DNA的损伤与修复习题
在职申硕同等学力临床医学学科综合DNA的生物合成与损伤修复-试卷2_真题(含答案与解析)-交互

在职申硕(同等学力)临床医学学科综合DNA的生物合成与损伤修复-试卷2 (总分50, 做题时间90分钟)1. A1型题1.DNA复制不需要的酶是SSS_SINGLE_SELA 限制性核酸内切酶B 解螺旋酶C DNA连接酶D DNA拓扑异构酶分值: 2答案:A解析:DNA复制需要DNA聚合酶、解螺旋酶(主要作用是解开DNA双链)、DNA拓扑异构酶(可稳定已解开的DAN单链)、DNA连接酶(连接随从链上不连续的DNA 片段)等,而不需要限制性核酸内切酶。
后者是在重组DNA技术中常用的工具酶,因为它能识别DNA的特异序列,并在识别位点或其周围切割双链DNA。
2.下列有关原核生物DNA聚合酶Ⅲ的叙述不正确的是SSS_SINGLE_SELA 它是催化复制延长的酶B 具有5'→3'聚合酶活性C 具有3'→5'外切酶活性D 具有5'→3'外切酶活性分值: 2答案:D解析:在原核生物中,DNA聚合酶Ⅲ是在复制延长中真正催化新链核苷酸聚合的酶,是催化以母链DNA为模板,合成子链DNA的,属依赖DNA的DNA聚合酶。
DNA聚合酶Ⅲ除具有5'→3'聚合酶活性外,还有3'→5'外切酶活性,但无5'→3'外切酶活性。
3.Klenow片段是哪种DNA聚合酶的水解片段SSS_SINGLE_SELA DNA-pol ⅠB DNA-pol ⅡC DNA-pol ⅢD DNA-pol α分值: 2答案:A解析:用特异的蛋白酶将DNA聚合酶Ⅰ水解为两个片段,其中大片段含604个氨基酸残基,称Klenow片段。
4.原核生物复制过程中,解螺旋酶的作用是SSS_SINGLE_SELA 辨认起始点B 解开DNA双链作为模板C 稳定已经解开的单链D 理顺DNA链分值: 2答案:B解析:解螺旋酶(DnaB)在复制过程中的作用是解开DNA双链,作为复制的模板。
基因习题

(1)DNA的半保留复制及复制的酶1.(2001)若将1个完全被放射性标记的DNA分子放于无放射性标记的环境中复制三代后,所产生的全部DNA分子中,无放射性标记的DNA分子有几个?A.1个B.2个C.4个D.6个E.8个2.(2000)下列关于真核生物DNA复制特点的描述错误的是A.RNA引物较小B.冈崎片段较短C.片段连接时由A TP供给能量D.在复制单位中,DNA链的延长速度较慢E.仅有一个复制起点3.(1998)以下哪些代谢过程需要以RNA为引物?A.体内DNA复制B.转录C.RNA复制D.翻译E.反转录4.(1995)DNA复制时,以5’TAGA3’为模板,合成物的互补结构为A.5’TCTA3’B.5’UCUA3’C.5’ATCT3’D.5’AUCU3’E.5’GCGA3’5.(1993)DNA上的外显子(extron)是A.不被转录的序列B.被转录,但不被翻译的序列C.被转录也被翻译的序列D.调节基因序列E.以上都不对(2)DNA复制的基本过程6.(2003)DNA复制过程中,参与 NFDA6 崎片段之间连接的酶有A.RNA酶B.DNA-polⅢC.DnaA蛋白D.连接酶7.(2002)参与复制起始过程的酶中,下列哪一组是正确的?A.DNA-polI、DNA内切酶B.DNA外切酶、连接酶C.RNA酶、解螺旋酶D.Dna蛋白、SSBE.DNA拓扑异构酶、DNA-polI8.(2002)原核生物中识别DNA模板上转录起始点的是A.RNA聚合酶的核心酶B.RNA聚合酶的σ因子C.RNA聚合酶的α亚基D.RNA聚合酶的β亚基E.ρ因子9.(2001)具有3’→5’外切酶及5’→3’外切酶活性的是10.(2001)在DNA复制中,链的延长上起重要作用的是A.DNA聚合酶IB.DNA聚合酶ⅢC.二者都是D.二者都不是11.(1996)DNA复制时下列哪一种酶是不需要的?A.DDDPB.DDRPC.RDPPD.连接酶E.拓朴异构酶(3)DNA的损伤及修复12.(2003)下列不属于DNA分子结构改变的是A.点突变B.DNA重排C.DNA甲基化D.碱基缺失E.碱基插入13.(2002)点突变(碱基错配)可导致14.(2002)缺失或插入突变可导致A.氨基酸置换B.读码框移C.二者均有D.二者均无15.(1999)下列哪种酶不参加DNA的切除修复过程?A.DNA聚合酶ⅠB.DNA聚合酶ⅢC.AP内切核酸酶D.DNA连接酶E.蛋白质UvrA、UvrB等16.(1998)下列哪种酶不参与DNA损伤的切除修复过程?A.核酸内切酶B.核酸外切酶C.DNA聚合酶D.DNA连接酶E.核酸限制性内切酶(4)逆转录及逆转录酶17.(2000)一种由RNA和蛋白质组成的酶是A.核酶(ribozyme)B.端粒酶C.二者都是D.二者都不是18.(2000)属于一种特殊的反转录酶的是A.磷脂酸B.CDP-甘油三酯C.二者都是D.二者都不是(5)RNA的不对称转录(转录的模板、酶及基本过程)19.(2003)真核生物中,催化转录产物为hnRNA的RNA聚合酶是A.RNA聚合酶核心酶B.RNA聚合酶ⅠC.RNA聚合酶ⅡD.RNA聚合酶ⅢE.RNA聚合酶β亚基20.