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2.真核生物的mRNA叙述正确的是
A.在胞质内合成和发挥其作用
B.帽子结构是聚腺苷酸C.代谢较慢
D.分子上每三个核苷酸为一组决定肽链上的一个氨基酸
E.是含有稀有碱基最多的
C.
D.
传递DNA遗传信息的RNA称为信使RNA(mRNA)。
其前体是在细胞核内初合成的核不均一RNA(hnRNA),经过加工剪接转变为成熟的mRNA并转移到细胞质发挥作用。
mRNA代谢活跃、半衰期很短。
其结构特点为:
①大多数真核生物mRNA具有5'
-端帽子结构(m7GppNm);
②绝大多数mRNA的3'
-端有多聚腺苷酸的尾巴结构;
③mRNA分子上三个核苷酸一组组成一个三联体密码,决定肽链上的一个氨基酸或作为肽链合成的起始与终止信号。
3.有关突变的错误说法是
A.点突变包括转换和颠换
B.插入2个bp可引起移码突变
C.突变可引起基因型改变
D.有突变发生则一定有表现型的改变
E.缺失一个bp则引起移码突变
突变可以只改变基因型而对表现型无影响。
4.关于拓扑异构酶正确的说法是
A.拓扑酶Ⅰ能切断DNA双链一股并再接,反应需要ATP供能
B.拓扑酶Ⅱ能使DNA双链同时断裂并使双链断端再接,反应不需要ATP供能
C.在复制时解开DNA的双螺旋
D.消除DNA解链时产生的扭曲张力
E.稳定已经解开的DNA双链
此类酶的作用是改变DNA分子的拓扑构象,能在复制过程中或复制完成后消除或引入超螺旋。
拓扑酶Ⅰ能切断DNA双链一股并再接,反应不需要ATP供能,拓扑酶Ⅱ能使DNA双链同时断裂并使双链断端再接,反应需要ATP供能。
5.大部分真核生物mRNA3'
-端具有的结构是
A.polyAB.polyUC.polyT
D.polyCE.polyG
A.
绝大多数mRNA的3'
-端有多聚腺苷酸的尾巴结构。
6.下列碱基不是DNA分子中所含有的碱基的是
A.UB.GC.A
D.CE.T
DNA分子中的碱基是A、G、C、T,而RNA分子中的碱基是A、G、C、U。
7.下列密码子是终止密码子的是
A.AUGB.GAUC.GAA
D.CUAE.UAA
E.
特殊密码子:
起始密码子AUG,终止密码子UAA、UGA、UAG。
8.某双链DNA中已知一条链中A=30%、G=24%,下列其互补链的碱基组成正确的是
A.T+C=46%B.A+G=54%
C.A+G=46%D.T+C=60%
E.A+T=46%
根据双链DNA分子中两条链碱基互补原则,若一条链中A=30%、G=24%、则其互补链碱基T=30%、C=24%。
即T+C=54%,A+G=46%。
9.关于DNA和RNA彻底水解后的产物正确的是
A.戊糖相同、部分碱基不同
B.碱基相同、戊糖不同
C.碱基不同、戊糖不同
D.碱基不同、戊糖相同E.以上都不对
DNA分子中的戊糖是β-D-2-脱氧核糖,RNA分子中的戊糖是β-D-核糖。
10.真核生物DNA复制中填补冈崎片段间空隙的酶是
A.polⅠB.polαC.polβ
D.polγE.polδ
RNA引物被切除后留下的空隙在原核生物由DNA聚合酶Ⅰ、真核生物则由DNA聚合酶δ催化填补。
11.转录时编码链的序列是5'
-TGACGA-3'
,其转录产物的结构应该是
A.5'
B.5'
-ACTGCT-3'
C.5'
-UGACGA-3'
D.5'
-ACUGCU-3'
E.以上都不是
转录产物与DNA模板链互补,与编码链基本相同,只是将编码链的T替换成U。
12.原核生物转录起始的辨认位点位于转录起始区的
A.+35bp区B.-35bp区
C.+10bp区D.-10bp区
E.0区
位于-10bp处由6个富含AT的保守核苷酸组成(5'
-TATAAT-3'
),通常称为TATA盒。
一般认为此处容易解链,与RNA聚合酶结合形成起始复合物有关。
13.关于反转录酶的叙述错误的是
A.反转录酶能催化RNA指导的DNA的合成反应
B.反转录酶能催化RNA的水解反应
C.反转录酶能催化DNA指导的DNA的合成反应
D.反转录酶具有3'
→5'
外切酶活性和校读功能
E.可以利用反转录酶将mRNA反转录成cDNA用以获得目的基因
反转录酶是依赖RNA的DNA聚合酶,具有多功能性,能催化反转录的全部过程。
反转录酶不具3'
外切酶活性,因此没有校读功能,反转录的错误率较高。
在基因工程操作中可以利用反转录酶将mRNA反转录成cDNA用以获得目的基因。
14.人体排泄的嘌呤核苷酸分解代谢的特征性终产物是
A.尿素B.尿酸C.肌酐
D.β-丙氨酸E.黄嘌呤
B.
