《原核生物基因表达调控》练习题及答案
第九章原核生物基因表达调控.

第九章原核生物基因表达的调控三、练习题(一)名词解释1.基因表达(gene expression) 2.组成型表达(constitutive expression)3.诱导型表达(inducible expression)4.操纵子(operon) 5.操纵基因(operator)6.负调控(negative regulation) 7.正调控(positive regulation)8.可诱导调节(inducible regulation) 9.可阻遏调节(repressible regulation) 10.抗终止蛋白(antitermination protein) 11.CAP(catabolite gene activation protein)or CRP(cAMP-receptor protein) 12.衰减作用(attenuation) 13.衰减子(attenuator)14.分解代谢物阻遏(catabolite repression) 15.组成型基因(constitutivegenes)16.诱导物(inducer) 17.安慰诱导物(gratuitous inducer) 18.原噬菌体(prophage) 19.溶源性(1ysogeny) 20.溶源免疫(1ysogenic immunity)21.负调控物(negative regulator) 22.正调控蛋白(positive regulator protein)23.调节基因(regulatory gene) 24.基因调控(gene regulation or gene control)25.阻遏蛋白(repressor protein) 26.激活蛋白(activator) 27.前导序列(1eadersequence) 28.SD序列(Shine-Dalgarno sequence) 29.魔斑(magic spot)(二)是非判断题1.当一个λ噬菌体侵染一个合适的大肠杆菌寄主细胞时,通常是裂解性侵染,释放出几百个子代噬菌体;更少见的是它会整合到寄主染色体中,产生带有原噬菌体λ染色体的溶源菌。
原核生物基因表达调控题库1-0-8

原核生物基因表达调控题库1-0-8
问题:
[填空题]发现乳糖操纵子而获得诺贝尔奖的两位科学家是()与()。
问题:
[填空题]WalterGilber纯化了乳糖阻抑物,发现其具有两个不同的结合位点,分别是()及()。
问题:
[填空题]Jacob、Monod在研究过程中发现多数lac—突变菌株可分为两种基因型:()或()。
(湖北快3 )
问题:
[填空题]在乳糖存在的情况下,葡萄糖依然能够抑制乳糖操纵子的机制称为()阻遏。
问题:
[填空题]乳糖操纵子的调控至少依赖于两种蛋白质分子:()及()。
问题:
[填空题]能够诱导操纵子但不是代谢底物的化合物称为安慰诱导物。
能够诱导乳糖操纵子的化合物()就是其一例。
这种化合物同()蛋白结合,并使之与()分离。
乳糖操纵子的体内功能性诱导物是()。
问题:
[多选]下面哪些真正是乳糖操纵子的诱导物?()
A.A.乳糖
B.B.蜜二糖
C.C.O-硝基苯酚-β-半乳糖苷(ONPG)
D.D.异丙基-β-半乳糖苷E.异乳糖
问题:
[单选]色氨酸操纵子的调控作用是受两种相互独立的系统控制的,其中一个需要前导肽的翻译。
下面哪一种调控这个系统?()
A.A.色氨酸
B.B.色氨酸-tRNATrp
C.C.色氨酸tRNA
D.D.cAMP
E.E.以上都不是。
高考生物13.基因表达的调控-练习题(有答案)

基因表达调控一、A型选择题1.关于“基因表达”的概念叙述错误的是:A.其过程总是经历基因转录及翻译的过程B.经历基因转录及翻译等过程C.某些基因表达产物是蛋臼质分子D.某些基因表达产物不是蛋白质分子E.某些基因表达产物是RNA分子2.关于管家基因叙述错误的是:A.在生物个体的几乎所有细胞中持续表达B.在生物个体的几乎各生长阶段持续表达C.在一个物种的几乎所有个体中持续表达D.生在生物个体的其一生长阶段持续表达 E.在生物个体全生命过程的几乎所有细胞中表达3.管家基因的表达:A.不受环境因素影响B.较少受环境因素影响C.极少受环境因素影响D.有时受,也有时不受环境因素影响E.特别受环境因素影响4.在真核基因转录中起正性调节作用的是:A.启动子B.操纵子C.增强子D.衰减子E.沉默子5.与CAP位点结合的物质是:A.RNA聚合酶B.操纵子C.分解(代谢)物基因激活蛋白D.阻遏蛋白E.cGMP6.目前认为基因表达调控的主要环节是;A.基因活化B.转录起始C.转录后加工D.翻译起始E.翻译后加工7.顺式作用元件是指:A.基因的5’侧翼序列B.基因的3’侧翼序列C.