分子生物学填空题练习

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分子生物学试题及答案

分子生物学试题及答案

一、填空题(共28分,每小题1分)1.组蛋白是染色体的结构蛋白,分为__H1_,_H2A__, __H2B__, __H3___和H4五种,与DNA共同构成__核小体__。

2.真核生物基因组的最大特点是包含大量的___高度重复__序列,而且功能DNA序列大多被不编码蛋白质的非功能DNA序列所隔开,这就是著名的___C值反常(矛盾)___现象(C-Value Paradox)。

3.通常情况下,DNA的二级结构分两大类,一类为右手螺旋,如__A-DNA和____B-DNA ;另一类为左手螺旋,如_ Z-DNA 。

4.环状DNA分子复制的类型有_ θ型__,__ 滚环型__和_D-环型__。

5.基因表达包括转录(transcription)和翻译(translation)两个阶段。

6.转座作用的遗传学效应有:_转座引起插入突变导致结构基因失活_; 转座产生新的基因;●转座产生染色体畸变;❍转座引起的生物进化。

7.原核生物的核糖体分为大小两个亚基:大亚基有16 srRNA和36 种蛋白质组成;小亚基有5 s rRNA和23 s rRNA以及21 种蛋白质组成。

8.真核生物前体RNA的加工过程包括__加帽子_反应;加多聚A反应;RNA剪接;RNA的切割。

二、名词解释1.复制子 DNA复制起点DNA特定核苷酸序列,包括起始物位点和复制起点2.启动子以DNA为模板转录RNA的起点、与RNA聚合酶结合DNA特定核苷酸序列。

3.冈崎片段 DNA复制中滞后链,先半保留复制的小片段,最后在连接酶作用下连接成大片段,这些小片段称冈崎片段。

4.转录三元复合物 DNA、转录的RNA和RNA聚合酶称转录三元复合物。

5.核酶(Ribozyme) 核酸可以通过自身催化,完成剪接等功能,这种具有催化功能的核酸称核酶。

6.密码子 mRNA上三联体核苷酸与转运RNA的反密码子三联体核苷酸配对,称密码子。

7.外显子 hnRNA上表达蛋白质氨基酸序列的核苷酸序列,在形成mRNA拼接在一起构成蛋白质翻译的信息模板。

分子生物学复习题(答案完善)

分子生物学复习题(答案完善)

答案完善版本,不要太爱我,我只是神一般的女子!第二章一、填空题1、由DNA 和组蛋白组成的染色质纤维细丝是许多核小体连成的念珠状结构。

P302、核小体的形成是染色体中DNA压缩的第一阶段。

P323、DNA的二级结构分两大类:一类是右手螺旋,另一类是左手螺旋。

P374、如果DNA聚合酶把一个不正确的核苷酸加到3’末端,一个含有3’ 5’活性的独立催化区会将这个错配碱基切去。

这个催化区成为校正核酸外切酶。

5、原核生物中有三种起始因子分别是 IF-1 、 IF2和IF-3。

P1376、由于新合成的DNA分子中,都保留了原DNA的一条链因此叫半保留复制 p437、复制时,双链DNA要解开成两股链分别进行,所以,这个复制起始点呈现叉子的形式,被称为复制叉.p43双链的复制可分为θ型、滚环形和D型几种类型11、真核细胞的DNA聚合酶和细菌DNA聚合酶基本性质相同,均以__dNTP___为底物,需要__Mg2+__激活,聚合时必须有 _模板链和_3’-OH末端_的引物链,链的延伸方向为5’→3’. (55页)12、DNA聚合酶的α的功能主要是引物合成,即能起始前导链和后导链的合成.(P55)13、DNA复制的调控主要发生在起始阶段_ ,一旦开始复制,如果没有意外的阻力,就可以一直复制下去直到完成.(P56)14、质粒DNA编码两个负调控因子_Rop蛋白______和反义RNA(RNA1),它们控制了起始DNA复制所必须的_引物合成__。

