分子生物学与基因工程复习资料

合集下载

分子生物学复习资料

分子生物学复习资料

分子生物学复习资料分子生物学是研究生命体内分子结构和功能的一门学科,其研究范围包括基因表达和调控、蛋白质结构和功能、DNA重复和修复、细胞信号传递等多个方面。

以下是分子生物学复习资料,帮助大家复习此学科。

DNA1. DNA是双螺旋结构,由磷酸、核糖和四种碱基(腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶)组成。

2. DNA的复制包括三个步骤:解旋、合成和连接。

3. DNA合成是通过DNA聚合酶进行的,这些酶在模板链上添加互补碱基。

4. DNA可以通过DNA甲基化调节基因表达。

5. DNA可以被DNA锁蛋白等转录因子识别和结合。

RNA1. RNA是由核糖、磷酸和四种碱基 (腺嘌呤、尿嘧啶、胸腺嘧啶和鸟嘌呤)组成。

2. RNA主要分为三种类型:mRNA (信使RNA)、rRNA (核糖体RNA)和tRNA (转运RNA)。

3. 基因表达分为两个步骤:转录和翻译。

4. 转录过程分为三个步骤:启动、延伸和终止。

5. tRNA担任将氨基酸与相应的密码子匹配的角色。

蛋白质1. 蛋白质是由氨基酸组成的长链。

2. 氨基酸有20种类型,它们是由不同的侧链区分的。

3. 蛋白质折叠形态对其功能至关重要。

4. 蛋白质可以通过转录调节子的活性来控制基因表达。

5. 蛋白质可以通过磷酸化、甲基化和泛素化等方式进行修饰,从而调节其功能。

细胞信号传递1. 细胞信号传递是细胞中信号分子相互作用的过程。

2. 细胞信号分为内部信号和外部信号。

3. 细胞膜可以通过受体蛋白与外部信号相互作用。

4. 内部信号分子可以通过传递信号的级联反应来控制基因表达等生物过程。

5. 蛋白激酶和蛋白磷酸酶是关键的信号传递分子。

总结以上是分子生物学的复习资料,包括DNA、RNA、蛋白质和细胞信号传递等方面的知识点。

学习分子生物学需要积累大量的概念和实验技术,以便理解分子间相互作用和影响它们在细胞和生物中的功能。

希望此资料对大家的复习有所帮助。

分子生物学和基因工程复习题

分子生物学和基因工程复习题

分子生物学和基因工程复习题一、名词解释1.分子生物学2。

基因工程3、dna的变性与复性4、细胞学说5、遗传密码的简并性6.DNA半保留复制,半不连续复制7,SD序列8、开放阅读框(orf)9、多顺反子10、蓝白斑筛选11、中心法则12、限制修饰系统13、断裂基因14、单链结合蛋白15、核酶16、密码子家族17、ta克隆18、pcr19、snp20、操纵子学说21、dna重组技术22、减色效应-增色效应23、可变剪接24、反转录25、同尾酶26、加帽反应27、蓝白斑筛选28、表观基因组学29、dna的溶解温度30、dna的大c值31、重叠基因32、引物酶33、逆转录34、限制性内切酶35、载体的选择标记36、dna甲基化37.端粒38、端粒酶39、先导链40、启动子41、反式作用因子42、同义密码子43、多克隆位点(MCS)44、基因组计划45、C值悖论46、顺式作用元件47、胸腺嘧啶二聚体48、宿主限制性修饰49、拓扑异构酶50、DNA溶解51、拓扑异构体52、间隔基因53、,假基因54同源蛋白55,翻译56,多重PCR 57,抗终止58,SD序列59,空tRNA 60,cDNA ace61,分子杂交62,cDNA文库63,载体64,RT-PCR 65,反义RNA 66,扩展tRNA67、起始trna68、探针69、反式剪接70、增强子71、动物基因工程72、基因组73、限制性内切酶74、单顺反子75,密码子76,转录77,RNA干扰78、中心法则79、回环模型80、tatabox81、前导链82、目的基因83、rflp84.种族二、判断1.DNA聚合酶I在大肠杆菌DNA生物合成中主要起聚合作用。

()2、dna半保留复制时,后随链的总体延伸方向与先导链的延伸方向相反。

()3、原核生物dna的合成是单点起始,真核生物为多点起始。

()4.当单亲DNA(3'→ 以5′为模板,子代链的合成方向为5′→ 3',另一个亲本DNA链用作模板5’→3’为模板时,子代链合成方向3’→5’。

基因工程复习资料(已修改)

