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  • 第1题:

    关于“基因表达”的概念,叙述错误的是

    A.其过程总是经历基因转录及翻译的过程
    B.某些基因表达产物是蛋白质分子
    C.某些基因表达经历基因转录及翻译等过程
    D.某些基因表达产物是RNA分子
    E.某些基因表达产物不是蛋白质分子

    答案:A
    解析:

  • 第2题:

    关于“基因表达”的概念错误的是

    A.其过程总是经历基因及翻译的过程
    B.某些基因表达经历基因转录及翻译等过程
    C.某些基因表达产物是蛋内质分子
    D.某些基因表达产物是RNA分子

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    滤泡型淋巴瘤发生的主要分子机制是()

    ABCL-2基因转位

    BBCL-2基因点突变

    CBCL-2基因扩增

    DBCL-2基因缺失

    EBCL-2基因转变成癌基因


    A

  • 第4题:

    请解释种群、基因频率、基因型频率、基因库等基本概念。


    正确答案: 种群:是指生活在同一地点,在一定时间,通过一定的关系联系在—起的同一物种的群体。
    基因频率:某种基因在该种群中所有个体中占的比率称为基因频率。
    基因型频率:群体遗传学将某种基因型的个体在群体中所占的比率定义为基因型频率。全部基因型频率的总和等于1。
    基因库:是一种生物群体全部遗传基因的集合,它决定了下—代的遗传性状。

  • 第5题:

    讨论RNA分子参与的基因调控机制。


    正确答案: 基因表达的主要过程是基因的转录和信使核糖核酸(mRNA)的翻译。基因调控主要发生在三个水平上,即①DNA水平上的调控、转录控制和翻译控制;②微生物通过基因调控可以改变代谢方式以适应环境的变化,这类基因调控一般是短暂的和可逆的;③多细胞生物的基因调控是细胞分化、形态发生和个体发育的基础,这类调控一般是长期的,而且往往是不可逆的。基因调控的研究有广泛的生物学意义,是发生遗传学和分子遗传学的重要研究领域。RNA主要参与了转录后水平基因调控。RNA是由4种核糖核苷酸组成的多核苷酸分子,在细胞内的RNA按结构与功能可分为若干类,最基础的是mRNA、rRNA、tRNA。此外还有一些小RNA分子。
    1.mRNA
    mRNA加工过程中的调控  真核生物的mRNA加工过程主要包括三个步骤:①在新生mRNA的5′端加上一个甲基化的鸟嘌呤核苷酸,形成一个所谓的帽子(cap)即m7GpppN(m7G是7-甲基鸟嘌呤核苷,P是磷酸,N是 RNA的5′端第一个核苷酸)这一过程通常发生在新生链完成之前。②在转录后的mRNA的3′部位上加上多聚腺嘌呤核苷酸(多聚A)尾部。这种加尾作用一般不直接发生在转录初产物的3′末端上,而另外需要核酸内切酶的作用产生一个新的3′末端,然后再加上多聚A。③对于具有内含子的那部分RNA顺序必须被切除,接着两边的外显子再重新连起来,这一过程称为拼接。拼接是个十分精确的过程,它的机制还没有阐明,但几乎所有的内含子在5′边界处都有CT顺序,在3′边界处都有AG顺序。多聚A加尾作用一般发生在拼接之前,但不总是如此。还不清楚影响这个过程的各种因素,但已经知道同一种基因的转录产物前体mRNA可以被加工成几种不同的mRNA。
    mRNA的稳定性 翻译控制真核生物的翻译控制的主要形式是控制mRNA的稳定性。 mRNA的5′端的加帽作用以及它的3′端的多聚A的加尾作用都有助于 mRNA分子的稳定。在某些真核生物中mRNA进入细胞质以后并不立即作为模板进行蛋白质合成,而是与一些蛋白质结合形成RNA蛋白质(RNP)颗粒,在这种状态的mRNA半衰期可以延长。家蚕的丝芯蛋白基因是单拷贝的,可是在几天内一个细胞中可以合成多至10个丝芯蛋白分子。这便是因为它的mRNA分子和蛋白质结合成为 RNP颗粒而延长了寿命的结果。据估计,一个丝芯蛋白基因在几天内可产生10个mRNA分子,因此每个mRNA分子作为模板可以合成10个蛋白质分子。
    2.反义RNA  能与mRNA中特定序列配对并改变所配对mRNA分子的构想导致翻译过程被开启或关闭,也可能导致目标mRNA分子的快速降解。根据反义RNA的作用机制可将其分为3类:Ⅰ类反义RNA直接作用于靶mRNA的S D序列和(或)部分编码区,直接抑制翻译,或与靶mRNA结合形成双链RNA,从而易被RNA酶Ⅲ 降解;Ⅱ类反义RNA与mRNA的非编码区结合,引起mRNA构象变化,抑制翻译;Ⅲ类反义RNA则直接抑制靶mRNA的转录。 通过反义RNA控制mRNA的翻译是原核生物基因表达调控的一种方式,最早是在E.coli 的产肠杆菌素的Col E1质粒中发现的,许多实验证明在真核生物中也存在反义RNA。
    3.RNA干扰(RNAi)
    指短的双连RNA可以降解内源的同源mRNA,而使相应基因表达沉默的一种现象。属于转录后基因沉默。RNAi发生于除原核生物以外的所有真核生物细胞内。作用机制可分为起始和效应两个阶段。在起始阶段,加入小分子RNA或者内源产生的dsRNA被切割为21-23个核苷酸长度的小分子干扰RNA(siRNA)。在效应阶段,SiRNA双链首先与一个和酶复合物结合形成RNA诱导的沉默复合物(RISC),随后,消耗ATP能量将双链SiRNA解链为单链的小分子RNA。RISC具有核酸酶的功能,被激活的RISC可以催化多轮剪切反应,使得靶mRNA被完全降解。
    4.小RNA(microRNAs,miRNAs)
    miRNAs可以通过碱基互补配对的方式,与目标基因mRNA的3’UTP或编码区域结合,进而抑制基因表达的作用。
    5. 调节性小RNA(smallmodulatoryRNA,smRNA)
    有人在成体海马回 的 神 经 干 细 胞 中 发 现 一 种 双 链 的 微 小 RNA- NRSE RNA , 其长度为 21 bp , 它能够与一种 NRSF / RE S T 蛋白发生相互作用, 通过影响 D NA 的甲基化、 组蛋白的 乙酰化及 基因重组等过程, 从而解除神经干 细胞分化相关基 因启动子 中调控序列 NRSE / RE 1的抑制, 促使分化相关基因表达, 促进神经干细胞向星形胶质细胞、 少突细胞等神经分化细胞转化。
    长非编码RNA(large noncoding RNA,lncRNA)lncRNA可以通过影响mRNA的转录、拼接、转运、稳定性和翻译等过程,从而调节蛋白质基因的表达。lncRNA 可在不同水平调节基因表达。lncRNA 可以通过多种方式调节基因的转录,如调节转录因子的结合与装配,竞争蛋白质编码基因的转录因子,与 DNA形成三链复合物,调节 RNA 聚合酶 II 的活性和转录干扰等。lncRNA 在转录后水平可以通过和互补的 mRNA形成 dsRNA ,影响 mRNA 的加工、剪接、转运、翻译和降解等过程,从而调节基因的表达。lncRNA 对基因组表观遗传的调节。