(P56)15、染色体的复制与_细胞分裂_一般是同步的,但复制与_细胞分裂_不直接偶联。

(P56)16、转座子分为两大类:插入序列和复合型转座子。

(书P62)17、转座子存在于原核细胞和真核细胞内。

(书P63)18、玉米细胞内的转座子归纳为两大类:自主性转座子和非自主性转座子。

(书P64)19、转座作用可被分为复制型和非复制型两大类。

(书P65)20、插入序列是最简单的转座子,它不含有任何宿主基因。

分子生物学_填空题和答案_整理版

分子生物学_填空题和答案_整理版

填空(红色字是老师说不考的,蓝色是不确定的,答案一部分是老师给的参考)1.蛋白质的生物合成是以__mRNA_为模板,以氨酰-tRNA为原料直接供体,以核糖体为合成杨所。

2.生物界共有64个密码子,其中61个为氨基酸编码,起始密码子为AUG;终止密码子为UAA、UAG、UGA。

3.原核生物的起始tRNA以fMet-tRNA fMet表示,真核生物的起始tRNA以_Met-tRNAi Met_表示,延伸中的甲硫氨酰tRNA以Met-tRNAMet表示。

4.植物细胞中蛋白质生物合成可在细胞核、线粒体和叶绿体三种细胞器内进行。

5.延长因子T由Tu和Ts两个亚基组成,Tu为对热___________蛋白质,Ts为对热________蛋白质。

6.原核生物中的释放因子有三种,其中RF-1识别终止密码子UAG、UAA;RF-2识别UGA、UAA;真核中的释放因子只有eIF一种。

7.DNA的物理图谱是DNA分子的核苷酸序列片段的排列顺序。

8. RNA酶的剪切分为RNA剪切、DNA剪切两种类型。

9.原核生物中有三种起始因子分别是IF1、IF2和IF3。

10.蛋白质的跨膜需要信号肽的引导,蛋白伴侣的作用是促使蛋白质正确折叠、组装、运转和降解。

11.启动子中的元件通常可以分为两种:顺式作用元件和反式作用元件。

12.分子生物学的研究内容主要包含DNA重组技术、基因表达调控研究、生物大分子的结构功能研究-结构分子生物学和基因组、功能基因组与生物信息学研究四部分。

13.证明DNA是遗传物质的两个关键性实验是肺炎链球菌侵染小鼠实验、噬菌体侵染细菌试验,这两个实验中主要的论点证据是:DNA能进入宿主细胞,而蛋白质不能进入宿主细胞。

14.hnRNA与mRNA之间的差别主要有两点:有无内含子、5’帽子及3’尾巴。

15.氨酰-tRNA合成酶对氨基酸和相应的反密码子有高度的选择性。

16. 原核细胞的起始氨基酸是甲酰甲硫氨酸,起始氨酰-tRNA是fMet-tRNA fMet。

分子生物学试题及答案(整理版)

分子生物学试题及答案(整理版)

分子生物学试题及答案(整理版)
一、选择题
1.DNA双螺旋结构是由哪两种碱基之间的氢键支撑的? A. 腺嘌呤和胸腺嘧啶
B. 腺嘌呤和鳌酷嘧啶
C. 胸腺嘧啶和鳌酷嘧啶
D. 腺嘌呤和胸腺嘧啶、胸腺嘧啶和鳌酷嘧啶
2.在RNA转录中,哪种RNA是由RNA聚合酶合成的? A. mRNA
B. rRNA
C. tRNA
D. snRNA
3.下列哪个过程不属于DNA复制中的信息单向传递过程? A. 串联扭曲
B. 连续DNA合成
C. 不连续DNA合成
D. 缺氧齿合
二、填空题
1.DNA双螺旋结构中,两根链之间的碱基互为__________。

