分子生物学 习题.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流分子生物学 习题.精品文档.1.核糖体的E位点是( D )A结合氨酰-t RNA B结合肽酰-t RNAC结合ShineDalgarno序列D短暂地结合-t RNAE结合m RNA起始密码子2.在细菌中IF-2的作用( B )A阻止50S核糖体亚基过早的结合B帮助起始氨酰t RNA进入核糖体C促进30S亚基结合到m RNA上D阻止氨酰t RNA结合到A位点E稳定30S核糖体亚基3.细菌30S核糖体亚基结合到m RNA是为了( C )A.30S亚基识别m RNA的5末端B.核糖体蛋白结合到ShineDalgarno序列C. ShineDalga
2、rno序列和r RNA的碱基配对D.起始密码AUG和r RNA的碱基配对E.随后和50S亚基结合4.在真核生物中,40S核糖体亚基结合到m RNA是为了(A)A.40S亚基识别m RNA的5末端B.核糖体蛋白结合到m RNA的识别序列上C. m RNA 和r RNA的碱基配对D.起始密码AUG和r RNA的碱基配对E.随后和60S亚基结合5.细菌中那种蛋白质复合体与氨酰t RNA和GTP结合在核糖体A位点(A)A. EF-TuB. eIF2C. IF-2D. EF-TsE. EF-G6.细菌中核糖体移位需要那种蛋白质(E)A. EF-TuB. eIF2C. IF-2D. EF-TsE. EF-
3、G7.第一类释放因子的作用(C)A.从核糖体上释放出脱酰基的t RNAB.从核糖体上释放第二类释放因子C.识别终止密码子,结合在A位点D.帮助核糖体移位E.从t RNA释放氨基酸8.细菌核糖体的那部分具有肽基转移酶活性(B)A.30S亚基上的一种蛋白质B. 23S rRNAC. 50S亚基上的一种蛋白质D. 16S rRNAE. 5S rRNA9.一旦肽键的形成发生,移位作用使核糖体的一个密码子沿着m RNA向前移动,在移位之后核糖体上多肽和tRNAs的结构?答案:t-RNA从P位点移动到A位点,肽基t-RNA从A位点移动到P 位点,现在一个新的氨酰t-RNA进入A位点,A位点被置于下一个密码
4、子上。Page 66910.翻译的三个阶段,他们是怎么开始的?(老师说是重点)答案:1起始,在肽键形成之前,组装核糖体,mRNA和two tRNAs;2延伸,包括第一个肽键和最后一个肽键的生成;3终止,包括新生多肽链的释放,m-RNA的分解,两个核糖体亚基的分离。11. mRNA5端UTR(非转录区)包含的序列对转录是必要的。核糖体结合位点(包括ShineDalgarno序列)定位在起始密码子AUG开始后十个碱基对内。核糖体结合位点在转录中的作用是什么?答案:通过核糖体结合位点和16S小RNA3末端的碱基互补配对,小核糖体亚基(30S)结合到mRNA,P位点置于起始密码子上。12.对于转录起始
5、必须的的三个起始因子(IF-1, IF-2, and IF-3),它们各自的作用是什么?答案:这些因子和30S结合,当50S大亚基和小亚基结合时,他们就被释放出来。IF-3结合在游离的30S亚基上,阻止其与50S亚基结合,在模拟位点上能够使他们结合到m RNA,它检查第一个氨酰RNA结合的准确性。IF-2结合一个特殊的起始tRNA,使它的一部分进入P位点(只有30S亚基能够结合到mRNA)。50S亚基的结合激活了IF-2的GTP酶的活性,可能转变成有活性的70S。IF-1与30S亚基结合,在起始时阻止氨酰tRNA进入A位点。13.什么是起始密码子,它编码那种氨基酸?答案:起始密码子在原核和真核
6、生物中都是AUG,编码甲硫氨酸(蛋氨酸)。有时,细菌会使用GUG或UUG,但是他们仍然结合相同的起始甲硫氨酸-tRNA。14.假如大多数的原核生物的mRNA都是多顺反子,编码不止一个多肽链,它能合成多聚蛋白质或每一个顺反子的转录起始是独立发生的?答案:多顺反子信息的起始转录在每一个顺反子中都是独立开始的,每一个顺反子都有一个核糖体结合位点。没有多聚蛋白质的合成,每一个顺反子都被翻译为一个独立多聚蛋白质。15.第一个添加到多肽链上的氨基酸是甲硫氨酸,除此之外,多肽链内部也会有蛋氨酸。为什么单独用甲硫氨酰-tRNAs来作为转录的起始和延伸,核糖体是如何区分的?答案:起始tRNA必须部分结合在30S
