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A位的肽酰-tRNA连同mRNA相对应的密码一起从A位进入P位是()。

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①⑤②③④  ②①⑤③④  ②①⑤④③  ⑤①②③④  ①⑤②④③  
可读框内编码C端氨基酸的密码子  可读框内存在不对应氨酰tRNA的密码子  浓度太低工缺少特定的氨酰tRNA  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  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  
空载tRNA的脱落发生在A位上  肽链rRNA的转位要求EFG和GTP  核糖体沿mRNA3-5方向相对移动  核糖体与mRNA相对移动距离相当于1个苷酸的长度  肽酰-tRNA由P位转向A位  
转位是肽链同mRNA从P位转到A位  氨基酰-tRNA进入受体  每延长一个氨基酰都要按照注册-转位-成肽的次序  成肽是在延长因子催化下进行的  进位的时候需要延长因子EF-G的参与  
氨基酰—tRNA的合成  氨基酰—tRNA进入A位  密码子和反密码子辨认配对  肽键的生成  
氨基酰-tRNA进入核糖体的A位  氨基酰-tRNA进入核糖体的P位  肽酰-tRNA进入核糖体的P位  tRNA离开核糖体  
肽酰转移酶的活性存在于核糖体大亚基中(50S或60S)  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  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  它水解GTP以促进核糖体的转位  它将肽酰tRNA去酰基  
抑制转肽酶的活性  抑制氨基酰-tRNA合成酶的活性  与A位上的氨基酰 -tRNA形成肽酰嘌呤霉素  与P位上的肽酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素  以上都不对  
每延长一个氨基酸都要按照注册—转位—成肽的顺序  氨基酸tRNA进入受位  转位是肽链同 mRNA从P位转到A位  成肽是在延长因子催化下进行的  肽链从 C端向N端延长  
包括进位、转肽和移位  消耗1分子GTP  需要延长因子  移位后肽酰 tRNA在大亚基的 A位上  移位时核蛋白体沿 mRNA从3'→5'滑动一个密码子的距离  
终止密码首先出现在核蛋白体的 P位上  由RF-1或RF-2识别终止密码 ,进入A位  RF-3激活转肽酶,是使P位上的肽与 tRNA分离  RR使tRNA,mRNA 和RF从核蛋白体上脱落  IF使核蛋白体分离为大、小亚基,进入下一轮翻译  
氨基酰-tRNA的合成  氨基酰-tRNA进入A位  密码子和反密码子辨认配对  肽键的生成  mRNA与核蛋白体相对移位  
空载tRNA的脱落发生在A位  肽酰-tRNA的转位要求EF-G和GTP  核糖体沿mRNA3′→5′方向相对移动  核糖体与mRNA相对移动距离相当于1个核苷酸的长度  肽酰-tRNA由P位转向A位  
一个与mRNA链终止密码子相对应的tRNA不能携带氨基酸  不具有与mRNA链终止密码子相对应的反密码子tRNA  mRNA在mRNA链终止密码处停止合成  tRNA上出现了终止密码  
RF与A位结合,激活肽基转移酶使肽酰基-tRNA间的肽键水解切断  使氨基酸活化  帮助肽酰基-tRNA由核糖体A位移向P位  帮助肽酰基-tRNA由核糖体P位移向A位  以上都不是  
氨基酰-tRNA的合成  氨基酰-tRNA进入A位  密码子和反密码子辨认配对  肽键的生成  
活化的氨基酸进入 A位  P位上的肽酰基退位到 A位生成肽键  核蛋白体向 mRNA3′端移动一个密码的距离  肽链从N端向C端延伸  ATP在此阶段提供能量