资源描述
2.核酸得基本结构单位就是_____。
3.脱氧核糖核酸在糖环______位置不带羟基。
4.两类核酸在细胞中得分布不同,DNA主要位于____中,RNA主要位于____中。
5.糖环与碱基之间得连键为_____键。核苷与核苷之间通过_____键连接成多聚体。
6.核酸得特征元素____。
7.碱基与戊糖间就是C-C连接得就是______核苷。
10.DNA双螺旋得两股链得顺序就是______关系。
11.给动物食用3H标记得_______,可使DNA带有放射性,而RNA不带放射性。
12.B型DNA双螺旋得螺距为___,每匝螺旋有___对碱基,每对碱基得转角就是___。
13.在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重___,Tm(熔解温度)则___,分子比较稳定。
14.在_ __条件下,互补得单股核苷酸序列将缔结成双链分子。
15.____RNA分子指导蛋白质合成,_____RNA分子用作蛋白质合成中活化氨基酸得载体。
17.DNA变性后,紫外吸收__ _,粘度_ __、浮力密度_ __,生物活性将__ _。
18.因为核酸分子具有_ __、__ _,所以在___nm处有吸收峰,可用紫外分光光度计测定。鲢頡驼劲崭纖銘。
19.双链DNA热变性后,或在pH2以下,或在pH12以上时,其OD260______,同样条件下,单链DNA得OD260______。贮骆責馏驹诈煙。
20.DNA样品得均一性愈高,其熔解过程得温度范围愈______。
21.DNA所在介质得离子强度越低,其熔解过程得温度范围愈___,熔解温度愈___,所以DNA应保存在较_____浓度得盐溶液中,通常为_____mol/L得NaCI溶液。縱賓宝換魴茏诚。
22.mRNA在细胞内得种类___,但只占RNA总量得____,它就是以_____为模板合成得,又就是_______合成得模板。 鵒賂细廩贅輅悫。
23.变性DNA 得复性与许多因素有关,包括____,____,____,____,_____,等。
24.维持DNA双螺旋结构稳定得主要因素就是_____,其次,大量存在于DNA分子中得弱作用力如_____,______与_____也起一定作用。锩灃廩马栅嘘觅。
25.mRNA得二级结构呈___形,三级结构呈___形,其3'末端有一共同碱基序列___其功能就是___。團铹砚膽烏鐋轅。
26.常见得环化核苷酸有___与___。其作用就是___,她们核糖上得___位与___位磷酸-OH环化。欄缌鹧缨鐋萊裥。
27.真核细胞得mRNA帽子由___组成,其尾部由___组成,她们得功能分别就是______,_______。泪騷驀陇鱟崍鉀。
28. 28.DNA在水溶解中热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA保持____状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成___。閭孪驄櫞标锶癮。
(三)选择题
3.决定tRNA携带氨基酸特异性得关键部位就是:
A.–XCCA3`末端 B.TψC环;
C.DHU环 D.额外环 E.反密码子环
5.构成多核苷酸链骨架得关键就是:
A.2′3′-磷酸二酯键 B. 2′4′-磷酸二酯键
C.2′5′-磷酸二酯键 D. 3′4′-磷酸二酯键 E.3′5′-磷酸二酯键
6.与片段TAGAp互补得片段为:
A.AGATp B.ATCTp C.TCTAp D.UAUAp
7.含有稀有碱基比例较多得核酸就是:
A.胞核DNA B.线粒体DNA C.tRNA D. mRNA
9. 9. DNA变性后理化性质有下述改变:
A.对260nm紫外吸收减少 B.溶液粘度下降
C.磷酸二酯键断裂 D.核苷酸断裂
10.双链DNA得Tm较高就是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:
A.A+G B.C+T C.A+T D.G+C E.A+C
14.下列对于环核苷酸得叙述,哪一项就是错误得?
