生物化学 第五章 核酸化学习题含答案
生物化学课后习题答案
第二章糖类1、判断对错,如果认为错误,请说明原因。
(1)所有单糖都具有旋光性。
答:错。
二羟酮糖没有手性中心。
(2)凡具有旋光性的物质一定具有变旋性,而具有变旋性的物质也一定具有旋光性。
答:凡具有旋光性的物质一定具有变旋性:错。
手性碳原子的构型在溶液中发生了改变。
大多数的具有旋光性的物质的溶液不会发生变旋现象。
具有变旋性的物质也一定具有旋光性:对。
(3)所有的单糖和寡糖都是还原糖。
答:错。
有些寡糖的两个半缩醛羟基同时脱水缩合成苷。
如:果糖。
(4)自然界中存在的单糖主要为D-型。
答:对。
(5)如果用化学法测出某种来源的支链淀粉有57 个非还原端,则这种分子有56 个分支。
答:对。
2、戊醛糖和戊酮糖各有多少个旋光异构体(包括α-异构体、β-异构体)?请写出戊醛糖的开链结构式(注明构型和名称)。
答:戊醛糖:有3 个不对称碳原子,故有2 3 =8 种开链的旋光异构体。
如果包括α-异构体、β-异构体,则又要乘以2=16 种。
戊酮糖:有2 个不对称碳原子,故有2 2 =4 种开链的旋光异构体。
没有环状所以没有α-异构体、β-异构体。
3、乳糖是葡萄糖苷还是半乳糖苷,是α-苷还是β-苷?蔗糖是什么糖苷,是α-苷还是β-苷?两分子的D-吡喃葡萄糖可以形成多少种不同的二糖?答:乳糖的结构是4-O-(β-D-吡喃半乳糖基)D-吡喃葡萄糖[β-1,4]或者半乳糖β(1→4)葡萄糖苷,为β-D-吡喃半乳糖基的半缩醛羟基形成的苷因此是β-苷。
蔗糖的结构是葡萄糖α(1→2)果糖苷或者果糖β(2→1)葡萄糖,是α-D-葡萄糖的半缩醛的羟基和β- D -果糖的半缩醛的羟基缩合形成的苷,因此既是α苷又是β苷。
两分子的D-吡喃葡萄糖可以形成19 种不同的二糖。
4 种连接方式α→α,α→β,β→α,β→β,每个5 种,共20 种-1 种(α→β,β→α的1 位相连)=19。
4、某种α-D-甘露糖和β-D-甘露糖平衡混合物的[α]25D 为+ °,求该平衡混合物中α-D-甘露糖和β-D-甘露糖的比率(纯α-D-甘露糖的[α]25D 为+ °,纯β-D-甘露糖的[α]25D 为-°);解:设α-D-甘露糖的含量为x,则(1-x)=X=%该平衡混合物中α-D-甘露糖和β-D-甘露糖的比率:=5、请写出龙胆三糖[β-D-吡喃葡萄糖(1→6)α-D-吡喃葡萄糖(1→2)β-D-呋喃果糖] 的结构式。
生物化学习题(核酸答案)
生物化学习题(核酸答案)一、名词解释:单核苷酸:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯磷酸二酯键:单核苷酸中,核苷的戊糖与磷酸的枪击之间形成的磷酸酯键碱基互补规律:在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,使得碱基之间的互补配对只能在G-C(或C-G)与A-T(或T-A)之间进行,这种碱基配对的规律称为碱基配对规律(互补规律)核酸的变性与复性:当双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,氢键断开,双链DNA解离为单链,称为核酸的“熔解”或变性;在适宜的温度下,分散开的两条DNA链可以完全重新结合成与原来一样的双股螺旋(DNA螺旋的重组过程称为复性)退火:当将变性(双链呈分散状态)的DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度的重新结合而形成双螺旋结构的现象增色效应、减色效应:DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象——增色效应;变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总与小得多(35%-40%)的现象DNA的熔解温度:DNA双螺旋解开一半时的温度(Tm)分子杂交:不同的DNA片段之间、DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补,也可以复性,形成新的双螺旋结构。
按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程环化核苷酸:单核苷酸中的磷酸基分别于戊糖的3’-OH及5’-OH形成酯键,这种磷酸内酯的结构成为环化核苷酸核小体:用于包装染色质的结构单位,由DNA链缠绕一个组蛋白核构成cAMP:3’,5’-环腺苷酸,就是细胞内的第二信使,由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化ATP环化而成二、填空题:1、核酸变性后,其摩尔磷吸光系数ε(P) 。
2、维持DNA双螺旋结构稳定性主要就是靠。
3、核酸的基本结构单位就是。
4、脱氧核糖核酸在糖环位置不带羟基。
5、核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于中,RNA主要位于中。
生物化学核酸试题及答案
