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什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?

题目

什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?


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  • 第1题:

    常用字体有几类,各有何特点?


    正确答案: 1.点阵字体:点阵字体又叫“位图字体”,它是以黑白点的形式描述一个字符。这种字体突出的特点是字体制作简单、显示速度快。但是该字形精度低,描述大字时,字形边缘会出现明显的“台阶”或“锯齿”。点阵字体多应用于计算机屏幕显示和针式打印机。在PC机上,此字体典型的代表是MSScansSeirf字体.在苹果机上,此种字体的代表就是北京字体。
    2.矢量字体:计算机字体技术发展的第二阶段以矢量字体的出现为主要标志,这种字体的轮廓用一系列的直线段描述,字库中保存的不再是点阵信息而是字符轮廓,即字体轮廓一系列直线段的坐标,它的质量比点阵字体有了很大的改进.比如,矢量字符放大后不会产生锯齿边,旋转和变倍等操作的执行速度较快,也容易实现.但是,由于矢量字体的轮廓用直线段逼近曲线,难以使字符轮廓的边缘光滑。
    3.曲线字体:曲线字体的典型代表是PostScript字体,简称PS字体,是用Adobe的PostScript语言描述的一种曲线轮廓字体.PS字体的设计目标服从于PS输出设备,主要用于激光打印机和激光照排机和直接制版机等输出设备。由于屏幕不属于PS设备,故PS字体不用于屏幕显示。PS字体是打印质量最好的字体,可以任意缩放.打印清晰、光滑。
    4.TrueType字体:TrueType是微软和苹果两家公司联合提出的另一种数字字形描述技术.它也是用曲线的形式来表述字体的轮廓.这种字体与PS字体的主要区别是,PS字体采用三次曲线描述字符轮廓,而TrueType字体则采用二次曲线。因此从描述精度上来说,TrueType字体要比PS字体稍微差些,但这种差别只有专业人员才能发现。
    TrueType字体可以在Windows以及苹果操作系统中直接显示,尽管TrueType字体本身质量很高,但是受显示器分辨率的限制,在显示时质量还是会有些很失的。

  • 第2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3题:

    什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?


    正确答案: 质粒是一个复制子(replicon)。
    大多数质粒控制着宿主的一种或几种特殊的性状,具有一定表现型,按其表现型不同分为以下几类型:F因子(fertilityfactor)或称为致育因子或性因子,又称F质粒;R因子(resistancefactor)又称抗药性质粒;Col因子(Colicinogenicfactor)又称为产大肠杆菌素因子;毒性质粒;共生质粒;降解性质粒。

  • 第4题:

    什么是质粒,质粒有什么特性。


    正确答案: 游离于原核生物核基因组以外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状的dsDNA分子.其特性有:非必要的遗传物质;能自我复制稳定遗传;具互不相容性和相容性;可转移性;可消除性;可整合性;耐碱性。

  • 第5题:

    什么是质粒?它有何特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?


    正确答案: 质粒是细菌体内的环状DNA分子。质粒也是作为细菌遗传载体的一部分,但通常其携带的基因对细菌而言必要性要比核内DNA的小很多。比如,抗性基因,荧光蛋白基因等等。根据质粒随细胞分裂而分裂的次数,将其分为两类:一类是严紧型质粒,当细胞染色体复制一次时,质粒也复制一次,每个细胞内只有1~2个质粒;另一类是松弛型质粒,当染色体复制停止后仍然能继续复制,每一个细胞内一般有20个左右质粒。常用于基因重组的质粒是pBR322质粒,因为其基因测序已经完成,而且它携带了两个标记基因,一个是氨苄青霉素抗性基因Apr,另一个是四环素抗性基因Tetr。

  • 第6题:

    什么是质粒?质粒的本质是什么?


    正确答案:质粒是一种基因工程中常用的运载体,存在于许多细菌以及酵母菌等生物中;质粒的本质是能够自主复制的很小的环状DNA分子。

  • 第7题:

    什么是质粒,有哪些特点,质粒的种类有哪些?


