生化第二章核酸3

生化第二章核酸3
生化第二章核酸3

一、单5选1(题下选项可能多个正确,只能选择其中最佳的一项)

1、寿命最短的RNA是

A:mRNA

B:tRNA

C:5sRNA

D:16sRNA

E:23sRNA

考生答案:A

标准答案:A

满分:2 得分:2

2、Tm值愈高的DNA分子,其:

A:G+C含量愈高

B:A+T含量愈高

C:T+C含量愈低

D:A+G含量愈高

E:T+G含量愈低

考生答案:A

标准答案:A

满分:2 得分:2

3、关于DNA双螺旋结构的叙述,错误的是

A:DNA双链的稳定依靠氢键和碱基堆积力

B:螺旋的直径为2nm

C:戊糖磷酸在螺旋外侧,碱基位于内侧

D:为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对

E:从总能量意义上来讲,氢键对双螺旋的稳定更为重要

考生答案:D

标准答案:E

满分:2 得分:0

4、DNA变性是由于:

A:磷酸二酯键断裂

B:多核苷酸链解离

C:碱基的甲基化修饰

D:互补碱基之间氢键断裂

E:糖苷键的断裂

考生答案:D

满分:2 得分:2

5、下列有关RNA的叙述错误的是

A:主要有mRNA,tRNA和rRNA三类

B:胞质中只有mRNA和tRNA

C:tRNA是细胞内分子量最小的一种RNA

D:rRNA可与蛋白质结合

E:RNA并不全是单链结构

考生答案:C

标准答案:B

满分:2

6、含有稀有碱基比例较多的核酸是:

A:mRNA

B:DNA

C:tRNA

D:rRNA

E:hnRNA

考生答案:C

标准答案:C

满分:2 得分:2

7、脱氧核糖核苷酸彻底水解,生成的产物是:

A:核糖和磷酸

B:脱氧核糖和碱基

C:脱氧核糖和磷酸

D:磷酸、核糖和碱基

E:脱氧核糖、磷酸和碱基

考生答案:E

标准答案:E

满分:2 得分:2

8、真核生物的mRNA:

A:在胞质内合成和发挥其功能

B:帽子结构是聚腺苷酸

C:是蛋白质合成的模板

D:mRNA代谢较慢

E:mRNA的前体是rRNA

标准答案:C

满分:2 得分:2

9、下列关于rRNA的叙述,正确的是

A:原核生物的核蛋白体中有四种rRNA,即23S,16S,5S,5.8S B:原核生物的核蛋白体中有三种rRNA,即23S,18S,5S

C:真核生物的核蛋白体中有三种rRNA,即28S,18S,5S

D:真核生物的核蛋白体中有四种rRNA,即28S,18S,5S,5.8S E:真核与原核生物的核蛋白体具有完全相同的rRNA

考生答案:D

标准答案:D

满分:2 得分:2

10、有关mRNA的正确解释是

A:大多数真核生物的mRNA都有5′末端的多聚腺苷酸结构B:所有生物的mRNA分子中都有较多的稀有碱基

C:原核生物mRNA的3′末端是7-甲基鸟嘌呤

D:大多数真核生物mRNA的5′端为m7GpppG结构

E:原核生物帽子结构是7-甲基腺嘌呤

考生答案:E

标准答案:D

满分:2 得分:0

11、真核生物染色质DNA的三级结构是

A:结构域

B:超螺旋

C:锌指结构

D:核小体

E:模体

考生答案:D

标准答案:D

满分:2 得分:2

12、下列关于核酸分子杂交的叙述哪一项是错误的?

A:不同来源的两条DNA单链有可能杂交

B:DNA单链与RNA有可能杂交

C:RNA可与其编码的多肽链杂交

D:杂交技术可用于核酸结构与功能的研究

E:杂交技术可用于基因工程的研究

标准答案:C

满分:2 得分:2

13、Watson-Crick DNA双螺旋结构模型的要点不包括

A:右手双螺旋

B:反向平行

C:碱基在外

D:氢键维系

E:碱基配对

考生答案:D

标准答案:C

满分:2 得分:0

14、核苷酸中碱基(N),戊糖(R)和磷酸(P)之间的连接关系是

A:N-R-P

B:N-P-R

C:R-N-P

D:P-N-R

E:R-P-P-N

考生答案:A

标准答案:A

满分:2 得分:2

15、有关核酶的正确解释是

A:它是由RNA和蛋白质构成的.

B:它是RNA分子,但具有酶的功能

C:是专门水解核酸的蛋白质

D: 它是由DNA和蛋白质构成的

E:位于细胞核内的酶

考生答案:B

标准答案:B

满分:2 得分:2

16、原核生物与真核生物的核糖体中都有

A:18s r RNA

B:30s r RNA

C:5 s r RNA

D:28 s r RNA

E:5.8 s r RNA

标准答案:C

满分:2 得分:2

17、组成核小体的是:

A:RNA和组蛋白

B:RNA和酸性蛋白质

C:DNA和组蛋白

D:DNA和酸性蛋白质

E:rRNA和组蛋白

考生答案:C

标准答案:C

满分:2 得分:2

18、组成核酸分子的碱基主要有

A:2种

B:3种

C:4种

D:5种

E:6种

考生答案:D

标准答案:D

满分:2 得分:2

19、关于DNA变性,下列叙述哪一项是正确的?

A:磷酸二酯键断裂

B:A260增高

C:A280增高

D:Tm值大,表示A=T含量多,G≡C含量少

E:DNA变性后分子量变小

考生答案:B

标准答案:B

满分:2 得分:2

20、核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是:

A:核苷

B:戊糖

C:磷酸

D:碱基序列

E:戊糖磷酸骨架

标准答案:D

满分:2 得分:2

21、多核苷酸的骨架链是(P-表示磷酸基R-表示核糖基B-表示碱基)

A:-C-C-C-C-

B:N-C-C-N-C-C-

C:-P-R-P-R-

D:-R-C-C-R-C-C-

E:-B-R-B-R-

考生答案:C

标准答案:C

满分:2 得分:2

22、在核酸中一般不含有的元素是:

A:碳

B:氢

C:氧

D:硫

E:氮

考生答案:E

标准答案:D

满分:2 得分:0

23、三叶草形的结构是哪一种核酸所特有的结构?

A:DNA

B:mRNA

C:tRNA

D:rRNA

E:cDNA

考生答案:C

标准答案:C

满分:2 得分:2

24、DNA的超螺旋结构是

A:二级结构的一种形式

B:三级结构

C:四级结构

D:一级结构

E:以上都不是

标准答案:B

满分:2 得分:0

25、有关核酸的变性与复性的恰当叙述为

A:热变性后相同的DNA经缓慢冷却后可复性

B:不同的DNA分子变性后,在任何温度下都可复性

C:复性的最佳温度为25℃

D:热变性的DNA迅速降温过程也称作退火

E:以上都不正确

考生答案:A

标准答案:A

满分:2 得分:2

26、热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是

A:骤然冷却

B:缓慢冷却

C:浓缩

D:加入浓的无机盐

E:加酸

考生答案:B

标准答案:B

满分:2 得分:2

27、DNA的变性因素不包括

A:NaOH

B:离子强度

C:紫外线照射

D:GSH

E:高温

考生答案:D

标准答案:D

满分:2 得分:2

28、核酸中核苷酸之间连方式是:

A:2’,3’-磷酸二酯键

B:2’,5’-磷酸二酯键

C:3’,5’-磷酸二酯键

D:糖苷键

E:肽键

标准答案:C

满分:2 得分:2

29、有关DNA双螺旋结构的叙述哪项是正确的?

