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3学期(生物)

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94問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    ピルビン酸がさまざまな酵素の働きによって二酸化炭素と水素に分解される

    クエン酸回路

  • 2

    クエン酸回路の反応式

    2C₃H₄O₃+6H₂O+8NAD⁺+2FAD →6CO₂+8NADH+8H⁺+2FADH₂+2ATP

  • 3

    酸化的リン酸化によりATPを合成

    電子伝達系

  • 4

    呼吸の化学反応式

    C₆H₁₂O₆+6H₂O+6O₂ →6CO₂+12H₂O+38ATP

  • 5

    酸素を用いずに有機物を分解してATPを合成する過程

    発酵

  • 6

    アルコール発酵の最終産物

    エタノール、二酸化炭素

  • 7

    アルコール発酵の反応式

    C₆H₁₂O₆→2C₂H₅OH+2CO₂+2ATP

  • 8

    細胞が好気条件下ではアルコール発酵を抑制して呼吸を促進し効率よくATPを得る現象

    パスツール効果

  • 9

    乳酸発酵の最終産物

    乳酸

  • 10

    乳酸発酵の反応式

    C₆H₁₂O₆→2C₃H₆O₃+2ATP

  • 11

    多細胞生物の細胞内でグリコーゲンやグルコースが乳酸に分解される過程

    解糖

  • 12

    チラコイドで起こる反応

    光エネルギーをATPとNADPHの化学エネルギーに変換

  • 13

    ストロマで起こる反応

    ATPとNADPHを用いて有機物を合成

  • 14

    光化学系Ⅰと光化学系Ⅱの中心的な役割をするクロロフィルaに光エネルギーが集められる

    光化学反応

  • 15

    チラコイド内腔のH⁺は濃度勾配に従って()を通ってストロマ側へ移動すること

    ATP合成酵素, 光リン酸化

  • 16

    カルビン回路 ①二酸化炭素が1分子の()と反応し、2分子 の、()が合成される。()と呼ばれる酵素 によって触媒する ②PGAがATPによる()とNADPHによる() を受けて()となる ③2分子のGAPから糖などの有機物が合成され 最終的に()となる

    RuBP(リブロースビスリン酸), PGA(ホスホグリセリン酸), ルビスコ, リン酸化, 還元, GAP(グリセルアルデヒドリン酸), デンプン、スクロース

  • 17

    光合成の反応式

    6CO₂+12H₂O→C₆H₁₂O₆+6O₂+6H₂O

  • 18

    二酸化炭素固定にカルビン回路のみをもつ植物

    C₃植物

  • 19

    二酸化炭素を葉肉細胞でC₄化合物に取り込みその後リンゴ酸を経て維管束鞘細胞のカルビン回路に二酸化炭素を供給する植物

    C₄化合物

  • 20

    ルビスコとは異なり低いCO₂濃度でも極めて高い活性を示す

    PEPカルボキシラーゼ

  • 21

    昼間は気孔を閉じ、夜間に開く植物

    CAM植物

  • 22

    光合成を行う細菌

    光合成細菌

  • 23

    O₂発生を伴う光合成を行う細菌の総称

    シアノバクテリア

  • 24

    光合成色素としてバクテリオクロロフィルをもつ

    緑色硫黄細菌、紅色硫黄細菌

  • 25

    光合成細菌の光合成の反応式

    6CO₂+12H₂S+光エネルギー→C₆H₁₂O₆+12S+6H₂O

  • 26

    無機物を酸化してATPをつくり、炭酸同化のエネルギーに用いる

    化学合成

  • 27

    化学合成を行う細菌

    化学合成細菌

  • 28

    酸素を用いて有機物を分解しATPを合成する過程

    呼吸

  • 29

    内膜と外膜の間

    膜間腔

  • 30

    内膜でおおわれているところ

    マトリックス

  • 31

    解糖系 ①酵素反応を経て( の )が生成される ②グルコース1分子から()と()が生成され る グルコース1分子あたりATPは2分子消費されて4分子合成される →()が合成されること

    2分子のピルビン酸, 2分子のNADHと2H⁺, 2分子のATP, 差し引き2分子のATP, 基質レベルのリン酸化

  • 32

    解糖系の反応式

    C₆H₁₂O₆+2NAD⁺ →2C₃H₄O₃+2NADH+2H⁺+2ATP

  • 33

    H⁺がATP合成酵素をマトリックス側へ移動する際にATPを合成すること

    酸化的リン酸化

  • 34

    呼吸によって分解、代謝される物質の総称

    呼吸基質

  • 35

    呼吸基質としての脂肪

    グリセリン(解糖系へ), 脂肪酸(β酸化されアセチルCoAとなりクエン酸回路へ)

