第2章--核酸化学习题

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02-核酸化学复习题

02-核酸化学复习题

复习题2(核酸化学部分)一、名词解释1、cAMP和cGMP:分别是环腺苷酸和环鸟苷酸,它们是与激素作用密切相关的代谢调节物。

2、断裂基因:真核生物的基因由于内含子的存在,而使基因呈不连续状态,这种基因称为断裂基因。

3 结构基因:为多肽或RNA编码的基因叫结构基因。

4、假尿苷:在tRNA中存在的一种5-核糖尿嘧啶,属于一种碳苷,其C1‘与尿嘧啶的C5相连接。

5、Southern印迹法:把样品DNA切割成大小不等的片段,进行凝胶电泳,将电泳分离后的DNA片段从凝胶转移到硝酸纤维素膜上,再用杂交技术与探针进行杂交,称Southern印迹法。

6、核酸的变性:高温、酸、碱以及某些变性剂(如尿素)能破坏核酸中的氢键,使有规律的螺旋型双链结构变成单链的无规则的“线团”,此种作用称为核酸的变性。

7、解链温度:DNA的加热变性一般在较窄的温度范围内发生,通常把DNA的双螺旋结构失去一半时的温度称为DNA的解链温度(Tm)。

8、内含子:基因中不为蛋白质、核酸编码的居间序列,称为内含子。

9、Northern印迹法:将电泳分离后的RNA吸印到纤维素膜上再进行分子杂交的技术,称Northern印迹法。

10、增色效应:核酸变性或降解时其紫外线吸收增加的现象。

11、hnRNA:称为核不均一RNA,是细胞质mRNA的前体。

12、退火:变性核酸复性时需缓慢冷却,这种缓慢冷却处理的过程,叫退火。

13、复制子:基因组能独立进行复制的单位称为复制子。

原核生物只有一个复制子,真核生物有多个复制子。

14、增色效应:DNA或RNA变性或降解时其紫外吸收值增加的现象称增色效应。

二、选择1、把RNA转移到硝酸纤维素膜上的技术叫:(B )A Southern blottingB Northern blottingC Western blottingD Eastern blotting2、外显子代表:(E )A 一段可转录的DNA序列B 一段转录调节序列C一段基因序列D一段非编码的DNA序列E一段编码的DNA序列3、脱氧核糖的测定采用( B )A、地衣酚法B、二苯胺法C、福林-酚法D、费林热滴定法*4、在DNA双螺旋二级结构模型中,正确的表达是:(C、F )A 两条链方向相同,都是右手螺旋B 两条链方向相同,都是左手螺旋C 两条链方向相反,都是右手螺旋D 两条链方向相反,都是左手螺旋E 两条链的碱基顺序相同F 两条链的碱基顺序互补5、可见于核酸分子的碱基是:(A )A 5-甲基胞嘧啶B 2-硫尿嘧啶C 5-氟尿嘧啶D 四氧嘧啶E 6-氮杂尿嘧啶6、下列描述中,哪项对热变性后的DNA:( A )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7、双链DNA Tm值比较高的是由于下列那组核苷酸含量高所致:(B )A G+AB C+GC A+TD C+TE A+C8、核酸分子中的共价键包括:(A )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 磷酸与核糖第一位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、可用於测量生物样品中核酸含量的元素是:( B )A. NB. PC. CD. HE. OF. S*10、Watson和Crick提出DNA双螺旋学说的主要依据是(D、E)A、DNA是细菌的转化因子B、细胞的自我复制C、一切细胞都含有DNAD、DNA碱基组成的定量分析E、对DNA纤维和DNA晶体的X光衍射分析F、以上都不是主要依据11、多数核苷酸对紫外光的最大吸收峰位于:( C )A、220 nm附近B、240 nm附近C、260 nm附近D、280 nm附近E、300 nm附近F、320 nm附近12、含有稀有碱基比例较多的核酸是:(C)A、胞核DNAB、线粒体DNAC、tRNAD、mRNAE、rRNAF、hnRNA13、自然界游离核苷酸中的磷酸最常连于戊糖的( C )A、C-2’B、C-3’C、C-5’D、C-2’及C-3’C-2E、C-2’及C-5’14、X和Y两种核酸提取物,经紫外线检测,提取物X的A260/A280 =2, 提取物YA260/A280 =1,该结果表明:( B )A. 提取物X的纯度低於提取物YB. 提取物Y的纯度低於提取物XC. 提取物X和Y的纯度都低D. 提取物X和Y的纯度都高E. 不能表明二者的纯度15、核酸分子储存、传递遗传信息的关键部分是:(C)A. 磷酸戊糖B. 核苷C. 碱基序列D. 戊糖磷酸骨架E. 磷酸二酯键16、嘌呤核苷中嘌呤与戊糖的连接键是:(A )A. N9-Ć1B. C8-Ć1C. N1-Ć1D. N7-Ć1E. N1-Ć1F. C5-Ć1三、判断1、Tm值高的DNA分子中(C=G)%含量高。

核酸化学习题集(122题)

核酸化学习题集(122题)

