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DNA与染色体

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2
人 类 的 全 部 染 色 体
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3
人类基因 组各条染 色体中碱 基对数量 和功能基 因数量对 照表(基 因组是细 胞内单套 染色体及 其上的基 因)
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4
染色体存在于真核细胞内的核仁内,呈线性结构。 细胞分裂时,每条染色体都复制生成一条与母链完 全一样的子链,形成同源染色体对。
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5
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6
2、真核细胞染色体的组成
2.1 染色质和核小体
染色质的电子显微镜 图显示出由核小体组成的 念珠状结构,可以看到由 一条细丝连接着的一连串 直径为10nm的球状体。
核小体是由H2A、H2B、 H3、H4各两个分子生成的 八聚体和由大约200bpDNA 组成的。
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先导链需一个引物RNA链,而滞后链需要若干引物RNA。
引发前体 引发酶
共同作用
引发体
RNA 引物
新DNA链
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46
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47
(3) DNA复制的终止
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48
DNA聚合酶
DNA聚合酶(DNA polymerase)是细胞复制 DNA的重要作用酶。
DNA聚合酶 , 以DNA为复制模板,将DNA由5' 端点开始复制到3'端的酶。
单起点、单方向 (原核)
多起点、单方向 (真核)
单起点、双方向(原核)
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多起点、双方向(真核)
37
3.3.2 环状DNA双链的复制
(1)Theta型复制 双链环状DNA的复制眼可以形成一种θ结构, 形状像希腊字母θ,因而叫θ型复制。

第二章染色体与DNA3复制ppt课件

第二章染色体与DNA3复制ppt课件
(3)解决末端复制问题,端 粒酶能与端粒作用,延伸其 长度。
端粒酶催化端区TG链的合成
(五)DNA复制的忠实性和调控
1、DNA复制的忠实性(fidelity)
(一)RNA引物 为什么在DNA复制起始要使用需要清除的RNA作为引物, 而不使用可以不必清除的DNA为引物呢?
(二)DNA聚合酶的自我校正 (三)DNA聚合酶催化的反应机制 (四)错配校正系统
复制子或复制单元(replicon): 染色体上能够进行独立复制的单位。细菌一个复制
子,真核生物一条染色体上多个复制子。
(2)DNA复制的方向
① 定点开始双向复制 原核生物和真核
生物DNA复制最主要的 形式
② 定点开始单向复制 质粒colE1
③ 两点开始单向复制 腺病毒DNA的复制
(3)DNA复制起始、引发体的形成及所参与的酶和蛋白质
(3)线粒体DNA的D噜噗(displacement loop)复制
(4) θ型
(三)DNA复制的过程
DNA复制的全部过程可以人为地分成三个阶段 第一阶段为DNA复制的起始阶段,这个阶段包括起始点,复制 方向以及引发体的形成; 第二阶段为DNA链的延长,包括前导链及随从链的形成和切除 RNA引物后填补空缺及连接岗崎片段; 第三阶段为DNA复制的终止阶段。 在DNA复制的整个过程中需要30多种酶及蛋白质分子参加
两条母链彼此结合,恢复原状, 新合成的两条子链彼此互补结 合形成一条新的双链。
分散模型(dispersive model)
亲代双链被切成双链片段, 而这些片段又可作为新合 成双链片段的模板,新、 老双链片段又以某种方式 聚集成“杂种链”
半保留复制模型 (semiconservative replication model)

