生物化学与分子生物学
生物化学与分子生物学

生物化学与分子生物学是两个紧密相关的学科,它们探究着生命的本质和机理。
生物化学主要研究生物大分子的结构与功能,如蛋白质、核酸、多糖和脂类等,以及它们的代谢过程和调节机制;而分子生物学则主要研究从基本单元到高级组织的不同层次上,生物分子的相互作用、遗传信息传递以及生物调控等方面的问题。
本文将重点探讨生物化学和分子生物学在生命科学和药物研发中的应用。
一、生物化学在药物研发中的应用生物化学是研究生物大分子(如蛋白质、核酸等)的结构和功能,以及其在生物世界中的代谢和调控等方面的分支学科。
在药物研发中,生物化学主要承担以下两方面的任务:1.药物设计:生物化学手段可以帮助人们理解药物的分子作用机制和靶点信息,从而设计更加有效的药物。
例如,靶向某些疾病的药物,都需要在特定的分子靶点上发挥作用,而生物化学可以帮助人们揭示这些靶点的结构和功能,以便设计出更加精准的药物。
2.药物筛选:在药物研发的过程中,生物化学也扮演着重要的角色。
通过对生物大分子的高通量筛选或定量分析等手段,可以确定某些化合物对特定生物靶点的亲和力和效果,并进一步筛选出更具有应用前景的药物候选物。
二、分子生物学在生命科学中的应用分子生物学是研究从基本单元到高级组织的不同层次上,生物分子的相互作用、遗传信息传递以及生物调控等方面的学科。
在现代生命科学中,分子生物学的应用非常广泛,主要分为以下几个方面:1.生物技术:分子生物学提供了一系列技术手段,如基因克隆、PCR技术、DNA测序和基因编辑等,这些技术在生物医学、生物农业、生物能源等领域都有着广泛的应用。
2.生物医学研究:分子生物学可以解释人体疾病的发生发展,探究基因表达、蛋白质合成、信号转导等生物学过程,为解决疾病的基础研究提供了有力的手段。
同时,分子生物学还可以提供诊断、预防和治疗疾病的方法。
3.基因编辑:基因编辑是分子生物学的一个重要应用领域,目前已经广泛应用于动植物的基因改良和治疗人类疾病。
简述生物化学与分子生物学的关系

生物化学与分子生物学是生命科学中两个重要的学科,它们密切相关,但又各自有着不同的研究对象和范畴。
下面将通过对生物化学和分子生物学的定义、研究内容、发展历程以及两者之间的关系进行简述,帮助读者更好地理解这两门学科的内涵和通联。
一、生物化学的定义和研究内容1. 生物化学是研究生物体内化学成分和化学反应的科学,是化学和生物学的交叉学科。
2. 生物化学研究的主要内容包括生物大分子(蛋白质、核酸、多糖和脂类)的结构、性质和功能,生物代谢过程的机理和调控,以及生物体内的营养物质转化和能量代谢等。
二、分子生物学的定义和研究内容1. 分子生物学是研究生物体内生物分子结构和功能的学科,主要关注生命现象的分子机理和调控机制。
2. 分子生物学的研究内容包括基因结构与表达调控、蛋白质合成与功能、细胞信号转导、基因工程技术等。
三、生物化学与分子生物学的关系1. 两者的通联a. 生物化学和分子生物学都是以化学分子为研究对象,关注生物体内的分子结构和功能。
b. 两者在研究方法和手段上有很多相似之处,如核酸和蛋白质的纯化、酶反应的动力学研究等。
c. 生物化学与分子生物学的发展成就也为两者的交叉融合提供了丰富的研究素材和方法。
2. 两者的区别a. 生物化学主要关注生物大分子的结构、性质和代谢途径,侧重于化学反应和能量转化的研究。
b. 分子生物学主要关注生物分子的功能和调控机理,重点在于基因组学、蛋白质组学等高通量数据的挖掘和分析。
四、生物化学与分子生物学的发展历程1. 生物化学的发展历程a. 19世纪末,生物化学作为一个独立的学科逐渐形成,代表人物有梅耶(F. Miescher)等。