第二章核酸化学一、单项选择题:()1、DNA碱基配对主要靠A.范德华力B.氢键C.疏水作用力D.盐键()2、稀有核苷酸主要存在于下列哪一种核酸中?A.rRNA B.mRNA C.tRNA D.DNA()3、mRNA中存在,而DNA中没有的碱基是A.腺嘌呤B.胞嘧啶C.鸟嘌呤D.尿嘧啶()4、双链DNA之所以有较高的溶解温度是由于它含有较多的A.嘌呤B.嘧啶C.A和T D.C和G()5、对Watson---CrickDNA模型的叙述正确的是A.磷酸戊糖骨架位于DNA螺旋内部B.DNA两条链的方向相反C.在A与G之间形成氢键D.碱基间形成共价键()6、与片段TAGA p互补的片段为A.TAGAp B.AGA Tp C.A TCTp D.TCTAp()7、DNA和RNA两类核酸分类的主要依据是A.空间结构不同B.所含碱基不同C.核苷酸之间连接方式不同D.所含戊糖不同()8、在一个DNA分子中,若腺嘌呤所占摩尔比为32.8%,则鸟嘌呤的摩尔比为:A.67.2% B.32.8% C.17.2% D.65.6%()9、根据Watson---Crick模型,求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为:A.2541 B.2540 C.2941 D.3505()10、稳定DNA双螺旋的主要因素是:A.氢键和碱基堆积力B.范德华力C.糖苷键D.磷酸二酯键()11、在TψGGI m GUUA的RNA链中,含有的稀有核苷酸数目为A.3 B.4 C.5 D.2()12、下列何种结构单元不是tRNA三级结构倒L的长线部分A.氨基酸臂B.可变环(额外环)C.DHU环D.反密码子环()13、tRNA在发挥其功能时的两个重要部位是A.TψC环与反密码子环B.氨基酸臂和D环C.TψC环和可变环D.氨基酸臂和反密码子环()14、下列核酸变性后的描述,哪一项是错误的?A.共价键断裂,分子量变小B.紫外线吸收值增加C.碱基对之间的氢键被破坏D.粘度下降()15.(G+C)含量越高Tm值越高的原因是A.G—C间形成了一个共价键B.G—C间形成了两个共价键C.G—C间形成了三个共价键D.G—C间形成了离子键()16 DNA与RNA完全水解后产物的特点是A.核糖相同,碱基小部分相同B.核糖相同,碱基不同C.核糖不同,碱基相同D.核糖不同,碱基不同()17、游离核苷酸中,磷酸最常位于核苷酸中戊糖的A.C5′上B.C3′上C.C2′上D.C2′、C3′和C5′上()18、核酸中核苷酸之间的连接方式是A.2 ′—3′—磷酸二酯键B.2 ′—5′—磷酸二酯键C.3 ′—5′—磷酸二酯键D.氢键()19、核酸各基本组成单位之间的主要连接键是A.磷酸一酯键B.磷酸二酯键C.氢键D.碱基堆积力()20 下列哪一种碱基只存在于RNA而不存在于DNA中A.腺嘌呤B.胞嘧啶C.胸腺嘧啶D.尿嘧啶()21、有关DNA的二级结构,下列叙述哪一种是错误的?A.DNA二级结构是双螺旋结构B.DNA双螺旋结构是空间结构C.双螺旋结构中两条链方向相同D.双螺旋结构中碱基之间相互配对()22、有关DNA双螺旋结构,下列叙述哪一种是错误的?A.磷酸与戊糖组成了双螺旋的骨架B.DNA二级结构中碱基不同,相连的氢键数目也不同C.DNA二级结构中,戊糖3′—OH与后面核苷酸5′一磷酸形成磷酸二酯键D.磷酸与戊糖总是在双螺旋结构的内部()23、下列有关tRNA的叙述,哪一项是错误的?A.tRNA二级结构是三叶草结构B.tRNA分子中含有稀有碱基C.tRNA的二级结构含有一个二氢脲嘧啶环和一个可变环D.反密码子环有CCA三个碱基组成的反密码子()24、下列对RNA一级结构的叙述,哪一项是正确的?A.几千到几千万个核糖核苷酸组成的多核苷酸链;B.单核苷酸之间是通过磷酸一酯键相连;C.RNA分子中A一定不等于U,G一定不等于C;D.RNA分子中通常含有稀有碱基。

生物化学学习题核酸的组成与功能

生物化学学习题核酸的组成与功能

生物化学学习题核酸的组成与功能核酸是生物体内重要的生物大分子之一,它在细胞的遗传信息传递和蛋白质的合成过程中起着关键的作用。

本文将围绕核酸的组成与功能展开讨论。

第一部分:核酸的组成核酸主要由核苷酸组成,而核苷酸又由磷酸、核糖或脱氧核糖以及核碱基三个部分构成。

核酸可分为两类:核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。

1. RNA的组成RNA由核糖和磷酸基团以及四种不同的核酸碱基组成,分别是腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和尿嘧啶(U)。

RNA具有单链结构,呈现出多样的空间构象。

2. DNA的组成DNA由脱氧核糖和磷酸基团以及四种不同的核酸碱基组成,包括腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T)。

DNA 以双链螺旋的形式存在,两条链通过碱基间的氢键相互结合。

第二部分:核酸的功能核酸在生物体内具有多种重要的功能,主要包括遗传信息传递、蛋白质合成和调控基因表达等。

1. 遗传信息传递DNA是生物体内遗传信息的携带者,通过基因的排列组合和序列的变异,决定了个体的遗传特征。

DNA通过复制和遗传物质的传递,保证了遗传信息在代际之间的传递。

2. 蛋白质合成RNA在蛋白质的合成过程中发挥重要作用。

首先,DNA通过转录过程生成RNA的复制体,即mRNA。

然后,mRNA被带有氨基酸的tRNA识别,从而在核糖体上进行翻译,合成出特定的蛋白质。

3. 调控基因表达除了编码蛋白质的mRNA外,RNA还包括转运RNA(tRNA)、核糖体RNA(rRNA)和小核RNA(snRNA)等。

这些RNA参与了基因表达的调控过程,例如,tRNA将特定的氨基酸带给核糖体进行蛋白质合成,而rRNA则是核糖体的组成部分。

此外,还有一类特殊的RNA,即非编码RNA(ncRNA),它们不编码蛋白质,而在细胞过程中扮演重要的调控角色,如调控基因表达、修饰染色体结构等。

结语:核酸作为生物体内不可或缺的生物大分子,其组成和功能多种多样。

高中生物必修一第二章第3节《遗传信息的携带者核酸》练习题(含答案)

高中生物必修一第二章第3节《遗传信息的携带者核酸》练习题(含答案)

一、核酸的考点总结1 .核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物的遗传、变异和蛋白质合成中具有重要作用。