  • 36

    脂肪酸の一方の端から炭素二個分の部分がCoAと結合して切り取られアセチルCoAを生成する分解反応

    β酸化

  • 37

    タンパク質は()によって()と()に分解される

    脱アミノ反応, アンモニア, 有機酸

  • 38

    呼吸の際に放出する二酸化炭素と吸収する酸素との体積比

    呼吸商

  • 39

    炭水化物、タンパク質、脂肪の呼吸商

    1.0, 0.8, 0.7

  • 40

    呼吸と光合成の共通点

    電子伝達系が関与する, 電子伝達系には鉄を含むシトクロムが存在する, ATP合成酵素をもちH⁺の濃度勾配を利用してATPを合成する, 葉緑体とミトコンドリアのATP合成酵素の構造は酷似している →葉緑体とミトコンドリアの祖先は共通である

  • 41

    DNAの基本単位

    ヌクレオチド(リン酸、糖、塩基)

  • 42

    DNAの糖

    デオキシリボース

  • 43

    DNAの塩基

    アデニン、チミン、グアニン、シトシン

  • 44

    アデニンとグアニン

    プリン塩基

  • 45

    シトシン、チミン

    ピリミジン塩基

  • 46

    ヌクレオチドは糖とリン酸で結合し鎖状になる →()

    一方が5’、もう一方が3’の方向性が生じる

  • 47

    2本のヌクレオチド鎖からは塩基が内側に突き出ていて塩基同士は()で結合する

    水素結合

  • 48

    塩基同士の結合を()といい()がみられる

    塩基対(bp), 塩基の相補性

  • 49

    2本のヌクレオチド鎖は()に結合している

    反対向き

  • 50

    DNA の二重らせんがほどけ、1本鎖になったそれぞれのヌクレオチド鎖が鋳型(鋳型鎖)になり、相補的なヌクレオチド鎖(新生鎖)が合成される。

    半保存的複製

  • 51

    DNAの合成に関わる酵素()は()の方向にのみ合成する

    DNAポリメラーゼ(合成酵素), 5’→3’

  • 52

    原核生物には核がないため転写、翻訳は()で行われる また、()がないため()はおこらない

    細胞質基質, イントロン, スプライシング

  • 53

    翻訳の過程 ①mRNAが()に付着する mRNAの()に相補的なアンチコドンをもつ tRNAが付着する ②次のコドンに別のtRNAがアミノ酸を運搬し て付着する 隣り合ったアミノ酸同士が()で繋がり最初 のtRNAがmRNAから外れる ③リボソームがmRNA上を塩基3つ分ずつ移動 しながら、コドンの情報が読み取られてい くアミノ酸が次々つながり遺伝情報通りの タンパク質が合成される ④リボソームが()を認識すると翻訳が終了す る

    リボソーム, 開始コドン(AUG), ペプチド結合, 終止コドン

  • 54

    鋳型となる鎖

    アンチセンス鎖

  • 55

    鋳型とならない鎖

    センス鎖

  • 56

    真核生物の遺伝子には()と()という領域がある

    エキソン, イントロン

  • 57

    転写されて最初にできるmRNA

    mRNA前駆体

  • 58

    mRNA前駆体からイントロンを取り除き、エキソンを連結する過程

    スプライシング

  • 59

    残すエキソンを選んで多様なmRNAをつくるしくみ

    選択的スプライシング

  • 60

    人の遺伝子数、タンパク質の種類

    約2万種類, 約10万種類

  • 61

    mRNAの塩基配列をタンバク質のアミノ酸配列に変換する過程

    翻訳

  • 62

    mRNAの塩基3つの並び()が1つのアミノ酸を指定する。 翻訳は()で行われる

    コドン, リボソーム

  • 63

    コドンの種類

    64通り

  • 64

    64通りのコドンとタンパク質を構成するアミノ酸20種類との対応を示したものを

    遺伝暗号表

  • 65

    終止コドン

    UAA、UAG、UGA

  • 66

    開始コドン

    AUG

  • 67

    遺伝情報は、DNA→RNA→タンパク質へと一方向に流れる

    セントラルドグマ

  • 68

    DNAの塩基配列が転写されたり、タンバク質に翻訳されたりすること

    発現

  • 69

    RNAの糖、塩基

    リボース, チミン→ウラシル

  • 70

    DNA中の遺伝情報をもつ塩基配列(=遺伝子)を写し取ったもの

    伝令RNA(mRNA)

