解放军文职招聘考试生物化学试题及答案22
生物化学试题及答案
[測试题]
一、 名词解释
1.基因表达(gene expression)
2.管家基因(housekeeping gene)
3.反式作用因子(trans-acting element)
4.操纵子(operon)
5.启动子(promoter)
6.增强子(enhancer)
7.沉默子(silencer)
8.锌指结构(zinc finger)
9.RNA干涉(RNA interference,RNAi)
10.CpG岛
11.反转重复序列(inverted repeat)
12.基本转录因子(general transcription factors)
13.特异转录因子(special transcription factors)
14.基因表达诱导(gene expression induction)
15.基因表达阻遏(gene expression repression)
16.共有序列(consensus sequence )
17.衰减子(attenuator)
18.基因组(genome)
19.DNA结合域(DNA binding domain)
20.顺式作用元件(cis-acting element)
21.基因表达的时间特异性(temporal specificity)
22.基因表达的空间特异性(spatial specificity)
23.自我控制(autogenous control)
24.反义控制(antisense control)
二、 填空题
25.基因表达的时间特异性和空间特异性是由____ 、____和____相互作用决定的。
26.基因表达的方式有____和____。
27.可诱导和可阻遏基因受启动子与_相互作用的影响。
28.基因表达调控的生物学意义包括____ 、____。
29.操纵子通常由2个以上的_序列与____序列,____序列以及其他调节序列在基因组中成簇串联组成。
30.真核生物基因的顺式作用元件常见的有____ 、____ 、____。
31.原核生物基因调节蛋白分为____ 、____ 、____三类。____决定____对启动序列的特异识别和结合能力;____与____序列结合,阻遏基因转录。
32.就基因转录激活而言,与其有关的要素有____ 、____ 、____ 、____。
33.乳糖操纵子的调节区是由____ 、____ 、____构成的。
34.反义RNA对翻译的调节作用是通过与 ____ 杂交阻断30S小亚基对____的识别及与____序列的结合。
35.转录调节因子按功能特性分为____ 、____两类。
36.所有转录调节因子至少包括____ 、____两个不同的结构域。
37.转录因子DNA结构域常见的结构形式有____ 、____ 、____。
38.真核生物DNA依据重复频率,可将重复序列分为____ 、____ 、____。
39.当真核生物基因激活时,可观察到的染色体结构和性质的变化有____ 、____ 、____ 、____。
40.基本转录因子是RNA聚合酶结合____所必须的一组蛋白质因子,决定____ 、____ 、____的转录。
41.反转重复序列是指两个____序列在同一DNA链上____排列而成。
42.HIV基因的有效表达需要病毒蛋白 ____,它是一种抗终止蛋白,其作用方式是通过它与转录产物____端特异RNA序列结合,并与宿主____、____相互作用,使延长中的RNA形成一定的二级结构。阻止HIV基因组转录过程的提早终止。
43.Lac操纵子正性调节是由____与____的复合物作用于Lac操纵子上的特异位点,促进转录。
44.乳糖操纵子的调节方式包括____和____两种方式,这两种调节机制的协调合作称为____调节。
45.时间特异性又称为____,空间特异性又称为____或____。
三、 选择题
A型题
46.酶的诱导现象是指:
A.底物诱导酶的合成 B.产物诱导酶的合成
C.产物抑制酶的合成 D.物抑制酶的合成
E.效应剂抑制酶的合成
47.关于基因表达的概念叙述错误的是:
A.其过程总是经历基因转录及翻译的过程 B.某些基因表达经历基因转录及翻译等过程
C.某些基因表达产物是蛋白质分子 D.某些基因表达产物不是蛋白质分子
E.某些基因表达产物是RNA分子
48.关于真核细胞基因的叙述下列那项是正确的:
A.2%~15%的基因有转录活性 B.15%~20%的基因有转录活性
C.20%~30%的基因有转录活性 D.25%~40%的基因有转录活性
E.40%~50%的基因有转录活性
49.从侵入细菌到溶菌的不同感染阶段噬菌体DNA的表达表现为:
A.细胞特异性 B.组织特异性
C.空间特异性 D.阶段特异性
E.器官特异性
50.启动子是指:
A.DNA分子中能转录的序列 B.与RNA聚合酶结合的DNA序列
C.与阻遏蛋白结合的DNA序列 D.有转录终止信号的DNA序列
E.与反式作用因子结合的RNA序列
