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知到智慧树
生物化学
1
智慧树知到《生物化学(安徽中医药大学)》2023章节测试答案
2
遗传密码的连续性是指
3
在蛋白质分子中下列哪一种氨基酸没有相应的遗传密码
4
反密码子为5’-IGC-3’的tRNA可识别的mRNA的密码子是
5
与mRNA中密码5’-GCU-3’对应的tRNA的反密码子是
6
信号肽识别颗粒可辨认
7
翻译的产物是
8
mRNA分子中和小亚基16SrRNA结合的序列是
9
关于tRNA的正确叙述是
10
蛋白质生物合成过程中终止肽链延长的密码子有
11
编码氨基酸的密码子有
12
蛋白质的生物合成在启动以后,每连接1个氨基酸,要消耗几个高能磷酸键()
13
起始密码子位于mRNA分子编码序列的()
14
对应于mRNA密码子ACG的tRNA反密码子应为下列哪一个三联体()
15
决定氨基酰-tRNA准确进入核糖体A位的主要因素是()
16
tRNA哪个部位与氨基酸结合()
17
催化tRNA携带氨基酸的酶是()
18
肽链的合成机器是()
19
翻译的模板是()
20
合成蛋白质的氨基酸必须活化,其活化部位是()
21
在大肠杆菌中终止密码子后出现频率最高的核苷酸是
22
猜测下列哪一种处理会导致原核生物核糖体大亚基的转肽酶活性完全丧失?
23
猜测下列哪一种突变对生物体的影响最小?
24
如果核酸分子只有两种类型的核苷酸组成,那么为了决定20种氨基酸,组成一个密码子至少需要几个核苷酸
25
大肠杆菌Met-tRNAfMet转甲酰酶的一种突变使其能够以Met-tRNAmMet为底物,这种突变给翻译带来的最可能的后果是
26
将某种抗生素和14C-标记的Leu一起加入到大肠杆菌培养基之中,一段时间后,从细菌中分离所有的蛋白质,包括仅部分合成的蛋白质(在蛋白质纯化过程中,残留的肽酰-tRNA的键很容易被水解),发现蛋白质具有放射性。如果使用酶法将样品中所有蛋白质的C端氨基酸切除以后,蛋白质不再有放射性。推测这种抗生素的作用机理是
27
下列哪一种蛋白质因子具有依赖于ATP酶(ATPase)的RNA解螺旋酶(RNAhelicase)活性?
28
下列蛋白质中哪一种的信号序列位于多肽链内部?
29
蛋白质内含肽通常具有什么酶活性?
30
分子伴侣通常具有什么酶活性?
31
美国洛克菲勒大学的Blobel因提出什么学说而获得1999年的诺贝尔医学生理学奖?
32
一个突变细胞系的甘露糖-6-磷酸的受体基因缺失,预测该细胞系将发生
33
以下哪一种氨基酸取代突变最容易出现表现型的改变?
34
在蛋白质分子中下面所列举的氨基酸哪一种最不容易突变?
35
真核细胞的蛋白质可经历泛酰化修饰,被修饰的氨基酸残基是
36
以下哪一种蛋白质因子在GTP的存在下,至少可以局部地保护Met-tRNAmMet防止核酸酶对它的降解?
37
大肠杆菌素ColE3能够抑制原核细胞的蛋白质合成,其抑制的机理是
38
使用(GUA)n作为模板在无细胞翻译系统中进行翻译,可得到几种多肽?
39
一个N端氨基酸为丙氨酸的20肽,其开放的阅读框架至少应该由多少个核苷酸残基组成?
40
白喉毒素能够抑制真核生物细胞质的蛋白质合成,是因为它抑制了蛋白质合成的哪一个阶段?
41
既能抑制原核又能抑制真核细胞及其细胞器蛋白质合成的抑制剂是
42
以下哪一种抑制剂只能抑制真核生物细胞质的蛋白质合成?
43
以下蛋白质中哪一个不属于G蛋白家族?
44
如果遗传密码是四联体密码而不是三联体,而且tRNA反密码子前两个核苷酸处于摆动的位置,那么蛋白质正常合成大概需要多少种tRNA?
45
根据摆动学说,当一个tRNA分子上的反密码子的第一个碱基为次黄嘌呤时,它可以和mRNA密码子的第三位的几种碱基配对?
46
某一种tRNA的反密码子为5’-IUC-3’,它识别的密码子序列是:
47
原核生物中携带起始氨基酸的起始tRNA是
48
预测下列哪一种氨酰-tRNA合成酶不需要有校对的功能?
49
将tRNAAla作如下突变后,哪一个依然可以携带Ala?