基因工程复习资料(已修改)

基因工程复习资料(已修改)基因工程复习资料一、基因工程:概念:基因工程是指采用类似于工程设计的方法,根据人们事先设计的蓝图,人为地在体外将外源目的基因插入质粒、病毒或其他载体中,构成遗传物质的新组合即重组载体DNA分子,并将这种含有目的基因的重组载体分子转移到原先没有这类目的基因的受体细胞中去扩增和表达,从而使受体或受体细胞获得新的遗传特性,或形成新的基因产物。

基本流程:(1)目的基因的分离、获取与制备(2)目的基因与载体连接构建成为重组载体分子(3)重组DNA分子导入到受体细胞(4)外源目的基因阳性克隆的鉴定和筛选(5)外源目的基因的表达二、基因工程的发展简史1、基因工程诞生的背景:(1)发现了生物的遗传物质DNA而不是蛋白质。

(2)明确了DNA的双螺旋结构和半保留复制机制。

(3)遗传密码子的破译。

2、技术上的三大发明:(1)利用限制性核酸内切酶和DNA连接酶体外切割和连接DNA 片段。

(2)质粒改造成载体以携带DNA片段克隆。

(3)逆转录酶的使用打开真核生物基因工程的一条道路。

3、基因工程的诞生标志(P4)三、工具酶1、限制性核酸内切酶常见的类型:BamHⅠ、EcoRⅠ、HindⅢ、HindⅡ、PstⅠ、SalⅠ、SamⅠ。

2、DNA连接酶常用的类型:大肠杆菌连接酶和T4噬菌体DNA连接酶。

3、DNA聚合酶类4、碱性磷酸酶5、末端脱氧核苷酸转移酶6、其他工具酶四、限制性核酸内切酶依来源分类1、同位酶:即识别相同的序列但切割位点不一样。

2、同尾酶:即识别位点不同但切出的DNA片段具有相同的末端序列。

3、同裂酶:即识别位点和切割位点均相同的酶。

五、影响限制性核酸内切酶酶切的反应条件1、温度:大部分限制性核酸内切酶最适反应温度为37°C,但也有例外,如SamⅠ的反应温度为25°C.降低最适反应温度,会导致只产生切口,而不是切断双链DNA。

2、盐离子浓度:不同的限制性核酸内切酶对盐离子强度有不同的要求,一般按离子浓度不同分为低(0mmol/L)、中(50mmol/L)、高盐(100mmol/L)三类。

分子生物学与基因工程

分子生物学与基因工程

分子生物学与基因工程引言:分子生物学与基因工程是现代生物学领域中最为重要和前沿的研究方向之一。

分子生物学研究了生物体内分子的结构、功能和相互作用,而基因工程则利用分子生物学的原理和技术,对生物体内的基因进行操作和改造,以实现对生物体的控制和改良。

本教案将分为三个小节,分别探讨分子生物学的基础知识、基因工程的原理和应用以及分子生物学与基因工程在生物医学领域的应用。

第一小节:分子生物学的基础知识(700字左右)1. 分子生物学的起源和发展- DNA的发现和双螺旋结构的揭示- 中心法则的提出和基因的概念- 分子生物学的研究方法和技术的发展2. DNA的结构和功能- DNA的化学组成和结构特点- DNA的复制、转录和翻译过程- DNA的遗传信息传递和遗传变异3. RNA的结构和功能- mRNA、tRNA和rRNA的功能和作用- RNA的修饰和调控- RNA在基因表达中的重要性第二小节:基因工程的原理和应用(700字左右)1. 基因工程的基本原理- DNA的重组和修饰技术- 基因的克隆和表达- 基因组编辑和定点突变2. 基因工程在农业领域的应用- 转基因作物的培育和应用- 抗虫、抗病和耐逆性的改良- 农作物品质和产量的提高3. 基因工程在医学领域的应用- 基因治疗和基因药物的研发- 基因诊断和个性化医疗- 基因工程在疾病治疗中的前景第三小节:分子生物学与基因工程在生物医学领域的应用(700字左右)1. 基因组学和蛋白质组学的发展- 基因组学和蛋白质组学的研究方法和技术- 基因组学和蛋白质组学在疾病研究中的应用2. 疾病基因的发现和研究- 遗传性疾病的基因定位和克隆- 疾病相关基因的功能解析和调控机制研究- 基因工程在疾病治疗中的应用前景3. 基因工程在干细胞和再生医学中的应用- 干细胞的特性和应用前景- 基因工程在干细胞治疗和组织工程中的应用- 基因工程在器官移植和再生医学中的前景结语:分子生物学与基因工程作为现代生物学的重要分支,不仅推动了生物学的发展,也为人类社会的进步和生活质量的提高做出了巨大贡献。