基因的5’、3’侧翼序列D.基因的5’、3’侧翼序列以外的序列E.具有转录调节功能的特异DNA序列8.下列情况不属于基因表达阶段特异性的是:A.分化的骨骼肌细胞表达,在未分化的心肌细胞不表达B.分化的骨骼肌细胞不表达,在未分化的骨骼肌细胞表达C.分化的骨骼肌细胞表达,在未分化的骨骼肌细胞不表达D.胚胎发育过程表达,在出生后不表达E.胚胎发育过程不表达,出生后表达9.一个操纵子(元)通常含有:A.一个启动序列和一个编码基因B.一个启动序列和数个编码基因C.数个启动序列和一个编码基因D.数个启动序列和数个编码基因E.两个启动序列和数个编码基因10.反式作用因子是指:A.具有激活功能的调节蛋白B.具有抑制功能的调节蛋白C.对自身基因具有激活功能的调节蛋白D.对另一基因具有激活功能的调节蛋白E.对另一基因具有功能的调节蛋白11.对自身基因转录激活具有调控作用的DNA序列是:A.顺式作用因子B.顺式作用元件C.反式作用因子D.反式作用元件E.顺 /反式作用元件12.乳糖操纵子(元)的直接诱导剂是:A.β-半乳糖苷酶B.透酶C.葡萄糖D.乳糖E.半乳糖13.大多数处于活化状态的真核基因对DNaseI:A.高度敏感B.中度敏感C.低度敏感D.不敏感E.不一定14.Lac阻遏蛋白结合乳糖操纵子(元)的是:A.P序列B.0序列C.CAP结合位点D.I基因E.Z基因15.cAMP与CAP结合,CAP介导正性调节发生在:A.有葡萄糖及cAMP较高时B.有葡萄糖及cAMP较低时C.没有葡萄糖及cAMP较高时D.没有葡萄糖及cAMP较低时E.葡萄糖及cAMP浓度极高时16.原核及真核生物调节基因表达的共同意义是为适应环境,维持: A.细胞分裂B,细胞分化C.个体发育D.组织分化E.器官分化17.基本转录因子中直接识别、结合TATA盒的是:A.TFⅡAB.TFⅡBC.TFⅡDD.TFⅡEE.TFⅡF18.Lac阻遏蛋白由:A.Z基因编码B.Y基因编码C,A基因编码D.I基因编码E.以上都不是19.乳糖操纵子上Z、Y、A基因产物是: A.脱氢酶、黄素酶、CoQB.β-半乳糖苷酶、通透酶、乙酰转移酶C.乳糖还原酶、乳糖合成酶、别构酶D.葡萄糖-6-磷酸酶、变位酶、醛缩酶E.乳糖酶、乳糖磷酸化酶、激酶20.在乳糖操纵子的表达中,乳糖的作用是: A.作为辅阻遏物结合于阻遏物B.作为阻遏物结合于操纵基因C.使阻遏物变构而失去结合DNA的能力D.抑制阻遏基因的转录E.引物21.cAMP对转录的调控作用中:A.cAMP转变为CAPB.CAP转变为cAMPC.cAMP和CAP形成复合物D,葡萄糖分解活跃,使cAMP增加,促进乳糖利用,来扩充能源 E.cAMP是激素作用的第二信使,与转录无关22.原核生物转录起动序列–10 区的核苷酸序列称为: A.TATA盒B.CAAT盒C.Pribnow盒D.增强子E.沉默子23.下列哪一种不是操纵子的组成部分:A.结构基因B.启动子C.操纵基因D.阻遏物E.pribnow盒24.色氨酸操纵子(元)调节过程涉及:A.转录激活调节B.转录延长调节C.转录水平调节D.翻译水平调节E.转录/翻译调节25.原核基因调节涉及基因重组的是:A.乳糖操纵子(元)机制B.阿拉伯糖操纵子(元)机制C.色氨酸操纵子(元)机制D.沙门氏菌的相变异E.大肠杆菌的SOS反应26.构成最简单的启动子的常见功能组件是:A.TATA盒B.CAAT盒C.GC盒D.上游调控序列(UAS)E.以上都不是27.关于TFⅡD的叙述不正确的是:A.是一种由多亚基组成的复合物B.TFⅡD通过TBP识别、结合TATA盒C.为Pol I、Ⅱ和III三种转录过程所必需D.由TATA组成的最简单的启动子只需TFⅡDE.与原核基因转录无关28.关于转录调节因子叙述错误的是:A.所有转录因子结构均含有DNA结合域和转录激活域B.有些转录因子结构可能含有DNA结合域或转录激活域C.通过DNA-蛋白质或蛋白质-蛋白质相互作用发挥作用D.转录因子调节作用是DNA依赖的或DNA非依赖的E.大多数转录因子的调节属反式调节29.大多数阻遏蛋白的去阻遏涉及小分子诱导剂的结合,例外的是: A.Lac操纵子(元)的阻遏蛋白B.Ara操纵子(元)的阻遏蛋白C.Trp操纵子(元)阻遏蛋白D.E.coil的Lex阻遏蛋白E.沙门氏菌鞭毛素基因阻遏蛋白30.与DNA结合并阻止转录进行的蛋白质称为:A.正调控蛋白B.反式作用因子C.诱导物D.阻遏物E.分解(代谢)物基因激活蛋白31.DNA损伤修复的SOS系统:A.是一种保真性很高的复制过程B.LexA蛋白是一系列操纵子的阻遏物C.RecA基因是一系列操纵子的阻遏物D.它只能修复嘧啶二聚体E.紫外线损伤是主要的信号32.增强子:A.是特异性高的转录调控因子B.是真核生物细胞核内的组蛋白C.原核生物的启动序列在真核生物中就称为增强子D.