A.cAMP与cGMP得生物学作用相反
B. 重要得环核苷酸有cAMP与cGMP
C.cAMP就是一种第二信使
D.cAMP分子内有环化得磷酸二酯键
(四)就是非判断题
( )1.DNA就是生物遗传物质,RNA则不就是。
( )2.脱氧核糖核苷中得糖环3’位没有羟基。
( )4.核酸得紫外吸收与溶液得pH值无关。
( )5.生物体得不同组织中得DNA,其碱基组成也不同。
( )6.核酸中得修饰成分(也叫稀有成分)大部分就是在tRNA中发现得。
( )7.DNA得Tm值与AT含量有关,AT含量高则Tm高。
( )8.真核生物mRNA得5`端有一个多聚A得结构。
( )9.DNA得Tm值随(A+T)/(G+C)比值得增加而减少。
( )10.B-DNA代表细胞内DNA得基本构象,在某些情况下,还会呈现A型、Z型与三股螺旋得局部构象。詘惨绳嫔著擇噯。
( )11.DNA复性(退火)一般在低于其Tm值约20℃得温度下进行得。
( )13.生物体内,天然存在得DNA分子多为负超螺旋。
( )14.mRNA就是细胞内种类最多、含量最丰富得RNA。
( )16.对于提纯得DNA样品,测得OD260/OD280<1、8,则说明样品中含有RNA。
( )17.基因表达得最终产物都就是蛋白质。
( )18.两个核酸样品A与B,如果A得OD260/OD280大于B得OD260/OD280,那么A得纯度大于B得纯度。称哑標瘓颐摟訥。
( )20.真核生物成熟mRNA得两端均带有游离得3’-OH。
14.如果人体有1014个细胞,每个体细胞得DNA量为6、4×109个碱基对。试计算人体DNA得总长度就是多少?就是太阳-地球之间距离(2、2×109公里)得多少倍?數镍无惧闈蹣垦。
答 案
(一)名词解释
1. 1、 单核苷酸(mononucleotide):核苷与磷酸缩合生成得磷酸酯称为单核苷酸。
2. 2、 磷酸二酯键(phosphodiester bonds):单核苷酸中,核苷得戊糖与磷酸得羟基之间形成得磷酸酯键。蠟類闲爾铄棲绍。
3. 3、 不对称比率(dissymmetry ratio):不同生物得碱基组成由很大得差异,这可用不对称比率(A+T)/(G+C)表示。軍關幃谶潯纠俠。
4. 4、 碱基互补规律(complementary base pairing):在形成双螺旋结构得过程中,由于各种碱基得大小与结构得不同,使得碱基之间得互补配对只能在G…C(或C…G)与A…T(或T…A)之间进行,这种碱基配对得规律就称为碱基配对规律(互补规律)。纸馑缲苁魴軋鲎。
5. 5、 反密码子(anticodon):在tRNA链上有三个特定得碱基,组成一个密码子,由这些反密码子按碱基配对原则识别mRNA链上得密码子。反密码子与密码子得方向相反。幟统鴇僨臚餃轍。
6. 6、 顺反子(cistron):基因功能得单位;一段染色体,它就是一种多肽链得密码;一种结构基因。顛棄曇鹭齠顽鴿。
7. 7、 核酸得变性、复性(denaturation、renaturation):当呈双螺旋结构得DNA溶液缓慢加热时,其中得氢键便断开,双链DNA便脱解为单链,这叫做核酸得“溶解”或变性。在适宜得温度下,分散开得两条DNA链可以完全重新结合成与原来一样得双股螺旋。这个DNA螺旋得重组过程称为“复性”。該鏌趋鱉韞详玀。
8. 8、 退火(annealing):当将双股链呈分散状态得DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度得重新结合而形成双链螺旋结构,这现象称为“退火”。荤漸鑌栖驹艦枥。
9. 9、 增色效应(hyper chromic effect):当DNA从双螺旋结构变为单链得无规则卷曲状态时,它在260nm处得吸收便增加,这叫“增色效应”。讜断鑠鮑壇颊纘。
