蛋白质合成课堂练习 参考答案

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1、1蛋白质合成、加工和降解部分课堂练习题学号:学号: 姓名:姓名: 一、填空题。一、填空题。1.DNA 合成的方向是_ 53 ,RNA 合成的方向是 53 ,蛋白质合成的方向是_NC_。2._氨酰氨酰 tRNA 合成酶合成酶_可使每个氨基酸和它相对应的 tRNA 分子相偶联形成一个_氨酰氨酰tRNA _分子。3.tRNA 的二级结构为 三叶草三叶草 形,三级结构为_倒倒 L 形。4.tRNA 分子有 氨基酸臂氨基酸臂 、TC 环环 、反密码子环反密码子环 、二氢脲嘧啶环二氢脲嘧啶环 和可变换环可变换环 等 5 个主要结构区。5.tRNA 的 3末端为 CCA-OH ,5末端为 5-单磷酸单磷酸

2、。6.原核生物蛋白质合成的起始是 甲酰甲硫氨酰甲酰甲硫氨酰-tRNA ,它携带的氨基酸是 甲酰甲硫氨酸甲酰甲硫氨酸 ;而真核生物蛋白质合成的起始是 甲硫氨酰甲硫氨酰-tRNA ,它携带的氨基酸是 甲硫氨酸甲硫氨酸 。7.与 mRNA 密码子 ACG 相对应的 tRNA 的反密码子是 CGU 。tRNA 的反密码子是 UGC,它识别的密码子是 GCA 。8.蛋白质合成时,起始密码子通常是 AUG ,起始 tRNA 上的反密码子是 CAU 。9.氨酰 tRNA 合成酶既能识别 氨基酸氨基酸 ,又能识别 相应的相应的 tRNA 。10. 一种氨基酸最多可以有 6 个密码子,一个密码子最多决定 1 种

3、氨基酸。11. 在真核生物中蛋白质合成起始时,先形成 起始因子起始因子 和 起始起始 tRNA 复合物,再和 40S 亚亚基基 形成 40S 起始复合物。12. 至少含有 453 个核苷酸的 mRNA(不包括上下游的非编码序列)才能编码含有 150 个氨基酸的多肽。13. 蛋白质生物合成时生成肽键的能量来自 ATP ,核糖体在 mRNA 上移动的能量来源于 GTP 。14. 链霉素和卡那霉素能与细菌核糖体 30S 亚基结合,改变其构象,引起 读码错误读码错误 而导致合成的多肽链的一级结构改变。15. 氯霉素的抗菌作用是由于它 与核糖体结合并停止蛋白质的合成与核糖体结合并停止蛋白质的合成 。16

4、. 肽链合成的终止因子又称为 释放因子释放因子 ,能识别并结合到 终止密码子终止密码子 上。17. 蛋白质合成后通过 翻译后运转机制翻译后运转机制 级结构改变被定向运输到线粒体、叶绿体、细胞核内执行其特定的功能。218. 参与蛋白质折叠的 2 个重要的酶为 蛋白质二硫键异构酶蛋白质二硫键异构酶 和 肽基脯氨酰顺反异构酶肽基脯氨酰顺反异构酶 。19. 细胞内存在一种称为泛素的蛋白质,它的主要作用是 标记需降解的蛋白质标记需降解的蛋白质 。二、判断题。二、判断题。1.tRNAfmet的反密码子是 TAC。 ()2.所有遗传密码都有其对应的 tRNA。 ()3.反密码子不同的 tRNA 总是携带不同

5、的氨基酸。 ()4.所有氨基酸都各自有其对应的遗传密码子。 ()5.由一种以上密码子编码同一个氨基酸的现象称为简并(degeneracy),对应于同一氨基酸的密码子称为同义密码子(synonymous codon)。 ( )6.有两种 tRNA 携带 Met:甲酰甲硫氨酰-tRNAf,用于延伸;甲硫氨酰-tRNA,用于起始翻译中。()7.自然界每个基因的第一个密码子都是 ATG,编码甲硫氨酸。 ()8.所有的信号肽都在前体蛋白的 N 端。 ( )9.蛋白质由 20 种氨基酸组成,包括胱氨酸。 ()10. 在翻译 mRNA 时,所有氨酰 tRNA 都必须进入核糖体的 A 位点。 ( )11. 核