生物化学核酸试题及答案一、选择题1. 核酸的基本组成单位是什么?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 单糖答案:B2. DNA和RNA的主要区别在于:A. 五碳糖的不同B. 碱基的不同C. 磷酸基团的数量D. 核苷酸的连接方式答案:B3. 下列哪个碱基是DNA特有的?A. 腺嘌呤(A)B. 胞嘧啶(C)C. 胸腺嘧啶(T)D. 鸟嘌呤(G)答案:C4. 转录过程中,RNA聚合酶的作用是:A. 连接氨基酸形成蛋白质B. 催化DNA链的复制C. 催化RNA链的合成D. 催化DNA链的合成答案:C5. 核酸的双螺旋结构是由以下哪位科学家提出的?A. 沃森和克里克B. 达尔文C. 孟德尔D. 爱因斯坦答案:A二、填空题6. 核酸根据其五碳糖的不同,可以分为________和________。
答案:脱氧核糖核酸(DNA);核糖核酸(RNA)7. 核酸的一级结构是指________的线性排列顺序。
答案:核苷酸8. 在DNA双螺旋结构中,碱基配对遵循________原则。
答案:碱基互补配对9. 核酸的二级结构中,DNA通常呈现为________结构。
答案:双螺旋10. RNA的主要功能包括________、________和作为某些病毒的遗传物质。
答案:转录;翻译三、简答题11. 简述DNA复制的过程。
答案:DNA复制是一个半保留的过程,首先DNA双链被解旋酶解旋,形成复制叉。
随后,DNA聚合酶在引物RNA的帮助下,沿着模板链合成新的DNA链。
最终,每个原始链都生成了一个互补的新链。
12. 描述RNA的三种主要类型及其功能。
答案:mRNA(信使RNA)负责携带遗传信息,从细胞核转移到细胞质中,指导蛋白质的合成。
tRNA(转运RNA)负责将氨基酸运输到核糖体,并根据mRNA上的密码子进行配对,从而将正确的氨基酸加入到生长中的多肽链中。
rRNA(核糖体RNA)是核糖体的组成成分之一,参与蛋白质合成过程中的肽键形成。
生物化学 第五章 核酸化学习题含答案
核酸的化学一、是非题1.嘌呤碱分子中含有嘧啶碱结构。
2.核苷由碱基和核糖以β型的C—N糖苷键相连。
3.核苷酸是由核苷与磷酸脱水缩合而成,所以说核苷酸是核苷的磷酸酯。
4.核苷酸的碱基和糖相连的糖苷键是C—O型。
5.核糖与脱氧核糖的差别是糖环的2’位有无羟基。
6.核苷酸的等电点的大小取决于核糖上的羟基与磷酸基的解离。
7.在DNA双链之间,碱基配对A-T形成两对氢键,C-G形成三对氢键,若胸腺嘧啶C-2位的羰基上的氧原于质子化形成OH,A-T之间也可形成三对氢键。
8.任何一条DNA片段中,碱基的含量都是A=T,C=G。
9.DNA碱基摩尔比规律仅适令于双链而不适合于单链。
10.用二苯胺法测定DNA含量必须用同源的DNA作标准样品。
11.DNA变性后就由双螺旋结构变成线团结构。
12.Tin值低的DNA分子中(A-T)%高。
13.Tin值高的DNA分子中(C-G)%高。
14.由于RNA不是双链,因此所有的RNA分子中都没有双螺旋结构。
15.起始浓度高、含重复序列多的DNA片段复性速度快。
16.DNA的复制和转录部必须根据碱基配对的原则。
17.某氨基酸tRNA反密码子为GUC,在mRNA上相对应的密码子应该是CAG。
18.细胞内DNA的核苷酸顺序都不是随机的而是由遗传性决定的。
19.RNA链的5 ′核苷酸的3′羟基与相邻核昔酸的5′羟基以磷酸二酯键相连。
20.假如某DNA样品当温度升高到一定程度时,OD260提高30%,说明它是一条双链DNA。
21.核酸外切酶能够降解所有的病毒DNA。
二、填空题1.核苷酸是由___、____和磷酸基连接而成。
2.在各种RNA中__含稀有碱基最多。
3.T m值高的DNA分子中___的%含量高。
T m值低的DNA 分子中___%含量高。
4.真核生物的DNA存在于____,其生物学作用是____________。
5.细胞内所有的RNA的核苷酸顺序都是由它们的______决定的。
6.将双链DNA放置在pH2以下或pH12以上,其OD260___,在同样条件下单链DNA的OD260______。
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
(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
生化核酸试题及答案
