当前位置:问答库>考研试题

2017年北京交通大学08104生物综合测试一复试仿真模拟三套题

  摘要

一、名词解释

1. 突变

【答案】突变是指由自身或环境因素导致的DNA —级机构的改变,主要包括碱基的增添、缺失或改变等,染色体结构的畸变也会导致DNA 的突变。

2. 转录后加工(post-transcription processing)

【答案】转录后加工是指新合成的较大的前体RNA 分子,经过进一步的加工修饰,转变为具有生物学活性的、成熟的RNA 分子的过程,主要包括剪接、剪切和化学修饰。

3. Non-Watson-Crickbasepairing

【答案】非沃森-克里克式碱基配对。非沃森-克里克式碱基配对是指不完全依照Α-T/U,C-G 配对的一些碱基配对现象,如U-G 配对。

4. 同源重组(homologous recombination)

【答案】同源重组是指发生在DNA 的同源序列之间的重组,真核生物的非姐妹染色单体的交换,细菌的转化、转导和接合,噬菌体的重组等都属于这种类型。同源重组要求较大的DNA 片段进行交换它们的序列相同或接近相同。

5. SD 序列(Shine Dalgamo sequence)

【答案】SD 序列是指存在于原核生物mRNA 起始密码子上游7〜12个核苷酸的富含嘌呤的保守片段,能与 16SrRNA3' 端富含嘧啶的区域进行反向互补,所以可将mRNA 的AUG 起始密码子置于核糖体的适当位置以便起始翻译作用。

二、简答题

6. tRNA 在组成和结构上有哪些特点?

【答案】(1) tRNA 是由73〜93个核苷酸组成的单股RNA , 十分利于与单股的模板mRNA 进行酮基和氨基反应,形成氢键。

(2)含大量稀有碱基,如假尿嘧啶核苷

或D )和胸腺嘧啶(T )核苷等。

(3)所有的tRNA 二级结构为三叶草形,该结构的基本组成部分如下:

①3' 端含CC Α-OH 序列

因为该序列是单股突伸出来,并且氨基酸总是接在该序列腺苷酸残基(A )上,所以CC Α-OH 序列称为氨 基酸接受臂。CCA 通常接在3' 端第4个可变苷酸上。3' 端第5〜11位核苷酸与5' 端第

,各种甲基化的嘌呤和嘧啶核苷,二氢尿嘧啶(hU

1〜7位核苷酸形成螺旋区,称为氨基酸接受茎。

②环

环是第一个环,由7个不配对的大基组成,

几乎总是含

与核糖体表面

的结合。

③额外环或可变环

这个环的碱基种类和数量高度可变,在3〜18个不等,往往富有稀有碱基^

④反密码子环

由7个不配对的碱基组成,处于中间位的3个碱基为反密码子。反密码子可与mRNA 中的密码子结合。毗 邻反密码子的3’端碱基往往为烷化修饰嘌呤,其5' 端为U ,即:-U-反密码子-修饰的嘌呤。

⑤二氢尿嘧啶环

由8〜12个不配对的碱基组成,主要特征是含有(2+1或2-1)个修饰的碱基(D )。 ⑥上述的

依次称为

这些环上。

(4)三级结构为L 形

受体臂位于其中一个端点,反密码子臂位于另一个端点,即两个不同的功能基团处于最大程度的分离状态。

7. 试述RNA 生物合成的一般步骤及真核mRNA 的成熟加工过程。

【答案】(1) RNA 合成步骤:

①模板的识别。RNA 聚合酶结合到启动子序列上,结合部位DNA 双链局部解旋,形成转录泡;

②转录起始。合成RNA 链的最初2~9个核苷酸;

③转录延伸。RNA 聚合酶沿着DNA 分子链向前移动,解链区也随之移动,新生RNA 链不断增长并与模板 链在解链区形成RNΑ-DNA 杂合分子,其后DNA 恢复双螺旋;

④转录终止。RNA 聚合酶在Nus 因子等帮助下识别终止信号,释放聚合酶等转录相关蛋白。

(2)真核mRNA 成熟加工过程:

①新生mRNA 前体分子5端加上甲基化鸟苷酸帽,通常在转录完成前进行;

②RNA 聚合酶转录至终止信号处即有特异核酸内切酶将新合成的RNA 链切下,在3' 端加上一段polyA 尾;

③mRNA 的剪接,切除内含子并将外显子拼接;

④mRNA 内部还可发生甲基化,某些特殊情况下可保证mRNA 被重新编辑。

环,反密码子环,和二氢尿嘧啶环分别连接在由4或5个碱基组成的螺旋区上,、茎、反密码子茎和二氢尿嘧啶茎。此外,前述的15〜16个固定碱基几乎全部位于序列。该环涉及tRNA

8. 某些动物的部分器官切除后可再生,如蝾螈的前肢。你认为再生的过程中包括了哪些细胞生物学事件?

【答案】再生是生物界普遍存在的现象,广义的再生包括分子水平、细胞水平、组织与器官水平、整体水平的再生,但一般再生是指生物体缺失部分后重建的过程。在蝾螈前肢再生的过程中,包括细胞凋亡、细胞去分化、再分化等一系列的生物学事件。例如,蝾螈前肢的伤口处部分细胞凋亡,多数细胞经去分化形成间充质或纤维细胞 样的细胞团,再由这些细胞再分化形成以有序方式排列的从肱骨直到指骨的完整肢体,该过程由同源异型基因的表达模式调控。

9. 什么是SD 序列?其功能是什么?

SD 序列是mRNA 中用于结合原核生物核糖体的序列,【答案】(1)是存在于原核生物mRNA

起始密码子AUG 上游7〜12个核苷酸处的一段富含嘌呤的碱基序列。

(2) SD 序列的功能

①SD 序列与16S rRNA3’端反向互补,将mRNA 的AUG 起始密码子置于核糖体的适当位置以便起始翻译作用。

②SD 序列与16S rRNA 序列互补的程度以及从起始密码子AUG 到嘌岭片段的距离也都强烈地影响翻译起 始的效率。由于不同基因的mRNA 有不同的SD 序列,它们与16S rRNA的结合能力也不同,所以它们可以控制单位时间内翻译过程中起始复合物形成的数目,最终控制着翻译的速度。

10.定义重组DNA 技术。

【答案】重组DNA 技术又称基因工程,是20世纪70年代初兴起的技术科学,是指将一种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种受体生物内,使之按照人们的意愿产生稳定遗传并表达出新产物或新性状的DNA 体外操作程序。

重组DNA 技术使受体细胞在特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。因此,供体、受体、载体是重组DNA 技术的三大基本元件。

严格地说,重组DNA 技术并不完全等于基因工程,因为后者还包括其他可能使生物细胞基因组结构得到改造的体系。

11.简述cDNA 文库的构建过程。

【答案】cDNA 文库是指以细胞的全部mRNA 逆转录合成的cDNA 组成的重组克隆群体。从cDNA 文库可以获 得较完整的连续编码序列(不含内含子),便于表达成蛋白质。构建CDNA 文库的主要步骤包括:

(l ) mRNA 分离;

(2)cDNA 第一链合成;

(3)cDNA 第二链合成;

(4)载体与cDNA 的连接;