微生物学习题及答案-第八章教学提纲.doc
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1、第8章微生物遗传四、习 题填空题1 是第一个发现转化现象的。并将引起转化的遗传物质称为 。2Avery和他的合作者分别用降解DNA、RNA和蛋白质的酶作用于有毒的s型细胞抽提物,然后分别与 混合,结果发现,只有DNA被酶解而遭到破坏的抽提物无转化活性,说明DNA是转化所必须的转化因子。3Alfred DHershey和Martha Chase用P32标记T2噬菌体的DNA,用S35标记的蛋白质外壳所进行的感染实验证实:DNA携带有1、2的 。4HFraenkel Conrat用含RNA的烟草花叶病毒进行的拆分与重建,实验证明 也是遗传物质。5细菌在一般情况下是一套基因,即 ;真核微生物通常是有
2、两套基因又称 。6近年来对微生物基因组序列的测定表明,能进行独立生活的最小基因组是一种 , 只含473个基因。7大肠杆菌基因组为 的DNA分子,在细胞中以紧密缠绕成的较致密的不规则小体形式存在于细胞中,该小体被称为 。8大肠杆菌基因组的主要特点是:遗传信息的 ,功能相关的结构基因组成 , 结构基因的单拷贝及rRNA基因的多拷贝,基因组的重复序列少而短。9酵母菌基因组最显著的特点是 ,酵母基因组全序列测定完成后,在其基因组上还发现了许多较高同源性的DNA重复序列,并称之为 。10詹氏甲烷球菌全基因组序列分析结果完全证实了1977年由 等人提出的 因此有人称之为“里程碑”的研究成果。11詹氏甲烷球
3、菌只有40左右的基因与其他二界生物有同源性,其中有的类似于 ,有的则类似于 ,有的就是两者融合。12质粒通常以共价闭合环状的超螺旋双链DNA分子存在于细胞中,但从细胞中分离的质粒大多是3种构型,即 型、 型和 型。13 质粒首先发现于大肠杆菌中而得名,该质粒含有编码大肠菌素的基因,大肠菌素是一种细菌蛋白,只杀死近缘且不含 质粒的菌株,而宿主不受其产生的细菌素的影响。14用一定浓度的吖啶橙染料或其他能干扰质粒复制而对染色体复制影响较小的理化因子处理细胞,可 。15原核生物中的转座因子有3种类型:、和。16 当DNA的某一位置的结构发生改变时,并不意味着一定会产生突变,因为细胞内存在一系列的 ,能
4、清除或纠正不正常的DNA分子结构和损伤,从而阻止突变的发生。17营养缺陷型是微生物遗传学研究中重要的选择标记和育种的重要手段,由于这类突变型在 上不生长,所以是一种负选择标记,需采用 的方法进行分离。18两株多重营养缺陷型菌株只有在混合培养后才能在基本培养基上长出原养型菌落,而未混合的两亲菌均不能在基本培养基上生长,说明长出的原养型菌落是两菌株之间发生了遗传 和 所致。19在 转导中,噬菌体可以转导给体染色体的任何部分到受体细胞中;而在 转导中,噬菌体总是携带同样的片段到受体细胞中。20根据感受态建立方式,可以分为 转化和 转化,前者感受态的出现是细胞一定生长阶段的生理特性;后者则是通过人为诱
5、导的方法,使细胞具有摄取DNA的能力,或人为地将DNA导人细胞内。21大多数酵母菌株含有一种称之为 的质粒,它们是封闭环状的双链DNA分子,周长约6 kb,以高拷贝数存在于酵母细胞中,每个单倍体基因组含60100个拷贝,约占酵母细胞总DNA的30。22线粒体的核糖体在大小上类似于原核生物的核糖体,线粒体与细菌之间的近缘关系,支持真核的细胞器(线粒体、叶绿体)是由 演化出来的假设。23丝状真菌遗传学研究主要是借助有性过程和 过程,并通过遗传分析进行的,而 是丝状真菌,特别是不产生有性孢子的丝状真菌特有的遗传现象。24为了提高诱变效率,常用物理、化学两种诱变剂 ,待诱变的菌株或孢子悬液一定要混匀,
6、使其能均匀接触诱变剂。25原生质体融合技术主要包括原生质体的 、原生质体的 、原生质体 和融合子选择等步骤。 选择题1Avery和他的合作者分别用降解DNA、RNA或蛋白质的酶作用于有毒的S型细胞抽提物,选择性地破坏这些细胞成分,然后分别与无毒的R型细胞混合,结果发现,只有( )被酶解而遭到破坏的抽提物无转化作用,说明DNA是转化所必须的转化因子。 (1)RNA (2)蛋白质 (3)DNA (4)毒素2基因组通常是指全部一套基因。由于现在发现许多调控序列非编码序列具有重要的功能,因此,目前基因组的含义实际上包括编码蛋白质的结构基因、以及目前功能还尚不清楚的 ( )。 (1)RNA序列 (2)D