生化核酸试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 核酸的基本组成单位是:A. 氨基酸B. 核苷酸C. 核糖D. 脱氧核糖答案:B2. DNA和RNA的主要区别在于:A. 五碳糖的不同B. 碱基的不同C. 核苷酸的不同D. 以上都是答案:D3. 以下哪种碱基是RNA特有的?A. 腺嘌呤B. 鸟嘌呤C. 胞嘧啶D. 尿嘧啶答案:D4. DNA复制过程中,新链的合成方式是:A. 线性B. 双向C. 半保留D. 全保留答案:C5. 转录过程中,RNA聚合酶的作用是:A. 识别启动子B. 合成mRNAC. 合成tRNAD. 合成rRNA答案:B6. 真核生物的mRNA加工过程中,5'端加上的是:A. 帽子结构B. 尾部结构C. 内含子D. 外显子答案:A7. 翻译过程中,决定氨基酸加入肽链的分子是:A. DNAB. mRNAC. tRNAD. rRNA答案:C8. 核酸分子的双螺旋结构是由以下哪两位科学家提出的?A. 克里克和沃森B. 达尔文和孟德尔C. 牛顿和爱因斯坦D. 薛定谔和波尔答案:A9. 核酸分子的变性是指:A. 核酸分子的降解B. 核酸分子的解旋C. 核酸分子的重组D. 核酸分子的复制答案:B10. 核酸分子杂交技术中,用于标记探针的放射性同位素是:A. ^32PB. ^3HC. ^14CD. ^18O答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 核酸可以分为______和______两大类。
答案:DNA;RNA2. 核酸分子的一级结构是指______的序列。
答案:核苷酸3. DNA分子的复制方式是______。
答案:半保留复制4. 在遗传密码中,三个连续的核苷酸组成一个______。
答案:密码子5. 基因表达包括两个主要过程:______和______。
答案:转录;翻译6. 真核生物的mRNA加工过程中,5'端加上______结构,3'端加上______结构。
生物化学习题及答案_核酸
生物化学习题及答案_核酸核酸(一)名词解释1.单核苷酸(mononucleotide)2.磷酸二酯键(phosphodiester bonds)3.不对称比率(dissymmetry ratio)4.碱基互补规律(complementary base pairing)5.反密码子(anticodon)6.顺反子(cistron)7.核酸的变性与复性(denaturation、renaturation)8.退火(annealing)9.增色效应(hyper chromic effect)10.减色效应(hypo chromic effect)11.噬菌体(phage)12.发夹结构(hairpin structure))13.DNA的熔解温度(melting temperature Tm14.分子杂交(molecular hybridization)15.环化核苷酸(cyclic nucleotide)(二)填空题1.DNA双螺旋结构模型就是_________于____年提出的。
2.核酸的基本结构单位就是_____。
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的分布不同,DNA主要位于____中,RNA主要位于____中。
5.核酸分子中的糖苷键均为_____型糖苷键。
糖环与碱基之间的连键为_____键。
核苷与核苷之间通过_____键连接成多聚体。
6.核酸的特征元素____。
7.碱基与戊糖间就是C-C连接的就是______核苷。
8.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质就是相似的。
9.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质就是相似的。
10.DNA双螺旋的两股链的顺序就是______关系。
11.给动物食用3H标记的_______,可使DNA带有放射性,而RNA 不带放射性。
12.B型DNA双螺旋的螺距为___,每匝螺旋有___对碱基,每对碱基的转角就是___。
核酸化学试题及答案
核酸化学试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 核酸的基本组成单位是:A. 氨基酸B. 核苷酸C. 单糖D. 脂肪酸答案:B2. DNA和RNA的主要区别在于:A. 五碳糖不同B. 碱基不同C. 磷酸不同D. 核苷酸不同答案:A3. 以下哪种碱基是DNA特有的?A. 腺嘌呤(A)B. 胞嘧啶(C)C. 鸟嘌呤(G)D. 胸腺嘧啶(T)答案:D4. RNA聚合酶的作用是:A. 复制DNAB. 转录RNAC. 翻译蛋白质D. 修复DNA损伤答案:B5. 核酸的双螺旋结构是由以下哪种相互作用维持的?A. 氢键B. 离子键C. 疏水作用D. 范德华力答案:A二、填空题(每空1分,共10分)1. 核酸根据其结构可分为______和______。
答案:DNA;RNA2. 核苷酸由______、______和______组成。
答案:五碳糖;磷酸;碱基3. 核酸的碱基配对规则是______与______配对,______与______配对。
答案:腺嘌呤(A);胸腺嘧啶(T);鸟嘌呤(G);胞嘧啶(C)4. 核酸的合成方式包括______和______。
答案:复制;转录5. 核酸在细胞中的主要功能是______、______和______。
答案:储存遗传信息;指导蛋白质合成;参与调控基因表达三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述DNA双螺旋结构的特点。
