现代分子生物学朱玉贤课后习题答案2-3
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第一章绪论练习题请就你感兴趣的分子生物学发展史上的重大事件或重要人物或重要理论作以相关论述?第二章染色体与DNA练习题1一、【单选题】1.生物遗传信息传递中心法则是【】A.DNA→RNA→蛋白质B.RNA→DNA→蛋白质C.DNA→蛋白质→RNAD.RNA→蛋白质→DNA2.关于DNA复制的叙述,下列哪项是错误的【】A.为半保留复制B.为不对称复制C.为半不连续复制D.新链合成的方向均为3'→5'3.合成DNA的原料有【】A.dAMP dGMP dCMP dTMPB.dADP dGDP dCDP dTDPC.dATP dGTP dCTP dTTPD.AMP UMP CMP GMP4.DNA合成时碱基互补规律是【】A.A-UC-GB.T-AC-GC.A-GC-UD.A-GC-T5.关于DNA的复制错误的【】:A包括一个双螺旋中两条子链的合成B遵循新的子链与其亲本链相配对的原则C依赖于物种特异的遗传密码D是碱基错配最主要的来源6.一个复制子是:【】A细胞分裂期间复制产物被分离之后的DNA片段B复制的DNA片段和在此过程中所需的酶和蛋白C任何自发复制的DNA序列(它与复制起始点相连)D任何给定的复制机制的产物(如:单环)E复制起点和复制叉之间的DNA片段7.真核生物复制子有下列特征,它们:【】A比原核生物复制子短得多,因为有末端序列的存在B比原核生物复制子长得多,因为有较大的基因组C通常是双向复制且能融合D全部立即启动,以确保染色体在S期完成复制E不是全部立即启动,在任何给定的时间只有大约15%是有活性的8.下述特征是所有(原核生物、真核生物和病毒)复制起始位点都共有的是:【】A起始位点是包括多个短重复序列的独特DNA片段B起始位点是形成稳定二级结构的回文序列C多聚体DNA结合蛋白专一性识别这些短的重复序列D起始位点旁侧序列是A-T丰富的,能使DNA螺旋解开E起始位点旁侧序列是G-C丰富的,能稳定起始复合物9.下列关于DNA复制的说法是正确的有:【】A按全保留机制进行B接3’→5’方向进行C需要4种dNMP的参与D需要DNA连接酶的作用E涉及RNA引物的形成F需要DNA聚合酶Ⅰ10.在原核生物复制子中以下哪种酶除去RNA引发体并加入脱氧核糖核苷酸? 【】A DNA聚合酶IIIB DNA聚合酶IIC DNA聚合酶ID外切核酸酶MFlE DNA连接酶【参考答案】1.A2.D3.C4.B5.C6.C7.C8.D9.D10.C二、【多项选择题】1.DNA聚合酶I的作用有【】A.3’-5’外切酶的活性B.修复酶的功能C.在细菌中5’-3’外切酶活性是必要的D.外切酶活性,可以降解RNA/DNA杂交体中的RNA引物E.5’-3’聚合酶活性2.下列关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述哪些是正确的?【】A.该酶能从3’羟基端逐步水解单链DNAB.该酶在双螺旋区具有5’-3’外切酶活性C.该酶在DNA中需要游离的3’-OHD.该酶在DNA中需要游离的5’-OHE.有校对功能3.下列有关DNA聚合酶I的描述,哪些是正确的?【】A.催化形成3’-5’-磷酸二酯键B.有3’-5’核酸外切酶作用C.有5‘-3’核酸外切酶作用D.是原核细胞DNA复制时的主要合成酶E.是多功能酶4.有关DNA复制时的引物的说法下列正确的有【】A.一般引物是RNAB.催化引物合成的酶称引发酶C.哺乳动物的引物是DNAD.引物有游离的3‘-OH,成为合成DNA的起点E.引物有游离的5‘-OH5.DNA聚合酶I的作用是【】A.修复DNA的损伤与变异B.去除复制过程中的引物C.填补合成DNA片段间的空隙D.将DNA片段连接起来E.合成RNA片段6.下列关于DNA复制的叙述哪些是正确的?A.每条互补链的合成方向是5‘-3’B.DNA聚合酶沿母链滑动方向从3‘-5’C.两条链同时复制只有一个起点D.真核细胞的每个染色体的复制合成原料是dNMP7.下列有关DNA聚合酶作用的叙述哪些是正确的?A.酶I在DNA损伤的修复中发挥作用B.酶II是DNA复制的主要酶C.酶III是DNA复制的主要酶D.酶IV在DNA复制时有切除引物的作用E.酶I切除RNA引物8.DNA聚合酶I具有的酶活性包括A.5’-3’外切酶活性B.3’-5’外切酶活性C.5’-3’聚合酶活性D.3’-5’聚合酶活性E.切酶活性9.下列有关大肠杆菌DNA复制的叙述哪些是正确的?A.双螺旋中一条链进行不连续合成B.生成冈崎片断C.需要RNA引物D.单链结合蛋白可防止复制期间的螺旋解链E.DNA聚合酶I是DNA复制最主要酶10.DNA复制的特点是A.半保留复制B.半不连续C.一般是定点开始,双向等速进行D.复制的方向是沿模板链的5‘-3’方向E. 一般需要RNA引物11.需要DNA连接酶参与的反应为A.DNA复制B.DNA损伤修复C.DNA的体外重组D.RNA的转录E.RNA的复制12.下列关于DNA连接酶的叙述哪些是正确的?A.在双螺旋的互补核苷酸之间形成链间共价键B.有的酶可被ATP激活,有的酶可被NAD+激活C.由于DNA链出现一个缺口(gap),使螺旋解旋后引发DNA 复制D.在双螺旋DNA分子中切口(nick)相邻两个片段的3’-羟基和5’-磷酸基之间形成3’-5’磷酸二酯键,而将两个片段连接起来E.连接二个RNA片段13.关于DNA聚合酶I的叙述哪些是正确的?A.此酶能从3’-羟基端逐步水解单链DNAB.在DNA双股螺旋区,此酶具有5’-3’核酸酶活性C.DNA的复制,损伤修复都需要它D.是DNA复制过程中最主要的酶E.此酶具有连接酶活性14.下列关于大肠杆菌DNA连接酶的叙述哪些是正确的?A.催化双股螺旋DNA分子中二个切口(nick)相邻单股DNA 片段的连接反应,生成磷酸二酯键B.DNA复制需要C.是基因工程中重要的工具酶D.催化二个单股DNA链之间生成磷酸二酯键E.DNA损伤修复需要15.下列关于大肠杆菌DNA连接酶的叙述正确的是A.催化两段冈崎片段的相连B.催化两条游离的单链DNA分子间形成磷酸二酯键C.需GTP为能源D.需ATP为能源E.连接二个肽段16.DNA连接酶催化的反应A.在两股单链DNA互补碱基之间形成氢键生成双螺旋,完成复制过程B.需ATP供能C.使复制中的RNA引物与冈崎片段相互聚合D.使相邻的DNA片段间以3’-5’磷酸二酯键相连E.催化RNA引物的合成17.DNA聚合酶III催化的反应A.作用物为dNTPB.合成反应的方向为5’-3’C.以NAD+为辅酶D.生成磷酸二酯键E.需要DNA模板18.DNA复制的特点是A.半保留复制B.需合成RNA引物C.形成复制叉D.有半不连续性E.合成DNA方向是3’-5’19.关于DNA聚合酶的催化作用有A.DNA pol I在损伤修复中发挥作用B.DNA pol I有去除引物,填补合成片段空隙的作用C.DNA pol III是复制中起主要作用的酶D.DNA pol II是复制中起主要作用的酶E.DNA pol I是多功能酶20.参与原核DNA复制的DNA聚合酶有A.DNA聚合酶IB.DNA聚合酶IIC.DNA聚合酶IIID.DNA聚合酶αE.DNA聚合酶δ21.参与复制中解旋、解链的酶和蛋白质有A.解链酶B.DNA结合蛋白C.DNA拓扑异构酶D.核酸外切酶E.引发酶22.DNA复制需要下列哪些成分参与A.DNA模板B.DNA指导的DNA聚合酶C.反转录酶D.四种核糖核苷酸E.RNA引物23.将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是A.第一代细菌的DNA都带有标记B.第二代细菌的DNA都带有标记C.不出现两股链都带标记的子代细菌D.第三代多数细菌的DNA不带有标记E.以上都不对24.端粒酶和其他DNA合成酶有何区别?A.从5’-3’方向合成DNAB.酶含有RNA成分C.酶以自身RNA为模板D.以dNTP合成DNAE.是特异的逆转录酶25.DNA的复制作用A.包括用于互相配对成双螺旋的子链的合成B.按照新合成子链与一条亲本链结合的原则C.依赖于物种特异的遗传密码D.是半保留复制E.是描述基因表达的过程26.下面哪些碱基对能在双链DNA中发现?A. A-UB. G-TC. C-GD. T-AE. C-A27.对一给定的原点,“引发体”含有:A. 引发酶B. 防止DNA降解的单链结合蛋白C. Dna B和Dna A蛋白D. 拓扑异构酶E. DNA聚合酶III28.DNA复制需要A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.DNA连接酶D.解链酶E.拓扑异构酶29.以下哪些关于限制性切酶的说法是正确的A.一些酶在识别位点之外切割DNA链B.一般在特异性序列,即识别位点切割DNAC.能切割DNA而产生一致的末端序列D.一些酶在其识别位点切割两条DNA链,形成粘性末端E.一些酶在其识别位点切割两条DNA链,形成平端末端【多选参考答案】1.ABCDE2.ABCE3.ABCE4.ABD5.ABC6.ABC7.ACE8.ABC9.ABC 10.ABCE 11.ABC 12.BD 13.ABC 14.ABCE 15. AD 16.BD 17.ABDE 18.ABCD 19.ABCE 20.AC 21.ABC 22.ABE 23.ACD 24.BCE 25.BD 26.CD 27.AC28.ACDE 29.ABCDE三、【是非题】1.DNA的半保留复制是由Meselson和Stahl首先证明的。
最新现代分子生物学(第3版)-朱玉贤-课后答案(全)
现代分子生物学(第3版)-朱玉贤-课后答案(全)------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx第一章1简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献答:孟德尔的对分子生物学的发展的主要贡献在于他通过豌豆实验,发现了遗传规律、分离规律及自由组合规律;摩尔根的主要贡献在于发现染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,成为现代实验生物学奠基人;沃森和克里克在1953年提出DAN反向双平行双螺旋模型.2写出DNARNA的英文全称答:脱氧核糖核酸(DNA, Deoxyribonucleic acid),核糖核酸(RNA, Ribonucleic acid)3试述“有其父必有其子"的生物学本质答:其生物学本质是基因遗传.子代的性质由遗传所得的基因决定,而基因由于遗传的作用,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。
