参考答案和解析
正确
更多“核糖体是绝大多数蛋白质合成的部位。”相关问题
  • 第1题:

    红霉素的作用机制是( )

    A.与核糖体30S亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成
    B.与核糖体50S亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成
    C.与核糖体70S亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成
    D.抑制细菌蛋白质的合成的全过程
    E.影响细菌细胞膜的通透性

    答案:B
    解析:
    考查重点是红霉素的作用机制。红霉素的作用机制是与核糖体50S亚基结合,通过抑制新合成的氨酰基-tRNA分子从核糖体A位移至P位而抑制细菌蛋白质的合成。

  • 第2题:

    大环内酯类抗生素的作用机制是()

    • A、抑制细菌细胞壁的合成
    • B、抑制DNA的合成
    • C、与核糖体30S亚基结合,抑制细菌蛋白质合成
    • D、与核糖体50S亚基结合,抑制细菌蛋白质合成
    • E、与核糖体70S亚基结合,抑制细菌蛋白质合成

    正确答案:D

  • 第3题:

    为什么核糖体RNA的合成与核糖体蛋白质的合成是相互协调的?


    正确答案: 1.当营养丰富时,细菌细胞生长速度加快,核糖体的数量增加;当氨基酸浓度太低时,tRNA不能被氨酰化,氨基酸饥饿导致无负载的tRNA结合于核糖体的A位点。这个反应激发了一系列事件,一个被称为“应急因子”的蛋白质结合于核糖体,并催化合成ppGppppGpp(信号分子之一)与RNA聚合酶结合抑制RNA聚合酶活性,降低RNA的合成(即在转录起始水平上抑制rRNA的合成)。为核糖体蛋白(r-protein)编码的55个基因分布在至少20个操纵子中,每个操纵子含有1~11个基因。有些操纵子还含有引物酶,RNA聚合酶和蛋白质合成的延长因子的基因,说明细胞生长过程、DNA复制、转录和蛋白质合成是紧密偶联的。
    2.每个含有核糖体蛋白的操纵子其核糖体蛋白同时也是翻译阻遏子。它能和从这个操纵子转录的mRNA结合以阻止翻译。而起阻遏子作用的核糖体蛋白一般能和rRNA结合。作为翻译阻遏子的核糖体蛋白与rRNA相结合的亲和力大大超过它对mRNA的亲和力。如果核糖体蛋白大大超过细胞内存在的rRNA所能结合的数量,此时核糖体蛋白才和mRNA结合。采取这种方法,为核糖体蛋白编码的mRNA,其翻译产生的核糖体蛋白如果超过组装核糖体的需要,它的翻译就会受到抑制。使之与细胞所含有的rRNA保持平衡。被翻译阻遏子结合的mRNA上的位点靠近操纵子中这个基因翻译的起始点(通常是第一个基因)。在大多数操纵子中这种结合可能只影响第一个基因,因为细菌大多数是多顺反子mRNA。其后的基因都有独立翻译信号,但是在这种操纵子中,每个基因的翻译依赖于所有其他基因的翻译。这种翻译偶联(机制未知)使得整个操纵子在单一mRNA位点受到翻译阻遏子结合后都受到抑制。已经证明核糖体蛋白的合成与可用的rRNA数量是相协调的。

  • 第4题:

    说明游离核糖体和附着核糖体合成的蛋白质的种类及其分布。


    正确答案: 附着核糖体,主要是合成某些专供输送到细胞外面的分泌物质即分泌蛋白,如抗体、酶原、消化酶或蛋白质类的激素等;
    游离核糖体所合成的蛋白质,多半是分布在细胞质基质中或供细胞本身生长所需要的蛋白质分子(包括酶分子)即胞内蛋白,如染色体上的蛋白质、细胞膜上的蛋白质、线粒体和叶绿体及细胞质基质中的酶。此外还合成某些特殊蛋白质,如红细胞中的血红蛋白等。

  • 第5题:

    在蛋白质合成的过程中,肽键的形成是在核糖体的哪一部位()

    • A、供体部位
    • B、受体部位
    • C、肽基转移酶位
    • D、GTP酶活性部位
    • E、小亚基

    正确答案:C

  • 第6题:

    核糖体是细胞内进行蛋白质生物合成的部位。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    蛋白质生物合成中,活化的氨基酸必须先转移到核糖体的P部位。


    正确答案:错误

  • 第8题:

