2016春西南大学药学本科专业《分子生物学》试题

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西南大学1166 《分子生物学》第三次作业及参考答案

西南大学1166 《分子生物学》第三次作业及参考答案

西南大学1166 《分子生物学》第三次作业及参考答案论述题:1. 怎样证明DNA是遗传物质?2. 作为主要遗传物质的DNA具有哪些特性?3. 分别写出病毒、原核、真核生物基因组的概念,它们各有何特点,请比较其异同。

4. 真核生物的DNA序列可分为几种类型?分别写出并简要叙述。

5. 基因编码的主要产物是什么?答:1.怎样证明DNA是遗传物质?DNA是遗传物质的概念起源于1944年Avery等人首次证明DNA是细菌遗传性状的转化因子。

他们从有荚膜、菌落光滑的Ⅲ型肺炎球菌(ⅢS)细胞中提取出纯化的DNA,加热灭活后再加入到无荚膜、菌落粗糙的Ⅱ型细菌(ⅡR)培养物中,结果发现前者的DNA能使一部分ⅡR型细胞获得合成ⅢS型细胞特有的荚膜多糖的能力。

而蛋白质及多糖类物质没有这种转化能力。

若将DNA事先用脱氧核糖核酸酶降解,也就失去了转化能力。

这一实验不可能是表型改变,也不可能是恢复突变,因为ⅡR型菌产生的是ⅢS型的荚膜。

它有力地证明DNA 是转化物质。

已经转化了的细菌,其后代仍保留合成Ⅲ型荚膜的能力,说明此性状可以遗传给后代。

1952年Hershey和Chase等利用大肠杆菌噬菌体实验证实了DNA是遗传物质的本质。

在噬菌体中,DNA是惟一含磷的物质,而蛋白质是惟一含硫的物质。

利用含P或S的放射性培养基培养噬菌体,得到了放射性标记噬菌体。

使标记|的噬菌体吸附细菌,几分钟后离心除去未吸附的噬菌体。

然后利用捣碎机捣碎使噬菌体和细菌分开。

离心后细菌在沉淀中,而噬菌体在上清液中。

这时发现放射性的硫有80%在上清液中,只有20%在沉淀中,而磷的情况则相反。

说明在噬菌体感染的过程中,DNA进入了细菌体内,而蛋白质留在细菌体外。

证明具有遗传作用的是DNA而不是蛋白质。

2. 作为主要遗传物质的DNA具有哪些特性?作为遗传物质的DNA具有以下特性:①贮存并表达遗传信息;②能把遗传信息传递给子代;③物理和化学性质稳定;④有遗传变异的能力。

西南大学生物药学作业题

西南大学生物药学作业题

1.改造鼠源性单克隆抗体的首要目的是 C. 降低免疫源性2.能用于防治血栓的酶类药物有()D. 尿激酶3.以下可用于菌种纯化的方法有()B. 平板划线4.下列属于多肽激素类生物药物的是()D. 降钙素5.由于目的蛋白质和杂蛋白分子量差别较大,拟根据分子量大小分离纯化并获得目的蛋白质,可采用()C. 凝胶过滤6. 获得目的基因最常用的方法是:B. PCR 技术7.促红细胞生长素(EPO)基因能在大肠杆菌中表达,但却不能用大肠杆菌的基因工程菌生产人的促红细胞生长素,这是因为:()D. 大肠杆菌不能使人的促红细胞生长素糖基化8.以下能用重组DNA技术生产的药物为() B. 生长素9.以大肠杆菌为目的基因的表达体系,下列正确的是:() C. 容易培养,产物提纯简单10.外源基因在动物细胞与大肠杆菌中表达产物的主要区别是()A. 糖基化11.筛选杂交瘤细胞(脾-瘤融合细胞)选用的培养基是:() B. HAT12.鼠源性单克隆抗体改造后得到小分子抗体,常用的是() B. 单链抗体13.能够实现微生物菌种定向改造的方法是()D. 基因工程14.目前分离的1000多种抗生素,约2/3产自()B. 放线菌15.基因表达最常用的宿主菌是:()B. 大肠杆菌16.分离纯化早期,由于提取液中成分复杂,目的物浓度稀,因而易采用()A. 分离量大分辨率低的方法17.能够用沙土管保存的菌种是()C. 青霉菌18.人类第一个基因工程药物是:()A. 人胰岛素19.外源基因的高效表达会影响宿主细胞正常的生长代谢。