细胞内的核苷酸首先在核苷酸酶作用下水解成核苷,再经核苷磷酸化酶催化生成游离的碱基与卜磷酸核糖。
嘌呤碱基可以经补救合成途径用于合成新的核苷酸,也可以最终氧化成尿酸随尿液排出体外。
15.关于中心法则的叙述错误的是
A.DNA通过复制可以将遗传信息准确地从亲代传递给子代
B.DNA可以通过转录将遗传信息传递给RNA
C.mRNA分子中的遗传密码决定蛋白质分子中氨基酸的排列顺序
D.RNA病毒能够以RNA为模板指导DNA的合成
E.RNA不能进行复制
复制、转录、翻译构成中心法则的基本内容。
反转录的发现表明RNA也可以携带遗传信息,并且也可以自我复制。
16.嘧啶核苷酸从头合成首先合成的化合物是
A.dUMPB.UMPC.dTMP
D.TMPE.cmP
嘧啶核苷酸从头合成首先合成UMP,UMP经尿苷激酶和尿苷二磷酸核苷激酶催化,生成UTP,UTP在CTP合成酶催化下从谷氨酰胺获得氨基生成CTP。
17.下列几种DNA分子的碱基组成比例各不相同,其中Tm最高的是
A.A+T占15%B.G+C占25%
C.G+C占40%D.A+T占60%
E.G+C占70%
DNA的Tm值与DNA分子中的碱基组成有关,G+C含量越高,Tm值越大。
因为G与C之间比A与T之间多1个氢键,解开G与C之间的氢键要消耗更多的能量。
答案A中A+T=15%,则G+C=85%,故Tm最高。
18.核酸中含量相对恒定的元素是
A.氧(O)B.氮(N)C.氢(H)
D.碳(C)E.磷(P)
核酸由C、H、O、N、P元素组成;
其中P含量恒定在9%~10%,是定磷法测定核酸含量的依据。
19.核酸、核苷酸、核苷及碱基的最大紫外光吸收值一般在波长
A.200nmB.220nmC.240nm
D.260nmE.280nm
嘌呤和嘧啶环中的共轭双键对260nm左右的紫外线有较强的吸收。
这一性质被用于核酸、核苷酸、核苷和碱基的定性与定量分析。
20.有关核小体的叙述错误的是
A.核心部分由H2A、H2B、H3、H4各两分子组成
B.真核细胞染色质DNA缠绕在组蛋白八聚体上形成核小体
C.由许多核小体进一步盘曲成中空的染色质纤维——螺线管
D.核小体是染色质的结构单位
E.所有生物来源的核小体DNA长短是一致的
原核生物、线粒体、叶绿体中的DNA是共价封闭的环状双螺旋,这种环状双螺旋结构还需要进一步螺旋化形成超螺旋。
真核生物染色体DNA是线性双螺旋结构,染色质DNA与组蛋白组成核小体作为染色体的基本组成单位。
21.关于B-DNA双螺旋结构的叙述错误的是
A.戊糖磷酸在螺旋外侧、碱基在内侧
B.通过碱基之间的氢键维系稳定
C.每个螺旋为10个碱基对
D.遵循碱基互补规则,但有摆动现象
E.双螺旋的两条链是反向平行的
DNA双螺旋结构模型要点:
①DNA分子是由两条方向相反的平行多核苷酸链围绕同一中心轴构成的右手双螺旋;
②在两条链中磷酸与脱氧核糖位于螺旋外侧,碱基平面位于螺旋内侧,脱氧核糖平面与碱基平面垂直,螺旋表面形成大沟与小沟;
③双螺旋直径2nm,碱基平面与螺旋纵轴垂直,相邻碱基平面距离0.34nm,旋转夹角36°
,每10个核苷酸旋转一周,螺距3.4nm;
④两条核苷酸链之间通过碱基形成氢键,遵循A-T、G-C碱基互补原则;
⑤双螺旋结构横向稳定靠两条链之间的氢键,纵向稳定则依靠碱基平面之间的疏水性碱基堆积力。
22.下列关于DNA生物合成的叙述错误的是
A.有DNA指导的RNA聚合酶参加
B.有DNA指导的DNA聚合酶参加
