1樓:網友
這真的就是進化的結果了。至於為什麼進化到這個(相當於問為什麼沒有61種氨基酸),我想沒有人知道。至於自然界在進化之後給生物體帶來了什麼,這就是我讀到的關於生物學意義的問題。
1、密碼子退化可以提高容錯能力,「包括基因翻譯過程中可能出現的變異和錯誤。然而,關於密碼子與翻譯速度之間的關係仍存在爭議,翻譯的準確性和準確性之間的關係也沒有爭議。
2、mrna除了編碼蛋白質,其實還有其他的功能,如內含子/外顯子剪接訊號。一般來說,這些功能還需要在mrna序列中以某種形式呈現。如果每個氨基酸只有乙個trna,則mrna的序列完全由蛋白質序列決定。
沒有改變的餘地。在序列中對其他函式進行編碼是很困難的。密碼子的簡併性提供了這種可能性。
當然,事實上,蛋白質序列不是「固定的」。
不同密碼子在反密碼子識別的準確度和速度上存在差異。這為蛋白質合成的細胞調節過程和所謂的密碼子偏好提供了乙個非常重要的平臺。例如,蛋白質的某些部分不能合成得太快,並且區段mrna使用幾個較慢的密碼子。
目前,蛋白質合成的速度至少與蛋白質摺疊的準確性有關(蛋白質必須摺疊成正確的結構)。
2樓:楓缺落流年
開頭即是乙個為什麼,但由於這個問題沒有人能給的出乙個完全準確和科學的答案,如果告訴你這是自然進化的結果,你可能不會認,那麼以下就來講為什麼會說是自然進化的選擇。
首先
要解答的是trna的一端是乙個可以與密碼子配對的反密碼環,而它的另一端是可以與相應的氨基酸所鏈結的。所以,要想辨析trna的數量不是要去看到底是有多少個氨基酸,而是去觀察到底有多少個密碼子。
很多人提到了簡併性,這個的意思就是大部分的氨基酸都是與兩個或者是多個的密碼子來相對應的。
其次
這個知識點大家都清楚吧:rna有四種核苷酸,每個密碼子有三個。有64種密碼子(4 ^ 3)- 3終止密碼子(vga,uaa uac)就是說剩下61個。
但,trna的數目肯定小於50,因為一些trna可以與多個密碼子來配對,這是它的擺動性。擺動性是說一對反密碼子和密碼子相互配對的時候,有時會不遵循基本的互補原則。例如,反密碼子的第三位的u可以與a相配對,也還能與g配對。
大概從這些方面就可以說清楚為什麼trna的種類會多於氨基酸的種類了吧,因為本身trna的性質就是如此,它要有足夠多的種類才可以提高容錯性,這樣做還可以防止由於突變,而造成的肽鏈合成的終止。
trna與氨基酸的對應關係
3樓:元氣小小肉丸
轉譯的過程中,trna可藉由自身的反密碼子識別mrna上的密碼子,將該密碼子對應的氨版基酸轉運至核糖體合權成中的多肽鏈上。每個trna分子理論上只能與一種氨基酸接附,但是遺傳密碼有簡併性(degeneracy),使得有多於乙個以上的trna可以跟一種氨基酸接附。
轉運rna(transfer rna),又稱傳送核糖核酸、轉移核糖核酸,通常簡稱為trna,是一種由76-90個核苷酸所組成的rna,其3'端可以在氨醯-trna合成酶催化之下,接附特定種類的氨基酸。
4樓:曹小虎
一種baitrna只能對應一種氨。
基酸,但是一du種氨基酸可以zhi
由多種daotrna來轉運。
這是因為氨專基酸的種類由mrna來決定屬,密碼子位於mrna上,由三個相鄰的鹼基決定一種氨基酸,而由於密碼子的簡併性,一種氨基酸有時可以對應多種密碼子,所以可以由多種trna來轉運。
至於能不能通過生物技術來改變trna對應的氨基酸種類,這個一般是不能的,因為決定某種氨基酸的密碼子的三個相鄰鹼基是必須應該能和trna上的三個相鄰鹼基配對的。
5樓:丶尛尛
一種baitrna只攜帶一。
種氨基酸du,但是一種氨基酸可以zhi對應多種daotrna,這是因為密版碼子具有簡併性。
權沒有例外、現在還沒有你說的這鐘生物技術。為什麼要改變trna呢?如果想要對應的氨基酸所組成的蛋白質的話。
可以直接通過蛋白質工程設計dna分子 從而得到想要的蛋白質。而且trna是一條rna不是隻有幾個剪輯,他與氨基酸結合的只是乙個片段而已。
6樓:網友
氨基酸與來trna在種類上自是雖然不是一一對應的關bai系,但是du即一種氨基酸可由zhi一種或多種trna進行轉運dao是基本固定的,一種trna只能運載一種氨基酸,氨基酸有20種,trna有61種左右,隨著技術的發展,也許會有新的突破。
trna所攜帶的氨基酸是有什麼決定的?
