广东医学院生物化学与分子生物学习题3
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1. DNA上某段有意义链碱基顺序为5′ACTAGTCAG3′,转录后的mRNA上相应的碱基顺序为
(A) 5′-TGATCAGGTC- 3′
(B) 5′-UGAUCAGUC-3′
(C) 5′-CUGACUAGU-3′
(D) 5′-CTGACTAGT-3′
(E) 5′-CAGCUGACU-3′
2. 下列关于RNA的生物合成,哪一项是正确的?
(A) 转录过程需RNA引物
(B) 转录生成的RNA都是翻译模板
(C) 蛋白质在胞浆合成,所以转录也在胞浆中进行
(D) DNA双链一股单链是转录模板
(E) RNA聚合酶以DNA为辅酶,所以称为依赖DNA的RNA聚合酶
3. 真核生物的转录特点是
(A) 发生在细胞质内,因为转录产物主要供蛋白质合成用
(B) 需要a因子辨认起点
(C) 转录产物有聚A (poly A)尾巴,DNA模板上有相应的poly T序列
(D) 已发现有5种真核生物RNA聚合酶
(E) RNA聚合酶都被鹅膏覃碱抑制
4. 不对称转录是指
(A) 双向复制后的转录
(B) 同一DNA模板转录可以是从5′至3′延长和从3′至5′延长
(C) 同一单链DNA,转录时可以交替作有义链和反义链
(D) 转录经翻译生成氨基酸,氨基酸含有不对称碳原子
(E) 没有规律的转录
5. 转录的反义链(antisense strand)
(A) 也称为Watson链
(B) 是不能转录出mRNA的DNA双链
(C) 是转录生成tRNA和rRNA的母链
(D) 同一DNA单链不同片段可作有义链或反义链
(E) 是基因调节的成分
6. Pibow box序列是指
(A) AA TAAA
(B) AAUAAA
(C) TAAGGC
(D) TTGACA
(E) TA TAAT
7. RNA聚合酶催化转录,其底物是
(A) A TP、GTP、TTP、CTP
(B) AMP、GMP、TMP、CMP
(C) dA TP、dGTP、dUTP、dCTP
(D) A TP、GTP、UTP、CTP
(E) ddATP、ddGTP、ddTTP、ddCTP
8. 真核生物的TA TA盒是
(A) DNA合成的起始位点
(B) RNA聚合酶与DNA模板稳定结合处
(C) RNA聚合酶的活性中心
(D) 翻译起始点
(E) 转录起始点
9. 原核生物DNA指导的RNA聚合酶由数个亚基组成,其核心酶的组成是
(A) α2ββ′
(B) ααβ′δ
(C) ααβ′
(D) ασβ
(E) ααβ′
10. 识别转录起始点的是
(A) ρ因子
(B) 核心酶
(C) RNA聚合酶的α亚基
(D) σ因子
(E) dnaB蛋白
11. 下列关于。
因子的描述哪一项是正确的?
(A) RNA聚合酶的亚基,负责识别DNA模板上转录RNA的特殊起始部位
(B) DNA聚合酶的亚基,能沿5′--->3′及3′-->5′方向双向合成
(C) 核糖体50S亚基,催化肽键形成
(D) 核糖体30S亚基,与mRNA结合
(E) 是50S和30S亚基组成70S核蛋白体的桥梁
12. 原核生物参与转录起始的酶是
(A) 解链酶
(B) 引物酶
(C) RNA聚合酶Ⅱ
(D) RNA聚合酶全酶
(E) RNA聚合酶核心酶
13. 能特异性抑制原核生物RNA聚合酶的是
(A) 利福平(rifampicin)
(B) 鹅膏覃碱(amanitin)
(C) 假尿嘧啶
(D) 亚硝酸盐
(E) 氯霉素
14. 在真核生物中,经RNA聚合酶Ⅱ催化的转录产物是
(A) mRNA
(B) 18SrRNA
(C) 28S rRNA
(D) tRNA
(E) 全部RNA
15. tRNA和5S rRNA是由真核生物哪种酶催化转录产生的?
