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文档简介

1、分子生物学理论资料1. 结构基因的编码产物不包括(C)A、snRNA B、hnRNA C、启动子 D、转录因子 E、核酶2. 已知双链DNA的结构基因中,有义链的部分序列是5'AGGCTGACC3',其编码的RNA相应序列是(C)A、5'AGGCTGACC3' B、5'UCCGACUGG3' C、5'AGGCUGACC3'D、5'GGUCAGCCU3' E、5'CCAGUCGGA3'3. 已知某 mRNA的部分密码子的编号如下(A):127 128 129 130 131 132 133GCG UA

2、G CUC UAA CGG UGA AGC以此mRNA为模板,经翻译生成多肽链含有的氨基酸数目为A、127 B、128 C、129 D、130 E、1314. 一般来说,真核生物基因的特点是(D)A、编码区连续 B、多顺反子RNAC、内含子不转录 D、断裂基因 E、外显子数目=内含子数目-15. 关于外显子说法正确的是(E)A、外显子的数量是描述基因结构的重要特征B、外显子转录后的序列出现在hnRNA中C、外显子转录后的序列出现在成熟mRNAD、外显子的遗传信息可以转换为蛋白质的序列信息E、以上都对6. 断裂基因的叙述正确的是(B)A、结构基因中的DNA序列是断裂的B、外显子与内含子的划分不是

3、绝对的C、转录产物无需剪接加工D、全部结构基因序列均保留在成熟的mRNA分子中E、原核和真核生物基因的共同结构特点7. 原核生物的基因大多与(A)无关。A、内含子 B、操纵子 C、启动子 D、起始密码子 E、终止子8. 关于启动子叙述错误的是(D)A、原核和真核生物均有 B、调控转录起始 C、与RNA聚合酶结合D、都能被转录 E、位于转录起始点附近9. 顺式作用元件的本质是(B)A、蛋白质 B、DNA C、mRNA D、rRNA E、tRNA10. 关于真核生物的启动子,正确的说法是(B)A、与RNA聚合酶的因子结合 B、tRNA基因的启动子序列可以被转录C、都位于转录起始点上游 D、II类启

4、动子调控rRNA编码基因的转录E、起始转录不需要转录因子参与11. 原核生物的启动子(B)A、根据所调控基因的不同分为I、II、III类B、与RNA聚合酶全酶中的因子结合C、不具有方向性D、涉及转录因子-DNA的相互作用E、涉及不同转录因子之间的相互作用12. 真核生物的启动子不能控制哪个基因的转录(D)A、snRNA B、hnRNA C、5S rRNA D、16S rRNA E、U6 snRNA13. 增强子是(C)A、一段可转录的DNA序列B、一段可翻译的mRNA序列C、一段具有转录调控作用的DNA序列D、一段具有翻译调控作用的mRNA序列E、一种具有调节作用的蛋白质因子14. poly(

5、A)加尾信号存在于(B)A、真核I类结构基因及其调控序列 B、真核II类结构基因及其调控序列C、真核III类结构基因及其调控序列 D、调节基因 E、操纵基因15. 有关mRNA的叙述正确的是(C)A、hnRNA中只含有基因编码区转录的序列B、在3端具有SD序列C、mRNA的遗传密码阅读方向是53D、在细胞内总RNA含量中所占比例最大E、mRNA碱基序列与DNA双链中的反义链一致16. 关于开放读框叙述正确的是(A)A、是mRNA的组成部分 B、内部有间隔序列C、真核生物的开放读框往往串联在一起D、内部靠近5端含有翻译起始调控序列E、由三联体反密码子连续排列而成17. 关于帽子结构说法错误的的是

6、(E)A、真核生物mRNA的特点 B、位于5'端 C、与翻译起始有关D、常含有甲基化修饰 E、形成3',5'-磷酸二酯键18. 真核细胞mRNA的合成不涉及(A)A、生成较多的稀有碱基 B、3'端加poly(A)尾巴C、5'端加帽子 D、去除非结构信息部分 E、选择性剪接19. 有关遗传密码的叙述正确的是(B)A、一个碱基的取代一定造成它所决定的氨基酸的改变B、终止密码子是UAA、UAG和UGAC、连续插入三个碱基会引起密码子移位D、遗传密码存在于tRNA中E、真核生物的起始密码编码甲酰化蛋氨酸20. 密码子是哪一水平的概念(D)A、DNA B、rRNA

