[医学类试卷]在职申硕(同等学力)临床医学学科综合蛋白质的生物合成模拟试卷3及答案与解析.doc

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1、在职申硕(同等学力)临床医学学科综合蛋白质的生物合成模拟试卷3 及答案与解析1 编码氨基酸的遗传密码共有(A)20 个(B) 40 个(C) 61 个(D)64 个2 框移突变与遗传密码的下列哪项特性有关(A)连续性(B)方向性(C)通用性(D)简并性3 遗传密码的简并性是指(A)一个密码子可代表多个氨基酸(B)蛋氨酸密码可作起始密码(C)多个密码子代表同一氨基酸(D)密码子与反密码子之间不严格配对4 下列情况可引起框移突变的是 DNA 链中(A)A 的缺失(B) G 转换为 I(C) U 转换为 C(D)C 转换为 T5 下列因子中,不参与原核生物翻译过程的是(A)IF(B) EF-1(C)

2、 RF(D)EF-T6 核糖体小亚基的主要功能是(A)结合模板 mRNA(B)具有转位酶活性(C)提供结合氨基酰-tRNA 的部位(D)提供结合肽酰-tRNA 的部位7 蛋白质生物合成过程中氨基酸活化的专一性取决于(A)密码子(B) mRNA(C)核糖体(D)氨基酸-tRNA 合成酶8 原核生物的释放因子 RF-1 可识别的终止密码是(A)UAA、UAG(B) UAA、UGA(C) UAG、UGA(D)UAG、AUG9 蛋白质合成过程中,每增加 1 个肽键至少要消耗多少个高能键(A)3(B) 4(C) 5(D)610 既抑制原核生物又抑制真核生物蛋白质生物合成的抗生素是(A)嘌呤霉素(B)四环

3、素(C)链霉素(D)氯霉素11 白喉毒素干扰蛋白质合成是因为(A)使真核生物延长因子 eEF-2 发生 ADP 糖基化失活(B)激活蛋白激酶,使 eIF-2 磷酸化而失活(C)阻碍氨基酰-tRNA 与小亚基结合(D)抑制肽链延长因子11 A一个密码代表多个氨基酸 B一个氨基酸可被多个密码编码C密码的阅读既不能间断,也不能交叉 D一种 tRNA 可以识别 mRNA 的 13 种密码子12 遗传密码的简并性是指13 遗传密码的连续性是指14 遗传密码的摆动性是指14 A甲硫氨酰-tRNA B甲酰甲硫氨酰-tRNAC色氨酰 -tRNA D甲酰色氨酰-tRNA15 原核生物起始氨基酰-tRNA 是16

4、 真核生物起始氨基酰-tRNA 是16 ARF-1 BRF-2 C两者均是 D两者均非17 能辨认终止密码子 UAA 的翻译释放因子是18 能辨认终止密码子 UGA 的翻译释放因子是19 无密码子的氨基酸是(A)羟脯氨酸(B)精氨酸(C)异亮氨酸(D)鸟氨酸20 下列哪些因子参与蛋白质翻译延长(A)IF(B) EF-G(C) EF-T(D)RF21 蛋白质的生物合成中(A)氨基酸活化酶识别氨基酸(B) tRNA 携带氨基酸(C) mRNA 起模板作用(D)核糖体是合成蛋白质的场所22 一个 tRNA 上的反密码子为 IAC,其可识别的密码子是(A)GUA(B) GUC(C) GUG(D)GUU

5、在职申硕(同等学力)临床医学学科综合蛋白质的生物合成模拟试卷3 答案与解析1 【正确答案】 C【试题解析】 在 64 组三联体遗传密码中,有 3 组密码作为肽链合成的终止信号,其余 61 组密码编码 20 种氨基酸。【知识模块】 蛋白质的生物合成2 【正确答案】 A【试题解析】 遗传密码的连续性是指编码蛋白质氨基酸序列的三联体密码连续阅读,密码间既无间断也无交叉。若基因损伤引起 mRNA 阅读框架内的碱基发生插入或缺失,将导致框移突变,造成下游翻译产物氨基酸序列的改变。【知识模块】 蛋白质的生物合成3 【正确答案】 C【试题解析】 遗传密码的简并性是指密码子上前两位碱基决定编码氨基酸的特异性,

6、而第 3 位碱基改变往往不影响氨基酸翻译,同一氨基酸可有多个密码子,除蛋氨酸和色氨酸仅有一个密码子外,其余氨基酸有 2、3、4 个或多至 6 个密码子为其编码。蛋(甲硫) 氨酸密码子可作为起始密码子,这是遗传密码的基本内容。密码子与反密码子之间不严格配对,此内容属遗传密码的摆动性。所有生物可使用同一套密码则属遗传密码的通用性。【知识模块】 蛋白质的生物合成4 【正确答案】 A【试题解析】 只有 DNA 上碱基缺失或插入可导致三联体密码阅读方式改变,称为框移突变,由此造成氨基酸排列顺序发生改变,其后果是翻译出的蛋白质可能完全不同。其他 3 种情况只是 DNA 链上某个碱基被置换,导致一个三联体密

7、码改变,最终仅造成一个氨基酸的改变,这称为点突变。【知识模块】 蛋白质的生物合成5 【正确答案】 B【试题解析】 翻译过程需要多种蛋白质因子参加,原核生物翻译起始阶段需要起始因子 IF(有 IF-1、IF-2、IF-3) ,延长阶段需要延长因子 EF(有 EF-T、EF-G) ,终止阶段也需要蛋白质因子,但它们不称作终止因子,而称为释放因子(RF、RR)。真核生物参与肽链合成终止的也需要 RF、RR。EF-1 是真核生物延长阶段需要的蛋白质因子,不参与原核生物翻译过程。【知识模块】 蛋白质的生物合成6 【正确答案】 A【试题解析】 转位酶(不属于核糖体)具有转位酶活性。结合氨基酰-tRNA 的

