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1、第二章核酸的结构和功能内容提要核酸是以核昔酸为基本组成单位的线性多聚生物信息分子。分为DNA和RNA两大类。其化学组成见下表:DNARNA碱基①卩票吟碱A、GA、G②U密噪碱C、TC、U戊糖B-D-2脱氧核糖B-D-核糖磷酸磷酸磷酸碱基与戊糖通过糖昔键相连,形成核营。核昔的磷酸酯为核苗酸。根据核莒酸分子的戊糖种类不同,核昔酸分为核糖核昔酸与脱氧核糖核昔酸,前者是RNA的基本组成单位,后者为DNA的基本组成单位,核酸分子中核琶酸以3’,5’一磷酸二酯键相连,形成多核苜酸链,是核酸的基本结构。多核昔酸链中碱基的排列顺序为核酸的一级结构。多核首酸链的两端分别称为3’一末端与
2、5'—末端。DNA的二级结构即双螺旋结构的特点:⑴两条链走向相反,反向平行,为右手螺旋结构;⑵脱氧核糖和磷酸在双螺旋外侧,碱基在内侧;⑶两链通过氢键相连,必须A与T、G与C配对形成氢键,称为碱基互补规律。⑷大(深)沟,小(浅)沟。⑸螺旋一周包含10个bp,碱基平面间的距离为0.34nm,螺旋为3.4nm,螺旋直径2nm;⑹疏水作用。氢键及碱基平面间的疏水性堆积力维持其稳定性。DNA的基本功能是作为遗传信息的载体,并作为基因复制转录的模板。mRNA分子中有密码,是蛋白质合成的直接模板。真核生物的mRNA-级结构特点:5'—末端“帽”,3?—末端“尾”。tRNA在蛋白质合
3、成中作为转运氨基酸的载体,其一级结构特点:含有较多的稀有碱基;3’-CCA-0H,二级结构为三叶草形结构。rRNA与蛋白质结合构成核蛋白体,作为蛋白质合成的“装配机”。细胞的不同部位述存在着许多其他种类小分子RNA,统称为非mRNA小RNA(snmRNAs),对细胞中snmRNA种类、结构和功能的研究称为RNA组学。具有催化作用的某些小RNA称为核酶。碱基、核昔、核昔酸及核酸在260nm处有最大吸收峰。加热可使DNA双链间氢键断裂,变为单链称为DNA变性。DNA变性时,0D26。增高。OD26。达到最大值的50%时的相应温度为DNA解链温度(Tm)。DNA的Tm与其G
4、和C含量所占比例相关。变性DMA在一定条件下,两链间重新形成氢键而复性。不同来源单链核酸分子之间碱基互补形成双链称为分子杂交,形成的双链为杂化双链。能降解核酸的酶称核酸酶。根据其底物不同分为DNA酶和RNA酶;依据切割部位不同分为核酸内切酶与核酸外切酶;具有序列特异性的核酸酶称限制性内切酶。一、选择题【A型题】1.RNA和DNA彻底水解后的产物()A.核糖相同,部分碱基不同B.碱基相同,核糖不同C.碱基不同,核糖相同D.部分碱基不同,核糖不同E.以上都不是2.下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中()A.腺嘿吟B.胞喘呢C.尿囉噪D.鸟嚓吟E.胸腺嗪呢3.通常
5、不存在RNA中,也不存在DNA中的碱基是()A.腺瞟吟B.黄卩票吟C.鸟瞟吟D.胸腺喀唳E.尿喀唳4.核酸中核昔酸之间的连接方式是()A.3',5'—磷酸二酯键B.糖昔键C.2',3,—磷酸二酯键D.肽键E.2',5'—磷酸二酯键5.DNA超螺旋结构中描述正确的是()A.核小体rflDNA和非组蛋白共同构成B.核小体由RNA和H1,H2,H3,H4各两分子构成C.组蛋白的成分是H2A,H2B,H3,H4各两分子D.核小体由DNA和H1,H2,H3,H4各两分子构成E.组蛋白是由组氨酸构成的6.Watson-Crick的DNA结构模型是指()0.左手双螺旋结构E.右手双
6、螺旋结构D.氢键维系E.碱基配对E.0.15nmA.三叶草结构B.核小体结构C.a—螺旋结构7.Watson-CrickDNA双螺旋结构模型的要点不包扌舌()A.右手双螺旋B.反向平行C.碱基在外8.DNA双螺旋每旋转一周,沿轴上升高度是()A.5.4nmB.3.4nmC.6.8nmD.0.34nm9.关于DNA双螺旋结构的叙述,错误的是()A.DNA双链的稳定依靠氢键和碱基堆积力0.戊糖磷酸在螺旋外侧,碱基位于内侧螺旋的直径为2nmD.为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对E.从总能量意义上来讲,氢键对双螺旋的稳泄更为重要B.双螺旋结构的稳定纵向靠氢键维系D.两条链的碱
7、基间以共价键相连10.下列DNA双螺旋结构的叙述,正确的是()A.一条链是左手螺旋,另一条链是右手螺旋C.A+T与G+C的比值为1E.磷酸、脫氧核糖构成螺旋的骨架11.在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于()A.DNA的Tm值D.碱基序列的互补B.序列的重复程度C.核酸链的长短E.T的含量12.DNA的三级结构是指()A.双螺旋结构B.a—螺旋C.超螺旋D.无规卷曲E.开环型结构13.真核细胞染色质的基本结构单位是()A.组蛋白B.核心颗粒C.核小体D.超螺旋E.a—螺旋14.T(胸腺喀唳)和U(尿喘卩定)在结构上的差别是