原核生物转录终止有哪两类方式?简述其过程。

题目
问答题
原核生物转录终止有哪两类方式?简述其过程。
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相似问题和答案

第1题:

下列关于原核生物转录过程的叙述正确的是

A.转录起始过程需要核心酶和口因子参与

B.转录起始需先合成一小段RNA为引物

C.延长过程是核心酶催化不断生成磷酸二酯键的过程

D.原核生物转录终止均为依赖ρ因子的转录终止


正确答案:AC
解析:原核生物RNA聚合酶是由核心酶与。因子(亚基)组成,。因子的功能是辨认转录起始点,在活细胞转录起始时需要RNA聚合酶全酶(核心酶加上口因子),而到转录延长时只需核心酶,后者催化核糖核苷酸聚合,即核苷酸间形成3',5'磷酸二酯键相连。转录起始是不需要引物的,这与DNA复制不同。原核生物转录终止有依赖P因子的转录终止;也有不依赖ρ因子的转录终止。因此本题只有A、C是正确的。

第2题:

在原核生物转录中,ρ因子的作用是

A.辨认起始点
B.终止转录
C.参与转录全过程
D.决定基因转录的特异性

答案:B
解析:
(P318)“RNA pol在DNA模板上停顿下来不再前进,转录产物RNA链从转录复合物上脱落下来,就 是转录终止。依据是否需要蛋白质因子的参与,原核生物的转录终止分为依赖ρ(Rho)因子与 非依赖ρ因子两大类”(B对)。
辨认起始点的是δ因子(A错);ρ因子参与原核生物的转录终止(B对)。参与转录全过程的是核心酶(C错)。决定基因转录特异性的是ɑ因子(D错)。

第3题:

可使原核生物转录过程终止的是( )。

A、ρ因子

B、核心酶

C、σ因子

D、全酶

E、σ亚基


参考答案:A

第4题:

简述原核生物转录起始复合物的形成过程。


正确答案:(1)辨认起始位点:σ亚基辨认启动子的-35区,RNA聚合酶全酶与模板疏松结合,产生封闭的酶-启动子二元复合物,酶滑行到-10区,通过βˊ亚基与模板牢固结合。
(2)DNA双链解开:RNA聚合酶挤入DNA双链中,解链长度约20个核苷酸,形成开放的启动子二元复合体(拓扑异构酶参与)。
(3)在RNA聚合酶作用下发生第一次聚合反应,形成酶-启动子-NTP三元复合物。

第5题:

下列关于原核生物转录过程的叙述,正确的是( )

A.延长过程是核心酶催化不断生成磷酸二酯键的过程
B.转录起始需先合成一小段RNA为引物
C.转录起始过程需要核心酶和d因子参与
D.原核生物转录终止均为依赖p网子的转录终止.

答案:A,C
解析:
原核生物RNA聚合酶是由核心酶与σ因子(亚基)组成,σ因子的功能是辨认转录起始点,在活细胞转录起始时需要RNA聚合酶全酶(核心酶加上σ因子),而到转录延长时只需核心酶,后者催化核糖核苷酸聚合,即核苷酸间形成3′,5′-磷酸二酯键相连。转录起始是不需要引物的,这与DNA复制不同。原核生物转录终止有依赖ρ因子的转录终止;也有不依赖ρ因子的转录终止。

第6题:

