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分子生物学模拟考试题

第一章绪论

一简答题

1.21世纪是生命科学的世纪。

20世纪后叶分子生物学的突破性成就,使生命科学在自然科学中的位置起了革命性的变化。

试阐述分子生物学研究领域的三大基本原则,三大支撑学科和研究的三大主要领域?

答案:

(1)研究领域的三大基本原则:

构成生物大分子的单体是相同的;生物遗传信息表达的中心法则相同;生物大分子单体的排列(核苷酸,氨基酸)导致了生物的特异性。

(2)三大支撑学科:

细胞学,遗传学和生物化学。

(3)研究的三大主要领域:

主要研究生物大分子结构与功能的相互关系,其中包括DNA和蛋白质之间的相互作用;激素和受体之间的相互作用;酶和底物之间的相互作用。

2.分子生物学的概念是什么?

答案:

有人把它定义得很广:

从分子的形式来研究生物现象的学科。

但是这个定义使分子生物学难以和生物化学区分开来。

另一个定义要严格一些,因此更加有用:

从分子水平来研究基因结构和功能。

从分子角度来解释基因的结构和活性是本书的主要内容。

3二十一世纪生物学的新热点及领域是什么?

答案:

结构生物学是当前分子生物学中的一个重要前沿学科,它是在分子层次上从结构角度特别是从三维结构的角度来研究和阐明当前生物学中各个前沿领域的重要学科问题,是一个包括生物学、物理学、化学和计算数学等多学科交叉的,以结构(特别是三维结构)测定为手段,以结构与功能关系研究为内容,以阐明生物学功能机制为目的的前沿学科。

这门学科的核心内容是蛋白质及其复合物、组装体和由此形成的细胞各类组分的三维结构、运动和相互作用,以及它们与正常生物学功能和异常病理现象的关系。

分子发育生物学也是当前分子生物学中的一个重要前沿学科。

第2,3章核酸及基因的结构和功能习题

一选择题

1.一分子DNA核苷酸可能有下列哪一项组成:

B

A›核糖,磷酸基团,和腺嘌呤.B›磷酸基团,脱氧核糖,和胞嘧啶.

C›尿嘧啶,磷酸基团和脱氧核糖.D›胸腺嘧啶,脱氧核糖,和羟基

2. 下列哪一项最准确地代表了细胞中遗传信息的组织水平 D

A›基因→核苷酸→染色体→基因组B›基因组→基因→核苷酸→染色体.

C›染色体→基因→核苷酸→基因组 D› 核苷酸→基因→染色体→基因组

3.真核细胞和原核细胞的差别在于只有前者含有D

A›核糖体B›细胞质C›DNA.D› 细胞核

4.下面那种原核生物是多种遗传学研究的研究对象?

C

A›酿酒酵母B›粗糙脉孢菌C›大肠杆菌D› 果蝇

5.下列哪一元素不会在DNA分子中发现?

B

A›C.B›S.C›N.D› O.

6.下列哪一项只在RNA中存在,而不会在DNA分子中出现?

C

A›P.B›腺嘌呤.C›核糖.D› 胞嘧啶.

7.DNA分子中的两条多核苷酸链是依赖于哪一种类型的化学键结合在一起的?

D

A›磷酸二酯键.B›磷酸盐.C›肽键.D› 氢键.

8.组成细菌染色体的DNA形态是B

A›单链.B›环状和超螺旋.C›和组蛋白组合在一起.D› 上面全是.

9.下面哪一种是DNA分子碱基对?

A

A›A-T.B›T-C.C›A-U.D› G-T.

10.下面哪一种是RNA分子碱基对?

D

A›A-T.B›A-C.C›U-C.D›U-A.

11.在真核生物的染色体中,DNA和组蛋白组成的结构称为B

A›proteosomes.蛋白体B›nucleosomes.核小体C›telomeres.端粒D›centromeres.着丝粒

12.在转化试验过程中,弗雷德里克•格里菲斯观察到致病的肺炎荚膜链球菌菌株形成__A_菌落

A›光滑,有光泽的B›粗燥,干燥C›异常大的D›不寻常的颜色

13.病毒基因组的可能组成是C

A›仅由RNA组成.B›仅由DNA组成.C›RNA或DNA.D›RNA和DNA.

