分子生物学习题集第七章
- 格式:doc
- 大小:76.00 KB
- 文档页数:10
下列哪项改变不影响酶催化反应的最初线性速率?(E)A、底物浓度B、酶浓度C、PHD、温度E、时间酶的Km 值大小与( A )A、酶性质有关B、酶浓度有关C、酶作用温度有关D、酶作用时间有关E、以上均有关有关别构酶的结构特点,哪一项不正确?(D)A、有多个亚基B、有与底物结合的部位C、有与调节物结合的部位D、催化部位与别构部位都位于同一亚基上E、催化部位与别构部位既可以处于同一亚基也可以处于不同亚基上下列哪一种酶的辅酶不含维生素? (D )A、谷草转氨酶B、琥珀酸脱氢酶C、乳酸脱氢酶D、糖原合成酶E、丙酮酸脱氢酶1.关于tNRA的生理功能和结构错误的是( D )。
A、转动氨基酸,参与蛋白质合成B、tRNA Try及 tRNA pro可以作为RNA RNA反转录的引物C、氨酰—tRNA可调节某些氨基酸合成酶的活性D、5’端为pG…或pA…结构E、 tRNA三级结构为倒L型2.关于核酸变性的描述错误的是( C )。
A、紫外吸收值增加B、分子黏度变小C、共价键断裂,分子变成无规则线团D、比旋光减小E、浮力密度升高3、组成蛋白质的基本单位是( A )。
A、L—α—氨基酸B、D—α—氨基酸C、L—β—氨基酸D、D—β—氨基酸E、以上都不对。
4、关于下列氨基酸的说明,哪个是不正确的?( D )A、酪氨酸和苯丙氨酸都含有苯环B、苏氨酸和丝氨酸都含有羟基C、亮氨酸和缬氨酸都是分枝氨基酸C、脯氨酸和酪氨酸都是非极性氨基酸 E、组氨酸和色氨酸都是杂环氨基酸5、属于亚氨基酸的是( B )。
A、组氨酸B、脯氨酸C、精氨酸D、赖氨酸E、蛋白质6、哪一种蛋白质组分在280nm处,具有最大的光吸收?(A )A、色氨酸的吲哚环B、酪氨酸的苯酚基C、苯丙氨酸苯环D、半胱氨酸的巯基E、肽链中的肽键7、有一混合蛋白质溶液,其pI值分别为4.6, 5.0, 5.3, 6.7, 7.3,电泳时欲使其中四种泳向正极,缓冲液pH应该是多少?( D )A、4.0B、5.0C、6.0D、7.0E、8.08、与茚三酮反应呈黄色的氨基酸是( E )。
分⼦⽣物学习题集第⼀章⼀,先翻译成中⽂,再名词解释:Molecular biology; Central dogma; prion; holism; reductionism; genome; transcriptome; proteome ; metabolome⼆填空、选择与问答:1.按照⼈们的意愿,改变基因中碱基的组成,以达到的技术称为。
2.因研究重组 DNA技术⽽获得诺贝尔奖的科学家是( )(a) A. Kkornberg (b)W. Gilbert (c) P.Berg (d) B.McClintock3.重组DNA的含义是什么?第⼆章⼀先翻译成中⽂,再名词解释:Hypothesis of the inherited factor; gene; epigenetics; allele; pseudo alleles; cistron; muton; recon; Lactose operon;Deoxynucleotide acid; Z DNA; Trible Helix DNA; quadruplex DNA; denaturation; renaturation; negative superhelix; C value paradox; overlapping gene; repetitive gene; interrupted gene;splitting gene; Intron; exon; intron early; intron late; jumping gene; transposon; insertion sequence (IS ); pseudo gene; Retro-transposon; transposition burst;⼆问答题1.什么是细菌的限制—修饰系统(restriction-modificaton system, R-M system),细菌的限制—修饰系统有什么意义?2. 某⼀⽣物DNA的chemicai complexity=8.82×108bp,复性动⼒学研究表明约有40%的DNA其Cot=5, 请较详细地说明这部分DNA的特点。
[医学]分⼦⽣物学习题集分⼦⽣物学习题集刘⼩烛编第⼀部分必做题第⼀章1、⽤同位素标记氨基酸和核苷酸,噬菌体侵染细菌的实验结论是什么?说明了什么?2、写出DNA和RNA的英⽂全称及中⽂全称。
3、试述“有其⽗必有其⼦”的⽣物学本质。
4、写出早期证实DNA是遗传物质的实验的主要步骤。
5、定义DNA重组技术和基因⼯程技术。
6、叙述分⼦⽣物学的主要研究内容。
第⼆章1、真核⽣物染⾊体的组成。
2、DNA的1、2和⾼级结构。
3、DNA的复制⽅式。
4、原核⽣物DNA的复制特点。
5、简述细胞通过什么修复系统对DNA损伤进⾏修复。
6、所学的转座⼦及其种类。
第三章1、什么是编码链,什么是模板链?2、简述转录的概念及基本过程。
3、⼤肠杆菌RNA聚合酶有那些组成成分。
4、叙述封闭、开放及三元复合物。
5、简述σ因⼦的作⽤。
6、Pribnow box及保守序列。
上升突变,下降突变。
7、原核⽣物和真核⽣物mRNA的区别。
第四章1、tRNA在组织和机构上有哪些特点?2、核糖体有哪些活性中⼼?3、链霉素为什么能抑制蛋⽩质的合成?4、什么是信号肽?它在序列组成上有哪些特点?有什么功能?5、蛋⽩质有哪些翻译后的加⼯修饰?第五章1、PCR的意思、原理和步骤。
2、已知⼀个cDNA的3’的部分序列,请设计实验流程得到该基因的全长cDNA。