7、 C、tRNA D、mRNA E、snRNA21. 不能编码氨基酸的密码子是(A)A、UAG B、AUG C、UUG D、GUG E、UGC20. 遗传密码的摆动性常发生在(A)A、反密码子的第1位碱基 B、反密码子的第2位碱基C、反密码子的第3位碱基 D、A+C E、A+B+C21. tRNA携带活化的氨基酸的部位是(E)A、反密码环 B、TC环 C、DHU环 D、额外环 E、CCA22. 哺乳动物核糖体大亚基的沉降常数是(D)A、30S B、40S C、50S D、60S E、70S23. 信号识别颗粒的成分包括(B)A、snRNA B、7SL RNA C、snRNP D、SRP受体 E、

8、ribozyme24. 关于核酶叙述正确的是(A)A、化学本质是RNA B、分为DNA酶和RNA酶C、属于核酸酶 D、底物只能是DNA E、由核酸和蛋白质组成25. 下列哪种物质不是核酸与蛋白质的复合物(D)A、核糖体 B、snRNP C、SRP D、核酶 E、端粒酶26. 哪种情况会导致移码突变( C)A、倒位 B、颠换 C、插入一个碱基 D、连续缺失三个碱基 E、以上都不对27. 原核生物的基因组主要存在于(C)A、质粒 B、线粒体 C、类核 D、核糖体 E、高尔基体28. 真核生物染色质的基本结构单位是(B)A、-螺旋 B、核小体 C、质粒 D、-片层 E、结构域29. 关于真核生物结构

9、基因的转录,正确的说法是(B)A、产物多为多顺反子RNA B、产物多为单顺反子RNAC、不连续转录 D、对称转录 E、新生链延伸方向为3530. 下列有关真核生物结构基因的说法不正确的是(B)A、结构基因大都为断裂基因B、结构基因的转录是不连续的C、含大量的重复序列D、结构基因在基因组中所占比例较小E、产物多为单顺反子RNA31. 染色体中遗传物质的主要化学成分是(C)A、组蛋白 B、非组蛋白 C、DNA D、RNA E、mRNA32. 大肠杆菌DNA的复制(C)A、为单起点单向复制 B、为双起点单向复制 C、为单起点双向复制D、为多起点双向复制 E、为双起点双向复制33. 合成冈崎片段不需要

10、(E)A、dNTP B、NTP C、引物酶 D、DNA聚合酶 E、DNA连接酶34. DNA复制时,模板序列是5'-TAGA-3',将合成下列哪种互补结构(A)A、5'-TCTA-3' B、5'-ATCA-3' C、5'-UCUA-3' D、5'-GCGA-3' E、5'-AGAT-3'35. DNA是以哪种链进行复制的(B)A、冈崎片段 B、两条亲代链 C、前导链 D、随后链 E、以上都不是36. DNA半保留复制时需要(B)A、DNA指导的RNA聚合酶 B、引发酶 C、延长因子 D、终止因子 E

11、、mRNA37. DNA半保留复制不涉及(D)A、冈崎片段 B、引物酶 C、DNA聚合酶 D、氨基酰tRNA合成酶 E、DNA连接酶38. 复制叉前进时,其前方的DNA双螺旋会形成哪种结构(B)A、负超螺旋 B、正超螺旋 C、右手螺旋 D、左手螺旋 E、松弛状态39. 大肠杆菌DNA聚合酶的核心酶含有的亚基是 (C)A、 B、 C、 D、 E、40. 大肠杆菌DNA聚合酶的哪个亚基可以形成滑卡式结构(B)A、 B、 C、 D、 E、41. 逆转录病毒基因组复制时所用的引物为(C)A、RNA B、DNA C、tRNA D、mRAN E、不用引物42. 复制起点富含哪种碱基时易被与复制有关的酶和蛋

