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由于基因突变,细胞中有一种蛋白质在赖氨酸残基(位置)上发生了变化。已知赖氨酸的密码子为AAA或AAG;天冬氨酸的密码子为GAU或GAC;甲硫氨酸的密码子为AUG。根据已知条件,你认为基因模板链上突变后的脱氧核苷酸和替代赖氨酸的氨基酸分别是


A.基因模板链上突变后的脱氧核苷酸:腺嘌呤脱氧核苷酸 替代赖氨酸的氨基酸:天冬氨酸
B.基因模板链上突变后的脱氧核苷酸:胸腺嘧啶脱氧核苷酸 替代赖氨酸的氨基酸:天冬氨酸
C.基因模板链上突变后的脱氧核苷酸:胸腺嘧啶脱氧核苷酸 替代赖氨酸的氨基酸:甲硫氨酸
D.基因模板链上突变后的脱氧核苷酸:腺嘌呤脱氧核苷酸 替代赖氨酸的氨基酸:甲硫氨酸

所属分类: 生物 (免费栏目) 浏览量: 87 次


(1)图示中)Ⅰ过程为翻译,在细胞质的核糖体上进行,Ⅱ过程是转录,在细胞核中进行.
(2)白质中的一个赖氨酸发生改变,原因是DNA发生了基因突变,因为突变的概率很低,因此DNA一个位点的突变要比两个位点突变概率高,由赖氨酸与表格中其他氨基酸的密码子的对比可知:赖氨酸:AAA、AAG与异亮氨酸AUA、甲硫氨酸AUG、苏氨酸ACA、ACG,天冬酸铵AAU、AAC,精氨酸AGA的密码子相比,只有一个碱基的差别,而赖氨酸与丝氨酸密码子UCA、UCC有两个碱基的差别,两个位点上的突变远远低于一个位点的突变.
(3)由表格中甲硫氨酸与赖氨酸的密码子知:甲硫氨酸密码子:AUG⑤链就应该是TAC;赖氨酸AAG,所以②链就是TTC;TAC与TTC,差别的碱基是A.
(4)表中看出4个密码子决定苏氨酸,这叫做密码子的兼并现象,从增强密码容错性的角度来解释,①减少有害突变,增加物种的稳定性,当密码子中有一个碱基改变时,由于密码的简并性,可能并不会改变其对应的氨基酸;②提高翻译速度,从密码子使用频率来考虑,当某种氨基酸使用频率高时,几种不同的密码子都编码一种氨基酸可以保证翻译的速度.
故答案为:
(1)核糖体  转录
(2)丝氨酸  同时突变两个位点的碱基的概率更低
(3)A
(4)简并性  增强了物种的稳定性 保证了翻译的速度

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