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核基因编码的蛋白质在细胞内的运输取决于自身的氨基酸序列中是否包含了信号序列以及信号序列的差异,如图所示.(1)研究发现,经②过程进入内质网的多肽,在内质网中折叠成为具有一定   的蛋白质,③过程输出...

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储留氮与摄入氮比值  蛋白质的必需氨基酸比值  蛋白质的必需氨基酸含量和比值  蛋白质的必需氨基酸总量  蛋白质的必需氨基酸和非必需氨基酸比值  
泛素作用于核糖体,具有催化功能   根据泛素的氨基酸序列可确定其基因的全部碱基对序列   人体内蛋白质的降解均需要ATP提供能量   细胞内蛋白质合成和降解是同时进行的  
肽链中氨基酸的排列序列  肽链中氨基酸侧链的方位  肽链中二硫键的位置  a-螺旋和β-折叠的数量  以上均是  
原核基因与真核基因都有编码区与非编码区之分  非编码区是两个基因之间没有遗传效应的区段  氨基酸数目相同的蛋白质,其基因的核苷酸序列原核生物比真核生物要长  转录起始时,RNA聚合酶与下游的非编码区结合  
氨基酸的含量  必需氨基酸的数量  氮的含量  氨基酸的种类  必需氨基酸的种类和数量  
同一基因进化而来的基因编码的蛋白质  同一基因编码的蛋白质  氨基酸序列相似  具有类似的生物学功能  同源蛋白质具有相似的空间构象  
肽链氨基酸的序列  α-螺旋和β-折叠  肽链中的氨基酸侧链  肽链中的肽键  肽链中的二硫键位置  
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  
氮的含量  氨基酸的含量  必需氨基酸的数量  氨基酸的种类  必需氨基酸的种类和数量  
蛋白质的基本单位是氨基酸   所有病毒的遗传物质是蛋白质   氨基酸的不同取决于氨基的数目和种类   人体共有a种蛋白质,则人体一个细胞里面的蛋白质也是a种  
终止密码子不编码氨基酸   每种tRNA 只运转一种氨基酸   tRNA携带了氨基酸序列的遗传信息   以基因的一条链为模板转录  
肽链中氨基酸侧链的方位  α-螺旋和β-折叠的数量  肽链氨基酸的序列  肽链中二硫键的位置  none  
蛋白质的必需氨基酸比值  蛋白质的必需氨基酸和非必需氨基酸比值  蛋白质的必需氨基酸含量和比值  蛋白质的必需氨基酸总量  储留氮与摄入氮比值  
泛素作用于核糖体,具有催化功能  根据泛素的氨基酸序列可确定其基因的全部碱基对序列  人体内蛋白质的降解均需要ATP提供能量  细胞内蛋白质合成和降解是同时进行的  
同一基因进化而来的基因编码的蛋白质  同一基因编码的蛋白质  氨基酸序列相似  具有类似的生物学功能  同源蛋白质具有相似的空间构象  
肽链氨基酸的序列  肽链中氨基酸侧链的方位  肽链中二硫键的位置  α-螺旋和β-折叠  
肽链氨基酸的序列  肽链中氨基酸侧链的方位  肽链中二硫键的位置  α-螺旋和β-折叠的数量  

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