分子生物学
名词解释:分子生物学

名词解释:分子生物学
分子生物学是一门研究生物体及其组织、细胞和分子层面上的
生物学现象和机制的学科。
它探究生物体的结构、功能和相互作用,以及这些过程背后的分子机制。
在分子生物学中,研究者关注的是生命的基本单位——分子。
他们研究DNA、RNA和蛋白质等生物分子的结构和功能,以及它
们在细胞内的相互关系。
分子生物学的研究领域非常广泛。
它包括基因结构和功能的研究,以及基因的表达、转录和翻译过程。
此外,分子生物学也涉及
到进化、遗传学、生物工程和药物研发等领域。
分子生物学的研究方法多样且不断发展。
常用的方法包括
DNA测序、PCR、蛋白质电泳和基因工程技术等。
这些方法使得
研究者能够深入研究生物分子的结构和功能,揭示它们对生物体的
影响。
总体而言,分子生物学对于我们理解生命的奥秘、解决疾病和推动生物技术和医学的发展具有重要意义。
通过研究生物分子的组成和相互作用,我们能够更好地理解生命的起源、进化和机制,为人类的健康和科学研究做出贡献。
分子生物学名词解释

分子生物学:从广义来讲,分子生物学是从分子水平阐明生命现象和生物学规律的一门新兴的边缘学科。
它主要对蛋白质及核酸等生物大分子结构和功能以及遗传信息的传递过程进行研究。
DNA重组技术:DNA重组技术(又称基因工程)是将DNA片段或基因在体外经人工剪接后,按照人们的设计与克隆用载体定向连接起来,转入特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。
信号转导:是指外部信号通过细胞膜上的受体蛋白传到细胞内部,并激发诸如离子通透性、细胞形状或其它细胞功能方面的应答过程。
转录因子:是指一群能与基因5′端上游特定序列专一结合,从而保证目的基因以特定强度在特定时间和空间表达的蛋白质分子。
功能基因组:又称后基因组,是在基因组计划的基础上建立起来的,它主要研究基因及其所编码蛋白质的结构和功能,指导人们充分准确地利用这些基因的产物。
结构分子生物学:就是研究生物大分子特定空间结构及结构的运动变化与其生物学功能关系的科学。
生物信息学:是生物科学和信息科学重大交叉的前沿学科,它依靠计算机对所获得数据进行快速高效计算、统计分类以及生物大分子结构功能的预测。
染色体:是指存在于细胞核中的棒状可染色结构,由染色质构成。
染色质是由DNA、RNA和蛋白质形成的复合体。
染色体是一种动态结构,在细胞周期的不同阶段明显不同。
C-值(C-value):一种生物单位体基因组DNA的总量。
C-值矛盾(C-value paradox):基因组大小与机体的遗传复杂性缺乏相关性。
核心DNA(core DNA):结合在核心颗粒而不被降解的DNA。
连接DNA(linker DNA):重复单位中除核心DNA以外的其它DNA。
DNA多态性:指DNA序列中发生变异而导致的个体间核苷酸序列的差异,主要包括单核苷酸多态性和串联重复序列多态性两类。
DNA的一级结构:是指4种核苷酸的排列顺序,表示了该DNA分子的化学组成。
又由于4种核苷酸的差异仅仅是碱基的不同,因此又是指碱基的排列顺序。
分子生物学

1.SNP单核苷酸多态性指基因组DNA上单个碱基的变异引起的DNA序列多态性。
SNP是人类基因组DNA多态性最多的,是人群个体差异最具代表性的DNA 多态性,相当一部分直接或间接地与个体的表型差异、对疾病的易感性或抵抗能力、对药物的反应性等相关。
由于没一个个体基因组的每一个核苷酸突变的频率非常低及突变的随机性,使得大多数SNP位点十分稳定。
2.ORF 开放阅读框架在DNA链上,由蛋白质合成的起始密码开始,到终止密码为止的一个连续编码列,包括3个区域:编码区,有外显子和内含子;前导区,位于编码区上游;调节区,有启动子和沉默子等。
3.调节基因指某些可调节、控制结构基因表达的基因。
其突变可影响一个或多个结构基因的功能,或导致一个或多个蛋白质量的改变。
4.目前蛋白质组学研究最常用的技术流程是基于凝胶的工作流程。
通过样品制备、样品标记、双向电泳分离、图像获取、图像分析,到抠点、酶切、点靶和MALDI—TOF蛋白质鉴定的一整套技术手段。
用于分离的双向电泳原理第一等电聚焦,蛋白质沿PH梯度分离,第二进行相对分子质量分离。
5.细胞起始基因转录需要反式转录激活因子的参与.酵母转录因子GAL4在结构上是组件式的,往往由两个或两个以上结构上可以分开、功能上相互独立的结构域构成,其中有DNA结合功能域和转录激活结构域。
将这两个结构域分开时仍分别具有功能,但不能激活转录,只有当被分开的两者通过适当的途径在空间上较为接近时,才能重新呈现完整的GAL4转录活性,并可激活上游激活序列的下游的启动子,使启动子下游的基因得到转录。
6.(1)分----分离目的基因;切-----限制酶切割目的基因和载体;接-----拼接重组体;转-----转入受体菌;筛----筛选重组体。
(2)黏性末端DNA分子的连接;平末端的连接,其中包括质粒和目的基因上没有相同的酶切位点和人工接头连接;通过同聚尾连接。
7.限制性核算内切酶:分子克隆中切割DNA获取目的基因和切割载体形成切口,使目的基因插入载体;DNA聚合酶和klenow片段:具有5’—3’聚合酶和3’----5’核酸外切酶活性;taqDNA聚合酶:一种耐热的DNA聚合酶聚5’—3’聚合酶和依赖于聚合作用的5’----3’外切酶活性;反转录酶:以RNA为模板合成DNA的功能;末端脱氧核糖核苷酰转移酶:在载体或目的基因3’末端加上互补的同质多聚尾,形成人工黏性末端;DNA连接酶:催化两个互补的黏性末端或平端双链DNA 分子端口的连接;碱性磷酸酶:除去DNA片段上的5’磷酸,以防自身连接;核酸酶S1:水解双链DNA、RNA或DNA---RNA杂交中的单链部分,其作用是除去双链DNA的黏性末端产生平末端。