51.决定基因表达空间特异性的是:
A.器官分布 B.个体差异
C.细胞分布 D.发育时间
E.生命周期
52.关于操纵基因的叙述,下列那项是正确的:
A.与阻遏蛋白结合的部位 B.与RNA聚合酶结合的部位
C.属于结构基因的一部分 D.具有转录活性
E.促进结构基因转录
53.关于管家基因叙述错误的是:
A.在生物个体的几乎所有细胞中持续表达 B.在生物个体的几乎所各个生长阶段持续表达
C.在一个物种的几乎所有个体中持续表达 D.在生物个体的某一生长阶段持续表达
E.在生物个体的全生命过程中几乎所有细胞中表达
54.CAMP对转录进行调控必须先与:
A.CAP结合形成CAMPCAP复合物 B.RNA聚合酶结合从而促进酶与启动子结合
C.G蛋白结合 D.受体结合
E.操纵基因结合
55.目前认为基因表达调控的主要环节是:
A.基因活化 B.转录起始
C.转录后加工 D.翻译起始
E.翻译后加工
56.调节子是指:
A.操纵子 B.一种特殊的蛋白质
C.成群的操纵子组成的调控网络 D.mRNA的特殊序列
E.调节基因
57.当培养液中色氨酸浓度较大时,色氨酸操纵子处于:
A.诱导表达 B.阻遏表达
C.基本表达 D.组成表达
E.协调表达
58.关于调节蛋白对基因表达调控,下列叙述那项正确:
A.抑制结构基因表达 B.促进结构基因表达
C.一种调节蛋白作用于多个操纵子 D.必须先变构,才能发挥调节作用
E.一定要与其他小分子物质结合,才能有作用
59.根据操纵子学说,对基因活性起调节作用的是:
A.RNA聚合酶 B.阻遏蛋白
C.诱导酶 D.连接酶
E.DNA聚合酶
60.操纵子的基因表达调节系统属于:
A.复制水平的调节 B.转录水平的调节
C.翻译水平的调节 D.逆转录水平的调节
E.翻译后水平的调节
61.关于基因组的叙述错误的是:
A.基因组是指一个细胞或病毒所携带的全部遗传信息 B.基因组是指一个细胞或病毒的整套基因
C.不同生物的基因组所含的基因多少不同 D.基因组中基因表达不受环境影响
E.有些生物的基因组是由RNA组成
62.下列那项决定基因表达的时间性和空间性:
A.特异基因的启动子(序列)和增强子与调节蛋白的相互作用 B.DNA聚合酶
C.RNA聚合酶 D.管家基因
E.衰减子与调节蛋白的相互作用
63.活化的RecA蛋白能:
A.水解LexA蛋白 B.抑制DNA修复酶的合成。
C.损伤DNA。 D.抑制LexA基因表达。
E.促进LexA基因表达。
64.管家基因的特点是:
A.基因表达受环境影响较小 B.基因表达受环境影响较大
C.随环境变化基因表达降低 D.随环境变化基因表达增强
E.在一个生物体的所有细胞中持续表达,不受任何调节
65.增强子的作用是:
A.促进结构基因转录 B.抑制结构基因转录
C.抑制阻遏蛋白 D.抑制操纵基因表达
E.抑制启动子
66.下列那种方式不属于转录水平的调节:
A.反义控制 B.诱导
C.分解代谢阻遏 D.Rho因子的作用
E.衰减子的作用
67.增强子的序列是:
A.含有两组72bp串联(顺向)重复序列,核心部分为TGTGGAATTAG B.含有回文结构
C.含有八聚体结构 D.高度重复序列
E.GC及TATA结构
68.增强子的作用特点是:
A.只在真核细胞中发挥作用 B.有固定的序列,必须在启动子上游
C.有严格的专一性 D.无需与蛋白质因子结合即可发挥作用
E.作用无方向性
69.关于TFⅡD的叙述,下列那项是正确的:
A.是唯一能与TATA盒结合的转录因子 B.能促进RNAPoLⅡ与启动子结合
C.具有ATP酶活性 D.能水解开DNA双链
E.抑制DNA基因转录
70.转录前起始复合物是指:
A.TATA·RNA poLⅡ·TFⅡD B.TATA·RNA poLⅡ
C.TATA·TFⅡD·TFⅡA·TFⅡB·RNA poLⅡ·TFⅡF·TFⅡE D.TATA·GC·CAAT·RNApoLⅡ
E.TATA·GC·RNApoLⅡ
71.分解代谢基因活化蛋白是与:
A.操纵基因结合 B.启动子上游的CAP位点结合
C.DNA分子中任一段序列结合 D.增强子结合
E.沉默子结合
72.关于乳糖操纵子的叙述下列那项是正确的:
A.属于诱导型调控 B.属于阻遏型调控
C.结构基因产物抑制分解代谢 D.结构基因产物与分解代谢无关
E.受代谢终产物抑制
73.lac操纵子的阻遏物是:
A.操纵基因表达产物 B.结构基因表达产物
C.调节基因表达产物 D.乳糖
E.任何小分子有机物
74.lac操纵子的诱导剂是:
A.乳糖 B.半乳糖
C.葡萄糖 D.阿拉伯糖
E.蔗糖
75.TFⅡE具有:
A.ATP酶活性 B.解旋酶活性
C.拓扑异构酶活性 D.BBP的作用
E.σ因子的作用
76.cAMP-CAP复合物促进乳糖操纵子转录,必须要求有:
A.丰富葡萄糖 B.葡萄糖和乳糖
C.葡萄糖和阿拉伯糖 D.阿拉伯糖
E.乳糖
77.生物体调节基因表达的最根本目的是:
A.调节物资代谢 B.维持生长发育
C.适应生存环境 D.促使生物进化
E.以上均不是
