生物化学考试复习资料:核酸

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《生物化学》试题:核酸

《生物化学》试题:核酸

| |核酸一、名词解释1、核酸一级结构2、核酸变性3、增色效应4、减色效应5、T m6、DNA复性7、退火8、分子杂交二、填空题1、核酸的基本组成单位是,它们之间通过连接。

2、常见的核苷酸由和组成。

1、简述组成DNA和RNA的核苷酸分别有哪些?2、简述DNA和RNA在化学组成、结构、细胞内位置及功能上的差异。

3、简述mRNA、tRNA和rRNA的功能。

4、如何看待RNA功能的多样性?其核心作用是什么?5、比较原核生物和真核生物核糖体分子量的差异。

6、简述原核生物与真核生物mRNA在结构上的区别。

7、为什么DNA不易被碱水解,而RNA很容易被碱水解?8、简述B型DNA的结构特点。

9、维持DNA双螺旋结构的主要作用力有哪些?10、描述DNA变性后主要理化性质的变化。

11、简述影响DNA复性的主要因素。

【参考答案】一、名词解释1、核酸一级结构:指核酸中脱氧核苷酸的排列顺序。

2、核酸变性:核酸在加热、极端pH、有机试剂、变性剂及机械力等作用下,发生氢键断裂,但不涉及共价键,仅碱基堆积力破坏,双螺旋分子变为单链的过程。

3、增色效应:指DNA分子变性后,原先藏于螺旋内部的碱基暴露出来,使得其在260nm的光吸收值比变性前明显增加的现象。

4、减色效应:复性后的DNA溶液在260nm处的光吸收值比复性前明显下降的现象称为减色效应。

5、 T m:即解链温度,又称熔解温度、熔点或变性温度,指因热变性使DNA光吸收达到最大光吸收一半时的温度,又或是使增色效应达到最大效应一半时的温度。

6、 DNA复性:指变性DNA的两条互补单链在适当条件下重新缔合形成双螺旋结构,其理化性质也随之恢复的过程。

7、退火:热变性后的DNA单链经缓慢冷却后即可复性,此过程称之为退火。

8、分子杂交:不同来源的核酸分子放在一起热变性,然后缓慢冷却,若这些异源核酸之间存在互补或部分互补的序列,复性时可以形成“杂交分子”,此过程即为分子杂交。

二、填空题1、核苷酸,3’,5’-磷酸二酯键;2、碱基、戊糖;3、腺嘌呤或A、鸟嘌呤或G;4、胞嘧啶或C、尿嘧啶或U、胸腺嘧啶或T;5、核糖核酸或RNA,脱氧核糖核酸或DNA;6、脱氧核糖、核糖;7、 5-甲基胞嘧啶;8、磷或P;9、 20%;10、 1.43;11、 1;12、 0.6;13、 2,3;14、 8;15、 13;16、 cAMP;17、左,右;18、三叶草,倒L;19、超螺旋;20、正超螺旋、负超螺旋,负超螺旋;21、核小体;22、 H1、H2A、H2B、H3、H4;23、 260;24、 2,1.8;25、 Sanger双脱氧终止法、Gilbert化学裂解法。

核酸知识点高中生物

核酸知识点高中生物

核酸知识点1.什么是核酸?核酸是生物体中的重要有机物质,它是构成生物体遗传信息的基础。

核酸分为DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)两种类型。

2.DNA的结构DNA是双螺旋结构,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成。

这些碱基通过氢键连接在一起,形成一个螺旋状的DNA链。

3.DNA的功能DNA是储存和传递遗传信息的分子。

它通过编码蛋白质合成所需的基因信息,并控制生物体的生长、发育和功能。

4.RNA的结构RNA是单链结构,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶)组成。

与DNA不同的是,RNA中的胸腺嘧啶被尿嘧啶替代。

5.RNA的功能RNA具有多种功能。

其中,mRNA(信使RNA)将DNA上的遗传信息转录成蛋白质合成所需的信息,tRNA(转运RNA)通过与mRNA相互作用,将氨基酸运输到蛋白质合成的位置,rRNA(核糖体RNA)与蛋白质结合,形成核糖体,参与蛋白质的合成。

6.DNA复制DNA复制是指在细胞分裂前将DNA分子复制成两个完全相同的分子。

这个过程是通过DNA聚合酶酶的作用,在核酸链上逐个配对新的碱基进行的。

7.DNA转录DNA转录是指将DNA中的遗传信息转录成RNA的过程。

这个过程是通过RNA聚合酶酶的作用,在DNA模板链上逐个配对新的碱基进行的。

8.RNA翻译RNA翻译是指将mRNA上的遗传信息翻译成蛋白质的过程。

这个过程是通过核糖体上的rRNA和tRNA的配对及酶的作用完成的。

9.突变和遗传突变是指DNA序列发生的变化,它是遗传变异的重要来源。

突变可能导致基因功能的改变,进而影响生物体的性状和适应能力。

10.应用核酸知识在生物技术和医学领域有着广泛的应用。

例如,通过对DNA和RNA 的研究,科学家可以揭示生物体的起源和进化关系,开发新药物和治疗方法,进行疾病的诊断和预防。

总结:核酸是构成生物体遗传信息的分子,包括DNA和RNA两种类型。

DNA是双螺旋结构,储存和传递遗传信息;RNA是单链结构,具有多种功能。

生物化学4 核酸

生物化学4 核酸

核酸核酸通论DNA双螺旋结构模型的主要依据是:1.已知核酸的化学结构知识;2.发现了DNA碱基组成规律3.得到了DNAX射线的衍射结果中心法则:遗传信息从DNA传到RNA,再传到蛋白质,一旦传到蛋白质就不再转移蛋白质组是细胞内基因表达的所有蛋白质核酸的种类和分布核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两大类。

所有的生物细胞都含有这两类核酸。

生物体的遗传信息以密码形式编码在核酸分子上,表现为特定的核苷酸序列DNA是主要的遗传物质,通过复制将遗传信息由亲代传给子代。

RNA与遗传信息在子代的表达有关DNA通常为双链结构,含有D-2-脱氧核糖,以胸腺嘧啶取代RNA中的尿嘧啶,使DNA 分子稳定并便于复制。

RNA为单链结构,含有D-核糖和尿嘧啶(另外三种碱基二者相同),与其遗传信息表达和信息加工的机制有关,DNA原核DNA集中在核区。

真核细胞DNA分布在核内,组成染色体(染色质)。

线粒体、叶绿体等细胞器也含有DNA.病毒只含DNA或RNA,从未发现两者兼有的病毒。

原核生物染色体DNA、质粒DNA、真核生物细胞器DNA都是环状双链DNA所谓质粒是指染色体外基因,它们能够自主复制,并给出附加的性状。

真核生物染色体是线型双链DNA,末端具有高度重复序列形成的端粒结构病毒必须依赖宿主细胞才能生存,因此只能看作一些游离的基因,而且种类很多哦。

RNA参与合成蛋白质的RNA有三类:转移RNA(tRNA),核糖体RNA(rRNA),信使RNA(mRNA),无论是原核生物还是真核生物都与这三类。

原核生物与真核生物tRNA的大小和结构基本相同,rRNA和mRNA却有明显的差异原核生物的mRNA结构简单,由功能相近的基因组成操纵子作为一个转录单位,产生多顺反子mRNA真核生物mRNA结构复杂,有5'端帽子,3’poly(A)尾巴,以及非翻译区调控序列,但功能相关的基因不形成操纵子,不产生多顺反子mRNA,真核生物细胞器有自身的tRNA,rRNA,mRNA核酸的生物功能DNA和RNA都是细胞重要的组成物质,前者可引起遗传性状的转化,后者可能参与蛋白质的生物合成DNA分布在细胞核内,是染色体的主要成分,而染色体已知是基因的载体。