4早期主要有哪些实验证实DNA是遗传物质?写出这些实验的主要步骤答:一,肺炎双球菌感染实验,1,R型菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。
2,S型菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。
3,用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡;二,噬菌体侵染细菌的实验:1,噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附→侵入→复制→组装→释放。
2,DNA中P的含量多,蛋白质中P的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。
用35P标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内.三,烟草TMV的重建实验:1957年,Fraenkel—Conrat等人,将两个不同的TMV株系(S株系和HR株系)的蛋白质和RNA分别提取出来,然后相互对换,将S株系的蛋白质和HR株系的RNA,或反过来将HR株系的蛋白质和S株系的RNA放在一起,重建形成两种杂种病毒,去感染烟草叶片.5请定义DNA重组技术和基因工程技术答:DNA重组技术:目的是将不同的DNA片段(如某个基因或基因的一部分)按照人们的设计定向连接起来,然后在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。
现代分子生物学第4版朱玉贤课后思考题答案word文档良心出品
第一章1 简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献 答:孟德尔的对分子生物学的发展的主要贡献在于他通过豌豆实验,发现了遗传规律、分离规律及自由组 合规律;摩尔根的主要贡献在于发现染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,成为现代实验生物学奠基 人;沃森和克里克在 1953 年提出 DAN 反向双平行双螺旋模型。
2 写出 DNARNA 的英文全称答:脱氧核糖核酸( DNA, Deoxyribonucleic acid ), 核糖核酸( RNA, Ribonucleic acid )3 试述“有其父必有其子”的生物学本质 答:其生物学本质是基因遗传。
子代的性质由遗传所得的基因决定,而基因由于遗传的作用,其基因的 一半来自于父方,一般来自于母方。
4 早期主要有哪些实验证实 DNA 是遗传物质?写出这些实验的主要步骤 答:一,肺炎双球菌感染实验, 1, R 型菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。
2,S 型菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。
3,用加热的方法杀死 S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡; 二,噬菌体侵染细菌的实验: 1,噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附7侵入7复制7组装7释放。
2, DNA 中P 的含量多,蛋白质中 P 的含量少;蛋白质中有 S 而DNA 中没有S,所以用放射性同位素 35S 标记一部分噬菌体的蛋白质, 用放射性同位素32P 标记另一部分噬菌体的 DNA 。
用35P 标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部; 而用32P 标记DNA 的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA 进入了细菌体内。
三,烟草TMV 的重建实验:1957年,Fraenkel-Conrat 等人,将两个不同的 TMV 株系(S 株系和HR 株系)的蛋 白质和RNA 分别提取出来,然后相互对换,将 S 株系的蛋白质和 HR 株系的RNA ,或反过来将HR 株系的蛋 白质和S 株系的RNA 放在一起,重建形成两种杂种病毒,去感染烟草叶片。
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第一章绪论练习题请就你感兴趣的分子生物学发展史上的重大事件或重要人物或重要理论作以相关论述?第二章染色体与DNA练习题1一、【单选题】1.生物遗传信息传递中心法则是【】A.DNA→RNA→蛋白质B.RNA→DNA→蛋白质C。
DNA→蛋白质→RNAD.RNA→蛋白质→DNA2.关于DNA复制的叙述,下列哪项是错误的【】A.为半保留复制B.为不对称复制C.为半不连续复制D。
新链合成的方向均为3'→5’3.合成DNA的原料有【】A。
dAMP dGMP dCMP dTMPB.dADP dGDP dCDP dTDPC。
dATP dGTP dCTP dTTPD。
AMP UMP CMP GMP4。
DNA合成时碱基互补规律是【】A.A-UC-G B。
T-AC-GC。
A-GC-U D。
A-GC-T5.关于DNA的复制错误的【】:A包括一个双螺旋中两条子链的合成B遵循新的子链与其亲本链相配对的原则C依赖于物种特异的遗传密码D是碱基错配最主要的来源6。
一个复制子是:【】A细胞分裂期间复制产物被分离之后的DNA片段B复制的DNA片段和在此过程中所需的酶和蛋白C任何自发复制的DNA序列(它与复制起始点相连)D任何给定的复制机制的产物(如:单环)E复制起点和复制叉之间的DNA片段7.真核生物复制子有下列特征,它们:【】A比原核生物复制子短得多,因为有末端序列的存在B比原核生物复制子长得多,因为有较大的基因组C通常是双向复制且能融合D全部立即启动,以确保染色体在S期完成复制E不是全部立即启动,在任何给定的时间只有大约15%是有活性的8。
朱玉贤《现代分子生物学》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解
目录第1章绪论 (4)1.1复习笔记 (4)1.2课后习题详解 (5)1.3名校考研真题详解 (7)第2章染色体与DNA (10)2.1复习笔记 (10)2.2课后习题详解 (17)2.3名校考研真题详解 (22)第3章生物信息的传递(上)——从DNA到RNA (36)3.1复习笔记 (36)3.2课后习题详解 (44)3.3名校考研真题详解 (49)第4章生物信息的传递(下)——从mRNA到蛋白质 (62)4.1复习笔记 (62)4.2课后习题详解 (71)4.3名校考研真题详解 (78)第5章分子生物学研究法(上)——DNA、RNA及蛋白质操作技术 (90)5.1复习笔记 (90)5.2课后习题详解 (96)5.3名校考研真题详解 (101)第6章分子生物学研究法(下)——基因功能研究技术 (114)6.1复习笔记 (114)6.2课后习题详解 (120)6.3名校考研真题详解 (124)第7章原核基因表达调控 (132)7.1复习笔记 (132)7.2课后习题详解 (138)7.3名校考研真题详解 (140)第8章真核基因表达调控 (147)8.1复习笔记 (147)8.2课后习题详解 (154)8.3名校考研真题详解 (158)第9章疾病与人类健康 (168)9.1复习笔记 (168)9.2课后习题详解 (174)9.3名校考研真题详解 (177)第10章基因与发育 (182)10.1复习笔记 (182)10.2课后习题详解 (183)10.3名校考研真题详解 (185)第11章基因组与比较基因组学 (186)11.1复习笔记 (186)11.2课后习题详解 (189)11.3名校考研真题详解 (192)第1章绪论1.1复习笔记一、分子生物的概念分子生物学是从分子水平研究生物结构、组织和功能的一门学科,以核酸、蛋白质等生物大分子的结构、形态及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用和功能为研究对象。
《现代分子生物学》第三版 (朱玉贤 李毅 主编)课后习题答案 高等教育出版社
现代分子生物学课后习题及答案(共10章)第一章绪论1. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?2. 分子生物学研究内容有哪些方面?3. 分子生物学发展前景如何?4. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?答案:1. 分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或 DNA 的复制、转录、达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2. 分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。
由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。
由于 50 年代以来的迅速发展,该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。
研究内容包括核酸/基因组的结构、遗传信息的复制、转录与翻译,核酸存储的信息修复与突变,基因达调控和基因工程技术的发展和应用等。
现代分子生物学(第3版)-朱玉贤-课后答案(全)上课讲义