是一些较短的能增强转录的DNA重复序列E.在结构基因的5’端的DNA序列33.RNA聚合酶Ⅱ各转录因子(TFII)中能与TATA盒直接结合的是:A.TF II AB.TF II BC.TF II DD.TF II EE.TF II F34.基因表达过程中仅在原核生物中出现而真核生物没有的是:A.tRNA的稀有碱基B.AUG用作起始密码子C.冈崎片段D.DNA连接酶E.σ因子35.转录因子:A.是原核生物RNA聚合酶的组分B.是真核生物RNA聚合酶的组分C.有α、β、γ等各亚基D.是转录调控中的反式作用因子E.是真核生物的启动子36.关于锌指的正确叙述是:A.凡含Zn2+的蛋白质均可形成B.凡含Zn2+的酶皆可形成C.必须有Zn2+和半胱氨酸或组氨酸形成配价键D.DNA与Zn2+结合就可形成E.含有很多半胱氨酸,并通过二硫键形成二、X型选择题1.管家基因:A.持续表达B.受环境因素影响C.基因是可诱导的D.基因表达只受启动序列与RNA聚合酶相互作用的影响2.基因表达调控的意义是:A.适应环境、维持生存B.维持细胞生长、分裂C.调节细胞发育、分化D.维持个体生长、发育3.基因转录激活调节的基本要素有:A.调节蛋白B.DNA-蛋白质相互作用C.特异DNA序列D.RNA聚合酶4.下述蛋白质基因表达具有组织特异性的是:A.磷酸甘油醛脱氢酶B.胰岛素C.血红蛋白D.丙酮酸脱氢酶5.基因表达的终产物可以是:A.蛋白质B.多肽链C.核酸D.脱氧核糖核酸6.一个操纵子(元)必含有:A.一个编码基因B.数个编码基因C.一个启动序列D.数个启动序列7.在Lac操纵子(元)机制中起调控作用的是: A.I基因B.P序列C.Y基因D.0序列8.在操纵子上,DNA可与蛋白质或酶结合的区域有: A.启动序列B.结构基因C.操纵基因D.转录起始区9.阻遏蛋白识别操纵子上的:A.启动序列B.结构基因C.阻遏物基因D.操纵基因10.乳糖操纵子的作用方式是:A.乳糖与阻遏物结合使操纵基因开放B.阻遏物经变构后与启动序列结合C.结构基因的产物与阻遏物基因结合D.诱导物使阻遏物发生变构后不再与DNA结合11.cAMP对转录的调控:A.cAMP与分解代谢物基因激活蛋白结合成复合物B.cAMP-CAP复合物结合在启动序列前方C.葡萄糖充足时,cAMP水平不高D.葡萄糖和乳糖并存时,细菌优先利用乳糖12.操纵子:A.只在真核生物中存在B.启动序列是操纵子的成分C.结构基因表达产物是一组执行相关功能的酶或蛋白质 D,含有结构基因13.乳糖操纵子的阻遏物是:A.DNA-蛋白质的复合物B.是阻遏基因的表达产物C.是操纵子结构基因Z、Y、A的产物D.诱导物可引起其变构14.转录的正调控指:A.转录对翻译的调控B.是操纵子的调控方式之一C.翻译过程影响转录D.由蛋白质的作用来活化转录过程15.乳糖操纵子在下列情况会出现转录增强:A.只有乳糖而无葡萄糖存在B.操纵基因发生突变而不能结合阻遏物C.阻遏物基因发生突变,从而不能表达阻遏蛋白D.阻遏物基因发生突变以致产生的阻遏蛋白不能结合操纵基因16.通常组成最简单的启动子的元件有:A.TATA盒B.GC盒C.CAAT盒D.转录起始点17.下述基因表达调控机制涉及阻遏蛋白的是:A.乳糖操纵子B.沙门氏菌相变异C.色氨酸操纵子D.SOS反应18.在乳糖操纵子机制中起下性调节的因素是:A.阻遏蛋白去阻遏B.葡萄糖水平降低C.葡萄糖水平升高D.cAMP水平降低19.属于基因表达终产物的是:A.tRNAB.mRNAC.rRNAD.蛋白质20.真核基因组结构特点包括:A.基因组结构庞大B.多顺反子C.基因不连续性D.有单拷贝序列21.真核基因表达调控机制可发生在以下哪些水平:A.基因转录激活B.转录后加工C.染色质活化D.翻译后加工22.原核生物与真核生物转录调控有如下区别:A.原核生物有启动序列/启动子,真核生物没有B.两者的RNA聚合酶不同C.两者都以正调控方式为主D.在真核生物中已发现很多蛋白质因子参与转录调控23.顺式作用元件:A.是DNA上的调节序列B.又称为分子内作用元件C.多数不和RNA聚合酶直接结合D.增强子是顺式作用元件24.反式作用因子的特点是:A.同一DNA序列可被不同因子识别B.同一蛋白质因子可与多种不同DNA序列结合C.DNA-蛋白质或蛋白质-蛋白质的结合均可导致构象变化D.转录因子不属于反式作用因子25.DNA和蛋白质的结合包括:A.阻遏物和操纵基因的结合B.锌指结构和DNA双螺旋的结合C.聚合酶和模板的结合D.密码子和反密码子的结合三、填空题1.基因表达的终产物可以是__________,也可以是__________。
基因表达调控考试题目及答案

