尔雅合成生物学章节答案(学习通2023课后作业答案)

分类: 初级会计习题发布于:2024-06-02 12:45:26ė32185次浏览619条评论

尔雅合成生物学章节答案(学习通2023课后作业答案)

第一章 合成生物学概述

第一章 单元测验

1、尔雅合成生物学的合成研究内容包括:
A、生物大分子的生物合成与模块化
B、生物基因组的学章习通合成、简化与重构
C、节答合成代谢网络
D、案学基因线路的课后设计与构建
E、细胞群体系统及多细胞体系统研究

2、作业合成生物学的答案主要特点是:
A、工程化的尔雅特点
B、广泛使用数学模拟工具
C、合成标准化零件的生物特点
D、贡献共享的学章习通特点
E、网络分析是节答其核心内容之一

3、与基因工程相比较,案学合成生物学的特点包括:
A、工程化的特点
B、广泛使用数学模拟工具
C、标准化零件的特点
D、学科交叉的特点
E、网络分析是其核心内容之一

4、合成生物学在生物医药领域里的应用体现在哪些方面:
A、开发天然药物
B、免疫细胞设计
C、研制诊断试剂盒
D、开发生产疫苗
E、个体化医疗

5、生物安全包括哪些方面?
A、合成生物的泄露对研究人员造成的伤害
B、合成生物的泄露对公共环境造成的伤害
C、运用合成生物技术合成致命性的病原体,并用于恐怖袭击
D、用合成生物技术发动生化战争
E、用合成生物技术合成新的或已经灭绝的物种以增加生物多样性

6、美国总统生命伦理委员会对发展合成生物学提出的原则包括:
A、公共受益原则
B、责任管理原则
C、学术自由和责任原则
D、民主评议原则
E、公平公正原则

7、现代生命科学的发展历史上,所经历的3次革命是:
A、分子生物学革命
B、遗传工程革命
C、基因组学革命
D、蛋白质组学革命
E、合成生物学革命

8、2000年,合成生物学作为一项新的研究领域正式诞生的标志是:
A、人工合成脊髓灰质炎病毒
B、构建双稳态基因调控开关
C、在大肠杆菌中成功建立合成青蒿素的网络
D、构建生物振荡器
E、人工合成了噬菌体φX174的基因组

9、合成生物学在哪些领域具有较大的应用前景?
A、生物医药领域
B、新能源生产领域
C、新材料领域
D、环境领域
E、农业生产领域

10、按照功能,遗传线路可以分为逻辑遗传线路和功能遗传线路。

11、合成生物学就是从头设计和构建自然界中不存在的生物系统,也包括改造现有的生物系统。

12、合成生物学是汇聚研究范式的典型。

13、汇聚技术是生物医学领域的新手段。

14、合成生物学存在巨大潜在危险,如制造病毒等生化武器,因此人类不应该去发展合成生物学。

15、一旦合成生物学知识被别有用心的人滥用,如果这不是科学家的意愿,科学家就可以不负任何责任。

16、从核心技术角度出发,可以认为,合成生物学是按照一定的规律和已有的知识,设计和建造新的生物部件、装置和系统;或者重新设计已有的天然生物系统,从而为人类的特殊目的服务。

17、合成生物学打破了“生命”与“非生命”的界限,可以从头合成人工的生命。

第一章 单元作业

1、请以3个问题为线索,写一篇不少于500字的短文来回答这3个问题。本次作业成绩,占最后总成绩的20%。 Q1:如果真的有恐怖分子用生物武器进行袭击,你认为可能的袭击方式有哪些?每种袭击方式该如何应对? Q2:通常哪些场所是恐怖分子袭击的主要目标?针对这些目标,我们应该如何加强防御? Q3:打击/约束可能的生物恐怖袭击者的法宝是什么?我们将如何遏制和粉碎生物恐怖活动的威胁?

第二章 标准化的生物合成系统

第二章 单元测验

1、组成性启动子,通常启动哪些基因的表达?
A、报告基因
B、奢侈基因
C、管家基因
D、抗性基因
E、应激蛋白基因

2、能与阻遏蛋白相结合的调控序列,叫做
A、RBS
B、operon
C、promoter
D、operator
E、SD序列

3、关于核糖体结合位点的叙述,错误的是:
A、核糖体结合位点缩写为RBS,是能与核糖体结合的RNA序列。
B、原核生物的核糖体结合位点又称为SD序列。
C、原核生物核糖体结合位点富含嘌呤结构,能与富含嘧啶的16SrRNA3‘端结合。
D、RBS与核糖体结合的强度,取决于其自身的结构及其与AUG之间的距离。
E、核糖体结合位点可以启动基因的转录。

