遗传学试验之转座子引起的插入突变
微生物遗传试题

第七章微生物遗传试题一.选择题:71085.已知DNA 的碱基序列为CATCATCAT, 什么类型的突变可使其突变为:CTCATCATA.缺失B.插入C.颠换D.转换答:71086.已知DNA 的碱基序列为CATCATCAT, 什么类型的突变可产生如下碱基序列的改变:CACCATCATA. 缺失B. 插入C. 颠换D. 转换答:71087.不需要细胞与细胞之间接触的基因重组类型有:A. 接合和转化B. 转导和转化C. 接合和转导D. 接合答:71088.转化现象不包括A. DNA 的吸收B. 感受态细胞C. 限制修饰系统D. 细胞与细胞的接触答:71089.将细菌作为实验材料用于遗传学方面研究的优点是:A. 生长速度快B. 易得菌体C. 细菌中有多种代谢类型D. 所有以上特点答:71090.转导噬菌体A. 仅含有噬菌体DNAB. 可含有噬菌体和细菌DNAC. 对DNA 酶是敏感的D. 含1 至多个转座子答:71091.在Hfr 菌株中:A. F 因子插入在染色体中B. 在接合过程中,F 因子首先转移C. 在接合过程中, 质粒自我复制D. 由于转座子是在DNA 分子间跳跃的, 因此发生高频重组答:71092.以下碱基序列中哪个最易受紫外线破坏A. AGGCAAB. CTTTGAC. GUAAAUD. CGGAGA答:71093.对微生物进行诱变处理时, 可采用的化学诱变剂是:A. 青霉素B. 紫外线C. 丫啶类染料D. 转座子答:71094.在大肠杆菌的乳糖操纵子中, 基因调节主要发生在__________ 水平上;A. 转化B. 转导C. 转录D. 翻译答:71095.转座子___________;A. 能从DNA 分子的一个位点转移到另一个位点B. 是一种特殊类型的质粒C. 是一种碱基类似物D. 可引起嘌呤和嘧啶的化学修饰答:71096.当F+F-杂交时A. F 因子几乎总不转移到F+细胞中B. F-菌株几乎总是成为F+C. 基因重组的发生频率较高D. F 因子经常插入到F-细胞染色体上答:71097.在U 形玻璃管中, 将一滤片置于二株菌之间使之不能接触, 在左臂发现有原养型菌出现, 这一现象不是由于:A . 接合B. 转化C. 普遍转导D. 专性转导答:71098.F因子和λ噬菌体是:A. 与寄主的生活能力无关B. 对寄主致死C. 与染色体重组后才可复制D. 仅由感受态细胞携带答:71099.细菌以转化方式进行基因转移时有以下特性:A. 大量供体细胞的基因被转移B. 包含有F 质粒参加C. 依靠噬菌体感染受体细胞D. 可通过从供体细胞中提取DNA 片段来完成答:71100.一个大肠杆菌的突变株, 不同于野生型菌株, 它不能合成精氨酸, 这一突变株称为:A. 营养缺陷型B. 温度依赖型C. 原养型D. 抗性突变型答:71101.转导子是指:A. 供体菌B. 转导噬菌体C. 转导前供体菌D. 转导后受体菌答:71102.以下不是专性转导特点的是:A. 必须是原噬菌体状态B. 供体细胞中的任何染色体基因片段都有机会被转移到受体细胞中C. 通常包括了一个基因如半乳糖gal 基因的重组D. 原噬菌体转导导致噬菌体某些基因留在了细菌的基因组中答:71103.当HfrF-时,A. 进入到F- 细胞中的第一个基因随Hfr 菌株的不同而不同B. 采用在不同时间中断杂交的方法来作基因图C. 单链DNA 链的5 ' 端首先进入F- 细胞D. 所有上述特点全正确答:71104.抗药性质粒R 因子在医学上很重要是因为它们:A. 可引起某些细菌性疾病B. 携带对某些抗生素的特定抗性基因C. 将非致病细菌转变为致病菌D. 可以将真核细胞转变为癌细胞答:71105.在普遍性转导中, 同源DNA 分子的交换要求:A. 转座子B. 插入序列C. DNA 链的断裂和重新连接D. 反转录答:71106.F+F-杂交时, 以下哪个表述是错误的A. F-细胞转变为F+细胞B. F+细胞转变为F-细胞C. 染色体基因不转移D. 细胞与细胞间的接触是必须的答:71107.以下突变中哪个很少有可能产生回复突复:A. 点突变B. 颠换C. 转换D. 染色体上三个碱基的缺失答:71108.准性生殖:A. 通过减数分裂导致基因重组B. 有可独立生活的异核体阶段C. 可导致高频率的基因重组D. 常见于子囊菌和担子菌中答:71109.流产转导不具有_________的特性;A. 转导DNA 不能进行重组和复制B. 供体基因为单线遗传C. 在选择性培养基平板上形成微小菌落D. 后代细胞均可获得供体基因产物答:71110.在性转导中,下列正确的说法是:A. 基因交换通常发生在Hfr 和F-细胞之间B. 与F 因子相邻的染色体基因被转移到F-细胞中C. F 因子通常被插入到F-细胞中的染色体上D. 如果杂交被中断, 则只有F 因子全部转入F-中答:71111.以下不适用于接合的特点是:A. 基因转移是单向的B. 要求细胞与细胞的接触C. 溶源细胞被诱导后才发生D. 在中,F 因子参与该过程答:二.判断题:71112.组氨酸突变株his-表示该菌不能利用组氨酸生长;答:71113.亮氨酸突变株leu-表示该菌不能利用亮氨酸生长;答:71114.色氨酸突变株trp-表示该菌本身不能合成色氨酸, 因此不能在基本培养基上生长;答:71115.转化、转导、接合是三种诱变育种的方式;答:71116.因至今末发现粗糙脉孢菌Neurospora crassa的有性生殖, 因此它属于半知菌;答:71117.放线菌细胞的遗传物质染色体成分是由DNA 和组蛋白组成;答:71118.真菌在进行准性生殖时, 通过减数分裂进行基因重组;答:71119.真菌在进行准性生殖时, 通过有丝分裂进行基因重组;答:71120.细菌的转导需噬菌体作为媒介, 不受DNA 酶的影响;答:71121.微生物间进行基因重组的必要条件是细胞间接触;答:71122.转座子可引起插入突变;答:71123.普遍性转导产生的转导子一般都是非溶源菌;答:71124.λ噬菌体是能整合到宿主细胞染色体上任何位点的温和噬菌体;答:71125.青霉素常作为诱变剂用于筛选细菌营养缺陷型;答:71126.F+细菌或F' 细菌与F-细菌接合时,使F+或F' 细菌变成F-细菌;答:71127.转座子可自主复制, 因此在不同细胞间传递时不需要载体;答:71128.流产转导的特点是在选择性培养基平板上形成微小菌落;答:71129.