现代分子生物学(第3版)-朱玉贤-课后答案(全)第一章1 简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献答:孟德尔的对分子生物学的发展的主要贡献在于他通过豌豆实验,发现了遗传规律、分离规律及自由组合规律;摩尔根的主要贡献在于发现染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,成为现代实验生物学奠基人;沃森和克里克在1953年提出DAN反向双平行双螺旋模型。
2写出DNARNA的英文全称答:脱氧核糖核酸(DNA, Deoxyribonucleic acid),核糖核酸(RNA, Ribonucleic acid)3试述“有其父必有其子”的生物学本质答:其生物学本质是基因遗传。
子代的性质由遗传所得的基因决定,而基因由于遗传的作用,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。
4早期主要有哪些实验证实DNA是遗传物质?写出这些实验的主要步骤答:一,肺炎双球菌感染实验,1,R型菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。
2,S型菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。
3,用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡;二,噬菌体侵染细菌的实验:1,噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附→侵入→复制→组装→释放。
2,DNA中P的含量多,蛋白质中P 的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。
用35P 标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。
三,烟草TMV的重建实验:1957年,Fraenkel-Conrat等人,将两个不同的TMV株系(S株系和HR株系)的蛋白质和RNA分别提取出来,然后相互对换,将S株系的蛋白质和HR株系的RNA,或反过来将HR株系的蛋白质和S株系的RNA放在一起,重建形成两种杂种病毒,去感染烟草叶片。
朱玉贤现代分子生物学第二章思考题参考答案
染色体具备哪些作为遗传物质的特征?遗传信息的载体。
染色体携带着大量的DNA信息,包括基因、调控序列以及非编码区域等,这些信息决定了细胞的生命活动和遗传特征。
稳定性和可传递性。
染色体的结构稳定,能够维持遗传信息的准确性,并通过有丝分裂和减数分裂精确地传递给下一代。
基因组的组织者。
染色体将基因组按照一定的序列和结构有序地组织和紧密地装配在一起。
遗传多样性的来源。
基因在染色体上的排列组合可以产生多种遗传型,这种变异与染色体的重组和交叉有关。
反应环境变化的灵活性。
染色体结构在环境压力和生物进化过程中发生变化,促进物种适应新的生存环境和获得新的生存优势。
配对性和杂交性。
染色体是由来自双亲的两条染色体结合而成的,具有配对性和杂合性,这对基因型和表型有很大影响。
重组。
染色体上的基因会在有丝分裂和减数分裂过程中进行重组和交叉,从而产生新的基因组合和遗传多样性。
随机分离。
染色体的分离及其内容的随机分配,决定了基因组在不同代之间的巨大差异,这是基因多样性和遗传进化的基础。
转座子。
染色体上除了基因和调控序列外,还存在着转座子,它是一类可跳跃的基因或DNA片段,具有自主复制和插入的特性,能够影响染色体结构和功能。
以上是染色体作为遗传物质的常见特征,这些特征决定了染色体在遗传学和进化生物学中的重要地位和作用。
简述真核细胞内核小体的结构特点。
真核细胞内核小体(nucleolus)是一个细胞器,它位于细胞核内,由RNA和蛋白质组成。
它是真核细胞核仁形成和转录翻译的场所,是细胞中染色体转录和合成核糖体的重要场所。
以下是真核细胞内核小体的结构特点:明显的结构特征。
内核小体在光学显微镜下呈圆形或椭圆形的结构,其大小约为1-2μm,数目根据细胞的类型和生长状态而有所变化。
由RNA和蛋白质复合物组成。
内核小体由三种不同的RNA和多种蛋白质复合物组成,主要包括核糖体RNA(rRNA)、核糖体蛋白(r-protein)和未经翻译的mRNA和snRNA等。
现代分子生物学 第三版 课后习题及答案(整理版)
朱玉贤-现代分子生物学第三版课后习题及答案(整理版)现代分子生物学课后习题及答案(共10章)第一章绪论1.你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?答:分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或DNA的复制、转录、表达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2.分子生物学研究内容有哪些方面?答:分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。
由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。
由于50年代以来的迅速发展,该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。
研究内容包括核酸/基因组的结构、遗传信息的复制、转录与翻译,核酸存储的信息修复与突变,基因表达调控和基因工程技术的发展和应用等。
遗传信息传递的中心法则(centraldogma)是其理论体系的核心。
现代分子生物学(第二版)课后答案第三章生物信息的传递(上)
现代分子生物学(第二版)课后答案第三章生物信息的传递(上)现代分子生物学三章生物信息的传递(上)第三章生物信息的传递(上)---从DNA 到RNA 1,什么是编码链?什么是模版链?答:与mRNA 序列相同的那条DNA 链称为编码链(或有意义链);另一条根据碱基互补原则指导 mRNA 合成 DNA 链称为模版链(或反义链)。
2,简述 RNA 转录的概念及其基本过程。
答:RNA 转录:以 DNA 中的一条单链为模板,游离碱基为原料,在 DNA 依赖的 RNA 聚合酶催化下合成RNA 链的过程。
基本过程:模版识别—转录开始—转录延伸—转录终止。
3,大肠杆菌的 RNA 聚合酶有哪些组成成分?各个亚基的作用如何?答:大肠杆菌的RNA 聚合酶由2 个α亚基、一个β亚基、一个β’亚基和一个ω亚基组成的核心酶,加上一个σ亚基后则成为聚合酶全酶。
α亚基肯能与核心酶的组装及启动子的识别有关,并参与RNA 聚合酶和部分调节因子的相互作用;β亚基和β’亚基组成了聚合酶的催化中心,β亚基能与模版DNA、新生RNA 链及核苷酸底物相结合。
4,什么是封闭复合物、开放复合物以及三元复合物?答:模版的识别阶段,聚合酶与启动子可逆性结合形成封闭性复合物;封闭性复合物形成后,此时,DNA 链仍然处于双链状态,伴随着DNA 构象的重大变化,封闭性复合物转化为开放复合物;开放复合物与最初的两个 NTP 相结合并在这两个核苷酸之间形成磷酸二脂键后即转变成包括 RNA 聚合酶、DNA 和新生 RNA 的三元复合物。
5,简述σ因子的作用。
答:1,σ因子的作用是负责模版链的选择和转录的起始,它是酶的别构效应物,使酶专一性识别模版上的启动子;2,σ因子可以极大的提高 RNA 聚合酶对启动子区 DNA 序列的亲和力;3,σ因子还能使 RNA 聚合酶与模版 DNA 上非特异性位点结合常数降低。
6,什么是Pribnow box?它的保守序列是什么?答:pribnow box 是原核生物中中央大约位于转录起始位点上游 10bp 处的 TATA 区,所以又称作-10 区。
(完整版)-朱玉贤分子生物学习题题库
i m e th e6.DNA 复制之初参与从超螺旋结构解开双股链的酶或因子是A.解链酶 B.拓朴异构酶Ⅰ C.单链结合蛋白D.引发前体E.拓朴异构酶Ⅱ7.关于真核生物DNA 复制与原核生物相比,下列说法错误的是A.引物长度较短B.冈崎片段长度较短C.复制速度较慢D.复制起始点只有一个E.由DNA 聚合酶α及δ催化核内DNA 合成8.端粒酶是一种A.DNA 聚合酶B.RNA 聚合酶C.DNA 水解酶D.反转录酶E.连接酶9.关于大肠杆菌DNA 聚合酶Ⅲ的说法错误的是A.催化dNTP 连接到DNA 片段的5′羟基末端B.催化dNTP 连接到引物链上C.需要4种不同的dNTP 为作用物D.是由多种亚基组成的不对称二聚体E.在DNA 复制链的延长中起主要作用10.在一个复制叉中,以下哪一种蛋白质数量最多A.DNA 聚合酶 B.引发酶C.SSBD.DNA 解链酶E.DNA 拓朴异构酶11.着色性干皮病(XP )是一种人类遗传性皮肤病,是因什么缺陷而引起的A.DNA 复制B.转录C.转录后加工D.DNA 修复E.翻译12.在紫外线照射引起DNA 分子的损伤中最常见形成的二聚体是A.C-CB.C-TC.T-TD.T-UE.U-C13.下列对大肠杆菌DNA 聚合酶的叙述不正确的是A.DNA-Pol Ⅰ可分为大小两个片段B.DNA-Pol Ⅱ具有3′→5′外切酶活性C.DNA-Pol Ⅲ在复制链延长中起主要作用D.DNA-Pol Ⅲ由4个亚基组成E.以4种脱氧核苷三磷酸作为底物14.下列关于大肠杆菌DNA 聚合酶的叙述哪一项是正确的A.具有3′→5′核酸外切酶活性B.不需要引物C.需要4种不同的三磷酸核苷D.dUTP 是它的一种作用物E.可以将二个DNA 片段连起来15.DNA 复制需要(1)解链酶,(2)引发酶,(3)DNA 聚合酶,(4)切除引物的酶,(5)DNA 连接酶,其作用顺序是A.1,2,4,3,5B.1,2,3,4,5C.1,4,3,2,5D.1,4,2,3,5E.4,3,2,5,116.冈崎片段产生的原因是A.DNA 复制速度太快B.双向复制C.有RNA 引物D.复制与解链方向不同E.复制中DNA 有缠绕打结现象17.滚环复制A.是低等生物的一种复制形式B.不属于半保留复制C.内环链5′→3′延长,外环链3′→5′延长D.不需要DNA 连接酶的作用E.需要NTP 而不是dNTP 作原料18.比较真核生物与原核生物的DNA 复制,二者的相同之处是A.引物长度较短B.合成方向是5′→3′C.冈崎片段长度短D.有多个复制起点E.DNA 复制的速度较慢【单项选择题参考答案】1.E2.C3.D4.B5.C6.A7.D8.D9.A10.C 二、【解释名词】(1)DNA 半保留复制(2)半不连续复制(3)DDDP (4)冈崎片段(5)复制叉(6)反转录(7)基因突变(8)核酶(9)限制性核酸内切酶(10)基因重组(11)DNA 克隆(12)聚合酶链式反应参考答案略三、【简答题】1.比较原核生物和真核生物的DNA 复制有哪些异同点?2.DNA 半保留复制是如何被证实的?3.简述维持DNA 复制高度忠实性的机制。
