生物化学习题第二章核酸化学

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02 第二章 核酸化学 华中农业大学微生物考研生物化学

02  第二章  核酸化学 华中农业大学微生物考研生物化学

第二章核酸化学一、习题(一)选择题1.DNA碱基配对主要靠:a.范德华力b.氢键c.疏水作用d.盐键e.共价键2.稀有核苷酸主要存在于:a.rRNA b.mRNA c.tRNAd.核DNA e.线粒体DNA3.mRNA中存在,而DNA中没有的是:a.A b.C c.G d.U e.T4.双链DNA之所以有较高的熔解温度是由于它含有较多的:a.嘌呤b.嘧啶c.A和T d.C和G e.A和C5.对Watson-CrickDNA模型的叙述正确的是:a.DNA为二股螺旋结构b.DNA两条链的走向相反c.在A与G之间形成氢键d.碱基间形成共价键e.磷酸戊糖骨架位于DNA螺旋内部6.与片断TAGAp中互补的片断为:a.TAGAp b.AGATp c.ATCTpd.TCTAp e.UGUAp7.热变性的DNA有哪一种特性:a.磷酸二酯键发生断裂b.形成三股螺旋c.同源DNA有较宽的变性范围d.在波长260nm处光吸收减少e.熔解温度直接随A—T对的含量改变而变化8. 在以下修饰碱基中,哪些碱基在氢键结合的性质方面不同于和它相关的普通碱基:a.m1A b.m8A c.5-羟甲基胞嘧啶d.m2A e.m8G9. 用苔黑酚法可以鉴定:a.RNA b.DNA c.所有核酸d. 蛋白质e.还原糖10. 真核生物mRNA的帽子结构中,m7G与多核苷酸链通过三个磷酸基连接,连接方式是:a. 2'-5' b.3'-5' c.3'-3' d. 5'-5' e.3'-3'11. hnRNA是下列哪种RNA的前体:a.tRNAb.真核rRNAc.真核mRNAd.原核rRNAe.原核mRNA12. DNA与RNA两类核酸分类的主要依据是:a.空间结构不同b.所含碱基不同c.核苷酸之间连接方式不同d.所含戊糖不同e.在细胞中存在的部位不同13. 下列关于假尿苷的结构的描述哪一项是正确的?a.假尿苷所含的碱基不是尿嘧啶b.碱基戊糖间以C5-C1'相联c.碱基戊糖间以N l-C1'相联d.碱基戊糖间以N l-C5',相联e.假尿苷中戊糖是D-2-脱氧核糖m G的中文名称是:14.22a.N2,N2—二甲基鸟嘌呤b.N2,N2—甲基鸟苷c.C2,C2—二甲基鸟苷d.2'-甲基鸟苷e.C2',C2'-二甲基鸟苷15.在一个DNA分子中,若A所占摩尔比为32.8%,则G的摩尔比为:a. 67.2%b. 32.8%c.17.2%d.65.6%e.16.4%16.根据Watson—Crick模型,求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为:a.25400 b.2540 c.29411 d.2941 e.350517.稳定DNA双螺旋的主要因素是:a.氢键b.与Na+结合c.碱基堆积力d.与Mn2+、Mg2+的结合e.与精胺、亚精胺的结合18.A型DNA和B型DNA产生差别的原因是:a.A型DNA是双链,B型DNA是单链b.A型DNA是右旋,B型DNA是左旋c.A型DNA与B型DNA碱基组成不同d.两者的结晶状态不同e.二者碱基平面倾斜角度不同19.在TψCGImUUA的RNA链中,含有的稀有核苷酸数目为:a. 3 b. 4 c. 5 d. 2 e。

