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某课题组鉴定三种未知生命实体:甲含单个环状双链DNA,基因间区短;乙含多条线性双链DNA,基因被内含子分割且重复序列比例高;丙含双链RNA,无细胞结构。下列关于三者基因组结构特征的判断,正确的是: A. 甲最可能为真核细胞生物,因其基因组存在大量非编码区 B. 乙最可能为原核细胞生物,因其基因通常连续编码 C. 丙最可能为真核细胞生物,因其具有双链核酸 D. 甲最可能为原核细胞生物,因其基因组通常由单条环状DNA构成且基因密度较高
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某真核基因P启动子区CpG岛在肿瘤细胞中高度甲基化,表达沉默。对肿瘤细胞进行DNA去甲基化处理,使P启动子CpG岛甲基化水平显著下降,但P仍不表达;随后用组蛋白去乙酰化酶抑制剂处理,P表达恢复。据此推断最合理的是 A. DNA甲基化直接阻断RNA聚合酶II与启动子结合,去除甲基化即可恢复表达 B. DNA甲基化可招募甲基化结合蛋白与组蛋白去乙酰化酶形成致密染色质,去除甲基化后若组蛋白修饰未逆转,基因仍可沉默 C. DNA甲基化通过改变启动子核苷酸序列,使转录因子识别位点永久缺失 D. 启动子CpG岛去甲基化足以解除所有真核基因沉默,无需改变组蛋白修饰
某大肠杆菌菌株中,色氨酸操纵子的操纵基因发生突变,使阻遏蛋白完全无法结合,但前导序列(trpL)及衰减子结构完全正常。将该菌株分别置于高色氨酸和低色氨酸培养基中培养。下列关于两种条件下色氨酸合成酶系表达水平的叙述,正确的是:A. 两种条件下均高度表达,因为阻遏调控已失效 B. 高色氨酸条件下表达显著降低(受衰减作用调控),低色氨酸条件下高度表达 C. 两种条件下表达均很低,因为衰减子在高、低色氨酸时都会提前终止转录 D. 高色氨酸条件下高度表达,低色氨酸条件下表达降低
大肠杆菌色氨酸操纵子的衰减作用中,前导序列含序列1、2、3、4。当细胞内色氨酸充足时,核糖体顺利翻译前导肽并覆盖序列2,此时前导 mRNA 上优先形成的结构及其后果是( ) A. 序列2与序列3配对形成抗终止茎环,转录正常通读整个操纵子 B. 序列3与序列4配对形成终止子茎环并连接多聚U,使转录提前终止 C. 序列1与序列2配对形成茎环,阻止RNA聚合酶起始转录 D. 前导肽翻译继续延伸进入trp基因编码区,直接抑制翻译起始
某实验室在无细胞翻译体系中加入人工合成的mRNA:5'-GCAGCAGCA…-3'(GCA重复串联),翻译产物为多聚丙氨酸。若将模板换为重复串联的GCC,所得产物中氨基酸种类不变。该现象最直接地反映了遗传密码的哪一特点? A. 通用性,即所有生物共用同一套密码子 B. 简并性,即一种氨基酸可由多个密码子编码 C. 摆动性,即密码子第三位与反密码子配对不严格 D. 连续性,即密码子阅读无重叠也无间隔
某新合成多肽链需经历以下翻译后加工才能获得活性:N端一段由疏水残基组成的肽段被信号肽酶切除;链内第28位与第95位两个半胱氨酸残基的巯基被氧化相互连接;第158位丝氨酸残基被激酶磷酸化;最后由分子伴侣协助折叠成天然构象。下列关于上述加工过程的叙述,正确的是:A. 信号肽切除与二硫键形成均发生在核糖体上,依赖肽基转移酶催化 B. 二硫键的形成属于翻译后共价修饰,而磷酸化可逆地改变蛋白质活性且不改变其一级序列的氨基酸组成 C. 分子伴侣参与折叠时为肽链提供一级结构信息,决定其折叠的最终构象 D. 信号肽切除使多肽链氨基酸总数增加,磷酸化使肽链断裂
某课题组拟构建一个哺乳动物基因组的BAC文库,需要挑选合适的克隆载体。下列关于常用克隆载体种类与特点的叙述,正确的是: A. BAC以细菌人工染色体为基础,可容纳约100~300 kb的外源DNA片段,且在宿主细胞中稳定性较高 B. 质粒载体可稳定插入200 kb左右的外源DNA,是构建大片段基因组文库的首选 C. 黏粒(cosmid)载体本身可容纳超过1000 kb的外源DNA,常用于测序人类基因组 D. YAC载体只能克隆10 kb以下的小片段DNA,主要适用于cDNA文库构建