必修巧用图解突破DNA复制与细胞分裂中染色体标记问题课件

必修巧用图解突破DNA复制与细胞分裂中染色体标记问题课件

差异和规律。
辅助记忆
04
图解有助于记忆复杂的过程或结
构,使记忆更加牢固。
图解在解决DNA复制问题中的应用
01
DNA复制过程图解
通过图解展示DNA复制的整个过程,包括DNA双链的解开、引物的合
成、DNA聚合酶的作用等。
02
DNA复制中的关键酶作用图解
通过图解展示DNA复制过程中关键酶的作用机制,如DNA聚合酶、
基因标记
通过定位和克隆基因来标记染色体,常用 于遗传疾病研究和基因定位。
形态标记
根据染色体形态特征进行标记,如染色体 长度、着丝粒位置等。
DNA复制与染色体标记的关系
01
DNA复制过程中,染色体标记有 助于研究复制的起始、延伸和终 止等过程,对于理解DNA复制机 制具有重要意义。
02
通过染色体标记可以追踪DNA复 制过程中染色体的变化,有助于 揭示染色体变异和细胞分裂异常 的机制。
分裂。
细胞分Байду номын сангаас中的染色体变化图解
03
通过图解展示细胞分裂过程中染色体的变化规律,如染色体复
制、分离等。
04
实际应用与案例分析
DNA复制与染色体标记的实际应用
遗传疾病诊断
通过分析特定染色体的标 记,可以诊断遗传性疾病 ,如唐氏综合征、威廉姆 斯综合征等。
生物进化研究
染色体标记可以揭示物种 之间的亲缘关系和进化历 程,有助于理解生物多样 性和物种起源。
同源染色体配对
在减数分裂过程中,同源 染色体通过非姐妹染色单 体间的交换重组,形成不 同的标记组合。
姐妹染色单体分离
在有丝分裂和减数分裂过 程中,姐妹染色单体在后 期分离,遵循均等分配的 原则。

第2章 DNA的复制

第2章 DNA的复制

- 第四节 DNA的复制 真核生物复制的特点
1、复制叉移动速度大约只有50bp/s,不到大肠杆菌得1/20。 2、真核生物每条染色质上可以有多处复制起始点:人类DNA中 每间隔3万-30万个碱基就有一个复制起始点,而原核生物只有 一个起始点; 3、真核生物的染色体在全部完成复制之前,各个起始点上DNA 的复制不能再开始,而在快速生长的原核生物中,复制起始点上 可以连续开始新的DNA复制,表现为虽只有一个复制单元,但 可有多个复制叉。 4、真核生物DNA聚合酶的特性:5种DNA聚合酶 5、端粒酶保证染色体复制的完整性。
“多莉”的衰老 研究端粒丢失的速率,预测人类的寿命 研究推测端粒酶与肿瘤的关系
第五节 DNA复制的调控
原核细胞的生长和增殖速度取决于培养条件,在不同
生长和增殖速度的细胞中DNA链延伸的速度几乎是恒定的, 但复制叉的数量不同。迅速分裂的细胞具较多复制叉,而分 裂缓慢的细胞复制叉较少并出现复制的间隙。
第五节 DNA复制的调控
真核细胞的生活周期可分为4个时期:
(1)G1:复制预备期;
(2)S:复制期;
(3)G2:有丝分裂准备期; (4)M:有丝分裂期。
DNA复制只发生在S期。
第五节 DNA复制的调控
真核细胞中DNA复制有3个水平的调控:
1.细胞生活周期水平调控,也称为限制点调控,即决定细
胞停留在G1期, 还是进入S期。——复制起点点火
5’
5’ 3’
+
3’ 复制叉到达末 3’ 端后,一条单
5’ 链被置换出来
末端碱基配对
5’
形成双链体起
3’
始点
5’
以单链为模板
3’
5’ 的DNA合成
3: 腺病毒DNA的复制

染色体的数目变化(与“染色体”有关优秀PPT文档)

染色体的数目变化(与“染色体”有关优秀PPT文档)

例4、(上海1996高考)雌蛙的卵巢中有初级卵母细胞 6000个,从理论上计算,经减数分裂所生成的卵细胞和极体
数分别是:Байду номын сангаас
A.6000和6000
B.6000和18000
C.6000和24000 D.12000和12000
第19页,共25页。
练 习 2.
如 下 图 , A、 B、 C三 个 图 分 别 表 示 某 生 物
• 5、一动物的体细胞中有8条染色体,进行减
数分裂是,在减数第二次分裂细胞内可能有
的染色体、染色单体和DNA分子数分别是
• A.4、8、8
B.2、4、8
• C.8、16、16 D.8、0、8
6.已知A、a;B、b;C、c为三对同源染色体,来自同一个精原细胞的四个精子中
染色体的分布是 ( )
A
A.AbC、aBc、AbC、aBc
(假定只含有两对染色体)的三个正在分
裂的细胞。根据图回答下列问题:
1、 图 A表 示
减Ⅰ后期
时期
2 、 图 B 表 示 减Ⅰ后期
Abc、aBC、aBc、ABc D.
有丝分裂后期 时 期
3 、 图 C 表 示 减Ⅱ后期 (2)此细胞中DNA:染色体:染色单体=______
甲:核桃状×单片状→F1:核桃状,玫瑰状,豌豆状,单片状 从原始的生殖细胞发展到成熟的生殖细胞的过程中
第6页,共25页。
下列细胞中是否存在同源染色体?
第7页,共25页。
同源染色体的非姐妹染色单体之 间的局部交换
第8页,共25页。
减数分裂过程中染色体的特征
减数分裂时期 间期

