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生物
题目

一、填空题1.发现乳糖操纵子而获得诺贝尔奖的两位科学家是________________与________________。2.Walter Gilber纯化了乳糖阻抑物,发现其具有两个不同的结合位点,分别是________及________________________。3.Jacob、Monod在研究过程中发现多数lac—突变菌株可分为两种基因型:________或________。4.在乳糖存在的情况下,葡萄糖依然能够抑制乳糖操纵子的机制称为________阻遏。5.乳糖操纵子的调控至少依赖于两种蛋白质分子:________及________________。6.能够诱导操纵子但不是代谢底物的化合物称为________诱导物。能够诱导乳糖操纵子的化合物________________就是其一例。这种化合物同________蛋白结合,并使之与________分离。乳糖操纵子的体内功能性诱导物是________。7.色氨酸是一种调节分子,被视为________。它与一种蛋白质结合形成________。乳糖操纵子和色氨酸操纵子是两个________控制的例子。cAMP-CAP蛋白通过________控制起作用。色氨酸操纵子受另一种系统________的调控,它涉及第一个结构基因被转录前的转录________。二、选择题(单选或多选)2.下面哪些真正是乳糖操纵子的诱导物?( B、D、E )A.乳糖B.蜜二糖C.O-硝基苯酚-β-半乳糖苷(ONPG)D.异丙基-β-半乳糖苷E.异乳糖8.色氨酸操纵子的调控作用是受两种相互独立的系统控制的,其中一个需要前导肽的翻译。下面哪一种调控这个系统?( B )A.色氨酸B.色氨酸-tRNATrpC.色氨酸-tRNAD.cAMPE.以上都不是9.负调节物如乳糖阻遏蛋白如何阻止RNA聚合酶起始转录?( C )A.阻断聚合酶在操纵子上的经过位点B.形成茎环结构阻断聚合酶的通过C.物理阻断聚合酶分子上的DNA结合位点D.通过结合聚合酶分子,从而阻止其结合10.在基因型为(I+p+ocZ-Y-A+/I+p+o+Z-Y+A-)的菌株中,β-半乳糖苷酶的表达形式应为( B )。A.组成型B.诱导型C.缺陷型D.致死型11.在基因型为(I+p+ocZ-Y-A+/I+p+o+Z-Y+A-)的菌株中,β-半乳糖苷透性酶的表达形式应为( B )。A.组成型B.诱导型C.缺陷型D.致死型12.为什么葡萄糖可参与乳糖操纵子的代谢阻遏?( B )A.与乳糖操纵子的调控毫无关联B.乳糖分解生成葡萄糖,因此葡萄糖的存在可成为细胞内具有正常乳糖水平的信号C.因为葡萄糖也是β-半乳糖苷酶的底物D.葡萄糖的存在增加了细胞内乳糖阻抑物的含量13.色氨酸操纵子的终产物——色氨酸如何参与操纵子的调控?( D )A.结合到阻抑物上,阻断其与DNA的结合,从而使转录得以进行B.结合到阻抑物上,使阻抑物与DNA结合,从而使转录得以进行C.色氨酸直接与DNA结合,抑制操纵子转录D.结合到阻抑物上,形成复合物与DNA结合,阻止转录的进行15.细菌一些复杂的生命过程,例如,孢子形成、鞭毛合成以及固氮反应中,多基因是如何进行调控的?( B )A.多个操纵子受到同步诱导B.按一定顺序级联合成σ因子,依次启动基因的转录C.前一操纵子的终产物依序作为下一操纵的诱导物D.只涉及单个操纵子,操纵子内含有与每一步骤相关的各个基因16.在色氨酸操纵子中,衰减作用通过前导序列中两个色氨酸密码子的识别而进行,如果这两个密码子突变为终止密码子,会有什么结果?( E )A.该操纵子将失去对色氨酸衰减调节的应答功能B.突变为组成型基因,不受色氨酸存在与否的调节 C.