基因的化学本质是DNA

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基因的化学本质是DNA

基因的化学本质是DNA

向基因的分子水平进军摩尔根及其弟子们将基因定位在染色体上。

基因研究发展到细胞学水平之后,遗传学面临的历史任务便是解决“基因究竟是什么?”的问题了。

摩尔根在他的经典著作《基因论》中,就已经提出“基因是某种化学实体”的猜测。

摩尔根及其弟子尤其是缪勒(H·J·Muller)相信,基因是某种化学分子,基因是通过化学过程而起作用的。

他们进而认为,经典的物理学和化学方法最终能说明生命现象。

研究基因的化学本质,单靠遗传学的力量已经不够,需要有生物化学家与物理学家的加盟。

不同领域的科学家从不同方向朝基因的分子水平进军,在分子遗传学的酝酿时期形成了三大学派:信息学派、生化学派和结构学派。

德尔布吕克德尔布吕克(M·Delbrück)是信息学派的先驱者之一。

德尔布吕克曾经是丹麦著名物理学家、诺贝尔奖获得者玻尔(N·Bohr)的研究生。

1932年,玻尔在哥本哈根举行的国际光疗会议上发表了《光和生命》的著名演讲,应用物理学的概念来解释生命现象。

在当时,人们很难理解玻尔这些科学思想的意义,一些听讲的生物学家甚至不知所云。

然而,玻尔以一种天才的直觉能力,借助于量子力学的范例,预感到在生物学中将有某些新的发现。

这无疑给人们一种深刻的启示,并向当时的物理学家和生物学家提出了挑战。

德尔布吕克受到这个著名演讲的启发,使他“对于广阔的生物学领域将揭示的前景充满了热忱,并准备迎接挑战”,转而研究生物学,“选择了一条把遗传学与物理学结合在一起的道路。

”1935年,德尔布吕克与前苏联遗传学家梯莫菲也夫-雷索夫斯基(Timofeeff-Ressovsky)和物理学家齐默尔(K·G·Zimmer)合作,应用物理学概念研究果蝇的X射线诱变现象,建立了一个突变的量子模型。

他们三人共同署名的论文题为《关于基因突变和基因结构的性质》,刊登在德国哥廷根的科学协会通讯上,这篇论文代表了德尔布吕克的早期生物学思想,可以认为是量子遗传学的最早端倪。

基因的化学本质是DNA

基因的化学本质是DNA

第三章基因的化学本质是DNA第一节遗传物质是DNA(或RNA)第一节遗传物质是DNA(或RNA)上个世纪四十年代以来,随着微生物遗传学的发展,还有生物进化学,生物物理学以及许多新技术不断引入遗传学,促成了一个崭新的领域——分子生物学的发展。

分子生物学已直接或间接证明,DNA是主要的遗传物质,而在那些缺乏DNA的某些病毒中,RNA就是遗传物质。

一DNA作为遗传物质的间接证据1、每个物种中,不同组织的细胞,无论其大小和功能如何,细胞核中的DNA含量都是恒定的。

而且精子和卵子种的DNA含量正好是体细胞中的一半。

多倍体系列的一些物种,细胞中DNA 的含量随染色体倍数的增加也呈倍数性递增。

而细胞中RNA和蛋白质的含量在不同细胞中的变化很大。

2、DNA是所有生物所共有的,从噬菌体(phage),病毒(virus)直到人类的染色体中都含有DNA,而蛋白质则不同,噬菌体和病毒的染色体上不含有的蛋白质不存在于染色体上,而蛋白质只存在于外壳上,细菌的染色体上也没有蛋白质,只有真核生物的染色体上才有蛋白质的存在。

3、DNA在代谢上是稳定的。

细胞内的其他分子,如蛋白质,都是一面迅速合成,一面又不断分解,但是若某个元素被DNA分子所吸收,则在细胞健全生长的条件下,它不会离开DNA。

二、DNA作为遗传物质的直接证据1.细菌的转化:肺炎双球菌特征抗原型(稳定)粗糙型(R) 无荚膜、粗糙菌落、无毒IR、IIR光滑型(S) 有荚膜、光滑菌落、有毒IS、IIS、IIIS⑴.格里费斯(Griffith F.,1928):肺炎双球菌定向转化试验:①无毒IIR型小鼠成活重现IIR型②有毒IIIS型小鼠死亡重现IIIS型③有毒IIIS型(65℃杀死)小鼠成活无细菌④无毒IIR型有毒IIIS型(65℃杀死)小鼠死亡重现IIIS型结论:在加热杀死的IIIS型肺炎双球菌中有较耐高温的转化物质能够进入IIR型IIR型转变为IIIS型无毒转变为有毒。

基因工程复习资料

基因工程复习资料

基因工程复习资料克隆:是指从一个合营祖先无性滋长下来的一群遗传上雷同的DNA 分子、细胞或个别所构成的专门的生命群体载体:携带外源DNA进入宿主细胞的对象。

化学本质:DNA 1.输送外源基因高效转入受体细胞2.为外源基因供给复制才能或整合才能3.为外源基因的扩增或表达供给前提。

基因工程的含义:按照预先设计好的蓝图,应用现代分子生物学技巧,专门是酶学技巧,对一种生物(供体)的遗传物质(DNA )直截了当进行体外重组操作与改革,并转移到别的一种生物(受体)中去,从而实现受体生物的定向改革与改进。

黏性末尾是指DNA分子在限制酶的感化之下形成的具有互补碱基的单链延长末尾构造,它们能够或许经由过程互补碱基间的配对而从新环化起来DNA连杆,是指用化学方法合成的一段由10~12个核苷酸构成的、具有一个或数个限制酶辨认位点的寡核苷酸片段。

DNA接头它是一类由人工合成的一头具有某种限制性内切酶粘末尾,另一头为平末尾的专门的双链寡核苷酸片段。

当它的平末尾与平末尾的外源DNA片段连接之后,便会使后者成为具黏性末尾的新的DNA分子,而易于连接重组。

载体:携带外源DNA进入宿主细胞,并为其供给复制和功能基因表达调控体系的对象。

目标基因:基因工程中克隆的目标DNA分子SD序列:mRNA中肇端暗码子上游8-13个核苷酸处有一段富含嘌呤核苷酸的次序,它能够与30S亚基中的16S rRNA 3’端富含嘧啶的尾部互补,形成氢键结合,有助于mRNA的翻译从肇端暗码子处开端启动子:DNA分子与RNA聚合酶特异结合的部位,也是转录开端的部位基因组文库:某种生物的基因组的全部遗传信息经由过程克隆载体贮存在一个受体菌的群体之中,那个群体即为该生物的基因组文库。

cDNA:以mRNA为模板合成的互补脱氧核糖核苷酸序列。

cDNA文库:某种生物基因组转录的的全部mRNA经反转录产生的各类cDNA分别与克隆载体重组,贮存在一个受体菌的群体中,那个群体就称为cDNA文库。

分子生物学摸底考试1 (1)