12、白质识别(B)A、GC B、AT C、AG D、CT E、TG43. 若使15N标记的大肠杆菌在14N培养基中生长2代,提取DNA,则14N-15N杂合DNA分子与14N-DNA分子之比为(A)A、1:1 B、1:2 C、1:3 D、2:1 E、3:144. 下列哪种紫外线最易造成DNA损伤(D)A、400350nm B、350320nm C、320290nm D、290100nm E、以上都不是43. 致DNA损伤因素的作用靶点有(E)A、嘌呤碱 B、嘧啶碱 C、脱氧核糖 D、磷酸二酯键 E、以上都是44. 最严重的DNA损伤是(C)A、错配 B、碱基置换 C、DNA双链断裂 D、DNA交联

13、 E、移码突变45. E.coli的RNA聚合酶中,辨认转录起始点的组分是(B)A、核心酶 B、 C、 D、 E、'46. 真核生物中,RNA聚合酶的转录产物是(E)A、45S rRNA B、5S rRNA C、tRNA D、U6 snRNA E、hnRNA47. 真核生物类基因的启动子核心序列通常位于(A)A、25区 B、10区 C、35区 D、+1区 E、+10区48. 下列物质中,能够辅助真核生物的RNA聚合酶结合启动子的是(C)A、起始因子 B、增强子 C、转录因子 D、延长因子 E、因子49. 下列哪种物质不需要进行转录后加工即可发挥功能(A)A、E.coli mRNA B、

14、E.coli tRNA C、E.coli rRNA D、yeast mRNA E、yeast tRNA50. RNA编辑发生在(C)A、成熟的mRNA B、tRNA和rRNA的前体 C、hnRNA D、成熟的tRNA和rRNA E、snRNA51. 蛋白质的生物合成不需要(B)A、RAN B、剪切因子 C、分子伴侣 D、帽子结合蛋白 E、GTP52. 原核生物的核糖体大亚基是(C)A、30S B、40S C、50S D、60S E、70S53. 真核生物参与蛋白质合成的起始因子有几种(E)A、1 B、2 C、3 D、4 E、>554. 原核生物的翻译起始阶段,帮助fMet-tRNA结合A

15、UG的是(A)A、IF-2 B、IF-1 C、eIF-2 D、eIF-3 E、eIF-455. SD序列与下列哪种rRNA相互作用(C)A、5S B、23S C、16S D、5.8S E、18S56. 原核生物肽链合成的延长阶段,使氨基酰-tRNA进入A位的蛋白质因子是(C)A、EF-1 B、EF-2 C、EF-Tu D、EF-G E、转肽酶57. 乳糖操纵子中,能结合异乳糖(诱导剂)的物质是(C)A、AraC B、cAMP C、阻遏蛋白 D、转录因子 E、CAP58. 下列哪项不属于真核生物基因的顺式作用元件(B)A、激素反应元件 B、衰减子 C、启动子 D、沉默子 E、增强子59. 与RN

16、A聚合酶相识别和结合的DNA片段是(E)A、增强子 B、衰减子 C、沉默子 D、操纵子 E、启动子60. 下列哪一项不是转录的原料(A)A、TTP B、ATP C、CTP D、UTP E、GTP61. 转录生成的RNA链中有(E)A、dAMP B、CTP C、UDP D、dTTP E、UMP62. 在复制和转录中均起作用的是(E)A、RNA引物 B、DNA聚合酶 C、NMP D、dNTP E、蛋白质因子63. 转录时模板与产物之间不存在的碱基对应关系是(A)A、AT B、TA C、A U D、C G E、GC64. 真核生物的细胞核RNA聚合酶有几种(C)A、1 B、2 C、3 D、4 E、5

17、65. 原核生物的RNA聚合酶有几种(A)A、1 B、2 C、3 D、4 E、566. 抗结核菌药物利福平的作用靶点是RNA聚合酶的(B)A、亚基 B、亚基 C、亚基 D、亚基 E、不固定在哪一个亚基上67. 原核生物mRNA的SD序列可以结合哪种核糖体组分(A)A、30S亚基 B、40S亚基 C、50S亚基 D、60S亚基 E、以上都不对68. 在翻译起始阶段发挥作用的蛋白质因子是(A)A、IF B、EF C、RF D、转肽酶69. 原核生物中,某种代谢途径相关的几种酶类往往通过何种机制进行协调表达(B)A、顺反子 B、操纵子 C、转录因子 D、衰减子70. 细菌优先利用葡萄糖作为碳源,葡萄