A.√20.抗体中结合抗原的部位分布在恒定区B.×21.质粒不具有自主复制能力。

B.×22.单克隆抗体就是单链抗体B.×23.单克隆抗体只识别一种表位(抗原决定簇)的高纯度抗体,一般来自单个B淋巴细胞的克隆或一个杂交瘤细胞的克隆。

A.√24.PCR是聚合酶链式反应法的缩写A.√25.生物药物指包括生物制品在内的生物体的初级和次极代谢产物或生物体的某一组成部分,甚至整个生物体用作诊断和治疗疾病的医药品。

西南大学级分子生物学试题及答案b卷上课讲义

西南大学级分子生物学试题及答案b卷上课讲义

西南⼤学级分⼦⽣物学试题及答案b卷上课讲义西南⼤学2011级分⼦⽣物学试题及答案B卷⼀、名词解释(共5题,4分/题,共20分)1.基因和基因组基因:基因是承载具体遗传讯息,通常编码⼀个蛋⽩质,或有功能的⾮编码RNA,或实现特殊调控功能的⼀段核酸序列,在绝⼤部分已知⽣物中为⼀段DNA序列。

基因组:基因组是遗传讯息的总集,即基因序列和基因间未知功能序列的总集,在绝⼤部分已知⽣物中为其DNA序列信息的总和。

2.密码⼦摇摆假说在蛋⽩质⽣物合成中转移核糖核酸反密码⼦的5′位碱基不严格的特异性的假说。

允许反密码⼦的5′位(第⼀位)碱基与信使核糖核酸的密码⼦3′位(第三位)碱基通过改变了的氢键配对(如⾮G-C、A-U 配对),从⽽识别⼀种以上的密码⼦。

3.PCR技术PCR是⼀种模拟天然DNA复制过程,在有DNA模板,DNA聚合酶引物和4种dNTP的情况下,通过⾼温变性——低温退⽕——中温延伸这样反复循环的过程,在体外扩增特异性DNA⽚段的分⼦⽣物学技术。

1) ⾼温变性:加热94℃,保温1分钟,使DAN双链分开形成单链。

2)低温退⽕;冷却到引物的Tm 以下,引物与DNA模板结合形成引物-模板复合物。

3) 中温延伸:温度上升72℃维持⼀段时间,以引物为固定的起点,以4种单核⽢酸作为底物合成新DAN链。

4.CpG岛许多基因,尤其是管家基因的启动⼦区,基因的末端通常存在⼀些富含双核苷酸“CG”的区域,称为“CpG岛”。

5.同源异形基因仅供学习与交流,如有侵权请联系⽹站删除谢谢2通过对⼤量的果蝇突变株的研究,⼈们发现⼀套在果蝇体节发育中起关键作⽤的基因群,称同源异型基因(Hox genes)。

因其在基因表达调控中的主导作⽤⼜称homeotic selector gene,亦称Hox基因。

这些基因都含有⼀段⾼度保守的由180bp组成的DNA序列,称同源框。

同源框编码的60个氨基酸⼜称同源异型结构域,所形成的α螺旋-转⾓-α螺旋结构可与特异DNA⽚段中的⼤沟相互作⽤启动基因的表达⼆、判断题(共8题,2分/题,共16分)1、DNA模板链和后随链的复制过程中都需要引物,引物是⼀段短的RNA。