单线遗传是局限性转导的结果;答:71130.当乳糖缺乏时, 与大肠杆菌乳糖操纵子上的调节基因编码产生阻遏蛋白有关;答:三.填空题:71131.D NA 分子中一种嘌呤被另一种嘌呤取代称为____________________; 71132.D NA 分子中一种嘧啶被另一种嘌呤取代称为______________; 71133.一个核苷酸被另一核苷酸替代引起的突变称为_______________; 71134.通过两细菌细胞接触直接转移遗传信息的过程称为__________________;71135.受体细胞从外界吸收供体菌的DNA 片段或质粒, 引起基因型改变的过程称为__________________;71136.细菌细胞间靠噬菌体进行DNA 的转移过程称为_______________; 71137.对微生物进行诱变时, 常用的物理诱变剂有_______________; 71138.采用紫外线杀菌时, 以波长为_____________________ 的紫外线照射最好;71139.F+和F-杂交中, 结果是供体菌成为____________, 受体菌成为______________;71140.在性转导中, 受体细胞F- 成为_______________ 细胞;71141.真菌中除了无性繁殖和有性繁殖外, 还有一种生殖方式, 称为_____________;71142.准性生殖常见于某些真菌, 尤其是_________________ 中;71143.转化、转导、接合是细菌三种___________________ 的方式;71144.四种引起细菌基因重组的方式是____________、______________、_________________ 和________________;71145.在紫外线诱变作用下, 常引起DNA 链上形成_____________________________;71146.的性因子是通过_________________ 传递的;71147.可以结合并吸收自由DNA 分子的细菌细胞所处的状态称为____________________;71148.准性生殖包括_______________、________________ 、_________________和________________ 四个互相联系的阶段;71149.对微生物进行化学诱变时, 可采用___________________________和________________________________ 等诱变剂;71150.在____________________ 转导中, 噬菌体仅可转移整合位点相邻的寄主DNA 片段;71151.可以转移供体细胞任何部分基因到受体细胞的噬菌体, 称作_______________ 噬菌体;71152.1944 年_________________ 等人证明了转化因子为DNA;71153.在微生物基因工程中, 目前应用最多的载体是_______________ 和_____________;71154.在基因工程中, 质粒和噬菌体的作用常是作_______________________;71155.在进行诱变育种工作时, 经紫外线照射后的菌体都须在避光下进行操作或处理, 其理由是_____________________;71156.5- 溴尿嘧啶为______________________ 的结构类似物;71157.紫外线杀菌的原理是______________________________;71158.真菌在进行准性生殖时, 通过____________________ 进行基因重组; 71159.组氨酸突变株His-表示该菌___________________, 因此不能在基本培养基上生长;71160.营养缺陷型的筛选一般经过四个环节, 即_____________________、______________、_________________、___________________;71161.F+ 与 F -杂交的结果是________________________;71162.肺炎双球菌的转化实验证明了转化因子是_______________; 71163.λ噬菌体的核酸整合到寄主细胞DNA 的__________________ 基因与____________ 基因之间;71164.____________________ 试验证明了基因突变的自发性;71165.L ederberg 的影印培养实验证明了______________________________; 71166.在F+F -杂交过程中,F 因子几乎全部被转移到F-菌株中, 并使F-菌株也转变成F+; 与此相反的是____________________F-杂交;71167.在___________F -杂交中,重组频率明显高于_________F -杂交;71168.转化现象是由_________________ 在1928 年首先发现的;71169.烟草花叶病毒TMV 的拆开和重建实验证明了___________________________;71170.当Griffith 用活的粗糙型肺炎双球菌和加热灭活的光滑型肺炎双球菌混合注射小鼠时, 从死亡的小鼠体内分离到了____________________, 其原因是___________________;71171.某噬菌体可以携带供体DNA 片段进入受体细胞中, 但不能进行复制, 这种噬菌体称为__________;71172.吖啶类染料常可引起DNA 的____________________________;71173.脉孢菌Neurospora子囊孢子出现第二次分裂分离现象是由于染色体_______________;71174.在进行转化时, 受体细胞必须处于_____________________, 此时细菌细胞一般处于生长曲线上的__________________________;71175.性菌毛sex pili 对于通过__________________ 进行基因重组是必须的; 71176.______________________ 转导的特点是在选择性培养基平板上形成微小菌落;71177.