分子生态学论述题回答参考思路
分子生物学论述题
分子生物学论述题分子生物学是研究生物体内分子结构、功能和相互作用的学科。
它通过研究分子水平上的生物现象,揭示了生物体内的许多奥秘,为人类解决许多重大问题提供了理论基础和实验依据。
本文将从DNA 的结构与功能、蛋白质合成过程、基因调控和分子生物学在医学领域的应用等方面,对分子生物学进行论述。
DNA是分子生物学的核心,它是储存生物遗传信息的分子。
DNA的结构是由两条互补的链通过碱基配对形成的双螺旋结构。
DNA的功能主要有两个方面:遗传信息的传递和蛋白质合成的指导。
在遗传信息传递过程中,DNA通过复制过程产生完全相同的拷贝,并通过转录和翻译过程将遗传信息转化为蛋白质。
DNA通过密码子的方式编码了蛋白质的氨基酸序列,从而决定了蛋白质的结构和功能。
蛋白质合成是分子生物学中一个重要的过程。
它包括转录和翻译两个阶段。
转录是指DNA的一条链被RNA聚合酶复制成RNA的过程。
在这个过程中,DNA的信息被转录成RNA,形成了mRNA。
mRNA通过核孔进入到细胞质中,在翻译过程中,mRNA的信息被翻译成氨基酸序列,形成蛋白质。
这个过程是由核糖体和tRNA协同完成的。
蛋白质合成是生物体的基础,不仅决定了生物体的结构和功能,还参与了许多生物过程的调控。
基因调控是分子生物学的一个重要研究领域。
基因调控是指通过调节基因的表达水平来控制生物体的发育和功能。
在生物体内,每个细胞都包含着相同的基因组,但细胞的功能却有所不同。
这是因为细胞根据需要选择性地表达一部分基因,而抑制其他基因的表达。
基因调控的机制有很多种,包括转录因子的结合、DNA甲基化、组蛋白修饰等。
通过研究基因调控的机制,我们可以深入了解生物体的发育和功能,为治疗疾病提供新的思路和方法。
分子生物学在医学领域有着广泛的应用。
通过研究疾病的分子机制,我们可以更好地理解疾病的发生和发展过程。
例如,在肿瘤的研究中,分子生物学的技术可以帮助我们发现肿瘤的致病基因、了解肿瘤的发生机制,并为肿瘤的诊断和治疗提供依据。
分子生物学简答题复习
1.比较原核生物和真核生物的DNA复制有哪些异同点?答:真核细胞和DNA复制和原核细胞DNA复制十分相似,主要不同点:(1)真核细胞DNA复制是多起点,复制叉移动速度较慢,但总速度比原核更快;(2)真核细胞至少有5种DNA聚合酶,都能从5′→3′方向合成DNA链,而原核细胞主要的复制酶是DNA聚合酶Ⅲ;(3)真核细胞染色体的末端DNA(端粒)由端粒酶完成复制,原核细胞没有。
2.DNA半保留复制是如何被证实的?答:DNA半保留复制是Meselson和Stahl于1958年首先证实的,采用的方法为CL为稳定同位素标记和密度梯度离心技术。
将大肠杆菌连续12代培养在以15NH4唯一氮源的培养基中以使所有DNA分子均被15N标记,然后将15N完全标记的大肠杆菌转移到14N培养基中逐代分别培养。
分别收集15N全标记和15N全标记后在14N培养基中培养一代、二代等各自的DNA,并进行氯化铯密度梯度离心,可得到高密度带(15N带),中密度带(15N-14N带)和密度逐渐接近最低密度(14N带),由此得知DNA是半保留复制的,即子代DNA双链一条是亲代的,一条是新合成的。
3H脱氧胞苷标记实验和以后的其它方法均证实了DNA半保留复制。
3.简述维持DNA复制高度忠实性的机制。
答:维持DNA复制的高度忠实性的机制主要包括:(1)严格遵守碱基配对原则。
(2)DNA聚合酶在复制延长中对碱基的选择功能。
(3)DNA聚合酶具有的3′→5′外切酶的活性,可进行自我校对,以切除复制中错误掺入的核苷酸。
(4)使用RNA作为引物,可以降低复制开始阶段所发生的错误。
4.描述E.Coli的DNA聚合酶Ⅰ在DNA复制中的作用。
答:大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ是一个多功能酶,由一条多肽链组成。
其功能是:(1)催化DNA链沿5′→3′方向延长;(2)具有3′→5′外切酶活性,对不能形成碱基对的错配核苷酸可水解切除;(3)具有5′→3′外切酶的活性,能从一条链5′端开始水解,用于除去RNA引物。
简答题论述题
一.简述题:1、什么是生态学?简述其研究对象和范围。
生态学是研究生物与其周围环境之间相互关系的一门科学。
由于生物是呈等级组织存在的,因此,从生物大分子、基因、细胞、个体、种群、群落、生态系统、景观直到生物圈都是生态学研究的对象和范围。
2. 简述生态学研究的方法。
生态学研究方法包括野外调查研究、实验室研究以及系统分析和模型三种类型。