3、叙述Southern blotting的基本步骤。
4、提取真核⽣物总RNA的检测标准。
5、简述碱变性法提取质粒DNA的原理及⽅法。
6、简述凝胶电泳分离DNA的要点。
第六章1、简述乳糖操纵⼦的调控模型。
2、画出⾊氨酸操纵⼦模型并清楚调控机理。
第七章1、说明外显⼦、内含⼦在⼀个基因中结构特征。
2、增强⼦是什么?阐述其作⽤机制。
3、叙述顺式作⽤元件。
4、叙述反式作⽤因⼦。
第⼋章1、简述⼈类基因组计划的意义。
2、叙述⼤肠杆菌基因组和真核⽣物基因组的区别。
3、什么是蛋⽩质组学?参考题综合习题及答案习题⼀⼀、填空题:1. ⼀个完整的体外DNA重组技术主要包括(获取⽬的基因)、(将⽬的基因进⾏必要的改造)、(选择和修饰克隆载体)(将⽬的基因与载体连接获得含有⽬的基因的重组载体)(重组载体导⼊宿主细胞)和(筛选出含重组DNA的细胞)六个步骤。
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。
精选全文完整版(可编辑修改)分子生物学1.插入或缺失碱基对会引起移码突变,下列哪种化合物最容易造成这种突变()。
A. 吖啶衍生物B. 5-溴尿嘧啶C. 咪唑硫嘌呤D. 乙基乙磺酸正确答案: A2.产生移码突变可能是由于碱基对的():A. 转换B. 颠换C. 水解D. 插入正确答案: D3.碱基切除修复中不需要的酶是()A. DNA聚合酶B. 磷酸二酯酶C. 核酸外切酶D. 连接酶正确答案: B4.关于DNA的修复,下列描述中,哪些是不正确的?()A. UV照射可以引起相邻胸腺嘧啶间的交联B. DNA聚合酶III参与修复核苷酸切除修复系统行程的单链缺口C. DNA的修复的过程中需要DNA连接酶D. 哺乳动物细胞可以用不同的糖基化酶来除去特异性的损伤碱基正确答案: B5.镰刀形红细胞贫血病是异常血红蛋白纯合子基因的临床表现。
β-链变异是由下列哪种突变造成的():A. 染色体臂交换B. 单核苷酸插入C. 染色体不分离D. 碱基替换正确答案: D6.在细胞对DNA损伤做出的响应中,哪一种方式可能导致高的变异率?()A. 光复活修复B. 碱基切除修复C. 重组修复D. 跨越合成正确答案: D7.下列哪种修复方式,不能从根本上消除DNA的结构损伤?()A. 核苷酸切除修复B. 错配修复C. 光复活修复D. 重组修复正确答案: D8.紫外线照射对DNA分子的损伤主要是():A. 形成共价连接的嘧啶二聚体B. 碱基替换C. 磷酸酯键的断裂D. 碱基丢失正确答案: A9.紫外线照射引起DNA最常见的损伤形式是生成胸腺嘧啶二聚体。
在下列关于DNA分子结构这种变化的叙述中,哪项是正确的?()A. 是相对的两条互补核苷酸链间胸腺嘧啶之间的共价连接B. 可由核苷酸切除修复系统在内的有关酶系统进行修复C. 是由胸腺嘧啶二聚体酶催化生成的D. 不会影响DNA复制正确答案: B10.光复活修复过程中,以下哪种酶与嘧啶二聚体结合?()A. 光解酶B. 核酸外切酶C. 核酸内切酶D. 连接酶正确答案: A11.在大多数DNA修复中,牵涉到四步序列反应,这四步序列反应的次序是()A. 识别、切除、再合成、再连接B. 再连接、再合成、切除、识别C. 切除、再合成、再连接、识别D. 识别、再合成、再连接、切除正确答案: A12.下列碱基的改变不属于颠换的是():A. A →GB. T →GC. A →TD. C →G正确答案: A13.E. coli中的MutH能识别():A. 扭曲的DNA双链B. 半甲基化的GATCC. 插层剂插入位点D. 冈崎片段间的缺口正确答案: B14.哪一类型的突变最不可逆?()A. 核苷酸的缺失或插入B. 水解脱氨基C. 八氧代鸟嘌呤D. 嘧啶二聚体正确答案: A15.下列何者属于DNA自发性损伤():A. DNA复制时的碱基错配B. 胸腺嘧啶二聚体的形成C. 胞嘧啶脱氧D. DNA交联正确答案: A16.错配修复系统中MutS通过检测子代链序列识别子代链上的错配位点。
分子生物学习题及答案第1章序言1.简述孟德尔、摩尔根和Waston等人对分子生物学发展的首要奉献。
孟德尔是遗传学的奠基人,被誉为现代遗传学之父。
他经过豌豆试验,发现了遗传学三大根本规律中的两个,别离为别离规律及自在组合规律。
摩尔根发现了染色体的遗传机制,创建染色体遗传理论,是现代试验生物学奠基人。
于1933年因为发现染色体在遗传中的效果,赢得了诺贝尔生理学或医学奖。
Watson于1953年和克里克发现DNA双螺旋结构一(包含中心法则),取得诺贝尔生理学或医学奖,被誉为''DNA之父”。
2.写出DNA、RNA、mRNA和siRNA的英文全名。
DNA: deoxyribonucleic acid 脱氧核糖核酸RNA: ribonucleic acid 核糖核酸mRNA: messenger RNA 信使RNAtRNA: transfer RNA 转运RNArRNA: ribosomal RNA 核糖体RNAsiRNA: small interfering RNA 搅扰小RNA3.试述''有其父必有其子”的生物学实质。
其生物学实质是基因遗传。
子代的性状由基因决议,而基因因为遗传的效果,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。
4.早期首要有哪些试验证明DNA是遗传物质?写出这些试验的首要进程。
1)肺炎链球菌转化试验:表面光滑的S型肺炎链球菌(有荚膜多糖一致病性);表面粗糙R型肺炎链球菌(无荚膜多糖)。
