现代分子生物学第3版[第四章]课后习题答案

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第4章 生物信息的传递(下)——从mRNA到蛋白质

一、遗传密码有哪些特性?

连续性,简并性,通用性和特殊性,摆动性。 二、有几种终止密码子?它们的序列和别名是什么?

有三种终止密码子:UAA(赭石密码),UAG(琥珀密码),UGA(蛋白石密码)。 三、简述摆动学说

1、 根据摆动学说,在密码子与反密码子的配对中,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”,使某些tRNA可以识别1个以上的密码子。 2、 一个tRNA可以识别的密码子数量由反密码子的第一位碱基性质决定:反密码子第

一位为A或C时可以识别1种密码子,为G或U时可以识别2种密码子,为I时可以识别3种密码子。

3、 如果几个密码子同时编码一个氨基酸,凡是第一、二位碱基不同的密码子都对应于

各自独立的tRNA。

四、tRNA在组成和结构上有哪些特点?

1、 所有tRNA的共同特征:① 存在经过特殊修饰的碱基,② tRNA的3’端都以CCA-OH

结束,该位点连接相应的氨基酸。

2、 稀有碱基含量非常丰富,约有70余种。

3、 二级结构为三叶草形,由4条手臂组成:受体臂,TψC臂,反密码子臂,D臂。 4、 三级结构为L形:受体臂位于其中一个端点,反密码子臂位于另一个端点,即两个

不同的功能基团处于最大程度的分离状态。

五、比较原核与真核的核糖体组成。

原核与真核的核糖体均由大小两个亚基组成。

原核生物 真核生物

核糖体 70s 80s

大亚基

小亚基

蛋白质:RNA

2:1 3:2

50s 30s

(RNA:5s,23s) (RNA:16s)

60s 40s

(RNA:5s,28s,5.8s) (RNA:18s)

六、什么是SD序列?其功能是什么?

1、 原核生物mRNA翻译起点上游存在一段富嘌呤区(5’-AGGAGGU-3’),能与核糖体小

亚基16s RNA的3’端富嘧啶区互补结合,使mRNA与核糖体形成翻译起始前复合物。 2、 作用:通过mRNA的SD序列,核糖体小亚基能够专一性识别和选择mRNA翻译起

始位点,有助于翻译起始过程准确进行。

七、核糖体有哪些活性中心?

mRNA结合部位,结合或接受aa-tRNA的部位(A位),结合或接受肽酰-tRNA的部位(P位),tRNA释放部位(E位),肽链转移并形成肽键的部位(转肽酶中心),此外,还有负责肽链延伸的各种延伸因子的结合位点。

八、真核生物与原核生物在翻译的起始过程中有哪些区别?

1、 起始tRNA不同:原核生物为fMet-tRNAfMet,真核生物为Met-tRNAMet。原因是真核

生物mRNA具有5’-m7GpppNp帽子结构,Met-tRNAMet不甲基化。

2、 起始复合物形成顺序不同:原核生物的核糖体小亚基先通过SD序列与mRNA模板

结合,再与起始tRNA结合,最后与大亚基结合;真核生物的核糖体小亚基先与起始tRNA结合,再与mRNA结合,最后与大亚基结合形成起始复合物。

九、链霉素为什么能够抑制蛋白质的合成?

链霉素是一种氨基糖苷类抗生素,以多种方式抑制原核生物核糖体。能干扰起始tRNA与核糖体的结合,从而阻止蛋白质合成的正确起始,也会导致mRNA的错读。其作用位点位于核糖体30s小亚基。 附:(嘌呤霉素:是aa-tRNA的结构类似物,竞争性结合于核糖体A位,抑制正常aa-tRNA的进入,与已经形成的肽链结合,通过提前释放肽链而抑制蛋白质的合成。) 十、什么是信号肽?它在序列组成上有哪些特点?有什么功能?

新生肽链中一段用于指导蛋白质跨膜转运的氨基酸序列,通常位于N端,长度一般在13-36个残基。其序列组成有以下三个特点: 1、 一般带有10-15个疏水氨基酸;

2、 在靠近该序列的N端常有1个或数个带正电荷的氨基酸; 3、 在其C端靠近蛋白酶切割位点处常有数个极性氨基酸,离切割位点最近的那个氨基

酸往往带有很短的侧链(丙氨酸或甘氨酸)。 信号肽的作用:在翻译-转运同步机制中,信号肽合成后通过与膜上特定受体相互作用,产生多肽跨膜转运的通道,使新生肽链边翻译边跨膜转运得以进行,因此,完整的信号肽是保证蛋白质转运的必要条件。

十一、 简述叶绿体蛋白质的跨膜转运机制。

叶绿体蛋白质通过翻译后转运机制进行跨膜转运:

1、 细胞质中游离核糖体合成叶绿体多肽前体,由成熟蛋白质和N端的前导肽组成; 2、 新生肽链脱离核糖体并折叠成具有三级结构的蛋白质分子;

3、 前导肽上某些特定位点结合于叶绿体膜上的特异性受体,产生跨膜通道; 4、 新生肽链跨膜转运后,前导肽被叶绿体基质中的蛋白酶降解。 十二、 蛋白质有哪些翻译后的加工修饰?

1、 N端fMet或Met的切除;

2、 二硫键的形成,有助于稳定蛋白质的天然构象;

3、 特定氨基酸的修饰:磷酸化,糖基化,甲基化,乙基化,羟基化,羧基化等; 4、 切除新生肽链中的非功能片段,如信号肽等。 十三、 什么是核定位序列?其主要功能是什么?

存在于核蛋白中,引导核蛋白入核的序列,称为核定位序列(nuclear localization sequence,NLS),可以位于核蛋白的任何部位。与前导肽和信号肽不同的是,该序列一般不会被切除,而是随着细胞的不断分裂,在核蛋白的重复定位中发挥作用。

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