答案:DNA双螺旋结构由两条反向平行的多核苷酸链组成,通过碱基之间的氢键配对连接,形成稳定的螺旋结构。
碱基平面与螺旋轴垂直排列,磷酸和五碳糖交替排列在螺旋的外侧。
2. 描述转录过程中RNA聚合酶的作用。
答案:RNA聚合酶在转录过程中识别DNA上的启动子序列,催化核苷酸的聚合,形成互补的RNA分子,同时推动DNA链的分离和新合成RNA链的延伸。
3. 解释为什么DNA复制需要解旋酶。
答案:DNA复制需要解旋酶来解开双螺旋结构,使两条互补链分离,以便每条链作为模板合成新的互补链,从而实现DNA的复制。
华中农业大学生物化学考研试题库附答案核酸化学
第5章核酸化学一、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:第五章 核酸参考答案
第五章 核 酸1、比较DNA和RNA在化学组成、分子结构和生物功能上的特点。
答:(1) 化学组成上,DNA主要由脱氧核糖、磷酸和碱基组成;RNA由核糖、磷酸和碱基组成。
DNA和RNA共有的碱基为腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C);此外,胸腺嘧啶(T)只存在于DNA中,而尿嘧啶(U)只存在于核糖核酸中。
(2) 分子结构上,DNA是由两条DNA单链构成的,遵循碱基互补配对原则(碱基间的氢键作用为Watson-Crick氢键),形成双螺旋结构,其中碱基位于内侧,磷酸和脱氧核糖位于外侧。
螺旋的横截面直径为2.0 nm,每条链相邻的两个碱基平面之间的距离为0.34 nm,每十个核苷酸形成一个螺旋;而RNA是一条单链,碱基不遵守数量比例,但可以形成碱基互补配对区,折叠成茎-环结构,而非互补的RNA以发夹、凸环形式突出来。
此外,它的配对也不像DNA那么严格。
(3) 生物功能上, DNA是生物体内的主要遗传物质,承载着生物体的主要遗传信息;RNA根据功能的不同主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。
mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。
2、为什么pH变化对DNA、RNA结构和性质有很大的影响?答:(1) 核酸是两性物质,既有酸性基团(磷酸基)也有碱性基团(碱基)。
核酸分子中,磷酸是个中等酸,而碱基是个弱碱,因而等电点会比较低。
PI DNA约为4-4.5,而PI RNA约为2-2.5,导致二者等电点差异的主要原因是核糖上2位羟基的存在与否,RNA中2位羟基的存在,产生邻基效应,导致分子的酸性增强。
二者等电点方面的不同,导致了溶解度等性质的不同。
(2) DNA和部分RNA中存在互补的碱基对,碱基对之间通过氢键连接。
此外,DNA和RNA的碱基有所不同。
生物化学习题及答案_核酸生成
核酸生成〔一〕名词解释1.半保存复制〔semiconservative replication〕2.不对称转录〔asymmetric trancription〕3.逆转录〔reverse transcription〕4.冈崎片段〔Okazaki fragment〕5.复制叉〔replication fork〕6.领头链〔leading strand〕7.随后链〔lagging strand〕8.有意义链〔sense strand〕9.光复活〔photoreactivation〕10.重组修复〔recombination repair〕11.含子〔intron〕12.外显子〔exon〕13.基因载体〔genonic vector〕14.质粒〔plasmid〕〔二〕填空题1.DNA复制是定点双向进展的,股的合成是,并且合成方向和复制叉移动方向一样;股的合成是的,合成方向与复制叉移动的方向相反。
每个冈崎片段是借助于连在它的末端上的一小段而合成的;所有冈崎片段链的增长都是按方向进展。
2.DNA连接酶催化的连接反响需要能量,大肠杆菌由供能,动物细胞由供能。
3.大肠杆菌RNA聚合酶全酶由组成;核心酶的组成是。
参与识别起始信号的是因子。
4.基因有两条链,作为模板指导转录的那条链称链。
5.以RNA为模板合成DNA称,由酶催化。
6.DNA或UpGpCpA分别经0.3NKOHR、NaseT1和牛胰RNaseI处理所得结果:DNA: 0.3NKOH:;RNaseT1:;RNase I:;UpGpCpA:0.3NKOH:;RNaseT1:;RNase I :。
7.基因突变形式分为:,,和四类。
8.亚硝酸是一个非常有效的诱变剂,因为它可直接作用于DNA,使碱基中基氧化成基,造成碱基对的。
9.所有冈崎片段的延伸都是按方向进展的。
10.前导链的合成是的,其合成方向与复制叉移动方向;随后链的合成是的,其合成方向与复制叉移动方向。
生物化学-核酸化学习题与答案
核酸化学一、填空题1.核酸的基本结构单位是________________。
2.DNA双螺旋中只存在________________种不同碱基对。
T总是与________________配对,C总是与________________配对。