b. 20世纪初,生物化学进入蛋白质和酶的研究阶段,代表人物有费尔霍夫(E. Fischer)等。
c. 20世纪中叶以后,生物化学进入生物大分子和代谢途径的研究阶段,代表人物有林纳斯·鲍林(L. Pauling)等。
2. 分子生物学的发展历程a. 20世纪50年代,DNA的双螺旋结构的发现标志着分子生物学的诞生,代表人物有沃森(J. Watson)和克里克(F. Crick)等。
分子生物学与生物化学

分子生物学与生物化学分子生物学是研究生物体分子结构、功能及其相互作用的学科,而生物化学是研究生物体生命现象中的化学反应及其机制的学科。
这两个学科在研究生物领域中占据重要的地位,并且相互交叉、互为支撑。
一、分子生物学的基本概念和研究方法分子生物学的研究对象是生物体内的分子,主要包括蛋白质、核酸、糖类等。
通过分析这些分子的结构和功能,可以揭示生物体的遗传信息、代谢途径、信号传导等基本生命过程。
分子生物学的研究方法包括PCR技术、DNA测序、基因克隆、蛋白质表达与纯化、电泳分析等,这些方法的发展和应用不仅促进了分子生物学的快速发展,也推动了生物化学的进步。
二、生物化学在分子生物学中的应用生物化学是研究生物体内化学反应的学科,关注生命现象中的物质转化和能量变化。
它与分子生物学的关系密切,生物化学的研究成果为分子生物学提供了理论基础和实验手段。
例如,生物化学研究揭示了DNA的结构与遗传物质的信息传递之间的关系,为DNA的克隆和测序奠定了基础;同时,生物化学还深入研究了蛋白质的结构与功能,为蛋白质工程和药物研发提供了重要依据。
三、分子生物学在生物化学中的应用分子生物学的研究成果为生物化学提供了更深入的认识和解释。
分子生物学通过研究生物基因组、蛋白质组等大规模生物信息的收集和分析,提供了对生物化学反应的全局认识。
例如,通过基因表达谱研究,可以了解到不同组织、不同生理状态下基因表达的变化,揭示生物体内多种生化途径的调控机制。
此外,分子生物学还应用于疾病诊断与治疗,例如通过检测特定基因的突变以确定遗传性疾病的发生风险,或利用基因工程技术研发靶向治疗药物。
四、分子生物学和生物化学的发展趋势随着科学技术的不断进步,分子生物学与生物化学的研究方法不断更新和完善。
高通量测序技术、质谱分析、结构生物学等技术的发展,为我们揭示更多生物分子的组成和功能提供了更多手段。
此外,生物信息学、系统生物学等新兴学科的出现使得研究者能够更好地整合和分析大规模生物数据,实现对生物体系的系统级理解。
对生物化学与分子生物学的认识

对生物化学与分子生物学的认识生物化学与分子生物学是生物科学领域中两个重要的学科,它们研究的是生物体内分子的结构、功能和相互作用,从而揭示生命活动的基本原理。
本文将从生物化学与分子生物学的基本概念、研究方法以及在生命科学领域的应用等方面进行介绍和探讨。
一、生物化学与分子生物学的基本概念生物化学是研究生物体内化学物质的组成、结构、功能和相互作用的科学。
它主要关注生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖等)的合成、降解和调控过程,以及这些生物大分子参与的生物过程(如代谢、信号传导等)。
生物化学的研究对象包括生物分子的结构、功能、代谢途径、调控机制等。
分子生物学是研究生物体内分子结构、功能和相互作用的科学,它主要关注生物分子的生物合成、复制、传递和调控等过程。
分子生物学的研究对象包括DNA、RNA、蛋白质等生物分子,以及它们之间的相互作用和调控机制。
分子生物学通过研究生物分子的结构与功能,揭示了生物体内的遗传信息传递、蛋白质合成、基因表达调控等重要生命过程。
二、生物化学与分子生物学的研究方法生物化学与分子生物学采用了一系列的研究方法来探索生命活动的奥秘。
