多选题
- A.氨基酸置换
- B.读码框移
- C.两者均有
- D.两者均无
多选题
点突变(碱基错配)可导致
多选题
缺失或插入突变可导致
【正确答案】
B
【答案解析】[解释] 点突变是由诱变剂引起碱基在DNA链上被置换,如发生在基因编码区域,则造成某三联体密码子的改变,所以致使氨基酸的被置换。DNA上碱基的缺失或插入造成三联体密码阅读方式改变,为读码框移。
多选题
原核生物的mRNA转录终止需要下列哪种因子
- A.释放因子
- B.Rho因子
- C.信号肽
- D.∑因子
- E.Dna B
【正确答案】
B
【答案解析】[解析] 原核生物转录终止有两大类,其中一类是需要蛋白质因子参与,这种因子称为Rho因子,其终止转录的作用是与RNA转录产物结合,然后Rho因子和RNA聚合酶都可发生构象变化,从而使RNA聚合酶停止沿DNA链向前移动,使转录终止。原核生物需要α因子辨认转录起始点。释放因子是蛋白质生物合成终止过程所需的蛋白质因子。各种新生的分泌蛋白质的N端具有的保守氨基酸序列称信号肽,是可被细胞转运系统识别的特征性氨基酸序列。Dna B是参与复制起始称解螺旋酶。
多选题
在体内,氨基酸合成蛋白质时,其活化方式为
- A.磷酸化
- B.与蛋氨酸相结合
- C.生成氨基酰辅酶A
- D.生成氨基酰tRNA
- E.与起始因子相结合
【正确答案】
D
【答案解析】[解析] 氨基酸的活化方式为形成氨基酰tRNA。
多选题
拓扑异构酶对DNA分子的作用有
- A.解开DNA超螺旋
- B.切断单链DNA
- C.结合单链DNA
- D.连接3',5'-磷酸二酯键
【正确答案】
A、B、C、D
【答案解析】[解释] 拓扑异构酶既能水解,又能连接3',5'-磷酸二酯键。使复制中的DNA能解结、连环或解连环,以达到适度盘绕,其在复制全过程中都起作用。拓扑异构酶Ⅰ能切断DNA双链中的一股链,使DNA解链旋转后又封闭缺口,而成松弛状态,即超螺旋被解开,反应中不需ATP。拓扑异构酶Ⅱ在无ATP时,通过切断处于超螺旋状态DNA分子的某一部位,断端通过切口使超螺旋松弛,在利用ATP供能情况下通过切断、封闭等使恢复松弛状态的DNA再进入负超螺旋状态。拓扑异构酶不具有结合单链DNA的功能。
多选题
以下哪些代谢过程需要以合成的RNA为引物
- A.体内DNA复制
- B.转录
- C.RNA复制
- D.翻译 E.反转录
【正确答案】
A
【答案解析】[解释] 体内DNA复制引发阶段:在引发酶(引物酶)催化下合成一个短RNA为引物,继而从此RNA引物的3'末端开始连续地进行DNA链合成。转录、RNA复制及翻译等代谢过程均不需要引物。反转录作用在反转录酶催化,DNA合成开始时,也需要引物,此引物为tRNA,它存在于病毒颗粒中。
多选题
RNA转录与DNA复制中的不同点是
- A.遗传信息储存于碱基排列的顺序中
- B.新生链的合成以碱基配对的原则进行
- C.合成方向为5'→3'
- D.RNA聚合酶缺乏校正功能
【正确答案】
D
【答案解析】[解释] 可以用排除法,其他三项都对。
多选题
在基因工程中,将目的基因与载体DNA拼接的酶是
- A.DNA聚合酶Ⅰ
- B.DNA聚合酶Ⅲ
- C.限制性内切核酸酶
- D.DNA连接酶 E.反转录酶
【正确答案】
D
【答案解析】[解释] 重组DNA技术中,构建重组DNA分子时,必须在DNA连接酶催化下才能使DNA片段(目的基因)与载体DNA共价相连,此外还有一些工具酶也是重组DNA时不可缺少的,如DNA聚合酶Ⅰ、限制性核酸内切酶、反转录酶等,但它们不直接参与目的基因与载体DNA的拼接。DNA聚合酶Ⅲ在重组DNA技术中是不需要的。
多选题
下列有关反转录酶的叙述,错误的是
- A.反转录酶以mRNA为模板。催化合成cDNA
- B.催化的DNA合成反应也是5'→3'合成方向
- C.在催化DNA合成开始进行时不需要有引物
- D.具有RNase活性 E.反转录酶没有3'→5'核酸外切酶活性,因此,它无校正功能
【正确答案】
C