分子生物学摸底考试1 (1)

分子生物学摸底考试1您的姓名: [填空题] *_________________________________1. 冈崎片段的发现证明了DNA复制是以什么方式进行的 [单选题]A.半保留复制B.连续复制C.间接复制D.半不连续复制(正确答案)2. 中心法则中生物信息传递的顺序是? [单选题]A. DNA>蛋白质>RNAB.RNA>DNA>蛋白质C.DNA>RNA>蛋白质(正确答案)D.蛋白质>DNA>RNA3. 核酸的基本组成单位是 [单选题]A.磷酸和核糖B.核苷和碱基C.单核苷酸(正确答案)D.脱氧核苷和碱基4. 在核酸中,核苷酸之间的连接键是 [单选题]A.糖苷键B.氢键C. 3′,5′- 磷酸二酯键(正确答案)D. 2′,5′- 磷酸二酯键5. 核酸所含的元素中,含量较稳定的是 [单选题]A.碳B.氧C.氢D.磷(正确答案)6. 在核酸中一般不含有的元素是 [单选题]A.碳B.氧C.硫(正确答案)D.磷7. 通常既不见于DNA又不见于RNA的碱基是 [单选题]A.腺嘌呤B.黄嘌呤(正确答案)C.鸟嘌呤D.胸腺嘧啶8. DNA与RNA完全水解后,其产物的特点是 [单选题]A.戊糖不同、碱基部分不同(正确答案)B.戊糖不同、碱基完全相同C.戊糖相同、碱基完全相同D.戊糖不同、碱基完全不同9. 不参与DNA组成的是 [单选题]A.dGMPB.dAMPC.dCMPD.dUMP(正确答案)10. 在核苷酸分子中戊糖(R)、碱基(N)和磷酸(P)的连接关系是 [单选题]A.N-R-P(正确答案)B.N-P-RC.P-N-RD.P-N-P11. 核酸的一级结构实质上就是 [单选题]A.多核苷酸链中的碱基排列顺序(正确答案)B.多核苷酸链中的碱基配对关系C.多核苷酸链中的碱基比例关系D.多核苷酸链之间的连接方式12. 关于 DNA 的二级结构,叙述错误的是 [单选题]A.A和T之间形成三个氢键,G和C之间形成两个氢键(正确答案)B.碱基位于双螺旋结构内侧C.碱基对之间存在堆积力D.两条链的走向相反13. DNA的二级结构是 [单选题]A.α- 螺旋B.β- 折叠C.β- 转角D.双螺旋(正确答案)14. DNA分子碱基含量关系哪种是错误 [单选题]A.A+T=C+G(正确答案)B.A+G=C+TC.G=CD.A/T=G/C15. DNA分子中不包括 [单选题]A.磷酸二酯键B.糖苷键C.二硫键(正确答案)D.范德华力16. 关于DNA双螺旋结构学说的叙述,哪一项是错误的 [单选题]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.碱基平面垂直于中心轴D.生物细胞中所有DNA二级结构都是右手螺旋(正确答案)17. 下列关于核酸结构的叙述错误的是 [单选题]A.双螺旋表面有一深沟和浅沟B.双螺旋结构仅存在于DNA分子中(正确答案)C.双螺旋结构也存在于RNA分子中D.双螺旋结构区存在有碱基互补关系18. 促进DNA双螺旋结构稳定的作用力主要包括A.分子中的磷酸二酯键B.碱基对之间的氢键(正确答案)C.碱基平面间的堆积力(正确答案)D.骨架上磷酸之间的负电排斥力19. 关于 DNA 双螺旋结构模型的描述正确的有A.腺嘌呤的分子数等于胸腺嘧啶的分子数(正确答案)B.DNA双螺旋中碱基对位于内侧腺嘌呤的分子数等于胸腺嘧啶的分子数(正确答案)C.每10.5个bp 盘绕一周,螺距为3.4nm(正确答案)D.DNA双螺旋结构的稳定纵向依靠碱基平面的疏水性堆积力维系(正确答案)20. 关于 DNA 的碱基组成,正确的说法是A.腺嘌呤与鸟嘌呤分子数相等,胞嘧啶与胸腺嘧啶分子数相等B.不同种属 DNA 碱基组成比例不同(正确答案)C.年龄增长但 DNA 碱基组成不变(正确答案)D.DNA 中含有尿嘧啶21. 有关DNA三级结构的描述,以下错误的是 [单选题]A.超螺旋B.单链形成的环C.环状DNA中的连环体D.DNA双螺旋结构(正确答案)22. 有关DNA超螺旋结构的特性,以下描述错误的是 [单选题]A.是闭合环状DNA的特性,一旦DNA的一条链或双链断开,超螺旋即被松弛B.细胞中存在的拓扑异构酶(Topoisomerases)能够调控DNA分子的超螺旋水平C.DNA超螺旋的形成需要DNA连接酶的参与(正确答案)D.细胞内DNA的超螺旋程度,是由拓扑异构酶来调节的23. 下列关于拓扑异构酶II描述正确的是 [单选题]A.其打断的是DNA双链中的糖苷键(正确答案)B.其可以增加DNA负超螺旋的个数C.稳定DNA分子拓扑构象D.使DNA分子成为正超螺旋24. 核酸的最大紫外光吸收值一般在 [单选题]A.280nmB.260nm(正确答案)C.240nmD.220nm25. 正确解释核酸具有紫外吸收能力的是 [单选题]A.嘌呤和嘧啶环中有共轭双键(正确答案)B.嘌呤和嘧啶连接了核糖C.嘌呤和嘧啶中含有氮原子D.嘌呤和嘧啶连接了核糖和磷酸26. DNA变性是指 [单选题]A.多核苷酸链解聚B.DNA 分子由超螺旋变为双螺旋C.碱基间氢键断裂(正确答案)D.核酸分子的完全水解27. 