1.决定基因表达空间特异性的是:A.器官分布 B.个体差异C.细胞分布 D.发育时间E.生命周期2.关于操纵基因的叙述,下列那项是正确的:A.与阻遏蛋白结合的部位 B.与RNA聚合酶结合的部位C.属于结构基因的一部分 D.具有转录活性E.促进结构基因转录3.关于管家基因叙述错误的是:A.在生物个体的几乎所有细胞中持续表达 B.在生物个体的几乎所各个生长阶段持续表达C.在一个物种的几乎所有个体中持续表达 D.在生物个体的某一生长阶段持续表达E.在生物个体的全生命过程中几乎所有细胞中表达4.CAMP对转录进行调控必须先与:A.CAP结合形成CAMP-CAP复合物 B.RNA聚合酶结合从而促进酶与启动子结合C.G蛋白结合 D.受体结合E.操纵基因结合5.目前认为基因表达调控的主要环节是:A.基因活化 B.转录起始C.转录后加工 D.翻译起始E.翻译后加工6.调节子是指:A.操纵子 B.一种特殊的蛋白质C.成群的操纵子组成的调控网络 D.mRNA的特殊序列E.调节基因7.当培养液中色氨酸浓度较大时,色氨酸操纵子处于:A.诱导表达 B.阻遏表达C.基本表达 D.组成表达E.协调表达8.关于调节蛋白对基因表达调控,下列叙述那项正确:A.抑制结构基因表达 B.促进结构基因表达C.一种调节蛋白作用于多个操纵子 D.必须先变构,才能发挥调节作用E.一定要与其他小分子物质结合,才能有作用9.根据操纵子学说,对基因活性起调节作用的是:A.RNA聚合酶 B.阻遏蛋白C.诱导酶 D.连接酶E.DNA聚合酶10.操纵子的基因表达调节系统属于:A.复制水平的调节 B.转录水平的调节C.翻译水平的调节 D.逆转录水平的调节E.翻译后水平的调节11.关于基因组的叙述错误的是:A.基因组是指一个细胞或病毒所携带的全部遗传信息 B.基因组是指一个细胞或病毒的整套基因C.不同生物的基因组所含的基因多少不同 D.基因组中基因表达不受环境影响E.有些生物的基因组是由RNA组成12.下列那项决定基因表达的时间性和空间性:A.特异基因的启动子(序列)和增强子与调节蛋白的相互作用 B.DNA聚合酶C.RNA聚合酶 D.管家基因E.衰减子与调节蛋白的相互作用13.活化的RecA蛋白能:A.水解LexA蛋白 B.抑制DNA修复酶的合成。
分子生物学:第5章原核生物基因表达调控习题

第五章原核生物基因表达调控一、名词解释:1. 操纵子2. 基因表达3. 看家基因4. 正调控和负调控5. 安慰诱导物6. 衰减子(弱化子)7. 魔斑8. 结构基因和调节基因9. 本底水平表达二、填空1. 操纵子的基因表达调节系统属于水平的调节,乳糖操纵子模型由和1961年提出的。
色氨酸操纵子包括和两方面的调控。
2. 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。
3. 色氨酸是一种调节分子,被视为。
它与一种蛋白质结合形成。
通过控制起作用。
色氨酸操纵子受另一种系统------ 的调控,它涉及到第一个结构基因被转录前的转录。
4. 大肠杆菌乳糖操纵子调节基因编码的与结合,对Lac结合,对Lac表达实施负调控;与复合物结合于上游部分,对Lac表达实施正调控。
5. 操纵子中没有基因产物的是和三、选择题1. 下面哪些真正是乳糖操纵子的诱导物?(BDE)A. 乳糖B. 蜜二糖C. O- 硝基苯酚-β-半乳糖苷(ONPG)D. 异丙基-β-巯基-半乳糖苷E. 异乳糖2. 色氨酸操纵子的调控作用是受两个相互独立的系统控制的,其中一个需要前导肽的翻译,下面哪一种调控这个系统?(B)A. 色氨酸B. 色氨酰-tRNA TrpC. 色氨酰-tRNAD. cAMPE. 以上都不正确3. 阻遏蛋白(阻抑蛋白)识别操纵子中的( C )A. 启动基因B. 结构基因C. 操纵基因D. 内含子E. 外显子4. 乳糖、阿拉伯糖、色氨酸等小分子物质在基因表达调控中作用的共同特点是A. 与启动子结合B. 与DNA结合影响模板活性C. 与RNA聚合酶结合影响其活性D. 与蛋白质结合影响该蛋白质结合DNAE. 与操纵基因结合5. 下面那项不属于原核生物操纵元的结构A. 启动子B. 终止子C. 操纵子D. 内含子6. 下列有关操纵子的论述哪个是错误的()A. 操纵子是由启动基因、操纵基因与其所控制的一组功能上相关的结构基因组成的基因表达调控单位B. 操纵子不包括调节基因C. 代谢底物往往是该途径的可诱导酶的诱导物,代谢终产物往往是可阻遏酶的辅阻遏物D. 真核细胞的酶合成也存在诱导和阻遏现象,因此也是由操纵子进行调控的7. 操纵子调节系统属于哪一种水平的调节?A 复制水平的调控B 转录水平调控C 转录后加工的调控D 翻译水平的调控8. 对调节基因下述哪些论述哪些是对的()A 是编码阻遏蛋白的结构基因B 各种操纵子的调节基因都与启动基因相毗邻C 调节基因是操纵子的组成部分D 调节基因的表达另有转移的调控区9. 