基础生物化学习题答案.doc

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1、第一章核酸化学答案:一、名词解释1.碱基堆积力:在DNA双螺旋结构中,碱基对平面垂直于中心轴,层叠于双螺旋的内侧,相邻疏水性碱基在旋进中彼此堆积在一起相互吸引形成的作用力2.DNA的熔解温度(Tm):通常把加热变性DNA使增色效应达到最大增量一半时的的温度称为该DNA的熔点或熔解温度,用Tm表示。3.核酸的变性与复性:DNA的变性是指DNA双螺旋区的氢键断裂,变成单链并不涉及共价键的断裂。DNA的复性是指变性DNA在适当条件下,又可使两条彼此分开的链重新缔合成为双螺旋结构。4.增色效应与减色效应:核酸从双链变为单链的无规则卷曲状态时,在260nm处的吸

2、光度增加,称“增色效应”;随着核酸复性即由单链变为双链时,在260nm处的吸光度降低的现象。5.分子杂交:不同的DNA片段之间,DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补也可以复性,形成新的双螺旋结构。这种按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程称为分子杂交。6.查格夫法则(Chargaff'srules):所有DNA中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等,(A=T),鸟嘌呤和胞嘧啶的摩尔含量相等(G=C),即嘌呤的总含量与嘧啶的总含量相等(A+G=T+C)。DNA的碱基组成具有种的特异性,但没有组织和器官的特异性。另外生长

3、发育阶段、营养状态和环境的改变都不影响DNA的碱基组成。7.反密码环:反密码环位于tRNA三叶草形二级结构的下方,中间的3个碱基称为反密码子,与mRNA上相应的三联体密码可形成碱基互补。不同的tRNA有不同的反密码子,蛋白质生物合成时,靠反密码子来辨认mRNA上相应的三联体密码,将氨基酸正确的安放在合成的肽链上。8.核酶:指具有催化活性的RNA,即化学本质是核糖核酸(RNA),却具有酶的催化功能。二、写出下列符号的中文名称1.熔解温度2.5-甲基胞苷3.3′,5′-环腺苷酸4.假尿苷5.双链脱氧核糖核酸6.单链脱氧核糖核酸7.转运核糖核酸8.尿嘧啶9.

4、二氢尿苷=10.DNA-DNA杂交11.不均一核RNA12.环鸟苷酸三、填空题1.核苷酸碱基核糖2.3’,5’-磷酸二酯键共轭双键2603.91糖苷键嘌呤核苷4.103.4nm2nm5.反向平行互补AT2GC36.GCTTAGTAGC7.氢键碱基堆积力磷酸基上的负电荷与金属阳离子或组蛋白的正电荷之间的相互作用8.B-DNAA-DNAZ-DNAZ-DNA9.三叶草倒L形10.核小体组蛋白DNAH2A、H2B、H3和H4连接者DNAH111.正12链末端终止法或双脱氧终止法化学降解法四、选择题1.A2.D3.A4.B5.A6.D7.B8.A9.A10.A1

5、1.C12.B五、简答题1.答:细胞中的RNA,按其在蛋白质合成中所起的作用,主要可分为三种类型。核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA)、信使RNA(mRNA),此外还有多种小RNA。tRNA约占全部RNA的15%,主要功能是在蛋白质生物合成过程中转运氨基酸。结构特点:①分子量在25kd左右,70~90b,沉降系数4S(沉降系数:单位离心场中的沉降速度,以S为单位,即10-13秒左右)。②碱基组成中有较多稀有碱基。③3'末端为…CpCpA-OH,用来接受活化的氨基酸,此末端称接受末端。④5'末端大多为pG…或pC…,'⑤二级结构是三叶草形。m

6、RNA是从DNA上转录而来的,其功能是依据DNA的遗传信息,指导各种蛋白质的生物合成,每一种蛋白质都由一种相应的mRNA编码,细胞内mRNA种类很多,大小不一,每种含量极低。真核mRNA3'-端有一段约30~300核苷酸的polyA,5'-帽子帽子结构。原核mRNA由先导区、插入序列、翻译区和末端序列组成。没有5'帽子和3'polyA。rRNA占总RNA的80%左右,与核糖体结合蛋白一起构成核糖体,为蛋白质的合成提供场所。大肠杆菌中有三类rRNA(原核):5SrRNA,16SrRNA,23SrRNA。真核细胞有四类rRNA:5SrRNA,5.8SrRN

7、A,18SrRNA,28SrRNA。2.答:每个体细胞的DNA的总长度为:6.4×109×0.34nm=2.176×109nm=2.176m,3.人体内所有体细胞的DNA的总长度为:2.176m×1014=2.176×1011km这个长度与太阳-地球之间距离(2.2×109公里)相比为:2.176×1011/2.2×109=99倍,每个核苷酸重1×10-18g/1000=10-21g,所以,总DNA6.4×1023×10-21=6.4×102=640g3.答:1)阳离子的存在可中和DNA中带负电荷的磷酸基团,减弱DNA链间的静电作用,促进DNA的复性;

8、(2)低于Tm的温度可以促进DNA复性;(3)DNA链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度、机

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