18、糖耗尽后才会诱导产生代谢其他糖的酶类,这种现象称为(E)A、衰减作用 B、阻遏作用 C、诱导作用 D、协调调节作用 E、分解代谢物阻遏作用71. 大肠杆菌的乳糖操纵子模型中,与Operator结合而调控转录的是(A)A、阻遏蛋白 B、RNA聚合酶 C、调节基因 D、cAMP-CAP E、启动子72. 翻译终止阶段,新生多肽链的释放涉及哪种化学键的断裂(E)A、肽键 B、磷酸二酯键 C、氢键 D、疏水键 E、酯键名词解释1. 基因表达: 遗传信息从DNA传递给RNA转录,再从RNA传递给蛋白质翻译,使得遗传信息通过蛋白质来发挥生物学功能、表现生物学性状,这个过程称为基因表达。2. 不对称转录:

19、在双链DNA的某一区域,一条链被用作模板链来指导转录,另一条链则不转录;对不同的DNA区域来说,模板链并非总是同一条链,这被称为不对称转录。3. 管家基因: 在所有组织细胞中始终表达的基因,其功能对维持生命活动来说是必不可少的。4. 顺式作用元件: 顺式作用元件(cis-acting element)指与被调控的目标DNA位于同一染色体上的特定DNA序列,是反式作用因子的结合位点,它们通过与反式作用因子。顺式作用元件本身不编码任何蛋白质,仅仅提供一个作用位点,要与反式作用因子结合而调控基因转录的精确起始和转录效率。5. 反式作用因子:某些调控因子通过扩散结合于细胞内的多个目标DNA 序列,发生

20、突变后将同时影响不同染色体上等位基因的表达,这样的调控因子称为反式作用因子,其化学本质一般为蛋白质,少数为RNA。6. RNA 编辑: 指基因转录产生的mRNA 编码区中核苷酸序列发生缺失、插入或置换,导致其序列与其基因编码链序列不同的现象。7. RNA 反式剪接:从不同DNA 分子转录得到的RNA 经过加工,将外显子连接形成成熟的RNA 分子,这个过程称为RNA 反式剪接。8. 增色效应:变性时DNA 的双链解开,有序的碱基排列被打乱,增加了对光的吸收,因此变性后DNA 溶液的紫外吸收作用增强,此现象称为增色效应。9. 减色效应:变性DNA 分子复性形成双螺旋结构时其紫外吸收降低的现象称为减

21、色效应。核酸分子杂交:复性时,不同来源的DNA 之间或DNA 与RNA 之间的互补碱基序列可形成杂交双链DNA DNA-RNA。10. 基因组:生物体或细胞中一套完整的单倍体遗传物质的总和。11. 分子伴侣: 是一类在序列上没有相关性但有共同功能的蛋白质,它们在细胞内帮助其他含多肽的结构完成正确的组装,而且在组装完毕后与之分离,不构成这些蛋白质结构执行功能时的组份。12. 核酸的复性: 变性DNA 在适当条件下,两条互补链全部或部分恢复到天然双螺旋结构的现象称为复性。13. 反义RNA:许多小分子调控RNA 能与不同的mRNA 结合,在翻译水平上起调控作用,这些小分子RNA 被称为反义RNA。

22、14. 启动子:启动子是DNA 中一段特定的核苷酸序列,这段核苷酸序列是RNA 聚合酶在转录起始时对模板DNA 的识别部位和结合部位,是转录过程能否起始的决定部位,其本身不转录15. 熔解温度: 当50% 的DNA 变性时的温度称为该DNA 的解链温度,即增色效应达到一半时的温度。17. 基因家族: 基因家族是真核生物基因组中来源相同、结构相似、功能相关的一组基因。18. 卫星DNA: 有些高度重复DNA 序列的碱基组成和浮力密度与主体DNA 有区别,在浮力密度梯度离心时,可形成不同于主DNA 带的卫星带,称为卫星DNA。19. 跨越合成: 由特殊的DNA 聚合酶取代停留在损伤位点上的催化复制