(1999)真核生物转录生成的mRNA.前体的加工过程不包括5′末端加帽B.3′末端加多聚A尾C.甲基化修饰D.磷酸化修饰E.剪接去除内含子并连接外显子21.(1998)DNA上的内含子(nitron)是指22.(1998)DNA上的外显子(extron)是指A.不被转录的序列B.被转录但不被翻译的序列C.二者均是D.二者均不是23.(1995)操纵子的基因表达调节系统属于A.复制水平调节B.转录水平调节C.翻译水平调节D.翻译后水平调节E.逆转录水平调节24.(1994)以5…ACTAGTCAG…3(DNA链)为模板合成相应mRNA链的核苷酸序列为A.5...TGATCAGTCA (3)B.5...UGAUCAGUC (3)C.5...CUGACUAGU (3)D.5...CTGACTAGT (3)E.5...CAGCUGACU (3)(6)RNA转录后的加工修饰(7)核酶(酶RNA)(8)参加翻译的物质(9)遗传密码25.(2003)下列属于终止密码子的是A.UCAB.UCGC.UACD.UAAE.UGC26.(2002)下列有关遗传密码的叙述,正确的是A.遗传密码只代表氨基酸B.一种氨基酸只有一个密码子C.一个密码子可代表多种氨基酸D.每个tRNA上的反密码子只能识别一个密码子E.从病毒到人,丝氨酸的密码子都是AGU27.(1998)下列关于氨基酸密码的描述,哪一项是错误的?A.密码有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质B.密码阅读有方向性,5’端起始,3’端终止C.一种氨基酸可有一种以上的密码D.一组密码只代表一种氨基酸E.密码第3位(即3’端)碱基在决定氨基酸的特异性方面重要性较小28.(1994)能出现在蛋白质分子中的下列氨基酸,哪一种没有遗传密码?A.色氨酸B.蛋氨酸C.谷氨酰胺D.脯氨酸E.羟脯氨酸(10)蛋白质生物合成过程29.(1997)将DNA核苷酸顺序的信息转变成为氨基酸顺序的过程包括A.复制B.转录C.反转录D.翻译30.(1994)在体内,氨基酸合成蛋白质时,其活化方式为A.磷酸化B.与蛋氨酸相结合C.生成氨基酰辅酶AD.生成氨基酰tRNAE.与起始因子相结合31.(1993)将RNA核苷酸顺序的信息转变为氨基酸顺序的过程是32.(1993)将病毒RNA的核苷酸顺序的信息,在宿主体内转变为脱氧核苷酸顺序的过程是A.复制B.转录C.反转录D.翻译E.翻译后加工(11)翻译后加工33.(1998)合成蛋白质后才由前体转变而成的氨基酸是A.脯氨酸B.羟脯氨酸C.丝氨酸D.赖氨酸(12)蛋白质生物合成的干扰和抑制34.(1999)氯霉素可抑制原核生物的蛋白质合成,其原因是A.特异地抑制肽链延长因子2(EFT2)的活性B.与核蛋白体的大亚基结合,抑制转肽酶活性,而阻断翻译延长过程C.活化一种蛋白激酶,从而影响起动因子(IF)磷酸化D.间接活化一种核酸内切酶使mRNA降解E.阻碍氨基酰tRNA与核蛋白体小亚基结合35.(1995)氯霉素的抗菌作用是由于抑制了细菌的A.细胞色素氧化酶B.嘌呤核苷酸代谢C.二氢叶酸还原酶D.核蛋白体上的转肽酶E.基因表达(13)基因表达调控的基本概念及原理36.(2003)有些基因在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,这类基因称为A.可诱导基因B.可阻遏基因C.操纵基因D.启动基因E.管家基因37.(2002)下列关于“基因表达”概念的叙述,错误的是A.基因表达具有组织特异性B.基因表达具有阶段特异性C.基因表达均经历基因转录及翻译过程D.某些基因表达产物是蛋白质分子E.有些基因表达水平受环境变化影响(14)基因转录调控38.(2003)共同参与构成乳糖操纵子的组分有A.三个结构基因B.一个操纵序列C.一个启动序列D.一个调节基因(15)基因重组的概念39.(2003)下列关于质粒载体的叙述,正确的是A.具有自我复制能力B.有些质粒常携带抗药性基因C.为小分子环状DNAD.含有克隆位点(16)基因重组的基本过程40.(2002)在基因工程中,将目的基因与载体DNA拼接的酶是A.DNA聚合酶ⅠB.DNA聚合酶ⅢC.限制性内切核酸酶D.DNA连接酶E.反转录酶41.(2001)重组DNA技术中,常用到的酶是A.限制性核酸内切酶B.DNA连接酶C.DNA解链酶D.反转录酶(17)基因重组的医学中的应用第三章基因信息的传递答案及解析1.答案:D评析:DNA复制的特点在于半保留复制,故无论复制几代,有放射性标记的DNA分子均为两个,故复制三代后,产生8个DNA分子,则无放射性标记的DNA分子有8-2=6个。
DNA的损伤

DNA的损伤、修复和基因突变一、名词解释1、DNA损伤2、DNA聚合酶的“打滑”3、碱基丢失4、切除修复5、重组修复6、应急反应和SOS修复7、基因突变 8、诱变剂 9、回复突变二、填空题1.DNA损伤中结构发生的改变主要分为两种:一是_________,二是_________。
2、引起DNA损伤的因素主要是_________、_________和_________。