1. 结构分析:通过技术手段如X射线晶体学、核磁共振等,对生物分子的结构进行解析,从而揭示其功能和相互作用机制。
2. 分子克隆:通过基因工程技术,将感兴趣的生物分子(如DNA片段、蛋白质等)大量复制并纯化,以便进一步的研究和应用。
3. 分子杂交:利用DNA或RNA的互补配对规则,在实验室中进行分子杂交实验,以研究DNA或RNA的序列、结构和功能。
4. 分子进化:通过比较不同物种或个体的基因组序列,揭示生物进化的规律以及基因在进化中的功能变化。
5. 基因表达调控研究:通过研究基因的转录、翻译和调控等过程,揭示基因的表达调控机制以及其在生物体内的功能。
三、生物化学与分子生物学在生命科学领域的应用生物化学与分子生物学的研究成果在生命科学领域有着广泛的应用。
1. 新药研发:生物化学与分子生物学的研究结果为新药的研发提供了理论和实验基础,帮助人们理解药物与生物分子的相互作用机制。
生物化学与分子生物学

生物化学与分子生物学生物化学与分子生物学是现代生物科学中重要的分支领域。
它们研究生物体内分子结构、功能与相互作用的规律,为人们深入了解生命的本质和机制提供了重要的理论支持。
本文将从生物化学和分子生物学的基本概念入手,探讨它们的研究内容和应用前景。
一、生物化学的基本概念生物化学是研究生物体内化学成分及其相关反应的科学。
它主要关注生物分子的组成、结构和功能。
生物化学的研究对象包括蛋白质、核酸、糖类、脂类等,以及这些分子之间的相互作用和反应机制。
通过研究生物分子的化学性质及其在生命活动中的功能,生物化学揭示了生命现象背后的化学本质。
二、分子生物学的基本概念分子生物学是研究生物体内分子结构和功能的科学。
它以分子尺度的研究为基础,研究生物分子的组装、结构与功能关系,揭示生命现象的分子机理。
分子生物学关注基因的结构与功能、蛋白质的合成与调控、细胞信号传导等分子水平的生物现象,并研究这些分子事件在个体发育、遗传传递、疾病发生等方面的作用机制。
三、生物化学与分子生物学的关系生物化学和分子生物学是紧密相关的两个学科,它们相互依存、相互补充,共同构建了现代生物科学的基础。
生物化学研究为分子生物学提供了丰富的生物分子结构和功能信息,为深入了解生物分子的结构与功能奠定了基础。
而分子生物学则以生物化学为理论依据,通过技术手段的发展,揭示了生物分子在细胞和生物体层面的具体行为,为生物化学的理论提供了支持。
四、生物化学与分子生物学的应用前景生物化学和分子生物学的研究成果在许多领域具有广泛的应用前景。
例如,在医药领域,生物化学和分子生物学为新药研发提供了理论基础和技术手段,有助于发现和设计更安全、更高效的药物。
在农业领域,这两个学科的研究可以为作物品质改良和抗病虫害育种提供重要的依据。
此外,生物化学和分子生物学还在环境保护、食品安全等方面具有重要的应用价值。
综上所述,生物化学与分子生物学是现代生物科学中的重要学科,它们以生物分子为研究对象,揭示了生命的化学本质和分子机理。
生物化学与分子生物学的区别

生物化学与分子生物学的区别生物化学与分子生物学的区别在于两者的研究对象和研究内容不同。
生物化学主要研究生物体内发生的化学反应和分子结构,关注生命现
象背后的化学基础。
而分子生物学则更侧重于研究生物体内的遗传物
质DNA、RNA以及蛋白质等分子的结构、功能以及相互作用。
生物化学是一门综合性学科,涉及生物学、化学等多个学科的知识。
它主要研究生物体内的化学反应过程,如代谢途径、酶的作用机制等。
生物化学揭示了生命现象的分子基础,解释了生物体内的种种现象和
规律。
生物化学的研究对象包括蛋白质、核酸、酶等生物分子,以及
它们之间的相互作用。