前期

I
中期
后期

染色体基础PPT课件

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随体柄:近端着丝粒染色体随体和短臂相连的 柄部。含有rDNA,可转录形成rRNA,与核仁 形成有关,也称核仁组织者区(NOR )。
随体(s) 随体柄(stk) 核仁组织区(NOR)
6
同源染色体
同源染色体:分别来自父本及母本的一对具 有同样基因位点、形状和大小的染色体。
7
姐妹染色单体 姐妹染色单体:细胞分裂中由一条染色体 复制而成的两条染色体单体,仅在着丝粒 部位相连。
Y
次大 中等 中等 小
次小 最小
亚中央着丝粒

亚中央着丝粒
无 9号常见
近端着丝粒

16中央着丝粒 无 17、18亚中央着
丝粒
16号常 见
中央着丝粒

近端着丝粒 21, 22有
Y无
3
染色体的基本形态结构
短臂 (p)
长臂 (q)
端粒
着丝粒 (cen)
次缢痕 (h) 端粒 姐妹染色 单体
随体(s) 随体柄(stk) 核仁组织区(NOR)
为某染色体单体型。
绝大多数单体型在胚胎早期流产。仅少数 X单体型可存活。
(2)三体型(trisomy) 多一条导致某对染色体成为三条,为某染 色体三体型。
多数常染色体三体型早期流产,仅13三体、 18三体、21三体、22三体可存活。
22
非整倍体的形成机理 (1)染色体不分离
减数分裂Ⅰ不分离,形成非整倍体。 减数分裂Ⅱ不分离,形成非整倍体。 有丝分裂不分离,形成非整倍体的嵌合体。 (2)染色体丢失 有丝分裂染色体丢失可形成非整倍体的嵌 合体。
倒位
mar
标记染色体
mos
嵌合体
p
染色体短臂
q
染色体长臂

第二章 染色体与DNA

第二章 染色体与DNA
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2.真核生物基因组DNA
基因组:一个物种的单倍体的染色体的数目称为该物种的~。 C值 : 一个单倍体基因组的DNA含量总是恒定的,通常称
为该物种DNA的~。 支原体104bp— 显花植物1011bp C值矛盾:基因所占基因组的比例不会超过20%,人们无法用
已知功能来解释基因组的如此之大的DNA含量,这 就叫做~。 哺乳动物:C值约109bp/5000bp~8000bp = 40万~60万 基因
2-7-c
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(1)真核生物基因组结构特点
真核基因组结构庞大 3×109bp
含有大量重复序列
非编码区较多 占整个基因组的90%以上 断裂基因(interrupted)、内含子
单顺反子
基因不连续性 (intron)、外显子(exon)
含有大量顺式作用元件
顺式作用元件:是指与结构基因串联的特定DNA序列,是转录因子的 结合位点,它们通过与转录因子结合而调控基因转录的精确起始和转
录效率。 启动子;增强子;沉默子,也叫绝缘子。
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DNA多态性:是指DNA序列中发生变异而导 致的个体间核苷酸序列的差异。
单核苷酸多态性(SNP)
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实际:约3万~4万个
DNA总量
C值
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图2-5 各种生物细胞内DNA总量比较
(1)真核细胞DNA序列大致可分为3类:
① 不重复序列/单一序列 ② 中度重复序列 ③ 高度重复序列
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①不重复序列/单一序列
◆不重复序列,在单倍体基因组中只出现一次或数次,又称低度重复顺序 。