    正确答案: 质粒:凡游离于原核生物核基因组以外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状的dsDNA分子,即cccDNA,就是典型的质粒。 质粒的特点:
    (1)多为麻花状的状的超螺旋结构;
    (2) 质粒分子的大小范围从1.5~300kb,相当于核基因组的1% ;
    (3) 特有基因,并非必不可少;
    (4) 一种复制子,分为严紧型和松弛型。(5)质粒可以转移、消除,也可以成为附加体。
    质粒的类型:
    1)F质粒
    2)R质粒
    3)Col质粒
    4)Ti质粒
    5)Ri质粒
    6)mega质粒
    7)降解性质粒。

  • 第8题:

    控制流动锅炉主要分哪几类,各有何特点?


    正确答案: 控制循环汽包锅炉和低倍率循环锅炉。
    控制循环锅炉:有汽包,循环回路下降管系统增设循环泵,工质流动的动力为循环泵的压头和工质重位差。(1)可采用小直径水冷壁,水冷壁可自由布置;
    (2)采用体积较小的高效分离器,可减小汽包直径;
    (3)工质质量流速较高,循环倍率较自然循环小,一般为3-5;循环稳定,不易出现循环异常,但可能出现流动不稳定、脉动;
    (4)工质强制流动,可使各承压部件均匀受热或冷却,缩短锅炉启停时间
    低倍率循环锅炉:
    (1)循环倍率K=1.5,循环水量少。
    (2)水冷壁中工质流量与锅炉负荷的关系
    (3)没有大直径的汽包,只有置于炉外的汽水分离器,循环倍率低。
    (4)适用于亚临界压力锅炉

  • 第9题:

    问答题
    什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?

    正确答案: 质粒是一个复制子(replicon)。
    大多数质粒控制着宿主的一种或几种特殊的性状,具有一定表现型,按其表现型不同分为以下几类型:F因子(fertilityfactor)或称为致育因子或性因子,又称F质粒;R因子(resistancefactor)又称抗药性质粒;Col因子(Colicinogenicfactor)又称为产大肠杆菌素因子;毒性质粒;共生质粒;降解性质粒。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    什么是LiDAR?它有何特点和优势?有哪些应用?

    正确答案: LiDAR即Light Detection And Ranging 是一种集激光,全球定位系统和惯性导航系统三种技术与一身的空间测量系统。是一种新型传感器,具有十分广泛的应用范围和应用前景。其应用已超出传统测量,遥感所覆盖的范围,成为一种独特的数据获取方式。机载激光扫描系统Leica ALS、Optech、Riegl CP-680。
    LiDAR技术的特点  
    (1)主动式探测:LiDAR不受太阳光照的影响,受天气条件影响较小,几乎能全天候地对地观测。 
    (2)快速准确的获取地面三维信息,数据处理速度快,自动化程度高,获取DEM的效率比现有技术高很多。
    (3)通过极坐标的原理直接获取DEM,因此纹理和对比度对LiDAR精度而言没有影响。 
    (4)LiDAR传感器发射的激光脉冲能部分地穿透树林遮挡,直接获取森林覆盖地区真实地面的高精度三维地形信息,具有传统摄影测量方法无法取代的优越性。
    LiDAR 技术优势  
    (1)采集迅速高效(航飞速度可达到250公里每小时)。 
    (2)高密度的地形数据~ 0.5m – 5.0m 点间距。 
    (3)高精度的高程精度~ 典型精度在10cm – 35cm。 
    (4)原则上24 小时全天侯采集– 如果天气良好的话。 
    (5)不需要或很少需要进入测量现场。 
    (6)GPS 基站可以视地形情况按照35-60km距离布设。 
    (7)可以测量电力线,植被等传统方法很难测量的地物。 
    (8)对于高程精度要求较高的项目,可以大大节省时间和工程成本。 
    LiDAR的应用 
    (1)数字高程模型(DEM)的应用 
    (2)林学方面的应用 
    (3)海岸工程方面的应用 
    (4)走廊地区和公路测量应用 
    (5)城市建模方面的应用 
    (6)救灾和损失评估方面的应用 
    (7)冰川监测方面的应用 
    (8)其它方面的应用
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么是质粒?它有什么主要特性?

    正确答案: 在许多细菌细胞质中除核区DNA外,还存在着有另一种遗传物质,它是存在于细胞染色体外或附加于染色体上的共价闭合环状双链DNA,称为质粒。
    A.可以自我复制,稳定遗传;
    B.可以整合;
    C.可以转移;
    D.可以重组;
    E.可以丢失。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    什么是质粒?细菌中主要的质粒类型有哪些?

