第三章-核酸的化学及结构习题

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基础生物化学习题生物化学习题集

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基础生物化学习题生物化学习题集第一章核酸的结构和功能一、选择题1、热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是()A、骤然冷却B、缓慢冷却C、浓缩D、加入浓的无机盐2、在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于()A、DNA的Tm值B、序列的重复程度C、核酸链的长短D、碱基序列的互补3、核酸中核苷酸之间的连接方式是:()A、2’,5’—磷酸二酯键B、氢键C、3’,5’—磷酸二酯键D、糖苷键4、tRNA的分子结构特征是:()A、有反密码环和3’—端有—CCA序列B、有密码环C、有反密码环和5’—端有—CCA序列D、5’—端有—CCA序列5、下列关于DNA分子中的碱基组成的定量关系哪个是不正确的?()A、C+A=G+TB、C=GC、A=TD、C+G=A+T6、下面关于Watson-Crick DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是正确的?()A、两条单链的走向是反平行的B、碱基A和G配对C、碱基之间共价结合D、磷酸戊糖主链位于双螺旋内侧7、具5’-CpGpGpTpAp-3’顺序的单链DNA能与下列哪种RNA杂交? ()A、5’-GpCpCpAp-3’B、5’-GpCpCpApUp-3’C、5’-UpApCpCpGp-3’D、5’-TpApCpCpGp-3’8、RNA和DNA彻底水解后的产物()A、核糖相同,部分碱基不同B、碱基相同,核糖不同C、碱基不同,核糖不同D、碱基不同,核糖相同9、下列关于mRNA描述哪项是错误的?()A、原核细胞的mRNA在翻译开始前需加“PolyA”尾巴。

B、真核细胞mRNA在3’端有特殊的“尾巴”结构C、真核细胞mRNA在5’端有特殊的“帽子”结构10、tRNA的三级结构是()A、三叶草叶形结构B、倒L形结构C、双螺旋结构D、发夹结构11、维系DNA双螺旋稳定的最主要的力是()A、氢键B、离子键C、碱基堆积力 D范德华力12、下列关于DNA的双螺旋二级结构稳定的因素中哪一项是不正确的?()A、3',5'-磷酸二酯键C、互补碱基对之间的氢键B、碱基堆积力D、磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子之间形成的离子键13、Tm是指( )的温度A、双螺旋DNA达到完全变性时B、双螺旋DNA开始变性时C、双螺旋DNA结构失去1/2时D、双螺旋结构失去1/4时14、稀有核苷酸碱基主要见于( )A、DNAB、mRNAC、tRNAD、rRNA15、双链DNA的解链温度的增加,提示其中含量高的是()A、A和GB、C和TC、A和TD、C和G16、核酸变性后,可发生哪种效应?()A、减色效应B、增色效应C、失去对紫外线的吸收能力D、最大吸收峰波长发生转移17、某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为()A、35%B、15%C、30%D、20%二、是非题(在题后括号内打√或×)1、杂交双链是指DNA双链分开后两股单链的重新结合。

第三章核酸的化学

第三章核酸的化学
胸腺嘧啶(T) 尿嘧啶(U)
DNA特有
RNA特有
O
O
C
C
HN C CH3 HN CH
C CH ON
C CH ON
H
H
3、磷酸:DNA、RNA均有
HO OH
RNA(AMP)
HO OH
H
DNA(dAMP)
两类核酸的基本化学组成比较
组成成分 DNA
腺嘌呤(A) 嘌呤碱 鸟嘌呤(G)
碱基
嘧啶碱
胞嘧啶 (C) 胸腺嘧啶(T)
NH2
N
N
~ ~ O
O- P O-
O O- P
O-
O O- P
O-
NN OCH2 O
HH
H
H
OH OH 三磷酸腺苷 (ATP)
AMP ADP
ATP
1、腺苷三磷酸(ATP)
▪ 主要功能: 提供能量
能量储存
AMP
能量释放
能量储存
ADP
能量释放
AMP ADP ATP
ATP
2、环苷酸
▪ 主要功能:细胞内信号传导过程中的重 要信息分子。
➢ 1952年,Hershey和Chase利用病毒完成更有说服力的“噬菌体” 实验。
➢ 1953年J.D.Watson和F.Crick提出DNA的双螺旋结构,20世纪自 然科学最伟大的成就之一。
1990年 美国启动人类基因组计划(HGP)
一、核酸的发现和研究简史
➢ 1953年J.D.Watson和F.Crick提出DNA的双螺旋结 构,20世纪自然科学最伟大的成就之一。
RNA:NTP
三磷酸腺苷酸ATP 三磷酸鸟苷酸 GTP 三磷酸胞苷酸 CTP 三磷酸尿苷酸 UTP