朱玉贤 现代分子生物学第三版课后习题及答案
现代分子生物学课后习题及答案(共10章)第一章 绪论1. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?2. 分子生物学研究内容有哪些方面?3. 分子生物学发展前景如何?4. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?答案:1. 分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或DNA的复制、转录、表达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、 生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2. 分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。
由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。
由于50年代以来的迅速发展,该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。
研究内容包括核酸/基因组的结构、遗传信息的复制、转录与翻译,核酸存储的信息修复与突变,基因表达调控和基因工程技术的发展和应用等。
分子生物学第四章 朱玉贤课后作业
分子生物学第四章朱玉贤课后作业分子生物学第四章朱玉贤课后作业1,遗传密码具有哪些特性?答:(1)遗传密码子的连续性,(2).密码子存有自旋性;级一种以上密码子编码同意种氨基酸。
(3).共计64个密码子,其中存有1个初始密码子和3个中止密码子;(4).密码子存有通用性与特殊性,即为不管就是病毒、原核生物还是真核生物密码子的含义都就是相同的,但在各位生物中也存有完全相同(5)密码子与反华密码子存有相互作用。
2,有几种终止密码子?他们的序列别名是设么?请问:中止密码子存有三种中止密码子(uag、uga、uaa),他们并不代表氨基酸,无法与trna反华密码子接合,但能够被中止因子和释放出来因子辨识,中止肽链制备。
其中终止密码子uag叫注石(ochre)密码uga叫琥珀(amber)密码uaa叫蛋白石(opal)密码3,详述转动学说?答:1996年,由crick根据立体化学原理提出,解释了反向密码子中某些稀有成的配对,以及许多氨基酸有两个以上密码子的问题。
假说中提出:在密码子与反密码子配对中,前两对严格遵守碱基配对原则,第三对碱基有一定的自由度,可以摆动因而使某些trna可以识别1个以上的密码子一个trna能识别的密码子是由反密码子第一个碱基同意的。
反密码子第一位为a或c则就可以辨识一个密码子,若为g或者u则可以辨识两个密码子。
为i可以辨识三个密码子。
如果几个密码子同时编码一个氨基酸凡是第一,第二位碱基相同的密码子都对应于各自单一制的trna.4,trna在组成及结构上有哪些特点?答:1、trna的三叶草型二级结构受体臂(acceptorarm)主要由链两端序列碱基配对构成的杆状结构和3’端末接合的3-4个碱基所共同组成,其3’端的最后3个碱基序列永远就是cca,最后一个碱基的3’或2’民主自由羟基(―oh)可以被氨酰化。
tφc臂就是根据3个核苷酸命名的,其中φ则表示拟将尿嘧啶,就是trna分子所具有的不能常用核苷酸。
朱玉贤分子生物学习题题库(终审稿)
朱玉贤分子生物学习题题库TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】第一章绪论练习题请就你感兴趣的分子生物学发展史上的重大事件或重要人物或重要理论作以相关论述?第二章染色体与DNA练习题1一、【单选题】1.生物遗传信息传递中心法则是【】A.DNA→RNA→蛋白质B.RNA→DNA→蛋白质C.DNA→蛋白质→RNAD.RNA→蛋白质→DNA2.关于DNA复制的叙述,下列哪项是错误的【】A.为半保留复制B.为不对称复制C.为半不连续复制D.新链合成的方向均为3'→5'3.合成DNA的原料有【】A.dAMP dGMP dCMP dTMPB.dADP dGDP dCDP dTDPC.dATP dGTP dCTP dTTPD.AMP UMP CMP GMP4.DNA合成时碱基互补规律是【】A.A-UC-GB.T-AC-GC.A-GC-UD.A-GC-T5.关于DNA的复制错误的【】:A包括一个双螺旋中两条子链的合成B遵循新的子链与其亲本链相配对的原则C依赖于物种特异的遗传密码D是碱基错配最主要的来源6.一个复制子是:【】A细胞分裂期间复制产物被分离之后的DNA 片段B复制的DNA片段和在此过程中所需的酶和蛋白C任何自发复制的DNA序列(它与复制起始点相连)D任何给定的复制机制的产物(如:单环)E复制起点和复制叉之间的DNA片段7.真核生物复制子有下列特征,它们:【】A比原核生物复制子短得多,因为有末端序列的存在B比原核生物复制子长得多,因为有较大的基因组C通常是双向复制且能融合D全部立即启动,以确保染色体在S期完成复制E不是全部立即启动,在任何给定的时间只有大约15%是有活性的8.下述特征是所有(原核生物、真核生物和病毒)复制起始位点都共有的是:【】A起始位点是包括多个短重复序列的独特DNA片段B起始位点是形成稳定二级结构的回文序列C多聚体DNA结合蛋白专一性识别这些短的重复序列D起始位点旁侧序列是A-T丰富的,能使DNA螺旋解开E起始位点旁侧序列是G-C丰富的,能稳定起始复合物9.下列关于DNA复制的说法是正确的有:【】A按全保留机制进行B接3’→5’方向进行C需要4种dNMP的参与D需要DNA连接酶的作用E涉及RNA引物的形成F需要DNA聚合酶Ⅰ10.在原核生物复制子中以下哪种酶除去RNA引发体并加入脱氧核糖核苷酸【】A DNA聚合酶IIIB DNA聚合酶IIC DNA聚合酶ID外切核酸酶MFlE DNA连接酶【参考答案】1.C6.二、【多项选择题】1.DNA聚合酶I的作用有【】A.3’-5’外切酶的活性B.修复酶的功能C.在细菌中5’-3’外切酶活性是必要的D.外切酶活性,可以降解RNA/DNA杂交体中的RNA引物E.5’-3’聚合酶活性2.下列关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述哪些是正确的?【】A.该酶能从3’羟基端逐步水解单链DNAB.该酶在双螺旋区具有5’-3’外切酶活性C.该酶在DNA中需要游离的3’-OHD.该酶在DNA中需要游离的5’-OHE.有校对功能3.下列有关DNA聚合酶I的描述,哪些是正确的?【】A.催化形成3’-5’-磷酸二酯键B.有3’-5’核酸外切酶作用C.有5‘-3’核酸外切酶作用D.是原核细胞DNA复制时的主要合成酶E.是多功能酶4.有关DNA复制时的引物的说法下列正确的有【】A.一般引物是RNAB.催化引物合成的酶称引发酶C.哺乳动物的引物是DNAD.引物有游离的3‘-OH,成为合成DNA的起点E.引物有游离的5‘-OH5.DNA聚合酶I的作用是【】A.修复DNA的损伤与变异B.去除复制过程中的引物C.填补合成DNA片段间的空隙D.将DNA片段连接起来E.合成RNA片段6.下列关于DNA复制的叙述哪些是正确的?A.每条互补链的合成方向是5‘-3’B.DNA聚合酶沿母链滑动方向从3‘-5’C.两条链同时复制只有一个起点D.真核细胞的每个染色体的复制合成原料是dNMP7.下列有关DNA聚合酶作用的叙述哪些是正确的?A.酶I在DNA损伤的修复中发挥作用B.酶II是DNA复制的主要酶C.酶III是DNA复制的主要酶D.酶IV在DNA复制时有切除引物的作用E.酶I切除RNA引物8.DNA聚合酶I具有的酶活性包括A.5’-3’外切酶活性B.3’-5’外切酶活性C.5’-3’聚合酶活性D.3’-5’聚合酶活性E.内切酶活性9.下列有关大肠杆菌DNA复制的叙述哪些是正确的?A.双螺旋中一条链进行不连续合成B.生成冈崎片断C.需要RNA引物D.单链结合蛋白可防止复制期间的螺旋解链E.DNA聚合酶I是DNA复制最主要酶10.DNA复制的特点是A.半保留复制B.半不连续C.一般是定点开始,双向等速进行D.复制的方向是沿模板链的5‘-3’方向E. 一般需要RNA引物11.需要DNA连接酶参与的反应为A.DNA复制B.DNA损伤修复C.DNA的体外重组D.RNA的转录E.RNA的复制12.下列关于DNA连接酶的叙述哪些是正确的?A.在双螺旋的互补核苷酸之间形成链间共价键B.有的酶可被ATP激活,有的酶可被NAD+激活C.由于DNA链出现一个缺口(gap),使螺旋解旋后引发DNA复制D.在双螺旋DNA分子中切口(nick)相邻两个片段的3’-羟基和5’-磷酸基之间形成3’-5’磷酸二酯键,而将两个片段连接起来E.连接二个RNA片段13.关于DNA聚合酶I的叙述哪些是正确的?A.此酶能从3’-羟基端逐步水解单链DNAB.在DNA双股螺旋区,此酶具有5’-3’核酸酶活性C.DNA的复制,损伤修复都需要它D.是DNA复制过程中最主要的酶E.此酶具有连接酶活性14.下列关于大肠杆菌DNA连接酶的叙述哪些是正确的?A.催化双股螺旋DNA分子中二个切口(nick)相邻单股DNA片段的连接反应,生成磷酸二酯键B.DNA复制需要C.是基因工程中重要的工具酶D.催化二个单股DNA链之间生成磷酸二酯键E.DNA损伤修复需要15.下列关于大肠杆菌DNA连接酶的叙述正确的是A.催化两段冈崎片段的相连B.催化两条游离的单链DNA分子间形成磷酸二酯键C.需GTP为能源D.需ATP为能源E.连接二个肽段16.DNA连接酶催化的反应A.在两股单链DNA互补碱基之间形成氢键生成双螺旋,完成复制过程B.需ATP供能C.使复制中的RNA引物与冈崎片段相互聚合D.使相邻的DNA片段间以3’-5’磷酸二酯键相连E.催化RNA引物的合成17.DNA聚合酶III催化的反应A.作用物为dNTPB.合成反应的方向为5’-3’C.以NAD+为辅酶D.生成磷酸二酯键E.