分子生物学专题训练(含答案)

分子生物学专题训练(含答案)

分子生物学是研究生物体内分子结构、组成和功能的学科。以

下是一些分子生物学的专题训练题目及其答案。

1. DNA复制

问题:DNA复制是指什么?在细胞中是如何进行的?

答案:DNA复制是指在细胞分裂过程中,将一个DNA分子复

制成两个完全相同的DNA分子的过程。在细胞中,DNA复制通过

酶的作用,在DNA双链上建立一个新的互补链,生成两个完全相

同的DNA分子。

2. 基因转录

问题:基因转录是什么过程?主要酶有哪些?简要描述转录的

过程。

答案:基因转录是指将DNA中的基因信息转录成mRNA的过程。主要酶有RNA聚合酶和辅助因子。转录的过程分为三个阶段:起始、延伸和终止。起始阶段是RNA聚合酶与DNA结合,形成转录起始复合物;延伸阶段是RNA聚合酶沿DNA模板链合成

mRNA链;终止阶段是mRNA链与RNA聚合酶和DNA分离,形

成终止转录复合物。

3. 翻译过程

问题:翻译是指什么过程?主要的遗传密码是什么?简要描述

翻译的过程。

答案:翻译是指将mRNA中的核酸序列转译成蛋白质的过程。主要的遗传密码是以三个核苷酸为一个密码子,共有64种可能的

密码子,编码了20种氨基酸和一个终止信号。翻译的过程分为起始、延伸和终止三个阶段。起始阶段是在起始密码子AUG的指导下,启动翻译过程;延伸阶段是tRNA带着相应的氨基酸与mRNA

上的密码子互补配对,合成蛋白质链;终止阶段是遇到终止密码子时,翻译终止,释放蛋白质。

4. DNA重组

问题:DNA重组是指什么过程?主要的DNA重组方式有哪些?简要描述DNA重组的过程。

答案:DNA重组是指在细胞中不同DNA分子之间交换DNA

片段的过程。主要的DNA重组方式有两个:同源重组和非同源重组。同源重组是指两个同源染色体或同一个染色体上的两个同源

DNA片段之间的重组;非同源重组是指不同染色体或同一染色体上的非同源DNA片段之间的重组。DNA重组的过程包括DNA切割、DNA片段交换和DNA连接三个步骤。

希望以上内容对你的分子生物学专题训练有所帮助!

(完整版)分子生物学复习题及其答案

一、名词解释 1、广义分子生物学:在分子水平上研究生命本质的科学,其研究对象是生物大分子的结构和功能。2 2、狭义分子生物学:即核酸(基因)的分子生物学,研究基因的结构和功能、复制、转录、翻译、表达调控、重组、修复等过程,以及其中涉及到与过程相关的蛋白质和酶的结构与功能 3、基因:遗传信息的基本单位。编码蛋白质或RNA等具有特定功能产物的遗传信息的基本单位,是染色体或基因组的一段DNA序列(对以RNA作为遗传信息载体的RNA病毒而言则是RNA序列)。 4、基因:基因是含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,包含产生一条多肽链或功能RNA 所必需的全部核苷酸序列。 5、功能基因组学:是依附于对DNA序列的了解,应用基因组学的知识和工具去了解影响发育和整个生物体的特定序列表达谱。 6、蛋白质组学:是以蛋白质组为研究对象,研究细胞内所有蛋白质及其动态变化规律的科学。 7、生物信息学:对DNA和蛋白质序列资料中各种类型信息进行识别、存储、分析、模拟和转输 8、蛋白质组:指的是由一个基因组表达的全部蛋白质 9、功能蛋白质组学:是指研究在特定时间、特定环境和实验条件下细胞内表达的全部蛋白质。 10、单细胞蛋白:也叫微生物蛋白,它是用许多工农业废料及石油废料人工培养的微生物菌体。因而,单细胞蛋白不是一种纯蛋白质,而是由蛋白质、脂肪、碳水化合物、核酸及不是蛋白质的含氮化合物、维生素和无机化合物等混合物组成的细胞质团。 11、基因组:指生物体或细胞一套完整单倍体的遗传物质总和。 12、C值:指生物单倍体基因组的全部DNA的含量,单位以pg或Mb表示。 13、C值矛盾:C值和生物结构或组成的复杂性不一致的现象。 14、重叠基因:共有同一段DNA序列的两个或多个基因。 15、基因重叠:同一段核酸序列参与了不同基因编码的现象。 16、单拷贝序列:单拷贝顺序在单倍体基因组中只出现一次,因而复性速度很慢。单拷贝顺序中储存了巨大的遗传信息,编码各种不同功能的蛋白质。 17、低度重复序列:低度重复序列是指在基因组中含有2~10个拷贝的序列 18、中度重复序列:中度重复序列大致指在真核基因组中重复数十至数万(<105)次的重复顺序。其复性速度快于单拷贝顺序,但慢于高度重复顺序。 19、高度重复序列:基因组中有数千个到几百万个拷贝的DNA序列。这些重复序列的长度为6~200碱基对。 20、基因家族:真核生物基因组中来源相同、结构相似、功能相关的一组基因,可能由某一共同祖先基因经重复和突变产生。 21、基因簇:基因家族的各成员紧密成簇排列成大段的串联重复单位,定位于染色体的特殊区域。 22、超基因家族:由基因家族和单基因组成的大基因家族,各成员序列同源性低,但编码的产物功能相似。如免疫球蛋白家族。 23、假基因:一种类似于基因序列,其核苷酸序列同其相应的正常功能基因基本相同、但却不能合成功能蛋白的失活基因。 24、复制:是指以原来DNA(母链)为模板合成新DNA(子链)的过程。或生物体以DNA/RNA

分子生物学试题及答案(整理版)