何谓转录?试述原核生物转录终止的机制。


答案:
解析:
(1)转录即RNA链的生物合成,细胞中各类RNA,包括mRNA,rRNAIRNA,以及具有特殊功能的小RNA,都是以DNA为模版.按破桃配对原则.在RNA聚合酶的催化下合成与DNA模板互补的RNA链.这一过程称为转录(2分)。(2)原核生物转录的终止:1)依赖干p因子的终止:RNA聚合酶不能识别待异性的转录终止信号.加人大肠杆菌的p因子后能在许多噬菌体和细菌DNA模板上准确地终止转录。p因子是一个分子世为200kDn的六聚休蛋白,能水解各种核背三磷酸(NIP),是一种NTP酶。p因子的NTP酶话性依赖于单链RNA的80结构,对于具有二级结构的RNA,只有在该结构被破坏后,p因子才能发挥正常的功能。此外,p因子又是一个解旋酶,在RNA合成起始以后,p因子附药在新生的RNA链I.常ATP水解产生的能tt.沿者5到3方向朝RNA聚合酶移动。(适当展开)(4分)。(3)不依赖于p因子的终止:转录的终止不需婴p因子,与终止子的结构特点有关,这是原核系统转录终止的主要方式,该机制有两个特点,-是终止子回文序列所形成鉴~环结构的鉴基部富含C-C的序列在回文序列的下游方向,有一个连续6-8个U序列区.转录的终止发生在这种结构处.c是当RNA聚合酶通过这结构形成转录延宕时由f装-环结构后的poly(U)与模板DNA的poly(A)相互作用力较弱,新生的RNA链很容易从模板1:解离下来。(3分)

第7题:

参与原核生物转录终止的是


答案:A
解析:

第8题:

原核生物转录的终止因子是( )。

A α

B ρ

C β

D σ

E γ


参考答案B

第9题:

简述原核生物RNA的转录过程。


正确答案: RNA的转录有三步:
1.RNA链的起始:首先是RNA聚合酶在δ因子的作用下结合于DNA的启动子部位,并在RNA聚合酶的作用下,使DNA双链解开,形成转录泡,为RNA合成提供单链模板,并按照碱基配对的原则,结合核苷酸,然后,在核苷酸之间形成磷酸二脂键,使其相连,形成RNA新链。δ因子在RNA链伸长到8-9个核苷酸后被释放,然后由核心酶催化RNA链的延长。
2.RNA链的延长:RNA链的延长是在δ因子释放以后,在RNA聚合酶四聚体核心酶催化下进行。因RNA聚合酶同时具有解开DNA双链,并使其重新闭合的功能。随着RNA链的延长,RNA聚合酶使DNA双链不断解开和闭合。RNA转录泡也不断前移,合成新的RNA链。
3.RNA链的终止及新链的释放:当RNA链延伸到终止信号时,RNA转录复合体就发生解体,而使新合成的RNA链得以释放。

第10题:

简述转录水平真核生物与原核生物调控的区别?


正确答案: ①原核生物功能相关的基因常组织在一起构成操纵子,作为基因表达和调节的单元;真核生物基因不组成操纵子,每个基因都有其自身的基本启动子和调节元件,单独进行转录,但在相关基因之间也存在着协同调节,拥有共同顺式作用元件和反式作用因子的基因组成基因群(genebattery);
②原核生物的调节元件种类较少,主要包括上游的启动区域调控元件和激活蛋白(activator)、以及阻遏蛋白(repressor)的结合位点;而真核生物的调节元件种类很多,包括上游调节元件,如组成型元件、增强子和沉默子以及反式作用因子如激活因子、阻遏因子等。它们由许多短的共有序列组成,能独立活化基因表达,在基因组中的许多中等重复序列也可作为调节元件;
③无论是原核还是真核生物,其转录都受反式调节因子(转录激活因子或抑制因子)的调节。这类调节可在两个水平上进行:一是通过调节因子的生物合成(即对其种类和数量的调节),其过程缓慢而持续,主要涉及到细胞的分化等;二是通过对它们进行构象转变或共价修饰(即对其活性的调节)。真核生物以正调节为主.真核生物基因表达的调节因子主要以共价修饰为主,如磷酸化与去磷酸化的调节。
④真核生物具有染色质结构,基因活化首先需要改变染色质的状态,使转录因子能够接触并作用于启动子,称此过程为染色质改型(chromatin remodeling)。染色质水平的调节主要涉及真核生物发育与细胞分化等调节。