生物化学第5章核酸化学

生物化学第5章核酸化学

生物化学第5章核酸化学课外练习题一、名词解释1、核苷酸;2、核酸的一级结构;3、增色效应;4、DNA变性;5、T m值;二、符号辨识1、DNA;2、RNA;3、mRNA;4、tRNA;5、rRNA;6、AMP;7、dADP;8、A TP;9、NAD;10、NADP;11、FAD;12、CoA;13、DNase;14、RNase;15、Tm;三、填空1、RNA有三种类型,它们是(), ()和();2、除()只含有DNA或者只含有RNA外,其它生物细胞内既含有DNA也含有RNA;3、核酸具有不同的结构,()通常为双链,()通常为单链;4、原核生物染色体DNA和细胞器DNA为()状双链,真核生物染色体DNA为()双链;5、核苷酸由核苷和()组成,核苷由()和()组成;6、构成核苷酸的碱基与戊糖连接的类型属于()连接,糖的构型为()型;7、稀有碱基在RNA中的含量比在DNA中的丰富,尤其在()中最为突出,约占10%左右;8、具有第二信使功能的核苷酸是()和();9、辅酶类核苷酸包括()、()、()和();10、多聚核苷酸是通过核苷酸的C5’-()与另一分子核苷酸的C3’-()形成磷酸二酯键相连而成的链状聚合物。

11、两个核苷酸之间形成的磷酸二酯键通常称为()磷酸二酯键;12、核酸的一级结构是指单核苷酸之间通过()相连接以及单核苷酸的()及排列顺序;13、真核生物的mRNA分子存在5’-()结构(甲基化的鸟苷酸)和3’-()尾结构;14、1953年,J.Watson和F.Crick提出了著名的()模型;15、DNA分子由两条DNA单链组成,为()双螺旋结构,螺旋中的两条主干链方向(),侧链()互补配对;16、碱基的相互结合具有严格的配对规律,即A与()结合,G 与()结合,这种配对关系,称为();17、碱基互补形成碱基对时,A和T之间形成()个氢键,G与C之间形成()个氢键;18、维持DNA双螺旋结构稳定性的因素包括:两条DNA链之间形成的()、()堆积力和()的负电荷与介质中阳离子的正电荷之间形成的离子键;19、DNA的()结构是指DNA分子通过扭曲和折叠所形成的特定构象;20、超螺旋是DNA()结构的一种形式;21、真核生物的核酸通常与蛋白质复合在一起,称为()。

生物化学试题库及其答案——核酸

生物化学试题库及其答案——核酸

(小于10分钟)。 六、1.A=T=15.1% G=C=34.9% 2.1.65×10-3 cm 4854个 2.2×10 协同性 解链(溶解)温度 Tm G+C 16. 单链 双 螺旋 17. C-C 18. 单链 双螺旋 发夹或茎环 19. RNA DNA 20.核小体 组蛋白 DNA H2A H2B H3 H4 DNA H1 21. 三叶草 倒 L CCA 结合氨基酸 22. m7GpppNmp 多聚腺苷酸 参与起始和保护 mRNA 保护mRNA 23. 酮式 氢键 三、是非题 1.× 2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.√10. √11.√12.× 四、略。 五、问答题 1.核酸由DNA和RNA组成。在真核细胞中,DNA主要分布于细胞核内,另 外叶绿体、线粒体和质粒中也有DNA;RNA主要分布在细胞核和细胞质 中,另外叶绿体和线粒体中也有RNA。 2.核酸中核苷酸之间是通过3'-5'磷酸二酯键相连接的。碱基配对是指 在核酸中G-C和A-T(U)之间以氢键相连的结合方式。 3.DNA双螺旋结构模型特点:两条反平行的多核苷酸链形成右手双螺 旋;糖和磷酸在外侧形成螺旋轨迹,碱基伸向内部,并且碱基平面与中 心轴垂直,双螺旋结构上有大沟和小沟;双螺旋结构直径2nm,螺距 3.4nm,每个螺旋包含10个碱基对;A和T配对,G和C配对,A、T之间形 成两个氢键,G、C之间形成三个氢键。DNA三级结构为线状、环状和超 螺旋结构。 稳定DNA结构的作用力有:氢键,碱基堆积力,反离子作用。 RNA中立体结构最清楚的是tRNA,tRNA的二级结构为三叶草型,tRNA的 三级结构为倒“L”型。 维持RNA立体结构的作用力主要是氢键。 4.c最高 a最低 c的G-C对多,a的G-C对少 5.a复性成原来结构可能性最大,因为它是单一重复序列。 6.真核mRNA的特点是:(1)在mRNA5'-末端有“帽子结 构”m7G(5')pppNm;(2)在mRNA链的3'末端,有一段多聚腺苷酸 (polyA)尾巴;(3)mRNA一般为单顺反子,即一条mRNA只含有一条肽链 的信息,指导一条肽链的形成;(4)mRNA的代谢半衰期较长(几 天)。原核mRNA的特点:(1)5'-末端无帽子结构存在;3'-末端不 含polyA结构;(3)一般为多顺反子结构,即一个mRNA中常含有几个蛋 白质的信息,能指导几个蛋白质的合成;(4)mRNA代谢半衰期较短

杨荣武生物化学原理笔记—核酸

杨荣武生物化学原理笔记—核酸

核酸碱基(nitrogenous bases)嘧啶①胞嘧啶(DNA, RNA) C②尿嘧啶(RNA) U③胸腺嘧啶(DNA) T嘌呤④腺嘌呤(DNA, RNA) A⑤鸟嘌呤(DNA, RNA) G嘧啶环和嘌呤环的编号秘诀:嘧啶环从底部的N开始按顺时针编号,嘌呤环“漂浮不定”,先是从它的嘧啶环“飘在”上部的N逆时针编号,然后对咪唑环从“飘在”上部的N对剩余的原子顺时针编号。

五种碱基结构的记法:是先记住其中的一个最简单的,然后再将其他碱基看成它的衍生物。

如三种嘧啶碱基,先记住尿嘧啶(2号位和4号位与O相连,联想到尿素的结构),胸腺嘧啶是5-甲基尿嘧啶,而胞嘧啶是尿嘧啶4号位的O被氨基取代的产物。

至于嘌呤碱基先记住腺嘌呤,它是嘌呤环在6号位连上氨基(想像嘌呤环上的六元环由六根线表示),而鸟嘌呤上的氨基连在下面的2号位C上,原来6号位上的氨基被O代替(O 想像成鸟蛋)。

碱基的性质1.碱基几乎不溶于水,这与其芳香族的杂环结构有关。

2.互变异构(tautomeric shift):碱基在体内的主要形式为更稳定的酮式或氨基式;它们在溶液中,能够发生酮式(keto)-烯醇式(enol)或氨基式-亚氨基式的互变异构3.强烈的紫外吸收,其最大吸收值在260nm。

核苷(nucleoside)1. 核苷(nucleoside)是由戊糖和碱基通过β-N糖苷键形成的糖苷,糖苷键由戊糖的异头体C原子与嘧啶碱基的N1或嘌呤碱基N9形成。