需要DNA模板18.DNA复制的特点是A.半保留复制B.需合成RNA引物C.形成复制叉D.有半不连续性E.合成DNA方向是3’-5’19.关于DNA聚合酶的催化作用有A.DNA pol I在损伤修复中发挥作用B.DNA pol I有去除引物,填补合成片段空隙的作用C.DNA pol III是复制中起主要作用的酶D.DNA pol II是复制中起主要作用的酶E.DNA pol I是多功能酶20.参与原核DNA复制的DNA聚合酶有A.DNA聚合酶IB.DNA聚合酶IIC.DNA聚合酶IIID.DNA聚合酶αE.DNA聚合酶δ21.参与复制中解旋、解链的酶和蛋白质有A.解链酶B.DNA结合蛋白C.DNA拓扑异构酶D.核酸外切酶E.引发酶22.DNA复制需要下列哪些成分参与A.DNA模板B.DNA指导的DNA聚合酶C.反转录酶D.四种核糖核苷酸E.RNA引物23.将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是A.第一代细菌的DNA都带有标记B.第二代细菌的DNA都带有标记C.不出现两股链都带标记的子代细菌D.第三代多数细菌的DNA不带有标记E.以上都不对24.端粒酶和其他DNA合成酶有何区别?A.从5’-3’方向合成DNAB.酶含有RNA成分C.酶以自身RNA为模板D.以dNTP合成DNAE.是特异的逆转录酶25.DNA的复制作用A.包括用于互相配对成双螺旋的子链的合成B.按照新合成子链与一条亲本链结合的原则C.依赖于物种特异的遗传密码D.是半保留复制E.是描述基因表达的过程26.下面哪些碱基对能在双链DNA中发现?A. A-UB. G-TC. C-GD. T-AE. C-A27.对一给定的原点,“引发体”含有:A. 引发酶B. 防止DNA降解的单链结合蛋白C. Dna B和Dna A蛋白D. 拓扑异构酶E. DNA聚合酶III28.DNA复制需要A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.DNA连接酶D.解链酶E.拓扑异构酶29.以下哪些关于限制性内切酶的说法是正确的A.一些酶在识别位点之外切割DNA链B.一般在特异性序列,即识别位点切割DNAC.能切割DNA而产生一致的末端序列D.一些酶在其识别位点切割两条DNA链,形成粘性末端E.一些酶在其识别位点切割两条DNA链,形成平端末端【多选参考答案】1.ABCDE2.ABCE3.ABCE4.ABD5.ABC6.ABC7.ACE8.ABC9.ABC 10.ABCE 11.ABC 12.BD 13.ABC 14.ABCE 15. AD 16.BD17.ABDE 18.ABCD 19.ABCE 20.AC 21.ABC 22.ABE 23.ACD 24.BCE 25.BD 26.CD 27.AC 28.ACDE 29.ABCDE三、【是非题】1.DNA的半保留复制是由Meselson和Stahl 首先证明的。
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第一章绪论演习题请就你感兴致的分子生物学成长史上的重大事宜或重要人物或重要理论作以相干阐述?第二章染色体与DNA演习题1一.【单选题】1.生物遗传信息传递中间轨则是【】A.DNA→RNA→蛋白质B.RNA→DNA→蛋白质C.DNA→蛋白质→RNAD.RNA→蛋白质→DNA2.关于DNA复制的论述,下列哪项是错误的【】A.为半保存复制B.为不合错误称复制C.为半不中断复制D.新链合成的偏向均为3'→5'3.合成DNA的原料有【】4.DNA合成时碱基互补纪律是【】-UC--AC-G-GC--GC-T5.关于DNA的复制错误的【】:A包含一个双螺旋中两便条链的合成B遵守新的子链与其亲本链相配对的原则C依附于物种特异的遗传暗码D是碱基错配最重要的起源6.一个复制子是:【】A细胞决裂时代复制产品被分别之后的DNA片段B复制的DNA片段和在此过程中所需的酶和蛋白C任何自觉复制的DNA序列(它与复制肇端点相连)D任何给定的复制机制的产品(如:单环)E复制起点和复制叉之间的DNA片段7.真核生物复制子有下列特点,它们:【】A比原核生物复制子短得多,因为有末尾序列的消失B比原核生物复制子长得多,因为有较大的基因组C平日是双向复制且能融会D全体立刻启动,以确保染色体在S期完成复制E不是全体立刻启动,在任何给定的时光只有大约15%是有活性的8.下述特点是所有(原核生物.真核生物和病毒)复制肇端位点都共有的是:【】A肇端位点是包含多个短反复序列的奇特DNA片段B肇端位点是形成稳固二级构造的回文序列C多聚体DNA联合蛋白专一性辨认这些短的反复序列D肇端位点旁侧序列是A-T丰硕的,能使DNA螺旋解开E肇端位点旁侧序列是G-C丰硕的,能稳固肇端复合物9.下列关于DNA复制的说法是精确的有:【】A按全保存机制进行B接3’→5’偏向进行C须要4种dNMP的介入D须要DNA衔接酶的感化E涉及RNA引物的形成F须要DNA聚合酶Ⅰ10.在原核生物复制子中以下哪种酶除去RNA激发体并参加脱氧核糖核苷酸?【】A DNA聚合酶IIIB DNA聚合酶IIC DNA聚合酶ID外切核酸酶MFlE DNA衔接酶【参考答案】1.A2.D3.C4.B5.C6.二.【多项选择题】聚合酶I的感化有【】A.3’-5’外切酶的活性B.修复酶的功效C.在细菌中5’-3’外切酶活性是须要的D.外切酶活性,可以降解RNA/DNA杂交体中的RNA引物E.5’-3’聚合酶活性2.下列关于大肠杆菌DNA聚合酶I的论述哪些是精确的?【】A.该酶能从3’羟基端慢慢水解单链DNAB.该酶在双螺旋区具有5’-3’外切酶活性C.该酶在DNA中须要游离的3’-OHD.该酶在DNA中须要游离的5’-OHE.有校订功效3.下列有关DNA聚合酶I的描写,哪些是精确的?【】A.催化形成3’-5’-磷酸二酯键B.有3’-5’核酸外切酶感化C.有5‘-3’核酸外切酶感化D.是原核细胞DNA复制时的重要合成酶E.是多功效酶4.有关DNA复制时的引物的说法下列精确的有【】A.一般引物是RNAB.催化引物合成的酶称激发酶C.哺乳动物的引物是DNAD.引物有游离的3‘-OH,成为合成DNA的起点E.引物有游离的5‘-OH聚合酶I的感化是【】A.修复DNA的毁伤与变异B.去除复制过程中的引物C.弥补合成DNA片段间的闲暇D.将DNA片段衔接起来E.合成RNA片段6.下列关于DNA复制的论述哪些是精确的?A.每条互补链的合成偏向是5‘-3’聚合酶沿母链滑动偏向从3‘-5’C.两条链同时复制只有一个起点D.真核细胞的每个染色体的复制合成原料是dNMP7.下列有关DNA聚合酶感化的论述哪些是精确的?A.酶I在DNA毁伤的修复中施展感化B.酶II是DNA复制的重要酶C.酶III是DNA复制的重要酶D.酶IV在DNA复制时有切除引物的感化E.酶I切除RNA引物聚合酶I具有的酶活性包含A.5’-3’外切酶活性B.3’-5’外切酶活性C.5’-3’聚合酶活性D.3’-5’聚合酶活性E.内切酶活性9.下列有关大肠杆菌DNA复制的论述哪些是精确的?A.双螺旋中一条链进行不中断合成B.生成冈崎片段C.须要RNA引物D.单链联合蛋白可防止复制时代的螺旋解链聚合酶I是DNA复制最重要酶复制的特色是A.半保存复制B.半不中断C.一般是定点开端,双向等速进行D.复制的偏向是沿模板链的5‘-3’偏向E.一般须要RNA引物11.须要DNA衔接酶介入的反响为复制毁伤修复的体外重组的转录的复制12.下列关于DNA衔接酶的论述哪些是精确的?A.在双螺旋的互补核苷酸之间形成链间共价键B.有的酶可被ATP激活,有的酶可被NAD+激活C.因为DNA链消失一个缺口(gap),使螺旋解旋后激发DNA复制D.在双螺旋DNA分子中瘦语(nick)相邻两个片段的3’-羟基和5’-磷酸基之间形成3’-5’磷酸二酯键,而将两个片段衔接起来E.衔接二个RNA片段13.关于DNA聚合酶I的论述哪些是精确的?A.此酶能从3’-羟基端慢慢水解单链DNAB.在DNA双股螺旋区,此酶具有5’-3’核酸酶活性的复制,毁伤修复都须要它D.是DNA复制过程中最重要的酶E.此酶具有衔接酶活性14.下列关于大肠杆菌DNA衔接酶的论述哪些是精确的?A.催化双股螺旋DNA分子中二个瘦语(nick)相邻单股DNA片段的衔接反响,生成磷酸二酯键复制须要C.是基因工程中重要的对象酶D.催化二个单股DNA链之间生成磷酸二酯键毁伤修复须要15.下列关于大肠杆菌DNA衔接酶的论述精确的是A.催化两段冈崎片段的相连B.催化两条游离的单链DNA分子间形成磷酸二酯键C.需GTP为能源D.需ATP为能源E.衔接二个肽段衔接酶催化的反响A.在两股单链DNA互补碱基之间形成氢键生成双螺旋,完成复制过程B.需ATP供能C.使复制中的RNA引物与冈崎片段互相聚合D.使相邻的DNA片段间以3’-5’磷酸二酯键相连E.催化RNA引物的合成聚合酶III催化的反响A.感化物为dNTPB.合成反响的偏向为5’-3’C.以NAD+为辅酶D.生成磷酸二酯键E.须要DNA模板复制的特色是A.半保存复制B.需合成RNA引物C.形成复制叉D.有半不中断性E.合成DNA偏向是3’-5’19.关于DNA聚合酶的催化感化有在毁伤修复中施展感化有去除引物,弥补合成片段闲暇的感化III是复制中起重要感化的酶II是复制中起重要感化的酶I是多功效酶20.介入原核DNA复制的DNA聚合酶有聚合酶I聚合酶II聚合酶III聚合酶α聚合酶δ21.介入复制中解旋.解链的酶和蛋白质有A.解链酶联合蛋白拓扑异构酶D.核酸外切酶E.激发酶复制须要下列哪些成分介入模板指点的DNA聚合酶C.反转录酶D.四种核糖核苷酸引物23.将细菌造就在含有放射性物质的造就液中,使双链都带有标识表记标帜,然后使之在不含标识表记标帜物的造就液中发展三代,其成果是A.第一代细菌的DNA都带有标识表记标帜B.第二代细菌的DNA都带有标识表记标帜C.不消失两股链都带标识表记标帜的子代细菌D.第三代多半细菌的DNA不带有标识表记标帜E.以上都不合错误24.端粒酶和其他DNA合成酶有何差别?A.从5’-3’偏向合成DNAB.酶含有RNA成分C.酶以自身RNA为模板D.以dNTP合成DNAE.是特异的逆转录酶的复制造用A.包含用于互相配对成双螺旋的子链的合成B.按照新合成子链与一条亲本链联合的原则C.依附于物种特异的遗传暗码D.是半保存复制E.是描写基因表达的过程26.下面哪些碱基对能在双链DNA中发明?27.