【答案解析】[解释] 反转录酶催化以单链RNA为模板生成双链DNA(cDNA)的反应。其反应过程首先是以基因组RNA为模板,催化合成一条单链DNA(RNA指导的DNA合成反应即反转录作用);产物与模板形成DNA/RNA杂化双链,然后杂化双链中RNA被水解(RNA的水解反应);此后,再以单链DNA为模板,催化合成一条单链DNA,产物与模板形成了双链DNA分子(DNA指导的DNA合成反应)。DNA或RNA的合成均具有方向性,且都是5'→3'。因反转录酶能催化RNA水解,所以具有RNase(RNA酶)活性。反转录酶催化DNA指导的DNA合成反应,即具有DNA聚合酶活性,DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ均具有3'→5'核酸外切酶活性,但反转录酶没有3'→5'外切酶活性,所以,它没有校正功能,故反转录作用的错误率相对较高。反转录酶催化DNA合成反应开始进行时,是需要有引物的,该引物现认为是病毒本身的一种tRNA。
多选题
下列选项中,含有RNA的酶有
- A.核酶
- B.端粒酶
- C.反转录酶
- D.Rnase
【正确答案】
A、B
【答案解析】[解释] 核酶是具有酶促活性的RNA。端粒酶是一种RNA-蛋白质的复合体,在端粒的复制上,端粒酶既有模板,义有反转录酶的作用。反转录酶是以RNA为模板,以dNTP为原料合成DNA的酶,其化学本质为蛋白质。Rnase(RNA酶)是催化RNA降解的酶,本质为蛋白质。
多选题
基因表达调控的基本控制点是
- A.mRNA从细胞核转运到细胞质
- B.转录起始
- C.转录后加工
- D.蛋白质翻译及翻译后加工
【正确答案】
B
【答案解析】[解析] 尽管基因表达调控可发生在遗传信息传递过程的任何环节,但发生存转录水平,尤其是转录起始水平的调节,对基因表达起着至关重要的作用,即转录起始是基因表达的基本控制点。
多选题
真核生物RNA聚合酶1转录后可产生的是
- A.hnRNA
- B.45SrRNA
- C.tRNA
- D.5SrRNA
- E.snRNA
【正确答案】
B
【答案解析】[解析] 真核生物RNA聚合酶有三种:RNA聚合酶Ⅰ、RNA聚合酶Ⅱ及RNA聚合酶Ⅲ。真核生物RNA聚合酶Ⅰ催化转录的产物是45SrRNA。RNA聚合酶Ⅱ催化转录的产物足hnRNA。RNA聚合酶Ⅲ催化转录的产物是5SrRNA、tRNA、snRNA。
多选题
需要连接酶的是
A.DNA复制时 B.DNA损伤修复时
C.DNA的体外重组D.RNA的转录
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】[解释] DNA复制、DNA体外重组、DNA损伤修复等过程中均需要有连接酶参与,而RNA的转录不需连接酶参与。DNA复制中合成出的前导链为一条连续的长链,而随从链合成的是一些不连续的、小的冈崎片段,需在连接酶催化下连接成一条长链。DNA损伤修复合成中最重要的为切除修复,其首先是对DNA损伤部位进行切除,继之再进行正确的合成,补充被切除的片段,最后需在连接酶的作用下连成一条完整的DNA链。
多选题
冈崎片段是指
- A.复制起始时,RNA聚合酶合成的片段
- B.两个复制起始点之间的DNA片段
- C.DNA半不连续复制时出现的DNA片段
- D.DNA连续复制时出现的DNA片段
- E.E.coli复制起始点oric的跨度为245bp片段
【正确答案】
C
【答案解析】[解析] 同一个复制叉上只有一个解链方向,顺着解链方向生成的子链,复制是连续进行的,产生连续的DNA链,另一股链因复制的方向与解链的方向相反,不能顺着解链的方向连续延长,必须等模板链解开足够长度后,才沿5'→3'生成引物并复制子链,从而出现一些不连续的DNA复制片段,这些不连续的片段就称为冈崎片段。复制起始时,引物酶(RNA聚合酶)合成的是RNA片段,称为引物。
多选题
下列关于真核生物DNA复制特点的描述错误的是
- A.RNA引物较小
- B.冈崎片段较短
- C.片段连接时由ATP供给能量
- D.在复制单位中,DNA链的延长速度较慢 E.仅有一个复制起点
【正确答案】
【答案解析】[解释] 真核生物DNA复制与原核生物相似,如前导链合成是连续的,而随从链是合成很多冈崎片段,需在连接酶催化下合成一条长链,连接反应中需由ATP供给能量等。真核生物DNA复制也有一些特点,如DNA复制过程中引物及冈崎片段的长度均小于原核生物。复制速度慢'仅为原核生物的十分之一。但真核生物染色体上DNA复制的起始点有多个。
多选题
下列关于真核基因结构特点的叙述,错误的是
- A.基因不连续