23、的DNA 聚合酶,在子链上(模板链上损伤碱基的对面)随机插入核苷酸(正确或错误的),以实现对损伤位点无错或易错的修复。20. 假基因: 有些基因核苷酸序列与相应的正常功能基因基本相同,但却不能合成出功能蛋白质,这些失活基因称为假基因。21. 蛋白质拼接: 指将一条多肽链内部的一段氨基酸序列切除,同时将两端的序列连接在一起的后加工方式。22.端粒酶: 是一种反转录酶,能以自身RNA 为模板,不断合成新的端粒DNA 序列添加到染色体末端,弥补端粒丢失阻止端粒缩短,并可能使得细胞最终逃脱程序性死亡,获得无限增殖能力,即永生化。23. RNA 剪接: 断裂基因在表达时首先转录成初级转录产物,即前体mR

24、NA;然后经过加工,除去无关的DNA 内含子序列的转录物,形成成熟的mRNA 分子,这种删除内含子、连接外显子的过程,称为RNA 拼接或剪接。24. SD 序列:原核生物mRNA 的5端有一段富含嘌呤的序列,由45 个碱基组成,可与16S rRNA 的3端反SD 序列互补配对,便于核糖体识别起始密码子。25. 同源重组:也称一般性重组,是在两个DNA 分子的同源序列间直接进行交换的一种重组形式 。26. 核酸的变性: 核酸在化学、物理因素的影响下,维持核酸双螺旋结构的氢键和碱基堆积力受到破坏,分子由稳定的双螺旋结构松解为无规则线性结构甚至解旋成单链的现象,称为核酸的变性。27. 转座因子: 指

25、可以从染色体基因组上的一个位置转移到另一个位置,甚至在不同染色体之间跃迁的DNA 序列。28. 同义突变:突变的密码子编码与原来相同的氨基酸,突变蛋白的结构和功能不发生变化,因此称为同义突变。29. C 值:一个单倍体基因组的全部DNA 含量总是恒定的,这是物种的一个特征,通常称为该物种的C 值30. C 值矛盾:指生物体DNA 含量的反常现象,具体包括:C 值并非总是随生物进化等级的提高而增加,亲缘关系相近的生物物种C 值差异巨大,真核生物DNA 的含量远远超过编码蛋白质的需求量。31. 冈崎片段: 在DNA 的复制过程中,由于滞后链的不连续复制而产生的短的核苷酸片段,称为冈崎片段。32.

26、信号肽:一段在一级结构上连续的氨基酸序列,通常有1560 个氨基酸残基,引导蛋白质分拣。33. 严谨反应: 细菌在饥饿条件下生长,特别是缺乏氨基酸时,将关闭大部分的代谢活动,主要表现是rRNA 和tRNA 合成大量减少,而蛋白质降解的速度增加,此现象称为严谨反应。34. 切除修复:先切除DNA 中受损的碱基或核苷酸,重新合成正常的核苷酸,再经连接酶重新连接,前后经历识别、切除、重新合成和重新连接四步,由于不需可见光激活,也叫暗修复。35. 重组修复: 利用同源重组的方法将DNA 模板进行交换以克服损伤对复制的障碍,而随后的复制仍然使用细胞内高保真的聚合酶,在DNA 损伤未被切除或修复的情况下使

27、细胞恢复DNA复制,等到复制完成后再通过其他机理修复残留的损伤。36. 错配修复: 是在含有错配碱基的DNA 分子中,使正常核苷酸序列恢复的修复方式;主要用来纠正DNA 双螺旋上错配的碱基对,还能修复一些因复制打滑而产生的小于4nt 的核苷酸插入或缺失。37. SOS 反应:细胞受到致死性威胁,DNA 受到严重损伤时,做出的有利于细胞生存、但以突变为代价的反应,包括易错的DNA 跨损伤合成、细胞丝状化(细胞伸长,但不分裂)和切除修复系统的激活,其中涉及到超过40 个与DNA 损伤修复、复制、突变相关基因的表达。38. 极性效应: IS 能从DNA 的一个位点插入到另一个位点,导致靶位点基因以及