(A) RNA聚合酶I
(B) 逆转录酶
(C) RNA聚合酶
(D) RNA聚合酶全酶
(E) RNA聚合酶Ⅲ
16. ρ因子的功能是
(A) 在启动区域结合阻遏物
(B) 增加RNA合成速率
(C) 释放结合在启动子上的RNA聚合酶
(D) 参加转录的终止过程
(E) 允许特定转录的启动过程
17. σ亚基作为RNA聚合酶全酶组分在转录起始时结合在DNA模板上。
转录延长中,σ亚基
(A) 随全酶在模板上前移
(B) 作为终止因子在转录终止时再起作用
(C) 在转录延长时发生构象改变
(D) 转录延长时脱落
(E) 较松弛地结合在模板上
18. 在转录延长中,RNA聚合酶与DNA模板的结合是
(A) 全酶与模板结合
(B) 核心酶与模板特定位点结合
(C) 结合状态相对牢固稳定
(D) 结合状态松弛而有利于RNA聚合酶向前移动
(E) 和转录起始时的结合状态没有区别
19. RNA作为转录产物,其5′端常见的起始核苷酸是
(A) A或G
(B) C或U
(C) pppG或pppA
(D) pppC或pppU
(E) 无一定规律
20. 电子显微镜下观察到转录过程的羽毛状图形说明
(A) 模板一直打开成单链
(B) 可见复制叉
(C) 转录产物RNA与模板DNA形成很长的杂化双链
(D) 多聚核糖体生成必须在转录完结后才出现
(E) 转录未终止即开始翻译
21. 转录因子(TF)
(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
22. 转录因子(TFⅠ、TFⅡ、TFⅢ)的命名根据是
(A) 含有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ几种亚基
(B) 真核生物中有RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(C) 被转录的基因为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(D) 分别作用于GC、CAAT、TATA序列
(E) 分别作用于阻遏基因、-35区和-10区
23. 转录前起始复合物(PIC)是指
(A) RNA聚合酶与TATAAT序列
(B) RNA聚合酶与TA TA序列结合
(C) 各种转录因子互相结合后再与RNA聚合酶、DNA模板结合
(D) σ因子与RNA聚合酶结合
(E) 阻遏物变构后脱离操纵基因的复合物
24. 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) 岗崎片段
(D) DNA连接酶
(E) σ因子
25. AATAAA是
(A) 启动子的辩认序列
(B) 真核生物的顺式作用元件
(C) 真核生物的反式作用因子
(D) 真核生物转录加尾修饰点
(E) 线粒体的起始密码序列
26. 真核生物MA转录终止
(A) 需要Rho因子
(B) 需要形成锤头结构
(C) 需要释放因子RR
(D) 与加尾修饰同步进行
(E) 需要信号肽
27. 45s-rRNA是
(A) 核糖体大亚基的rRNA
(B) 核糖体小亚基的rRNA
(C) 除5s-rRNA外其余rRNA的前身
(D) 除5.85s-rRNA外其余rRNA的前身
(E) 由不同转录产物拼接生成
28. 外显子是
(A) 基因突变的表现
(B) DNA被水解断裂片段
(C) 转录模板链
(D) 真核生物的编码序列
(E) 真核生物的非编码序列
29. RNA的翻译后修饰
(A) 由核酶催化
(B) 与并接体结合后完成。
(C) 包括加人3-CCA末端
(D) 是自我剪接过程
(E) 包括加人帽子结构
30. 核酶(ribozyme)
(A) 是有催化作用的蛋白质
(B) 以NAD+为辅酶
(C) 有茎环结构和随后的寡聚U
(D) 能催化RNA的自我剪接
(E) 是由snRN和蛋白质组成的t
二、B 型题
(A) pppG
(B) PIC
(C) TF
(D) TA TA
(E) AATAAA
31. 反式作用因子(A) (B) (C) (D) (E)
32. 是顺式作用元件
33. 是真核生物的转录起始区
(A) 3′至5′
(B) C端至N端
(C) 5′至3′
(D) 一个点向两个方向同时进行
(E) N端至C端
34. 双向复制从(A) (B) (C) (D) (E)
35. 肽链的生物合成方向
36. 转录的方向
(A) 干扰素
(B) 利福平
(C) 肉毒碱
(D) 氮芥
(E) 鹅膏覃碱
37. 抑制原核生物RNA聚合酶
38. 抑制RNA聚合酶Ⅱ(A) (B) (C) (D) (E)
(A) sn RNA
(B) hn RNA
(C) 45s-rRNA
(D) 5s-rRNA
(E) mRNA
39. 组成核糖体(A) (B) (C) (D) (E)
40. 组成并接体
ADECE DDBAD ADAAE DDDCE DBCED DCDCD CDEDE CBECA
1. 某一溶液中蛋白质的百分含量为55% ,此溶液的蛋白质氮的百分浓度为
(A) 8.8%
(B) 8.0%
(C) 8.4%
(D) 9.2%
(E) 9.6%
2. 蛋白质分子中的氨基酸属于下列哪一项?