78.顺式作用元件是指:
A.具有转录调节功能的蛋白质 B.具有转录调节功能的DNA序列
C.具有转录调节功能的RNA序列 D.具有转录调节功能的DNA和RNA序列
E.具有转录调节功能的氨基酸序列
79.一个操纵子通常具有:
A.一个启动序列和一个结构基因 B.一个启动序列和几个结构基因
C.两个启动序列和一个结构基因 D.个启动序列和一个结构基因
E.几个启动序列和几个结构基因
80.反式作用因子是指:
A.具有酶活性的调节蛋白 B.具有激活作用的调节蛋白
C.具有抑制作用的调节蛋白 D.对另一基因具有激活作用的调节蛋白
E.对另一基因具有作用的调节蛋白
81.那项不是lac operon的直接诱导剂:
A.乳糖 B.半乳糖
C.别乳糖 D.异巯基硫代半乳糖苷
E.B.C.D均是
82.活化状态的真核基因对DnaseⅠ:
A.高度敏感 B.中度敏感
C.低度敏感 D.不敏感
E.不一定
83.lac operon阻遏蛋白结合操纵子的:
A.P序列 B.O序列
C.I基因 D.CAP位点
E.UPS序列
84.生物体调节基因表达的意义是为了适应环境,维持:
A.细胞分裂 B.细胞分化
C.个体发育 D.组织分化
E.器官分化
85.基本转录因子中直接识别.结合TATA box的是:
A.TFⅡA B.TFⅡB
C.TFⅡD D.TFⅡE
E.TFⅡF
86.lac operon 的阻遏蛋白是由:
A.Z基因编码 B.Y基因编码
C.A基因编码 D.I基因编码
E.P基因编码
87.对大多数基因来说,CpG序列甲基化:
A.抑制基因转录 B.促进基因转录
C.与基因转录无关 D.对基因转录影响不大
E.以上均不是
88.真核生物用多种调节蛋白:
A.提高RNA聚合酶的转录效率 B.降低RNA聚合酶的转录效率
C.提高DNA—蛋白质相互作用的特异性 D.降低DNA—蛋白质相互作用的特异性
E.以上均不是
89.反式作用因子是指:
A.DNA的某段序列 B.RNA的某段序列
C.MRNA的表达产物 D.作用于转录调节的蛋白质因子
E.组蛋白与非组蛋白
90.在某些DNA结合蛋白的一级结构中,C末端区域那种氨基酸有规律的出现:
A.脯氨酸 B.亮氨酸
C.赖氨酸 D.异亮氨酸
E.羟脯氨酸
91.亮氨酸拉链是指:
A.多个亮氨酸连续出现的结构 B.亮氨酸每隔8个氨基酸出现一次
C.两组平行走向带亮氨酸的α-螺旋形成对称二聚体 D.一个亚基上多个亮氨酸形成的α-螺旋
E. 维两个亮氨酸的R基团形成的氢键
92.亮氨酸拉链结构的功能是:
A.持蛋白质结构的稳定性 B.与癌基因表达调控有关
C.使蛋白质易于变性水解 D.与二聚化结构域无关
D.促进反式作用因子之间的相互作用
93.锌指结构的保守序列为:
A.CysX3CysX3pheX5LeuX2hisX3his B.CysX1CysX1CysX2Cys
C.CysCysCysCys D.hisXhisXhisXhis
E.CyshishisCys
94.真核生物的转录调控多采用:
A.可诱导型操纵子 B.可阻遏型操纵子
C.正调控方式 D.负调控方式
E.调节子
95.衰减子的作用是:
A.促进转录 B.抑制转录
C.终止转录 D.使转录速度减慢
E.减弱复制速度
96.cAMP对转录起始的调控是:
A.单独与操纵基因结合,封闭基因转录 B.以cAMPCAP复合物与操纵基因结合,使基因开放
C.与RNA polⅡ结合,促进酶的活性 D.与阻遏蛋白结合,去阻遏作用
E.与增强子结合,促进转录
97.TFⅡA的功能是:
A.识别转录起始部位 B.稳定TFⅡD的作用
C.促进解旋酶活性 D.促进RNA聚合酶活性
E.促进ATP水解
98.TFⅡB的功能是:
A.与DNA结合 B.松开DNA双螺旋结构
C.与TATA盒结合 D.促进RNA polⅡ与DNA结合
E.促进增强子的作用
99.lac operon 真正诱导剂是:
A.葡萄糖 B.乳糖
C.蔗糖 D.麦芽糖
E.异丙基硫代半乳糖
100.关于共有序列的叙述错误的是:
A.启动序列中所有的核苷酸排列顺序 B.启动序列中部分的核苷酸排列顺序
C.TATAAT是共有序列 D. TTGACA是共有序列
E.CAAT盒是共有序列
101.关于反式作用因子错误的是:
A.能与顺式作用元件结合 B.反式作用因子之间可相互结合
C.反式作用因子至少包括DNA结合域和功能域两个结构域 D.能激活也能抑制另一基因的转录
E.能激活也能抑制自身基因的转录
B型题
(102~105)
A.顺式作用元件 B.反式作用因子
C.操纵子 D.调节蛋白
E.传感器
102.增强子属于:
103.跨膜蛋白是:
104.沉默子属于:
105.能调控多个操纵子的是:
(106~108)
A.TATA盒 B.CAAT盒
C.GC盒 D.NF
E.衰减子
106.能抑制色氨酸操纵子转录:
107.转录起始点上游—10区的序列:
108.免疫球蛋白基因表达系统中的整套核内蛋白因子称:
(109~111)
A.螺旋—转角—螺旋结构 B.锌指结构