14.Hershey和Chase利用混合实验得出的主要结论是B

A›单基因指导单个多肽的合成.B›DNA是遗传物质

C›DNA是双螺旋链.D›遗传物质定位在细胞核内

15.在活细胞中最普遍存在的DNA构型是B

A›A.B›B.C›C.D›Z

16.基因位于真核生物染色体__C_区域时最有可能被转录?

A›着丝粒.B›端粒.C›常染色质D›异染色质

17.核苷的基本组成是A

A›戊糖和含N碱基.B›磷酸基团和含N碱基.

C›戊糖和磷酸基团.D›戊糖,磷酸基团和含N碱基

18. 原核生物染色体大多包含A

A›只有DNA单一序列.B›只有DNA重复序列

C›DNA单一序列或DNA重复序列D›DNA单一序列或DNA重复序列

19.制备某生物染色体组,_C__时期的染色体被铺在载玻片上并染色.

A›间期.B›末期.C›分裂中期D›后期

20研究发现一条从一未知微生物中发现的染色体中只含有单一序列DNA,那么这一未知生物最有可能是B

 A›病毒B›细菌.C›真菌D›原生动物.  

21.在真核生物中,遗传物质存在于什么细胞器?

 B

A›核糖体B›细胞核C›内质网.D›细胞质 

22.格里菲斯通过实验将死细菌与活细菌提取物混合后注射到老鼠体内是为了证明C

A›DNA是双螺旋连B›真核生物的mRNA和原核生物不同

C›某种因子可以将一种细菌类型转变为另外一种

D›如果帮助细胞存在,细菌可以从热处理中复苏

23.罗莎琳德•富兰克林获得的X射线衍射图像的数据表明(选择正确的答案)A

A›DNA是双螺旋结构,每3.4nm重复一次.

B›嘌呤通过氢键和嘧啶连接Purinesarehydrogenbondedtopyrimidines

C›DNA左手螺旋结构

D›DNA被组装成核小体

24.格里菲斯将不同类型的细菌注射到老鼠体内,请根据注射的细菌类型,判断老鼠是存活还是死亡?

C

a.typeⅡRb.typeⅢSc.heat-killedⅢSd.typeⅡR+heat-killedⅢS

A›活活死死

B›死活死活

C›活死活死

D›死死活活

二填空题

1.基因敲除(Geneknock-out)即是(将特定基因失活的过程),它是研究(基因功能)的一种反向遗传学方法。

2.(假基因‘pseudogene’)是与有功能的基因在基因结构的组成上非常相似,却不具表达功能的基因。

3.在原核生物的基因表达调控中,因为没有核膜,(转录)和(转录)是耦联的。

4.一个核小体由两拷贝的(H2A),(H2B),(H3),(H4)组蛋白,一拷贝组蛋白(H1),and(200)bpofDNA.

三简答题

1.从化学(键)的角度,说明双链DNA比较稳定的原因

答案:

碱基之间的氢键以及疏水的碱基堆积力。

2.Chargaff规则的内容是什么?

答案:

在双螺旋DNA结构中,A%=T%和G%=C%.腺嘌呤和胸腺嘧啶的摩尔数相等,即A=T;鸟嘌呤和胞嘧啶的摩尔数相等,即G=C;含氨基的碱基(A和C)总数等于含酮基的碱基(G和T)总数,即A+C=G+T;嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即A+G=C+T。

3.使DNA超螺旋化需要能量,并可使生物学事件有序进行。

超螺旋中的能量的主要用于哪两种生化作用?

答案:

超螺旋中的能量可以使双链分开,用于以下DNA复制和DNA转录两种反应

4.YouhaveisolatedaplasmidDNAthatisaclosedcircularmolecular1050bpinlengthwith5negativesupercoils.Whatarethelinkingnumber,helicalturns,writhe,andsuperhelicaldensity?