野外调查研究是指在自然界原生境对生物与环境关系的考察研究,包括野外考察、定位观测和原地实验等方法。
实验室研究是在模拟自然生态系统的受控生态实验系统中研究单项或多项因子相互作用,及其对种群或群落影响的方法技术。
系统分析和模型是指对野外调查研究或受控生态实验的大量资料和数据进行综合归纳分析,表达各种变量之间存在的种种相互关系,反映客观生态规律性,模拟自然生态系统的方法技术。
3、简述环境、生态环境和生境的区别与联系。
环境是指某一特定生物体或生物群体周围一切事物的总和;生态环境是指围绕着生物体或者群体的所有生态因子的集合,或者说是指环境中对生物有影响的那部分因子的集合;生境则是指具体的生物个体和群体生活地段上的生态环境,其中包括生物本身对环境的影响。
4、根据生态因子的性质,生态因子分为哪几类?根据生态因子的性质,其可分为气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子和人为因子。
4、简述李比希(Liebig)最小因子定律。
在一定稳定状态下,任何特定因子的存在量低于某种生物的最小需要量,是决定该物种生存或分布的根本因素。
这一理论被称做“Liebig最小因子定律”。
应用这一定律时,一是注意其只适用于稳定状态,即能量和物质的流入和流出处于平稳的情况;二是要考虑生态因子之间的相互作用。
5、简述谢尔福德(Shelford)耐性定律。
生物的存在与繁殖,要依赖于综合环境因子的存在,只要其中一项因子的量(或质)不足或过多,超过了某种生物的耐性限度,则使该物种不能生存,甚至灭绝。
这一理论被称为Shelford 耐性定律。
分子生态学q期末作业
云南师范大学期末试卷考试科目:分子生态学考试方式:开卷姓名:许瑞琼学号:104120237一、术语解释:1、genetic molecular marker:分子标记的概念有广义和狭义之分。
广义的分子标记是指可遗传的并可检测的DNA序列或蛋白质。
狭义分子标记是指能反映生物个体或种群间基因组中某种差异的特异性DNA片段。
The concept of molecular markers have broad and narrow sense. Broad molecular markers is heritable and can detect DNA sequences or proteins. Narrow molecular markers are those that reflect the individual organism or population differences between the genomes of a specific DNA fragment.2、中性基因:是一大类相对于显性基因而存在的遗传基因,平时它呈休眠状态,其携带的遗传信息不显现。
但他能被一些内外因素激活显现,而当相关内外因素消失时,它又会恢复休眠状态。
3、小卫星DNA:又称可变数目串联重复(variable number tandem repeat, VNTR),由15~65bp 的基本单位串联而成,总长通常不超过20kb,重复次数在群体中是高度变异的4、遗传飘变:是指当一个族群中的生物个体的数量较少时,下一代的个体容易因为有的个体没有产生后代,或是有的等位基因没有传给后代,而和上一代有不同的等位基因频率。
一个等位基因可能(在经过一个以上的世代后)因此在这个族群中消失,或固定成为唯一的等位基因。
[1]这种现象就叫“遗传漂变”。
5、自然选择:(Natural selection )指生物在生存斗争中适者生存、不适者被淘汰的现象 ,是进化生物学中最核心的概念,同时也是导致生物进化的关键因素。
现代分子生物学(第4版)课后思考题答案
第一章绪论1.染色体具有哪些作为遗传物质的特征?答:①分子结构相对稳定;②能够自我复制,使亲子代之间保持连续性;③能够指导蛋白质的合成,从而控制整个生命过程;④能够产生可遗传的变异。
2.什么是核小体?简述其形成过程。
答:由DNA 和组蛋白组成的染色质纤维细丝是许多核小体连成的念珠状结构。
核小体是由H2A,H2B,H3,H4各两个分子生成的八聚体和由大约200bp 的DNA 组成的。
八聚体在中间,组成的。
八聚体在中间,DNA DNA 分子盘绕在外,而H1则在核小体外面核小体的形成是染色体中DNA 压缩的第一阶段。
在核小体中DNA 盘绕组蛋白八聚体核心,从而使分子收缩至原尺寸的1/71/7。
200bpDNA 完全舒展时长约68nm,68nm,却被压缩在却被压缩在10nm 的核小体中。
