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分子生物学

一、名词解释1.分子生物学:广义即在分子水平上研究生命现象;狭义即在核酸与蛋白质水平上研究基因的复制,基因的表达,基因表达的调控以及基因的突变与交换的分子机制。
2.拟等位基因:紧密连锁,控制同一性状的非等位基因定义为拟等位基因。
3.DNA:作为主要的遗传物质,从结构上讲,它是两条多聚脱氧核苷酸链以极性相反,反向平行的方式,由氢键连接而成的双螺旋结构。
4.变性:两条核苷酸链逐渐彼此分离,形成无规则的,线团,这一过程称为变性。
5.复性:已发生变性的DNA 溶液在逐渐降温的条件下,,两条核苷酸链的配对碱基间又重新形成氢键,恢复到天然DNA的双螺旋结构,这一过程称为复性。
6.碱基的增色效应:随温度升高单链状态的DNA分子不断增加而表现出A260值递增的效应被定义为碱基的增色效应或DNA的减色效应。
7.变性温度或Tm值:通过对不同DNA分子变性S曲线的分析,将增色效应达到最大值一半的温度定义为该DNA分子的变性温度或Tm 值8.间隔基因:真核生物的结构基因是由若干外显子和内含子序列,相间隔排列组成的间隔基因。
9.外显子:指DNA上与成熟mRNA对应的核苷酸区,段,或结构基因在DNA中的氨基酸编码区,或间隔基因中的非间隔区。
10.内含子是指结构基因中可转录但在mRNA成熟之前,又被剪切的核苷酸区段,即DNA与成熟mRNA中的非对应区,或结构基因在DNA中的氨基酸非编码区,或间隔基因中的间隔区。
11.R环:当一条RNA分子与其DNA分子中的一条互补链配对,同时将另一条DNA链排除而形成的环状结构被称为R环。
12.极性突变:在一个操纵子中,与操纵子基因毗连的结构基因发生终止突变后,它除了影响该基因本身产物的翻译外,还影响其后结构基因多肽的翻译,并且具有极性梯度的特征。
13.DNA复制:是亲代双链DNA分子在DNA聚合酶等相关酶的作用下,分别以每条单链DNA分子为模板,聚合与模板链碱基可以互补配对的游离的三磷酸脱氧核糖核酸dNTP,合成出两条与亲代DNA分子完全相同的子代双链DNA分子的过程。
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第一章绪论练习题请就你感兴趣的分子生物学发展史上的重大事件或重要人物或重要理论作以相关论述?第二章染色体与DNA练习题 1一、【单选题】1.生物遗传信息传递中心法则是【】A.DNA→ RNA→蛋白质B.RNA→ DNA→蛋白质C.DNA→蛋白质→ RNAD.RNA→蛋白质→ DNA2.关于 DNA 复制的叙述,下列哪项是错误的【】A. 为半保留复制B. 为不对称复制C.为半不连续复制D.新链合成的方向均为3' → 5'3.合成 DNA 的原料有【】A.dAMP dGMP dCMP dTMPB.dADP dGDP dCDP dTDPC.dATP dGTP dCTP dTTPD.AMP UMP CMP GMP4.DNA 合成时碱基互补规律是【】A.A-UC-GB.T-AC -GC.A - GC- UD.A - GC-T5.关于 DNA 的复制错误的【】:A包括一个双螺旋中两条子链的合成B遵循新的子链与其亲本链相配对的原则C依赖于物种特异的遗传密码D是碱基错配最主要的来源6.一个复制子是:【】A 细胞分裂期间复制产物被分离之后的DNA 片段B 复制的 DNA 片段和在此过程中所需的酶和蛋白C 任何自发复制的DNA 序列 ( 它与复制起始点相连)D 任何给定的复制机制的产物(如:单环 )E 复制起点和复制叉之间的DNA 片段7.真核生物复制子有下列特征,它们:【】A比原核生物复制子短得多,因为有末端序列的存在B比原核生物复制子长得多,因为有较大的基因组C通常是双向复制且能融合D 全部立即启动,以确保染色体在S 期完成复制E 不是全部立即启动,在任何给定的时间只有大约15 %是有活性的8.下述特征是所有(原核生物、真核生物和病毒)复制起始位点都共有的是:【】A 起始位点是包括多个短重复序列的独特DNA 片段B起始位点是形成稳定二级结构的回文序列C多聚体 DNA 结合蛋白专一性识别这些短的重复序列D起始位点旁侧序列是 A-T 丰富的,能使 DNA 螺旋解开E起始位点旁侧序列是 G-C 丰富的,能稳定起始复合物9.下列关于DNA 复制的说法是正确的有:【】A按全保留机制进行B接 3’→ 5方’向进行C需要 4 种 dNMP 的参与D需要 DNA 连接酶的作用E涉及 RNA 引物的形成F需要 DNA 聚合酶Ⅰ10.在原核生物复制子中以下哪种酶除去RNA 引发体并加入脱氧核糖核苷酸 ? 【】A DNA 聚合酶 IIIB DNA 聚合酶 IIC DNA 聚合酶 ID 外切核酸酶MFl欢迎阅读E DNA 连接酶【参考答案】 1.C6.