染色体1染色体和DNA结构

染色体1染色体和DNA结构

转录
DNA RNA
蛋白质
转录
DNA RNA
?
反馈 转录
翻译 蛋白质
tRNA和rRNA
DNA RNA
?
翻译 蛋白质
反馈
1954年crick
生理功能
70-80年代
生理功能
now
生理功能
micro RNAs 小RNA
非编码RNA
染色体与染色质
• 染色质(chromatin)是存在于真核生物间期 细胞核内的一种易被碱性染料着色的无定 形物质,是伸展开的DNA蛋白质纤维,每一 条染色体是由一个线性的、完整的、双螺 旋的DNA分子,加上围绕其中的组蛋白和非 组蛋白所组成的,是细胞分裂间期遗传物 质的存在形式。
• 整个染色体DNA几乎全部由功能基因与调控 序列所组成;
• 几乎每个基因序列都与它所编码的蛋白质 序列呈线性对应状态。
• 不少原核生物具有质粒DNA(教材未提), 而且通常起到重要的生理功能
真核生物染色体的组成
{ 染色体
DNA
蛋白质{
}核小体
组蛋白: H1、H2A、H2B、
非组蛋白 H3、H4
• 少量的RNA:是指那些尚未完成转录仍与 模板DNA结合在一起的RNA,含量不到DNA 的10%
• 特征:Watson和Crick由X射线衍射结构分 析提出了DNA分子双螺旋结构模型,此模型 所描述的是B—DNA钠盐在一定湿度下的结 构。B—DNA钠盐结构既规则又很稳定,是 由两条反向平行的多核苷酸链围绕伺一中 心轴构成的右手螺旋结构
Page 34
• 多核苷酸的方向由核苷酸间的磷酸二酯键的走向 决定,一条从5',另一条从3'-5’。链间有螺旋型 的凹槽,其中一条较浅,叫小沟;一条较深,叫 大沟。两条链上的碱基以氢键相连,G与C配对,A 与T配对。嘌吟和嘧啶碱基对层叠于双螺旋的内侧。 顺着螺旋轴心从上向下看,可见碱基平面与纵轴 垂直,且螺旋的轴心穿过氢键的中点。相邻碱基 对平面之间的距离为0.34 nm,即顺中心轴方向, 每隔0.34 nm有一个核苷酸,以3.4nm为一个结 构重复周期。核苷酸的磷酸基团与脱氧核糖在外 侧,通过磷酸二酯键相连接而构成DNA分子的骨架。 脱氧核糖环平面与纵轴大致平行。双螺旋的直径 为2.0nm

减数分裂中染色体、DNA等数目的变化规律及细胞图像识别PPT课件

减数分裂中染色体、DNA等数目的变化规律及细胞图像识别PPT课件

跟踪训练 1.下图中能表示人的精原细胞在减数分裂过程中核DNA和染色体数目变化的分别是
A.①③
B.①②
√C.④③
D.④②
123456
解析 减数分裂过程中核DNA变化图:在减数分裂前的间期DNA复制导致核DNA的 数量加倍;在减数分裂Ⅰ结束,由于同源染色体的分开,分别到达2个细胞中而减半; 在减数分裂Ⅱ的末期,由于形成2个子细胞,核DNA的数量再次减半,符合图中的④ 曲线。减数分裂过程中染色体的变化图:在减数分裂Ⅰ过程中由于没有着丝粒分裂, 染色体的数目不发生变化,形成2个子细胞后,导致染色体的数目减半;在减数分裂 Ⅱ的后期由于着丝粒的分裂,导致染色体的数目暂时加倍,在末期形成2个子细胞后 而导致染色体的数目减半,符合图中的③曲线。
2.有丝分裂、减数分裂的图像识别方法(以二倍体生物为例)
无同源染色体→减数分裂Ⅱ
有无同源染色体
有同源 同源染色体 →
染色体 行为
出现联会、四分体 同源染色体位于赤道板两侧 减数分裂Ⅰ 同源染色体分离
无上述同源染色体的特殊行为——有丝分裂
例3 甲、乙、丙、丁4个图分别表示某生物(假设只含有两对染色体)的4个正在进行 分裂的细胞,下列说法正确的是
123456
解析 ②中出现了四分体,故该细胞处于减数分裂Ⅰ前期;③中存在同源染色体, 且染色体着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,A、B错误; ④中发生分离的同源染色体含有姐妹染色单体,该细胞处于减数分裂Ⅰ后期,染色 体数目没有加倍;⑤中着丝粒分裂,复制后的染色体分离,且含有同源染色体,处 于有丝分裂后期,染色体数目加倍;⑥中也发生了着丝粒的分裂,但没有同源染色 体,处于减数分裂Ⅱ后期,C正确,D错误。
A.4个图表示的细胞分裂顺序是丁→甲→乙→丙