核小体只是DNA 压缩的第一步。
核小体长链200bp 200bp→核酸酶初步处理→核小体单体→核酸酶初步处理→核小体单体200bp 200bp→核酸酶继续处理→核心颗粒→核酸酶继续处理→核心颗粒146bp3简述真核生物染色体的组成及组装过程答:组成:蛋白质答:组成:蛋白质++核酸。
组装过程:组装过程:11,首先组蛋白组成盘装八聚体,,首先组蛋白组成盘装八聚体,DNA DNA 缠绕其上,成为核小体颗粒,两个颗粒之间经过DNA 连接,形成外径10nm 的纤维状串珠,称为核小体串珠纤维;的纤维状串珠,称为核小体串珠纤维;22,核小体串珠纤维在酶的作用下形成每圈6个核小体,外径30nm 的螺线管结构;的螺线管结构;33,螺线管结构再次螺旋化,形成超螺旋结构;,螺线管结构再次螺旋化,形成超螺旋结构;44,超螺线管,形成绊环,即线性的螺线管形成的放射状环。
绊环在非组蛋白上缠绕即形成了显微镜下可见的染色体结构。
4. 简述DNA 的一,二,三级结构的特征答:答:DNA DNA 一级结构:一级结构:44种核苷酸的的连接及排列顺序,表示了该DNA 分子的化学结构DNA 二级结构:指两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构DNA 三级结构:指DNA 双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构6简述DNA 双螺旋结构及其在现代分子生物学发展中的意义(1)DNA 双螺旋是由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成的双螺旋是由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成的,,多核苷酸的方向由核苷酸间的磷酸二酯键的走向决定,一条是5---35---3,另一条是,另一条是3-----53-----5。
分子生态学
分子生态学1.什么是分子生态学?答:分子生态学的诞生是以1992年的《Molecular Ecology》创刊为标志的,目前较为一致的看法是:分子生态学是应用分子生物学的原理和方法来研宄生命系统与环境系统相互作用的机理及其分子机制的科学[1,2]。
它是生态学与分子生物学相互渗透而形成的一门新兴交叉学科,其特点是强调生态学研宄中宏观与微观的紧密结合,用分子生物学的方法来解决种群水平的生物学问题[3]。
2.什么是遗传多样性?衡量遗传多样性水平的参数有哪几个?1)什么是遗传多样性?答:J.McNeely(1990)的定义将遗传多样性定义为:蕴藏在地球上的植物、动物和微生物个体基因中的遗传信息的总和。
世界资源研究所(WRI)1992年在“全球生物多样性策略”纲领性文件中明确地定义为:遗传多样性是指种内基因的变化,包括同种显著不同的群体间或同一群体内的遗传变异。
是对一个种群的基因库中遗传因子多样化的测度。
[4]2) 衡量遗传多样性水平的参数有哪几个?答:整体杂合度、多态位点的比例和各位点的平均等位基因数等( Hedrick , 1985;Nei, 1987; Richards and Leberg , 1996)。
具体如下:等位基因频率和等位基因数;杂合度、基因多样性和多态信息含量;F-统计量。
[5]3.什么是种群遗传结构,怎么样表示种群遗传结构?答:种群的遗传结构(Population genetic structure)是指一个种群内的遗传变异程度及其在群体间的分布模式,或指种群中各种基因的频率以及由这些基因决定的基因型的数量和分布情况(曲若竹等,2004)。
用基因频率、基因型频率、交配与繁殖模式、种群遗传分化、种群间基因交流模式等表示种群的遗传结构。
[6]4.什么是遗传漂变、有效种群大小、种群瓶颈、奠基者效应(建群者效应)?遗传漂变指在群体遗传学中,由小群体引起的基因频率随机减少甚至丢失的现象。
[7]有效种群大小是指一个种群中能将其基因连续传递到小一代的个体平均数。
生态学简答题论述题
一、简答题1. 简述生态学的含义及变化。
答案:生态学的经典定义是研究生物与环境相互关系的科学,生态学定义的发展代表了生态学的不同发展阶段,强调了不同的生态学分支和领域。
有关生态学定义的差别主要是关于居住对象"生物"、居住地"环境"以及两者关系的内容有所不同。
不同发展阶段生态学定义也不断发展,生态系统生态学时期定义为:研究生态系统结构与功能的科学;现代强调人类生态则定义为:研究生物及人类生存条件、生物及其群体与环境相互作用的过程及其规律的科学。
2. 简述生态学的研究内容。