二、【多项选择题】1.DNA聚合酶 I 的作用有【】A.3 ’-5’外切酶的活性B.修复酶的功能C.在细菌中 5’-3’外切酶活性是必要的D.外切酶活性,可以降解RNA/DNA杂交体中的 RNA 引物E.5 ’-3’聚合酶活性2.下列关于大肠杆菌 DNA聚合酶 I 的叙述哪些是正确的?【】A.该酶能从 3’羟基端逐步水解单链DNAB.该酶在双螺旋区具有 5’-3’外切酶活性C.该酶在 DNA 中需要游离的 3’-OHD.该酶在 DNA 中需要游离的 5’-OHE.有校对功能3.下列有关 DNA 聚合酶 I 的描述,哪些是正确的?【】A.催化形成 3’-5’-磷酸二酯键B.有 3’-5’核酸外切酶作用C.有 5‘-3’核酸外切酶作用D.是原核细胞 DNA 复制时的主要合成酶E.是多功能酶4.有关 DNA 复制时的引物的说法下列正确的有【】A.一般引物是 RNAB.催化引物合成的酶称引发酶C.哺乳动物的引物是 DNAD.引物有游离的 3‘-OH ,成为合成 DNA 的起点E.引物有游离的 5‘-OH5.DNA聚合酶 I 的作用是【】A.修复 DNA 的损伤与变异B.去除复制过程中的引物C.填补合成DNA 片段间的空隙D.将 DNA 片段连接起来E.合成 RNA 片段6.下列关于 DNA 复制的叙述哪些是正确的?A.每条互补链的合成方向是 5‘-3’ B.DNA 聚合酶沿母链滑动方向从 3‘-5’ C.两条链同时复制只有一个起点D.真核细胞的每个染色体的复制合成原料是 dNMP 7.下列有关 DNA 聚合酶作用的叙述哪些是正确的?A.酶I 在 DNA 损伤的修复中发挥作用B.酶 II 是 DNA 复制的主要酶C.酶 III 是 DNA 复制的主要酶D.酶 IV 在 DNA 复制时有切除引物的作用E.酶 I 切除 RNA 引物8.DNA 聚合酶 I 具有的酶活性包括A.5 ’-3’外切酶活性B.3’-5’外切酶活性C.5’-3’聚合酶活性D.3’-5’聚合酶活性E.内切酶活性9.下列有关大肠杆菌DNA 复制的叙述哪些是正确的?A.双螺旋中一条链进行不连续合成B.生成冈崎片断C.需要 RNA 引物D.单链结合蛋白可防止复制期间的螺旋解链E.DNA 聚合酶 I 是 DNA 复制最主要酶10.DNA 复制的特点是A.半保留复制欢迎阅读欢迎阅读B.半不连续C.一般是定点开始,双向等速进行D.复制的方向是沿模板链的 5‘-3’方向E. 一般需要 RNA 引物11.需要 DNA 连接酶参与的反应为A.DNA 复制B.DNA 损伤修复C.DNA 的体外重组D.RNA 的转录E.RNA 的复制12.下列关于DNA 连接酶的叙述哪些是正确的?A.在双螺旋的互补核苷酸之间形成链间共价键B.有的酶可被 ATP 激活,有的酶可被 NAD+ 激活C.由于 DNA 链出现一个缺口( gap),使螺旋解旋后引发 DNA 复制D.在双螺旋 DNA 分子中切口( nick )相邻两个片段的 3’-羟基和5’-磷酸基之间形成 3’-5’磷酸二酯键,而将两个片段连接起来E.连接二个 RNA 片段13.关于 DNA 聚合酶 I 的叙述哪些是正确的?A. 此酶能从3’-羟基端逐步水解单链DNAB. 在 DNA 双股螺旋区,此酶具有5’-3’核酸酶活性C.DNA 的复制,损伤修复都需要它D.是 DNA 复制过程中最主要的酶E.此酶具有连接酶活性14.下列关于大肠杆菌DNA 连接酶的叙述哪些是正确的?A. 催化双股螺旋 DNA 分子中二个切口( nick )相邻单股 DNA 片段的连接反应,生成磷酸二酯键B.DNA 复制需要C.是基因工程中重要的工具酶D.催化二个单股 DNA 链之间生成磷酸二酯键E.DNA 损伤修复需要15.下列关于大肠杆菌DNA 连接酶的叙述正确的是A.催化两段冈崎片段的相连B.催化两条游离的单链 DNA 分子间形成磷酸二酯键C.需 GTP 为能源D.需 ATP 为能源E.连接二个肽段16.DNA 连接酶催化的反应A. 在两股单链 DNA 互补碱基之间形成氢键生成双螺旋,完成复制过程B. 需 ATP 供能C.使复制中的RNA 引物与冈崎片段相互聚合D.使相邻的 DNA 片段间以 3’-5’磷酸二酯键相连E.催化 RNA 引物的合成17.DNA 聚合酶 III 催化的反应A .作用物为dNTPB .合成反应的方向为5’-3’C.以 NAD+ 为辅酶D.生成磷酸二酯键E.需要 DNA 模板18.DNA 复制的特点是A.半保留复制B.需合成 RNA 引物C.形成复制叉D.有半不连续性E.合成 DNA 方向是 3’-5’19.关于 DNA 聚合酶的催化作用有A.DNA pol I在损伤修复中发挥作用B.DNA pol I有去除引物,填补合成片段空隙的作用C.DNA pol III是复制中起主要作用的酶D.DNA pol II是复制中起主要作用的酶E.DNA pol I是多功能酶20.