基础生物化学知识点总结.doc

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1、4.各种RNA的功能:RNA主要负责遗传信息的表达,在蛋白质合成方面发挥着重要功能。mRNA是由DNA转录而来,携带着DNA的遗传信息,并作为蛋白质的合成的模版;rRNA是蛋白质合成的场所——核糖体的重要组成部分;tRNA是密码子翻译为相对应氨基酸的桥梁。5.核酸的一级结构:核酸分子中核苷酸的排列顺序和连接方式。6.核酸链中的核苷酸之间形成3’,5’-磷酸二酯键。7.核酸链的表示方法:要按5’→3规定书写,具有方向性。8.DNA双螺旋结构的特点:(1)DNA分子是由两条反向平行的多核苷酸链相互盘绕形成双螺旋结构。两条链围绕同一个中心轴形成右手螺旋,双螺旋的直径为2nm.(2)由脱

2、氧核糖和磷酸间隔相连而成的亲水骨架在双螺旋的外侧,疏水碱基对则在内部,碱基平面与中心轴垂直,螺旋旋转一周约10个碱基对,螺距3.4nm,这样相邻碱基平面间间隔0.34nm,并有一个360的夹角,糖环平面与中心轴平行。(3)两条DNA链借彼此碱基A=T、G=C之间形成的氢键而结合在一起。(4)在DNA双螺旋结构中,两条链配对偏向一侧,形成一条大沟和一条小沟。9.A-T,C-G,单链A+T+C+G=100%,G-C含量多则DNA熔点较高,生活环境温度较高。10.DNA双螺旋构象多态性:A-NDA、B-DNA:是最稳定,最常见的右旋DNA、C-DNA;Z-DNA是左旋DNA。11.tR

3、NA的二级结构呈三叶草状结构模型。12.tRNA一般由四个臂和四个环组成。四臂:氨基酸臂、二氢尿嘧啶臂、反密码子臂、TΨC臂;四环:二氢尿嘧啶环DHU、反密码子环、额外环、TΨC环。13.氨基酸接受臂由7个碱基对组成,3’-端均为CCA序列,可以接受活化的氨基酸(结合位点-CCA)。14.tRNA的三级结构是L形的。15.原核生物的核糖体含3种rRNA:23SrRNA、5SrRNA和16SrRNA;真核生物的核糖体有4种:28SrRNA、5.8SrRNA、5SrRNA和18SrRNA。16.5’帽子结构:m7G-5’PPP-N-3’P;3’尾巴结构:PolyA3’或AAAAAAA

4、-OH17.核酸的紫外吸收最大值260nm附近。利用260nm与280nm光吸收比值(A260/A280)可判断核苷酸样品的纯度。纯DNA=A260/A280=1.8,纯RNA=A260/A280=2.0。21.DNA的熔点:通常把热变性过程中光吸收达到最大吸收(完全变性)一半时的温度称为DNA的熔点或熔解温度,用Tm表示。(1)Tm值与DNA分子中G-C含量成正比。(2)G-C含量高的DNA,Tm值也高。(3)(G-C)%=(Tm-69.3)×2.4423.蛋白质中N的平均含量为16%,即1mg蛋白氮相当于6.25mg蛋白质。凯氏定氮法测定蛋白质含量=蛋白质含N量×6.25。2

5、4.20种蛋白质氨基酸差别:侧链集团R的不同。25.非极性氨基酸:丙氨酸(Ala):CH3-只含甲基、缬氨酸(Val)、亮氨酸(Leu)、异亮氨酸(Ile)、脯氨酸(Pro)、苯丙氨酸(Phe)、色氨酸(Trp)、甲硫氨酸(Met)。极性氨基酸:(1)极性不带电荷:甘氨酸(Gly):H-、丝氨酸(Ser):HO-CH2、苏氨酸(Thr)CH-CH(OH)-、半胱氨酸(Cys)HS-CH2-、酪氨酸(Tyr)HO-苯环-CH2-、天冬酰胺(Asn)H2N-CO-CH2-、谷氨酰胺(Gln)H2N-CO-CH2-CH2-(2)碱性氨基酸(+):赖氨酸(Lys)、精氨酸(Arg)、组氨

6、酸(His)(3)(3)酸性氨基酸(-):天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)计算题:极性氨基酸等电点计算。26.pH=5.97时,甘氨酸以兼性离子形式存在,氨基酸的净电荷为0,这个pH称作:等电点。酸性氨基酸pI=(pK1’+pKR’)两小数之和;碱性氨基酸pI=(pK2’+pKR’)两大数之和。27.氨基酸的重要化学反应:(1)与茚三酮反应,生成蓝紫色化合物。脯氨酸或羟脯氨酸与之反应生成黄色化合物,是因为亚氨基的存在(2)与2,4-二硝基氟苯反应(DNFB或FDNB)生成黄色二硝基苯氨基酸,被Sanger用于测定肽链N端氨基酸,被称为Sanger反应。28.氨酸残基:由于形成

7、肽键的α-羧基与α-氨基之间缩合释放出一分子水,肽链中的氨基酸已不是完整的分子,因而称作氨酸残基。29.蛋白质的一级结构:多肽链中氨基酸从N端到C端的排列顺序。30.蛋白质的二级结构:肽链主链不同肽段通过自身的相互作用,形成氢键,沿某一主轴盘旋折叠而成的局部空间结构。是蛋白质结构的构象单元,主要有:α螺旋、β折叠、β转角、无规卷曲。31.α螺旋特征:α螺旋每一圈含3.6个氨基酸残基,沿螺旋轴方向上升0.54nm。Sn=3.613(13表示上升一圈含13个原子)32.蛋白质的三级结

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