2.在生物细胞中,DNA的复制是由__________完成的。

3.参与DNA复制的酶包括DNA__________酶、DNA__________酶和
DNA__________酶。

三、简答题
1.请简要说明DNA双螺旋结构的特点和形成方式。

2.什么是DNA复制?简要描述DNA复制的过程。

四、解答题
1.请根据你的理解,解释DNA复制的半保留复制特点。

2.试分析DNA复制过程中可能出现的错误及其纠正机制。

以上为分子生物学试题及答案的整理版,希望能对您的学习有所帮助。

《分子生物学》作业及答案

《分子生物学》作业及答案

分子生物学作业一、填空1. DNA双螺旋直径为(1) nm,每隔(2) nm螺旋上升一圈。

2. 大肠杆菌DNA聚合酶Ⅲ的(3)活性使之具有(4)功能,极大地提高了DNA复制的保真度。

3. 两条互补的DNA链中,用作指导RNA合成的链被称为(5),另一条链叫做(6)。

4. DNA变性后,紫外吸收(7),粘度(8)。

5. 细菌的DNA连接酶以(9)为能量来源,而动物细胞和T4噬菌体的DNA连接酶则是以(10)为能源。

6. 真核RNA聚合酶Ⅲ位于(11)中,负责(12)的合成。

7. 在原核细胞翻译起始时,小亚基16S rRNA的3′-端与mRNA5′-端的(13)之间互补配对,确定读码框架,fMet- tRNA f占据核糖体的(14)位点。

8. DNA变性后,浮力密度(15),生物活性(16)。

9. DNA复制时,连续合成的链称为(17) _链;不连续合成的链称为(18)链。

10. 真核RNA聚合酶Ⅱ位于(19)中,负责(20)的合成。

11. 糖环上的1′C与碱基嘧啶上的(21)相连,与嘌呤上的(22)相连。

12. DNA复制时,一条链是连续的,另一条链是不连续的,称为(23)复制;复制得到的子代分子,一条连来自亲代DNA,另一条链是新合成的,这种方式叫(24)复制。

13. 原核生物RNA聚合酶核心酶的亚基组成为(25)中,(26)负责识别转录起点。

二、判断1. 地衣酚试剂可以使DNA变成蓝色,二苯胺试剂能使RNA变成绿色。

2. DNA片断越大,复性速度越慢。

3. DNA复制时,前导链和后随链是由同一个DNA聚合酶的两个活性中心催化合成的,合成方向均为5′→3′。

4. 所有生物的嘧啶二聚体均可用光复活系统修复。

5. 基因转录的终止信号应位于被转录的序列以外的下游区。

6. 大肠杆菌染色体DNA由两条链组成,其中一条链为模板链,另外一条链为编码链。

7. 生物体内,天然存在的DNA分子多为负超螺旋。

8. 水分子可以插入天然DNA分子双螺旋的空隙中。

分子生物学填空题练习

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分子生物学填空题练习1.RNA是由核糖核苷酸通过键连接而成的一种。

几乎所有的RNA都是由DNA 而来,因此,序列和其中一条链。

2.多数类型的RNA是由加工产生的,真核生物前体tRNA的包括的切除和的拼接。

随着和端的序列切除,3′端加上了序列。

在四膜虫中,前体tRNA 的切除和的拼接是通过机制进行的。

3.RNase P是一种,含有作为它的活性部位,这种酶在序列的切割。

4.假定摆动假说是正确的,那么最少需要种tRNA来翻译61种氨基酸密码子。

5.写出两种合成后不被切割或拼接的RNA:和。

6.原核生物中Attenuator存在于序列中,其调控机理是Enhancer存在于序列中,其调控机理是。

7.在DNA合成中负责复制和修复的酶是。

8.染色体中参与复制的活性区呈Y型结构,称为。

9.在DNA复制和修复过程中修补DNA螺旋上缺口的酶称为。

10.在DNA复制过程中,连续合成的子链称,另一条非连续合成的子链称为。

11.如果DNA聚合酶把一个不正确的核苷酸加到3′末端,—个含3′→5′活性的独立催化区会将这个错配碱基切去。

这个催化区称为酶。

12.DNA后随链合成的起始要一段短的,它是由以核糖核苷酸为底物合成的。

13.复制叉上DNA双螺旋的解旋作用由催化的,它利用来源于ATP水解产生的能量沿DNA链单向移动。

14.帮助DNA解旋的与单链DNA结合,使碱基仍可参与模板反应。

15.DNA引发酶分子与DNA解旋酶直接结合形成一个单位,它可在复制叉上沿后随链下移,随着后随链的延伸合成RNA引物。

16.如果DNA聚合酶出现错误,会产生一对错配碱基,这种错误可以被一个通过甲基化作用来区别新链和旧链的特别系统进行校正。

17.编码一个短肽链的双链DNA的分子序列为第一单链TCA TTTGCGTAGTGCCAT第二单链AGTAAACGCATCACGGTA第单链为有意链,极性方向为(左右),mRNA的转录方向是(左右),能翻译个氨基酸的短肽,以第链为有意链可转录出其micRNA,它的序列和极性方向为。