C.为半保留复制D.以四种dNMP为原料
E.合成方式包括复制、修复和反转录
DNA生物合成的原料是四种dNTP。
23.以5'
-ACTAGTCAG-3'
为模板合成相应的mRNA链的核苷酸序列为
-TGATCAGTC-3'
B.5'
-UGAUCAGUC-3'
-CUGACUAGU-3'
D.5'
-CTGACTAGT-3'
E.5'
-CAGCUGACU-3'
与模板链反向互补的序列。
A-U,G-C。
24.真核生物转录后的直接产物是
A.hnRNAB.mRNAC.tRNA
D.rRNAE.snRNA
25.关于真核生物RNA聚合酶的正确说法是
A.RNA聚合酶Ⅰ的转录产物是hnRNA
B.RNA聚合酶Ⅱ的转录产物是5SrRNA、tRNA、snRNA
C.RNA聚合酶Ⅲ的转录产物是45SrRNA
D.鹅膏蕈碱是其特异性抑制剂
RNA聚合酶Ⅰ催化45SrRNA的合成,RNA聚合酶Ⅱ催化hnRNA的合成,RNA聚合酶Ⅲ催化tRNA前体、5SrRNA和snRNA的合成。
鹅膏蕈碱是其特异性抑制剂。
26.原核生物与真核生物核糖体上都有的rRNA是
A.18SrRNAB.5SrRNA
C.5.8SrRNAD.28SrRNA
E.23SrRNA
原核生物含有三种rRNA:
23S、5S、16SrRNA;
真核生物含有四种rRNA:
28S、5.8S、5S、18SrRNA。
27.与5'
-IGC-3'
反密码子配对的密码子是
-GCU-3'
-CCG-3'
-CGC-3'
-CCC-3'
-GGC-3'
密码子的第1、2碱基分别与反密码子的第3、2碱基配对,密码子的第3碱基与反密码子的第1碱基配对不严格,称“摆动配对”。
28.DNA损伤修复所需的核酸内切酶缺乏,会造成
A.肝炎B.着色性干皮病
C.高胆固醇血症D.痛风
E.黄疸
着色性干皮病患者DNA损伤修复功能低下,对紫外线照射引起的皮肤细胞DNA损伤不能修复,患者对日光及紫外线敏感而易发生皮肤癌。
29.核酸中核苷酸之间的连接方式是
A.C-N糖苷键B.2'
,5'
-磷酸二酯键
C.3'
-磷酸二酯键D.肽键
E.α-1,6-糖苷键
核酸分子中各核苷酸之间的连接都是由前一个核苷酸的3'
-羟基和后一个分子的5'
-磷酸缩合形成3'
-磷酸二酯键。
30.下列有关RNA的叙述错误的是
A.主要有mRNA、tRNA和rRNA三类
B.胞质中只有mRNA和tRNA
C.tRNA是细胞内分子量最小的RNA
D.rRNA可与蛋白质结合
E.RNA并不全是单链结构
三种主要RNA(mRNA、tRNA和rRNA)皆在细胞质中参与蛋白质的生物合成,mRNA是模板,tRNA活化并转运氨基酸,rRNA与蛋白质组装成核糖体作为蛋白质合成的“装配机”。
RNA可以形成局部互补的双螺旋结构。
31.关于转录的叙述错误的是
A.转录只发生于基因组的部分基因序列
B.结构基因的DNA双链中只有一条链可以作为模板
C.在一个多基因的DNA双链中各基因的模板并不是总在一条链上
D.模板链的方向总是3'
E.转录具有校读功能
RNA聚合酶无3'
外切酶活性,不具备校读功能,所以RNA合成的错误率比DNA合成高得多。
32.关于DNA连接酶的作用正确的是
A.可催化dNTP的5'
-磷酸与DNA链的3'
-OH相连接
B.催化的反应在原核细胞中需要消耗ATP
C.在DNA复制、修复、重组和剪接中均起缝合缺口的作用
D.合成冈崎片段
E.连接两个单独存在的DNA单链