(A) L-β- 氨基酸
(B) D-β- 氨基酸
(C) L-α- 氨基酸
(D) D-α- 氨基酸
(E) L 、D-α- 氨基酸
3. 属于碱性氨基酸的是
(A) 天冬氨酸
(B) 异亮氨酸
(C) 组氨酸
(D) 苯丙氨酸
(E) 半胱氨酸
4. 280nm 波长处有吸收峰的氨基酸为
(A) 丝氨酸
(B) 谷氨酸
(C) 蛋氨酸
(D) 色氨酸
(E) 精氨酸
5. 维系蛋白质二级结构稳定的化学键是
(A) 盐键
(B) 二硫键
(C) 肽键
(D) 疏水键
(E) 氢键
6. 下列有关蛋白质一级结构的叙述,错误的是
(A) 多肽链中氨基酸的排列顺序
(B) 氨基酸分子间通过去水缩合形成肽链
(C) 从N- 端至C- 端氨基酸残基排列顺序
(D) 蛋白质一级结构并不包括各原子的空间位置
(E) 通过肽键形成的多肽链中氨基酸排列顺序
7. 下列有关谷胱甘肽的叙述正确的是
(A) 谷胱甘肽中含有胱氨酸
(B) 谷胱甘肽中谷氨酸的α- 羧基是游离的
(C) 谷胱甘肽是体内重要的氧化剂
(D) 谷胱甘肽的C 端羧基是主要的功能基团
(E) 谷胱甘肽所含的肽键均为α- 肽键
8. 关于蛋白质二级结构错误的描述是
(A) 蛋白质局部或某一段肽链有规则的重复构象
(B) 二级结构仅指主链的空间构象
(C) 多肽链主链构象由每个肽键的二个二面角所确定
(D) 整条多肽链中全部氨基酸的空间位置
(E) 无规卷曲也属二级结构范畴
9. 有关肽键的叙述,错误的是
(A) 肽键属于一级结构内容
(B) 肽键中C-N键所连的四个原子处于同一平面
(C) 肽键具有部分双键性质
(D) 肽键旋转而形成了β-折叠
(E) 肽键中的C-N键长度比N-Cα单键短
10. 有关蛋白质三级结构描述,错误的是
(A) 具有三级结构的多肽链都有生物学活性
(B) 亲水基团多位于三级结构的表面
(C) 三级结构的稳定性由次级键维系
(D) 三级结构是单体蛋白质或亚基的空间结构
(E) 三级结构是各个单键旋转自由度受到各种限制的结果
11. 正确的蛋白质四级结构叙述应该为
(A) 蛋白质四级结构的稳定性由二硫键维系
(B) 蛋白质变性时其四级结构不一定受到破坏
(C) 蛋白质亚基间由非共价键聚合
(D) 四级结构是蛋白质保持生物活性的必要条件
(E) 蛋白质都有四级结构
12. 下列正确描述血红蛋白概念是
(A) 血红蛋白是含有铁卟啉的单亚基球蛋白
(B) 血红蛋白氧解离曲线为S型
(C) l个血红蛋白可与1个氧分子可逆结合
(D) 血红蛋白不属于变构蛋白
(E) 血红蛋白的功能与肌红蛋白相同
13. 蛋白质α一螺旋的特点有
(A) 多为左手螺旋
(B) 螺旋方向与长轴垂直
(C) 氨基酸侧链伸向螺旋外侧
(D) 肽键平面充分伸展
(E) 靠盐键维系稳定性
14. 蛋白质分子中的无规卷曲结构属于
(A) 二级结构
(B) 三级结构
(C) 四级结构
(D) 结构域
(E) 以上都不是
15. 有关蛋白质β一折叠的描述,错误的是
(A) 主链骨架呈锯齿状
(B) 氨基酸侧链交替位于扇面上下方
(C) β一折叠的肽链之间不存在化学键