2.核苷中的戊糖有D-核糖和2-脱氧-D-核糖两种,它们都以呋喃型环状结构存在。

其中由核糖形成的核苷叫做核糖核苷(ribonucleoside),由脱氧核糖形成的核苷叫做脱氧核苷(deoxyribonucleoside)。

3.核苷和核苷酸能以两种构象存在,即顺式(syn)和反式(anti)。

顺式核苷的碱基与戊糖环在同一个方向,反式核苷的碱基与戊糖环在相反的方向。

4.嘧啶核苷的构象通常为反式。

嘌呤核苷可采取两种构象,但无论是哪一种,大致呈平面的呋喃糖环和碱基环不是共平面的,而是相互间近似垂直。

生物化学之核酸知识点复习

生物化学之核酸知识点复习

核酸知识要点核酸分两大类:DNA和RNA。

所有生物细胞都含有这两类核酸。

但病毒不同,DNA 病毒只含有DNA,RNA病毒只含RNA。

核酸的基本结构单位是核苷酸。

核苷酸由一个含氮碱基(嘌呤或嘧啶),一个戊糖(核糖或脱氧核糖)和一个或几个磷酸组成。

核酸是一种多聚核苷酸,核苷酸靠磷酸二酯键彼此连接在一起。

核酸中还有少量的稀有碱基。

RNA中的核苷酸残基含有核糖,其嘧啶碱基一般是尿嘧啶和胞嘧啶,而DNA中其核苷酸含有2′-脱氧核糖,其嘧啶碱基一般是胸腺嘧啶和胞嘧啶。

在RNA和DNA中所含的嘌呤基本上都是鸟嘌呤和腺嘌呤。

核苷酸在细胞内有许多重要功能:它们用于合成核酸以携带遗传信息;它们还是细胞中主要的化学能载体;是许多种酶的辅因子的结构成分,而且有些(如cAMP、cGMP)还是细胞的第二信使。

DNA的空间结构模型是在1953年由Watson和Crick两个人提出的。

建立DNA空间结构模型的依据主要有两方面:一是由Chargaff发现的DNA中碱基的等价性,提示A=T、G≡C 间碱基互补的可能性;二是DNA纤维的X-射线衍射分析资料,提示了双螺旋结构的可能性。

DNA是由两条反向直线型多核苷酸组成的双螺旋分子。

单链多核苷酸中两个核苷酸之间的唯一连键是3′,5′-磷酸二酯键。

按Watson-Crick模型,DNA的结构特点有:两条反相平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕;碱基位于结构的内侧,而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧,通过磷酸二酯键相连,形成核酸的骨架;碱基平面与轴垂直,糖环平面则与轴平行。

两条链皆为右手螺旋;双螺旋的直径为2nm,碱基堆积距离为0.34nm,两核酸之间的夹角是36°,每对螺旋由10对碱基组成;碱基按A=T,G≡C配对互补,彼此以氢键相连系。

维持DNA结构稳定的力量主要是碱基堆积力;双螺旋结构表面有两条螺形凹沟,一大一小。

DNA能够以几种不同的结构形式存在。

从B型DNA转变而来的两种结构A型和Z型结构巳在结晶研究中得到证实。

核酸的结构和功能《生物化学》复习提要

核酸的结构和功能《生物化学》复习提要

核酸的结构和功能核酸(nucleic acid)是重要的生物大分子,它的构件分子是核苷酸(nucleotide),天然存在的核酸可分为脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)和核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)两类。

DNA贮存细胞所有的遗传信息,是物种保持进化和世代繁衍的物质基础。

RNA 中参与蛋白质合成的有三类:转移RNA(transfer RNA,tRNA),核糖体RNA(ribosomal RNA,rRNA)和信使RNA(messenger RNA,mRNA)。

20世纪末,发现许多新的具有特殊功能的RNA,几乎涉及细胞功能的各个方面。

第一节核苷酸核苷酸可分为核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸两类,核糖核苷酸是RNA的构件分子,而脱氧核糖核苷酸是DNA构件分子。

细胞内还有各种游离的核苷酸和核苷酸衍生物,它们具有重要的生理功能。

核苷酸由核苷(nucleoside)和磷酸组成。

而核苷则由碱基(base)和戊糖构成。

一、碱基构成核苷酸中的碱基是含氮杂环化合物,有嘧啶(pyrimidine)和嘌呤(purine)两类。

核酸中嘌呤碱主要是腺嘌呤和鸟嘌呤,嘧啶碱主要是胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶。

DNA 和RNA中均含有腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶,而尿嘧啶主要存在于RNA中,胸腺嘧啶主要存在于DNA中。

在某些tRNA分子中也有胸腺嘧啶,少数几种噬菌体的DNA含尿嘧啶而不是胸腺嘧啶。

这五种碱基受介质pH的影响出现酮式、烯醇式互变异构体。

在DNA和RNA中,尤其是tRNA中还有一些含量甚少的碱基,称为稀有碱基(rare bases)稀有碱基种类很多,大多数是甲基化碱基。

tRNA中含稀有碱基高达10%。

二、戊糖核酸中有两种戊糖DNA中为D-2-脱氧核糖(D-2-deoxyribose),RNA中则为D-核糖(D-ribose)(图3-5)。

在核苷酸中,为了与碱基中的碳原子编号相区别核糖或脱氧核糖中碳原子标以C-1’,C-2’等。

专题04 核酸(解析版)

专题04 核酸(解析版)

专题04 核酸考点1 核酸的分类和分布1.核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;另一类是核糖核酸,简称RNA。

(P34) 2.真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA。

RNA主要分布在细胞质中。

考点2 核酸的基本单位和结构1.一个核苷酸是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的。

根据五碳糖的不同,可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸(简称脱氧核苷酸)和核糖核苷酸。

2.DNA和RNA都含有的碱基是A、C和G,DNA特有的碱基是T,RNA特有的碱基是U。

3.DNA水解的产物是脱氧核苷酸,彻底水解的产物是磷酸、脱氧核糖、4种碱基。

4.脱氧核苷酸和核糖核苷酸5.DNA与RNA在化学组成上的异同6.生物体内各种物质的元素组成:纤维素:C、H、O;脂肪:C、H、O;磷脂:C、H、O、N、P;酶:C、H、O、N等或C、H、O、N、P;DNA:C、H、O、N、P;RNA:C、H、O、N、P; ATP:C、H、O、N、P。

考点3 不同生物的核酸、核苷酸、碱基、遗传物质归纳1.(2022·浙江·高考真题)生物体中的有机物具有重要作用。

下列叙述正确的是()A.油脂对植物细胞起保护作用B.鸟类的羽毛主要由角蛋白组成C.糖原是马铃薯重要的贮能物质D.纤维素是细胞膜的重要组成成分【答案】B【解析】油脂是植物细胞良好的储能物质,植物蜡对植物细胞起保护作用,A错误;鸟类的羽毛主要成分是蛋白质,主要由角蛋白组成,B正确;糖原是动物细胞特有的多糖,淀粉是马铃薯重要的贮能物质,C错误;纤维素是构成植物细胞壁的主要成分,细胞膜的组成成分主要是磷脂和蛋白质,D错误。

2.(2020·北京·统考高考真题)蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是()A.组成元素含有C、H、O、NB.由相应的基本结构单位构成C.具有相同的空间结构D.体内合成时需要模板、能量和酶【答案】C【解析】蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,DNA的基本组成元素是C、H、O、N、P,故两者组成元素都含有C、H、O、N,A正确;蛋白质的基本组成单位是氨基酸,DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,两者都由相应的基本结构单位构成,B正确;蛋白质具有多种多样的空间结构,DNA具有相同的空间结构,C错误;蛋白质和DNA在体内合成时都需要模板、能量和酶,D正确。