核酸分子杂交可发生在DNA和RNA之间、DNA和DNA之间,那么对于单链DNA 5′-CGGTA-3′,可以与下列哪一种RNA发生杂交? [单选题]A.5′-UACCG-3′(正确答案)B.5′-GCCAU-3′C. 5′-GCCUU-3′D.5′-UAGGC-3′28. 下列有关 DNA Tm值的叙述哪些是正确的A.与DNA的碱基排列顺序有直接关系B.与DNA链的长度有关(正确答案)C.与G-C对的含量成正比(正确答案)D. G+C/A+T的比值越大,Tm值越高(正确答案)29. 在熔解温度时,双链DNA发生下列哪些变化?A.双股螺旋完全解开B.双股螺旋50%解开(正确答案)C.与室温下相比,其在260nm处的吸光度值增加(正确答案)D.碱基对间氢键部分断裂(正确答案)30. 复性过程包括下列哪些反应?A.氢键的形成(正确答案)B.核苷键的形成C.碱基对间堆积力的形成(正确答案)D.共价键的形成31. 下列有关DNA的复性的叙述哪些是正确的?A.复性在已变性DNA分子的两条互补链之间进行(正确答案)B.DNA分子越大复性时间越长(正确答案)C.热变性的DNA需经缓慢冷却方可复性(正确答案)D.变性过程可发生在DNA和RNA链之间32. 下列关于基因的说法错误的是 [单选题]A.合成一种功能蛋白或RNA分子所必需的全部DNA序列B.DNA分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列C.遗传物质的最小功能单位D.基因序列是一些三联核苷酸密码子连续排列组成的(正确答案)33. 细胞器基因组是 [单选题]A.可以有多个拷贝存在于一个细胞器内(正确答案)B.分为多个染色体C.含有大量短的重复DNA序列D.线粒体DNA及叶绿体DNA 通常与组蛋白包装成染色体结构34. 下列不是真核细胞基因组特点的是 [单选题]A.基因组远大于原核生物的基因组,具有多个复制起点,而每个复制子的长度较小B.基因组中编码区多于非编码区(正确答案)C.体细胞一般是二倍体,即有两份同源的基因组D.真核基因多为不连续的断裂基因,由外显子和内含子镶嵌而成35. 以下是原核生物基因组特点的是 [单选题]A.具有多个DNA复制起点B.单个染色体,一般呈环状(正确答案)C.染色体DNA和蛋白质固定地结合D.具有大量的非编码序列36. 基因是编码蛋白质(酶)的DNA序列 [单选题]A.对B.错(正确答案)37. 在整个生物界中,绝大部分生物基因的化学本质是DNA [单选题]B.错38. 断裂基因是指两个基因之间有不编码功能产物的DNA序列将其分隔开[单选题]A.对B.错(正确答案)39. 质粒具有复制起始点,能在宿主细胞中独立自主地进行复制 [单选题]A.对(正确答案)B.错40. 真核生物染色体DNA分子是环形的 [单选题]A.对B.错(正确答案)41. 核小体结构中最具有种属特异性的组蛋白是 [单选题]A.H1(正确答案)B.H2AC.H3D.H442. 构成真核细胞染色体的基本单位是 [单选题]A.染色小体B.核小体(正确答案)C.核小体核心颗粒D.组蛋白八聚体43. 核小体中的八聚体核心不包括 [单选题]B.H2AC.H3D.H444. 构成染色体骨架的成分主要是 [单选题]A.非组蛋白(正确答案)B.组蛋白C.DNAD.RNA45. 染色质与染色体的关系是 [单选题]A.是同一物质在细胞周期中同一时期的不同表现B.不是同一物质,故形态不相同C.是同一物质,且形态相同D.是同一物质在细胞周期中不同时期的形态表现(正确答案)46. 下列与组蛋白末端及其修饰与核小体组装的叙述中错误的是 [单选题]A.核心组蛋白氨基末端具有多个带正点的氨基酸残基,可以通过与DNA相互作用稳定核小体B.核心组蛋白氨基末端的丝氨酸或苏氨酸可以被磷酸化,从而减弱核心组蛋白氨基末端与DNA的相互作用C.核心组蛋白氨基末端的乙酰化能够稳定组蛋白和DNA的相互结合(正确答案)D.核心组蛋白氨基末端可以和相邻核小体中的组蛋白八聚体相互作用,稳定核小体30nm纤维47. 经15N同位素标记的一段双链DNA片段在14N培养液经n代后,含纯14N的双链DNA有多少 [单选题]A.2^n+1B.2^n-1C.2^n-2(正确答案)D.2^n48. 可被DNA聚合酶催化合成DNA的底物是 [单选题]A.dNTP(正确答案)B.dNDPC.dNMPD.NTP49. DNA复制中,与DNA片段TAGCAT互补的子链是 [单选题]A.TAGCATB.ATGCTA(正确答案)C.ATCGTAD.AUCGUA50. 在DNA复制中RNA引物的作用是 [单选题]A.引导DNA聚合酶与DNA模板结合B.提供5’-Pi末端C.诱导RNA的合成D.提供3’-OH末端,为合成新DNA的起点(正确答案)51. 有关DNA半保留复制的叙述,正确的是 [单选题]A.以四种dNMP为原料B.子代DNA中,两条链的核苷酸顺序完全相同C.复制不仅需要DNA聚合酶还需要RNA聚合酶(正确答案)D.可从头合成新生DNA链52. DNA复制时模板的方向是从 [单选题]A.3’→5’(正确答案)B.5’→3’C.N-端→C-端D.C-端→N-端53. 所谓的半保留复制就是以DNA的亲本链作为合成子链DNA的模板,这样产生的新的双链DNA分子有一条旧链和一条新链组成。