基因工程复习资料

基因工程复习资料

第一章一.名词解释1、基因工程:按工程学原理,将外源基因切割,及载体结合,导入受体细胞,使其稳定表达的过程。

2、目的基因:开发人们特殊需要的基因产物或及优良性状相关的基因。

3、工具酶:体外进行合成、切割、连接、修饰等过程需要的酶。

4、药物:在受体细胞内表达产物有药理作用或通过定位整合直接抑制致病基因的。

二.基因工程理论依据(1)基因具有相同的物质基础(2)基因可以切割(3)基因可以转移(4)基因及多肽有对应关系(5)基因的密码是通用的(6)基因可以通过复制遗传给下一代三.基因工程研究内容(1)克隆载体的研究(2)受体的研究(3)工具酶的研究(4)目的基因的研究(5)新技术的研究第二章一.名词解释1、变性:在较高温下,双链间氢键断开,形成单链的过程。

2、复性:变性的,降温时恢复为双链的过程。

3、解链温度:让达到50%变性的温度。

4、复制子:从复制起点开始复制出一个分子或片段的核苷酸序列。

5、启动子:不转录,是聚合酶的识别结合位点。

6、转录区:能转录相应,包括编码区和终止子。

7、操纵子:原核生物中两个以上基共用一个启动子。

8、内含子:真核生物转录区中的非编码间隔序列。

9、限制性核酸内切酶:使一个磷酸二酯键断开的脱氧核糖核酸酶。

10、稀切酶:有较长的识别序列和富含或的识别序列的限制性核酸内切酶。

11、同裂酶:不同的酶有相同的识别序列。

12、同尾酶:切割不同识别序列产生相同末端的不同酶。

13、黏性末端:两条链断开位置是交错的,叫黏性末端。

14、平末端:两条链断开位置是平齐的,叫平末端。

15、位点偏爱:某些限制酶对同一介质中的有些位点表现出偏爱性切割,即对不同位置的同一个识别序列表现出不同的切割效率的现象称作位点偏爱。

16、酶活单位:限制酶最适条件下60分钟切割1所需的酶活性。

17、容积活性:1酶活单位所具有的酶活性。

18、限制酶的活性:一些特定条件下,可以切断及原来识别序列不同的碱基序列,这个现象叫活性。

基因工程复习资料(含答案)

基因工程复习资料(含答案)

基因工程复习资料(含答案)基因工程复习题一、名词解释:(10~20%)基因工程基因工程工具酶限制性内切酶限制性内切酶的Star活性PCR引物PCR扩增平台期DNA芯片基因组文库cDNA文库转化限制与修饰系统原位杂交:将细胞或组织的核酸固定保持在原来的位置上,然后用探针与之杂交的一种核酸分子杂交技术,该方法可较好地反映目的基因在细胞或组织中的分布和表达变化。

粘性末端:双链DNA被限制性内切酶切割后,形成的两条链错开几个碱基,而不是平齐的末端。

Northern印迹杂交:将RNA进行变性电泳后,再转移到固相支持物上与探针杂交的一种核酸分子杂交技术,可用于检测目的基因的转录水平。

转位:一个或一组基因片段从基因组的一个位置转移到另一个位置的现象。

基因工程:在体外,用酶学方法将各种来源的DNA与载体DNA 连接成为重组DNA,继而通过转化和筛选得到含有目的基因的宿主细胞,最后进行扩增得到大量相同重组DNA分子的过程称为基因工程,又称基因克隆、DNA克隆和重组DNA等。