生物化学复习-核酸结构与功能

生物化学复习-核酸结构与功能

核酸结构与功能单选题1.核酸分子中储存,传递遗传信息的关键部分是:A.磷酸戊糖B.核苷C.碱基顺序D.戊糖磷酸骨架E.磷酸2.关于核苷酸生理功能的错误叙述是:A.作为生物体的直接供能物质B.作为辅酶(基)的成分C.作为生理、生化调节剂D.作为核酸的基本结构成分E.以上都不对3.关于ChargaffDNA组成规律不包括:A.同种生物的DNA碱基组成相同B.异种生物的DNA碱基组成不同C.碱基成分随年龄的不同而不同D.嘌呤含量等于嘧啶含量E.碱基有互补对应关系4.-DNA分子,A的含量为15%,则C的含量应为:A.15%B.20%C.25%D.30%E.35%5.溶液中DNA分子最稳定的构象是:A.A型B.B型C.C型D.D型E.Z型6.RNA是:A.核糖核苷酸B.脱氧核糖核酸C.脱氧核糖核苷酸D.核糖核酸E.核糖核蛋白体7.tRNA结构的特征是:A.5'-末端的几个碱基总与近3'-末端的几个碱基配对B.3'-末端总由3个不配对碱基组成C.TψC环含有二氢尿嘧啶D.反密码环的反密码子第一个碱基都是IE.额外环的碱基数目均由10个NMP组成8.关于tRNA分子的下述各项,哪项是错误的?A.在RNA中它是最小的单链分子B.tRNA的二级结构通常为三叶草形C.在RNA中tRNA含稀有碱基最多D.它可在二级结构基础上进一步盘曲为倒“L”形的三级结构E.以上都不对9.DNA大小的表示单位不包括:A.沉降系数B.分子量C.分子长度D.分子体积E.碱基对数目10.关于DNA复性的描述,哪点不对?A.复性反应速度常数K与复杂性成反比B.Cot1/2的值与碱基对数目成正比C.复性时DNA分子较大则所需时间较长D.复性时第一阶段较为容易,而第二阶段所需时间较长E.温度缓慢下降时,复性效果较好名词解释1核酸2脱氧核酸3DNA双螺旋4Chargaff规则5碱基配对6超螺旋7核小体8变性9增色效应10分子杂交问答题1试比较DNA与RNA结构组成上的不同点。

生物化学 03核酸

生物化学 03核酸

C6 C5
C1’
6 1
C1’
C1’
C1’
一、核酸的组分 5.细胞内的游离核苷酸及其衍生物
——NTP类的高能磷酸化合物
一、核酸的组分 5.细胞内的游离核苷酸及其衍生物
——环状核苷酸
一、核酸的组分 5.细胞内的游离核苷酸及其衍生物
——环状核苷酸
细胞内 : 腺苷酸环化酶
ATP (AC)
cAMP + PPi
构成核酸的核苷酸之间的连接方式:
3’,5’磷酸二酯键
一、核酸的组分 6.核苷酸的性质与功能
性质: 1)互变异构现象
2)紫外吸收:核苷酸的 碱基具有共轭双键结构, 故在260nm左右有强吸收 峰。其紫外吸收光谱受碱 基种类和解离状态的影响, 利用碱基一定的pH下紫外 吸收的差别,可以鉴定各 种核苷酸。
一、核酸的组分 6.核苷酸的性质与功能
3)核苷酸的两性解离和等电点 胞嘧啶核苷酸的解离
pICMP =
pKa1+pKa2 2
=
0.8+4.5 2
= 2.65
一、核酸的组分 6.核苷酸的性质与功能
性质: 从4种核苷酸的解离曲线。 可以看出,当pH处于第一磷 酸基和碱基环解离曲线的交 点时,二者的解离度刚好相 等。在这个pH下,第二磷酸 基尚未解离,所以这一pH为 该苷酸的等电点。当pH小于 等电点时,整个核苷酸带净 正电荷。相反,如果pH大于 该核苷酸的等电点,则整个 核苷酸就带净负电荷。
+0
-1
洗脱顺序是:UMP→GMP→CMP→ AMP。
一、核酸的组分 6.核苷酸的性质与功能
功能:AMP可生成ADP和 ATP。其他单核苷酸也可生成相应的二磷酸 或三磷酸。ATP在化学能的转化和利用中起着关键的作用。UTP参与糖 的互相转化与合成,CTP参与磷脂的合成,GTP参与蛋白质的合成。 ATP、GTP、CTP和UTP是RNA合成的直接原料,dATP、 dGTP、dCTP 和dTTP是 DNA合成的直接原料。

生物化学第四章 核酸化学知识点归纳

生物化学第四章 核酸化学知识点归纳

生物化学第四章核酸化学核酸是生物体内的重要生物大分子;核酸不仅与正常的生命活动如生长繁殖等有着密切关系,而且与生命的异常活动如人体肿瘤发生、辐射损伤等也息息相关。

核酸的研究是分子生物学的重要领域。

一、核酸的概述二、核酸的化学组成目录三、核酸的分子结构四、核酸及核苷酸的性质五、核酸的分离提取和纯化一、核酸的发展史二、核酸的分类和分布三、核酸的生物学功能概述I一、核酸的发展史●1869 年,瑞士生物学家Miescher首先从外科手术绷带上脓细胞的细胞核中分离出白色微酸性的含磷有机物质-称为核质(nuclein)。

Miescher ●1889年,Altmann 制备了不含蛋白的核酸制品,提出核酸(nucleic acid);了肺炎双球菌的转化现象肺炎双球菌肺炎双球菌(Diplococcus pneumoniae)是一种病原菌,存在着光滑型(Smooth简称S型)和粗糙型(Rough简称R型)两种不同类型。

肺炎双球菌的种类S型肺炎双球菌R型肺炎双球菌菌落(肉眼观察)菌落光滑菌落粗糙菌体(显微镜观察)有多糖类荚膜无多糖类荚膜毒性(动物实验)有毒无毒致病情况使人患肺炎,使老鼠患败血症死亡不使人和老鼠患病实验证实:SⅢ型死菌体内有转化因子能引起RⅡ型活菌转化产生SⅢ型活菌,这种转化因子是遗传物质。

1944年,美国的O.Avery、C. Macleod及M.Mccarty等人在Griffith工作的基础上,利用体外转化实验对肺炎双球菌的转化本质进行了深入的研究。

实验:从SⅢ型活菌体内提取DNA、蛋白质和荚膜多糖,将它们分别和RⅡ型活菌混合均匀后,注射入小白鼠体内。

结果:只有注射SⅢ型菌DNA和RⅡ型活菌的混合液的小白鼠才死亡O.Avery实验证实:DNA是遗传物质光滑型细胞(有毒)粗糙型细胞(无毒)破碎细胞DNAase降解后的DNA 粗糙型细胞接受光滑型DNA只有粗糙型SS R RR DNA +1952年,Hershey和Chase的T2噬菌体的感染实验。