  • 71

    タンパク質合成で特定のアミノ酸と結合してこれをリボソームへ運ぶ

    転移RNA(tRNA)

  • 72

    核小体で合成され、リボソーム本体を構成する

    リボソームRNA(rRNA)

  • 73

    DNAの塩基配列がRNAに写し取られる過程

    転写

  • 74

    【転写の開始】 転写の開始に関与するDNA上の領域() 👆🏻に結合するタンパク質複合体() 5’→3’方向にRNAを合成する()

    プロモーター, 基本転写因子, RNAポリメラーゼ

  • 75

    【転写の過程】 ①DNA鋳型鎖の()に()が結合しこれらの複合体を認識して()がDNAに結合 ② DNAの二重らせん構造が開裂して1本鎖となる ③ 相補的な塩基配列をもつRNAのヌクレオチド鎖が合成される(基本転写因子がDNAから離れる) ④ 合成されたRNAはDNAから離れる ⑤スプライシングが行われmRNAとなり、核膜孔を通り細胞質へ出る

    プロモーター, 基本転写因子, RNAポリメラーゼ

  • 76

    【DNAの複製過程①】 ()によって特定部分の塩基間の水素結合が切断され開裂し部分的に一本鎖のヌクレオチドになる 複製の開裂起点となる領域()

    DNAヘリカーゼ, 複製起点

  • 77

    【DNAの複製過程②】 それぞれの鎖に()が合成される DNAポリメラーゼがDNA 合成を開始するための断片(DNAポリメラーゼにより合成、約10塩基の())プライマーに()が結合し()方向に複製が進む

    プライマー, RNA, DNAポリメラーゼ, 5’→3’

  • 78

    【DNA複製過程③】 DNAヘリカーゼにより、DNAの開裂が進んでいく。 新しく合成される2本のヌクレオチド鎖について… 一方は開裂方向と同じ向きに連絡的に合成される() もう一方は 不連続的 に合成される() 複数の短いヌクレオチド鎖の破片()

    リーディング鎖, ラギング鎖, 岡崎フラグメント

  • 79

    【DNA複製過程④】 プライマーが除去され、DNAのヌクレオチド鎖に置き換わる。切れ目は()によって連結される(糊のように) ラギング鎖の切れ目も で連結される。