分子生物学概述

传信息传递的基本方式,最终确
定了核酸是遗传的物质基础。
5’
2、遗传信息传递中心法则的建立
1956年,Kornber在大肠杆菌的无细胞提取液中实
现了DNA的合成,并从E.col中分离出DNA聚合酶;
1958年,Meselson与Stahl的实验证明,DNA复制 时 DNA分子的两条链先行分开。他们用15N重同位 素及密度梯度超速离心证明了DNA的复制是一种半 保 留复制。
三、分子生物学的主要研究内容
1、重组技术的建立和发展 2、基因组研究的发展 3、功能基因组研究的发展 4、基因表达调控机理的研究
基因组、功能基因组及生物信息学研究
基因组:指某种生物单倍体染色体中所含有基因的总数, 也就是包含个体生长、发育等一切生命活动所需的全部 遗传信息的整套核酸。
功能基因组:又称后基因组,是在基因组计划的基础上 建立起来的,它主要研究基因及其所编码蛋白质的结构 和功能,指导人们充分准确地利用这些基因的产物。
人类基因组计划(human genome project, HGP)
美国科学家、诺贝尔奖获得者Dulbecco R于1986年在美国 《 Science 》杂志上发表的短文中率先提出,并认为这是加快 癌症研究进程的一条有效途径。
主要的目标是绘制遗传连锁图、物理图、转录图,并完成人类 基因组全部核苷酸序列测定。测出人体细胞中24条染色体上全 部30亿对核苷酸的序列,把所有人类基因都明确定位在染色体 上,破译人类的全部遗传信息。
里程碑的发现
Watson 和 Crick 在前人的基础 上,提出了DNA双螺旋结构的 模型。
1962年诺贝尔医学与生理学奖
Watson JD和Crick FHC的“双
5’
什么是分子生物学

什么是分子生物学分子生物学是一门崭新的科学,由于它是20世纪发展起来的新兴学科,它在未来也将产生重大的影响。
下面将介绍分子生物学的几个基本概念并阐述它的重要性:一、什么是分子生物学?分子生物学是一门研究分子水平生命现象和自然关系的新科学。
它使用分子生物学手段,利用化学、物理和生物技术,探讨以分子和最小细胞为基础的生物学过程。
分子生物学以DNA、RNA、蛋白质和其他分子结构为框架,结合生物信息学,解析各种生物过程及其分子机制。
二、分子生物学的方法分子生物学有许多研究方法和工具,主要包括基因测序、分子标记、克隆技术、蛋白质分析、遗传学和定量PCR的技术。
(1)基因测序:基因测序是分子生物学研究最常用的技术,它是一种可以分析DNA片段顺序和检测DNA表达状态的技术。
(2)分子标记:分子标记是将一种活性体与另一种它可能与之具有共同性质的生物活性体混合,以产生一种可检测的化学反应的技术。
(3)克隆技术:克隆技术是指利用可重组DNA技术在一个宿主上复制目标DNA片段、克隆它们作为载体的技术。
(4)蛋白质分析:蛋白质分析是指利用紫外分光光度计、流式细胞仪等分析仪器,研究蛋白质结构、凝胶电泳分析、质谱分析以及免疫学方法等技术来检测蛋白质结构和性质的方法。
(5)遗传学:遗传学是指研究基因在细胞中的表达、基因间相互作用及其在不同生物间的进化变异,以及它们在适应性演化中的作用的学科。
(6)定量PCR:定量PCR是指使用定量PCR技术研究DNA序列,利用荧光基因特异性引物和特异序列来检测、建库和定量分析DNA。
三、分子生物学的重要性(1)分子生物学能够探究生命的奥秘;(2)通过分子生物学,我们可以更好地了解遗传基因是如何影响人类生理和心理行为;(3)分子生物学可以帮助我们更好地理解疾病的发展机制,进行疾病的预防和治疗;(4)分子生物学也是真核细胞和原核细胞的比较研究的基础,从而有助于我们更好地利用微生物培养;(5)分子生物学还可以帮助我们更好地利用基因工程技术实现转基因动物生物学研究和创新生物材料研究。
分子生物学完整版

非编码的中度重复序列,在进化中起着重要的作用。
SINE--Alu家族
人类基因组中存在最广泛的中度重复序列,平均长度约300bp,拷贝数30~50万,均匀地散布在整个基因组中。
低度重复序列(2-10次)每一种在基因组中的重复次数为2~10,多为编码蛋白质的基因
存在复杂的RNA加工反应,包括切割,顺式-,反式-剪接,RNA的编辑和降解。
某些重复序列的核苷酸顺序不完全相同
单拷贝序列(single copy sequence)
在基因组中只存在一个拷贝,复性最慢。
编码真核生物绝大部分蛋白,表达具有时空特异性。
基因家族(gene family):一组功能类似、结构具有同源性的基因。
细胞器基因组
1950s,为了解释某些表型特殊的遗传方式,提出了extra-chromosomal genes。1960s早期(1962年〕,Ris and Plant通过电镜首次证明叶绿体中含有DNA,用DNA酶处理,超薄切片的2.5~3.0m的纤丝消失,进一步在电镜下观察到环状DNA分子。几乎所有的真核生物有线粒体基因组;所有的光合真核生物含有叶绿体基因组;一般来讲,细胞器基因组DNA呈环状,也有线状(一些真核微生物酵母等的线粒体基因组都呈线状;有的环状和线状并存,叶绿体中还有小环DNA分子存在.