生物化学04.核酸

生物化学04.核酸
组成突环,并通过DNA结合蛋白(非组蛋白)与
核骨架相连,再由突环组成玫瑰花结,进而组成
螺旋圈,由螺旋圈再组装成染色单体。
长度 1400nm 染色体
700nm 螺旋圈(每圈30个玫瑰花结)
300nm 玫瑰花结(6个突环)
核骨架
150nm 突环(平均75000bp)
30nm 纤丝(每圈6个核小体) 11nm 核小体链(每个核小体200bp) 2nm DNA
1. 核苷酸之间的连接方式: 3´, 5´- 磷酸二酯键 2. DNA分子有极性: 5´ 3´ 3. 不同DNA分子碱基的数目、比例、排列顺序千 变万化。
• DNA一级结构的两种缩写方式:
线条式:
文字式: …pTpGpCpApT…
…pT-G-C-A-T…
(二)DNA的二级结构
Watson and Crick’s paper in Nature 1953.
B 适中 右手 2.37nm 0.34nm 34.6º 10.4 3.54nm 1º
Z 细长 左手 1.84nm 0.38nm 60º 12 4.56nm 9º
(三) DNA的三级结构
• 定义:
在双螺旋的基础上进一步螺旋化,形成超螺旋 DNA。
1. 环形DNA
细菌染色体、质粒DNA、某些病毒DNA、线粒体 和叶绿体DNA等为环形DNA。 在细胞中以超螺旋形式存在。
Backbone of DNA
(3)碱基对位于内侧,两条链上的碱基借助 H键一一配对,A与T配对, 形成两个H键,C 与G配对,形成三个H键——以上碱基配对原 则,称碱基互补(base complementary) 。 碱基平面与纵轴相垂直。
4 6 1 3
4 6 1 2 3 2

生物化学-生化知识点_第七章 核酸(通论)

生物化学-生化知识点_第七章  核酸(通论)

第七章核酸7-1 核酸通论:上册 P470蛋白质的合成取决于核酸,生物功能由蛋白质来实现。

核酸保证了生命精确复制自己,生命信息是通过核酸来储存、传递和表达的。

一一一核酸的发现和研究简史:(1)核酸的发现1868年从外科绷带上脓细胞发现含DNA的脱氧核糖核蛋白。

(2)DNA双螺旋结构模型的建立1953年Watson和Crick提出DNA双螺旋结构模型,为分子生物学发展奠定了基础,为20世纪自然科学中最伟大的成就之一。

(3)生物技术的兴起1.DNA重组技术:将外源DNA片断插入质粒DNA或病毒DNA分子内,获体外重组体,并克隆。

2.基因工程:将DNA重组技术用于改变生物机体的性状特征,改造基因以至改造物种统称为基因工程。

3.核酶(ribozyme):RNA在自我拼接切除过程中具催化功能。

4.反义RNA:是与mRNA互补的RNA分子与mRNA结合后,可阻断mRNA的翻译,是在翻译水平调控基因表达的一种方式。

5.同源异形体蛋白质:一个基因转录产物通过选择性拼接可形成多种同源异形体蛋白质,不是一个基因一条多肽链。

6.基因芯片:将大量与人类疾病等相关的基因高密度排在只有指甲盖大小的玻璃片或纤维膜上。

用血液或其他体液滴在芯片上,进行检测和诊断。

可进行疾病诊断、药物筛选、基因功能研究、生物制剂检测、检疫、司法鉴定等。

7.克隆:将编有密码的目标蛋白质基因导入宿主细胞进行转录和翻译,制造蛋白或产生新个体。

转基因后再克隆,已导致一个新的生物技术产业群的兴起。

克隆羊等克隆动物的诞生:将体细胞在细胞分化过程中被关闭的基因启动,向干细胞过渡,通过电脉冲等方法融合到去核的卵细胞中,再在动物子宫中发育成个体。

(4)人类基因组计划(HGP)1990年正式开始,2000年6月完成“工作框架图”,人类有32亿(3.2×109)个碱基对,3万多个结构基因。

生命科学进入后基因组时代:研究从揭示基因组DNA序列转移到在整体水平上对基因组功能的研究,产生功能基因组学新学科。

生物化学复习要点-核酸化学

生物化学复习要点-核酸化学

核酸化学一、学大纲基本要求DNA、RNA的结构和性质以及研究技术。

核酸的化学结构,碱基、核苷、核苷酸,DNA的结构,DNA的一级结构,DNA的二级结构,DNA结构的不均一性和多形性,环状DNA,染色体的结构。

RNA的结构,RNA的类型和结构特点,tRNA的结构和功能,mRNA的结构和功能,rRNA的结构和功能。

核酸的性质,解离性质,水解性质,光吸收性质,沉降特性,变性、复性及杂交。

核酸研究技术,核酸的分离纯化,限制性核酸内切酶,DNA物理图谱,分子杂交,DNA序列分析,DNA的化学合成,DNA聚合酶链式反应—PCR。

二、本章知识要点(一)核酸的化学组成1.元素组成核酸分子主要由碳、氢、氧、氮和磷等元素组成。

与蛋白质相比较,核酸的元素组成中一般不含有硫,而磷的含量较为稳定,占核酸9%~10%。

可通过测定磷含量来估计样品中核酸的含量。

2.物质组成核酸在核酸酶的作用下水解为核苷酸,核苷酸完全水解可释放出等摩尔量的含N碱(碱基Base)、戊糖和磷酸。

因此构成核酸的物质成分有三类:包括磷酸、戊糖和碱基。

戊糖可分为核糖和脱氧核糖,碱基又分为嘌呤碱和嘧啶碱两类,DNA中的戊糖和碱基与RNA有所不同。

DNA分子中的戊糖是β-D-2-脱氧核糖,RNA中的戊糖是β-D-核糖。

DNA分子中存在的碱基主要有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。

RNA分子中除含有A,G,C外,还含有尿嘧啶(U),而不含有T。

因此,DNA和RNA的碱基组成上,嘧啶的组成有所不同。

在DNA和RNA分子中尚含有少量的不常见的其他碱基,称为稀有碱基,它们大多数是常见碱基的甲基化衍生物。

3.核酸的基本单位——核苷酸组成DNA的核苷酸(nucleotide)称为脱氧核糖核苷酸,组成RNA的核苷酸称为核糖核苷酸。

核苷酸则是由磷酸、戊糖、碱基组成。

碱基和核糖或脱氧核糖之间脱水通过糖苷键(glycosidic bond)缩合形成核苷或脱氧核苷,戊糖的第1位碳原子与嘌呤的第9位氮原子相连构成l,9—糖苷键,而与嘧啶的第l位氮原子相连构成1,1-糖苷键。