答:大生态学作为宏观生物学主要以个体、种群、群落等宏观方向不同等级的生命体系为研究对象。
现代生态学研究的重点在于生态系统和生物圈内各组织层次中组成成分之间,尤其是生物与环境、生物与生物之间的相互作用。
不同组织层次的生态学研究内容主要包括:个体生态学、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学、景观生态学、全球生态学。
3. 简述生态学的发展历程。
答案:生态学的发展可概括为四个时期,即生态学的萌芽时期、生态学的建立时期、生态学的巩固时期、现代生态学时期。
从大约公元前2000年到17世纪海克尔首次提出生态学名词为生态学的萌芽时期;从生态学名词提出到19世纪末称之为生态学建立时期;到了20世纪10~30年代为生态学的巩固时期;1935年坦斯利提出生态系统的概念后生态学进入现代生态学时期。
4. 简述生态学的分支学科。
答:根据研究对象的组织层次分类:分子生态学、个体生态学、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学、景观生态学与全球生态学等;根据生物类群分类:植物生态学、动物生态学、微生物生态学等;根据生境类型分类:陆地生态学、海洋生态学、森林生态学、草原生态学、沙漠生态学等;根据交叉学科分类:数学生态学、化学生态学、物理生态学等;根据应用领域分类:农业生态学、自然资源生态学、城市生态学、污染生态学等。
5. 简述生态学的研究方法。
分子生态学与进化考试试题
分子生态学与进化考试试题一、选择题1. 遗传多样性是生物进化的重要基础,以下哪个不属于遗传多样性的测量指标?A. 富集度B. 群体遗传多样性C. 种内遗传多样性D. 种间遗传多样性2. 基因流动是分子生态学研究的重要内容,以下哪个因素最可能导致基因流动的增加?A. 杂交障碍的存在B. 群体局限性C. 发生态里的种群分化D. 外来种的入侵3. 在分子生态学的研究中,常用的DNA标记技术有很多种,以下哪种技术可以用于分析DNA序列的变异?A. RFLPB. RAPDC. SSRD. PCR4. 环境因子对进化过程有重要影响,以下哪个因子是分子生态学中经常研究的环境因子?A. 温度B. 土壤含水量C. 光照强度D. 风速5. 进化是物种适应环境变化的过程,以下哪个不是进化的驱动力之一?A. 突变B. 基因流动C. 遗传漂变D. 随机选择二、简答题1. 简述基因流动对群体遗传结构的影响以及可能引起的生态后果。
基因流动是指基因从一个群体流向另一个群体的过程。
它可以导致群体遗传结构的改变,使得较大的基因池合并成为较小的基因池。
这会降低群体遗传多样性,并增加群体之间的遗传相似性。
进而,基因流动可以改变种群间的基因频率,影响适应性基因的传播与保存。
生态后果包括种群适应力的增强或降低,物种的适应能力发生变化,以及种群面临的环境压力增加或减少。
2. 分子生态学如何应用于物种保护?分子生态学在物种保护中发挥着重要作用。
首先,通过分析种群遗传结构和遗传多样性,可以评估物种的遗传健康状况和遗传多样性水平,为物种保护的具体措施提供依据。
其次,分子标记技术可以用于物种鉴定和种群辨识,帮助科学家准确判断物种的地理分布范围和种群数量,并制定相应的保护策略。
此外,分子生态学还可以研究物种间的亲缘关系和物种的适应性,为物种的保护与恢复提供科学依据。
三、论述题请以500字左右的篇幅,简要论述分子生态学在进化研究中的应用。
分子生态学在进化研究中发挥着重要作用。
分子生态学期末重点(哈师大)
分子生态学期末重点(哈师大)分子生态学期末复习重点总结一、名词解释1.分子生态学:应用分子生物学的方法来解决生态学问题的学科。
2.中性进化:一个选择中性(即选择等价)的等位基因在不断的突变压力作用下,通过随机漂变的相互取代过程。
3.操纵子:编码功能上相关的蛋白质或酶的基因与一个共同的调控顺序相串联,形成基因表达和调控的功能单位。
4.负性调节:负调节蛋白(阻遏物)将基因关闭,使其不能转录的调节方式。
5.转座子:基因组中存在的能够自发地在基因组内移动,从染色体的一个区段转移到另一区段或从一条染色体转入另一条染色体的DNA片段。
6.基因突变:是指基因的核苷酸序列发生改变,造成基因表达产物的变化,从而引起表型的改变。
7.移码突变:某些化合物与DNA结合后,可使DNA分子插入或缺失一个或几个碱基对,使该碱基对以下的读码顺序发生移动,从而改变其遗传信息。
8.PCR技术:聚合酶链式反应,又称体外DNA扩增技术。
9.蛋白质组:是指由一个基因组,或一个细胞、组织表达的所有蛋白质。