第二章 基因组DNA和染色体

第二章 基因组DNA和染色体
基因组就有1.75×107bp,大约是细菌(E.Coli)基因组的3-4
倍。
最简单的多细胞生物线虫其基因组有8×107bp,大 约是酵母的4倍,而进化到昆虫,基因组必须大于 8×108 bp,进化到哺乳动物更要具有大于2×109bp 的基因组。DNA的含量与有机体之间存在这样的关 系并不难理解,随着有机体变的复杂,他们需要更多 的核DNA。
a a a a a cut a a a a a
aa
a
denaturation
aa
a renaturation
a
aa a
a
DNA with unique sequence. Its complexity is high.
b c d e cut
f
Note that the size of the
g
genome by itself does not h
简单序列DNA又叫卫星DNA(satellite DNA),当用密度梯 度离心法分离基因组DNA时,含有简单序列DNA的片断就会 形成卫星带(satellite band)。例如,将人的基因组DNA截断 成50~100 Kb的片段,就会形成一个主带(浮力密度为1.701 gcm-3)和三个卫星带(1.687, 1.693以及1.697 gcm-3)
Main Components in Eukaryotic Genomes
1、快速复性组分
在复性动力学实验中,大约10-15%的哺乳动物DNA快速 复性组分,其Cot½ 值小于0.01。快速复性组分代表着简单序 列DNA。简单序列DNA是由重复序列(repetitive sequence)构成的,所谓重复DNA是指在DNA分子或整个 基因组中出现两次以上的一段DNA序列。构成简单序列DNA 的重复序列一般由一些完全相同或相似的短寡聚核苷酸序列 串连在一起形成的,长度可能有几百Kb,因此又称串连重复 DNA(tandem repeats)。一个基因组可能含有几种不同类 型的简单序列DNA,各含有一个不同的重复单位。

第一章染色体的形态结构(共71张PPT)

第一章染色体的形态结构(共71张PPT)
homologous chromosomes〔同源染色体〕。
染色体的大小 (i)在同一个物种内,根据有丝分裂中期图象所确定 的染色体大小是比较垣定的。然而: a.同一细胞内 的不同染色体大小有差异; b.一个物种的不同组织
的染色体大小也会出现差异。
(ii)不同物种: 单子叶植物>双子叶植物。 长度:0.25(真菌)~30微米(百合科) 直径: 0.2~3微米
Centromere locations and designations chromosomes based on centromere location. Note that shape of the chromosome during anaphase is determined by the position of the centromere
(3)Numbers of Chromosome (i)各种生物的细胞中,染色体数目一般是垣定的。 玉米 20 , 人 46, 蚕 56, 蚕豆 12, 豌豆 14, 洋葱 16, 马蛔虫 2~4, 真蕨纲瓶尔小草属1024。 (ii)体细胞内的染色体可分为数目和形态相同的两个组,通常 用2n来表示。配子只有体细胞的一半,一组染色体。 (iii)几乎所有的染色体在体细胞中都是成对的,我们把大小形 态、结构、功能上相似,在减数分裂中配对的染色体叫做
时最为容易计算染色体的数目。
(3) anaphase(后期):每一染色体的着丝粒已分裂为二,相互离
开。着丝粒离开后,即被纺锤丝拉向两极,同时并列的染色单
体也跟着分开,分别向两极移动。这时染色体又是单条了,也
可叫做