3、紫外线照射引起的DNA损伤主要是形成_________。
4、烷化剂是一类亲电子的化合物,极容易与生物体中的有机物大分子的_________位点起反应。
有两类烷化剂,一类是只作用一个碱基,形成单加化合物称为_________;另一类能同时与DNA分子中两个不同的亲和位点反应,称为_________。
5、DNA的切除修复需要的酶有_________、_________、_________和_________。
6、DNA的损伤修复方式主要有_________、_________、_________、_________和_________。
7、切除修复是一种较为普遍的修复过程,有_________和_________两种方式。
_________主要修复单个碱基缺陷的损伤。
DNA螺旋结构有较大损伤变形时,则以_________方式进行。
8、DNA复制后,__________酶使母链中_________序列中的腺苷酸甲基化。
9、SOS翻译诱导的修复系统包括_________和_________两类。
10、SOS反应由_________和_________相互作用引起。
11、所以细胞都带有不同类型、能识别受损核苷酸位点的糖苷水解酶,它能特异的切除受损核苷酸上的_________键,在DNA链上形成去嘌呤或去嘧啶位点,统称_________位点。
12、在碱基切除修复中,由_________酶将受损核苷酸的糖苷-磷酸键切开;利用_________切除损伤部位,补上核苷酸;再由_________酶催化连接片段,封闭缺口。
dna修复习题

dna修复习题DNA修复习题DNA修复是细胞内一项非常重要的生物学过程。
它能够修复DNA分子中的损伤,保证基因的完整性和稳定性。
本文将通过一些习题来探讨DNA修复的机制和相关的重要概念。
1. 什么是DNA修复?DNA修复是一种细胞内的生物学过程,旨在修复DNA分子中的损伤。
DNA损伤可以由多种原因引起,包括化学物质、辐射和自然产生的代谢产物。
如果不及时修复,这些损伤可能导致基因突变和细胞死亡。
2. DNA修复的主要机制有哪些?DNA修复有多种机制,包括:- 错误修复:当DNA分子在复制过程中出现错误时,细胞会通过修复机制来纠正这些错误。
其中最常见的是核苷酸切除修复和错配修复。
- 修复光损伤:DNA分子可以通过光损伤修复机制来修复由紫外线引起的损伤。
这种修复过程需要依赖于特定的酶和其他蛋白质。
- 修复双链断裂:DNA双链断裂是一种严重的DNA损伤,可以通过同源重组和非同源末端连接等机制进行修复。
- 修复碱基损伤:DNA中的碱基可能会由于化学物质或其他因素而受损。
细胞通过碱基切除修复和碱基修复酶等机制来修复这些损伤。
3. DNA修复与人类疾病的关系如何?DNA修复的缺陷与多种人类疾病的发生有关。
例如,某些遗传性疾病,如遗传性乳腺癌综合征和遗传性非多形性腺瘤性肾癌综合征,与DNA修复机制的异常有关。
此外,DNA修复缺陷还与癌症的发生和治疗抵抗性有关。
4. DNA修复的应用领域有哪些?DNA修复的研究和应用在许多领域具有重要意义。
例如,在癌症治疗中,了解细胞的DNA修复机制可以帮助选择最有效的治疗方法。
此外,DNA修复的研究还可以为新药物的开发提供指导,以及为预防和治疗遗传性疾病提供新的思路。
5. DNA修复的未来发展趋势是什么?随着科学技术的不断进步,对DNA修复机制的研究也在不断深入。
未来,我们可以期待更多关于DNA修复的新发现和新的治疗方法的开发。
例如,基因编辑技术的发展可能会为修复DNA损伤提供更精确和高效的方法。
DNA的损伤与修复习题

第五章 DNA的损伤与修复习题一、单选题1、紫外线照射使DNA 分子损伤后碱基之间形成二聚体, 其中最常见的形式是(D)A. C-CB. C-TC. T-UD. T-TE. U-C2、DNA损伤后切除修复的说法中错误的是(A)A.切除修复包括有重组修复及SOS修复B.修复机制中以切除修复最为重要C.切除修复包括糖基化酶起始作用的修复D.切除修复中有以UVrABC 进行的修复E.是对DNA 损伤部位进行切除, 随后进行正确3、胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA合成的机制是(C)A.使DNA模板链断裂B.修复机制中以切除修复最为重要C.切除修复包括糖基化酶起始作用的修复D.使两股DNA链间形成负超螺旋E.使dNTP无法进入DNA合成链4.紫外线照射对DNA分子的损伤主要是( 4 )A.碱基替换 B.磷酸酯键断裂C.碱基丢失D.形成共价连接的嘧啶二聚体5.关于大肠杆菌DNA聚合酶I下列说法错误的是(E)A.对复制及修复过程中的空隙进行填补 B.有5’→3’核酸外切酶活性C.有3’→5’核酸外切酶活性 D.以dNTP为底物E.有5’→3’核酸内切酶活性6.下列能引起移码突变的是(D)A.点突变 B.转换同型碱基C.颠换异型碱基 D.缺失E.插入3个或3的倍数个核苷酸7.