面會出現一些不同于正常細胞的蛋白質,這些蛋白質會成為
,引起機體的免疫應答,在應答中直接使癌細胞裂解的免疫細胞是
.