目的基因:基因工程中,那些被感兴趣的、被选作研究对象的基因就叫作目的基因。

连接器:人工合成的一段含有某些酶切位点寡核苷酸片段,连接到目的基因的两端,便于基因重组中的切割和连接。

转化:受体细胞被导入外源DNA并使其生物性状发生改变的过程。

停滞效应:PCR中后期,随着目的DNA扩展产物逐渐积累,酶的催化反应趋于饱和,DNA 扩增产物的增加减慢,进入相对稳定状态,即为停滞效应,又称平台期。

逆转录PCR:以mRNA为原始模板进行的PCR反应。

PCR: 即聚合酶链式反应。

在模板,引物,4种dNTP和耐热DNA 聚合酶存在的条件下,特异性地扩增位于两段已知序列之间的DNA区段地酶促合成反应。

α-互补(α-complementation):指在M13噬菌体DNA或PUC 质粒序列中,插入了lac启动子-操纵子基因序列以及编码β-半乳糖苷酶N-端145个氨基酸的核苷酸序列(又称α-肽),该序列不能产生有活性的β-半乳糖苷酶。

基因工程复习资料

基因工程复习资料

基因工程复习资料第一章核酸的制备1.主要步骤:分、切、接、转、筛、表2.基因工程的概念:基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。

第二章基因工程工具酶1.生物催化剂:核酶、抗体酶、模拟酶。

2.限制性内切核酸酶:定义:限制性内切核酸酶是一类能识别双链DNA中特殊核苷酸序列(识别序列),并在识别序列上使每条链的一个磷酸二酯键断开的内脱氧核糖核酸酶。

命名:限制性内切核酸酶一般是以第一次提取到这类酶的生物的属名的第一个字母和种名的第一、第二个字母命名的,有的在后面还加菌株(型)代号中的一个字母。

如果从同一种生物中先后提取到多种限制性内切核酸酶,则依次用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。

并且名称的前三个字母须用斜体,第一个字母用大写。

3.DNA连接酶:定义:DNA连接酶也称DNA黏合酶,在分子生物学中扮演一个既特殊又关键的角色,那就是连接DNA链3‘-OH末端和,另一DNA链的5’-P末端,使二者生成磷酸二酯键,从而把两段相邻的DNA链连成完整的链的一种酶。

种类:大肠杆菌DNA连接酶、T4DNA连接酶、TscDNA连接酶、真核生物细胞发现的连接酶,如酶Ⅰ、酶Ⅱ、酶Ⅲ等多种类型。

4.DNA片段的连接方法:①具互补黏性末端DNA片段之间的连接:可用E?coli DNA连接酶,也可用T4 DNA连接酶。

②具平末端DNA片段之间的连接:只能用T4 DNA连接酶,并且必须增加酶的用量。

③DNA片段末端修饰后进行连接:DNA片段末端同聚物加尾后进行连接,可按互补粘性末端片段之间的连接方法进行连接;粘性末端修饰成平末端后进行连接;DNA片段5′端脱磷酸化后进行连接;DNA片段加连杆或衔接头后连接。

5.DNA聚合酶:①定义:DNA聚合酶是指以DNA单链为模板,以4种脱氧核苷酸为底物,催化合成一条与模板链序列互补的DNA新链的酶。

(完整版)分子生物学与基因工程复习资料

(完整版)分子生物学与基因工程复习资料

(完整版)分子生物学与基因工程复习资料分子生物学与基因工程绪论1、分子生物学与基因工程的含义从狭义上讲,分子生物学主要是研究生物体主要遗传物质-基因或DNA的结构及其复制、转录、表达和调节控制等过程的科学。

基因工程是一项将生物的某个基因通过载体运送到另一种生物的活体细胞中,并使之无性繁殖和行使正常功能,从而创造生物新品种或新物种的遗传学技术。

2、分子生物学与基因工程的发展简史,特别是里程碑事件,要求掌握其必要的理由上个世纪50年代,Watson和Crick提出了的DNA双螺旋模型;60年代,法国科学家Jacob和Monod提出了的乳糖操纵子模型;70年代,Berg首先发现了DNA连接酶,并构建了世界上第一个重组DNA分子;80年代,Mullis发明了聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)技术;90年代,开展了“人类基因组计划”和模式生物的基因组测序,分子生物学进入“基因组时代”3、分子生物学与基因工程的专业地位与作用。