《生物化学》第二章核酸化学及答案

《生物化学》第二章核酸化学及答案

第二章核酸化学《生物化学》一、选择题1.自然界游离核苷酸中,磷酸最常见是位于:A.戊糖的C-5′上B.戊糖的C-2′上C.戊糖的C-3′上D.戊糖的C-2′和C-5′上E.戊糖的C-2′和C-3′上2.可用于测量生物样品中核酸含量的元素是:A.碳B.氢C.氧D.磷E.氮3.下列哪种碱基只存在于RNA而不存在于DNA:A.尿嘧啶B.腺嘌呤C.胞嘧啶D.鸟嘌呤E.胸腺嘧啶4.核酸中核苷酸之间的连接方式是:A.2′,3′磷酸二酯键B.糖苷键C.2′,5′磷酸二酯键D.肽键E.3′,5′磷酸二酯键5.核酸对紫外线的最大吸收峰在哪一波长附近?A.280nm B.260nm C.200nm D.340nm E.220nm6.有关RNA的描写哪项是错误的:A.mRNA分子中含有遗传密码B.tRNA是分子量最小的一种RNAC.胞浆中只有mRNAD.RNA可分为mRNA、tRNA、rRNAE.组成核糖体的主要是rRNA7.大部分真核细胞mRNA的3′-末端都具有:A.多聚A B.多聚U C.多聚T D.多聚C E.多聚G8.DNA变性是指:A.分子中磷酸二酯键断裂B.多核苷酸链解聚C.DNA分子由超螺旋→双链双螺旋D.互补碱基之间氢键断裂E.DNA分子中碱基丢失9.DNA Tm值较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致?A.G+A B.C+G C.A+T D.C+T E.A+C10.某DNA分子中腺嘌呤的含量为15%,则胞嘧啶的含量应为:A.15% B.30% C.40% D.35% E.7%二、填空题1.核酸完全的水解产物是________、_________和________。

其中________又可分为________碱和__________碱。

2.体内的嘌呤主要有________和________;嘧啶碱主要有_________、________和__________。

某些RNA分子中还含有微量的其它碱基,称为_________。

生物化学学习题核酸的组成与功能

生物化学学习题核酸的组成与功能

生物化学学习题核酸的组成与功能核酸是生物体内重要的生物大分子之一,它在细胞的遗传信息传递和蛋白质的合成过程中起着关键的作用。

本文将围绕核酸的组成与功能展开讨论。

第一部分:核酸的组成核酸主要由核苷酸组成,而核苷酸又由磷酸、核糖或脱氧核糖以及核碱基三个部分构成。

核酸可分为两类:核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。

1. RNA的组成RNA由核糖和磷酸基团以及四种不同的核酸碱基组成,分别是腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和尿嘧啶(U)。

RNA具有单链结构,呈现出多样的空间构象。

2. DNA的组成DNA由脱氧核糖和磷酸基团以及四种不同的核酸碱基组成,包括腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T)。

DNA 以双链螺旋的形式存在,两条链通过碱基间的氢键相互结合。

第二部分:核酸的功能核酸在生物体内具有多种重要的功能,主要包括遗传信息传递、蛋白质合成和调控基因表达等。

1. 遗传信息传递DNA是生物体内遗传信息的携带者,通过基因的排列组合和序列的变异,决定了个体的遗传特征。

DNA通过复制和遗传物质的传递,保证了遗传信息在代际之间的传递。

2. 蛋白质合成RNA在蛋白质的合成过程中发挥重要作用。

首先,DNA通过转录过程生成RNA的复制体,即mRNA。

然后,mRNA被带有氨基酸的tRNA识别,从而在核糖体上进行翻译,合成出特定的蛋白质。

3. 调控基因表达除了编码蛋白质的mRNA外,RNA还包括转运RNA(tRNA)、核糖体RNA(rRNA)和小核RNA(snRNA)等。

这些RNA参与了基因表达的调控过程,例如,tRNA将特定的氨基酸带给核糖体进行蛋白质合成,而rRNA则是核糖体的组成部分。

此外,还有一类特殊的RNA,即非编码RNA(ncRNA),它们不编码蛋白质,而在细胞过程中扮演重要的调控角色,如调控基因表达、修饰染色体结构等。

结语:核酸作为生物体内不可或缺的生物大分子,其组成和功能多种多样。

基础生物化学习题有答案

基础生物化学习题有答案

由于是一个人加班整理,可能会有点错,请大家原谅,谢谢!基础生物化学习题第二章核酸(一)名词解释核酸的变性与复性:核酸的变性:在某些理化因素作用下,如加热,DNA 分子互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA 双螺旋结构松散,变成单链的过程。