(D) β一折叠有反平行式结构,也有平行式结构
(E) 肽链充分伸展
16. 下列有关氨基酸的叙述,错误的是
(A) 丝氨酸和苏氨酸侧链都含羟基
(B) 异亮氨酸和领氨酸侧链都有分支
(C) 组氨酸和脯氨酸都是亚氨基酸
(D) 苯丙氨酸和色氨酸都为芳香族氨基酸
(E) 精氨酸和赖氨酸都属于碱性氨基酸
17. 常出现于肽链转角结构中的氨基酸为
(A) 脯氨酸
(B) 半胱氨酸
(C) 谷氨酸
(D) 甲硫氨酸
(E) 丙氨酸
18. 在各种蛋白质中含量相近的元素是
(A) 碳
(B) 氮
(C) 氧
(D) 氢
(E) 硫
19. 下列氨基酸中含有羟基的是
(A) 谷氨酸、天冬酰胺
(B) 丝氨酸、苏氨酸
(C) 苯丙氨酸、酪氨酸
(D) 半胱氨酸、蛋氨酸
(E) 亮氨酸、缬氨酸
20. 蛋白质吸收紫外光能力的大小,主要取决于
(A) 含硫氨基酸的含量
(B) 肽键中的肽键
(C) 碱性氨基酸的含量
(D) 芳香族氨基酸的含量
(E) 脂肪族氨基酸的含量
21. 下列有关肽的叙述,错误的是
(A) 肽是两个以上氨基酸借肽键连接而成的化合物
(B) 组成肽的氨基酸分子都不完整
(C) 多肽与蛋白质分子之间无明确的分界线
(D) 氨基酸一旦生成肽,完全失去其原有的理化性质
(E) 根据N一末端数目,可得知蛋白质的亚基数
22. 关于蛋白质M级结构的描述,错误的是
(A) 每种蛋白质都有M级结构形式
(B) 有的蛋白质几乎全是β一折叠结构
(C) 有的蛋白质几乎全是一螺旋结构
(D) 几种二级结构可同时出现于同一种蛋白质分子中
(E) 大多数蛋白质分子中有β一转角和三股螺旋结构
23. 每种完整蛋白质分子必定具有
(A) α一螺旋
(B) β一折叠
(C) 三级结构
(D) 四级结构
(E) 辅基
24. 胰岛素分子A链与B链的交联是靠
(A) 氢键
(B) 二硫键
(C) 盐键
(D) 疏水键
(E) Vander Waals力
25. 关于蛋白质亚基的描述,正确的是
(A) 一条多肽链卷曲成螺旋结构
(B) 两条以上多肽链卷曲成二级结构
(C) 两条以上多肽链与辅基结合成蛋白质
(D) 每个亚基都有各自的三级结构
(E) 以上都不正确
26. 蛋白质的空间构象主要取决于
(A) 肽链氨基酸的序列
(B) α一螺旋和β一折叠
(C) 肽链中的氨基酸侧链
(D) 二肽链中的肽键
(E) 肽链中的二硫键位置
27. 蛋白质溶液的稳定因素是
(A) 蛋白质溶液的粘度大
(B) 蛋白质分子表面的疏水基团相互排斤
(C) 蛋白质分子表面带有水化膜
(D) 蛋白质溶液属于真溶液
(E) 以上都不是
28. 能使蛋白质沉淀的试剂是
(A) 浓盐酸
(B) 硫酸胺溶液
(C) 浓氢氧化钠溶液
(D) 生理盐水
(E) 以上都不是
29. 盐析法沉淀蛋白质的原理是
(A) 中和电荷,破坏水化膜
(B) 盐与蛋白质结合成不溶性蛋白盐
(C) 降低蛋白质溶液的介电常数
(D) 调节蛋白质溶液的等电点
(E) 以上都不是
30. 血清白蛋白(pI为4.7)在下列哪种pH值溶液中带正电荷?