8、氨基酰位称 A 位,结合肽酰-tRNA 的肽酰位称 P 位,两者都是由大、小亚基蛋白质成分共同构成。【知识模块】 蛋白质的生物合成7 【正确答案】 D【知识模块】 蛋白质的生物合成8 【正确答案】 A【试题解析】 原核生物有 3 种释放因子:RF-1 识别 UAA、UAG;RF-2 识别UAA、UGA;RF-3 协助 RF-1、RF-2 的作用。【知识模块】 蛋白质的生物合成9 【正确答案】 B【试题解析】 蛋白质生物合成是耗能过程,肽链延长时每个氨基酸活化为氨基酰一 tRNA 消耗 2 个高能键,进位、转位各消耗 1 个高能键。为保持蛋白质生物合成的高度保真性,任何步骤出现不正确的连接都需要

9、消耗能量水解清除,因此每增加1 个肽键可能至少消耗 4 个高能键。【知识模块】 蛋白质的生物合成10 【正确答案】 A【试题解析】 嘌呤霉素对原核和真核生物的蛋白质生物合成过程均有抑制作用,故难以用作抗菌药物。【知识模块】 蛋白质的生物合成11 【正确答案】 A【试题解析】 白喉毒素是一种修饰酶,可催化共价修饰反应,可使真核生物延长因子 eEF-2 发生 ADP 糖基化失活,阻断肽链合成的延长过程,从而抑制真核细胞蛋白质合成。【知识模块】 蛋白质的生物合成【知识模块】 蛋白质的生物合成12 【正确答案】 B【知识模块】 蛋白质的生物合成13 【正确答案】 C【知识模块】 蛋白质的生物合成14

10、【正确答案】 D【知识模块】 蛋白质的生物合成【知识模块】 蛋白质的生物合成15 【正确答案】 B【知识模块】 蛋白质的生物合成16 【正确答案】 A【试题解析】 密码子 AUG 既可编码蛋氨酸,又可作为起始密码,因此真核生物的起始氨基酰-tRNA 是甲硫氨酰 -tRNA。原核生物的起始密码只能辨认甲酰化的蛋氨酸,即 N-甲酰蛋氨酸,因此其起始氨基酰-tRNA 是甲酰甲硫氨酰-tRNA。【知识模块】 蛋白质的生物合成【知识模块】 蛋白质的生物合成17 【正确答案】 C【知识模块】 蛋白质的生物合成18 【正确答案】 B【试题解析】 原核生物和真核生物参与翻译终止的都有释放因子(RF、RR)。R

11、F的作用是促进肽链 C 端与 tRNA 3-OH 间酯键水解,使肽链从翻译中的核糖体上释放下来。另外的作用是辨认终止密码子,RF-1 和 RF-2 都能辨认终止密码子UAA,而 RF-1 也能辨认终止密码子 UAG,RF-2 还能辨认终止密码子 UGA。【知识模块】 蛋白质的生物合成19 【正确答案】 A,D【试题解析】 鸟氨酸不是蛋白质的组成氨基酸,故无其密码子;蛋白质虽也有羟脯氨酸,但它是在蛋白质合成后经羟化酶催化脯氨酸残基而形成的,所以也无羟脯氨酸的密码子。【知识模块】 蛋白质的生物合成20 【正确答案】 B,C【试题解析】 蛋白质翻译延长需要的蛋白质因子称为延长因子,原核生物的延长因子

12、有 EF-T 和 EF-G。EF-T 是由 EF-Tu 和 EF-Ts 两种亚基形成的二聚体。真核生物的延长因子有 EF-1 和 EF-2,其中 EF-1 也相应有两种亚基即 EF1- 和 EF1-。IF 是肽链合成起始阶段所需的蛋白质因子,称为起始因子。RF 是肽链合成终止阶段所需的蛋白质因子,称为释放因子。【知识模块】 蛋白质的生物合成21 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 蛋白质生物合成包括:氨基酸活化:在氨基酰 -tRNA 合成酶(即活化氨基酸的酶)催化下,先形成 AMP、酶及氨基酸的中间复合体,在复合体中,氨基酸的羧基与一磷酸腺苷的磷酸以酐键相连,成为活化的氨基酸。活化氨基酸

13、的搬运:中间复合体中的活化氨基进一步转移到 tRNA 分子上,形成相应的氨基酰-tRNA,以此形式存在的活化氨基酸即可投入氨基酸缩合成肽的过程。 活化氨基酸在核糖体上的缩合:核糖体由大、小不同的两个亚基组成,各亚基由不同的rRNA 与多种蛋白质共同构成。核糖体相当于合成蛋白质的“装配机”,能促进tRNA 所携带的氨基酸接着 mRNA 上核苷酸排列顺序构成的暗码合成多肽链。【知识模块】 蛋白质的生物合成22 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 遗传密码具有摆动性,即密码子与反密码子配对,有时会出现不遵从碱基配对规律的情况,称为摆动现象。常见于密码子的第 3 位碱基对反密码子的第 1 位碱基,两者虽不严格互补,也能互相辨认。如 tRNA 上的反密码子第 1 位为I(次黄嘌呤)时,其可辨认 mRNA 上的密码子的第 3 位碱基可为 A、C 、U,但无G。本题反密码子为 IAC,其可辨认的密码子按碱基互补规律配对其第 1 位为 G,第 2 位为 U,第 3 位根据摆动现象可为 A、C、U。所以反密码子 IAC 可识别的密码子为 GUA、GUC、GUU。【知识模块】 蛋白质的生物合成

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