4、关于“系统”的描述,错误的是:
A、是多个装置组成的更加复杂的级联线路,或者调控网络。
B、不同装置之间可通过串联、并联、前馈、反馈等连接,形成系统。
C、转录水平的调控网络,是常见的系统。
D、基因振荡器、脉冲发生器、反馈环路都属于系统。
E、若干个生物模块,可以组成系统。

5、关于生物模块(biological module)叙述错误的是:
A、是一组细胞内区域化的生物装置。
B、生物模块会执行特定的复杂功能。
C、生物模块在细胞内,是与Part、Device和System并列的一个层次结构。
D、是为了降低合成生物系统的复杂程度而提出来的概念,强调“功能独立”。
E、细胞内的生物模块,往往是具有特定功能的途径,如代谢途径、信号转导途径等。

6、RIPS是用于衡量哪一个水平的标准化量值?
A、转录水平
B、翻译水平
C、复制水平
D、代谢水平
E、信号传递水平

7、生物系统的标准化包括:
A、装配零部件的物理标准化
B、生物功能的定量分析标准化
C、标准零部件的注册登记
D、解耦方法的标准化
E、系统操作标准化

8、合成生物学工程化的研究策略中涉及的概念有:
A、标准化
B、层次化
C、解耦
D、连接
E、抽提

9、相比于基因工程,合成生物学又拓展出的一些工具包括:
A、同尾酶
B、PCR
C、DNA的从头合成
D、标准化
E、抽提

10、合成生物系统的层次包括:
A、模块
B、基因部件
C、系统
D、生物砖
E、装置

11、下列哪些可以成为生物砖?
A、报告基因
B、复制子
C、酶切位点
D、选择标记
E、引物序列

12、常见的装置的种类有:
A、蛋白质生成装置
B、转换器
C、基因开关
D、接收器
E、逻辑门

13、关于生物积块(Biobuilder)的描述,正确的是:
A、也叫生物砖,是标准化的生物元件。
B、生物积块有大有小,Part、Device和System都可能成为生物积块。
C、生物积块都具有标准的酶切位点。
D、是合成生物系统的基本单元,彼此之间可以互相连接。
E、生物模块也可以成为生物积块。

14、下列哪些是组合型Part (composite part) ?
A、蛋白质生成装置
B、转换器
C、RBS
D、启动子
E、增强子

15、一个标准的生物砖BioBrick,它的前缀和后缀中含有哪些限制性内切酶的酶切位点?
A、PstI
B、XhoI
C、EcoRI
D、XbaI
E、SpeI

16、常见的报告基因包括:
A、GFP
B、LacZ
C、LacY
D、LacA
E、荧光素酶

17、标准量化系统包括哪些要素?
A、标准的前后缀
B、技术进步
C、报告基因
D、PoPS
E、RIPS

18、17. β-半乳糖苷酶是最常用、最成熟的一种报告基因。其主要用途包括:
A、用于研究启动子的效率和启动子不同位点突变对表达效率的影响。
B、用于研究表达系统中RBS、增强序列等调控序列的功能。
C、用来衡量载体的表达特性和外源物质对表达调控的影响。
D、以融合基因的形式用于研究外源基因的表达及其规律。
E、用于研究蛋白质在细胞内的表达位置。

19、对于一个底盘生物体来讲,其固有“噪声”包括:
A、细胞周期不同
B、细胞大小不同
C、细胞的营养状况不同
D、细胞遗传背景的不同
E、转录或翻译的随机性

20、关于PoPS,叙述正确的是:
A、是衡量基因转录水平的一个量值,是转录水平的通用信号载体。
B、在基因线路中,PoPS相当于电路中的电流。
C、指RNA聚合酶每秒钟通过DNA分子上某一点的数量。
D、也称为PAR,指每秒钟到达某一特定DNA位点的RNA聚合酶的数量。
E、PoPS的概念可以规范人们对基因线路进行表征。

