现代分子生物学第3版【第三章】课后习题答案
生物化学第三版课后习题详细解答

生物化学(第三版)课后习题详细解答第三章氨基酸提要α-氨基酸是蛋白质的构件分子,当用酸、碱或蛋白酶水解蛋白质时可获得它们。
蛋白质中的氨基酸都是L型的。
但碱水解得到的氨基酸是D型和L型的消旋混合物。
参与蛋白质组成的基本氨基酸只有20种。
此外还有若干种氨基酸在某些蛋白质中存在,但它们都是在蛋白质生物合成后由相应是基本氨基酸(残基)经化学修饰而成。
除参与蛋白质组成的氨基酸外,还有很多种其他氨基酸存在与各种组织和细胞中,有的是β-、γ-或δ-氨基酸,有些是D型氨基酸。
氨基酸是两性电解质。
当pH接近1时,氨基酸的可解离基团全部质子化,当pH在13左右时,则全部去质子化。
在这中间的某一pH(因不同氨基酸而异),氨基酸以等电的兼性离子(H3N+CHRCOO-)状态存在。
某一氨基酸处于净电荷为零的兼性离子状态时的介质pH称为该氨基酸的等电点,用pI 表示。
所有的α-氨基酸都能与茚三酮发生颜色反应。
α-NH2与2,4-二硝基氟苯(DNFB)作用产生相应的DNP-氨基酸(Sanger反应);α-NH2与苯乙硫氰酸酯(PITC)作用形成相应氨基酸的苯胺基硫甲酰衍生物( Edman反应)。
胱氨酸中的二硫键可用氧化剂(如过甲酸)或还原剂(如巯基乙醇)断裂。
半胱氨酸的SH基在空气中氧化则成二硫键。
这几个反应在氨基酸荷蛋白质化学中占有重要地位。
除甘氨酸外α-氨基酸的α-碳是一个手性碳原子,因此α-氨基酸具有光学活性。
比旋是α-氨基酸的物理常数之一,它是鉴别各种氨基酸的一种根据。
参与蛋白质组成的氨基酸中色氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸在紫外区有光吸收,这是紫外吸收法定量蛋白质的依据。
核磁共振(NMR)波谱技术在氨基酸和蛋白质的化学表征方面起重要作用。
氨基酸分析分离方法主要是基于氨基酸的酸碱性质和极性大小。
常用方法有离子交换柱层析、高效液相层析(HPLC)等。
习题1.写出下列氨基酸的单字母和三字母的缩写符号:精氨酸、天冬氨酸、谷氨酰氨、谷氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和酪氨酸。
现代分子生物学课后习题及答案(朱玉贤 第3版)

现代分子生物学课后习题及答案(共10章)第一章绪论1.你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?答:分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或DNA的复制、转录、表达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2.分子生物学研究内容有哪些方面?答:分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。
由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。
由于50年代以来的迅速发展,该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。
研究内容包括核酸/基因组的结构、遗传信息的复制、转录与翻译,核酸存储的信息修复与突变,基因表达调控和基因工程技术的发展和应用等。
遗传信息传递的中心法则(centraldogma)是其理论体系的核心。
生物化学(第三版)课后习题详细解答

生物化学(第三版)课后习题详细解答第三章氨基酸提要α-氨基酸是蛋白质的构件分子,当用酸、碱或者蛋白酶水解蛋白质时可获得它们。
蛋白质中的氨基酸都是L型的。
但碱水解得到的氨基酸是D型与L型的消旋混合物。
参与蛋白质构成的基本氨基酸只有20种。
此外还有若干种氨基酸在某些蛋白质中存在,但它们都是在蛋白质生物合成后由相应是基本氨基酸(残基)经化学修饰而成。
除参与蛋白质构成的氨基酸外,还有很多种其他氨基酸存在与各类组织与细胞中,有的是β-、γ-或者δ-氨基酸,有些是D 型氨基酸。
氨基酸是两性电解质。
当pH接近1时,氨基酸的可解离基团全部质子化,当pH在13左右时,则全部去质子化。
在这中间的某一pH(因不一致氨基酸而异),氨基酸以等电的兼性离子(H3N+CHRCOO-)状态存在。
某一氨基酸处于净电荷为零的兼性离子状态时的介质pH称之该氨基酸的等电点,用pI 表示。
所有的α-氨基酸都能与茚三酮发生颜色反应。
