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遗传密码是DNA上能够决定一个氨基酸的3个相邻的碱基 生物通用一套遗传密码子 因为有20种氨基酸,所以遗传密码子也一定有20种 遗传密码的形成主要是在核糖体上
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成的碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成的碱基相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成的碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成的碱基不同
线状DNA,其遗传密码与核DNA的遗传密码不完全相同 环状DNA,其遗传密码与核DNA的遗传密码完全相同 线状DNA,其遗传密码与核DNA的遗传密码完全相同 环状DNA,其遗传密码与核DNA的遗传密码不完全相同 环状DNA,其遗传密码与核DNA的遗传密码完全不同
一个密码子可代表两个以上的氨基酸 不同氨基酸的密码分子可以相互使用 密码中的核苷酸可以相互交换 病毒、细菌和人类使用相同的一套遗传密码 各个三联体密码连续阅读,密码间既无间断也无交叉
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成碱基相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,若含有遗传信息的模板链碱基组成为CGA,则遗传密码的碱基构成为GCU
密码子第三位碱基的改变往往不影响氨基酸翻译 遗传密码三联体需从5'→3'不间断地连续地阅读 密码子与反密码子配对有时会不遵从碱基配对规律 从病毒到人类的不同细胞器中均使用同一套“通用密码子”
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成的碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成碱基相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,若含有遗传信息的模板链碱基组成为TCA,则遗传密码的碱基构成为AGU
mRNA是基因表达的最终产物 mRNA遗传密码的阅读方向是3′→5′ mRNA遗传密码的阅读方向是5′→3′ mRNA密码子与tRNA反密码子通过A-T,G-C配对结合 每分子mRNA有3个终止密码子
密码子第三位碱基决定氨基酸特异性 密码阅读方向从5’端到3’端 一种氨基酸可有几组密码 密码无种属特异性
mRNA中每三个相连核苷酸组成一个密码子 一种氨基酸可有不止一种密码子 一种密码子可以编码不止一种氨基酸 密码子的阅读方向是5′→3′ 阅读连续,不间断,不重叠
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA,遗传密码位于mRNA上,构成碱基相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,若含有遗传信息的模板链碱基组成为CGA,则遗传密码的碱基构成为GCU
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,碱基构成相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA.tRNA或rRNA上,碱基构成相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,碱基构成相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,碱基构成不同
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成碱基相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成的碱基不完全相同
遗传密码三联体需从5′→3′不间断地连续地阅读 密码子第三位碱基的改变往往不影响氨基酸翻译 密码子与反密码子配对有时会不遵从碱基配对规律 从病毒到人类的不同细胞器中均使用同一套“通用密码子”
5’→3’ 3’→5’ N端→C端 C端-→N端 由中间向两端
遗传密码是DNA上能够决定一个氨基酸的3个相邻的碱基 生物通用一套遗传密码子 因为有20种氨基酸,所以遗传密码子也只有20种 遗传密码的形成主要是在核糖体上
遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成的碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成碱基相同 遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成碱基相同 遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,若含有遗传信息的模板链碱组成为TCA,则遗传密码的碱基构成为AGU
一个密码适用于一个以上的氨基酸 一个氨基酸可被多个密码编码 密码与反密码可以发生不稳定配对 密码的阅读不能重复和停顿 密码具有通用特点