分子生物学则更加聚焦于生物体内的遗传物质和分子机制。
它研究
的主要对象是DNA、RNA以及蛋白质等生物大分子,关注基因的结构和功能,以及蛋白质的合成和调控。
分子生物学通过研究基因表达、
遗传变异等现象,揭示了生物体内遗传信息传递和调控的机制。
总的来说,生物化学和分子生物学虽然有一定的重叠,但在研究对
象和研究内容上存在明显的区别。
生物化学更侧重于生物体内的化学
过程和分子结构,而分子生物学则更专注于遗传物质和分子机制的研究。
两者相辅相成,共同推动着生命科学的发展。
生物化学与分子生物学

生物化学与分子生物学生物化学与分子生物学是一门研究生物在分子水平上的结构和功能的科学。
生物化学研究的是生命体系中的生物分子,如蛋白质、核酸、多糖和脂质等,并探究这些分子的结构、功能、代谢和调节等不同方面。
分子生物学则是一门理论基础更深入的学科,主要研究的是生命体系中的分子结构、功能、调控和相互作用等。
1. 生物分子生物分子在生物体内起着非常重要的作用,是生命活动的基础之一。
生物分子的种类繁多,主要包括:蛋白质、核酸、多糖和脂质等。
1.1 蛋白质蛋白质是生物分子中含量最多的一种,负责构建和维护生物体内的各种组织和器官,并参与了几乎所有的生化过程。
蛋白质的结构包括四级(原型、一级、二级和三级结构),不同的结构决定了蛋白质的不同功能。
1.2 核酸核酸是生物分子中次于蛋白质的一个类别。
核酸分为DNA 和RNA两种,在遗传信息的存储和传递中起着至关重要的作用。
1.3 多糖多糖是由大量单糖分子构成的高分子化合物,在生物体内扮演着重要的结构和调节作用。
1.4 脂质脂质是一种含有脂肪酸的高分子化合物,是细胞膜的主要成分,同时还扮演着调节物质代谢、维护细胞稳态等重要作用。
2. 生物分子的结构和功能生物分子的结构和功能密不可分,不同的分子结构往往决定了不同的分子功能。
2.1 蛋白质的结构和功能蛋白质的各级结构有助于我们理解和描述其不同的功能。
原型结构是蛋白质分子最基本的结构,由一些氨基酸残基以线性方式连接而成。
一级结构是指氨基酸的线性顺序,它决定了蛋白质的空间构型。
二级结构是由局部氨基酸间氢键的形成而形成的折叠构型,主要包括α-螺旋和β-折叠。
三级结构是由不同二级结构之间的空间排列而形成的整体构型,它直接影响了蛋白质的功能。
2.2 核酸的结构和功能核酸的结构主要包括双螺旋结构和含碱基对的链状结构。
DNA具有双螺旋结构,是指两个由碱基对相互配对而形成的互补链,细长的磷酸骨架缠绕在一起,呈现出一条螺旋形状。
RNA则具有单链结构,且含有一些不同于DNA的碱基,其主要功能是复制DNA和转录DNA信息。
生物化学与分子生物学

物大分子结构测定 • 层析(1944 ) 生物大分子的分离纯化 • X-光衍射、NMR:生物大分子结构测定
五.生物化学与分子生物学 同有关学科的关系
• 生物化学与分子生物学是生物学的最深 层次;
• 生物化学与分子生物学是化学的最高层 次;
Waston-Click提出DNA 双螺旋模型 1958年 Perutz等解明肌红蛋白的立体结构 1970年 发现了DNA限制性内切酶 1972年 DNA重组技术的建立 1978年 DNA双脱氧测序法的成功
… 1990年 人类基因组计划的实施,2003年完成,进入
后基因组时代
生物化学中的关键技术
• 电泳(1923) 生物大分子的分离、分析 • 超离心(1925)蛋白质、细胞亚器官的
生物化学与 分子生物学
绪论
一.生物化学与分子生物学的定义
生物化学是用化学的理论和方法研究生命 现象的科学。 分子生物学是研究生物大分子结构和功能的 学科。 生物化学与分子生物学是同一个二级学科, 在大学本科阶段可以作为两门课开设, 也可以 作为一门课开设.