7、亚基的P位点上,被一个特殊因子IF-2识别。在延伸时,甲硫氨酰tRNA完全进入核糖体上A位点,由EF-Tu联系。在起始tRNA上的甲硫氨酸的氨基被甲酰化,tRNAfMet 稍微改变了受体的碱基配对,把反密码子臂比作tRNAmMet 。16.核糖体移位必须的因子是什么,在一位过程中发生了什么事件?答案:EF-G是移位必需的因子,核糖体通过EF-G介导的GTP的水解提供的能量向mRNA添加三个碱基,脱酰基tRNA从P位点移动到E位点,肽基tRNA也从A位点移到P位点,留下空的A位点。17.转录终止密码子有哪些?它们如何介导终止?答案:终止密码子有三个:UAA, UAG和UAA。他们不能被任何一种氨
8、酰-tRNAs识别,但能被第一类释放因子识别,RF1和 RF2催化核糖体中多肽链脱水缩合。第二类释放因子RF3释放第一类释放因子,核糖体回收这些释放因子(RRF),这些因子最终导致mRNA的释放和30S和50S亚基的解离。1. 一个激活剂没有一个活化域( C )A. 必须直接与核糖核酸酶相互作用B. 也不需要DNA结合域C. 可能需要一个活性区域作为共激活子D. 是一个突变体不能激活一个基因E. 被称为抑制剂 2. 所有的染色质重组复合物都有一个亚基( B ),它被基因超家族的一个成员编码。A. 结合组蛋白B. ATPaseC. 结合抑制剂D. 结合DNAE. 结合转录因子3. 转录激活通过一
9、个重组复合体,经常伴随着(D)A. 组蛋白的去乙酰化B. 募集一个激活剂到启动子上C. DNA甲基化D. 从启动子上置换核小体E. 分裂核小体4. 关于甲基化和基因的活性之间的关系哪一个描述最好(A)A. DNA甲基化通常和转录的沉默联系B. DNA甲基化通常和翻译的沉默联系C. DNA甲基化通常和转录的活化联系D. 组蛋白甲基化通常和转录的沉默联系E. 组蛋白甲基化通常和转录的活化联系5. 真核生物基因的表达在那些水平上被调节?那一个水平最重要?答案:真核生物基因的表达有六个主要控制点:DNA局部结构的改变,转录的起始,RNA转录产物的加工,信使RNA从细胞核运送到细胞质,信使RNA翻译,信
10、使RNA降解和更新。多数调控都在转录起始阶段。6. 染色体结构的哪些方面影响基因转录的起始?答案:活跃的转录基因与对核酸酶降解敏感的常染色体区域有关,观察的结果可被理解为这样含义,一个特殊基因的转录涉及到核小体重组导致基因的启动子暴露给转录因子和RNA聚合酶。也伴随着组蛋白的变性,一般情况下,组蛋白的乙酰化和基因的活性相关,反之组蛋白的去乙酰化和基因的沉默相关7. 描述双杂交试验的概念,评价蛋白质与蛋白质之间的相互作用?答案:在这个过程中,两种蛋白质中的一种的分析鉴定是通过它融合DNA结合域,另一个融合成一个激活域。DNA结合域应该能结合一个基因,当这个基因被激活时,它转录出易被检测到的产物。
11、如果产物被检测到,那么这个基因就被成功激活了,意味着DNA结合域和激活域已经被两种检测蛋白质的相互作用联系在一起。8. 一些激活子没有激活域,作为激活子他们怎么起作用?答案:没有激活域的激活子一定可以结合在共激活子蛋白上被携带到到激活域。9. 在体外观察到的和染色质的重组属于哪种类型?答案:在体外可以观察到三种变化:首先,核小体为了改变暴露在外面的序列沿着DNA滑动,第二,核小体之间的缝隙增加或者减小为了改变与蛋白质有关的DNA序列的位置,第三,组蛋白八聚体从DNA上完全移出,留下没有河西奥体的部位。10. 核染色质复合物不包括DNA结合序,他们是怎么样影响核染色质结构的?答案:这些复合物必须
12、被其他DNA结合蛋白募集,如激活子或抑制剂,来影响核染色质的结构。11. 那种化学结构的变化可以修饰组蛋白?答案:组蛋白可以被甲基化,乙酰化,磷酸化以及脱去这些功能组分。12. 组蛋白去乙酰化的作用是什么?答案:组蛋白去乙酰化的一般作用是抑制基因的表达,去乙酰化酶与阻遏物蛋白复合体相关联,异染色质(没有活性的染色质)通常包含着去乙酰化组蛋白的核小体。13. 组蛋白甲基化的作用?它和DNA甲基化的联系?答案:组蛋白甲基化与DNA沉默片段有关系,比如异染色质(甲基化的DNA)或活化基因。组蛋白甲基化和DNA甲基化是相关的,DNA甲基化导致了组蛋白的甲基化。14. 一般启动子活化时发生着什么?答案:
13、启动子的活化伴随着组蛋白的乙酰化和脱甲基化,以及DNA的脱甲基化。 一、名词解释 1cDNA 是由 mRNA 通过反转录酶合成的双链 DNA;cccDNA 是游离 于染色体之外的质粒双链闭合环形 DNA。4回文序列:DNA 片段上的一段所具有的反向互补序列,常是限制性酶切位点。5micRNA:互补干扰 RNA 或称反义 RNA,与 mRNA 序列互补,可抑制 mRNA 的翻译。6核酶:具有催化活性的 RNA,在 RNA 的剪接加工过程中起到自我催化的作用。7模体:蛋白质分子空间结构中存在着某些立体形状和拓扑结构颇为类似的局部区域 8信号肽:在蛋白质合成过程中 N 端有 1536 个氨基酸残基的
14、肽段,引导蛋白质的跨膜。 9弱化子:在操纵区与结构基因之间的一段可以终止转录作用的核苷酸序列。11上游启动子元件: 是指对启动子的活性起到一种调节作用的 DNA 序列,区的 TATA、 -10 -35 区的 TGACA 及增强子,弱化子等12DNA 探针:是带有标记的一段已知序列 DNA,用以检测未知序列、筛选目的基因等方 面广泛应用。13SD 序列:是核糖体与 mRNA 结合序列,对翻译起到调控作用。14单克隆抗体:只针对单一抗原决定簇起作用的抗体17顺式作用元件:在 DNA 中一段特殊的碱基序列,对基因的表达起到调控作用的基因元件18Klenow 酶:DNA 聚合酶 I 大片段,只是从 D
15、NA 聚合酶 I 全酶中去除了 5 3外切酶活 性20融合蛋白:真核蛋白的基因与外源基因连接,同时表达翻译出的原基因蛋白与外源蛋白 结合在一起所组成的蛋白质。 二、填 空 1 DNA 的物理图谱是 DNA 分子的(限制性内切酶酶解 )片段的排列顺序。 2 RNA 酶的剪切分为(自体催化)(异体催化)两种类型。3原核生物中有三种起始因子分别是(IF-1)(IF-2)和(IF-3)。4蛋白质的跨膜需要(信号肽)的引导,蛋白伴侣的作用是(辅助肽链折叠成天然构象 的蛋白质)。5启动子中的元件通常可以分为两种:(核心启动子元件 )和(上游启动子元件 )。6分子生物学的研究内容主要包含(结构分子生物学)(
16、基因表达与调控)(DNA 重组技术)三部分。7证明 DNA 是遗传物质的两个关键性实验是(肺炎球菌感染小鼠)(T2 噬菌体感染大肠杆菌)这两个实验中主要的论点证据是:(生物体吸收的外源 DNA 改变了其遗传潜能)。8hnRNA 与 mRNA 之间的差别主要有两点: hnRNA 在转变为 mRNA 的过程中经过剪接(mRNA 的 5末端被加上一个 m7pGppp 帽子, mRNA3末端多了一个多聚腺苷酸(polyA) 在 尾巴)。9蛋白质多亚基形式的优点是(亚基对 DNA 的利用来说是一种经济的方法 )(可以减少蛋白质合成过程中随机的错误对蛋白质活性的影响) 活性能够非常有效和迅速地被打开和被关
17、闭 )。10蛋白质折叠机制首先成核理论的主要内容包括(成核)(结构充实)(最后重排)。 11半乳糖对细菌有双重作用;一方面(可以作为碳源供细胞生长)另一方面(它又是细胞壁的成分)。所以需要一个不依赖于 cAMPCRP 的启动子 S2 进行本底水平的永久型合成;同时需要一个依赖于 cAMPCRP 的启动子 S1 对高水平合成进行调节。有 G 时转录从 (S2)开始,无 G 时转录从(S1)开始。12DNA 重组技术也称为(基因克隆)或(分子克隆)。最终目的是(把一个生物体中的遗传信息 DNA 转入另一个生物体)。典型的 DNA 重组实验通常包含以下几个步骤:提取供体生物的目的基因(或称外源基因)
