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时间:2019-10-15
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1、第二章三、简答题1、某DNA样品含腺嘌呤15.1%(按摩尔碱基计),计算其余碱基的百分含量。答:由Chargaff定则知:[A]=[T],[G]=[C],[A]+[G]=[C]+[T]腺嘌呤含量为15.1%,所以胸腺嘧啶含量为15.1%,胞嘧啶和鸟嘌呤含量均为34.9%。2、核酸为什么是两性电解质,且可纯化得到DNA钠盐。答:核酸带有酸性的磷酸基团和碱性的氨基,因而具有两性电解质性质。DNA具有极性基团,微溶于水,但DNA钠盐在水中溶解度较大,所以经过抽提可以得到DNA钠盐。四、问答题1、DNA双螺旋结构有些什么基本特点?这些特点能解释哪些最重
2、要的生命现象?答:特点:a.两条反向平行的脱氧多聚核苷酸链沿一个假设的中心轴右旋相互盘绕而形成。b.磷酸和脱氧核糖交替排列作为不变的骨架位于外侧,作为可变成分的碱基位于内侧,链间碱基按A—T,G—C配对(碱基配对原则,Chargaff定律)c.螺旋直径2nm,相邻碱基平面垂直距离0.34nm,螺旋结构每隔10个碱基对重复一次,间隔为3.4nmDNA双螺旋结构模型的主要特征受到许多化学和生物学证据的支持,它揭示了DNA作为遗传物质的稳定性特征(碱基配对、双链互补、反向平行),这是DNA复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基础
3、。该模型的提出是本世纪生命科学的重大突破之一,它奠定了生物化学和分子生物学2、DNA和RNA的化学组成、分子结构和生理功能上的主要区别是什么?答:碱基不同,DNA为A、T、C、G,RNA为A、U、C、G和其它稀有碱基;核糖不同,DNA为脱氧核糖,RNA为核糖;分子结构,DNA为双链反平行结构,RNA为单链结构;DNA为遗传信息的载体,RNA为信息传递重起重要作用。3、比较tRNA、rRNA和mRNA的结构和功能。答:tRNA的二级结构特征:单链、三叶草叶形、四臂四环,三级结构特征:在二级结构基础上进一步折叠扭曲形成倒L型。功能:蛋白质合成的适配
4、器分子,负责特定氨基酸的转运。rRNA的分子结构特征:单链,螺旋化程度较tRNA低,与蛋白质组成核糖体后方能发挥其功能。功能:核糖体的结构组成成分,催化RNA剪接反应。mRNA的分子结构,原核生物mRNA特征:先导区+翻译区(多顺反子)+末端序列,真核生物mRNA特征:“帽子”(m7G-5´ppp5´-N-3´p)+单顺反子+“尾巴”(PolyA)。功能:把DNA中的遗传信息变成功能性蛋白的过程中起中介作用。4、作业题5、分子量÷碱基对平均分子量=碱基对数量,碱基对距离0.34nm,数量*单个距离为165nm,碱基对直径为2nm,体积为518n
5、m3,一个螺旋3.6nm,螺旋数为45.86、因为染色质是由DNA和碱性组蛋白组成,所以用稀酸或高盐溶液处理,可以把碱性组蛋白从染色质上洗下来。7、原核生物mRNA特征:先导区+翻译区(多顺反子)+末端序列真核生物mRNA特征:“帽子”(m7G-5´ppp5´-N-3´p)+单顺反子+“尾巴”(PolyADNA复性:变性DNA的两条链通过碱基配对重新形成双螺旋的过程。DNA变性:DNA在高温、极端PH时黏度下降,碱基对之间的氢键断裂,堆积碱基之间疏水作用遭到破坏,双链DNA解螺旋形成单链。增色效应:DNA由双链变成单链的变性过程会导致溶液紫外光
6、吸收的增加。减色效应:在核酸中由于碱基之间的氢键键合和碱基的堆积作用,造成核酸比同浓度游离核苷酸对紫外光的吸收减少。分子杂交:不同来源的单链核酸依据分子的互补性形成双螺旋的过程。核酸探针:能与特定目标核酸序列发生杂交,并含示踪物的核酸片段(DNA或RNA)。回文结构:碱基顺序颠倒重复因而具有2倍对称的DNA段落。Tm值:DNA热变性时,其紫外吸收增加值到达总增加值一半时的温度。Chargaff定律:任何一种DNA样品其腺嘌呤残基的数量等于胸腺嘧啶残基的数量,即[A]=[T],鸟嘌呤残基的数量一定等于胞嘧啶残基的总数,即[G]=[C]。因此嘌呤残
7、基的总数等于嘧啶残基的总数,即[A]+[G]=[T]+[C]。碱基配对:核酸中两条单链的碱基间主要通过氢键形成的一种特定的联系。即A=T、A=U、C≡G等。超螺旋DNA:具有超螺旋结构的DNA分子。有正超螺旋和负超螺旋DNA两种。在生物体内存在的DNA一般都是负超螺旋DNA。拓扑异构酶:在每个细胞内含有一些专门使DNA超螺旋或松弛得酶类,这些增加或减少DNA超螺旋的酶或者能改变DNA分子的拓扑连系数的酶。第三章1、酶的抑制有哪些类型?答:酶的抑制分为可逆的抑制作用和不可逆的抑制作用。可逆的抑制作用又分为竞争性抑制作用、反竞争性抑制作用和混合型抑
8、制作用。2、测定酶活力时为什么要测量初速度?答:因为在过量的底物存在下,初速度与酶浓度成正比,可以避免产物的形成、反应体系中PH的变化、逆反应速度加快
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