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基因可分为A.1~A.6六个小段。一生物学家分离出此噬菌体A.基因的四个缺失突变株,其缺失情况如下表所示:(“+”未缺失,“-”缺失) 现有一未知突变株。将其与缺失突变株J.或L.共同感染细菌时,可产生野生型的重组噬菌体;若将其与缺失突变株K.或M.共同感染细菌时,则不会产生野生型的重组噬菌体。由此结果判断,未知突变株的点突变是位于基因的哪一小段中( ) A.A.1 A.2 A.3 A.4
温和噬菌体 毒性噬菌体 前噬菌体 溶原性细菌 L型细菌
用32P标记噬菌体的DNA,上清液中出现微弱放射性的原因是噬菌体裂解 搅拌的目的是把细菌内的噬菌体和细菌分离 分离后的上清液主要是子代的噬菌体 用35S标记噬菌体的蛋白质,沉淀中出现微弱放射性的原因是还有蛋白质外壳未脱离细菌
细菌具有天然的噬菌体抗性 所有细菌群体都具有低水平的噬菌体抗性 细菌在接触噬菌体之后会产生对噬菌体的抗性 细菌由于随机的自发突变产生噬菌体抗性 噬菌体突变子可形成边缘清晰的大型噬菌斑
在溶源性(lysogenic)时期,嗜菌体基因无法复制 带有反转录酶的噬菌体能利用 RNA 复制 DNA 噬菌体组装(assemble)后,需细菌解体后才能释出 被噬菌体感染的细菌可以抗拒其它噬菌体的感染 E. 噬菌体感染是造成 L 型细菌的主要原因
子代噬菌体DNA 子代噬菌体蛋白质外壳 子代噬菌体所有部分 子代噬菌体不含32P
子代噬菌体DNA 子代噬菌体所有部分 子代噬菌体蛋白质外壳 子代噬菌体不含32P
前噬菌体 溶原性噬菌体 毒性噬菌体 溶原性细菌 溶原状态
噬菌体吸附在细菌细胞上 噬菌体把DNA注入到细菌体内而蛋白质外壳留在细菌体外 释放的子代噬菌体与感染噬菌体相同 DNA有自我复制现象
曲线a~b段噬菌体数量不变,说明噬菌体还没有开始侵染细菌 曲线a~b段细菌内正旺盛地进行细菌DNA的复制和有关蛋白质的合成 曲线b~c段所对应的时间内,噬菌体共繁殖了10代 限制c~d段噬菌斑数量增加的原因最可能是绝大部分细菌已经被裂解
子代噬菌体DNA 子代噬菌体蛋白质外壳 子代噬菌体所有部分 部分子代噬菌体DNA
游离的、未感染细菌的噬菌体 能在敏感细菌内增殖并使细菌裂解的噬菌体 整合在细菌基因组的噬菌体核酸 宿主菌胞质内噬菌体核酸 尚未装配好的噬菌体