细胞生物学和医学遗传学复习题1e.doc

细胞生物学和医学遗传学复习题1e.doc

医学生物遗传学复习题(340分)一、填空题(180分)1、染色质和染色体是同一种物质在细胞周期的不同时期中所表现的两种不同形式。

2、真核细胞染色体是DNA (或者答遗传物质)的载体。

3、细胞有丝分裂过程中中期期的染色体最易鉴别,因为此期染色体螺旋化程度最高,在普通光学显微镜下即可清晰易见。

4、人类体细胞有丝分裂中期的一条染色体由两条单体(或者染色单体)构成,彼此互称为姐妹染色单体。

5、人类体细胞中染色体的数目为46 条,称为二倍体,以2N 表示。

6、人类生殖细胞中染色体数目为23 条,称为单倍体,以N表示。

7、人体细胞23对染色体中,22对为男女所共有,称为常染色体。

共分组,另一对随男女性别而异,称为性染色体。

8、正常人类女性核型描述为22+XX。

正常人类男性核型描述为22+XY 。

9、DNA分子的复制发生在分裂间期。

10、Xq27和1p36分别代表X染色体长臂2区第7带和。

11、根据染色体着丝点位置不同,可将人类染色体分为3类,分别为端着丝点和亚端着丝点、中着丝点着丝粒染色体。

12、染色体畸变包括染色体结构畸变和染色体数目畸变两大类。

13、染色体数目畸变包括个别染色体增加或减少和以染色体组的形式成对的增加或减少变化。

14、核型46,XX,del(2)(q35)的含义是2号染色体长臂的3区5带发生断裂。

15、在同一个个体内具有两种或两种以上核型的细胞糸,这个个体称为嵌合体。

16、21三体综合征又称先天愚型和伸舌样痴呆。

17、DNA的组成单位是脱氧核糖核苷酸,它是由一分子脱氧核糖、一分子含氮碱基和一分子磷酸组成。

18、DNA和RNA的共有碱基是 A 、G 和 C 。

19、双链DNA中,碱基对A和T之间形成的氢键数目是2,G和C的是3。

20、基因的化学本质是具有遗传效应的DNA片段。

21、DNA的复制方式是半保留复制。

22、基因突变具有普遍性、随机性、多向性、多害少利性和低频率性等特性。

23、碱基置换可导致、、和等突变类型。

分子生物学复习资料

分子生物学复习资料

分子生物学复习资料一、名词解释1.表现型:是生物内在遗传因子的外在表现,是生物的一整套显而易见的遗传性状。

2.基因型:是某一生物个体全部基因组合的总称。

3.等位基因:基因以不同形式存在4.中心法则:5.核酸:是由众多核苷酸聚合而成的多聚核苷酸,包括RNA和DNA。

基本单位是核苷酸:有核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸。

6.核苷酸:是由含氮碱基、戊糖和磷酸三部分组成。

7.碱基:由嘌呤和嘧啶。

RNA(G、A、U、C),DNA(G、A、T、C)8.核酸的一级结构:是指构成一个核酸分子的各个核苷酸结构单元的排列次序。

9.RNA的二级结构:发夹结构的形成原因:自我配对,在不同区段的互补序列之间形成碱基配对10.正超螺旋:在一端使绳子向紧缩方向捻转后,将绳子松弛使其处于自然状态,则会产生一个左旋的超螺旋以解除外加的捻转造成的胁变,这样的超螺旋叫做正超螺旋。

(双螺旋dna处于拧紧状态时所形成的超螺旋)11.负超螺旋:在一端使绳子向松缠方向捻转后,将绳子绳子两端连接起来,则会产生一个右旋的超螺旋以解除外加的捻转造成的胁变,这样的超螺旋叫做正超螺旋12.核酸的变性:在物理和化学因素的作用下,维系核酸二级结构的氢键和碱基堆积力受到破坏,DNA 由双链解旋为单链的过程。

13.增色效应:由于DNA变性引起的光吸收增加,也就是变性后DNA 溶液的紫外吸收作用增强的效应。

14.核酸的溶解温度(Tm):热变性使DNA分子双链解开一半所需的温度称为溶解温度。

(GC含量越高,Tm值越高。

经验公式:Tm=69.3+0.41*(G+C)%)15.核酸的复性:变性DNA在适当条件下,.分开的两条互补单链还可以全部或部分重新形成双螺旋DNA结构的现象称为复性(退火)16.核酸的分子杂交:利用不同来源的核酸分子按照碱基互补配对的原则形成稳定的杂交双链分子。

(升温变性,缓慢退火复性)17.基因组:细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列,包括全套基因和基因间区域。

主要遗传物质是什么

主要遗传物质是什么

人类遗传物质的基本单位是基因,主要的遗传物质是DNA。

基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。

基因支持着生命的基本构造和性能,对人类发展至关重要。

遗传物质本质
定义:亲代与子代之间传递遗传信息的物质。

化学本质:除一部分病毒的遗传物质是RNA,朊病毒的遗传物质是蛋白质外,其余的病毒以及全部具典型细胞结构的生物的遗传物质都是DNA。

存在部位:这种物质是染色体的主要成分。

它还存在于细胞核外的质体,线粒体等细胞器中。

基本特性:相对的稳定性,能自我复制,前后代保持一定的连续性并能产生可遗传的变异。

结论:绝大多数生物(细胞结构的生物和DNA病毒)的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

遗传物质的条件
1.在细胞的生长和繁殖过程中能够精确的复制自己;
2.能储存巨大的遗传信息;
3.能指导蛋白质的合成,从而控制新陈代谢和生物的性状;
4.能在后代之间传递遗传信息;
5.结构稳定,并能产生可遗传的变异。

遗传学习题答案 基因概念的发展

遗传学习题答案 基因概念的发展

基因概念的发展1、孟德尔的‘遗传因子’1909年,W.L.Johannsen 提出gene 一词2、1910年,摩尔根证明基因位于染色体上3、1928年Griffith 1944年Avery证明DNA是遗传物质4、watson,crick DNA double helix5、crick 中心法则三联体密码,1957 S.Benzer顺反子6、1961 F.Jacob,J.Monod 操纵子7、B.McClintock 转座子8、断裂基因 1978年噬菌体重叠基因回答一:1909年,约翰逊(Johannsen)首次提出了基因(gene)的概念,用以替代孟德尔(Mendel)早年所提出的遗传因子(geneticfactor)一词,并创立了基因型(geno-type)和表现型(phenotype)的概念,把遗传基础和表现性状科学地区分开来。

随着遗传学的发展,特别是分子生物学的迅猛发展,人们对基因概念的认识正在逐步深化。

1 1个基因1个酶英国生理生化学家盖若德(Garrod.A.E)研究了人类中的先天代谢疾病,并于1909年出版了《先天代谢障碍》一书。

他通过对白化病等疾病的分析,认识到基因与新陈代谢之间的关系,即1个突变基因,1个代谢障碍。

这种观点可以说是1个基因1个酶观点的先驱。

比得尔(Beadle.G.W)和塔特姆(Tatum.EL)对红色链孢霉做了大量的研究。

他们认为,野生型的红色链孢霉可以在基本培养基上生长,是因为它们自身具有合成一些营养物质的能力,如嘌呤、嘧啶、氨基酸等等。

控制这些物质合成的基因发生突变,将产生一些营养缺陷型的突变体,并证实了红色链孢霉各种突变体的异常代谢往往是一种酶的缺陷,产生这种酶缺陷的原因是单个基因的突变。

2 1个基因1条多肽链红色链孢霉和大肠杆菌营养缺陷型的早期研究表明,在各种氨基酸、维生素、嘌呤和嘧啶的生物合成路线上,催化每一步反应的酶都是在1个基因的监控下进行的。