分子生物学
The Coming of Wisdom With Time
Though leaves are many, the root is one
Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves and flowers in the sun;
分子生物学

分子生物学分子生物学(Molecular Biology)是生物学的一个分支学科,主要研究生物体内分子的结构、功能、相互作用和调控机制。
分子生物学的发展推动了对于基因和蛋白质的研究,为我们对生物体内的生命活动以及人类疾病的认识提供了重要的基础。
分子生物学的研究主要是从分子层面探究生物体的组成和功能。
在分子生物学的视角下,生物体被看作是由各种复杂的分子组成的。
这些分子包括核酸(DNA和RNA)、蛋白质、细胞膜和其他生物分子。
通过研究这些分子的结构和功能,我们可以深入了解生物体内的一系列生物过程,如DNA复制、基因表达、蛋白质合成等。
在分子生物学的研究中,DNA是一个重要的研究对象。
DNA是三个硝基酸组成的核酸分子,它携带着生物体的遗传信息。
在细胞分裂过程中,DNA会通过复制过程产生两个完全相同的分子。
这种DNA的复制是生物体生长和繁殖的基础。
通过研究DNA的结构和复制机制,分子生物学家可以理解细胞遗传信息的传递和维持。
分子生物学的另一个重要研究对象是蛋白质。
蛋白质是生物体最重要的功能分子之一,它在细胞的结构、功能和代谢过程中起到了关键作用。
分子生物学研究了蛋白质的合成和调控机制,以及蛋白质在细胞内的运输、定位和降解过程。
通过研究蛋白质的结构和功能,分子生物学家可以揭示蛋白质如何参与细胞和组织的功能调节,进而理解生物体的正常生理活动和疾病的发生机制。
除了DNA和蛋白质,分子生物学还研究其他类型的分子。
例如,分子生物学研究了细胞膜的组成和运输机制,了解了细胞如何通过细胞膜与外界进行交流和物质交换。
此外,分子生物学还研究了一些小分子信号物质,如激素和信号分子,它们在细胞间的通讯和调节中扮演重要角色。
分子生物学的技术和方法也得到了快速发展。
例如,PCR(聚合酶链反应)技术可以快速复制DNA,并且已经成为了基因工程和基因诊断的关键技术。
基因测序技术则使得我们能够快速高效地获取DNA的序列信息,进一步推动了基因组学和遗传学的发展。
什么是分子生物学

什么是分子生物学
分子生物学的发展举足轻重,它为生命科学的发展提供了重要而有力的支持。
本文旨在全面系统地介绍分子生物学的相关知识,帮助读者更加深入地了解该领域的研究现状,并更好地应对社会的发展挑战。
1. 什么是分子生物学?
