A.沙门杆菌,亮氨酸
B.肺炎克氏杆菌,苯丙氨酸
C.大肠杆菌,色氨酸
D.塞氏杆菌,甘氨酸
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A.密码子与氨基酸的数量相同
B.密码子几乎在任一物种中都通用
C.一些氨基酸由多个密码子编码
D.密码子是简并的
A.tRNA与A位点结合时,对大亚基蛋白质的选择性
B.核糖体依赖于密码子侧翼序列产生的不同前进速度
C.延伸因子与糖体A、P位点相互作用的特异性
D.tRNA与A位点结合时,对小亚基蛋白质的选择性
E.释放因子与tRNA的竞争
A.使用tRNA类似物,如嘌呤霉素
B.在tRNA修饰酶的结构基因中引入点突变
C.在氨酰tRNA合成酶结构基因引入点突变
D.提高tRNA阻抑物的竞争效率(如与释放因子和正确的tRNA的竞争力)
E.在编码tRNA的基因的反密码子区中引入点突变
A.存在的tRNA的数量所决定
B.可翻译的mRNA密码子的数量所决定
C.由所用的氨基酸数量所决定
D.各个物种的种类所决定
A.化学校正(非相关的氨酰腺苷酸被水被)
B.动力学校正(非相关氨酰腺苷酸迅速解体)
C.tRNAD环中的特征序列
D.氨基酸乙酰化反应的特异性
E.氨酰tRNA合成后能否能进入核糖体A位点
A.G
B.A
C.U
D.C
E.它们通常都有独特的含义
A.第一个
B.第二个
C.第三个
D.第一个与第二个
E.第二个与第三个
A.GTP+Pi
B.ATP+Pi
C.装配好的核糖体
D.起始因子
E.多肽
A.可读框内编码C端氨基酸的密码子
B.可读框内存在不对应氨酰tRNA的密码子
C.浓度太低工缺少特定的氨酰tRNA
D.释放因子(RF)的GTP依赖性作用,防止A位点中终止密码子与氨酰tRNA的错配结合
E.末端氨酰转移酶的活性,这个酶蛋白通过将一个赖氨酸或精氨酸残基加到新生多肽C端将肽酰tRNA脱乙酰化
A.肽酰转移酶的活性存在于核糖体大亚基中(50S或60S)
B.它帮助多肽链的C端从肽酰tRNA转到A位点上氨酰tRNA的N端
C.通过氨酰tRNA的脱乙酰作用,帮助氨酰tRNA的N端从A位点移至P位点中肽酰tRNA的C端
D.它水解GTP以促进核糖体的转位
E.它将肽酰tRNA去酰基