21、自下而上的研究策略主要用于分析阶段。

22、解耦和抽提是分析阶段的研究方法。

23、标准化贯穿合成生物学研究的始终。

24、解耦是把复杂问题简单化的过程,即把复杂问题分解成简单问题,把复杂系统分解成简单要素的过程。

25、抽提包括建立装置和模块的层次,允许不同层次间的分离和有限的信息交换、开发重设计的和简化的装置/模块、构建具有统一接口的部件库等等。

26、合成生物系统的标准化,包括对生物功能进行定义及特征描述,建立识别生物部件的方法,生物部件的测量,以及标准生物部件的注册登记等等。

27、标准化是所有工程学科的关键部分。

28、与启动基因表达有关的DNA序列,叫做启动子。

29、启动子可以分为组成性启动子和可调控的启动子。

30、Operator就是指原核生物基因表达调控的操纵子。

31、终止子能完全终止转录,RNA聚合酶到这里都会从DNA上脱落下来。

32、转录终止子包括UAA、UAG、UGA。

33、Part是指具有一定功能的DNA序列,是最基本的生物积块。

34、生物装置Device,也可以认为是组合型part。

35、生物砖(BioBrick)就是标准的生物零件,像其他行业的标准零件一样,生物砖彼此之间可以相互组合连接,也可以拆卸后再同其他零件重新组合。

36、一个标准的生物砖(BioBrick),其前后缀之间不能含有EcoRI酶切位点。

37、GFP是一种常见指示蛋白,可以在蓝光的激发下,呈现出绿色荧光。通过不同位点的氨基酸突变,可以使其呈现蓝、黄、红等不同的颜色。

38、在一个基因线路中,启动子相当于电池,可以产生RIPS流。

39、发展标准化测量系统,有助于对生物积块进行规范化表征。

40、报告基因不仅可以用来指示基因表达的数量,还可指示表达蛋白的位置。

第三章 合成生物系统的基本逻辑

第三章 单元测验

1、关于单输入SIM的叙述,错误的是:
A、是主模块的输出,作为下层分模块的输入的一种逻辑结构。
B、一般只有一个主模块,但下层分模块通常有多个。
C、可以实现一组基因的共同表达。
D、可以实现一组基因的时序表达。
E、主模块的表达产物,只能是激活因子,不可以是阻遏子。

2、关于多输入MIM结构的叙述,错误的是:
A、多输入模块也是串联的结构。
B、MIM表示一组调控因子共同调控一组基因。
C、MIM相当于一个逻辑门阵列,多路输入进行组合运算以后控制下游模块。
D、多个调控因子对下游基因的调控必需是一致的,否则会造成资源浪费。
E、MIM结构在转录水平和神经网络中都非常常见。

3、关于遗传线路中的前馈,描述错误的是:
A、前馈是表示上游基因可通过直接和间接途径,调控下游基因的控制结构。
B、前馈结构包括一致性前馈和非一致性前馈。
C、在一致性前馈中,两条途径对输出模块的调控作用是相同的。
D、一致性前馈中又包括“与”门前馈和“或”门前馈。
E、与反馈类似,前馈也是当模块的输出量出现偏差之后采取的一种调控形式。

4、乳糖操纵子的调控序列包括:
A、启动子
B、操纵序列/操纵基元
C、LacZ
D、LacI
E、CAP结合位点

5、从功能上讲,基因的逻辑拓扑结构包括:
A、前馈
B、反馈
C、串联
D、并联
E、逻辑门

6、下列叙述中正确的是:
A、“与”门逻辑的C1-FF结构,可以看作是一个“信号敏感性延迟”单元。
B、“或”门逻辑的C1-FF结构,可以看作是一个“持续性检测”单元。
C、非一致性前馈I1-FF可以看作是一个脉冲发生器。
D、非一致性前馈I1-FF可以看作是一个响应加速器。
E、反馈抑制和非一致性前馈I1-FF都具有加速响应功能。

7、关于反馈的叙述,正确的是:
A、反馈又叫做反馈回路。
B、反馈分为正反馈和负反馈。
C、正反馈比负反馈的系统更稳定。
D、反馈结构会使基因线路的调控更精确。
E、基因的表达和代谢途径都存在反馈调节。

8、关于前馈和反馈的关系,叙述正确的是:
A、一个系统内可以同时存在前馈和反馈。
B、前馈是在系统出现偏差前就控制,而反馈是系统出现偏差后才控制。
C、前馈和反馈都能形成回路,所以分别又叫做前馈回路和反馈回路。
D、前馈和正反馈的作用相同,都能使终产物的输出量增加的一种调节方式。
E、反馈和非一致性前馈I1-FF都具有加速响应功能。

9、计算机系统和生物系统的相似之处有
A、都具有逻辑门结构
B、都具有终极载体,分别是0、1的二进制编码和ATCG四种碱基。
C、都具有正负反馈调控。
D、都具有鲜明的层次结构。
E、都可以进行组装。