核酸的复性:变性DNA在适当条件下,两条互补链可重新恢复天然的双螺旋构象,这一现象称为复性,产生减色效应增色效应:核酸变性后,由于双螺旋解体,碱基暴露,在260nm的吸光值比变性前明显升高的现象减色效应:在DNA复性(恢复双链)的过程中则伴随着光吸收的减少分子杂交:在一定条件下,具有互补序列的不同来源的单链核酸分子,按照碱基配对原则结合在一起成为杂交(二)填空题1.核酸的基本结构单位是核苷酸____。

2.__m__RNA分子指导蛋白质合成,___t__RNA分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。

3.DNA变性后,紫外吸收_增加_ _,粘度_降低__、浮力密度_上升__,生物活性将_丧失_ _。

4.因为核酸分子具有_嘌呤碱基__、__嘧啶碱基_,所以在_260__nm处有吸收峰,可用紫外分光光度计测定。

5.mRNA是以__DNA___为模板合成的,又是_蛋白质______合成的模板。

6.维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是_碱基堆积____,其次,大量存在于DNA分子中的弱作用力如_氢键____,_范德华力和_离子键____也起一定作用。

7.tRNA的二级结构呈_三叶草__形,三级结构呈_倒L__形,其3'末端有一共同碱基序列_CAA__其功能是_携带活化的氨基酸__。

8.DNA在水溶解中热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA保持__单链__状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成_双链 9.核酸完全水解后可得到__碱基____、_戊糖_____、_磷酸________三种组分。

(三)选择题1.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:(D)A.–XCCA3`末端B.TψC环;C.DHU环D.反密码子环2.构成多核苷酸链骨架的关键是:(D)A.2′3′-磷酸二酯键B.2′4′-磷酸二酯键C.2′5′-磷酸二酯键D.3′5′-磷酸二酯键3.与片段TAGAp互补的片段为:(C)A.AGATp B.A TCTp C.TCTAp D.UAUAp4.DNA变性后理化性质有下述改变:(B)A.对260nm紫外吸收减少B.溶液粘度下降C.磷酸二酯键断裂D.核苷酸断裂5.反密码子GU A,所识别的密码子是:(D)A.CAU B.UGC C.CGU D.UAC(四)是非判断题(X )1.DNA是生物遗传物质,RNA则不是。

基础生物化学复习题

基础生物化学复习题

第二章核酸1.何为核酸?根据所含戊糖不同,核酸可分为哪二类?核糖核酸按其功能不同主要分为哪三类?答:核酸是由多个核苷酸聚合而成的重要生物大分子。

一类所含戊糖为脱氧核糖,称为脱氧核糖核酸DNA,另一类所含戊糖为核糖,称为核糖核酸RNA。

转移RNA(tRNA),约占RNA总量的15%;信使RNA(mRNA),约占总量的5%;核糖体RNA(rRNA),约占总量的80%。

2.两大类核酸在细胞中的分布如何?答:原核细胞内,DNA集中在核质区,RNA分散在细胞质。

3.遗传信息的载体及储存形式各是什么?答:DNA是遗传信息的载体。

染色体DNA分子中的脱氧核苷酸顺序(即碱基顺序)是遗传信息的贮存形式4.核酸的基本组成成分是什么?基本单位呢?答:碱基(嘌呤碱和嘧啶碱)、戊糖(核糖和脱氧核糖)和磷酸是核酸的基本组成成分。

碱基与戊糖组成核苷,核苷再与磷酸组成核苷酸,核苷酸是核酸的基本结构单位。

核酸是一种多聚核苷酸5.DNA和RNA的基本化学组成有何异同?答:RNA: D-核糖, A、G、C、U碱基DNA: D-2-脱氧核糖, A、G、C、T碱基均含有磷酸6.核苷酸的水解产物是什么(核苷酸由什么组成?)核苷水解产物是什么(核苷由什么组成?)常见碱基有哪几种?答:核苷酸由磷酸与核苷组成。

核苷由碱基和戊糖组成。

核苷是由脱氧核糖或核糖与嘌呤碱或嘧啶碱通过β-构型C-N糖苷键连接而成的糖苷。

常见的碱基有:尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)、腺嘌呤(A)、鸟嘌呤 (G)7.形成核苷时,戊糖的哪位碳与碱基的哪位N相连接?RNA、DNA各由哪四种核苷酸组成?答:脱氧核糖或核糖的C1与嘌呤碱的N9连接,(C1`-N9糖苷键),与嘧啶碱的N1连接(C1`-N1糖苷键)。