你分离出的质粒DNA为1050bp长度的共价闭合环状分子,具5个负超螺旋。

请问这个DNA分子的连接数(L)、螺旋数(缠绕数T)、扭曲数(W)、以及超螺旋密度是多少?

答案:

Writhe=W=-5;helicalturns=T=1050/10.5=100;L=T+W=100+(-5)=95

Superhelicaldensity=σ=W/T=-5/100=-0.05

5.什么是假基因?

你如何识别出假基因?

答案:

假基因是指与正常基因结构相似,但丧失正常功能的DNA序列,即不能翻译出有功能蛋白质的基因。

canberecognizedbytheoccurrenceofoneormoremutationsthatobviouslyrenderthemnon-functional.可以利用补偿其功能的突变体而区分出假基因。

6.在真核细胞中,DNA被包装成染色质,其重复单元为核小体。

(1)每个核小体单元是由什么组成的?

(2)DNA被包装后,对转录会产生怎样的影响后果?

答案:

(1)每个核小体单元由146bp核心DNA和各两分子的组蛋白H2A、H2B、H3、H4组成的八聚体构成。

(2)DNA被包装成染色质结构后,会抑制转录。

因为这一结构能够阻止转录机构及转录因子与DNA之间的相互接近。

7.在核小体中,每个组蛋白二聚体分别由哪几种组蛋白组成?

答案:

H组蛋白H3和H4形成一个二聚体;组蛋白H2A和H2B形成另一个二聚体。

8.通过对DNA晶体的X-射线衍射分析,鉴定出了DNA的不同形式。

DNA分子的二级结构存在三种不同的构型即A-DNA、B-DNA、Z-DNA,每一种构型各有其独特的分子特征。

(1)在活的生物细胞中,普遍存在的分子构型是哪一种?

(2)Z-DNA与B-DNA相比,每圈螺旋含有较多的碱基对数,请进一步说明Z-DNA的结构特点,在活的生物细胞中,Z-DNA具有怎样的功能?

(3)在活的生物细胞中,哪一种构型没被发现。

答案:

(1)B-DNA是活细胞中DNA的普遍存在形式。

(2)与B-DNA相比,双螺旋链Z-DNA比较长而且细,并且是左手螺旋结构。

轴贯穿小沟,每个螺旋有12个碱基,和轴的垂直平面呈8.8°夹角;相比较,B-DNA的轴贯穿碱基,每个螺旋只有10个碱基,和轴的垂直平面呈2°夹角.Z-DNA的大沟不太明显,因为沟很细而且和较平,但B-DNA的大沟很宽而且较深(介于A-DNA和Z-DNA之间)。

Z-DNA的小沟及其窄且深,B-DNA的小沟较窄且深度中等。

推测含有Z-DNA的区域将提供左手螺旋的伸展,可以参与到DNA的复制,重组和转录。

左手螺旋的伸张将帮助在这些过程中B-DNA区域解螺旋。

Z-DNA在极端的环境条件下能够更加稳定。

A-DNA只在DNA处于脱水状态下才被发现。

所以在活细胞中不会被发现。

9.Benzer用一般遗传学方法测出T4噬菌体rⅡ突变型的一个cistron中含有许多个突变子(或重组子)并且指出一个突变子的大小是1-3个核苷酸,后来证明这是科学上的一个惊人的预见。

请回答:

(1)他的工作对基因概念的发展有何意义?

(2)你能说出在当时的条件下(没有DNA序列分析技术,遗传密码还没发现)用什么样的研究方案能得出一个突变子是1~3个核苷酸的结论。

答案:

基因是DNA分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位。

基因内可以较低频率发生基因内的重组,交换。

通过大量的成对突变型的杂交,测得其最小的重组频率为0.02%,即0.02个遗传图距。

已知T4噬菌体的基因组是1.8×105bp,其长度为1500个图距单位。

因此可求算出0.02个遗传图距相当于多少核苷酸:

1.8×105÷1500×0.02=2.4bp

因此指出一个突变子是1-3个核苷酸,暗示了三联体密码的存在。

10.比较基因组的大小和基因组复杂性的不同:

一个基因组有两个序列,一个是A,另一个是B,各有2000bp长。

其中一个是由400bp的序列重复5次而组成,另一个则由50bp的序列重复40次而组成,请问:

(1)这个基因组的大小怎样?