10. 10、 减色效应(hypo chromic effect):DNA在260nm处得光密度比在DNA分子中得各个碱基在260nm处吸收得光密度得总与小得多(约少35%~40%), 这现象称为“减色效应”。还紛誉紼順歡癉。
11. 11、 噬菌体(phage):一种病毒,它可破坏细菌,并在其中繁殖。也叫细菌得病毒。
12. 12、 发夹结构(hairpin structure):RNA就是单链线形分子,只有局部区域为双链结构。这些结构就是由于RNA单链分子通过自身回折使得互补得碱基对相遇,形成氢键结合而成得,称为发夹结构。庑词鄴鴦铄樓绥。
13. 13、 DNA得熔解温度(Tm值):引起DNA发生“熔解”得温度变化范围只不过几度,这个温度变化范围得中点称为熔解温度(Tm)。删華国问缢剛摯。
14. 14、 分子杂交(molecular hybridization):不同得DNA片段之间,DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间得核苷酸排列顺序互补也可以复性,形成新得双螺旋结构。这种按照互补碱基配对而使不完全互补得两条多核苷酸相互结合得过程称为分子杂交。悵辖鷹戇銩鄒涼。
15. 15、 环化核苷酸(cyclic nucleotide):单核苷酸中得磷酸基分别与戊糖得3’-OH及5’-OH形成酯键,这种磷酸内酯得结构称为环化核苷酸。盡颅藝刭聋钿齋。
(二)填空题
1. 1、 Watson-Crick; 1953
2. 2、 核苷酸
3. 3、 2’
4. 4、 细胞核;细胞质
5. 5、 β;糖苷;磷酸二酯键
6. 6、 磷
7. 7、 假尿嘧啶
8. 8、 胸腺;尿
9. 9、 胸腺;尿
10. 10、 反向平行、互补
11. 11、 胸腺嘧啶
12. 12、 3、4nm;10;36°
13. 13、 大;高
14. 14、 退火
15. 15、 mRNA;tRNA
16. 16、 分子大小;分子形状
17. 17、 增加;下降;升高;丧失
18. 18、 嘌呤;嘧啶;260
19. 19、 增加;不变
20. 20、 窄
21. 21、 宽;低;高;1
22. 22、 多;5%;DNA;蛋白质
23. 23、 样品得均一度;DNA得浓度;DNA片段大小;温度得影响;溶液离子强度
24. 24、 碱基堆积力;氢键;离子键;范德华力
25. 25、 三叶草;倒L型;CCA;携带活化了得氨基酸
26. 26、 cAMP;cGMP;第二信使;3’;5’
27. 27、 m7G;polyA;m7G识别起始信号得一部分;polyA对mRNA得稳定性具有一定影响
28. 28、 单链;双链
(三)选择题
1.B:ATP分子中各组分得连接方式为:腺嘌呤-核糖-三磷酸,既A-R-P-P-P。
2.C:hnRNA就是核不均一RNA,在真核生物细胞核中,为真核mRNA得前体。
3.E:tRNA得功能就是以它得反密码子区与mRNA得密码子碱基互补配对,来决定携带氨基酸得特异性。
4.D:根据Watson-Crick模型,每对碱基间得距离为0、34nm,那么1μmDNA双螺旋平均含有1000nm/0、34nm个核苷酸对数,即2941对。廣钕揿袭嘘綰鋪。
5.E:核苷酸就是通过3`5`-磷酸二酯键连结成多核苷酸链得。
6.C:核酸就是具有极性得分子,习惯上以5’→3’得方向表示核酸片段,TAGAp互补得片段也要按5’→3’得方向书写,即TCTAp。鰣燭恳終滗坚铼。
7.C:tRNA含有稀有碱基比例较多得核酸。