3.两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于________________中,RNA主要位于________________中。
4.核酸在260nm附近有强吸收,这是由于________________。
5.变性DNA的复性与许多因素有关,包括________________,________________,________________,________________,________________等。
6.DNA复性过程符合二级反应动力学,其值与DNA的复杂程度成________________比。
7.A.Rich在研究d(CGCGCG)寡聚体的结构时发现它为________________螺旋,称为________________形DNA,外型较为________________。
8.常用二苯胺法测定________________含量,用苔黑酚法测________________含量。
9.维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是________________,其次,大量存在于DNA分子中的弱作用力如________________,________________和________________也起一定作用。
10.tRNA的三级结构为________________形,其一端为________________,另一端为________________。
11.测定DNA一级结构的方法主要有Sanger提出的________________法和Maxam,Gilbert提出的________________法。
12.T.Cech和S.Altman因发现________________而荣获1989年诺贝尔化学奖。
生物化学5.5 第五章 核酸化学
DNA双螺旋结构的证据
① X射线衍射数据 ② Chargaff 规则 ③ 碱基的互变异构
DNA分子中不同碱基之间的可能配对
分子扁平可紧密堆积 单环与双环配对
密实
配对 防水 不溶于水可稳定贮藏
四种碱基
大沟和小沟
双螺旋稳定的因素
(1)氢键 氢键固然重要,但主要决定碱基配对的特
异性,对双螺旋稳定的贡献不是最重要的,起
常见的核糖核苷酸的化学结构
环核苷酸的化学结构
AMP、ADP和ATP
能量合成、别构效应物 蛋白质合成
CTP:脂肪合成 UTP:糖原合成
OHOHOH O
CH2CHCHCHCH2OPOH
NN
OH
CH3
CO
CH3
NH NC
O
CH3OH O
O
CH2 C CH C NH CH2 CH2 C NH CH2CH2SH
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A型双螺旋、B型双螺旋和Z型双螺旋的比较
Z-DNA
由Alex Rich发现
存在于DNA富含G:C的区域 G为顺式构象 C 保持反式,但整个胞苷酸(碱基和脱
氧核糖)翻转180度 结果是 G:C 氢键在Z-DNA中得以保持!
从DNA双螺旋到染色体
染 色 体 紧 密 包 裹 核 酸
决定性作用的是碱基堆集力。
(2)碱基堆集力
5’
3’
这是碱基对之间在垂直方向上的相互作用
所产生的力。它包括疏水作用和范德华力。碱
基间相互作用的强度与相邻碱基之间环重叠的
面积成正比。总的趋势是嘌呤与嘌呤之间>嘌呤 3’ 与嘧啶之间>嘧啶与嘧啶之间。另外碱基的甲基
5’
化能提高碱基的堆积力。
生物化学习题(核酸答案)
生物化学习题(核酸答案)一、名词解释:单核苷酸:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯磷酸二酯键:单核苷酸中,核苷的戊糖与磷酸的枪击之间形成的磷酸酯键碱基互补规律:在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,使得碱基之间的互补配对只能在G-C(或C-G)和A-T(或T-A)之间进行,这种碱基配对的规律称为碱基配对规律(互补规律)核酸的变性与复性:当双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,氢键断开,双链DNA 解离为单链,称为核酸的“熔解”或变性;在适宜的温度下,分散开的两条DNA 链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋(DNA螺旋的重组过程称为复性)退火:当将变性(双链呈分散状态)的DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度的重新结合而形成双螺旋结构的现象增色效应、减色效应:DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象——增色效应;变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总和小得多(35%-40%)的现象DNA的熔解温度:DNA双螺旋解开一半时的温度(Tm)分子杂交:不同的DNA片段之间、DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补,也可以复性,形成新的双螺旋结构。