(2)这个基因组的复杂性如何?

答案:

基因组的大小是指在基因组中DNA的总量。

复杂性是指基因组中所有单一序列的总长度。

(1)这个基因组的大小为4000bp;

(2)这个基因组的复杂性为450bp

11.我们有什么证据表明在DNA分子的螺旋构型中,在每一个碱基对中都含有一个嘌呤碱基和一个嘧啶碱基?

答案:

.有两方面的证据支持在DNA分子的螺旋构型中,每一个碱基对中都含有一个嘌呤碱基和一个嘧啶碱基

(1)化学成分分析:

当Chargaff对多种有机体的双螺旋DNA链的化学成分进行定量分析时发现,嘌呤碱和嘧啶键的含量相同;进一步分析发现腺嘌呤和胸腺嘧啶的含量相等;鸟嘌呤和胞嘧啶的含量相等。

解释这一发现的最简单的假说是互补碱基配对的存在,即一条链上的A和另一条链上的T配对,G和C配对.

(2)X-衍射分析:

更直接的证据来自于X-衍射分析。

通过分析建立了DNA双螺旋结构的外形尺寸,可以来分析已知大小碱基的配对关系。

双螺旋结构的直径是2nm,刚好容纳一个嘧啶和一个嘌呤配对,而对于嘌呤-嘌呤配对则太小,对嘧啶-嘧啶配对则太大。

12.Watson和Crick在其他研究者成果的基础上提出了DNA双螺旋模型,这些研究成果可以划分为两类即DNA的化学组成与DNA的物理结构。

请详细阐述这两类研究成果的具体结论。

答案:

化学组成即DNA碱基组成的Chargaff规则:

腺嘌呤和胸腺嘧啶的摩尔数相等,即A=T;鸟嘌呤和胞嘧啶的摩尔数相等,即G=C;含氨基的碱基(A和C)总数等于含酮基的碱基(G和T)总数,即A+C=G+T;嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即A+G=C+T。

DNA的碱基组成具有生物种的特异性。

物理结构:

DNA分子是由核苷酸组成,核苷酸有含氮的碱基、戊糖、磷酸构成。

根据富兰克林和威尔金斯的x射线衍射图像表明:

DNA分子是一个十分有序的双螺旋结构,每两个相邻碱基平面的垂直距离是3.4Å,每个螺旋包含10个碱基对。

13.Hershey-Chase所做的噬菌体转染实验中,为什么32P只标记在DNA分子中,而35S只标记在蛋白质的外壳上?

如果用35S标记的噬菌体去感染细菌,那么在子代病毒中是否会出现带35S标记的病毒?

如果是用32P标记的噬菌体重复实验,那么在子代病毒中是否可以找到带32P标记的病毒?

答案:

因为DNA分子中含大量磷酸基团,不含硫;而蛋白质中部分氨基酸含硫,但都不含磷,所以32P只标记在DNA分子中,而35S只标记在蛋白质的外壳上。

如果用35S标记的噬菌体去感染细菌,那么在子代病毒中不会出现带35S标记的病毒。

因为噬菌体感染细菌时其蛋白质外壳并不进入细菌体内,子代噬菌体的蛋白质外壳是在细菌体内新合成的,因此不带标记。

如果用32P标记的噬菌体去感染细菌,那么在子代病毒中会出现带35P标记的病毒。

因为噬菌体感染细菌时其核酸部分进入细菌体内,并作为遗传物质传给子代噬菌体,因此在子代噬菌体可以找到带35P标记的病毒。

第4章DNA复制习题

一选择题

1.以大肠杆菌DNA为研究对象,Meselson和Stahl通过实验证明DNA复制是B

A›全保留.B›半保留.C›加倍D› 分散.

2.已知DNA的复制方式,那么组成DNA双螺旋的两条链分别是A

A›一条母链和一条子链.B›两条母链和两条子链.

