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1、第一章绪论第二章核酸的结构与功能一、名词解释1.核苷:是核糖或脱氧核糖与嘌呤或嘧啶碱生成的糖苷。2.核苷酸:核苷中的戊糖羟基被磷酸酯化,形成核苷酸。3.核酸:多个核苷酸彼此通过3,5'-磷酸二酯键连接所形成的多聚核苷酸,称为核酸。4.核酸的一级结构:指DNA分子中核苷酸的排列顺序及连接方式。5•核酸的二级结构:即DNA的双螺旋结构模型。6.环化核苷酸:即cAMP和cGMP在细胞的代谢调节中作为激素的第二信使,控制细胞的生长、分化和细胞对激素的效应。7.增色效应:DNA变性后,在260nm处的紫外吸收显着增高的现象,称增色效
2、应(高色效应)。&减色效应:DNA复性后,在260nm处的紫外吸收显着降低的现象,称为减色效应。9.核酸变性:指核酸双螺旋的氢键断裂变成单链的过程,并不涉及共价键的断裂。10.熔解温度:50%的双链DNA发生变性时的温度称为熔解温度(Tn)或解链温度。11•退火:变性DNA在缓慢冷却时,可以复性,此过程称为退火。12.核酸复性: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,这个过程称复性。13.分子杂交:形成杂交分子的过程称为分子杂交。当两条来源不同的DNA(或RNA链或DNA链与RNA链之间)存在
3、互补顺序时,在一定条件下可以发生互补配对形成双螺旋分子,这种分子称为杂交分子。14.核酸降解:多核苷酸链上共价键(3',5'-磷酸二酯键)的断裂称为核酸的降解。15.碱基配对:DNA双螺旋内部的碱基按腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)结合,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)结合,这种配对关系,称为碱基配对。16.稀有碱基:是指A、GCU之外的其他碱基。17.超螺旋:以DNA双螺旋为骨架,上的进一步螺旋化。围绕同一中心轴形成的螺旋结构,是在DNA双螺旋基础二、填空1.260.7.核苷酸。2.下降,增大。8.反密码子。3.核糖,脱氧核糖。9
4、.核苷酸,3',5'-磷酸二酯键,磷酸,4.嘌呤碱,嘧啶碱,260nm。核苷,戊糖,碱基。5.大,高。10.脱氧核糖核酸(DNA,核糖核酸(RNA,6.戊糖/核糖。脱氧核糖,A、G、CT;核糖,A、GCUo三、选择题1.D.13.A.25.A.2.C.14.D.26.B.3.C.15.C.27.C.4.C.16.D.28.A.5.A.17.D.29.B.6.D.18.D.30.D.7.D.19.C.31.D.8.A.20.C.32.C.9.C.21.B.33.D.10.A.22.A.34.B.11.B.23.C.35.B.
5、12.B.24.D.四、判断题1.错。25.错。2.对。26.错。3.错。27.错。4.对。28.对。5.错。29.对。6.对。30.对。7.错。31.错。8.对。32.错9.对。33.错。10.错。34.对。11.错。35.错。11.,10,,2,内,平行,90°。12.DNA均一性,G-C含量,介质离子强度。13.氢键,碱基堆积力,离子键(盐键)。14.反向平行,互补配对,A,T,二(两,2),G。,三(3)。15.mRNA,rRNA,tRNA,rRNA,tRNA,mRNA16.嘌呤嘧啶,共轭双键,260。12.对。1
6、3.错。14.对。15.对。16.错。17.对。18.对。19.对。20.错。21.错。22.错。23.错。24.错。五、简答题1.DNA热变性有何特点Tm值表示什么答:当将DNA勺稀盐溶液加热到80〜100C时,双螺旋结构即发生解体,两条链分开,形成无规则线团。260nm区紫外吸光度值升高,粘度降低,浮力密度升高,双折现象消失,比旋下降,酸碱滴定曲线改变等。通常把加热变性使DNA的双螺旋结构失去一半时的温度称为该DNA勺熔点或熔解温度,用Tm表示。2•简述DNA双螺旋模型的结构特点,利用这些模型可以解释生物体的哪些活动答
7、:DNA双螺旋模型的结构特点:⑴两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴相互缠绕;两条链均为右手螺旋;⑵嘌呤与嘧啶碱位与双螺旋的内侧。磷酸与核糖在外侧,彼此通过35'-磷酸二酯键相连接,形成DNA分子的骨架。碱基平面与纵轴垂直,糖环的平面则与纵轴平行。多核苷酸链的方向取决于核苷酸间磷酸二酯键的走向,习惯上以C'C'5为正向。两条链配对偏向一侧,形成一条大沟和一条小沟。⑶双螺旋的平均直径为2nm两个相邻的碱基对之间相距的高度,即碱基堆积距离为,两个核苷酸之间的夹角为36°。因此,沿中心轴每旋转一周有10个核苷酸。每一转的高度(
8、即螺距)为。⑷两条核苷酸链依靠彼此碱基之间的氢键相连系而结合在一起。A与T配对,形成两个氢键,G与C配对,形成三个氢键。⑸碱基在一条链上的排列顺序不受任何限制。当一条多核苷酸链的序列被确定后,即可决定另一条互补链的序列。解释生物体DNA勺半保留复制。生物体是如何将遗传信息平均分配到子代细胞中去的。3.在