%1活的S型一打针一试验小鼠一小鼠死亡%1死的S型(经烧煮灭火)一打针一试验小鼠一小鼠存活%1活的R型一打针一试验小鼠一小鼠存活%1死的S型+活的R型一试验打针一小鼠死亡%1别离被杀死的S型菌体的各种组分+活的R型菌体一打针一试验小鼠一小鼠死亡(内只要死的S型菌体的DNA转化R型菌体导致致病菌)*DNA是遗传物质的载体2)噬菌体侵染细菌试验%1细菌培育基35S符号的氨基酸+无符号噬菌体一培育1-2代一子代噬菌体简直不含带有35S符号的蛋白质%1细菌培育基32N符号的核昔酸+无符号噬菌体一培育1-2代一子代噬菌体含有30% 以上32N符号的核昔酸*噬菌体传代进程中发挥效果的或许是DNA而不是蛋白质。
分⼦⽣物学习题集(总).doc分⼦⽣物学习题集(2012版)⽬录习题⼀基因、基因组、基因组学和基因的化学本质 (2)习题⼆DNA的复制、重组、损伤、修复以及突变 (7)习题三DNA转录、逆转录及其转录后加⼯ (12)习题四翻译及其后加⼯ (17)习题五基因表达的调控 (22)习题六基因⼯程以及其他现代分⼦⽣物学技术 (27)习题⼀基因、基因组、基因组学和基因的化学本质⼀、名词解释(每题3分,共15分)1、SNP2、satellite DNA3、annealing4、RFLP5、physical map⼆、填空题(每空1分,共15分)1、T m是指DNA热变性时候的熔点,双链DNA中若____含量多,则其T m值⾼。
2、DNA分⼦中存在三类核苷酸序列,⾼度重复序列、中度重复序列和单拷贝序列。
tRNA、rRNA以及组蛋⽩等由__________________编码,⽽⼤多数蛋⽩质由_______________编码。
3、硝酸纤维素膜可结合单链核酸。
将RNA变性后转移到硝酸纤维素膜上再进⾏杂交,称为________________印迹法;将DNA变性后转移到硝酸纤维素膜上再进⾏杂交,称为________________印迹法。
4、蛋⽩质组是指_________________________________________________________。
5、维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是_______________,它由范德华⼒和疏⽔作⽤构成。
6、现在普遍使⽤的测定DNA⼀级结构的⽅法是Sanger提出的_________法。
7、真核⽣物构成染⾊质的蛋⽩质有_________和____________两类。
染⾊质的⼀级结构为_________,⼆级结构是________纤维。
8、DNA在酸性溶液中会发⽣_________,所以DNA应该存放在碱性溶液中;RNA在碱性溶液中发⽣______,所以RNA应该存放在酸性溶液中。
现代分子生物学课后习题集及答案(朱玉贤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(moleculargeics)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。
第7章、基因操作1.PCR过程中的DNA模板变性、模板与引物退火、引物延伸3步的温度设置一般大致是多少?要考虑的主要因素是什么?DNA模板变性(denature):95℃左右高温使模板DNA完全变性。
单链DNA模板与引物退火(annealing):55℃左右引物与模板形成复合物的几率>>DNA分子自身的复性。
引物的延伸(extension):72℃左右耐热DNA聚合酶在最适温度下催化DNA合成反应。
2.衡量PCR好坏的参数主要有哪些?一般来说好的结果如何体现?特异性Specificity:最好只有目的DNA带。
真实性Fidelity:DNA序列正确。
产量Quantity:DNA带明亮。
3. 以TaqMan技术为例,简述实时荧光PCR的原理。
PCR扩增时,Taq酶的5’- 3’外切酶活性将探针酶切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而使荧光监测系统可接收到荧光信号;每扩增一条DNA链就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。
4. 用于核酸探针标记的32P ATP有几种,DNA切口平移标记法、随机引物标记法和5′末端标记分别应该用哪种?为什么?2种:r-32P ATP、a-32P A TP(1) DNA切口平移标记法:[α-32P]-dCTP(2) DNA随机引物标记法:[α-32P]-dCTP(3) DNA的5’末端标记法:[γ-32P]-ATP(4) DNA的3’末端标记法: [α-32P]-dCTP32P的放射性较强,放射自显影所需时间较短,灵敏度极高;特异性极高;对各种酶促反应无任何影响,也不会影响碱基配对的特异性与稳定性和杂交性质。
5. 简述采用Biotin标记探针进行North-South杂交原理和操作流程。
①DNA电泳,转膜,紫外交联固定②洗膜封闭(地高辛标记)③杂交:生物素标记的探针与靶DNA结合③杂交:Dig标记的探针与靶DNA结合④HRP标记的链亲和素与探针上的生物素结合④HRP/AP标记抗体与Dig结合⑤底物在HRP催化下,反应发光⑤底物与抗体-HRP/AP反应, 显色或发光6.简述蛋白质印迹技术Western Blotting间接法操作流程。
单选题}20分双选题名词解释5×3分英+汉简答题3×5分论述题1(2)×10( + )分A 细胞与大分子1 分泌蛋白的糖基化作用发生在(C )A线粒体B过氧化物酶体C内质网D核2 以下哪一个是核蛋白(B )A角蛋白B染色质C组蛋白D蛋白聚糖3以下哪一个不是多糖(D )A几丁质B支链淀粉C黏多糖D甘油4 跨膜蛋白(B )A将两个脂双层连接一起B有胞内和胞外结构域C完全包埋在膜内D很容易从膜上去除下来5 名词解释:微体、核蛋白。