6、糖体中最主要的活性部位之一是肽酰转移酶的催化位点。 ( )12. 核糖体小亚基最基本的功能是连接 mRNA 和 tRNA,大亚基则催化肽键的形成。 ( )13. 不同 rRNA 都折叠成相似的二级结构,即有多个环组成的结构。 ( )14. 核糖体大小亚基在细胞内常游离于细胞质基质中,只有当小亚基与 mRNA 结合后,大亚基才能结合上去,形成完整的核糖体。 ( )15. 三种 RNA 必须相互作用以起始及维持蛋白质的合成。 ( )16. 真核生物中,转录产物只有从核内运转到核外,才能被核糖体翻译成蛋白质。 ()17. mRNA、tRNA 和 rRNA 都参与蛋白质的合成的起始。 ( )18. 细

7、菌产生应急反应时,所有生物化学反应过程均被停止;是由于空载 tRNA 诱导了鸟苷四磷酸和鸟苷五磷酸的结果。 ()19. 大多数氨基酸由一个以上的密码子所编码,在 A+T 含量和 G+C 含量没有显著差异的基因组中,不同密码子的使用频率就近似相同了。 ()320. mRNA 合成从 DNA 模板的 3端向 5端方向进行,而翻译过程则是从 mRNA 的 5端向3端进行。 ( )4三、单选题。三、单选题。1.以下哪个是真核生物翻译最常见的起始密码子?_:A、AUG B、TGCC、TAGD、TAA2.核糖体的 E 位点是:( )A、真核 mRNA 加工位点 B、tRNA 离开核糖体的位点C、核糖体中受

8、 EcoR I 限制的位点 D、tRNA 离开核糖体的位点3.真核生物的翻译起始复合物在何处形成 A、起始密码子 AUG 处 B、5末端的帽子结构C、TATA 框 D、CAAT 框4.mRNA 核甘酸顺序的 3至 5分别相应于蛋白质氨基酸顺序的A、 N 端-C 端 B、C 端-N 端 C、 与 N 端、C 端无对应关系5.蛋白质合成的方向 。A、53B、35C、NCD、CN6.原核生物的翻译中,与核糖体大亚基结合的是_:A、 5S rRNA B、16S rRNAC、 5.8S rRNA D、 23S rRNA7.反密码子是位于_:A:DNA; B、mRNA;C、rRNA; D、tRNA8.tR

9、NA 参与的反应有_:A、转录B、复制C、翻译D、前体 mRNA 的剪接9.能编码多肽链的最小 DNA 单位是_:A、顺反子;B、操纵子;C、启动子;D、复制子10. 原核生物的翻译的错误论述是_:A、可与转录偶联;B、可在转录未完成时开始;C、可以参与转录的调控;D、需要识别 5 “帽子” 。11. 在真核生物中,DNA 聚合酶是在_中合成的。A、细胞质B、细胞核C、高尔基体D、线粒体12. 翻译后加工的产物是_:A、一条多肽链; B、一条多肽链或一条以上多肽链;C、多条多肽链; D、多肽链的降解物。13. 在研究蛋白质合成中,可利用嘌呤霉素,这是因为它_:A、使大小亚基解聚; B、使肽链提

10、前释放; C、抑制氨酰-tRNA 合成酶活性; D、防止多核糖体形成。5四、名词解释。四、名词解释。1.蛋白质的信号肽:蛋白质的信号肽:蛋白质中的一段特殊序列,将蛋白质引导到不同的部位。2.SD 序列(序列(shine-dalgarno sequence):):在核糖体结合位点中的一段五核苷酸保守序列,富含G、A,该序列与 16S rRNA 的 3端相互配对,促使核糖体结合到 mRNA 上,有利于翻译的起始。它与起始密码子之间相距 4-10 个核苷酸对翻译较为有利。3.转运转运 RNA(tRNA) ;根据自身的反密码子能够携带特定氨基酸,并通过与 mRNA 的密码子的识别,从而参与蛋白质的翻译