生物化学:01 核酸

生物化学:01 核酸
(cytidine monophosphate, CMP) 尿苷酸 (uridine monophosphate, UMP)
二、核苷酸的连接方式
DNA和RNA都是通过核苷酸间的3`,5`-磷酸二酯键 连接而成,即前一个核苷酸的C3`-OH与下一核苷酸 的C5`位磷酸之间脱水形成酯键。
核苷酸的连接具有严格的方向性。通过3`,5`-磷 酸二酯键连接形成的核酸是一个没有分支的线性分 子,它们的两个末端分别为5`末端(游离磷酸基) 和3`末端(游离羟基),在书写时,方向应该从 5`→3`。
图1-4 两种核糖的结构
一、核苷酸的组成
(三)核苷与核苷酸 碱基与戊糖通过β-N-糖苷键(β-N-glycosidic bond)
缩合形成核苷(nucleoside)。嘌呤类核苷是由嘌呤环 上的N-9与戊糖的C-1`连接,嘧啶类核苷是由嘧啶环上 的N-1与糖的C-1`相连。
构成核苷酸 的戊糖有两 种,因此核 苷又可分为 核糖核苷及 脱氧核糖核 苷。
图1-5 核糖核苷与脱氧核糖核苷
核苷的戊糖羟基与磷酸之间脱水以酯键 相连,即形成核苷酸。最常见的酯化部位是 在核糖或脱氧核糖的C-5`和C-3`位上。单核 苷酸分子中的磷酸主要连接在C-5`位上,称 为5`-核苷酸。
图1-6 不同类型的核苷酸
含有一个磷酸基团的核苷酸称为核苷一磷酸 (nucleoside monophosphate,NMP),第二个磷酸 基团通过酸酐键与核苷一磷酸的磷酸基团相连则形成 核苷二磷酸(nucleoside diphosphate,NDP),同样, 第三个磷酸基团连在核苷二磷酸的焦磷酸基团上则形 成核苷三磷酸(nucleoside triphosphate,NTP)。
图1-7 核苷酸的连接方式
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核酸一级要求单选题1 下列关于核苷酸生理功能的叙述哪一项是错误的?A 核苷酸衍生物作为许多生物合成过程的活性中间物B 生物系统的直接能源物质C 作为辅酶的成分D 生理性调节物E 作为质膜的基本结构成分 E2 RNA和DNA彻底水解后的产物是A 核糖相同,部分碱基不同B 碱基相同,核糖不同C 碱基不同,核糖不同D 碱基不同,核糖相同"E 以上都不是 C3 对于tRNA来说下列哪一项是错误的?A 5'端是磷酸化的B 它们是单链C 含有甲基化的碱基D 反密码环是完全相同的E 3'端碱基顺序是-CCA D4 绝大多数真核生物mRNA5'端有A poly AB 帽子结构C 起始密码D 终止密码E Pribnow盒 B5 下列关于tRNA的叙述哪一项是错误的?A tRNA的二级结构是三叶草形的B 由于各种tRNA,3'-末端碱基都不相同,所以才能结合不同的氨基酸C tRNA分子中含有稀有碱基D 细胞内有多种tRNAE tRNA通常由70-80个单核苷酸组成 B6 下列关于tRNA的描述哪一项是错误的?A 在大肠杆菌中所有的tRNA分子在3'-末端均携带5'-CCA-3'序列B 在tRNA中的许多碱基转录后被修饰C 大多数t-RNA分子的二级结构可以用""三叶草型""描述D t-RNA分子的反密码子上的第一个碱基经常是次黄嘌呤E t-RNA分子的5'末端是三磷酸核苷 E7 核酸中核苷酸之间的连接方式是A 2',3'磷酸二酯键B 3',5'磷酸二酯键C 2',5'-磷酸二酯键D 糖苷键E 氢键 B8 核酸的各基本单位之间的主要连接键是A 肽键B 磷酸二酯键C 二硫键D 糖苷键E 氢键 B9 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+),黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和辅酶A(CoA),三种物质合成的共同点是A 均需要尼克酸B 均需要泛酸C 含有来自磷酸核糖焦磷酸(PRPP)的核糖基团D 均接受半胱氨酸基团E 均属于腺苷酸的衍生物 E10 Watson-Crick DNA分子结构模型A 是一个三链结构B DNA双股链的走向是反向平行的C 碱基A和G配对D 碱基之间共价结合E 磷酸戊糖主链位于DNA螺旋内侧 B11 下列关于B-DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是错误的?A 两条链方向相反B 两股链通过碱基之间的氢键相连维持稳定C 为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对D 嘌呤碱和嘧啶碱位于螺旋的外侧E 螺旋的直径为20A° D12 在DNA的双螺旋模型中A 两条多核苷酸链完全相同B 一条链是左手螺旋,另一条链是右手螺旋C A+G/C+T的比值为1D A+T/G+C的比值为1E 两条链的碱基之间以共价键结合 C13 下列关于双链DNA碱基的含量关系哪个是错误的?A A=T,G=CB A+T=G+CC G=C+mCD A+G=C+TE A+C=G+T B14 下列关于核酸的叙述哪一项是错误的?A 碱基配对发生在嘧啶碱与嘌呤碱之间B 鸟嘌呤与胞嘧啶之间的联系是由两对氢键形成的C DNA的两条多核苷酸链方向相反,一条为3'→5',另一条为5'→3'D DNA双螺旋链中,氢键连接的碱基对形成一种近似平面的结构E 腺嘌呤与胸腺嘧啶之间的联系是由两对氢键形成的 B15 下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中?A 腺嘌呤B 胞嘧啶C 鸟嘌呤D 尿嘌呤E 胸腺嘧啶 D16 在mRNA中,核苷酸之间以何种化学键连接?A 磷酸酯键B 疏水键C 糖苷键D 磷酸二酯键E 氢键 D17 核酸变性后可发生哪种效应?A 减色效应B 高色效应C 失去对紫外线的吸收能力D 最大吸收峰波长发生转移E 溶液粘度增加 B18 DNA受热变性时A 在260nm波长处的吸光度下降B 多核苷酸链水解成寡核苷酸C 碱基对以共价键连接D 溶液粘度增加E 在有RNA存在下,DNA溶液冷却时,DNA链能与互补的RNA链杂交 E19 DNA的热变性特征是A 碱基间的磷酸二酯键断裂B 一种三股螺旋的形成C 对于一种均一DNA,其变性温度范围不变D 熔解温度因鸟嘌呤-胞嘧啶碱基对的含量而异E 在260nm处的光吸收降低 D20 下列关于DNA变性的叙述哪一项是正确的?A 升高温度是DNA变性的唯一原因B DNA热变性是种渐进过程,无明显分界线C 变性必定伴随有DNA分子中共价键的断裂D 核酸变性是DNA的独有现象, RNA无此现象E 凡引起DNA两股互补链间氢键断裂的因素,都可使其变性 E21 下列关于DNA双螺旋结构的叙述哪一项是正确的?A 磷酸核糖在双螺旋外侧,碱基位于内侧B 碱基平面与螺旋轴垂直C 遵循碱基配对原则,但有摆动现象D 碱基对平面与螺旋轴平行E 核糖平面与螺旋轴垂直 A22 下列关于DNA Tm值的叙述哪一项是正确的?A 只与DNA链的长短有直接关系B 与G-C对的含量成正比C 与A-T对的含量成正比D 与碱基对的成分无关E 在所有的真核生物中都一样 B23 下列几种DNA分子的碱基组成比例各不相同,哪一种DNA的Tm较低A