分子生物学试题及答案

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分子生物学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. DNA分子的双螺旋结构是由谁提出的?A. 沃森和克里克B. 达尔文C. 孟德尔D. 摩尔根答案:A2. 以下哪个不是DNA聚合酶的功能?A. 合成DNA链B. 修复DNA损伤C. 催化RNA转录D. 校对新合成的DNA链答案:C3. 真核生物的mRNA帽子结构位于其5'端,其主要功能是什么?A. 促进翻译B. 保护mRNA不被降解C. 促进mRNA的剪接D. 促进mRNA的运输答案:B4. 以下哪种RNA分子在蛋白质合成中不直接参与?A. mRNAB. tRNAC. rRNAD. snRNA5. 基因表达调控中,转录因子的作用是什么?A. 提供转录所需的能量B. 识别并结合到特定的DNA序列上C. 催化DNA复制D. 促进DNA修复答案:B6. 以下哪种技术用于研究基因功能?A. PCRB. DNA测序C. 基因敲除D. DNA指纹分析答案:C7. 以下哪个不是DNA复制的特点?A. 半保留复制B. 需要引物C. 双向复制D. 需要逆转录酶答案:D8. 以下哪个不是RNA干扰(RNAi)的作用机制?A. 降解特定的mRNAB. 抑制基因表达C. 促进基因突变D. 沉默特定基因答案:C9. 以下哪个是真核生物中常见的非编码RNA?B. siRNAC. tRNAD. rRNA答案:A10. 以下哪个是原核生物和真核生物共有的基因表达调控机制?A. 转录后修饰B. 转录因子调控C. mRNA剪接D. 核糖体结合位点调控答案:B二、填空题(每空1分,共20分)1. DNA分子的基本组成单位是_______,而RNA分子的基本组成单位是_______。

答案:脱氧核苷酸;核糖核苷酸2. 在DNA复制过程中,_______酶负责解开双链DNA,而_______酶负责合成新的DNA链。

答案:解旋酶;DNA聚合酶3. 真核生物的基因表达调控主要发生在_______水平,而原核生物的基因表达调控主要发生在_______水平。

分子生物学试题及答案

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分子生物学试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. DNA双螺旋结构是由谁提出的?A. 沃森和克里克B. 孟德尔C. 达尔文D. 牛顿答案:A2. 下列哪一项不是DNA聚合酶的功能?A. 合成DNA链B. 修复DNA损伤C. 转录mRNAD. 校对错误答案:C3. RNA聚合酶催化的转录过程发生在细胞的哪个部位?A. 细胞核B. 细胞质C. 线粒体D. 叶绿体答案:A4. 下列哪种RNA不参与蛋白质合成?A. mRNAB. tRNAC. rRNAD. snRNA答案:D5. 真核生物mRNA的5'端通常具有哪种修饰?A. 帽子结构B. 多聚腺苷酸尾巴C. 磷酸基团D. 甲基化答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. DNA的基本组成单位是_______。

答案:脱氧核苷酸2. 转录过程中,RNA聚合酶识别的DNA序列是_______。

答案:启动子3. 真核生物的mRNA在翻译过程中需要_______的参与。

答案:核糖体4. 在蛋白质合成中,tRNA的反密码子与mRNA上的密码子通过_______配对。

答案:碱基互补配对5. 基因表达调控中,转录因子可以结合到DNA上的_______序列。

答案:调控元件三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述DNA复制的基本过程。

答案:DNA复制是一个精确的过程,包括解旋、合成引物、合成互补链、合成滞后链和连接冈崎片段等步骤。

2. 描述RNA干扰(RNAi)的基本原理。

答案:RNAi是一种基因沉默机制,通过小RNA分子引导的复合体降解或抑制特定mRNA,从而抑制基因表达。

3. 什么是CRISPR-Cas9系统?它在基因编辑中的应用是什么?答案:CRISPR-Cas9系统是一种细菌的免疫系统,可以被改造用于基因编辑,通过导向RNA(gRNA)和Cas9酶识别并切割特定DNA序列,实现基因的敲除、插入或替换。

