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第十章 核酸的生物合成
1. 中心法则阐明的遗传信息传递方式
(A) RNA-DNA-蛋白质
(B) 蛋白质-RNA-DNA
(C) RNA-蛋白质-DNA
(D) DNA-RNA一蛋白质
(E) DNA一蛋白质-RNA
2. 基因表达是指
(A) 复制+转录
(B) 复制十转录十翻译
(C) 转录十翻译
(D) 翻译十翻译后加工
(E) 转录十转录后加工
3. 生物信息传递中,下列哪一种还没有实验证据
(A) DNA→RNA
(B) RNA→蛋白质
(C) RNA→DNA
(D) 蛋白质→DNA
(E) 上述四种都可以
4. 用实验证实DNA的半保留复制的学者是
(A) Watson和Crick
(B) Kornberg
(C) Sanger
(D) Meselson和Stabl
(E) Nierenberg
5. 将在15NH4CI作为唯一氮源的培养基中培养多代的大肠杆菌,转入含14NH4Cl的培养基中生长三代后,其各种状况的DNA分子比例应该是(LL代表两条轻链14N-DNA,HH代表两条重链15 N-DNA,LH代表轻链、重链DNA)
(A) 3LH/1HH
(B) 6LH/2LL
(C) 15LL/1LH
(D) 7HH/1LH
(E) 1HH/7LH
6. 原核生物的DNA聚合酶(DNA-pol)
(A) DNA-pol Ⅲ是细胞内含量最多的
(B) DNA polⅡ由多亚基的不对称二聚体组成
(C) DNA-polⅠ有即时校读功能
(D) 都用NTP作底物
(E) 催化过程中,β、γ磷酸根分别生成游离磷酸
7. 合成DNA的原料是
(A) dADP dGDP dCDP dTDP
(B) dATP dGTP dCTP dTTP
(C) dAMP dGMP dCMP dTMP
(D) ATP GTP CTP UTP
(E) AMP GMP CMP UMP
8. 下列关于大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ的叙述哪一项是正确的?
(A) 具有3’→5’核酸外切酶活性
(B) 具有5’→3’核酸内切酶活性
(C) 是唯一参与大肠杆菌DNA复制的聚合酶
(D) dUTP是它的一种作用物
(E) 以有缺口的双股DNA为模板
9. 真核生物的DNA聚合酶(DNA pol)
(A) 有 DNA-pol α、β、γ三种
(B) 由同一种DNA-pol催化领头链和随从链生成
(C) DNA-pol α是校读、修复的酶
(D) DNA-pol β是端粒复制的酶
(E) DNA-pol γ是线粒体复制的酶
10. DNA拓扑异构酶的作用是
(A) 辨认复制起始点
(B) 使DNA断开旋转复合不致打结、缠绕
(C) 把DNA异构为RNA,因为复制需RNA引物
(D) 解开DNA双螺旋,便于复制
(E) 稳定复制叉
11. DNA复制起始过程,下列酶和蛋白质的作用次序是:1.DNA-pol Ⅲ;2.SSB;3.引物酶;4.解螺旋酶
(A) l,2,3,4
(B) 4,2,3,1
(C) 3,l,2,4
(D) 1,4,3,2
(E) 2,3,4,l
12. 复制中的RNA引物
(A) 使DNA-pol Ⅲ活化
(B) 解开 DNA双链
(C) 提供5’-P合成DNA链
(D) 提供3’-OH合成DNA链
(E) 提供5’-P合成RNA链
13. 复制起始,还未进人延长时,哪组物质已经出现
(A) 冈崎片段,复制叉,DNA-pol I
(B) DNA外切酶、DNA内切酶、连接酶
(C) RNA酶、解螺旋酶、DNA-pol Ⅲ
(D) Dna蛋白,引发体,SSB
(E) DNA拓扑异构酶,DNA-pol Ⅱ,连接酶
14. 复制中,引物切除及填补之后
(A) 复制出现终止
(B) 片段间有待连接缺口
(C) 向两个方向的双向复制在中点汇合
(D) 需要DNA-pol I校读
(E) 缺口引起框移突变
15. DNA连接酶催化的化学反应
(A) 可以填补引物遗留下的空隙
(B) 水解引物
(C) 向3’-OH末端加入dNTP
(D) 生成磷酸二酯键
(E) 生成氢键
16. 真核生物细胞DNA复制的特点
(A) 引物较长
(B) 冈崎片段较短
(C) DNA pol γ催化延长
(D) 仅有一个复制起始点
(E) 在细胞周期的G1期最活跃
17. 突变
(A) 反映遗传的保守性
(B) 是由有害因素引起有害的结果
(C) 自然突变频率很低,可以忽略
(D) 一定会引起功能受损
(E) 是进化的基础
18. 镰状细胞贫血是异型血红蛋白纯合基因表现,其β链的突变是
(A) 交换
(B) 置换
(C) 插入
(D) 缺失
(E) 点突变
19. DNA损伤后,原核生物的切除修复过程需要:l.DNA连接酶;2.DNA pol I;3.Uvr蛋白类
(A) 1,2,3
(B) 2,3,l
(C) 2,l,3
(D) 3,2,l