C.亮氨酸拉链结构 D.螺旋—折叠—螺旋—折叠结构
E.螺旋—环—螺旋结构
109.类固醇激素受体家族的DNA结合蛋白有:
110.TFⅡA有:
111.和癌基因表达调控功能有关的反式作用因子有:
(112~115)
A.结构基因 B.操纵基因
C.调节基因 D.抑癌基因
E.癌基因
112.P53基因是:
113.Rb基因是:
114.表达阻遏蛋白的基因是:
115.结合阻遏蛋白的基因是:
(116~119)
A.操纵子 B.启动子
C.增强子 D.沉默子
E.衰减子
116.大多数原核生物基因调控机制是:
117.真核基因组织特异性转录激活所必须的是:
118.含有转录起始点的是:
119.含有RNA聚合酶识别位点的是:
(120~122)
A.顺式作用元件 B.反式作用因子
C.顺式作用因子 D.反式作用元件
E.顺/反式作用元件
120.对自身基因转录具有调节作用的DNA序列是:
121.由特定基因编码.对另一基因转录激活具有调控作用的转录因子是:
122.对自身基因转录激活具有调控作用的蛋白质因子是:
(123~125)
A.lac阻遏蛋白 B.RNA聚合酶
C.环式一磷酸腺苷 D.分解代谢物基因激活蛋白
E.别乳糖
123.与O序列结合的是:
124.与P基因结合的是:
125.与阻遏蛋白结合的是:
(126~127)
A.种属差异 B.个体差异
C.器官分布 D.组织分布
E.细胞分布
126.决定基因表达空间差异最根本的是:
127.基因表达的空间特异性最直观地表现在:
(128~130)
A.基因 B.基因组
C.结构基因 D.操纵基因
E.管家基因
128.一个细胞或病毒所携带的全部遗传信息为:
129.在一个生物体的几乎所有细胞中持续表达的为:
130.结合阻遏蛋白的为:
(131~133)
A.启动序列 B.操纵序列
C.共有序列 D.反转重复序列
E.上游活化序列
131.在各种原核基因启动序列特定区域内存在的一些相似序列为:
132.RNA聚合酶识别并结合的序列:
133.在同一DNA链上反向排列的两个互补序列为:
(134~137)
A.TBP B.EBP
C.CAP D.CAMP
E.BZIP
134.增强子结合蛋白是:
135.分解代谢基因活化蛋白是:
136.TATA结合蛋白是:
137.碱性亮氨酸拉链是:
(138~141)
A.启动子 B.增强子
C.沉默子 D.操纵子
E.衰减子
138.与基因转录启动有关的是:
139.与EBP结合促进转录的是:
140.原核生物特有的.使转录停止的是:
141.对基因转录起阻遏作用的是:
(142~144)
A.反式作用因子 B.SPⅠ转录因子
C.基本转录因子 D.特异转录因子
E.TBP相关因子
142.为个别基因所必须.决定基因时间.空间特异性表达的是:
143.RNA聚合酶结合启动子所必须的是:
144.最发现能与GC盒结合,含有锌指结构的是:
(145~147)
A.顺式作用元件 B.反式作用因子
C.操纵子 D.调节基因
E.结构基因
145.与结构基因串联的特定DNA序列是:
146.影响自身基因表达活性的DNA序列是:
147.与特定的DNA序列结合.调节转录的是:
(148~150)
A.可阻遏调节 B.可诱导调节
C.正调节 D.反馈调节
E.整体调节
148.trp操纵子属于:
149.分解代谢物基因激活蛋白属于:
150.没有乳糖存在时属于:
(151~153)
A.GC盒 B.CpG岛
C.UASs D.CAP位点
E.SOS反应
151.典型的启动子含有:
152.作用与增强子类似的是:
153.与cAMP—CAP复合物结合的是:
(154~15156)
A.CAP的正性调节 B.阻遏蛋白的负性调节
C.自我调节 D.反义控制
E.转录衰减
154.反义RNA的调节作用
155.CAMP对基因表达的调节作用
156.调节蛋白对自身mRNA的作用
X型题
157.在操纵子上,DNA可与蛋白质或酶结合的区域有:
A.启动子 B.操纵基因
C.结构基因 D.调节基因
E.CAP位点
158.乳糖操纵子的作用方式有:
A.阻遏蛋白的负性调节 B.CAP的正性调节
C.协调调节 D.转录衰减
E.基因重组
159.色氨酸操纵子的作用方式有:
A.遏蛋白的负性调节 B.CAP的正性调节
C.协调调节 D.转录衰减
E.基因重组
160.操纵子:
A.只在真核生物中存在 B.只在原核生物中存在
C.原核.真核生物中均存在 D.一定含有结构基因
E.一定含有CAP位点
161.乳糖操纵子结构基因表达需要:
A.乳糖存在 B.乳糖不存在
C.葡萄糖存在 D.葡萄糖不存在
E.半乳糖存在
162.反式作用因子的特点是:
A.同一DNA序列可被不同因子识别 B.同一蛋白质因子可与多种DNA序列结合
C.DNA—蛋白质.蛋白质—蛋白质的结合均可导致构象改变 D.转录因子不属于反式作用因子
E.转录因子属于反式作用因子
163.真核生物顺式作用元件包括:
A.TATA盒 B.GC盒
C.CAAT盒 D.UASs.