2.真核细胞的DNA 主要分布于细胞核,少量分布于线粒体和叶绿体,RNA 主要分布于细胞质中。

3.核酸根本单位是核苷酸,一分子核苷酸由一分子含氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成。

4 .DNA 和RNA 共有的碱基是腺嘌呤〔A〕、鸟嘌呤〔G〕、胞嘧啶〔C〕,胸腺嘧啶〔T〕是DNA 特有的碱基,尿嘧啶〔U〕是RNA 特有的碱基。

二、课后练习1 .“观察DNA 和RNA 在细胞中的分布〞实验中,正确的实验步骤是〔〕A.取口腔上皮细胞制片→水解→冲洗→染色→观察B.取口腔上皮细胞制片→染色→冲洗→水解→观察C.取口腔上皮细胞制片→水解→染色→冲洗→观察D.取口腔上皮细胞制片→冲洗→水解→染色→观察解析:选A。

识记该实验的实验步骤,即选A。

2.与DNA 相比,RNA 所特有的成分是〔〕A.脱氧核糖和鸟嘌呤B.核糖和尿嘧啶C.脱氧核糖和胸腺嘧啶D.核糖和胸腺嘧啶解析:选B 。

DNA 与RNA 的构成中,五碳糖不同,DNA 为脱氧核糖,RNA 为核糖;还有碱基不同,DNA 中含有胸腺嘧啶,而RNA 中含有尿嘧啶。

3.以下有关DNA 和RNA 的比较中,不正确的选项是〔多项选择〕〔〕.A.从分布上,真核细胞中的DNA 主要存在于细胞核中,RNA 主要存在于细胞质中B .从化学组成上,DNA 与RNA 的碱基完全不同C .从构造上,DNA 多为双链,RNA 通常为单链构造D.鉴定DNA 用吡罗红染色剂,鉴定RNA 用甲基绿染色剂解析:选BD。

真核细胞中的DNA 主要存在于细胞核中,RNA 主要存在于细胞质中;从化学组成上看,DNA 和RNA 中都含有A、C、G 三种碱基;从构造上看,DNA 多为双链,而RNA 多为单链;鉴定DNA 时用甲基绿染色剂,而鉴定RNA 时用吡罗红染色剂。

4.对细胞中某些物质的组成进展分析,可以作为鉴别真核生物的不同个体是否为同一物种的辅助手段,一般不采用的物质是〔〕.A.蛋白质 B .DNAC .RNA D.核苷酸解析:选D。

第二章核酸练习题

第二章核酸练习题

第二章核酸练习题一、填空题1.DNA双螺旋结构模型是Watson和Crick提出的。

2.核酸的基本结构单位是__ ___。

生物体中贮存遗传信息的核酸是__ DNA ___,传递遗传信息的核酸是___ mRNA __,转运氨基酸的核酸是___tRNA __。

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.DNA双螺旋的两股链的顺序是______关系;使DNA双螺旋结构稳定的主要因素是.5.tRNA的二级结构呈___形,三级结构呈___形,其3'末端有一共同碱基序列_CCA__其功能是___。

接受氨基酸6.DNA在水溶解中热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA 保持__单链__状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成__双链_。

(称退火)P77二、选择题A型题1.在核酸中一般不含有的元素是:A.碳B.氢C.氧D.硫E.氮2.通常即不见于DNA又不见于RNA的碱基是:A.腺嘌呤B.黄嘌呤 C.鸟嘌呤D.胸腺嘧啶E.尿密啶3.组成核酸的基本单位是:P52A.核糖和脱氧核糖B.磷酸和戊糖C.戊糖和碱基D.单核苷酸E.磷酸、戊糖和碱基4.脱氧核糖核苷酸彻底水解,生成的产物是:P53A.核糖和磷酸B.脱氧核糖和碱基C.脱氧核糖和磷酸D.磷酸、核糖和碱基 E.脱氧核糖、磷酸和碱基5.核酸对紫外吸收的最大吸收峰在哪一波长附近?A.220nmB.240nm C.260nm D.280nm E.300nm6.核酸的紫外吸收是由哪个结构所产生的? P75A.嘌呤和嘧啶之间的氢键B.碱基和戊糖之间的糖苷键C.戊糖和磷酸之间的酯键D.嘌呤和嘧啶环上的共轭双键E.核苷酸之间的磷酸二酯键7.含有稀有碱基比例较多的核酸是:P66A.mRNAB.DNAC.tRNAD.rRNA E.hnRNA8.核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是:P58A.核苷B.戊糖 C.磷酸D.碱基序列E.戊糖磷酸骨架9.不参与DNA组成的是:P54A.dAMP B.dGMP C.dCMP D.dUMP E.dTMP10.在核苷酸分子中戊糖(R)、碱基(N)和磷酸(P)的连接关系是:P54A.N—R—P B. N—P—R C.P—N—R D.R—N—P E.R—P—N 11.DNA分子碱基含量关系哪种是错误的? P59A.A+T=C+G B.A+G=C+T C.G=C D.A=T E.A\T=G \C 12.DNA的一级结构是指:P57A.单核苷酸通过3′,5′—磷酸二酯键连接而成的多核苷酸链B.核苷酸中核苷与磷酸的连接链C.DNA分子中碱基通过氢键连接链D.DNA反向平行的双螺旋链E.磷酸和戊糖的链形骨架13.下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是:P60A.不同生物来源的DNA碱基组成不同B.同一生物不同组织的DNA碱基组成不同C. 生物体碱基组成随年龄变化而改变D.腺嘌呤数目始终与胞嘧啶相等E.A十T始终等于G+C14.下列关于真核生物DNA碱基的叙述哪项是错误的? P60A.腺嘌呤与胸腺嘧啶相等B.腺嘌呤与胸腺嘧啶间有两个氢键C. 鸟嘌呤与胞嘧啶相等D.鸟嘌呤与胞嘧啶之间有三个氢键E.营养不良可导致碱基数目明显减少15.关于DNA双螺旋结构学说的叙述,哪一项是错误的? P60 A.由两条反向平行的DNA链组成B.碱基具有严格的配对关系C. 戊糖和磷酸组成的骨架在外侧D.碱基平面垂直于中心轴E.生物细胞中所有DNA二级结构都是右手螺旋16.关于核酸变性的叙述哪项是正确的:P75A. 核酸分子中共价键的断裂B.核酸分子中氢键的断裂C.核酸分子中碱基的丢失D. 核酸分子中碱基的甲基化E.核酸分子一级结构的破坏17.核酸变性后可发生下列哪种变化? P76A. 减色效应B.增色效应C.紫外吸收能力丧失D.溶液粘度增加E. 紫外吸收峰波长转移18.Tm值愈高的DNA分子,其:A. G+C含量愈高B. A+T含量愈高C. T十C含量愈低D. A+G含量愈高E. T+G含量愈低19.DNA受热变性时:A.在260nm波长处的吸光度下降B.多核苷酸链断裂为寡核苷酸链C.碱基对可形成氢键D.溶液黏度明显增加E.加入互补RNA,冷却后可形成DNA/RNA杂交分子20.将单核苷酸连接起来组成DNA和RNA的化学键是:A.3′,5′-磷酸二酯键B.盐键和氢键C.肽键D.氢键21.DNA的一级结构是:A.DNA中碱基排列顺序B.双螺旋C.超螺旋结构D.三叶草形结构22.具有三叶草型结构的是:A.tRNA B.rRNA C.mRMA D.DNA23.tRNA 3′-末端的氨基酸臂碱基为()。