第三章:核酸的结构与功能 一、名词解释 1不对称比率 2碱基互补 3发

第三章:核酸的结构与功能 一、名词解释 1不对称比率 2碱基互补 3发

第三章:核酸的结构与功能一、名词解释1.不对称比率2.碱基互补3.发夹结构4.DNA的一级结构5.分子杂交6.增色效应7.减色效应8.核酸的变性9.核酸的复性10.DNA的熔解温度(Tm)11.假尿苷(Ψ)12.三叶草型结构13.snRNA 14 .回文序列15.拓扑异构体16.超螺旋结构17. H-DNA (tsDNA )18.单顺反子19.多顺反子二、填空题1.( )和( )提出DNA 的双螺旋模型,从而为分子生物学的发展奠定了基础。

2.DNA 与RNA 的结构差别:DNA为( )链,RNA为( )链,DNA 中有( )和( ) ,而RNA 代之为( )和( )。

3.RNA 分为( )、( )和( ),其中以( )含量为最多,分子量( )为最小,( )含稀有碱基最多。

4.胸苷就是尿苷的( )位碳原子甲基化。

5.核酸按其所含糖不同而分为( )和( )两种,在真核生物中,前者主要分布在( )中,后者主要分布在( )中。

6.在核酸分子中由( )和( )组成核苷,由( )和( )组成核苷酸。

()是组成核酸的基本单位。

无论是DNA 还是RNA 都是有许许多多的()通过()键连接而成的。

7.核苷中,嘌呤碱基与核糖是通过( )位( )原子和( )位( )原子相连,嘧啶碱基与核糖是通过( )位( )原子和( )原子相连。

8.一条单链(+)DNA 的碱基组成为A21% ,G9%,C29%,T21%,用DNA聚合酶复制出互补的(-)链,然后用得到的双链DNA 做模板,用RNA聚合酶转录其中的(-)链,产物的碱基组成是( )。

9.常见的环化核苷酸是( )和( ),作用是( ),它们是通过核糖上( )位( )位的羟基与磷酸环化形成酯键。

10.生物体内有一些核苷酸衍生物可作为辅酶而起作用,如:( )、( )、( )和( )等。

11.某双链DNA 中含A为30%(按摩尔计) ,则含C 为( )%,含T 为( )%。

12.某双链DNA 的一段链上,已知碱基(按摩尔计) 组成A=30% ,G=24% ,则同一链中的T+C 是( )%,其互补链中的T 是( )%, C 为( )%,A+G 是( )%。

核酸化学复习题(含解析)

核酸化学复习题(含解析)

第1页共15页核酸的结构与功能一.单项选择题1.下列关于核苷酸生理功能的叙述哪一项是错误的 B核苷酸生理功能:①作为体内合成DNA和RNA的基本原料②作为体内能量的利用形式③构成辅酶④在体内残余各种生化代谢活动和生理调节⑤充当载体,活化中间代谢物A.核苷酸衍生物作为许多生物合成过程的活性中间物B.生物系统的直接能源物质(ATP) C.作为辅酶的成分D.生理性调节物 E.作为质膜的基本结构成分2.RNA和DNA彻底水解后的产物是CRNA彻底水解后的产物是核糖核苷酸DNA彻底水解后的产物是脱氧核糖核苷酸两者核糖不同,一个是核糖,一个是脱氧核糖核糖核苷酸的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶脱氧核糖核苷酸的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶A.核糖相同,部分碱基不同 B.碱基相同,核糖不同C.部分碱基不同,核糖不同 D.碱基不同,核糖相同E.以上都不是3.对于tRNA来说下列哪一项是错误的DtRNA共有61种,对应61种氨基酸的密码子(64种密码子中,2个是起始密码子,分别对应缬氨酸和甲硫氨酸;3个是终止密码子,不对应氨基酸)反密码子的定义就是tRNA分子二级结构反密码环中三个相邻核苷酸组成的,tRNA只有61种,3个终止子并没有反密码子与之对应A.5'端是磷酸化的 B.它们是单链 C.含有甲基化的碱基D.反密码环是完全相同的 E.3'端碱基顺序是-CCA4.绝大多数真核生物mRNA5'端有B帽子结构是指在真核生物中转录后修饰形成的成熟mRNA在5'端的一个特殊结构,即m7GPPPN结构,又称为甲基鸟苷帽子。