A:是由两条走向相同的平行双链组成

B:遵循碱基配对的原则,但有摆动配对的现象

C:碱基配对之氢键作为维持双螺旋稳定性的主要力量

D:A+T=G+C

E:碱基对在双螺旋的外侧

考生答案:C

标准答案:C

满分:2 得分:2

30、真核mRNA的特点不包括

A:有5′-m7GpppN帽

B:有3′-polyA尾

C:含量多更新慢

D:包含有遗传密码

E:不含或极少含稀有碱基

考生答案:E

标准答案:C

满分:2 得分:0

二、5选多(每题可有一项或多项正确,多选或少选均不得分)

31、关于tRNA分子结构的正确描述是:

A:分子量较小

B:二级结构为三叶草形状

C:三级结构为倒“L”型

D:含有较多的稀有碱基

E:3’-末端具有-CCA顺序

考生答案:BDE

标准答案:ABCDE

满分:2 得分:0

32、有关DNA变性的描述哪些不对

A:DNA变性时糖苷键断裂

B:磷酸二酯键断裂

C:变性温度的最高点称为Tm

D:A260nm增加

E:双链间氢键被破坏

考生答案:ABE

标准答案:ABC

满分:2 得分:0

33、DNA 与RNA 在下列哪些方面是有区别的?

A:碱基

B:戊糖

C:分子大小

D:生物学功能

E:核苷酸之间的连接方式

考生答案:ABCD

标准答案:ABCD

满分:2 得分:2

34、DNA水解后可得到下列哪些最终产物

A:磷酸

B:核糖

C:腺嘌呤,鸟嘌呤

D:胞嘧啶,尿嘧啶

E:脱氧核糖

考生答案:ACE

标准答案:ACE

满分:2 得分:2

35、tRNA的分子结构特征是

A:有密码环

B:3'端是C-C-A结构

C:有氨基酸臂

D:三级结构是三叶草结构

E:有假尿嘧啶核苷酸

考生答案:ABCE

标准答案:BCE

满分:2 得分:0

36、在双股DNA的Watson-Crick结构模型中

A:碱基平面和核糖平面都垂直于螺旋长轴

B:碱基平面和核糖平面都平行于螺旋长轴

C:碱基平面垂直于螺旋长轴,核糖平面平行于螺旋长轴D:碱基平面平行于螺旋长轴,核糖平面垂直于螺旋长轴

E:磷酸和核糖位于外侧,碱基位于内侧

考生答案:CE

标准答案:CE

满分:2 得分:2

37、有关DNA的描述中哪一条正确

A:腺嘌呤的克分子数等于胸腺嘧啶的克分子数

B:同一生物体不同组织中的DNA碱基组成相同

C:DNA双螺旋中碱基对位于外侧

D:二股多核苷酸链通过A与G和C与T之间的氢键连接E:维持双螺旋稳定的主要因素是氢键和碱基堆积力

考生答案:ABDE

标准答案:ABE

满分:2 得分:0

38、真核生物mRNA

A:5'端帽子结构与生物进化有关

B:5'端帽子结构与蛋白质合成起始有关

C:3'端的poly A尾结构与mRNA稳定有关

D:mRNA分子越大,其3'端poly A尾也越长

E:3'端的poly A尾是在细胞核中加上去的

考生答案:ABC

标准答案:ABCE

满分:2 得分:0

39、关于核酶哪些是正确的

A:可作为肿瘤和病毒的基因治疗手段

B:它的作用是水解蛋白质

C:是具有酶活性的RNA分子

D:是核酸与蛋白质共同组成的酶

E:是60年代发现的

考生答案:AC

标准答案:AC

满分:2 得分:2

40、原核生物核糖体RNA

A:小亚基中是16SrRNA

B:小亚基中有21种蛋白质

C:大亚基中有5S和23SrRNA

D:大亚基中有31种蛋白质

E:约占RNA总量的50%

考生答案:ABCD

标准答案:ABCD

满分:2 得分:2

三、是非(判断下列说法正确与否,(纸答卷正确用√错误用×表示))

41、原核生物不存在5.8 S rRNA。

考生答案:√

标准答案:√

满分:2 得分:2

42、内切核酸酶是指能切断磷酸二酯键的核酸酶。

考生答案:√

标准答案:×

满分:2 得分:0

43、DNA是生物遗传物质,RNA则不是。

考生答案:×

标准答案:√

满分:2 得分:0

44、生物遗传信息贮存在DNA的核苷酸排列顺序中。

考生答案:√

标准答案:√

满分:2 得分:2

45、水分子可以插入天然DNA分子双螺旋空隙中。

考生答案:×

标准答案:×

满分:2 得分:2

46、从结构基因中的DNA序列可以推出相应的蛋白质序列。

考生答案:√

标准答案:×

满分:2 得分:0

47、核酸的杂交不但能发生在DNA与DNA分子之间,而且还发生在DNA与RNA分子之间。

考生答案:√

标准答案:√

满分:2 得分:2

48、DNA双螺旋分子的变性定义为紫外吸收的增加。

考生答案:×

标准答案:×

满分:2 得分:2

49、核苷酸间共价键的断裂,导致核酸的双螺旋结构破坏,并使核酸变性。

考生答案:×

标准答案:×

满分:2 得分:2

50、对任何一种生物而言,其从结构基因中的DNA序列可以推出相应的蛋白质序列改变。

考生答案:×

标准答案:√

满分:2 得分:0

本科-核酸-2

一、单5选1(题下选项可能多个正确,只能选择其中最佳的一项)

1、DNA变性是由于:

A:磷酸二酯键断裂

B:多核苷酸链解离

第二章核酸

二、习题 (一)名词解释 1.两性离子(dipolarion ) 2.必需氨基酸(essential amino acid) 3.等电点(isoelectric point,pI) 4.稀有氨基酸(rare amino acid) 5.非蛋白质氨基酸(nonprotein amino acid) 6.构型(configuration) 7.蛋白质的一级结构(protein primary structure) 8.构象(conformation) 9.蛋白质的二级结构(protein secondary structure) 10.结构域(domain) 11.蛋白质的三级结构(protein tertiary structure) 12.氢键(hydrogen bond) 13.蛋白质的四级结构(protein quaternary structure) 14.离子键(ionic bond) 15.超二级结构(super-secondary structure) 16.疏水键(hydrophobic bond) 17.范德华力(vanderWaalsforce) 18.盐析(saltingout) 19.盐溶(salting in) 20.蛋白质的变性(denaturation) 21.蛋白质的复性(renaturation) 22.蛋白质的沉淀作用(precipitation) 23.凝胶电泳(gel electrophoresis) 24.层析(chromatography) (二) 填空题 1.蛋白质多肽链中的肽键是通过一个氨基酸的_____基和另一氨基酸的_____基连接而形成的。 2.大多数蛋白质中氮的含量较恒定,平均为___%,如测得1 克样品含氮量为10mg,则蛋白质含量为____%。 3.在20 种氨基酸中,酸性氨基酸有_________和________2 种,具有羟基的氨基酸是________和_________,能形成二硫键的氨基酸是__________. 4.蛋白质中的_________、___________和__________3 种氨基酸具有紫外吸收特性,因而使蛋白质在280nm 处有最大吸收值。 5.精氨酸的pI 值为10.76,将其溶于pH7 的缓冲液中,并置于电场中,则精氨酸应向电场的_______方向移动。