28、和靶位点基因在同一个操纵子内,但位于靶位点基因下游的基因表达受阻,此现象称为极性效应。39. 操纵子: 指原核生物数个功能相关的结构基因串联在一起,连同其上游的调控区(包括启动子和操纵基因)以及下游的转录终止信号所构成的基因表达单位,所转录的 RNA 为多顺反子。40. 分解代谢物阻遏效应: 葡萄糖的某些降解产物抑制利用其他糖类的酶的合成,这种效应称之为分解代谢物阻遏效应。41.半保留复制 由亲代DNA 生成子代DNA 时,每个新形成的子代DNA 中,一条链来自亲代DNA,而另一条链则是新合成的,这种复制方式称半保留复制。42. 有义链: 与mRNA 序列相同的那条DNA 链称为编码链或称有义

29、链。43. 反义链: 把根据碱基互补原则指导mRNA 合成的DNA 链称为模板链或反义链。44.无义突变:由于碱基对的取代,使原来可以编码某种氨基酸的密码子变成了终止密码子,导致肽链合成提前结束,此种突变称为无义突变。45. 错义突变:DNA 分子中碱基对的取代,使得mRNA 的某一密码子发生变化,由它所编码的氨基酸就变成另一种的氨基酸,使得多肽链中的氨基酸序列也相应的发生改变,此种突变称为错义突变。46. 核酶:是一种可以催化RNA 切割和RNA 剪接反应的由RNA 组成的酶,可以作为基因表达和病毒复制的抑制剂。47. 密码子简并性: 大多数氨基酸都存在几个密码,由几种密码子编码同一个氨基酸

30、的现象称为密码子的简并性。48. 同义突变:碱基对的取代并不都是引起错义突变和翻译终止,有时虽然有碱基被取代,但在蛋白质水平上没有引起变化,氨基酸没有被取代,这是因为突变后的密码子和原来的密码子代表同一个氨基酸。填空题1. DNA与RNA在组成成分上的基本区别包括,DNA含有(脱氧核糖)、(含氮碱基)、(磷酸),而RNA含有(核糖)、(含氮碱基)、(磷酸)。DNA的含氮碱基包括(A)、(T)、(G)、(C),而RNA的含氮碱基包括(A)、(U)、(G)、(C)。2. 细胞中的RNA主要包括(tRNA)、(mRNA)、(rRNA)三种,其中(rRNA)的含量最高。作为蛋白质合成模板的是( mRN

31、A ),负责将氨基酸运到合成场所的是(tRNA ),参与组成核糖体的是(rRNA )。3. 病毒根据核酸类型可分为(DNA)病毒和(RNA)病毒。4. 基因表达的主要产物为(RNA)、(蛋白质)。5. 在真核生物生殖细胞中,端粒长度(保持不变 );而在体细胞中,端粒长度随细胞分裂而(逐步缩短)。6. DNA 聚合酶合成DNA 的方向是(5'3')。RNA 聚合酶合成RNA 的方向是(5'3')。7. 原核生物RNA 聚合酶全酶比核心酶多了一个()亚基,该亚基在RNA 延伸时掉落。8. 根据对(-鹅膏蕈碱 )的敏感性差别,真核生物RNA 聚合酶被分为三类。mRNA

32、 由( RNA 聚合酶II)催化合成,rRNA 由 (RNA 聚合酶I) 催化合成,tRNA 和5S rRNA 由(RNA 聚合酶III) 催化合成。9. 在翻译肽链时,氨酰-tRNA 合成酶将(氨基酸)连接到( tRNA) 3'末端的CCA, (mRNA)中的密码子与( tRNA )中的反密码子识别,决定在新生肽链中加上哪个氨基酸。10. 当细菌处于饥饿条件下,大部分代谢过程被关闭,积累两种特殊的核苷酸: (ppGpp)、(pppGpp ),这两种核苷酸称为魔斑。11. DNA 复制时, 解链酶等先将DNA 的一段双链解开,形成( 复制点 ),形状像一个叉子,故称为(复制叉)。12.

