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2018年大连理工大学盘锦校区生命与医药学院631分子生物学之现代分子生物学考研基础五套测试题

  摘要

一、填空题

1. 研究蛋白质相互作用可以采用_____、_____、_____等方法。

【答案】酵母双杂交;免疫共沉淀;噬菌体展示

2. 在大肠杆菌中,许多蛋白质的降解是通过一个_____来实现的。真核蛋白的降解依赖于一个只有_____个氨基酸残基、其序列高度保守的_____。

【答案】依赖于ATP 的蛋白酶;76; 泛素

3. 限制性内切酶的切割方式有三种类型,分别是_____、_____和_____。

【答案】对称轴侧切割;对称轴侧;对称轴处切割

【解析】就切割位点相对于对称轴的位置而言,限制性内切酶切割方式有三种:(1)在对称

轴侧切割产生粘端;(2)在对称轴侧切割产生粘端;(3)在对称轴处切割产生平端。

4. 转座作用可能引起的突变类型包括a_____、b_____、c_____。

【答案】重复:缺失:倒位。

【解析】转座子插入后往往会造成插入位置上出现受体DNA 的少数核奋酸对的重复; 当复制性转座发生在宿主DNA 原有位点附近时,往往导致转座子两个拷贝之间的同源重组,引起DNA 缺失或倒位。

二、单项选择题

5. 正转录调控系统中,调节基因的产物被称为( )。

A. 阻遏蛋白

B. 诱导因子

C. 激活蛋白

D. 增强子

【答案】C

【解析】原核生物的基因调控主要发生在转录水平上,根据调控机制的不同可分为负转录调控和正转录调控。 在负转录调控系统中,调节基因的产物是阻遏蛋白;在正转录调控系统中,调节基因的产物是激活蛋白。

6. 色氨酸衰减子通过前导肽的翻译来实现对mRNA 转录的控制属于( )。

A. 可诱导的负调控

B. 可阻遏的负调控

C. 可诱导的正调控

D. 可阻遏的正调控

【答案】B

【解析】衰减子(弱化子)是原核生物操纵子中能显著减弱甚至终止转录作用的一段核苷酸序列,该区域能 形成不同的二级结构,利用原核生物转录与翻译的偶联机制对转录进行调节,属于可阻遏的负调控。

7. 逆转录病毒

A.tRNA

B.mRNA

C.rRNA

D.5SrRNA

【答案】A 的逆转录酶在宿主细胞中负责负链DNA 所用的引物是( )。

【解析】逆转录病毒在自身逆转录酶的作用下,以病毒RNA 为模板,以tRNA 为引物,经逆转录形成互补的负链DNA 。

8. 下列各项中,尚未获得诺贝尔奖的是( )。

A.DNA 双螺旋模型

B.PCR 仪的发明

C.RNA 干扰技术

D. 抑癌基因的发现

【答案】D

【解析】A 项,1962年,Watson (美)和Crick (英)因为在1953年提出DNA 的反向平行双螺旋模型而与Wilkins 共获诺贝尔生理学或医学奖。B 项,1993年,Mullis 由于发明PCR 仪而与加拿大学者Smith (第一个设计基因定点突变)共享诺贝尔化学奖。C 项,2006年,美国科学家Fire 和Mell 。揭示控制遗传信息流动的机制——RNA 干扰而获诺贝尔生理学或医学奖。

三、判断题

9. 与tRNA 中的反密码子为CCU 相配对的mRNA 中的密码子是GGA 。( )

【答案】错

【解析】tRNA 的反密码子在核糖体内是通过碱基的反向配对与mRNA 上的密码子相互作用的。当反密码子第一位是C 时,可以识别1种密码子G 。因此,反密码子为

上的密码子则应当为

。所以,密码子应该是AGG 。 ,mRNA

10.细菌细胞用一种RNA 聚合酶转录所有的RNA ,而真核细胞则有三种不同的RNA 聚合酶。( )

【答案】错

【解析】在细菌中,一种RNA 聚合酶几乎负责所有的mRNA , rRNA 和tRNA 的合成; 真核生物中除了主要的RNA 聚合酶I 、II 、III ,还有线粒体和叶绿体RNA 聚合酶等。

11.由于密码子是不重叠的,故所有基因都是不重叠的。( )

【答案】错

【解析】密码子具有连续性,翻译时被连续阅读,原核生物有重叠基因,与密码子的连续性之间没有直接关系。

12.大肠杆菌在多种碳源同时存在的条件下,优先利用乳糖。( )

【答案】错 【解析】半乳糖苷酶在乳糖代谢中的作用是把前者分解成葡萄糖及半乳糖。如果将葡萄糖

操纵子。所以,大肠杆和乳糖同时加 入培养基中,

大肠杆菌在耗尽外源葡萄糖之前不会诱发

菌在多种碳源同时存在的条件 下,优先利用的是葡萄糖。

四、简答题

13.核酶具有哪些结构特点? 根据其催化功能的不同可分为哪两大类? 其生物学意义是什么?

【答案】(1)核酶是指一类具有催化功能的RNA 、分子,通过催化靶位点RNA 链中磷酸二酯键的断裂,特异性地剪切底物RNA 分子,从而阻断基因的表达。其结构特点:

①核酶具有较稳定的空间结构,不易受到RNA 酶的攻击。

②能形成锤头结构。典型的锤头结构是由11~13个保守的核苷酸和三个茎构成,而茎区是由互补碱基构成的局部双链结构,将保守的核苷酸包围着构成的催化中心;

③能形成发夹结构。典型的发夹型结构是由50个核苷酸组成,包括四个螺旋区、三个连接区和两个环。

(2)根据其催化功能的不同,可将核酶分为剪切型核酶和剪接型核酶两大类:

①剪切型核酶:只剪切不连接,它能够催化自身RNA 或切下不同的RNA 分子特异的核苷酸序列;

RNA 连接酶等多种酶的活性,②剪接型核酶:具有序列特异性的内切核酸酶、它既能切割RNA

分子,也能通过转酷反应形成新的磷酸二酷键,将切割后的RNA 分子连接起来。

(3)核酶的生物学意义

①RNA 、为生物催化剂,具有重要生物学意义。

②打破了传统上认为的酶是蛋白质的观念。

③在生命起源问题上,为先有核酸的假说提供了依据。

④为破坏有害基因、治疗肿瘤等疾病提供手段。