微体(microbody或cytosome)是一些由单层膜包围的小体。
它的大小、形状与溶酶体相似,二者区别在于含有不同的酶。
微体内含有氧化酶和过氧化氢酶类。
在植物细胞里,还存在另一种过氧化物酶体,进行乙醛酸循环,称为乙醛酸循环体。
根据微体内含有的酶的不同可以将微体分为溶酶体、过氧化物酶体和乙醛酸循环体。
核蛋白(nuclear protein)是指在细胞质内合成,然后运输到核内起作用的一类蛋白质,由核酸与蛋白质组成。
如核糖体、染色质。
病毒也是一种核蛋白复合体。
6 简答:真核与原核生物核糖体的主要区别?原核生物的核糖体较小,沉降系数为70S,相对分子质量为2.5MDa,由50S(23S rRNA、5S rRNA和31种蛋白质)和30S(16S rRNA和21种蛋白质)两个亚基组成;而真核生物的核糖体体积较大,沉降系数是80S,相对分子质量为3.9~4.5MDa,由60S(28S rRNA、5.8S rRNA、多种5S rRNA和约33种蛋白质)和40S(18S rRNA和约49种蛋白质)两个亚基组成。
典型的原核生物大肠杆菌核糖体是由一个50S大亚基和一个30S小亚基组成的。
B 蛋白质结构1 以下哪一个是亚氨基酸(A )A 脯氨酸B 羟赖氨酸C 色氨酸D 组氨酸2 以下哪一个不是蛋白质的二级结构(C )A α-螺旋B 三股螺旋C 双螺旋D β-折叠片3 在等电聚焦电泳中蛋白质按(A )分离A pH梯度B 盐梯度C 密度梯度D 温度梯度4 Edman降解法(D )对多肽进行测序A 用一段cDNA测序B 按照质量C 从C端到N端D 从N端到C端5名词解释:抗原决定部位或表位抗原表位(antigenic determinant,AD)是决定抗原性的特殊化学基团,是由5~8个氨基酸组成的短序列。
一、是非题1、Lac阻遏蛋白结合乳糖操纵子(元)的 P序列。
2、分解代谢物基因激活蛋白(CAP)对乳糖操纵子表达的影响是正调控。
二、单选题1、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2、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蛋白是一系列操纵子的阻遏物D、它只能修复嘧啶二聚体3、色氨酸操纵子中的衰减作用最终导()A、DNA复制的提前终止B、在RNA中形成一个抗终止的发夹环C、在RNA中形成一个翻译终止的发夹环D、RNA polymerase从色氨酸操纵子的DNA序列上解离4、色氨酸操纵子的转录调控包括()A、阻遏系统B、阻遏系统和弱化系统C、诱导系统D、诱导系统和弱化系统三、多选题1、基因表达调控可以发生在( )A、转录水平B、复制水平C、转录起始D、翻译水平E、翻译后水平2、以下关于cAMP对原核基因转录的调控作用的叙述错误的是( )A、cAMP可与分解代谢基因活化蛋白CAP结合成复合物B、cAMPCAP复合物结合在启动子前方C、葡萄糖充足时,cAMP水平不高D、葡萄糖和乳糖并存时,细菌优先利用乳糖四、填空题1、Trp 操纵子的精细调节包括()机制及()机制等两种机制。
2、胰岛素在胰岛的β细胞表达、而在α 细胞不表达,称为基因表达的()特异性,又称为()特异性。
五、术语解释1、核糖体开关2、RNA干扰3、Operon:(操纵子)4、基因调控(gene regulation)六、简答题1、说明E.Coil 乳糖操纵子如何控制对乳糖的利用?2、说明E.coil 色氨酸操纵子如何控制其结构基因的表达?。
第二章 DNA 与染色体一、填空题1.病毒ΦX174及M13的遗传物质都是单链DNA 。
2.AIDS 病毒的遗传物质是单链RNA 。
3.X射线分析证明一个完整的DNA螺旋延伸长度为3.4nm 。
4.氢键负责维持A-T间(或 G-C间)的亲和力。
5.天然存在的DNA分子形式为右手 B 型螺旋。
二、选择题(单选或多选)1.证明 DNA 是遗传物质的两个关键性实验是:肺炎球菌在老鼠体内的毒性和 T2 噬菌体感染大肠杆菌。
这两个实验中主要的论点证据是( C )。
A.从被感染的生物体内重新分离得到 DNA 作为疾病的致病剂 B.DNA 突变导致毒性丧失C.生物体吸收的外源 DNA(而并非蛋白质)改变了其遗传潜能D.DNA 是不能在生物体间转移的,因此它一定是一种非常保守的分子E.真核心生物、原核生物、病毒的 DNA 能相互混合并彼此替代2.1953 年 Watson 和 Crick 提出( A )。
A.多核苷酸 DNA 链通过氢键连接成一个双螺旋B.DNA 的复制是半保留的,常常形成亲本子代双螺旋杂合链C.三个连续的核苷酸代表一个遗传密码 D.遗传物质通常是 DNA 而非 RNA E.分离到回复突变体证明这一突变并非是一个缺失突变3.DNA 双螺旋的解链或变性打断了互补碱基间的氢键,并因此改变了它们的光吸收特性。
以下哪些是对 DNA 的解链温度的正确描述?( C、D )A.哺乳动物 DNA 约为 45℃,因此发烧时体温高于42℃是十分危险的B.依赖于 A-T 含量,因为 A-T 含量越高则双链分开所需要的能量越少C.是双链 DNA 中两条单链分开过程中温度变化范围的中间值D.可通过碱基在 260nm 的特征吸收峰的改变来确定 E.就是单链发生断裂(磷酸二酯键断裂)时的温度4.DNA 的变性( A、C、E )。
A.包括双螺旋的解链 B.可以由低温产生 C.是可逆的 D.是磷酸二酯键的断裂 E.包括氢键的断裂5.在类似 RNA 这样的单链核酸所表现出的“二级结构”中,发夹结构的形成( A、D )。