33、 发生无义突变时,原来可以翻译某种氨基酸的密码子变成了( 终止密码子 )。发生同义突变时,碱基对的取代并未引起蛋白质序列的变化,这是因为突变后的(密码子)和原来的(密码子 )代表同一个(氨基酸)。13. 在发生错义突变时,如果氨基酸的替换并不影响蛋白质的功能,这种突变也称为(中性突变)。14. DNA 在变性时,两条链之间的( 氢键)断裂,而( 共价键)不受影响。15. DNA 双螺旋中(脱氧核糖)和(磷酸)通过(3',5'-磷酸二酯键)连接形成双螺旋链的骨架,(碱基)位于双螺旋内部。维持双螺旋稳定性的主要因素包括: (碱基对之间的氢键)、(碱基堆积力)、(正负电荷的作用)。1

34、6. 真核生物RNA 聚合酶I 位于(核仁 ), 转录生成(rRNA);RNA 聚合酶II 位于(核质),转录合成(mRNA);RNA 聚合酶III 位于(核质), 转录合成(tRNA)。17. 真核生物断裂基因由( 外显子)和(内含子)间隔排列组成。在转录mRNA 时,将( 内含子 )去除,同时将(外显子 )连接起来形成成熟的RNA 分子,此过程称为RNA 剪接。18. 原核生物起始tRNA 携带(甲酰甲硫氨酸),真核生物起始tRNA 携带(甲硫氨酸)。19. 原核生物启动子的核心区域为(-35 区)、(-10 区 )和(转录起始位点)。20. 原核生物一条mRNA 上携带有多个基因的信息,

35、即以(多顺反子)的形式存在。而真核生物mRNA 往往只携带一个基因的信息,即(单顺反子)。21. 核酸探针是能识别特异碱基顺序的带有标记的一段(DNA)或(RNA)分子。22. 与原核生物mRNA 相比,真核生物mRNA 在5'端有( 帽子 ),在3'端有(Poly A 尾巴)。简答题1. 简述RNA 转录的概念及其基本过程。答:RNA 的转录是以DNA 中的一条单链为模板,游离碱基为原料,拷贝出一条与另一条单链(即编码链)序列完全相同(除了TU 之外)的RNA 单链的过程,是基因表达的核心步骤。基本过程包括:a. 模板的识别:RNA 聚合酶与启动子DNA 双链相互作用并与之相

36、结合。b. 转录起始:启动子附近的DNA 双链解旋并解链,形成转录泡以促使底物核糖核苷酸与模板DNA 的碱基配对,RNA 链上第一个核苷酸键的产生。c. 转录延伸:RNA 聚合酶释放因子离开启动子后,核心酶沿模版DNA 链移动并使新生的RNA 链不断伸长。d. 转录终止:当RNA 链延伸到转录终止位点时,RNA 聚合酶不再形成新的磷酸二酯键,RNADNA 杂合物分离,转录泡瓦解,DNA 恢复成双链状态,而RNA 聚合酶和RNA链都被从模板上释放出来,转录完成。2. 遗遗传密码有哪些特性?答:a.遗传密码的连续性,密码间无间断也没有重叠,即起始密码子决定了所有后续密码子的位置。b.遗传密码的简并

37、性,即同一个氨基酸可能由一种以上密码子编码。c.遗传密码的通用性和特殊性,无论是体内还是体外,也无论是对病毒、细菌、动物还是植物而言,遗传密码都是通用的;但是某些密码子在不同生物中有着相对特殊的作用。d.遗传密码子与反密码子的相互作用,在蛋白质生物合成过程中,tRNA 的反密码子在核糖体内是通过碱基的反向配对与mRNA 上的密码子相互作用的。3. 原核生物、真核生物的基因组各有何特点?原核基因组的特点:为一条环状双链 DNA; 只有一个复制起点;具有操纵子结构; 绝大部分为单拷贝;可表达基因约 50%,大于真核生物小于病毒;基因一般是连续的,无内含子;重复序列很少。真核基因组的特点: 真核生物

38、基因组远大于原核生物基因组,结构复杂,基因数庞大,具有多个复制起点;基因组 DNA 与蛋白质结合成染色体,储存于细胞核内;真核基因为单顺反子,而细菌和病毒的结构基因多为多顺反子;基因组中非编码区多于编码区;真核基因多为不连续的断裂基因,由外显子和内含子镶嵌而成;存在大量的重复序列;功能相关的基因构成各种基因家族;存在可移动的遗传因素;体细胞为双倍体,而精子和卵子为单倍体。4.生物体有哪些修复DNA 损伤的机制?写出其基本特征。举例说明DNA 损伤修复与人体疾病的关系。a. 生物体消除各种DNA 分子损伤的机制有光修复、切除修复、重组修复、SOS 反应等。 光修复是在蓝光的诱导下,由修复酶切除T