生物化学第二章核酸的结构与功能试题及答案

第二章核酸的结构与功能 一、名词解释 1.核酸 2.核苜 3.核甘酸 4.稀有碱基 5.碱基对 6. DNA的?级结构 7.核酸的 变性8. Tm值9. DNA的复性10.核酸的杂交 二、填空题 11.核酸可分为—和—两大类,其中—主要存在于—中,而—主要存在于—= 12.核酸完全水解生成的产物有—、—和—,其中糖基有—、—.碱基有—和—两大类。 13.生物体内的噂吟碱主要有和,啼嚏碱主要有、和=某些RNA分广中 还含有微量的其它碱基,称为—。 14. DNA和RNA分子在物质组成上有所不同,主要表现在和的不同,DNA分子中存 在的是和,RNA分子中存在的是和。 15. RNA的基本组成单位是、、、, DNA的基本组成单位是、、、—,它们通过—键相互连接形成多核甘酸链。 16. DNA的二级结构是结构,其中碱基组成的共同特点是(若按摩尔数计算)、、 17.测知某DNA 样品中,A=0.53mok C=0.25mok 那么T=mol, G=mol. 18.噪吟环上的第一位氮原『与戊糖的第一位碳原子相连形成—键,通过这种键相连而成的化合物叫—= 19.啼咤环上的第一位氮原广与戊糖的第一位碳原子相连形成—键,通过这种键相连而成的化合物叫—。 20.体内有两个主要的环核昔酸是—、—,它们的主要生理功用是一° 21.写出下列核昔酸符号的中文名称:ATP、 22.DNA分子中,两条链通过碱基间的相连,碱基间的配对原则是一对—、—对—o 23. DNA二级结构的重要特点是形成—结构,此结构属于—螺旋,此结构内部是由—通过—相连维持。 24.因为核酸分广中含有—和—碱基,而这两类物质又均含有—结构,故使核酸对一波长的紫外线有吸收作用。 25. DNA双螺旋直径为_2_nm,双螺旋每隔_3_nm转?圈,约相当于」0—个碱基对。戊糖和磷酸基位于双螺旋_外_侧、碱基位于_内_侧。 26、核酸双螺旋结构中具有严格的碱基配对关系,在DNA分广中A对、在RNA分广中A 时—、它们之间均可形成一个氢键,在DNA和RNA分子中G始终与—配对、它们之间可形成一个氢键。 27. DNA的Tm值的大小与其分子中所含的—的种类、数量及比例有关,也与分广的—有关。若含的A-T配对较多其值则、含的G-C配对较多其值则 .分/?越长其Tm值也越 29.组成核酸的元素有一、—、—、—、—等,其中—的含量比较稳定,约占核酸总量的—,可通过测定—的含量来计算样品中核酸的含量。 。和双螺旋结构的维系力主要有DNA. 30. 31. ?般来说DNA分子中G、C含量高分子较稳定,同时比重也较—、解链温度也—。 33.DNA分广中两条多核甘酸链所含的碱基和间有三个氢键,—和—之间仅有两个氢键。 34.RNA主要有三类,鹿、和、,典型的tRNA二级结构是型结构。 36.在生物细胞中主要有三种RNA,其中含量最多的是、种类最多的是、含有稀有碱基最多的是一= 三、选择题 A型题

生物化学测试题及答案.

生物化学第一章蛋白质化学测试题 一、单项选择题 1.测得某一蛋白质样品的氮含量为0.40g,此样品约含蛋白质多少?B(每克样品*6.25) A.2.00g B.2.50g C.6.40g D.3.00g E.6.25g 2.下列含有两个羧基的氨基酸是:E A.精氨酸B.赖氨酸C.甘氨酸 D.色氨酸 E.谷氨酸 3.维持蛋白质二级结构的主要化学键是:D A.盐键 B.疏水键 C.肽键D.氢键 E.二硫键(三级结构) 4.关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是:B A.天然蛋白质分子均有的这种结构 B.具有三级结构的多肽链都具有生物学活性 C.三级结构的稳定性主要是次级键维系 D.亲水基团聚集在三级结构的表面 E.决定盘曲折叠的因素是氨基酸残基 5.具有四级结构的蛋白质特征是:E A.分子中必定含有辅基 B.在两条或两条以上具有三级结构多肽链的基础上,肽链进一步折叠,盘曲形成 C.每条多肽链都具有独立的生物学活性 D.依赖肽键维系四级结构的稳定性 E.由两条或两条以上具在三级结构的多肽链组成 6.蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定:C A.溶液pH值大于pI B.溶液pH值小于pI C.溶液pH值等于pI D.溶液pH值等于7.4 E.在水溶液中 7.蛋白质变性是由于:D A.氨基酸排列顺序的改变B.氨基酸组成的改变C.肽键的断裂D.蛋白质空间构象的破坏E.蛋白质的水解 8.变性蛋白质的主要特点是:D A.粘度下降B.溶解度增加C.不易被蛋白酶水解

D.生物学活性丧失 E.容易被盐析出现沉淀 9.若用重金属沉淀pI为8的蛋白质时,该溶液的pH值应为:B A.8 B.>8 C.<8 D.≤8 E.≥8 10.蛋白质分子组成中不含有下列哪种氨基酸?E A.半胱氨酸 B.蛋氨酸 C.胱氨酸 D.丝氨酸 E.瓜氨酸二、多项选择题 1.含硫氨基酸包括:AD A.蛋氨酸 B.苏氨酸 C.组氨酸D.半胖氨酸2.下列哪些是碱性氨基酸:ACD A.组氨酸B.蛋氨酸C.精氨酸D.赖氨酸 3.芳香族氨基酸是:ABD A.苯丙氨酸 B.酪氨酸 C.色氨酸 D.脯氨酸 4.关于α-螺旋正确的是:ABD A.螺旋中每3.6个氨基酸残基为一周 B.为右手螺旋结构 C.两螺旋之间借二硫键维持其稳定(氢键) D.氨基酸侧链R基团分布在螺旋外侧 5.蛋白质的二级结构包括:ABCD A.α-螺旋 B.β-片层C.β-转角 D.无规卷曲 6.下列关于β-片层结构的论述哪些是正确的:ABC A.是一种伸展的肽链结构 B.肽键平面折叠成锯齿状 C.也可由两条以上多肽链顺向或逆向平行排列而成 D.两链间形成离子键以使结构稳定(氢键) 7.维持蛋白质三级结构的主要键是:BCD A.肽键B.疏水键C.离子键D.范德华引力 8.下列哪种蛋白质在pH5的溶液中带正电荷?BCD(>5) A.pI为4.5的蛋白质B.pI为7.4的蛋白质 C.pI为7的蛋白质D.pI为6.5的蛋白质 9.使蛋白质沉淀但不变性的方法有:AC A.中性盐沉淀蛋白 B.鞣酸沉淀蛋白 C.低温乙醇沉淀蛋白D.重金属盐沉淀蛋白