(A) pH4.0
(B) pH5.0
(C) pH6.0
(D) pH7.0
(E) pH8.0
二、B 型题
(A) 酸性氨基酸
(B) 支链氨基酸
(C) 芳香族氨基酸
(D) 亚氨基酸
(E) 含硫氨基酸
31. 甲硫氨基酸是: (A) (B) (C) (D) (E)
32. 色氨酸是:
33. 缬氨酸是:
34. 半胱氨酸是:
35. 脯氨酸是:
(A) 二级结构
(B) 结构域
(C) 模序
(D) 三级结构
(E) 四级结构
36. 锌指结构是: (A) (B) (C) (D) (E)
37. 无规卷曲是:
38. 纤连蛋白RGD 三肽是:
39. 在纤连蛋白分子中能与DNA 结合的结构是:
40. 亚基间的空间排布是:
(A) 构象改变
(B) 亚基聚合
(C) 肽键断裂
(D) M硫键形成
(E) 蛋白质聚集
41. 蛋白质协同效应发生时可出现: (A) (B) (C) (D) (E)
42. 蛋白质一级结构被破坏时出现:
43. 蛋白质变性时出现:
44. 蛋白质四级结构形成时出现:
45. 蛋白质水合膜破坏时出现:
ACCDE BBDDA CBCAC CABBD DECBD ACBAA ECBED CACBE ACABE
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) 某些基因表达产物是蛋白质分子
(C) 某些基因表达经历基因转录及翻译等过程
(D) 某些基因表达产物是RNA分子
(E) 某些基因表达产物不是蛋白质分子
2. 关于管家基因叙述错误的是
(A) 在生物个体的几乎各生长阶段持续表达
(B) 在生物个体的几乎所有细胞中持续表达
(C) 在生物个体全生命过程的几乎所有细胞中表达
(D) 在生物个体的某一生长阶段持续表达
(E) 在一个物种的几乎所有个体中持续表达
3. 目前认为基因表达调控的主要环节是
(A) 翻译后加工
(B) 转录起始
(C) 翻译起始
(D) 转录后加工
(E) 基因活化
4. 顺式作用元件是指
(A) 基因的5’、3’侧翼序列
(B) 具有转录调节功能的特异DNA序列
(C) 基因的5’侧翼序列
(D) 基因5’、3’侧翼序列以外的序列
(E) 基因的3’侧翼序列
5. 下列情况不属于基因表达阶段特异性的是,一个基因在
(A) 分化的骨骼肌细胞表达,在未分化的心肌细胞不表达
(B) 胚胎发育过程不表达,出生后表达
(C) 胚胎发育过程表达,在出生后不表达
(D) 分化的骨骼肌细胞表达,在未分化的骨骼肌细胞不表达
(E) 分化的骨骼肌细胞不表达,在未分化的骨骼肌细胞表达
6. 一个操纵子(元)通常含有
(A) 数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) 一个启动序列和一个编码基因
(D) 两个启动序列和数个编码基因
(E) 数个启动序列和数个编码基因
7. 反式作用因子是指
(A) 对自身基因具有激活功能的调节蛋白
(B) 对另一基因具有激活功能的调节蛋白
(C) 具有激活功能的调节蛋白
(D) 具有抑制功能的调节蛋白
(E) 对另一基因具有功能的调节蛋白
8. 乳糖操纵子(元)的直接诱导剂是
(A) 葡萄糖
(B) 乳糖
(C) β一半乳糖苷酶
(D) 透酶
(E) 别乳糖
9. 大多数处于活化状态的真核基因对Dnase I
(A) 高度敏感
(B) 低度敏感
(C) 中度敏感
(D) 不敏感
(E) 不一定
10. Lac阻遏蛋白结合乳糖操纵子(元)的
(A) CAP结合位点
(B) O序列
(C) P序列
(D) Z基因
(E) I某因
11. cAMP与CAP结合、CAP介导正性调节发生在
(A) 葡萄糖及cAMP浓度极高时
(B) 没有葡萄糖及cAMP较低时
(C) 没有葡萄糖及cAMP较高时
(D) 有葡萄糖及cAMP较低时
(E) 有葡萄糖及CAMP较高时
12. 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) 个体发育细胞
(C) 分化
(D) 器官分化
(E) 组织分化
13. 基本转录因子中直接识别、结合TATA盒的是
(A) TFII A
(B) TFII B
(C) TFII C
(D) TFII D
(E) TFII E