分子生物学试题及答案 一、名词解释 1.cDNA与cccDNA:cDNA是由mRNA通过反转录酶合成的双链DNA;cccDNA是游离于染色体之外的质粒双链闭合环形DNA。2.标准折叠单位:蛋白质二级结构单元α-螺旋与β-折叠通过各种连接多肽可以组成特殊几何排列的结构块,此种确定的折叠类型通常称为超二级结构。几乎所有的三级结构都可以用这些折叠类型,乃至他们的组合型来予以描述,因此又将其称为标准折叠单位。 3.CAP:环腺苷酸(cAMP)受体蛋白CRP(cAMP receptor protein ),cAMP与CRP结合后所形成的复合物称激活蛋白CAP (cAMP activated protein ) 4.回文序列:DNA片段上的一段所具有的反向互补序列,常是限制性酶切位点。 5.micRNA:互补干扰RNA或称反义RNA,与mRNA序列互补,可抑制mRNA的翻译。 6.核酶:具有催化活性的RNA,在RNA的剪接加工过程中起到自我催化的作用。 7.模体:蛋白质分子空间结构中存在着某些立体形状和拓扑结构颇为类似的局部区域 8.信号肽:在蛋白质合成过程中N端有15~36个氨基酸残基的肽段,引导蛋白质的跨膜。 9.弱化子:在操纵区与结构基因之间的一段可以终止转录作用的核苷酸序列。 10.魔斑:当细菌生长过程中,遇到氨基酸全面缺乏时,细菌

将会产生一个应急反应,停止全部基因的表达。产生这一应急反应的信号是鸟苷四磷酸(ppGpp)和鸟苷五磷酸(pppGpp)。PpGpp与pppGpp的作用不只是一个或几个操纵子,而是影响一大批,所以称他们是超级调控子或称为魔斑。 11.上游启动子元件:是指对启动子的活性起到一种调节作用的DNA序列,-10区的TATA、-35区的TGACA及增强子,弱化子等。 12.DNA探针:是带有标记的一段已知序列DNA,用以检测未知序列、筛选目的基因等方面广泛应用。 13.SD序列:是核糖体与mRNA结合序列,对翻译起到调控作用。 14.单克隆抗体:只针对单一抗原决定簇起作用的抗体。15.考斯质粒:是经过人工构建的一种外源DNA载体,保留噬菌体两端的COS区,与质粒连接构成。 16.蓝-白斑筛选:含LacZ基因(编码β半乳糖苷酶)该酶能分解生色底物X-gal(5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷)产生蓝色,从而使菌株变蓝。当外源DNA插入后,LacZ基因不能表达,菌株呈白色,以此来筛选重组细菌。称之为蓝-白斑筛选。 17.顺式作用元件:在DNA中一段特殊的碱基序列,对基因的表达起到调控作用的基因元件。 18.Klenow酶:DNA聚合酶I大片段,只是从DNA聚合酶I全酶中去除了5’→3’外切酶活性 19.锚定PCR:用于扩增已知一端序列的目的DNA。在未知序列一端加上一段多聚dG的尾巴,然后分别用多聚dC和已知的

(完整版)分子生物学习题与答案

第0 章绪论 一、名词解释 1 .分子生物学 2 .单克隆抗体 二、填空 1.分子生物学的研究内容主要包含()、( )、 ()三部分。 三、是非题 1、20 世纪60 年代,Nirenberg 建立了大肠杆菌无细胞蛋白合成体系。研究结果 发现poly(U)指导了多聚苯丙氨酸的合成,poly(G)指导甘氨酸的合成。(×) 四、简答题 1. 分子生物学的概念是什么? 2. 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? 3. 分子生物学研究内容有哪些方面? 4. 分子生物学发展前景如何? 5. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么? 6.简述分子生物学发展史中的三大理论发现和三大技术发明。 7. 简述分子生物学的发展历程。 8. 二十一世纪生物学的新热点及领域是什么? 9. 21 世纪是生命科学的世纪。20 世纪后叶分子生物学的突破性成就,使生命科 学在自然科学中的位置起了革命性的变化。试阐述分子生物学研究领域的三大基 本原则,三大支撑学科和研究的三大主要领域?

答案: 一、名词解释 1 .分子生物学:分子生物学就是研究生物大分子之间相互关系和作用的一门学 科,而生物大分子主要是指基因和蛋白质两大类;分子生物学以遗传学、生物化 学、细胞生物学等学科为基础,从分子水平上对生物体的多种生命现象进行研究。 2 .单克隆抗体:只针对单一抗原决定簇起作用的抗体。 二、填空 1. 结构分子生物学,基因表达与调控,DNA 重组技术 三、是非题 四、简答题 1. 分子生物学的概念是什么? 答案: 有人把它定义得很广:从分子的形式来研究生物现象的学科。但是这个定义 使分子生物学难以和生物化学区分开来。另一个定义要严格一些,因此更加有用: 从分子水平来研究基因结构和功能。从分子角度来解释基因的结构和活性是本书 的主要内容。 2. 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

(完整版)分子生物学习题与答案

第0章绪论 一、名词解释 1.分子生物学 2.单克隆抗体 二、填空 1.分子生物学的研究内容主要包含()、()、()三部分。 三、是非题 1、20世纪60年代,Nirenberg建立了大肠杆菌无细胞蛋白合成体系。研究结果发现poly(U)指导了多聚苯丙氨酸的合成,poly(G)指导甘氨酸的合成。(×) 四、简答题 1. 分子生物学的概念是什么? 2. 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? 3. 分子生物学研究内容有哪些方面? 4. 分子生物学发展前景如何? 5. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么? 6.简述分子生物学发展史中的三大理论发现和三大技术发明。 7. 简述分子生物学的发展历程。 8. 二十一世纪生物学的新热点及领域是什么? 9. 21世纪是生命科学的世纪。20世纪后叶分子生物学的突破性成就,使生命科学在自然科学中的位置起了革命性的变化。试阐述分子生物学研究领域的三大基本原则,三大支撑学科和研究的三大主要领域? 答案: 一、名词解释 1.分子生物学:分子生物学就是研究生物大分子之间相互关系和作用的一门学科,而生物大分子主要是指基因和蛋白质两大类;分子生物学以遗传学、生物化学、细胞生物学等学科为基础,从分子水平上对生物体的多种生命现象进行研究。

2.单克隆抗体:只针对单一抗原决定簇起作用的抗体。 二、填空 1.结构分子生物学,基因表达与调控,DNA重组技术 三、是非题 四、简答题 1. 分子生物学的概念是什么? 答案: 有人把它定义得很广:从分子的形式来研究生物现象的学科。但是这个定义使分子生物学难以和生物化学区分开来。另一个定义要严格一些,因此更加有用:从分子水平来研究基因结构和功能。从分子角度来解释基因的结构和活性是本书的主要内容。 2. 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。 3. 分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。由于50年代以来