到了本世纪50年代,扬诺夫斯基(Yanofsky)发现并提出了新奈侍?即1个基因控制2步反应。

启动子、起始密码和复制原点

启动子、起始密码和复制原点

启动子、起始密码和复制原点
启动子是基因(gene)的一个组成部分,其化学本质是DNA的部分序列(存在于基因编码区的上游),控制基因转录的起始时间和基因表达的程度。

启动子(Promoters)就像“开关”,决定基因的活动。

启动子是位于结构基因5'端上游的DNA序列,能活化RNA聚合酶,使之与模板DNA准确的结合并具有转录起始的特异性。

即在启动子上有与RNA聚合酶结合的位点。

起始密码子为了使碱基顺序作为遗传信息能正确转译,通常需要从某个特定的位置开始转译。

这个起始点的密码子就叫做起始密码子。

是mRNA上的相邻的三个碱基,就是从这个碱基开始决定蛋白质合成,蛋白质是由许多氨基酸组成的,而组成蛋白质的第一个氨基酸就是有起始密码子决定的。

真核生物的起始密码子AUG翻译对应的是甲硫氨酸(Met)。

少数细菌(属于原核生物)以GUG(缬氨酸)或UUG为起始密码。

复制原点:DNA的复制有特定的起始位点,叫做复制原点.DNA的复制是由许多复制原点处形成的起始复制叉开始的。

基因概念的发展及对我的启示

基因概念的发展及对我的启示

基因概念的发展及对我的启示基因的概念是现代遗传学的中心概念,由其演化出来的一系列概念构成了现代遗传学乃至整个现代生物学的基本体系框架。

回顾基因概念的演变和发展,为我们正确理解基因概念,认识其本质和遗传学的发展历程具有重要的意义。

基因是遗传的物质基础,是DNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列的总称,携带有遗传信息的DNA序列,是具有遗传效应的DNA分子片段,是控制性状的基本遗传单位,通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体的性状表现。

1,基因概念的起源(1)C.R.Darwi的泛生论认为动物每个器官里都普遍存在微小的流动的泛生粒,以后聚集在生殖器官内形成生殖细胞繁殖后代。

泛生论虽然是混合遗传的解释,并不正确,但是他第一次肯定有机体内部特殊的物质负责传递遗传性状这是合理的。

(2)E.H.Hae.ckel的独特分子学说, K.W.von.Nageeli的生殖质学说,H.deVries的泛子学说都认为遗传物质是种极微小的粒子,并都带有形而上学的成分。

(3)A.Weismann的种质学说认为生物体可分为体质和种质两部分,种质学说包含着科学合理的内核,已认识到遗传物质问题。

因此可以说是基因的初步概念已经在种质学说中开始孕育萌动了。

2.基因概念的发展1)经典遗传学阶段(—)遗传因子学说基因的最初概念来自孟德尔的“遗传因子”,认为生物性状的遗传是由遗传因子所控制的,性状本身是不能遗传的,被遗传的是遗传因子。

(二)基因术语提出1909年,丹麦学者W.L.Johannsen提出了“基因”(gene)一词,代替了孟德尔的遗传因子。

但是只是提出了遗传因子的符号,并没有提出基因的物质概念。

(三)基因是化学实体1910年摩尔根等通过果蝇杂交实验研究性状的遗传方式得出连锁交换定律,证明基因位于染色体上,并呈直线排列,性别决定是受染色体支配的。

(四)三位一体学说1927年莫勒首先用X射线造成人工突变研究基因的行为,证明基因在染色体上有确切的位置,它的本质是一种微小粒子。

基因的化学本质是DNA

基因的化学本质是DNA

向基因的分‎子水平进军‎摩尔根及其‎弟子们将基‎因定位在染‎色体上。

基因研究发‎展到细胞学‎水平之后,遗传学面临‎的历史任务‎便是解决“基因究竟是‎什么?”的问题了。

摩尔根在他‎的经典著作‎《基因论》中,就已经提出‎“基因是某种‎化学实体”的猜测。

摩尔根及其‎弟子尤其是‎缪勒(H·J·Mulle‎r)相信,基因是某种‎化学分子,基因是通过‎化学过程而‎起作用的。

他们进而认‎为,经典的物理‎学和化学方‎法最终能说‎明生命现象‎。

研究基因的‎化学本质,单靠遗传学‎的力量已经‎不够,需要有生物‎化学家与物‎理学家的加‎盟。

不同领域的‎科学家从不‎同方向朝基‎因的分子水‎平进军,在分子遗传‎学的酝酿时‎期形成了三‎大学派:信息学派、生化学派和‎结构学派。

德尔布吕克‎德尔布吕克‎(M·Delbr‎ück)是信息学派‎的先驱者之‎一。

德尔布吕克‎曾经是丹麦‎著名物理学‎家、诺贝尔奖获‎得者玻尔(N·Bohr)的研究生。

1932年‎,玻尔在哥本‎哈根举行的‎国际光疗会‎议上发表了‎《光和生命》的著名演讲‎,应用物理学‎的概念来解‎释生命现象‎。

在当时,人们很难理‎解玻尔这些‎科学思想的‎意义,一些听讲的‎生物学家甚‎至不知所云‎。

然而,玻尔以一种‎天才的直觉‎能力,借助于量子‎力学的范例‎,预感到在生‎物学中将有‎某些新的发‎现。

这无疑给人‎们一种深刻‎的启示,并向当时的‎物理学家和‎生物学家提‎出了挑战。

德尔布吕克‎受到这个著‎名演讲的启‎发,使他“对于广阔的‎生物学领域‎将揭示的前‎景充满了热‎忱,并准备迎接‎挑战”,转而研究生‎物学,“选择了一条‎把遗传学与‎物理学结合‎在一起的道‎路。

”1935年‎,德尔布吕克‎与前苏联遗‎传学家梯莫‎菲也夫-雷索夫斯基‎(Timof‎e eff-Resso‎v sky)和物理学家‎齐默尔(K·G·Zimme‎r)合作,应用物理学‎概念研究果‎蝇的X射线‎诱变现象,建立了一个‎突变的量子‎模型。

高考化学核酸一轮复习小题训练(解析版)

高考化学核酸一轮复习小题训练(解析版)

生物大分子第58练核酸1.核酸的基本组成单位是()A.核苷酸B.脱氧核糖核苷酸C.核糖核苷酸D.氨基酸【答案】A【解析】核酸包括核糖核酸和脱氧核糖核酸,核糖核酸的基本单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本单位是脱氧核糖核苷酸,脱氧核苷酸和核糖核苷酸统称核苷酸。

