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。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白
一端结合,沿
移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:
(1)图中甘氨酸的密码子是 ,铁蛋白基因中决定的基因片段碱基序列为 。
(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了 ,从而抑制了翻译的起始;
浓度高时,铁调节蛋白由于结合
而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白
能够翻译。这种调节机制既可以避免 对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内 的浪费。
(3)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,即由 。
光合作用中形成ATP的部位是
A.叶绿体外膜 | B.类囊体的薄膜上 | C.叶绿体内膜 | D.叶绿体基质 |
下列描述正确的是
A.细胞中葡萄糖氧化分解释放出的能量都以热能形式散失 |
B.细胞中葡萄糖氧化分解释放出的能量都转移到ATP中 |
C.无氧呼吸释放的能量没有形成ATP,所以释放出的能量少 |
D.细胞无氧呼吸和有氧呼吸所释放的能量都只有一部分转移到ATP中 |
光合作用过程中,光反应为暗反应提供的物质是
A.[H]和ATP B[H]和O2C.O2和ATP D.[H]和H2O
在日光下,植物叶片中的叶绿素
A.大量吸收绿光 | B.等量吸收不同波长的光 |
C.主要吸收蓝紫光和绿光 | D.主要吸收蓝紫光和红光 |
吸收光能的色素分布在
A.叶绿体的外膜上 | B.类囊体的薄膜上 | C.叶绿体的内膜上 | D.叶绿体的基质中 |