按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程环化核苷酸:单核苷酸中的磷酸基分别于戊糖的3’-OH及5’-OH形成酯键,这种磷酸内酯的结构成为环化核苷酸核小体:用于包装染色质的结构单位,由DNA链缠绕一个组蛋白核构成cAMP:3’,5’-环腺苷酸,是细胞内的第二信使,由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化ATP环化而成二、填空题:1、核酸变性后,其摩尔磷吸光系数ε(P)。
2、维持DNA双螺旋结构稳定性主要是靠。
3、核酸的基本结构单位是。
4、脱氧核糖核酸在糖环位置不带羟基。
5、核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于中,RNA主要位于中。
生物化学试题及答案-核酸化学
核酸化学一、单项选择题1.关于核酸分子组成下列哪项是正确的A.组成核酸的基本单位是三磷酸核苷B.组成DNA和RNA的戊糖相同C.组成DNA和RNA的碱基是相同的D.DNA的二级结构为α-螺旋E.以上都不对2.生物体的遗传信息储存在DNA的什么部位A.碱基配对B.某个核苷酸C.某种核苷D.磷酸戊糖骨架E.碱基顺序中3.下列哪个是核酸的基本结构单位A.核苷B.磷酸戊糖C.单核苷酸D.多核苷酸E.以上都不是4.下列何物分子是C5上有甲基的碱基A.腺嘌呤B.鸟嘌呤C.胞嘧啶D.胸腺嘧啶E.尿嘧啶5.组成DNA分子的磷酸戊糖是:A.3’ -磷酸脱氧核糖B.5’ -磷酸脱氧核糖C.3’ -磷酸核糖D.2’ -磷酸核糖E.5’ -磷酸核糖6.嘌呤核苷酸中下列何键是嘌呤与戊糖的连接键A.N9—C1'B.N8—C1'C.N1—C1'D.N3—C1'E.N7—C1'7.关于ATP生理功能的叙述下列哪项是错误的A.它是生物体内直接供能物质B.可生成环腺苷酸(cAMP)C.作为物质代谢调节剂D.RNA的合成原料E.以上都不是8.核酸分子中,单核苷酸连接是通过下列何化学键A.氢键B.糖苷键C.3',5'-磷酸二酯键D.疏水键E.盐键9.下列所述哪个是DNA分子的一级结构A.脱氧核糖核苷酸残基的排列顺序B.各种单核苷酸的连接方式C.双螺旋结构D.连接单核苷酸间的磷酸二酯键E.以上都不是10.关于DNA二级结构的论述下列哪项是错误的A.两条多核苷酸链互相平行方向相反B.两条链碱基之间形成氢键C.碱基按A—T和G—C配对D.磷酸和脱氧核糖在内侧,碱基在外侧E.围绕同一中心轴形成双螺旋结构11.有关tRNA结构的叙述,下列哪项是错误的A.是RNA中最小的单链分子B.其二级结构通常为三叶草形C.分子中含有较多的稀有碱基D.3’末端是活化氨基酸的结合部位E.tRNA三级结构呈正“L”型12.下列哪个结构存在于真核生物mRNA5'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序13.下列哪个结构存在于tRNA3'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序14.下列哪个结构存在于mRNA3'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序15.上列何构型是溶液中DNA分子最稳定的构型A.A型B.B型C.C型D.D型E.Z型16.下列何物是在蛋白质合成中作为直接模板A.DNAB.RNAC.mRNAD.rRNAE.tRNA17.下列何物是在蛋白质合成中起“装配机”作用A.DNAB.RNAC.mRNAD.rRNAE.tRNA二、多项选择题1.下列哪些是维系DNA双螺旋的主要因素A.盐键B.磷酸二酯键C.疏水键D.氢键E.碱基堆砌作用2.rRNA具有下列哪些结构A.密码子B.反密码子C.反密码环D.大亚基E.小亚基3.核酸变性可观察到下列何现象A.黏度增加B.黏度降低C.紫外吸收值增加D.紫外吸收值降低E.磷酸二酯键断裂4.组成核小体的成分有A.DNAB.RNAC.组蛋白D.磷脂E.酸性蛋白5.tRNA二级结构含有下列哪些成分A.密码子B.大亚基C.反密码环D.稀有碱基E.氨基酸结合臂6.下列物质哪些含AMP结构A.NAD+B.NADP+C.CoQD.CoAE.FAD三、填空题1.组成核酸的基本单位是____,基本单位之间的化学键是____。
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核酸的化学一、是非题1.嘌呤碱分子中含有嘧啶碱结构。
2.核苷由碱基和核糖以β型的C—N糖苷键相连。
3.核苷酸是由核苷与磷酸脱水缩合而成,所以说核苷酸是核苷的磷酸酯。
4.核苷酸的碱基和糖相连的糖苷键是C—O型。
5.核糖与脱氧核糖的差别是糖环的2’位有无羟基。
6.核苷酸的等电点的大小取决于核糖上的羟基与磷酸基的解离。