11、的 RNA。4.同工同工 tRNA(isoacceptor tRNA):):携带氨基酸相同而反密码子不同的一组 tRNA 分子。5.摆动学说(摆动学说(wobble hypothesis):在密码子与反密码子配对中,前两对严格遵守碱基配对原则,第三对碱基有一定的自由度,可以“摆动” ,因而是某些 tRNA 可以识别一个以上的密码子。6.密码子(三联体密码,遗传密码,密码子(三联体密码,遗传密码,condon):):存在于 mRNA 中的 3 个相邻的核苷酸序列,是蛋白质合成中的特定氨基酸的编码单位。7.密码子的简并性(密码子的简并性(degeneracy):):不同密码子可编码相同氨基酸的现象

12、。8.简并密码子(简并密码子(degenerate code):):三联体密码的第三位碱基不同而编码同一种氨基酸的遗传密码。9.开放阅读框(开放阅读框(open reading frame, ORF):):指 DNA 或 RNA 分子中一组连续的不重叠的密码子。 (cDNA 序列中)可辨认起始于 ATG,终止于 TGA、TAA 或 TAG 的连续的密码子区域,是具有可能编码蛋白质的核苷酸序列。10. 错义突变(错义突变(mis-sense mutant):):是指翻译过程中,由于一个碱基的改变而引起了氨基酸的改变,即一个正常意义的密码子变成错义密码子,从而使多肽链上的相应位置上的氨基酸发生了变

13、化。11. 无义突变(无义突变(nonsense mutant):):代表某个氨基酸的密码子,由于碱基突变,成为蛋白质合成的终止密码子,从而造成蛋白质合成的提前终止。12. 同义突变(同义突变(synonymous):):代表某个氨基酸的密码子,由于碱基突变,而不引起其代表的氨基酸的改变。13. 琥珀突变(琥珀突变(amber mutant):):无义突变的一种。某个碱基的突变使其代表的某种氨基酸密码子变为蛋白质翻译的终止密码子之一的 TAG,从而造成蛋白质合成的提前终止。14. 多核糖体(多核糖体(polyribosome):):是指一条 mRNA 链上同时有多个核糖体与之结合,它们以不同的

14、进度进行多肽链的合成。15. 分子伴侣(分子伴侣(molecular chaperone):):广泛存在于原核生物和真核生物中的结构上互不相同的蛋白质家族。它们能识别肽链的非天然构象,促进蛋白质的正确折叠合组装,而在组装完成6后与之分离,不作为这些蛋白质结构和执行功能时的组分。16. 核糖体循环(核糖体循环(ribosome cycle):):17. 副密码子(副密码子(paracodon):):18. 信号识别颗粒(信号识别颗粒(signal recognition particle,SRP):):五、问答题。五、问答题。1.简述真核与原核核糖体的主要区别是什么?简述真核与原核核糖体的主要区

15、别是什么?真核细胞 80S 核糖体中核糖体蛋白和 rRNA 数量和体积均比原核细胞 70S 核糖体的大,其体积约为原核的 2 倍。真核细胞的大小亚基(即 40S 与 60S)均比原核细胞的的(原核为 30S和 50S) 。在两种细胞的核糖体中,rRNA 占绝大部分体积,原核细胞的 RNA 含量则比真核高。2.简述真核与原核细胞中翻译起始的主要区别是什么?简述真核与原核细胞中翻译起始的主要区别是什么?原核生物与真核生物翻译起始的主要区别是来自 mRNA 的本质差异以及小亚基与 mRNA 起始密码子上游区结合的能力。原核生物 mRNA 较不稳定,而且是多顺反子,在 IF-3 介导下,通过 16SrRNA 的 3末端在核糖体结合位点与小亚基直接结合后,原核细胞翻译起始复合物就装配起来。在真核生物细胞中,需要几种起始因子(eIF4 4A 4B)帮助 mRNA 的启动,起始复合物才能结合到 mRNA 帽子上。一旦结合,起始复合物开始向下游区搜索,直至找到第一个 AUG 密码子。3.简述蛋白质翻译的基本过程简述蛋白质翻译的基本过程。(1) 氨基酸的活

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