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[主观题]

下面是野生型和突变型T4噬菌体溶菌酶中部分氨基酸序列: 野生型- Thr.Lvs. Ser.Pro.Ser.Leu.Asn.Ala.Ala.Lv

下面是野生型和突变型T4噬菌体溶菌酶中部分氨基酸序列:

野生型- Thr.Lvs.Ser.Pro.Ser.Leu.Asn.Ala.Ala.Lvs-

突变型- Thr.Lys.Val.His.His.Leu.Met.Ala.Ala.Lys-

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更多“下面是野生型和突变型T4噬菌体溶菌酶中部分氨基酸序列: 野生型- Thr.Lvs. Ser.Pro.Ser.Leu.Asn.Ala.Ala.Lv”相关的问题

第1题

在用T4噬菌体rⅡB突变体进行的实验中,Crick和Brenner将不同的单碱基插入或单碱基缺失突变重组到单一基因型的
菌株中。大多数双重突变体为野生型,而其他仍然是rⅡB突变型,解释原因。
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第2题

把少量T4噬菌体与过量的大肠杆菌细胞系B混在一起,然后在含一层厚营养琼脂细菌培养基的表面上铺一层薄的软琼
脂层,细菌长成一片连续的菌苔。但在被噬菌体侵染的细菌到达的地方,噬菌体增殖并杀死周围的细菌,在云状的菌落中形成一个圆形清晰的噬菌斑。一种已观察到的病毒突变可以改变噬菌斑的形状,噬菌体T4的r突变体首先被注意到,因为它们可以在大肠杆菌B的菌落中形成更大的噬菌斑(r代表快速溶菌)。r突变体中的rⅡ类型在大肠杆菌菌株K中并不形成噬菌斑,虽然它们可以起始侵染大肠杆菌K,但侵染不成功,不产生子代病毒。它们在大肠杆菌B上可辨的噬菌斑形态及无法在大肠杆菌K中生长的特性,很早就被用于鉴定突变的一般性质和遗传密码的三联结构。为进一步了解这些经典研究,给出8个rⅡ型突变子让你鉴别。首先,你做了一系列斑点测试,用高浓度的突变1和突变2分别侵染两个大肠杆菌K平板,这样,每个平板上大部分细菌都被侵染了,然后你在平板上依次滴一滴每种突变型和野生型T4噬菌体使之排列成环状。作为对照,你在一未被侵染的大肠杆菌K平板上也做了同样的处理,过夜培养后你观察到如图Q4.2所示的结果。

图Q4.2多种rⅡ突变体的斑块测试

这些结果很有意义,但你也许会感觉迷惑。为了确定在清晰斑上出现的是哪种噬菌体,你从野生斑和突变5形成的清晰斑中收集一些噬菌体并检测它们的生长情况。如你所料,从野生斑上收集的噬菌体在大肠杆菌B和K上都可形成正常的噬菌斑。在突变5斑块上收集来的大多数噬菌体仍显示出突变体的性质:它们可以在大肠杆菌B上形成r噬菌斑,但不能在大肠杆菌K上生长;但来自突变5斑块上的某些噬菌体却表现为野生型,它们可在两个细胞株中形成正常的噬菌斑,野生型出现的频率很高,不可能来自反向突变(回复突变),因为反向突变即使发生,频率也只有10-6~10-5

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第3题

有一种细菌修复系统称为X,能去除胸腺嘧啶二聚体。在你所收集的细菌中有野生型(X+)和突变型(X-)。当λ噬菌体受

有一种细菌修复系统称为X,能去除胸腺嘧啶二聚体。在你所收集的细菌中有野生型(X+)和突变型(X-)。当λ噬菌体受紫外线照射,然后涂布平板时,在X+细胞上比在X-细胞上得到更多噬菌斑。根据存活曲线分析得出X酶是可诱导的。为了检验这一假设,把受紫外线照射的λ噬菌体在氯霉素(它能抑制蛋白质合成)存在条件下吸附到X+X-细菌上。在X-细胞中不能去除胸腺嘧啶二聚体,而在X+细胞中则去除50%。在无氯霉素条件下得到同样的结果。