生物化学考试复习资料:核酸

核酸 一级要求单选题 1 下列关于核苷酸生理功能的叙述哪一项是错误的? A 核苷酸衍生物作为许多生物合成过程的活性中间物 B 生物系统的直接能源物质 C 作为辅酶的成分 D 生理性调节物 E 作为质膜的基本结构成分 E 2 RNA和DNA彻底水解后的产物是 A 核糖相同,部分碱基不同 B 碱基相同,核糖不同 C 碱基不同,核糖不同 D 碱基不同,核糖相同" E 以上都不是 C 3 对于tRNA来说下列哪一项是错误的? A 5'端是磷酸化的 B 它们是单链 C 含有甲基化的碱基 D 反密码环是完全相同的 E 3'端碱基顺序是-CCA D 4 绝大多数真核生物mRNA5'端有 A poly A B 帽子结构 C 起始密码 D 终止密码 E Pribnow盒 B 5 下列关于tRNA的叙述哪一项是错误的? A tRNA的二级结构是三叶草形的 B 由于各种tRNA,3'-末端碱基都不相同,所以才能结合不同的氨基酸 C tRNA分子中含有稀有碱基 D 细胞内有多种tRNA E tRNA通常由70-80个单核苷酸组成 B 6 下列关于tRNA的描述哪一项是错误的? A 在大肠杆菌中所有的tRNA分子在3'-末端均携带5'-CCA-3'序列 B 在tRNA中的许多碱基转录后被修饰 C 大多数t-RNA分子的二级结构可以用""三叶草型""描述 D t-RNA分子的反密码子上的第一个碱基经常是次黄嘌呤 E t-RNA分子的5'末端是三磷酸核苷 E 7 核酸中核苷酸之间的连接方式是 A 2',3'磷酸二酯键 B 3',5'磷酸二酯键 C 2',5'-磷酸二酯键 D 糖苷键 E 氢键 B 8 核酸的各基本单位之间的主要连接键是 A 肽键 B 磷酸二酯键 C 二硫键 D 糖苷键 E 氢键 B 9 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+),黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和辅酶A(CoA), 三种物质合成的共同点是 A 均需要尼克酸 B 均需要泛酸 C 含有来自磷酸核糖焦磷酸(PRPP)的核糖基团 D 均接受半胱氨酸基团 E 均属于腺苷酸的衍生物 E 10 Watson-Crick DNA分子结构模型 A 是一个三链结构 B DNA双股链的走向是反向平行的 C 碱基A和G配对 D 碱基之间共价结合

生物化学重点_第二章 核酸化学

第二章核酸化学 一、核酸的化学组成: 1、含氮碱: 参与核酸与核苷酸构成的含氮碱主要分为嘌呤碱与嘧啶碱两大类。组成核苷酸的嘧啶碱主要有三种——尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)与胸腺嘧啶(T),它们都就是嘧啶的衍生物。组成核苷酸的嘌呤碱主要有两种——腺嘌呤(A)与鸟嘌呤(G),它们都就是嘌呤的衍生物。 2、戊糖:核苷酸中的戊糖主要有两种,即β-D-核糖与β-D-2-脱氧核糖,由此构成的核苷酸也分为核糖核苷酸与脱氧核糖核酸两大类。 3、核苷:核苷就是由戊糖与含氮碱基经脱水缩合而生成的化合物。由“稀有碱基”所生成的核苷称为“稀有核苷”。如:假尿苷(ψ) 二、核苷酸的结构与命名: 核苷酸就是由核苷与磷酸经脱水缩合后生成的磷酸酯类化合物,包括核糖核苷酸与脱氧核糖核酸两大类。核苷酸又可按其在5’位缩合的磷酸基的多少,分为一磷酸核苷(核苷酸)、二磷酸核苷与三磷酸核苷。 此外,生物体内还存在一些特殊的环核苷酸,常见的为环一磷酸腺苷(cAMP)与环一磷酸鸟苷(cGMP),它们通常就是作为激素作用的第二信使。 核苷酸通常使用缩写符号进行命名。第一位符号用小写字母d代表脱氧,第二位用大写字母代表碱基,第三位用大写字母代表磷酸基的数目,第四位用大写字母P代表磷酸。 三、核酸的一级结构: 核苷酸通过3’,5’-磷酸二酯键连接起来形成的不含侧链的多核苷酸长链化合物就称为核酸。核酸具有方向性,5’-位上具有自由磷酸基的末端称为5’-端,3’-位上具有自由羟基的末端称为3’-端。 DNA由dAMP、dGMP、dCMP与dTMP四种脱氧核糖核苷酸所组成。DNA 的一级结构就就是指DNA分子中脱氧核糖核苷酸的排列顺序及连接方式。RNA 由AMP,GMP,CMP,UMP四种核糖核苷酸组成。 四、DNA的二级结构: DNA双螺旋结构就是DNA二级结构的一种重要形式,它就是Watson与Crick 两位科学家于1953年提出来的一种结构模型,其主要实验依据就是Chargaff研究

【精品】第二章生物化学

考试范围 一、生物大分子的结构与功能 1.蛋白质 2.核酸 3.酶 二、物质代谢 4.糖代谢 5.脂类代谢 6.氨基酸代谢 7.核苷酸代谢 近三年考试生物化学试题分布情况 内容题量比例 蛋白质结构和功能9 15.8 核酸的结构和功能 4 7 酶10 17.5 糖代谢10 17.5 脂类代谢 3 5 氨基酸代谢10 5 核苷酸代谢 3 5 第一节蛋白质的结构与功能 大纲解读: 1.蛋白质的分子组成 (1)蛋白质的平均含氮量 (2)L-α-氨基酸的结构通式 (3)20种L-α-氨基酸的分类 2.氨基酸的性质 3.蛋白质的分子结构 4.蛋白质结构与功能的关系 (1)血红蛋白的分子结构 (2)血红蛋白空间结构与运氧功能关系 (3)协同效应、别构效应的概念 5.蛋白质的性质 一、蛋白质的分子组成 1.蛋白样品的平均含氮量 2.L-α-氨基酸的结构通式 3.20种L-α-氨基酸的分类以及名称 (一)蛋白样品的平均含氮量 1.组成蛋白质的元素及含量 (1)主要元素:碳(50~55%)、氢(6~8%)、氧(19~24%)、氮(16%)、硫(0~

4%) (2)其他:磷、铁、锰、锌、碘等(元素组成) 2.蛋白质含量测定(测氮法) (1)蛋白质的平均含氮量为16%,即每克氮相当于 6.25克蛋白质。 (2)每克样品中蛋白质的含量=每克样品的含氮量× 6.25 A型题: 测得某一蛋白质样品(奶粉)含氮量为0.40克,此样品约含蛋白质()克。 A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.3.5 E.4.0 [答疑编号111020801:针对该题提问] 『正确答案』 B 『答案解析』每克样品中蛋白质的含量=每克样品的含氮量× 6.25= 0.40×6.25=2.5克。 (二)蛋白质的基本组成单位 1.氨基酸是组成蛋白质的基本单位。 2.氨基酸通式: 3.存在自然界中的氨基酸有300余种,但组成人体蛋白质的氨基酸仅有20种,且均属L-氨基酸(甘氨酸除外)。甘氨酸的结构式: 4.特殊氨基酸: 脯氨酸(亚氨基酸)结构式: 5.氨基酸分类: (1)非极性疏水性氨基酸:甘、丙、缬、亮、异亮氨基酸、苯丙、脯氨酸(亚氨基酸) (7种)。 (2)极性中性氨基酸:色氨酸、酪、丝、苏、半胱氨酸、蛋氨酸(甲硫氨基酸)、谷

生物化学习题(核酸答案)

