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RNA聚合酶核心酶 RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ RNA反转录酶
DNA的复制只需要DNA聚合酶参与就能够进行 转录时RNA聚合酶能识别RNA中特定碱基序列 mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质 密码子的简并性增强了生物的容错性
RNA聚合酶 RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅲ RNA聚合酶Ⅱ DNA聚合酶Ⅰ
RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ RNA聚合酶全酶
RNA聚合酶核心酶 RNA聚合酶I RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ RNA聚合酶beta亚基
RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ RNA聚合酶
RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ 反转录酶
基因表达的最终场所是核糖体 DNA聚合酶催化DNA转录为RNA 遗传信息只能从DNA传递到RNA tRNA上的反密码子是由mRNA转录而来
RNA聚合酶只存在于真核细胞中 转运RNA的合成不需要RNA聚合酶 RNA聚合酶与核糖体结合成蛋白质 经逆转录后的基因表达必须有RNA聚合酶
RNA聚合酶核心酶 RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ RNA聚合酶β亚基
DNA模板+RNA+RNA聚合酶 核糖体+蛋氨酰tRNA+mRNA 翻译起始因子+核糖体 核糖体+起始tRNA
RNA聚合酶的亚基,负责识别DNA模板上转录RNA的特殊起始部位 DNA聚合酶的亚基,能沿5’→3’及3’→5’方向双向合成 核糖体50S亚基,催化肽键形成 核糖体30S亚基,与mRNA结合
RNA聚合酶Ⅰ RNA聚合酶Ⅱ RNA聚合酶Ⅲ RNA复制酶
“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