CAMP对转录进行调控,必须先与A.CAP结合,形成CAMP-CAP复合物B.RNA聚合酶结合,从而促进该
CAMP对转录进行调控,必须先与
A.CAP结合,形成CAMP-CAP复合物
B.RNA聚合酶结合,从而促进该酶与启动子结合
C.G蛋白结合
D.受体结合
E.操纵基因结合
CAMP对转录进行调控,必须先与
A.CAP结合,形成CAMP-CAP复合物
B.RNA聚合酶结合,从而促进该酶与启动子结合
C.G蛋白结合
D.受体结合
E.操纵基因结合
A.葡萄糖与乳糖并存时,细菌优先利用乳糖
B.cAMP-CAP复合物结合于启动子上游
C.葡萄糖充足时,cAMP水平不高
D.cAMP可与CAP结合成复合物
E.葡萄糖和乳糖并存时,细菌优先利用葡萄糖
A、葡萄糖和乳糖并存时,细菌优先利用乳糖
B、cAMP可与分解代谢基因活化蛋白(CAP)结合成复合物
C、葡萄糖充足时,cAMP水平不高
D、cAMP-CAP复合物结合在启动子前方
E、cAMP-CAP对乳糖操纵子的调节属于正性调节
A.cAMP转变为CAP
B.CAP转变为cAMP
C.形成cAMP-CAP复合物
D.葡萄糖分解活跃,使cAMP增加,促进乳糖利用来扩充能源
E.cAMP是激素作用的第二信使,与转录无关
A、这些基因的转录调控区有cAMP反应元件
B、细胞内存在与cAMP反应元件结合的转录因子
C、cAMP可激活PKA
D、PKA能使转录因子的Ser/Thr残基磷酸化
E、转录因子N-端为DNA结合区,C-端为转录活化区
A.cAMP与PKA的活性中心结合
B.cAMP与PKA的催化亚基结合而增强其活性
C.cAMP促使PKA磷酸化而激活
D.cAMP促使PKA脱磷酸而激活
E.cAMP与PKA的调节亚基相结合后,催化亚基游离而发挥作用
A.乳糖操纵子学说是典型的负控诱导转录系统
B.cAMP-CAP是一个重要的负调节物
C.乳糖及其类似物可以与阻遏基因的编码产物结合启动结构基因的转录
D.当有葡萄糖存在情况下,cAMP-CAP减少,结构基因转录下降
E.当无葡萄糖存在情况下,cAMP-CAP增加,结构基因转录下降
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