核酸概述1、核酸的化学组成2、核酸的种类与特点:DNA和RNA的区别(1)DNA含的糖分子是脱氧核糖,RNA含的是核糖;(2)DNA含有的碱基是腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T),RNA含有的碱基前3个与DNA完全相同,只有最后一个胸腺嘧啶被尿嘧啶(U)所代替;(3)DNA通常是双链,而RNA主要为单链;(4)DNA的分子链一般较长,而RNA分子链较短。

3、DNA作为遗传物质的直接和间接证据;间接:(1)一种生物不同组织的细胞,不论年龄大小,功能如何,它的DNA含量是恒定的,而生殖细胞精子的DNA含量则刚好是体细胞的一半。

多倍体生物细胞的DNA含量是按其染色体倍数性的增加而递增的,但细胞核里的蛋白质并没有相似的分布规律。

(2)DNA在代谢上较稳定。

(3)DNA是所有生物的染色体所共有的,而某些生物的染色体上则没有蛋白质。

(4)DNA通常只存在于细胞核染色体上,但某些能自体复制的细胞器,如线粒体、叶绿体有其自己的DNA。

  1. 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. 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. 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)。

分子生物学与基因工程绪论1、分子生物学与基因工程的含义从狭义上讲,分子生物学主要是研究生物体主要遗传物质-基因或DNA 的结构及其复制、转录、表达和调节控制等过程的科学。

基因工程是一项将生物的某个基因通过载体运送到另一种生物的活体细胞中,并使之无性繁殖和行使正常功能,从而创造生物新品种或新物种的遗传学技术。

2、分子生物学与基因工程的发展简史,特别是里程碑事件,要求掌握其必要的理由上个世纪50 年代,Watson 和Crick 提出了的DNA 双螺旋模型;60 年代,法国科学家Jacob 和Monod 提出了的乳糖操纵子模型;70 年代,Berg 首先发现了DNA 连接酶,并构建了世界上第一个重组DNA 分子;80 年代,Mullis 发明了聚合酶链式反应( Polymerase Chain Reaction , PCR)技术;90 年代,开展了“人类基因组计划”和模式生物的基因组测序,分子生物学进入“基因组时代”3、分子生物学与基因工程的专业地位与作用。

核酸概述1、核酸的化学组成2、核酸的种类与特点:DNA 和RNA 的区别1) DNA 含的糖分子是脱氧核糖,RNA 含的是核糖;(2)DNA含有的碱基是腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T),RNA含有的碱基前3个与DNA完全相同,只有最后一个胸腺嘧啶被尿嘧啶(U)所代替;(3)DNA 通常是双链,而RNA 主要为单链;(4)DNA 的分子链一般较长,而RNA 分子链较短。

3、DNA 作为遗传物质的直接和间接证据;间接:(1)一种生物不同组织的细胞,不论年龄大小,功能如何,它的DNA 含量是恒定的,而生殖细胞精子的DNA 含量则刚好是体细胞的一半。

多倍体生物细胞的DNA 含量是按其染色体倍数性的增加而递增的,但细胞核里的蛋白质并没有相似的分布规律。

(2)DNA 在代谢上较稳定。

(3)DNA 是所有生物的染色体所共有的,而某些生物的染色体上则没有蛋白质。

(4)DNA 通常只存在于细胞核染色体上,但某些能自体复制的细胞器,如线粒体、叶绿体有其自己的DNA 。

(5)在各类生物中能引起DNA 结构改变的化学物质都可引起基因突变。

直接:肺炎链球菌试验、噬菌体侵染实验4、DNA 的变性与复性:两者的含义与特点及应用变性:它是指当双螺旋DNA加热至生理温度以上(接近100OC)时,它就失去生理活性。

