題目列表(包括答案和解析)
鐵蛋白是細胞內儲存多余Fe3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的Fe3+、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Fe3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白
一端結合,沿
移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如下圖所示)。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)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;
濃度高時,鐵調節蛋白由于結合
而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白
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 ▲ 。
鐵蛋白是細胞內儲存多余Fe3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的Fe3+、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Fe3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白
一端結合,沿
移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如下圖所
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)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;
濃度高時,鐵調節蛋白由于結合
而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白
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 ▲ 。
鐵蛋白是細胞內儲存多余Fe3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的Fe3+、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Fe3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白
一端結合,沿
移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如下圖所示)。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)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;
濃度高時,鐵調節蛋白由于結合
而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白
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 ▲ 。
鐵蛋白是細胞內儲存多余Fe3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的Fe3+、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Fe3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白
一端結合,沿
移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如下圖所示)。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)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;
濃度高時,鐵調節蛋白由于結合
而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白
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 。
鐵蛋白是細胞內儲存多余Fe3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的Fe3+、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Fe3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白
一端結合,沿
移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如下圖所示)。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)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;
濃度高時,鐵調節蛋白由于結合
而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白
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 。
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