例外,在假尿苷中,糖苷键是C1`-C5糖苷键。

在DNA中,脱氧核糖与四种主要碱基形成四种主要的脱氧核糖核苷(脱氧核苷):dA dG dC dT在RNA中,核糖与四种主要碱基形成四种主要的核糖核苷(核苷):A、G、C、U8.细胞内的核苷三磷酸主要有什么作用?答:细胞内的核苷三磷酸都是高能磷酸化合物,在生化反应中作为能量和磷酸基团的供体(以ATP为最重要),它们也是合成核酸和其它有机物的原料。

(华东理工生物化学习题集)第二部分 核 酸

(华东理工生物化学习题集)第二部分   核 酸

D、解链蛋白与 RNA 结合 E、起动因子与 DNA 聚合酶结合 21、能编码多肽链的最小 DNA 单位是 A、顺反子 B、操纵子 C、启动子 D、复制子 E、转录子 22、通过诱导或阻遏酶蛋白生物合成来调节代谢属于 A、快速调节 B、迟缓调节 C、变构调节 D、化学修饰 E、以上都不是 23、关于核糖体蛋白质的生物合成 A、每个 tRNA 辨认 mRNA 上一个三联体密码子 B、每个氨基酸直接连接到对这个氨基酸专一的三个核苷酸上 C、氨基酸必须先经过活化 D、每个 tRNA 具有一个反密码子 E、他 RNA 阅读方向为 5’--3’ ,与多肽链合成方向 C 端---N 端相对应 24、符合 DNA 结构的正确描述是 A、两股螺旋链相同 B、两股链平行,走向相同 C、每一戊糖上有一个自由羟基 D、戊糖平面垂直于螺旋轴 E、碱基对平面垂直于螺旋轴 25、RNA A、为线性双链分子 B、为环状单链分子 C、电泳时移向正极 D、可与互补的 DNA 杂交 E、通常在序列中 A 与 U 浓度相等 26、TMP 生物合成的直接前体是 A、dUMP C、TMP E、dUTP 27、大肠杆菌 DNA 聚合酶Ⅰ A、具有 3’--5’外切酶的活性 B、具有 5’--3’内切酶的活性 C、是大肠杆菌中唯一的 DNA 聚合酶 D、是 DNA 复制的主要聚合酶 E、可利用 UTP 作为其底物之一 28、氨基蝶呤和氨甲蝶呤抑制嘌呤合成,因为它们抑制 A、谷氨酰胺的酰胺氮的转移 B、CO2 加到新生环中 C、ATP 磷酸键能的转移 D、天门冬氨酸的氮转移 E、二氢叶酸还原成四氢叶酸 29、氨基酸活化酶
第二部分
一、选择题
核 酸
Байду номын сангаас
1、绝大多数真核生物 mRNA5'端有: A、帽子结构 B、polyA C、起始密码子 D、启动子 E、SD 序列 2、端粒酶属于 A、限制性内切酶 C、RNA 聚合酶 E、拓扑异构酶