10.物种(BSC):同种生物个体间相互进行杂交并可以产生可育的后代。
11.渐渗杂交:指两物种的杂交后代与亲本反复回交,把某一亲本的性状带至另一亲本。
12.隐存种:是指一组物种,他们符合生物学对物种的定义,也就是说彼此相互隔离,但是它们在形态学是非常相似的,甚至有些时候完全一致。
13.行为生态学:主要是研究生态学中的行为机制和动物行为的生态学意义和进化意义,即研究动物的行为功能、存活值、适合度和进化过程。
14.异双亲:(很多食肉动物、啮齿动物和大约300种鸟类中)参与抚育幼小动物的非双亲成年动物叫异双亲或帮手。
15.种群(population):居住在某特定区域单个物种的一群个体。
16.基因频率(gene frequecy):指基因组中某特定位点的等位基因数量占种群中该位点全部等位基因总数的比率,也就是该等位基因在种群中出现的概率。
17.基因型频率(genotype frequency):指某基因位点特定基因型占种群中该位点全部基因型的比率,也就是该位点特定基因型在种群中出现的概率。
3分子变异和生态学问题
1.3 基因突变和自然选择
基因突变可分为自发突变(spontaneous mutation)和诱发突 变(induced mutation)。 自发突变指在自然界的各种辐射、环境中的化学物质、生物体内 的DNA复制错误、DNA自发损伤和修复能力的缺陷、转座因子等多 种因素作用下引发的突变。 诱发突发指用人工的方法诱发基因产生突变。所有能诱发基因突 变的因子,称为诱变剂(mutagen)。由于癌的发生也同基因突变密 切相关,因此,许多诱变剂往往具有致癌作用,也是一种致癌物 (carcinogen)。
1.1.2 插入和缺失
插入(insertions)和缺失(deletions),总称为indels变化,是指在原 核苷酸序列中插入或丢失1个或多个相邻核苷酸。 插入和缺失的形成机制主要有三种:
第一种是复制滑脱(replication slippage)或复制链误配(slippedstrand mispairing)。这类事件发生在含有邻接短重复序列的DNA 区域中。DNA复制期间,滑脱可因邻接重复间的误配而引起,而 滑脱又可造成某一DNA片段缺失或重复的后果,至于是缺失还是 重复,则要看滑脱发生在5’-3’方向或是相反的方向。
颠换是一个嘌呤和一个嘧啶之间的替换。
转换比颠换更常见。
嘧啶 C α T
β
β
β
β
α A 嘌呤 G
图6-2 核苷酸点突变类型 α表示转换; β表示颠换
转换和颠换如发生在基因的蛋白质编码区内,根据点突变对基因转录和 蛋白质翻译产生的影响定性, 可以把点突变分为同义突变(synonymous mutation)和非同义突变(nonsynonymous mutation)二种。 同义突变,碱基替换不引起氨基酸改变,则称为又称为中性突变(neutral mutation)或沉默突变(silent mutation)。同义突变的原因是点突变发生 在密码子的第三个核苷酸,由于遗传密码的简并性,这个突变后的密码 子恰恰同突变前的密码子编码同一氨基酸,这样,突变不会改变蛋白质 中的氨基酸序列。引起编码氨基酸改变的碱基替换又称为非同义替换。 非同义突变,又进一步分为错义突变(missense mutation) 和无义突变 (nonsense mutation。错义突变是指受到影响的密码子变成另一种新密 码子,编码一个新的氨基酸,使氨基酸序列发生变化。错义突变大多发 生在密码子的第一位或第二位核苷酸。无义突变是指一个编码氨基酸的 密码子,在点突变后变成了一个终止密码子,使多肽合成提前中止,产 生了缺失原有羧基端片段的缩短的肽链。在多数情况下,这种截短尾巴 的蛋白质片段是没有活性的。
分子生物学论述题
分子生物学论述题
一、分子生物学基本概念
分子生物学是研究生物大分子结构、功能、相互作用及其在生物体中组织、调控和遗传信息传递等过程的科学。
其主要研究对象包括DNA、RNA、蛋白质等生物大分子。
分子生物学旨在揭示生物现象的本质,为生命科学的发展提供理论基础。
二、分子生物学研究方法
分子生物学研究方法主要包括分子克隆、基因编辑、蛋白质纯化等技术。
这些技术为研究者提供了有力的工具,使他们能够深入研究生物大分子的结构和功能,进一步了解生命现象的本质。
三、分子生物学在生物科学中的应用
分子生物学在生物科学中具有广泛的应用,如基因工程、细胞工程、生物制药等。
通过分子生物学的研究,人们可以定向改造生物物种,制备具有特定功能的生物制品,为人类生活带来诸多便利。
四、分子生物学的发展趋势
