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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关.铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性

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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关.铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成.Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了核糖体与mRNA的结合和移动,从而抑制了翻译的起始(如图所示).据图分析回答下列问题:

(1)图中天冬氨酸的密码子是______,基因中决定铁蛋白“…-甘-天-色-…”的碱基序列为:______.
(2)当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于______,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译.
(3)若指导铁蛋白合成的mRNA的碱基数为N,则铁蛋白______个氨基酸组成.
A.等于3N    B.大于3N    C.等于
1
3
N      D.小于
1
3
N
(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即______,该种改变在育种上称为______.
▼优质解答
答案和解析
(1)根据携带天冬氨酸的tRNA上的反密码子CUG可以推断天冬氨酸的密码子为GAC,“-甘-天-色-”对应的密码子为-GGUGACUGG-,由此可判断模板链碱基序列为-CCACTGACC-,则相应基因中的碱基序列为CCACTGACC∥GGTGACTGG.
(2)当Fe3+浓度较低时,铁调节蛋白与铁应答原件结合,使蛋白质的翻译缺少起始代码,从而阻止核糖体在mRNA上的结合移动,遏制翻译的起始.当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译.
(3)终止密码子不编码氨基酸,若指导铁蛋白合成的mRNA的碱基数为N,则铁蛋白所含氨基酸数目小于
1
3
N个.
(4)色氨酸的密码子为UGG,对应模式链碱基序列为ACC,当第二个碱基C→A时,此序列对应的密码子变为UUG,编码亮氨酸,这种改变在育种上称为诱变育种.
故答案为:
(1)GAC CCACTGACC∥GGTGACTGG
(2)结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力
(3)D
(4)C→A    诱变育种