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正文內(nèi)容

分子生物學復習題答案匯總(編輯修改稿)

2025-07-23 11:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 量最多,含G最多,合成代謝較慢;3)各種rRNA分子都由一條多核苷酸鏈構成,核苷酸殘基及其順序各不相同,有特定的二級結構,也可以形成三級結構。7,RNA的二級結構分為五部分,各部分的作用?答:RNA二級結構為三葉草形。有氨基酸臂;DHU環(huán);反密碼環(huán),TφC環(huán);額外環(huán)。1)氨基酸臂上的3’CCAOH結構有連接氨基酸的作用;2)反密碼環(huán)上的反密碼子可以解讀密碼子,把正確的氨基酸引入合成位點;3)其他部分的作用是維持RNA的空間結構和幫助實現(xiàn)RNA生物學功能?!?,核酶的特點及生理學意義?答:特點:1)化學本質(zhì)為RNA;2)分子大小不一,每種核酶分子都有自己的活性序列或活性中心;3)催化效率比蛋白酶低;4)催化活性也具有特異性。5)Mg 178。+與維持核酶的活性中心的構象有關,故核酶催化反應時需要鎂離子參加;6)核酶的底物種類比較少,大都是自身RNA。意義:1)使我們對RNA的生理功能有了進一步認識;2)其催化活性的發(fā)現(xiàn)對于了解生物進化過程有著重要意義;3)根據(jù)核酶活性中心的結構特點,可以人工改造核酶,用于降解病原體。核酶作用已經(jīng)成為基因治療的策略之一。9,原核生物mRNA和真核生物mRNA的結構有何特點?答:原核生物:1)大多為多順反子;2)在編碼序列間有間隔序列,在5’3’端有非翻譯區(qū);3)一般不含修飾核苷酸。真核生物:為單順反子,有帽子和尾巴結構。1)5’帽子:真核生物mRNA的核苷酸幾乎都是通過3’ 5’磷酸二酯鍵連接,但5’端的兩個核苷酸例外,是由核糖的5’羥基通過一個三聚磷酸連接,而且5’端的核苷酸都是甲基化鳥苷酸,該結構稱為真核生物mRNA的帽子,用m7GpppNp表示。2)3’poly(A)尾:除組蛋白以外,真核生物mRNA的3’端都有poly(A)序列,其長度因mRNA不同而異,一般為80250個腺苷酸,稱為poly(A)尾。10,原核生物基因組的結構特征答:1)通常由單一閉環(huán)的雙鏈DNA分子構成,形成類核;2)DNA只有一個復制起點;3)所含基因數(shù)量多,且形成操縱子結構;4)編碼序列一般不重疊;5)基因是連續(xù)的,無內(nèi)含子;6)編碼序列約占基因組的50%;7)非編碼序列主要是一些調(diào)控序列;8)多拷貝基因很少;9)基因組中存在轉(zhuǎn)座子;10)DNA分子中存在各種特異序列,包括復制起點、復制終止區(qū)、轉(zhuǎn)錄的啟動子和終止子等。11,真核生物基因組的結構特征答:1)DNA為線性分子,其末端序列構成端粒;2)DNA有多個復制起點;3)真核生物有完整的細胞核、染色體結構。4)每一種真核生物的染色體數(shù)目都是一定的,體細胞一般是二倍體;5)基因組序列90%以上是非編碼序列;6)基因組含大量的重復序列;7)真核生物的基因是斷裂基因;8)轉(zhuǎn)錄產(chǎn)物是單順反子mRNA。9)基因組中存在各種基因家族;10)真核生物DNA存在轉(zhuǎn)座子,其中一部分轉(zhuǎn)座子的轉(zhuǎn)座機制與原核生物相似。四章▲DNA 半保留復制是:DNA 在進行復制的時候鏈間氫鍵斷裂,雙鏈解旋分開,每條鏈作為模板在其上合成互補鏈,經(jīng)過一系列酶(DNA聚合酶、解旋酶、鏈接酶等)的作用生成兩個新的DNA分子。 子代DNA分子 其中的一條鏈來自親代DNA ,另一條鏈是新合成的,這種方式稱半保留復制?!I頭鏈 順解鏈方向連續(xù)復制下去的子鏈,其復制是連續(xù)進行的,所得到一條連續(xù)片段的子鏈。 ▲隨從鏈 復制方向與解鏈方向相反,須等待解開足夠長度的模板鏈才能繼續(xù)復制,所得到一條友不連續(xù)片段組成的子鏈。半不連續(xù)復制:DNA復制時,前導鏈上DNA的合成是連續(xù)的,后隨鏈上是不連續(xù)的,故稱為半不連續(xù)復制?!鴮槠?,相對比較短的DNA鏈(大約1000核苷酸殘基),是在DNA的滯后鏈的不連續(xù)合成期間生成的片段▲逆轉(zhuǎn)錄 過程是依賴RNA的DNA合成作用;以RNA為模板,由dNTP(dATP、dGTP、dCTP、dTTP)聚合成DNA分子點突變 指DNA分子上一個堿基的變異轉(zhuǎn)換 發(fā)生在同型堿基之間,即嘌呤代替另一嘌呤,或嘧啶代替另一嘧啶。顛換 發(fā)生在異型堿基之間,即嘌呤換成嘧啶,或嘧啶變嘌呤??蛞仆蛔?