2.如图表示DNA分子结构中的一部分,其中连接碱基A与T的是()A.肽键B.氢键C.磷酯键D.醚键【答案】B【解析】DNA为双螺旋结构,两条链上的碱基通过氢键作用结合成碱基对,故选B。

3.存在于RNA而不存在于DNA中的含氮碱基是()A.鸟嘌呤B.腺嘌呤C.尿嘧啶D.胸腺嘧啶【答案】C【解析】DNA中的碱基主要有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶,而RNA的碱基主要有腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶,故存在于RNA而不存在于DNA中的含氮碱基为尿嘧啶,故选C。

4.生物的遗传物质和生命活动的体现者分别是()A.核酸糖类B.核酸蛋白质C.核糖核酸蛋白质D.脱氧核糖核酸有机物【答案】B【解析】生物的遗传物质是核酸,包括DNA和RNA;生命活动的主要承担者(体现者)是蛋白质。

5.组成DNA结构的基本成分是()①核糖②脱氧核糖③磷酸④腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶⑤胸腺嘧啶⑥尿嘧啶A.①③④⑤B.①②④⑥C.②③④⑤D.②③④⑥【答案】C【解析】DNA是由1分子磷酸,1分子脱氧核糖,1分子含氮碱基(包括A TCG)组成。

6.与RNA相比,DNA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【答案】C【解析】DNA和RNA在化学组成上的不同在于五碳糖和含氮碱基。

DNA中的五碳糖为脱氧核糖,特有的含氮碱基是胸腺嘧啶。

7.核酸检测是诊断新冠肺炎的重要依据,下列关于核酸的结构和性质说法正确的是()A.核酸是一种无机酸B.核酸的性质与蛋白质相似,不会变性C.组成核酸的元素有C、H、O、N、P等D.核酸是生物小分子化合物【答案】C【解析】A项,核酸是有多个核苷酸相互聚合而形成的的有机酸,A错误;B项,核酸性质与蛋白质类似,在重金属盐、加热等化学或物理因素的影响下可以发生变性,B错误;C项,根据核酸的组成,可知组成核酸的元素有C、H、O、N、P等,C正确;D项,核酸是由核苷酸相互聚合组成的大分子化合物,D错误;故选C。

2020考研复习-考研分子生物学复习-历年考研真题回忆整理名词解释背诵版-考研专业课-

2020考研复习-考研分子生物学复习-历年考研真题回忆整理名词解释背诵版-考研专业课-

分子生物学名词解释:1.等位基因: 一般指位于一对同源染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因。

2.探针:一般带有标记的与目的DNA片段特异性互补的核酸序列。

3.质粒:细菌细胞内一种能自我复制的环状双链DNA分子,能稳定独立存在于染色体外,传递给下一代,不整合到宿主染色体DNA上。

4.PCR:聚合酶链式反应,利用耐热DNA聚合酶作用,通过变性-退火-延伸的循环操作,在体外将DNA模板迅速扩增数百万倍的操作技术。

5.反式调节:调控因子(如转录、翻译调控因子)等在调控基因表达过程中,由调控因子直接结合或间接作用,引起基因表达变化的调控作用。

6.基因突变:遗传物质结构的改变引起遗传信息改变,从分子水平上看,基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。

7.启动子:RNA聚合酶特异性识别和结合的DNA序列,一般位于转录起始点的上游。

启动子本身不被转录。

8.双向电泳:原理是第1向基于蛋白质的等电点不同用等电聚焦分离,具有相同等电点的蛋白质无论其分子大小,在电场的作用下都会用聚焦在某一特定位置即等电点处;第2向则按分子量的不同用SDS-PAGE分离,把复杂蛋白混合物中的蛋白质在二维平面上分开。

9.多基因病:多基因遗传病指某种疾病的发生受两对以上等位基因的控制,它们的基本遗传规律也遵循孟德尔的遗传定律,但多基因遗传病除了决定于遗传因素之外,还受着环境等多种复杂因素的影响,故也称多因子病。

10.转染:指病毒或以它为载体构建的重组子导入真核细胞的过程。

11.感染:以噬菌体、粘性质粒和真核细胞的病毒为载体的重组DNA分子,在体外经过包装成具有感染能力的病毒或噬菌体颗粒,才能感染适当的细胞,并在细胞内扩增。

12.转化:指质粒DNA或以它为载体构建的重组DNA导入细菌的过程。

13.转导:指以噬菌体为载体,在细菌之间转移DNA的过程,有时也指在真核细胞之间通过逆转录病毒转移和获得细胞DNA的过程。

14.转录-修复偶联因子:转录修复偶联因子识别出停滞不前的RNA聚合酶并指导损伤模板的DNA修复。

医学遗传学——人类基因

医学遗传学——人类基因
solitary gene) 2.基因家族(gene family) ⑴基因簇(gene cluster)
⑵超基因家族(gene superfamily)
3.假基因(pseudogene)
4.串联重复基因(tandem repetitive sequence)
1.单一基因(solitary gene):在单倍体基因组中 只有一份。
基因的修饰如DNA甲基化(DNA methylation) 和 组蛋白乙酰化也可能导致基因的活性发生 改变, 使基因决定的表型出现变化,且可传 递少数世代。通过有丝分裂 (mitosis) 或减数 分裂(meiosis)来传递 非DNA序列信息的现象 表观遗传(epigenetic inheritance)
核基因组是指人类体细胞中24条DNA的全部遗传信息
线粒体基因组=16569bp≈16.6kb
1 Mb(兆碱基对)=1000 kb(千碱基对)=1000,000 bp(碱基对)
2.1万个结构基因
3.0×109bp
37个基因 16569bp
13种与细胞 氧化磷酸化 相关多肽链
一、基因的分类(重点)
在 重 复 序 列 长散在重复元件(LINE
) long interspersed nuclear element
6000~7000bp
102~104
微卫星DNA与亲子鉴定(parentage test) 微卫星DNA即短串联重复序列 (STR,Short tandem repeats)
每个单倍体基因组有200个 rRNA基因,串联排列在5条染色体的 核仁组织者上。rRNA基因(rDNA)是染色体上伸出的DNA袢环 rRNA基因串联排列在核仁组织者上 高速转录产生rRNA组织核仁

北京市朝阳区2023-2024学年高一下学期期末考试生物学试卷(含答案)

北京市朝阳区2023-2024学年高一下学期期末考试生物学试卷(含答案)