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.dA TP 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都涉及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.下列有关大肠杆菌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A TP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A TP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A TP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.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。
分子生物学每章作业及其答案二简答题-1)DNA的一级、二级和三级结构;2)原核和真核生物基因组的特点;3) DNA 的半保留复制机制;4) DNA复制精确性的分子机理;(1)DNA一级结构:是指4种核苷酸的连接及排列顺序,表示了该DNA分子的化学构成。
DNA的二级结构:是指两条脱氧多核苷酸链反向平行盘绕所形成的双螺旋结构。
DNA的三级结构:是指DNA中单链与双链、双链之间的相互作用形成的三链或四链结构。
(2) 原核生物基因组的特点:基因组通常仅由一条环状双链DNA 分子组成。
只有一个复制起点。
有操纵子结构。
编码蛋白质的结构基因是单拷贝的,但rRNA基因往往是多拷贝的。
非编码的DNA所占比例很少,类似病毒基因组。
基因组DNA具有多调控区。
与真核生物类似,具有可移动的DNA序列真核生物基因组的特点:1.基因组较庞大:2.大量重复顺序3.大部分为非编码序列4. 转录产物是单顺反子5.真核基因是断裂基因,有内含子结构6.存在大量的顺式作用元件。
7.存在大量的DNA多态性8.具有端粒结构3) DNA的半保留复制机制;DNA在进行复制的时候链间氢键断裂,双链解旋分开,每条链作为模板在其上合成互补链,经过一系列酶(DNA聚合酶、解旋酶、链接酶等)的作用生成两个新的DNA分子。
子代DNA分子其中的一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的,这种方式称半保留复制。
4) DNA复制精确性的分子机理;1.严格的碱基配对2.DNA聚合酶对碱基的选择3.DNA聚合酶的校读功能4.修复(错配修复、切除修复、重组修复、直接修复、SOS)第三章生物信息的传递(上)—从DNA到RNA简答题-1)原核与真核生物mRNA的区别;2)RNA转录的基本过程及加工方式;3)列举几个RNA转录的顺式作用元件(如TATA box)及其作用方式。
(1)原核生物mRNA的特征1) 半衰期短:转录与翻译同步,翻译没有完成可能mRNA 5’端就开始降解;2) 多顺反子形式:操纵子-功能相关的几个基因一起转录为一条mRNA分子;3) 无5’帽结构,3’没有或很短polyA尾巴真核生物mRNA的特征mRNA前体长5-10倍以上,加工为成熟mRNA的结构与DNA 序列有差异:1) 5’端存在帽结构2) 3’端polyA尾巴真核细胞mRNA结构为:5’cap-5’UTR-coding region-3’UTR-polyA tail,病毒mRNA 亦是单顺反子结构。
分子生物学第七章课后作业1.简述代谢物对基因表达调控的两种方式。
答:原核生物代谢物对基因表达调控的方式有两种:可诱导调节和可阻遏调节。
可诱导调节:是指一些基因在特殊的代谢物或化合物的作用下,由原来关闭的状态转变为工作状态,即在某些物质的诱导下使基因活化;可阻遏调节:这类基因平时都是开启的,处在产生蛋白质或酶的工作过程中,由于一些特殊代谢物或化合物的积累而将其关闭,阻遏了基因的表达。
2.什么是操纵子学说?答:操作子学说是关于原核生物基因结构及基因表达调控的学说,由雅各布(F. Jacob)和莫诺(J.Monod)于1961年提出,并在10年内经许多科学家的补充和修正得以完成。
3.简述乳糖操纵子的调控模型。
答:乳糖操纵子包括调节基因、启动基因、操纵基因和结构基因。
大肠杆菌的lac操纵子受到两方面的调控:一是对RNA聚合酶结合到启动子上去的调控(阳性);二是对操纵基因的调控(阴性)。
在含葡萄糖的培养基中大肠杆菌不能利用乳糖,只有改用乳糖时才能利用乳糖。
大肠杆菌的乳糖操纵子含Z、Y及A三个结构基因,分别编码β-半乳糖苷酶、透酶、乙酰基转移酶,此外还有一个操纵序列O、一个启动序列P及一个调节基因Ⅰ。
Ⅰ基因编码一种阻遏蛋白,后者与O序列结合,使操纵子受阻遏而处于转录失活状态。
在启动序列P上游还有一个分解(代谢)物基因激活蛋白CAP 结合位点,由P序列、O序列和CAP结合位点共同构成LAC操纵子的调控区,三个酶的编码基因即由同一调控区调节,实现基因产物的协调表达。
4.什么是葡萄糖效应?答:葡萄糖或某些容易利用的碳源,其分解代谢产物阻遏某些诱导酶体系编码的基因转录的现象。
如大肠埃希氏菌培养在含葡萄糖和乳糖的培养基上,在葡萄糖没有被利用完之前,乳糖操纵子就一直被阻遏,乳糖不能被利用,这是因为葡萄糖的分解物引起细胞内cAMP含量降低,启动子释放cAMP-CAP蛋白,RNA聚合酶不能与乳糖的启动基因结合,以至转录不能发生,直到葡萄糖被利用完后,乳糖操纵子才进行转录,形成利用乳糖的酶,这种现象称葡萄糖效应。