现代分子生物学试题及答案

现代分子生物学习题及答案 一、填空题 1.基因工程是70年代发展起来的遗传学的一个分支学科。2.基因工程的两个基本特点是:(1)分子水平上的操作,(2)细胞水平上的表达 3.基因克隆中三个基本要点是:克隆基因的类型;受体的选择;载体的选择 4.通过比较用不同组合的限制性内切核酸酶处理某一特定基因区域所得到的不同大小的片段,可以构建显示该区域各限制性内切核酸酶切点相互位置的限制性酶切图谱。5.限制性内切核酸酶是按属名和种名相结合的原则命名的,第一个大写字母取自属名的第一个字母,第二、三两个字母取自_种名的前两个字母,第四个字母则用株名表示。6.部分酶切可采取的措施有:(1)减少酶量;(2)缩短反应时间;(3)增大反应体积等。 7.第一个分离的限制性内切核酸酶是EcoK;而第一个用于构建重组体的限制性内切核酸酶是_ EcoRl。 8.限制性内切核酸酶BsuRI和HaeⅢ的来源不同,但识别的序列都是GGCC,它们属于异源同工酶。 9.DNA聚合酶I的Klenow大片段是用_枯草杆菌蛋白酶切割DNA聚合酶I得到的分子量为76kDa的大片段,具有两种酶活性:(1) 5'-3'合成酶的活性;(2) 3'-5'外切核酸酶的活性。 10.为了防止DNA的自身环化,可用碱性磷酸酶去双链DNA_5’端的磷酸基团。 11.EGTA是_Ca2+_离子螯合剂。 12.测序酶是修饰了的T7 DNA聚合酶,它只有_ 5'-3'合成酶的活性,而没有3'-5'外切酶的活性。 13.切口移位(nick translation)法标记DNA的基本原理在于利用DNA聚合酶I的__5'一3'外切核酸酶和5'一3'合成酶的作用。 14.欲将某一具有突出单链末端的双链DNA分子转变成平末端的双链形式,通常可采用____ S1核酸酶切割或DNA聚

分子生物学练习答案

分子生物学练习2 一、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分) 1、所有冈崎片段的延伸都按__5’→3’___________方向进行。 2、细菌的环状DNA通常在一个___复制起点_________开始复制。P99 3、DNA聚合酶Ⅰ的Klenow大片段是用枯草杆菌蛋白酶切割DNA聚合 酶Ⅰ得到的分子量为70KD的大片段,具有两种酶活性:(1)5ˊ→3ˊ聚合酶。(2)3ˊ→5ˊ外切酶活性的活性。P102 4、检测某DNA分子具有呼吸作用,这意味着,该DNA分子的序列具有富含A·T 特点。 5、原核基因启动区范围较小,一般情况下,TA TAAT的中心位于__-10区_______, 上游__-35______区为正调控因子结合序列,___+1_____区为负调控因子结合序列。 6、原核生物mRNA的5’端无帽子结构,3’端没有或只有较短的多聚腺苷酸结构。 7、蛋白质运转机制可分为两大类,即翻译转运同步机制和翻译后转 运机制,其中分泌蛋白的运转机制属于翻译转运同步机制。 P271 8、魔斑核苷酸是指ppGpp(四磷酸鸟苷)和pppGpp(五磷酸鸟苷) 两种化合物,它们的水平可对翻译造成一定的影响。P233 9、分子遗传学认为,生物体的第I类遗传信息是指由DNA序列所提供的遗传信 息。第II类遗传信息是指表观遗传学信息(在第一类遗传信息的基础上,通过后成修饰指令第一类遗传信息是否表达或何时何地、以何种方式表达)。P289 10、几乎所有的RNA都是由模板单链DNA转录而来,因此,序列 和其中一条链互补。 二、判断题(将答案写在括号内,正确的写“√”,错误的写“×”)(本大题分10小 题, 每小题1分, 共10分) 1、结构基因多为单拷贝。(√) 2、DNA二级结构由Z转变为B时,则DNA转录方被活化。() 3、迄今所发现的限制性内切核酸酶既能作用于双链DNA,又能作用于单链DNA。 ()4、DNA分子是有两条链组成的,其中一条链作为前导链的模板,另一条链作为后 随链的模板。(√) 5、原核生物RNA聚合酶全酶由五个亚基组成,即α2ββ’σ,去除σ亚基后称核心酶。 (√)6、碱变性是目前最流行的分离纯化质粒DNA的方法。(√)

高中生物竞赛分子生物学习题(含答案)

高中生物竞赛(分子生物学练习) 选择题(含单选和多选) 1.在碱性条件下,DNA比RNA更稳定的原因是(D ): A.DNA为双链结构,而RNA只为单链结构 B.DNA的碱基堆积力比RNA强 C.DNA的酸性比RNA强 D.组成DNA的五碳糖为脱氧核糖,而RNA为核糖 2.下列关于超螺旋描述正确的是(B C E): A.超螺旋只存在于含有环形基因组DNA的生物中 B.在环形DNA中,只要DNA链不发生断裂,DNA的连接数(linking number)不会发生变化 C.缠绕数可以为小数 D.连接数可以为小数 E.嗜热菌基因组DNA存在正超螺旋 3.关于核小体描述正确的是( D ): A.形成八聚体的组蛋白有H1,H2A,H3,H4 B.在生物进化中,组蛋白H1最保守 C.DNA以右手方向缠绕于组蛋白八聚体上 D.组蛋白八聚体含有较多的碱性氨基酸 4.DNA复制需要以下哪些蛋白共同完成(A C D E ) A.DNA聚合酶 B.DNase C.DNA拓扑异构酶 D.SSB E.DNA连接酶 5.在用碱法提取质粒DNA时,除正常的共价闭环超螺旋DNA外,还常有开环质粒DNA 和线性质粒DNA存在,在琼脂糖凝胶电泳时,三种质粒DNA由于构象不同而泳动速率不一样,其泳动速率正确的是(C ) A.线性质粒DNA>开环质粒DNA>共价闭环质粒DNA B.开环质粒DNA>线性质粒DNA>共价闭环质粒DNA C.共价闭环质粒DNA>线性质粒DNA>开环质粒DNA D.共价闭环质粒DNA>开环质粒DNA>线性质粒DNA 6.pUC系列载体是第一次利用蓝-白斑进行筛选的载体,蓝-白斑筛选被用于(B)A.检测外源DNA片段是否在细菌中表达 B.检测质粒是否插入外源DNA片段 C.检测细菌是否含有质粒 D.提示克隆化外源DNA片段的性质 7.不需要DNA连接酶参与的过程是(A ) A.光复活修复 B.切除修复 C.重组修复 D.错配修复