最新版2016年西南大学120166分子生物学西南平时作业满分答案

最新版2016年西南大学120166分子生物学西南平时作业满分答案

名词解释1.广义分子生物学2.狭义分子生物学3.基因4.基因组5.断裂基因6.外显子7.内含子8.C值与C值矛盾9.半保留复制10.半不连续复制11.转座子12.超螺旋结构1.广义分子生物学:广义的分子生物学概念包括对蛋白质和核酸等生物大分子结构与功能的研究,以及从分子水平上阐明生命的现象和生物学规律。

例如,蛋白质的结构、运动和功能,酶的作用机理和动力学,膜蛋白结构与功能和跨膜运输等。

2.狭义分子生物学:是研究核酸、蛋白质等生物大分子的结构与功能,并从分子水平阐明蛋白质与核酸、蛋白质与蛋白质之间相互作用的关系及其基因表达调控机理的学科。

3.基因:基因是原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。

包括编码蛋白质和tRNA、rRNA的结构基因,以及具有调节控制作用的调控基因。

基因可以通过复制、转录和决定翻译的蛋白质的生物合成,以及不同水平的调控机制,来实现对遗传性状发育的控制。

基因还可以发生突变和重组,导致产生有利、中性、有害或致死的变异。

4.基因组:基因组是指细胞或生物体中,一套完整单体的遗传物质的总和;或指原核生物染色体、质粒、真核生物的单倍染色体组、细胞器、病毒中所含有的一整套基因。

5.断裂基因:在真核生物基因组中,基因是不连续的,在基因的编码区域内部含有大量的不编码序列,从而隔断了对应于蛋白质的氨基酸序列。

这一发现大大地改变了以往人们对基因结构的认识。

这种不连续的基因又称断裂基因或割裂基因。

6.外显子:基因中编码的序列称为外显子。

7.内含子是在信使RNA被转录后的剪接加工中去除的区域。

8.C值与C值矛盾:C值指生物单倍体基因组中的DNA含量,以pg表示(1pg=10-12g)。

C值矛盾(C value paradox)是指真核生物中DNA含量的反常现象。

9.半保留复制:在DNA复制程程中,每个子代分子的一条链来自亲代DNA,另一条链则是新合成的,这种方式称为半保留复制。

(完整版)《分子生物学》期末试卷及答案(C)

(完整版)《分子生物学》期末试卷及答案(C)

《分子生物学》期末试卷(C )、术语解释(20分,每题2 分)1、操纵子2、 增强子3、 启动子4、 内含子5、 外显子6、 顺式作用元件7、 反式作用因子8、 转录因子9、 单顺反子mRNA 10、 多顺反子mRNA 二、选择题 (20分)1.指导合成蛋白质的结构基因大多数为:()A.单考贝顺序B.回文顺序C.高度重复顺序D.中度重复顺序2.下列有关Shine-Dalgarno 顺序(SD-顺序)的叙述中错误的是:()A. 在mRNA 分子的起始密码子上游 7-12个核苷酸处的顺序B. 在mRNA 分子通过SD 序列与核糖体大亚基的 16s rRNA 结合C.SD 序列与16s rRNA 3'端的一段富含嘧啶的序列互补D. SD 序列是mRNA 分子结合核糖体的序列3. 原核生物中起始氨基酰-tRNA 是:() A.fMet-tRNA B.Met-tRNA C.Arg-tRNAD.leu-tRNA4. 下列有关TATA 盒(Hognessbox )的叙述,哪个是错误的:() A. 保守序列为TATAAT B. 它能和RNA 聚合酶紧密结合 C. 它参与形成开放转录起始复合体 D. 它和提供了 RNA 聚合酶全酶识别的信号5.一个mRNA 勺部分顺序和密码的编号是 140 141 142 143144 145 146CAG CUC UAU CGG UAG AAC UGA以此mRNA^模板,经翻译生成多肽链含有的氨基酸为:()A.141B.142C.143D.1446. DNA 双螺旋结构模型的描述中哪一条不正确: ()A. 腺嘌呤的克分子数等于胸腺嘧啶的克分子数B. 同种生物体不同组织中的 DNA 碱基组成极为相似C. D NA 双螺旋中碱基对位于外侧D. 维持双螺旋稳定的主要因素是氢键和碱基堆集力。