某真核基因启动子的基础转录水平为2个单位,其上游增强子含三个转录因子结合位点。转录因子X结合后使转录水平提升4倍,Y提升3倍,Z提升2倍,各因子效应相互独立且可叠加(相乘);该增强子经染色质重塑后通过DNA成环与启动子相互作用。已知实验中将该增强子倒置180°并远离启动子10 kb,各因子仍正常结合并发挥效应。则倒置并移位后该基因的转录水平为多少? A. 12个单位 B. 24个单位 C. 48个单位 D. 6个单位
某真核细胞中,miRNA-a 与靶基因 X 的 mRNA 3'UTR 仅有部分互补序列,miRNA-b 的双链体与基因 Y 的 mRNA 编码区完全互补。两种小 RNA 分别转入细胞后各出现一种现象。下列哪一项结果最能说明该小 RNA 介导的是 RISC 对靶 mRNA 的直接切割降解,而非翻译抑制? A. 转入 miRNA-a 后,X 的 mRNA 水平基本不变,但 X 蛋白量明显下降 B. 转入 miRNA-a 后,X 的 mRNA 水平与蛋白量同时下降 C. 转入 miRNA-b 后,Y 的 mRNA 水平基本不变,但 Y 蛋白量明显下降 D. 转入 miRNA-b 后,在 Y 的 mRNA 上可检测到切割位点,切割位置位于 miRNA-b 配对区中央对应的核苷酸之间
某大肠杆菌 trp 操纵子前导序列中,序列2发生点突变,使其无法与序列3碱基配对,而序列3与序列4的配对能力不受影响。在色氨酸严重匮乏、核糖体停滞于序列1的条件下,该突变菌株中色氨酸合成酶基因的转录水平将最可能表现为: A. 正常进行,因衰减机制被解除 B. 低于野生型同条件水平,因序列3-4终止子更易形成导致转录提前终止 C. 高于野生型同条件水平,因抗终止结构持续存在 D. 与色氨酸充足时完全相同,说明衰减子失效
某双链DNA中,模板链一段序列(按3'→5'方向书写)为 3'-TACGGA-5'。RNA聚合酶以该链为模板起始转录,从其3'端开始逐个掺入核苷酸,且已知转录进入延伸阶段前未发生任何碱基掺入错误。则新合成RNA链最初三个核苷酸(按合成顺序5'→3'书写)应为:A. AUG B. UAC C. GCU D. ATG
下列关于大肠杆菌DNA聚合酶的叙述,正确的是( ) A. DNA聚合酶Ⅰ主要负责前导链和后随链的合成 B. DNA聚合酶Ⅲ的3'→5'外切酶活性用于切除引物 C. DNA聚合酶Ⅰ具有5'→3'外切酶活性,可切除RNA引物并填补缺口 D. 三种DNA聚合酶都只能以RNA为模板合成DNA
某原核操纵子的基因顺序为:启动子(P)—操纵基因(O)—结构基因Z—终止子。在野生型中,阻遏蛋白与O位点结合可阻止转录。现获得两种突变:①O位点突变,使阻遏蛋白无法结合;②调节基因突变,产生的阻遏蛋白失去与O位点结合的能力。将两种突变分别单独引入后检测Z基因表达。下列关于操纵子基本结构与两种突变效应的判断,正确的是: A. O位点是编码阻遏蛋白的基因;突变①和②均导致Z基因组成型表达 B. O位点是阻遏蛋白的结合位点;突变①和②均导致Z基因组成型表达 C. O位点是阻遏蛋白的结合位点;仅突变①导致Z基因组成型表达,突变②不影响表达 D. O位点是RNA聚合酶的结合位点;突变①和②均使Z基因不表达
某突变菌株的色氨酸操纵子中,前导序列(trpL)的两个色氨酸密码子被点突变为非色氨酸密码子,其余序列(包括衰减子形成的茎环结构所需区域)均正常。当培养基中色氨酸浓度从高降到极低时,关于该突变株色氨酸合成酶系的表达水平变化,下列叙述正确的是:A. 低色氨酸时衰减子正常终止,表达量始终低于野生型 B. 低色氨酸时核糖体停滞于突变密码子处,3区与4区无法配对,衰减终止不能发生,表达量高于野生型中的衰减状态 C. 无论色氨酸浓度高低,操纵子均被阻遏蛋白完全关闭 D. 高色氨酸时该突变株的表达量反而高于野生型
在大肠杆菌乳糖操纵子中,阻遏蛋白与乳糖(诱导物)结合后发生构象变化,使其不能与操纵基因结合;同时cAMP-CAP复合物结合于启动子上游促进转录。据此判断,下列哪种情况下lac操纵子转录水平最高?A. 无乳糖、葡萄糖充足 B. 有乳糖、葡萄糖充足 C. 有乳糖、无葡萄糖 D. 无乳糖、无葡萄糖