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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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?
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相似问题和答案

第1题:

什么叫土的结构?它有哪些基本类型?各有何特点?


参考答案:土的结构是指由土粒单元大小、矿物成分、形状、相互排列及其关联关系,土中水的性质及孔隙特征等因素形成的综合特征。基本类型一般分为单粒结构、蜂窝结(粒径0.075~0.005mm)、架状结构(粒径<0.005mm)。
单粒结构:土的粒径较大,彼此之间无连结力或只有微弱的连结力,土粒呈棱角状、表面粗糙。
蜂窝结构:土的粒径较小、颗粒间的连接力强,吸引力大于其重力,土粒停留在最初的接触位置上不再下沉。
絮状结构:土粒较长时间在水中悬浮,单靠自身中重力不能下沉,而是由胶体颗粒结成棉絮状,以粒团的形式集体下沉。

第2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3题:

何谓质粒?有何医学意义?


参考答案:质粒是存在于细菌胞质中的染色体外遗传物质,多为闭合环状的双股DNA。它能控制细菌某些遗传性状,能在胞质中自我复制,并随细菌分裂转移到子代细菌中。但质粒并非细菌生命活动所必需的物质,可以丢失。几种不同的质粒可共存于一个细菌内,可通过接合或转导将细菌的生物学性状转移给另一细菌。质粒可以编码细菌多种重要的生物学性状。在医学上重要的质粒有:①致育质粒(F因子):有F质粒的细菌可产生性菌毛,称为雄性菌(F);无F质粒的细菌不产生性菌毛,称为雌性菌(F)。通过性菌毛接合,雄性菌染色体上的基因转移给雌性菌,使其生物学性状改变。②细菌耐药性质粒(R因子):是由耐药性传递因子(RTF)和耐药性决定子(r决定子)组成。RTF的功能与F质粒相似,r决定了该菌对抗生素的耐药性,R质粒上可含有一种或多种耐药基因,可通过接合方式将耐药基因转移到其他细菌中,使耐药性广泛传播,给疾病防治造成很大困难。③毒力质粒(Vi质粒):这是一类有编码细菌毒力的质粒。编码大肠菌素的质粒称col质粒,也是医学上重要的质粒。质粒编码细菌某些生物学性状,对细菌有益或对细菌有一定的保护作用。此外,质粒也可作为分子生物学研究的实验工具。

第4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5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6题:

轴承的作用是什么?分几类?各有何特点?
轴承在机器中是支承轴及轴上回转零件的部件,根据支承表面的摩擦性质可分为滑动轴承和滚动轴承。
滑动轴承的主要特点是工作可靠,平稳,无噪音,能承受较大的冲击载荷,同时由于液体润滑,可以减少摩擦损失和表面磨损。
滚动轴承具有轴向尺寸小,维护简单,同类型可以完全互换等优点,但也有径向尺寸较轴向尺寸大,承受冲击振动能力较差等缺点。

第7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8题:

磺胺药有哪几类?各有何特点?


本题答案:磺胺药据其吸收难易及应用特点分为三类:(1)肠道易吸收的磺胺类:适于全身感染。根据其血浆半衰期的长短分为:短效(t1/2<10小时)磺胺药:SIZ;中效(t1/210~24小时)磺胺药:SD,SMZ;长效(t1/2>24小时)磺胺药:SMD,SDM.SMM。(2)肠道难吸收的磺胺类:适于肠道感染,有SM,PST及SASP等。(3)外用磺胺类:适于局部感染,有SA,SD-Ag及SML。

第9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10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