    正确答案: 质粒:原核生物细胞中,一种独立于染色体外,能进行自主复制的环状DNA分子。
    类型:①致育因子(F因子)②抗性因子(R因子)③产细菌素的质粒④毒性质粒⑤代谢质粒⑥隐秘质粒
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    质体有哪几类?各自的结构特点如何?各有何主要功能?


    正确答案: 白色体:为球形、纺锤形或其他形状的无色小颗粒。功能:合成淀粉的造粉体,合成蛋白质的蛋白质体和合成脂肪、脂肪油的造油体。
    叶绿体:呈球形或扁球形。功能:进行光合作用和合成同化淀粉的场所。
    有色体:呈杆状、针状、圆形、多角形或不规则形。功能:所含的胡萝卜素和叶黄素常使植物呈黄色、橙色或橙红色。

  • 第14题:

    病毒的主要性状变异有哪些?它们各有何实际意义?


    正确答案:病毒常见的变异现象及实际意义
    (1)毒力变异:人工诱导病毒发生毒力减弱变异,以用于制备减毒活疫苗,如预防天花的牛痘。
    (2)抗原性变异:甲型流感病毒、人类免疫缺陷病毒等容易发生抗原性变异,变异后的病毒在体内可避免免疫系统的识别和攻击,可引起大流行或使感染慢性化,也给诊断和疫苗的研制带来困难。
    (3)表型混合:产生于两种病毒感染同一宿主细胞时的包装错误,一种病毒的核酸被另一种病毒核酸所编码的蛋白质衣壳包裹,或一种病毒的包膜嵌有另一种包膜的刺突蛋白,此时也会发生一些生物学特征(如耐药性、嗜细胞性等)改变,这种改变不是遗传型的改变而是表型的混合,经再次传代后,子代病毒的特性将由病毒的核酸所决定。
    (4)对宿主适应范围及理化因素抵抗力的变异:如温度敏感突变株、宿主适应范围突变株,常伴有毒力减弱,因此可用于制备疫苗。

  • 第15题:

    质粒载体有什么特征,有哪些主要类型?


    正确答案: 特征:(1)染色体外的双链环状DNA分子
    (2)大小为1~200kb;
    (3)能独立于染色体外进行自我复制,每个细胞中可含10~200个拷贝。
    (4)分高拷贝数和低拷贝数质粒或窄宿主范围和广宿主范围
    (5)质粒包含:复制起始区、选择标记基因和限制性核酸内切酶的酶切位点
    主要类型:pBR322、pUC19

  • 第16题:

    什么是质粒?它有什么主要特性?


    正确答案: 在许多细菌细胞质中除核区DNA外,还存在着有另一种遗传物质,它是存在于细胞染色体外或附加于染色体上的共价闭合环状双链DNA,称为质粒。
    A.可以自我复制,稳定遗传;
    B.可以整合;
    C.可以转移;
    D.可以重组;
    E.可以丢失。

  • 第17题:

    什么是质粒?其特点是什么?


    正确答案: 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。
    其特点:
    ①绝大多数由共价闭合环状双螺旋 DNA 分子所构成,分子量较细菌染色体小。
    ②每个菌体内有一个或几个,也可能有很多个质粒。
    ③质粒可以从菌体内自行消失,也可通过物理化学手段,将其消除或抑制;没有质粒的细菌,可通过接合、转化或转导等方式,从具有质粒的细菌中获得,但不能自发产生。
    ④质粒存在与否,无损于细菌生存。但是,许多次生代谢产物如抗生素、色素等的产生、以至芽孢的形成,均受质粒的控制。
    ⑤质粒既能自我复制、稳定遗传,也可插入细菌染色体中或携带的外源 DNA 片段共同复制增殖;它可通过转化、转导或接合作用单独转移,也可携带着染色体片段一起转移。质粒已成为遗传工程中重要的运载工具之一。

  • 第18题:

    什么叫中体?什么叫质粒?细菌质粒有何特性?


    正确答案: 中体或间体是一种有细胞膜内褶而形成的囊状结构,其内充满着层状或管状的泡囊。细菌的细胞中存在的质粒是指一种独立于染色体外,能自我复制并能稳定遗传的闭合环状DNA分子,特征是使细胞具有某种特性如抗药性、产生抗生素、降解某些化学物质。

  • 第19题:

    何谓质粒?有哪些特点?主要质粒有哪几类?质粒在基因工程中应用有何优点?


