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  • 第1题:

    下列操纵子能被葡萄糖完全阻遏的有:()。

    • A、lac
    • B、gal
    • C、trp

    正确答案:A

  • 第2题:

    以下操纵子调控系统中,调节蛋白既是阻遏蛋白又是诱导蛋白的是()。

    • A、SOS系统
    • B、gal-O
    • C、trp-O
    • D、ara-O

    正确答案:D

  • 第3题:

    具有弱化子(attenuator)的操纵子是()。

    • A、SOS系统
    • B、gal-O
    • C、trp-O
    • D、以上都是

    正确答案:C

  • 第4题:

    以下操纵子中,调节蛋白具有双重功能的是()。

    • A、SOS系统
    • B、gal-O
    • C、trp-O
    • D、ara-O

    正确答案:D

  • 第5题:

    下面()不是trp操纵子的调控基因。

    • A、启动子
    • B、操纵基因
    • C、前导序列
    • D、上游激活序列

    正确答案:D

  • 第6题:

    下面()不是trp操纵子的调控成分。

    • A、操纵基因
    • B、前导序列
    • C、弱化子
    • D、增强子

    正确答案:D

  • 第7题:

    cAMP-CRP复合物是下列()操纵子的正调控因子。

    • A、lac
    • B、gal
    • C、ara
    • D、trp

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    单选题
    乳糖操纵子调节机制(  )。
    A

    B

    C

    D


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下面()不是trp操纵子的调控成分。
    A

    操纵基因

    B

    前导序列

    C

    弱化子

    D

    增强子


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    Trp操纵子的精细调节包括()及()两种机制。在trp操纵子的弱化机制中,阻遏作用的信号是细胞内()的多少;弱化作用的信号则是细胞内载有色氨酸的()的多少。

    正确答案: 阻遏机制,弱化机制,色氨酸,tRNA
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下面()不是trp操纵子的调控基因。
    A

    启动子

    B

    操纵基因

    C

    前导序列

    D

    上游激活序列


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    试述乳糖操纵子的调节机制。

    正确答案: 乳糖操纵子的结构中有3个结构基因Z、Y、A.分别编码β-半乳糖苷酶、渗透酶、硫代半乳糖苷乙酰转移酶.基上游还有1个启动序列P和1个操纵序列O及1个调节基因I。I基因能编码1种阻遏蛋白.该蛋白与O基因结合后.阻遏结构基因的转录。在启动序列上游还有CAP结合位点。由P序列、O序列和CAP结合位点共同构成lac操纵子的调控区.实现对lac操纵子三个酶的编码基因表达的调节。其有2种机制参与:对于lac操纵子来说CAP蛋白是正调节因素,lac操纵子阻遏蛋白是负调节因素。两种调节机制根据存在的碳源性质(葡萄糖/乳糖)及水平协同调节lac操纵子的表达。当lac操纵子阻遏蛋白抑制转录时.CAP蛋白不能对该系统发挥作用;但是如果没有CAP蛋白存在.即使阻遏蛋白从操纵序列上解聚.仍几乎没有转录活性。可见,两种机制相辅相成、互相协调。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    色氨酸操纵子及机制?


    正确答案: 负责色氨酸的生物合成,当培养基中有足够的色氨酸时,这个操纵子自动关闭,缺乏时操纵子打开,trp基因表达,色氨酸或与其代谢有关的某种物质在阻遏过程中起作用。由于trp体系参与生物合成而不是降解,它不受葡萄糖或cAMP-CAP的调控。
    弱化作用:当色氨酸达到一定浓度、但还没有高到能够活化R使其起阻遏作用的程度时,产生色氨酸合成酶类的量已经明显降低,而且产生的酶量与色氨酸的浓度呈负相关。先导序列起到随色氨酸浓度升高降低转录的作用,这段序列就称为衰减子或弱化子。在trp操纵元中,对结构基因的转录阻遏蛋白的负调控起到粗调的作用,而衰减子起到细调的作用。

  • 第14题:

    试述色氨酸操纵子的调节机制。


    正确答案: 色氨酸操纵子表达的调控有两种方式,一种是通过阻遏蛋白的负调控,另一种是通过衰减子作用。
    (1)阻遏蛋白对色氨酸操纵子的调控:色氨酸操纵子阻遏蛋白是一种由2个亚基组成的二聚体蛋白质,是色氨酸操纵子R基因的产物。无色氨酸时,该阻遏蛋白不能与操纵基因结合,对转录无抑制作用;细胞内有大量的色氨酸时,阻遏蛋白与色氨酸形成的复合物能与操纵基因结合,抑制转录。
    (2)衰减子对转录的调控:色氨酸操纵子的衰减子位于前导肽编码基因中,离E基因上游约30~60个核苷酸。大肠杆菌在无色氨酸的环境下,前导肽编码基因和5个结构基因能转录产生具有6700个核苷酸的全长多顺反子mRNA。当细胞内色氨酸增多时,E、D、C、B和A基因转录受到抑制,但前导肽编码基因转录出140个核苷酸mRNA引导序列并没有减少,这部分转录称为衰减子转录物。这种现象是由衰减子造成的,而不是由于阻遏蛋白的作用所致。引导序列由一段14氨基酸前导肽编码区和一个衰减子组成,前导肽编码区起始部位有核蛋白体结合位点,AUG密码子后面紧跟13个密码子,第10、11为色氨酸密码子。
    根据序列特点可将整个mRNA引导序列分为四区,可形成不同的碱基配对结构;1区和2区互补时,3区和4区可以互补配对,形成的发夹结构及随后出现的8个U即构成典型的不依赖ρ因子终止子;1区不能与2区互补时,2区即与3区互补,3区不再与4区互补。四个区域以何种形式配对则取决于核蛋白体翻译mRNA引导序列的速度,后者又受控于色氨酸的水平。色氨酸丰富时,核蛋白体可顺利沿引导序列移动直至达最后一个密码子UGA,合成完整的引导肽。UGA位于1区和2区之间,到达此处的核蛋白体占据2区,使3区不能与2区互补而与4区互补,形成终止子发夹结构,RNA聚合酶停止在衰减子部位。色氨酸缺乏时,核蛋白体因原料缺乏终止在1区Trp密码子部位,2区无法与1区配对且在4区被转录出来之前与3区互补,致4区处于单链状态,不能形成终止发夹,RNA聚合酶通过衰减子而继续转录。

  • 第15题:

    以trp操纵元为例,简述衰减子的调控机制。


    正确答案: 色氨酸(trp)操纵子衰减作用的调控机制是一种将翻译与转录联系在一起的新的转录调控形式。细胞内Trp-tRNA Trp浓度决定了核糖体是否停留在trp mRNA中的前导序列内的两个连续的色氨酸密码子处。
    当色氨酸水平高和Trp-tRNA Trp可利用时,起转录终止作用的发卡环结构(区3和区4之间)形成,RNA聚合酶刚好在一个聚尿嘧啶的下游处脱离DNA模板,转录终止。
    当细胞内色氨酸有限和Trp-tRNA Trp水平低时,核糖体就停留在RNA中连续的一对色氨酸密码子处。核糖体这一瞬间的停留给出时间使得一种替换的发卡结构在新的RNA中(区2和区3之间)形成,它是一种抗终止的RNA结构,可破坏转录终止信号,从而使RNA聚合酶能够继续沿着DNA模板滑动完成转录。

  • 第16题:

    简述乳糖操纵子结构,解释阻遏蛋白的负性调节机制,CAP的调节机制及其生长条件下的协调调节。


    正确答案: 操纵子结构包括结构基因、操纵基因、启动子和调节基因。
    负性调节:阻遏戴白与操纵序列O结合,阻止RNA聚合酶与启动序列结合,转录启动被抑制。大肠杆菌在没有乳糖的环境中生存时,lac操纵子处于阻遏状态;当有乳糖存在时基因转录开放。细菌优先利用葡萄糖作为能源,有葡萄糖:cAMP↓→CAP无活性→不促进转录;无葡萄糖:cAMP↑→CAP有活性→促进转录。
    CAP是同二聚体,在其分子内有DNA结合区及cAMP结合位点。当没有葡萄糖存在时,cAMP↑,cAMP与CAP结合,CAP结合在lac启动序列附近的CAP位点,可刺激RNA聚合酶活性。当有葡萄糖存在时,cAMP↓,cAMP与CAP结合受阻,lac操纵子表达↓。
    正性调控与负性调控的协调调节:①当阻遏蛋白与操纵序列结合而封闭后,CAP不能启动转录;②当阻遏蛋白脱离操纵序列而解除封闭后,如果没有CAP也不能启动转录。

  • 第17题:

    操纵子不包括下列哪一项()

    • A、结构基因与调节基因
    • B、操纵子
    • C、启动子
    • D、酶类

    正确答案:D

  • 第18题:

    简述乳糖操纵子结构,解释阻遏蛋白的负性调节机制,CAP的正性调节机制及不同生长条件下的协调调节。


    正确答案:乳糖操纵子的结构:Ecoli的乳糖操纵子(lacoperon)含Z、Y及A三个结构基因,分别编码β-半乳糖苷酶、透酶和乙酰基转移酶;此外还有一个操纵序列O、一个启动序列P。在启动序列P上游还有一个分解(代谢)物基因激活蛋白(CAP)结合位点。由P序列、O序列和CAP结合位点共同构成lac操纵子的调控区,三个酶的编码基因即由同一调控区调节,实现基因产物的协调表达。
    阻遏蛋白的负性调节:在没有乳糖存在时,lac操纵子处于阻遏状态。I序列在PI启动序列操作下表达的lac阻遏蛋白与O序列结合,阻碍RNA聚合酶与P序列结合,抑制转录启动。阻遏蛋白的阻遏作用并非绝对,偶有阻遏蛋白与O序列解聚,使得细胞中可能有少数分子β-半乳糖苷酶和透酶生成。当有乳糖存在时,乳糖经透酶催化、转运进入细胞,再经原先存在于细胞中的少数β-半乳糖苷酶催化,转变为半乳糖。半乳糖结合阻遏蛋白,使蛋白构象变化,导致阻遏蛋白与O序列解离、发生转录。
    CAP的正性调节:CAP是同二聚体,在其分子内有DNA结合区及cAMP结合位点。当没有葡萄糖及cAMP浓度较高时,cAMP与CAP结合,CAP结合在lac启动序列附近的CAP位点,可刺激RNA转录活性,使之提高50倍;当有葡萄糖存在时,cAMP浓度降低,cAMP与CAP结合受阻,lac操纵子表达下降。
    协调调节:lac阻遏蛋白负性调节与CAP正性调节两种机制协调合作,当lac阻遏蛋白封闭转录时,CAP对该系统不能发挥作用;但是如果没有CAP存在来加强转录活性,即使阻遏蛋白从操纵序列上解聚仍无转录活性。可见,两种机制相辅相成、互相协调、相互制约。

  • 第19题:

    填空题
    Trp操纵子的精细调节包括()及()两种机制。

    正确答案: 阻遏机制,弱化机制
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    简述Trp操纵子的结构及其调控机制。

    正确答案: Trp操纵子由5个结构基因TrpE、TrpD、TrpC、TrpB、TrpA组成一个多顺因子的基因簇,在5’端是启动子、操纵子、前导顺序和弱化子区域。机制:a、辅阻蛋白参与的负调控阻遏调节。/、trp诱导物含量高,与游离的辅阻遏蛋白相结合,形成有活性阻遏物,与操纵子区DNA紧密结合,进行转录。//、trp诱导物含量低,不能与辅阻遏物结合,辅阻遏物从O区上解离,trp操纵子阻遏转录进行。b、弱化作用。/、trp浓度高时,2-3不配对,3、4区自由配对形成茎环状终止结构,转录停止。//、trp浓度低时,2,3配对,4区片段无配对,结构基因转录。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    细菌的trp操纵子为什么除需要阻遏体系外还需要弱化系统。

    正确答案: 细菌的trp操纵子通过弱化作用弥补阻遏作用的不足,因为阻遏作用只能使转录不起始,而对于已经起始的转录,只能通过弱化作用使之中途停顿下来,阻遏作用的信号是细胞内trp的多少,弱化作用的信号是细胞内载有trp的tRNA的多少,两种作用相辅相成,体现周密的调控作用。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述乳糖操纵子结构,解释阻遏蛋白的负性调节机制,CAP的正性调节机制及不同生长条件下的协调调节。

    正确答案: 乳糖操纵子的结构:Ecoli的乳糖操纵子(lacoperon)含Z、Y及A三个结构基因,分别编码β-半乳糖苷酶、透酶和乙酰基转移酶;此外还有一个操纵序列O、一个启动序列P。在启动序列P上游还有一个分解(代谢)物基因激活蛋白(CAP)结合位点。由P序列、O序列和CAP结合位点共同构成lac操纵子的调控区,三个酶的编码基因即由同一调控区调节,实现基因产物的协调表达。
    阻遏蛋白的负性调节:在没有乳糖存在时,lac操纵子处于阻遏状态。I序列在PI启动序列操作下表达的lac阻遏蛋白与O序列结合,阻碍RNA聚合酶与P序列结合,抑制转录启动。阻遏蛋白的阻遏作用并非绝对,偶有阻遏蛋白与O序列解聚,使得细胞中可能有少数分子β-半乳糖苷酶和透酶生成。当有乳糖存在时,乳糖经透酶催化、转运进入细胞,再经原先存在于细胞中的少数β-半乳糖苷酶催化,转变为半乳糖。半乳糖结合阻遏蛋白,使蛋白构象变化,导致阻遏蛋白与O序列解离、发生转录。
    CAP的正性调节:CAP是同二聚体,在其分子内有DNA结合区及cAMP结合位点。当没有葡萄糖及cAMP浓度较高时,cAMP与CAP结合,CAP结合在lac启动序列附近的CAP位点,可刺激RNA转录活性,使之提高50倍;当有葡萄糖存在时,cAMP浓度降低,cAMP与CAP结合受阻,lac操纵子表达下降。
    协调调节:lac阻遏蛋白负性调节与CAP正性调节两种机制协调合作,当lac阻遏蛋白封闭转录时,CAP对该系统不能发挥作用;但是如果没有CAP存在来加强转录活性,即使阻遏蛋白从操纵序列上解聚仍无转录活性。可见,两种机制相辅相成、互相协调、相互制约。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    叙述大肠杆菌色氨酸操纵子调节机制要点。

    正确答案: 1trp操纵子转录起始的调控是通过阻遏蛋白实现的。
    2trp操纵子转录终止的调控是通过弱化作用实现的。
    解析: 暂无解析