E.CAP位点
164.基因表达的方式有:
A.组成性表达 B.诱导表达
C.阻遏表达 D.基本表达
E.协调表达
165.基因组通常包括:
A.一个病毒所含有的全套基因 B.几个基因组成的DNA片段
C.一个体细胞所含有的全套基因 D.一个病毒的DNA或RNA
E.一个细胞的所有RNA
166.有关基因表达时间性及空间性的叙述正确的是:
A.特异基因的启动子.增强子与调节蛋白相互作用决定基因表达的时间性和空间性
B.组织特异性或细胞特异性即是空间特异性 C.时间特异性也叫阶段特异性
D.基因表达的规律性即是指基因表达的时间性和空间性 E.同一基因在不同的组织器官表达是一致的
167.转录因子的结构包括:
A.DNA结合域 B.转录激活域
C.共有序列 D.结构基因
E.二聚化结构域
168.基因转录激活调节的基本要素有:
A.特异DNA序列 B.调节蛋白的作用
C.DNA—蛋白质相互作用 D.RNA聚合酶活性
E.DNA聚合酶活性
169.真核基因结构特点包括:
A.基因组结构庞大 B.单顺反子转录
C.重复序列比原核少 D.结构基因由内含子.外显子组成
E.操纵子模型普遍存在
170.常见的DNA结构域的结构形式有:
A.锌指结构 B.碱性亮氨酸拉链
C.α—螺旋 D.碱性螺旋—环—螺旋
E.二聚化结构域
171.关于mRNA转录激活正确的是:
A.真核RNA聚合酶Ⅱ能单独识别.结合启动子 B.基本转录因子TFⅡD组成成分TBP结合识别TATA盒
C.TFⅡD是唯一具有位点特异的DNA结合能力的因子 D.TBF相关因子与转录激活因子共同决定组织特异性转录
E.基因转录激活过程就是形成稳定的转录起始复合物
172.有关增强子的叙述正确的是:
A.增强子是由若干功能组件—增强体组成 B.转录的增强作用与增强子的位置无关
C.真核增强子对原核生物基因同样有作用 D.其作用与增强子的方向无关
E.无启动子时,增强子同样可以发挥作用
173.有关重复序列的叙述正确的是:
A.重复频率为106次称高度重复序列 B.重复频率为104次称中度重复序列
C.重复频率为2次称单拷贝序列 D.重复频率为1次称单拷贝序列
E.反转重复序列是指在同一DNA链上反向排列的两个相同序列
174.某基因在未分化细胞不表达,在分化细胞表达是:
A.时间特异性 B.空间特异性
C.细胞特异性 D.组织特异性
E.阶段特异性
175.与其他基因相比较管家基因表达的特点是:
A.水平一般较高 B.水平一般较低
C.受环境影响较小 D.受环境影响较大
E.阶段特异性不明显
176.正常基因的异常表达可导致:
A异常表型 B.细胞形态改变
C.细胞癌变 D.细胞结构和生物活性改变
E.细胞凋亡
177.转录活性结构域的类型有:
A.酸性结构域 B.碱性结构域
C.富含脯氨酸活性结构域 D.富含谷氨酰胺活性结构域
E.中性氨基酸活性结构域
178.反式作用因子是指:
A.直接与DNA调控元件结合的蛋白质 B.间接与DNA调控元件结合的蛋白质
C.染色体的组蛋白 D.非组蛋白
E.DBP
179.真核细胞基因表达调控包括:
A.反式作用因子与顺式作用元件相互作用 B.多种反式作用因子间的相互作用
C.基因扩增 D.基因重排
E.RNA修饰.转运等过程
180.色氨酸操纵子的调控方式是:
A.可阻遏物的调控 B.衰减子调控
C.调节基因产生辅阻遏蛋白 D.cAMP—CAP复合物调控
E.反式作用因子调控
181.乳糖操纵子中具有调控功能的是:
A.a基因 B.z基因
C.y基因 D.o基因
E.p基因
182.原核生物翻译水平的调节包括:
A.自我控制 B.衰减子调节
C.CAP的正调节 D.反义控制
E.抗终止蛋白Tat的调节
183.铁转运蛋白(TfR)mRNA的降解正确的是:
A.当细胞内铁足量时,TfRmRNA降解加速 B.当细胞内铁不足时,TfRmRNA降解加速
C.TfRmRNA稳定性调节决定于mRNA分子中的铁反应元件 D.IRE可形成柄-环结构,并富含A-U序列
E.IRE结合蛋白的作用是在翻译水平上的调节
184.:在转录后水平调控基因表达的是
A.IRE-BP B.RNAi
C.UASs D.CAP
E.Tat
四、问答题:
185.简述原核生物基因转录调节的特点。
186.什么叫操纵子?简述乳糖操纵子的调节机制。
187.什么叫反式作用因子?与顺式作用元件结合部位的结构形式有那些?
188.什么叫顺式作用元件?常见的顺式作用元件有哪些?
189.简述真核生物基因转录调控的特点。
190.什么叫衰减子?以色氨酸操纵子为例说明衰减子的调控机制。
191.简述HIV基因表达中抗终止蛋白Tat的作用机理。
192.什么叫基因重组?简述沙门氏菌是怎样逃避宿主免疫监视的?
193.什么叫增强子?它有那些作用特点?
194.简述真核生物基因组结构特点。
195.同一生物体不同的组织细胞的基因组成和表达是否相同?为什么?