医学分子生物学习题集(参考答案)第二章基因与基因组一、名词解释1.基因 (gene):是核酸中储存有功能的蛋白质多肽链或RNA序列信息及表达这些信息所必需的全部核苷酸序列。
2.断裂基因 (split gene):真核生物基因在编码区内含有非编码的插入序列,结构基因不连续,称为断裂基因。
3.结构基因 (structural gene):基因中用于编码RNA或蛋白质的DNA序列为结构基因。
4.非结构基因 (non-structural gene):结构基因两侧一段不编码的DNA片段,含有基因调控序列。
5.内含子 (intron):真核生物结构基因内非编码的插入序列。
6.外显子 (exon):真核生物基因内的编码序列。
7.基因间DNA (intergenic DNA):基因之间不具有编码功能及调控作用的序列。
8.GT-AG 法则 (GT-AG law):真核生物基因的内含子5′端大多数是以GT开始, 3′端大多数是以AG结束,构成RNA剪接的识别信号。
9.启动子 (promoter):RNA聚合酶特异识别结合和启动转录的DNA序列。
10.上游启动子元件(upstream promoter element ):TATA合上游的一些特定的DNA序列,反式作用因子,可与这些元件结合,调控基因转录的效率。
11.反应元件 (response element):与被激活的信息分子受体结合,并能调控基因表达的特异DNA序列。
12.poly(A)加尾信号 (poly(A) signal) :结构基因末端保守的AATAAA顺序及下游GT或T富含区,被多聚腺苷酸化特异因子识别,在mRNA 3′端加约200个A。
13.基因组 (genome):细胞或生物体一套完整单倍体的遗传物质的总称。
14.操纵子 (operon):多个功能相关的结构基因成簇串联排列,与上游共同的调控区和下游转录终止信号组成的基因表达单位。
15.单顺反子 (monocistron):一个结构基因转录生成一个mRNA分子。
分子生物学习题答案第一章绪论Chapter 1 Introduction一名词解释1.人类基因组计划:与曼哈顿原子弹计划和阿波罗登月计划相媲美的美国人类基因组计划(human genome project, HGP),解读人基因组上的所有基因、24个染色体DNA分子中的碱基序列。
在―人类基因组计划‖中,分为两个阶段:DNA序列图以前的计划和DNA序列图计划。
序列图前计划包括遗传图、物理图、转录图。
2. RFLP (restrict fragment length polymorphism ):A variation from one individual to the next in the number of cutting sites for a given restriction endonuclease in a given genetic locus.3. DNA指纹:基因组中存在着多种重复序列,拷贝数从几个到数十万个,可分为串联重复序列和分散重复序列。
根据个体重复序列拷贝的位置和数目的差异,使用限制性内切酶,获得具有个体特异性的DNA片段。
可以作为亲缘关系或个人身份的鉴定。
4. SNP(single nucleotide polymorphism, 单核苷酸多态性):在一个群体中,基因组内某一特定核苷酸位置上出现2种或2种以上不同核苷酸的现象,在群体中相应频率为1-2%。
如果低于这个频率,可视为点突变。
二简答1. What is molecular biology?Molecular biology is the subject of gene structure and function at the molecular level.To explain the principle of development, metabolism, heredity and variation, aging at the molecular level. It grew out of the disciplines of genetics and biochemistry.2. Major events in the genetics century第二章核酸、蛋白质结构一选择题:B, E, D, A, A二名词解释1.Transfection:describes the introduction of foreign material into eukaryotic cells using a virus vector or other means of transfer. The term transfection for non-viral methods is most often used in reference to mammalian cells, while the term transformation is preferred to describe non-viral DNA transfer in bacteria and non-animal eukaryotic cells such as fungi, algae and plants.2.Configuration:The configuration of a molecule is the permanent geometry that results from the spatial arrangement of its bonds. The ability of the same set of atoms to form two or more molecules with different configurations is stereoisomerism.Configuration is distinct from chemical conformation, a shape attainable by bond rotations.3.构象:(Conformation, generally means structural arrangement),指一个分子中不改变共价键结构,仅是单键周围的原子旋转所产生的原子空间排列。