4. 阐述基因表达调控的主要层次。

答案:基因表达调控的主要层次包括转录水平调控、转录后水平调控、翻译水平调控和翻译后水平调控。

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分子生物学填空题练习1.RNA是由核糖核苷酸通过键连接而成的一种。

几乎所有的RNA都是由DNA 而来,因此,序列和其中一条链。

2.多数类型的RNA是由加工产生的,真核生物前体tRNA的包括的切除和的拼接。

随着和端的序列切除,3′端加上了序列。

在四膜虫中,前体tRNA 的切除和的拼接是通过机制进行的。

3.RNase P是一种,含有作为它的活性部位,这种酶在序列的切割。

4.假定摆动假说是正确的,那么最少需要种tRNA来翻译61种氨基酸密码子。

5.写出两种合成后不被切割或拼接的RNA:和。

6.原核生物中Attenuator存在于序列中,其调控机理是Enhancer存在于序列中,其调控机理是。

7.在DNA合成中负责复制和修复的酶是。

8.染色体中参与复制的活性区呈Y型结构,称为。

9.在DNA复制和修复过程中修补DNA螺旋上缺口的酶称为。

10.在DNA复制过程中,连续合成的子链称,另一条非连续合成的子链称为。

11.如果DNA聚合酶把一个不正确的核苷酸加到3′末端,—个含3′→5′活性的独立催化区会将这个错配碱基切去。

这个催化区称为酶。

12.DNA后随链合成的起始要一段短的,它是由以核糖核苷酸为底物合成的。

13.复制叉上DNA双螺旋的解旋作用由催化的,它利用来源于ATP水解产生的能量沿DNA链单向移动。

14.帮助DNA解旋的与单链DNA结合,使碱基仍可参与模板反应。

15.DNA引发酶分子与DNA解旋酶直接结合形成一个单位,它可在复制叉上沿后随链下移,随着后随链的延伸合成RNA引物。

16.如果DNA聚合酶出现错误,会产生一对错配碱基,这种错误可以被一个通过甲基化作用来区别新链和旧链的特别系统进行校正。

17.编码一个短肽链的双链DNA的分子序列为第一单链TCA TTTGCGTAGTGCCAT第二单链AGTAAACGCATCACGGTA第单链为有意链,极性方向为(左右),mRNA的转录方向是(左右),能翻译个氨基酸的短肽,以第链为有意链可转录出其micRNA,它的序列和极性方向为。