α-NH2与2,4-二硝基氟苯(DNFB)作用产生相应的DNP-氨基酸(Sanger反应);α-NH2与苯乙硫氰酸酯(PITC)作用形成相应氨基酸的苯胺基硫甲酰衍生物( Edman反应)。
胱氨酸中的二硫键可用氧化剂(如过甲酸)或者还原剂(如巯基乙醇)断裂。
半胱氨酸的SH基在空气中氧化则成二硫键。
这几个反应在氨基酸荷蛋白质化学中占有重要地位。
除甘氨酸外α-氨基酸的α-碳是一个手性碳原子,因此α-氨基酸具有光学活性。
比旋是α-氨基酸的物理常数之一,它是鉴别各类氨基酸的一种根据。
参与蛋白质构成的氨基酸中色氨酸、酪氨酸与苯丙氨酸在紫外区有光汲取,这是紫外汲取法定量蛋白质的根据。
核磁共振(NMR)波谱技术在氨基酸与蛋白质的化学表征方面起重要作用。
氨基酸分析分离方法要紧是基于氨基酸的酸碱性质与极性大小。
常用方法有离子交换柱层析、高效液相层析(HPLC)等。
习题1.写出下列氨基酸的单字母与三字母的缩写符号:精氨酸、天冬氨酸、谷氨酰氨、谷氨酸、苯丙氨酸、色氨酸与酪氨酸。
现代分子生物学课后习题集

现代分子生物学课后习题及答案(共10章)第一章绪论1. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?2. 分子生物学研究内容有哪些方面?3. 分子生物学发展前景如何?4. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?答案:1. 分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或 DNA 的复制、转录、达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2. 分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。
由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。
由于 50 年代以来的迅速发展,该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。
研究内容包括核酸/基因组的结构、遗传信息的复制、转录与翻译,核酸存储的信息修复与突变,基因达调控和基因工程技术的发展和应用等。
生化第三版课后习题答案(3至13章)

生物化学(第三版)课后习题详细解答第三章氨基酸提要α-氨基酸是蛋白质的构件分子,当用酸、碱或蛋白酶水解蛋白质时可获得它们。
蛋白质中的氨基酸都是L型的。
但碱水解得到的氨基酸是D型和L型的消旋混合物。
参与蛋白质组成的基本氨基酸只有20种。
此外还有若干种氨基酸在某些蛋白质中存在,但它们都是在蛋白质生物合成后由相应是基本氨基酸(残基)经化学修饰而成。
除参与蛋白质组成的氨基酸外,还有很多种其他氨基酸存在与各种组织和细胞中,有的是β-、γ-或δ-氨基酸,有些是D型氨基酸。
氨基酸是两性电解质。
当pH接近1时,氨基酸的可解离基团全部质子化,当pH在13左右时,则全部去质子化。
在这中间的某一pH(因不同氨基酸而异),氨基酸以等电的兼性离子(H3N+CHRCOO-)状态存在。
某一氨基酸处于净电荷为零的兼性离子状态时的介质pH称为该氨基酸的等电点,用pI 表示。
所有的α-氨基酸都能与茚三酮发生颜色反应。
α-NH2与2,4-二硝基氟苯(DNFB)作用产生相应的DNP-氨基酸(Sanger反应);α-NH2与苯乙硫氰酸酯(PITC)作用形成相应氨基酸的苯胺基硫甲酰衍生物( Edman反应)。
胱氨酸中的二硫键可用氧化剂(如过甲酸)或还原剂(如巯基乙醇)断裂。
半胱氨酸的SH基在空气中氧化则成二硫键。
这几个反应在氨基酸荷蛋白质化学中占有重要地位。
除甘氨酸外α-氨基酸的α-碳是一个手性碳原子,因此α-氨基酸具有光学活性。
比旋是α-氨基酸的物理常数之一,它是鉴别各种氨基酸的一种根据。
参与蛋白质组成的氨基酸中色氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸在紫外区有光吸收,这是紫外吸收法定量蛋白质的依据。
核磁共振(NMR)波谱技术在氨基酸和蛋白质的化学表征方面起重要作用。
氨基酸分析分离方法主要是基于氨基酸的酸碱性质和极性大小。
常用方法有离子交换柱层析、高效液相层析(HPLC)等。
习题1.写出下列氨基酸的单字母和三字母的缩写符号:精氨酸、天冬氨酸、谷氨酰氨、谷氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和酪氨酸。
《现代分子生物学》第三版 (朱玉贤 李毅 主编)课后习题答案 高等教育出版社