    DNAリガーゼ

  • 80

    多細胞生物を構成するそれぞれの細胞は 同じ遺伝子 をもっているが細胞により異なる形態や機能を示す理由

    細胞の種類に応じて発現する遺伝子が異なっているため

  • 81

    DNAとヒストン

    ヌクレオソーム

  • 82

    ヌクレオソームが数珠状につながったもの

    クロマチン繊維

  • 83

    クロマチン繊維が緩んでいると

    転写に必要なタンパク質がDNAに結合できる →発現している

  • 84

    クロマチン繊維が緩んでいないと

    転写に必要なタンパク質がDNAに結合できない →発現しない

  • 85

    遺伝子の発現調節に関わるDNAの塩基配列

    転写調節領域

  • 86

    転写調節領域に結合して遺伝子の発現を調節するタンパク質

    調節タンパク質

  • 87

    転写を促進

    アクチベーター

  • 88

    転写を抑制

    リプレッサー

  • 89

    【真核生物における遺伝子の発現調節】 調節タンパク質は転写調節領域に結合したのち()に作用し()のDNAへの結合を促進or抑制する

    基本転写因子, RNAポリメラーゼ

  • 90

    【原核生物における遺伝子の発現調節】 原核生物の遺伝子発現のしくみに関する学説

    オペロン説

  • 91

    機能的に関連のあり、まとめて転写される遺伝子の集まり 一つのオペレーターによって制御される

    オペロン

  • 92

    オペロンから離れた部位に存在し、調節タンパク質が合成される

    調節遺伝子

  • 93

    RNAポリメラーゼが結合する部位

    プロモーター

  • 94

    調節タンパク質が結合する部位

    オペレーター

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    問題一覧

  • 1

    ピルビン酸がさまざまな酵素の働きによって二酸化炭素と水素に分解される

    クエン酸回路

  • 2

    クエン酸回路の反応式

    2C₃H₄O₃+6H₂O+8NAD⁺+2FAD →6CO₂+8NADH+8H⁺+2FADH₂+2ATP

  • 3

    酸化的リン酸化によりATPを合成

    電子伝達系

  • 4

    呼吸の化学反応式

    C₆H₁₂O₆+6H₂O+6O₂ →6CO₂+12H₂O+38ATP

  • 5

    酸素を用いずに有機物を分解してATPを合成する過程

    発酵

  • 6

    アルコール発酵の最終産物

    エタノール、二酸化炭素

  • 7

    アルコール発酵の反応式

    C₆H₁₂O₆→2C₂H₅OH+2CO₂+2ATP

  • 8

    細胞が好気条件下ではアルコール発酵を抑制して呼吸を促進し効率よくATPを得る現象

    パスツール効果

  • 9

    乳酸発酵の最終産物

    乳酸

  • 10

    乳酸発酵の反応式

    C₆H₁₂O₆→2C₃H₆O₃+2ATP

  • 11

    多細胞生物の細胞内でグリコーゲンやグルコースが乳酸に分解される過程

    解糖

  • 12

    チラコイドで起こる反応

    光エネルギーをATPとNADPHの化学エネルギーに変換

  • 13

    ストロマで起こる反応

    ATPとNADPHを用いて有機物を合成

  • 14

    光化学系Ⅰと光化学系Ⅱの中心的な役割をするクロロフィルaに光エネルギーが集められる

    光化学反応

  • 15

    チラコイド内腔のH⁺は濃度勾配に従って()を通ってストロマ側へ移動すること

    ATP合成酵素, 光リン酸化

  • 16

    カルビン回路 ①二酸化炭素が1分子の()と反応し、2分子 の、()が合成される。()と呼ばれる酵素 によって触媒する ②PGAがATPによる()とNADPHによる() を受けて()となる ③2分子のGAPから糖などの有機物が合成され 最終的に()となる

    RuBP(リブロースビスリン酸), PGA(ホスホグリセリン酸), ルビスコ, リン酸化, 還元, GAP(グリセルアルデヒドリン酸), デンプン、スクロース

  • 17

    光合成の反応式

    6CO₂+12H₂O→C₆H₁₂O₆+6O₂+6H₂O

  • 18

    二酸化炭素固定にカルビン回路のみをもつ植物

    C₃植物

  • 19

    二酸化炭素を葉肉細胞でC₄化合物に取り込みその後リンゴ酸を経て維管束鞘細胞のカルビン回路に二酸化炭素を供給する植物

    C₄化合物

  • 20

    ルビスコとは異なり低いCO₂濃度でも極めて高い活性を示す

    PEPカルボキシラーゼ

  • 21

    昼間は気孔を閉じ、夜間に開く植物

    CAM植物

  • 22

    光合成を行う細菌

    光合成細菌

  • 23

    O₂発生を伴う光合成を行う細菌の総称

    シアノバクテリア

  • 24

    光合成色素としてバクテリオクロロフィルをもつ

    緑色硫黄細菌、紅色硫黄細菌

  • 25

    光合成細菌の光合成の反応式

    6CO₂+12H₂S+光エネルギー→C₆H₁₂O₆+12S+6H₂O

  • 26

    無機物を酸化してATPをつくり、炭酸同化のエネルギーに用いる

    化学合成

  • 27

    化学合成を行う細菌

    化学合成細菌

  • 28

    酸素を用いて有機物を分解しATPを合成する過程

    呼吸

  • 29

    内膜と外膜の間

    膜間腔

  • 30

    内膜でおおわれているところ

    マトリックス

  • 31

    解糖系 ①酵素反応を経て( の )が生成される ②グルコース1分子から()と()が生成され る グルコース1分子あたりATPは2分子消費されて4分子合成される →()が合成されること

    2分子のピルビン酸, 2分子のNADHと2H⁺, 2分子のATP, 差し引き2分子のATP, 基質レベルのリン酸化

  • 32

    解糖系の反応式

    C₆H₁₂O₆+2NAD⁺ →2C₃H₄O₃+2NADH+2H⁺+2ATP

  • 33

    H⁺がATP合成酵素をマトリックス側へ移動する際にATPを合成すること

    酸化的リン酸化

  • 34

    呼吸によって分解、代謝される物質の総称

    呼吸基質

  • 35

    呼吸基質としての脂肪

    グリセリン(解糖系へ), 脂肪酸(β酸化されアセチルCoAとなりクエン酸回路へ)