这时DNA 双股链间的氢键断裂,最后双股链完全分开并成为无规则线团的过程。

简而言之,就是DNA 从双链变成单链的过程。

增色效应:它是指在DNA 的变性过程中,它在260 nm 的吸收值先是缓慢上升,到达某一温度后即骤然上升的效应。

复性:它是指热变性的DNA 如缓慢冷却,已分开的互补链又可能重新缔合成双螺旋的过程。

复性的速度与DNA 的浓度有关,因为两互补序列间的配对决定于它们碰撞频率。

DNA 复性的应用-分子杂交:由DNA 复性研究发展成的一种实验技术是分子杂交技术。

杂交可发生在DNA 和DNA 或DNA 与RNA 间。

5、Tm 的含义与影响因素Tm 的含义:是指吸收值增加的中点。

影响因素:1)DNA 序列中G + C 的含量或比例含量越高,Tm 值也越大(决定性因素);2)溶液的离子强度3)核酸分子的长度有关:核酸分子越长,Tm 值越大4)某些化学物质5)溶液pH 值6、DNA 的一级结构的含义与特点,包括化学本质7、DNA 双螺旋模型的发现过程、基本内容与生物学意义(1)两条多核苷酸链以右手螺旋的形式彼此以一定的空间距离,平行地环绕于同一轴上;(2)两条多核苷酸链走向为反向平行,即一条链磷酸二酯键为5'-3'方向,而另一条为3'一5'方向,二者刚好相反;(3)每条长链的内侧是扁平的盘状碱基,碱基一方面与脱氧核糖相联系,另一方面通过氢键与它互补的碱基相联系。

互补碱基对A与T之间形成两对氢键,而C与G之间形成三对氢键。

上下碱基对之间的距离为0.34nm ;(4)每个螺旋为 3.4nm 长,刚好含有10 个碱基对,其直径约为2nm ;(5)在双螺旋分子的表面大沟和小沟交替出现。

3、DNA 精细结构的含义与重要参数(1)依赖于序列的 B -DNA 构象变化;(2)连续AT 序列的构象;(3)含错配碱基对的 B -DNA ;(4)DNA 的局部构象与DNA 结合蛋白4、DNA 超螺旋结构的形成与鉴定超螺旋DNA 可采取两种拓扑学上相当的形式。

一种相当于双螺旋绕圆柱体旋转;另一种相当于双螺旋相互盘绕。

超螺旋的这两种形式可以相互转变。

天然的DNA 都呈负超螺旋,但在体外可得正超螺旋5、DNA 不寻常结构有哪些,有何作用?交替的嘧啶、嘌呤重复序列倾向形成Z-DNA反向重复序列倾向形成十字形结构构成镜像重复的同型嘧啶-同型嘌呤序列可能形成三链结构:在形成三链DNA 过程中游离出来的多聚嘌呤链则保持单链状态。

故三链DNA对S1核酸酶的作用敏感。

由于三链DNA含有镜像重复,故可形成两种异构体:一是多聚嘌呤链的5'部分成单链;另一是3'部分成单链。

富含G 的序列可能形成四链结构:端粒DNA 的序列具有一定的取向特征。

在每一染色体末端,富含G的一股链由5'向3'-末端延伸,并突出于互补的富含 C 一股链12〜16核苷酸。

染色体的末端与特定的蛋白质形成复合物。

染色体与基因组的结构1、真核生物染色体的结构,包括基本单元的化学组成染色体是由染色质构成的,染色质是由DNA 、RNA 和蛋白质形成的复合体。

染色体是动态的物体,其外观随细胞周期的不同阶段发生明显的改变。

仅当细胞分裂时,每个染色体才呈现出凝聚型。

(1 )组蛋白:组蛋白在翻译后是受到修饰的,其中包括特异精、组、赖、丝和苏氨酸残基的甲基化、乙酰基化和磷酸化(2)核小体(3)30 nm 纤丝(4)辐射的环2、真核生物基因组的C 值与特点在真核生物中,每种生物的单倍体基因组的DNA总量是恒定的,称之为C值。

3、基因组中DNA 的大小、形状与序列组织:包括卫星DNA 和微卫星DNA 的含义DNA 一般为长而无分支的双股线性分子,但有些为环型,也有少数为单股环型。

不同的DNA大小相差悬殊。

例如,SV40含5.1 kb,而南美肺鱼的基因组含102 000 000 kb。

虽然一般而言,复杂的有机体需要更多的DNA,但不存在严格的对应关系。

真核生物DNA碱基组成上的异质性主要由于存在着以下3类DNA序列:①高度重复序列;②中度重复序列;③单一序列。

4、真核生物的基因组特点(与原核生物比较)真核生物基因组与原核生物的相比,主要有以下几方面的差异(特点)(1 )分布部位(2 )基因特性(3)遗传信息的传递过程(4 )自身的复制过程蛋白质的结构与功能1、蛋白质的含义蛋白质一词最早来自希腊语“proteios ”,其含义为“第一重要的”。