对一给定的原点,“激发体”含有:A.激发酶B.防止DNA降解的单链联合蛋白aB和DnaA蛋白D.拓扑异构酶聚合酶III复制须要聚合酶聚合酶衔接酶D.解链酶E.拓扑异构酶29.以下哪些关于限制性内切酶的说法是精确的A.一些酶在辨认位点之外切割DNA链B.一般在特异性序列,即辨认位点切割DNAC.能切割DNA而产生一致的末尾序列D.一些酶在其辨认位点切割两条DNA 链,形成粘性末尾E.一些酶在其辨认位点切割两条DNA 链,形成平端末尾【多选参考答案】1.ABCDE2.ABCE3.ABCE4.ABD5.ABC6.A BC7.ACE8.ABC9.ABC10.ABCE11.ABC12 .BD13.ABC14.ABCE15.ACE25.BD26.CD 27.AC28.ACDE29.ABCDE三.【长短题】的半保存复制是由Meselson和Stahl 起首证实的.复制的忠诚性重要由DNA聚合酶的3′-5′外切酶的校订来实现.3.真核细胞DNA聚合酶α没有3′→5′外切酶的活性,是以真核细胞染色体DNA复制的忠诚性低于原核细胞.4.大肠杆菌DNA衔接酶应用NAD+作为氧化剂.衔接酶和拓扑异构酶的催化都属于共价催化.6.滚环.D环复制是用来解释环状DNA 复制的.7.SSB可以或许降低DNA的Tm.8.大肠杆菌介入DNA错配修复的聚合酶是DNA聚合酶I.9.人细胞缺乏DNA光解酶直接修复的机制.的后随链的复制是先合成很多冈崎片段,然后直接将它们一路衔接起来形成一条中断的链.11.大肠杆菌中,复制叉以每秒500个碱基对的速度向前移动,复制叉前的DNA以大约3000r/min的速度扭转.12.在前导链上DNA沿5′→3′偏向合成,在后随链上则沿3′→5′偏向合成.13.大肠杆菌DNA聚合酶缺乏3′→5′外切酶活性时会降低DNA合成的速度,但不影响它的靠得住性. 14.复制叉上的单链联合蛋白经由过程笼罩碱基使DNA的两条单链分开,如许就防止了碱基配对.15.嘧啶二聚体可经由过程重组修复被完全去除.16.反转录酶是由Temin等人于1970年发明的.17.除高级哺乳动物外,其它生物具有DNA光修复才能.18.大肠杆菌DNA的转录起点–10处保守次序为TATAAT,称为Pribnowbox.19.大肠杆菌DNA聚合酶是单链的,含有锌,同时具有合成和水解多种功效.20.在DNA复制中,假建都从5′→3′偏向读序,新合成的DNA链中的核苷酸序列同模板链一样.【参考答案】1.√2.√3.×4.×5.√6.√7.√8.×9.×10.×11.√12.×13.×14.×15.×16.√17.√,(生化说低等生物直到鸟类都有光回生酶)同18.√19.√20.×四.【填空题】复制是遗传信息从()传递至();翻译是遗传信息从()传递至(). 2.DNA复制的偏向是(),负责复制和修复的酶是().3.在DNA复制过程中,中断合成的子链称(),另一条非中断合成的子链称().4.原核生物DNA聚合酶有()种,在修复DNA毁伤中起感化的是DNA聚合酶()和().5.真核生物DNA复制是多起点,每个起点的感化速度()原核生物,但总速度()原核生物.6.在大肠杆菌DNA复制中修补DNA链上缺口的酶是().7.大肠杆菌在DNA复制中切除RNA引物的酶是(),而真核细胞DNA复制的过程中切除RNA引物的酶是()或().8.大肠杆菌染色体DNA复制的肇端区称为(),酵母细胞染色体DNA复制的肇端区称为(),两者都富含()碱基对,这将有利于()过程.9.对酶母.细菌以及几种生涯在真核细胞中的病毒来说,都可以在DNA奇特序列()处不雅察到复制泡的形成.10.染色体中介入复制的活性区呈Y型构造,称为().11.()和()酶的缺乏可导致大肠杆菌体内冈崎片段的聚积.12.体内DNA复制重要应用()作为引物,而在体外进行PCR扩增时应用()作为引物.13.()可被算作一种可形成DNA单链缺口或临时双链缺口的可逆核酸酶.复制中能催化磷酸二酯键生成的,除了DNA聚合酶外,还有()和(). 15.介入DNA复制的重要酶和蛋白质有().().().().().)().16.冈崎片段的生成是因为DNA复制中,()和()的不一致.17.真核细胞DNA复制只产生在细胞周期的()期.18.端粒酶由()和()构成,它的心理功效是().19.造成DNA毁伤的外界身分有()和(),机体细胞内DNA毁伤的重要修复方法是().复制延长中起催化感化的DNA聚合酶在原核生物是(),在真核生物是().21.反转录酶是一种多功效酶,除了催化以RNA为模板生成RNA-DNA杂交分子的活性外,还有DNA聚合酶和()活性.22.用PCR办法扩增DNA片段,在反响中除了用该DNA片段作为模板外,还需参加(),()和().【填空题答案】.DNA.RNA.蛋白质,2.5′→3′.DNA聚合酶,3.前导链.后随链,.I.Ⅲ5.小于.大于,衔接酶,聚合酶Ⅰ.RnaseH.MF1,.ARS.A-T.解链,9.复制起点,10.复制叉,聚合酶Ⅰ.DNA衔接酶,.人工合成的DNA,拓朴异构酶,14.拓朴异构酶.DNA衔接酶,聚合酶.激发酶.解链酶.单链联合蛋白.拓朴异构酶.DNA衔接酶.切除引物的酶,16.解链偏向.复制偏向,,.蛋白质.催化端粒DNA复制,19.物理.化学.切除修复,聚合酶Ⅲ.DNA聚合酶α.δ,,种dNTP.引物.高温DNA聚合酶第二章染色体与DNA演习题2一.【单项选择题】1.生物遗传信息传递中,下列哪一种还没有试验证据A.DNA→DNAB.DNA→RNAC.RNA→DNAD.RNA→蛋白质E.DNA→蛋白质2.基因表达是指A.复制+转录B.复制+转录+翻译C.转录+翻译D.转录+转录后加工E.翻译+翻译后加工3.用试验证实DNA半保存复制的学者是和和4.合成DNA的原料是,dGMP,dCMP,dTMP,dGTP,dCTP,dTTP,dGDP,dCDP,dTDP,GTP,CTP,UTP,GMP,CMP,UMP复制时,子链的合成是A.一条链5′→3′,另一条链3′→5′B.两条链均为3′→5′C.两条链均为5′→3′D.两条链均为中断合成E.两条链均为不中断合成复制之初介入从超螺旋构造解开双股链的酶或因子是A.解链酶B.拓朴异构酶ⅠC.单链联合蛋白D.激发前体E.拓朴异构酶Ⅱ7.关于真核生物DNA复制与原核生物比拟,下列说法错误的是A.引物长度较短B.冈崎片段长度较短C.复制速度较慢D.复制肇端点只有一个E.由DNA聚合酶α及δ催化核内DNA合成8.端粒酶是一种聚合酶聚合酶水解酶D.反转录酶E.衔接酶9.关于大肠杆菌DNA聚合酶Ⅲ的说法错误的是A.催化dNTP衔接到DNA片段的5′羟基末尾B.催化dNTP衔接到引物链上C.须要4种不合的dNTP为感化物D.是由多种亚基构成的不合错误称二聚体E.在DNA复制链的延长中起重要感化10.在一个复制叉中,以下哪一种蛋白质数量最多聚合酶B.激发酶解链酶拓朴异构酶11.着色性干皮病(XP)是一种人类遗传性皮肤病,是因什么缺点而引起的复制B.转录C.转录后加工修复E.翻译12.在紫外线照耀引起DNA分子的毁伤中最罕有形成的二聚体是13.下列对大肠杆菌DNA聚合酶的论述不精确的是Ⅰ可分为大小两个片段Ⅱ具有3′→5′外切酶活性Ⅲ在复制链延长中起重要感化Ⅲ由4个亚基构成E.以4种脱氧核苷三磷酸作为底物14.下列关于大肠杆菌DNA聚合酶的论述哪一项是精确的A.具有3′→5′核酸外切酶活性B.不须要引物C.须要4种不合的三磷酸核苷是它的一种感化物E.可以将二个DNA片段连起来复制须要(1)解链酶,(2)激发酶,(3)DNA聚合酶,(4)切除引物的酶,(5)DNA衔接酶,其感化次序是A.1,2,4,3,5B.1,2,3,4,5C.1,4,3,2, 5D.1,4,2,3,5E.4,3,2,5,116.冈崎片段产生的原因是复制速度太快B.双向复制C.有RNA引物D.复制与解链偏向不合E.复制中DNA有围绕纠缠打结现象17.滚环复制A.是低等生物的一种复制情势B.不属于半保存复制C.内环链5′→3′延长,外环链3′→5′延长D.不须要DNA衔接酶的感化E.须要NTP而不是dNTP作原料18.比较真核生物与原核生物的DNA 复制,二者的雷同之处是A.引物长度较短B.合成偏向是5′→3′C.冈崎片段长度短D.有多个复制起点复制的速度较慢【单项选择题参考答案】1二.【解释名词】(1)DNA半保存复制(2)半不中断复制(3)DDDP(4)冈崎片段(5)复制叉(6)反转录(7)基因突变(8)核酶(9)限制性核酸内切酶(10)基因重组(11)DNA克隆(12)聚合酶链式反响参考答案略三.【简答题】1.比较原核生物和真核生物的DNA复制有哪些异同点?半保存复制是若何被证实的?3.简述保持DNA复制高度忠诚性的机制.4.描写的DNA聚合酶Ⅰ在DNA复制中的感化.5.复制的肇端过程若何解链?激发体如何形成?6.简述DNA复制中,后随链是如何合成的?5’端缩短的问题?8.简述DNA双螺旋的类型?大小沟的生物学意义?【简答题参考答案】1.答:真核细胞和DNA复制和原核细胞DNA复制十分类似,重要不合点:(1)真核细胞DNA复制是多起点,复制叉移动速度较慢,但总速度比原核更快;(2)真核细胞至少有5种DNA 聚合酶,都能从5′→3′偏向合成DNA链,而原核细胞重要的复制酶是DNA聚合酶Ⅲ;(3)真核细胞染色体的末尾DNA(端粒)由端粒酶完成复制,原核细胞没有.2.答:DNA半保存复制是Meselson和Stahl于1958年起首证实的,采取的办法为稳固同位素标识表记标帜和密度梯度离心技巧.将大肠杆菌中断12代造就在以15NH4CL为独一氮源的造就基中以使所有DNA分子均被15N标识表记标帜,然后将15N完全标识表记标帜的大肠杆菌转移到14N造就基中逐代分别造就.分别收集15N全标识表记标帜和15N全标识表记标帜后在14N 造就基中造就一代.二代等各自的DNA,并进行氯化铯密度梯度离心,可得到高密度带(15N带),中密度带(15N-14N带)和密度逐渐接近最低密度(14N带),由此得知DNA是半保存复制的,即子代DNA双链一条是亲代的,一条是新合成的.3H脱氧胞苷标识表记标帜试验和今后的其它办法均证实了DNA半保存复制.3.答:保持DNA复制的高度忠诚性的机制重要包含:(1)严厉遵照碱基配对原则.(2)DNA聚合酶在复制延长中对碱基的选择功效.(3)DNA聚合酶具有的3′→5′外切酶的活性,可进行自我校订,以切除复制中错误掺入的核苷酸.(4)应用RNA作为引物,可以降低复制开端阶段所产生的错误.4.