在Hfr 与 F -杂交中, 结果是供体菌成为______________, 受体菌成为___________;71178.大肠杆菌乳糖操纵子上的调节基因编码产生_____________; 71179.当环境中没有乳糖时, 大肠杆菌乳糖操纵子上调节基因产生的________________ 可以与操纵基因结合, 阻止了_______________________ 通过, 使结构基因不能转录, 不能产生利用乳糖的酶;71180.微生物中大多数生化和生理特征的自发突变率在____________ 之间;71181.碱基类似物的诱变作用机制是______________________________ ; 71182.转座子不能自主复制, 在不同细菌细胞之间传递时需要载体,________________ 和_________________ 都是合适的载体;71183.能从DNA 上一个位点转移到另一个位点的一小段双链DNA, 称为___________________________________;71184.____________________ 能够在基因组内, 或细菌内的不同复制子之间移动, 可引起插入突变;四.名词解释:71185.转导71186.流产转导71187.局限性转导专性转导71188.普遍性转导71189.转导噬菌体71190.突变71191.移码突变71192.点突变71193.自发突变71194.诱变剂71195.转化71196.感受态71197.基本培养基MM71198.完全培养基CM71199.光复活作用或称光复活现象71200.转座子Tn71201.基因工程71202.基因71203.突变率71204.接合71205.转化子71206.转导子71207.F' 菌株71208.H fr 菌株71209.F+菌株71210.F-菌株71211.诱变育种71212.抗性突变型71213.营养缺陷型71214.野生型菌株71215.染色体畸变71216.准性生殖71217.异核体五.问答题:71218.什么叫转导试比较普遍性转导与局限性转导的异同;71219.比较转化与转导的区别71220.什么是F 质粒解释F 质粒与接合的关系;71221.什么是F 质粒解释F 质粒与接合的关系;71222.什么是基因重组,在原核微生物中哪些方式可引起基因重组; 71223.举例说明DNA 是遗传的物质基础;71224.在转导实验中,在基本培养基上除了正常大小的菌落以外,还发现有一些微小的菌落, 试分析出现这些微小菌落的原因; 71225.简述真菌的准性生殖过程,并说明其意义;71226.用什么方法可获得大肠杆菌的组氨酸缺陷型71227.试述筛选营养缺陷型菌株的方法,并说明营养缺陷型菌株在应用上的作用;71228.从遗传学研究角度看,微生物有哪些生物学特性;71229.某人将一细菌培养物用紫外线照射后立即涂在加有链霉素Str 的培养基上, 放在有光条件下培养, 从中选择Str 抗性菌株, 结果没有选出Str 抗性菌株, 其失败原因何在71230.给你下列菌株:菌株A. F+, 基因型A+B+C+,菌株 B. F -, 基因型A -B-C-,问题:1. 指出 A 与 B 接合后导致重组的可能基因型;2.当F+成为Hfr 菌株后, 两株菌接合后导致重组的可能基因型;71231.两株基因型分别为A+B-和A-B+的大肠杆菌混合培养后出现了野生型菌株, 你如何证明原养型的出现是接合作用, 转化作用或转导作用的结果;71232.你如何确证基因的交换和重组是由于转化转导还是接合71233.试从基因表达的水平解释大肠杆菌以葡萄糖和乳糖作为混合碳源生长时所表现出的二次生长现象即分解代谢物阻遏现象;第七章微生物遗传答案一.选择题:71085.A71086.D71087.B71088.D71089.D71090.B71091.A71092.B71093.C71094.C71095.A71096.B71097.A71098.A71099.D71100.A71101.D71102.B71103.D71104.B71105.C71106.B71107.D71108.B71109.A71110.B71111.C二.判断题:71112.错;71113.错;71114.对;71115.错;71116.错;71117.错;71118.错;71119.对;71120.对;71121.错;71122.对;71123.对;71124.错;71125.错;71126.错;71127.错;71128.对;71129.错;71130.错;三.填空题:71131.转换;71132.颠换;71133.碱基置换71134.接合71135.转化71136.转导71137.紫外线或X- 射线和其他离子辐射71138.260 nm 左右71139.F+,F+71140.F'71141.准性生殖71142.半知菌71143.基因重组71144.转化,转导,接合,原生质体融合; 71145.胸腺嘧啶二聚体71146.性菌毛71147.感受态71148.菌丝联结, 异核体的形成, 杂合二倍体的形成或核配, 体细胞交换和单倍体化71149.亚硝酸盐,烷化剂,丫啶类染料,碱基类似物,羟胺答对以上 5 项中的 2 项为全对;71150.专性或称局限性71151.普遍性转导71152.艾弗里71153.质粒,噬菌体71154.基因载体71155.避免光复活作用71156.胸腺嘧啶T71157.形成胸腺嘧啶二聚体造成DNA 损伤71158.有丝分裂71159.本身不能合成组氨酸71160.诱变,淘汰野生型,缺陷型的检出,缺陷型的鉴定71161.使F -变为F+71162.D NA71163.半乳糖gal ,生物素bio71164.变量试验波动试验或涂布试验或影印培养试验71165.基因突变与环境条件没有直接对应的关系71166.H fr71167.H fr F'F+71168.格里菲斯Griffith71169.核酸这里是RNA 是TMV 的遗传物质基础;71170.活的光滑型肺炎双球菌,发生了转化71171.转导噬菌体或为缺陷噬菌体71172.移码突变71173.发生了交换71174.感受态,对数期的后期71175.接合71176.流产71177.H fr,F -71178.阻遏蛋白71179.阻遏蛋白,RNA 多聚酶71180.10-5-10-1071181.主要通过分子的互变异构而引起碱基转换71182.质粒,噬菌体71183.