某个基因含有6000个碱基由它控制合成的一条肽链所含的肽键数应是
1999由一个含有6000个碱基的基因控制合成的一条肽链所含的肽键数应是1999。通常,三个碱基编码一个氨基酸,而一条多肽链中的肽键数等于氨基酸数减去1。因此,如果一个基因含有6000个碱基,那么它可能编码2000个氨基酸假设没有非编码区。这样,由这2000个氨基酸组成的肽链。
某蛋白质由n条肽链组成氨基酸的平均相对分子质量为a控制该蛋白质
试题答案:D试题解析:此题考查基因控制蛋白质的合成情况及氨基酸缩合成蛋白质过程中的物质变化。首先要分析基因与蛋白质的关系,合成蛋白质时,DNA分子的一条链转录出mRNA,含b个碱基对的基因转录出的mRNA上含有碱基数是b,mRNA上每三个碱基一个密码子决定一个氨基酸。
几个碱基构成密码子
三个碱基构成一个密码子。密码子定义1:由3个相邻的核苷酸组成的信使核糖核酸mRNA基本编码单位。有64种密码子,其中有61种氨基酸密。基因表达与调控二级学科定义2:对应于某种氨基酸的核苷酸三联体。在转译过程中决定该种氨基酸插入生长中多肽链的位置。所属学科:水。
已知一种蛋白质由两条肽链组成a链含25个肽键b链含30个肽键问
1650控制该蛋白质合成的基因至少含有1650个嘌呤碱基对。根据蛋白质的结构,我们知道它是由两条肽链组成的,其中a链含有25个肽键,b链含有30个肽键。在蛋白质合成的过程中,每个氨基酸是由一个密码子由mRNA上的三个连续的核苷酸组成的编码的。因此,要计算控制该蛋白质合。
每个遗传密码由几个碱基组成
3个三个碱基构成一个密码子。遗传密码又称密码子、遗传密码子、三联体密码。指信使RNAmRNA分子上从5''端到3''端方向,由起始密码子A。组成的三联体。它决定肽链上每=一=个氨基酸和各氨基酸的合成顺序,以及蛋白质合成的起始、延伸和终止。遗传密码是一组规则,将DNA或RN。
大肠杆菌中某蛋白质分子由m条肽链构成共有n个氨基酸则该蛋白质
1肽键数目=氨基酸数目肽链的条数=nm;2由以上分析可知DNA或基因中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1,所以控制其合成的基因至少含有的脱氧核苷酸数目为6n.故选:A.
一个基因由600个脱氧核苷酸对组成问形成的多肽中含有多少个氨基酸
200个氨基酸一个基因由600个脱氧核苷酸对组成,形成的多肽中至多含有200个氨基酸。DNA或基因中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1。若一段DNA有600个碱基,则由它控制合成的多肽链中含有氨基酸数目最多有600÷6=100个。
某蛋白质分子含有n条肽链m个肽键那么控制合成该蛋白质分子的基因
6m+2n控制合成该蛋白质分子的基因中至少含碱基对的数量为6m+2n。一个氨基酸是由三个碱基编码的,因此m个肽键需要3m个碱基。此外,蛋白质分子含有n条肽链,每条肽链至少需要一个起始密码子和一个终止密码子,每个密码子由三个碱基组成,所以需要额外的2n个碱基。因此,总共需。
知一个蛋白质由两条多肽链组成连接氨基酸的肽键共有198个翻译该
600个转录该mRNA的基因中C和T不少于600个。由2条多肽链中含198个肽键,可推知该蛋白质由200个氨基酸组成,则mRNA中至少有600个碱基,转录该mRNA的基因至少有1200个碱基,而双链DNA中C+T占碱基总数的一半,故转录该mRNA的基因中C和T不少于600个。
每个遗传密码由几个碱基组成
个碱基组成。遗传密码又称密码子、遗传密码子、三联体密码,是指信使RNAmRNA分子上从5''端到3''端方向,由起始密码子AUG开始,每三个核苷酸组成的三联体。它决定肽链上每一个氨基酸和各氨基酸的合成顺序,以及蛋白质合成的起始、延伸和终止。遗传密码是一组规则,将DNA或R。