北京市朝阳区2023-2024学年高一下学期期末考试生物试卷2024.7(考试时间90分钟满分100分)第一部分本部分共15题,每题2分,共30分。

在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.下列关于基因、DNA和染色体关系的表述,正确的是()A.所有真核细胞的基因都在染色体上B.1条染色体上只有一个DNA分子C.基因是有遗传效应的染色体片段D.基因的化学本质通常是DNA片段2.下图为DNA分子部分片段示意图,下列有关叙述正确的是()A.甲链中脱氧核糖均与两个磷酸基团相连B.乙链的碱基序列依次为5'-TCCA-3'C.甲链中碱基C和碱基G通过氢键相连D.若该分子中GC含量高,则稳定性较强3.一个双链均被15N标记的DNA分子有1500个碱基对,其中鸟嘌呤800个。

该DNA分子以14N脱氧核苷酸为原料复制2次,则()A.该过程共消耗胞嘧啶脱氧核苷酸1400个B.子代DNA分子一条链中A约占23%C.经密度梯度离心后试管中出现三条带D.不含15N的DNA单链与含15N的DNA单链数量比为3∶14.关于遗传信息的翻译过程,下列叙述正确的是()A.每个核糖体上只有一个tRNA结合位点B.蛋白质合成过程中需要游离在细胞质中的氨基酸C.一个核糖体上可以同时结合多条mRNA以便同时合成多条肽链D.与DNA复制相比,翻译过程中特有的碱基互补配对方式是A-T5.下图为拟南芥(2n=10))花粉母细胞减数分裂过程不同时期的显微照片。

下列判断错误的是()A.细胞分裂顺序为⑥①②③④⑤⑦⑧B.图①③中的细胞可能发生基因重组C.图⑤⑥⑦中的细胞含有同源染色体D.图①中的细胞含有2个染色体组6.下列关于性染色体说法错误的是()A.♀隐×♀显可判断基因位于X、Y染色体同源区段还是仅位于X染色体B.若X、Y染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于同源区段上C.若隐性致病基因位于X染色体上,则女性患者的儿子一定患病D.某病由位于X染色体非同源区段上的显性基因控制,则男患者多于女患者7.下列有性生殖过程中的现象,属于基因重组的是()A.非同源染色体间片段的互换B.AaBb的个体产生AB、Ab、aB、ab的配子C.Aa自交出现不同性状的子代D.AB、Ab、aB、ab的雌雄配子随机结合8.由于细胞中一条14号和一条21号染色体连接形成一条异常染色体,不含重要基因的短片段在细胞分裂中丢失(图甲),导致某女子的14号和21号染色体在减数分裂时会发生异常联会(图乙)。

人类基因组计划

人类基因组计划
人类基因组计划
Human Genome Project, HGP
一、背景
人类基因组是人类的遗传物质(其化学本质 是脱氧核糖核酸,简称DNA)总和,包含所有的基 因序列及非基因序列。人类基因位于染色体上, 有三类,它们分别编码为蛋白质、转运核糖核酸 和核糖体核糖核酸,其中编码为蛋白质的基因大 约有10万个(当时估计约10万个,后来证实只有 3~3.5万个) ,它们在表现各种生理作用和生命 现象中起决定性作用,是最重要的一类基因。基 因指的是具有遗传效应的DNA片段。
该计划于1990年首先在美国启动,后有德、
日、英、法、中等国的科学家先后正式加入。
人类科学史上的三大工程
曼哈顿原子计划 阿波罗登月计划 人类基因组计划
1986年3月7日
美国《科学》杂志
《癌症研究的转折点—— 人类基因组的全序列分析》
美国病毒学家
他指出:“人类DNA序 列是人类的真谛,这个世 界上发生的一切事情,都 与这一序列息息相关。” 该文后来被称为“人类基 因组计划”的“标书”。
模板制备好了,就要进行测序。第一步是“测 序反应”。现在使用的方法是“酶终止法”。简单 地说,是以要测的DNA为模板,重新合成一条新链, 分别用不同颜色的荧光物质标记上。这样,如果一 段序列的一个位点上是A,就将代表A的荧光物质标 记在 A的后面,由此类推。这样就形成了长度相差 一个核苷酸的新的DNA链,而结尾一位则可以由荧 光的颜色来决定是:或A或T、或C或G。
现在已经知道,人类的生老病死、喜怒哀 乐,甚至生态环境和生物进化等都与基因密切 相关。所以,著名的诺贝尔生理学与医学奖获 得者R· 杜尔贝科曾说:“人类的DNA序列是人类 的真谛,这个世界上发生的一切事情都与这一 序列息息相关,包括癌症在内的人类疾病的发 生都与基因直接或间接有关„”

基因、基因组和人类基因组计划

基因、基因组和人类基因组计划

基因、基因组和人类基因组计划(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、{{B}}名词解释{{/B}}(总题数:5,分数:15.00)1.基因(gene)(分数:3.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(基因是细胞或生物个体遗传信息贮存和传递的基本结构单位,并作为基本功能单位决定遗传性状的表达;其化学本质是DNA,极少数生物体如RNA病毒基因是RNA。

)解析:2.基因组(genome)(分数:3.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(基因组是细胞或生物体的一套完整单倍体遗传物质的总和,真核生物基因组可以特指核基因组,也可以包含细胞器DNA,如动物细胞的线粒体DNA或植物细胞的叶绿体DNA。

)解析:3.基因表达的时间特异性(temporal specmcity of gene expression)(分数:3.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(基因表达严格按一定的时间顺序发生,称为基因表达的时间特异性,又称阶段特异性。

)解析:4.基因表达的组织特异性(tissue specificity of gene expression)(分数:3.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(一种基因产物表达于个体的不同组织或器官,称为基因表达的空间特异性,又称组织特异性。

基因概念的提出时间

基因概念的提出时间

基因概念的提出时间基因概念的提出可以追溯到1866年,即奥地利僧侣格雷戈尔·约翰·门德尔(Gregor Johann Mendel)发布了他的著名论文《植株杂交细胞》。

门德尔的实验基于豌豆植物,通过观察它们的性状遗传规律,得出了一些重要的结论。

门德尔的研究揭示了性状遗传的离散性,即性状以特定的比例在后代中出现。

他将这些性状因素称为"因子",后来被改名为"基因"。

门德尔提出了"隐性"和"显性"的概念,解释了一些性状为何可以在后代中消失又重新出现。

这些观察和提出的概念奠定了基因遗传学的基础,被后来的科学家广泛接受。

然而,门德尔的理论在当时并未引起普遍的注意和关注,直到1900年,三位独立的科学家狄锡(Hugo de Vries)、科瑞恩·库恩(Carl Correns)和艾里厄斯·冯·策尔(Erich Tschermak von Seysenegg)独立地重新发现了门德尔的原论文,并看到了其重要性。