  • 第6题:

    简述基因的概念及其发展。


    正确答案:基因(遗传因子)是遗传的物质基础,是DNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列的总称,携带有遗传信息的DNA序列,是具有遗传效应的DNA分子片段。

  • 第7题:

    目前所了解的GIST发生的分子基础是()

    • A、c-kit基因突变是GIST发病机制的核心环节
    • B、p53基因突变是GIST发病机制的核心环节
    • C、PDGFRα基因突变对c-kit野生型GIST的发生和发展起着重要作用
    • D、Kras基因突变是GIST发病机制的核心环节
    • E、Kras基因缺失是GIST发病机制与核心环节

    正确答案:A,C

  • 第8题:

    试述分子遗传学及经典遗传学对基因概念的理解,有何异同?


    正确答案: (1)经典遗传学对于基因本质的认识:每个基因位于染色体上的某一点(此称为位点),它是重组、突变、功能的基本单位。
    (2)分子遗传学对基因本质的认识:基因是一段核苷酸序列,它对重组、突变、功能有更深入的认识,它们的基本单位定义如下:重组子,它是性状重组时,可交换的最小单位,又称交换子;一个交换子可只包含一个核苷酸对;突变子,它是性状突变时,产生突变的最小单位,一个突变子小到可只是一个核苷酸对;作用子,起功能作用的单位,它包括一段DNA,此与一条多肽链的合成相对应,平均有500-1500个核苷酸。因此,分子遗传学基因的定义为:基因是生物遗传和变异的物质基础,是一段可以转录为功能性RNA的DNA,它可以重复、断裂的形式存在,并可转座。
    (3)按照以上,分子遗传学保留了经典遗传学认为基因是功能单位的解释,而抛弃了最小结构单位的说法。

  • 第9题:

    基因突变有哪些类型?简述其分子机制.