14. 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互基因编码
(E) 以上都不是
15. 色氨酸操纵子(元)调节过程涉及
(A) 转录水平调节
(B) 转录延长调节
(C) 转录激活调节
(D) 翻译水平调节
(E) 转录/翻译调节
16. 原核基因调节涉及基因重组的是
(A) 色氨酸操纵子(元)机制
(B) 阿拉伯糖操纵子(元)机制
(C) 乳糖操纵子(元)机制
(D) 沙门氏菌的相变异
(E) 大肠杆菌的SOS反应
17. 构成最简单的启动子的常见功能组件是
(A) TA TA盒
(B) GC盒
(C) CAAT盒
(D) 上游调控序列(UAS)
(E) 以上都不是
18. 关于TFII D的叙述不正确的是
(A) 为Pol I、II和III三种转录过程所必需
(B) TFII D通过TBP识别、结合TATA盒
(C) TFII D是一种由多亚基组成的复合物
(D) 由TATA组成的最简单的启动子只需TFII D
(E) 与原核基因转录无关
19. 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) 转录因子调节作用是DNA依赖的或DNA非依赖的
(C) 通过DNA一蛋白质或蛋白质一蛋白质相互作用发挥作用
(D) 有些转录因子结构可能含有DNA结合域或转录激活域
(E) 大多数转录因子的调节作用属反式调节
20. 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) Ara操纵子(元)的阻遏蛋白(Ara C)
(B) Lac操纵子(元)的阻遏蛋白
(C) Trp操纵子(元)的阻遏蛋白
(D) E.coli的Llex阻遏蛋白
(E) 沙门氏菌鞭毛素基因阻遏蛋白
二、B 型题
(A) 操纵子
(B) 启动子
(C) 增强子
(D) 抑制子(沉默子)
(E) 衰减子
21. 为真核基因转录激活所必不可少(A) (B) (C) (D) (E)
22. 在真核基因转录中起正性调节作用
23. 在真核基因转录中起负性调节作用
24. 大多数原核基因调控机制
(A) 顺式作用元件
(B) 反式作用元件
(C) 顺式作用因子
(D) 反式作用因子
(E) 顺/反式作用元件
25. 对自身基因转录激活具有调控作用的DNA序列(A) (B)
(C) (D) (E)
26. 由特定基因编码、对另一基因转录激活具有调控作用的转录因子
(A) Lac阻遏蛋白
(B) RNA聚合酶
(C) 环一磷酸腺苷
(D) 分解代谢物基因激活蛋白
(E) 别乳糖
27. 与O序列结合(A) (B) (C) (D) (E)
28. 与P序列结合
29. 与CAP结合
30. 与CAP位点结合
ADBDA BEEAB CACDE DADAD BCDAA DABCD
1. F因子从一个细胞转移至另一个细胞的基因转移过程称为
(A) 转导
(B) 转化
(C) 转座
(D) 转染
(E) 接合
2. 通过自动获取或人为地供给外源DNA使受体细胞获得新的遗传表型,称为
(A) 转化
(B) 转座
(C) 接合
(D) 转导
(E) 转染
3. 由插人序列和转座子介导的基因移位或重排称为
(A) 接合
(B) 转染
(C) 转导
(D) 转座
(E) 转化
4. 由整合酶催化、在两个DNA序列的特异位点间发生的整合称
(A) 位点特异的重组
(B) 同源重组
(C) 随机重组
(D) 基本重组
(E) 人工重组
5. 发生在同源序列间的重组称为
(A) 非位点特异的重组
(B) 位点特异的重组
(C) 基本重组
(D) 人工重组
(E) 随机重组
6. 限制性核酸内切酶切割DNA后产生
(A) 5’磷酸基和3’羟基基团的末端
(B) 5’磷酸基和3’磷酸基团的末端
(C) 5’羟基和3’羟基基团的末端
(D) 3’磷酸基和5’羟基基团的末端
(E) 以上都不是
7. 可识别并切割特异DNA序列的称
(A) 非限制性核酸外切酶
(B) 限制性核酸内切酶
(C) 限制性核酸外切酶
(D) 非限制性核酸内切酶
(E) DNA酶(DNase)
8. 在重组DNA技术中催化形成重组DNA分子的是DNA
(A) 解链酶
(B) 聚合酶
(C) 连接酶
(D) 内切酶
(E) 拓扑酶
9. 在重组DNA技术领域所说的分子克隆是指
(A) 建立多克隆抗体
(B) 建立单克隆抗体