现代分子生物学课后习题及答案(共10章)第一章绪论1. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?2. 分子生物学研究内容有哪些方面?3. 分子生物学发展前景如何?4. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?答案:1. 分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
狭义:偏重于核酸的分子生物学,主要研究基因或 DNA 的复制、转录、达和调节控制等过程,其中也涉及与这些过程有关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。
所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机理的阐明,从而为利用和改造生物奠定理论基础和提供新的手段。
这里的分子水平指的是那些携带遗传信息的核酸和在遗传信息传递及细胞内、细胞间通讯过程中发挥着重要作用的蛋白质等生物大分子。
这些生物大分子均具有较大的分子量,由简单的小分子核苷酸或氨基酸排列组合以蕴藏各种信息,并且具有复杂的空间结构以形成精确的相互作用系统,由此构成生物的多样化和生物个体精确的生长发育和代谢调节控制系统。
阐明这些复杂的结构及结构与功能的关系是分子生物学的主要任务。
2. 分子生物学主要包含以下三部分研究内容:A.核酸的分子生物学,核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。
由于核酸的主要作用是携带和传递遗传信息,因此分子遗传学(moleculargenetics)是其主要组成部分。
由于 50 年代以来的迅速发展,该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。
研究内容包括核酸/基因组的结构、遗传信息的复制、转录与翻译,核酸存储的信息修复与突变,基因达调控和基因工程技术的发展和应用等。
现代分子生物学第3版【第三章】课后习题答案

第3章生物信息的传递(上)——从DNA到RNA一、什么是编码链?什么是模板链?基因转录过程中,与mRNA序列相同的DNA链称为编码链(有意义链),另一条根据碱基互补原则指导mRNA合成的DNA链称为模板链(反义链)。
二、简述RNA转录的概念及基本过程。
1、在基因表达过程中,拷贝出一条与DNA链序列完全相同(除了T→U之外)的RNA单链的过程称为转录(transcription),是基因表达的核心步骤。
2、转录的基本过程包括:模板识别——RNA聚合酶与DNA启动子结合;转录起始——结合处DNA解链形成转录泡,形成第一个核苷酸键;通过启动子——从转录起始到形成9个核苷酸短链;转录延伸——RNA聚合酶释放σ因子,新生RNA链不断延长;转录终止——出现终止子,RNA聚合酶及新生RNA链解离释放。
三、大肠杆菌的RNA聚合酶有哪些组成成分?各个亚基的作用如何?亚基亚基数组分功能α 2 核心酶核心酶组装,启动子识别β 1 核心酶β和β’共同形成RNA合成的催化中心β’ 1 核心酶ω 1 核心酶未知σ 1 即σ因子,参与形成全酶模板链的选择,转录的起始四、什么是封闭复合物、开放复合物以及三元复合物?1、转录中DNA模板的识别阶段,RNA聚合酶全酶识别启动子并与之可逆性结合,形成封闭复合物,此时DNA链仍处于双链状态。
2、伴随着DNA构象上的重大变化,RNA聚合酶全酶所结合的DNA序列中有一小段双链被解开,此时封闭复合物转变为开放复合物。
3、开放复合物与最初的两个NTP相结合,并在二者之间形成磷酸二酯键,此时由RNA聚合酶、DNA和新生RNA短链组成了三元复合物。
五、简述σ因子的作用。
特异的转录起始位点有利于转录的真实性,RNA的合成是在模板DNA的启动子位点上起始的,这个任务靠σ因子完成——只有带σ因子的RNA聚合全酶才能专一地与DNA 的启动子结合,并选择其中一条链作为模板,合成RNA链。
σ因子的作用在于帮助转录起始,一旦转录开始,它就脱离了起始复合物,而由核心酶负责RNA链的延伸。
现代分子生物学(第3版)-朱玉贤-课后答案(全)上课讲义

现代分子生物学(第3版)-朱玉贤-课后答案(全)第一章1 简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献答:孟德尔的对分子生物学的发展的主要贡献在于他通过豌豆实验,发现了遗传规律、分离规律及自由组合规律;摩尔根的主要贡献在于发现染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,成为现代实验生物学奠基人;沃森和克里克在1953年提出DAN反向双平行双螺旋模型。
