2019年湖北武汉科技大学分子生物学考研真题及答案.pdf
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1、20192019 年湖北武汉科技大学年湖北武汉科技大学分子生物学分子生物学考研真题考研真题及答案及答案一、将下列名词翻译成中文,并简要解释(共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分)1.Transcription2.TATA box3.RNA interference4.Missense mutation5.Ribosomal binding site6.Northern blot hybridization二、简答题(共 6 小题,每小题 15 分,共 90 分)1.简述真核生物转录水平的调控机制。2.简述乳糖操纵子的结构及其正、负调控机制。3.简述 Sanger 双脱氧链终止法的原理。4
2、.DNA 在复制过程中如何保持准确性?5.简述翻译的主要过程及特点。6.什么是 DNA 损伤?生物体 DNA 损伤与哪些因素有关?生物细胞有哪些机制来处理 DNA 损伤,并进行 DNA 损伤修复?三、论述题(共 1 小题,共 30 分)在你的研究中发现,A 蛋白能够下调蛋白 B 的表达,对此你比较感兴趣,请设计一些实验开展进一步研究,分析 A 调控 B 的可能机制,对采用的方法的原理进行说明,并对结果进行判定。答案一、将下列名词翻译成中文,并简要解释(共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分)1.Transcription:转录:生物体以 DNA 为模板合成 RNA 的过程称为转录。2.TA
3、TA box:TATA 盒:在真核生物 RNA 聚合酶 II 转录单位起始点前 25bp 处发现的保守的富含 AT 的七联体,可能涉及 RNA 聚合酶的正确起始定位。RNA interference:RNA 干扰:siRNA 是一类长 21-25 个核苷酸的双链 RNA,产生于病毒感染或其他双链 RNA 诱导以后,其功能是引起特异的靶 mRNA 降解,以维持基因组稳定,保护基因组免受外源核酸入侵和调控基因表达等,这一细胞反应过程叫做 RNA 干扰(RNAi)。Missense mutation:错义突变:基因突变使某一密码子编码的氨基酸发生改变,多肽链中的氨基酸序列相应改变。Ribosomal
4、 binding site:核糖体结合位点:细菌 mRNA 上的含起始密码子的序列,在蛋白质合成的起始阶段,它能被 30S 亚基结合。Northern blot hybridization:Northern 杂交:是一种将 RNA 从琼脂糖凝胶中转印到硝酸纤维素膜上的方法。主要用于检测某一组织或细胞中已知的特异 mRNA 的表达水平以及比较不同组织和细胞的同一基因的表6.达情况。二、简答题(共 6 小题,每小题 15 分,共 90 分)1.简述真核生物转录水平的调控机制。答:真核生物在转录水平的调控主要是通过反式作用因子,顺式作用元件和 RNA 聚合酶的相互作用来完成的,主要是反式作用因子结合
5、顺式作用元件后影响转录起始复合物的形成过程。(1)转录起始复合物的形成:真核生物 RNA 聚合酶识别的是由通用转录因子与 DNA 形成的蛋白质-DNA复合物,只有当一个或多个转录因子结合到DNA上,形成有功能的启动子,才能被RNA 聚合酶所识别并结合.转录起始复合物的形成过程为:TFD 结合 TATA 盒;RNA 聚合酶识别并结合 TFD-DNA 复合物的结合;促进或抑制转录起始复合物的形成。(5 分)(2)反式作用因子:一般具有三个功能域(DNA 识别结合域,转录活性域和结合其他蛋白结合域);能识别并结合上游调控区中的顺式作用元件;对基因的表达有正性或负性调控作用。(5 分)(3)转录起始的
6、调控:1)反式作用因子的活性调节:a、表达式调节反式作用因子合成出来就具有活性;b、共价修饰磷酸化和去磷酸化,糖基化;c、配体结合许多激素受体是反式作用因子;d、蛋白质与蛋白质相互作用蛋白质与蛋白质复合物的解离与形成。2)反式作用因子与顺式作用元件的结合:反式作用因子被激活后,即可识别并结合上游启动元件和增强子中的保守性序列,对基因转录起调节作用。3)反式作用因子的作用方式成环,扭曲,滑动,Oozing.4)反式作用因子的组合式调控作用:每一种反式作用因子结合顺式作用元件后虽然可以发挥促进或抑制作用,但反式作用因子对基因调控不是由单一因子完成的而是几种因子组合发挥特定的作用。(5 分)2.简述
7、乳糖操纵子的结构及其正、负调控机制。答:A、乳糖操纵子的组成:大肠杆菌乳糖操纵子含 Z、Y、A 三个结构基因,分别编码半乳糖苷酶、透酶和半乳糖苷乙酰转移酶,此外还有一个操纵序列 O,一个启动子 P 和一个调节基因 I。(3 分)B、阻遏蛋白的负性调节:没有乳糖存在时,I 基因编码的阻遏蛋白结合于操纵子序列 O 处,乳糖操纵子处于阻遏状态,不能合成分解乳糖的三种酶;有乳糖存在时,乳糖作为诱导物诱导阻遏蛋白变构,不能结合于操纵序列,乳糖操纵子被诱导开放合成分解乳糖的三种酶。所以,乳糖操纵子的这种调控机制为可诱导的负调控。(6 分)C、CAP 的正性调节:在启动子上游有 CAP 结合位点,当大肠杆菌
8、从以葡萄糖为碳源的环境转为以乳糖为碳源的环境时,cAMP 浓度升高,与 CAP 结合,使 CAP 发生变构,CAP 结合于乳糖操纵子启动序列附近的 CAP 结合位点,激活 RNA 聚合酶活性,促进结构基因转录,调节蛋白结合于操纵子后促进结构基因的转录,对乳糖操纵子实行正调控,加速合成分解乳糖的三种酶。D、协调调节:乳糖操纵子中的 I 基因编码的阻遏蛋白的负调控与 CAP 的正调控两种机制,互相协调、互相制约。(6 分)3.简述 Sanger 双脱氧链终止法的原理。答:原理是采用核苷酸链终止剂2,3,-双脱氧核苷酸终止 DNA 的延长。由于它缺少形成3/5/磷酸二脂键所需要的 3-OH,一旦参入
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