转座遗传因子71184.转座子四.名词解释71185.转导是以噬菌体为媒介将供体细胞中的DNA 片段转移到受体细胞中, 使受体菌发生遗传变异的过程;71186.在许多获得供体菌DNA 片段的受体菌内, 如果转导DNA 不能进行重组和复制, 在细菌分裂的过程中, 总是只有一个子细胞获得导入的DNA, 形成一种单线传递的方式称为流产转导; 71187.局限性转导噬菌体感染受体细菌后只能把原噬菌体两旁的寄主基因片段转移到受体, 使受体发生遗传变异, 称为局限性转导或称为专一性转导;71188.噬菌体可误包供体菌中的任何基因包括质粒, 并使受体菌有可能获得各种性状的转导, 称为普遍性转导;71189.携带供体DNA 片段实现转移的噬菌体称为转导噬菌体;71190.从分子水平上讲,DNA 或RNA 中每一种可遗传的、稳定的变化称为突变;71191.由于DNA 分子中的一个或少数几个核苷酸的增添插入或缺失, 从而使该部位后面的全部遗传密码发生移动, 而产生翻译错误的一类突变;71192.D NA 链上的一对或少数几对碱基发生改变, 称为点突变; 71193.在自然条件下由一些原因不详的因素发生的基因突变称为自发突变;71194.能够提高突变率的各种理化、生物因素称为诱变剂;71195.是受体细胞从外界直接吸收供体的DNA 片段或质粒, 通过遗传物质的同源区段发生交换, 结果把供体菌的DNA 片段整合到受体菌的基因组上, 使受体菌获得新的遗传性状;71196.受体菌最易接受到外源DNA 片段并实现转化的生理状态; 71197.能满足某一菌类的野生型菌株生长最低营养要求的合成培养基;71198.在基本培养基中加入一些富含氨基酸、维生素和碱基之类的天然有机物质如蛋白质, 酵母膏, 以满足该菌株的各种营养缺陷型都能生长的培养基, 称为完全培养基CM;71199.把经紫外经照射后的微生物暴露于可见光下时, 可明显降低其死亡率的现象, 称为光复合作用;71200.转座子Tn 是一小段双链DNA, 由2000 个以上的碱基对组成, 常常编码一种或几种抗生素的抗性结构基因和末端反向重复序列; 转座子能够在基因组内, 或细菌染色体和质粒之间移动; 71201.又称重组DNA 技术, 它是根据人们的需要在体外将供体生物控制某种遗传性状的一段生物大分子-----DNA 切割后, 同载体连接, 然后导入受体生物细胞中进行复制、表达,从而获得新物种的一种崭新的育种技术;71202.基因的物质基础是核酸DNA 或RNA, 是一个含有特定遗传信息的核苷酸序列, 它是遗传物质的最小功能单位;71203.突变率是指一个细胞在一个分裂世代中发生突变的可能机率;71204.遗传物质通过细胞间的直接接触从一个细胞转入到另一细胞而表达的过程称为接合;71205.转化后的受体菌称为转化子;71206.经转导作用形成具有新遗传性状的受体细胞称为转导子; 或者是获得了转导噬菌体的受体细胞;71207.当Hfr 菌株内的F 因子不正常切割而脱离其染色体时, 可形成游离的但携带一小段染色体基因的 F 因子, 含有这种 F 因子的菌株称为F' 菌株;71208.F因子整合到细菌染色体上与细菌染色体同步复制, 它与F-菌株接合后的重组频率比F+与F- 接合后的重组频率要高几百倍以上;71209.在细胞中存在着游离的F 因子, 在细胞表面形成性菌毛; 71210.细胞中没有F 因子, 表面也不具性菌毛的菌株;71211.使用各种物理或化学因子处理微生物细胞, 提高突变率, 从中挑选出少数符合育种目的的突变株;71212.一类能抵抗生物因子和一些理化因子的突变型; 例如能抗噬菌体侵染的突变型, 能抗药物主要是抗生素以及抗温度等的突变型;71213.由于基因突变引起菌株在一些营养物质如氨基酸、维生素和碱基的合成能力上出现缺陷, 而必须在基本培养基中添加相应的物质才能正常生长的突变型;71214.变异前的原始菌株称为野生型菌株;71215.染色体畸变是指DNA 的大段变化损伤现象, 表现为染色体的添加即插入、缺失、易位和倒位;71216.是一种类似于有性生殖但比它更为原始的一种生殖方式, 它可使同一生物的两个不同来源的体细胞经融合后, 不通过减数分裂而导致低频率的基因重组; 准性生殖常见于半知菌中;71217.在同一真菌细胞中并存有不同遗传性状的核的现象称异核现象, 这样的菌丝体称为异核体;五.问答题:71218.转导是以噬菌体为媒介将供体细胞中的DNA 片段转移到受体细胞中, 使受体发生遗传变异的过程;相同点:均以噬菌体为媒介, 导致遗传物质的转移;不同点:普通性转导局限性转导1.能够转导的基因:供体菌的几乎任何一个供体菌的少数基因;基因;2.噬菌体的位置:不整合到寄主染色体的整合到寄主染色体的特定位置上; 特定位置上;3.转导噬菌体的获得:转导噬菌体可通过裂解反应转导噬菌体只能通过诱导或诱导溶源性细菌得到; 溶源性细菌得到;4.转导子的性质:转导子是属于非溶源型的, 转导子是属于缺陷溶源型的,因普遍转导的物质主要是供它转导的物质有供体的DNA, 体菌的DNA; 也有噬菌体DNA,但以噬菌体为主;71219.转化是受菌体直接接受了供体菌的DNA 片段, 通过交换, 把它组合到自己的基因组中, 从而获得了供体菌的部分遗传性状的现象, 转化过程中不涉及噬菌体的参与, 而是受体细胞处于感受态直接吸收供体菌的DNA 片段; 由于游离DNA 可被DNA酶分解, 因此DNA 酶的加入使转化作用不发生;转导是通过缺陷噬菌体的媒介, 把供体细胞的DNA 片段携带到受体细胞中, 从而使后者获得了前者部分遗传性状的现象;与转化相区别, 转导过程有噬菌体参与; 由于DNA 酶不能作用于噬菌体中的DNA, 因此转导作用不受DNA 酶的影响;71220.F质粒是存在于细菌染色体外或附加于染色体上控制性接合的物质; 由共价闭合环状双螺旋DNA 分子构成; 分子量较染色体小; 它的消失不影响细菌的生存;F 质粒即为致育因子, 它决定了大肠杆菌的性别, 与细菌有性接合有关;根据 F 因子在细胞中的有无和存在方式不同, 可把大肠杆菌分成 3 种接合类型:F+菌株:有游离的F 质粒, 与F-接合后可使F - 转变成F+;F-菌株:无F 质粒, 无性菌毛;Hfr 菌株:F 质粒与染色体整合, 可与F-接合后发生高频重组, 杂交子代仍保持F-状态F+F -可以杂交,HfrF -可以杂交, F -F -不能杂交;71221.