2写出DNARNA的英文全称答:脱氧核糖核酸(DNA, Deoxyribonucleic acid),核糖核酸(RNA, Ribonucleic acid)3试述“有其父必有其子”的生物学本质答:其生物学本质是基因遗传。
子代的性质由遗传所得的基因决定,而基因由于遗传的作用,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。
4早期主要有哪些实验证实DNA是遗传物质?写出这些实验的主要步骤答:一,肺炎双球菌感染实验,1,R型菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。
2,S型菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。
3,用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡;二,噬菌体侵染细菌的实验:1,噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附→侵入→复制→组装→释放。
2,DNA中P的含量多,蛋白质中P 的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。
用35P 标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。
三,烟草TMV的重建实验:1957年,Fraenkel-Conrat等人,将两个不同的TMV株系(S株系和HR株系)的蛋白质和RNA分别提取出来,然后相互对换,将S株系的蛋白质和HR株系的RNA,或反过来将HR株系的蛋白质和S株系的RNA放在一起,重建形成两种杂种病毒,去感染烟草叶片。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第3章生物信息的传递(上)——从DNA到RNA
一、什么是编码链?什么是模板链?
基因转录过程中,与mRNA序列相同的DNA链称为编码链(有意义链),另一条根据碱基互补原则指导mRNA合成的DNA链称为模板链(反义链)。
二、简述RNA转录的概念及基本过程。
1、在基因表达过程中,拷贝出一条与DNA链序列完全相同(除了T→U之外)的RNA
单链的过程称为转录(transcription),是基因表达的核心步骤。
2、转录的基本过程包括:
模板识别——RNA聚合酶与DNA启动子结合;
转录起始——结合处DNA解链形成转录泡,形成第一个核苷酸键;
通过启动子——从转录起始到形成9个核苷酸短链;
转录延伸——RNA聚合酶释放σ因子,新生RNA链不断延长;
转录终止——出现终止子,RNA聚合酶及新生RNA链解离释放。
三、大肠杆菌的RNA聚合酶有哪些组成成分?各个亚基的作用如何?
亚基亚基数组分功能
α 2 核心酶核心酶组装,启动子识别
β 1 核心酶
β和β’共同形成RNA合成的催化中心β’ 1 核心酶
ω 1 核心酶未知
σ 1 即σ因子,参与形成全酶模板链的选择,转录的起始
四、什么是封闭复合物、开放复合物以及三元复合物?
1、转录中DNA模板的识别阶段,RNA聚合酶全酶识别启动子并与之可逆性结合,形
成封闭复合物,此时DNA链仍处于双链状态。
2、伴随着DNA构象上的重大变化,RNA聚合酶全酶所结合的DNA序列中有一小段双
链被解开,此时封闭复合物转变为开放复合物。
3、开放复合物与最初的两个NTP相结合,并在二者之间形成磷酸二酯键,此时由RNA
聚合酶、DNA和新生RNA短链组成了三元复合物。
五、简述σ因子的作用。
特异的转录起始位点有利于转录的真实性,RNA的合成是在模板DNA的启动子位点上起始的,这个任务靠σ因子完成——只有带σ因子的RNA聚合全酶才能专一地与DNA 的启动子结合,并选择其中一条链作为模板,合成RNA链。
σ因子的作用在于帮助转录起始,一旦转录开始,它就脱离了起始复合物,而由核心酶负责RNA链的延伸。
六、什么是Pribnow box?它的保守序列是什么?
原核生物中位于转录起始点上游-10区的TATA区,又称为-10区;Pribnow box的保守序列是TATAAT。
(附:功能——RNA聚合酶的σ因子与之特异性结合使转录得以起始。
)
七、什么是上升突变?什么是下降突变?