随着科学技术的不断发展,分子生物学呈现出以下发展趋势:个性化医疗、精准治疗、基因编辑技术、单细胞测序等。
这些发展趋势为医学领域带来了革命性的变革,为疾病的预防、诊断和治疗提供了新思路。
五、分子生物学对医学的影响
分子生物学对医学产生了深远的影响。
通过研究生物大分子的结构和功能,医学研究者可以更好地了解疾病的发病机制,从而开发出更加精确、有效
的治疗方法。
此外,分子生物学还为药物研发提供了理论基础,使药物设计更加个性化、针对性更强。
总之,分子生物学作为一门揭示生物现象本质的科学,在生物科学和医学领域具有重要地位。
分子生态学样卷
分子生态学样卷一、名词解释:1、灭绝漩涡:由于小种群基因库比大种群的要小,且没有其它个体的数量汇入,更易遭受遗传变异性丧失引起的潜在遗传风险、统计波动以及环境变化或自然灾害。
因此小种群比大种群更易遭受灭绝,这种导致小种群衰退直至灭绝的趋势被拟为旋涡效应,称为灭绝旋涡。
2、远交衰退:指发生遗传分化种群间的杂交可能在后代中产生不利后果并引起子代的适合度下降的现象。
3、溯祖理论:溯祖理论是一种追踪一个样品中一个位点的所有等位基因从一个种群到与这个种群的所有成员共享单一祖先拷贝的种群遗传回顾模型。
4、共进化:一群体的进化与其他群体的进化相互影响,这种变化发展过程叫共进化。
5、远交负荷:是指由于从遗传上有分化的种群来的个体之间的远缘杂交所引起的后代适合度降低。
6、火山传送带:在火山活动频繁的地区如沿大洋中脊和俯冲带(隐没带)区域常常会形成链状的火山岛。
火山作用在链的一端产生一个新的岛屿,同时在另一端老的岛屿被侵蚀掉致使最后被海浸没。
这种岛屿形成和消亡的周期叫作“火山传送带”。
7、微生物分子生态学:是用分子标记来研究微生物生态学的内容,包括对微生物群落的组成及种群动态、种类的鉴别等方面的研究。
8、酶联免疫吸附剂测定:采用抗原与抗体的特异反应将待测物与酶连接,然后通过酶与底物产生颜色反应,用于定量测定。
9、遗传修饰生物GMO:指通过DNA操作程序从另一个不同物种引入至少一个基因的转基因生物。
10、进化显著单位:是一系列具有独特的长期进化历史的种群, 代表那些组成一个分类单元的历史隔离群体。
二、选择题1、下面各类因素中,哪一个不会造成物种的灭绝(C)A.近交衰退B.种群片段化C.基因突变D.杂合性丧失2、下面说法正确的是(A)A.在小种群中,近交程度高,但其后代的衰退作用低B.在小种群中,由于近交程度高,其后代有较高的衰退作用C.在大种群中,由于种群很大,其具有亲缘关系的个体间的近交衰退常常可以忽略不计D.在大众群众,由近交产生的有害等位基因纯合子后代个体对种群水平来说,影响是非常严重的3、系谱关系可有三种类型存在于种群间,其中不包括(B )A.多系B交系C互为单系 D 并系4、生殖隔离的类型分为合子前隔离和合子后隔离,下列不属于合子前隔离的是(D)A生殖器官隔离B配子隔离C传粉介质 D F1代不育导致的隔离5、水平基因转移(HGT)的机制不包含(B):A、接合B、转座C、转导D、转化6、用古代DNA样品可以对过去(C)年内的数据进行较准确的标定。
分子 简答+论述
第一章绪论四、简答题1.分子生物学的研究内容有哪些?2.证明DNA是遗传物质的两个关键性实验是肺炎双球菌在小鼠体内的毒性和T2噬菌体感染大肠杆菌,简单阐述从这两个实验中所得出的主要的论点。
3.DNA重组技术有何应用前景?4.基因表达调控主要发生在什么水平上?5.基因表达调控研究主要有哪些内容?6.结构分子生物学的研究内容是什么?7.人类基因组计划的意义?8.什么是人类蛋白质组计划?四、简答题1.答:分子生物学的研究内容主要有:1)DNA重组技术2)基因表达调控研究3)生物大分子的结构功能研究4)基因组、功能基因组与生物信息学研究2.答:1944年美国的微生物学家Oswald Avery和他的同事,首先将光滑型致病菌(S型)烧煮灭活以后再侵染小鼠,发现这些死细菌自然丧失了致病力。
再用活的粗糙型细菌(R型)来侵染小鼠,小鼠不发病,因为粗糙型细菌天然无致病力。
然而,当他们将经烧煮杀死的S型细菌和活的R型细菌混合再感染小鼠时,奇迹发生了。
实验小鼠每次都死亡。
解剖死鼠,发现有大量活的S型细菌(而不是R型)细菌。
他们推测,死细菌中的某一成分――(转化源)将无致病力的细菌转化成病源细菌。
10多年以后,实验表明,DNA就是转化源。
1952年Alfred Hershey和Martha Chase 利用病毒证实,传递遗传信息的是DNA而不是蛋白质。