狄锡和科瑞恩·库恩在对鸢尾花的研究中,再次确认了基因的离散性,并且提出了突变的概念。

狄锡还发现了麦克斯韦尔-玻尔兹曼分布律(Maxwell-Boltzmann Distribution Law),这是遗传变异的重要统计学基础。

科瑞恩·库恩则研究了千屈菜的遗传,并证明了门德尔的基因定律适用于其他植物物种中,巩固了基因概念在生物学中的地位。

在同一时期,1902年,俄国生物学家Morgan Thomas Hunt开始研究果蝇的遗传。

他在果蝇实验中证实了遗传的连锁性,即基因以某种方式进行组合,并且某些性状会一起传递给后代,这为基因组学的发展奠定了基础。

另外,1921年,英国生物学家弗雷德里克·格里菲斯(Frederick Griffith)进行了一系列的实验,通过转换实验证明了遗传物质可以通过细胞间的转移进行遗传,这个实验奠定了基因的分子本质。

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基因的化学本质是DNA
例题1:DNA序列“pAGATTAAGCC”的反向互补序列是______ 。

(华南理工大学2005年考研试题1分)
知识要点:
1.互补序列是碱基间的互补
2.两条互补序列排列方向相反,但都要从5'端读起
3.核酸的书写规范是磷酸末端在前,羟基端在后
解题思路:
1.根据知识要点1,互补碱基序列为TCTAATTCGG
2.根据知识要点2,反向互补序列是5'GGCTTAATCT 3'
3.根据知识要点3,反向互补序列的正确写法应为pGGCTTAATCT
标准答案:
pGGCTTAATCT
解题捷径:
掌握DNA序列的阅读方向和书写规则
例题2:核酸主要有______和______两种,由于它们的______不同,所以______在
酸性条件下更稳定。

(华南理工大学2005年考研试题每空4分)知识要点:
1.核酸包括脱氧核糖核酸(DNA.和核糖核酸(RNA.两种
2.DNA与RNA的区别主要在侧链上,DNA没有羟基,RNA侧链含有羟基
3.羟基呈碱性,与酸容易发生酸碱中和反应
解题思路:
1.根据知识要点1,核酸主要有DNA和RNA两种
2.根据知识要点2,DNA与RNA的侧链不同
3.根据知识要点3,DNA因为没有侧链上的羟基,所以在酸性条件下更稳定
标准答案:
DNA、RNA、侧链、DNA
解题捷径:
熟悉DNA和RNA的概念、结构合特性
例题3:DNA是以半保留方式进行复制的,如果放射性全标记的双链DNA 分
子在无放射性标记的溶液中经两次复制,那么所产生的4个DNA分子其放射性状况如何?(华南理工大学2005年考研试题2分)
A.两个分子含有放射性
B.全部含有放射性
C.双链中各有一半含有放射性
D.所有分子的两条链都没有放射性
知识要点:
1.DNA以半保留方式复制,新生的互补链与母链构成子代DNA分子
2.一个双链DNA分子经两次复制,产生4个子代分子,其中2个分子含有原来的母链
3.母链是放射性全标记的
解题思路:
1.根据知识要点1,子代分子中会保留一条完整的母链
2.根据知识要点2,两次复制后,一条双链DNA分子产生了4个子代分子,其中2个分子含有原来的模板链
3.根据知识要点3,两个分子中的两条模板链带有放射性标记,也就是这两个分子含有放射性
标准答案
A
解题捷径
DNA复制的特点。

例题4:关于PCR的陈述哪一个是错误的?(华南理工大学2005年考研试题2分)
A.PCR循环包括模板变性、引物退火和核苷酸合成
B.PCR要用热稳定的DNA聚合酶
C.理想的PCR引物要长度和G+C含量都相似
D.PCR反应中需要4种NTP的参与
知识要点:
1.PCR是DNA的循环复制
2.PCR中酶是热稳定的
3.PCR反应中需要4种dNTP的参与
解题思路:
1.根据知识要点1,排除A
2.根据知识要点2,排除B
3.根据知识要点3,确定答案为D
标准答案:
D
解题捷径:
根据PCR中上下游引物大小一般不一致直接确定答案。

例题5:写出下列生物在减数分裂II后期的染色体和染色单体的数目:(1) 水稻; (2) 果蝇; (3) 拟南芥(2OO2 年浙江大学考研试题8分)
知识要点:
1.三个常见物种的体细胞染色体数目为:水稻:24条,果蝇:8条,拟南芥:10条
2.经过减数分裂I后,减数分裂II染色体数目只有原来的一半
3.减数分裂II后期,着丝点分离,染色体又称作染色单体,和染色单体数目一样
解题思路:
1.根据知识要点1,确定这三个物种体细胞染色体数目分别为:24,8,10
2.根据知识要点2,确定染色体数目分别为12,4,5
3.根据知识要点3,确定染色单体数目分别为12,4,5
标准答案:
水稻:12,12;果蝇:4,4;拟南芥:5,5
解题捷径:
熟悉模式生物的基因组和减数分裂后期II的特点。

对体细胞染色体的数目直接减半
例题6:提取一种生物的DNA,经过碱基组成分析,知其A含量为23%,试
问C占多少?假设MS2RNA噬菌体基因组中A占28%,试问能由此求得C含量吗?为什么?(中国科学院遗传研究所1992年考研试题10分)知识要点:
1.基因组DNA为双链
2.DNA中碱基的配对规律是A与T,G与C
3.DNA中A+C/T+G=1
4.MS2RNA噬菌体是一种RNA病毒,其遗传物质是单链RNA。

解题思路:
1.根据知识要点1和2,在该基因双链中A与T的数目相等,G与C的数目相等,A含量为23%,所以T含量也为23%。

2.根据知识要点3,在该基因双链中应该A+C的数目等于T+G的数目,那么G+C含量为1-(23%+23%.=54%,则C的含量为54%/2=27%。

3.根据知识要点4,单链RNA中不存在完整的碱基配对情况,所以不能由A 的含量求得C的含量。

标准答案:
C占27%。

对于MS2RNA噬菌体,不能根据A的含量求得C的含量。

解题捷径:
双链DNA中,[A]=[T]、[G]=[C],所以,[C] %=1/2(1-2×[A]%.,而单链DNA 或单链RNA中无此规则。

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