二.生物化学与分子生 物学的研究范畴
• 生物化学与分子生物学为农学、医学和 食品科学提供理论依据和研究手段;
• 物理学、信息科学和数学为生物化学与 分子生物学提供研究手段。
六.学习方法
• 积极培养学习的兴趣; • 记忆与理解相互促进; • 注重阅读和练习; • 注重学习科学思维的方法和实验技能; • 注重与数理化特别是化学知识的联系; • 注重与生物学功能的联系。
启蒙阶段
• 食品选择和加工; • 医疗。
发展阶段
• 维生素、抗生素→医疗; • 代谢→食品、医疗; • 分子生物学→ 基因工程、
- 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)。
中科院研究生院硕士研究生入学考试《生物化学与分子生物学》考试大纲一、考试内容1.蛋白质化学考试内容●蛋白质的化学组成,20种氨基酸的简写符号●氨基酸的理化性质及化学反应●蛋白质分子的结构(一级、二级、高级结构的概念及形式)●蛋白质一级结构测定的一般步骤●蛋白质的理化性质及分离纯化和纯度鉴定的方法●蛋白质的变性作用●蛋白质结构与功能的关系考试要求●了解氨基酸、肽的分类●掌握氨基酸与蛋白质的物理性质和化学性质●掌握蛋白质一级结构的测定方法●理解氨基酸的通式与结构●理解蛋白质二级和三级结构的类型及特点,四级结构的概念及亚基●掌握肽键的特点●掌握蛋白质的变性作用●掌握蛋白质结构与功能的关系2.核酸化学考试内容●核酸的基本化学组成及分类●核苷酸的结构●DNA和RNA一级结构的概念和二级结构要特点;DNA的三级结构●RNA的分类及各类RNA的生物学功能●核酸的主要理化特性●核酸的研究方法考试要求●全面了解核酸的组成、结构、结构单位以及掌握核酸的性质●全面了解核苷酸组成、结构、结构单位以及掌握核苷酸的性质●掌握DNA的二级结构模型和核酸杂交技术3. 糖类结构与功能考试内容●糖的主要分类及其各自的代表●糖聚合物及其代表和它们的生物学功能●糖链和糖蛋白的生物活性考试要求●掌握糖的概念及其分类●掌握糖类的元素组成、化学本质及生物学功用●理解旋光异构●掌握单糖、二糖、寡糖和多糖的结构和性质●掌握糖的鉴定原理4. 脂质与生物膜考试内容●生物体内脂质的分类,其代表脂及各自特点●甘油脂、磷脂以及脂肪酸特性。
油脂和甘油磷脂的结构与性质●生物膜的化学组成和结构,“流体镶嵌模型”的要点考试要求●了解脂质的类别、功能●熟悉重要脂肪酸、重要磷脂的结构●掌握甘油脂、磷脂的通式以及脂肪酸的特性●掌握油脂和甘油磷脂的结构与性质5. 酶学考试内容●酶的作用特点●酶的作用机理●影响酶促反应的因素(米氏方程的推导)●酶的提纯与活力鉴定的基本方法●熟悉酶的国际分类和命名●了解抗体酶、核酶和固定化酶的基本概念和应用考试要求●了解酶的概念●掌握酶活性调节的因素、酶的作用机制●了解酶的分离提纯基本方法●熟悉酶的国际分类(第一、二级分类)●了解特殊酶,如溶菌酶、丝氨酸蛋白酶催化反应机制●掌握酶活力概念、米氏方程以及酶活力的测定方法●了解抗体酶、核酶的基本概念●掌握固定化酶的方法和应用6. 维生素和辅酶考试内容●维生素的分类及性质●各种维生素的活性形式、生理功能考试要求●了解水溶性维生素的结构特点、生理功能和缺乏病●了解脂溶性维生素的结构特点和功能7. 激素考试内容●激素的分类●激素的化学本质;激素的合成与分泌●常见激素的结构和功能(甲状腺素、肾上腺素、胰岛素、胰高血糖素)●激素作用机理考试要求●了解激素的类型、特点●理解激素的化学本质和作用机制●了解常见激素的结构和功能●理解第二信使学说8.新陈代谢和生物能学考试内容●新陈代谢的概念、类型及其特点●ATP与高能磷酸化合物●ATP的生物学功能●电子传递过程与ATP的生成●呼吸链的组分、呼吸链中传递体的排列顺序考试要求●理解新陈代谢的概念、类型及其特点●了解高能磷酸化合物的概念和种类●理解ATP的生物学功能●掌握呼吸链的组分、呼吸链中传递体的排列顺序●掌握氧化磷酸化偶联机制9. 