它是在RNA三磷酸酶,mRNA 鸟苷酰转移酶,mRNA(鸟嘌呤-7)甲基转移酶和mRNA(核苷-2’)甲基转移酶催化形成的。

甲基化程度不同可形成3种类型的帽子:CAP 0型、CAP I 型和CAP II型。

鸟苷以5’-5’焦磷酸键与初级转录本的5’-端相连。

当G 第7位碳原子被甲基化形成m7GPPPN时,此时的帽子称为“帽子0”。

核酸化学习题及答案

核酸化学习题及答案

核酸化学(一)名词解释1.单核苷酸(mononucleotide)2.磷酸二酯键(phosphodiester bonds)3.不对称比率(dissymmetry ratio)4.碱基互补规律(complementary base pairing)5.反密码子(anticodon)6.顺反子(cistron)7.核酸的变性与复性(denaturation、renaturation)8.退火(annealing)9.增色效应(hyper chromic effect)10.减色效应(hypo chromic effect)11.发夹结构(hairpin structure)12.DNA的熔解温度(melting temperature T m)13.分子杂交(molecular hybridization)14.环化核苷酸(cyclic nucleotide)(二)填空题1.DNA双螺旋结构模型是_________于____年提出的。

2.核酸的基本结构单位是_____。

3.脱氧核糖核酸在糖环______位置不带羟基。

4.两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于____中,RNA主要位于____中。

5.核酸分子中的糖苷键均为_____型糖苷键。

糖环与碱基之间的连键为_____键。

核苷与核苷之间通过_____键连接成多聚体。

6.核酸的特征元素____。

7.碱基与戊糖间是C-C连接的是______核苷。

8.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。

9.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。

10.DNA双螺旋的两股链的顺序是______关系。

11.给动物食用3H标记的_______,可使DNA带有放射性,而RNA不带放射性。

12.B型DNA双螺旋的螺距为___,每匝螺旋有___对碱基,每对碱基的转角是___。

13.在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重___,T m(熔解温度)则___,分子比较稳定。

(完整版)生物化学核酸的结构与功能试题及答案

(完整版)生物化学核酸的结构与功能试题及答案

一、名词解释1.核酸 2.核苷 3.核苷酸 4.稀有碱基 5.碱基对 6.DNA的一级结构 7.核酸的变性 8.Tm值 9.DNA的复性 10.核酸的杂交二、填空题11.核酸可分为 ____和____两大类,其中____主要存在于____中,而____主要存在于____。

12.核酸完全水解生成的产物有____、____和____,其中糖基有____、____,碱基有____和____两大类。

13.生物体内的嘌呤碱主要有____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____。

14.DNA和RNA分子在物质组成上有所不同,主要表现在____和____的不同,DNA分子中存在的是____和____,RNA分子中存在的是____和____。

15.RNA的基本组成单位是____、____、____、____,DNA的基本组成单位是____、____、____、____,它们通过____键相互连接形成多核苷酸链。