7.在DNA双链之间,碱基配对A-T形成两对氢键,C-G形成三对氢键,若胸腺嘧啶C-2位的羰基上的氧原于质子化形成OH,A-T之间也可形成三对氢键。
8.任何一条DNA片段中,碱基的含量都是A=T,C=G。
9.DNA碱基摩尔比规律仅适令于双链而不适合于单链。
10.用二苯胺法测定DNA含量必须用同源的DNA作标准样品。
11.DNA变性后就由双螺旋结构变成线团结构。
12.Tin值低的DNA分子中(A-T)%高。
13.Tin值高的DNA分子中(C-G)%高。
14.由于RNA不是双链,因此所有的RNA分子中都没有双螺旋结构。
15.起始浓度高、含重复序列多的DNA片段复性速度快。
16.DNA的复制和转录部必须根据碱基配对的原则。
17.某氨基酸tRNA反密码子为GUC,在mRNA上相对应的密码子应该是CAG。
18.细胞内DNA的核苷酸顺序都不是随机的而是由遗传性决定的。
19.RNA链的5 ′核苷酸的3′羟基与相邻核昔酸的5′羟基以磷酸二酯键相连。
20.假如某DNA样品当温度升高到一定程度时,OD260提高30%,说明它是一条双链DNA。
21.核酸外切酶能够降解所有的病毒DNA。
二、填空题1.核苷酸是由___、____和磷酸基连接而成。
2.在各种RNA中__含稀有碱基最多。
3.T m值高的DNA分子中___的%含量高。
T m值低的DNA 分子中___%含量高。
4.真核生物的DNA存在于____,其生物学作用是____________。
5.细胞内所有的RNA的核苷酸顺序都是由它们的______决定的。
6.将双链DNA放置在pH2以下或pH12以上,其OD260___,在同样条件下单链DNA的OD260______。
7.B型结构的DNA双螺旋,两条链是____平行,其螺距为____每个螺旋的碱基数为____。
8.DNA抗碱的原因是___________。
9.将A、U、C和G四种核苷酸溶解在pH3.5的缓冲液中,从负极向正极进行电泳,__跑得最快,__跑得最慢。
10.从E.coli中分离的DNA样品内含有20%的腺嘌呤(A),那么T=___%,G+C=___%。
11.某DNA片段的碱基顺序为GCTACTAAGC,它的互补链顺序应为_______。
12.具有高度重复序列的DNA片段,如_____,具有中度重复序列的DNA片段,如_____和____的基因,真核细胞的结构基因是序列________。
13.当温度逐渐升到一定高度时,DNA双链_______称为变性。
当温度逐渐降低时,DNA的两条链________,称为______。
11.DNA的复性速度与_______、______以及DNA 片段的大小有关。
15.天然DNA的负超螺旋是由于DNA双螺旋中两条链____引起的,为__手超螺旋。
正超螺旋是由于DNA双螺旋中两条链____引起的,为___手超螺旋。
16.tRNA的二级结构呈____形,三级结构的形状像______。
三、选择题1.DNA的T m与介质的离子强度有关,所以DNA制品应保存在:A、高浓度的缓冲液中B、低浓度的缓冲液中C、纯水中D、有机试剂中2.在以下的修饰碱基中哪种在氢键的形成方面不同于和它相关的碱基:A、2-甲基腺嘌呤B、5-甲基胞嘧啶C、5-羟甲基胞噙陵D、1-甲基鸟瞟吟3.热变性后的DNA:A、紫外吸收增加B、磷酸二酯键断裂C、形成三股螺旋D、(G-C)%含量增加4.DNA分子中的共价键有:A、碱基与脱氧核糖1位碳(C-1′)之间的糖苷键。
B、磷酸与脱氧核糖2位碳上的羟基(2′-OH)之间的酯键。
C、碱基与脱氧核糖2位碳(C-2′)之间的糖音键。
D、磷酸与脱氧核糖1位碳上的羟基(2′-OH)之间的酯键。
5.发生热变性后的DNA复性速度与:A、DNA的原始浓度有关。
B、催化复性的酶活性有关。
C、与DN A的长短无关。
D、与DNA分子中的重复序列无关。
6.下面关于核酸的叙述除哪个外都是正确的:A、在嘌呤和嘧啶碱之间存在着碱基配对。
B、当胸腺嘧啶与腺嘌呤配对时,甲基不影响氢键形成。
C、碱溶液只能水解RNA,不能水解DNA。
D、在DNA分子中由氢键连接的碱基平面与螺旋轴平行。
7.下列过程与DNA的人工克隆无关的是:A、用专一性的限制性内切酶在特定的互补位点切割质粒DNA和供体B、通过连接酶催化质粒DNA与供体DNA接合。
C、将重组后的DNA通过结合反应引入寄主细胞。
D、常常根据载体所具有的抗药性来筛选含有重组DNA的细菌。
8.核酸分子中的共价键包括:A、嘌呤碱基第9位N与核糖第1位C之间连接的β-糖苷键B、磷酸与磷酸之间的磷酸酯键C、磷酸与核糖第1位C之间连接的磷酸酯键D、核糖与核糖之间连接的糖苷键9.下列哪种物质不是由核酸与蛋白质结合而成的复合物:A、病毒B、核糖体C、E.coli的蛋白质生物合成70S起始物D、线粒体内膜10.下列关于核糖体的叙述正确的是:A、大小亚基紧密结合任何时候都不分开。
B、细胞内有游离的也有与内质网结合的核糖体。
C、核糖体是一个完整的转录单位。
D、核糖体由两个相同的亚基组成。
11.Crick的摆动假说较好的描述了:A、密码子的第三位变动不影响与反密码子的正确配对。
