生物学

什么是质粒?质粒的本质是什么?

题目

什么是质粒?质粒的本质是什么?

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相似问题和答案

第1题:

质粒的构建策略是什么?


正确答案:天然存在的野生型质粒由于分子量大、拷贝数低、单一酶切位点少、遗传标记不理想等缺陷,不能满足克隆载体的要求,因此往往需要以多种野生型质粒为基础进行人工构建。目前实验室使用的大肠杆菌质粒大多是由少数几个野生型质粒构建的。

第2题:

下列关于质粒的叙述中,不正确的是()

  • A、质粒的本质是DNA
  • B、质粒能自我复制
  • C、质粒是基因工程最常用的运载体
  • D、质粒仅存在于细菌体内

正确答案:D

第3题:

编码细菌毒力的质粒是

A、R质粒

B、Col质粒

C、F质粒

D、K质粒

E、Vi质粒


参考答案:E

第4题:

质粒的不相容性的分子机制是什么?


正确答案:两种含有不同复制子结构的不同质粒,在复制时各受自己的拷贝数控制系统的调节,致使两种质粒的最终拷贝数恒定,因此在经过若干复制周期和细胞分裂周期后仍能共处于同一细胞内两种含有相似复制子结构的不同质粒,在复制时受到同一种拷贝数控制系统的干扰,致使两种质粒的最终拷贝数不同,其中拷贝数多的质粒在以后的细胞分裂周期中更具优势。

第5题:

什么是F质粒?解释F质粒与接合的关系。


正确答案: F质粒是存在于细菌染色体外或附加于染色体上控制性接合的物质。由共价闭合环状双螺旋DNA分子构成。分子量较染色体小。它的消失不影响细菌的生存。
F质粒即为致育因子,它决定了大肠杆菌的性别,与细菌有性接合有关。
根据F因子在细胞中的有无和存在方式不同,可把大肠杆菌分成3种接合类型:
F+菌株:有游离的F质粒,与F-接合后可使F-转变成F+。F-菌株:无F质粒,无性菌毛。
Hfr菌株:F质粒与染色体整合,可与F-接合后发生高频重组,杂交子代仍保持F-状态
F+´F-可以杂交,Hfr´F-可以杂交,F-´F-不能杂交。
质粒是存在于细菌染色体外或附加于染色体上的遗传物质。一般由闭合环状的DNA组成。
质粒既可自我复制,稳定遗传,也可插入细菌染色体中或与其携带的外源DNA片段共同复制增殖,它的消失不影响细菌的生存。它可通过转化、转导或接合作用单独转移,也可携带染色体片段一起转移,所以质粒是遗传工程中重要的载体之一。

第6题:

人工合成的质粒的结构特点及用途是什么?


正确答案:1、环状DNA分子能够自我复制,或整合到染色体上,随染色体复制。
2、有多个限制酶切点(便于切割)。
3、有标记基因(便于进行检验)。
用途:在分子克隆中,质粒常被用做外源DNA载体,将外源DNA插入质粒后再将该重组质粒转化大肠杆菌。

第7题:

质粒载体人工构建的目的是什么?


正确答案: 天然质粒往往存在着这样或那样的缺陷,因此不适合用作基因工程的载体必须对之进行改造构建。
(1)加入合适的选择标记基因,如两个以上,易于用作选择。
(2)增加或减少合适的酶切位点,便于重组。
(3)缩短长度,切去不必要的片段,提高导入效率,增加装载量。
(4)改变复制子,变严紧为松弛,变少拷贝为多拷贝,人工构建的方法就是重组,拼拼接接。

第8题:

与性菌毛形成有关的质粒是A.F质粒B.R质粒C.Col质粒D.vi质粒

与性菌毛形成有关的质粒是

A.F质粒

B.R质粒

C.Col质粒

D.vi质粒

E.K质粒


正确答案:A
有F质粒的细菌可形成性菌毛。

第9题:

融合蛋白表达质粒的构建原则是什么?


正确答案:受体细胞的结构基因能高效表达,且其表达产物可以通过亲和层析进行特异性简单纯化外源基因应装在受体蛋白编码基因的下游,为融合蛋白提供终止密码子。在某些情况下,并不需要完整的受体结构基因,目的是尽可能避免融合蛋白分子中两种组份的分子量过于接近,为目的蛋白分离回收创造条件,两个结构基因拼接位点处的序列设计十分重要,它直接决定着融合蛋白的裂解工艺两个蛋白编码序列应保持一致的翻译阅读框架。

第10题:

解释质粒,为什么质粒可作为基因载体。


正确答案: 质粒是细菌拟核裸露DNA外的遗传物质。
质粒:
(1)具有较小的分子量。经验表明,为了避免在DNA的纯化过程中发生链的断裂,克隆载体的分子大小最好不要超过10Kb。pBR322质粒这种小分子量的特点,不仅易于自身DNA的纯化,而且可容纳较大的外源DNA片段;
(2)具有两种抗菌素抗性基因可供作转化子的选择记号,能指示载体或重组DNA分子是否进入宿主细胞以及外源DNA分子是否插入载体分子形成了重组子。