7樓:time嘻嘻大
不是說:dna分子模板鏈上的鹼基序列與mrna 上的鹼基序列互補,mrna上的鹼基序列與trna上的鹼基序列互補嘛?那不應該選b嗎!
下列對trna的描述,正確的是( )a.一種trna能識別並轉運多種氨基酸b.一種氨基酸能被多種trna轉運c
8樓:妮嗱捷d5f媢
a、trna具有專一性,一種trna只能轉運一種氨基酸,a錯誤;
b、一種氨基酸可以由一種或幾種密碼子來編碼,因此一種氨基酸可能被一種或幾種trna轉運,b正確;
c、一種trna只能識別mrna上一種密碼子,c錯誤;
d、一種密碼子只能被一種trna識別,d錯誤.故選:b.
trna與氨基酸的對應關係
9樓:小慧說教育
<>一種trna只能對應一種氨基酸,但是一種氨基酸可以搭培由多種trna來轉運。因為氨基酸的種類由信使rna來決定,密碼子位於信使rna上,由三個相鄰的鹼基決定一種氨基酸,而由於密碼子的簡併性,一種氨基酸有時可以對春枝孫應多扒鏈種密碼子,所以可以由多種trna來轉運。
trna上與氨基酸結合的位置是()。
10樓:舞僥評
trna上與氨基酸結合的位置是()。
a.氨基酸戚做接受臂上的5』端。
b.氨基酸接受臂上的3』端。
c.反密碼高公升衡子環。
d.可變環。
正確答案:氨笑皮基酸接受臂上的3』端。
氨醯基-trna與肽醯基-trna的區別
11樓:生活仁昌
氨醯基-trna與肽醯基-trna的區別為:性質不同、位置不同、作用不同。
一、性質不同。
1、氨醯基-trna:氨醯基-trna是攜帶有乙個氨基酸的trna。
2、肽醯基-trna:肽醯基-trna是結合了乙個肽鏈的trna。
二、位置不同。
1、氨醯基-trna:氨醯基-trna位於核糖體的a位點上。
2、肽醯基-trna:肽醯基-trna位於核糖體的p位點上。
三、作用不同。
1、氨醯基-trna:氨醯基-trna將氨基酸傳遞到核糖體中,在那裡會與正在延伸中的多肽鏈合併將氨基酸加入其中。
2、肽醯基-trna:肽醯基-trna在蛋白質生物合成時,用於肽鏈逐步延伸。
12樓:333翅膀
其實沒什麼大區別,可通用,學這個的都知道是那麼回事。但你要是嚴格說起來,氨醯trna是攜帶了氨基酸分子的,而肽醯trna是新加入的氨基酸已經轉位到肽鏈上的時候的叫法。
13樓:未來末來未來末來
氨醯trna:是指攜帶有乙個氨基酸的trna。位於核糖體的a位點上。
肽醯trna:是指結合了乙個肽鏈的trna。位於核糖體的p位點上。
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