参与原核 DNA 复制的 DNA 聚合酶有A.DNA 聚合酶 IB.DNA 聚合酶 IIC.DNA 聚合酶 IIID.DNA 聚合酶αE.DNA 聚合酶δ21.参与复制中解旋、解链的酶和蛋白质有A.解链酶B.DNA 结合蛋白C.DNA 拓扑异构酶D.核酸外切酶E.引发酶22.DNA 复制需要下列哪些成分参与A.DNA 模板B.DNA 指导的 DNA 聚合酶C.反转录酶D.四种核糖核苷酸E.RNA 引物23.将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是A.第一代细菌的DNA 都带有标记B.第二代细菌的DNA 都带有标记C.不出现两股链都带标记的子代细菌D.第三代多数细菌的 DNA 不带有标记E.以上都不对24.端粒酶和其他DNA 合成酶有何区别?A.从 5’-3’方向合成 DNAB.酶含有 RNA 成分C.酶以自身RNA 为模板D.以 dNTP 合成 DNAE.是特异的逆转录酶25.DNA 的复制作用A.包括用于互相配对成双螺旋的子链的合成B.按照新合成子链与一条亲本链结合的原则C.依赖于物种特异的遗传密码D.是半保留复制E.是描述基因表达的过程26.下面哪些碱基对能在双链 DNA 中发现? A.A-U B. G-T C. C-G D. T-A E. C-A 27.对一给定的原点,“引发体”含有:A.引发酶B.防止 DNA 降解的单链结合蛋白C.Dna B 和 Dna A 蛋白D.拓扑异构酶E.DNA 聚合酶 III28.DNA 复制需要A.DNA 聚合酶B.RNA 聚合酶C.DNA 连接酶D.解链酶E.拓扑异构酶29.以下哪些关于限制性内切酶的说法是正确的A.一些酶在识别位点之外切割 DNA 链B.一般在特异性序列,即识别位点切割DNAC.能切割 DNA 而产生一致的末端序列D.一些酶在其识别位点切割两条DNA 链,形成粘性末端E.一些酶在其识别位点切割两条DNA 链,形成平端末端【多选参考答案】1.ABCDE2.ABCE3.ABCE4.ABD5.ABC6.ABC7.ACE8.ABC9.ABC 10.ABCE 11.ABC 12.BD 13.ABC 14.ABCE 15. AD 16.BD欢迎阅读欢迎阅读17.ABDE 18.ABCD 19.ABCE 20.AC 21.ABC 22.ABE 23.ACD24.BCE 25.BD 26.CD 27.AC 28.ACDE 29.ABCDE三、【是非题】1.DNA 的半保留复制是由Meselson 和 Stahl 首先证明的。
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9. 核蛋白体是蛋白质生物合成的场所10. tRNA是氨基酸的运载工具及蛋白质生物合成的适配器11. 蛋白质生物合成需要酶类、蛋白质因子:重要的酶类:1.氨基酰-tRNA合成酶,催化氨基酸的活化;2.转肽酶,催化核蛋白体P位上的肽酰基转移至A位氨基酰-tRNA的氨基上,使酰基与氨基结合形成肽键;并受释放因子的作用后发生变构,表现出酯酶的水解活性,使P位上的肽链与tRNA分离;3.转位酶,催化核蛋白体向mR NA3’-端移动一个密码子的距离,使下一个密码子定位于A位蛋白质因子:起始因子、延长因子、释放因子12.原核生物的肽链合成过程(一)起始:指mRNA和起始氨基酰-tRNA分别与核蛋白体结合而形成翻译起始复合物的过程。
1. 核蛋白体大小亚基分离;2. mRNA在小亚基定位结合;3. 起始氨基酰-tRNA的结合;4. 核蛋白体大亚基结合。
(二)延长:指在mRNA模板的指导下,氨基酸依次进入核蛋白体并聚合成多肽链的过程。
肽链延长在核蛋白体上连续循环式进行,又称为核蛋白体循环(ribosomal cycle),包括以下三步:1. 进位(positioning)/注册(registration)是指一个氨基酰-tRNA按照mRNA模板的指令进入并结合到核蛋白体A位的过程。
进位需要延长因子EF-Tu与EF-Ts参与。
2. 成肽(peptide bond formation)是在转肽酶(peptidase)的催化下,核蛋白体P 位上起始氨基酰-tRNA的N-甲酰甲硫氨酰基或肽酰-tRNA的肽酰基转移到A位并与A位上氨基酰-tRNA的α-氨基结合形成肽键的过程。
3. 转位(translocation) 是在转位酶的催化下,核蛋白体向mRNA的3´-端移动一个密码子的距离,使mRNA序列上的下一个密码子进入核蛋白体的A位、而占据A位的肽酰-tRNA移入P位的过程。
转位需要延长因子EF-G参与每轮循环使多肽链增加一个氨基酸残基。