  • 36

    脂肪酸の一方の端から炭素二個分の部分がCoAと結合して切り取られアセチルCoAを生成する分解反応

    β酸化

  • 37

    タンパク質は()によって()と()に分解される

    脱アミノ反応, アンモニア, 有機酸

  • 38

    呼吸の際に放出する二酸化炭素と吸収する酸素との体積比

    呼吸商

  • 39

    炭水化物、タンパク質、脂肪の呼吸商

    1.0, 0.8, 0.7

  • 40

    呼吸と光合成の共通点

    電子伝達系が関与する, 電子伝達系には鉄を含むシトクロムが存在する, ATP合成酵素をもちH⁺の濃度勾配を利用してATPを合成する, 葉緑体とミトコンドリアのATP合成酵素の構造は酷似している →葉緑体とミトコンドリアの祖先は共通である

  • 41

    DNAの基本単位

    ヌクレオチド(リン酸、糖、塩基)

  • 42

    DNAの糖

    デオキシリボース

  • 43

    DNAの塩基

    アデニン、チミン、グアニン、シトシン

  • 44

    アデニンとグアニン

    プリン塩基

  • 45

    シトシン、チミン

    ピリミジン塩基

  • 46

    ヌクレオチドは糖とリン酸で結合し鎖状になる →()

    一方が5’、もう一方が3’の方向性が生じる

  • 47

    2本のヌクレオチド鎖からは塩基が内側に突き出ていて塩基同士は()で結合する

    水素結合

  • 48

    塩基同士の結合を()といい()がみられる

    塩基対(bp), 塩基の相補性

  • 49

    2本のヌクレオチド鎖は()に結合している

    反対向き

  • 50

    DNA の二重らせんがほどけ、1本鎖になったそれぞれのヌクレオチド鎖が鋳型(鋳型鎖)になり、相補的なヌクレオチド鎖(新生鎖)が合成される。

    半保存的複製

  • 51

    DNAの合成に関わる酵素()は()の方向にのみ合成する

    DNAポリメラーゼ(合成酵素), 5’→3’

  • 52

    原核生物には核がないため転写、翻訳は()で行われる また、()がないため()はおこらない

    細胞質基質, イントロン, スプライシング

  • 53

    翻訳の過程 ①mRNAが()に付着する mRNAの()に相補的なアンチコドンをもつ tRNAが付着する ②次のコドンに別のtRNAがアミノ酸を運搬し て付着する 隣り合ったアミノ酸同士が()で繋がり最初 のtRNAがmRNAから外れる ③リボソームがmRNA上を塩基3つ分ずつ移動 しながら、コドンの情報が読み取られてい くアミノ酸が次々つながり遺伝情報通りの タンパク質が合成される ④リボソームが()を認識すると翻訳が終了す る

    リボソーム, 開始コドン(AUG), ペプチド結合, 終止コドン

  • 54

    鋳型となる鎖

    アンチセンス鎖

  • 55

    鋳型とならない鎖

    センス鎖

  • 56

    真核生物の遺伝子には()と()という領域がある

    エキソン, イントロン

  • 57

    転写されて最初にできるmRNA

    mRNA前駆体

  • 58

    mRNA前駆体からイントロンを取り除き、エキソンを連結する過程

    スプライシング

  • 59

    残すエキソンを選んで多様なmRNAをつくるしくみ

    選択的スプライシング

  • 60

    人の遺伝子数、タンパク質の種類

    約2万種類, 約10万種類

  • 61

    mRNAの塩基配列をタンバク質のアミノ酸配列に変換する過程

    翻訳

  • 62

    mRNAの塩基3つの並び()が1つのアミノ酸を指定する。 翻訳は()で行われる

    コドン, リボソーム

  • 63

    コドンの種類

    64通り

  • 64

    64通りのコドンとタンパク質を構成するアミノ酸20種類との対応を示したものを

    遺伝暗号表

  • 65

    終止コドン

    UAA、UAG、UGA

  • 66

    開始コドン

    AUG

  • 67

    遺伝情報は、DNA→RNA→タンパク質へと一方向に流れる

    セントラルドグマ

  • 68

    DNAの塩基配列が転写されたり、タンバク質に翻訳されたりすること

    発現

  • 69

    RNAの糖、塩基

    リボース, チミン→ウラシル

  • 70

    DNA中の遺伝情報をもつ塩基配列(=遺伝子)を写し取ったもの

    伝令RNA(mRNA)