答:大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ是一个多功效酶,由一条多肽链构成.其功效是:(1)催化DNA链沿5′→3′偏向延长;(2)具有3′→5′外切酶活性,对不克不及形成碱基对的错配核苷酸可水解切除;(3)具有5′→3′外切酶的活性,能从一条链5′端开端水解,用于除去RNA引物.该酶经蛋白酶水解可断裂成大.小两个片段.前者含有聚合酶和3′→5′外切酶活性,后者只有5′→3′外切酶的活性.5.答的oriC位点上有特点的序列可被DnaA蛋白联合而使双链打开,DnaB,C蛋白进一步联合使双链更为睁开,在此基本上,激发酶及其帮助蛋白联合在开链DNA上,形成激发体.6.答:在DNA复制中,后随链是不中断合成的.因为DNA聚合酶只能按5′→3′偏向合成DNA,后随链不克不及象前导链那样朝同一偏向合成,而是按5′→3′偏向(与复制叉移动偏向相反)由DNA聚合酶Ⅲ合成冈崎片段,相邻的冈崎片段被RNA引物离隔,DNA聚合酶Ⅰ去除RNA引物,并用DNA弥补闲暇,再由DNA衔接酶将片段衔接起来.在真核生物,后随链由DNA 聚合酶α经由过程冈崎片段合成. 8.答:(1)所示磷酸(P)是在它所连片段的5′末尾.(2)瘦语会经由过程中断的DNA修复合成填上,从缺口链所示的–OH端开端,沿5′→3′偏向进行,直到达相邻片段的磷酸基团部位.(3)在缺乏DNA衔接酶时,缺口填上后,两个片段仍不克不及相连.第三章生物信息的传递-从DNA到RNA演习题1一.【不定项选择题】1.反转录酶催化的反响有指点的DNA合成水解反响指点的DNA合成D.3‘→5’外切酶感化E.5‘→3’外切酶感化2.以下对反转录酶催化的反响描写精确的是指点的DNA合成反响的水解反响指点的DNA合成反响D.有3‘→5’外切酶活性E.产品是RNA3.下列属于RNA转录的原料是4.转录过程须要下列哪些成分介入指点的DNA聚合酶指点的RNA聚合酶模板2+复制与RNA转录的配合点是A.须要DNA指点的RNA聚合酶B.须要DNA模板C.合成偏向为5‘→3’D.合成方法为半不中断合成E.须要RNA引物6.真核细胞RNA聚合酶的特色是:A.有3类聚合酶,合成各不雷同的RNAB.反响偏向为5‘→3’C.不合的酶对α-鹅膏蕈碱的迟钝性不合D.需Mg2+消失E.须要引物转录时碱基的配对原则是--8.下列关于原核生物RNA聚合酶的论述哪些说法是精确的?A.全酶由5个亚基(α2ββ’wσ)构成B.在体内焦点酶的任何亚基都不克不及单独与DNA联合C.焦点酶的构成是α2ββ’w亚基也有催化RNA进行复制的功效亚基使RNA聚合酶辨认启动子9.转录与复制的差别是A.无校订体系B.转录产品是RNAC.转录是中断的D.转录偏向是3’→5’E.需DNA模板10.介入RNA合成的酶和蛋白质因子有A.引物酶B.因子TuC.因子Ts聚合酶因子11.下列哪些特点对tRNA分子的功效是必须的?A.辨认暗码子B.辨认反暗码子C.差别各类氨基酸的才能D.辨认DNA 分子E.携带氨基酸12.以下哪种酶须要引物?A.限制性内切酶B.末尾转移酶C.逆转录酶衔接酶聚合酶鄙人列哪些反响中起感化?A.转录修复C.翻译D.前体mRNA的剪接复制的前体加工包含A.剪切5’和3’末尾的多余核苷酸B.去除内含子C.3’末尾加CCAD.碱基润饰E.尿嘧啶核苷→假尿嘧啶核苷15.真核细胞内mRNA转录后加工包含A.5’加帽构造B.去除内含子拼接外显子C.3’端加多聚A尾D.3’端加-CCA-OHE.前体剪切成含反暗码环的编辑包含A.3’末尾的添加B.核苷酸残基的拔出C.5’末尾的加帽D.核苷酸的删除E.核苷酸的代替17.真核生物的启动子构造如下A.在-25邻近含TATA盒B.在-25邻近含CAAT盒C.有些启动子在-40至-110含GC盒和CAAT盒D.在-35处含5’-TTGACA-3’序列E.在-10处含5’-TATAAT-3’序列18.转录终止子可能具有如下构造A.多聚C序列丰硕区和AT丰硕区调节戋戋内含回文构造区内含回文构造19.转录的终止涉及A.ρ因子辨认DNA上的终止旌旗灯号B.RNA聚合酶辨认DNA上的终止旌旗灯号C.在DNA模板上终止点前有G-C丰硕区及A-T丰硕区D.需ρ因子E.σ因子辨认DNA的终止旌旗灯号20.原核与真核mRNA转录和加工的雷同点是A.原核转录生成多顺反子B.原核mRNA需加帽子C.原核的转录须要RNA聚合酶D.原核转录的原料是NTPE.转录偏向为5’→3’21.转录感化的特色是:双股中,只有一股转录,另一股在转录过程中无意义,所以称不合错误称转录B.转录的肇端位点称启动子C.需RNA聚合酶D.转录生成的mRNA中可能包含一个基因信息,也可能包含多个基因信息E.以4种NTP为原料22.真核生物mRNA的特色为A.转录后须要加工B.是单顺反子C.有帽子构造D.在细胞核内合成E.有polyA尾巴23.真核生物转录后mRNA的加工方法包含A.合成5’端的帽子构造B.在3’端添加多聚A尾巴C.去除内含子拼接外显子D.加接CCA 的3’接收端编辑24.关于真核细胞的mRNA下列哪些说法是错误的?A.是由hnRNA生成B.3’末尾有-m7G5ppp的帽子C.其前体经酶催化的剪接感化,去掉落内含子将外显子衔接而成D.5’末尾有多聚A尾前体的剪接需核内小核蛋白颗粒介入成熟过程包含A.在核酸酶感化下切去部分多核苷酸链B.加多聚腺苷酸(polyA)于3’末尾C.润饰形成某些罕见碱基D.5’末尾加帽E.加CCA于3’末尾26.转录的终止涉及因子聚合酶辨认DNA上的终止旌旗灯号C.在DNA模板上有终止旌旗灯号因子辨认DNA的终止旌旗灯号聚合酶27.在哺乳动物细胞中,RNA编辑:A.在转录后能改变基因的编码才能B.在肠细胞中在apo-mRNA的中心形成一个终止暗码子,而在肝细胞中则不会如许C.经常在每种mRNA上产生变更D.以脱氨的方法改变特别的氨基酸E.转录后改变RNA的序列28.核酶的催化特色是A.特异的水解肽链的C末尾B.水解底物仅为RNAC.催化反响须要大量蛋白质因子D.不须要蛋白质即有催化功效E.水解底物是DNA29.原核细胞RNA聚合酶的克制剂是A.四环素B.青霉素C.放线菌素D.(更生霉素)D.利福霉素E.红霉素30.从带有遗传信息的mRNA样品中制备DNA重组体,要应用A.质粒B.限制性核酸内切酶衔接酶D.反转录酶E.解链酶31.真核生物核蛋白体的沉降系数A.完全的核蛋白体为80SB.小亚基为40SC.小亚基中最大的rRNA为28SD.小亚基rRNA为4SE.大亚基为60S32.下列描写中,精确的说法是A.转录是一个产生雷同的双链DNA的过程复制中DNA的DNA聚合酶是多亚基酶C.细菌mRNA是多顺反子因子引诱真核mRNA的转录后润饰E.拓扑异构酶Ⅱ经由过程在模板链上产生瘦语来决议复制的肇端 33下列说法精确的是2010-2011-1 A 对于染色体来讲,因为RNA 引物的原因,DNA 聚合酶必定会留下染色体末尾的一段DNA 使其不被复制 B 端粒酶以自身一段RNA 为模板,经由过程逆转录酶,转录出一段端粒片段并使之衔接于染色体的端粒末尾C 端粒酶是一种自身携带RNA 模板的逆转录酶,可以催化合成端粒D 几乎所有真核生物mRNA 分子的3'末尾都有一段polyAE 反转录酶也和DNA 聚合酶一样,沿5'-3'偏向合成DNA, 并请求短链RNA 作引物34.反转录酶是多功效酶,兼有的活性包含:A RNA 指点的DNA 聚合酶活性B DNA 指点的DNA 聚合酶活性C 核糖核酸酶H 的活性D RNA 指点的RNA 聚合酶活性E DNA 指点的RNA 聚合酶活性35.关于真核生物RNA 聚合酶,下列精确的是A RNA 聚合酶II 消失于核质中,负责合成mRNA 和snRNAB RNA 聚合酶III 也消失于核质中,其功效是合成tRNAC RNA 聚合酶I 消失于核仁中能主如果多种合成rRNAD RNA 聚合酶III 辨认内部启动子E 具有修外切酶才能36.以下说法关于转录精确的是A 转录具有不合错误称性B 转录具有偏向性C 合成的RNA 中,如只含一个基因的遗传信息,称为单顺反子;如含有几个基因的遗传信息,则称为多顺反子D 有特定的肇端和终止位点E 转录必定是中断的 【参考答案】 34.ABCD35.ABC 第三章生物信息的传递-从DNA 到RNA 演习题2 一.【单项选择】 1.转录终止因子为A .σ因子B .α因子C .β因子D .ρ因子E .γ因子2.转录的寄义是A .以DNA 为模板合成DNA 的过程B .以DNA 为模板合成RNA 的过程C .以RNA 为模板合成RNA 的过程D .以RNA 为模板合成DNA 的过程E .以DNA 为模板合成蛋白质的过程3.关于DNA 指点的RNA 聚合酶,下列说法错误的是A .以DNA 为模板合成RNAB .是DNA合成的酶C .以四种NTP 为底物D .催化3’,5’–磷酸二酯键的形成E .没有DNA 时,不克不及施展感化4.关于DNA 聚合酶和RNA 聚合酶,下列说法精确的是A .都以dNTP 为底物B .都须要RNA 引物C .都有3’→5’核酸外切酶活性D .都有5’→3’聚合酶活性E .都有5’→3’核酸内切酶活性5.关于DNA 复制和转录,下列说法错误的是A .都以DNA 为模板B .都需核苷酸作原料C .服从A —T 配对,G —C 配对D .都需依附DNA 的聚合酶E .产品都是多核苷酸链。
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答:1,原核生物mRNA常以多顺反子的形式存在。真核生物mRNA一般以单顺反子的形式存在;2,原核生物mRNA的转录与翻译一般是偶联的,真核生物转录的mRNA前体则需经转录后加工,加工为成熟的mRNA与蛋白质结合生成信息体后才开始工作;3,原核生物mRNA半寿期很短,一般为几分钟 ,最长只有数小时。真核生物mRNA的半寿期较长, 如胚胎中的mRNA可达数日;4,原核与真核生物mRNA的结构特点也不同,原核生物的mRNA的5’端无帽子结构,3’端没有或只有较短的poly A结构。
滚环型
D—环型
8.简述原核生物DNA的复制特点。
(1)复制的起始 1, DNA双螺旋的解旋 DNA在复制时,其双链首先解开,形成复制叉,这是一个有多种蛋白质和酶参与的复杂过程。
切除修复
重组修复‘
DNA直接修复
SOS系统
11.什么是转座子?可分为哪些种类?