    细胞内蛋白质生物合成的主要部位是()。

    • A、核糖体
    • B、核仁
    • C、细胞核
    • D、高尔基复合体
    • E、溶酶体

    正确答案:A

  • 第9题:

    单选题
    大环内酯类抗生素的作用机制是()
    A

    抑制细菌细胞壁的合成

    B

    抑制DNA的合成

    C

    与核糖体30S亚基结合,抑制细菌蛋白质合成

    D

    与核糖体50S亚基结合,抑制细菌蛋白质合成

    E

    与核糖体70S亚基结合,抑制细菌蛋白质合成


    正确答案: D
    解析: 大环内酯类抗生素是一类分子结构中具有12-16 碳内酯环的抗菌药物的总称,通过阻断50s 核糖体中肽酰转移酶的活性来抑制细菌蛋白质合成,属于快速抑菌剂。

  • 第10题:

    问答题
    为什么核糖体RNA的合成与核糖体蛋白质的合成是相互协调的?

    正确答案: 1.当营养丰富时,细菌细胞生长速度加快,核糖体的数量增加;当氨基酸浓度太低时,tRNA不能被氨酰化,氨基酸饥饿导致无负载的tRNA结合于核糖体的A位点。这个反应激发了一系列事件,一个被称为“应急因子”的蛋白质结合于核糖体,并催化合成ppGppppGpp(信号分子之一)与RNA聚合酶结合抑制RNA聚合酶活性,降低RNA的合成(即在转录起始水平上抑制rRNA的合成)。为核糖体蛋白(r-protein)编码的55个基因分布在至少20个操纵子中,每个操纵子含有1~11个基因。有些操纵子还含有引物酶,RNA聚合酶和蛋白质合成的延长因子的基因,说明细胞生长过程、DNA复制、转录和蛋白质合成是紧密偶联的。
    2.每个含有核糖体蛋白的操纵子其核糖体蛋白同时也是翻译阻遏子。它能和从这个操纵子转录的mRNA结合以阻止翻译。而起阻遏子作用的核糖体蛋白一般能和rRNA结合。作为翻译阻遏子的核糖体蛋白与rRNA相结合的亲和力大大超过它对mRNA的亲和力。如果核糖体蛋白大大超过细胞内存在的rRNA所能结合的数量,此时核糖体蛋白才和mRNA结合。采取这种方法,为核糖体蛋白编码的mRNA,其翻译产生的核糖体蛋白如果超过组装核糖体的需要,它的翻译就会受到抑制。使之与细胞所含有的rRNA保持平衡。被翻译阻遏子结合的mRNA上的位点靠近操纵子中这个基因翻译的起始点(通常是第一个基因)。在大多数操纵子中这种结合可能只影响第一个基因,因为细菌大多数是多顺反子mRNA。其后的基因都有独立翻译信号,但是在这种操纵子中,每个基因的翻译依赖于所有其他基因的翻译。这种翻译偶联(机制未知)使得整个操纵子在单一mRNA位点受到翻译阻遏子结合后都受到抑制。已经证明核糖体蛋白的合成与可用的rRNA数量是相协调的。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    蛋白质的合成是mRNA、tRNA和rRNA(核糖体RNA)和核糖体协同作用的结果。()是合成蛋白质的中心,是rRNA与核糖体蛋白质结合起来与核糖体蛋白质结合起来的小颗粒。

    正确答案: 核糖体
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    蛋白质生物合成的部位是()
    A

    线粒体

    B

    细胞核内

    C

    核小体

    D

    核糖体


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    蛋白质的合成是mRNA、tRNA和rRNA(核糖体RNA)和核糖体协同作用的结果。()是合成蛋白质的中心,是rRNA与核糖体蛋白质结合起来与核糖体蛋白质结合起来的小颗粒。


    正确答案:核糖体

  • 第14题:

    红霉素的作用机制是()。

    • A、与核糖体70S亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成
    • B、与核糖体30S亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成
    • C、与核糖体50S亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成
    • D、抑制细菌DNA的复制导致细菌死亡
    • E、抑制细菌细胞壁的合成

    正确答案:C

  • 第15题:

    比较膜结合核糖体的蛋白质合成和游离核糖体的蛋白质合成。


    正确答案: 核糖体是细胞内合成蛋白质的场所。现在已知,附着于内质网上的核糖体所合成的蛋白质,与游离于细胞质基质中的核糖体所合成的蛋白质有所不同。附着于内质网上的核糖体,主要是合成某些专供输送到细胞外面的分泌物质,如抗体、酶原或蛋白质类的激素等;游离核糖体所合成的蛋白质,多半是分布在细胞质基质中或供细胞本身生长所需要的蛋白质分子(包括酶分子),此外还合成某些特殊蛋白质,如红细胞中的血红蛋白等。因此,在分裂活动旺盛的细胞中,游离核糖体的数目就比较多,而且分布比较均匀。
    一般来说,游离的核糖体上合成的是本细胞所用的蛋白质,如:膜蛋白。 附着在内质网上的核糖体合成的是分泌蛋白,也就是在本细胞之外发挥作用的蛋白质,如:胰岛素、消化酶等。

  • 第16题:

    附着核糖体和游离核糖体上合成的蛋白质类型分别有哪些?


    正确答案:附着核糖体
    ①外输性或分泌性蛋白质
    ②膜整合蛋白
    ③细胞器中驻留蛋白质;
    游离核糖体
    ①非定位分布的细胞质溶质驻留蛋白
    ②定位性分布的胞质溶质蛋白
    ③细胞核中的核蛋白
    ④线粒体,质体等所必须的核基因组编码蛋白。

  • 第17题:

    细胞中的蛋白质是由核糖体合成的。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    tRNA的功能是()。

    • A、在蛋白质合成中作为模板
    • B、参与组成蛋白质合成的机器—核糖体
    • C、在蛋白质合成中携带转运氨基酸
    • D、在DNA合成中作为模板

    正确答案:C

  • 第19题:

    在蛋白质生物合成中所有的氨酰-tRNA都是首先进入核糖体的A部位。


    正确答案:错误

  • 第20题:

    ()是组成核糖体的主要成分,而核糖体则是合成蛋白质的中心。


    正确答案:核糖体RNA

  • 第21题:

    单选题
    细胞内蛋白质生物合成的主要部位是()。
    A

    核糖体

    B

    核仁

    C

    细胞核

    D

    高尔基复合体

    E

    溶酶体


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    在蛋白质生物合成中所有的氨酰-tRNA都是首先进入核糖体的A部位。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    有核基因编码,在细胞质核糖体上合成的蛋白质是如何运送至线粒体和叶绿体的功能部位上的?

    正确答案: 细胞质核糖体上合成的线粒体蛋白运送至线粒体时,多以前体存在,尤其成熟蛋白质和N端的一段导肽共同组成。导肽识别线粒体表面的受体,在外膜上GIP蛋白的参与下引导蛋白有内外膜的接触点通过内膜,导肽最终被水解酶切除。前体蛋白在跨膜运送时,分子伴侣协助其从折叠状态转变为解折叠状态,利于跨膜。前体蛋白再通过内膜后,再重新折叠为成熟的蛋白质。蛋白质进入线粒体特定部位时所需的信号序列如下。进入外膜的蛋白
    (1)具有不被切除的N端信号序列,其后还有疏水的停止转义序列,蛋白质被转运复合体安装到外膜上。
    (2)进入线粒体内膜和膜间隙的蛋白
    1、蛋白N端具有两个信号序列,先被运送到基质,然后N端导肽被切除,暴露出第二段导向内膜的信号序列,再插入内膜。若信号序列被内膜外表面的异二聚体内膜蛋白酶切除,则成为膜间隙的蛋白。
    2、N端信号序列的后面有一段疏水停止转移序列,能与膜上的通道复合体结合,当进入基质的信号序列被切除后,脱离转位因子复合体而进入内膜,如果插入膜中的部分又被酶切除,则成为定位于膜间隙的蛋白。
    3、线粒体内膜上负责代谢底物产物转运的蛋白,如腺苷转位酶是多次跨膜蛋白,其N端没有可被切除的信号序列,但包含3~6个内部信号序列,可被TIM22复合体插到内膜上。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    某些研究发现,在细菌细胞内,rRNA能吸引核糖体蛋白质与之结合,当rRNA不足时,核糖体蛋白质则与合成该蛋白质的mRNA结合而中断这些蛋白质的翻译;另外,如果合成蛋白质的原料不足,没有参与蛋白质合成的游离核糖体能够可逆性地关闭rRNA基因。综合这些发现,下列哪些分析是正确的()
    A

    核糖体蛋白质能够阻止核糖体蛋白质的翻译

    B

    核糖体能够阻止核糖体RNA的转录

    C

    核糖体的产生不利于细胞内蛋白质的合成

    D

    核糖体产生受2个环节的负反馈调节


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析