分子生物学练习题含答案

下列哪项改变不影响酶催化反应的最初线性速率?(E) A、底物浓度 B、酶浓度 C、PH D、温度 E、时间 酶的Km 值大小与( A ) A、酶性质有关 B、酶浓度有关 C、酶作用温度有关 D、酶作用时间有关 E、以上均有关 有关别构酶的结构特点,哪一项不正确?(D) A、有多个亚基 B、有与底物结合的部位 C、有与调节物结合的部位 D、催化部位与别构部位都位于同一亚基上 E、催化部位与别构部位既可以处于同一亚基也可以处于不同亚基上 下列哪一种酶的辅酶不含维生素? (D ) A、谷草转氨酶 B、琥珀酸脱氢酶 C、乳酸脱氢酶 D、糖原合成酶 E、丙酮酸脱氢酶 1.关于tNRA的生理功能和结构错误的是( D )。

A、转动氨基酸,参与蛋白质合成 B、tRNA Try及 tRNA pro可以作为RNA RNA反转录的引物 C、氨酰—tRNA可调节某些氨基酸合成酶的活性 D、5’端为pG…或pA…结构 E、 tRNA三级结构为倒L型 2.关于核酸变性的描述错误的是( C )。 A、紫外吸收值增加 B、分子黏度变小 C、共价键断裂,分子变成无规则线团 D、比旋光减小 E、浮力密度升高 3、组成蛋白质的基本单位是( A )。 A、L—α—氨基酸 B、D—α—氨基酸 C、L—β—氨基酸 D、D—β—氨基酸 E、以上都不对。 4、关于下列氨基酸的说明,哪个是不正确的?( D ) A、酪氨酸和苯丙氨酸都含有苯环 B、苏氨酸和丝氨酸都含 有羟基C、亮氨酸和缬氨酸都是分枝氨基酸 C、脯氨酸和酪氨酸都是非极性氨基酸 E、组氨酸和色氨酸都是杂环氨基酸 5、属于亚氨基酸的是( B )。

分子生物学复习题(含答案)

分子生物学复习题(含答案) 证明DNA是遗传物质的两个关键性实验是:肺炎球菌在老鼠体内的毒 性和T2噬菌体感染大肠杆菌。这两个实验中主要的论点证据是:()--- (选择题) 1953年Waton和Crick提出:()---(选择题)双链DNA中的碱基对有:()---(选择题) 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:()---(选择题) DNA的变性:()---(选择题) 在类似RNA这样的单链核酸所表现出的二级结构中,发夹结构的形成:()---(选择题) DNA分子中的超螺旋:()---(选择题) DNA在10nm纤丝中压缩多少倍(长度)()---(选择题)DNA在30nm纤丝 中压缩多少倍()---(选择题) DNA在染色体的常染色质区压缩多少倍()---(选择题)DNA在中期染色 体中压缩多少倍()---(选择题) 当新的核小体在体外形成时,会出现以下哪些过程()---(选择 题)1953年Waton和Crick提出:()(e)分离到回复突变体证明这一突变 并非是一个缺失突变---(选择题)当一个基因具有活性时:()---(问答题)在高盐和低温条件下由DNA单链杂交形成的双螺旋表现出几乎完全的 互补性,这一过程可看作是一个复性(退火)反应.---(判断题)在核酸双螺

旋(如DNA)中形成发夹环结构的频率比单链分子低。发夹结构的产生需要 回文序列使双链形成对称的发夹,呈十字结构。---(判断题) B型双螺旋是DNA的普遍构型,而Z型则被确定为仅存在于某些低等 真核细胞中。---(判断题) 病毒的遗传因子可包括1到300个基因。与生命有机体不同,病毒的 遗传因子可能是DNA或RNA(但不可能同时兼有!)因此DNA不是完全通用 的遗传物质。---(判断题) C0t1/2与基因组大小相关。---(判断题)C0t1/2与基因组复杂性相关。---(判断题) 非组蛋白染色体蛋白负责3nm纤丝高度有序的压缩。---(判断题)碱 基对间在生化和信息方面有什么区别---(简答题) 在何种情况下有可能预测某一给定的核苷酸链中G的百分含量---(简 答题) 真核基因组的哪些参数影响C0t1/2值---(简答题)请问哪些条件可促 使DNA复性(退火)---(简答题)为什么DNA双螺旋中维持特定的沟很重要- --(简答题) 大肠杆菌染色体的分子量大约是2,5某1000000000Da,核苷酸的平 均分子量是330Da。邻近核苦酸对之间的距离是0.34nm;双螺旋每一转的 高度(即螺距)是0.34nm,(1)该分子有多长(2)该DNA有多少转---(简答题) 为什么在DNA中通常只发现A—T和C—G碱基配对---(简答题)列出 最先证实是DNA(或RNA)而不是蛋白质是遗传物质的一些证据。---(简答题)

高中生物分子生物学单元测试及参考答案

高中生物分子生物学单元测试及参考答案 一、选择题 1. DNA的全称是: A. 脱氧核糖核酸 B. 核糖核酸 C. 小核糖核酸 D. 已去氧核糖核酸 答案:A 2. 下列哪种分子是生物体内氧化还原反应的重要参与者? A. 蛋白质 B. 脂质 C. 酶 D. 水 答案:C 3. 细胞膜的主要成分是: A. 蛋白质 B. 脂质

C. 糖类 D. 核酸 答案:B 4. RNA的全称是: A. 脱氧核糖核酸 B. 核糖核酸 C. 小核糖核酸 D. 已去氧核糖核酸 答案:B 5. DNA双螺旋结构中,腺嘌呤与什么碱基形成了两个氢键? A. 胸腺嘧啶 B. 尿嘧啶 C. 鸟嘌呤 D. 胞嘧啶 答案:B 二、填空题 1. 生物大分子的4个共性特点是__________、__________、__________和__________。