7、NA序列 (3)调控序列 (4)操纵子序列3最小的遗传单位是( )。 (1)染色体 (2)基因 (3)密码子 (4)核苷酸4大肠杆菌及其他原核细胞的遗传物质就是以( )形式在细胞中执行着诸如复制、重组、转录、翻译以及复杂的调节过程。 (1)环状 (2)核酸 (3)真核 (4)拟核5大肠杆菌中,有些功能相关的RNA基因串联在一起,如构成核糖核蛋白体的3种RNA基因转录在同一个转录产物中,它们依次是16S rRNA、23S rRNA、5S rRNA。这3种RNA在核糖体中的比例是( )。 (1)1:l:l (2)l:2:l (3)2:l:2 (4)l:2:3 6原核生物基因组存在一定数量的重复序列
8、但比真核生物( ),而且重复的序列比较短,一般为440个碱基,重复的程度有的是十多次,有的可达上千次。 (1)多得多 (2)多几倍 (3)多几千倍 (4)少得多7细胞在DNA复制过程中会出现差错,细菌细胞具有校正和修复功能,除了DNA聚合酶的纠错功能外,还有比较复杂的( )。 (1)光保护作用 (2)调控系统 (3)突变作用 (4)修复系统8酵母菌基因组结构最显著的特点是( ),其tRNA基因在每个染色体上至少是4个,多则30多个总共约有250个拷贝。 (1)高度重复 (2)操纵子结构 (3)少而短 (4)连续性9詹氏甲烷球菌只有40左右的基因与其他二界生物有同源性,可以说古生菌是真细菌和真核
9、生物特征的一种奇异的结合体。一般而言,古生菌的基因组在结构上类似于( )。 (1)酵母 (2)丝状真菌 (3)细菌 (4)病毒10琼脂糖凝胶电泳是根据( )和电泳呈现的带型将染色体DNA与质粒分开。 (1)数量 (2)相对分子质量大小(3)凝胶用量 (4)线型结构11插入顺序和转座子有两个重要的共同特征:它们都携带有编码转座酶的基因,该酶是转移位置,即转座所必需的;另一共同特征是它们的两端都有( )。 (1)反向末端重复序列 (2)不同源序列 (3)同源序列 (4)不重复序列12Mu噬菌体是一种以大肠杆菌为宿主的温和噬菌体,其基因组上除含有为噬菌体生长繁殖所必需的基因外,还有为转座所必需的基因
10、,因此它也是最大的( )。 (1)噬菌体 (2)插入顺序 (3)转座子 (4)转座因子13某个碱基的改变,使代表某种氨基酸的密码子变为蛋白质合成的终止密码子(UAA,UAG,UCA)。蛋白质的合成提前终止,产生截短的蛋白质,这种基因突变是( )。 (1)同义突变 (2)错义突变 (3)无义突变 (4)移码突变14F是携带有宿主染色体基因的F因子,FF- 的杂交与F+F-不同的是给体的部分染色体基因随F一起转入受体细胞,并且不需要整合就可以表达,实际上是形成一种部分二倍体,此时的受体细胞也就变成了( )。 (1)F+ (2)F (3)F- (4)F15形成转导颗粒的噬菌体可以是温和的也可以是烈性
11、的,主要的要求是具有能偶尔识别宿主DNA的( ),并在宿主基因组完全降解以前进行包装。 (1)裂解机制 (2)包装机制 (3)识别机制 (4)侵入机制16线粒体是真核细胞内重要的细胞器,是能量生成的场所,还参与脂肪酸和某些蛋白质的合成,由于线粒体遗传特征的遗传发生在核外和有丝分裂和减数分裂过程以外,因此它是一种 ( )。 (1)质粒遗传 (2)细胞核遗传 (3)染色体遗传 (4)细胞质遗传17丝状真菌遗传学研究主要是借助有性过程和准性生殖过程,准性生殖的过程可出现很多新的( ),因此可成为遗传育种的重要手段,其次,在遗传分析上也是十分有用的。 (I)减数分裂 (2)基因组合 (3)生殖现象 (
12、4)有性生殖18诱变育种是指利用各种诱变剂处理微生物细胞,提高基因的随机( ),通过一定的筛选方法获得所需要的高产优质菌株。 (I)重组频率 (2)融合频率 (3)突变频率 (4)调控频率19在营养缺陷型突变株中,生物合成途径中某一步发生酶缺陷,合成反应不能完成。通过外加限量的所要求的营养物,克服生长的障碍,而又使最终产物不致于积累到引起( )的浓度,从而有利于中间产物或某种最终产物的积累。 (I)反馈调节 (2)突变 (3)生长增加 (4)基因霞组20对氟苯丙氨酸是苯丙氨酸的结构类似物,因此,对氟苯丙氨酸抗性菌株所产生的苯丙氨酸也不能与阻遏蛋白或变构酶结合,这样必然会在有苯丙氨酸存在的情况下
13、,细胞仍然不断地合成苯丙氨酸,使其得到过量积累,这就是( )或抗反馈突变株。 (1)反馈 (2)抗阻遏 (3)阻遏 (4)抗药性21采用接合、转化、转导和原生质体融合等遗传学方法和技术使微生物细胞内发生基因重组,以增加优良性状的组合,或者导致多倍体的出现,从而获得优良菌株,这种育种方法被称为( )重组育种。(1)诱变 (2)体内基因 (3)体外基因 (4)融合基因是非题11952年,Alfred DHershey和Martha Chase为了证实T2噬菌体的DNA是遗传物质,他们用P32标记病毒的DNA,用S35标记病毒的蛋白质外壳。然后将这两种不同标记的病毒分别与其宿主大肠杆菌混合。结果发现
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