DNA的转座,或称移位,是由可移位因子介导的遗传物质重排现象。转座子(transposon,
Tn)是存在于染色体DNA上可自主复制和移位的基本单位。转座子分为两大类:插入序列(IS)和复合型转座子。
1, 插入序列 插入序列是最简单的转座子,它不含有任何宿主基因。它们是细菌染色体或质粒DNA的正常组成部分。一个细菌细胞常带有少于10个序列。转座子常常被定为到特定的基因中,造成该基因突变。
3.由螺线管进一步螺旋化形成直径为0.4μm的圆筒状结构,称为超螺线管,这是染色质包装的三级结构。
4.这种超螺线管进一步螺旋折叠,形成长2-10μm的染色单体,即染色质包装的四级结构。
4. 简述DNA的一,二,三级结构的特征
DNA一级结构:4种核苷酸的的连接及排列顺序,表示了该DNA分子的化学结构
左手螺旋----是右手螺旋的一个补充。Z-DNA调控基因转录模型中,在邻近调控系统中,与调节区相邻的转录区被Z-DNA抑制,只有Z-DNA转变为B-DNA后,转录才得以活化,而在远距离调控系统中,Z-DNA可以通过改变负超螺旋水平,决定聚合酶能否与模板链相结合而调节转录起始活性
7 DNA复制通常采取哪些方式
(3) 复制的延伸 冈崎片段与半不连续复制 在原核生物中,DNA 新生链的合成主要由DNA 聚合酶III所催化。当冈崎片段形成后,DNA聚合酶I 通过其5'→3'外切酶活性切除冈崎片段上的RNA引物,同时,利用后一个冈 崎片段作为引物由5'→3'合成DNA。最后两个冈崎片段由DNA连接酶将其接起来,形成完整的DNA滞后链。
1 染色体具有哪些作为遗传物质的特征?
1 分子结构相对稳定
2 能够自我复制,使亲子代之间保持连续性
3 能够指导蛋白质的合成,从而控制整个生命过程
4 能够产生可遗传的变异
2.什么是核小体?简述其形成过程。
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。核小体是由H2A,H2B,H3,H4各两个分子生成的八聚体和由大约200bp的DNA组成的。八聚体在中间,DNA分子盘绕在外,而H1则在核小体外面。每个核小体只有一个H1。所以,核小体中组蛋白和DNA的比例是每200bpDNA有H2A,H2B,H3,H4各两个,H1一个。用核酸酶水解核小体后产生只含146bp核心颗粒,包括组蛋白八聚体及与其结合的146bpDNA,该序列绕在核心外面形成1.75圈,每圈约80bp。由许多核小体构成了连续的染色质DNA细丝。
9真核生物DNA的复制在哪些水平上受到调控
1细胞生活周期水平调控(限制点调控)即决定细胞停留在G1期还是进入S期
2染色体水平调控即决定不同染色体或同一染色体不同部位的复制子按一定顺序在S期起始复制
3复制子水平调控即决定复制的起始与否
10 细胞通过哪几种修复系统对杆菌的RNA聚合酶有哪些组成成分?各个亚基的作用如何?
答:大肠杆菌的RNA聚合酶由2个α亚基、一个β亚基、一个β’亚基和一个ω亚基组成的核心酶,加上一个σ亚基后则成为聚合酶全酶。α亚基肯能与核心酶的组装及启动子的识别有关,并参与RNA聚合酶和部分调节因子的相互作用;
β亚基和β’亚基组成了聚合酶的催化中心,β亚基能与模版DNA、新生RNA链及核苷酸底物相结合。
答:pribnow box是原核生物中中央大约位于转录起始位点上游10bp处的TATA区,所以又称作-10区。它的保守序列是TATAAT。
7,什么是上升突变?什么是下降突变?
答:上升突变:细菌中常见的启动自突变之一,突变导致Pribnow区共同序列的同一性增加;下降突变:细菌中常见的启动子突变之一,突变导致结构基因的转录水平大大降低,如Pribnow区从TATAAT变成AATAAT。
(4) 复制的终止 DNA复制的终止依赖与Tus蛋白(Terminus utilization substance,36kD)和DNA链上特殊的重复序列Ter(约22bp)。Tus-ter复合体将阻止DNA解链,等反方向的复制叉到达后停止复制,然后两条链解开。最后,释放子链DNA,依靠拓扑酶将超螺旋结构引入DNA分子。
由DNA和组蛋白组成的染色体纤维细丝是许多核小体连成的念珠状结构---- 1.由DNA与组蛋白包装成核小体,在组蛋白H1的介导下核小体彼此连接形成直径约10nm的核小体串珠结构,这是染色质包装的一级结构。
2.在有组蛋白H1存在的情况下,由直径10nm的核小体串珠结构螺旋盘绕,每圈6个核小体,形成外径为30nm,内径10nm,螺距11nm的螺线管,这是染色质包装的二级结构。
2, 存在转录单元 原核生物DNA序列中功能相关的RNA和蛋白质基因,往往丛集在基因组的一个或几个特定部位,形成功能单元或转录单元,它们可被一起转录为含多个mRNA的分子,称为多顺反子mRNA。
3, 有重叠基因 重叠基因,即同一段DNA能携带两种不同蛋白质信息。主要有以下几种情况① 一个基因完全在另一个基因里面 ② 部分重叠 ③ 两个基因只有一个碱基对是重叠的
6简述DNA双螺旋结构及其在现代分子生物学发展中的意义
DNA的双螺旋结构分为右手螺旋A-DNA B-DNA 左手螺旋Z-DNA DNA的二级结构是指两条都核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构
右手螺旋----是由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴构成的。多核苷酸的方向是由核苷酸间的磷酸二酯键的走向决定的 一条由5’到3’另一条由3’到5’。两链上的碱基以氢键相连,嘌呤和嘧啶碱基对层叠与双螺旋内侧,顺着螺旋轴心从上向下看,可见碱基平面与纵轴平面垂直且螺旋的轴心方向穿过氢键的中点。核苷酸的磷酸集团与脱氧核糖在外侧,通过磷酸二酯键相连接而构成DNA分子的骨架。DNA转录时其链板间与有它转录所得的RNA链间形成A-DNA这对基因表达有重要意义
3简述真核生物染色体的组成及组装过程
除了性细胞外全是二倍体 是有DNA以及大量蛋白质及核膜构成核小体是染色体结构的最基本单位。核小体的核心是由4种组蛋白(H2A、H2B、H3和H4)各两个分子构成的扁球状8聚体。
蛋白质包括组蛋白与非组蛋白。组蛋白是染色体的结构蛋白,它与DNA组成核小体,含有大量赖氨酸核精氨酸。非组蛋白包括酶类与细胞分裂有关的蛋白等,他们也有可能是染色体的结构成分
2, 复合型转座子 复合型转座子是一类带有某些抗药性基因(或其他宿主基因)的转座子,其两翼往往是两个相同或高度同源的IS序列,表明IS序列插入到某个功能基因两端时就可能产生复合转座子。一旦形成复合转座子,IS序列就不能再单独移动,因为它们的功能被修饰了,只能作为复合体移动。大部分情况下,这些转座子的转座能力是由IS序列决定和调节的。 除了末端带有IS序列的复合转座子外,还存在一些没有IS序列的,体积庞大的转座子(5000bp以上)——TnA家族。
第三章 生物信息的传递(上)---从DNA到RNA
1,什么是编码链?什么是模版链?
答:与mRNA序列相同的那条DNA链称为编码链(或有意义链);另一条根据碱基互补原则指导mRNA合成DNA链称为模版链(或反义链)。
2,简述RNA转录的概念及其基本过程。
答:RNA转录:以DNA中的一条单链为模板,游离碱基为原料,在DNA依赖的RNA聚合酶催化下合成RNA链的过程。基本过程:模版识别—转录开始—转录延伸—转录终止。
5,简述σ因子的作用。
答:1,σ因子的作用是负责模版链的选择和转录的起始,它是酶的别构效应物,使酶专一性识别模版上的启动子;2,σ因子可以极大的提高RNA聚合酶对启动子区DNA序列的亲和力;3,σ因子还能使RNA聚合酶与模版DNA上非特异性位点结合常数降低。
6,什么是Pribnow box?它的保守序列是什么?
12请说说插入序列与复合型转座子之间异同
转座子是存在于染色体DNA上的可自主复制和位移的基本单位。最简单的转座子不含有任何宿主基因而被称为插入序列(IS),他们是细菌染色体或质粒DNA的正常组成部分。她常常被定位到特定的基团中,造成基因突变。、
复合式转座子是一类带有某些抗药性基因的转座子,其两翼是相同的或高度同源的IS序列,且IS序列是不能单独移动的只能作为复合体移动而且IS序列也决定和调节转座子的转座能力。也是有没有IS序列的转座子Tna家族,其两翼带有38bp的倒置重复序列
DNA二级结构:指两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构
DNA三级结构:指DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构
5.原核生物DNA具有哪些不同于真核生物DNA的特征?
1, 结构简练 原核DNA分子的绝大部分是用来编码蛋白质,只有非常小的一部分不转录,这与真核DNA的冗余现象不同。
1 线性DNA双链的复制 将线性复制子转变为环状或多聚分子
在DNA末端形成发夹式结构 使分子没有游离末端
在某种蛋白质的介入下,在真正的末端启动复制
2 环状DNA双链的复制 Sita型