生物化学习题及答案

生物化学习题及答案

3、某种溶液中含有三种三肽:Tyr - Arg - Ser , Glu - Met - Phe 和Asp - Pro - Lys , α- COOH基 团的pKa 为3.8; α-NH3基团的pKa为8.5。在哪种pH (2.0,6.0或13.0)下,通过电泳分离这三种多肽的效 果最好?(答案)
6、胃液(pH=1.5)的胃蛋白酶的等电点约为1,远比 其它蛋白质低。试问等电点如此低的胃蛋白酶必须存 在有大量的什么样的官能团?什么样的氨基酸才能提 供这样的基团?
(答案)
7、已知某蛋白是由一定数量的链内二硫键连接的两个 多肽链组成的。1.00g该蛋白样品可以与25.0mg还原型 谷胱甘肽(GSH,MW=307)反应。(答案) (a)该蛋白的最小分子量是多少? (b)如果该蛋白的真实分子量为98240,那么每分子 中含有几个二硫键? (c)多少mg的巯基乙醇(MW=78.0)可以与起始的 1.00g该蛋白完全反应?
8、一个含有13个氨基酸残基的十三肽的氨基酸组成为: Ala, Arg,2 Asp, 2Glu, 3Gly, Leu, 3Val。部分酸水 解后得到以下肽段,其序列由Edman降解确定,试推断 原始寡肽的序列。(答案) (a)Asp - Glu - Val - Gly - Gly - Glu - Ala (b)Val - Asp - Val - Asp - Glu (c)Val - Asp - Val (d)Glu - Ala -Leu - Gly -Arg (e)Val - Gly - Gly - Glu - Ala - Leu (f)Leu - Gly - Arg
(a)肽键的长度与它的键的强度和键级(是单键、 双键或三键)有什么关系?
(b)从Pauling等人的观察,就肽键旋转能得出什 么看法?

生物化学试题 核酸化学

生物化学试题  核酸化学

第二章核酸化学.三、典型试题分析1. 下列几种DNA分子的碱基组成比例不同,哪一种DNA的Tm值最低(1999年生化试题)A. DNA中A-T占15%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55%[答案] D2. 核酸的各基本单位之间的主要连接键是(2000年生化试题)A.二硫键B.糖苷键C.磷酸二酯键D.肽键E,氢键[答案) C3.DNA的二级结构是:A.α—螺旋B.β-片层C.β—转角D.超螺旋结构E,双螺旋结构[答案) E4. 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.黏度增高D.融解温度因G-C对的含量而异E.在260nm处的光吸收降低[答案] D5. 下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是A. 不同生物来源的DNA碱基组成不同B,同一生物不同组织的DNA碱基组成不同C. 生物体碱基组成随着年龄变化而改变D.A和C含量相等E.A+T=G+C[答案] A6,DNA受热变性时(士998年硕士研究生入学考试题)A. 在260nm波长处的吸光度下降B,多核苷酸链断裂成寡核苷酸链 C. 碱基对可形成氢键D,加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA/RNA杂交分子E. 溶液黏度增加[答案] D7,在核酸中占9%"-11%,且可用之计算核酸含量的元素是(1997年硕士研究生入学考试题)A. 碳B,氧C.氮D.氢E.磷[答案] E8,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外侧E.螺旋的直径为20A[答案) D四、测试题(一)A型题1.从小鼠的一种有荚膜的致病性肺炎球菌中提取出的DNA,可使另种无荚膜、不具有致病性的肺炎球菌转变为有荚膜并具致病性的肺炎球菌A.DNA是遗传物质,蛋白质是遗传信息的体现者B,DNA是遗传信息的体现者,蛋白质是遗传物质C.DNA与蛋白质均是遗传物质D.RNA是遗传物质,DNA和蛋白质是遗传信息的体现者E.DNA和蛋白质是遗传物质,RNA是遗传信息的体现者2.核酸中一般不含有的元素是A.C B.H C.O D.P E,S3,在核酸中占9%'--11%且可用之计算核酸含量的元素是A.C B.H C.O D.P E.S4.A(腺嘌呤)与G(鸟嘌呤)在结构上的差别是A,A的C6上布羟基,G的C6上有氨基B.A的C6上有羟基,G的C2上有甲基C,A的C6上有甲基,G的C6上有羰基D.A的C2上有氨基,G的C2上有羟基E.A的C6上有氨基,G的C2上有氨基5,T(胸腺嘧啶)与U(尿嘧啶)在结构上的差别是A.T的C2上有氨基,U的C2上有O ·B.T的C5上有甲基,U的C5上无甲基C.T的C4上有氨基,U的C4上有OD.T的Cl上有羟基,U的C1上无羟基E.T的C5上有羟甲基,U的C5上无羟甲基6,通常既不见于DNA又不见于RNA的碱基是A. 腺嘌呤B.黄嘌呤巳鸟嘌呤D,胸腺嘧啶E,尿嘧啶7,自然界游离核苷酸中的磷酸最常位于A. 戊糖的C-2’上B.戊糖的C-3’上C.戊糖的C-5’上D.戊糖的C-2’及C-3’ E. 戊糖的C-2’及C-5’上8,假尿嘧啶核苷的糖苷键是·A.C-C键B.C-N键C.N-N键D.C-H键E.N-H键9,核苷酸中碱基(N)、戊糖(R)和磷酸(P)之间的连接关系是A. N-R-PB. N-P-RC. R-N-PD.P-N-R E.R-P-P-N10,脱氧胸苷的英文简写符号为A.AdR B,CdR C.UdR D. TdR E. CdR11,CR表示A. 脱氧胞苷B.胞苷 C. 腺苷D.脱氧腺苷E,脱氧核糖12,含有稀有碱基较多的核酸是A.rRNA B.tRNA C.mRNA D.hnRNA E。