将合成色氨酸合成酶 D.ABC现象都不会发生 E.ABC现象都会发生17.色氨酸操纵子调节中,色氨酸是作为( D )。A.阻抑物B.衰减子C.活化物D.辅阻抑物E.操纵元件14.在大肠杆菌的热激反应中,某些蛋白质表达的开启和关闭的机制是( C )。A.温度升高使特定阻抑蛋白失活B.编码热敏感蛋白的基因的启动子区域在较高温度下发生变性C.在高温时成新的σ因子,调节热激基因的表达D.高温时,已存在的聚合酶σ因子与启动子的结合能力增强三、判断题1.下面哪些物质能够诱导乳糖操纵子?哪些是β-半乳糖苷酶的底物?诱导物是B、D,底物是AA.β-1,4-半乳糖苷B.α-1,4-半乳糖苷C.β-1,6-半乳糖苷D.α-1,6-半乳糖苷2.下面哪些说法是正确的?(B、E、F、H、J、N、O)A.lacA的突变体是半乳糖苷透性酶的缺陷B.在非诱导的情况下,每个细胞大约有4分子的β-半乳糖苷酶C.乳糖是一种安慰诱导物D.RNA聚合酶同操纵基因结合E.多顺反子mRNA是协同调节的原因F.Lac阻抑物是一种由4个相同的亚基组成的四聚体G.腺苷酸环化酶将cAMP降解成AMPH.CAP和CRP蛋白是相同的I.-35和-10序列对于RNA聚合酶识别启动子都是重要的J.色氨酸的合成受基因表达、阻抑、衰减作用和反馈抑制的控制K.Trp的引导mRNA能够同时形成三个“茎-环”结构L.在转录终止子柄部的A-T碱基对可以增强结构的稳定性M.真核生物和原核生物的转录和翻译都是耦联的N.在色氨酸浓度的控制下,核糖体停泊在Trp引导区一串色氨酸密码子上,但并不与之脱离O.AraC蛋白既可作为激活蛋白,又可作为阻抑蛋白起作用P.AraC的表达不受调控5.诱导物与辅阻抑物都可引起阻抑蛋白分子的空间结构发生改变。(正确)6.色氨酸操纵子衰减调节需要色氨酰tRNA-色氨酸的存在。(正确)四、简答题9.正调控和负调控的主要不同是什么?答:正调控,调节基因的产物是基因活性的一种激活物;负调控,调节基因的蛋白质产物是基因活性的一种阻遏物。11.为什么操纵区和启动子是反式隐性、顺式显性的,而编码阻抑蛋白的基因既是反式显性又是顺式显性。答:操纵区和启动子突变只影响顺式基因的表达(反式隐性),因为它们是调节序列,仅仅调节相同DNA上的相邻基因的表达;阻遏物基因编码可以扩散的基因产物,因此既影响顺式又影响反式基因的表达。16.列举两种受调控蛋白控制的、与氨基酸的生物合成有关的操纵子。答:色氨酸、组氨酸、精氨酸操纵子17.什么是安慰诱导物?答:安慰诱导物是一种与天然诱导物相似的化合物。它们虽然能诱导操纵子表达,但不能被操纵子基因产生的酶分解。如异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)。18.葡萄糖是如何影响涉及糖代谢的操纵子(葡萄糖敏感型操纵子)的表达?答:在缺少葡萄糖时,cCAM的水平升高,CAP蛋白同每一葡萄糖敏感型操纵子中启动子内的CAP结合位点结合,协同转录起始;如果有葡萄糖,cCAM的水平下降,CAP蛋白不能与启动子内的CAP结合位点结合,转录速度下降。19.在大多数细菌操纵子中,结构基因通常紧靠在一起并由单个操纵序列-启动子区调控,而在一些例子中结构基因分散在染色体上。请问这些基因是如何以简单的方式达到协同调节的?答:每个结构基因都有自身的启动子和通用的操纵区序列。20.CAP蛋白如何作为乳糖操纵子的正调节物起作用?答:CAP即cCAM活化蛋白,结合cCAM的CAP可与乳糖操纵子的调节区结合,使RNA聚合酶对该DNA的转录增强。