第七章蛋白质的生物合成——翻译(一)名词解释1.翻译2.密码子3.密码的简并性4.同义密码子5.变偶假说6.移码突变7.同功受体8.多核糖体(二)问答题1.参与蛋白质生物合成体系的组分有哪些?它们具有什么功能?2.遗传密码是如何破译的?3.遗传密码有什么特点?4.简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用。
5.简述核糖体的活性中心的二位点模型及三位点模型的内容。
6.氨基酸在蛋白质合成过程中是怎样被活化的?7.简述蛋白质生物合成过程。
8.蛋白质合成中如何保证其翻译的正确性?9.原核细胞和真核细胞在合成蛋白质的起始过程有什么区别。
10.蛋白质合成后的加工修饰有哪些内容?11.蛋白质的高级结构是怎样形成的?12.真核细胞与原核细胞核糖体组成有什么不同?如何证明核糖体是蛋白质的合成场所?13. 已知一种突变的噬菌体蛋白是由于单个核苷酸插入引起的移码突变的,将正常的蛋白质和突变体蛋白质用胰蛋白酶消化后,进行指纹图分析。
结果发现只有一个肽段的差异,测得其基酸顺序如下:正常肽段Met-Val-Cys-Val-Arg 突变体肽段Met-Ala-Met-Arg(1)什么核苷酸插入到什么地方导致了氨基酸顺序的改变?(2)推导出编码正常肽段和突变体肽段的核苷酸序列.提示:有关氨基酸的简并密码分别为Val:GUU GUC GUA GUG Arg:CGU CGC CGA CG AGA AGG Cys:UGU UGC Ala:GCU GCC GCA CGC14. 试列表比较核酸与蛋白质的结构。
15. 试比较原核生物与真核生物的翻译。
(三)填空题1.蛋白质的生物合成是以___________为模板,以___________为原料直接供体,以_________为合成杨所。
2.生物界共有______________个密码子,其中___________个为氨基酸编码,起始密码子为_________;终止密码子为_______、__________、____________。
3.原核生物的起始tRNA以___________表示,真核生物的起始tRNA以___________表示,延伸中的甲硫氨酰tRNA以__________表示。
4.植物细胞中蛋白质生物合成可在__________、___________和___________三种细胞器内进行。
5.延长因子T由Tu和Ts两个亚基组成,Tu为对热___________蛋白质,Ts为对热________蛋白质。
6.原核生物中的释放因子有三种,其中RF-1识别终止密码子_____________、____________;RF-2识别__________、____________;真核中的释放因子只有___________一种。
7.氨酰-tRNA合成酶对__________和相应的________有高度的选择性。
8.原核细胞的起始氨基酸是_______,起始氨酰-tRNA是____________。
9.原核细胞核糖体的___________亚基上的__________协助辨认起始密码子。
l0.每形成一个肽键要消耗_____________个高能磷酸键,但在合成起始时还需多消耗___________个高能磷酸键。
11.肽基转移酶在蛋白质生物合成中的作用是催化__________形成和_________的水解。
12.肽链合成终止时,___________进人“A”位,识别出_________,同时终止因子使________的催化作用转变为____________。
13.原核生物的核糖体由____________小亚基和____________大亚基组成,真核生物核糖体由_________小亚基和_______________大亚基组成。
14. 蛋白质中可进行磷酸化修饰的氨基酸残基主要为_____________、____________、___________。
(四)选择题1.蛋白质生物合成的方向是( )。
A.从C→N端B.定点双向进行C.从N端、C端同时进行D.从N→C端2.不能合成蛋白质的细胞器是( )。
A.线粒体B.叶绿体C.高尔基体D.核糖体3.真核生物的延伸因子是( )。
A.EF—TuB.EF一2C.EF--GD.EF一14.真核生物的释放因子是( )。
A.RFB.RF一1C.RF一2D.RF一35.能与tRNA反密码子中的I碱基配对的是( )。
A.A、GB.C、UC.UD.U、C、A6.蛋白质合成所需能量来自( )。
A.ATPB.GTPC.ATP、GTPD.GTP7.tRNA的作用是( )。
A.将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上B.把氨基酸带到mRNA位置上C.将mRNA接到核糖体上D.增加氨基酸的有效浓度8.关于核糖体的移位,叙述正确的是( )。
A.空载tRNA的脱落发生在“A”位上B.核糖体沿mRNA的3’→5’方向相对移动C.核糖体沿mRNA的5’→3’方向相对移动D.核糖体在mRNA上一次移动的距离相当于二个核苷酸的长度9.在蛋白质合成中,下列哪一步不需要消耗高能磷酸键( )。