质粒是存在于细菌染色体外或附加于染色体上的遗传物质;一般由闭合环状的DNA 组成;质粒既可自我复制, 稳定遗传, 也可插入细菌染色体中或与其携带的外源DNA 片段共同复制增殖, 它的消失不影响细菌的生存; 它可通过转化、转导或接合作用单独转移, 也可携带染色体片段一起转移, 所以质粒是遗传工程中重要的载体之一;71222.把两个不同性状个体内的遗传基因转移到一起, 经遗传分子的重新组合后, 形成新的遗传型个体的方式, 称为基因重组;在原核生物中, 可通过转化、转导、接合的方式进行基因重组; 71223.列举三个经典实验之一即为正确;例如Griffith转化实验要加以说明71224.出现微小菌落的原因是发生了流产转导;由于供体菌的片段不能重组到受体的染色体上, 它本身不具有独立复制的能力, 随着细胞的分裂, 供体片段只能沿着单个细胞传递下去, 因为供体片段所编码的酶有限, 每一个没有得到供体DNA 片段的子细胞不能合成新酶, 但仍含有母细胞残留的酶, 只能使细胞分裂一、二次, 所以形成的是微小的菌落;71225.菌丝连结形成异核体核融合形成杂合二倍体体细胞交换和单倍体化;意义:半知菌中基因重组的主要方式, 为一些没有有性过程但有重要生产价值的半知菌的育种工作提供了重要手段; 71226.筛选营养缺陷型菌株一般要经过诱变、淘汰野生型, 检出和鉴定营养缺陷型 4 个环节;将筛选得到的缺陷型菌株分别涂在不加任何氨基酸的基本培养基和加有组氨酸的基本培养基上, 若前者不长后者长出菌落, 即为组氨酸缺陷型;71227.筛选营养缺陷型菌株一般要经过诱变、淘汰野生型, 检出和鉴定营养缺陷型 4 个步骤;营养缺陷型的应用价值主要有:1. 营养缺陷型在杂交育种中是不可缺少的工具;2. 利用营养缺陷型可以用来研究生物合成的途径;3. 利用营养缺陷型可以作为诱变筛选突变株的标记;4. 利用缺陷型可以获得某些代谢的中间产物, 因此在生产上可以用来进行生产氨基酸、核苷酸之类的物质;71228.个体小, 极少分化, 每个细胞都能直接接受环境条件的影响而发生变异;繁殖速度快, 在短期内可受环境因素的影响而发生变异, 有利于自然选择或人工选择;大多数微生物以无性繁殖为主, 而且营养细胞大多为单倍体,便于建立纯系及长久保存大量品系;代谢类型多样, 易于累积不同的代谢产物;存在着处于进化过程中的多种原始方式的有性生殖类型; 71229.1. 紫外线诱变后见光培养, 造成光修复, 使得突变率大大下降,以至选不出Str 抗性菌株;2. 紫外线的照射后可能根本没有产生抗Str 的突变;71230.1. A 与B 接合后, 供体细胞的基因型仍为A+B+C+, 仍是F+ ; 受体细胞转变为F+, 基因型仍为A-B-C-;2. 当F+变成为Hfr 时,A 与B 接合后, 受体细胞的可能基因型种类较多, 如A+B-C-,A-B+C-,A-B-C+等等;71231.实验一:将两菌株分别放入中间有烧结玻璃的U 形玻璃管中, 两边反复加压使液体交换, 分别培养;实验二:将两菌株先分别加入一定量的DNA 酶消解胞外的游离DNA 分子, 再混合培养;若实验一、二均有原养型出现, 说明是转导作用, 因为带有供体DNA 的噬菌体可通过烧结玻璃, 并且噬菌体中的DNA 不受DNA 酶的作用;若实验一无原养型出现, 而实验二有原养型出现, 说明是接合作用, 因为接合作用需菌体接触, 但胞外的DNA 酶不能作用于接合转移的DNA;若实验一、二均无原养型出现, 说明是转化作用, 因为游离DNA不能通过烧结玻璃, 而且要被DNA 酶分解;71232.实验一:将两菌株分别放入中间有烧结玻璃的U 形玻璃管中, 两边反复加压使液体交换, 分别培养;实验二:将两菌株先分别加入一定量的DNA 酶消解胞外的游离DNA 分子, 再混合培养;若实验一、二均有原养型出现, 说明是转导作用, 因为带有供体DNA 的噬菌体可通过烧结玻璃, 并且噬菌体中的DNA 不受DNA 酶的作用;若实验一无原养型出现, 而实验二有原养型出现, 说明是接合作用, 因为接合作用需菌体接触, 但胞外的DNA 酶不能作用于接合转移的DNA;若实验一、二均无原养型出现, 说明是转化作用, 因为游离DNA不能通过烧结玻璃, 而且要被DNA 酶分解;71233.葡萄糖的存在可降低cAMP 的浓度, 影响RNA 聚合酶与乳糖操纵子中启动子的结合因为cAMP 是RNA 聚合酶与启动子有效结合所必须的, 使转录无法进行, 乳糖操纵子中的结构基因得不到表达, 从而产生了分解代谢物阻遏诱导酶涉及乳糖利用的三个酶合成的现象; 产生第一次生长现象;当葡萄糖被利用完后,cAMP 浓度上升,cAMP-CAP 复合物得以与乳糖操纵子中的启动子结合,RNA 聚合酶才能与启动子的特定区域结合并准备执行转录功能, 这时由于存在乳糖, 使阻遏蛋白失活, 转录得以进行, 结构基因得到表达, 合成利用乳糖的三个酶, 即β- 半乳糖苷酶, 渗透酶, 半乳糖苷转乙酰基酶; 细胞开始利用乳糖, 产生第二次生长现象;。
某理工大学《遗传学》考试试卷(249)

某理工大学《遗传学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(55分,每题5分)1. Hfr菌株与F-接合时发生基因重组的频率很高,因此,F-转变为F+的频率也很高。
()答案:错误解析:2. 正向突变是指将突变基因回复到野生型基因的突变。
()答案:错误解析:3. 生物体内的遗传物质一旦遭到诱变剂的伤害,必定导致基因突变。
()解析:4. 单体型体细胞内的染色体数目为n。
()答案:错误解析:5. 人的染色体数是46,意思是一个人的所有细胞都是46条染色体。
()答案:错误解析:生殖细胞减数分裂时细胞中染色体数目减半,形成的精子和卵细胞中染色体数目为23条。
6. 广义遗传率是指遗传方差占表型方差的百分率。
()[湖南农业大学2018研]答案:正确解析:广义遗传率是指遗传方差占表型方差的百分率。
公式为:VG=VA+VD+VI ,其中VG为遗传方差,VA为加性方差,VD为显性方差,VI为上位性方差。
7. 具有染色体畸变的个体一定有临床症状。
()解析:染色体畸变包括染色体数目和结构变异,具有染色体畸变的个体不一定都有临床症状。
8. 回交将导致群体后代的基因型趋于纯合。
()[湖南农业大学2018研]答案:正确解析:回交是子一代和两个亲本的任意一个进行杂交的方法,即从杂种一代起多次用杂种与亲本之一继续杂交。