分子生物学是基于分子机理的一门研究生命科学的研究领域。
它针对生物分子的结构和功能进行深入的研究,并开展着关于生命体系的基本性理论研究,从而推动了现代生物学研究与新技术的广泛发展。
2. 分子生物学的研究对象
分子生物学重点研究的方向主要有生物分子,比如:DNA、RNA、蛋白质、各类酶等,还有一些生物信号分子,可以帮助我们更清楚地了解有关生物的调控机制。
3. 分子生物学的研究方法
分子生物学的研究技术包括:实验室基本手段、测序技术、分子结构定位技术、细胞和分子影像技术、计算生物学等,这种独特的技术使分子生物学成为生物学研究中重要的基础研究领域。
4. 分子生物学的研究优势
分子生物学由于研究内容与视野狭窄,研究领域较为集中,可以更加深入地把握各种生物分子的功能、结构、变化过程,从而更加有效地应用于实际的科研工作中。
5. 分子生物学的应用
分子生物学为各类疾病的治疗、疫苗的开发和药物研发方面提供了强有力的支持。
它能够揭示病原体的分子机制,并根据改变这种机制而设计出新药物;它还为科学家研究一些病毒性疾病的分子机制提供基础,进而开发出抗病毒疫苗。
此外,分子生物学为植物育种和动物育种研究提供了新的信息来源,可以帮助提高农作物的产量和品质。
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分子生物学、细胞学习题1、下列哪一项与显微镜的分辨率无关()A、光波波长B、物镜放大倍数C、标本和透镜之间物质的折射率D、透镜数值口径2、下列有关胞间连丝的叙述中,错误的一项是()A、原生质丝穿过中胶层和初生壁B、胞间连丝由微管组成,常出现在纹孔位置C、胞间连丝在新细胞壁形成中最早形成D、相邻细胞的胞间连丝彼此相连,形成管道系统*3、植物细胞壁的物化过程中,能形成不透水特性的是()A、木质化B、矿化C、栓化D、角质化*4、植物根尖生长点细胞壁的成分是()A、果胶质B、纤维素C、半纤维素D、木质素5、细胞学说建立的技术基础是()A、电子显微镜的制造和改进技术B、光学显微镜的制造和改进技术C、细胞的分离技术D、细胞的离体培养技术6、苹果和番茄的果实成熟后都会变红,苹果变红和番茄变红分别是细胞中什么物质在起作用()A、有色体和花青素B、有色体和细胞液C、细胞质和细胞液D、花青素和有色体7、在体外非细胞系统蛋白合成体系中,含有SRP和SRP受体,不含有微粒体,则()A、多台根本不能合成B、多肽链仅合成信号肽部分C、多肽链完全合成,含信号肽部分D、多肽链完全合成,不含信号肽部分8、叶绿体中所含的脂类除叶绿体色素外主要是()A、真脂B、磷脂C、糖脂D、硫脂9、被子植物细胞中,贮藏物质积累在()A、所有类型的质体中B、线粒体中C、造粉体中D、叶绿体中10、一根纤毛含有微管() A、10个 B、11个 C、20个 D、29个*11、细胞中哪儿的酶在正常情况下是有空间定位的而不能进行不规则移动()A、质膜上的酶B、细胞质溶胶中的酶C、线粒体基质中的酶D、核基质中的酶*12、从进化或发生的角度上说,下列哪些细胞结构可能是由质膜内陷演变而来的()A、质体 B、线粒体 C、内质网 D、核*13、以下是有关细胞骨架成分功能的叙述,正确的是()A、微丝实现细胞质环流B、微管可作为细胞器转移的轨道,能实现染色体运动C、中间纤维不仅是细胞骨架的重要成分,也是核纤层的重要成分D、细胞骨架是动物细胞所具有而植物细胞没有的结构14、以下哪一种因素是叶绿体的类囊体膜发育的必要条件()A、较低的温度B、较高的二氧化碳浓度C、较强的光照D、充足的镁盐15、下列物质中,必须通过核膜孔进入核内的是()A、水B、DNA聚合酶C、呼吸作用酶系D、RNA16、核仁组织区是核仁的中心结构,它的组成成分是()A、rRNAB、rRNA和蛋白质C、转录rRNA的DNAD、核糖体蛋白17、物质进出细胞核实受控制的,其控制的机制主要是()A、通过改变核周隙的宽度B、通过改变核膜的厚度C、通过改变被运送分子的结构D、通过改变和孔直径大小*18、真核细胞具有双层膜的意义是()A、保证染色体的正常复制B、保证RNA的正常转录C、防止DNA酶对DNA的分解D、保证代谢能量的正常供应*19、染色质的组蛋白含有丰富的()A、赖氨酸B、组氨酸C、精氨酸D、苏氨酸20、为动物细胞之间的物质交换、化学信息传递提供直接通道的是()A、间隙连接B、紧密连接C、桥粒D、胞间连丝21、作用于细胞内受体的激素是()A、类固醇激素B、儿茶酚胺类激素C、生长因子D、肽类激素22、以下哪种物质或结构是实现细胞通讯所必需的()A、激素B、生长因子C、受体蛋白D、细胞黏着23、与人体月经周期中黄体退化有关的作用是()A、