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分子生物学分子生物学(Molecular Biology)是生物学的一个分支学科,主要研究生物体内分子的结构、功能、相互作用和调控机制。
分子生物学的发展推动了对于基因和蛋白质的研究,为我们对生物体内的生命活动以及人类疾病的认识提供了重要的基础。
分子生物学的研究主要是从分子层面探究生物体的组成和功能。
在分子生物学的视角下,生物体被看作是由各种复杂的分子组成的。
这些分子包括核酸(DNA和RNA)、蛋白质、细胞膜和其他生物分子。
通过研究这些分子的结构和功能,我们可以深入了解生物体内的一系列生物过程,如DNA复制、基因表达、蛋白质合成等。
在分子生物学的研究中,DNA是一个重要的研究对象。
DNA是三个硝基酸组成的核酸分子,它携带着生物体的遗传信息。
在细胞分裂过程中,DNA会通过复制过程产生两个完全相同的分子。
这种DNA的复制是生物体生长和繁殖的基础。
通过研究DNA的结构和复制机制,分子生物学家可以理解细胞遗传信息的传递和维持。
分子生物学的另一个重要研究对象是蛋白质。
蛋白质是生物体最重要的功能分子之一,它在细胞的结构、功能和代谢过程中起到了关键作用。
分子生物学研究了蛋白质的合成和调控机制,以及蛋白质在细胞内的运输、定位和降解过程。
通过研究蛋白质的结构和功能,分子生物学家可以揭示蛋白质如何参与细胞和组织的功能调节,进而理解生物体的正常生理活动和疾病的发生机制。
除了DNA和蛋白质,分子生物学还研究其他类型的分子。
例如,分子生物学研究了细胞膜的组成和运输机制,了解了细胞如何通过细胞膜与外界进行交流和物质交换。
此外,分子生物学还研究了一些小分子信号物质,如激素和信号分子,它们在细胞间的通讯和调节中扮演重要角色。
分子生物学的技术和方法也得到了快速发展。
例如,PCR(聚合酶链反应)技术可以快速复制DNA,并且已经成为了基因工程和基因诊断的关键技术。
基因测序技术则使得我们能够快速高效地获取DNA的序列信息,进一步推动了基因组学和遗传学的发展。
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(完整版)分子生物学期末复习.doc第一讲染色体与DNA一染色体(遗传物质的主要载体)1DNA作为遗传物质的优点:储存遗传信息量大;碱基互补,双螺旋结构使遗传稳定;核糖2′ -OH脱氢使在水中稳定性大于RNA;可以突变以进化,方便修复以稳定遗传2真核细胞染色体特点:①分子结构相对稳定;②能够自我复制,使亲子代之间保持连续性;③能够指导蛋白质的合成,从而控制整个生命过程;④能够产生可遗传的变异。
3 染色体蛋白主要分为组蛋白和非组蛋白两类。
真核细胞的染色体中, DNA与组蛋白的质量比约为 1:14组蛋白是染色体的结构蛋白,分为H1、H2A、H2B、H3及H4五种,与DNA共同组成核小体。
组蛋白含有大量的赖氨酸和精氨酸,其中 H3、H4富含精氨酸, H1富含赖氨酸。
H2A、H2B介于两者之间。
5 组蛋白具有如下特性:①进化上的极端保守性(不同种生物组蛋白的氨基酸组成十分相似)②无组织特异性(只有鸟类、鱼类及两栖类红细胞染色体不含H1而带有 H5)③ 肽链上氨基酸分布的不对称性(碱性氨基酸集中分布在N端的半条链上,而大部分疏水基团都分布在C端。
碱性的半条链易与DNA的负电荷区结合,而另外半条链与其他组蛋白、非组蛋白结合)④存在较普遍的修饰作用(如甲基化、乙基化、磷酸化及ADP核糖基化等。
修饰作用只发生在细胞周期的特定时间和组蛋白的特定位点上)二DNA1 真核细胞基因组的最大特点是它含有大量的重复序列2 C值反常现象:①所谓 C值,通常是指一种生物单倍体基因组DNA的总量②同类生物不同种属之间DNA总量变化很大。
从编码每类生物所需的DNA量的最低值看,生物细胞中的C值具有从低等生物到高等生物逐渐增加的趋势。
3 真核细胞DNA序列可被分为3类:①不重复序列(它占DNA 总量的 10%~80%。
不重复序列长约750~ 2 000bp ,相当于一个结构基因的长度)②中度重复序列(各种rRNA、 tRNA以及某些结构基因如组蛋白基因等都属于这一类)③高度重复序列—卫星 DNA(只存在于真核生物中,占基因组的 10%~60%,由 6~100个碱基组成)三染色体与核小体1 染色质 DNA的 Tm值比自由 DNA高,说明在染色质中DNA极可能与蛋白质分子相互作用2 在染色质状态下,由DNA聚合酶和RNA聚合酶催化的DNA 复制和转录活性大大低于在自由DNA 中的反应3 DNA片段均为 200bp基本单位的倍数,核小体是染色质的基本结构单位,由~200 bpDNA和组蛋白八聚体(由 H2A、H2B、 H3、 H4各两个分子生成)组成四级压缩:第一级(DNA+组蛋白→核小体)第二级(核小体→螺线管)第三级(螺线体→超螺旋)第四级(超螺线体→染色体)4 原核生物基因组原核生物的基因组很小,大多只有一条染色体,且 DNA含量少主要是单拷贝基因整个染色体 DNA几乎全部由功能基因与调控序列所组成;几乎每个基因序列都与它所编码的蛋白质序列呈线性对应状态。