由于一再重复与该亲本杂交,将导致群体后代的基因型趋于纯合。
9. 在F+×F-杂交中,供体细菌只能把它们的染色体的特定片段转移给受体。
()答案:错误解析:10. 控制数量性状的基因不存在非等位基因间的互作时,各基因型的性状等于构成它的各对等位基因的基因型效应值之和。
()答案:正确解析:数量性状表现连续变异,数量性状受多个基因的控制,单个基因效应小,不能识别,只能用度量衡进行测定,用统计学方法进行分析,研究其遗传变异规律。
某理工大学《遗传学》考试试卷(82)

某理工大学《遗传学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(55分,每题5分)1. 在一个自由授粉的植物遗传平衡群体中,已找到矮源植株(dd)频率约占1,该群体中含d的杂合体所占比例为0.01。
()答案:错误解析:根据遗传平衡定律,d的基因频率为:0.1,D的基因频率为:0.9。
因此Dd杂合体所占比例为:2×0.1×0.9=0.18。
2. 生物的性别只取决于性染色体,而不属于常染色体遗传。
()答案:错误解析:有些生物例如果蝇,其性别是由X染色体与常染色体组(A)数的比例决定的,Y染色体不参与性别决定,而是控制雄性个体的育性。
果蝇早期胚胎细胞的性指数≥1.0时,细胞中X染色体的表达产物浓度高,激活雌性特异基因,使胚胎发育为雌性个体;若早期胚胎细胞的性指数<1.0时,细胞中X染色体的表达产物浓度低,激活雄性特异基因,使胚胎发育为雄性个体。
3. X染色体数与常染色体组数之比称性指数,所有XY型生物都由性指数的大小决定性别的状态。
()答案:错误解析:人类属于XY型性别决定,性别是由精子是否带有Y决定的,有Y则为男性,雄是异配性别,可以产生两种不同的配子,雌是同配性别,只能产生一种配子;果蝇的性别是由X染色体与常染色体组(A)数的比例决定的,Y染色体不参与性别决定,而是控制雄性个体的育性。
4. 三体型是人类最常见的染色体数目畸变类型。
()答案:正确解析:5. F因子通过同源性重组插入到染色体中并形成Hfr菌株。
()答案:正确解析:F因子整合在供体染色体基因中,成为高频重组菌株Hfr。
6. 有丝分裂中期,由于纺锤体机制被部分破坏,可形成三体型或单体型子细胞。
()答案:正确解析:纺锤体机制被部分破坏,部分同源染色体不能分离,可形成三体型或单体型子细胞。
遗传学名词解释

遗传学名词解释遗传学:遗传学是研究生物遗传和变异规律的一门科学。
Mendel第一定律——分离定律:控制性状的一对等位基因在产生配子时彼此分离,并独立地分配到不同的配子中。
Mendel第二定律——自由组合定律:配子形成时,各对等位基因彼此分离,独立自由地组合到配子中。
基因(gene):基因位于染色体上,是具有特定核苷酸顺序的DNA片段,是储存遗传信息的功能单位,基因可以发生突变,基因之间可以发生交换。
基因座(locus):基因位于染色体上所处的位置。
特定的基因在染色体上都有其特定的座位。
真实遗传(true breeding):子代性状永远与亲代性状相同的遗传方式。
基因型(genotype):个体或细胞的特定基因的组成。
纯合体(homozygote):基因座上有两个相同的等位基因,就这个基因座而言,这种个体或细胞称为纯合体,或称基因的同质结合。
杂合体(heterozygote):基因座上有两个不同的等位基因,或称基因的异质结合。
回交(backcross):杂交产生的子一代个体再与其亲本进行交配的方式。
测交(testcross):杂交产生的子一代个体再与其隐性亲本的交配方式,用以测验子代个体的基因型的一种回交。
互补基因:不同对的两个基因相互作用,出现了新的性状,这两个互作的基因叫做互补基因。
(表型比9:7)隐性上位(recessive epistasis):在两对非等位基因共同控制同一性状时,其中的一对等位基因的表型效应会受到另一对等位基因的影响。
(9:3:4)显性上位(dominant epistasis):某对等位基因的现,受到另一对非等位基因的影响,随着后者的不同而不同。
(后代表型比常为12:3:1 and 13:3 )叠加效应(Duplicate effect):两个基因作用相同,像荠菜中的两对基因中只要有一个显性等位基因就可产生“心型”果实。
(表型比15:1)性染色体(sex-chromosome):与性别有关的一对形态大小不同的同源染色体称为性染色体,一般以XY或ZW表示。
转座子插入突变体库构建流程

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转座子插入突变体库是通过将转座子随机插入到基因组中来生成大量突变体的集合。
遗传学:转座因子的遗传分析

P因子基因在体细胞和生殖细胞mRNA加工剪切存在差异,产生 不同的蛋白(转座阻遏蛋白和转座酶)
M雌× P雄杂交F1出现杂交劣育的机制:
M品系雌性细胞质内缺失转座阻遏蛋白,P品系雄性细胞核存
在P因子,F1代生殖细胞P因子自由转座,F1劣育
是细菌染色体或质粒DNA的正常组成部分,不含宿主基 因,但都含有编码转座酶的基因。
一个细菌常有多个IS,都可以自主转座,因为自身带有转 座酶
已 知 IS 有 10 余
种 , 长 7685700 之 间 , 两 端有反向重复 序列
图11-7
2.2 转座子(transposon Tn) 较大,一般2000-25000bp 除含转座有关基因外,还带抗药基因和其它基因 复合转座子:两端带有IS 简单转座子:两端没有IS而有简单重复序列IR
被切离而缺失,DR只留下一个 如重组发生在IR之间,结果IR之间的DNA发生倒
位
图11-31
5.2 诱发基因突变与启动外显子混编
转座子插入某个基因往往导致基因失活:
转座子插入所在基因转录方向相同,转录终止在转座子的 多聚A信号位点,形成半截mRNA 有时也能正常表达—渗漏突变 转座子插入与所在基因的方向相反,前体RNA中的转座子 序列在转录后加工切除,编码正常
有的后代完全是有颜色
麦克林托克的伟大发现
1940-1950,McClintock研究玉米胚乳紫色、白色 以及白色背景上带紫色的遗传
1951, McClintock提出了生物基因组中存在转座 因子学说(就是Ac-Ds系统 )(下图)
这些转座因子可沿染色体移动,也可以不同染色 体跳跃