异溶作用B、自溶作用C、裂溶作用D、吞噬作用24、决定细胞有识别能力的是细胞膜上的()A、糖萼B、外在蛋白质C、嵌入蛋白质D、A和B25、在细胞膜中,具有载体、受体、酶作用的物质都属于()A、外在蛋白B、嵌入蛋白C、A和BD、糖蛋白26、肝脏有解毒作用,可见肝脏细胞中含量最丰富的细胞器是()A、过氧化物酶体B、溶酶体C、核糖体D、中心体27、组成生物膜的各种成分,主要以哪种化学键结合而成()A、氢键B、共价键C、盐键D、非共价键*28、和微管结合,在细胞内物质运输中起作用的马达蛋白有()A、肌球蛋白B、驱动蛋白C、胞质动力蛋白D、肌钙蛋白*29、我们常用70%~75%酒精进行皮肤表面消毒,杀死病原体。
酒精对病原体的作用是A、蛋白质溶解而结构破坏B、蛋白质凝集而结构破坏C、膜脂溶解D、膜脂凝固*30、两个相邻细胞间的识别之后,会发生的是()A、内吞B、信号反应C、细胞黏着D、质膜蛋白变性31、下列哪项可称为细胞()A、肌纤维B、胶原纤维C、神经纤维D、蛋白纤维*32、下列说法正确的是( )A、组成脂双层的脂类成分种类越多,就越能更好的保证具有不同结构和功能的蛋白质在适当的位置上嵌入膜中,这种生物膜的功能就更加复杂多样,如大肠杆菌细胞膜B、生物膜上的磷脂分子有旋转、翻转、侧向移动、尾部摇摆运动等,并以侧向运动运动为主C、动物细胞膜中的胆固醇分子存在于脂双层中,能防止磷脂凝固,因而可使膜的流动性不至于在温度降低时下降D、严格的说,植物细胞壁是细胞的代谢产物,不属于细胞结构*33、以下有关细胞外基质的说法正确的是A、细胞外基质是细胞合成并分泌到细胞质膜外表面的大分子物质B、动物细胞的细胞外基质能将细胞黏连在一起构成组织,同时为细胞提供一个细胞外网架,在组织内或组织间起支持作用C、植物细胞的细胞外基质是细胞壁D、在形成植物细胞次生壁时合成的细胞壁成分中,半纤维素开始合成的时间最晚34、巴氏小体是()A、端粒B、凝集的X染色体 B、随体 D、巨大染色体35、下面那一个实验现象不符合有关胞质分裂的知识()A、抗肌球蛋白抗体注射到分裂细胞中,导致胞质分裂的停止B、当肌球蛋白Ⅱ基因突变时,细胞能进行细胞核分裂,但不能胞质分裂C、抗肌动蛋白抗体注射到分裂细胞中,对胞质分裂没有影响D、显微镜下观察到的肌动蛋白纤维F-actin平行排列于分裂沟处36、如果将一个处于S期的细胞与一个处于G1期的细胞融合,那么()A、S期细胞核将会进入G1期B、G1期细胞核将会进入S期C、两个核均进入G2期D、两个细胞核的细胞周期均被抑制37、有丝分裂促进因子(MPF)在细胞周期调控中起着重要作用,MPF是()A、CDK1+cyclinBB、CDK1+cyclinDC、CDK1+cyclinGD、CDK1+cyclinH38、核膜的解体与下列的哪一过程有关()A、核纤层蛋白高度磷酸化B、核纤层蛋白去磷酸化C、纺锤体形成D、DNA复制39、下列四组人体细胞中,能够通过细胞分裂使组织得以修复和更新的一组是()A、成骨细胞和白细胞B、口腔上皮和角质化细胞C、肝细胞和生发层细胞D、神经元和骨骼及细胞40、植物细胞有丝分裂末期,其细胞板的形成和扩展是哪些结构集中和融合的结果()①高尔基体囊泡②内质网泡③微管④微丝⑤线粒体⑥核糖体A、①②③B、①③④C、②③⑤D、①③⑥*41、哺乳动物体内明显有增殖能力的细胞为()A、神经细胞B、部分骨髓细胞C、心肌细胞D、表皮的基底层细胞*42、一下关于细胞结构、功能的叙述中,正确的是()A、植物的单倍体孢子也能培育成正常植株,这是细胞全能性的有力证据B、细胞内奢侈基因是指所有细胞中均要表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所必需的C、核仁组织区位于染色体的次缢痕部位,与间期细胞核仁的形成有关D、肝细胞通常不分裂,但终生都保持有分裂能力*43、以下关于细胞核的叙述正确的是( )A、核仁组织区的DNA是rRNA的基因所在B、分裂前期,核纤层蛋白去磷酸化、解聚;分裂末期,核纤层蛋白高度磷酸化、重新装配C、分裂前期,核纤层蛋白高度磷酸化、解聚;分裂末期,核纤层蛋白去磷酸化、重新装配D、组蛋白有抑制DNA基因开放的作用*44、以下是细胞标准有丝分裂发生的几个事件的意义的描述,正确的是()A、核膜的解体便于动粒微管伸入核内捕捉染色体的动粒B、核膜的解体便于染色体随动粒微管的作用而精确、定向移动C、核膜的解体便于染色质浓缩成染色体D、着丝粒在中期之后才完成复制,有利于复制过的染色体精确而又平均、快速的分配到两个子细胞中E、末期染色体又解旋恢复成染色质,便于间期DNA的转录和复制*45、下列物质或因素有调控细胞分裂作用的是