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遗传密码可以推出其相应蛋白质的氨基酸序列。由于mRNA是由DNA转录而来的,如果基因(DNA)编码区的序列已知,也可由此推出相应表达产物的氨基酸序列。但是,由于除甲硫氨酸和色氨酸外的18种氨基酸均有一种以上的密码子,由蛋白质的氨基酸序列推断相应的mRNA的核苷酸序列时,我们会面临多种选择,比如,由7个氨基酸的序列推测其可能的mRNA编码序列区,基其中有5个氨基酸有2个密码子,则能够与其对应的核苷酸序列会有2的5次方种,即有32种。

5、何为密码的通用性和变异性?试分析线粒体遗传密码的特点。

答:所谓密码的通用性是指各种低等和高等生物,包括病毒细菌及真核生物,基本上共用同一套遗密码。变异性:已知线粒体DNA(mtDNA),还有原核生物支原体等少数生物基因密码有一定变异。目前已知线粒体DNA的编码方式与通常遗传密码有所不同,在线粒体遗传密码中,有四组密码子其氨基酸特异性只决定于三联体的前两位碱基,它们同一种tRNA 即可识别,该tRNA的反密码子第一位为U,其余的tRNA或者识别第三位A G的密码子,或者识别第三位为U C的密码子。这就是说,所有tRNA或者识数别两个密码子,或者识别四个密码子。在正常密码中,有两种氨基酸只有一个密码子,这两种氨基酸为甲硫氨酸和色氨酸。按照线粒体的编码规则,它们各有两个密码子,即各增加一个密码子。正常甲硫氨酸密码子为AUG,在线粒体中AUA由异亮氨酸密码子转变为甲硫氨酸密码子。正常的色氨酸密码子为UGC,在线粒体中终止密码子UGA转变为色氨酸密码子。甲硫氨酸的两个密码子和色氨酸的两个密码子各由单个tRNA识别。 窗体底端