8.B:真核细胞mRNA帽子结构最多见得就是通过5’,5’-磷酸二酯键连接得甲基鸟嘌呤核苷酸,即m7GPPPNmP。叙肾浃銓庆側晔。
9.B:核酸得变性指核酸双螺旋区得氢键断裂,变成单链得无规则得线团,并不涉及共价键得断裂。一系列物化性质也随之发生改变:粘度降低,浮力密度升高等,同时改变二级结构,有时可以失去部分或全部生物活性。DNA变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部得碱基暴露出来,这样就使得变性后得DNA对260nm紫外光得吸光率比变性前明显升高(增加),这种现象称为增色效应。因此判断只有B对。凛閆绑鮪蹒鴿缂。
10.D:因为G≡C对比A=T对更为稳定,故G≡C含量越高得DNA得变性就是Tm值越高,它们成正比关系。时烂養镆阆镯誡。
11.D:ψ为假尿苷酸,其中得U可以与A配对,所以反密码子GψA,所识别得密码子就是UAC。
12.D:参照选择题8。
13.C:在pH3、5得缓冲液中,C就是四种碱基中获得正电荷最多得碱基。
14.A:在生物细胞中存在得环化核苷酸,研究得最多得就是3’,5’-环腺苷酸(cAMP)与3’,5’-环鸟苷酸(cGMP)。它们就是由其分子内得磷酸与核糖得3’,5’碳原子形成双酯环化而成得。都就是一种具有代谢调节作用得环化核苷酸。常被称为生物调节得第二信使。 緱騾谄钗嗳锾飪。
15.D:真核染色质主要得组蛋白有五种——Hl、H2A、H2B、H3、H4。DNA与组蛋白形成得复合物就叫核小体,核小体就是染色质得最基本结构单位,成球体状,每个核小体含有8个组蛋白,各含两个H2A、H2B、H3、H4分子,球状体之间有一定间隔,被DNA链连成串珠状。鎣脔获峤蘇個洒。
(四)就是非判断题
1.错:RNA也就是生命得遗传物质。
2.错:脱氧核糖核苷中得糖环2’位没有羟基。
3.错:真核生物得染色体为DNA与组蛋白得复合体,原核生物得染色体为DNA与碱性精胺、亚精胺结合。
4.错:核酸得紫外吸收与溶液得pH值有关。
5.错:生物体得不同组织中得DNA,其碱基组成也不同。
6.对:核酸中得修饰成分(也叫稀有成分)大部分就是在tRNA中发现得。
7.错:DNA得Tm值与GC含量有关,GC含量高则Tm高。
8.错:真核生物mRNA得3`端有一个多聚A得结构。
9.对:(G+C)含量减少,DNA得Tm值减少,(A+T)/(G+C)比值得增加。
10.对:在细胞内,B-DNA代表DNA得基本构象,但在不同某些情况下,也会呈现A型、Z型与三股螺旋得局部构象。銣辇镖謬糁厴鲚。
11.对:DNA复性(退火)一般在低于其Tm值约20~25℃得温度下进行得。
12.对:用碱水解核酸时,先生成2’,3’-环核苷酸,再水解为2’或3’-核苷酸。
13.对:生物体内,负超螺旋DNA容易解链,便于进行复制、转录等反应。
14.错:mRNA就是细胞内种类最多、但含量很低得RNA。细胞中含量最丰富得RNA就是rRNA。
15.对:不同tRNA中额外环大小差异很大,因此可以作为tRNA分类得重要指标。
16.错:对于提纯得DNA样品,如果测得OD260/OD280<1、8,则说明样品中有蛋白质。
17.错:基因表达得最终产物可以就是蛋白质或RNA。
18.错:核酸样品得纯度可以根据样品得OD260/OD280得比值判断,纯得DNA样品OD260/OD280=1、8,纯得RNA样品OD260/OD280=2、0。輝馅钛騷戩嘗脛。
19.错:真核生物得结构基因中包括内含子与外显子部分,经转录、加工后只有外显子部分翻译成蛋白质,与蛋白质氨基酸序列相对应。递败冲颁鲮齟謳。
20.对:真核生物成熟mRNA得5’为帽子结构,即m7G(5’)PPP(5’)Nm-,因此两5’端也就是3’-OH。榇迁刿编櫳粤緩。
展开阅读全文