生物化学作业DNA

生物化学作业DNA

第二章核酸化学一选择题(请将所选答案的英文字母填在题号前的括号内)(B )1 DNA碱基配对主要靠A 范德华力B 氢键C 疏水作用力D 盐键(D )3 mRNA中存在,而DNA中没有的碱基是A 腺嘌呤B 胞嘧啶C 鸟嘌呤D 尿嘧啶(D )4 双链DNA之所以有较高的溶解温度是由于它含有较多的A嘌呤 B 嘧啶 C A和T D C和G E A和C(B )5 对Watson---CrickDNA模型的叙述正确的是A DNA为双股螺旋结构B DNA两条链的方向相反C 在A与G之间形成氢键D 碱基间形成共价键E 磷酸戊糖骨架位于DNA螺旋内部(D )6 与片段TAGA p互补的片段为A TAGApB AGA TpC A TCTpD TCTAp(D )7 DNA和RNA两类核酸分类的主要依据是A 空间结构不同B 所含碱基不同C 核苷酸之间连接方式不同D 所含戊糖不同(C )8 在一个DNA分子中,若腺嘌呤所占摩尔比为32.8%,则鸟嘌呤的摩尔比为:A 67.2%B 32.8%C 17.2%D 65.6%E 16.4%(C )10 稳定DNA双螺旋的主要因素是:A 氢键B 与Na+结合C 碱基堆积力D 与精胺和亚精胺的结合E 与Mn2+Mg2+的结合(A )12 下列何种结构单元不是tRNA三级结构倒L的长线部分A 氨基酸臂B 可变环C D环D 反密码子环(E )13 tRNA在发挥其功能时的两个重要部位是A 反密码子臂和反密码子环B 氨基酸臂和D环C TψC环和可变环D TψC环与反密码子环E 氨基酸臂和反密码子环(A )14 下列核酸变性后的描述,哪一项是错误的?A 共价键断裂,分子量变小B 紫外线吸收值增加C 碱基对之间的氢键被破坏D 粘度下降E 比旋值下降(C )15 (G+C)含量越高Tm值越高的原因是A G—C间形成了一个共价键B G—C间形成了两个共价键C G—C间形成了三个共价键D G—C间形成了离子键E G—C间可以结合更多的精胺、亚精胺(D )16 DNA与RNA完全水解后产物的特点是A 核糖相同,碱基小部分相同B 核糖相同,碱基不同C 核糖不同,碱基相同D 核糖不同,碱基不同E 以上都不是(A )17 游离核苷酸中,磷酸最常位于核苷酸中戊糖的A C5′上B C3′上C C2′上D C2′和C3′上E C2′和C5′上(C )18 核酸中核苷酸之间的连接方式是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 氢键E 离子键(B )19 核酸各基本组成单位之间的主要连接键是A 磷酸一酯键B 磷酸二酯键C氢键D离子键 E 碱基堆积力(D )20 下列哪一种碱基只存在于RNA而不存在于DNA中A 腺嘌呤B 胞嘧啶C 胸腺嘧啶D 尿嘧啶E 鸟嘌呤(C )21 有关DNA的二级结构,下列叙述哪一种是错误的?A DNA二级结构是双螺旋结构B DNA双螺旋结构是空间结构C 双螺旋结构中两条链方向相同D 双螺旋结构中碱基之间相互配对E 二级结构中碱基之间一定有氢键相连(D )22 有关DNA双螺旋结构,下列叙述哪一种是错误的?A DNA二级结构中都是由两条多核苷酸链组成B DNA二级结构中碱基不同,相连的氢键数目也不同C DNA二级结构中,戊糖3′—OH与后面核苷酸5′一磷酸形成磷酸二酯键D 磷酸与戊糖总是在双螺旋结构的内部E 磷酸与戊糖组成了双螺旋的骨架(E )23 下列有关tRNA的叙述,哪一项是错误的?A tRNA二级结构是三叶草结构B tRNA分子中含有稀有碱基C tRNA的二级结构含有二氢脲嘧啶D tRNA分子中含有一个可变环E 反密码子环有CCA三个碱基组成的反密码子(D )24 下列对RNA一级结构的叙述,哪一项是正确的?A 几千到几千万个核糖核苷酸组成的多核苷酸链;B 单核苷酸之间是通过磷酸一酯键相连;C RNA分子中A一定不等于U,G一定不等于C;D RNA分子中通常含有稀有碱基。