()A、cdc基因的有序表达所编码的蛋白质和生长因子B、病毒感染和离子辐射C、细菌感染和温度变化D、癌基因和抑癌基因*46、以下是一些生物或细胞非标准的有丝分裂实例,描述正确的是()A、受精卵的卵裂周期中,几乎没有G1和G2期,只有S和M期B、甲藻整个细胞周期中都存在染色体,在分裂过程中染色体附着在核膜上移向两极C、硅藻整个细胞周期中核膜不消失,纺锤体在核中形成并起作用D、酵母细胞整个细胞周期中核膜不消失,纺锤体在胞质中形成并伸入核内起作用*47、以下是有关MPF的叙述,正确的是()A、MPF能促进染色质凝集成染色体B、MPF的调节亚单位在分裂间期不存在C、人的神经细胞内存在细胞周期蛋白D、cdc2基因能编码MPF的催化亚单位*48、以下是有关染色体带型的研究描述,正确的是()A、两条同源染色体的吉姆萨氏染色,其呈现的带型相同B、两条非同源染色体的荧光染料阿的平染色,其呈现的带形可能也会相同C、比较两个染色体组的带型,可以判断是否同属于一个物种D、比较几个不同染色体组的带型的差异程度,可以大致的判断这些物种之间亲缘关系的远近49、下列有关细胞有丝分裂过程的叙述中,正确的是()A、极微管与染色体一侧的着丝粒结合发生在前中期B、一个染色体的两个染色单体的两个动粒位于同一侧并与同一极的动粒微观结合C、细胞分裂面的确定取决于纺锤体的位置D、细菌的质粒用酶切开后成为线形,在细菌内可以正常复制50、以下哪个说法最有可能是错误的()A、将一个M期细胞与一个间期细胞融合后培养,发现间期细胞发生染色体聚集,这个实验说明M期细胞中可能存在一种诱导染色体聚集的因子B、用紫外线照射一个培育中的G1期细胞,发现G1期细胞不在走向分裂,这个实验说明细胞中可能存在一种抑制细胞走向分裂的因子C、将一个G1期细胞与一个S期细胞融合后培养,发现G1期细胞发生染色体复制,这个实验说明S期细胞中可能存在一种促DNA复制因子D、癌细胞可以无限制的分裂是由于抑制细胞走向分裂的因子丧失了活性51、下列哪一种恶性肿瘤在人类中发生的平均年龄较小( )A、胃癌B、肝癌C、膀胱癌D、白血病52、在细胞周期中,蛋白激酶CDK的活性呈周期性的变化。
CDk活性的增加是由于()A、核糖体合成更多的CDKB、失活的CDK与周期蛋白cyclin结合活化C、通过磷酸化将非活化的周期蛋白cyclin变成活化的CDKD、失活的CDK经过切割被活化53、下列叙述中正确的是()A、肾上腺素与受体的结合是不可逆的B、磷酸化酶的磷酸化不需要ATPC、肾上腺素是人体中能激活腺苷酸环化酶的唯一激素D、腺苷酸环化酶存在于胞液中E、依赖cAMP的蛋白激酶的催化部位和调节部位,位于不同的亚基54、以下关于胚胎发育的叙述中,错误的是A、受精卵具有极性B、各种脯乳动物细胞的细胞周期中,除G1期变化很大外,其余各期都比较稳定C、囊胚细胞快速分裂时,细胞几乎就没有G1、G2期D、囊胚细胞的全部都可称为胚胎干细胞*55、以下关于细胞癌基因、原癌基因和抑癌基因的叙述中,正确的是( )A、细胞原癌基因是细胞正常生长、分化所必需的一类正常基因B、病毒癌基因是病毒基因组中的一类正常基因,是病毒实现增殖所必需的C、抑癌基因是基因组中的一类奢侈基因D、细胞癌变说明细胞内的DNA一定发生了变化*56、下列有关癌症的叙述中正确的是()A、癌症的发生是基因突变逐渐积累的结果B、癌症在年龄大的群体中发生率更高C、人体细胞中成对的抑癌基因只要有一个正常,相应的癌基因就失去致癌作用D、人体细胞中成对的原癌基因同时发生致癌突变才会有致癌效应E、癌变主要发生在体细胞中,所以癌变不会遗传*57、能促进细胞衰老但对细胞凋亡不起作用的是()A、DNA分子的损伤并积累B、自由基的大量产生和积累C、细胞外界的信号作用D、基因的程序性表达58、能影响细胞中组织特异性基因选择性表达的直接原因是()A、细胞核中的基因B、细胞质溶胶成分C、细胞质膜上的受体D、细胞外界的信号59、正常人体的免疫系统能识别并消灭癌细胞的原因是由于癌细胞具有以下哪些方面的特性()A、无限分裂,不受机体控制B、质膜的糖蛋白减少C、细胞形态发生了显著的变化D、细胞产生特殊物质结合在质膜的MHC上*60、以下事件可能是导致细胞癌变的是()A、多个原癌基因的编码区发生突变而成为癌基因B、原癌基因的大量扩增C多个原癌基因被病毒强启动子或强增强子插入 