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大肠杆菌乳糖操纵子的控制系统有()A、可阻遏的负控制B、可诱导的负控制C、可阻遏的正控制D、可诱导的正控制

题目

大肠杆菌乳糖操纵子的控制系统有()

  • A、可阻遏的负控制
  • B、可诱导的负控制
  • C、可阻遏的正控制
  • D、可诱导的正控制
参考答案和解析
正确答案:B,D
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第1题:

大肠杆菌的乳糖操纵子中,LacZ、LacY、LacA分别编码β-半乳糖苷酶、β-半乳糖苷透性酶、β-硫代半乳糖苷转乙酰基酶。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第2题:

大肠杆菌乳糖操纵子包括三个结构基因()、lacY和lacA,以及()、操纵基因和()


正确答案:lacZ;启动子;阻遏子

第3题:

大肠杆菌乳糖操纵子中,阻遏蛋白一般与lac启动子结合。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第4题:

请以大肠杆菌乳糖操纵子为例,说明基因是如何进行表达与调控的?


正确答案: 大肠杆菌乳糖操纵子是大肠杆菌DNA上的一个特殊区段,它由调节基因、启动基因、操纵基因和结构基因共同组成。其中调节基因翻译成阻遏蛋白、启动基因是RNA聚合酶的结合位点、操纵基因是阻遏蛋白的结合位点、结构基因可以分别编码三种乳糖酶。
当大肠杆菌在以葡萄糖为碳源的培养基中培养时,乳糖操纵子处于阻遏状态。这是由于阻遏蛋白与操纵基因结合,阻碍了RNA聚合酶与操纵基因的结合,从而导致结构基因不能转录,不能编码相应的乳糖酶。
当大肠杆菌在以乳糖为唯一碳源的培养基中培养时,乳糖操纵子处于诱导状态。此时,由于乳糖和阻遏蛋白结合形成了乳糖阻遏蛋白复合物,使阻遏蛋白的空间构想发生改变,不能再和操纵基因结合,这样就使RNA聚合酶可以顺利地结合到操纵基因上面,从而导致结构基因可以编码三种相应的乳糖酶。

第5题:

大肠杆菌的乳糖操纵子模型中,与操纵基因结合而调控转录的是()。

  • A、阻遏蛋白
  • B、RNA聚合酶
  • C、调节基因
  • D、cAMP-CAP

正确答案:A

第6题:

大肠杆菌在葡萄糖和乳糖均丰富的培养基中优先利用葡萄糖而不利用乳糖,是因为此时阻遏蛋白与操纵基因结合而阻碍乳糖操纵子的开放。()?


答案:对
解析:
乳糖启动子是弱启动子,必须同时有CAP来加强转录活性,CAP要与cAMP结合发生空间变化而活化。而当细菌内有葡萄糖代谢时,cAMP含量低。所以当乳糖和葡萄糖同时存在时,优先利用葡萄糖。

第7题:

对于大肠杆菌乳糖操纵子而言,乳糖并不与阻遏物相结合,真正的诱导物是乳糖的异构体()而后者是在β-半乳糖苷酶的催化下由乳糖形成的。


正确答案:异构乳糖

第8题:

大肠杆菌的乳糖操纵子中,LacZ编码的是下列哪种酶()

A、β-半乳糖苷透性酶

B、β-半乳糖苷酶

C、异半乳糖苷酶

D、β-硫代半乳糖苷转乙酰基酶


参考答案:D

第9题:

试述大肠杆菌乳糖操纵子的结构及其通过酶诱导合成和阻遏来调节代谢的调控机制。


正确答案: 乳糖(lac)操纵子由调节基因I,启动基因P、操纵基因O和三个结构基因lacZ、lacY、lacA组成。
调节基因lacI组成型表达,编码阻遏蛋白,既有与操纵基因lacO结合的位点,也有与诱导物结合的位点。当诱导物与阻遏蛋白结合时,可改变阻遏蛋白的构象,使其无法与lacO结合。阻遏蛋白具有阻止转录和识别小分子诱导物的双重性,因此它的活性状态直接决定启动基因是开启或关闭。
当缺乏乳糖时,阻遏蛋白以活性状态结合在lacO上,这就影响了RNA聚合酶与lacP的结合,并阻碍RNA聚合酶通过lacO,这样结构基因就无法转录;当乳糖存在时,因作为诱导物的乳糖与阻遏蛋白结合,改变了它的构象,成为失活构象而脱离lacO,于是RNA聚合酶就可以与启动基因结合并开始转录。

第10题:

将乳糖加到以葡萄糖为碳源的大肠杆菌培养基之中,则大肠杆菌细胞内参与乳糖代谢的酶:()

  • A、将被合成,因为乳糖是乳糖操纵子的诱导物。
  • B、将被合成,但没有活性。
  • C、将不被合成,因为在葡萄糖存在是,有分解物阻遏作用。
  • D、将部分被合成,接着在翻译水平上被中断。

正确答案:C

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