一、填空题1.发现乳糖操纵子而获得诺贝尔奖的两位科学家是________________与________________。2.Walter Gilber纯化了乳糖阻抑物,发现其具有两个不同的结合位点,分别是________及________________________。3.Jacob、Monod在研究过程中发现多数lac—突变菌株可分为两种基因型:________或________。4.在乳糖存在的情况下,葡萄糖依然能够抑制乳糖操纵子的机制称为________阻遏。5.乳糖操纵子的调控至少依赖于两种蛋白质分子:________及________________。6.能够诱导操纵子但不是代谢底物的化合物称为________诱导物。能够诱导乳糖操纵子的化合物________________就是其一例。这种化合物同________蛋白结合,并使之与________分离。乳糖操纵子的体内功能性诱导物是________。7.色氨酸是一种调节分子,被视为________。它与一种蛋白质结合形成________。乳糖操纵子和色氨酸操纵子是两个________控制的例子。cAMP-CAP蛋白通过________控制起作用。色氨酸操纵子受另一种系统________的调控,它涉及第一个结构基因被转录前的转录________。二、选择题(单选或多选)2.下面哪些真正是乳糖操纵子的诱导物?(  B、D、E  )A.乳糖B.蜜二糖C.O-硝基苯酚-β-半乳糖苷(ONPG)D.异丙基-β-半乳糖苷E.异乳糖8.色氨酸操纵子的调控作用是受两种相互独立的系统控制的,其中一个需要前导肽的翻译。下面哪一种调控这个系统?(  B  )A.色氨酸B.色氨酸-tRNATrpC.色氨酸-tRNAD.cAMPE.以上都不是9.负调节物如乳糖阻遏蛋白如何阻止RNA聚合酶起始转录?(  C  )A.阻断聚合酶在操纵子上的经过位点B.形成茎环结构阻断聚合酶的通过C.物理阻断聚合酶分子上的DNA结合位点D.通过结合聚合酶分子,从而阻止其结合10.在基因型为(I+p+ocZ-Y-A+/I+p+o+Z-Y+A-)的菌株中,β-半乳糖苷酶的表达形式应为(  B  )。A.组成型B.诱导型C.缺陷型D.致死型11.在基因型为(I+p+ocZ-Y-A+/I+p+o+Z-Y+A-)的菌株中,β-半乳糖苷透性酶的表达形式应为(  B  )。A.组成型B.诱导型C.缺陷型D.致死型12.为什么葡萄糖可参与乳糖操纵子的代谢阻遏?(  B  )A.与乳糖操纵子的调控毫无关联B.乳糖分解生成葡萄糖,因此葡萄糖的存在可成为细胞内具有正常乳糖水平的信号C.因为葡萄糖也是β-半乳糖苷酶的底物D.葡萄糖的存在增加了细胞内乳糖阻抑物的含量13.色氨酸操纵子的终产物——色氨酸如何参与操纵子的调控?(  D  )A.结合到阻抑物上,阻断其与DNA的结合,从而使转录得以进行B.结合到阻抑物上,使阻抑物与DNA结合,从而使转录得以进行C.色氨酸直接与DNA结合,抑制操纵子转录D.结合到阻抑物上,形成复合物与DNA结合,阻止转录的进行15.细菌一些复杂的生命过程,例如,孢子形成、鞭毛合成以及固氮反应中,多基因是如何进行调控的?(  B  )A.多个操纵子受到同步诱导B.按一定顺序级联合成σ因子,依次启动基因的转录C.前一操纵子的终产物依序作为下一操纵的诱导物D.只涉及单个操纵子,操纵子内含有与每一步骤相关的各个基因16.在色氨酸操纵子中,衰减作用通过前导序列中两个色氨酸密码子的识别而进行,如果这两个密码子突变为终止密码子,会有什么结果?(  E  )A.该操纵子将失去对色氨酸衰减调节的应答功能B.突变为组成型基因,不受色氨酸存在与否的调节    C.将合成色氨酸合成酶      D.ABC现象都不会发生    E.ABC现象都会发生17.色氨酸操纵子调节中,色氨酸是作为(  D  )。A.阻抑物B.衰减子C.活化物D.辅阻抑物E.操纵元件14.