这是遗传学发展史中划时代的重大发现
第七章 微生物遗传试题及答案

第七章微生物遗传试题一.选择题:71085.71085.已知DNA的碱基序列为CATCATCAT,什么类型的突变可使其突变为:CTCATCATA.A.缺失B.B.插入C.C.颠换D.D.转换答:()71086.71086.已知DNA的碱基序列为CATCATCAT,什么类型的突变可产生如下碱基序列的改变:CACCATCAT?A.缺失B.插入C.颠换D.转换答:()71087.71087.不需要细胞与细胞之间接触的基因重组类型有:A.接合和转化B.转导和转化C.接合和转导D.接合答:()71088.71088.转化现象不包括A.DNA的吸收B.感受态细胞C.限制修饰系统D.细胞与细胞的接触答:()71089.71089.将细菌作为实验材料用于遗传学方面研究的优点是:A.生长速度快B.易得菌体C.细菌中有多种代谢类型D.所有以上特点答:()71090.71090.转导噬菌体A.仅含有噬菌体DNAB.可含有噬菌体和细菌DNAC.对DNA酶是敏感的D.含1至多个转座子答:()71091.71091.在Hfr菌株中:A.F因子插入在染色体中B.在接合过程中,F因子首先转移C.在接合过程中,质粒自我复制D.由于转座子是在DNA分子间跳跃的,因此发生高频重组答:()71092.71092.以下碱基序列中哪个最易受紫外线破坏?A.AGGCAAB.CTTTGAC.GUAAAUD.CGGAGA答:()71093.71093.对微生物进行诱变处理时,可采用的化学诱变剂是:A.青霉素B.紫外线C.丫啶类染料D.转座子答:()71094.71094.在大肠杆菌(E.coli)的乳糖操纵子中,基因调节主要发生在__________水平上。
A.转化B.转导C.转录D.翻译答:()71095.71095.转座子___________。
A.能从DNA分子的一个位点转移到另一个位点B.是一种特殊类型的质粒C.是一种碱基类似物D.可引起嘌呤和嘧啶的化学修饰答:()71096.71096.当F+F-杂交时A.F因子几乎总不转移到F+细胞中B.F-菌株几乎总是成为F+C.基因重组的发生频率较高D.F因子经常插入到F-细胞染色体上答:()71097.71097.在U形玻璃管中,将一滤片置于二株菌之间使之不能接触,在左臂发现有原养型菌出现,这一现象不是由于:A .接合B.转化C.普遍转导D.专性转导答:()71098.71098.F因子和λ噬菌体是:A.与寄主的生活能力无关B.对寄主致死C.与染色体重组后才可复制D.仅由感受态细胞携带答:()71099.71099.细菌以转化方式进行基因转移时有以下特性:A.大量供体细胞的基因被转移B.包含有F质粒参加C.依靠噬菌体感染受体细胞D.可通过从供体细胞中提取DNA片段来完成答:()71100.71100.一个大肠杆菌(E.coli)的突变株,不同于野生型菌株,它不能合成精氨酸,这一突变株称为:A.营养缺陷型B.温度依赖型C.原养型D.抗性突变型答:()71101.71101.转导子是指:A.供体菌B.转导噬菌体C.转导前供体菌D.转导后受体菌答:()71102.71102.以下不是专性转导特点的是:A.必须是原噬菌体状态B.供体细胞中的任何染色体基因片段都有机会被转移到受体细胞中C.通常包括了一个基因如半乳糖(gal)基因的重组D.原噬菌体转导导致噬菌体某些基因留在了细菌的基因组中答:()71103.71103.当Hfr F-时,A.进入到F-细胞中的第一个基因随Hfr菌株的不同而不同B.采用在不同时间中断杂交的方法来作基因图C.单链DNA链的5 '端首先进入F-细胞D.所有上述特点全正确答:()71104.71104.抗药性质粒(R因子)在医学上很重要是因为它们:A.可引起某些细菌性疾病B.携带对某些抗生素的特定抗性基因C.将非致病细菌转变为致病菌D.可以将真核细胞转变为癌细胞答:()71105.71105.在普遍性转导中,同源DNA分子的交换要求:A.转座子B.插入序列C.DNA链的断裂和重新连接D.反转录答:()71106.71106.F+F-杂交时,以下哪个表述是错误的?A.F-细胞转变为F+细胞B.F+细胞转变为F-细胞C.染色体基因不转移D.细胞与细胞间的接触是必须的答:()71107.71107.以下突变中哪个很少有可能产生回复突复:A.点突变B.颠换C.转换D.染色体上三个碱基的缺失答:()71108.71108.准性生殖:A.通过减数分裂导致基因重组B.有可独立生活的异核体阶段C.可导致高频率的基因重组D.常见于子囊菌和担子菌中答:()71109.71109.流产转导不具有_________的特性。
分子生物学2-7章作业及答案

第二章一、名词解释1、DNA的一级结构:四种脱氧核苷酸按照一定的排列顺序以3’,5’磷酸二酯键相连形成的直线或环状多聚体,即四种脱氧核苷酸的连接及排列顺序。
2、DNA的二级结构:DNA两条多核苷酸链反向平行盘绕而成的双螺旋结构.3、DNA的三级结构:DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构。
4、DNA超螺旋:DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构,是DNA结构的主要形式,可分为正超螺旋与负超螺旋两大类。
按DNA双螺旋的相反方向缠绕而成的超螺旋成为负超螺旋,反之,则称为正超螺旋。
所有天然的超螺旋DNA均为负超螺旋。
5、DNA拓扑异构体:核苷酸数目相同,但连接数不同的核酸,称拓扑异构体6、DNA的变性与复性:变性(双链→单链)在某些理化因素作用下,氢键断裂,DNA双链解开成两条单链的过程。
复性(单链→双链)变性DNA在适当条件下,分开的两条单链分子按照碱基互补配对原则重新恢复天然的双螺旋构想的现象。
7、DNA的熔链温度(Tm值):DNA加热变性时,紫外吸收达到最大值的一半时的温度,即DNA分子内50%的双链结构被解开成单链。
Tm值计算公式:Tm=69.3+0.41(G+C)%;<18bp的寡核苷酸的Tm计算:Tm=4(G+C)+2(A+T)。
8、DNA退火:热变性的DNA经缓慢冷却后即可复性,称为退火9、基因:编码一种功能蛋白或RNA分子所必需的全部DNA序列。