7.DNA 聚合酶III 的描述中哪条不对:()A. 需要四种三磷酸脱氧核苷酸作底物B. 具有5'宀3'外切酶活性C. 具有5'宀3'聚合活性D. 是DNA 复制中链延长反应中的主导 DNA 聚合酶8.与mRNA 勺GCI 密码子对应的tRNA 的反密码子是:().天冬氨酸和天冬酰胺13 .下面那一项不属于原核生物 mRNA 勺特征() 20 .反密码子中哪个碱基对参与了密码子的简并性。

西南大学1166《分子生物学》第五次作业及参考答案

西南大学1166《分子生物学》第五次作业及参考答案

西南大学1166《分子生物学》第五次作业及参考答案论述题:1.基因与多肽链有什么关系?2.hnrna转变成mrna的加工过程包含哪几步?3.作为蛋白质生物合成模板的mrna有何特点?4.原核基因表达调控存有什么特点?5.真核基因表达调控与原核生物相比有什么异同点。

6.详述分子生物学在医药工业中的应用领域。

参考答案:1.基因与多肽链存有什么关系?多肽链是基因的编码产物,基因的碱基序列与蛋白质分子中氨基酸的序列之间的对应关系是通过遗传密码实现的。

2.hnrna转变成mrna的加工过程包含哪几步?hnrna转变成mrna的加工过程包括:①5`端形成特殊的帽子结构(m7g5`ppp5`n1mpn2p-);②在链的3`端切断并加上多聚腺苷酸(polya);③通过剪接除去由内含子转录而来的序列;④链内部的核苷被甲基化。

3.做为蛋白质生物合成模板的mrna有何特点?信使核糖核酸具有以下特点:①其碱基组成与相应的dna的碱基组成一致,即携带有来自dna的遗传密码信息;②mrna链的长度不一,因为其所编码的多肽链长度是不同的;③在肽链合成时mrna应与核糖体作短暂的结合;④mrna的半衰期很短,因此mrna的代谢速度很快。

4.原核基因表达调控存有什么特点?原核生物大都为单细胞生物,没有核膜,极易受外界环境的影响,需要不断地调控基因的表达,以适应外界环境的营养条件和克服不利因素,完成生长发育和繁殖的过程。