紫外线照射造成的DNA损伤并形成二聚体主要发生在下列哪一对碱基之间(B)A.A-T B.T-T C.T-C D.C-C E.U-C 8.与DNA修复过程缺陷有关的疾病是(B)A.卟啉症 B.着色性干皮病C.黄疸 D.痛风症 E.苯酮酸尿症9.根据F.Crick中心法则,遗传信息的传递方式是(C)A.蛋白质→RNA→DNA B.RNA→DNA→蛋白质C.DNA→RNA→蛋白质 D.RNA→RNA→DNA E.DNA→DNA→蛋白质10.亚硝酸盐引起分子的突变是(D)A.形成嘧啶二聚体 B.Glu→Gln C.A→G D.C→U E.碱基甲基化11.胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA合成的机制是(A)A.DNA的合成将停止在二聚体处并使其合成受阻B.使DNA聚合酶失活C.使DNA模板链断裂D.使两股DNA链间形成负超螺旋E.使dNTP无法进入DNA合成链12.镰刀状红细胞贫血与β链有关的突变是(E)A.插入 B.断裂 C.缺失 D.交联 E.点突变13.比较真核生物与原核生物的DNA复制,二者的相同之处是(B)A.引物长度较短 B.合成方向是5’→3’C.冈崎片段长度短 D.有多个复制起始点E.DNA复制的速度较慢(50dNTP/s)14.着色性干皮病是人类的一种遗传性皮肤病,患者皮肤经阳光照射后易发展为皮肤癌,该病的分子机理是(E)A.细胞膜通透性缺陷引起迅速失水B.在阳光下使温度敏感性转移酶类失活C.因紫外线照射诱导了有毒力的前病毒D.细胞不能合成类胡萝卜素型化合物E.DNA修复系统有缺陷15.着色性干皮病的分子基础是(E)A.Uvr类蛋白缺乏 B.DNA-polδ基因缺陷C.DNA-polε基因突变 D.LexA类蛋白缺乏E.XP类基因缺陷16、下列哪一个不是终止密码?( B )A、UAAB、UACC、UAGD、UGA17、细胞内编码20种氨基酸的密码子总数为:( D )A、16B、64C、20D、61二、多选题1.点突变包括(AB)A.转换 B.颠换 C.插入 D.缺失 E.倒位2.嘧啶二聚体(ABD) 7. 8. 9. 10.A.由紫外线照射引起 B.由相邻的两个核苷酸组成C.是一种点突变 D.若不能修复,易引起着色性干皮病E.这种突变不能修复3.基因表达是指(AC)A.用基因的遗传信息指导蛋白质的合成 B.包括复制、转录和翻译过程C.包括转录和翻译的过程 D.DNA通过复制将遗传信息传给子代E.翻译过程4.DNA聚合酶Ⅰ的作用是(ABDE)A.参与DNA的损伤与修复 B.具有3’→5’外切酶活性C.具有连接酶活性 D.Klenow片段是分子生物学研究中常用的工具酶E.连接酶活性5.关于DNA聚合酶作用的叙述,下列哪项是正确的(ABE)A.Pol Ⅰ在DNA损伤的修复中发挥作用 B.Pol Ⅲ是主要的复制酶C.Pol Ⅱ是主要的复制酶 D.Pol Ⅱ具有3’→5’聚合酶活性E.Pol Ⅰ同时有3’→5’及5’→3’外切酶活性6.DNA损伤的光修复需(C)A.DNA聚合酶 B.糖基化酶 C.光修复酶 D.转甲基酶 E.核酸内切酶7.下列关于DNA聚合酶正确说法是(ABCD)A.真核生物的DNA-polε与原核生物的DNA-polⅠ作用相似B.在原核生物细胞内真正起复制作用的酶是DNA-polⅢC.α和δ-DNA聚合酶是真核生物DNA复制中起主要作用的酶D.原核生物的三种DNA聚合酶都有3’→5’核酸外切酶活性E.DNA-pol II 只有3’→5’外切酶活性8.下列叙述与逆(反)转录有关的是(ACDE )A.以RNA为模板合成DNA的过程 B.以RNA为模板合成RNA的过程C.需逆(反)转录酶催化 D.必须有引物存在才能合成E.dNTP是合成原料9.DNA损伤修复机制包括(ABCD)A.切除修复 B.SOS修复 C.光修复 D.重组修复 E.嘧啶二聚体修复10、在蛋白质合成过程中,下列哪些说法是正确的?( C、D )A、氨基酸随机地连接到tRNA上去B、新生肽链从C一端开始合成C、通过核糖核蛋白体的收缩,mRNA不断移动D、合成的肽链通过一个tRNA与核糖核蛋白相连三、填空题1.点突变包括转换同型碱基和颠换异型碱基。
第三章 基因保持:DNA复制、修复与损伤 分子生物学习题

第三章基因保持:DNA复制、修复与损伤名词解释:半保留复制、半不连续复制、前导链、后随链、、SSB、Klenow片段、全酶、核心酶、SOS 修复系统、转座子、插入序列、Alu序列判断题:1、所谓半保留复制就是以DNA亲本链作为合成新子链DNA的模板,这样产生的新的双链DNA分子由一条旧链合一条新链组成。
()2、在前导链上DNA沿5’→3’方向合成,在后随链上则沿3’→5’()3、DNA复制需要DNA酶和RNA酶()4、重组修复系统主要针对受到损伤DNA的模板并对其进行修复,因此重组修复也叫“复制后修复”()5、DNA复制方式有多种,滚环复制通常是双向复制的。
()选择题:以下哪一个是大肠杆菌和真核生物染色体的共同之处?()A.DNA是环状的B.DNA被包装成核小体C.DNA位于核中D.DNA是负超螺旋2. 原核生物中,后随链的引物是被清除的。