生物化学习题(核酸答案) 一、名词解释: 单核苷酸:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯 磷酸二酯键:单核苷酸中,核苷的戊糖与磷酸的枪击之间形成的磷酸酯键 碱基互补规律:在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,使得碱基之间的互补配对只能在G-C(或C-G)与A-T(或T-A)之间进行,这种碱基配对的规律称为碱基配对规律(互补规律) 核酸的变性与复性:当双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,氢键断开,双链DNA解离为单链,称为核酸的“熔解”或变性;在适宜的温度下,分散开的两条DNA链可以完全重新结合成与原来一样的双股螺旋(DNA螺旋的重组过程称为复性) 退火:当将变性(双链呈分散状态)的DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度的重新结合而形成双螺旋结构的现象 增色效应、减色效应:DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象——增色效应;变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总与小得多(35%-40%)的现象DNA的熔解温度:DNA双螺旋解开一半时的温度(Tm) 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。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 环化核苷酸:单核苷酸中的磷酸基分别于戊糖的3’-OH及5’-OH形成酯键,这种磷酸内酯的结构成为环化核苷酸 核小体:用于包装染色质的结构单位,由DNA链缠绕一个组蛋白核构成 cAMP:3’,5’-环腺苷酸,就是细胞内的第二信使,由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化ATP环化而成 二、填空题: 1、核酸变性后,其摩尔磷吸光系数ε(P) 。 2、维持DNA双螺旋结构稳定性主要就是靠。 3、核酸的基本结构单位就是。 4、脱氧核糖核酸在糖环位置不带羟基。

最新生物化学核酸习题

1核酸的结构与功能 一、名词解释 1、生物化学:是运用化学原理和方法,研究生命有机体化学组成和化学变化的科学,即研究生命活动化学本质的学科。(运用,研究,科学,学科) 2、DNA一级结构:由数量极其庞大的四种脱氧的单核苷酸按照一定的顺序,以3′,5′-磷酸二酯键彼此连接而形成的线形或环形多核苷酸链。 3、增色效应:含DNA和RNA的溶液经变性或降解后对紫外线吸收的增加。是由于碱基之间电子的相互作用的改变所致,通常在260nm测量。 4、减色效应:一种含有DNA或RNA的溶液与含变性核酸或降解核酸的相同溶液相比较,其紫外线吸收为低。是由于DNA双螺旋结构使碱基对的π电子云发生重叠,因而减少了对紫外线的吸收。 5、DNA的变性:指核酸双螺旋的氢键断裂,变成单链,并不涉及共价键的断裂。 6、DNA的复性: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,全过程为复性。热变性后的复性又称为退火。 7、核酸分子杂交:应用核酸分子的变性和复性的性质,使来源不同的DNA(或RNA)片断按碱基互补关系形成杂交双链分子,这一过程称为核酸的分子杂交。 8、熔解温度:DNA变性的特点是爆发式的,变性作用发生在一个很窄的温度范围内。通常把热变性过程中光吸收达到最大吸收(完全变性)一半(双螺旋结构失去一半)时的温度称为该DNA的熔点或熔解温度(melting temperature),用tm表示。 9、Chargaff定律: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。另外生长发育阶段、营养状态和环境的改变都不影响DNA的碱基组成。 二、填空 1、核酸完全的水解产物是(碱基)、(戊糖)和(磷酸)。其中(碱基)又可分为(嘌呤)碱和(嘧啶)碱。 2、体内的嘌呤主要有(腺嘌呤)和(鸟嘌呤);嘧啶碱主要有(胞嘧啶)、(胸腺嘧啶)和(尿嘧啶)。某些RNA分子中还含有微量的其它碱基,称为(稀有碱基)。 3、嘌呤环上的第(9)位氮原子与戊糖的第1位碳原子相连形成(N-C糖苷)键,通过这种键相连而成的化合物叫(核苷)。嘧啶碱—1,1见书上P160 4、体内两种主要的环核苷酸是(cAMP)和(cGMP)。 <3’,5’-环腺苷酸,3’,5’-环鸟苷酸>书上160 5、写出下列核苷酸符号的中文名称:ATP(腺苷三磷酸),dCDP(脱氧胞苷二磷酸)。 6、tRNA的三叶草型结构中,其中氨基酸臂的功能是(携带活化氨基酸),反密码环的功能是(与mRNA模板上的密码子进行碱基配对的专一性的识别)。 7、两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于(细胞核)中,RNA主要位于(细胞质)中。 8、核酸分子中的糖苷键均为(β)型糖苷键。糖环与碱基之间的连键为(糖苷)键。核苷与核苷之间通过(磷酸二酯)键连接形成多聚体。 9、核酸在260nm附近有强吸收,这是由于(在嘌呤碱基和嘧啶碱基中存在共轭双键)。 10、给动物食用3H标记的(胸腺嘧啶),可使DNA带有放射性,而RNA不带放射性。 11、双链DNA中若(G-C对)含量多,则Tm值高。 12、DNA样品的均一性愈高,其熔解过程的温度范围愈(窄)。 13、DNA所处介质的离子强度越低,其熔解过程的温度范围越(宽),熔解温度越(低),所以DNA应保存在较(高)

第二章 核酸

第二章核酸化学 本章教学要求: 1.了解核酸的分类,细胞内分布和各种核酸的生物学功能。 2.熟记组成核酸的碱基、核苷、核苷酸的名称、缩写符号、结构式。比较两类核酸组成 的异同。 3.准确叙述DNA的一级结构、二级结构及碱基配对规律;掌握tRNA二级结构和三级 结构特点。 4.熟记核酸的主要性质和相关的重要概念。 一、填空题: 1.DNA双螺旋结构模型是谁于年提出的。 2.核苷酸除去磷酸基后称为。 3.脱氧核糖核酸在糖环的位置不带羟基。 4.DNA双螺旋沿轴向每nm旋转一圈,共有碱基对。 5.tRNA的三叶草结构主要含有环、环、环和环。6.RNA常见的碱基是、、和。 7.DNA双螺旋的两股链的顺序是关系。 8.DNA双螺旋结构中A、T之间有个氢键,而G、C之间有个氢键。9.RNA是蛋白质合成的模板,RNA是蛋白质合成中活化氨基酸的载体。10.因为核酸分子中含有和,而这两种物质均具有紫外吸收能力,故使核酸对的波长有吸收作用。 11.双螺旋DNA分子的T m值与、、和有关。 12.在真核生物DNA基因的核苷酸序列中有一部分能被转录,但却不能被翻译成蛋白质,这段序列称为。 13.DNA的稀盐溶液加热至某个特定温度,可使其理化性质发生很大变化,如紫外吸收值增加,这种现象叫作,其原因是由于。 14.tRNA的二级结构呈型,三级结构为型。 15.RNA的二级结构大多数是以单股的形式存在,但也可局部盘旋形成结构,典型的tRNA二级结构是臂环结构。 16.DNA双螺旋稳定因素有、和。17.DNA双螺旋直径为nm,对核苷酸螺旋上升一圈,螺距为nm,糖和磷酸位于双螺旋的侧,碱基位于螺旋的侧。 18.核酸的基本组成成分是、和,其中碱基又可分为碱和碱。 19.核酸分为和两大类,其中真核生物DNA主要存在于; RNA主要存在于中。 20.嘌呤环上的第位氮原子与戊糖的第位碳原子相连形成糖苷键,通过这种相连而成的化合物叫作。 二、是非判断题: 1.核苷中碱基和戊糖的连接一般为C—C糖苷键。