C›新合成的两条子链间隔分布着母链strands.D›两条新合成的链 

3.DNA聚合酶的功能是A

A›以DNA为模板合成DNAB›以DNA为模板合成RNA

C›以RNA为模板合成DNAD›以RNA为模板合成RNA

4.为了能够起始DNA的复制,一段短的_B__引物必须预先合成

A›DNAB›RNAC›多肽D›组蛋白

5.在大肠杆菌中,哪一种DNA聚合酶对新合成的DNA具有校正功能,能把错配的碱基移去?

D

A›只有DNA聚合酶IB›只有DNA聚合酶III

C›DNA聚合酶I和IIID›所有三种DNA聚合酶都含有校正功能

6.在DNA合成过程中,所有DNA聚合酶以什么方向添加核苷酸?

C

A›从左到右B›从3’到5’C›从5’到3’D›每次合成不止一个方向

7.在真核生物中,DNA复制在细胞周期的哪一期?

A

A›SB›G1C›G2D›M

8.下面那一项对DNA合成反应不是必须的?

D

A›dCTPsB›模板DNAC›DNA聚合酶D›钙离子

9.DNA聚合酶催化下面哪两个基团间形成磷酸二酯键C

A›5’磷酸anda5’羟基基团.B›3’磷酸anda5’羟基基团.

C›5’磷酸anda3’羟基基团.D›3’磷酸anda3’羟基基团.

10.如果一条链上的核苷酸序列为5’-CCACTGG-3’,则另一条互补链上的DNA序列是?

D

A›5’-CCACTGG-3’B›3’-CCACTGG-5’

C›5’-GGTCACC-3’D›3’-GGTGACC-5’

11.在如大肠杆菌的原核生物中,染色体的复制是A

A›半不连续和双向的B›间断,不连续和单向的.

C›连续和双向的D›半不连续和单向的

12.DNA聚合酶附带的3’→5’外切酶活性可以使复制的错误频率下降到D

A›1/10.B›1/1,000.C›1/1,000,000.D›1/1,000,000,00.

13.DNA聚合酶的校正活性将错误的核苷酸从DNA链的_A__.切除

A›3’端B›5’端C›3’和5’端D›中间

14.在大肠杆菌的染色体上,oriCC

A›编码DNA聚合酶I.B›是结合组蛋白的位点›是DNA复制的起始点.D›编码RNA引物

15.能够解开双螺旋DNA,促进复制的酶是B

A›3’→5’核酸外切酶.B›DNA解旋酶C›DNA聚合酶.D›拓扑异构酶.

16.当DNA双螺旋链复制时,新合成的5’→3’的链被称为A

A›前导链B›后随链C›模板D›不连续

17.后随链的以什么形式合成?

C

A›连续地.B›保守地.C›不连续地D›半不连续地.

18.下面那种类型的DNA是以滚环复制的形式复制的?

D

A›λ噬菌体B›质粒DNAC›噬菌体ΦX174D›上面都是

19.很多类型的哺乳动物癌症细胞有着共同的突出特征是A

A›端粒酶活性B›端粒酶活性缺乏C›缺少端粒D›端粒数目增加

20.为了确定大肠杆菌DNA复制起点的位置以及复制的方向是单向的还是双向的,你调查了两种不同实验结果。

在这两个实验过程中,大肠杆菌均生长在含有放射性标记的胸腺嘧啶。

在你的实验中加入放射性标记的胸腺嘧啶的作用是什么?

B

A›区分前导链和后随链的不同B›区分发生复制和没发生复制的不同DNA区段

C›区分RNA引物和新合成的DNAD›区分复制叉和新和成的DNA

21.根据放射性实验的结果,关于大肠杆菌DNA复制的描述,下列那一项是正确的?

D

A›复制发生在染色体上的单一位点B›复制是双向的

C›复制发生在模板链上的特定位点上D›以上全对.

22.在复制过程中,新合成DNA的校正功能由下面那种酶完成?