(E) 3,l,2
20.关于原核生物DNA-pol,哪项是正确的
A.DNA-pol III是细胞内数量最多的聚合酶
B.都具有5′→3′聚合活性和3′→5′外切酶活性
C.都具有基因突变后的致死性
D.DNA-pol I是主要的聚合酶
E.DNA-pol III有切除引物的功能
21.关于真核生物DNA-pol,哪项是正确的
A.DNA-pol δ与DNA-pol I相类似
B.DNA-pol γ在复制中起切除修复作用
C.DNA-pol ε是复制延长中主要起催化作用的酶
D.DNA-pol β是线粒体DNA复制的酶
E.DNA-pol α具有引物酶活性
22.在DNA复制中,RNA引物
A.使DNA-pol III活化
B.使DNA双链解开
C.提供5′末端作合成新DNA链起点
D.提供3′末端作合成新DNA链起点
E.提供3′末端作合成新RNA链起点
23.DNA合成中,下列哪种酶不需要
A.DNA指导的DNA聚合酶
B.DNA指导的RNA聚合酶
C.DNA连接酶
D.拓扑异构酶
E.限制性核酸内切酶
24.关于端粒酶的叙述不正确的是:
A.端粒酶具有逆转录酶的活性
B.端粒酶是DNA与蛋白质的聚合体
C.维持真核生物DNA的完整性
D.端粒酶活性下降可能与老化有关
E.端粒酶的催化机制为爬行模型
25.关于冈崎片段的叙述正确的是:
A.两条子链上均有冈崎片段
B.原核生物的冈崎片段长于真核生物
C.冈崎片段的生成不需要RNA引物
D.冈崎片段是由DNA聚合酶I催化生成的
E.滚环复制中不出现冈崎片段
26.逆转录是以
A.RNA为模板合成DNA的过程
B.DNA为模板合成RNA的过程
C.RNA为模板合成蛋白质的过程
D.DNA为模板合成蛋白质的过程
E.蛋白质为模板合成RNA的过程
27.DNA拓扑异构酶的作用是
A.解开DNA的双螺旋
B.解决解链中的打结缠绕现象
C.水解引物,延伸并连接DNA片段
D.辨认复制起始点
E.稳定分开的双螺旋
28.DNA连接酶的作用是
A.解决解链中的打结缠绕现象
B.合成RNA引物
C.使DNA形成超螺旋结构
D.使DNA双链模板的单链缺口的两个末端相连接
E.去除引物,填补空缺
29.识别转录起始点的是
A.RNA聚合酶的α亚基
B.RNA聚合酶的β亚基
C.RNA聚合酶的β′亚基
D.RNA聚合酶的σ因子
E.dnaB蛋白
30.真核细胞hnRNA的内含子的切除依靠
A.snRNP
B.限制性核酸内切酶
C.核酶
D.蛋白酶
E.RNase
31.DNA上某段有无意义链碱基顺序为5′GTCAACTAG3′,转录后的mRNA上相应的碱基顺序为
A.5′-TGATCAGTC-3′
B.5′-CUAGUUGAC-3′
C.5′-CAGUUGAUC-3′
D.5′-CTGACTAGT-3′
E.5′-GACCUAGUU-3′
32.在真核生物中,经RNA聚合酶Ⅱ催化的转录产物是
A.hnRNA
B.18SrRNA
C.28SrRNA
D.tRNA
E.全部RNA
33.tRNA和5SrRNA是由真核生物哪种酶催化转录产生的?
A.RNA聚合酶Ⅰ
B.逆转录酶
C.RNA聚合酶
D.RNA聚合酶全酶
E.RNA聚合酶Ⅲ
34.ρ因子的功能是
A.在启动区域结合阻遏物
B.增加RNA合成速率
C.释放结合在启动子上的RNA聚合酶
D.参加转录的终止过程
E.允许特定转录的启动过程
35.原核生物的pribnow盒是
A.转录的起始点
B.翻译的起始点
C.RNA聚合酶与DNA模板稳定结合处
D.DNA聚合酶的活性中心
E.DNA合成起始位点
36.外显子是
A.不转录的DNA
B.基因突变的表现
C.真核生物结构基因中的非编码序列
D.真核生物结构基因中为蛋白质编码的序列
E.断裂开的DNA片段
37.Pribnow box序列是指
A.AATAAA
B.AAUAAA
C.TAAGGC
D.TTGACA
E.TATAAT
38.核酶(ribozyme)
A.有催化作用的蛋白质
B.以NAD+为辅酶
C.三叶草结构
D.能催化RNA的自我剪接
E.是由snRNA和蛋白质组成
39.限制性核酸内切酶通常识别的序列是
A.粘性末端
B.RNA聚合酶附着点
C.DNA的任意部位
D.回文序列
E.平末端
40. 构建基因组DNA文库时,首先需分离细胞的
A.染色体DNA
B.线粒体DNA
C.总mRNA
D.总tRNA
E.总rRNA
41.下列哪项不是载体必需具备的特点
A.本身是一个复制单位,具有复制起点
B.插入外源DNA后并不影响载体本身的复制
C.进入细胞后用本身的酶系进行复制
D.易进入受体细胞
E.易于鉴定和筛选
参考答案:
1-5:DCDDB; 6-10:CBAEB; 10-15:BDDBD; 16-20:BEEDB;
21-25:EDEBB ;26-30:ABDDA;31-40:BAEDC;DEDDC
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