39、T 二聚体,在复制前完成修复。b. 切除修复不需要光的诱导,切除损伤部位后,重新合成被切掉的部分,在复制前完成修复。以上两种修复都是避免差错的修复。c. 重组修复通过链的重组置换,拆东墙,补西墙,完成修复,但损伤部位仍保留,所以是引起差错的修复。SOS 反应是细胞DNA 受到损伤或复制系统受到抑制后的紧急情况下,细胞为求生存而产生的一系列应急措施。SOS 反应包括诱导产生的避免差错的修复和易错修复,即可诱导上述三种修复,此外还可诱导产生缺乏校对功能的DNA 聚合酶,在不与模板碱基互补配对的情况下合成DNA,完成复制,以保证细胞的存活,同时也导致了高突变率。DNA 损伤修复机制如果有缺陷,可导致

40、人体出现疾病。比如,抑癌基因Brca1 的蛋白质产物参与重组修复、核苷酸切除修复,若有基因缺陷则患乳腺癌和卵巢癌风险显著增加。好莱坞女星安吉丽娜·朱莉因为携带Brca1 基因缺陷,为了预防癌症,先后切除了乳腺、卵巢、输卵管。5. 根据DNA 序列复性动力学特征,真核生物基因组序列可分为哪几种类型?各有何特征?快复性组分(第一相), 高度重复序列;中度复性组分(第二相),中度重复序列;慢复性组分(第三相), 单一序列。单一序列(单拷贝序列,single copy sequences):又称非重复序列,一个基因组中只有一个拷贝。慢复性速度,单一序列的复性曲线常只有一个拐点,而重复序列常有

41、多个拐点。结构基因 (蛋白质基因)大多是单拷贝序列。中度重复序列:复性速度介于单一序列和高度重复序列之间。有十个到几百个拷贝,一般是非编码序列,在基因调控中起重要作用,如人的Alu 序列家族。高度重复序列:复性速度最快。有几百到几百万个拷贝,如rRNA 基因和某些tRNA基因。6、DNA 复制和转录有何异同?相同点:DNA 作为 模板,遵循碱基配对规律,生成磷酸二酯键,链延长方向5'3'。不同点:7. 真核细胞细胞核中的RNA 聚合酶有哪几类?各有何功能?RNA 聚合酶I 位于核仁,催化合成rRNA。RNA 聚合酶II 位于核质,催化合成mRNA。RNA 聚合酶III 位于核质

42、,催化合成小分子RNA,如tRNA、5S rRNA 等。8、原核生物和真核生物的mRNA 结构有什么区别?绘出示意图。答:原核生物的mRNA 一般是含有多个ORF 的多顺反子mRNA。ORF 前是核糖体结合位点(RBS),RBS 中含有SD 序列,能被核糖体识别结合,并起始翻译。真核生物mRNA 通常是只有一个ORF 的单顺反子,只编码一种蛋白质。9. 简述中心法则的内容,并绘出示意图。DNA 可作为模板复制,DNA 可作为模板转录出RNA,也可以RNA 为模板逆转录生成DNA。RNA 可以作为模板复制,RNA 可作为模板翻译出蛋白质。薃肀莂蒃袂肀肂虿袈聿芄薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁

43、膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈芈莄蚁袄芈蒆蒄螀芇膆蚀蚆袃莈蒃蚂袂蒁螈羀袁膀薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羅膁蒈蚁羅芄蚄罿羄莆蒇袅羃蒈蚂螁羂膈蒅蚇肁芀蚁薃肀莂蒃袂肀肂虿袈聿芄薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈芈莄蚁袄芈蒆蒄螀芇膆蚀蚆袃莈蒃蚂袂蒁螈羀袁膀薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羅膁蒈蚁羅芄蚄罿羄莆蒇袅羃蒈蚂螁羂膈蒅蚇肁芀蚁薃肀莂蒃袂肀肂虿袈聿芄薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀

44、蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄

45、袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅

46、羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿

47、螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀

48、袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁

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