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  • 第1题:

    A.RNA-pol全酶
    B.RNA-polⅡ
    C.RNA-polI
    D.RNA-pol核心酶
    E.RNA-polⅢ

    催化转录的产物都是小分子RNA的酶是

    答案:E
    解析:

  • 第2题:

    氟胞嘧啶的抗菌机制是()

    A代谢产物与RNA结合,从而抗菌

    B直接与RNA结核,从而抗菌

    C与细菌的细胞壁结合,破坏其完整性

    D破坏细菌的蛋白质


    A

  • 第3题:

    基因编码的功能产物()

    • A、多肽
    • B、蛋白质
    • C、tRNA
    • D、rRNA
    • E、某些小分子RNA

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题:

    其体内转化的产物掺入RNA分子中破坏RNA的结构与功能()

    • A、氮杂丝氨酸
    • B、6-巯基嘌呤
    • C、氟尿嘧啶
    • D、甲氨蝶呤
    • E、阿糖胞苷

    正确答案:C

  • 第5题:

    其体内转化的产物掺入RNA分子中破坏RNA的结构与功能()


      正确答案:C

    • 第6题:

      RNA聚合酶全酶由()和()组成。转录的原始产物大多数是没有功能的,必须经过mRNA、rRNA和tRNA等加工过程才能成为成熟的RNA分子。


      正确答案:核心酶;亚基

    • 第7题:

      试比较DNA与RNA的分子组成、分子结构的异同。


      正确答案:脱氧核糖核酸是DNA,内含脱氧核糖,磷酸和ATCG四种碱基核糖核酸是RNA,内含核糖,磷酸和AUCG四种碱基脱氧核糖核酸(DNA,为英文Deoxyribonucleic acid的缩写),又称去氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。有时被称为“遗传微粒”,因为在繁殖过程中,父代把它们自己DNA的一部分复制传递到子代中,从而完成性状的传播。事实上,原核细胞(无细胞核)的DNA存在于细胞质中,而真核生物的DNA存在于细胞核中,DNA片断并不像人们通常想像的那样,是单链的分子。严格的说,DNA是由两条单链像葡萄藤那样相互盘绕成双螺旋形,根据螺旋的不同分为A型DNA,B型DNA和Z型DNA,詹姆斯·沃森与佛朗西斯·克里克所发现的双螺旋,是称为B型的水结合型DNA,在细胞中最为常见。这种核酸高聚物是由核苷酸链接成的序列,每一个核苷酸都由一分子脱氧核糖,一分子磷酸以及一分子碱基组成。DNA有四种不同的核苷酸结构,它们是腺嘌呤(adenine,缩写为A),胸腺嘧啶(thymine,缩写为T),胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)。在双螺旋的DNA中,分子链是由互补的核苷酸配对组成的,两条链依靠氢键结合在一起。由于氢键键数的限制,DNA的碱基排列配对方式只能是A对T或C对G。因此,一条链的碱基序列就可以决定了另一条的碱基序列,因为每一条链的碱基对和另一条链的碱基对都必须是互补的。在DNA复制时也是采用这种互补配对的原则进行的:当DNA双螺旋被展开时,每一条链都用作一个模板,通过互补的原则补齐另外的一条链。分子链的开头部分称为3’端而结尾部分称为5’端,这些数字表示脱氧核糖中的碳原子编号。核糖核酸核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA),rRNA(核糖体RNA),mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNaseP,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA(hnRNA)和小核RNA(snRNA)。hnRNA是mRNA的前体;snRNA参与hnRNA的剪接(一种加工过程)。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。目前除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。

    • 第8题:

      设计一个实验确定体内基因转录时,RNA链延伸的平均速率,即每一条RNA链每分钟掺入的核苷酸数目。


      正确答案:用放射性标记的NTP脉冲标记细胞,然后杀死细胞,提取其RNA,再使用弱碱水解。RNA链延伸的平均速率可通过水解物中被标记核苷酸的量除以脉冲标记的时间计算得出。

    • 第9题:

      配伍题
      其体内转化的产物掺入RNA分子中破坏RNA的结构与功能()|在体内转化成氟尿嘧啶脱氧核苷二磷酸(FdUMP)抑制胸苷酸合成酶()|改变戊糖结构的核苷类似物()|直接抑制次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶而抑制嘌呤核苷酸的补救合成()|竞争性抑制AMP和GMP的合成()|竞争性抑制二氢叶酸还原酶()|谷氨酰胺结构类似物,对嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成都有抑制作用()
      A