DNA中的A-T占A5%B DNA中G-C占25%C DNA中G-C占40%D DNA中A-T占80%E DNA中G-C占35% D24 下列哪组碱基的含量高,则双螺旋DNA的熔解温度也高A 腺嘌呤+鸟嘌呤B 胞嘧啶+胸腺嘧啶C 腺嘌呤+胸腺嘧啶D 胞嘧啶+鸟嘌呤E 腺嘌呤+胞嘧啶 D25 在下列哪一种情况下,互补的两条DNA单链将会结合成DNA双链?A 变性B 退火C 加连接酶D 加聚合酶E 以上都不是 B26 真核细胞RNA帽样结构中最多见的是:A m7ApppNmp(Nm)pNB m7GpppNmp(Nm)pNC m7UpppNmp(Nm)pND m7CpppNmp(Nm)pNE m7TpppNmp(Nm)pN B27 DNA变性后理化性质有下述那个改变:A 对260nm紫外光吸收减少B 溶液粘度下降C 磷酸二酯键断裂D 糖苷键断裂E 嘌呤环破裂 B28 DNA的二级结构是:A α-螺旋B β-折叠β-转角D 超螺旋结构E 双螺旋结构 E29 决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:A -XCCA 3'末端B TψC环C HDU环D 额外环E 反密码环 A30 构成多核苷酸链骨架的关键是: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 E31 含有稀有碱基比例较多的核酸分子是:A 细胞核DNAB 线粒体DNAC tRNAD mRNAE rRNA C32 有关DNA的叙述哪项绝对错误:A A=TB G=C C Pu=PyD C=C+mCE A=G、T=C E33 在DNA的Watson-Crick分子模型中:A 两条链的核苷酸顺序相同B 一条链是右手螺旋,另一条链是左手螺旋C 两条链反向缠绕D 两条链同向缠绕E 两条链实际上是一条链回折而成 C34 双链DNA的Tm较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:A A+GB C+TC A+TD C+GE A+C D35 组成核酸的基本结构单位是:A 戊糖和脱氧戊糖B 磷酸和戊糖C 含氨碱基D 单核苷酸E 多聚核苷酸 D36 将脱氧核苷酸彻底水解时产物中含有:A 脱氧核苷和核糖B 核糖、磷酸C D-核糖、磷酸、含氮碱基D D-α-脱氧核糖、磷酸、尿嘧啶E D-α-脱氧核糖、磷酸、含氮碱基 E37 RNA是:A 核糖核蛋白体B 脱氧核糖核蛋白体C 脱氧核糖核苷酸D 核糖核酸E 核糖核苷 D38 核酸溶液的紫外吸收峰在波长多少nm处?A 260nmB 280nmC 230nmD 240nmE 220nm A39 DNA的碱基组成规律哪一项是错误的?A 分子中A=C,G=TB 分子中A+G=C+TC 人与兔DNA碱基组成可有不同D 同一个体不同组织器官其DNA碱基组成相同E 年龄、营养状态及环境的改变不影响DNA的碱基组成 A40 DNA的一级结构是指:A 各核苷酸中核苷与磷酸的连键性质B DNA分子由数目庞大的C、A、U、G 四种核苷酸通过3',5'-磷酸二酯键连接而成C 各核苷酸之间的连键性质及核苷酸的排列顺序D 核糖与含氮碱基的连键性质E DNA的双螺旋结构 C41 DNA双螺旋结构的特点之一是:A 碱基朝向螺旋外侧B 碱基朝向螺旋内侧C 磷酸核糖朝向螺旋内侧D 糖基平面与碱基平面平行E 碱基平面与螺旋轴平行 B42 DNA两链间氢键是:A G-C间为两对B G-C间为三对C A-T间为三对D G-C不形成氢键E A-C间为三对 B43 下列关于RNA的说法哪项是错误的?A 有rRNA、mRNA和tRNA三种B mRNA中含有遗传密码C tRNA是最小的一种RNAD 胞浆中只有mRNAE rRNA是合成蛋白质的场所 D44 tRNA的分子结构特征是A 有密码环B 有反密码环和3'-端C-C-AC 3'-端有多聚AD 5'-端有C-C-AE 有反密码环和5'-端C-C-A B45 DNA变性是指:A 分子中3',5'-磷酸二酯键断裂B 核苷酸游离于溶液中C 链间氢键断裂、双螺旋结构解开D 消光系数值降低E 粘度增加 C46 下面关于Tm值的论述哪项是错误的?A 不同种属的DNA有其特定的Tm值B Tm值与DNA中G-C含量有关C 含G-C多的DNA;其Tm值较低D Tm值与介质中离子强度有关E 介质离子强度低时,DNA的Tm值亦低 C二级要求47 DNA双螺旋的每一螺距(以B-DNA为例)为:A 4.46nmB 4.5nmC 5.4nmD 3.4nmE 0.34nm D48 B-DNA的双螺旋结构中,螺旋每旋转一周包括:A 10个核苷酸B 11个核苷酸C 12个核苷酸D 13个核苷酸E 14个核苷酸 A49 DNA分子中的两种多核苷酸链是:A 反向平行绕同一中心轴构成双螺旋B 顺向平行绕同一中心轴构成双螺旋C 交叉扭结在一起D 通过盐键连接E 均为左手螺旋 A50 核苷中核糖与碱基的连键是;A 戊糖的C6与嘧啶的N2形成N-糖苷键B 戊糖的C2与嘌呤的N9形成 N-糖苷键C 戊糖的C1与嘧啶的N1形成N-糖苷键D 戊糖的C2与嘌呤的N1组成N-糖苷键E 戊糖的C1与嘌呤的N7组成N-糖苷键 C51 在核酸中占9-11%,且可用之计算核酸含量的元素是A 碳B 氧C 氮D 磷E 氢 D52 两个核酸制品经紫外检测其制品A的A260/A280=2,制品B的A260/A280=1,下面对此二制品纯度的描述哪种是正确的?A A制品的纯度高于B制品B B制品的纯度高于A制品C A、B两制品的纯度均高D A、B两制品的纯度均不高E 无法判断此二制品的纯度 A53 具下列顺序的单链DNA 5'-CpGpGpTpAp-3'能与下列哪一种RNA杂交?A 5'-GpCpCpApTp-3'B 5'-GpCpCpApUp-3'C 5'-UpApCpCpGp-3'D 5'-TpApGpGpCp-3'E 5'-TpUpCpCpGp-3' C54 下列单股DNA片段中哪一种在双链状态下可形成回文结构?A ATGCCGTAB ATGCTACGC GTCATGACD GTATCTATE GCTATGAC C55 下列关于核酸的描述哪种是错误的?A 核酸分子具有极性B 多核苷酸链有两个不相同的末端C 多核苷酸链的3'-端为磷酸基D 多核苷酸链的5'-端为磷酸基E 链的书写方向为5'→3'方向,其5'端总是在左边 C56 下列关于tRNA的叙述哪一项是错误的?A 分子量大B 含有不是β-N糖苷键的核苷酸残基C 含核糖胸苷酸残基D 含核糖胸苷酸残基E 含二氢尿嘧啶核苷酸残基 A57 稀有核苷酸存在于下列哪一类核酸中?A 核蛋白体核糖核酸(rRNA)B 信使核糖核酸(mRNA)C 转运核糖核酸(tRNA)D 核仁DNAE 线粒体DNA C58 下列关于多核苷酸链的叙述哪一项是正确的?A 链两端在结构上是相同的B 由单核苷酸借磷酸二酯键连接而成C 至少有20种不同的单核苷酸可被利用合成D 单核苷酸借氢键连接而成E 嘌呤碱和嘧啶碱是重复单位 B59 腺嘌呤与鸟嘌呤在分子结构上的差别是A C6上有羟基, C6上有氨基B C6上有甲基, C6上无甲基C C6上有氨基, C6上有羟基D