10、基因组:生物的单倍体细胞中的所有DNA,包括核DNA和线粒体、叶绿体等细胞器DNA11、C值:生物单倍体基因组中的全部DNA量称为C值12、C值矛盾:C值的大小与生物的复杂度和进化的地位并不一致,称为C值矛盾或C值悖论13、基因家族:一组功能相似、且核苷酸序列具有同源性的基因。
可能由某一共同祖先基因经重复和突变产生。
14、假基因:假基因是原始的、有活性的基因经突变而形成的、稳定的无活性的拷贝。
表示方法:Ψα1表示与α1相似的假基因15、转座:遗传可移动因子介导的物质的重排现象。
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复制型转座: 夏皮罗模型
复制型转座模型解释了: 复制型转座在转座后原来的位置上保留原有
的转座子; 在新位置上转座子的两端出现正向重复靶序
列; 转座过程中出现共合体。
非复制型转座
二、真核生物的转座因子
玉米地中的先知 Barbara McClintock (芭芭拉·麦克林托克)
1、插入序列 (insertion sequence)
IS家族的结构:末端具有反向重复序列(inverted repeats,IR)以及1kb左右的编码区,它仅编码和 转座有关的转座酶,转座时往往复制宿主靶位点的 一小段DNA序列。
对靶位点的选择有三种形式:随机选择,热点选择 和特异位点的选择。
转座引起插入突变 转座产生新的基因 转座产生的染色体畸变 转座引起的生物进化
(四)转座机制
IS 序列、转座子和Mu噬菌体在从一条染色体转移到 另一条染色体时,所采用的机制基本相同。
转座的起始: 转座起始的时候形成“a strand transfer complex ” 在这个复合物中,转座子通过两侧各一条单链与 位点连接。
重复序列(IR),有4个外显子,编码转座酶。 另一类是不能编码转座酶,依赖于全长P因子才能
转座移动的缺失型P因子。
全长P因子的4个外显 子编码转座酶,生成有 活性的转座酶,相对分 子质量为87KD。但只 在生殖系细胞中实现完 整的RNA剪接.
在体细胞中,RNA剪接 不完整,最后一个内含 子未除去,因而只有前 面3个外显子编码产生 只有66KD的转座酶, 是没有生物学活性的。 这就是P因子在体细胞 中转座的抑制元件。
1983. Barbara McClintock (86y)
DNA transposable elememt
第五节 转座元件(可动基因)
基因绝大多数是固定在染色体上的一个位置上但 是有些基因在染色体上的位置是可以移动的,这 类基因称为可动基因(mobile gene),也可以称为 转座元件或转座因子(transposable element)。
1902-1992
1、Ac-Ds系统
可以自主移动的调节因子 玉米的控制元件
非自主移动的受体因子
Ac: 4565 bp 末端反向重复序列(11 bp) 自主元件 转座酶基因
Ds: Ac的缺失序列,结构多样 末端反向重复序列(11bp) 非自主元件
2、果蝇中的P因子
P因子的两种类型: 一类是全长p因子,长2907bp,两端有33bp的反向
以下的特点: (1) 能回复突变; (2) 用诱变剂对其处理并不能提高回复突变率; 他们想到galE-的突变可能也是部分DNA的插入(突变)和切
离(回复突变)所致。
gal+/ galm杂合双链DNA的电镜照片,出现了棒糖状结构
(一) 原核生物转座因子的类型
插入序列(IS) 复合型转座子 TnA家族
插入序列(insertion sequence)
插入序列是最简单 的转座元件,能够阻 止被插入的基因的 转录,所以称为插 入序列(IS)。
2、复合型转座因子
这是在细菌细胞中发现的,这种转座因 子带着有同转座无关的一些基因,如抗 药性基因;它的两端就是IS,构成了 “左臂”和“右臂”。
一、原核生物的转座因子
1951年McClintock提出转座(Transposition)和跳跃基因 (jumping gene)的新概念
原核生物中的转座因子的发现和检出: 1967年Shapiro才在E.coli中发现了转座因子(transposable
element)。 他在半乳糖操纵子(gal K,T,E )中发现了一种极性突变。它有
3、TnA家族
TnA是复制型转座的转座子。 长约5kb左右,中部的编码区不仅编码抗性基因,
还编码转座酶和解离酶。 两端具有末端反向重复序列,而不是IS,长约
38bp左右,任一个缺失都会阻止转座。 靶位点具有5bp的正向重复序列。 TnA家族都带有抗性标记
(二)转座类型
两类反转录转座子 一类是病毒超家族(viral superfamily),这类反转
录转座子编码反转录酶或整合酶(integrases),能自 主地进行转录,其转座的机制同反转录病毒相似,但 不能像反转录病毒那样以独立感染的方式进行传播。 另一类是非病毒超家族(nonviral superfamily),自 身没有转座酶或整合酶的编码能力,而在细胞内已有 的酶系统作用下进行转座。
P因子与“ 杂种不育”(hybrid dysgenesis)
P型 M型 P (♂)× M (♀)
后代不育 M (♂)× P (♀)
后代可育。
三、反转录转座子
反转录转座子(retrotransposon或retroposon)指 通过RNA为中介,反转录成DNA后进行转座的 可动元件。这样的转座过程称为反转座作用 (retrotrans—position)。
类型 (1) 复制型转座 (replicative transposition) (2) 非复制型转座 (nonreplicative transposition) (3) 保守型转座 (conservative tranposition)
复制型转座
非复制型转座
保守型转座
(三)转座作用的遗传学效应
U5
U5 U3 R U5
U5 U3 R U5 U3 R U5 U3 R U5
U3 R U5 U3 R U5 U3 R U5
U3 R U5 U3 R U5 U3 R U5 U3 R U5
反转录病毒基因组以RNA和DNA形式存在
反转录病毒的基因加工产生许多蛋白质
在反转录中通过模板转换产生负链DNA
R U5
U3 R
R U5
U5 R U5
R U5 U3 R
U3 R U5 U3 R
正链DNA的合成需要第二次跳跃
U5 R U5
U5 R U5
U5
U3 R U5 U3 R U3 R U5 U3 R U3 R U5