16.DNA的二级结构是____结构,其中碱基组成的共同特点是(若按摩尔数计算)____、____、____。

17.测知某一DNA样品中,A=0.53mol、C=0.25mol、那么T= ____mol,G= ____mol。

18.嘌呤环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。

19.嘧啶环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。

20.体内有两个主要的环核苷酸是____、____,它们的主要生理功用是____。

21.写出下列核苷酸符号的中文名称:ATP____、dCDP____。

22.DNA分子中,两条链通过碱基间的____相连,碱基间的配对原则是____对____、____对____。

23.DNA二级结构的重要特点是形成____结构,此结构属于____螺旋,此结构内部是由____通过____相连维持,其纵向结构的维系力是____。

核酸的化学及结构习题

核酸的化学及结构习题

第三章核酸的化学及结构一、名词解释1.DNA的变性:DNA变性是指核酸双螺旋碱基对的氢键断裂,双链变成单链,从而使核酸的天然构象和性质发生改变。

变性时维持双螺旋稳定性的氢键断裂,碱基间的堆积力遭到破坏,但不涉及到其一级结构的改变;2.DNA复性:变性DNA在适当条件下,使彼此分离的两条链重新由氢键链接而形成双螺旋结构的过程;3.分子杂交:将不同来源的DNA经热变性、冷群,使其复性,在复性时,如这些异源DNA之间在某些区域有相同的序列,则形成杂交DNA分子;4.增色效应:天然DNA在发生变性时,氢键断裂,双键发生解离,碱基外露,共轭双键更充分暴露,变性DNA在260nm的紫外吸收值显著增加的现象;5.减色效应:在一定条件下,变性核酸可以复性,此时紫外吸收值又回复至原来水平的现象;6.回文结构:在真核细胞DNA分子中,脱氧核苷酸的排列在DNA的两条链中顺读与倒读序列是一样的(即脱氧核苷酸排列顺序相同),脱氧核苷酸以一个假想的轴成为180°旋转对称(即使轴旋转180°两部分结构完全重叠起来)的结构;7.T m:DNA热变性的过程不是一种“渐变”,而是一种“跃变”过程,即变性作用不是随温度的升高缓慢发生,而是在一个很狭窄的临界温度范围内突然引起并很快完成,就像固体的结晶物质在其熔点时突然熔化一样。

通常把DNA 在热变性过程中紫外吸收度达到最大值的1/2时的温度称为“熔点”或熔解温度(melting temperature),用符号T m表示;8. Chargaff定律:不同生物种属的DNA碱基组成不同,同一个体不同器官、不同组织的DNA具有相同的碱基组成,含氨基的碱基(腺嘌呤和胞嘧啶)总数等于含酮基的碱基(鸟嘌呤和胸腺嘧啶)总数,即 A+C=T+G;嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即 A+G=C+T;9. 碱基配对:腺嘌呤与胸腺嘧啶成对,鸟嘌呤与胞嘧啶成对,A和T之间形成两个氢键,C和G之间形成三个氢键;10. 内含子:基因的插入序列或基因内的非蛋白质编码;11. 正超螺旋:盘绕方向与双螺旋方向相同,此种结构使分子内部张力加大,旋得更紧;12. 负超螺旋:盘绕方向与双螺旋方向相反,使二级结构处于疏松状态,分子内部张力减小,利于DNA复制、转录和基因重组;13. siRNA:(small interfering RNA干扰小RNA)是含有21~22个单核苷酸长度的双链RNA,通常人工合成的siRNA是碱基对数量为22个左右的双链RNA;14. miRNA:(microRNA,) 是一类含19~25单核苷酸的单链RNA,在3’端有1~2个碱基长度变化,广泛存于真核生物中,不编码任何蛋白,本身不具有开放阅读框架,具有保守型、时序性和组织特异性;15. Southern blotting:(Southern 印迹法)将凝胶电泳分离的DNA片段转移至硝酸纤维素膜上后,再进行杂交;16. Northern blotting:(Northern 印迹法)将RNA电泳变性后转移至纤维素膜再进行杂交的方法;17. Western blotting:(Western 印迹法)根据抗体与抗原可以结合的原理,用类似的方法分离蛋白质;18. 反密码子:是位于tRNA反密码环中部、可与mRNA中的三联体密码子形成碱基配对的三个相邻碱基。

高中化学(新人教版)选择性必修三课后习题:核酸(课后习题)【含答案及解析】

高中化学(新人教版)选择性必修三课后习题:核酸(课后习题)【含答案及解析】

核酸必备知识基础练1.分子式为C1 864H3 012O576N468S21的化合物,最可能是()A.核糖核酸B.脂类C.蛋白质D.肝糖元C、H、O、N、P元素组成的,不含S元素,故A错误;脂类是由C、H、O等元素组成,不含N、S元素,B错误;蛋白质是由氨基酸组成,含有C、H、O、N、S等元素,故C正确;肝糖元是由许多葡萄糖分子聚合而成的物质,由C、H、O等元素组成,不含有N、S元素,故D错误。

2.如图表示不同化学元素所组成的生命大分子及其水解产物,以下说法错误的是()A.若①为某种大分子的组成单位,则①最可能是氨基酸B.若②是人体中重要的储能物质,则②可能是脂肪C.若③为能储存遗传信息的大分子物质,则③一定是DNAD.若④能够作为医疗注射物为人体提供能量,则④是葡萄糖,①的组成元素为C、H、O、N,若①为某种大分子的组成单位,则①最可能是蛋白质的基本组成单位——氨基酸;②的组成元素只有C、H、O三种,可能是糖类或脂肪,若②是人体重要的储能物质,则②可能是脂肪;③的组成元素为C、H、O、N、P,若③是能储存遗传信息的大分子物质,则其可能是DNA或RNA;④只含C、H、O三种元素,医疗上作为注射物提供能量的为葡萄糖。