以下有关阻遏蛋白的哪些是对的()A 阻遏蛋白是调节基因表的的产物B 可诱导操纵子的阻遏蛋白具有直接与操纵子基因结合的活性,与诱导物相互作用后丧失活性C 可阻遏操纵子的阻遏蛋白没有直接与操纵子基因结合的活性,与辅阻遏物结合后才有此活性D 阻遏蛋白可与RNA聚合酶竞争同一结合部位10. 关于启动基因的下述论点哪些是错误的()A 启动基因是RNA聚合酶识别并最县结合的一段DNA序列B 启动基因是最先被RNA聚合酶转录的DNA 序列C 启动基因是DNA上富含A-T碱基对的部分D 启动基因是引发DNA复制的特殊序列11. 下列有关降解物基因活化蛋白(CAP)的哪些论点是正确的()A CAP-cAMP可专一地与启动基因结合,促进结构基因的转录B CAP可单独与启动子相互作用,促进转录C CAP-cAMP可与调节基因结合,控制阻遏蛋白的合成D CAP-cAMP可与RNA聚合酶竞争地结合于启动基因,从而阻碍结构基因的转录12. 与乳糖操纵子操纵基因结合的物质是()A RNA聚合酶B DNA聚合酶C 阻遏蛋白D 反密码子四、是非题1. 葡萄糖和乳糖并存时,细菌优先利用乳糖并启动乳糖操纵子()2. 小分子物质如ITPG诱导乳糖操纵子表达时起负调控作用与操纵基因相结合阻抑结构基因的表达()3. 色氨酸操纵子中含有衰减子区,其调控作用主要受Trp浓度高低影响()4. 色氨酸操纵子(trpoperon)中含有衰减子序列()5. cAMP在laz操纵子中起正调控作用,其浓度受环境中的葡萄糖影响,与其浓度成正比()6. 大肠杆菌乳糖操纵子真正的诱导物不是乳糖,而是它的异构体别乳糖()7. 操纵基因又称操纵子,如同启动基因又称启动子一样()8. 可诱导操纵子是负责调节糖分解代谢的,可阻遏操纵子是负责调节氨基酸代谢的()五、问答题:1. 试述乳糖操纵子的结构及负控诱导的调控机理2. 如何区别可诱导和可阻遏的基因调控。
分子生物学-原核生物基因表达的调控

分子生物学-原核生物基因表达的调控(总分:531.00,做题时间:90分钟)一、名词解释(总题数:29,分数:58.00)1.基因表达(gene expression)(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(指生物的遗传信息(DNA或RNA分子)随着个体的生长发育,有序地将其所承载的遗传信息经转录、翻译等一系列过程,合成特定的蛋白质,执行各种生理生化功能完成生命的全过程。
并非所有基因的表达过程都产生蛋白质,rRNA和tRNA编码基因转录生成RNA的过程也属于基因表达。
基因表达主要分为组成型和诱导型表达两种模式。
)解析:2.组成型表达(constitutive expression)(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(指在一个生物生命的全过程中以及一个个体的所有细胞类型中均持续表达,很少受环境因素影响的基因表达。
)解析:3.诱导型表达(inducible expression)(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(是指某些基因的表达极易受环境变化的影响,在特定环境信号的刺激下,有的基因表达开放或增强,有的基因表达关闭或下降。
根据诱导物的不同,诱导型表达又可分为可诱导的表达、可阻遏的表达和协调表达。
)解析:4.操纵子(operon)(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(原核生物基因表达和调控的单位,包括功能相关的几个结构基因和能被调控基因产物识别的DNA控制元件。
第六章原核基因表达调控自测题

第六章原核基因表达调控1.(单选题)下列关于“基因表达”概念叙述,错误的是A. 某些基因表达产物不是蛋白质分子B. 基因表达具有组织特异性C. 基因表达具有阶段特异性D. 基因表达都要经历转录及翻译您的答案:D2.(单选题)原核细胞的RNA聚合酶有A. 多种核心酶和多种σ因子B. 多种核心酶和一种σ因子C. 一种核心酶和多种σ因子D. 一种核心酶和一种σ因子您的答案:C3.(单选题)异丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG)是乳糖操纵子的A. 诱导物B. 阻遏物C. 辅阻遏物D. 安慰诱导物您的答案:A4.(单选题)成簇有规律间隔短回文重复序列(CRISPR)可以促进细菌A. 生长B. 清除含有相同和相似序列的病毒C. 繁殖D. 抵御一切病毒您的答案:B5.(单选题)下列关于固氮基因调控体系说法正确的是:A. 固氮基因调控体系是一个级联调控体系B. nifL和nifA 基因位于不同的操纵子上C. 在有氧环境下,NifL 可以结合NifA,激活nif 基因转录D. 细胞中氨的浓度不会影响固氮基因的表达您的答案:6.