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A.①过程需要解旋酶和DNA聚合酶等参与
B.在②过程中,核糖体沿着mRNA移动的方向是从右向左
C.DNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸,每3个这样的碱基叫作1个密码子
D.据图所示,核糖体与RNA的结合部位会形成1个tRNA的结合位点
A.与DNA复制时相比,图中RNA聚合酶所参与过程不需解旋酶
B.转录过程中mRNA在核糖体上移动以便合成肽链
C.图中多个核糖体共同完成一条肽链的合成,从而提高翻译速率
D.转录时DNA上的碱基A与mRNA上的碱基T互补配对
A.图示中的物质甲为DNA解旋酶
B.图示过程主要发生在真核细胞中
C.氨基酸转运过程中有磷酸生成
D.核糖体沿着mRNA从左向右移动
A.一种反密码子可以识别不同的密码子
B.密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合
C.tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成
D.mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变
A.图中1、2、3依次表示mRNA、多肽链、核糖体
B.相对于mRNA,核糖体的运动方向是从左向右
C.一个mRNA可同时作为多种蛋白质合成的模板
D.tRNA上的反密码子和mRNA上的密码子是互补的
A.此核酸杂合双链片段中含有5种核苷酸和2种五碳糖
B.此核酸杂合双链片段的单链中相邻的G与C通过五碳糖一磷酸一五碳糖连接
C.若甲链是乙链的模板,则甲链上的密码子决定了乙链的碱基排列顺序
D.若乙链是甲链的模板,则图示结构可能在所有被病毒感染的细胞中出现
A.决定色氨酸和丙氨酸的密码子分别是ACC和CGU
B.甘氨酸和天冬氨酸对应的基因模板链中碱基序列是GGUGAC
C.由图可知核糖体的移动方向是从左往右
D.mRNA上碱基序列的改变一定会造成蛋白质结构的改变
A.DNA复制和转录的场所在细胞核中
B.DNA-RNA杂交区段最多存在5种核苷酸
C.正常基因转录时不能形成DNA-RNA杂交区段
D.mRNA难以从DNA上分离可能跟碱基的种类和比例有关
A.⑤是蛋白质的彻底水解产物之一
B.合成过程中,“肽链-tRNA”由P位进入A位
C.②与③之间可能发生碱基互补配对
D.唾液腺细胞中的①多于心肌细胞中的①
A.一种密码子能编码多种氨基酸,称作密码子的简并性
B.一种密码子能与多种反密码子碱基互补
C.病毒和细胞结构的生物各用一套密码子
D.一种氨基酸对应一种或多种密码子
A.反义基因干扰了花青素合成酶的转录
B.导入的反义基因数量可影响花青素含量
C.反义基因和反义RNA的核苷酸种类相同
D.这体现出生物的性状不完全由基因决定
A.物质1上的三个相邻碱基叫作反密码子
B.物质2的合成只能在结构1上完成
C.多个结构1共同完成一条物质2的合成
D.结构1读取到AUG时,物质2合成终止
A.注入珠蛋白mRNA后,卵细胞用于合成自身蛋白质的核糖体数量减少
B.注入的卵细胞多聚核糖体能保持活性,以珠蛋白mRNA为模板进行翻译
C.若未注入珠蛋白mRNA,卵细胞内的珠蛋白生成速率将略低于甲组和乙组
D.内质网和高尔基体中检测到放射性,并不能确定卵细胞是否合成珠蛋白
dygzswzl
2020-05-11
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