生物化学习题第二章核酸化学

第二章核酸化学 一、名词解释 1、DNA一级结构DNA分子中的核苷酸序列,碱基排列顺序。反应生物界物种多样性和复杂性。决定其高级结构,对阐明遗传物质结构,功能及表达调控重 2.增色效应核酸(DNA和RNA)分子解链变性或断链,其紫外吸收值(一般在260nm处测量) 增加的现象。 3.分子杂交不同来源或不同种类生物分子间相互特异识别而发生的结合。如核酸(DNA、RNA)之间、蛋白质分子之间、核酸与蛋白质分子之间、以及自组装单分子膜之间的特异性结合。 4.碱基互补碱基互补配对的规律 规律一:一个双链dna分子中,a=t,c=g,a+g=c+t,即:嘌呤碱基数=嘧啶碱基数。 规律二:双链dna分子中,互补配对的碱基在两条单链中所占的比例与整个dna分子中所占的比例是相等的规律三:双链dna分子中,两条互补单链中非互补配对的碱基和的比值互为倒数 二、简答题: 1、为什么核酸有紫外吸收性质?简述这一特性的应用。 答:嘌呤碱和嘧啶碱具有共轭双键,使碱基、核苷、核苷酸和核酸在240~290nm的紫外波段有一强烈的吸收峰,因此核酸具有紫外吸收特性。DNA钠盐的紫外吸收在260nm附近有最大吸收值(图3-25),其吸光率(absorbance)以A260表示,A260是核酸的重要性质,在核酸的研究中很有用处。在230nm处为吸收低谷,RNA钠盐的吸收曲线与DNA无明显区别。不同核苷酸有不同的吸收特性。所以可以用紫外分光光度计加以定量及定性测定。 2、组成核苷酸的常见碱基有哪些?代号如何表示? 答:DNA中戊糖为D-2-脱氧核糖(D-2-deoxyribose),碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶;RNA中戊糖为D-核糖(D-ribose),碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶 核苷酸中的嘌呤碱(purine)主要是鸟嘌呤(guanine,G)和腺嘌呤(adenine,A),嘧啶碱(pyrimidine)主要是胞嘧啶(cytosine,C)、尿嘧啶(uracil,U)和胸腺嘧啶(thymine,T)。DNA和RNA都含有鸟嘌呤(G)、腺嘌呤(A)和胞嘧啶(C);胸腺嘧啶(T)一般而言只存在于DNA中,不存在于RNA中;而尿嘧啶(U)只存在于RNA中,不存在于DNA中。它们的化学结构请参见图示。

最新人教版高中生物必修一第二章第3节《遗传信息的携带者——核酸》教案

第二章第3节遗传信息的携带者——核酸 —、教材分析 《遗传信息的携带者——核酸》是人教版高中生物必修一《分子与细胞》第一章第三节的教学内容,主要学习核酸的种类及在细胞中的分布、核酸的结构和功能、学会观察DNA 和RNA在细胞中分布的方法。本节内容的重点放在细胞层面,让学生了解核酸在细胞中的分布以及核酸能成为遗传信息携带者的原因。 二、教学目标 1.知识目标: (1)说出核酸的种类以及核酸在细胞中的分布。 (2)掌握核酸的结构和功能 2.能力目标: 通过“观察DNA和R NA在细胞中的分布”的实验学会观察细胞中的DNA和RNA的方法。 3.情感、态度和价值观目标: (1)通过“观察DNA和RNA在细胞中的分布”的实验操作,培养学生勇于实践的科学精神和科学态度。 (2)通过分析DNA的结构和功能联系形成结构和功能相统一的观点。 三、教学重点难点 重点:核酸的结构和功能。 难点:观察DNA和RNA在细胞中的分布。 四、学情分析 我们的学生属于平行分班,没有实验班,学生已有的知识和实验水平有差距。有些学生对于 临时装片的制作都不熟练,所以讲解时需要详细。 五、教学方法 1.实验法:观察核酸在细胞中的分布。 2.学案导学:见学案。 3.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习 六、课前准备 1.学生的学习准备:预习实验“观察DNA和RNA在细胞中的分布”,初步把握实验的原理和方法步骤。 2.教师的教学准备:多媒体课件的制作,课前预习学案,课内探究血案,课后延伸拓展学案。 3.教学环境的设计和布置:两人一组,实验室内教学。课前打开实验室门窗通风,课前准备好显微镜、生理盐水、吡罗红甲基绿染色剂、消毒牙签、酒精灯等材料用具。 七、课时安排:1课时 八、教学过程 (一)预习检查、总结疑惑 检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。 (二)情境导入、展示目标。 利用“问题探讨”唤起学生对遗传物质的记忆,激发学习兴趣。多媒体展示目标,然后展示探究的第一个问题,核酸在细胞中的分布。 (三)合作探究、精讲点拨。 探究一:观察DNA 和RNA在细胞中的分布。多媒体展示该实验的的目的要求、材料用具。

生物化学 核酸化学习题与谜底

核酸化学 一、填空题 1.核酸的基本结构单位是________________。 2.DNA双螺旋中只存在________________种不同碱基对。T总是与________________配对,C总是与________________配对。 3.两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于________________中,RNA主要位于 ________________中。 4.核酸在260nm附近有强吸收,这是由于________________。 5.变性DNA的复性与许多因素有关,包括 ________________,________________,________________,________________,________________等。 6.DNA 复性过程符合二级反应动力学,其值与DNA的复杂程度成________________比。 7.A.Rich在研究d(CGCGCG)寡聚体的结构时发现它为________________螺旋,称为 ________________形DNA,外型较为________________。 8.常用二苯胺法测定________________含量,用苔黑酚法测________________含量。 9.维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是________________,其次,大量存在于DNA分子中的弱作用力如________________,________________和________________也起一定作用。 10.tRNA的三级结构为________________形,其一端为________________,另一端为 ________________。 11.测定DNA一级结构的方法主要有Sanger提出的________________法和Maxam,Gilbert提出的 ________________法。 12.T.Cech和S.Altman因发现________________而荣获1989年诺贝尔化学奖。 二、是非题 1.[ ]脱氧核糖核苷中的糖环3′位没有羟基。 2.[ ]若双链DNA中的一条链碱基顺序为:pCpTpGpGpApC,则另一条链的碱基顺序为: pGpApCpCpTpG。 3.[ ]若种属A的DNA Tm值低于种属B,则种属A的DNA比种属B含有更多的A-T碱基对。 4.[ ]原核生物和真核生物的染色体均为DNA与组蛋白的复合体。 5.[ ]用碱水解核酸,可以得到2′与3′-核苷酸的混合物。 6.[ ]Z型DNA与B型DNA可以相互转变。 7.[ ]生物体内,天然存在的DNA分子多为负超螺旋。 8.[ ]mRNA是细胞内种类最多、含量最丰富的RNA。 9.[ ]tRNA的二级结构中的额外环是tRNA分类的重要指标。 10.[ ]真核生物成熟mRNA的两端均带有游离的3′-OH。 11.[ ]目前为止发现的修饰核苷酸大多存在于tRNA中。 12.[ ]核酸变性或降解时,出现减色效应。 进行杂交实验,得到的杂交双链结构如下图: 13.[ ]DNA样品A与B分别与样品C 那么说明样品A与C的同源性比样品B与C的同源性高。 14.[ ]在所有病毒中,迄今为止还没有发现既含有RNA又含有DNA的病毒。 15.[ ]基因表达的最终产物都是蛋白质。 16.[ ]核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶分别作用于RNA和DNA中的磷酸二酯键,均属于特异性的磷 酸二酯酶。 17.[ ]核糖体不仅存在于细胞质中,也存在于线粒体和叶绿体中。 三、单选题 1.[ ]胰核糖核酸酶水解RNA,产物是: A.3'-嘧啶核苷酸 B.5’-嘧啶核苷酸 C.3'-嘧啶核苷酸和以3'-嘧啶核苷酸结尾的寡聚核苷酸