(单选题)关于大肠杆菌CsrAB 调节系统,下列说法不正确的是:A. CsrA 是一个RNA 结合蛋白B. CsrB是一个编码的RNA 分子C. CsrA可以与CsrB 的RNA 分子相结合D. CsrA 蛋白可激活糖酵解过程您的答案:7.(单选题)若维生素B12合成酶的mRNA与维生素B12结合形成核开关,可以维生素B12合成酶基因的A. mRNA分解B. 转录速度下降C. 翻译速度下降D. 转录和翻译均终止您的答案:8.(多选题)辅诱导物A. 可以和诱导物结合使其失活B. 可以和阻遏蛋白结合使其活化C. 可以同诱导物结合使其活化D. 可以和阻遏蛋白结合使其失活您的答案:9.(多选题)当培养基中含有大量葡萄糖时,正确的说法是:A. cAMP水平增高B. cAMP水平降低C. 乳糖操纵子的表达水平增高D. 乳糖操纵子的表达水平降低您的答案:10.(多选题)下列糖代谢中有关酶的调节,哪些属于降解物敏感型操纵子?A. 山梨醇B. 阿拉伯糖C. 乳糖D. 麦芽糖您的答案:11.(多选题)gal 操纵子有哪些特点:A. 有两个启动子B. mRNA 可从两个不同的起始点开始转录C. 它有两个操纵区D. 操纵区在结构基因galE 内部您的答案:12.(多选题)下列哪些操纵子属于多启动子调控A. 核糖体蛋白SI 操纵子B. rRNA 操纵子C. trp操纵子D. DnaQ 蛋白操纵子您的答案:13.(多选题)关于RNA调节基因表达,下列说法正确的是:A. 细菌响应环境压力的改变,会产生长度在20~50 nt 之间的小RNAB. 原核生物sRNA 以反式编码sRNA 为主C. sRNA抑制或促进靶mRNA的翻译D. sRNA加速或减缓靶mRNA的降解您的答案:14.(多选题)核糖体A位点上未装载氨基酸的空载tRNAA. 促进ppGpp的合成B. 使细菌死亡C. 引发细菌的严谨反应D. 使细菌生长缓慢您的答案:15.(判断题)大肠杆菌mRNA的poly(A)缩短会加速mRNA的降解。
7、基因表达调控练习题及答案

7、基因表达调控练习题及答案一,选择题1、乳糖操纵子模型是在哪个环节上调节基因表达(B)A. 复制水平B. 转录水平C. 转录后水平D. 翻译水平E. 翻译后水平2. 乳糖操纵子的主要调控方式是(B)A. CAP的正调控B. 以阻遏蛋白的负调控为主C. 正、负调控机制不可能同时发挥作用D. CAP拮抗阻遏蛋白的转录封闭作用E. 阻遏作用解除时仍需CAP加强转录活性3、原核细胞中识别基因转录起始点的是(E)A. 阻遏蛋白B. 转录激活蛋白C. 基础转录因子D. 特异转录因子E. σ因子4、使乳糖操纵子实现高表达的条件是(A)A. 乳糖存在葡萄糖缺乏B. 乳糖缺乏葡萄糖存在C. 乳糖和葡萄糖均存在D. 乳糖存在E. 葡萄糖存在5、真核生物基因表达调控的关键环节是(E)①染色质活化②转录起始③转录后加工④翻译起始⑤翻译后加工A.① ② ③B. ① ② ④C. ① ②D. ② ③E. ②6、下列哪种染色质结构的变化不利于基因表达(C)A. 组蛋白乙酰化B. 核小体解聚C. DNA甲基化D. 基因扩增E. 染色质结构松散7、下列哪项不属于真核生物基因的顺式作用元件(A)A. 激素反应元件B. 衰减子C. 启动子D. 沉默子E. 增强子8. 与RNA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9、大肠杆菌乳糖操纵子中属于调控元件的是(E)A. 操纵基因B. 调节基因C. 启动子D. CAP结合位点 E 以上都是三简答题1. 简述顺式作用元件与反式作用因子对基因表达调控的影响。
2. 简述乳糖操纵子的正负调控机制。
3、试述原核生物和真核生物基因表达调控特点的异同。
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《原核生物基因表达调控》练习题及答案一、名词解释1.基因表达调控答案:所有生物的信息,都是以基因的形式储存在细胞内的DNA(或RNA)分子中,随着个体的发育,DNA分子能有序地将其所承载的遗传信息,通过密码子-反密码子系统,转变成蛋白质或功能RNA分子,执行各种生理生物化学功能。
这个从DNA到蛋白质或功能RNA的过程被称之为基因表达,对这个过程的调节称之为基因表达调控。
2.组成性基因表达答案:是指在个体发育的任一阶段都能在大多数细胞中持续进行的基因表达。
其基因表达产物通常是对生命过程必须的或必不可少的,一般只受启动序列或启动子与RNA聚合酶相互作用的影响,且较少受环境因素的影响及其他机制调节,也称为基本的基因表达。
3.管家基因答案:某些基因产物对生命全过程都是必须的获必不可少的。
这类基因在一个生物个体的几乎所有细胞中均表达,被称为管家基因。
