生物学

真核微生物有哪些基因重组方式?和真核微生物比较细菌有哪些特有的基因重组方式?

题目

真核微生物有哪些基因重组方式?和真核微生物比较细菌有哪些特有的基因重组方式?

参考答案和解析
正确答案:真核微生物基因重组的方式:有性杂交、准性生殖;原核、:转化、转导、接合及原生质体融合。
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相似问题和答案

第1题:

支原体是指( )。

A、介于细菌与病毒之间无细胞壁的原核单细胞微生物

B、介于细菌和病毒之间有细胞壁的原核单细胞微生物

C、介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核多细胞微生物

D、介于细菌和病毒之间有细胞壁的原核多细胞微生物

E、真核单细胞微生物


参考答案:A

第2题:

原核微生物与真核微生物各有哪些基因重组形式?


正确答案: A原核生物的基因重组:1转化:受体菌直接吸收了来自供体菌的DNA片段,通过交换,把它组合到自己的基因组中,从而获得了供体菌的部分遗传性状的现象。转化发生的条件:①在进化过程中有密切的亲缘关系——受体和供体染色体的同源性②受体细胞要处于感受态.③供体DNA片段(转化因子)大小适宜,须是双链DNA。2,转导:是以噬菌体为媒介,把一个菌株的遗传物质导入另一个菌株,并使这个菌株获得另一个菌株遗传性状。类型:分为普遍性转导和特异性转导。3接合:通过供体菌和受体菌的直接接触传递遗传物质。
B真核微生物的基因重组1有性杂交:指在微生物的有性繁殖过程中,两个性细胞相互接合,通过质配、核配后形成双倍体的合子,随之合子进行减数分裂,部分染色体可能发生交换而进行随机分配,由此而产生重组染色体及新的遗传型,并把遗传性状按一定的规律性遗传给后代的过程。2准性生殖:类似于有性生殖但更原始的生殖方式,是通过同一物种两个不同菌株的体细胞发生融合,不经过减数分裂而导致低频率基因重组并产生重组子。

第3题:

支原体是( )。

A.介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核单细胞微生物

B.介于细菌和病毒之间有细胞壁的原核单细胞微生物

C.介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核多细胞微生物

D.介于细菌和原虫之间有细胞壁的原核单细胞微生物

E.真核单细胞微生物


正确答案:A
支原体又称霉形体,是一类无细胞壁的原核单细胞微生物,其大小为0.2~0.3μm,介于细菌和病毒之间。可通过0.3μm孔径的滤膜,常给细胞培养造成污染麻烦。

第4题:

微生物基因重组的方式有哪些?


正确答案: 有性杂交、准性生殖、原生质体融合

第5题:

真核生物与原核生物在细胞核结构上有何不同?哪些微生物属于真核生物?


正确答案: 原核微生物—这类微生物细胞中的核比较原始简单,没有核膜包围,不具核仁和典型的染色体,也没有固定形态。主要包括:细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体等,在工业上有重要作用的原核微生物主要是细菌、放线菌和蓝细菌。真核微生物—该类微生物的细胞具有真正的核,细胞核有核膜包围,核内有核仁和染色体,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等细胞器。主要的真核微生物有:酵母菌、霉菌(丝状真菌)、蕈菌(大型真菌)、藻类和原生动物。本章将着重介绍在工业上用途最广的酵母菌、霉菌和蕈菌。

第6题:

原核微生物基因转移和重组的方式有()

A、转化

B、接合

C、转导

D、溶原性转换

E、突变


参考答案:ABCD

第7题:

什么叫真核微生物?真核微生物主要有哪些类群?


正确答案: 真核生物是一大类细胞核具有核膜,能进行有丝分裂,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等多种细胞器的生物。真菌、显微藻类和原生动物等是属于真核生物类的微生物,故称为真核微生物。

第8题:

螺旋体是

A、介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核单细胞微生物

B、介于细菌和病毒之间有细胞壁的原核单细胞微生物

C、介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核多细胞微生物

D、介于细菌和原虫之间有细胞壁的原核单细胞微生物

E、真核单细胞微生物


参考答案:D

第9题:

原核生物(细菌)和真核微生物的基因组的特点?


正确答案: 原核生物(细菌)基因组的特点: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基因的多拷贝和基因组的重复序列少而短。
真核生物(细菌)基因组的特点:
(1)真核生物基因组DNA与蛋白质结合形成染色体,储存于细胞核内,除配子细胞外,体细胞内的基因组是双份的(即双倍体,diploiD.,即有两份同源的基因组。
(2)真核细胞基因转录产物为单顺反子(monocistron),即一个结构基因转录、翻译成一个mRNA分子,一条多肽链。
(3)存在大量重复序列。
(4)基因组中不编码的区域多于编码区域。
(5)基因是不连续的。
(6)基因组远大于原核生物的基因组,具有许多复制起点,而每个复制子的长度较小。

第10题:

基因表达的主要控制元件有哪些,真核生物和原核生物有何差别?


正确答案: 基因表达的主要控制元件有启动子、核糖体结合位点、转录终止信号等。 启动子:原核启动子约55bp,分为起始点(start site)、结合部位、识别部位。起始点:转录起始部位以+1表示,转录的第1个核苷酸常为嘌呤---G,A。结合部位:约6bp组成,是高度保守区,共有序列为5’-TATAAT-3’ ,位于起始点上游-10。因Tm低,DNA易解开双链,为RNA聚合酶提供场所。识别部位:约6bp组成,在-35处,为高度保守区,序列5’-TTGACA-3’, s因子识别此部位。
真核启动子于-25处含AT富集区, 共有序列为TATAA(TATA box),-70处含共有序列CAAT ,还含许多其它box ,例如 GC box,E-box等。含增强子(enhancer)和静息子(silencer)    RNA polⅠ和 RNA polⅢ与聚合酶Ⅱ所识别的启动子差异较大。
核糖体结合位点:在大肠杆菌等原核生物mRNA的核糖体结合位点上,含有一个转译起始密码子及同16S核糖体RNA 3,末端碱基互补的序列,即SD序列,而真核基因则缺乏此序列。
转录终止信号:在一个基因的3’端或是一个操纵子的3,端往往还有一特定的核苷酸序列,它有终止转录的功能,这一DNA序列称为转录终止子(terminator)。原核生物终止信号在结构上有一些共同的特点,即有一段富含A/T的区域和一段富含G/C的区域,G/C富含区域又具有回文对称结构,这段终止子转录后形成的RNA具有茎环结构。根据转录终止作用类型,终止子可分为两种,一种只取决于DNA的碱基顺序;另一种需要终止蛋白质(p因子)的参与。
真核生物转录终止序列,在3’端之后有共同序列AATAAA及多个GT序列,mRNA在转录终止序列处被切断。