在為蛋白質(zhì)編碼的序列中如果缺失或插入核苷酸,則發(fā)生讀框移動,使其后譯讀的氨基酸序列全部混亂,這種現(xiàn)象稱框移突變▲端粒(Telomere)是真核生物染色體末端的一種特殊結構,其實也是DNA,只不過端粒是染色體頭部和尾部重復的DNA?!肆C福═elomerase)是一種由RNA和蛋白質(zhì)組成的核糖核蛋白復合體,屬于逆轉(zhuǎn)錄酶,只存在于真核細胞中細胞凋亡是指為維持內(nèi)環(huán)境穩(wěn)定,由基因控制的細胞自主的有序的死亡一 試述DNA損傷和修復的幾種類型DNA損傷也稱為DNA突變,包括以下幾個類型。點突變——指DNA分子上一個堿基的變異轉(zhuǎn)換 發(fā)生在同型堿基之間,即嘌呤代替另一嘌呤,或嘧啶代替另一嘧啶。顛換 發(fā)生在異型堿基之間,即嘌呤換成嘧啶,或嘧啶變嘌呤。(二)缺失、插入、框移突變 1 缺失:一個堿基或一段核苷酸從DNA大分子上消失。插入:原來沒有的堿基或一段核苷酸鏈插入到DNA大分子中間??蛞仆蛔? 重排 DNA分子內(nèi)發(fā)生較大片段的交換?!頓NA修復是對已發(fā)生分子改變的補償措施,使其恢復為原有的天然狀態(tài)。主要類型:光修復、切除修復、重組修復、SOS修復二 簡述端粒和端粒酶的作用及其在DNA復制中的意義 端粒 真核生物染色體顯性DNA分子末端的結構。維持染色體的穩(wěn)定性,維持DNA復制的完整性。 端粒酶 合成端粒DNA。復制終止時,染色體線性DNA末端確有可能縮短,但通過端粒酶的作用,可以補償這種由去除引物引起的末端縮短。第五章RNA的生物合成▲.轉(zhuǎn)錄:生物體以DNA為模板,4*NTP為原料,在DNA指導下的RNA聚合酶的催化下,合成RNA的過程。▲.不對稱轉(zhuǎn)錄:是指以雙鏈DNA中的一條鏈作為模板進行轉(zhuǎn)錄,從而將遺傳信息由DNA傳遞給RNA。對于不同的基因來說,其轉(zhuǎn)錄信息可以存在于兩條不同的DNA鏈上。、參與酶、合成方式、合成原料、產(chǎn)物、等幾個方面敘述DNA復制與轉(zhuǎn)錄的異同點。分類模板合成方式合成原料參與酶產(chǎn)物DNA復制單鏈DNA半保留復制dNTPDNA聚合酶,拓撲異構酶,引物酶,DNA連接酶,DNADNA轉(zhuǎn)錄單鏈DNA選擇性轉(zhuǎn)錄NTP,Mg離子,Mn離子RNA聚合酶RNA以RNA為模板,在逆轉(zhuǎn)錄酶的參與下生成DNARNA雜化雙鏈,雜化雙鏈在RNA酶的作用下生成單鏈DNA,單鏈DNA再在逆轉(zhuǎn)錄酶的參與下生成雙鏈DNA的過程。蛋白質(zhì)的生物合成▲:mRNA分子上,從5′→3′,每3 個相鄰的堿基構成三聯(lián)體,分別代表某種氨基酸或肽鏈合成的起始信號或終止信號,這種三聯(lián)體稱為遺傳密碼。:位于tRNA二級結構與CCA三聯(lián)體相反一端稱為反密碼子,其中間三個堿基構成反密碼子,反密碼子能辨認mRNA分子中的密碼子,把aa(氨基酸)轉(zhuǎn)運到一定的位置上。:在翻譯起始復合體形成的基礎上,活化氨基酸在核蛋白體上反復翻譯mRNA上的密碼并縮合生成多肽的循環(huán)反應過程。大量研究證明,整個生物界從低等到高等生物基本上都使用同一套遺傳密碼,這說明生命有共同的起源。不過,個別遺傳密碼有變異,例如,在人線粒體DNA中,UGA不是終止密碼子,而是編碼色氨酸。指信使RNA(mRNA)分子上從539。端到339。端方向,由起始密碼子AUG開始,每三個核苷酸組成的三聯(lián)體。它決定肽鏈上每一個氨基酸和各氨基酸的合成順序,以及蛋白質(zhì)合成的起始、延伸和終止。3.什么是遺傳密碼的連續(xù)性在mRNA的編碼區(qū),每個堿基都參與構成一個密碼子,即密碼子之間沒有標點符號,每個堿基只參與構成一個密碼子,即密碼子之間沒有重疊,因此,如果發(fā)生插入或缺失突變,并且插入或缺失的不是3n個堿基,突變點之后就會發(fā)生移碼突變。指不同密碼子可以編碼同一種氨基酸,并且只編碼1種氨基酸。氨基酸活化指氨基酰tRNA合成酶的催化下,消耗ATP,生成氨基酰tRNA的過程,需要鎂離子的參與,活化過程如下:整個核糖體循環(huán)過程包括起始、延長、終止三個階段,在進行蛋白質(zhì)合成以前,核糖體的大小兩個亞基是分離的,當進行蛋白質(zhì)的生物合成時,在起始因子的作用下才與mRNA的起始密碼子部位聚集在一起,經(jīng)過延長階段的進位、成肽和轉(zhuǎn)位三個步驟使肽鏈不斷延長,直到出現(xiàn)終止密碼子,然后在釋放因子的作用下,多肽鏈被水解下來,大小亞基解聚,又在mRNA的起始部位重新聚合,參與另一條多肽鏈的合成,構成一個
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