()A.3′→5′外切核酸酶B.DNA连接酶C.DNA聚合酶1 D . RNA核酸内切酶填空:1.染色体中参与复制的活性区呈Y型结构,称2.在DNA复制过程中连续合成的子链称,令一条非连续合成的子链称为3.DNA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。
4.复制叉上DNA双螺旋的解旋作用由催化的,它利用来源于A TP水解产生的能量沿DNA链单向移动。
5.DNA多数自发变化都会通过很快被校正。
仅在极少数情况下,DNA将变化的部分保留下来导致永久的序列变化,称为6.在所有的转座子中,最简单的转座子称为,末端为,自身编码一个供其移动。
问答题:1.描述Matthew和Franklin所作的证明DNA半保留复制的实验。
2.DNA连接酶对于DNA的复制是很重要的,但RNA的合成一般却不需要连接酶。
解释这个现象的原因。
3.描述原核生物复制起始过程。
4.DNA复制酶包括哪些,各自的作用是什么?5.DNA复制的忠实性是如何保证的?6.一个复合转座子和一个IS元件之间的关系是什么?7.DNA的损伤原因是什么?其修复类型有哪些,简述其修复机理。
在职申硕(同等学力)临床医学学科综合DNA的生物合成与损伤修复模

在职申硕(同等学力)临床医学学科综合DNA的生物合成与损伤修复模拟试卷1(题后含答案及解析)题型有:1. A1型题 2. B1型题 3. C型题 4. X型题1.若将一个完全被放射性标记的DNA分子放于无放射性标记的环境中复制三代后,所产生的全部DNA分子中,无放射性标记的DNA分子有几个A.2个B.1个C.4个D.6个正确答案:D解析:DNA复制为半保留复制,母代DNA分子经复制产生子代(第一代)DNA 分子2个,每分子中各含母代带放射性的DNA链一条。
第一代DNA分子再经复制则产生4个第二代DNA分子,其中只有2个DNA分子中各带有母代DNA 分子的一条链,所以带放射性,而其余两个DNA分子不带放射性。
第二代DNA 分子再经复制,产生8个第三代DNA分子,其中仍只有2分子DNA各携带母代DNA的各一条链,所以带有放射性,而其他6个DNA分子则不带放射性。
知识模块:DNA的生物合成与损伤修复2.关于原核生物DNA聚合酶的叙述,下列哪项是错误的A.包括DNA-pol Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.DNA-polⅢ的活性高于DNA-pol ⅠC.DNA-polⅢ在复制链的延长中起主要作用D.三种DNA-pol都有5’→3’核酸外切酶活性正确答案:D解析:请注意“5’→3’聚合活性”与“5’→3’外切酶活性”的区别!由于新链的合成方向都是5’→3’,因此催化DNA复制的3种DNA-pol都具有5’→3’延长脱氧核苷酸链的聚合活性。
核酸外切酶活性是指能水解位于核酸分子链末端核苷酸的能力,三种DNA-pol都具有3’→5’外切酶活性。
知识模块:DNA的生物合成与损伤修复3.下列哪项与原核生物DNA复制错误率低的原因有关A.DNA-polⅠ具有3’→5’外切酶活性B.DNA-polⅠ具有5’→3’外切酶活性C.DNA-polⅢ具有3’→5’外切酶活性D.DNA-polⅢ具有5’→3’外切酶活性正确答案:A解析:DNA的合成方向都是5’→3’,由于DNA聚合酶Ⅰ具有3’→5’核酸外切酶活性,能对复制中的错误进行校读、修复和填补,故复制的错误率较低。
第四章DNA损伤与修复自测题

第四章DNA损伤与修复自测题(一)选择题A型题1. 下列哪种紫外线最易造成DNA损伤A. 400-350nmB. 350-320nmC. 320-290nmD. 290-100nmE. 以上都不是2. 以下各种物质是自由基的是A. ·CH3B. OH–C. H+D. O2E. H2O3. 高能量紫外线最常导致的DNA损伤类型是A. DNA交联B. DNA单链断裂C. DNA双链断裂D. 错配E. 嘧啶二聚体形成4. 碱基修饰剂导致DNA损伤的机制是A. 与DNA正常碱基结构类似B. 直接插入到DNA碱基对中C. 造成DNA两条链错位D. 能引起碱基的脱氨基E. 可取代正常碱基掺入DNA链中5. 下列几种物质中属于碱基修饰剂的是A. 氮芥B. 溴化乙锭C. 5-溴尿嘧啶D. MTXE. 别嘌呤醇6. 致DNA损伤因素的作用靶点有A. 嘌呤碱B. 嘧啶碱C. 脱氧核糖D. 磷酸二酯键E. 以上都是7. 最严重的DNA损伤是A. 错配B. 碱基置换C. DNA双链断裂D. DNA交联E. 移码突变8. 不会造成DNA损伤的是A. glucoseB. base analogueC. free radicalD. active oxygen speciesE. ultraviolet9. 最简单的修复方式是A. 回复修复B. 切除修复C. 重组修复D. 错配修复E. SOS修复10. Rec蛋白在哪种修复机制中起作用A. 非同源性重组B. 同源性重组C. 切除修复D. 错配修复E. 回复修复11. 容易产生突变的修复方式是A. SOS修复B. 