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分子生物学习题及答案第1章序言1.简述孟德尔、摩尔根和Waston等人对分子生物学发展的首要奉献。
孟德尔是遗传学的奠基人,被誉为现代遗传学之父。
他经过豌豆试验,发现了遗传学三大根本规律中的两个,别离为别离规律及自在组合规律。
摩尔根发现了染色体的遗传机制,创建染色体遗传理论,是现代试验生物学奠基人。
于1933年因为发现染色体在遗传中的效果,赢得了诺贝尔生理学或医学奖。
Watson于1953年和克里克发现DNA双螺旋结构一(包含中心法则),取得诺贝尔生理学或医学奖,被誉为''DNA之父”。
2.写出DNA、RNA、mRNA和siRNA的英文全名。
DNA: deoxyribonucleic acid 脱氧核糖核酸RNA: ribonucleic acid 核糖核酸mRNA: messenger RNA 信使RNAtRNA: transfer RNA 转运RNArRNA: ribosomal RNA 核糖体RNAsiRNA: small interfering RNA 搅扰小RNA3.试述''有其父必有其子”的生物学实质。
其生物学实质是基因遗传。
子代的性状由基因决议,而基因因为遗传的效果,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。
4.早期首要有哪些试验证明DNA是遗传物质?写出这些试验的首要进程。
1)肺炎链球菌转化试验:表面光滑的S型肺炎链球菌(有荚膜多糖一致病性);表面粗糙R型肺炎链球菌(无荚膜多糖)。
%1活的S型一打针一试验小鼠一小鼠死亡%1死的S型(经烧煮灭火)一打针一试验小鼠一小鼠存活%1活的R型一打针一试验小鼠一小鼠存活%1死的S型+活的R型一试验打针一小鼠死亡%1别离被杀死的S型菌体的各种组分+活的R型菌体一打针一试验小鼠一小鼠死亡(内只要死的S型菌体的DNA转化R型菌体导致致病菌)*DNA是遗传物质的载体2)噬菌体侵染细菌试验%1细菌培育基35S符号的氨基酸+无符号噬菌体一培育1-2代一子代噬菌体简直不含带有35S符号的蛋白质%1细菌培育基32N符号的核昔酸+无符号噬菌体一培育1-2代一子代噬菌体含有30% 以上32N符号的核昔酸*噬菌体传代进程中发挥效果的或许是DNA而不是蛋白质。
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一.单选题1. 有关DNA链的描述哪条不对 BA. DNA是由很多脱氧单核苷酸形成的多核苷酸B. DNA5’端是-OH基,3’端是磷酸C. 单核苷酸之间通过磷酸二酯键相连D. DNA的一级结构是指dAMP,dGMP,dCMP,dTMP的排列2 多核糖体中每一核糖体是 CA 呈解离状态B 合成一种多肽链C 合成多种多肽链D 由mRNA3′端向5′移动3 识别转录起始点的是 DA ρ因子B 核心酶C 聚合酶α亚基D σ因子4 真核生物中tRNA和5S rRNA的转录由下列哪一种酶催化 DA RNA聚合酶ⅠB 逆转录酶C RNA聚合酶ⅡD RNA聚合酶Ⅲ5 AUC为异亮氨酸的遗传密码,在tRNA中其相应的反密码应为 CA UAGB TAGC GAUD GAT6 原核生物中DNA指导的RNA聚合酶由数个亚单位组成,其核心酶的组成是 AA α 2ββ′B α 2ββ′σC α 2β′σD α 2βσE αββ′7 真核生物转录生成的mRNA前体的加工过程不包括 CA 5′末端加帽B 3′末端加多聚A尾C 磷酸化修饰D 剪接去除内含子并连接外显子8 转录与复制有许多相似之处,但不包括 DA 均以DNA为模板B 所产生的新链,核苷酸之间的连接键均为磷酸二酯键C 所用的酶均为依赖DNA的聚合酶D 可同时合成两条互补链E 在转录和复制过程中,遵循碱基配对的原则9 RNA聚合酶Ⅱ催化生成之产物是AA mRNAB tRNA及5SrRNAC 18S,28S,5.8S及5SrRNAD 18S,28S,及5.8SrRNA10 操纵子的基因表达调节系统属于BA 复制水平调节B 转录水平调节C 翻译水平调节D 翻译后水平调节11 乳糖、阿拉伯糖、色氨酸等小分子物质在基因表达调控中作用的共同特点是 DA 与启动子结合B 与DNA结合影响模板活性C 与RNA聚合酶结合影响其活性D 与蛋白质结合影响该蛋白质结合DNAE 与操纵基因结合12 有关理想质粒载体的特点,正确的是 BA 为线性单链DNAB 含有多种限制酶的单一切点C 含有同一限制酶的多个切点D 其复制受宿主控制13 以下关于顺式作用元件的叙述哪项是错误的 DA 顺式作用元件是一类调节基因转录的DNA元件B 增强子是一类顺式作用元件C 启动子中的TATA盒和GC盒都是顺式作用元件D 顺式作用元件只对基因转录起增强作用14 DNA复制时辨认复制起始点主要靠DA DNA聚合酶B 拓扑异构酶C 解链酶D 引物酶15 点突变包括ACA 转换B 倒位C 颠换D 框移16 下列关于DNA转录的叙述正确的是CA 因为两条DNA链互补,所以以两条链为模板时转录生成的mRNA是相同的。