      氮杂丝氨酸

      B

      δ-巯基嘌呤

      C

      氟尿嘧啶

      D

      甲氨蝶呤

      E

      阿糖胞苷


      正确答案: D,A
      解析: 暂无解析

    • 第10题:

      问答题
      简述RNA分子结构和功能的关系。

      正确答案:
      解析:

    • 第11题:

      多选题
      基因编码的功能产物()
      A

      多肽

      B

      蛋白质

      C

      tRNA

      D

      rRNA

      E

      某些小分子RNA


      正确答案: C,A
      解析: 暂无解析

    • 第12题:

      单选题
      其体内转化的产物掺入RNA分子中破坏RNA的结构与功能()
      A

      氮杂丝氨酸

      B

      6-巯基嘌呤

      C

      氟尿嘧啶

      D

      甲氨蝶呤

      E

      阿糖胞苷


      正确答案: B
      解析: 某些嘌呤碱的类似物可以竞争性抑制嘌呤核苷酸合成的某些步骤,进而阻止核酸与蛋白质的合成,达到抗肿瘤的目的。6-巯基嘌呤的结构与次黄嘌呤结构相似,与PRPP结合成6-巯基嘌呤核苷酸抑制IMP向AMP和GMP的转化;6-巯基嘌呤还直接抑制次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶活性,进而抑制AMP与GMP的补救合成。叶酸类似物甲氨蝶呤(MⅨ)可竞争性抑制二氢叶酸还原酶,阻碍四氢叶酸的合成,进而影响嘌呤与嘧啶核苷酸的合成。谷氨酰胺的类似物如氮杂丝氨酸,可以抑制谷氨酰胺参与嘌呤与嘧啶核苷酸的合成。嘧啶的结构类似物如5-FU,在体内转化成FUTP,FUTP以FUMP形式掺入RNA分子,破坏RNA结构与功能;5-FU还可以转变成FdUMP抑制胸苷酸合成酶,使TMP合成受阻。改变戊糖结构的核苷类似物如阿糖胞苷,可以抑制CDP还原成dCDP,直接抑制DNA的合成。

    • 第13题:

      关于RNA分子,说法错误的是

      A.与碱基A配对的碱基是U而不是T
      B.RNA分子通常为单链C.RNA分子所含的修饰碱基较DNA多D.与DNA分子相比,RNA分子较难水解
      E.RNA分子也可作为遗传物质

      答案:D
      解析:
      RNA分子与DNA分子最重要的区别:一是RNA分子只有一条链;二是它的碱基组成与DNA分子的不同,RNA分子没有碱基T(胸腺嘧啶),而有碱基U(尿嘧啶)。所以,导致它们有以下性质上的不同。DNA分子耐碱,RNA分子易被碱水解。

    • 第14题:

      核酸分子杂交试验不能用于()。

      • A、单链DNA分子之间的杂交
      • B、单链DNA分子与RNA之间的杂交
      • C、抗原与抗体分子之间的杂交
      • D、基因组DNA与PCR产物之间的杂交
      • E、RNA与RNA之间的杂交

      正确答案:C

    • 第15题:

      治疗艾滋病的新药AZT的分子构造与胸腺嘧啶脱氧核苷酸的分子结构相似。(HIV病毒为RNA病毒)下列对AZT作用的叙述中,正确的是()

      • A、抑制HIV病毒RNA基因的转录和翻译
      • B、抑制HIV病毒RNA基因的转录或翻译
      • C、抑制HIV病毒RNA基因的自我复制与表达
      • D、抑制HIV病毒RNA基因的逆转录和表达

      正确答案:D

    • 第16题:

      核酸双螺旋结构中具有严格的碱基配对关系,在DNA分子中A对T、在RNA分子中A对U、它们之间均可形成2个氢键,在DNA和RNA分子中G始终与C配对、它们之间可形成()个氢键。


      正确答案:3

    • 第17题:

      真核细胞中最活跃的RNA聚合酶是RNA聚合酶Ⅱ,其转录产物是()。


      正确答案:hnRNA

    • 第18题:

      原核细胞中各种RNA是()催化生成的,而真核细胞核基因的转录分别由()种RNA聚合酶催化,其中rRNA基因由()转录,hnRNA基因由()转录,各类小分子量RNA则是()的产物。


      正确答案:一种RNA聚合酶;3;RNA聚合酶I;RNA聚合酶II;RNA聚合酶III

    • 第19题:

      RNA分子中的发卡结构是DNA()。

      • A、串联重复顺序的转录产物
      • B、镜像重复顺序的转录产物
      • C、颠倒重复顺序的转录产物
      • D、随机顺序转录产物

      正确答案:C

    • 第20题:

      单选题
      RNA分子中的发卡结构是DNA()。
      A

      串联重复顺序的转录产物

      B

      镜像重复顺序的转录产物

      C

      颠倒重复顺序的转录产物

      D

      随机顺序转录产物


      正确答案: D
      解析: 暂无解析

    • 第21题:

      问答题
      设计一个实验确定体内基因转录时,RNA链延伸的平均速率,即每一条RNA链每分钟掺入的核苷酸数目。

      正确答案: 用放射性标记的NTP脉冲标记细胞,然后杀死细胞,提取其RNA,再使用弱碱水解。RNA链延伸的平均速率可通过水解物中被标记核苷酸的量除以脉冲标记的时间计算得出。
      解析: 暂无解析

    • 第22题:

      填空题
      核酸双螺旋结构中具有严格的碱基配对关系,在DNA分子中A对T、在RNA分子中A对U、它们之间均可形成2个氢键,在DNA和RNA分子中G始终与C配对、它们之间可形成()个氢键。

      正确答案: 3
      解析: 暂无解析

    • 第23题:

      单选题
      氟胞嘧啶的抗菌机制是()
      A

      代谢产物与RNA结合,从而抗菌

      B

      直接与RNA结核,从而抗菌

      C

      与细菌的细胞壁结合,破坏其完整性

      D

      破坏细菌的蛋白质


      正确答案: D
      解析: 暂无解析

    • 第24题:

      问答题
      试比较DNA与RNA的分子组成、分子结构的异同。

      正确答案: 脱氧核糖核酸是DNA,内含脱氧核糖,磷酸和ATCG四种碱基核糖核酸是RNA,内含核糖,磷酸和AUCG四种碱基脱氧核糖核酸(DNA,为英文Deoxyribonucleic acid的缩写),又称去氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。有时被称为“遗传微粒”,因为在繁殖过程中,父代把它们自己DNA的一部分复制传递到子代中,从而完成性状的传播。事实上,原核细胞(无细胞核)的DNA存在于细胞质中,而真核生物的DNA存在于细胞核中,DNA片断并不像人们通常想像的那样,是单链的分子。严格的说,DNA是由两条单链像葡萄藤那样相互盘绕成双螺旋形,根据螺旋的不同分为A型DNA,B型DNA和Z型DNA,詹姆斯·沃森与佛朗西斯·克里克所发现的双螺旋,是称为B型的水结合型DNA,在细胞中最为常见。这种核酸高聚物是由核苷酸链接成的序列,每一个核苷酸都由一分子脱氧核糖,一分子磷酸以及一分子碱基组成。DNA有四种不同的核苷酸结构,它们是腺嘌呤(adenine,缩写为A),胸腺嘧啶(thymine,缩写为T),胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)。在双螺旋的DNA中,分子链是由互补的核苷酸配对组成的,两条链依靠氢键结合在一起。由于氢键键数的限制,DNA的碱基排列配对方式只能是A对T或C对G。因此,一条链的碱基序列就可以决定了另一条的碱基序列,因为每一条链的碱基对和另一条链的碱基对都必须是互补的。在DNA复制时也是采用这种互补配对的原则进行的:当DNA双螺旋被展开时,每一条链都用作一个模板,通过互补的原则补齐另外的一条链。分子链的开头部分称为3’端而结尾部分称为5’端,这些数字表示脱氧核糖中的碳原子编号。核糖核酸核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA),rRNA(核糖体RNA),mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNaseP,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA(hnRNA)和小核RNA(snRNA)。hnRNA是mRNA的前体;snRNA参与hnRNA的剪接(一种加工过程)。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。目前除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。
      解析: 暂无解析