  • 71

    タンパク質合成で特定のアミノ酸と結合してこれをリボソームへ運ぶ

    転移RNA(tRNA)

  • 72

    核小体で合成され、リボソーム本体を構成する

    リボソームRNA(rRNA)

  • 73

    DNAの塩基配列がRNAに写し取られる過程

    転写

  • 74

    【転写の開始】 転写の開始に関与するDNA上の領域() 👆🏻に結合するタンパク質複合体() 5’→3’方向にRNAを合成する()

    プロモーター, 基本転写因子, RNAポリメラーゼ

  • 75

    【転写の過程】 ①DNA鋳型鎖の()に()が結合しこれらの複合体を認識して()がDNAに結合 ② DNAの二重らせん構造が開裂して1本鎖となる ③ 相補的な塩基配列をもつRNAのヌクレオチド鎖が合成される(基本転写因子がDNAから離れる) ④ 合成されたRNAはDNAから離れる ⑤スプライシングが行われmRNAとなり、核膜孔を通り細胞質へ出る

    プロモーター, 基本転写因子, RNAポリメラーゼ

  • 76

    【DNAの複製過程①】 ()によって特定部分の塩基間の水素結合が切断され開裂し部分的に一本鎖のヌクレオチドになる 複製の開裂起点となる領域()

    DNAヘリカーゼ, 複製起点

  • 77

    【DNAの複製過程②】 それぞれの鎖に()が合成される DNAポリメラーゼがDNA 合成を開始するための断片(DNAポリメラーゼにより合成、約10塩基の())プライマーに()が結合し()方向に複製が進む

    プライマー, RNA, DNAポリメラーゼ, 5’→3’

  • 78

    【DNA複製過程③】 DNAヘリカーゼにより、DNAの開裂が進んでいく。 新しく合成される2本のヌクレオチド鎖について… 一方は開裂方向と同じ向きに連絡的に合成される() もう一方は 不連続的 に合成される() 複数の短いヌクレオチド鎖の破片()

    リーディング鎖, ラギング鎖, 岡崎フラグメント

  • 79

    【DNA複製過程④】 プライマーが除去され、DNAのヌクレオチド鎖に置き換わる。切れ目は()によって連結される(糊のように) ラギング鎖の切れ目も で連結される。

    DNAリガーゼ

  • 80

    多細胞生物を構成するそれぞれの細胞は 同じ遺伝子 をもっているが細胞により異なる形態や機能を示す理由

    細胞の種類に応じて発現する遺伝子が異なっているため

  • 81

    DNAとヒストン

    ヌクレオソーム

  • 82

    ヌクレオソームが数珠状につながったもの

    クロマチン繊維

  • 83

    クロマチン繊維が緩んでいると

    転写に必要なタンパク質がDNAに結合できる →発現している

  • 84

    クロマチン繊維が緩んでいないと

    転写に必要なタンパク質がDNAに結合できない →発現しない

  • 85

    遺伝子の発現調節に関わるDNAの塩基配列

    転写調節領域

  • 86

    転写調節領域に結合して遺伝子の発現を調節するタンパク質

    調節タンパク質

  • 87

    転写を促進

    アクチベーター

  • 88

    転写を抑制

    リプレッサー

  • 89

    【真核生物における遺伝子の発現調節】 調節タンパク質は転写調節領域に結合したのち()に作用し()のDNAへの結合を促進or抑制する

    基本転写因子, RNAポリメラーゼ

  • 90

    【原核生物における遺伝子の発現調節】 原核生物の遺伝子発現のしくみに関する学説

    オペロン説

  • 91

    機能的に関連のあり、まとめて転写される遺伝子の集まり 一つのオペレーターによって制御される

    オペロン

  • 92

    オペロンから離れた部位に存在し、調節タンパク質が合成される

    調節遺伝子

  • 93

    RNAポリメラーゼが結合する部位

    プロモーター

  • 94

    調節タンパク質が結合する部位

    オペレーター