糖的分解代谢和合成代谢考试内容●糖的代谢途径,包括物质代谢、能量代谢和有关的酶●糖的无氧分解、有氧氧化的概念、部位和过程●糖异生作用的概念、场所、原料及主要途径●糖原合成作用的概念、反应步骤及限速酶●糖酵解、丙酮酸的氧化脱羧和三羧酸循环的反应过程及催化反应的关键酶●光合作用的概况●光呼吸和C4途径考试要求●全面了解糖的各种代谢途径,包括物质代谢、能量代谢和酶的作用●理解糖的无氧分解、有氧氧化的概念、部位和过程●了解糖原合成作用的概念、反应步骤及限速酶●掌握糖酵解、丙酮酸的氧化脱羧和三羧酸循环的途径及其限速酶调控位点●掌握磷酸戊糖途径及其限速酶调控位点●了解光合作用的总过程●理解光反应过程和暗反应过程●了解单糖、蔗糖和淀粉的形成过程10. 脂类的代谢与合成考试内容●脂肪动员的概念、限速酶;甘油代谢●脂肪酸的 -氧化过程及其能量的计算●酮体的生成和利用●胆固醇合成的部位、原料及胆固醇的转化及排泄●血脂及血浆脂蛋白考试要求●全面了解甘油代谢:甘油的来源合去路,甘油的激活●了解脂类的消化、吸收及血浆脂蛋白●理解脂肪动员的概念、各级脂肪酶的作用、限速酶●掌握脂肪酸β-氧化过程及能量生成的计算●掌握脂肪的合成代谢●理解脂肪酸的生物合成途径●了解磷脂和胆固醇的代谢11. 核酸的代谢考试内容●嘌呤、嘧啶核苷酸的分解代谢与合成代谢的途径●外源核酸的消化和吸收●碱基的分解●核苷酸的生物合成●常见辅酶核苷酸的结构和作用考试要求●了解外源核酸的消化和吸收●理解碱基的分解代谢●理解核苷酸的分解和合成途径●掌握核苷酸的从头合成途径●了解常见辅酶核苷酸的结构和作用12. DNA,RNA和遗传密码考试内容●DNA复制的一般规律●参与DNA复制的酶类与蛋白质因子的种类核作用(重点是原核生物的DNA聚合酶)●DNA复制的基本过程●真核生物与原核生物DNA复制的比较●转录基本概念;参与转录的酶及有关因子●原核生物的转录过程●RNA转录后加工的意义●mRNA、tRNA、 rRNA的后加工●逆转录的过程●逆转录病毒的生活周期●RNA的复制:单链RNA病毒的RNA复制,双链RNA病毒的RNA复制●RNA传递加工遗传信息●染色体与DNA染色体染色体概述真核细胞染色体的组成原核生物基因组●DNA的转座转座子的分类和结构特征转座作用的机制转座作用的遗传学效应真核生物中的转座子转座子Tnl0的调控机制考试要求●理解DNA的复制和DNA损伤的修复基本过程●掌握参与DNA复制的酶与蛋白质因子的性质和种类●掌握DNA复制的特点●掌握真核生物与原核生物DNA复制的异同点●掌握DNA的损伤与修复的机理●全面了解RNA转录与复制的机制●掌握转录的一般规律●掌握RNA聚合酶的作用机理●理解原核生物的转录过程●掌握启动子的作用机理●了解真核生物的转录过程●理解RNA转录后加工过程及其意义●掌握逆转录的过程●理解RNA的复制●掌握RNA传递加工遗传信息13. 蛋白质的合成和转运考试内容●mRNA在蛋白质生物合成中的作用、原理和密码子的概念、特点●tRNA、核糖体在蛋白质生物合成中的作用和原理●参与蛋白质生物合成的主要分子的种类和功能●蛋白质生物合成的过程●翻译后的加工过程●真核生物与原核生物蛋白质合成的区别●蛋白质合成的抑制剂考试要求●全面了解蛋白质生物合成的分子基础●掌握翻译的步骤●掌握翻译后加工过程●理解真核生物与原核生物蛋白质合成的区别●理解蛋白质合成抑制因子的作用机理14. 