B、新生肽链在核糖体上的延长机理。
C、由链霉素引起的翻译错误。
D、溶原性噬菌体经过诱导可变成烈性噬菌体。
12.分离出某种病毒核酸的碱基组成为:A=27%,G=30%,C=22%,T=21%,该病毒应该为:A、单链DNAB、双链DNAC、单链RNAD、双链RNA四、问答与计算:1.用RNase T1限制降解tRNA得到一个长度为13个核苷酸的片段,再用RNaseT1完全降解得到下列产物:(a)ApCpApGp;(b)pGp;(c)ApCpU;(d)ApApUpApGp。
用RNasec I完全降解得到下列产物:(a)ApGpApApUp;(b)pGpApCp;(c)U;(d)ApGpApCp ,请写出该片段的顺序。
2.某一寡聚十六核苷酸,用RNaseT1降解得到:(a)ApUpUpCpCpGp;(b)ApCpUpCpGp;(c)pUpCpCpA;(d)Gp各一分子。
用RNaseA 降解得到:(a)1ApUp;(b)1GpGpApCp;(c)GpUp;(d) 5Cp;(e)2Up;(f)1A。
请写出该片段的顺序。
3.根据下列性质判断某一均匀的DNA样品应有的结构:(a)可与甲醛进行反应,并且能作为DNA聚合酶的模板、热变性时A260增加;(b)可与硝化纤维膜结合;(c)在高离子强度介质中的沉降系数比在低离于强度介质中稍高;(d)变性时在CsCI中的浮力密度增加约0.011g/cm3;(e) 变性后经区带离心得到A和B两个片段。
A被切开一个缺口产生C,在高离子强度介质中,C与A的沉降系数相等,在低离子强度的介质中比A低,无论在哪种情况下,C均比B高。
4.DNA样品在水浴中加热到一定温度,然后冷至室温测其OD260,请问在下列情况下加热与退火前后OD260的变化如何?(a)加热的温度接近该DNA的T m值;(b)加热的温度远远超过该DNA的T m值。
5.有一核酸溶液通过实验得到下列结果:(a)加热使温度升高.该溶液的紫外吸收增加。
迅速冷却紫外吸收没有明显的下降;(b)经CsCI梯度离心后,核酸位于1.77g/ml溶液层。
(c)核酸经热变性后迅速冷却再离心,原来的浮力密度ρ=1.77g/ml的区带消失,新带在ρ=1.72g/ml出现。
此带的紫外吸收只有原来的一半。
将离心管里的组分重新混合,通过适当温度处理进行退火,再离心后新带消失,ρ=1.77g/ml的原带又重新出现了。
其紫外吸收与变性前相同。
(d)用提高pH12然后中和到7的方法代替热变性重复(c)步骤,得到与(c)步骤的第一次离心后相同的结果,但经退火处理后ρ=1.72g/ml的区带不消失。
根据以上现象推断该核酸样品的结构。
6.如果E.coli染色体DNA的75%用来编码蛋白质.假定蛋白质的平均分子量为60×103。
请问:若E.coli染色体大约能编码2000种蛋白质。
求该染色体DNA的长度是多小?该染色体DNA的分子量大约是多少?(以三个碱基编码一个氨基酸,氨基酸平均分子量为120u,核苷酸平均均分子量为640计算。
)7.假定每个基因有900对核苷酸,并且有三分之一的DNA不编码蛋白质,人的一个体细胞(DNA量为6.4×109对核苷酸),有多少个基因?如果人体有1013个细胞.那么人体DNA 的总长度是多少千米?等于地球与太阳之间距离(2.2 ×109千米)的多少倍?8.根据同源蛋白质的知识,说明为什么编码同源蛋白质的基因(DNA片段)可以杂交?9.有一噬菌体的突变株其DNA长度为15μm,而野生型的DNA 长度为17μm,问该突变株的DNA中有多少个碱基缺失?10.用RNaseT1降解纯tRNA样品获得一条寡核苷酸片段,用蛇毒磷酸二酯酶完全水解。
可产生pA,pC,pU和U,其比例是1:2:1:1,根据这一信息和tRNA3′端的特点能否推断tRNA3’端的核百酸顺序。
11.解释下列名词:(1)稀有碱基;(2)DNA超螺旋;u)DNA 的增色和减色效应;(4)mRNA的帽子结构;(5)反密码子。
答案一、是非题1对。
2对。
3对。
4错。
S对。
6错。
7错.8错。
9对。
10错。
11对。
12对。
13对。
14错。
15对。
16对。
17错。
18对。
19对。
20对。
21错。
二、填空题l.碱基核糖2.tRNA3.(G-C)(A-T)4.核内携带遗传信息5.基因6.高不变7.反向平行5.4urn 108.脱氧核糖的第2位碳原子上没有羟基,不利于碱(-OH)作用使磷酸二酯键断裂。
9.U A10.20 6011.GCTTAGTAGC12.卫星DNA tRNA rRNA单拷贝(不重复)13.解开重新结合复性14.起始浓度重复序列多少15.松弛(少绕)右扭紧(多绕)左16.三叶草倒L形三、选择题1.A 2.D 3.A 4.A 5.A 6.D 7.B 8.A 9.D 10.D 11.A 12.A四、问答与计算1.根据RNase T1降解RNA生成Gp或以Gp为3′-末端寡核苷酸片段的特性,pGp为该片段的5′-末端,ApCpU为3′-末端。
根据RNase I降解RNA生成Cp,Up或以Cp,Up为3′-末端寡核苷酸片段的特性,GpApCp为5′-末端,U为3′-末端。