D

A›RNA聚合酶B›逆转录酶C›拓扑异构酶D›DNA聚合酶

23.尿嘧啶糖苷酶的功能是C

A›去除嘧啶二聚体B›切除RNA分子中的尿嘧啶

C›切除DNA分子中的尿嘧啶D›切除DNA分子中的尿苷酸E›切除RNA分子中的尿苷酸

24.DNA复制需要一系列的蛋白质促进复制叉的移动,大肠杆菌DNA在体外的复制至少需要那些蛋白质?

D

A›DNA聚合酶Ⅰ、引发酶、SSB和连接酶B›SSB、解链酶、和拓扑异构酶

C›连接酶、DNA聚合酶Ⅰ和ⅢD›DNA聚合酶Ⅲ、解链酶、SSB和引发酶

E›拓扑异构酶、解链酶和DNA聚合酶Ⅱ

25.参与DNA复制的几种酶的作用次序是B

A›DNA解链酶→引发酶→DNA聚合酶→DNA连接酶→切除引物的酶

B›DNA解链酶→引发酶→DNA聚合酶→切除引物的酶→DNA连接酶

C›引发酶→DNA解链酶→DNA聚合酶→DNA连接酶→切除引物的酶

D›DNA解链酶→引发酶→切除引物的酶→DNA连接酶→DNA聚合酶

E›DNA聚合酶→引发酶→DNA解链酶→DNA连接酶→切除引物的酶

26.将两段寡聚脱氧核苷酸片段5’-ACCACGTAACGGA-3’和5’-GTTAC-3’与DNA聚合酶一起加到含有dATP、dGTP、dCTP和dTTP的反应混合物之中,预测反应的终产物被参入的各碱基的比例是C

A›2C∶1TB›1G∶1TC›3G∶2TD›3G∶3T∶2CE›5T∶4G∶3C∶1A

27.噬菌体Φx174的基因组是一个由5386个碱基组成的单链DNA,该基因组编码有11种不同的蛋白质,这些蛋白质约有2380个氨基酸残基。

这种病毒基因组编码的蛋白质似乎超过了它能编码的能力。

对这种现象最好的解释是A

A›它的基因组含有重叠基因B›氨基酸由二联体密码编码

C›细胞核糖体翻译它的每一个密码子不止一个D›蛋白质在使用后即被后加工

二填空题

1.DNA复制的方向是从(5’)端到(3’)端展开。

2.维持DNA复制的高度忠实性的机制主要有(DNA聚合酶的高度选择性)、(DNA聚合酶的自我校正功能)和(错配修复)。

3.端粒酶由(RNA)和(蛋白质)两个部分组成,它的生理功能是(维持端粒的完整)。

4.染色体中参与复制的活性区呈Y型结构,称为(复制叉)。

三简答题

1.请解释下列术语或概念:

(1)前导链和滞后链;

(2)σ因子与全酶。

答:

(1)前导链是指随着亲本双螺旋的解开而按照5′3′方向连续合成的DNA子链,以3′5′方向的亲本链为模板。

滞后链是指以5′3′方向的亲本链为模板,不连续合成一系列5′3′方向冈崎片断,然后连接成一条完整的子链DNA。

滞后链的合成需要若干次引发事件的发生。

(2)σ因子是RNA聚合酶全酶的一个组成成分,RNA聚合酶全酶是由核心酶和σ因子组成。

σ因子负责对启动子的识别,并起始转录。

RNA核心酶负责RNA的合成。

是一种特异性因子,能够指导核心酶转录特异的基因。

2.端粒酶在向染色体末端添加寡聚重复单元时,以什么为模板?

答:

端粒酶以自身携带的RNA为模板,聚合端粒的DNA重复单元。

因此端粒酶是一种反转录酶,依赖RNA的DNA聚合酶。

3.在利用飞船进行科学实验过程中,当飞船着陆后,你的任务是确定某一细菌样品DNA复制的方式。

你首先使细菌在没有标记的培养基上生长几代,然后转到15N标记的培养基中准确地繁殖一代。

你提取细菌样品的DNA并进行CsCl梯度离心,你获得了如下结果:

根据这一结果,你认为DNA是以半保留方

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