- B.基因组结构庞大
- C.含大量重复序列
- D.转录产物为多顺反子
【正确答案】
D
【答案解析】[解释] 真核基因组结构特点:①真核基因组结构庞大:哺乳类动物基因组DNA由约3×109bp(碱基对)的核苷酸组成。人类基因组计划(human genome project,HGP)测定人的基因组大约有3万~4万个基因。按每个编码基因含1500个核苷酸计算,这些基因约占全部基因组的6%。此外尚有5%~10%的重复基因,其余80%~90%的哺乳类基因组可能没有直接的遗传学功能,这是真核基因组与原核截然不同之处。此外,真核细胞DNA与组蛋白结合形成复杂的染色质结构,基因表达调控机制更加复杂。②单顺反子:与原核不同,真核基因转录产物为单顺反子(mono-cistron),即一个编码基因转录生成一个mRNA分子、经翻译生成一条多肽链。很多真核蛋白质由几条不同的多肽链组成,因此在真核细胞存在多个基因协调表达的问题。③重复序列:重复序列及基因重组均与生物进化有关。某些重复序列发生在调控区,如转录终止区、衰减调控区及某些酶或蛋白因子结合位点,则可能对DNA复制、转录调控具有重要意义。④基因不连续性:真核结构基因两侧存在有不被转录的非编码序列,往往是基因表达的调控区。在编码基因内部尚有内是基因表达的调控区。在编码基因内部尚有内含子(intron)、外显子(exon)之分,因此真核基因是不连续的。
多选题
下列选项中,不属于重组DNA技术常用工具酶的是
- A.拓扑异构酶
- B.DNA连接酶
- C.反转录酶
- D.限制性核酸内切酶
【正确答案】
A
【答案解析】[解析] 常用的重组DNA工具酶有:①在所有工具酶中,限制性内切核酸酶具有特别的重要意义。所谓限制性内切核酸酶就是识别DNA的特异序列,并在识别位点或其周围切割双链DNA的一类内切酶。②DNA连接酶。③DNA聚合酶Ⅰ。④Klenow片段。⑤反转录酶。⑥多聚核苷酸激酶。⑦末端转移酶。⑧碱性磷酸酶。拓反异构酶参与复制,但不是工具酶。
多选题
紫外线对DNA的损伤主要是
- A.引起碱基置换
- B.导致碱基缺失
- C.发生碱基插入
- D.使磷酸二酯键断裂
- E.形成嘧啶二聚物
【正确答案】
【答案解析】[解析] 紫外线对DNA的损伤主要是形成嘧啶二聚物,因嘧啶对紫外线照射敏感,紫外线可造成DNA分子中胸腺嘧啶以环丁基环形成二聚物,在DNA链上相邻近的胸苷酸间易发生。
【正确答案】
B、C
【答案解析】[解释] 原核生物的延长因子有EF-T和EFG。EF-T是由EF-Tu和EF-Ts两种亚基形成的二聚体。真核生物的延长因子有Ef1和EF2,其中Ef1也相应有两种亚基即EF1-α和Ef1-β.γ。IF是肽链合成起始阶段所需的蛋白质因子,称为起始因子。RF是肽链合成终止阶段所需的蛋白质因子,称为释放因子。
多选题
下列有关遗传密码的叙述,正确的是
- A.遗传密码只代表氨基酸
- B.一种氨基酸只有一个密码子
- C.一个密码子可代表多种氨基酸
- D.每个tRNA上的反密码子只能识别一个密码子 E.从病毒到人,丝氨酸的密码子都是AGU
【正确答案】
【答案解析】[解释] 61个密码子代表各种氨基酸,但有3个密码子(UAA、UAG、UGA)不代表任何氨基酸,是肽链的终止信号。组成天然蛋白质的二十种氨基酸中,除色氨酸及蛋(甲硫)氨酸只有一个密码子外,其余氨基酸有2个以上甚至多达6个密码子。虽然同一个氨基酸可有多个密码子,但其中会有l或2个是被优先录用的。不同氨基酸的密码子间是完全不同的,亦即一个密码子只代表_种氨基酸。另外,遗传密码具有摆动性,即密码子与反密码子配对时,会出现不遵从碱基配对规律的情况,这一现象更常见于密码子的第三位碱基对反密码子的第一位碱基,两者虽不严格互补,但能互相辨认,这样一个反密码子就能识别不止一个密码子。由于遗传密码具有通用性,即从最简单的生物如病毒,一直到人类,在蛋白质的生物合成中郁使用同一套遗传密码。
多选题
真核细胞中主要的复制酶是
- A.DNA-polα
- B.DNA-polβ
- C.DNA-polγ
- D.DNA-polδ
【正确答案】
D
【答案解析】[解释] 真核细胞中主要的复制酶是DNA-polδ,相当于原核细胞的DNA pol Ⅲ。DNA-polα参与引发起始,DNA-polβ参与应激复制。DNA-polγ是线粒体内的复制酶。