答案:碳、氢、氧、氮 2. 对于脱水合成反应来说,两个单体结合,同时释放出一个 __________分子。 答案:水 3. 在DNA中,胸腺嘧啶与__________通过两个氢键相连。 答案:腺嘌呤 4. 在蛋白质合成中,氨基酸由__________通过共价键连接。 答案:肽键 三、简答题 1. 请简要介绍DNA的结构和功能。 答案:DNA是脱氧核糖核酸的简称,由核苷酸链组成。DNA的结构呈双螺旋状,由两根互相缠绕的链组成。每根链都由磷酸、脱氧核糖和碱基组成。DNA的功能主要是存储和传递遗传信息,其中包括蛋白质的合成所需的指令。 2. 请简要解释细胞膜的结构和功能。 答案:细胞膜由磷脂双分子层组成,其中的脂质分子具有亲水性头部和疏水性尾部。细胞膜的主要功能包括维持细胞内外环境的分隔、控制物质进出细胞、识别和传递信号等。 四、论述题

现代分子生物学习题及答案

2010级生物技术和生物科学专业《分子生物学》 课程复习思考题

二名词解释 1.分子生物学(Molecular biology) 分子生物学是研究核酸、蛋白质等生物大分子的形态、结构特征及其重要性、规律性和相互关系的科学,是人类从分子水平上真正揭示生物世界的奥秘,由被动地适应自然界转向主动地改造和重组自然界的基础学科。 2.中心法则(Central dogma) DNA序列是遗传信息的贮存者,它通过自主复制得到永存,并通过转录生成信使RNA、翻译生成蛋白质的过程来控制生命现象,同时RNA可以通过逆转录将遗传信息传到DNA,RNA自身还可进行复制使其遗传信息得以永存。 3.半不连续复制(Semidiscontinuous replication) 与冈崎片段(Okazaki fragment) DNA 复制在合成先导链时是连续的;而在合成后随链时是先形成小片段,随后再将它们连接而成大片段。因后随链是不连续合成的而先导链是连续合成的,所以我们称之为半不连续复制,后随链先合成的小片段称冈崎片段 4.分子伴侣(Chaperon) 结合在一些不完全装配或者不恰当折叠的蛋白质上,以帮助它们折叠或防止它们聚集的一类蛋白质称为分子伴侣。分子伴侣的生物学功能是帮助新生蛋白质的正确折叠;同时,分子伴侣有时还会识别错误折叠的蛋白质,并帮助其复性,或者介导其降解。 5.DNA的编码链(Coding strand) 与模板链(Template strand) 双链DNA在发生转录的时候,只有一条链可作为模板,与转录产物RNA序列相当的那条链称DNA的编码链,而把另一条根据碱基互补原则指导RNA合成的那条链称为模板链。 6.顺式作用元件(cis-acting element)与反式作用因子(trans-acting factor) (1)顺式作用元件:是同一DNA分子中具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其它调控序列,在基因转录起始调控中起重要作用。 (2)反式作用因子:指能作用于目标DNA或RNA的任何拷贝上的蛋白质或RNA,是某基因编码的可扩散产物。 7.正调控(Positive control) 与负调控(Negative control) (1)正调控:通过激活剂与启动子上的序列元件结合来激活基因表达的一种调控方式; (2)负调控:通过阻抑物与操纵基因结合来阻止有关基因表达的一种调控方式。 8.启动子(promoter) 与增强子(enhancer) (1)启动子:是指位于转录起始点附近,且为转录起始所必需的序列,通常位于转录起始点前不远的位置,但也有位于基因内部甚至位于基因下游的启动子; (2)增强子:指位于离转录起始点较远的位置上,具有参与激活和增强转录起始功能的序列元件。 9.外显子(Exon)和内含子(Intron) (1)外显子:断裂基因中,在成熟mRNA产物中存在的任何片段对应的DNA片段 (2)内含子:在断裂基因中,被转录但通过将其两端的序列(外显子)剪接在一起而被去除出去的转录物所对应的DNA片段。10.操纵子(Operon)与操纵基因(Operator) (1)操纵子:是细菌基因表达和调控的单位,包括结构基因和能被调控基因产物识别的DNA 控制元件; (2)操纵基因:是DNA 上的一个位点,阻遏蛋白能与之结合抑制相邻启动子的活性从而抑制转录。 11.半保留复制(Semiconservative replication)与半不连续复制(Semidiscontinuous replication) (1)半保留复制:在DNA复制中,形成的新的DNA双链分子,其中一条来自亲本链,一条为新合成的。所以这种复制方式称半保留复制。 (2)半不连续复制:在DNA复制中,亲本DNA两条链分开,每一链都可作为模板合成新的互补链。因一条新链的合成是连续的,而另一条链的合成要先形成小片段再连接成大片段,因而是不连续的。这种复制方式称半不连续复制。

2022-2023年生物技术期末复习-分子生物学(生物技术)考试精选专练V(带答案)试卷号;22

2022-2023年生物技术期末复习-分子生物学(生物技术)考试精选专练V(带答案) 一.综合考核题库(共35题) 1. 能用于基因拷贝数及mRNA定量分析的是(难度:2) A、不对称PCR B、实时荧光定量PCR C、多重PCR D、巢式PCR 正确答案:B 2. 关于DNA双螺旋结构,叙述错误的是(难度:3) A、细胞中所有DNA二级结构都是右手螺旋 B、碱基具有严格的配对关系 C、戊糖-磷酸组成的骨架在外侧 D、由两条反向平行的DNA链组成 正确答案:A 3. 蛋白质组学是指应用各种技术手段来研究蛋白质组的一门新兴学科,是从整体角度分析细胞内动态变化的蛋白质组成成分、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用于联系,揭示蛋白质功能与生命活动规律。(难度:3) 正确答案:正确 4. 关于病毒基因组的特点,说法正确的是(难度:3) A、由DNA和RNA共同构成 B、不存在内含子 C、存在于细胞内 D、有基因重叠现象 正确答案:D

属于抑癌基因的是()(难度:3) A、p53基因 B、c-myc基因 C、c-src基因 D、k-ras基因 正确答案:A 6. 下列不参与切除修复的酶是()(难度:3) A、DNA聚合酶 B、RNA聚合酶 C、DNA连接酶 D、解旋酶 正确答案:B 7. ras基因是()基因(难度:3) 正确答案:原癌 8. 基因工程操作中比较常用的DNA连接酶是(难度:3) A、动物DNA连接酶 B、大肠杆菌连接酶 C、酵母菌DNA连接酶 D、T4 DNA连接酶 正确答案:D 9. 原核生物的翻译过程中,能进入P位的是(难度:3) A、fMet-tRNA B、Met-tRNA C、Val-tRNA D、Leu-tRNA 正确答案:A