原核生物基因的表达调控存在于转录和翻译的起始、延伸和终止的每一步骤中。

这种调控多以操纵子为单位进行,将功能相关的基因组织在一起,同时开启或关闭基因表达,既经济有效,又保证其生命活动的需要。

调控主要发生在转录水平,有正、负调控两种机制。

在转录水平上对基因表达的调控决定于dna的结构、rna聚合酶的功能、蛋白因子及其他小分子配基的相互作用。

细菌的转录和翻译过程几乎在同一时间内相偶联。

5.真核基因表达调控与原核生物较之存有什么优劣点。

农学《分子生物学》期末试卷及标准答案A

农学《分子生物学》期末试卷及标准答案A

农学《分子生物学》期末试卷及答案A————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2系 专业 级 班 学号 姓名……………………装……………………订……………………线……………………《分子生物学》期末试卷(A )题 序 一 二 三 四 五 六 总成绩 统分人成 绩 登分人一、术语解释(20分,每题2分)1、cDNA2、操纵子3、启动子4、内含子5、信号肽6、单顺反子mRNA7、顺式作用元件8、复制叉9、密码子的简并性 10、转录因子二、选择题 (20分)1.指导合成蛋白质的结构基因大多数为: ( )A.单考贝顺序B.回文顺序C.高度重复顺序D.中度重复顺序2. 下列有关Shine-Dalgarno 顺序(SD-顺序)的叙述中错误的是: ( )A.在mRNA 分子的起始密码子上游7-12个核苷酸处的顺序B.在mRNA 分子通过SD 序列与核糖体大亚基的16s rRNA 结合C.SD 序列与16s rRNA 3'端的一段富含嘧啶的序列互补D. SD 序列是mRNA 分子结合核糖体的序列 3.原核生物中起始氨基酰-tRNA 是: ( ) A.fMet-tRNA B.Met-tRNA C.Arg-tRNA D.leu-tRNA4.下列有关TATA 盒(Hognessbox)的叙述,哪个是错误的: ( ) A. 保守序列为TATAAT B.它能和RNA 聚合酶紧密结合 C. 它参与形成开放转录起始复合体 D.它和提供了RNA 聚合酶全酶识别的信号5. 一个mRNA 的部分顺序和密码的编号是 140 141 142 143 144 145 146 CAG CUC UAU CGG UAG AAC UGA以此mRNA 为模板,经翻译生成多肽链含有的氨基酸为: ( ) A.141 B.142 C.143 D.1446. DNA 双螺旋结构模型的描述中哪一条不正确:( ) A.腺嘌呤的克分子数等于胸腺嘧啶的克分子数 B.同种生物体不同组织中的DNA 碱基组成极为相似 C.DNA 双螺旋中碱基对位于外侧D. 维持双螺旋稳定的主要因素是氢键和碱基堆集力。

分子生物学论述题word精品

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分子生物学论述题库1. 什么是cDNA 文库?同基因组文库有何差别?2. 以人类基因组和拟南芥基因组为例说明你对生物基因组全序列测定工作的科学意义的认识。

3. 建立一个基因文库后,如何鉴定一个携带目的基因的克隆?4. 简述真核与原核细胞中翻译起始的主要区别。

5. 怎样将一个平末端DNA片段插入到EcoR I限制位点中去?6 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?7什么是操纵子(opero n)?试说明色氨酸操纵子(Trp opero n)在原核基因表达调控中的调控机制和重要作用。

8. 简要解释顺式作用元件与反式作用因子,并举二例说明他们的相互作用方式。

9 试说明真核细胞与原核细胞在基因转录,翻译及DNA 的空间结构方面存在的主要差异,表现在哪些方面?10 限制性核酸内切酶有哪几种类型?哪一种类型的限制酶最适合于基因工程,为什么?请简要说明理由。

11 Apoptosis 的生物学意义及其调控基因。

12 基因转移的概念及基因转移载体应具备的条件。

13 原癌基因的功能及其转化为癌基因的机理。

14 人主要组织相容性抗原在细胞识别中的作用及原理。

15 染色体重排对生物体的影响及其主要类型。

16 噬菌体显示技术原理及其在生物学研究中的意义。

17 什么是原癌基因?它们怎样被反转录病毒激活?18 什么是tumor supperssor gene ?举例说明它的调控功能。

19 细胞染色体的异常如何导致癌基因的激活?20 G 蛋白的结构特点信其功能21 apoptosis 的特征与其生理及病理意义22 已知它的调控基因有哪些?23 试述保证DNA 复制精确性的机理?24 什么是蛋白质的一级、二级、三级、四级结构?它们依靠什么样的链和力建立起这些结构?它们之间的关系是什么?(15 分)25 简述重组DNA 技术的定义、原理和主要过程,结合你的专业举出一个应用该技术的实例并说明其意义。

(15 分)26 简述癌基因与抑癌基因的定义,各举一例说明其在肿瘤发生中的作用。

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分子生物学1. 广义的分子生物学概念包括对蛋白质和核酸等生物大分子结构与功能的研究,以及从分子水平上阐明生命的现象和生物学规律。

例如,蛋白质的结构、运动和功能,酶的作用机理和动力学,膜蛋白结构与功能和跨膜运输等。

2. 目前人们通常采用狭义的概念,即将分子生物学的范畴偏重于核酸(基因)的分子生物学,主要研究基因或DNA的结构与功能、复制、转录、表达和调控等过程,其中也涉及到与这些过程相关的蛋白质与酶的结构与功能的研究。