生物化学习题及参考答案(2)(1)

生物化学习题及参考答案(2)(1)

第一章蛋白质化学一、单项选择题1.测得某一蛋白质样品的氮含量为0.40g,此样品约含蛋白质多少?B.2.50g2.下列含有两个羧基的氨基酸是:E.谷氨酸3.维持蛋白质二级结构的主要化学键是:D.氢键4.关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是:A.天然蛋白质分子均有的这种结构B.具有三级结构的多肽链都具有生物学活性C.三级结构的稳定性主要是次级键维系D.亲水基团聚集在三级结构的表面bioooE.决定盘曲折叠的因素是氨基酸残基5.具有四级结构的蛋白质特征是:E.由两条或两条以上具在三级结构的多肽链组成6.蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定:C.溶液pH值等于pI7.蛋白质变性是由于:D.蛋白质空间构象的破坏8.变性蛋白质的主要特点是:D.生物学活性丧失9.若用重金属沉淀pI为8的蛋白质时,该溶液的pH值应为:B.>810.蛋白质分子组成中不含有下列哪种氨基酸?E.瓜氨酸二、多项选择题1.含硫氨基酸包括:A.蛋氨酸B.苏氨酸C.组氨酸D.半胖氨酸2.下列哪些是碱性氨基酸:A.组氨酸B.蛋氨酸C.精氨酸D.赖氨酸3.芳香族氨基酸是:A.苯丙氨酸B.酪氨酸C.色氨酸D.脯氨酸4.关于α-螺旋正确的是:A.螺旋中每3.6个氨基酸残基为一周B.为右手螺旋结构C.两螺旋之间借二硫键维持其稳定D.氨基酸侧链R基团分布在螺旋外侧5.蛋白质的二级结构包括:A.α-螺旋B.β-片层C.β-转角D.无规卷曲6.下列关于β-片层结构的论述哪些是正确的:A.是一种伸展的肽链结构B.肽键平面折叠成锯齿状C.也可由两条以上多肽链顺向或逆向平行排列而成D.两链间形成离子键以使结构稳定7.维持蛋白质三级结构的主要键是:A.肽键B.疏水键C.离子键D.范德华引力8.下列哪种蛋白质在pH5的溶液中带正电荷?A.pI为4.5的蛋白质B.pI为7.4的蛋白质C.pI为7的蛋白质D.pI为6.5的蛋白质9.使蛋白质沉淀但不变性的方法有:A.中性盐沉淀蛋白B.鞣酸沉淀蛋白C.低温乙醇沉淀蛋白D.重金属盐沉淀蛋白10.变性蛋白质的特性有:A.溶解度显著下降B.生物学活性丧失C.易被蛋白酶水解D.凝固或沉淀三、填空题1.组成蛋白质的主要元素有(碳氢氧氮)2.不同蛋白质的含氮量颇为相近,平均含量为16%3.蛋白质具有两性电离性质,大多数在酸性溶液中带_正_电荷,在碱性溶液中带_负_电荷。

郭蔼光版基础生物化学习题

郭蔼光版基础生物化学习题

生化复习要点第二章核酸的结构与功能二、习题(一)名词解释(一)名词解释1.核苷酸:核苷酸是核苷的磷酸酯。

分为核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸。

2.核酸的变性:当呈双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,其中的氢键便断开,双链DNA便脱解为单链。

3.核算的复性: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。

4.增色效应:变性过程中,260nm紫外吸收值升高。

5.减色效应:复性过程中,260nm紫外吸收值降低。

6.DNA的熔解温度(T m值):热变性过程中光吸收值达到最大吸收一半时的温度。

(二)填空题1.核酸的基本结构单位是核苷酸_。

2.脱氧核糖核酸在糖环_ 2’_位置不带羟基。

3.两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于细胞核_中,RNA主要位于_细胞质_中。

4.核酸分子中的糖苷键均为_β型糖苷键。

糖环与碱基之间的连键为_糖苷_键。

核苷与核苷之间通过_磷酸二酯键_键连接成多聚体。

5.核酸的特征元素磷_。

6.DNA双螺旋的两股链的顺序是_反向平行、互补_关系。

7.B型DNA双螺旋的螺距为_3.4nm_,每匝螺旋有 10_对碱基,每对碱基的转角是36°。

8.在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重大,T m(熔解温度)则高,分子比较稳定。

9.DNA变性后,紫外吸收增加_,粘度_下降_、浮力密度_升高_,生物活性将_丧失_。

10.因为核酸分子具有_嘌呤_、_嘧啶_,所以在_260_nm处有吸收峰,可用紫外分光光度计测定。

11.DNA样品的均一性愈高,其熔解过程的温度范围愈_窄_。

12.mRNA的二级结构呈三叶草形,三级结构呈倒L型形,其3'末端有一共同碱基序列 CCA 其功能是_携带活化了的氨基酸_。

(三)选择题1、根据Watson-Crick模型,求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为::A.25400 B.2540 C.29411 D.2941 E.3505每对碱基间的距离为0.34nm,那么1μmDNA双螺旋平均含有1000nm/0.34nm个核苷酸对数,即2941对。

基础生物化学试题(第二章-核酸)单选题(含答案)

