分子生物学习题及答案

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1、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,则可以导致碱基错配。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,此规则称为Chargaff法则。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分子的差别有分别含U与T、核糖与脱氧核糖和A型与B型双螺旋。5.核酸在260nm附近有强吸收,这是由于碱基环上

2、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中若GC含量多,则其Tm值高。DNA样品的均一性愈高,其熔解过程的温度范围愈窄。DNA所处溶液的离子强度越低,其熔解过程的温度范围越宽,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pH2以下,或pH12以上时,其A260增加,同样条件下,单链DNA的A260不变。9

3、.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3.4nm,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

4、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双螺旋结构稳定的主要作用力有氢键和碱基堆积力。15.测定DNA一级结构的方法主要有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

5、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不足。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10.4bp的时候,通常形成超螺旋结构。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

6、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的三级结构为核小体结构,它由140bp的DNA缠绕于由组蛋白H2A、H2B、H3和H4各2分子组成的八聚体外,又依60bp的DNA及H1形成的细丝相连组成串珠状结构。23.如果一种DNA溶液的A260/A280<1.6,那么这种DNA样品严重受到蛋白质的污染。24.G四联体结构(G-quartet)通常发现在端粒DNA上。25.Watson和Crick发现DNA双螺旋结构所采用的方法是模型建立;Ro

7、salindFranklin对他们发现双螺旋结构的主要贡献是提供了清晰的DNA显微的X射线衍射图片。26.硝酸纤维素膜可结合单链核酸。将RNA变性后转移到硝酸纤维素膜上再进行杂交,称为Northern印迹法;将DNA变性后转移到硝酸纤维素膜上再进行杂交,称为Southern印迹法。二、单项选择题1.以下DNA中,解链温度最高的是(C)A.TTCAAGAGACTTB.TCATCAGTTACGTCC.GGACCTCTCAGGD.CGTAGAGAGTCC2.有关DNATm值的叙述,不正确的是(D)A.与碱基含量有关B.无种属特异C.与G-C含量呈正比D.与A-T

8、含量呈正比3.DNA的解链温度有关的是(B)A.DNA开始解链时所

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