18、,酶接连接到另一 DNA 分子上(克隆载体), 形成一个新的重组 DNA 分子。将这个重组 DNA 分子转入受体细胞并在受体细胞中复制保存,这个过程称为转化。对那些吸收了重组 DNA 的受体细胞进行筛选和鉴定。 对含有重组 DNA 的细胞进行大量培养,检测外援基因是否表达。13、质粒的复制类型有两种:受到宿主细胞蛋白质合成的严格控制的称为(严紧型质粒),不受宿主细胞蛋白质合成的严格控制称为(松弛型质粒)。 14PCR 的反应体系要具有以下条件:a、被分离的目的基因两条链各一端序列相互补的 DNA 引物(约 20 个碱基左右)。b、具有热稳定性的酶如:TagDNA 聚合酶。c、dNTP d、作为
19、模板的目的 DNA 序列 15PCR 的基本反应过程包括:(变性)(退火)(延伸)三个阶段。16、转基因动物的基本过程通常包括:将克隆的外源基因导入到一个受精卵或胚胎干细胞的细胞核中;接种后的受精卵或胚胎干细胞移植到雌性的子宫;完成胚胎发育,生长为后代并带有外源基因;利用这些能产生外源蛋白的动物作为种畜,培育新的纯合系。17杂交瘤细胞系的产生是由(脾 B)细胞与(骨髓瘤)细胞杂交产生的,由于(脾细胞)可以利用次黄嘌呤,骨细胞)提供细胞分裂功能,所以能在 HAT 培养基中生长。18随着研究的深入第一代抗体称为(多克隆抗体)第二代(单克隆抗体)第三代(基因工程抗体)。19目前对昆虫病毒的基因工程改
20、造主要集中于杆状病毒,表现在引入(外源毒蛋白基因)(扰乱昆虫正常生活周期的基因)(对病毒基因进行修饰)。 20哺乳类 RNA 聚合酶启动子中常见的元件 TATA、GC、CAAT 所对应的反式作用蛋白 因子分别是(TFIID)(SP-1)和(CTF/NF1)。21RNA 聚合酶的基本转录因子有、TF-A、TF-B、TFII-D、TF-E 他们的结合顺序是:( D、A、B、E )。其中 TFII-D 的功能是(与 TATA 盒结合)22与 DNA 结合的转录因子大多以二聚体形式起作用,转录因子与 DNA 结合的功能域常见有以下几种(螺旋-转角-螺旋)(锌指模体)(亮氨酸拉链模体)。23限制性内切酶
21、的切割方式有三种类型分别是(在对称轴5 侧切割产生5 粘端 )(在对称轴3 侧切割产生3 粘端(在对称轴处切割产生平段)。 25外源基因表达系统,主要有(大肠杆菌,酵母,昆虫)和(哺乳类细胞表)。26转基因动物常用的方法有:逆转录病毒感染法)DNA 显微注射法)胚胎干细胞法。 三、简 答 1 分别说出 5 种以上 RNA 的功能? 转运 RNA tRNA 转运氨基酸 核蛋白体 RNA rRNA 核蛋白体组成成 信使 RNA mRNA 蛋白质合成模板 不均一核 RNA hnRNA 成熟 mRNA 的前体 小核 RNA snRNA 参与 hnRNA 的剪接 小胞浆 RNA scRNA/7SL-RN
22、A 蛋白质内质网定位合成的信号识别体的组成成分 反义 RNA anRNA/micRNA 对基因的表达起调节作用 核 酶 Ribozyme RNA 有酶活性的 RNA3对天然质粒的人工构建主要表现在哪些方面? 天然质粒往往存在着缺陷,因而不适合用作基因工程的载体,必须对之进行改造构建: a、加入合适的选择标记基因,如两个以上,易于用作选择,通常是抗生素基因。 b、增加或减少合适的酶切位点,便于重组。 c、缩短长度,切去不必要的片段,提高导入效率,增加装载量。 d、改变复制子,变严紧为松弛,变少拷贝为多拷贝。 e、根据基因工程的特殊要求加装特殊的基因元件 4举例说明差示筛选组织特异 cDNA 的方
23、法? 制备两种细胞群体, 目的基因在其中一种细胞中表达或高表达, 在另一种细胞中不表达或低 表达,然后通过杂交对比找到目的基因。 例如:在肿瘤发生和发展过程中,肿瘤细胞会呈现与正常细胞表达水平不同的 mRNA,因 此,可以通过差示杂交筛选出与肿瘤相关的基因。也可利用诱导的方法,筛选出诱导表达的 基因。 5杂交瘤细胞系的产生与筛选? 脾 B 细胞+骨髓瘤细胞,加聚乙二醇(PEG)促进细胞融合,HAT 培养基中培养(内含次黄 嘌呤、氨基蝶呤、T)生长出来的脾 B-骨髓瘤融合细胞继续扩大培养。 细胞融合物中包含: 脾-脾融合细胞:不能生长,脾细胞不能体外培养。 骨-骨融合细胞:不能利用次黄嘌呤,但可
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