分子生物学题含答案

1.哪些因素引起DNA的突变?简要表达生物体存在的修复方式。 突变引起的物理因素:辐射、紫外线等,化学因素:聚乙二醇,致癌物质等,生物因素:仙台病毒等。修复方式:错配修复恢复错配 切除修复〔碱基、核苷酸〕切除突变的碱基和核苷酸片段 重组修复复制后的修复,重新启动停滞的复制叉 DNA直接修复修复嘧啶二体或甲基化DNA SOS系统 DNA的修复,导致变异 2.描述乳糖操纵子的调控机制。〔看不懂题目,乱写的〕 乳糖操纵子的调控属于可诱导调节。在以乳糖为碳源的培养基中,在单个透过酶分子的作用下,少量乳糖分子进入细胞,又在单个β-半乳糖苷酶分子作用下转变成异构乳糖。*个异构乳糖与结合在操纵区上的阻遏物结合后使后者失活离开操纵区,开场了lac mRNA的生物合成。Lac mRNA翻译后生成大量的透过酶和β-半乳糖苷酶,加速了乳糖分子的转变。当乳糖分子都被消耗完毕时,阻遏物仍在不断被合成,有活性的阻遏物浓度超过了异构乳糖浓度,使细胞重新建立起阻遏状态,导致lac mRNA合成被抑制。mRNA 半衰期短,不到一个世代生长期,mRNA几乎从细胞消失,透过酶和β-半乳糖苷酶的合成也趋于停顿。 3.简述DNA半保存复制的概念。 每个子代分子的一条链来自亲代DNA,另一条链则是新合成的,这种复制方式被称为DNA的半保存复制。 4.对生物体转录和复制的特征进展说明比较?〔网上找的〕 DNA复制和RNA转录在原理上是根本一致的,表达在:①这两种合成的直接前体是核苷三磷酸,从它的一个焦磷酸键获得能量促使反响走向合成;②两种合成都需要RNA聚合酶和四种核苷酸;③两种合成都是以DNA为模板;④合成前都必须将双链DNA解旋成单链;⑤合成的方向都是5’→ 3’。 DNA复制和RNA转录的不同点表达在:①复制和转录所用的酶是不同的,复制用的是DNA聚合酶,而转录用的是RNA聚合酶;②所用前体核苷三磷酸种类不同,DNA复制用四种脱氧核糖核苷三磷酸,即dATP、dGTP、dCTP、dTTP,而RNA转录用四种核糖核苷三磷酸,即ATP、GTP、CrP、UTP做前体底物;③在DNA复制时是A与T配对,而RNA转录是A与U配对;④DNA复制时两条链均做模板,而RNA转录时只以其中一条链为模板;⑤DNA复制是半不连续的,可产生冈崎片段,而RNA转录是连续的;⑥DNA复制时需RNA做引物,而RNA转录无需引物;⑦DNA复制时需连接酶的参与,而RNA转录时不需要。 5.阐述蛋白质生物合成途径 氨基酸的活化→翻译的起始〔核糖体结合mRNA且甲硫氨酰-tRNA*结合到核糖体〕→肽链的延伸〔后续AA-tRNA与核糖体的结合,肽键生成,移位〕→肽链终止→蛋白质前体加工→蛋白质的折叠 6.简要表达真核生物mRNA的转录后加工的方式,这些加工方式各有何意义 RNA的编辑:*些RNA,特别是mRNA前体的一种加工方式,如插入、删除或取代一些核苷酸残基,导致DNA所编码的遗传信息的改变。因为经过编辑的mRNA序列发生了不同于模板DNA的变化。 生物学意义:校正作用有些基因突变在突变过程中丧失的遗传信息可能通过RNA的编辑得以回复 调控翻译通过编辑可以构建或去除起始密码子和终止密码子,是基因表达调控的一种方式 扩大遗传信息能使基因产物获得新的构造和功能,有利于生物的进化

2021年分子生物学模拟试卷与答案13

2021年分子生物学模拟试卷与答案13 一、单选题(共30题) 1.核酸内切酶能够识别并切割某种特定核苷酸序列,该序列具有双重旋转对称结构,该结构称为 A:发夹结构 B:回文结构 C:三叶草结构 D:帽子结构 【答案】:B 【解析】: 2.可识别并切割特异DNA序列的酶是() A:非限制性核酸外切酶 B:限制性核酸内切酶 C:限制性核酸外切酶 D:非限制性核酸内切酶 【答案】:B 【解析】: 3.原核生物和真核生物翻译起始不同之处() A:真核生物先靠Shine—Dalgarno序列使mRNA结合核糖体 B:真核生物帽子结合蛋白是翻译起始因子之一 C:IF比eIF种类多 D:原核生物和真核生物使用不同起始密码

【解析】: 4.靶向输送的胞核蛋白多肽链中都含有的序列是 A:疏水信号 B:C端信号 C:N端信号 D:伴侣素 【答案】:C 【解析】: 5.真核生物中,具有远距离调节功能,又无方向性的顺式作用元件是A:启动子 B:增强子 C:沉默子 D:终止子 【答案】:B 【解析】: 6.人类基因组计划中的表达序列标签(EST)是A.用于对遗传图的分析A:提取组织中的RN B:反转录成cDNA并测序后获得 C:核苷酸多态性的标记 D:基因组DNA的标记 【答案】:B

7.核糖体结合序列(RBS)() A:也叫Pribnow盒 B:在mRNA分子上 C:真核生物转录起点 D:由Meselson—Stahl首先发现 【答案】:B 【解析】: 8.对蛋白质的分子量测定最方便的方法是 A:凯氏定氮法 B:速度沉降法 C:SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 D:电镜法 【答案】:C 【解析】: 9.下列不参与构成核小体核心颗粒的组蛋白是A:H4 B:H2A C:H1 D:H3 【答案】:C 【解析】:

2021年分子生物学模拟试卷与答案7

2021年分子生物学模拟试卷与答案7 一、单选题(共30题) 1.贮存和传递遗传信息的分子是 A:DNA B:RNA C:蛋白质 D:核酸 【答案】:D 【解析】: 2.靶向输送的胞核蛋白多肽链中都含有的序列是 A:疏水信号 B:C端信号 C:N端信号 D:伴侣素 【答案】:C 【解析】: 3.下列未加入人类基因组计划(HGP)的国家是 A:中国 B:美国 C:加拿大 D:日本 【答案】:C

