分子生物学重点习题

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1、第二章1、核苷酸主要由哪几部分组成?答:核苷酸(nucleotide)由磷酸和核苷(nucleoside)组成,核苷由戊糖和碱基组成。1、由两条互相平行的脱氧核苷酸盘绕而成2、脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧构成基本骨架,碱基排列在内侧3、两条链上的碱基通过氢键结合组成有规律2、核酸的理化性质有哪些?答:稳定性:由于氢键作用,DNA双链和RNA结构似乎是稳定的酸效应:酸可以是使核酸水解碱效应:强碱条件下其碱基的互变构态的改变以及特异性氢键破坏而变性化学变性:破坏堆积于碱基间的疏水作用粘性:分子很长,因此其溶

2、液具有较高的粘性浮力密度:1.7可以用氯化铯溶液密度梯度离心法加以分析纯化。3、如何通过吸光值判断DNA的纯度答:A260/A280的比值可用于估计双链DAN样品的纯度,对于纯的该比值为1.8,若比值大于1.8则意味着RNA污染,若比值小于1.8则有蛋白质污染4、解链温度:变性是在一个相当窄的温度范围内完成,在这一范围内,紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度,又称融解温度。退火:热变性的DNA经缓慢冷却后即可复性,这一过程称为退火。DNA复性(renaturation):在适当条件下,

3、变性DNA的两条互补链可恢复天然的双螺旋构象,这一现象称为复性。变性:在物理或化学作用下,可导致两条链之间氢键断裂,而核酸分子中的所有共价键则不受影响杂交:具有互补序列的两条核苷酸单链在一定条件下按单链配对原则形成双联的过程拓扑异构体(topisomer):具有特定连接数的环状双链DNA拓扑异构酶(topisomerases):调节DNA超螺旋水平的酶,与DNA形成共价结合蛋白质-DNA中间体,在其磷酸二酯键处造成暂时性裂口,使DNA的多核苷酸链穿越改变分子的拓扑状态。构成染色质(chromatin)真核生

4、物的染色质都包含一个很长的线性DNA分子,并且组装在细胞核内,染色质用来描述构成真核生物染色体的高度有序DAN-蛋白质复合物染色质结构被用来包装和组成染色体DAN并能在细胞周期的不同阶段调整压缩DAN水平组蛋白(histone)染色质中主要的蛋白质成分是组蛋白,一类分子质量较小的碱性蛋白,与DAN紧密结合,组蛋白有四个家族,H1A/H2B/H3/H4以及另一类具有不同特性特定功能的H,不同物种具有不同的组蛋白变异体核小体(nuclesome)由H2A/H2B/H3/H4各两分子生成的八聚体和大约200bp的

5、DAN组成端粒(telomerse)线性DNA末端形成端粒染色体来保护DNA分子免受降解和渐进的截断,端粒是由一种专一的端粒酶合成的短重复序列构成,独立于正常的DNA复制DNase1超酶性(dnase1hypersensitivity)染色质活性区,或因结合特异性蛋白或因进行转录而被松散的30纳米纤丝的区域,其特点是对DNA酶一的高度敏感性异染色体(heterochromatin)中期染色质的一部分结构比较紧密,无转录活性5、简述大肠杆菌染色体结构1)结构简练:不转录部分很少且常是控制基因表达的序列2)存在

6、转录单元:多顺反子mRNA,这些功能相关的RNA和蛋白质基因协同表达。3)有重叠基因:同一段DNA能携带两种一同的蛋白质信息,主要是:一个基因完全存在于另一个基因内;部分重叠;两个基因只有一个碱基对的重叠。6、真核生物与原核生物基因组相比,区别如下:①基因组大且复杂;②不编码区远大于编码区;③基因组DNA与蛋白质结合,形成的染色体存在于核内;④编码区不连续;⑤重复序列次数不等;⑥以多复制起点的形式复制;⑦转录产物为单顺反子;⑧与原核相同,也存在可移动因子。7、真核生物染色质构成的三个层次核小体,染色质的第一

7、层次。是染色质的基本结构单位。核小体是由组蛋白核心和盘绕其上的DNA构成。核心由组蛋白H2A,H2B,H3及H4各2分子组成,是一个八聚体;DNA在组蛋白核心上盘绕1.8圈,组蛋白H1在核小体外边,结合于连接DNA上,使核小体彼此连接。平均每个核小体重复单位约占DNA200bp。30nm纤丝,染色质的第二层次。念珠串的核小体链进一步折叠盘绕形成30nm染色质纤丝,每一圈为6个核小体,使DNA压缩大约100倍。辐射的环,染色质的第三层次。在念珠串的核小体链进一步折叠盘绕的染色质纤丝组成突环的基础上,再由突环形

8、成玫瑰花结形状的结构,进而组装成螺旋圈,由螺旋圈再组装成染色单体。总之,染色体是由DNA和蛋白质构成的不同层次缠绕线和螺线管结构8基因(gene)是原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。基因组(genome)是指细胞或生物体中,一套完整单体的遗传物质的总和;或指原核生物染色体、质粒、真核生物的单倍体染色体组、细胞器、病毒中,所含有的一整套基因。断裂基因(split

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