10、有关合成生物系统的逻辑门结构,叙述正确的是:
A、在“与”门逻辑结构中,所有的条件必须都到满足,才能打开基因的开关。
B、激活因子和诱导物可以形成“与”门结构的遗传线路。
C、阿拉伯糖的启动子,是由AraC蛋白和阿拉伯糖形成的“与”门结构。
D、在“或”门的遗传线路中,只要满足一个调节,就能打开基因的开关。
E、“非”门只需要采用一个信号,即可改变输出信号,因此“非”门又叫做转换器。

11、乳糖操纵子的组成,包括LacZ等结构序列和LacI等调控序列。

12、遗传线路的连接方式与电路是一样的,都有串联和并联结构。

13、单输入和多输入都是串联结构。

14、单输入SIM的特点是,子模块表达的顺序与其功能相吻合。

15、SIM结构既可以实现基因的共同表达,也可以实现基因的时序表达。

16、前馈与反馈的重要区别是,前馈是在偏差出现之前就采取控制措施;而反馈是在偏差出现之后才采取的纠正措施。

17、在基因线路中,“前馈”是表示上游基因通过两条不同途径(直接和间接),影响下游基因的控制结构。

18、“与”门逻辑的一致性前馈C1-FF结构,对于上升刺激的影响没有延迟响应,但对下降刺激的影响则具有延迟反应。

19、“或”门逻辑的一致性前馈C1-FF结构,对于上升刺激的影响具有延迟效应,但对下降刺激的影响,则没有延迟效应。

20、当细胞对某种物质的需求量较高时,通常采用前馈的调节方式。

21、合成代谢的终产物,常会通过负反馈调节自身的产量。

22、分解代谢的中间产物,经常对代谢途径具有正反馈作用。

23、一般正反馈有利于物质的分解代谢;负反馈有利于物质的合成代谢。

第四章 基础遗传线路设计

第四章 单元测验

1、色氨酸操纵子的负控阻遏开关,属于哪种类型的开关?
A、双稳态开关
B、双相开关
C、核糖核酸开关
D、转换开关
E、变构核糖核酸开关

2、以下具有记忆功能的开关是:
A、双稳态开关
B、双相开关
C、核糖核酸开关
D、转换开关
E、变构核糖核酸开关

3、在细胞群体感应系统中,作为信号分子的是:
A、LuxI
B、LuxR
C、AHL
D、aTc
E、IPTG

4、在细胞群体感应系统中,起转录激活因子作用的是:
A、LuxI
B、LuxR
C、AHL
D、aTc
E、IPTG

5、脉冲发生器的遗传线路,是利用了哪种逻辑结构?
A、正反馈
B、负反馈
C、非一致性前馈
D、一致性前馈
E、“与”门

6、利用遗传线路的空间响应特性而构建的系统是:
A、细胞群体数量控制系统
B、基因振荡器
C、脉冲发生器
D、细胞群体图案系统
E、边界检测器

7、利用遗传线路的时间响应特性而构建的系统是:
A、细胞群体数量控制系统
B、基因振荡器
C、脉冲发生器
D、细胞群体图案系统
E、边界检测器

8、关于工程化支架蛋白的叙述,错误的是:
A、诱捕拉链儿和支架蛋白都可以和调控蛋白相结合。
B、与支架蛋白相比,诱捕拉链儿与调控蛋白的结合能力弱一些。
C、支架蛋白上可以结合正调控蛋白,也可以结合负调控蛋白。
D、通过改变调节蛋白的募集强度,即改变募集亲和力可以调节反馈增益。
E、通过改变负调节蛋白启动子的强度,可以调节反馈增益。

9、转录水平的基因表达调控开关有:
A、双稳态开关
B、双相开关
C、核糖核酸开关
D、转换开关
E、变构核糖核酸开关

10、关于双稳态开关的特性,包括:
A、也称拨动开关
B、具有“记忆”功能
C、包含两套启动子和阻遏子
D、属于转换开关
E、具有鲁棒性

11、几个转换器的串联结构可以实现基因振荡器的功能?
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
E、5个

12、关于基因振荡器和脉冲发生器的叙述,正确的是:
A、都是基因表达的调控方式。
B、都利用了细胞群体感应机制。
C、脉冲发生器需要外加信号控制。
D、振荡器可以实现自我有规律的基因表达的震荡。
E、脉冲发生器包括“信号发生细胞”和“脉冲发生细胞“,而基因振荡器在一个细胞内即可实现基因表达的震荡。