4.诱导表达答案:是指在特定环境因素刺激下,基因被激活,从而使基因的表达产物增加。
5.阻遏表达答案:是指在特定环境因素刺激下,基因被抑制,从而使基因的表达产物减少。
6.反式作用因子答案:又称为分子间作用因子,指一些与基因表达调控有关的蛋白质因子。
它们由某一基因表达后通过与特异的顺式作用元件相互作用,反式激活另一基因的转录。
7.操纵子答案:是指原核生物中由一个或多个相关基因以及转录翻译调控元件组成的基因表达单元。
8.SD序列答案:存在于原核生物起始密码子AUG上游7~12个核苷酸处的一种4~7个核苷酸的保守片段,它与16S rRNA 3’端反向互补,所以可将mRNA的AUG起始密码子置于核糖体的适当位置以便起始翻译作用。
根据首次识别其功能意义的科学家命名。
9.阻遏蛋白答案:是一类在转录水平对基因表达产生负控作用的蛋白质,在一定条件下与DNA结合,一般具有诱导和阻遏两种类型。
在诱导类型中,信号分子(诱导物)使阻遏蛋白从DNA释放下来;在阻遏类型中,信号分子使阻遏蛋白结合DNA,不管是哪一种情况,只要阻遏蛋白与DNA结合,基因的转录均将被抑制。
10.代谢物阻遏效应答案:代谢物阻遏效应即葡萄糖效应,是指在培养基中葡萄糖和乳糖(或半乳糖、阿拉伯糖、麦芽糖等)同时存在时,葡萄糖总是优先被利用,葡萄糖的存在阻止了其他糖类被利用的现象。
该现象产生的主要原因是葡萄糖的代谢产物抑制细菌的腺苷酸环化酶,使得细胞内cAMP含量降低,导致与之结合的受体CRP(环腺苷酸受体蛋白)不能被激活,阻遏其他糖类操纵子激活复合物的形成,影响该复合物与启动区结合,从而使得对应的结构基因无法转录。
因此葡萄糖总是优先被利用而其他糖类不被利用。
11.σ因子答案:是原核生物RNA聚合酶全酶的组分,是转录起始所必需的因子,主要影响RNA聚合酶对转录起始位点的正确识别。
引导RNA聚合酶稳定地结合到DNA启动子上。
不同的σ因子识别不同类型的启动子,可借以调节基因的转录。
二、是非题1.1963年Watson J.D. & Crick F.H. C.提出了操纵子模型。
(×)2.原核生物基因表达的调控主要发生在转录水平上,真核生物基因表达的调控可以发生在各个水平,但主要也是在转录水平。
(√)3.大肠杆菌在多种碳源同时存在的条件下,优先利用乳糖。
(×)4.对正调控和负调控操纵子而言,诱导物都能促进基因的转录。
(√)5.乳糖操纵子在非诱导状态不存在本底合成。
(×)6.基因表达的负调控过程中调节基因的产物是激活蛋白。
(×)7.色氨酸操纵子存在阻遏系统和正控诱导系统的调控表达机制。
(×)8.阻遏蛋白是基因表达的正调控过程中调节基因的产物。
(×)9.乳糖操纵子存在阻遏系统和弱化系统的调控机制。
(×)10.乳糖操纵子中正、负调控机制相辅相成,不存在弱化系统。
(√)11.色氨酸操纵子中阻遏系统和弱化系统共同作用。
(√)12.cAMP在乳糖操纵子的作用是使代谢阻遏物CRP失活。
(×)13.色氨酸操纵子(trp operon)中含有衰减子序列。
(√)三、选择题1.正转录调控系统中,调节基因的产物被称为(C)A.阻遏蛋白B. 诱导因子C. 激活蛋白D.增强子2. 在调控乳糖操纵子表达中,乳糖的作用是(C)A.与RNA聚合酶结合诱导结构基因表达B.与RNA聚合酶结合抑制结构基因的表达C.与抑制物结合诱导结构基因表达D.与抑制物结合抑制结构基因表达3. 在乳糖操纵子中,阻遏蛋白结合的是(A)A.操纵区B.调节基因C.启动子D.结构基因4. 乳糖操纵子的安慰诱导物是(D)A.乳糖B.半乳糖C.异构乳糖D.异丙基巯基半乳糖苷5. (多选)关于乳糖操纵子学说描述正确的是(C、D)A.乳糖操纵子学说是典型的负控诱导转录系统B.cAMP-CAP是一个重要的负调节物C.乳糖及其类似物可以与阻遏基因的编码产物结合启动结构基因的转录D.当有葡萄糖存在情况下,cAMP-CAP减少,结构基因转录下降E.当无葡萄糖存在情况下,cAMP-CAP增加,结构基因转录下降6. 乳糖、色氨酸等小分子物质在基因表达调控中作用的共同特点是(E)A.与DNA结合影响模板活性B.与启动子结合C.与操纵基因结合D.与RNA聚合酶结合影响其活性E.与蛋白质结合影响该蛋白质结合 DNA7. 色氨酸衰减子通过前导肽的翻译来实现对mRNA转录的控制属于(B)A.可诱导的负调控B.可阻遏的负调控C.可诱导的正调控D.可阻遏的正调控8. 大肠杆菌在含有乳糖和葡萄糖的培养基中会表现出(C )A. 只利用乳糖为碳源,乳糖操纵子启动子区CRP-cAMP结合位点的正调控开关被关闭B. 只利用乳糖为碳源,乳糖操纵子启动子区CRP-cAMP结合位点的负调控开关被关闭C. 只利用葡萄糖为碳源,乳糖操纵子启动子区CRP-cAMP结合位点的正调控开关被关闭D. 只利用葡萄糖为碳源,乳糖操纵子启动子区CRP-cAMP结合位点的负调控开关被关闭9. 乳糖操纵子中,在没有诱导物时(B)A. 阻遏物不能被转录B. 操纵子基因不能被大量转录C. 阻遏物不能被翻译D.操纵子基因可以被大量转录10.一个操纵子通常含有(B)。