C2上有氨基, C2上有羟基E C6上有氨基, C2上有氨基 E60 胸腺嘧啶与尿嘧啶在分子结构上的差别在于A C2上有NH2, C2上有OB C5上有甲基, C5上无甲基C C4上有NH2, C4上有OD C5上有羟甲基,C5上无羟甲基E CA上有羟基 B61 自然界游离核苷酸中的磷酸最常位于A 核苷的戊糖的C-2'上B 核苷的戊糖的C-3'上C 核苷的戊糖的C-5'上D 核苷的戊糖的C-2'及C-3'上E 核苷的戊糖的C-2'及C-5'上 C62 脱氧胸苷的缩写是:A AdRB GdRC UdRD TdRE CdR D三级要求63 下列对环核苷酸的描述哪一项是错误的?A 是由5'-核苷酸的磷酸基与核糖C-3'上的羟基脱水缩合成酯"键,成为核苷的3',5'-环磷酸二酯"B 重要的环核苷酸有cAMP及 cGMPC cAMP在生理活动及物质代谢中有重要的调节作用,被称之为第第二信使D 环核苷酸的核糖分子中碳原子上没有自由的羟基E cGMP常与cAMP有相反的生物学作用 D64 真核生物DNA缠绕在组蛋白上构成核小体,核小体含有的蛋白质是:A H1、H2、H3、H4各两分子B H1A、H1B、H2A、H2B各两分子C H2A、H2B、H3A、H3B各两分子D H2A、H2B、H3、H4各两分子E H2A、H2B、H4A、H4B各两分子 D65 下列关于核酸分子杂交的叙述哪一项是错误的?A 不同来源的两条单链DNA,只要它们有大致相同的互补碱基顺序,它们就可结形成新的杂交DNA双螺旋B DNA单链也可与相同或几乎相同的互补碱基RNA链杂交形成双螺旋C RNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子D 杂交技术可用于核酸结构与功能的研究E 杂交技术可用于基因工程的研究 C66 DNA携带生物遗传信息这一事实意味着什么?A 不论哪一物种的碱基组成均应相同B 病毒的侵染是靠蛋白质转移至宿主细胞来实现的C 同一生物不同组织的DNA,其碱基组成相同D DNA的碱基组成随机体年龄及营养状态而改变E DNA以小环状结构存在 C67 假尿苷中的糖苷键是A N-N键B C-C键C N-C键D C-O键E N-O键 B68 ATP分子中各组分的连结方式是:A R-A-P-P-PB A-R-P-P-PC P-R-A-P-PD P-R-A-P-PE P-A-P-R-P B一级要求多选题1 核酸:A 是生物大分子B 存在于细胞内唯一的酸C 是遗传的物质基础D 是组成细胞的骨架E 以上都不是 A,C2 DNA:A 是脱氧核糖核酸B 主要分布在胞核中C 是遗传的物质基础D 富含尿嘧啶核苷酸E.主要分布在胞浆中 A,B,C3 RNA:A 是核糖核苷酸B 主要分布在胞核中C 主要分布在胞浆中D 富含脱氧胸苷酸E 是脱氧核糖核酸 A,C4 RNA中所含碱基通常有:A A、GB T、C C U、CD U、TE A、T A,C5 DNA所含碱基通常是:A U、TB T、C C U、CD A、GE A、U B,D6 B-DNA二级结构特点有:A 两链反向平行绕同一中心轴构成双螺旋B 为左手螺旋C 两链均为右手螺旋D 螺旋表面只有一浅沟而没有深沟E 两链正向平行绕同一中心轴 A,C7 变性DNA复性后:A 粘度降低B 紫外吸收增加C 生物活性恢复D 已分开的两链又重新缔合成双螺旋E 生物活性丧失 D8 Tm是表示DNA的A 转化温度B 完全水解的温度C 复性温度D 熔化温度E 以上都不是 D9 核酸对紫外光的吸收A 其最大吸收峰在260nmB 其最大吸收峰在280nmC 利此性质可进行定性及定量分析D 其最大吸收峰在180nmE 以上都不是 A,C10 DNA双螺旋结构中的碱基对包括A 腺嘌呤--胸腺嘧啶B 尿嘧啶--腺嘌呤C 胞嘧啶--鸟嘌呤D 鸟嘌呤--腺嘌呤E 尿嘧啶--鸟嘌呤 A,C11 DNA分子中的碱基组成是A G+A=C+TB C=GC A=TD C+G=A+TE A=C A,B,C12 下列关于真核生物DNA碱基的叙述哪些是正确的?A 腺嘌呤与胸腺嘧啶含量相等B 嘌呤与嘧啶含量相等C G-C对有3个氢键D A+T/G+C比值等于1E G-C对有2个氢键 A,B,C13 维持DNA双螺旋结构稳定的作用力包括A 碱基对之间的氢键B 磷酸二酯键C 碱基范氏力D 磷酸残基的离子键E 二硫键 A,B,C14 DNA和RNA分子的区别是:A 碱基不同B 戊糖不同C 在细胞内部不同D 功能不同E 空间结构不同 A,B,C,D,E二级要求15 外显子是指:A 基因组中不被翻译的片段B 基因组中编码氨基酸的片段C 插入顺序D 基因组中能被翻译的片段E 加工时被剪切掉的片段 B,D16 内含子是指:A 基因组中不被翻译的片段B 基因组中编码氨基酸的片段C 插入顺序D 基因组中能被翻译的片段E 加工时被剪切掉的片段 A,C,E17 增色效应是指:A 核酸变性后ε(p)值增高B 核酸变性后ε(p)值降低C 变性核酸较变性前紫外吸收增加D 变性核酸较变性前紫外吸收降低E 以上都不是 A,C18 DNA的减色效应是指:A 变性核酸复性后ε(p)值又恢复至原来水平B 变性核酸复性后粘度降低C 变性核酸复性后,由于双螺旋结构中堆积的碱基间电子相互作用D 由于碱基暴露所致而使紫外吸收减低E 以上都不是 A,C三级要求19 DNA分子杂交的基础是:A DNA变性后在一定条件下可复性B DNA的粘度大C DNA变性双链解开,在一定条件下可重新缔合D DNA的刚性与柔性E 以上都不是 A,C一级要求名词解释1 核苷2 核苷酸3 单核苷酸4 磷酸二酯键5 核酸6 DNA变性7 DNA复性或退火8 分子杂交9 核酸的一级结构10 DNA一级结构11 碱基配对规律12 DNA的二级结构13 环腺苷酸14 增色效应15 限制性核酸内切酶16 发夹结构17 熔解温度、变性温度或Tm18 核内不均一RNA19 内含子20 外显子21 基因22 基因组23 polyA尾二级要求24减色效应25 稀有碱基26 稀有核苷酸27 环核苷酸28 多顺反子29 单顺反子30 假尿苷31 拓扑异构酶32 RNA复制酶33 分隔基因三级要求33 Z-DNA34 核小体35 单拷贝序列36 中度重复序列37 卫星DNA38 假基因39 高度重复顺序问答题一级要求1 什么是核酸?怎样分类?2 核糖核酸包括哪些类型?3 脱氧核糖核酸包括哪些类型?4 环核苷酸是怎样形成的?它有什么重要的生理功能?5 核苷酸的组成及其衍生物有哪些重要的生理功能?6 DNA双螺旋结构模型主要特点是什么7 DNA双螺旋结构模型的建立有什么生物学意义?8 什么是A型DNA双螺旋结构? B型双螺旋结构?9 维持DNA分子双螺旋结构的作用力是什么?10 真核mRNA和原核mRNA各有什么特点? 有何异同点11 原核mRNA和真核mRNA有何显著不同?,表现在:12 mRNA帽状结构有什么功能?13 tRNA分子结构有哪些特点?14 什么是Tm值? Tm值大小与哪些因素有关?15 什么是DNA变性?DNA变性后理化特性有何变化?16 试述tRNA的结构与其功能的关系。

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