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名词解释1.分子生物学:是研究核酸、蛋白质等所有生物大分子的形态、结构特征及其重要性、规律性和相互关系的科学。
2.C值:把一种生物单倍体基因组DNA的总值称为C值。
3.C值反常现象:也称C值谬误,是指C值往往于种系进化的复杂程度不一致,某些低等生物却具有较大的C值,基因组大小与复杂性并非线性相关。
4.DNA的半保留复制: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,这种复制方式称为DNA的半保留复制。
5.先导链:DNA复制时,以复制叉向前移动的方向为标准,一条模板链是以3’—5’走向的,DNA能以5’—3’方向连续合成,称为前导链。
6.滞后链:另一条模板是5’—3’走向,DNA也以5’—3’方向合成,与复制叉移动的方向正好相反,所以,随复制叉的移动,形成许多不连续的片段,最后连成一条完整的DNA链,该链称为滞后链或后随链。
7.下降突变:突变后的启动子活性比野生型低或无活性。
8.上升突变:突变后的启动子比现有的启动子更强或形成新的启动子。
9.断裂基因:真核基因由于含有大量非蛋白的编码序列将外显子隔开,因而呈现一种断裂结构,因此,真核基因也成为断裂基因。
10.外显子:大多数真核基因都是有蛋白编码序列和非编码序列两部分组成。
编码的序列称为外显子,是一个基因表达为多肽链的部分。
11.RNA的剪接:从DNA模板链转录出的最初转录产物中除去内含子,并将外显子连接起来形成连续的RNA分子的过程。
12.翻译:是指将mRNA链上的核苷酸从一个特定的起始位点开始,按每3个核苷酸代表一个氨基酸的原则,一次合成一条多肽链的过程。
13.分子伴侣(伴侣蛋白):是一类序列上没有相关性但有共同功能的保守性蛋白质,它们在细胞内能帮助其他多肽进行正确的折叠、组装、运转和降解,而在组装完毕后与之分离,不能构成这些蛋白质结构执行功能时的组分。
14.组成性碱基表达:是指在个体发育的任意阶段都能在大多数细胞中持续进行的基因表达。
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高纲1123江苏省高等教育自学考试大纲02087分子生物学南京医科大学编江苏省高等教育自学考试委员会办公室一、课程性质及其设置目的与要求(一)课程性质和特点分子生物学课程是我省高等教育自学考试药学专业的一门重要的专业选修课程,其任务是培养现代药学专业的应考者系统学习现代分子生物学的基础理论和基本技术,具体了解和掌握目前分子生物学的现状和发展趋势,基本了解和掌握分子生物学在实际运用中的关键问题和解决方法,为现代生物技术药物在我国的发展壮大培养技术人才。
本课程选用教材在内容上共分八章,第一、二、三章介绍了分子生物学的遗传物质的结构、成分、存在的形态等基本知识,着重从静态角度描述生物大分子(DNA、RNA)的基本特征。
第一章是遗传物质的分子结构、性质和功能,重点介绍了核酸的结构、功能、变性、复性和杂交等基本概念,也介绍了病毒核酸的相关知识和反义技术特点。
第二章是染色质、染色体、基因和基因组,重点介绍了染色质和染色体的形态、组成和功能,基因的概念、功能和基本特征,基因组的概念、结构特点及有关基因组研究中基本理论和内容。
第三章是可移动的遗传因子和染色体外遗传因子,重点介绍了转座子结构特征和转座机制,质粒的类型和特性,遗传重组的机制。
第四、五、六、七章主要从动态角度探讨了遗传物质的运动的基本规律。
第四章是DNA的复制、突变、损伤和修复,主要介绍了DNA复制的过程、以及基因突变、损伤和修复功能。
第五章是转录、转录后加工,重点介绍了转录的基本原理、转录过程及转录后加工过程和机制。
第六章是蛋白质生物合成——翻译,内容包括遗传密码、蛋白质合成、蛋白质的运转及蛋白质合成后的折叠和修饰加工,最后从应用的角度介绍了功能蛋白质研究的最新进展。
第七章是基因表达的调控,分别从原核生物和真核生物两方面介绍了基因表达在转录和翻译水平上调控的机制。
第八章是基因工程及其在医药工业中的应用,为本课程的重点内容,主要介绍了基因工程所涉及的工具酶和载体、基因工程操作的基本步骤和内容、基因工程应用于药物研究和生产的基本策略。