同源性重组C. 切除修复D. 错配修复E. 回复修复12. 关于嘧啶二聚体形成下列说法错误的是A. 属于DNA链内交联B. 形式有TT、CT、CCC. 属于DNA链间交联D. 可由光复活酶修复E. 紫外线照射可引起此种损伤13. 关于XP蛋白下列说法错误的是A. 参与DNA损伤的切除修复B. 该基因的遗传缺陷可导致着色性干皮病C. 是一种光复活酶D. 与“毛发硫营养不良病”有关E. 是一个多基因家族14. 关于非同源性重组下列说法错误的是A. 是双链断裂损伤的一种修复方式B. 是一种不精确修复C. 需要连接酶参与D. Rec蛋白起关键作用E. DNA-PK起关键作用15. 关于光复活修复的叙述中错误的是A. 是高等生物修复嘧啶二聚体的主要方式B. 光复活酶受紫外线作用而激活C. 是修复DNA链上嘧啶二聚体的最直接方式D. 光复活酶能与嘧啶二聚体结合E. 可使DNA结构完全恢复正常16. 关于DNA双链断裂的叙述错误的是A. 是最严重的DNA损伤B. 有DNA-PK参与修复C. 靠同源性重组修复D. 其修复不是原位修复E. 靠非同源性重组修复17. 关于5-溴尿嘧啶的叙述哪一项错误A. 可取代正常碱基与互补链上碱基配对B. 是碱基类似物C. 可引起点突变D. 可引起移码突变E. 是胸腺嘧啶类似物18. 关于DNA单链断裂的叙述哪一项错误A. 可以得到完全修复B. 对真核生物来说是致死性的C. 电离辐射可以导致该类损伤D. 碱基破坏和脱落易导致DNA单链断裂E. 脱氧核糖破坏是直接原因之一19. 有关同源性重组的叙述错误的是A. 原核生物中起关键作用的是Rec A蛋白B. 真核生物中起关键作用的是Rad51蛋白C. 是哺乳动物双链断裂的修复方式D. 具有很高的忠实性E. 需要ATP参与20. 关于错配修复下列说法正确的是A. Rad51蛋白参与B. 没有连接酶参与C. 可对DNA双链断裂进行修复D. Mut蛋白参与E. 是一种不精确的修复21. 关于DNA损伤的修复下列说法错误的是A. 单链断裂及单碱基损伤可以完全修复B. 一种损伤可由多种途径修复C. 一种修复途径可参与多种DNA的损伤修复D. 各种损伤都可以完全修复E. 经修复后可能存在突变22. 与修复过程缺陷有关的疾病是A. 着色性干皮病B. 黄嘌呤尿症C. 卟啉病D. 痛风E. 黄疸23. 嘧啶二聚体最简单的解聚方式是A. SOS修复B. 切除修复C. 重组修复D. 错配修复E. 光复活酶的作用24. DNA损伤后,切除修复过程需要 1.DNA连接酶; 2.DNA聚合酶δ或ε;3.XP蛋白类,以上各种物质作用的先后顺序是A. 1, 2, 3B. 2, 1, 3C. 2, 3, 1D. 3, 2, 1E. 3, 1, 225. 着色性干皮病是人类的一种遗传性皮肤病,患者皮肤经阳光照射后易发展为皮肤癌,该病的分子机理是A. 细胞膜通透性升高引起失水B. 在阳光下温度敏感性转移酶类失活C. 因紫外线照射诱导了有毒力的前病毒D. 细胞不能合成类胡萝卜素型化合物E. DNA修复系统有缺陷B型题A. 紫外线B. 电离辐射C. 烷化剂D. 嵌入染料E. 碱基类似物26. 与移码突变有关的是27. 引起DNA双链断裂的主要因素是28. 与嘧啶二聚体形成有关的是X型题29. DNA损伤的切除修复A. 是除去冈崎片段后再连接B. 原核生物需Uvr蛋白类C. 真核生物需XP蛋白类D. 涉及填补空隙和连接等过程E. 需要经过DNA片段交换30. SOS修复A. 只能修复嘧啶二聚体B. 是一种不精确修复C. 只要光复活酶即可完成D. 端粒酶是起主要作用的酶E. 需要多种基因共同参与完成(二)名词解释1. 碱基类似物(base analogue)2. 自由基(free radical)3. 重组修复(recombination repairing)4. 胸腺嘧啶二聚体(thymine dimer TT)5. DNA交联(DNA cross-linking)6. 着色性干皮病(xeroderma pigmentosum)7. 光复活酶(photolyase)8. 错配修复(mismatch repairing)9. 活性氧(active oxygen species)10. 移码突变(frame-shifting mutation)11. 颠换与转换(transversion and transition)(三)简答题1. DNA损伤的因素有哪些?2. 简述DNA损伤与肿瘤发生的关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第五章 DNA的损伤与修复习题一、单选题1、紫外线照射使DNA 分子损伤后碱基之间形成二聚体, 其中最常见的形式是(D)A. C-CB. C-TC. T-UD. T-TE. U-C2、DNA损伤后切除修复的说法中错误的是(A)A.切除修复包括有重组修复及SOS修复B.修复机制中以切除修复最为重要C.切除修复包括糖基化酶起始作用的修复D.切除修复中有以UVrABC 进行的修复E.