第二章第三节核酸习题(带答案和解析)

第二章组成细胞的分子 第三节遗传信息的携带者——核酸 (满分100分,45分钟) 一.单项选择题(每小题3分,共69分) 1.水稻叶肉细胞中的DNA主要存在于() A、细胞质 B、细胞核 C、线粒体 D、叶绿体 2.下列哪一组物质是DNA的组成成分() A.脱氧核糖、核酸和磷酸 B.脱氧核糖、碱基和磷酸 C.核糖、碱基和磷酸 D.核苷、碱基和磷酸 3.组成核酸的碱基、五碳糖、核苷酸各有多少种() A. 5、2、8 B. 4、2、2 C. 5、2、2 D. 4、4、8 4.所有的核苷酸分子中都含有() A.核糖 B.含氮碱基 C.脱氧核糖 D.氨基酸 5.细胞内的遗传物质是() A、DNA B、RNA C、DNA或RNA D、DNA和RNA 6.杨树叶肉细胞中的核酸,含有的碱基种类是() A、1种 B、8种 C、4种 D、5种 7.下列叙述中,哪项不是核酸的生理功能() A、作为遗传信息的载体,存在于每个细胞中 B、是生物的遗传物质 C、是生物体进行生命活动的主要承担者 D、对生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成有极其重要的作用 8.有关遗传信息的叙述,正确的是() A、遗传信息只贮存在DNA分子中 B、HIV病毒的遗传信息贮存在RNA分子中 C、所有生物的DNA,都具有相同的脱氧核苷酸排列顺序 D、组成DNA的脱氧核苷酸只有4种,所以连成长链时,其排列顺序只有4种 9.观察DNA和RNA在真核细胞中的分布实验中,需用质量分数为8%的盐酸,下列关于盐酸的作用叙述错误的是() A.增大细胞膜的通透性 B.调节染色液的pH C.加速染色剂进入细胞 D.使DNA和蛋白质分离 10.大豆根尖细胞所含的核酸中,含有碱基A、C、T的核苷酸种类数共有() A.8 B.7 C.5 D.4 11.有人分析了一种有机物样品,发现它含有的元素有C、H、O、N、P,该样品很可能是()A.脂肪 B.氨基酸 C.核酸 D.葡萄糖 12.下列关于SARS病毒所含核酸的叙述,说法正确的是() A、含有A、G、C、T四种碱基,五碳糖为核糖 B、含有A、G、 C、U四种碱基,五碳糖为脱氧核糖。 C、含有A、G、C、T四种碱基,五碳糖为脱氧核糖 D、含有A、G、C、U四种碱基,五碳糖为核糖

生物化学试题 核酸化学

第二章核酸化学. 三、典型试题分析 1. 下列几种DNA分子的碱基组成比例不同,哪一种DNA的Tm值最低(1999年生化试题) A. DNA中A-T占15%B.DNA中G-C占25% C. DNA中G-C占40%D.DNA中A-T占80% E. DNA中G-C占55% [答案] D 2. 核酸的各基本单位之间的主要连接键是(2000年生化试题) A.二硫键B.糖苷键C.磷酸二酯键 D.肽键E,氢键 [答案) C 3.DNA的二级结构是: A.α—螺旋B.β-片层C.β—转角 D.超螺旋结构E,双螺旋结构 [答案) E 4. DNA的热变性特征是 A. 碱基间的磷酸二酯键断裂 B.一种三股螺旋的形成 C.黏度增高 D.融解温度因G-C对的含量而异 E.在260nm处的光吸收降低 [答案] D 5. 下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是 A. 不同生物来源的DNA碱基组成不同 B,同一生物不同组织的DNA碱基组成不同 C. 生物体碱基组成随着年龄变化而改变 D.A和C含量相等E.A+T=G+C [答案] A 6,DNA受热变性时(士998年硕士研究生入学考试题) A. 在260nm波长处的吸光度下降 B,多核苷酸链断裂成寡核苷酸链 C. 碱基对可形成氢键 D,加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA/RNA杂交分子 E. 溶液黏度增加 [答案] D 7,在核酸中占9%"-11%,且可用之计算核酸含量的元素是(1997年 硕士研究生入学考试题) A. 碳B,氧C.氮D.氢E.磷 [答案] E 8,下列关于B-DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是错误的? A. 两条链方向相反B,两股链通过碱基之间的氢键相连C.为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对 D.嘌呤碱和嘧啶碱位于螺旋外侧E.螺旋的直径为20A [答案) D

第三节 蛋白质和核酸

普通高中课程标准实验教科书—化学选修第五册[人教版] 第四章生命中的基础有机物质 第三节蛋白质和核酸 教学目的 1.能说出氨基酸的组成、结构特点和主要化学性质,查阅资料了解氨基酸、蛋白质与人体健康的关系。 2.了解蛋白质的组成、结构和性质,理解人工合成多肽、蛋白质的意义,体会化学科学在生命科学发展中作用。 教学重点:蛋白质和氨基酸的组成、结构特点和主要化学性质。 教学难点:蛋白质的化学组成,相对分子质量,基本组成单位,分子结构,主要功能。 探究建议: 1、实验:酶的催化作用。 2、阅读与讨论:蛋白质结构的复杂性。 3、实验:蛋白质的性质。 课时划分:两课时 教学过程: 第一课时 [导入]同学们,你们知道世界上第一头克隆羊叫什么名字吗?对,叫多利。(用投影片打出多利的照片)你们看多利长得多漂亮、健壮。它是应用克隆技术的成果。 由中国“两院”院士在1998年评出的十大科技进展。其中的第三位:我国转基因羊研究获重大突破;第七位:我国的人类基因组研究获重大进展;第九位:我国研制成功基因重组人胰岛素。 在十大科技进展中与蛋白质、生物工程相关的占有三项,由此可见该领域的研究是何等的活跃。 今天我们就一起来学习相关蛋白质和核酸的知识。 [板书]第三节蛋白质和核酸 [问题]α-氨基酸是构建蛋白质的基石,首先来学习氨基酸。你们都听说过氨基酸吗?有哪些? [回答] 有赖氨酸饼干、“红牛”饮料中也含有赖氨酸。 [板书[一、氨基酸的结构与性质 1.氨基酸的概念 [讲解]赖氨酸的结构简式: —NH2叫氨基。能够看成NH3失一个H后得到的,是个碱性基。 [定义[羧酸分子里烃基上的氢原子被氨基取代后的生成物叫氨基酸。 [讲解[蛋白质最终都水解得到α-氨基酸。指出离羧基最近的碳原子上的氢原子叫α氢原子,次近的碳原子上的氢原子叫β氢原子。羧酸分子里的α氢原子被氨基取代的生成物叫α-氨基酸。 例如:甘氨酸(α-氨基乙酸)的结构简式为:

第二章第3节遗传信息的携带者——核酸-习题带答案

! 1.(2013·北门中学高一检测)在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中,加入8%的盐酸的目的不.包括( ) A.水解DNA B.使染色体中的DNA和蛋白质分离 C.杀死细胞,有利于DNA与染色剂结合 D.改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞 ^ 答案:A 2.小麦叶肉细胞中的DNA存在于( ) A.细胞核、叶绿体和高尔基体 B.内质网、线粒体和细胞核 C.线粒体、叶绿体和细胞核 D.细胞核、核糖体和线粒体 解析:选C。真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA。小麦叶肉细胞是真核细胞且具有线粒体和叶绿体。 3. ) (2013·山西省山大附中高一检测)由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a可构成化合物b(如图所示),下列相关叙述正确的是( ) A.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸 B.若a为核糖,b则为DNA的基本组成单位 C.若m为尿嘧啶,则DNA中肯定不含b这种化合物 D.若由b构成的核酸能被吡罗红染成红色,则a必有脱氧核糖 解析:选C。若m为尿嘧啶,则b为尿嘧啶核糖核苷酸,则DNA中不存在此物质。 4.(2013·湖南省浏阳市田家炳实验中学高一检测)在“奶牛、乳酸菌、噬菌体”这些生物中,各生物体内遗传物质的核苷酸种类依次是( ) 。 A.8、8、4 B.5、5、4 C.4、4、4 D.8、5、4 解析:选C。题干中三种生物的遗传物质都是DNA。 5.(2013·湖北省北门中学高一检测)遗传物质的基本单位中都有的是( ) A.核糖B.磷酸基团 C.脱氧核糖D.尿嘧啶 解析:选B。遗传物质可能为DNA或RNA,因此都有的物质为磷酸基团。 6.(2013·湖南省浏阳市田家炳实验中学高一检测)完成下面有关核酸分子的概念图。 }

第二章 核酸

第二章核酸概论 第一节概论 一、核酸的发现 1868年,瑞士的内科医生Friedrich Miescher从脓细胞核中提取到一种富含磷元素的酸性化合物,将其称为核质(nuclein);后来他又从鲭鱼精子中分离出类似的物质,此酸性物质即是现在所知的核酸(nucleic acid)。1944年Oswald Avery,Colin Macleod和Maclyn McCarty发现,一种有夹膜、具致病性的肺炎球菌中提取的核酸DNA(deoxyribonucleic acid,脱氧核糖核酸),可使另一种无夹膜,不具致病性的肺炎球菌的遗传性状发生改变,转变为有夹膜,具致病性的肺炎球菌,且转化率与DNA纯度呈正相关,若将DNA 预先用DNA酶降解,转化就不发生。该项实验彻底纠正了蛋白质携带遗传信息这一错误认识,确立了核酸是遗传物质的重要地位。1953年Watson 和Crick创立的DNA双螺旋结构模型,不仅阐明了DNA分子的结构特征,而且提出了DNA作为执行生物遗传功能的分子,从亲代到子代的DNA复制(replication)过程中,遗传信息的传递方式及高度保真性,为遗传学进入分子水平奠定了基础,成为现代分子生物学发展史上最为辉煌的里程碑。后来的研究又发现了另一类核酸RNA(ribonucleic acid,核糖核酸),RNA在遗传信息的传递中起着重要的作用。从此,核酸研究的进展日新月异,如今,由核酸研究而产生的分子生物学及其基因工程技术已渗透到医药学、农业、化工等领域的各个学科,人类对生命本质的认识进入了一个崭新的天地。 二、核酸的种类、分布 核酸是生物体内的高分子化合物,包括DNA和RNA两大类。 RNA包括三种:mRNA 、tRNA、rRNA ,二者组成不同。 细胞核、细胞质(线粒体、叶绿体等)。 三、核酸的化学组成 组成核酸的元素有C、H、O、N、P等,与蛋白质比较,其组成上有两个特点:一是核酸一般不含元素S,二是核酸中P元素的含量较多并且恒定,约占9~10%。因此,核酸定量测定的经典方法,是以测定P含量来代表核酸量。 核酸经水解可得到核苷酸,因此核苷酸是核酸的基本单位。核酸就是由很多单核苷酸聚合形成的多聚核苷酸。核苷酸可被水解产生核苷和磷酸,核苷还可再进一步水解,产生戊糖和含氮碱基。 (dAMP、AMP) (dA、A)

第二章 核酸习题

第二章核酸的化学 一、名词解释 1、碱基互补 2、分子杂交 3、增色效应 4、减色效应 5、Tm值 6、三叶草型结构 7、超螺旋结构 二、填空题 1、和提出DNA双螺旋模型,从而为分子生物学的发展奠定了基础。 2、DNA和RNA的结构差别:DNA为,RNA为单链,DNA中有和, 而RNA代之为和。 3、RNA分为﹑和,其中以含量为最多,分子量 为最小,含稀有碱基最多。 4、胸苷就是尿苷的位碳原子甲基化。 5、核酸按其所含糖不同而分为和两种,在真核生物中,前者主要分 布在细胞中,后者主要分布在细胞中。 6、在核酸分子中由戊糖和含氮碱组成核苷,由和组成核甘酸。是组 成核酸的基本单位。无论是DNA或RNA都是由许许多多的通过键连接而成。 7、核苷中嘌呤碱与核糖是通过位原子和位原子相连;嘧啶碱与核糖 是通过位原子和位原子相连。 8、常见的环状核苷酸是和,其作用是,它们通过核糖 上位位的羟基与磷酸环化形成酯键。 9、某双链DNA中含A为30%﹙按摩尔计﹚,则C为,T为。 10、DNA双螺旋B结构中,双螺旋的平均直径为nm,螺距为nm,沿中心轴旋 转一周包含个碱基对,相邻碱基距离为0.34nm,之间旋转角度。 11、真核细胞核内的DNA呈形,原核细胞及真核细胞的线粒体内DNA呈形。 12、tRNA二级结构中,5'端磷酸化多为,3'端碱基顺序是,叫做,常 用作的接受部位。另外还有三个环状部位,分别称为、和,用于tRNA分类标志的部位叫。 13、tRNA的二级结构呈形,三级结构像个倒写的字母。 14、DNA具有刚性是由于,DNA具有柔性是由于分子很长与直径比为。 16、嘌呤碱和嘧啶碱具有,使得核酸在nm附近有最大吸收峰,可用紫外分

生物化学试题 核酸化学

第二章核酸化学、 三、典型试题分析 1、下列几种DNA分子的碱基组成比例不同,哪一种DNA的Tm值最低(1999年生化试题) A、DNA中A-T占15% B.DNA中G-C占25% C、DNA中G-C占40% D.DNA中A-T占80% E、DNA中G-C占55% [答案] D 2、核酸的各基本单位之间的主要连接键就是(2000年生化试题) A.二硫键 B.糖苷键 C.磷酸二酯键 D.肽键E,氢键 [答案) C 3.DNA的二级结构就是: A.α—螺旋 B.β-片层 C.β—转角 D.超螺旋结构E,双螺旋结构 [答案) E 4、DNA的热变性特征就是 A、碱基间的磷酸二酯键断裂 B.一种三股螺旋的形成 C.黏度增高 D.融解温度因G-C对的含量而异 E.在260nm处的光吸收降低 [答案] D 5、下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的就是 A、不同生物来源的DNA碱基组成不同 B,同一生物不同组织的DNA碱基组成不同 C、生物体碱基组成随着年龄变化而改变 D.A与C含量相等 E.A+T=G+C [答案] A 6,DNA受热变性时(士998年硕士研究生入学考试题) A、在260nm波长处的吸光度下降 B,多核苷酸链断裂成寡核苷酸链C、碱基对可形成氢键 D,加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA/RNA杂交分子 E、溶液黏度增加 [答案] D 7,在核酸中占9%"-11%,且可用之计算核酸含量的元素就是(1997年 硕士研究生入学考试题) A、碳B,氧 C.氮 D.氢 E.磷 [答案] E 8,下列关于B-DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项就是错误的? A、两条链方向相反B,两股链通过碱基之间的氢键相连 C.为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对 D.嘌呤碱与嘧啶碱位于螺旋外侧 E.螺旋的直径为20A [答案) D

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