基础生物化学试题(第二章-核酸)单选题(含答案)
A在双螺旋中,碱基对形成一种近似平面的结构
BG和C之间是2个氢键相连而成
C双螺旋中每10对碱基对可使螺旋上升一圈
D双螺旋中大多数为右手螺旋,但也有左手螺旋
参考答案:
B
34.下列关于DNA分子组成的叙述,哪一项是正确的?[1分]
AA=T,G=C
BA+T=G+C
CG=T,A=C
DG=A,A=C
参考答案:A
25.测量生物样品中核酸含量的元素是:[1分]
AC
BN
CO
DP
参考答案:
D
26.核酸对紫外线的最大吸收峰值为:[1分]
A220nm
B260nm
C280nm
D320nm
参考答案:
B
27.游离核苷酸中,磷酸最常位于:[1分]
A核苷酸中戊糖的C5’上
B核苷酸中戊糖的C3’上
C核苷酸中戊糖的C2’上
D核苷酸中戊糖的C2’和C3’上
参考答案:A
12.Tm是指什么情况下的温度?[1分]
A双螺旋DNA达到完全变性时
B双螺旋DNA开始变性时
C双螺旋DNA结构失去1/2时
D双螺旋结构失去1/4时
参考答案:
C
13.稀有核苷酸碱基主要见于[1分]
ADNA
BmRNA
CtRNA
DrRNA
参考答案:
C
14.双链DNA的解链温度的增加,提示其中含量高的是[1分]
《基础生物化学》试题
第二章核酸单选题
试卷总分:44答题时间:45分钟
1.热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是[1分]
A骤然冷却
B缓慢冷却
C浓缩
D加入浓的无机盐

动物生物化学习题

动物生物化学习题

生物化学习题一第一章绪论一、简述生物化学的概念及研究的主要内容第二章核酸化学一、名词解释1、核苷酸:2、核酸;☆3、核酸的一级结构;4、DNA二级结构;5、碱基互补规律;6、Tm值:☆7、增色效应:8、分子杂交:二、单项选择题()1 组成核酸的基本单位是A 核苷;B 碱基;C 单核苷酸;D 戊糖。

()2 mRNA中存在,而DNA中没有的碱基是A 腺嘌呤B 胞嘧啶C 鸟嘌呤D 尿嘧啶()3 对Watson---CrickDNA模型的叙述正确的是A 磷酸戊糖骨架位于DNA螺旋内部B DNA两条链的方向相反C 在A与G之间形成氢键D 碱基间形成共价键()4 在一个DNA分子中,若腺嘌呤所占摩尔比为32.8%,则鸟嘌呤的摩尔比为:A 67.2%B 32.8%C 17.2%D 65.6%E 16.4%()5 tRNA在发挥其功能时的两个重要部位是A 反密码子臂和反密码子环B 氨基酸臂和D环C TψC环和可变环D 氨基酸臂和反密码子环()6 (G+C)含量越高Tm值越高的原因是A G—C间形成了一个共价键B G—C间形成了两个共价键C G—C间形成了三个氢键D G—C间形成了离子键()7 核酸中核苷酸之间的连接方式是A 2 ′—5′—磷酸二酯键B 离子键C 3 ′—5′—磷酸二酯键D 氢键()8 关于DNA的二级结构,叙述错误的是A A和T之间形成三个氢键,G和C之间形成两个氢键B 碱基位于双螺旋结构内侧C 碱基对之间存在范德华力D 两条键的走向相反E 双螺旋结构表面有一条大沟和小沟()9 下列对RNA一级结构的叙述,哪一项是正确的?A 几千到几千万个核糖核苷酸组成的多核苷酸链;B 单核苷酸之间是通过磷酸一酯键相连;C RNA分子中A一定不等于U,G一定不等于C;D RNA分子中通常含有稀有碱基。

()10 DNA变性的原因是A 温度升高是唯一的原因;B 磷酸二酯键断裂;C 多核苷酸链解聚;D 碱基的甲基化修饰;E 互补碱基之间氢键的断裂。

生物化学各章习题及答案

生物化学各章习题及答案

生物化学各章习题及答案第二章核酸化学名词解释1.核酸的变性与复性 2.退火3.增色效应 4.减色效应5.DNA的熔解温度 6.分子杂交 7.环化核苷酸填空题1.DNA双螺旋结构模型是_________于____年提出的。

2.核酸的基本结构单位是_______。

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.在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重越大,Tm则_____,分子比较稳定。

5.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。

6.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。

7.tRNA的二级结构呈___形,三级结构呈___形,其3'末端有一共同碱基序列_____,其功能是_____________。

8.常见的环化核苷酸有______和_______。

其作用是____________,他们核糖上的___位与___位磷酸-OH环化。

9.真核细胞的mRNA帽子由______组成,其尾部由______组成,他们的功能分别是___________,____________。

选择题1.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:A.�CXCCA3`末端 B.TψC环;C.DHU环 D.额外环 E.反密码子环 2.根据Watson-Crick模型,求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为::A.25400 B.2540 C.29411 D.2941 E.3505 3.与片段TAGA互补的片段为:A.AGAT B.ATCT C.TCTA D.UAUA 4.含有稀有碱基比例较多的核酸是:1A.胞核DNA B.线粒体DNA C.tRNA D. mRNA 5.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+G B.C+T C.A+T D.G+C E.A+C 6.密码子GψA,所识别的密码子是:A.CAU B.UGC C.CGU D.UAC E.都不对 7.下列对于环核苷酸的叙述,哪一项是错误的?A.cAMP与cGMP的生物学作用相反 B.重要的环核苷酸有cAMP与cGMP C.cAMP是一种第二信使D.cAMP分子内有环化的磷酸二酯键判断题()1.DNA是生物遗传物质,RNA则不是。

生物化学第二章_核酸的结构与功能试题及答案

生物化学第二章_核酸的结构与功能试题及答案

第二章核酸的结构与功能一、名词解释1.核酸2.核苷3.核苷酸4.稀有碱基5.碱基对6.DNA的一级结构7.核酸的变性8.Tm值9.DNA的复性10.核酸的杂交二、填空题11.核酸可分为____和____两大类,其中____主要存在于____中,而____主要存在于____。

