嘌呤霉素抑制蛋白质生物合成的机制是
A.抑制氨基酰-tRNA合成酶的活性,阻止氨基酰-tRNA的合成
B. 其结构与酪氨酰-tRNA相似,可和酪氨酸竞争与mRNA结合
C. 抑制转肽酶活性
D. 可与核糖体大亚基受位上的氨基酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素
E. 可与给位上的肽酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素
A.抑制氨基酰-tRNA合成酶的活性,阻止氨基酰-tRNA的合成
B. 其结构与酪氨酰-tRNA相似,可和酪氨酸竞争与mRNA结合
C. 抑制转肽酶活性
D. 可与核糖体大亚基受位上的氨基酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素
E. 可与给位上的肽酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素
B.阻碍RNA聚合酶与DNA模板结合
C.抑制氨基酰+RNA合成酶活性
D.占据大亚基,抑制转肽酶活性
E.阻碍反密码与密码互补结合
A、特异和fMet-tRNAfMet结合并把它带到核糖体
B、它结合在A位,能阻止氨酰-tRNA的进入
C、它结合在A位,阻止30S亚基和50S亚基的结合
D、辅助30S亚基与mRNA上起始位点特异性结合
A.与mRNA上终止密码相应的tRNA不携带氨基酸
B.活细胞内没有与终止密码子相应的tRNA
C.mRNA上的终止密码子阻止核糖体继续移动
D.终止密码导致核糖体亚基解离
A.遗传密码的破译主要归功于Nirenberg和Khorana开拓性的工作
B.无细胞蛋白质合成体系的建立使破译密码子成为可能
C.利用核糖体结合技术破译了大部分密码子;用人工合成的重复序列多聚核苷酸为模板,检查氨基酸掺入情况,破译了全部密码子
D.幸运的是,所用的无细胞蛋白质合成体系含有相当高浓度的Mg2+,外加的人工模板无需起始信号就可以开始指令氨基酸掺入
A.蛋白质合成是其酶促降解的逆过程
B.是氨基酸自发缩合形成多肽链的过程
C.是mRNA被蛋白质合成体系翻译的过程
D.是专一的聚合酶催化各种氨基酸形成多肽链的过程
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