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分泌到细胞外的物质都是由附着在内质网上的核糖体合成的 核糖体由蛋白质和RNA组成,不同细胞中核糖体的数量不同 多个核糖体可以同时合成一种多肽链 核糖体在真核细胞与原核细胞中均有分布
质控因子可能是一种RNA水解酶 质控因子的作用是阻止异常多肽链的合成 可根据合成蛋白质的长度来判断mRNA是否被氧化 控制指控因子合成的基因突变可能会引发神经退行性疾病
目的蛋白基因在体外进行转录和翻译 核糖体表面有目的蛋白的结合位点 转录得到的mRNA的3’末端缺失终止密码子 核糖体可以识别mRNA和目的蛋白
所有生物都是由DNA 指导蛋白质的合成 噬菌体的蛋白质合成是由噬菌体的DNA 控制,利用细菌的原料和核糖体合成的 一个基因只能控制一种性状的表达,多个基因不能同时控制一种性状的表达 所有生物基因控制蛋白质的合成,符合中心法则,也符合孟德尔的遗传规律
该过程的模板是核糖核苷酸,原料是20种游离的氨基酸 一个密码子只决定一种氨基酸,一种氨基酸只由一种tRNA转运 若P.肽段功能缺失,可继续合成新生肽链,但无法将蛋白质分泌到细胞外 多个核糖体结合的①是相同的,但最终合成的肽链②③④⑤在结构上各不相同
核糖体是蛋白质的“装配机器”,由蛋白质和mRNA组成 醋酸洋红进入细胞使染色体着色,体现了膜的选择透过性 衰老细胞内染色质的收缩会影响遗传信息的表达 原癌基因和抑癌基因的表达会导致正常细胞发生癌变
具有生物催化作用的酶都是由氨基酸组成的 酶在核糖体中合成,分泌到细胞外发挥作用 细胞中氨基酸种类和数量相同的蛋白质是同一种蛋白质 在胚胎发育过程中,基因选择性表达,细胞会产生不同的蛋白质
目的蛋白基因在体外进行转录和翻译 核糖体表面有目的蛋白的结合位点 转录得到的mRNA的3’末端缺失终止密码子 核糖体可以识别mRNA和目的蛋白
一种氨基酸可能由多种密码子来决定 一种氨基酸可以由多种转运RNA携带到核糖体中 一个核糖体可同时与多条mRNA结合,同时进行多条肽链的合成 一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
原核细胞的核糖体比真核细胞的核糖体小 核糖体本身可视为一种核酶 细胞内所有的肽(包括蛋白质)都是在核糖体上合成的 真核细胞内的核糖体有的与内质网膜结合,有的呈游离状态,这两类核糖体是可以相互转变的
具有生物催化作用的酶都是由氨基酸组成的 酶在核糖体中合成,分泌到细胞外发挥作用 细胞中氨基酸种类和数量相同的蛋白质是同一种蛋白质 在胚胎发育过程中,基因选择性表达,细胞会产生不同的蛋白质
所有生物都是由DNA指导蛋白质的合成 噬菌体的蛋白质合成是由噬菌体的DNA控制,利用细菌的原料和核糖体合成的 一个基因只能控制一种性状的表达,多个基因不能同时控制一种性状的表达 所有生物基因控制蛋白质的合成,符合中心法则,也符合孟德尔的遗传规律
链霉素能诱导细菌S.蛋白基因发生相应的突变 链霉素是抗此种细菌的特效药 该细菌内S.蛋白的空间结构可能发生了改变 该细菌S.蛋白基因可能缺失一个或二个碱基