通过本课程的学习,应考者应掌握药学分子生物学的基本概念、基本原理、基本技术,具体了解分子生物学在药物研究中的发展趋势,能学会用分子生物学的新技术和新方法去解决生物技术药物中的实际问题。
在学习过程中一定要理论联系实际,多思考,多讨论,加深对基本理论的理解。
(二)本课程的基本要求通过本课程的学习,应考者应达到下列要求:1、了解药学分子生物学发展现状和发展趋势,在医药工业中地位和作用。
2、理解并掌握分子生物学的基本概念和基本理论。
3、掌握目前分子生物学领域比较成熟的理论和新成果。
4、掌握基因工程技术的基本操作步骤和内容。
(三)本课程与相关课程的联系本课程的前修课程是生物化学、微生物学、遗传学、细胞生物学等,这些课程可以帮助我们掌握药学分子生物学中所涉及的一些问题,更好地掌握分子生物学的基本原理和操作方法。
二、课程内容与考核目标绪论(一)课程内容主要介绍了分子生物学发展的简单过程、充分了解分子生物学在现代医药工业中运用和现代医药工业的发展趋势。
(二)学习要求了解分子生物学的发展过程,明白药学分子生物学的产生必要性,理解分子生物学在现代医药工业的地位及其运用。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:分子生物学在医药工业中具体运用的领域。
第一章遗传物质的分子结构、性质和功能第一节 DNA结构与功能(一)课程内容主要介绍了DNA的一级结构、空间结构与拓扑结构,也介绍了RNA的结构,说明了核酸的结构特点与功能的关系。
(二)学习要求理解并掌握核酸的结构特点,理解核酸结构与功能的关系。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:DNA的结构类型、DNA的空间结构与拓扑结构。
2、掌握:一级结构与种属的差异、空间结构与功能的关系,RNA的结构特点。
3、熟练掌握:DNA的一级结构、DNA的双螺旋模型。
第二节RNA的结构与功能(一)课程内容主要介绍了3种重要的RNA的结构及其功能,说明了核酸的结构特点与功能的关系。
(二)学习要求理解并掌握3种RNA的构象及在蛋白质合成中的作用。
(三)考核知识点和考核要求1、掌握:基因治疗技术的两种途径、小分子RNA的分布和功能。
2、熟练掌握:基因治疗的概念、三种RNA(mRNA、tRNA、rRNA)的主要功能、真核于原核生物mRNA的区别;端粒酶RNA结构和主要功能、核酶(Ribozyme)。
第三节核酸的变性、复性和杂交(一)课程内容主要介绍了核酸变性和复性的变化过程,介绍了核酸杂交的种类及在生命科学研究中的应用。
(二)学习要求掌握并理解DNA变性的特点和复性的条件,及核酸杂交的原理,理解核酸变性和复性的条件因素影响,开展核酸杂交在科学研究中的应用。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:引起DNA变性的因素,DNA变性和复性过程的结构和性质的变化。
2、掌握:DNA复性的条件,核酸杂交的技术特点。
3、熟练掌握:DNA变性、复性的概念;DNA的熔点(或解链温度),核酸杂交的应用,基因芯片。
第四节反义核酸及药物(一)课程内容主要介绍了反义核酸的概念和主要功能,反义技术概述,发展反义核酸在生命科学中的应用。
(二)学习要求理解并掌握反义技术的基本原理和特点,理解反义核酸技术的发展趋势及其应用领域。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:反义核酸的基本原理、功能及应用领域。
2、掌握:反义核酸的应用。
3、熟练掌握:反义技术。
第五节 RNAi(一)课程内容主要介绍了RNAi的概念和主要功能及其在生命科学中的应用。
(二)学习要求理解并掌握RNAi的基本原理和特点,理解RNAi的发展趋势及其应用领域。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:RNAi的基本原理、功能及应用领域。
2、掌握:RNAi的应用。
3、熟练掌握:RNAi概念。
第六节病毒核酸(一)课程内容主要介绍了病毒的基本概念、病毒核酸的一般特征、DNA病毒的核酸结构、RNA病毒的核酸结构。
(二)学习要求理解并掌握病毒核酸的一般结构特征,理解DNA和RNA病毒的核酸结构特点。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:病毒的基本概念。
2、掌握:DNA病毒的核酸结构特点,RNA病毒的核酸结构特点。
3、熟练掌握:病毒核酸的一般结构特点,正链RNA病毒、负链RNA病毒。
第二章染色质、染色体、基因和基因组第一节染色质和染色体(一)课程内容主要介绍了染色质和染色体的形态、化学成分和组成、功能,它们是遗传信息的载体,是细胞核的重要物质。
