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以下关于基因结构中“与RNA聚合酶结合位点”的说法错误的是 ( )

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与RNA聚合酶结合的位点即起始密码  小麦细胞中起始密码位于编码区中的外显子上  乳酸菌中终止密码位于编码区下游的非编码区上  大肠杆菌中半乳糖苷酶的合成与非编码区有关  
是起始密码   是转录RNA时与RNA聚合酶的结合点   调控mRNA的转录   准确识别转录的起始位点并开始转录  
能专一地与阻遏蛋白结合  是RNA聚合酶识别部位  没有基因产物  是RNA聚合酶结合部位  
阻遏物与结构基因结合阻碍转录  阻遏物与RNA聚合酶结合阻碍转录  阻遏物与调节基因结合阻碍转录  阻遏物与操纵基因结合阻碍转录  阻遏物阻碍RNA聚合酶与启动部位结合  
Pribnow框是RNA聚合酶的牢固结合位点  Sextama框是RNA聚合酶的初始结合位点  Sextama框的结构决定了转录的起始位点  -10序列和-35序列之间的距离大小是决定启动子强度的因素之一,两个序列之间为17 bp时转录效率最高  
是起始密码   是转录RNA时与RNA聚合酶的结合点   调控mRNA的转录   准确识别转录的起始位点并开始转录  
结合RNA聚合酶Ⅲ的唯一位点  结合RNA聚合酶I的主要位点  RNA聚合酶Ⅱ的终止位点  为所有RNA聚合酶的启动子  为RNA聚合酶Ⅱ的转录因子的第1个结合位点  
基因表达调控单元  阻遏蛋白结合位点  RNA聚合酶结合位点  
结构基因起始区  CAP结合位点  调节基因  启动序列  操纵序列  
基因编码区的下游有RNA聚合酶的结合位点   RNA聚合酶的作用是催化DNA转录为RNA   RNA聚合酶能识别调控序列中的结合位点,并与其结合   转录完毕后,RNA链释放出来,RNA聚合酶也从模板链上脱落下来  
阻断聚合酶在操纵子上的经过位点  形成茎环结构阻断聚合酶的通过  物理阻断聚合酶分子上的DNA结合位点  通过结合聚合酶分子,从而阻止其结合  
操纵基因  CAP结合位点  启动基因  调节基因  结构基因  
基因编码区的下游有RNA聚合酶的结合位点  RNA聚合酶的作用是催化DNA转录成RNA  RNA聚合酶能识别调控序列中的结合位点,并与其结合  转录完成后,RNA链释放出来,RNA聚合酶也从模板链上脱落下来  
RNA聚合酶的作用是催化DNA转录为RNA   基因编码区下游有RNA聚合酶的结合位点   RNA聚合酶能识别调控序列中的结合位置,并与之结合   转录完毕后,RNA链释放出来,RNA聚合酶也从模板链上脱落下来  
编码区和非编码区两部分组成   RNA聚合酶结合位点、外显子、内含子组成  外显子和内含子两部分组成   RNA聚合酶结合位点、外显子组成  
“RNA聚合酶结合位点”是起始密码   “RNA聚合酶结合位点”是转录RNA时与RNA聚合酶的一个结合点   “RNA聚合酶结合位点”能够使酶准确地识别转录的起始点并开始转录   “RNA聚合酶结合位点”在转录mRNA时,起调控作用  

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