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第4题

现分离到ΦX82噬菌体的一个突变型,它同野生型的噬菌斑相当不同,并已分离到这两种噬菌体的DNA请设计一个实验,
初步鉴定是点突变、插入突变还是缺失突变?
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第5题

烈性噬菌体T4感染寄主细菌之后,DNA分子的基因有序地表达,控制着T4噬菌体的形态发生和繁衍过程。T4噬菌体的一系列基因表达先后次序为______。

A.①外壳蛋白基因 ②DNA酶基因 ③DNA聚合酶基因 ④溶菌酶基因

B.①溶菌酶基因 ②DNA聚合酶基因 ③外壳蛋白基因 ④DNA酶基因

C.①DNA酶基因 ②DNA聚合酶基因 ③外壳蛋白基因 ④溶菌酶基因

D.①DNA聚合酶基因 ②外壳蛋白基因 ③溶菌酶基因 ④DNA酶基因

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第6题

大肠杆菌Q是recA-(即细菌重组缺陷),含λ原噬菌体的一小部分片段J基因和原噬菌体附着位,J基因是突变的,它编码

大肠杆菌Q是recA-(即细菌重组缺陷),含λ原噬菌体的一小部分片段J基因和原噬菌体附着位,J基因是突变的,它编码h的性状。野生型λ不能吸附于λ抗性菌株K/λ,而带有h标记的突变型λ不能够吸附。若将λcI突变体涂布在以1:3混合而成的Q和K/λ菌苔上,得到的噬菌斑虽略显混浊,但仍清晰可见。从噬菌斑回收的许多噬菌体可以在K/λ上形成噬菌斑。将诱变处理过的λcI-原种培养在上述混合菌苔上,可以发现某些噬菌斑非常混浊,几乎看不清。这些噬菌斑中不含能在KλcI上形成噬菌斑的噬菌体。试问这些产生非常混浊噬菌斑的噬菌体可能呈怎样的基因型?

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第7题

野生型mtDNA对突变型mtDNA有___和___作用,因此,mtDNA突变时不立即产生严重后果。

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第8题

你分离了一个特定蛋白的吖啶诱导突变型,并纯化了。如果用胰蛋白酶切割野生型和突变型蛋白,控测肽段,发现只有
一个肽段有变化。
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第9题

错配修复的方向可以怎样被调节(突变型到野生型或野生型到突变型)?

错配修复的方向可以怎样被调节(突变型到野生型或野生型到突变型)?

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第10题

在某种动物中,一个漂亮的(G)野生型雌性个体和一个难看的(g)突变型雄性个体交配,其后代全部是漂亮

在某种动物中,一个漂亮的(G)野生型雌性个体和一个难看的(g)突变型雄性个体交配,其后代全部是漂亮的雄性和难看的雌性。解释此结果并给出亲本的基因型。

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第11题

两份几乎相同的DNA样品(例如从突变型和野生型病毒X得到的DNA分子)混合、变性、再退火,可得如图2-3-24所示的同

两份几乎相同的DNA样品(例如从突变型和野生型病毒X得到的DNA分子)混合、变性、再退火,可得如图2-3-24所示的同源双链和异源双链。同源双链含来自同一份DNA样品的两条链,而异源双链则含来自两份不同DNA样品的链。两份DNA样品的顺序差异导致了异源双链中因不能形成氢键配对而保持单链状态的非互补区域。若这些区域长度大于50至100个核苷酸;则在电镜下呈环状。图B显示两种常见的异源双链结构。异源双链DNA的检测对于大片段缺失、碱基添加以及取代的定位是很有效的方法。试利用图中的数据构建一个野生型DNA的图谱,算出突变型中片段缺失的位置。

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