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编码区的所有核苷酸序列都能编码蛋白质 编码区中含有能编码蛋白质的基因 真核细胞的基因编码区中存在着不能编码蛋白质的核苷酸序列 若在编码区中增加一个碱基或改变一个碱基,都会使个体性状发生改变
置换单个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 缺失4个碱基对
置换单个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 缺失4个碱基对
DNA分子结构发生了改变 该变化属于基因突变 该变化一定会引起相应蛋白质中氨基酸发生改变 该DNA分子控制合成的蛋白质的分子结构可能发生改变
该基因在染色体上的位置 rRNA的碱基排列顺序 所编码蛋白质的肽键数目 该基因的基因频率
一个氨基酸可能有多个密码子控制 基因编码区内含子部分不编码蛋白质 基因的非编码区不编码蛋白质 基因编码区外显子部分不编码蛋白质
缺失4个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 置换单个碱基对
置换单个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 缺失4个碱基对
部分DNA发生了重组 某一基因可以控制合成不同的蛋白质 重组DNA控制一种蛋白质的合成 有些基因足以使植物体内某些代谢途径发生变化,这可能会导致转基因农作物营养成分的改变
缺失3个碱基对 置换1个碱基对 缺失4个碱基对 增加4个碱基对
GDF9的基因频率 GDF9在染色体上的位置 所编码蛋白质的肽键数目 rRNA的碱基排列顺序
置换单个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 缺失4个碱基对
缺失4个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 置换单个碱基对
置换单个碱基对 增加4个碱基对 缺失3个碱基对 缺失4个碱基对