(4) telophase(末期)和cytokinesis(胞质分割):两组子染色体到

《DNA是主要的遗传物质》PPT

《DNA是主要的遗传物质》PPT
染色体
DNA
蛋白质
存储遗传信息
双螺旋
基因
功能
结构
有遗传效应的片段
1.主要的遗传物质是指( )A.染色体 B.DNA C.蛋白质 D.RNA2.正常人的体细胞中含有染色体( )A.23条 B.12对 C.23对 D.39对
B
C
3.下列不属于遗传现象的是( )A.“ 父母双眼皮,儿子单眼皮”B.“种瓜得瓜,种豆得豆”C.“将门出虎子” D.“老鼠生儿会打洞”
6.人类基因组研究大事记
2000年4月底,中国科学家按照国际人类基因组计划的部署,完成了1%人类基因组的工作框架图。2000年5月,国际人类基因组计划,预计从原定的2003年6月提前至2001年6月。2000年5月8日,由德国和日本等国科学家组成的国际科研小组宣布,他们已基本完成了人体第21对染色体的测序工作。2000年6月26日,科学家公布人类基因组工作草图。2001年2月12日,人类基因组图谱及初步分析结果首次公布。
二、细胞核中的遗传物质
1.每一种生物的染色体的数目,一般是一定的,并且成对出现。
2.染色体数目或结构的变化会影响生物正常的生长发育。
蛋白质
DNA
染色体
3.染色体主要由DNA和蛋白质组成
4.DNA分子结构示意图
根据这个图,请同学们说说看,DNA分子形状和结构象什么?
从结构上看,DNA分子由两条长链组成,它们就像旋转的楼梯一样,相互盘绕,构成了规则的双螺旋结构。
1990年10月,被誉为生命科学“阿波罗登月计划”的国际人类基因组计划启动。1999年9月,中国获准加入人类基因组计划,负责测定人类基因组全部序列的1%,也就是3号染色体上的3000万个碱基对。1999年12月1日,国际人类基因组计划联合研究小组宣布,他们完整地译出人体第22对染色体的遗传密码,这是人类首次成功地完成人类染色体基因完整排序的测定。
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19、核小体的电性是:( B ) 20、双链DNA的电性是( C )
21、当新的核小体在体外形成时,会出 现以下哪些过程?( BC )
A 核心组蛋白与DNA结合时,一次只结合 一个
B 一个H32-H42,核形成,并与DNA结合, 随后按顺序加上两个H2A-H2B二聚体
C 核心八聚体完全形成后,再与DNA结合 D H1与DNA结合后,盘绕组蛋白八聚体形
A 基因重叠现象只存在于原核生物中 B 有时会发生一个基因在另一个基因里面
的重叠现象 C 基因重叠只能通过人工手段实现 D 不可能出现只有一个碱基对重叠的现象 E 发生基因重叠的两个基因编码两个不同
的蛋白质
24、下面叙述哪些是正确的?( C )
A C值与生物体的形态复杂性呈正相关 B C值与生物体的形态复杂性呈负相关 C 每个门的最小C值与生物体形态复杂性是
C 是右手反向平行双螺旋,每圈约11个碱 基,碱基的朝向与螺旋轴有关
D 具有大沟变深,小沟宽而浅的特点 E 具有大沟较宽,小沟较浅的特点
11、下列哪些情形不可以使双链DNA产 生负超螺旋( BCE)
A 改变碱基的排列顺序 B 用拓扑异构酶改变双链构相 C 解开双链DNA的一段,使其变成单链 D 剪掉一段序列 E 用溴乙锭改变双螺旋盘绕数
12、由166bp DNA、组蛋白八聚体和组 蛋白H1组成的复合体叫做( C )
A 核小体核心 B 螺线管 C 核小体 D 30nm纤维
13、下列哪些不是构成核心组蛋白八聚 体的成分( EF )
A H2A B H2B C H3 D H4 E H5 F H1
14、DNA在10mm纤丝中压缩多少倍 (长度)?( A )
大致相关的 D 高等生物C值一定大于低等生物
25、下列关于重复序列描述不正确的是 ( CD )
A 真核细胞DNA序列内有重复序列也有不重 复序列
B 中度重复序列一般分布在不重复序列之间 C 高度重复序列碱基组成较多,重复次数很
