现代微生物遗传学习题集,答案
6页1、1Griffith是第一个发现转化现象的。并将引起转化的遗传物质称为转化因子。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_无毒的R型细胞混合,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 D.Hershey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T2的全部遗传信息。4H. Fraenkel Conrat用含RNA的烟草花叶病毒进行的拆分与重建,实验证明RNA也是遗传物质。5细菌在一般情况下是一套基因,即单倍体;真核微生物通常是有两套基因又称 二倍体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生殖道支原体,只含473个基因。7大肠杆菌基因组为双链环状的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,该小体被称为拟核。8大肠杆菌基因组的主要特点是:遗传信息的连续性,功能相关的结构基因组成操纵子结构, 结构基因的单拷贝及rRNA基因的多拷贝,基因组的重复序
2、列少而短。9酵母菌基因组最显著的特点是高度重复,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,并称之为遗传丰余。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Woese等人提出的三域学说。 因此有人称之为“里程碑”的研究成果。11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,其中有的类似于真细菌,有的则类似于真核生物,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CCC型、OC L 型。13Col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。Col 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,可消除质粒。15原核生物中的转座因子有3种类型:插入顺序_、转座子和某些特殊病毒。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修复系统,能清除或纠正不正常的DNA分子结构和损伤,从而阻止
3、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,由于这类突变型在选择培养基(或基本培养基)上不生长,所以是一种负选择标记,需采用影印平板的方法进行分离。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墓上长出原养型菌落,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交换和重组所致。19在普遍性转导中,噬菌体可以转导给体染色体的任何部分到受体细胞中;而在局限性 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,可以分为自然遗传转化和人工转化,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2m的质粒,它们是封闭环状的双链DNA分子,周长约6Kb,以高拷贝数存在于酵母细胞中,每个单倍体基因组含60-100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)是由内共生细菌演化出来的假设。
4、23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,并通过遗传分析进行的,而准性生殖是丝状真菌,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、化学两种诱变剂交替使用,待诱变的菌株或孢子悬液一定要混匀,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制备、原生质体的融合、原生质体再生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( DNA )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。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 ( DNA序列)。 3最小的遗传单位是(基因)。 4大肠杆菌及其他原核细胞的遗传物质就是以(拟核)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。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
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