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[主观题]

一种分离出的温度敏感型大肠杆菌突变体,在34℃时生长速度接近正常,但在37℃时降低了10倍,最终发现在37℃时突变

体中EF-Tu·GDP结合核糖体的时间是正常的2倍。请问该突变对翻译有哪些影响?
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第1题
几年前,从紫外线强烈照射过的大肠杆菌群体中分离到突变体B/r。这种突变体与亲代菌株B相比较,它对紫外线有很
强的抗性。从存活细胞群体中分离到这种突变体并不足为奇,难以理解的是为什么在同样照射的培养物的存活细胞中,能够找得到像B/s那样对放射性高度敏感的菌株。试提出一种机理来解释后一种现象。你认为B/r和g/s的出发菌落是已经纯化了的还是含有亲代的野生型细胞?
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第2题
基因dna编码聚合酶,使它在大肠杆菌中合成DNA。惟一已知的dnaE-突变体是温度敏感的,即复制在30℃是正常的,但在

基因dna编码聚合酶,使它在大肠杆菌中合成DNA。惟一已知的dnaE-突变体是温度敏感的,即复制在30℃是正常的,但在42℃就不合成DNA。

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第3题
分离到一种大肠杆菌突变体,使得细胞不能同时利用许多种糖,包括乳糖、木糖和山梨糖。可是,基因分析表明与利用
这些糖有关的各种操纵子没有发生突变。试问这种突变体可能是什么突变?
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第4题
温度敏感突变的一种是冷敏感(Cs)突变,它在低于某特定温度下有突变表型,下表是几个必需基因的突变体(ess),“+

温度敏感突变的一种是冷敏感(Cs)突变,它在低于某特定温度下有突变表型,下表是几个必需基因的突变体(ess),“+”、“-”指形成菌落与不形成菌落。那么ess(Ts)、ess(Cs)双突变型的表型如何?

32℃ 37℃ 42℃

ess(Ts) + - -

ess(Cs) - - +

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第5题
某种操纵子似乎是通过基因p调节的。曾认为p基因产物不是蛋白质而是不被翻译的RNA分子。支持这一观点的主要依
据是未曾检测到蛋白质产物。分离了一系列p突变体,并测定了性质,其中有些是温度敏感型突变体。在对它们的深入研究中,把突变转导到携带各种抑制基因的菌株中去。在两种分别携带琥珀型抑制基因和赭石型抑制基因的菌株中,某种p-突变的表现如同p+。请问p基因产物是蛋白质还是RNA分子?是怎样得出答案的?
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第6题
某研究者打算研究两个袋鼠基因A和B在大肠杆菌中的表达。在对基因A进行的实验中,用EcoRI部分酶解袋鼠DNA,将片
段插入质粒pBR322,转化到A基因缺失的大肠杆菌突变体中,并找一种需要A基因活性的选择标记。对基因B的实验是,用反转录酶合成袋鼠肝细胞mRNA,已知肝细胞含有可合成大量酶B的DNA拷贝。然后将这些DNA拷贝插入pBR322,转化到不能合成有功能B酶的大肠杆菌突变体中,将B活性作为选择标记。
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第7题
微细胞是一种大肠杆菌突变体,( )。

A.它不带任何DNA

B. 它的体积为正常细胞的1/10

C. 它带有染色体DNA,但不能表达

D. 它带有质粒DNA,可以表达

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第8题
设计一个分离出温度敏感的琥珀校正基因的方案。
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第9题
T4噬菌体能编码一种与单链DNA结合的蛋白(即SSB蛋白)。SSB蛋白对于重组和DNA的复制相当重要,编码SSB蛋白的基

T4噬菌体能编码一种与单链DNA结合的蛋白(即SSB蛋白)。SSB蛋白对于重组和DNA的复制相当重要,编码SSB蛋白的基因部位产生的温度敏感突变T4突变体在温度升高时,能迅速地停止重组和DNA复制。T4的SSB蛋白是一个分子量为35000U的伸长的单体蛋白,它能紧密结合单链DNA,而不能结合双链DNA。在DNA与蛋白质量达到1:12时结合达到饱和。然而,图12-3-16表明,SSB蛋白结合DNA有一个特殊的性质。在10μg过量单链DNA存在下,有0.5μgSSB蛋白质时实际上没有结合,而在7.0μgSSB蛋白质存在时,可观察到几乎所有定量的结合。

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第10题
大多数致死突变都是______,其后代分离不出突变体或分离出的突变体不能传宗接代。如果后代出现3:1突变体与原
始亲本的分离,则是______突变,且突变体为______体。致死突变发生在性染色体上是______致死。一个含有两个突变基因的后代。只有杂合体存活的品系是______品系。能为自然选择保留下来的隐性突变是______。
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第11题
细菌培养物接触诱变剂MTG后,经常会产生彼此邻近的双突变体。像普通诱变剂一样,产生远距离双突变体的频率很低
。从需要某种氨基酸和能利用3H-胸腺嘧啶(对DNA专一的标记)的大肠杆菌菌株中可以获得如图7-3-30A所示的数据。如果所需要的氨基酸还未被移去,则得到的数据如虚线所示。将一种需要营养物质A、B、C…的细菌就所需要的某种氨基酸饥饿两代。然后恢复供给氨基酸,以两分钟间隔加入MTG(有足够时间供突变形成)。当培养物进行回复试验时,发现回复率增加了约100倍;可是,对任何一个时间间隔都只有一种基因显现较高的回复率。而且,回复率增加的时间顺序在大肠杆菌环状基因图谱中沿着由随机点开始的基因位置的顺序。也就是说,如果基因图谱是如图7-3-30C:所示环状的,在各基因A、B、C…所呈现的回复率增加的时间能够得到如图7-3-30B中的曲线。

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