4.下列工具酶的出现在基因工程中具有最重要的意义的是 A:逆转录酶 B:限制性核酸内切酶 C:DNA连接酶 D:DNA聚合酶 【答案】:B 【解析】: 5.核矗呙切酶能够识别并切割某种特定核苷酸序列,该序列具有双重旋转对称结构,该结构称为 A:发夹结构 B:回文结构 C:三叶草结构 D:帽子结构 【答案】:B 【解析】: 6.嘧啶二聚体的解聚方式主要是 A:原核生物的切除修复 B:重组修复 C:光修复酶的作用 D:SOS修复 【答案】:C

7.终止密码有3个,它们是() A:AAACCCGGG B:AUGUGAGAU C:UAACAAGAA D:UAAUAGUGA 【答案】:D 【解析】: 8.组成复制原点的区域都富含 A:G-C B:A-T C:A-G D:C-T 【答案】:B 【解析】: 9.基因工程中进行载体DNA与目的基因连接时用的是A:核酸内切酶 B:核酶 C:DNA连接酶 D:DNA聚合酶 【答案】:C 【解析】:

10.DNA限制性内切酶可特异性识别 A:双链DNA的特定碱基对 B:双链DNA的特定碱基序列 C:单链RNA的特定碱基序列 D:单链DNA的特定碱基序列 【答案】:B 【解析】: 11.下列描述正确的是() A:人的基因组中的基因是重叠排列的 B:人的不同的组织细胞中的基因组都有差别 C:人的基因组远大于原核生物基因组,非编码区远大于编码区D:人的基因组远大于原核生物基因组,但不存在非编码区【答案】:C 【解析】: 12.高度重复基因序列大多数存在于 A:原核生物 B:病毒 C:真核生物 D:噬菌体 【答案】:C 【解析】: 13.维持DNA双螺旋结构横向稳定的主要作用力是

分子生物学试题及答案

生命科学系本科2021-2021学年第1学期试题 分子生物学〔A〕答案及评分标准 一、选择题,选择一个最正确答案〔每题1分,共15分〕 1、1953年Watson与Crick提出〔A 〕 A、多核苷酸DNA链通过氢键连接成一个双螺旋 B、DNA的复制是半保存的,常常形成亲本——子代双螺旋杂合链 C、三个连续的核苷酸代表一个遗传密码 D、遗传物质通常是DNA而非RNA 2、基因组是〔D 〕 A、一个生物体内所有基因的分子总量 B、一个二倍体细胞中的染色体数 C、遗传单位 D、生物体的一个特定细胞内所有基因的分子总量 3、下面关于DNA复制的说法正确的选项是〔D 〕 A、按全保存机制进展 B、按3'→5'方向进展 C、需要4种NTP参加 D、需要DNA聚合酶的作用 4、当过量的RNA与限量的DNA杂交时〔A 〕 A、所有的DNA均杂交 B、所有的RNA均杂交 C、50%的DNA杂交 D、50%的RNA杂交 5、以下有关大肠杆菌转录的表达,哪一个是正确的?〔B 〕 A、-35区与-10区序列间的间隔序列是保守的 B、-35区与-10区序列距离对转录效率非常重要 C、转录起始位点后的序列对于转录效率不重要 D、-10区序列通常正好位于转录起始位点上游10bp处 6、真核生物mRNA转录后加工不包括〔A 〕 A、加CCA—OH B、5'端“帽子〞构造 C、3'端poly〔A〕尾巴 D、内含子的剪接 7、翻译后的加工过程不包括〔C 〕 A、N端fMet或Met的切除 B、二硫键的形成 C、3'末端加poly〔A〕尾 D、特定氨基酸的修饰

8、有关肽链合成的终止,错误的选项是〔C 〕 A、释放因子RF具有GTP酶活性 B、真核细胞中只有一个终止因子 C、只要有RF因子存在,蛋白质的合成就会自动终止 D、细菌细胞内存在3种不同的终止因子:RF1、RF2、RF3 9、酵母双杂交体系被用来研究〔C 〕 A、哺乳动物功能基因的表型分析 B、酵母细胞的功能基因 C、蛋白质的相互作用 D、基因的表达调控 10、用于分子生物学与基因工程研究的载体必须具备两个条件〔B 〕 A、含有复制原点,抗性选择基因 B、含有复制原点,适宜的酶切位点 C、抗性基因,适宜的酶切位点 11、原核生物基因表达调控的意义是〔D 〕 A、调节生长与分化 B、调节发育与分化 C、调节生长、发育与分化 D、调节代谢,适应环境 E、维持细胞特性与调节生长 12、乳糖、色氨酸等小分子物质在基因表达调控中作用的共同特点是〔E 〕 A、与DNA结合影响模板活性 B、与启动子结合 C、与操纵基因结合 D、与RNA聚合酶结合影响其活性 E、与蛋白质结合影响该蛋白质结合DNA 13、Lac阻遏蛋白由〔D 〕编码 A、Z基因 B、Y基因 C、A基因 D、I基因 14、紫外线照射引起DNA损伤时,细菌DNA修复酶基因表达反响性增强,这种现象称为〔A 〕 A、诱导 B、阻遏 C、正反响 D、负反响 15、ppGpp在何种情况下被合成?〔A 〕 A、细菌缺乏氮源时 B、细菌缺乏碳源时