13、影响基因脉冲式表达的因素有:
A、阻遏蛋白的翻译效率
B、阻遏蛋白与操纵序列的亲和力
C、RBS的强度
D、AHL信号的浓度和输入速率
E、信号发生细胞与脉冲发生细胞之间的距离

14、基于细胞群体感应机制而设计的遗传线路有:
A、细胞群体数量控制系统
B、基因振荡器
C、脉冲发生器
D、边界检测器
E、细胞群体图案系统

15、边界检测器遗传线路用到的逻辑门有:
A、“或” 门
B、“非” 门
C、“与” 门
D、“与“ 门和 “非” 门的混合
E、“或” 门和 “非” 门的混合

16、边界检测器的特征包括:
A、是一种光感信号处理器
B、包含光控的启动子
C、包含逻辑门
D、基于细胞群体感应机制
E、亮区中的细胞都能接收暗区中的细胞产生的信号。

17、通过合成正、负调控蛋白,以及诱捕拉链,以工程化的支架蛋白为平台,可以实现哪些功能:
A、脉冲发生器
B、加速器
C、边界检测器
D、延迟器
E、超敏感开关

18、核糖核酸开关和变构核糖核酸开关,都利用了RNA空间构象的改变,以实现开关功能。

19、有效应物存在时,变构核糖核酸开关即可打开,基因开始表达。

20、taRNA可以打开核糖核酸开关,使基因开始表达。

21、基因振荡器是一种基因调控机制,指基因的表达呈现出周期性的振荡特性。

22、一阶转录级联线路比三阶级联线路的响应曲线,更接近阶跃响应,对信号的输入更敏感。

23、转换开关,因输出是输入的转换函数而得名,即输入为低时,输出为高;反之亦然。

24、转换开关比核糖核酸开关调控基因表达的速度更快。

25、cI蛋白对cI基因自身的转录,既有正调控作用,又有负调控作用,即“双相开关”。

26、用高拷贝数的载体作为报告基因的载体,可以把基因振荡器的状态放大表征出来。

27、在脉冲发生器中,转录因子LuxR既可以直接激活GFP表达,也可以间接激活GFP的表达。

28、在细胞群体图案系统中,信号分子浓度高时,LacI抑制GFP表达;信号分子浓度低时,LacIM1抑制GFP表达。

合成生物学期末考试

合成生物学期末考试

1、请运用合成生物学的知识,尝试解决你感兴趣的问题,医药、环境、能源、农业、材料等方向的都可以。项目设计的内容应包括背景介绍、项目设计思路、技术路线、预期成果和参考文献,至少2000字。

学习通合成生物学

合成生物学是一门新兴的综合性学科,它涉及到生物学、物理学、化学等多个领域,旨在构建新的生物体系和应用生物学技术解决实际问题。

学习通合成生物学

学习通是中国的一家在线教育平台,其中包含了合成生物学的学习课程。通过学习通平台,学生可以很方便地学习合成生物学的相关知识,同时也可以和其他学生进行交流,互相学习。

合成生物学的研究方向

合成生物学的研究方向非常广泛,其中包括:

  • 基因编辑:通过CRISPR技术等手段对生物体进行基因修饰,以实现特定的功能。
  • 代谢工程:通过对代谢通路的调控,增加某些代谢产物的产生量。
  • 细胞工程:通过对细胞结构的调节,实现特定的生物功能。
  • 合成生物学工具的开发:开发新的合成生物学工具,以提高合成生物学研究的效率。

合成生物学的应用

合成生物学的应用非常广泛,其中包括:

  • 生物医学领域:开发新的药物和疫苗。
  • 生物能源领域:通过调节生物体的代谢通路,增加生物体对太阳能、风能等可再生能源的利用效率。
  • 环境治理领域:利用生物体的特异性功能,对污染物进行处理。
  • 生物制造领域:通过对生物体结构的调节和基因编辑,生产更高效的发酵产物等。
学习通合成生物学的课程结构

学习通合成生物学课程包括以下内容:

  • 合成生物学概述:介绍合成生物学的基本概念、发展历程、研究方向等。
  • 基因编辑技术:介绍CRISPR技术等基因编辑技术的原理、应用等。
  • 代谢工程:介绍代谢通路调控、产物分离等技术。
  • 细胞工程:介绍细胞结构调节等技术。
  • 合成生物学工具开发:介绍合成生物学工具的开发、应用等。
总结

学习通合成生物学课程为学生提供了一个学习合成生物学的好机会。通过学习这门课程,学生可以更好地理解合成生物学的基本概念和研究方向,并能够运用所学知识解决生物学的实际问题。



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