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或C.或U.配对。据此分析,这种tRNA将可以( ) A.导致蛋白质结构异常 导致翻译过程不能进行 导致基因突变 消除部分基因突变的影响
C.U配对.据此分析,有关该tRNA的推测不正确的是( )
A.只能携带一种氨基酸 导致翻译过程不能正常进行
能与多种密码子结合 能消除部分基因突变的影响
反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基 反密码子和密码子的第三个碱基 反密码子和密码子的第一个碱基 反密码子和密码子的第二个碱基
遗传密码只代表氨基酸 一个密码子可代表不只一种氨基酸 每种氨基酸只有一个密码子 每个tRNA的反密码子只能识别一个密码子 密码子第3位碱基与反密码子配对可不严格互补
细胞中的tRNA种类远少于61种
某tRNA的反密码子第三位碱基是U,密码子与之配对的碱基是A或G
UAA.UAG和UGA是终止密码,细胞中没有能识别它们的tRNA
某tRNA的反密码子第三位碱基是次黄嘌呤,与C.U和A均可配对
或C.或U.配对.下列有关说法正确的是() A. 一种tRNA可以转运几种氨基酸 该现象导致翻译过程出现差错 细胞中的tRNA种类一定有61种 该tRNA可以消除部分基因突变的影响
密码子中的第三位碱基专一性较小,所以密码子的专一性完全由前两位决定 第三位碱基如果发生了突变如ACU,由于密码子的简并性与变偶性特点,使之仍能翻译出正确的氨基酸来,从而使蛋白质的生物学功能不变 次黄嘌呤经常出现在反密码子的第三位,使之具有更广泛的阅读能力,(I-U、I-I-A)从而可减少由于点突变引起的误差 几乎有密码子可用或表示,其意义为密码子专一性主要由头两个碱基决定
信使RNA最前端的3个碱基通常都是AUG 甲硫氨酸只有一个密码子,其它氨基酸有多个密码子 所有生物中都含有甲硫氨酸的密码子 新合成多肽链的第一个氨基酸通常是甲硫氨酸
密码子中含有许多稀有碱基 一些密码子可以缺少嘌呤或嘧啶碱基 大多数氨基酸有2~6个密码子为其编码 蛋白质生物合成的整套密码子,从原核生物到人类都通用 反密码子与密码子之间不严格遵守常见的碱基互补配对规律
反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基 反密码子和密码子第一个碱基 反密码子和密码子第三个碱基
或C.或U.配对。据此分析,这种tRNA将可以 A.转运几种氨基酸 导致基因重组 导致基因突变 消除部分基因突变的影响
反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基 反密码子和密码子第一个碱基 反密码子和密码子第三个碱基 以上都不是
一个密码子可代表多种氨基酸 每一种氨基酸只有一个密码子 每个tRNA 上的反密码子只能识别一种密码子 密码子的第三位碱基与反密码配对可不严格互补
每种密码子都有对应的反密码子 每个tRNA只含有三个碱基 不同的密码子可以决定同一种氨基酸 不同的氨基酸可以由同一种tRNA运载
一种tRNA可以转运几种氨基酸
该现象导致翻译过程出现差错
细胞中的tRNA种类一定有61种
该tRNA可以消除部分基因突变的影响
或C.或U.配对。下列有关说法正确的是 A.一种tRNA可以转运几种氨基酸 该现象导致翻译过程出现差错 细胞中的tRNA种类一定有61种 该tRNA可以消除部分基因突变的影响