基因指导蛋白质的合成

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 19:10:24
关于高一生物《基因指导蛋白质的合成》

氨基酸的种类虽然只有20种,但是蛋白质的种类由氨基酸的种类,数目,排列顺序,及肽链的空间结构不同所决定,所以就有不同作用的酶.(大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA)作用相同的酶是由同一种基因转录翻译出来

高中生物必修二基因指导蛋白质合成.

第一个碱基C变成了U,A或G,变化了的密码子分别对应的氨基酸是:亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸;第二个碱基U变成了C,A或G,变化了的密码子分别对应的氨基酸是:脯氨酸、谷氨酰氨、精氨酸;第三个碱基A变成了U

指导蛋白质合成的基因中的碱基包括CGATU,

错误.基因指有遗传效应的DNA片段,DNA上的碱基只有ATCG,U只存在于RNA中.

指导蛋白质合成的基因中碱基有哪些?

基因都是来控制蛋白质的合成,碱基当然是ATGC

基因指导蛋白质合成.某蛋白质中氨基酸的种类和序列发生变化,则

种类和数量变化说明DNA有变化,而细胞中只有细胞核和叶绿体、线粒体中才发生DNA的合成.所以选C母系遗传指,如果母体有病那么它的后代都有病,本质是细胞质遗传,而所谓的细胞质中的DNA在叶绿体或线粒体中

关于基因指导蛋白质的合成

(1)具有遗传效应的DNA片段—转录→mRNA上(2)mRNA上的密码子(三个碱基为一个密码子,有64种)和tRNA上的反密码子(三个碱基为一个反密码子,61种)发生碱基互补配对———每个tRNA上的

基因指导蛋白质的合成过程包括?

基因是DNA的基本组成单位,mRNA(信使RNA)是通过与解旋后一条DNA上组成控制蛋白质合成的基因的碱基互补配对而来tRNA(转运RNA)与mRNA和核糖体结合遵循碱基互补配对与遗传密码子来排列氨基

基因指导蛋白质的合成基因指导蛋白质合成的过程,科学家是怎么知道的?

当沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型以后,物理学家盖默给他们写信,他认为碱基对之间的空隙可以安放氨基酸,能完成特定蛋白质的序列,但有一个大难题,染色体DNA存在于细胞核中,而大多数蛋白质都在细胞质中

为什么蛋白质的合成需要基因的指导?

蛋白质本身是无法自身合成的,它不具有自主复制的能力.每一种的生命活动大部分由基因控制,基因通过转录,形成mRNA,它通过核孔穿过细胞核,来到细胞质中,最后与信使RNA互上碱基互补配对的转运RNA将携带

高中生物必修二 基因指导蛋白质的合成 求详解.

1)转录,碱基5种(A,G,C,T,U)2)翻译,氨基酸3)mRNA,2和94)不一定,密码子具有简并性(同一种氨基酸具有两个或两个以上的密码子的现象),碱基虽然被替换,但编码的氨基酸不变.

基因指导蛋白质的合成一个或者一种蛋白质的合成是由几个基因决定的?例如:血红蛋白的合成是需要几个基因?

一个或一种血红蛋白的合成不是需要几个基因,而是由几个基因控制形成的,它是由一个基因段控制的

英语翻译基因指导蛋白质的合成、

含60个碱基的DNA经转录形成的RNA最多有30个碱基,RNA上三个碱基决定一个氨基酸,所以翻译成的多肽链最多含10个氨基酸,含9个肽键.

基因指导蛋白质的合成单选填空

解题思路:基因表达解题过程:1.细胞核以DNA的一条链为模板,合成RNA翻译是以核糖体为场所,以mRNA为模板,合成一定氨基酸序列的蛋白质。TACGTGACCGCAAC最终答案:略

基因指导蛋白质的合成。

解题思路:DNA双链结构恢复后,新合成的mRNA此时从DNA脱离,通过核孔进入细胞质进行翻译。解题过程:DNA双链结构恢复后,新合成的mRNA此时从DNA脱离,通过核孔进入细胞质进行翻译。人体细胞中核

基因指导蛋白质的合成

解题思路:密码子是信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基,共有64种,决定氨基酸的密码子有61种;终止密码子有3种,不决定氨基酸外解题过程:

基因指导蛋白质合成

解题思路:人类免疫缺陷病毒(HIV)属反转录病毒的一种,在侵染过程中HIV整体进入T淋巴细胞内解题过程:人类免疫缺陷病毒(HIV)属反转录病毒的一种,主要攻击人体的淋巴细胞,在侵染过程中HIV整体进入

生物基因指导合成蛋白质

tRNA啊它可以带符合要求的氨基酸,以连接成肽链,再经过加工形成蛋白质

基因如何指导蛋白质的合成

基因控制合成mRNA,称为转录过程,mRNA再进入核糖体知道蛋白质合成,每相邻三个碱基序列决定一个氨基酸,称为翻译过程

1基因在哪指导合成蛋白质?2生物体内的基因分布在哪?

基因以信使RNA为中介,在细胞质的核糖体内合成蛋白质.生物体内的基因主要分布在细胞核中.线粒体与叶绿体也含极少量的基因.