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R所示的阶段正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中的②合成后,直接进入细胞质中,在核糖体上合成具有特定空间结构和功能的蛋白质分子
R所示的阶段正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中的②合成后,直接进入细胞质中,在核糖体上合成具有特定空间结构和功能的蛋白质分子
同一生物体内,不同的体细胞核中DNA分子是相同的,但蛋白质和RNA是不同的 基因中的遗传信息通过mRNA传递到蛋白质,遗传信息通过蛋白质中氨基酸的排列顺序得到表达 在蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子较多,转录成的mRNA分子也多,从而翻译成的蛋白质就多 真核细胞中,DNA的复制和RNA的转录主要在细胞核中完成,而蛋白质的合成在细胞质中完成
R所示的节段①正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的。 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中的②合成好后,直接进入细胞质中与核糖体结合并控制蛋白质的合成。
在真核细胞中,RNA的转录主要在细胞核中完成,而蛋白质合成则在细胞质完成 基因通过控制蛋白质的合成而使遗传信息得到表达 在蛋白质合成旺盛的细胞中DNA分子多,所以转录成的mRNA多,从而翻译合成大量的蛋白质 同一个体的不同体细胞,细胞核中的DNA分子相同,但RNA和蛋白质是不同的
同一生物不同的体细胞中核DNA分子是相同的,蛋白质和RNA不完全相同 基因中的遗传信息通过mRNA决定蛋白质中的氨基酸排列顺序 蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子较多,转录成的mRNA分子也较多 真核细胞中,转录主要在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中进行
原核生物和真核生物中决定氨基酸的密码子是相同的 真核生物的基因控制合成的蛋白质中氨基酸的种类和数目比原核生物多 在原核生物和真核生物中一种转运RNA都只能运载一种氨基酸 原核生物和真核生物的转录都是在RNA聚合酶的催化作用下进行的
细胞核内的基因控制着蛋白质的生物合成 信使RNA直接指导着蛋白质的合成过程 核糖体在信使RNA上每次移动一个碱基 转运RNA是蛋白质合成过程中的翻译者
R.所示的节段①正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种核糖核苷酸为原料合成的 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中的②合成后,再通过双层膜结构与核糖体结合,并控制蛋白质的合成
R所示的节段①正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中的②合成是在细胞质基质中进行,并直接与核糖体结合控制蛋白质的合成
如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的 R所示的节段①正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中的②合成好后,直接进入细胞质中与核糖体结合并控制蛋白质的合成
R所示的节段①正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中的②合成好后,直接进入细胞质中与核糖体结合并控制蛋白质的合成
R.所示的阶段正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶 图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的 如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶 图中②合成后,直接进入细胞质中,在核糖体上合成具有特定空间结构和功能的蛋白质分子
在真核细胞中,RNA的转录主要在细胞核中完成,而蛋白质的合成则在细胞质中的核糖体完成 基因通过控制蛋白质的合成而使遗传信息得到表达 在蛋白质合成旺盛的细胞中DNA分子多,所以转录成的mRNA多,从而翻译合成大量的蛋白质。 同一个体的不同体细胞,细胞核中的DNA分子相同,但RNA和蛋白质是不同的