DNA连接酶催化以氢键连接于模板DNA链上的两个相邻DNA片段通过磷酸二酯键相连接,但不能连接单独存在的DNA或RNA单链。
反应消耗能量,在真核生物消耗ATP,在原核生物则消耗NAD+。
33.关于脱氧核糖核苷酸的生成过程错误的说法是
A.体内脱氧核糖核苷酸由核糖核苷酸直接还原而成
B.需要核糖核苷酸还原酶
C.需要NADPH(H+)
D.需要硫氧化还原蛋白及硫氧化还原蛋白还原酶
E.反应在核苷-磷酸(NMP)水平上还原生成
体内脱氧核苷酸由核糖核苷酸直接还原而成,还原反应在核苷二磷酸水平上进行。
催化反应的酶是核糖核苷酸还原酶。
反应还需要硫氧化还原蛋白、NADPH和硫氧化还原蛋白还原酶等参与。
34.下列关于DNA碱基组成的叙述正确的是
A.DNA分子中A与T的含量不同
B.同一个体成年期与少儿期碱基组成不同
C.同一个体在不同营养状态下碱基组成不同
D.同一个体不同组织碱基组成不同
E.不同生物来源的DNA碱基组成不同
35.DNA变性时其结构变化正确的是
A.磷酸二酯键断裂B.N-C糖苷键断裂
C.戊糖内C-C键断裂D.碱基内C-C键断裂
E.对应碱基间氢键断裂
DNA变性指DNA分子双螺旋解开成单链的过程,其本质是互补碱基之间的氢键断裂。
36.真核生物核心启动子TATA盒位于转录起始区的
A.+35bp区B.-30bp区
E.+1bp区
典型的真核生物启动子序列由核心启动子和启动子近端元件两部分组成,核心启动子位于转录起始点上游-30~-25处,通常是一段富含TATA的序列,称TATA盒。
37.嘌呤核苷酸从头合成时先合成的前体正确的是
A.AMPB.ADPC.GMP
D.IMPE.XMP
嘌呤核苷酸从头合成过程复杂,首先合成次黄嘌呤核苷酸(IMP),再由IMP转变成AMP和GMP。
38.关于DNA变性的叙述正确的是
A.磷酸二酯键断裂B.A260降低
C.DNA变性后溶液黏度升高
D.变性是可逆的E.热变性是缓慢发生的
DNA变性指在某些理化因素作用下使次级键断裂、DNA双螺旋被解开成单链的过程。
变性后A260升高(增色效应)、黏度下降。
DNA的热变性是爆发性的,只在很窄的温度范围内进行,像晶体的熔化一样。
DNA变性是可逆的,在合适条件下可以复性。
39.关于真核生物的RNA聚合酶叙述正确的是
A.有RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ两种
B.三种RNA聚合酶均受α-鹅膏蕈碱的强烈抑制
C.RNA聚合酶Ⅰ催化45SrRNA的合成
D.RNA聚合酶Ⅱ催化hnRNA的合成
E.RNA聚合酶Ⅲ催化tRNA前体、5SrRNA和snRNA的合成
三种RNA聚合酶均受α-鹅膏蕈碱的特异性抑制,但其反应性有所不同。
RNA聚合酶Ⅰ存在于核仁,对α-鹅膏蕈碱很不敏感,RNA聚合酶Ⅱ分布于核基质,对α-鹅膏蕈碱极其敏感,RNA聚合酶Ⅲ对旷鹅膏蕈碱中等程度敏感。
40.下列关于反转录的叙述错误的是
A.反转录是以RNA为模板合成DNA的过程
B.反转录酶是依赖RNA的RNA聚合酶
C.通过反转录可以形成双链DNA分子
D.反转录酶也存在于正常细胞
E.反转录酶属于多功能酶
反转录是由反转录酶催化的,以RNA为模板合成DNA的过程。
反转录酶是依赖RNA的DNA聚合酶,具有多功能性。
反转录酶多存在于致癌的RNA病毒,也存在于正常细胞。
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