(C) 有性繁殖DNA
(D) 无性繁殖DNA
(E) 构建重组DNA分子
10. 在下述双链DNA序列(仅列出其中一条链序列)中不属于完全回纹结构的是
(A) GGAATTCC
(B) TGAATTCA
(C) AGAATTCT
(D) CGTTAAGC
(E) AGATATCT
11. 无性繁殖依赖DNA载体的最基本性质是
(A) 卡那霉素抗性
(B) 青霉素抗性
(C) 自我复制能力
(D) 自我表达能力
(E) 自我转录能力
12. 在已知序列的情况下获得目的DNA最常用的是
(A) 筛选cDNA文库
(B) 筛选基因组文库
(C) 化学合成法
(D) 聚合酶链式反应
(E) DNA合成仪合成
13. 重组DNA技术领域常用的质粒DNA是
(A) T病毒基因组DNA的一部分
(B) 细菌染色体外的独立遗传单位
(C) 细菌染色体DNA的一部分
(D) 真核细胞染色体外的独立遗传单位
(E) 真核细胞染色体DNA的一部分
14. 某限制性内切核酸酶按GGG▼CGCCC方式切割产生的末端突出部分含
(A) l个核苷酸
(B) 2个核苷酸
(C) 3个核苷酸
(D) 4个核苷酸
(E) 5个核苷酸
15. 某限制性内切核酸酶切割5’…GGGGGG▼AA TTCC…3’序列后产生
(A) 5’突出末端
(B) 5’或3’突出末端
(C) 5’及3’突出末端
(D) 3’突出末端
(E) 平末端
16. 直接针对目的DNA进行筛选的方法是
(A) 氨苄青霉素抗药性
(B) 青霉素抗药性
(C) 分子杂交
(D) 分子筛
(E) 电泳
17. “克隆”某一目的DNA的过程不包括
(A) 重组DNA分子导人受体细胞
(B) 外源基因与载体的拼接
(C) 基因载体的选择与构建
(D) 筛选并无性繁殖含重组分子的受体细胞
(E) 表达目的基因编码的蛋白质
18. 表达人类蛋白质的最理想的细胞体系是
(A) 酵母表达体系
(B) 原核表达体系
(C) E.coli表达体系
(D) 昆虫表达体系
(E) 哺乳类细胞表达体系
19. 不能用作克隆载体的DNA是
(A) 质粒DNA
(B) 噬菌体DNA
(C) 细菌基因组DNA
(D) 腺病毒DNA
(E) 逆转录病毒DNA
20. 克隆的基因组DNA可在多种系统表达,例外的是
(A) E.coli表达体系
(B) 昆虫表达体系
(C) 酵母表达体系
(D) COS细胞表达体系
(E) CHO细胞表达体系
二、B 型题
(A) 位点特异的童组
(B) 同源重组
(C) 随机重组
(D) 自然重组
(E) 人工重组
21. 基本重组又称(A) (B) (C) (D) (E)
22. 由整合酶催化、发生在两DNA序列的特定位点间
23. 将目的基因与载体DNA拼接成重组DNA分子属于
(A) 基因载体的选择与构建
(B) 外源基因与载体的拼接
(C) 重组DNA分子导人受体细胞
(D) 筛选并无性繁殖含重组分子的受体细胞
(E) 表达目的基因编码的蛋白质
24. 产生嵌合DNA分子(A) (B) (C) (D) (E)
25. 可能应用限制性核酸内切酶
26. 获得DNA克隆
27. 应用转化、转染或感染技术
(A) 5’突出末端
(B) 3’突出末端
(C) 5’及3’突出末端
(D) 5’或3’突出末端
(E) 平末端
28. 某识别6核苷酸序列的限制性内切酶切割5’…AGCTG▼AA TTC…3’产生(A)
(B) (C) (D) (E)
29. 某识别6核苷酸序列的限制性内切酶切割5’…CTGCA▼GAGTC…3’产生
30. 某识别6核着酸序列的限制性内切酶切割5’…AGGTT▼AACAG…3’产生
EADAC ABCDD CDBBA CEECA BAEBA DCABE
1. 通过胞内受体发挥作用的信息物质为
(A) 乙酰胆碱
(B) γ-氨基丁酸
(C) 胰岛素
(D) 甲状腺素
(E) 表皮生长因子
2. 绝大部分膜受体的化学性质为
(A) 糖脂
(B) 磷脂
(C) 脂蛋白
(D) 糖蛋白
(E) 类固醇
3. 细胞内传递信息的第二信使是
(A) 受体
(B) 载体
(C) 无机物
(D) 有机物
(E) 小分子物质
4. 下列哪项不是受体与配体结合的特点
(A) 高度专一性
(B) 高度亲和力
(C) 可饱和性
(D) 不可逆性
(E) 非共价键结合
5. 通过膜受体起调节作用的激素是