是对DNA 损伤部位进行切除, 随后进行正确3、胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA合成的机制是(C)A.使DNA模板链断裂B.修复机制中以切除修复最为重要C.切除修复包括糖基化酶起始作用的修复D.使两股DNA链间形成负超螺旋E.使dNTP无法进入DNA合成链4.紫外线照射对DNA分子的损伤主要是( 4 )A.碱基替换 B.磷酸酯键断裂C.碱基丢失D.形成共价连接的嘧啶二聚体5.关于大肠杆菌DNA聚合酶I下列说法错误的是(E)A.对复制及修复过程中的空隙进行填补 B.有5’→3’核酸外切酶活性C.有3’→5’核酸外切酶活性 D.以dNTP为底物E.有5’→3’核酸内切酶活性6.下列能引起移码突变的是(D)A.点突变 B.转换同型碱基C.颠换异型碱基 D.缺失E.插入3个或3的倍数个核苷酸7.紫外线照射造成的DNA损伤并形成二聚体主要发生在下列哪一对碱基之间(B)A.A-T B.T-T C.T-C D.C-C E.U-C 8.与DNA修复过程缺陷有关的疾病是(B)A.卟啉症 B.着色性干皮病C.黄疸 D.痛风症 E.苯酮酸尿症9.根据F.Crick中心法则,遗传信息的传递方式是(C)A.蛋白质→RNA→DNA B.RNA→DNA→蛋白质C.DNA→RNA→蛋白质 D.RNA→RNA→DNA E.DNA→DNA→蛋白质10.亚硝酸盐引起分子的突变是(D)A.形成嘧啶二聚体 B.Glu→Gln C.A→G D.C→U E.碱基甲基化11.胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA合成的机制是(A)A.DNA的合成将停止在二聚体处并使其合成受阻B.使DNA聚合酶失活C.使DNA模板链断裂D.使两股DNA链间形成负超螺旋E.使dNTP无法进入DNA合成链12.镰刀状红细胞贫血与β链有关的突变是(E)A.插入 B.断裂 C.缺失 D.交联 E.点突变13.比较真核生物与原核生物的DNA复制,二者的相同之处是(B)A.引物长度较短 B.合成方向是5’→3’C.冈崎片段长度短 D.有多个复制起始点E.DNA复制的速度较慢(50dNTP/s)14.着色性干皮病是人类的一种遗传性皮肤病,患者皮肤经阳光照射后易发展为皮肤癌,该病的分子机理是(E)A.细胞膜通透性缺陷引起迅速失水B.在阳光下使温度敏感性转移酶类失活C.因紫外线照射诱导了有毒力的前病毒D.细胞不能合成类胡萝卜素型化合物E.DNA修复系统有缺陷15.着色性干皮病的分子基础是(E)A.Uvr类蛋白缺乏 B.DNA-polδ基因缺陷C.DNA-polε基因突变 D.LexA类蛋白缺乏E.XP类基因缺陷16、下列哪一个不是终止密码?( B )A、UAAB、UACC、UAGD、UGA17、细胞内编码20种氨基酸的密码子总数为:( D )A、16B、64C、20D、61二、多选题1.点突变包括(AB)A.转换 B.颠换 C.插入 D.缺失 E.倒位2.嘧啶二聚体(ABD) 7. 8. 9. 10.A.由紫外线照射引起 B.由相邻的两个核苷酸组成C.是一种点突变 D.若不能修复,易引起着色性干皮病E.这种突变不能修复3.基因表达是指(AC)A.用基因的遗传信息指导蛋白质的合成 B.包括复制、转录和翻译过程C.包括转录和翻译的过程 D.DNA通过复制将遗传信息传给子代E.翻译过程4.DNA聚合酶Ⅰ的作用是(ABDE)A.参与DNA的损伤与修复 B.具有3’→5’外切酶活性C.具有连接酶活性 D.Klenow片段是分子生物学研究中常用的工具酶E.连接酶活性5.关于DNA聚合酶作用的叙述,下列哪项是正确的(ABE)A.Pol Ⅰ在DNA损伤的修复中发挥作用 B.Pol Ⅲ是主要的复制酶C.Pol Ⅱ是主要的复制酶 D.Pol Ⅱ具有3’→5’聚合酶活性E.Pol Ⅰ同时有3’→5’及5’→3’外切酶活性6.DNA损伤的光修复需(C)A.DNA聚合酶 B.糖基化酶 C.光修复酶 D.转甲基酶 E.核酸内切酶7.下列关于DNA聚合酶正确说法是(ABCD)A.真核生物的DNA-polε与原核生物的DNA-polⅠ作用相似B.在原核生物细胞内真正起复制作用的酶是DNA-polⅢC.α和δ-DNA聚合酶是真核生物DNA复制中起主要作用的酶D.原核生物的三种DNA聚合酶都有3’→5’核酸外切酶活性E.DNA-pol II 只有3’→5’外切酶活性8.下列叙述与逆(反)转录有关的是(ACDE )A.以RNA为模板合成DNA的过程 B.以RNA为模板合成RNA的过程C.需逆(反)转录酶催化 D.必须有引物存在才能合成E.dNTP是合成原料9.DNA损伤修复机制包括(ABCD)A.切除修复 B.SOS修复 C.光修复 D.重组修复 E.嘧啶二聚体修复10、在蛋白质合成过程中,下列哪些说法是正确的?( C、D )A、氨基酸随机地连接到tRNA上去B、新生肽链从C一端开始合成C、通过核糖核蛋白体的收缩,mRNA不断移动D、合成的肽链通过一个tRNA与核糖核蛋白相连三、填空题1.点突变包括转换同型碱基和颠换异型碱基。
2.复制过程中发生的DNA突变称为损伤。