    正确答案: ①静态突变:又包含碱基置换突变和移码突变。碱基置换突变,DNA链中剪辑之间相互替换,从而使替换部位的三联体密码意义发生改变称碱基替换,包括转换和颠换,转换是一种嘌呤-嘧啶被另一种嘌呤-嘧啶对所替换;颠换是一种嘌呤-嘧啶被另一种嘧啶-嘌呤对所替换。移码突变是由于基因组DNA链中插入或缺失1个或几个碱基对,从而使自插入或缺失的那一点以下的三联体密码的组合发生改变,进而使其编码的氨基酸种类和序列发生变化。
    ②动态突变是串联重复的三核苷酸序列随着世代的传递而拷贝数量逐代累加的突变方式。

  • 第10题:

    问答题
    解释Flor′s基因对基因概念及其分子机制。

    正确答案: Flor基因对基因认为病原与其寄主植物的关系分亲和和不亲和两种类型,亲和与不亲和病原分别含毒性基因vir和无毒基因avr,亲和与不亲和寄主分别含感病基因r和抗病毒基因R,当携带无毒基因的病原与携带抗病毒基因的寄主互作时,二者才表现不亲和,即寄主表现抗病,其他情况下,二者表现亲和即感病。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    下列有关“基因表达”概念的叙述中错误的是

    A.基因表达具有时间特异性
    B.基因表达具有空间特异性
    C.某些基因表达产物是RNA分子
    D.某些基因表达产物是蛋白质分子
    E.基因表达均经历基因转录及翻译过程

    答案:E
    解析:

  • 第12题:

    滤泡型淋巴瘤发生的主要分子机制是
    A.BCL-2 基因转位 B.BCL-2 基因点突变 C.BCL-2 基因扩增D.BCL-2 基因缺失


    答案:A
    解析:
    原癌基因活化为癌基因有三种常见方式,即基因转位、基因点突变和基因扩增。肿瘤的生长取决于细胞增殖与细胞凋亡的比例,调节细胞凋亡的基因在滤泡型淋巴瘤的发生中起重要作用。Bcl-2是最重要的凋亡调节基因,它位于第14号染色体长臂。Bcl-2基因表达Bcl-2蛋白,Bcl-2蛋白抑制细胞凋亡,bax蛋白促进细胞凋亡。在大多数滤泡型淋巴瘤中,有特征性染色体转位t(14;18)。18号染色体断裂点为18q21,是抗凋亡基因Bcl-2所在部位,这一转位造成Bcl-2蛋白过度表达,细胞过度增殖引起肿瘤。

  • 第13题:

    目前所了解的GIST发生的分子基础是()

    Ac-kit基因突变是GIST发病机制的核心环节

    Bp53基因突变是GIST发病机制的核心环节

    CPDGFRα基因突变对c-kit野生型GIST的发生和发展起着重要作用

    DKras基因突变是GIST发病机制的核心环节

    EKras基因缺失是GIST发病机制与核心环节


    A,C

  • 第14题:

    随着分子生物学及其相关学科的研究进展,癌基因、抑癌基因和转移相关基因等基因的检测,不仅有助于肿瘤的发生机制研究,而且将肿瘤的分类、恶性程度、转移和预后等方面与肿瘤临床密切结合起来,并正逐渐应用于肿瘤诊断、鉴别诊断和治疗。人类实体瘤中常被识别的癌基因是()

    • A、ras基因
    • B、myc基因
    • C、C-erbB-2基因
    • D、EGFR基因
    • E、Rb基因

    正确答案:A

  • 第15题:

    阐述基因概念和你对基因定义的诠释。


    正确答案: 基因是遗传的基本单元,是DNA或RNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列。基因通过复制把遗传信息传递给下一代,使后代出现与亲代相似的性状。也通过突变改变这自身的缔合特性,储存着生命孕育、生长、凋亡过程的全部信息,通过复制、转录、表达,完成生命繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。生物体的生、长、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。它也是决定生命健康的内在因素。因此,基因具有双重属性:物质性(存在方式)和信息性(根本属性)。
    人们对基因的认识是不断发展的,19世纪60年代,孟德尔就提出了生物的性状是由遗传因子控制的观点,但这仅仅是一种逻辑推理的产物。20世纪初期,遗传学家摩尔根通过果蝇的遗传实验,认识到基因存在于染色体上,并且在染色体上是呈线性排列,从而得出了染色体是基因载体的结论。
    20世纪50年代以后,随着分子遗传学的发展,尤其是沃森和克里克提出DNA双螺旋结构以后,人们进一步认识了基因的本质,即基因是具有遗传效应的DNA片断。研究结果还表明,每条染色体只含有1~2个DNA分子,每个DNA分子上有多个基因,每个基因含有成百上千个脱氧核苷酸。自从RNA病毒发现之后,基因的存在方式不仅仅只存在于DNA上,还存在于RNA上。由于不同基因的核糖核苷酸的排列顺序不同,因此,不同的基因就含有不同的遗传信息。
    现代对基因的理解表现在如下方面:
    (1)操纵子 :乳糖操纵子模型的提出,大大扩大了人们关于基因功能的视野,有些操纵子不起合成蛋白质模板的作用,只起调节或操纵作用。
    (2)移动基因:移动基因指DNA 能在有机体的染色体组内从1 个地方跳到另一个地方, 基因的跳动能够产生突变和染色体重排, 进而影响其他基因的表达。移动基因的发现动摇了基因在染色体上有一固定位置的传统观念。
    (3)断裂基因:过去人们一直认为, 基因的遗传密码子是连续不断地并列在一起, 形成 1 条没有间隔的完整基因实体。但后来通过对真核蛋白质编码基因结构的分析发现, 在它们的核苷酸序列中间插入有与编码无关的DNA 间隔区, 使 1 个基因分隔成不连续的若干区段。这种编码序列不连续的间断基因被称为断裂基因。
    (4)假基因:这是一种核苷酸序列同其相应的正常功能基因基本相同, 但却不能合成出功能蛋白质的失活基因。
    (5)重叠基因:长期以来, 在人们的观念中一直认为同一段DNA 序列内, 是不可能存在重叠的读码结构的。但是, 随着DNA 核苷酸序列测定技术的发展, 人们已经在一些噬菌体和动物病毒中发现, 不同基因的核苷酸序列有时是可以共用的。它修正了关于各个基因的多核苷酸链是彼此分立、互不重叠的传统观念。
    (6)染色体外基因:这类基因存在于染色体外,它们的传递不符合孟德尔的分离和自由组合定律。如线粒体基因、叶绿体基因等。它们的基因编码细胞其专一的蛋白质并自我复制。
    由此可见, 随着生物科学的不断发展, 人们对基因概念的理解也不断深入。在世界科学技术日新月异的今天, 生物科学将会有更多新的突破性进展, 基因的概念不可避免的将会被赋予新的内容。

  • 第16题:

    关于基因诊断的概念不正确的是()。

    • A、基因诊断技术检测的目标分子包含核酸和蛋白质的生物材料
    • B、基因诊断技术检测的目标分子只能是DNA分子
    • C、基因诊断技术既可以检测机体自身的基因,也可以检测致病微生物的特异性基因
    • D、基因诊断可在实验室直接探查某种疾病相关基因的存在状态
    • E、现阶段基因诊断不能完全取代临床医学诊断

    正确答案:B

  • 第17题:

    关于“基因表达”的概念叙述错误的是()

    • A、其过程总是经历基因转录及翻译的过程
    • B、经历基因转录及翻译等过程
    • C、某些基因表达产物是蛋白质分子
    • D、某些基因表达产物不是蛋白质分子
    • E、某些基因表达产物是RNA分子

    正确答案:A

  • 第18题:

    细菌基因转移重组的方式及其机制。


    正确答案: (1)转化:转化是供体菌裂解游离的DNA片段被受体菌直接摄取,使得受体菌获得新的性状。
    (2)接合:即细菌通过性菌毛相互连接沟通,遗传物质(主要是质粒DNA)由供体菌传向受体菌。
    (3)转导:以温和噬菌体为载体,将供体的一段DNA转移到受体菌内,使得受菌体获得新的性状。
    (4)溶原性转换:当温和噬菌体感染细菌时,宿主菌染色体内获得了噬菌体的部分DNA片段,使其成为溶原状态时而使细菌产生新的性状。
    (5)原生质体融合:将两种完全不同的细菌经溶菌酶或青霉素等处理,失去细胞壁后成为原生质体后进行相互融合的过程。

  • 第19题:

    单选题
    滤泡型淋巴瘤发生的主要分子机制是()
    A

    BCL-2基因转位

    B

    BCL-2基因点突变

    C

    BCL-2基因扩增

    D

    BCL-2基因缺失

    E

    BCL-2基因转变成癌基因


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    请解释种群、基因频率、基因型频率、基因库等基本概念。

    正确答案: 种群:是指生活在同一地点,在一定时间,通过一定的关系联系在—起的同一物种的群体。
    基因频率:某种基因在该种群中所有个体中占的比率称为基因频率。
    基因型频率:群体遗传学将某种基因型的个体在群体中所占的比率定义为基因型频率。全部基因型频率的总和等于1。
    基因库:是一种生物群体全部遗传基因的集合,它决定了下—代的遗传性状。
    解析: 暂无解析