18.可被看成一种可形成暂时单链缺口(Ⅰ型)或暂时双链缺口(Ⅱ型)的可逆核酸酶。

19.生理状态下,双螺旋碱基对间的氢键不断地断裂、再生,称为。

20.在大肠杆菌中发现了种DNA聚合酶。

DNA修复时需要DNA聚合酶。

21.真核生物中有5种DNA聚合酶。

它们是:(l) (2) (3)(4) (5) 。

22.在RNA转录过程中pho因子的作用是。

Sigma因子的作用是。

βˊ因子的作用是。

NusAp因子的作用是。

23.只有真核DNA聚合酶和显示外切核酸酶活性。

24.DNA大多数自发变化都会通过称之为的作用很快被校正。

仅在极少情况下,DNA将变化的部分保留下来导致永久的序列变化,称为。

25.偶然情况下,在同一基因两个稍微不同拷贝(等位基因)间发生重组的过程中,一个等位基因经过过程会被另一等位基因代替。

26.通过基因重组,游动DNA序列和一些病毒可进入或离开一条目的染色体。

27.DNA修复包括3个步骤:酶对DNA链上不正常碱基的识别与切除,酶对已切除区域的重新合成,酶对剩下切口的修补。

28.一种主要的DNA修复途径称,包括一系列酶,它们都能识别并切去DNA上不正常碱基。

29.途径可以切去任何造成DNA双螺旋大片段改变的DNA损伤。

30.大肠杆菌中,任何由于DNA损伤造成的DNA复制障碍都会诱导的信号,即允许跨过障碍进行复制,给细胞一个生存的机会。

31.在中,基因交换发生在同源DNA序列间,最常见是发生在同一染色体的两个拷贝间。

32.DNA聚合酶I的酶活性主要用于,DNA聚合酶才是延长的主要酶。

33.真核生物中,基因、基因等结构基因无内含子,它们大多以基因簇的形式存在。

34.和促进了多拷贝基因的形成,在通过突变积累、基因重排和自然选择等因素形成多成员的基因家族或新的基因。

交换固定和基因转换维持了基因家族中某些非等位基因的均一性。

35.通过,两个单链的互补DNA分子一起形成一个完全双链螺旋,人们认为这个反应从一个慢的步骤开始。

36.大肠杆菌的染色体配对需要;它与单链DNA结合并使同源双链DNA与之配对。

37.胸腺嘧啶二聚体的修复机制有:、、、等。

38.一般性重组的主要中间体是,也用它的发现者名字命名为。

39.产生单个碱基变化的突变叫突变,如果碱基的改变产生一个并不改变氨基酸残基编码的,并且不会造成什么影响,这就是突变。

如果改变了氨基酸残基的密码,这就是突变。

这种突变对蛋白质功能影响程度要根据被改变的氨基酸残基在蛋白质或结构中的重要程度,或是与酶的的密切性来决定,活性变化范围可从到接近正常。

40.一种由于蛋白质序列中丢失了残基引起的突变将会阻止的形成,这种蛋白质更容易。

如果在温度是稳定的而在温度是不稳定的,将它称为突变,是突变的一个例子。

41.无义突变是将一种氨基酸的转变成密码子,结果使蛋白质链。

一个碱基的插入或叫突变。

由于三联的移动,突变位置的整个氨基酸序列都会被改变。

上述两种类型的突变(插入和缺失)所产生的蛋白质同的不同,通常是完全。

42.下面所列的是由突变而产生的一些异常表型(A),同时也列出了表型由突变而造成的缺陷的可能原因(B)。

请尽可能地将A项所列的异常表型同B项所列的可能原因配对。

A 异常表型:B 缺陷可能出现在:(a)细菌的营养缺陷型(t)合成途径(b)细菌温度敏感突变体(u)降解途径(c)细菌的诱导酶变成组成酶(v)DNA的修复(d)果蝇的红眼变成白眼(w)转录控制(e)果蝇形成两个胸节(x)细胞分裂控制(f)人的镰刀状细胞贫血症(y)胚胎发育控制(g)人的原卟啉症(z)蛋白质的稳定性(h)人着色性干皮病(i)苯丙酮尿症(j)人肿瘤的发生43.下面各句是对不同诱变剂作用的叙述,写出相应情况的诱变剂的名称:(1)通过同双螺旋的结合,引起变构,并激活修复性内切核酸酶的诱变剂是:。