50
Ala-tRNACys可以识别的密码子是
51
新发现的一种抗生素可以抑制大肠杆菌的肽酰转移酶活性,它很可能与23SrRNA结合。()
52
eIF5在真核生物翻译起始过程中的作用是促使60S大亚基与40S预起始复合物的结合。()
53
线粒体tRNA在识别密码子时遵循更为宽松的摆动原则。()
54
真核生物的转肽酶活性可能由核糖体蛋白提供。()
55
原核生物中的三种终止与释放因子分别识别三种终止密码子。()
56
任何一种氨基酸的缺乏或者氨酰tRNA合成酶的失活都可以引起细菌的严谨反应。()
57
干扰素促进eIF2α的磷酸化而抑制翻译。()
58
磷酸化的eIF4E与帽子结构的亲和力下降。()
59
有些蛋白质的内含肽是断裂的,需要经过反式拼接才能得到有功能的蛋白质。()
60
翻译的起始、延伸、终止都需要G蛋白的参与。()
61
内含肽仅存在于单细胞生物。()
62
细胞内的tRNA只参与蛋白质的合成。()
63
绝大多数含硒蛋白是氧化还原酶。()
64
甲硫氨酸能够刺激蛋白质的生物合成。()
65
线粒体内的翻译系统中,第一个被参入的氨基酸也都是甲酰甲硫氨酸。()
66
肽链的折叠在蛋白质合成结束以后才开始。()
67
已发现许多蛋白质的三维结构不是由其一级结构决定的,而是由分子伴侣决定的。()
68
在大肠杆菌里表达人组蛋白,可直接从人基因组中获取目的基因。()
69
大肠杆菌丙氨酰-tRNA的合成并不需要tRNAAla具有完整的三叶草结构。()
70
蛋白质翻译一般以AUG作为起始密码子,有时也以GUG为起始密码子,但以GUG为起始密码子,则第一个被参入的氨基酸为Val。()
71
从DNA分子的三联体密码可以毫不怀疑地推断出某一多肽的氨基酸序列,但从氨基酸序列并不能准确地推导出相应基因的核苷酸序列。()
72
氨酰-tRNA进入A部位之前,与EF-Tu结合的GTP必须水解。()
73
含硒半胱氨酸的参入需要一种新的延伸因子。()
74
含硒半胱氨酰-tRNA是由游离的含硒半胱氨酸与tRNAsec合成而来。()
75
tRNA的个性即是其特有的三叶草结构。()
76
对于某一种氨酰-tRNA合成酶来说,在它的催化下,被识别的氨基酸随机的与其相应的tRNA的3′-端CCA的3′-OH或2′-OH形成酯键。()
77
fMet-tRNAfmet与Met-tRNAmmet的合成由同一种氨酰-tRNA合成酶催化。()
78
EF-Tu的GTPase活性越高,翻译的速度就越快,但翻译的忠实性就越低。()
79
所有的氨酰-tRNA的合成都需要相应的氨酰-tRNA合成酶的催化。()
80
核糖体蛋白不仅仅参与蛋白质的生物合成。()
81
由于遗传密码的通用性,所以真核细胞的mRNA可在原核翻译系统中得到正常的翻译。()
82
在蛋白质生物合成中,所有的氨酰-tRNA都是首先进入核糖体的A部位。()
83
核糖体释放因子RRF是原核生物和真核生物翻译过程所必需的蛋白质因子。()
84
原核生物的起始氨基酸与起始tRNA形成Met-tRNA后被甲酰化,甲酰化是原核生物所有蛋白质合成起始所必需的。()
85
氨酰-tRNA合成酶可通过其催化的逆反应对误载的氨基酸进行校对。()
86
氨酰-tRNA合成酶都是单体酶。()
87
氨酰-tRNA合成酶总是与tRNA受体茎和反密码子茎的大沟结合。()
88
氨酰-tRNA合成酶总是将氨基酸直接转移到tRNA3’端腺苷酸的3’羟基上。()
89
tRNA中含有大量修饰碱基,完全没有修饰的tRNA是没有功能的。()
90
核糖体中的rRNA而不是蛋白质在蛋白质合成过程中起主要作用。()
91
所有蛋白质生物合成的第一个氨基酸都是fMet。()
92
原核生物蛋白质合成时不需要甲硫氨酸起始,而需要N-甲酰甲硫氨酸。()
93
基因表达的最终产物是
94
翻译指的是
95
蛋白质生物合成是指
96
转座现象主要发生在原核生物中,真核生物中的转座现象比较少。()
97
同源重组不依赖于序列的特异性,只依赖于序列的同源性。()
98
就基因间校正而言,点突变一般只能校正点突变,移码突变只能校正移码突变。()
99
只有单细胞生物中发生的突变可以遗传给后代。()
100
原核细胞和真核细胞都是以甲基化作为DNA错配修复过程中识别新链和老链的标志。()
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