现代科学研究表明,蛋白质是由20种左右的-氨基酸通过肽键相互连接而成的一类具有特定的空间构象和生物学功能的高分子有机化合物。

1、二十种氨基酸的英文简称,要求掌握一个字母的含义prieriyr»e pr-o line : ^ei~inc thi-eoninea. n saline1它是指蛋白质多肽链中氨基酸残基的排列顺序, 也是蛋白质最基本的结构。

它是由基因上 遗传密码的排列顺序所决定的。

各种氨基酸按遗传密码的顺序, 通过肽键连接起来, 成为多 肽链,故肽键是蛋白质结构中的主键。

2、蛋白质二级结构的类型,包括阿尔法结构与DNA 双螺旋的异同点a -螺旋、B -折迭、B -转角、无规则卷曲(填空题)(1) 多个肽键平面通过a -碳原子旋转,相互之间紧密盘曲成稳固的右手螺旋;( 2)主链呈螺旋上升, 每 3.6 个氨基酸残基上升一圈, 相当于 0.54nm ,这与 X 衍射图 符合;(3)相邻两圈螺旋之间借肽键中 C = O 和硫氢基形成许多链内氢健,即每一个氨基酸残基中的NH 和前面相隔三个残基的 C = O 之间形成氢键,这是稳定a-螺旋的主要键;(4)肽链中氨基酸侧链 R 分布在螺旋外侧,其形状、大小及电荷影响a -螺旋的形成。

酸性或碱性氨基酸集中的区域,由于同电荷相斥,不利于a-螺旋形成;较大的 R(如苯丙氨n c-ft I* r-hnll aaB -l lc t I c H u uy 薛1 1 L I Ct JJRh5畫SSSSSS.R s;s£;s^sffi£!s;£i 3夭st 甘黑as 豐ls1' r o酸、色氨酸、异亮氨酸)集中的区域,也妨碍a -螺旋形成;脯氨酸因其a -碳原子位于五元环上,不易扭转,加之它是亚氨基酸,不易形成氢键,故不易形成上述a -螺旋;甘氨酸的R基为H ,空间占位很小,也会影响该处螺旋的稳定。

1、蛋白质结构与功能的关系(1 )蛋白质一级结构与功能的关系:蛋白质一级结构是空间结构的基础,特定的空间构象主要是由蛋白质分子中肽链和侧链R 基团形成的次级键来维持,在生物体内,蛋白质的多肽链一旦被合成后,即可根据一级结构的特点自然折叠和盘曲,形成一定的空间构象。

(2)蛋白质空间构象与功能活性的关系:蛋白质多种多样的功能与各种蛋白质特定的空间构象密切相关,蛋白质的空间构象是其功能活性的基础,构象发生变化,其功能活性也随之改变。

蛋白质变性时,由于其空间构象被破坏,故引起功能活性丧失, 性后,变性蛋白质在复构象复原,活性即能恢复。

血红蛋白是红细胞中所含有的一种结合蛋白质,它的蛋白质部分称为珠蛋白,非蛋白质部分(辅基)称为血红素(X)DNA复制1、一些基本概念:复制子、复制单元、复制起始点、半保留复制、半不连续复制、前导链、随后链、冈崎片段。

DNA在复制时首先两条链之间的氢键断裂使两条链分开,然后以每一条链分别做模板各自合成一条新的DNA链,这样新合成的子代DNA分子中一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的,这种复制方式为半保留复制。

连续合成的链比不连续合成的链超前一步,称为前导链。

2、不连续合成的链要滞后一步,称为后随链。

前导链连续复制和后随链的不连续复制,称为DNA的半不连续复制。

随从链的前进方向是与复制叉的打开方向相反的。

随从链只能先以片段的形式合成,这些片段就叫做冈崎片段。

复制是从DNA分子上的特定部位开始的,这一部位叫做复制起始点。

生物体的单个复制单位称为复制子。

1、要求掌握DNA定点双向复制Inrtnf Lirriri 唧耳皿4、单链结合蛋白的作用它与解开的单链DNA 结合,使其稳定不会再度螺旋化并且避免核酸内切酶对单链DNA 的水解,保证了单链DNA 做为模板时的伸展状态,SSBP 可以重复利用。

5、DNA 复制的酶学基础及原核生物复制的一般过程,包括DNA 复制前导链和随后链的起始、延长和终止6、真核生物DNA 复制的特点(1)与原核生物不同,真核生物DNA 复制有许多起始点(2)在真核生物DNA 复制叉处,需要两种不同的酶。

相关文档
最新文档