3. 基因(gene)是原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。

包括编码蛋白质和tRNA、rRNA的结构基因,以及具有调节控制作用的调控基因。

基因可以通过复制、转录和决定翻译的蛋白质的生物合成,以及不同水平的调控机制,来实现对遗传性状发育的控制。

基因还可以发生突变和重组,导致产生有利、中性、有害或致死的变异。

4. 基因组是指细胞或生物体中,一套完整单体的遗传物质的总和;或指原核生物染色体、质粒、真核生物的单倍染色体组、细胞器、病毒中所含有的一整套基因。

5. 外显子:基因组DNA中出现在成熟RNA分子上的序列。

外显子被内含子隔开,转录后经过加工被连接在一起,生成成熟的RNA分子。

信使核糖核酸(mRNA)所携带的信息参与指定蛋白质产物的氨基酸排列。

6. 内含子:真核生物细胞DNA中的间插序列。

这些序列被转录在前体RNA中,经过剪接被去除,最终不存在于成熟RNA分子中。

内含子和外显子的交替排列构成了割裂基因。

在前体RNA中的内含子常被称作“间插序列”。

7. C值与C值矛盾:C值:简单来说是一种生物单倍体基因组的DNA的总称。

C值矛盾:生物基因组的大小同生物在进化上所处地位的高低无关,这种现象称为C值矛盾。

8. 半保留复制:沃森-克里克根据DNA的双螺旋模型提出的DNA复制方式。

即DNA复制时亲代DNA的两条链解开,每条链作为新链的模板,从而形成两个子代DNA分子,每一个子代DNA分子包含一条亲代链和一条新合成的链。

9. 半不连续复制是指DNA复制时,前导链上DNA的合成是连续的,后随链上是不连续的,故称为半不连续复制。

DNA复制的最主要特点是半保留复制,另外,它还是半不连续复制(Semi-ondisctinuousreplication)。

半不连续模型是DNA复制的基本过程。

10. 转座子:转座元件中的一种,具有完整转座元件的功能特征并能携带内外源基因组片段(单基因或多基因)。

在基因组内移动或在生命体之间传播并可表达出新的表型。

11. 超螺旋结构:是双螺旋DNA进一步扭曲盘绕形成的高级结构。

有正超螺旋,负超螺旋.一般的生命体是负超螺旋,可以减少DNA螺旋的圈数.正超螺旋可以增加螺旋数,有些细菌和病毒是正超螺旋。

第二次:1.当前,人类基因组研究的重点正在由结构向功能转移,一个以基因组功能研究为主要研究内容的“后基因组”(Post-genome)时代已经到来。

它的主要任务是研究细胞全部基因的表达图式和全部蛋白图式,或者说是“从基因组到蛋白质组”。

由此,分子生物学研究的重点又回到了蛋白质上来,生物信息学也应运而生。

(1)功能基因组学 功能基因组学的任务,是对成千上万的基因表达进行分析和比较,从基因组整体水平上阐述基因活动的规律。

核心问题是基因组的多样性和进化规律,基因组的表达及其调控,模式生物体基因组研究等。

这门新学科的形成,是在后基因组时代生物学家的研究重点从揭示生命的所有遗传信息转移到在整体水平上对生物功能研究的重要标志。

(2)蛋白质组学蛋白质组学是以蛋白质组为研究对象,研究细胞内所有蛋白质及其动态变化规律的科学。

蛋白质组与基因组不同,基因组基本上是固定不变的,即同一生物不同细胞中基因组基本上是一样的,人类的基因总数约是6万~10万个。

单从DNA序列并不能回答某个基因的表达时间、表达量、蛋白质翻译后加工和修饰等情况以及它们的亚细胞分布等。

这些问题可望在蛋白质组研究中找到答案,因为蛋白质组是动态的,有它的时空性、可调节性,进而能够在细胞和生命有机体的整体水平上阐明生命现象的本质和活动规律。

蛋白质组研究的数据与基因组数据的整合,将对功能基因组的研究发挥重要的作用。

(3)生物信息学 在蛋白质组计划中,由于蛋白质组随发育阶段和所处环境而变化,mRNA丰度与蛋白质的丰度不是显著相关,以及需要经受翻译后的修饰,因而对蛋白质的生物信息学研究,在内容上有许多特殊之处。

