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(1)DNA分子内部碱基之间通过氢键相连接,其中A和T之间有2个氢键,C和G之间有3个氢键,所以DNA分子中C和G的含量越多,其分子结构越稳定.故选:C.
(2)裁剪时有可能会发生选择性裁接和RNA编辑,而裁剪就是对mRNA分子进行加工,mRNA的合成和加工都发生在细胞核中,因此选择性裁接和RNA编辑作用发生在细胞核中.
(3)A、人体基因的编码区分为外显子和内含子,其中只有外显子能编码蛋白质,apoB-100蛋白质含有100个氨基酸,因此apoB基因至少含有脱氧核苷酸数为100×6=600个,A错误;
B、apoB基因在肝细胞中转录的mRNA长度和在小肠细胞中转录的mRNA长度相等,B错误;
C、人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质,但在小肠细胞中,apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”,则相应的密码子变为终止密码子,因此只能表达出apoB-50蛋白质,所以apoB-100蛋白质前50个氨基酸和apoB-50蛋白质一样,C正确;
D、人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质,但在小肠细胞中表达出apoB-50蛋向质,因此apoB-100蛋白质和apoB-50蛋白质都是apoB基因的表达产物,D正确;
E、apoB-50蛋白质的产生是因为apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”的结果,E错误.
故选:CD.
(4)已知BamH?I的识别序列为AGATCT∥TCTAGA,Bglll的识别序列为GGATCC∥CCTAGG,用这两种酶和DNA连接酶对一段含有数个BamH?I和Bgl?II识别序列的DNA分子进行反复的切割、连接操作,若干循环后“AGATCC∥TCTAGG”和GGATCT∥CCTAGA序列明显增多,该过程中DNA连接酶催化磷酸二酯键的形成.
故答案为:
(1)C
(2)细胞核
(3)CD
(4)GGATCT∥CCTAGA?磷酸二酯键
结构基因基本上由编码区和非编码区(侧翼序列)两部分组成。具体如下:
1、编码区
编码区是指起始密码到终止密码的一般DNA序列。里面含有若干段编码/顷序,是该基因表达为多肽链的部分,为外显子。外显子是不连续的,其间有不编码的间隔顺序隔开,间隔顺序为内含子。
2、非编码区(侧翼序列)
包括前导区、尾部区、调控区部分。其中,前导区和尾部区都被转录并参与成熟mRNA的组成,但不被翻译,转录后的相应序列在mRNA中起维持mRNA稳定性的作用。
调控区又包括启动子、增强子、终止子等。启动子是能与RNA聚合酶结合的DNA序列,此序列能启动基因的转录;增强子是虽不能启动基因的转录,有增强转录作用的DNA序列;终止子是尾部区和转录终止点间的一段特定序列,具有终止转录的功能。
扩展资料:
大肠杆菌乳糖代谢的基因调节系统中,有3个连锁在一起的结构基因:
1、LacY基因:决定β-半乳糖苷透性酶的合成。该酶的作用为使乳糖易于进入E.coli的细胞中。
2、LacZ基因:决定β-半乳糖苷酶的形成。而β-半乳糖苷酶将乳糖水解成葡萄糖和半乳糖,作为细菌代谢活动的碳源。
3、LacA基因:编码β-半乳糖苷乙酰基转移酶。
百度百科-结构基因
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