[参考答案]:
一、名词解释
1. 表达就是基因转录及翻译的过程。
2. 管家基因是指在一个生物体的几乎所有细胞中持续表达,其基因产物对生命过程是必须的或必不可少的一类基因,其表达较少受环境影响。
3. 真核生物能与特异的顺式作用元件相互作用反式作用另一基因转录的蛋白质称反式作用因子。
4. 原核生物能转录出一条mRNA的几个功能相关的结构基因及其上游的调控区域,称为一个操纵子 (Operon)。
5. 真核基因启动子是RNA聚合酶结合点周围的一组转录控制元件,包括:至少一个转录起始点及一个以上的功能组件。最典型的功能组件是TATA盒: 其共有序列为:TATAAAA 位于转录起始点上游-30bp,控制转录起始的准确性及频率,是TFⅡD的结合位点。以及-30 ~ -110bp区域的GC盒:GGGCGG; CAAT盒:GCCAAT。
6. 增强子就是远离转录起始点(1~30kbp),决定基因的时间.空间特异性表达,增强启动子转录活性,由若干功能组件------增强体(enhanson)组成DNA序列。其发挥作用的方式通常与方向、距离无关。
7. 沉默子(Silencer)是负性调节DNA序列,当特异蛋白因子结合时,对基因转录起阻遏作用。
8. 锌指(Zinc ginger )结构是反式作用因子DNA结合域的一种结构形式。由2个Cys和2个His分别位于正四面体的顶角,与四面体中心的锌离子配价结合,在Cys和His之间有12个aa残基,形成的手指壮结构。
9. 在植物、昆虫和哺乳动物存在一种RNA阻遏基因表达的机制,细胞内的一类双链RNA(doubie-stranded RNA;dsRNA),通过一定的酶切机制,形成双链-22个核苷酸的小(分子)干扰RNA(small interfering RNA,siRNA)它参与RNA诱导的沉默复合物(RNA-induced silencing complex;RISC)组成。RISC是一种多成分核酸酶,可使特异RNA降解,阻断翻译过程。
10. 真核DNA约5%的胞嘧啶被甲基化为5-甲基胞嘧啶,常发生在5´侧翼区的CpG序列称CpG岛。甲基化范围与基因表达程度呈反比,活化状态的基因CpG序列一般是低甲基化的。
11. 由两个互补序列在同一DNA链上反向排列而成的称为反转重复序列(Inverted repeat)。
12. 基本转录因子(general TF)是RNA聚合酶结合启动子所必须的一组蛋白因子,决定三种RNA转录的类别。有人将其视为RNA聚合酶的组成成分或亚基,故称基本转录因子。
13. 特异转录因子(Special transcription factors)为个别基因转录所必须,决定该基因的时间.空间特异性表的达特异性。
14. 在特定环境信号刺激下,相应的基因被激活,基因表达产物增加,这种基因表达方式称为诱导。这种基因是可诱导基因。 即可诱导基因在特定的环境中表达增强的过程。
15. 如果基因对环境信号应答时被抑制,这种基因表达方式称为阻遏。这种基因是可阻遏基因。即可阻遏基因表达产物水平降低的过程称为阻遏。
16. 通常在转录起始点上游-10~-35区域存在的一些相似序列称为共有序列Consensus sequence。即顺式作用元件的相似序列。
17. 原核生物基因转录不依赖ρ(rho)因子的终止结构------茎环结构紧接约6个U,使RNA聚合酶脱落,转录终止,称为衰减子(attenuator)。
18. 基因组(genome)是指一个细胞或病毒所携带的全部遗传信息,或整套基因。
19. DNA结合域(DNA binding domain)是转录因子上能域顺式作用元件(DNA)结合部位,具有特定的结构形式。
20. 顺式作用元件(Cis-acting element) 是指可影响自身基因表达活性的DNA序列(在分子遗传学中,相对同一分子或染色体为顺式cis,相对不同一分子或染色体为反式trans)。
21. 按功能需要,某一特定基因的表达严格按特定的时间顺序发生。 如 多细胞生物从受精卵到组织.器官形成的各个不同发育阶段,相应基因严格按特定的时间顺序开启或关闭,表现为与分化.发育阶段一致的时间性,故又称为)阶段特异性(Stage specificity)。
22. 在个体生长过程中,某个基因产物在个体按不同组织空间顺序出现。 多细胞生物在同一发育阶段,同一基因产物在不同组织器官表达多少是不一样的,在同一阶段,不同的基因表达产物在不同组织.器官的分布也不完全相同。这种特异性是由细胞在器官的分布决定的,故又称细胞特异性(cell specificity),或组织特异性(tissue specificity)。
23. 调节蛋白一般作用与自身mRNA,抑制自身的合成,这种调节方式称为自我控制(autogenous control)。
24. 细菌中的反义RNA含有与特定mRNA翻译起始部位互补的序列,通过与mRNA杂交阻断30S小亚基对起始密码子的识别及与SD序列的结合,抑制翻译起始这种调节称为反义控制(antisene control)。
二、填空题
25.启动子(序列);增强子;调节蛋白。
26.组成性表达;诱导和阻遏表达。
27.RNA聚合酶。
28.适应环境.维持生长和增殖;维持个体发育和分化。
29.编码;启动;操纵。
30.启动子;增强子;沉默子。
31.特异因子;阻遏蛋白;激活蛋白;特异因子;RNA聚合酶;阻遏蛋白;操纵序列。
32.特异DNA序列;调节蛋白;DNA—蛋白质.蛋白质—蛋白质相互作用;RNA聚合酶活性。
33.启动序列P;操纵序列O;调节基因I。
34.mRNA;起始密码子;S-D。
35.基本转录因子;特异转录因子。
36.DNA结合域(DNA binding domain);转录激活域(activaition domain)。
