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E.需无机离子(如Mg2+)存在 2、mRNA上的终止密码包括

A.AUG B.AUU C.UAA D.UGA E.UAG 3、多肽链的生物合成过程一般认为可包括: A.氨基酸的活化

B.翻译的起始(起始复合物生成) C.肽链的延长(核蛋白体循环) D.肽链合成的终止 E.翻译后的加工修饰

4、每次核蛋白体循环包括下列步骤:

A.起始(开始) B.注册(进位) C.成肽(转肽) D.转位(移位) E.终止(结束) 五、简答题

1、简述蛋白质生物合成体系的组成。 2、简述遗传密码的四大特点。

3、简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用。 六、论述题

1、以原核生物为例,叙述蛋白质生物合成的过程。

2. 比较原核生物与真核生物翻译起始复合物的形成有何不同。

—、单项选择题:

1-B 2-A 3-E 4-C 5-E 6-B 7-A 8-D 9-C 10-E 11-D 12-C 13-C 14-D 15-D 16-B 17-E 18-D 19-A 20-A 二、多项选择题

1-A、B、C、D、E 2-C、 D 、E 3-A、B、C、D 4-B、C、D 5-A、B、C、D、E

五、简答题

1、 简述蛋白质生物合成体系的组成。

蛋白质生物合成体系的组成有:

(1) 3种RNA,其中mRNA可作为蛋白质合成的直接模板;tRNA作为转运氨基酸的工具;rRNA参与核蛋白体的构成,作为蛋白质合成的装配机。

(2) 原料物质,为20种编码氨基酸。

(3) 各种蛋白质因子 :起始因子 、延伸因子 、释放因子等。 (4) 酶:氨基酰-tRNA合成酶;转肽酶。

(5) 供能物质是ATP及GTP,另外还需适当量的无机离子Mg2+。 2、简述遗传密码的四大特点。

(1) 遗传密码的连续性:密码的三联体不间断,须3个一组连续地读下去。mRNA链上碱基的插入或缺失,可造成框移,使下游翻译出的氨基酸完全改变。

(2) 简并性:遗传密码中,除色氨酸和甲硫氨酸仅有1个密码子外,其余氨基酸有2、3、4或多至6个三联体为其编码。主要是密码子的第3位碱基有差异。

(3) 摆动性:密码子与反密码子配对时,有时会出现不遵从碱基配对规律的情况,称为遗传密码的摆动现象。这一现象更常见于密码子的第3位碱基对反密码子的第1位碱基,二者虽不严格互补,也能相互辨认。

(4) 通用性:从最简单的生物例如病毒,一直到人类,在蛋白质的生物合成中都使用同一套遗传密码。然而有一些例外的情况。 3、简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用。

(1) mRNA的作用:可作为蛋白质合成的直接模板,因为mRNA含有密码子结构,每一个密码子可代表一个氨基酸或蛋白质合成的起始信号或终止信号。

(2) tRNA是蛋白质合成时转运氨基酸的基本工具,可识别并结合mRNA上的密码子,将所特异携带的氨基酸带入核蛋白体的受位。

(3) rRNA与多种核糖核蛋白结合,形成核蛋白体,作为蛋白质合成的装配机。

六、论述题

1、以原核生物为例,叙述蛋白质生物合成的过程。

先说明什么是蛋白质的生物合成。

(1) 氨基酸的活化:由氨基酰-tRNA合成酶催化,使tRNA能与相应的氨基酸相结合。 (2) 肽链的合成:包括肽链合成的起始、延伸、终止。 原核生物中,肽链合成的起始以形成70S起动复合物为象征。

其中以肽链的延伸为中心环节,其中包括注册、成肽、转位步骤,反复循环 (核蛋白体循环) 。

当核蛋白体移动到出现终止密码时,只有释放因子能识别进入A位,激活转肽酶活性转变为脂酶活性,使多肽链释放出来,多种蛋白质因子、mRNA、核蛋白体大小亚基等均解离,再重复使用,重新进行新一轮蛋白质的合成。

(3) 翻译后的加工修饰,见前叙。 注意原核生物蛋白质合成与真核的区别。

2.

(1) 翻译起始复合物的形成过程涉及mRNA、起始氨基酰-tRNA、核蛋白体

和起始因子等因素的参与。

(2) 核蛋白体:原核为70S(30S+50S);真核为80S(40S+60S)。 (3) mRNA:原核通过其SD序列结合16S rRNA,使mRNA在30S亚基上就位;

真核通过其5' 端帽子与帽子结合蛋白复合物相结合,使mRNA在40S亚基上就位。

(4) 起始氨基酰-tRNA:原核是fMet-tRNA;真核是Met-tRNAiMet。 (5) 起始因子:原核3种(IF1、IF2和IF3);真核10余种(eIFn)。