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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fet而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如图所示)。回答下列问题:

(1)若将铁蛋白的mRNA彻底水解产物为
磷酸基团、核糖和含氮碱基
磷酸基团、核糖和含氮碱基
。图中所示的翻译过程与铁蛋白的mRNA转录过程相比,其特有的碱基配对方式是
U~A
U~A
,铁蛋白的mRNA与细胞中其他mRNA的结构不同,主要体现在
核糖核苷酸的数量和排列顺序
核糖核苷酸的数量和排列顺序
等方面。
(2)图中甘氨酸的密码子是
GGU
GGU
,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为
3'…CCACTGACC…5'
3'…CCACTGACC…5'
。(序列请标明3'与5'端)
(3)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了
核糖体在mRNA上的结合与移动
核糖体在mRNA上的结合与移动
,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免
Fe3+
Fe3+
对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内
物质和能量的浪费
物质和能量的浪费

(4)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是
mRNA的两端存在不翻译的序列
mRNA的两端存在不翻译的序列

(5)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由
C
C
变为
A
A

【答案】磷酸基团、核糖和含氮碱基;U~A;核糖核苷酸的数量和排列顺序;GGU;3'…CCACTGACC…5';核糖体在mRNA上的结合与移动;Fe3+;物质和能量的浪费;mRNA的两端存在不翻译的序列;C;A
【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:18引用:3难度:0.6
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    (2)某基因中非模板链上的一段序列碱基为…TAT GAG CTC GAG TAT GAG CTC ……,根据下表提供的遗传密码推测该碱基序列对应的DNA片段所编码的氨基酸序列为:
     

    密码子 CAC UAU AUA CUC GUG UCC GAG
    氨基酸 组氨酸 酪氨酸 异亮氨酸 亮氨酸 缬氨酸 丝氨酸 谷氨酸
    (3)基因控制蛋白质的合成先后包含
     
     
    两个过程,前一过程原材料到达指定位置需遵循
     
    原则,后一过程原材料达到指定位置需要
     
    的转运。

    发布:2025/1/21 8:0:1组卷:2引用:2难度:0.6
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    发布:2025/1/3 8:0:1组卷:2引用:1难度:0.8
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