现在建立的数据库,有蛋白质序列、蛋白质域、二维电泳、三维结构、翻译后修饰、代谢及相互作用等。

目前通用的软件主要包括蛋白质质量与蛋白质序列标记、模拟酶解、翻译后修饰等。

当今生命科学的潮流是利用生物信息学研究基因产物一一蛋白质的性质与功能并推测基因的功能。

传统的基因组分析是得到连续的DNA 序列信息,而蛋白质组连续系(proteomic contigs)则是基于多重相对分子质量、等电点范围、空间结构和分子构象等参数,构建活细胞内全部蛋白质表达的图像,从而使人们在研究不同条件下细胞和组织乃至整个生命体的活动成为可能。

2.按照狭义分子生物学的定义,可以将现代分子的研究内容概括为五大方面: (1)基因与基因组的结构与功能; (2)DNA的复制、转录和翻译; (3)基因表达调控的研究; (4)DNA重组技术; (5)结构分子生物学。

3.DNA分子的一级结构是DNA分子内碱基的排列顺序,DNA分子以密码子的方式蕴藏了所有生物的遗传信息,任何一段DNA序列都可以反映出它的高度个体性或种族特异性。

DNA一级结构决定了二级结构,折叠成空间结构。

这些高级结构又决定和影响着一级结构的信息功能。

研究DNA的一级结构对阐明遗传物质结构、功能以及它的表达、调控都是极其重要的。

4.①控制蛋白质的生物合成;②作用于RNA转录后的加工与修饰;③参与基因表达的调控;④具有生物催化剂的功能;⑤遗传信息的加工与进化。

RNA所具有的诸多功能都与生物机体的生长发育密切相关,它的核心作用是基因表达的信息加工和调节。

5.从细菌到哺乳动物的全部生命有机体,它们的基因都是由DNA构成的。

在分子水平上,由于所有生物DNA基本结构都一致,这是它们作为生物体的共性,又由于它们DNA序列上的不同,就形成了千差万别的生物界。

因此,来自两种生命形态的基因(DNA)可以相互融合重组,可见,基因的DNA共性是实施基因工程(DNA重组)的重要理论基础之一。

4.基因编码的主要产物是什么?基因的主要编码产物是多肽链,另外还包括许多编码RNA的基因,例如rRNA基因、tRNA基因以及其他小分子RNA基因等都是基因编码的产物。

第三次1.DNA是遗传物质的概念起源于1944年Avery等人首次证明DNA是细菌遗传性状的转化因子。

他们从有荚膜、菌落光滑的Ⅲ型肺炎球菌(ⅢS)细胞中提取出纯化的DNA,加热灭活后再加入到无荚膜、菌落粗糙的Ⅱ型细菌(ⅡR)培养物中,结果发现前者的DNA能使一部分ⅡR型细胞获得合成ⅢS型细胞特有的荚膜多糖的能力。