A.一个启动序列和一个编码基因B.一个启动序列和数个编码基因C.数个启动序列和一个编码基因D.数个启动序列和数个编码基因E.两个启动序列和数个编码基因11.原核生物基因表达调控主要发生在哪个水平?(C)A. 翻译水平B. DNA水平C. 转录水平D. 转录后水平E. 翻译后水平12. 典型的操纵子不包括下列哪些元件?(D)A. 结构基因B. 调控元件C. 调节基因D. 重复序列四、问答题1. 叙述乳糖操纵子的调控机制。
答:大肠杆菌乳糖操纵子包括三个结构基因:Z、Y和A以及一个操纵序列(基因)O、一个启动序列(基因)P及一个调节基因I等。
转录时,RNA聚合酶首先与启动区结合,通过操纵区向右转录。
转录从启动区开始,按 Z→Y→A方向进行,每次转录出来的一条mRNA上都带有这三个基因。
转录的调控是在启动区和操纵区进行的。
正调控机制:cAMP-CAP复合物与DNA结合改变了这一区段DNA次级结构,促进了RNA聚合酶结合区的解链。
这可能是cAMP-CAP通过与RNA聚合酶结合,再与DNA结合,因而促进了RNA聚合酶与启动基因的结合,从而增强了转录。
cAMP-CAP复合物的形成取决于细胞内cAMP的浓度,当以葡萄糖为能源时,由于其抑制腺苷酸环化酶的活性,ATP不能转化为cAMP,细胞内cAMP浓度降低,形不成CAP-cAMP复合物,因而乳糖结构基因不被转录。
负调控机制:具有活性的阻遏物只要结合在操纵基因上,就可以阻扰RNA聚合酶的转录活动,这是由于P和O位点有一定的重叠序列,O被阻遏物占据后,RNA聚合酶便不能结合到P位点上。
阻遏物有无活性又受乳糖这种小分子诱导物的影响。
阻遏物与乳糖结合后,由于发生构象变化而失活,不再能同操纵基因结合,于是RNA聚合酶便能结合于启动基因,启动基因的表达,使乳糖利用的结构基因转录出相应的mRNA,进而再翻译出蛋白质。
在酶诱导合成的这个调节系统中,阻遏蛋白是主要的作用因子,而诱导物可以影响阻遏蛋白的活性,只有阻遏物被诱导失活,结构基因才得以表达。
不同生长条件下的协调调节:是指lac操纵子阻遏蛋白的负性调节与CAP的正性调节机制协调合作。
CAP 不能激活被阻遏封闭蛋白的基因的转录;反之,没有CAP的存在来加强转录活性,即使阻遏蛋白从操纵基因上解离,基因仍无转录活性。
具体存在以下4种不同的组合状态,决定基因的表达与否,以适应环境中葡萄糖(G)和乳糖(L)的有无状态,即在有葡萄糖时,先利用葡萄糖,用完后,再利用乳糖作为能源。
葡萄糖和乳糖都不存在:CAP可发挥作用;但无乳糖的诱导,阻遏蛋白与DNA结合基因关闭。
葡萄糖存在、乳糖不存在:有G存在,CAP不起作用;无L存在,阻遏蛋白与DNA结合,基因关闭。
葡萄糖和乳糖都存在:阻遏蛋白与DNA解离,但由于有G存在,CAP不起作用,基因仍关闭。
葡萄糖不存在,乳糖存在:阻遏蛋白与DNA解离,无G存在,CAP起协同作用,基因转录启动。
2.何谓葡萄糖效应?试说明降解物对基因表达调控的影响机制。
答:葡萄糖效应:是指在有葡萄糖存在的情况下,即使在细菌培养基中加入乳糖、半乳糖、阿拉伯糖或麦芽糖等诱导物,与其相对应的操纵子也不会启动,产生出代谢这些糖的酶来,这种葡萄糖的存在阻止了其他糖类的利用的现象,也称为降解物阻抑。
调控原理:葡萄糖是细菌最方便的能源,当有葡萄糖存在时,细菌无需开启一些不常用的基因去利用这些稀有糖类。
葡萄糖的存在会直接或间接抑制细胞内腺苷酸环化酶的活性,导致胞内cAMP的含量降低,而与它相结合的蛋白质——环腺苷酸受体蛋白(CRP)又称为分解代谢物激活蛋白(CAP)因找不到配体而不能活化形成复合物,导致其他碳源利用相关基因不能表达。
3.大肠杆菌乳糖操纵子的主要结构和阻遏蛋白的作用机制是什么?答:大肠杆菌乳糖操纵子包括三个结构基因:Z、Y和A以及一个操纵序列(基因)O、一个启动序列(基因)P及一个调节基因I等。
转录时,RNA聚合酶首先与启动区结合,通过操纵区向右转录。
转录从启动区开始,按Z→Y→A方向进行,每次转录出来的一条mRNA上都带有着三个基因。
转录的调控是在启动区和操纵区进行的。
具有活性的阻遏物只要结合在操纵基因上,就可以阻扰RNA聚合酶的转录活动,这是由于P和O位点有一定的重叠序列,O被阻遏物占据后,RNA聚合酶便不能结合到P位点上。
阻遏物有无活性又受乳糖这种小分子诱导物的影响。
阻遏物与乳糖结合后,由于发生构象变化而失活,不再能同操纵基因结合,于是RNA聚合酶便能结合于启动基因,启动基因的表达,使乳糖利用的结构基因转录出相应的mRNA,进而再翻译出蛋白质。