在大肠杆菌的热激反应中,某些蛋白质表达的开启和关闭的机制是(  C  )。A.温度升高使特定阻抑蛋白失活B.编码热敏感蛋白的基因的启动子区域在较高温度下发生变性C.在高温时成新的σ因子,调节热激基因的表达D.高温时,已存在的聚合酶σ因子与启动子的结合能力增强三、判断题1.下面哪些物质能够诱导乳糖操纵子?哪些是β-半乳糖苷酶的底物?诱导物是B、D,底物是AA.β-1,4-半乳糖苷B.α-1,4-半乳糖苷C.β-1,6-半乳糖苷D.α-1,6-半乳糖苷2.下面哪些说法是正确的?(B、E、F、H、J、N、O)A.lacA的突变体是半乳糖苷透性酶的缺陷B.在非诱导的情况下,每个细胞大约有4分子的β-半乳糖苷酶C.乳糖是一种安慰诱导物D.RNA聚合酶同操纵基因结合E.多顺反子mRNA是协同调节的原因F.Lac阻抑物是一种由4个相同的亚基组成的四聚体G.腺苷酸环化酶将cAMP降解成AMPH.CAP和CRP蛋白是相同的I.-35和-10序列对于RNA聚合酶识别启动子都是重要的J.色氨酸的合成受基因表达、阻抑、衰减作用和反馈抑制的控制K.Trp的引导mRNA能够同时形成三个“茎-环”结构L.在转录终止子柄部的A-T碱基对可以增强结构的稳定性M.真核生物和原核生物的转录和翻译都是耦联的N.在色氨酸浓度的控制下,核糖体停泊在Trp引导区一串色氨酸密码子上,但并不与之脱离O.AraC蛋白既可作为激活蛋白,又可作为阻抑蛋白起作用P.AraC的表达不受调控5.诱导物与辅阻抑物都可引起阻抑蛋白分子的空间结构发生改变。(正确)6.色氨酸操纵子衰减调节需要色氨酰tRNA-色氨酸的存在。(正确)四、简答题9.正调控和负调控的主要不同是什么?答:正调控,调节基因的产物是基因活性的一种激活物;负调控,调节基因的蛋白质产物是基因活性的一种阻遏物。11.为什么操纵区和启动子是反式隐性、顺式显性的,而编码阻抑蛋白的基因既是反式显性又是顺式显性。答:操纵区和启动子突变只影响顺式基因的表达(反式隐性),因为它们是调节序列,仅仅调节相同DNA上的相邻基因的表达;阻遏物基因编码可以扩散的基因产物,因此既影响顺式又影响反式基因的表达。16.列举两种受调控蛋白控制的、与氨基酸的生物合成有关的操纵子。答:色氨酸、组氨酸、精氨酸操纵子17.什么是安慰诱导物?答:安慰诱导物是一种与天然诱导物相似的化合物。它们虽然能诱导操纵子表达,但不能被操纵子基因产生的酶分解。如异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)。18.葡萄糖是如何影响涉及糖代谢的操纵子(葡萄糖敏感型操纵子)的表达?答:在缺少葡萄糖时,cCAM的水平升高,CAP蛋白同每一葡萄糖敏感型操纵子中启动子内的CAP结合位点结合,协同转录起始;如果有葡萄糖,cCAM的水平下降,CAP蛋白不能与启动子内的CAP结合位点结合,转录速度下降。19.在大多数细菌操纵子中,结构基因通常紧靠在一起并由单个操纵序列-启动子区调控,而在一些例子中结构基因分散在染色体上。请问这些基因是如何以简单的方式达到协同调节的?答:每个结构基因都有自身的启动子和通用的操纵区序列。20.CAP蛋白如何作为乳糖操纵子的正调节物起作用?答:CAP即cCAM活化蛋白,结合cCAM的CAP可与乳糖操纵子的调节区结合,使RNA聚合酶对该DNA的转录增强。

题目解答

答案

   Jacob      Monod   乳糖结合位点    DNA 结合位点 lacZ lacY 代谢物 阻遏蛋白    CAP   安慰    IPTG   阻遏 操纵区 异乳糖 辅阻遏物 全阻遏物 负、正 启动基因转录 衰减作用 终止作用

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