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密码子名词解释(起始密码子和终止密码子名词解释)

mRNA名词解释?

信使)是一大类RNA分子,它将遗传信息从DNA传递到核糖体,在那里作为蛋白质合成模板并决定基因表达蛋白产物肽链的氨基酸序列。

<聚合酶将初级转录物mRNA(称为前mRNA)转录成加工过的成熟mRNA,这种成熟的mRNA被翻译成蛋白质。如在DNA中一样,mRNA遗传信息也保存在核苷酸序列中,其被排列成由每个三个碱基对组成的密码子。每个密码子编码特定氨基酸,但终止密码子例外,因为其终止蛋白质合成。 <的降解:同一细胞内的不同mRNA具有不同的寿命(稳定性)。在细菌细胞中,单个mRNA可以存活数秒至超过一小时,但平均寿命为1至3分钟,因此,细菌mRNA的稳定性远低于真核mRNA 。

哺乳动物细胞mRNA的寿命从几分钟到几天不等 。mRNA的稳定性越高,从该mRNA产生的蛋白质越多。 mRNA的有限寿命使细胞能够快速改变蛋白质合成以响应其不断变化的需求。有许多机制可导致mRNA的降解。

反密码子与密码子数量相等吗?

密码子和反密码子的数量一般是不想等的。

正常情况翻译过程中,密码子和反密码子是要互补配对的。

但因为密码子中还存在终止密码,它不对应转运RNA,而反密码子位于转运RNA上,自然就不存在反密码子。

为什么密码子表中的密码子可以编码21种氨基酸?

密码子是指在mRNA上三个相邻的碱基。则一共有4*4*4=64种密码子。这64种密码子中,有三种是不决定氨基酸的终止密码子。所以有61种决定氨基酸的密码子,但合成蛋白质的氨基酸共20种,所以多个密码子共同决定一个氨基酸。

密码子的读取顺序?

&密码子阅读与翻译具有一定的方向性:从5'端到3'端。

有起始密码子和终止密码子,起始密码子有两种,一种是甲硫氨酸(AUG),一种是缬氨酸(GUG),而终止密码子(有3个,分别是、UGA)没有相应的转运核糖核酸(tRNA)存在,只供释放因子识别来实现翻译的终止。

在信使RNA中,碱基代码A代表腺嘌呤,G代表鸟嘌呤,C代表胞嘧啶,U代表尿嘧啶(注意:不同,RNA没有胸腺嘧啶T,取而代之的是尿嘧啶U,按照碱基互补配对原则,U与A形成配对)。

<所带的反密码子是和mRNA的密码子相对应的,方向为3'--5',你可以看一下摆动假说。

密码子编码长度怎么算?

答:密码子编码长度算法是M=π*R/脉冲数=3.14*150*1600=0.294375mm

如长度是2000mm,编码器输出脉冲数=2000/0.294375=6794(只能是整数个)

主轴的转速要计数单位时间的脉冲数,如单位时间为1秒,1秒钟内编码器输出的脉冲数为X,则主轴的转速V=(X/1600)*60。

生物密码子有哪些特征?

密码子的特点有:简并性,普遍性与特殊性,连续性,摆动性。

1、遗传密码子是三联体密码:一个密码子由信使核糖核酸(mRNA)上相邻的三个碱基组成。

2、密码子具有通用性:不同的生物密码子基本相同,即共用一套密码子。

3、遗传密码子无逗号:两个密码子间没有标点符号,密码子与密码子之间没有任何不编码的核苷酸,读码必须按照一定的读码框架,从正确的起点开始,一个不漏地一直读到终止信号。

4、遗传密码子不重叠,在多核苷酸链上任何两个相邻的密码子不共用任何核苷酸。

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5、密码子具有简并性:除了甲硫氨酸和色氨酸外,每一个氨基酸都至少有两个密码子。这样可以在一定程度内,使氨基酸序列不会因为某一个碱基被意外替换而导致氨基酸错误。

密码子的三个特性?

密码子的特点有:简并性,普遍性与特殊性,连续性,摆动性。

1、遗传密码子是三联体密码

2、密码子具有通用性

3、遗传密码子无逗号

4、遗传密码子不重叠

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5、密码子具有简并性

扩展资料:

遗传信息是指DNA分子中基因上的脱氧核苷(碱基)排列顺序,密码子是指信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基的排列顺序,反密码子是指转运RNA上的一端的三个碱基排列顺序。

其联系是:DNA(基因)的遗传信息通过转录传递到信使RNA上,转运RNA一端携带氨基酸,另一端反密码子与信使RNA上的密码子(碱基)配对。

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提高基因的异源表达:可通过分析密码子使用模式,预测目的基因的最佳宿主;或者应用基因工程手段,为目的基因表达提供最优的密码子使用模式。3种不同的方式,目的都是利用密码子偏性来提高异源基因的表达。

密码子的使用模式在细胞核和细胞质遗传物质之间也存在差异,如核基因中的起始密码子只有ATG,而线粒体基因中的起始密码子为ATN;核基因中的终止密码子TGA在线粒体基因中用来编码色氨酸等。

反密码子第一位为A或C时只能识别1种密码子,为G或U时可以识别2种密码子,为I 时可识别三种密码子。如果有几个密码子同时编码一个氨基酸,凡是第一和第二位碱基不同的密码子都对应于各自独立的t

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