(2)引起总染色体的损伤如断裂和转位的诱变剂是:。

(3)取代正常的碱基而掺人到DNA中,并通过互变异构引起复制错误的诱变剂是:。

(4)只能够除去胞嘧啶和甲基胞嘧啶的氨基基团的诱变剂是:。

(5)主要是引起同一条链上的相邻嘧啶间的交联的诱变剂是:。

(6)主要是在DNA双螺旋的形变和链的错排过程中引起插入或缺失的诱变剂是:。

(7)可以除去DNA中任何一个带有氨基基团的碱基上氨基基团的诱变剂是:。

44.据估计,单倍体人基因组包括50O00个基因,如果每个世代每个基因突变率为5×10—5,那么,每个个体中存在刚产生的突变。

45.DNA中两种常见的自发突变是由于腺嘌呤、鸟嘌呤与脱氧核糖间的N-糖基连接断裂而导致的和使胞嘧啶变为尿嘧啶而导致的。

46.能够诱导操纵子但不是代谢底物的化合物称为诱导物。

能够诱导乳糖操纵子的化合物就是其中一例。

这种化合物同蛋白质结合,并使之与分离。

乳糖操纵子的体内功能性诱导物是。

47.和都是修复模板链,是形成新的模板链,修复是产生连续的子链,SOS修复是唯一导致突变的修复。

48.色氨酸是一种调节分子,被视为。

它与一种蛋白质结合形成。

乳糖操纵子和色氨酸操纵于是两个控制的例子。

cAMP—CAP蛋白通过控制起作用。

色氨酸操纵子受另一种系统一的调控,它涉及到第一个结构基因被转录前的转录。

49.负责把RNA转录成互补DNA分子的酶可以解释由引起的永久性基因转变。

50.利用自已的位点专一重组酶把自己从寄主基因组中的一个地方移到另一地方的遗传元件叫,也叫作。

51.酵母的Tyl元件是一种,它的转座需一段完整RNA转录物的合成,这个转录物又被复制成一个双螺旋DNA,随后被整合到一个新的染色体位置。

52.真核生物的mRNA加工过程中,5′端加上,在3′端加上,后者由催化。

如果被转录基因是不连续的,那么,一定要被切除,并通过过程将连接在一起。

这个过程涉及许多RNA分子,如Ul和U2等,它们被统称为。

它们分别与一组蛋白质结合形成,并进一步地组成40S或60S的结构叫。

53.包括两个tRNA分子的结合位点:,即P位点,紧密结合与多肽链延伸尾端连接的tRNA分子,和,即A位点,结合带有一个氨基酸的tRNA分子。

54.催化肽键的形成,一般认为这个催化反应是由核糖体大亚基上的分子介导的。

55.释放因子蛋白与核糖体上A位点的密码结合,导致肽基转移酶水解连接新生多肽与tRNA分子的化学键。

56.任何mRNA序列能以三种的形式被翻译,而且每一种都对应一种完全不同的多肽链。

57.蛋白质合成的起始过程很复杂,包括一系列被催化的步骤。

58.不管原核生物还是真核生物,释放因子都是作用于位点,并且需要位点被肽基-tRNA所占据。

同样需要的转移及把逐出核糖体。

59.在所有细胞中,都有一种特别的识别密码子AUG,它携带一种特别的氨基酸,即,作为蛋白质合成的起始氨基酸。

60.核糖体沿着mRNA前进,它需要另一个延伸因子,这一步需要的水解。

当核糖体遇到终止密码( 、、)的时候,延长作用结束,核糖体和新合成的多肽被释放出来。

翻译的最后一步被称为,并且需要—套因子。

61.基因工程是年代发展起来的遗传学的一个分支学科。

基因工程技术的诞生,使人们从简单地利用现存的生物资源进行诸如发酵、酿酒、制醋和酱油等传统的生物技术时代,走向的时代。

62.个体之间DNA限制性片段长度的差异叫。

63.限制性内切核酸酶通常保存在浓度的甘油溶液中。

64.DNA聚合酶Ⅰ是在1965年从大肠杆菌细胞中分离的,所以又称为聚合酶。

该酶由大肠杆菌基因编码,是一种单链球蛋白,分子量为109kDa,酶蛋白中含有一个Zn原子。

65.技术可以用来鉴定DNA分子中与DNA结合蛋白相互作用的特定序列。

66.真核生物有两种DNA连接酶,连接酶Ⅰ主要是参与,而连接酶Ⅱ则是参与。

67.反转录酶除了催化DNA的合成外,还具有的作用,可以将DNA-RNA杂种双链中的水解掉。

68.基因工程中有3种主要类型的载体:、、。

69.由于不同构型的DNA插入EB的量不同,它们在琼脂糖凝胶电泳中的迁移率也不同,SC DNA的泳动速度,OC DNA泳动速度,LDNA 居中,通过凝胶电泳和EB染色的方法可将不同构型的DNA分别开来。

70.就克隆一个基因(DNA片段)来说,最简单的质粒载体也必需包括三个部分:、、。

71.果两个质粒不能稳定地共存于同一个寄主细胞中,则属于群,这是因为它们的所致。

72.质粒拷贝数是指细胞中。

73.复制子由三部分组成:(1) (2) (3) 。

74.pBR322是一种改造型的质粒,它的复制子来源于,它的四环素抗性基因来自于,它的氨苄青霉素抗性基因来自于。

75.质粒的消失同染色体基因的突变是不同的,前者不能恢复,后者可以通过恢复该基因的性状。

76.Co1El质粒复制的起始需要三种酶,即、和。

77.转座子主要由下列部分组成:(l) (2)(3) 。

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