细胞代谢和基因表达调控考试内容●细胞代谢的调节网络●酶活性的调节●细胞信号传递系统●原核生物和真核生物基因表达调控的区别●真核生物基因转录前水平的调节●真核生物基因转录活性的调节●操纵子学说(原核生物基因转录起始的调节)●翻译水平上的基因表达调控●原核基因表达调控原核基因调控总论转录调节的类型启动子与转录起始(要求熟练掌握,灵活运用)RNA聚合酶与启动子的相互作用环腺苷酸受体蛋白对转录的调控乳糖操纵子酶的诱导——lac体系受调控的证据操纵子模型(要求熟练掌握,灵活运用)lac操纵子DNA的调控区域lac操纵子中的其他问题色氨酸操纵子trp操纵子的阻遏系统弱化子与前导肽trp操纵子弱化机制的实验依据阻遏作用与弱化作用的协调其他操纵子半乳糖操纵子阿拉伯糖操纵子组氨酸操纵子recA操纵子多启动子调控的操纵子入噬菌体基因表达调控入噬菌体入噬菌体基因组溶原化循环和溶菌途径的建立O区入噬菌体的调控区及入阻遏物的发现C I蛋白和Cro蛋白转录后调控稀有密码子对翻译的影响重叠基因对翻译的影响Poly(A)对翻译的影响翻译的阻遏RNA的高级结构对翻译的影响RNA—RNA相互作用对翻译的影响魔斑核苷酸水平对翻译的影响考试要求●理解代谢途径的交叉形成网络和代谢的基本要略●理解酶促反应的前馈和反馈、酶活性的特异激活剂和抑制剂●掌握细胞膜结构对代谢的调节和控制作用●了解细胞信号传递和细胞增殖调节机理●掌握操纵子学说的核心●理解转录水平上的基因表达调控和翻译水平上的基因表达调控15.基因工程和蛋白质工程考试内容●基因工程的简介●DNA克隆的基本原理●基因的分离、合成核测序●克隆基因的表达●基因来源、人类基因组计划及核酸顺序分析●RNA和DNA的测序方法及其过程●蛋白质工程考试要求●掌握基因工程操作的一般步骤,●掌握各种水平上的基因表达调控●了解人类基因组计划及核酸顺序分析●掌握RNA和DNA的测序方法及其过程●了解蛋白质工程的进展16. 真核生物基因调控原理考试内容●真核细胞的基因结构基因家族(gene family)真核基因的断裂结构真核生物DNA水平的调控(要求熟练掌握,灵活运用)●顺式作用元件与基因调控(要求熟练掌握,灵活运用)Britten—Davidson模型染色质结构对转录的影响启动子及其对转录的影响增强子及其对转录的影响●反式作用因子对转录的调控(要求熟练掌握,灵活运用)CAA T区结合蛋白CTF/NFlTA TA和GC区结合蛋白RNA聚合酶Ⅲ及其下游启动区结合蛋其他转录因子及分子机制●激素及其影响固醇类激素的作用机理多肽激素的作用机理激素的受体●其他水平上的基因调控RNA的加工成熟翻译水平的调控蛋白质的加工成熟17.高等动物的基因表达考试内容●基因表达与DNA甲基化(要求熟练掌握,灵活运用)DNA的甲基化DNA甲基化对基因转录的抑制机理DNA甲基化与X染色体失活DNA甲基化与转座及细胞癌变的关系●蛋白质磷酸化与信号传导(要求熟练掌握,灵活运用)●免疫球蛋白的分子结构●分子伴侣的功能●原癌基因及其调控(掌握)●癌基因和生长因子的关系考试要求●熟练掌握基因表达与DNA甲基化●熟练掌握蛋白质磷酸化与信号传导●掌握原癌基因及其调控18.病毒的分子生物学(一般了解)考试内容●人免疫缺损病毒——HIVHIV病毒粒子的形态结构和传染●乙型肝炎病毒——HBV肝炎病毒的分类地位及病毒粒子结构●SV40病毒SV40基因的转录调控考试要求●掌握SV40基因的转录调控19.植物基因工程(一般了解)考试内容●工程的基本原理(农杆菌Ti质粒法、直接转化法)●植物抗逆和抗生物胁迫的分子生物学20.基因工程产业化的现状与展望(一般了解)考试内容●基因治疗二、考试方法和考试时间硕士研究生入学生物化学与分子生物学考试为笔试,考试时间为3小时。
试卷务必书写清楚、符号和西文字母运用得当。
不得在试题上答卷。
三、主要参考教材(参考书目)《生物化学》(2002年第三版),上、下册王镜岩等编著,高等教育出版社《现代分子生物学》(2002年第二版),朱玉贤等,高等教育出版社《基因VIII》(中文版),Benjamin Lewin,科学出版社编制单位:中国科学院研究生院编制日期:2006年6月6日。