(二)学习要求理解并掌握染色质和染色体的差异、染色体的结构模式、染色体的化学组成,理解染色体在细胞分裂中形态和结构的变化、构成染色体的组蛋白和非组蛋白的磷酸化与基因调控等功能。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:染色质和染色体的差异、染色体构成的不同水平的形态和结构。
2、掌握:染色体在信息的贮存、传递、蛋白质表达及调控中的作用。
3、熟练掌握:基本概念:细胞分裂间期—染色质(chromatin);分裂期—染色体(chromosome);核小体的构成要素及其作用;染色质的高级结构;染色体的结构要素:着丝粒、端粒、复制原点等。
第二节基因(一)课程内容主要介绍了基因生物学定义的演化、基因的分子生物学定义产生、中心法则等知识要点,分别介绍了原核生物和真核生物的基因特征,简要介绍了细胞器基因、亚细胞结构基因的特征、原核和真核细胞中基因和顺反子的关系。
(二)学习要求理解并掌握基因生物学的几个定义、基因的分子生物学定义、中心法则、原核生物的基因特征及真核生物基因的几个重要特征,理解细胞器、亚细胞结构的基因特征,基因与顺反子的关系。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:细胞器基因和亚细胞结构基因特征2、掌握:原核生物和真核生物中基因与顺反子的关系;真核生物基因特征:基因不连续性、基因家族、基因重复结构;卫星DNA。
3、熟练掌握:基因生物学定义:重叠基因、断裂基因、复等位基因、假基因;基因分子生物学定义;基因功能:中心法则;原核生物基因特征。
第三节基因组(一)课程内容介绍了基因组的定义、基因组的结构特点、遗传图谱、物理图谱、基因图谱等知识要点,介绍了人类基因组的定义、研究意义、研究内容和现状。
(二)学习要求理解并掌握基因组的定义、人类基因组的定义、原核生物和真核生物基因组的结构,理解遗传图谱、物理图谱、基因图谱及人类基因组学研究的有关知识。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:线粒体、叶绿体、细胞器基因组结构。
2、熟练掌握:基因组的定义、人类基因组的定义、原核生物、真核生物及病毒基因组的特点第三章可移动的遗传因子(转座子)和染色体外遗传因子第一节转座子(一)课程内容主要介绍了转座子的分类、结构特征、转座子的转座机制及转座效应,分别介绍了原核生物和真核生物的转座子、逆转录病毒和逆转录转座子。
(二)学习要求理解并掌握转座子特征、转座机制、转座效应等知识点,理解原核生物和真核生物转座子的异同点,逆转录病毒和逆转录转座子的异同点。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:逆转录病毒和逆转录转座子2、掌握:转座子定义和分类,原核生物和真核生物的转座子的异同点。
3、熟练掌握:转座子的结构特征、转座机制、转座效应。
第二节质粒(一)课程内容介绍了质粒的概念、质粒的遗传学特征、一般特性,介绍棵质粒DNA的四个特性、特殊的细菌质粒、真核生物中的质粒存在情况。
(二)学习要求理解并掌握质粒的概念、质粒DNA的四个特性,理解质粒的遗传学类型、几种特殊的细菌质粒、真核生物中的质粒特征。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:真核生物中质粒的来源、分布、结构、遗传性质。
2、掌握:质粒DNA的特性:复制、不相容性、选择性标记、转移性3、熟练掌握:质粒概念;质粒的遗传学类型:F质粒、R质粒、col质粒、质粒噬菌体。
第三节遗传重组(一)课程内容简要介绍了遗传重组的发生、意义及种类,重点介绍了同源重组和位点特异性重组的产生的分子机制,分析了遗传重组在分子生物学中的应用。
(二)学习要求理解并掌握同源重组和位点特异性重组发生的分子机制,理解遗传重组在分子生物学中具体应用。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:遗传重组在生命活动中的意义及遗传重组的种类。
λ噬菌体对大肠杆菌的整合及机制、免疫球蛋白VDJ重排及机制。
2、熟练掌握:转基因、基因敲除、基因打靶的概念。
第四章 DNA的复制、突变、损伤和修复第一节 DNA复制(一)课程内容先总论了DNA复制的一般特征,又分别对原核生物的、真核生物、线粒体、噬菌体和病毒的DNA复制进行较详细的阐述。
(二)学习要求理解并掌握DNA复制具有的一般特征,理解原核生物的、真核生物、线粒体、噬菌体和病毒的DNA复制过程的关键步骤和关键分子。
(三)考核知识点和考核要求1、领会:线粒体DNA的复制、真核生物DNA的复制、线粒体基因与疾病、逆转录病毒与疾病。