1、上升突变:基因的启动子序列上发生的、增强结构基因转录水平的突变。
(主要是增加Pribnow区共同序列的同一性,例如TATAAT→AATAAT)
2、下降突变:基因的启动子序列上发生的、减弱结构基因转录水平的突变。
八、简述原核生物和真核生物mRNA的区别。
1、半衰期:原核生物mRNA半衰期较短,真核生物mRNA半衰期较长。
2、顺反子类型:原核生物mRNA为多顺反子,真核生物mRNA为单顺反子。
3、转录和翻译的关系:原核生物mRNA的转录和翻译是偶联的,二者发生在同一细胞
空间中,而且几乎同步进行。
真核生物mRNA需要经过转录后加工转变为成熟mRNA,与蛋白质组成结合体才开始翻译。
4、结构特点:真核生物mRNA具有5’端帽子和3’端poly(A)尾巴。
原核生物mRNA
没有5’端帽子结构,3’端没有或只有较短的poly(A)结构。
九、大肠杆菌的终止子有哪两大类?请分别介绍一下它们的结构特点。
1、不依赖ρ因子的终止子:①终止位点上游一般存在一个富含GC碱基的二重对称区,
由其转录的RNA容易形成发卡结构,导致RNA聚合酶的暂停,破坏DNA-RNA杂合
链的结构。
②在终止位点前还有一段4~8个A组成的序列,对应转录产物的3’端为
寡聚U(poly U),该结构特征导致了转录的终止。
③转录终止不依赖ρ因子。
2、依赖ρ因子的终止子:①转录的RNA也有发卡结构,但其后无poly(U)。
②形成
的发卡结构较疏松,结构不稳定。
③转录终止需要ρ因子的参与。
④与不依赖ρ因
子的终止相同的是,终止信号存在于新生RNA链,而非DNA链。
十、真核生物的原始转录产物必须经过哪些加工才能成为成熟mRNA,以用作蛋白质合成的
模板?
1、5’端加上“帽子”;
2、3’端酶切后加上poly(A)尾巴;
3、RNA剪接:将mRNA前体上的内含子序列切除,再将编码蛋白质的外显子序列连接
起来,成为可译框架。
4、碱基修饰:mRNA分子内部常含有N6-甲基腺苷,是由甲基化酶催化,在转录后加
工修饰产生的。
十一、简述I、II类内含子的剪接特点。
1、I类内含子的剪接主要是两个转酯反应,即磷酸二酯键的转移:①第一个转酯反应
由一个游离的鸟苷或鸟苷酸介导,其3’-OH攻击内含子5’端的磷酸二酯键,从上游
切开内含子;②第二个转酯反应,切口上游外显子暴露的3’-OH攻击内含子3’端的
磷酸二酯键,内含子被完全切开,上下游外显子通过新的磷酸二酯键相连。
2、II类内含子主要存在于真核生物的线粒体和叶绿体rRNA基因中。
转酯反应不需要
游离鸟苷或鸟苷酸,而是由内含子本身的3’端腺苷酸2’-OH攻击其5’端的磷酸二酯
键,从上游切开RNA链,形成套索结构,再由上游外显子的游离3’-OH攻击内含子
3’端磷酸二酯键,内含子被完全切开,外显子通过新的磷酸二酯键相连。
十二、什么是RNA编辑?其生物学意义是什么?
1、某些RNA(特别是前体mRNA)经过插入、删除或取代某些核苷酸残基等加工方式,
其序列发生不同于模板DNA的变化,导致DNA所编码的遗传信息改变,称为RNA
编辑。
2、生物学意义
a)校正作用:某些基因突变丢失的遗传信息可以通过RNA编辑得以恢复;
b)调控翻译:通过构建或去除起始和终止密码子,从而调控基因的表达;
c)扩充遗传信息:使基因产物获得新的结构和功能,有利于生物的进化。
十三、核酶具有哪些结构特点?其生物学意义是什么?
1、结构特点:具有锤头结构,该结构由三个茎构成,茎区内部由互补碱基构成局部双
链结构,共同包围着11~13个核苷酸构成的催化中心。
2、生物学意义:①核酶是继反转录之后对中心法则的另一项重要修订,证明RNA既
是遗传物质又是酶。
②核酶的发现为生命起源的研究提供了新思路,也许曾经存
在以RNA为基础的原始生命。