37.锌指结构(zinc finger);碱性亮氨酸拉链(basic leucine zipper,bZIP);碱性螺旋—环—螺旋(basic helix-loop-helix,bHLH)。
38.高度重复序列(106);中度重复序列(103~4);单拷贝序列(1~几次)。
39.对核酸酶敏感;DNA拓扑结构变化(负超螺旋构象);DNA碱基修饰变化;组蛋白变化。
40.启动子;mRNA;tRNA;rRNA。
41.互补;反向。
42.Tat;5´;蛋白质;RNApol Ⅱ。
43.cAMP;CAP。
44.负性调节;正性调节;协调调节。
45.阶段特异性;细胞特异性;组织特异性。
三、选择题:
A型题
46.A 47.A 48.A 49.D 50.B 51.C 51.A 53.D 54.A 55.B 56.C 57.B 58.C 59.B 60.B 61.D 62.A 63.A 64.A 65.A 66.A 67.A 68.E 69.A 70.C 71.B 72.A 73.C 74.A 75.A 76.E 76.C 78.B 79.B 80.E 81.A 82.A 83.B 84.A 85.C 86.D 87.A 88.A 89.D 90.B 91.C 92.B 93.A 94.C 95.B 96.B 97.B 98.D 99.E 100.A 101.E
B型题
102.A 103.E 104.A 105.D 106.E 107.A 108.D 109.B 110.B 111.C 112.D 113.D 114.C 115.B 116.A 117.C 118.B 119.B 120.A 121.B 122.C 123.A 124.B 125.E 126.E 127.C 128.B 129.E 130.D 131.C 132.A 133.D 134.B 135.C 136.A 137.E 138.A 139.B 140.E 141.D 142.D 143.C 144.B 145.A 146.A 147.B 148.A 149.C 150.A 151.A 152.C 153.D
154.D 155.A 156.C
X型题
157.A.B.E 158.A.B.C 159.A.D 160.B.D 161.A.D 162.A.B.C 163.A.B.C.D 164.A.B.C.D.E 165.A.B.C 166.A.B.C.D 167.A.B 168.A.B.C.D 169.A.B.D 170.A.B.D 171.B.C.D.E 172.A.B.C.D 173.A.B.C.D 174.A.C.E 175.C.E 176.A.B.C.D 177.A.C.D 178.A.B 179.A.B.C.D.E 180.A.B 181.D.E 182.A .D 183.A.C.D.E 184.A.B
四、问答题:
185.(1)σ因子决定RNA聚合酶识别特异性;(2)操纵子模型的普遍性;(3)阻遏蛋白与阻遏机制的普遍性。
186.原核生物能转录出一条mRNA的几个功能相关的结构基因及其上游的调控区域,称为一个操纵子 (Operon)。乳糖操纵子(Lac Operon)包括三个结构基因 :Z基因 (β-半乳糖苷酶)、Y基因(透酶)、 A 基因(乙酰基转移酶)和调控区:一个操纵序列O (Operator)、一个启动序列P (Promoter)、一个调节基因I (inhibitor) 阻遏基因、一个分解(代谢)物基因激活蛋白( CAP —catabolite gene activation protein)。当没有乳糖时: I 序列在 P1 启动序列操纵下表达的阻遏蛋白与O序列结合,阻碍RNA聚合酶与 P 序列结合,抑制转录起动,Z、Y、A基因不能转录,处于关闭状态。当乳糖存在时: Lac operon 被诱导表达。由于阻遏蛋白的阻遏作用并非绝对,偶有阻遏蛋白与O序列解聚.因此每个细胞中可能有寥寥数分子β-半乳糖苷酶.透酶生成。乳糖可经过这数分子的透酶催化进入细胞,再经过β-半乳糖苷酶催化转变为半乳糖,半乳糖作为一种诱导剂(inducer)与阻遏蛋白结合,使之构象改变,导致阻遏蛋白与O序列解离,而发生转录。
另外CAP的正性调节有重要作用。当无葡萄糖时,cAMP浓度较高,cAMP与CAP结合成复合物,复合物结合在CAP位点上,刺激RNA聚合酶转录活性,使之提高50倍。当有葡萄糖时cAMP浓度较低,cAMP与CAP结合受阻,Lac operon 表达下降。阻遏蛋白的负性调节与CAP的正性调节的协调。当阻遏蛋白封闭转录时,CAP对该系统不能发挥作用,但,如果没有CAP存在来加强转录活性,即使阻遏蛋白从操纵子上解聚,仍几乎无转录活性。可见,二者相辅相成,互相协调,制约。
然而,当葡萄糖/乳糖均存在时, 细菌首先利用葡萄糖,这时,葡萄糖通过降低cAMP浓度,阻碍cAMP结合而抑制Lac operon转录细菌只能利用葡萄糖。葡萄糖对Lac operon的阻碍作用称为分解代谢阻遏(Catabolic repression);Lac operon 强的诱导作用既需要乳糖存在又需要缺乏葡萄糖。
187.真核生物能与特异的顺式作用元件相互作用反式作用另一基因转录的蛋白质称反式作用因子。其DNA结构域的常见结构形式有:锌指结构(zinc finger);碱性亮氨酸拉链(basic leucine zipper;bZIP);碱性螺旋—环—螺旋(basic helix-loop-helix;bHLH)。
188.顺式作用元件Cis-acting element 是指可影响自身基因表达活性的DNA序列(在分子遗传学中,相对同一分子或染色体为顺式cis,相对不同一分子或染色体为反式trans)。常见的顺式作用元件有:启动子、增强子、沉默子、UPSs等。