12.核酸完全水解生成的产物有____、____和____,其中糖基有____、____,碱基有____和____两大类。

13.生物体内的嘌呤碱主要有____和____,嘧啶碱主要有____、____和____。

某些RNA分子中还含有微量的其它碱基,称为____。

14.DNA和RNA分子在物质组成上有所不同,主要表现在____和____的不同,DNA分子中存在的是____和____,RNA分子中存在的是____和____。

15.RNA的基本组成单位是____、____、____、____,DNA的基本组成单位是____、____、____、____,它们通过____键相互连接形成多核苷酸链.16.DNA的二级结构是____结构,其中碱基组成的共同特点是(若按摩尔数计算)____、____、____.17.测知某一DNA样品中,A=0。

53mol、C=0.25mol、那么T= ____mol,G= ____mol。

18.嘌呤环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。

19.嘧啶环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。

20.体内有两个主要的环核苷酸是____、____,它们的主要生理功用是____。

21.写出下列核苷酸符号的中文名称:ATP____、22.DNA分子中,两条链通过碱基间的____相连,碱基间的配对原则是____对____、____对____.23.DNA二级结构的重要特点是形成____结构,此结构属于____螺旋,此结构内部是由____通过____相连维持.24.因为核酸分子中含有___和____碱基,而这两类物质又均含有____结构,故使核酸对____波长的紫外线有吸收作用.25.DNA双螺旋直径为__2__nm,双螺旋每隔__3__nm转一圈,约相当于_10___个碱基对.戊糖和磷酸基位于双螺旋__外__侧、碱基位于__内__侧。

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第二章核酸化学一、名词解释:1.磷酸二酯键:核酸分子中前一个核苷酸的3`-羟基和下一个核苷酸的5`-磷酸脱水缩合形成的化学键称为磷酸二酯键。

2.碱基互补规律:DNA分子组成中腺嘌呤和胸腺嘧啶配对,鸟嘌呤与胞嘧啶配对,这种配对规律称为碱基互补规律。

3. 退火:加热变性DNA溶液缓慢冷却到适当的低温,则两条互补链可重新配对而恢复到原来的双螺旋结构的现象。

4.DNA的熔解温度:DNA加热变性过程中,紫外吸收值达最大吸收值一半时所对应的温度。

5.核酸的变性:在某些理化因素作用下,DNA双螺旋区氢键断裂,空间结构破坏,形成单链无规则线团状态的过程;核酸的复性:在适宜条件下,变性DNA分开的两条单链可重新形成链间氢键,恢复双螺旋结构,这个过程称为复性。

6.减色效应:复性DNA由于双螺旋的重新形成,在260nm处的紫外吸收值降低的现象。

7.增色效应:变性DNA由于碱基对失去重叠,在260nm处的紫外吸收值增加的现象。

二、填空题1.DNA双螺旋结构模型是 Watson-Crick 于 1953 年提出的。

2.核酸的基本结构单位是核苷酸。

3.脱氧核糖核酸在糖环 C2’位置不带羟基。

4.两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于细胞核中,RNA主要位于细胞质中。

5.核酸分子中的糖苷键均为β型糖苷键。

糖环与碱基之间的连键为糖苷键。

核苷酸与核苷酸之间通过磷酸二酯键键连接成多聚体。

6.核酸的特征元素是磷(P)。

7. DNA在水溶解中热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA保持单链状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成双链。

8.真核细胞的mRNA帽子由 m7G 组成,其尾部由 polyA 组成。

9.常见的环化核苷酸有 cAPM 和 cGMP 。

其作用是起第二信使作用。

10.DNA双螺旋的两股链的顺序是反平行/互补关系。

11.给动物食用3H标记的胸腺嘧啶(T),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 3.4nm ,每匝螺旋有 10 对碱基,每对碱基的转角是 36º。

13.在DNA分子中,G-C含量高时,比重大,Tm(熔解温度)则高,分子比较稳定。

14.在退火条件下,互补的单股核苷酸序列将缔结成双链分子。

15.信使(m) RNA分子指导蛋白质合成,转运(t) RNA分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。