生物化学试题 核酸化学

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] D2. 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) C3.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) E4. 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] D5. 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] A6,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] D7,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] E8,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四、测试题(一)A型题1.从小鼠的一种有荚膜的致病性肺炎球菌中提取出的DNA,可使另种无荚膜、不具有致病性的肺炎球菌转变为有荚膜并具致病性的肺炎球菌A.DNA是遗传物质,蛋白质是遗传信息的体现者B,DNA是遗传信息的体现者,蛋白质是遗传物质C.DNA与蛋白质均是遗传物质D.RNA是遗传物质,DNA和蛋白质是遗传信息的体现者E.DNA和蛋白质是遗传物质,RNA是遗传信息的体现者2.核酸中一般不含有的元素是A.C B.H C.O D.P E,S3,在核酸中占9%'--11%且可用之计算核酸含量的元素是A.C B.H C.O D.P E.S4.A(腺嘌呤)与G(鸟嘌呤)在结构上的差别是A,A的C6上布羟基,G的C6上有氨基B.A的C6上有羟基,G的C2上有甲基C,A的C6上有甲基,G的C6上有羰基D.A的C2上有氨基,G的C2上有羟基E.A的C6上有氨基,G的C2上有氨基5,T(胸腺嘧啶)与U(尿嘧啶)在结构上的差别是A.T的C2上有氨基,U的C2上有O ·B.T的C5上有甲基,U的C5上无甲基C.T的C4上有氨基,U的C4上有OD.T的Cl上有羟基,U的C1上无羟基E.T的C5上有羟甲基,U的C5上无羟甲基6,通常既不见于DNA又不见于RNA的碱基是A. 腺嘌呤B.黄嘌呤巳鸟嘌呤D,胸腺嘧啶E,尿嘧啶7,自然界游离核苷酸中的磷酸最常位于A. 戊糖的C-2’上B.戊糖的C-3’上C.戊糖的C-5’上D.戊糖的C-2’及C-3’ E. 戊糖的C-2’及C-5’上8,假尿嘧啶核苷的糖苷键是·A.C-C键B.C-N键C.N-N键D.C-H键E.N-H键9,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-PB. N-P-RC. R-N-PD.P-N-R E.R-P-P-N10,脱氧胸苷的英文简写符号为A.AdR B,CdR C.UdR D. TdR E. CdR11,CR表示A. 脱氧胞苷B.胞苷 C. 腺苷D.脱氧腺苷E,脱氧核糖12,含有稀有碱基较多的核酸是A.rRNA B.tRNA C.mRNA D.hnRNA E。

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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。

3、组成核酸的常见单核苷酸有哪些?代号如何表示?
答:组成RNA的核苷酸有腺苷酸、鸟苷酸、胞苷酸和尿苷酸,组成DNA的核苷酸有脱氧腺苷酸、脱氧鸟苷酸、脱氧胞苷酸和脱氧胸苷酸
4、简述DNA双螺旋结构的特征
答:DNA双螺旋结构特点:①两条DNA互补链反向平行。

②由脱氧核糖和磷酸间隔相连而成的亲水骨架在螺旋分子的外侧,而疏水的碱基对则在螺旋分子内部,碱基平面与螺旋轴垂直,螺旋旋转一周正好为10个碱基对,螺距为3.4nm,这样相邻碱基平面间隔为0.34nm并有一个36◦的夹角。

③DNA双螺旋的表面存在一个大沟(major groove)和一个小沟(minor groove),蛋白质分子通过这两个沟与碱基相识别。

④两条DNA链依靠彼此碱基之间形成的氢键而结合在一起。

根据碱基结构特征,只能形成嘌呤与嘧啶配对,即A与T相配对,形成2个氢键;G与C相配对,形成3个氢键。

因此G与C之间的连接较为稳定。

⑤DNA双螺旋结构比较稳定。

维持这种稳定性主要靠碱基对之间的氢键以及碱基的堆集力(stacking force)
5、何谓核酸的变性、复性和杂交?核酸的变性作用和分子杂交有何意义?
答:核酸在理、化因素作用下,双螺旋结构破坏称核酸变性;DNA发生热变性后,经缓慢降温,如放置室温逐渐冷却,解开的互补链之间对应的碱基对再形成氢键,恢复完整的双螺旋结构,称DNA热变性的复性;当不同来源的核酸变性后一起复性时,只要这些核酸分子中含有相同序列的片段,即可形成碱基配对,出现复性现象,形成杂种核酸分子,或称杂化双链,称核酸分子杂交。

作用:DNA变性后,粘度改变,钢性线性分子变得无序,粘度下降,UV吸收增强,其规律如下:高色效应--核酸变性后、氢键破坏,双螺旋结构破坏,碱基暴露,紫外吸收(260nm)增强,谓高色效应。

解链温度\融解温度(Tm)--UV吸收增值达到最大吸收增值50%时的温度,称Tm。

Tm值与 DNA G+C含量有关,G+C含量愈大,Tm愈高,反之则反;与核酸分子长度有关,分子愈长,Tm愈高。

意义:核酸分子杂交技术:使已知序列的DNA或RNA片段上带上可检测的标记,可用来检测样品中未知的核酸序列
6、核酸的含量与纯度的常用检测方法分别有哪些?。

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