而蛋白质及多糖类物质没有这种转化能力。

若将DNA事先用脱氧核糖核酸酶降解,也就失去了转化能力。

这一实验不可能是表型改变,也不可能是恢复突变,因为ⅡR型菌产生的是ⅢS型的荚膜。

它有力地证明DNA是转化物质。

已经转化了的细菌,其后代仍保留合成Ⅲ型荚膜的能力,说明此性状可以遗传给后代。

1952年Hershey和Chase等利用大肠杆菌噬菌体实验证实了DNA是遗传物质的本质。

在噬菌体中,DNA是惟一含磷的物质,而蛋白质是惟一含硫的物质。

利用含P或S的放射性培养基培养噬菌体,得到了放射性标记噬菌体。

使标记|的噬菌体吸附细菌,几分钟后离心除去未吸附的噬菌体。

然后利用捣碎机捣碎使噬菌体和细菌分开。

离心后细菌在沉淀中,而噬菌体在上清液中。

这时发现放射性的硫有80%在上清液中,只有20%在沉淀中,而磷的情况则相反。

说明在噬菌体感染的过程中,DNA进入了细菌体内,而蛋白质留在细菌体外。

证明具有遗传作用的是DNA而不是蛋白质。

2.作为遗传物质的DNA具有以下特性:①贮存并表达遗传信息;②能把遗传信息传递给子代;③物理和化学性质稳定;④有遗传变异的能力。

3.基因组是指细胞或生物体中,一套完整单体的遗传物质的总和;或指原核生物染色体、质粒、真核生物的单倍染色体组、细胞器、病毒中所含有的一整套基因。

真核生物基因组与原核基因组相比,其区别可总结如下:①真核生物基因组远远大于原核生物基因组,且具有相当的复杂度;②基因组中不编码区域远远多于编码区域;③基因组中的DNA与蛋白质结合,形成的染色体存在于细胞核内;④大部分基因有内含子,因此基因的编码区域不连续;⑤存在着重复序列,重复次数从几次到几百万次不等;⑥基因组中以多复制起点的形式复制;⑦转录产物为单顺反子;⑧真核生物基因组与原核相同,也存在着可移动的因子。

4.根据DNA复性动力学研究真核生物的DNA序列可以分为4种类型: (1)单拷贝序列又称非重复序列,在一个基因组中只有一个拷贝,真核生物的大多数基因都是单拷贝的。

在复性动力学中对应于慢复性组分。

(2)轻度重复序列在一个基因组中有2~10个拷贝(有时被视为非重复序列),如组蛋白基因和酵母rRNA基因。

在复性动力学中也对应于慢复性组分。

(3)中度重复序列有十至几百个拷贝,一般是不编码的序列,例如人类基因组中的Alu序列等。

中度重复序列可能在基因表达调控中起重要作用,包括DNA复制的起始、开启或关闭基因的活性、促进或终止转录等。

平均长度约300bp,它们在一起构成了基因序列家族与非重复序列相间排列。

对应于中间复性组分。

(4)高度重复序列有几百到几百万个拷贝,是一些重复数百次的基因,如rRNA基因和某些tRNA基因,而大多数是重复程度更高的序列,如卫星DNA等。

高度重复序列对应于快复性组分。

5.基因的主要编码产物是多肽链,另外还包括许多编码RNA的基因,例如rRNA基因、tRNA基因以及其他小分子RNA基因等都是基因编码的产物。

第四次;1. DNA重组包括哪几个过程?Holliday于1964年提出了同源重组模型。

模型中,有四个关键步骤:①两个同源染色体DNA排列整齐;②一个DNA的一条链断裂并与另一个DNA对应的链连接,形成的连接分子,称为Holliday中间体;③通过分支移动产生异源双链DNA;④Ho11iday中间体切开并修复,形成两个双链重组体DNA。

根据链断裂切开的方式不同,得到的重组产物也不同。

2. 由转座子引起的转座过程有什么特征?答:由转座子引起的转座过程有以下特征:①能从基因组的一个位点转移到另一个位点,从一个复制子转移到另一个复制子;②不以**的形式存在(如噬菌体或质粒DNA),而是在基因组内由一个部位直接转移到另一部位;③转座子编码其自身的转座酶,每次移动时携带转座必需的基因一起在基因组内跃迁,所以转座子又称跳跃基因;④转座的频率很低,且插入是随机的,不依赖于转座子(供体)和靶位点(受体)之间的任何序列同源性;⑤转座子可插入到一个结构基因或基因调节序列内,引起基因表达内容的改变,例如使该基因失活,如果是重要的基因则可能导致细胞死亡。

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