A.肽基转移酶形成肽键B.氨酰一tRNA与核糖体的“A,’位点结合C.核糖体沿mRNA移动D.fMet—tRNAf与mRNA的起始密码子结合以及与大、小亚基的结合10.在真核细胞中肽链合成的终止原因是( )。
A.已达到mRNA分子的尽头B.具有特异的tRNA识别终止密码子C.终止密码子本身具有酯酶作用,可水解肽酰与tRNA之是的酯键D.终止密码子被终止因子(RF)所识别11.蛋白质生物合成中的终止密码是( )。
A.UAAB.UAUC.UACD.UAGE.UGA12.根据摆动假说,当tRNA反密码子第1位碱基是I时,能够识别哪几种密码子( )A.AB.CC.GD.TE.U13.下列哪些因子是真核生物蛋白质合成的起始因子( )。
A.IF1B.IF2C.eIF2D.eIF4E.elF4A14.蛋白质生物合成具有下列哪些特征( )。
A.氨基酸必须活化B.需要消耗能量C.每延长一个氨基酸必须经过进位、转肽、移位、税落四个步骤D.合成肽链由C端向N端不断延长E.新生肽链需加工才能成为活性蛋白质15.下列哪些内容属于蛋白质合成后的加工、修饰( )。
A.切除内含子,连接外显子B.切除信号肽C.切除N-端MetD.形成二硫键E.氨的侧链修饰16.蛋白质生物合成过程中,下列哪些步骤需要消耗能量( )。
A.氨基酸分子的活化B.70S起始复合物的形成C.氨酰tRNA进入核糖体A 位D.肽键形成E.核糖体移位17.原核生物的肽链延伸过程有下列哪些物质参与( )。
A.肽基转移酶B.鸟苷三磷酸C.mRNAD.甲酰甲硫氨酰-tRNAE.EF-Tu、EF-Ts、EF-G18.Shine-Dalgarno顺序(SD-顺序)是指:( )A.在mRNA分子的起始码上游8-13个核苷酸处的顺序B.在DNA分子上转录起始点前8-13个核苷酸处的顺序C.16srRNA3'端富含嘧啶的互补顺序D.启动基因的顺序特征E.以上都正确19. 在研究蛋白合成中,可利用嘌呤霉素,这是因为它:( )A.使大小亚基解聚B.使肽链提前释放C.抑制氨基酰-tRNA合成酶活性D.防止多核糖体形成E.以上都正确20. 氨基酸活化酶:( )A.活化氨基酸的氨基B.利用GTP作为活化氨基酸的能量来源C.催化在tRNA的5’磷酸与相应氨基酸间形成酯键D.每一种酶特异地作用于一种氨基酸及相应的tRNAE.以上都不正确(五)是非题1.DNA不仅决定遗传性状,而且还直接表现遗传性状。
( )2.密码子在mRNA上的阅读方向为5’→ 3’。
( )3.每—种氨基酸都有两种以上密码子。
( )4.一种tRNA只能识别一种密码子。
( )5.线粒体和叶绿体的核糖体的亚基组成与原核生物类似。
( )6.大肠杆菌的核糖体的小亚基必须在大亚基存在时,才能与mRNA结合。
( )7.大肠杆菌的核糖体的大亚基必须在小亚存在时,才能与mRNA结合。
( ) 8.在大肠杆菌中,一种氨基酸只对应于一种氨酰-tRNA合成酶。
( )9.氨基酸活化时,在氨酰-tRNA合成酶的催化下,由ATP供能,消耗—个高能磷酸键。
( )10.线粒体和叶绿体内的蛋白质生物合成起始与原核生物相同。
( )11.每种氨基酸只能有一种特定的tRNA与之对应。
( )12.AUG既可作为fMet-tRNA f和Met-tRNA i的密码子,又可作为肽链内部Met的密码子。
( )13.构成密码子和反密码子的碱基都只是A、U、C、G。
( )14.核糖体大小亚基的结合和分离与Mg2+,的浓度有关。
( )15.核糖体的活性中心“A”位和“P”位都主要在大亚基上。
( )16. E.coli中,DnaA与复制起始区DNA结合,决定复制的起始。
( )二、参考答案(一)名词解释1.翻译(translation):以mRNA为模板,氨酰-tRNA为原料直接供体,在多种蛋白质因子和酶的参与下,在核糖体上将mRNA分子上的核苷酸顺序表达为有特定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
2.密码子(codon):mRNA中碱基顺序与蛋白质中氨基酸顺序的对应关系是通过密码实现的,mRNA中每三个相邻的碱基决定一个氨基酸,这三个相邻的碱基称为一个密码子。
3.密码的简并性(degeneracy):—个氨基酸具有两个以上密码子的现象。
4.同义密码子(synonym codon):为同—种氨基酸编码的各个密码子,称为同义密码了。
5.变偶假说(wobble hypothesis):指反密码子的前两个碱基(3’-端)按照标准与密码子的前两个碱基(5’-端)配对,而反密码子中的第三个碱墓则有某种程度的变动,使其有可能与几种不同的碱基配对。
6.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。
7,同功受体(isoacceptor):转运同一种氨基酸的几种tRNA称为同功受体。
8.反密码子(anticodon):指tRNA反密码子环中的三个核苷酸的序列,在蛋白质合成过程中通过碱基配对,识别并结合到mRNA的特殊密码上。
9.多核糖体(polysome):mRNA同时与若干个核糖体结合形成的念珠状结构,称为多核糖体。
(二)问答题1.A.mRNA:蛋白质合成的模板;B.tRNA:蛋白质合成的氨基酸运载工具;C.核糖体:蛋白质合成的场所;D.辅助因子:(a)起始因子—--参与蛋白质合成起始复合物形成;(b)延长因子—--肽链的延伸作用;(c)释放因子一--终止肽链合成并从核糖体上释放出来。
2.提示:三个突破性工作(1)体外翻译系统的建立;(2)核糖体结合技术;(3)核酸的人工合成。