    正确答案: (1)质粒是细胞染色体外能够自主复制的很小的环状DNA分子。
    (2)质粒的特点:自主复制性;不相容性;可转移性;携带特殊的遗传标记。
    (3)质粒的类型:致育因子;抗性因子;Col质粒;毒性质粒;代谢质粒;隐秘质粒
    (4)质粒在基因工程中应用的优点:含有复制起点;能在宿主细胞中保持稳定并自我复制;含有多种限制酶单一识别位点;含有标记基因;高拷贝,每个细胞含有10-200个拷贝的松弛型质粒;具有较小的相对分子质量易于操作;可通过电穿孔法导入宿主细胞。

  • 第20题:

    问答题
    有人用限制性内切核酸酶 EcoRl 分别切割松弛型质粒 ColEl 和严紧型质粒 pSCl01(各有一个切点),然后重组连接形成一个杂种质粒 pSCl34,请推测这种质粒有什么特性和用途。

    正确答案: 由于ColEl不能在缺失DNA聚合酶I的细菌中复制,所以在这种细胞中就使用pSCl01的复制起点。而质粒pSCl01不能在不合成蛋白质的细胞中复制,在这种情况下则使用ColEl的复制起点。一般情况下优先使用ColEl的复制起点。这种质粒由于具有两个复制起点,可以根据需要,选用不同的宿主菌,表达特定的外源基因。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    什么是质粒?质粒有什么特性?

    正确答案: 游离于原核生物核基因组以外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状的dsDNA分子。
    其特性有:非必要的遗传物质;能自我复制稳定遗传;具互不相容性和相容性;可转移性;可消除性;可整合性;耐碱性。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    医学上重要的质粒的种类有哪些?简述质粒的主要特征。

    正确答案: 医学上重要质粒的种类:
    ①致育质粒(F质粒)
    ②耐药质粒(R质粒)
    ③毒力质粒(Vi质粒)
    ④细菌素质粒:如Col质粒
    ⑤代谢质粒。
    质粒的主要特点:
    ⑴具有自我复制的能力;
    ⑵编码产物赋予细菌某些性状特征:如sex pilus、细菌素、毒素和耐药性等;
    ⑶可自行丢失与消除,非生命活动所必需;
    ⑷质粒的转移性:可通过接合、转化或转导等方式在细菌间转移;
    ⑸质粒的不相容性与相容性。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么是质粒?它有何特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?

    正确答案: 质粒是细菌体内的环状DNA分子。质粒也是作为细菌遗传载体的一部分,但通常其携带的基因对细菌而言必要性要比核内DNA的小很多。比如,抗性基因,荧光蛋白基因等等。根据质粒随细胞分裂而分裂的次数,将其分为两类:一类是严紧型质粒,当细胞染色体复制一次时,质粒也复制一次,每个细胞内只有1~2个质粒;另一类是松弛型质粒,当染色体复制停止后仍然能继续复制,每一个细胞内一般有20个左右质粒。常用于基因重组的质粒是pBR322质粒,因为其基因测序已经完成,而且它携带了两个标记基因,一个是氨苄青霉素抗性基因Apr,另一个是四环素抗性基因Tetr。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    病毒的主要性状变异有哪些?它们各有何实际意义?

    正确答案: 病毒常见的变异现象及实际意义
    (1)毒力变异:人工诱导病毒发生毒力减弱变异,以用于制备减毒活疫苗,如预防天花的牛痘。
    (2)抗原性变异:甲型流感病毒、人类免疫缺陷病毒等容易发生抗原性变异,变异后的病毒在体内可避免免疫系统的识别和攻击,可引起大流行或使感染慢性化,也给诊断和疫苗的研制带来困难。
    (3)表型混合:产生于两种病毒感染同一宿主细胞时的包装错误,一种病毒的核酸被另一种病毒核酸所编码的蛋白质衣壳包裹,或一种病毒的包膜嵌有另一种包膜的刺突蛋白,此时也会发生一些生物学特征(如耐药性、嗜细胞性等)改变,这种改变不是遗传型的改变而是表型的混合,经再次传代后,子代病毒的特性将由病毒的核酸所决定。
    (4)对宿主适应范围及理化因素抵抗力的变异:如温度敏感突变株、宿主适应范围突变株,常伴有毒力减弱,因此可用于制备疫苗。
    解析: 暂无解析