蛋白质合成后,它第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为丝氨酸、苏氨酸等八种氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若是其他氨基酸,不久后会被多个泛素(一种小分子蛋白)结合,进而进入呈筒状的蛋白酶复合体中被水解。下列说法错误的是( )
A.信号氨基酸可决定蛋白质的寿命,改变信号氨基酸的种类进而延长蛋白质的寿命 |
B.泛素可能起到了对待水解蛋白的标记作用,有利于其进入蛋白酶复合体 |
C.筒状蛋白酶复合体中的水解产物可被细胞重新利用 |
D.多肽链与氨基酸脱水缩合只发生在肽链的羧基和氨基酸的氨基之间 |
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更新时间:2022-01-15 18:00:07
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【推荐1】牛乳铁蛋白是一条含有703个氨基酸残基的多肽链,具有抑菌、抗病毒、抗癌、免疫调节、调节铁离子的吸收等生物学功能。婴儿配方奶粉中常添加牛乳铁蛋白,下列有关叙述正确的是( )
A.牛乳铁蛋白中至少含有703个肽键 | B.牛上皮细胞中也含有乳铁蛋白基因 |
C.婴儿吸收乳铁蛋白的方式为主动运输 | D.乳铁蛋白中的N元素主要存在于氨基中 |
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【推荐2】如图表示一种常见的激素受体-G蛋白偶联受体及其作用原理。G蛋白由三个亚基构成并具有一个GDP/GTP结合位点。当激素与G蛋白偶联受体结合后,受体的空间结构发生变化并使Gα亚基上的GDP与之脱离。之后,GTP与Gα亚基结合并使Gα亚基分离。分离后的Gα亚基催化GTP水解为GDP并激活细胞膜上的效应酶,引发后续生理变化。下列关于G蛋白偶联受体的说法,正确的是( )
A.由图可知G蛋白偶联受体至少具有一个游离的氨基及羧基,且均位于细胞膜的外表面 |
B.G蛋白偶联受体的作用过程说明受体蛋白具有催化、物质运输、能量转换等功能 |
C.Gα亚基可将GTP中的活跃化学能转化为效应酶的活化能并提高后续生理变化的反应速率 |
D.由于酶具有作用条件温和的特性,因此温度、pH等因素可能改变G蛋白的生物活性 |
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【推荐3】据国外媒体11日报道,一项开创性研究可能成为老年人长寿和保持健康的关键。美国研究人员发现一种名为SIRT1的蛋白质。它不仅可以延长老鼠寿命,还能推迟和健康有关的发病年龄。另外,它还改善老鼠的总体健康,降低胆固醇水平,甚至预防糖尿病。研究人员表示,虽然这项研究是在老鼠身上进行的,但它有朝一日最终会应用到人类身上。下面关于该蛋白质的有关叙述,正确的是( )
A.该蛋白质一定有21种氨基酸构成 |
B.该蛋白质只有C、H、O、N组成 |
C.该蛋白质一定能够催化胆固醇分解 |
D.该蛋白质与双缩脲试剂呈现紫色反应 |
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名校
【推荐1】图是某研究小组发现染色体上抑癌基因邻近的基因能指导合成反义RNA,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达,使细胞易发生癌变。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链,任意一条均可转录 |
B.一条 mRNA模板可以结合多个核糖体,同时翻译出多个蛋白质 |
C.若细胞中出现了杂交分子,则该细胞表达产物的数量将发生改变 |
D.图中所示的基因进行转录的场所是细胞核,翻译的场所是细胞质 |
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【推荐2】科学家为了研究抑制基因表达的机制,在基因启动子后插入一段颠倒的转录区序列(如图所示),导致新基因转录形成的mRNA因分子内部形成互补区而失去功能。对该操作的描述不正确的是
A.需要限制性核酸内切酶和DNA连接酶 |
B.引起的变异类型属于基因突变 |
C.干扰了基因表达中的转录过程 |
D.转录形成的mRNA分子内部靠A—U、C—G配对形成互补区 |
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名校
解题方法
【推荐3】miRNA是真核细胞中一类不编码蛋白质的短序列RNA,其主要功能是调控其他基因的表达。研究发现,BCL2是一个抗凋亡基因,该基因的表达受MIR-15a基因控制合成的miRNA调控,如下图所示。A、B表示过程,①、②表示物质。下列叙述错误 的是( )
A.A过程表示转录,需要RNA聚合酶的参与 |
B.B过程中核糖体的移动方向是从左往右 |
C.miRNA前体加工时会发生磷酸二酯键的断裂 |
D.成熟miRNA与①的结合遵循碱基互补配对原则 |
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