高。 D 卫星DNA的转录活性可能与染色体的稳
定性有关 E 结构基因大多为不重复序列
A 6倍 B 10倍 C 40倍 D 240倍 E 1000倍 F 10000倍
15、DNA在3mm纤丝中压缩多少倍?( C )
16、DNA在染色体的常染色质区压缩多少
倍?( E ) DNA在中期染色体中压缩多少倍?( F )
18、组蛋白的净电荷是:( A )
A 正 B 中性 C 负 D 不一定
9、DNA的变性:( ACE )
A 包括双螺旋的解链 B 可以由低温产生 C 是可逆的 D 是磷酸二醋键的断裂 E 包括氢键的断裂
10、以下对B-DNA描述正确的是 (AE )
A 是右手反向平行双螺旋,每圈约10个碱 基,碱基平面和螺旋轴垂直
B 是左手反向平行双螺旋,每圈约12个碱 基,由交替的嘌呤-嘧啶序列形成
成核小体结构
22、下列哪些对于组蛋白的描述是不正 确的( AD )
A 不同的组织组蛋白不一样 B 不同生物的组蛋白氨基酸组成十分相似 C 氨基酸在肽链上的分布是不对称的 D 真核染色体上绝大多数为组蛋白,只有
很少的非组蛋白 E 一些组蛋白具有修饰的作用
23、下列关于基因重叠现象的说法不正 确的是(CD )
A 腺嘌呤 B 鸟嘌呤 C 胞嘧啶 D 尿嘧啶 E 胸腺嘧啶
5、下列关于核苷酸组成描述正确的是 (D )
A 碱基与核苷通过糖苷键相连,构成核苷酸 B 碱基与磷酸通过磷酸二酯键相连构成核苷酸 C 磷酸与核糖通过磷酸二酯键相连构成核苷酸 D 核苷与磷酸通过磷酸二酯键相连构成核苷酸 E 碱基与核糖通过糖苷键相连构成核苷酸
第二章 DNA与染色体
本章考点 染色体的组成和结构特点(重点) 组蛋白和非组蛋白的特性(次重点) DNA的结构、性质(次重点)
1、下列哪些不能作为遗传物质 ( DE )
A DNA B RNA C 阮病毒 D 蛋白质 E ATP
2、下列关于原核生物描述正确的是 (ABC )
A 原核生物体积比较小,无核膜 B 原核生物没有外膜包被的细胞器和细胞
6、DNA携带有哪些遗传信息(AB )
A 编码蛋白质和RNA的信息 B 编码基因选择性表达的信息 C 决定子代进化的信息 D 编码体内能量交换的信息
7、DNA双螺旋的解链或变性打断了互补碱基间的 氢键,并因此改变了它们的光吸收特性。以下哪
些是对DNA的解链温度的正确描述:( CD )
A 哺乳动物DNA约为45℃,因此发烧时体温 高于42 ℃是十分危险的
26、已知一条双链DNA链单链的碱基顺序 为5‘ GCTATCGA 3’,则另一条链5’到3’的碱 基顺序为: C
A 5’ CGATAGCT 3’ B 5’ ATCGCTAC 3’ C 5’ TCGATAGC 3’ D 5’ UCGAUGCT 3’
B 在线性和环状DNA中均有发生。缠绕数的增加 可被碱基配对的改变和氢键的增加所抑制
C 可负超螺旋是DNA修饰的前提,为酶接触DNA 提供了条件
D 是真核生物DNA有丝分裂过程中固缩的原因 E 是双螺旋中一条链绕另一条链的旋转数和双螺
旋轴的回转数的总和
B 依赖于A-T含量,因为A-T含量越高则双链 分开所需要的能量越少
C 是双链DNA中两条单链分开过程中温度变化 范围的中间值
D 可通过碱基在260mm的特征吸收峰的改变 来确定
E 就是单链发生断裂(磷酸二醋键断裂)时的温 度
8、DNA分子中的超螺旋:( BD )
A 仅发生于环状DNA中。如果双螺旋在围绕其自 身的轴缠绕后(即增加缠绕数)才闭合,则双螺旋在 扭转力的作用下,处于静止
骨架 C DNA与非组蛋白结合,基因组位于类核
中 D DNA与组蛋白及非组蛋白结合,形成染
色体 E 细胞分裂通过有丝分裂和减数分裂实现
3、以下哪一个是大肠杆菌和真核生物染 色体的共同之处( D )
A B C D
DNA是环状的 DNA被包装成核小体 DNA位于核中 DNA是负超螺旋
4、下列哪些碱基不是DNA中所含有的 (D )
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