16. tRNA的二级结构呈三叶早形,三级结构呈倒L型形,其3'末端有一共同碱基序列 CCA ,其功能是携带活化了的氨基酸。

17.DNA变性后,紫外吸收增加,粘度下降、浮力密度升高,生物活性将丧失。

18.因为核酸分子具有嘌呤、嘧啶,所以在 260 nm处有吸收峰,可用紫外分光光度计测定。

19.双链DNA热变性后,或在pH2以下,或在pH12以上时,其OD260 增加,同样条件下,单链DNA的OD260 不变。

20.DNA样品的均一性愈高,其熔解过程的温度范围愈窄。

21.DNA所在介质的离子强度越低,其熔解过程的温度范围愈宽,熔解温度愈低,所以DNA应保存在较高浓度的盐溶液中,通常为 1 mol/L的NaCl溶液。

22.mRNA在细胞内的种类多,但只占RNA总量的 2-5% ,它是以 DNA为模板合成的,又是蛋白质合成的模板。

23.维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是碱基堆积力,其次是氢键。

三、选择题1.真核生物染色体最小结构单位是:( D )A.质粒 B.核糖体 C.染色体 D.核小体2.hnRNA是下列哪种RNA的前体?( C )A.tRNA B.rRNA C.mRNA D.SnRNA3.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:( A )A.–XCCA3`末端 B.TψC环;C.DHU环 D.额外环 E.反密码子环4.下面关于OD260/OD280比值的应用阐述哪一条是正确的?( A )A DNA样品的OD260/OD280比值大于1.8时,说明样品纯度高;B DNA样品的OD260/OD280比值大于1.8时,说明样品不纯,有蛋白质污染;C RNA样品的OD260/OD280比值大于1.8时,说明样品纯度高;D RNA样品的OD260/OD280比值大于1.8时,说明样品不纯,有蛋白质污染;5.构成多核苷酸链骨架的关键是:( E )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互补的片段为:( C )A.AGATp B.ATCTp C.TCTAp D.UAUAp7.含有稀有碱基比例较多的核酸是:( C )A.胞核DNA B.线粒体DNA C.tRNA D. mRNA8.真核细胞mRNA帽子结构最多见的是:( B )A.m7APPPNmPNmP B. m7GPPPNmPNmPC.m7UPPPNmPNmP D.m7CPPPNmPNmP E. m7TPPPNmPNmP9. DNA变性后理化性质有下述改变:( B )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的Tm较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:( D )A.A+G B.C+T C.A+T D.G+C E.A+C11.下列对于环核苷酸的叙述,哪一项是错误的?( A )A.cAMP与cGMP的生物学作用相反B.重要的环核苷酸有cAMP与cGMPC.cAMP是一种第二信使D.cAMP分子内有环化的磷酸二酯键四、是非判断题(×)1.DNA是生物遗传物质,RNA则不是。

(×)2.脱氧核糖核苷中的糖环3’位没有羟基。

(√)3.真核生物成熟mRNA的两端均带有游离的3’-OH。

(×)4.核酸的紫外吸收与溶液的pH值无关。

(×)5.生物体的不同组织中的DNA,其碱基组成也不同。

(√)6.核酸中的修饰成分(也叫稀有成分)大部分是在tRNA中发现的。

(×)7.DNA的Tm值和AT含量有关,AT含量高则Tm高。

(×)8.真核生物mRNA的5`端有一个多聚A的结构。

(√)9.DNA的Tm值随(A+T)/(G+C)比值的增加而减少。

(√)10.B-DNA代表细胞内DNA的基本构象,在某些情况下,还会呈现A型、Z型和三股螺旋的局部构象。

(×)11.mRNA是细胞内种类最多、含量最丰富的RNA。

(√)12.tRNA的二级结构中的额外环是tRNA分类的重要指标。

(×)13.对于提纯的DNA样品,测得OD260/OD280<1.8,则说明样品中含有RNA。

五、简答题1.指出核苷酸分子中的结构组成及连接键性质?答:核苷酸由戊糖、磷酸和碱基以及:1:1的分子比例组成,戊糖环上的C1与嘧啶碱基的N1或嘌呤碱基的N9以β-糖苷键相连;戊糖的C5与磷酸基团以5`磷酸酯键相连。

2.对一双链DNA而言,若一条链中(A+G)/(T+C)= 0.7,则:(1)互补链中(A+G)/(T+C)= ?(2)在整个DNA分子中(A+G)/(T+C)= ?(3)若一条链中(A+ T)/(G +C)= 0.7,则互补链中(A+ T)/(G +C)= ?(4)在整个DNA分子中(A+ T)/(G +C)= ?解:(1)设DNA的两条链分别为α和β,那么:A =βT,Tα=Aβ,Gα=Cβ,:Cα=Gβ,因为,(Aα+ Gα)/(Tβ+ Cβ)= (Aα+ Gα)/(Aβ+ Gβ)= 0.7所以,互补链中(Aβ+ Gβ)/(Tβ+ Cβ)= 1/0.7 =1.43(2)在整个DNA分子中,因为A = T, G = C,所以,A+G = T+C,(A+G)/(T+C)= 1(3)假设同(1),则Aα+ Tα= Tβ+ Aβ,Gα+ Cα= Cβ+Gβ,所以,(Aα+ Tα)/(Gα+Cα)=(Aβ+ Tβ)/(Gβ+Cβ)= 0.7(4)在整个DNA分子中(Aα+ Tα+ Aβ+ Tβ)/(Gα+Cα+ Gβ+Cβ)= 2(Aα+ Tα)/2(Gα+Cα)= 0.7 3.DNA热变性有何特点?Tm值表示什么?答:将DNA的稀盐溶液加热到70~100℃几分钟后,双螺旋结构即发生破坏,氢键断裂,两条链彼此分开,形成无规则线团状,此过程为DNA的热变性,有以下特点:变性温度范围很窄,260nm处的紫外吸收增加;粘度下降;生物活性丧失;比旋度下降;酸碱滴定曲线改变。

Tm值代表核酸的变性温度(熔解温度、熔点)。

在数值上等于DNA变性时摩尔磷消光值(紫外吸收)达到最大变化值半数时所对应的温度。

4.比较RNA和DNA的化学组成、连接键性质及生物功能。

答:答:化学组成:RNA的基本结构单元是核苷酸,由核糖、磷酸和A、U、C、G四种碱基以及:1:1的分子比例组成;DNA的基本结构单元是脱氧核苷酸,由2`-脱氧核糖、磷酸、A、T、G、C四种碱基以1:1:1的分子比例组成。

连接键:RNA和DNA的连接键性质相同。

核糖(脱氧核糖)环上C1与嘧啶碱基的N1或嘌呤碱基的N9以β-糖苷键相连;戊糖的C5与磷酸基团以5`磷酸酯键相连;核苷酸之间以3`,5`-磷酸二酯键相连。

生物功能:DNA的功能是作为细胞遗传物质;RNA种类多,功能多样,主要是控制与参与蛋白质合成。

另外,也可参与基因表达的调控、生物催化和转录后加工等过程。

5.试述下列因素如何影响DNA的复性过程:(1)阳离子的存在;(2)低于Tm的温度;(2)高浓度的DNA链。

答:(1)阳离子的存在可中和DNA中带负电荷的磷酸基团,减弱DNA链间的静电作用,促进DNA的复性;(2)低于Tm的温度可以促进DNA复性;(3)DNA链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度、机会,从而促进DNA复性。

6.DNA分子二级结构有哪些特点?答: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。

7.在稳定的DNA双螺旋中,哪两种力在维系分子立体结构方面起主要作用?答:在稳定的DNA双螺旋中,碱基堆积力和碱基配对氢键在维系分子立体结构方面起主要作用。

8.简述tRNA二级结构的组成特点及其每一部分的功能。

答:tRNA的二级结构为三叶草结构。

其结构特征为:(1)tRNA的二级结构由四臂、四环组成。

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