其实验的关键内容是将噬菌体的外壳蛋白和DNA分别用35S和32P标记,在子代噬菌体中,到底出现的是35S 还是32P,从而肯定了DNA是遗传物质,而蛋白质不是。
3.答:DNA重组技术在以下方面有广阔的应用前景:1)可用于大量生产某些正常细胞代谢中产量很低的多肽,如激素、抗生素、酶类及抗体等,提高产量,降低成本,使许多有价值的多肽类物质得到广泛应用。
2)可用于定向改造某些生物的基因结构,使它们所具备的特殊经济价值得到成百上千倍地提高。
如用在分解石油、生产避孕疫苗及在实验室生产蜘蛛丝等。
分子生物学思考题答案
分子生物学思考题答案【篇一:现代分子生物学课后答案】=txt>第一章绪论1. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或dna的复制、转录、表达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2. 分子生物学发展前景如何?21世纪是生命科学世纪,生物经济时代,分子生物学将取得突飞猛进的发展,结构基因组学、功能基因组学、蛋白质组学、生物信息学、信号跨膜转导成为新的热门领域,将在农业、工业、医药卫生领域带来新的变革。
3. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?社会意义:人类基因组计划与曼哈顿原子计划、阿波罗登月计划并称为人类科学史上的三大工程,具有重大科学意义、经济效益和社会效益。
(1)极大地促进生命科学领域一系列基础研究的发展,阐明基因的结构与功能关系、生命的起源和进化、细胞发育、生产、分化的分子机理,疾病发生的机理等,为人类自身疾病的诊断和治疗提供依据,为医药产业带来翻天覆地的变化(2)促进生命科学与信息科学、材料科学和与高新技术产业相结合,刺激相关学科与技术领域的发展,带动起一批新兴的高技术产业(3)基因组研究中发展起来的技术、数据库及生物学资源,还将推动对农业、畜牧业(转基因动、植物)、能源、环境等相关产业的发展,改变人类社会生产、生活和环境的面貌,把人类带入更佳的生存状态。
分子生态学期末考试试题
分子生态学期末考试试题回顾与展望:分子生态学期末考试试题一、选择题1. 下列哪个是分子生态学的基本假设?A) 多样性的概念B) 能量流动和物质循环C) 生物和环境之间的相互作用D) 生物和环境之间的相互作用的动态变化2. 分子生态学的主要研究内容是:A) 分析物种丰富度和多样性B) 研究生物多样性保护的方法C) 揭示生物之间的相互作用D) 探索生态系统中的能量转化过程3. 在生物分子生态学研究中,新兴的研究工具是:A) 传统统计学方法B) 分子生物学技术C) 实地观测和调查D) 生态模型构建和仿真4. 分子生态学的核心观点是:A) 生物群体的结构和功能取决于环境条件B) 生物群体的结构和功能是由遗传因素和环境因素共同决定C) 基因型和表型之间相互作用决定了生物的适应性D) 生物之间的相互作用决定了群体层级的结构和功能5. 生物间相互作用的类型包括:A) 竞争、捕食和共生关系B) 能量流动和物质循环C) 适应性和进化D) 遗传变异和表型可塑性二、简答题1. 解释分子生态学中的群落多样性指标,并选择一种常用的多样性指标进行计算,并解释结果的含义。
群落多样性指标是用来描述一个群落内物种丰富度和物种相对丰度的度量。
常用的多样性指标包括物种丰富度、基于丰富度的指数(如Shannon-Wiener指数)和基于丰富度和物种相对丰度的指数(如Simpson指数)等。
以Shannon-Wiener指数为例,计算公式为:H' = -Σ(Pi * ln(Pi)),其中Pi为第i个物种的相对丰度。
该指数反映了群落内物种丰富度和物种相对丰度的变化情况。
当H'值越大,表示物种丰富度和相对丰度更为均衡,群落的多样性越高。
相反,H'值越小,表示物种丰富度和相对丰度更为不均衡,群落的多样性越低。
2. 分子生态学研究中常用的技术手段有哪些?请简要介绍其中一种技术手段的原理及应用场景。
常用的技术手段包括DNA条形码技术、PCR技术、高通量测序技术和基于分子标记的群落分析技术等。
生态学论述题
论26论27用效率例。
煤化工。
括核能、(3)论27质,趋势。
(3)(4)水量超过论配,分流失。
下水,恶化,威胁。
(3)漠。
注。
(4)程。
论论30性增加,接近于1程中,(3)加,物增加。
态,论态机制。
平上,变化,两组过程(的。
(3)约。
有害,生相克,论(1)无目标、非中心的自然界在亿万年进化历程中形成了十分是非中心的自我控制。