189.真核生物基因转录调控的特点有:(1).RNA聚合酶:真核RNA聚合酶有三种:RNA PoLⅠ、Ⅱ、Ⅲ,分别负责三种RNA转录:Ⅰ--45SrRNA,Ⅱ--hnRNA,Ⅲ--5srRNA、tRNA、snRNA。 每种RNA聚合酶约有10种亚基,TATA盒结合蛋白(TBP)为三种酶所共有,对mRNA来说TFⅡD起核心作用,TFⅡD是一种由TBP和TBP相关因子TAF(TBP-associated factor)组成的多蛋白质复合物,TBP相关因子对传递上游激活序列UAS的信息至关重要。(2).活性染色体结构的变化:①.对核酸酶敏感。②.DNA拓扑结构的变化。基因活化时,RNA聚合酶前方的转录区为正超螺旋 ,这种结构既阻碍核小体结构形成,又促进组蛋白H2A.H2B二聚体的释放,使RNA聚合酶有可能向前移动,进行转录。③.DNA硷基修饰变化:真核DNA约5%的胞嘧啶被甲基化为5-甲基胞嘧啶,常发生在5´侧翼区的CpG序列(称CpG岛),甲基化范围与基因表达程度呈反比,活化状态的基因CpG序列一般是低甲基化的。④.组蛋白变化:富含Lys组蛋白水平降低,即H1样组蛋白减少,DNA形成30nm纤维束能力降低;H2A·H2B二聚体不稳定性增加;组蛋白的修饰,有乙酰化、泛素化,修饰后核小体变的不稳定;H3组蛋白巯基暴露。(3).正性调节占主导: 其原因为:①采用正性调节机制更有效------真核基因庞大在不适当的位点出现特异结合序列的机会增多,使DNA-蛋白质相互作用特异性降低,同时采用多个负性调节元件,一般不会改变特异性,而采用多个正性调节元件和调节蛋白可提高其特异性和精确性。②采用负性调节不经济------每个基因一个阻遏蛋白,每个细胞必须合成同每个基因一致的阻遏蛋白。(4).转录与翻译分隔进行。(5).转录后修饰、加工复杂。
190.原核生物基因转录不依赖ρ(rho)因子的终止结构------茎环结构紧接约6个U,使RNA聚合酶脱落,转录终止,称为衰减子(attenuator)。细菌E.Coli具备合成色氨酸所需要的酶,这些酶的编码基因串联成一个操纵子------trp operon , trp operon是一个阻遏型操纵子,在第一个结构基因与启动序列P之间有一个衰减子区域(attenuator region)。当细菌内色氨酸浓度很高时,trp operon表达关闭。是因为trp operon的序列1中有两个色氨酸密码子,色氨酸浓度高时,核蛋白体很快通过编码序列1,并封闭序列2,这种与转录偶联进行的翻译过程导致序列3、4形成一个不依赖ρ(rho)因子的终止结构------衰减子attenuator[茎环结构紧接约6个U],使RNA聚合酶脱落,转录终止。而细菌内色氨酸浓度缺乏时,trp operon转录,转录速率受转录衰减机制调节。色氨酸缺乏,没有色氨酸-tRNA 供给,核蛋白体翻译停止在序列1中的两个色氨酸密码子前,序列2与序列3形成发夹结构,阻止了3、4形成衰减结构,RNA转录继续进行。实质上是转录与一个前导肽翻译过程的偶联,是原核特有的一种基因调控机制。
191.HIV基因的有效表达需要一种抗终止蛋白Tat,它可使RNA pol Ⅱ通过转录终止点,其作用方式是Tat与转录产物5,端特异RNA序列结合,并与宿主蛋白质、RNA polⅡ相互作用,使RNA形成一定的二级结构,阻止HIV基因组转录过程的提早终止。
192.不同DNA分子间发生的共价连接称基因重组。
沙门菌为逃避宿主免疫监视,其鞭毛素蛋白的表达每经历1000代细胞即发生一次相变异(Phase variation)。 沙门菌鞭毛素基因H1 H2分别编码鞭毛素H1 H2, H2启动序列同时启动 H2及一种阻遏蛋白的表达。阻遏蛋白可阻H1 的表达hin基因编码一种重组酶,催化H2启动序列与hin基因倒位,发生基因重组(genetic recombination)其结果是启动序列方向改变,H2及阻遏蛋白表达关闭, H1 基因表达。
193.增强子就是远离转录起始点(1~30kbp),决定基因的时间.空间特异性表达,增强启动子转录活性,由若干功能组件---增强体(enhanson)组成DNA序列。其发挥作用的方式通常与方向.距离无关。特点如下:①由若干功能组件---增强体(enhanson)组成,是特异转录因子结合DNA的核心序列。②其作用与启动子相互依赖,但对启动子无严格专一性。无增强子存在启动子通常不表现活性,无启动子时,增强子也无法发挥作用,同一增强子可影响类型不同的启动子,甚至原核启动子。③增强子的作用无方向性,④对启动子远距离影响,且必须先被蛋白质因子结合后,才发挥增强转录的作用。
194.真核生物基因组结构特点包括:(1).真核基因组结构庞大 。 哺乳动物基因组DNA约有3×109 bp核苷酸组成,基因约为40000个。(2).单顺反子转录。 一个编码基因转录成一个mRNA分子,翻译成一条多肽链。许多真核蛋白质由几条不同的多肽链组成,因此存在多个基因协调表达的问题。(3).重复序列。高度重复序列------106 .中度重复序列-----103~104 . 单拷贝序列-----1~几次。由两个互补序列在同一DNA链上反向排列而成的称为反转重复序列(Inverted repeat)。(4).基因不连续性:真核结构基因两侧的不被转录的非编码序列常是基因表达的调控区。结构基因内部的非编码序列称内含子,编码序列称外显子,故称断裂基因。
195.同一生物体不同的组织细胞的基因组成是相同的,但是其表达不同。因为同一生物体不同的组织细胞的遗传信息都是来自同一个受精卵细胞。故同一生物体不同的组织细胞的基因组成相同。但在多细胞生物个体某一发育、生长阶段,或不同的发育阶段,其不同的组织细胞的基因的表达具有时间和空间特异性。由特异基因的启动子和增强子与调节蛋白相互作用决定的。
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