D、一个抑癌基因发生显性突变或丢失61、纤毛区别于鞭毛之处在于()A、纤毛的基部没有“9+2”微管排列方式B、鞭毛可进行旋转运动而纤毛不行C、纤毛较短D、二者无区别62、核型是指()A、减数分裂时染色体的交叉B、性染色体的标记C、细胞核的特征,如原核类等D、某一个体全部染色体的数目、形态和结构特征63、以下不能催化过氧化氢的是()A、铁离子B、氯离子C、肝中过氧化氢酶D、马铃薯块茎中过氧化氢酶E、锈铁钉、锈铁器64、细胞质中合成的叶绿体蛋白在N端含有一个额外的氨基酸序列,称为()A、信号肽B、导肽C、转运肽D、寡肽65、人体正常体细胞体外培养大约能传代()A、10B、150C、40~50D、无数次66、酶可以使反应的活化能大大降低,能比较圆满的解释其原因的是()A、诱导契合学说B、过渡态学说C、锁钥学说D、中间产物学说67、蛔虫的细胞内肯定没有下列哪种细胞器A、核糖体B、内质网C、中心体D、线粒体68、下列结构中,含类脂成分最多的是()A、核糖体B、中心体C、线粒体D、液泡69、下面不是纤维细胞的是()A、木纤维B、棉纤维C、黄麻纤维D、亚麻纤维70、光合磷酸化过程发生的场所是()A、叶绿体内膜上B、叶绿体基质中C、类囊体膜的外侧D、类囊体膜的内侧71、欲观察寄生在人体血细胞内的微丝蚴,可把红细胞置于()A、蒸馏水中B、5%蔗糖溶液中C、瑞氏溶液中D、生理盐水中72、下列说法错误的有()A、极微管和动粒微管都是中期纺锤体的主要结构组成B、极微管和动粒微管都是近极端为(-)端,远极端为(+)端C、极微管和动粒微管都是近极端为(+)端,远极端为(-)端D、一般来看,微管的(+)端是生长端73、一般的,细胞在悬液中总是向电场的()移动A、正极B、负极C、不变D、不一定74、凝集素是高度专一性的能够引起细胞凝集反应的一类()A、糖类B、脂类C、蛋白质D、糖蛋白75、在个体发育中,叶绿体是由()分化而来的A、前质体B、白色体C、有色体D、类囊体76、光镜同电镜比较,下列各项中错误的是A、电镜用的是电子束,而不是可见光B、电镜样品要在真空中观察,而不是暴漏在空气中C、电镜和光镜的样品都需要用常规化学染料染色D、用于电竞的标本要彻底脱水,光镜不必77、如果将双线期的灯刷染色体在放射性标记的尿嘧啶中培养,然后通过放射自显影进行检测,大部分的放射性将出现在()上A、染色体轴B、染色粒C、灯刷环D、不出现78、高尔基体能够对各种酸性水解酶选择性的分拣输入溶酶体是因为溶酶体酶具有()A、6-磷酸甘露糖标志B、导肽C、信号肽D、特殊氨基酸序列79、具有巴氏小体的细胞其基因型可能是() A、XX B、XY C、XO D、XYY80、()细胞器与矽肺疾病的发生有关A、内质网B、线粒体C、高尔基体D、溶酶体81、下列哪种证据支持原始生命的形成无需DNA和酶的存在()A、RNA可编码遗传信息,并有催化作用B、DNA和酶及存在于高度进化的细胞中C、高等生物细胞缺乏RNAD、所有以上原因*82、细胞膜的不对称性表现在()A、糖类物质分布的不对称性B、蛋白质分布的不对称性C、脂类分布的不对称性D、蛋白质在膜中分布的方向性*83、具有生理极性的细胞中高尔基体的分布具有明显的极性,如()A、胰腺细胞B、哺乳动物精子细胞C、鸡输卵管内壁细胞D、卵母细胞E、小肠绒毛上皮细胞F、肝细胞*84、人缺血时间过长的不到治疗和矫正时,线粒体表现为()A、ATP含量升高B、ATP酶活性降低C、体积增大D、体积缩小E、线粒体嵴断裂F、线粒体内膜皱缩*85、下列各项论述正确的是()A、NO在导致血管平滑肌舒张中的作用是通过激活鸟苷酸环化酶的活性来实现的B、视杆细胞中G蛋白偶联的光受体能诱导阳离子通道的关闭C、N-型乙酰胆碱受体在心肌细胞膜上结合乙酰胆碱后引起细胞超级化而减缓肌肉收缩D、M-型乙酰胆碱受体在横纹肌细胞膜上结合乙酰胆碱后引起细胞去极化而引发肌肉收缩E、突出后细胞膜处通过离子通道实现化学信号转换为电信号*86、下列属于H1组蛋白特性的有()A、极度富含LysB、轻度富含LysC、富含ThrD、是5种组蛋白中相对分子量最大的E、与连接DNA结合*87、下列结构特征中并非所有细胞都具有的是()A、细胞膜B、细胞核C、细胞分裂D、膜泡运输E、核糖体F、细胞骨架88、一个典型哺乳动物细胞中复制子的数目是()A、40~50B、400C、1000~2000D、50000~10000089、原核生物中,后随链的引物是被()清除的A、核酸外切酶B、DAN连接酶C、DNA聚合酶ⅠD、DNA聚合酶Ⅲ90、在大肠杆菌复制起始点处的基本起始蛋白是()A、DnaAB、DnaBC、DnaCD、DnaE91、以下哪一个陈述是正确的()A、一旦细胞越过R点,细胞分裂就不可避免B、G1细胞周期蛋白-CDK复合体对RB的磷酸化是进入S期的关键C、G1细胞周期蛋白-CDK复合体对E2F的磷酸化是进入S期的关键D、细胞周期蛋白D1和INK4 