主要通过各生物种相互(2)多层自然生态系统总是由有垂直分离特性的层系统又由相互联系,但又彼此相对(3)多元重复是指在生态系统中,有1个以或者说在网在1个或2个组分被破坏的情况下,1个或2个组分可以在功能上给予补偿,从而例如:植物的种子同一食草动物常消费众多的植物种类;同这就使得生态系统在遇到干扰之后,仍论33。
论述人类对生态平衡的影响。
人为因(1)往往人类一个共。
砍光森林,开垦围湖造田,乱捕滥猎,竭泽而渔……从而造(2)资源是人类生存的基础,长期以来,人们对用之不竭;二是认为自然资源可以无条件更新。
地球上蕴藏的资源的确是丰富的,但不是(3)人类最大限度地生产的策略自然会导(4)经济与生态分离。
人向大自然索取任何东西都是理所当然因而传统的经济学和经济体系中,自然界的服也就是说是免费的,因而许多破坏如捕杀野生动物大象、犀牛、熊猫……为着它牙、皮毛等可以获得暴利,采集珍贵的野(5)大自然不但是人还是垃圾场,许多工厂排放污物,使自这种现象用生态经济的概念叫“费用。
这些现象都是个人经济效益越好,社会生论34.论述全球变暖对生态系统的影响。
(1)(2)气候变(3)世界生物群落的分(4)由于造成海洋上升流减少,相应可能造成秘鲁、加利福尼(美国)、纳米比亚、索马里、毛里塔尼亚沿海捕(5)全球变暖可能造成某些疾病发病(6)气候变暖将影响食物生产的分布和论35.论述全球生态环境问题。
全球十大环(1)人口;(2)粮食;(3)污染;(4)酸雨;荒漠化;(6)全球变暖;(7)臭氧层破坏;(8)能(9)资源破坏;(10)生物多样性丧失。
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分子生态学论述题回答参考思路
1. 举例说明分子生态学在解决经典生态学问题中的优势和局限是什么?
经典生态学的研究层次:
个体、种群、群落、生态系统。
个体生态学:个体的形态结构、生理功能、生态习性多样性及分布;
种群生态学:种群组成与结构、种群动态(出生与死亡、迁移)、种群行为(交配机制、种间关系等);
群落生态学:群落的物种组成与结构、群落动态(群落演替)、群落稳定性;
生态系统生态学:生态系统的组成与结构(生产者、消费者、分解者)、生态过程(物质循环、能量流动、信息传递)
※分子生态学的直接研究对象是生物大分子(如核酸序列、蛋白质)。
优势:从分子生态学的主要研究手段方面考虑,分子生态学的最大特点是应用分子生物学原理和技术手段,上述研究方向,哪些可以应用??
局限性:起步相对较晚,缺乏原始数据(没有建立完善的数据库),因此进行基础性研究仍存在一定难度。
2. 举例说明分子生态学方法在微生物学中的应用。
(1)宏基因组学:提取环境样品中的全部微生物基因组信息,构建环境微生物群落的宏基因组文库。
(传统研究方法:微生物培养;仅能培养约1%的微生物种类)
(2)分子标记技术:进行微生物的分类学研究。
使用微生物的16SrRNA中的可变序列,利用PCR技术、凝胶电泳、放射自显影的方法对环境品种的微生物进行遗传序列鉴定,可以有效地进行微生物的分类学研究。
传统分类学通过对生物个体表性特征的鉴别进行分类,对于个体及其微小的微生物,传统方法显然是不适合的。
(3)基因工程与微生物育种:利用生物突变原理,对微生物进行诱变育种;利用基因工程技术培育杂交菌种等。
3. 从种群遗传学和保育生物学角度来说明小种群为什么易于灭绝?、
遗传漂变、瓶颈效应、奠基者效应、近交现象
4. 人类谱系地理学证据如何表明人类起源于非洲?如何解释用线粒体和Y-染色体来推断人类最近共同祖先进化时间上的差异?
科学家利用遵循母系遗传的线粒体DNA和遵循父系遗传的Y染色体片段作为分子标记,对采集自世界各地的人类样本进行了遗传序列比对,分析出样本之间遗传序列的差异情况,并根据分子钟原理和系统发育树的建立原理,得到了人类的大致谱系发育图。
大量这方面的相关研究表明,除非洲外的其他区域采集到的样本都曾来源于共同的祖先(同一个谱系),而只有在非洲采集到的样本中,发现有的样本不属于上述共同的谱系,因此科学家推断,人类可能更早起源于非洲,后通过迁移扩散分布于世界各地。
进化时间差异:用线粒体DNA估计出的人类母系祖先出现的时间为距今约20万年前,早于用Y染色体估计出的人类父系祖先出现时间为距今约6~14万年<(=¥▽¥=)>。
产生差异的主要原因:线粒体DNA和Y染色体的突变速率不同,线粒体DNA 的突变速率更快。
建议大家背题的时候,遇到不懂的地方自己查找一下有关的资料。
论述题只需要建立清晰的条理,明白地表达自己的观点即可,因此建议:对上述四个问题,请大家选择自己容易理解的角度,尽可能完全弄懂。
考试时有得写才是最重要的_(:37∠)_。