(A) 性激素
(B) 糖皮质激素
(C) 甲状腺素
(D) 肾上腺素
(E) 活性维生素D3
6. 下列哪项是旁分泌信息物质的特点:
(A) 持续时间长
(B) 作用距离近
(C) 效率低
(D) 不需第二信使
(E) 有特定的靶细胞
7. 胞内受体的化学性质为
(A) DNA结合蛋白
(B) G蛋白
(C) 糖蛋白
(D) 脂蛋白
(E) 糖脂
8. 下列哪种受体是催化型受体
(A) 胰岛素受体
(B) 生长激素受体
(C) 干扰素受体
(D) 甲状腺素受体
(E) 活性维生素D3受体
9. IP3与相应受体结合后,可使胞浆内哪种离子浓度升高
(A) K+
(B) Na+
(C) HCO3-
(D) Ca2+
(E) Mg2+
10. 心钠素通过下列哪种信息传导途径发挥调节作用
(A) cAMP蛋白激酶途径
(B) cGMP蛋白激酶途径
(C) Ca2+-CaM激酶途径
(D) 受体型TPK-Ras-WAPK途径
(E) JAKs一STAT途径
11. 在细胞内传递激素信息的小分子物质称为
(A) 递质
(B) 载体
(C) 第一信使
(D) 第二信使
(E) 第三信使
12. 影响离子通道开关的配体主要是
(A) 神经递质
(B) 类固醇激素
(C) 生长因子
(D) 无机离子
(E) 甲状腺素
13. cGMP能激活
(A) 磷脂酶C
(B) 蛋白激酶A
(C) 蛋白激酶G
(D) 酪氨酸蛋白激酶
(E) 蛋白激酶C
14. cAMP能别构激活
(A) 磷脂酶A
(B) 蛋白激酶A
(C) 蛋白激酶C
(D) 蛋白激酶G
(E) 酪氨酸蛋白激酶
15. 下列哪种物质不是细胞间信息物质
(A) 一氧化氮
(B) 葡萄糖
(C) 甘氨酸
(D) 前列腺素
(E) 乙酰胆碱
16. 激活的G蛋白直接影响下列哪种酶
(A) 蛋白激酶A
(B) 蛋白激酶C
(C) 蛋白激酶G
(D) 磷脂酶A
(E) 磷脂酶C
17. G蛋白是指
(A) 蛋白激酶A
(B) 鸟苷酸环化酶
(C) 蛋白激酶G
(D) Grb-2结合蛋白
(E) 鸟音酸结合蛋白
18. 下列哪项是小G蛋白
(A) G蛋白的亚基
(B) Gh-2结合蛋白
(C) 蛋白激酶G
(D) Ras蛋白
(E) Raf蛋白
19. 下列有关细胞内信息物质的叙述哪项是错误的
(A) 细胞内信息物质的组成多样化
(B) 无机离子也是一种细胞内信息物质
(C) 细胞内信息物质绝大部分通过酶促级联反应传递信号
(D) 信号蛋白分子多为癌基因产物
(E) 细胞内受体是激素作用的第二信使
20. 在信息传递过程中产生第二信使的激素是
(A) 糖皮质激素
(B) 雌二醇
(C) 5β一氢睾酮
(D) 醛固酮
(E) 促肾上腺皮质激素
21. 在信息传递过程中不产生第二信使的物质是
(A) 肾上腺素
(B) 胰岛素
(C) 甲状腺素
(D) 促肾上腺皮质激素
(E) 促性腺激素
22. 既能抑制腺着酸环化酶,又能激活磷酸二脂酶的激素是
(A) 胰高血糖素
(B) 肾上腺素
(C) 促肾上腺皮质激素
(D) 胰岛素
(E) 以上都不是
23. 以IP3和DAG为第二信使的双信号途径是
(A) cAMP蛋白激酶途径
(B) Ca2+一磷脂依赖性蛋白激酶途径
(C) cGMP蛋白激酶途径
(D) 酪氨酸蛋白激酶途径
(E) 以上都不是
24. 下列哪种受体与G蛋白偶联
(A) 环状受体
(B) 蛇型受体
(C) 催化性受体
(D) 细胞核内受体
(E) 细胞浆内受体
25. 目前认为下列哪种蛋白激酶不直接被胞内第二信使调节
(A) PKA
(B) PKC
(C) PKG
(D) TPK
(E) Ca2+-CaM激酶
26. 其磷酸化能被激活的PKA所催化的氨基酸主要是
(A) 酪氨酸
(B) 甘氨酸
(C) 酪氨酸/甘氨酸
(D) 甘氨酸/丝氨酸
(E) 苏氨酸/丝氨酸
27. 依赖Ca2+的蛋白激酶是
(A) PKA
(B) PKC
(C) PKG
(D) 受体型TPK
(E) 非受体型TPK
28. 肾上腺素与膜上p受体结合,激活G蛋白后
(A) 激活鸟苷酸环化酶
(B) 抑制鸟苷酸环化酶
(C) 激活腺苷酸环化酶
(D) 抑制腺苷酸环化酶
(E) 激活磷脂酶C
29. 下列哪组氨基酸容易发生磷酸化与脱磷酸
(A) Gly、Ser、Val
(B) Thr、Ser、Tyr
(C) Ala、lie、Ieu。