分子生物学练习题及答案

分子生物学试题 一、名词解释 1.cDNA与cccDNA:cDNA是由mRNA通过反转录酶合成的双链DNA;cccDNA是游离于染色体之外的质粒双链闭合环形DNA; 2.标准折叠单位:蛋白质二级结构单元α-螺旋与β-折叠通过各种连接多肽可以组成特殊几何排列的结构块,此种确定的折叠类型通常称为超二级结构;几乎所有的三级结构都可以用这些折叠类型,乃至他们的组合型来予以描述,因此又将其称为标准折叠单位; 3.CAP:环腺苷酸cAMP受体蛋白CRPcAMP receptor protein ,cAMP与CRP结合后所形成的复合物称激活蛋白CAPcAMP activated protein 4.回文序列:DNA片段上的一段所具有的反向互补序列,常是限制性酶切位点; 5.micRNA:互补干扰RNA或称反义RNA,与mRNA序列互补,可抑制mRNA的翻译; 6.核酶:具有催化活性的RNA,在RNA的剪接加工过程中起到自我催化的作用; 7.模体:蛋白质分子空间结构中存在着某些立体形状和拓扑结构颇为类似的局部区域 8.信号肽:在蛋白质合成过程中N端有15~36个氨基酸残基的肽段,引导蛋白质的跨膜; 9.弱化子:在操纵区与结构基因之间的一段可以终止转录作用的核苷酸序列; 10.魔斑:当细菌生长过程中,遇到氨基酸全面缺乏时,细菌将会产生一个应急反应,停止全部基因的表达;产生这一应急反应的信号是鸟苷四磷酸ppGpp和鸟苷五磷酸pppGpp;PpGpp与pppGpp的作用不只是一个或几个操纵子,而是影响一大批,所以称他们是超级调控子或称为魔斑; 11.上游启动子元件:是指对启动子的活性起到一种调节作用的DNA序列,-10区的TATA、-35区的TGACA及增强子,弱化子等; 12.DNA探针:是带有标记的一段已知序列DNA,用以检测未知序列、筛选目的基因等方面广泛应用; 13.SD序列:是核糖体与mRNA结合序列,对翻译起到调控作用; 14.单克隆抗体:只针对单一抗原决定簇起作用的抗体; 15.考斯质粒:是经过人工构建的一种外源DNA载体,保留噬菌体两端的COS区,与质粒连接构成; 16.蓝-白斑筛选:含LacZ基因编码β半乳糖苷酶该酶能分解生色底物X-gal5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷产生蓝色,从而使菌株变蓝;当外源DNA插入后,LacZ基因不能表达,菌株呈白色,以此来筛选重组细菌;称之为蓝-白斑

分子生物学习题及答案

核酸 一、填空题 1. 碱基互变异构是指碱基的酮式与烯醇式或氨基式与亚氨基式异构体发生互变的现象,如果这种现象在DNA 复制的时候发生,那么可以导致碱基错配。然而,在生理pH 下,碱基主要以酮式或氨基式形式存在。 2.DNA 双螺旋中只存在 2 种不同碱基对。A 总是与_T___配对,G 总是与 C 配对,此规那么称为Chargaff 法那么。但在RNA 双螺旋中,还含有第三种碱基配对,它是GU 。 3.X 线衍射证明,核苷中碱基与核糖环平面相互垂直。 4.一个双链RNA 分子与一个双链DNA 分子的差异有分别含U 与T 、核糖与脱氧核糖和A 型与B 型双螺旋。 5.核酸在260 nm 附近有强吸收,这是由于碱基环上的共轭双键。 6.给动物食用3H 标记的胸苷,可使DNA 带有放射性,而RNA 不带放射性。如果要让RNA 带有放射性,应该给动物食用3H 标记的尿苷。 7.Tm 是指DNA 热变性时候的熔链温度,双链DNA 中假设GC 含量多,那么其Tm 值高。DNA 样品的均一性愈高,其熔解过程的温度X围愈窄。DNA 所处溶液的离子强度越低,其熔解过程的温度X围越宽,熔解温度越低,所以DNA 应保存在较高浓度的盐溶液中。 8.双链DNA 热变性曲线通常呈S 形,这种曲线说明DNA 的变性具有协同效应;在DNA 发生热变性后,在pH 2以下,或pH 12 以上时,其A260 增加,同样条件下,单链DNA 的A260 不变。9.核酸分子中的糖苷键均为β-N-糖苷键型,但假尿苷中的糖苷键为β-C-糖苷键。核苷酸之间通过3,5-磷酸二酯键连接形成多聚物。 10. 细胞内总含有T 的RNA 是tRNA ,它是通过U 的后加工形成的。 11. DNA 双螺旋的构型可以有三种,它们分别为 B 型,A 型,Z 型。B-DNA 的螺距为 3.4 nm,每圈螺旋的碱基对数为10 ,细胞里的B-DNA 每圈螺旋的实际碱基对数为10.4 。Z-DNA 是左手螺旋,每圈螺旋的碱基对数为12 。Z-DNA 与B-DNA 相比,前者的每对核苷酸之间的轴向距离大于后者,前者的直径小于后者。Z 型DNA 没有明显的大沟。 12.双链RNA 以及RNA-DNA 杂交双链形成的双螺旋为A 型,这是因为核糖2-OH 造成的空间位阻。 13. H-DNA 的形成需要一条链全部由嘧啶〔或嘌呤核苷酸组成,它除了含有Watson - Crick 碱基对以外,还含有Hoogsteen 碱基对。 14.维持DNA 双螺旋构造稳定的主要作用力有氢键和碱基堆积力。 15. 测定DNA 一级构造的方法主要有Sanger 提出的双脱氧末端终止法和Maxam 和Gilbert 提出化学断裂法,现在普遍使用的是双脱氧末端终止法。 16. DNA在酸性溶液中会发生脱嘌呤,所以DNA应该存放在碱性溶液中;RNA在碱性溶液中发生水解,所以RNA 应该存放在酸性溶液中。 17. 双链DNA 在蒸馏水中会立刻变性,这是因为双链骨架上的磷酸基团因无金属中和而相互排斥,导致解链。 18. 导致DNA 形成超螺旋的原因是两条链过度缠绕或者缠绕缺乏。细胞内的DNA 超螺旋通常属于负超螺旋。不利于DNA 复制或转录的超螺旋是正超螺旋。当环形DNA 每一圈的碱基对大于或者小于10.4 bp的时候,通常形成超螺旋构造。 19. 在DNA 合成过程中改变DNA 分子超螺旋构型的酶是拓扑异构酶。 20. 描述闭合环状DNA 空间关系可用关系式L=T+W (L 为连接数,T 为双螺旋数,W 为超螺旋数) 表示。一个超螺旋DNA 分子的某一个区域从B 型双螺旋变成Z 型双螺旋,这种构象的改变不会影响到这个超螺旋分子的连接数。 21. 细胞内的DNA 形成的双螺旋通常是 B 型,枯草杆菌的孢子内的DNA 形成的双螺旋通常为A 型,原因之一是因为孢子内水分含量低。 22. 在真核细胞中DNA 的三级构造为核小体构造,它由140bp 的DNA 缠绕于由组蛋白H2A、H2B、

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