P16是肿瘤抑制蛋白92、原核生物的质粒如果含有酵母的()就可以在酵母细胞中复制A、ORCB、CDKC、ARSD、RNA93、以下关于大肠杆菌RNA聚合酶的叙述哪一个是错误的()A、全酶包括α因子B、核心酶包括σ因子C、需要镁离子才有活性D、需要锌离子才有活性94、以下哪个陈述不正确()A、大肠杆菌RNA聚合酶有两个α亚基B、大肠杆菌RNA聚合酶有一个β亚基C、大肠杆菌RNA聚合酶有一个σ因子D、利迪链霉素可抑制转录延伸E、大肠杆菌RNA聚合酶β亚基被利福平抑制F、发夹结构是聚阴离子,它可与β’亚基结合95、以下有关大肠杆菌转录的陈述哪一个是正确的()A、-10序列通常正好位于转录起始位点上游10bp处B、起始核苷酸通常是GC、-35和-10序列间的间隔序列是保守的D、转录起始位点后的序列对于转录效率不重要E、-35和-10序列的距离对于转录效率非常重要96、以下有关大肠杆菌转录的陈述正确的是A、RNA聚合酶的核心酶与DNA的结合是非特异、不稳定的B、α因子大大提高了聚合酶对正确启动子位点的亲和力C、几乎所有RNA起始位点都由一个嘌呤残基组成,而且A比G出现频率高D、所有启动子都被负超螺旋所抑制E、终止子通常是A-U发夹结构*97、以下陈述正确的是()A、含有5’-GGATCGATCC-3’序列的双链DNA序列是一个回文序列B、含有5’-GGATCCATGG-3’序列的双链DNA序列是一个回文序列C、Lac阻抑蛋白抑制聚合酶与Lac启动子的结合D、Iac操纵子直接被乳糖诱导E、Lac阻抑蛋白与异乳糖的结合降低了它与Iac启动子的亲和力F、IPTG是Iac启动子的天然诱导剂98、以下有关色氨酸操纵子的叙述哪一个是正确的()A、色氨酸操纵子的RNA产物很稳定B、Trp阻抑蛋白是色氨酸操纵子的产物C、Trp阻抑蛋白和Lac阻抑蛋白一样,是相同亚基的四聚体D、Trp阻抑蛋白与色氨酸结合E、色氨酸激活色氨酸操纵子F、色氨酸操纵子只被色氨酸阻抑蛋白调控99、以下对于真核生物RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的陈述哪一个是错误的()A、RNA聚合酶Ⅱ对α-鹅膏簟碱非常敏感B、RNA聚合酶Ⅱ存在于核质中C、RNA聚合酶Ⅲ转录tRNA基因D、真核细胞含有除RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ之外的其他RNA聚合酶E、每一种RNA聚合酶除含有与大肠杆菌RNA聚合酶同源的亚基外,还有每一种聚合酶所特有的其他亚基F、RNA聚合酶Ⅱ的羧基末端含有一段称为羧基末段区(CTD)的只有7个氨基酸的短序列它可能被磷酸化100、以下对于RNA聚合酶Ⅰ转录的陈述哪一个是错误的()A、在RNA聚合酶Ⅰ启动子中,核心元件是上游调控元件(UCE)下游的1000个碱基B、上游结合因子(UBF)与UCE和RNA聚合酶Ⅰ启动子核心元件的上游部分结合C、选择性因子SL1使UBF-DNA复合体稳定D、SL1包含几个亚基,包括TATA结合蛋白TBPE、Acanthamoeba的rRNA基因启动子中只有一个调控元件101、以下陈述哪一个是正确的()A、RNA聚合酶Ⅱ只转录编码蛋白的基因B、TATA框对转录效率有影响,但对转录起始位点的定位没有影响C、TBP与TATA框结合D、增强子通常位于转录起始位点的上游100~200碱基处*102、以下对于转录因子的陈述正确的是()A、螺旋-转角-螺旋结构域是转录激活结构域 B转录因子的二聚化发生在碱性结构域C、亮氨酸拉链与DNA结合D、当来自几个转录因子的DNA结合区和激活区融合在一起时,得到功能性转录因子是可能的E、转录因子的同一结构域既可作为阻抑蛋白也可作为激活结构域103、以下几组术语哪一组能正确描述大肠杆菌大(50S)亚基的几个部分()A、杆状、中心突起、凹谷和裂隙B、上三分之一、下三分之一、凹谷和杆状C、裂隙、凹谷、杆状和小突起D、杆状、多肽出口、凹谷和中心突起104、下列有关生长因子(细胞因子)和细胞分裂素的叙述正确的是()①植物细胞分裂素是多肽②植物细胞因子是多肽③植物细胞分裂素是嘌呤衍生物④植物细胞因子是嘌呤衍生物⑤动物细胞分裂素是多肽⑥动物细胞因子是多肽⑦动物细胞分裂素是嘌呤衍生物⑧动物细胞因子是嘌呤衍生物A、①和⑦B、②和⑧C、②和⑤D、③和⑤E、④和⑥105如何用实验来区分膜内在蛋白和膜外周蛋白()A、用1mol/L NaCl,仅外周蛋白(而不是膜内在蛋白)能从膜上除去B、用.1mol/L NaOH,仅膜内在蛋白能从膜上出去C、用1mol/L NaCl,仅膜内在蛋白能从膜上出去D、仅外周蛋白在变形剂(去垢剂)中可被溶解除去E、仅外周蛋白可被蛋白酶水解106、某一细胞能够通过细胞膜从环境中吸收物质Q。