损伤的修复方式有光修复;切除修复;重组修复; SOS修复等,其中以切除修复为主。
3.切除修复需要的酶主要有核酸内切酶、DNA聚合酶Ⅰ、和DNA连接酶。
4.真核生物DNA聚合酶有5种,其中_β及ε与修复作用有关。
四、名词解释1.直接修复(direct repair):是通过一种可连续扫描DNA,识别出损伤部位的蛋白质,将损伤部位直接修复的方法。
该修复方法不用切断DNA或切除碱基。
2.切除修复(excision repair):通过切除-修复内切酶使DNA损伤消除的修复方法。
一般是切除损伤区,然后在DNA聚合酶的作用下,以露出的单链为模板合成新的互补链,最后用连接酶将缺口连接起来。
3.错配修复(mismatch repair):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。
这种修复方式的过程是:识别出下正确地链,切除掉不正确链的部分,然后通过DNA聚合酶和DNA连接酶的作用,合成正确配对的双链DNA。
4.突变(mutation):基因组DNA顺序上的任何一种改变都叫做突变。
分点突变和结构畸变。
5.点突变(Point mutation):是指一个或几个碱基对被置换(replacement),这种置换又分两种形式:转换(transition)一--指用一个嘌呤碱置换另一个嘌呤碱,一个嘧啶碱置换另一个嘧啶碱;颠换(transversion)一--指用嘌呤碱置换嘧啶碱或用嘧啶碱置换嘌呤碱。
6.结构畸变:基因中的缺口、或插入(insertion)或缺失(deletion)某些碱基造成移码突变使 DNA的模板链失去功能。
7.诱变剂(mutagen):使基因组发生突变的物理、化学、生物因素叫诱变剂。
8.修复(repair):除去DNA上的损伤,恢复DNA的正常结构和功能是生物机体的一种保护功能。
9.光裂合酶修复(又称光复活)(photoreactivation):可见光将光裂合酶激活,它分解DNA 上由紫外线照射而形成的嘧啶二聚体,使它们恢复成两个单独的嘧啶碱。
10.重组修复(recombination repair):DNA在有损伤的情况下也可以复制,复制时子代链跃过损伤部位并留下缺口,通过分子间重组,从完整的另一条母链上将相应的核苷酸序列片段移至子链缺口处,然后用再合成的多核苷酸的序列补上母链的空缺,此过程称重组修复。
11.诱导修复和应急反应(induction repair and SOS response)(SOS修复):由于DNA受到损伤或复制系统受到抑制所诱导引起的一系列复杂的应急效应,称为应急反应。
SOS反应主要包括两个方面:DNA损伤修复(SOS修复或称诱导修复)和诱变效应。
SOS 修复是一种易出差错的修复过程,虽能修复DNA的损伤而避免死亡。
但却带来高的变异率。
12.移码突变(frame-shift mutation):在mRNA中,若插入或删去一个核苷酸,就会使读码发错误,称为移码,由于移码而造成的突变、称移码突变。
五、简答题5.DNA的损伤原因是什么?答:①自身复制过程中发生的错误:②外界环境的影响,如物理因素(紫外线、X一射线辐射等),化学因素(各种诱变剂、抗菌素等)。
造成嘧啶碱基形成聚合体,发生碱基错配、缺失和插入。
4.造成DNA损伤的因素是什么?损伤的修复方式有哪几种?答:造成DNA损伤的因素及损伤的修复方式:(1)引起DNA损伤的因素:主要是一些物理和化学因素,如紫外线照射,电离辐射,化学诱变剂等。
(2)损伤修复的方式有:光修复、切除修复、重组修复、SOS修复。
5.简述DNA损伤的修复类型。
答:修复是指针对已经发生的缺陷而施行的补救机制,主要有光修复、切除修复、重组修复、SOS修复。
光修复:通过光修复酶催化完成的,需300~600nm波长照射即可活化,可使嘧啶二聚体分解为原来的非聚合状态,DNA完全恢复正常。
切除修复:细胞内主要的修复机制,主要有核酸内切酶、DNA聚合酶Ⅰ及连接酶完成修复。
重组修复:先复制再修复。
损伤部位因无模板指引,复制出来的新子链会出现缺口,通过核酸酶将另一股健康的母链与缺口部分进行交换。
SOS修复:SOS是国际海难信号,SOS修复是一类应急性的修复方式。
是由于DNA损伤广泛以至于难以继续复制由此而诱发出一系列复杂的反应。
六、论述题1、紫外线造成的DNA损伤为何?如何进行修复?答:λ紫外线可以造成DNA的损伤,这是由于DNA分子中的胸腺嘧啶以环丁基环形成二聚体。
这种变化在DNA链上相邻近的胸苷酸容易发生。
二聚形成后,RNA引物的合成将停止在而具体处,DNA的合成也受阻。
λ修复:紫外线照射形成了胸腺嘧啶二聚体是以UvrABC进行修复的(某些化学造成的损伤也是以此方式修复的)。
DNA损伤时,局部有一膨胀的变型区,蛋白质UvrA及UvrB结合在此变性区,并促使DNA解链,ATP参与此过程。
随之,Uvr C蛋白结合到损伤部位的复合物上。
在损伤部位相邻的12个核苷酸间距的两端被切开,在解链酶的作用下,损伤部位的12个核苷酸片段经解链脱出,随后,在DNA聚合酶1的作用下补充了空隙,最后在连接酶的作用下完成了额修复。