3.下列说法正确的是()A.用丙氨酸()与甘氨酸(H2NCH2COOH)缩合最多可得到四种链状二肽B.生物体遗传信息的载体只有核糖核酸(RNA)C.蛋白质的一级结构的主键是肽键与氢键D.绝大多数酶是蛋白质,具有高效的催化活性,本身不能水解项,同种氨基酸分子形成的二肽有两种,不同的氨基酸分子形成的二肽也有两种,共4种,正确;B项,生物体遗传信息的载体是核酸,错误;C项,蛋白质一级结构的主键中没有氢键,错误;D项,蛋白质均可水解,错误。

4.有关核酸的叙述正确的是()A.核酸对生物体的生长繁殖、遗传变异等起着决定性作用,是生命活动的控制者,大量存在于细胞核中B.核酸指挥控制着蛋白质的合成,细胞的分裂,主要存在于细胞质中C.生物体遗传信息的载体DNA,大量存在于细胞核中,决定蛋白质的合成D.生物体遗传信息的载体RNA,大量存在于细胞质中,控制蛋白质的合成主要存在于细胞质中,根据DNA提供的信息控制体内蛋白质的合成;DNA大量存在于细胞核中,是生物体遗传信息的载体,决定蛋白质的合成,C正确,A、B、D错误。

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第三章核酸的化学及结构一、名词解释1.DNA的变性:DNA变性是指核酸双螺旋碱基对的氢键断裂,双链变成单链,从而使核酸的天然构象和性质发生改变。

变性时维持双螺旋稳定性的氢键断裂,碱基间的堆积力遭到破坏,但不涉及到其一级结构的改变;2.DNA复性:变性DNA在适当条件下,使彼此分离的两条链重新由氢键而形成双螺旋结构的过程;3.分子杂交:将不同来源的DNA经热变性、冷群,使其复性,在复性时,如这些异源DNA之间在某些区域有相同的序列,则形成杂交DNA分子;4.增色效应:天然DNA在发生变性时,氢键断裂,双键发生解离,碱基外露,共轭双键更充分暴露,变性DNA在260nm的紫外吸收值显著增加的现象;5.减色效应:在一定条件下,变性核酸可以复性,此时紫外吸收值又回复至原来水平的现象;6.回文结构:在真核细胞DNA分子中,脱氧核苷酸的排列在DNA的两条链中顺读与倒读序列是一样的(即脱氧核苷酸排列顺序相同),脱氧核苷酸以一个假想的轴成为180°旋转对称(即使轴旋转180°两部分结构完全重叠起来)的结构;7.T m:DNA热变性的过程不是一种“渐变”,而是一种“跃变”过程,即变性作用不是随温度的升高缓慢发生,而是在一个很狭窄的临界温度围突然引起并很快完成,就像固体的结晶物质在其熔点时突然熔化一样。

通常把DNA在热变性过程中紫外吸收度达到最大值的1/2时的温度称为“熔点”或熔解温度(melting temperature),用符号T m表示;8.Chargaff定律:不同生物种属的DNA碱基组成不同,同一个体不同器官、不同组织的DNA具有相同的碱基组成,含氨基的碱基(腺嘌呤和胞嘧啶)总数等于含酮基的碱基(鸟嘌呤和胸腺嘧啶)总数,即A+C=T+G;嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即A+G=C+T;9. 碱基配对:腺嘌呤与胸腺嘧啶成对,鸟嘌呤与胞嘧啶成对,A和T之间形成两个氢键,C和G之间形成三个氢键;10. 含子:基因的插入序列或基因的非蛋白质编码;11. 正超螺旋:盘绕方向与双螺旋方向相同,此种结构使分子部力加大,旋得更紧;12. 负超螺旋:盘绕方向与双螺旋方向相反,使二级结构处于疏松状态,分子部力减小,利于DNA复制、转录和基因重组;13. siRNA:(small interfering RNA干扰小RNA)是含有21~22个单核苷酸长度的双链RNA,通常人工合成的siRNA是碱基对数量为22个左右的双链RNA;14. miRNA:(microRNA,微RNA) 是一类含19~25单核苷酸的单链RNA,在3’端有1~2个碱基长度变化,广泛存于真核生物中,不编码任何蛋白,本身不具有开放阅读框架,具有保守型、时序性和组织特异性;15. Southern blotting:(Southern 印迹法)将凝胶电泳分离的DNA片段转移至硝酸纤维素膜上后,再进行杂交;16. Northern blotting:(Northern 印迹法)将RNA电泳变性后转移至纤维素膜再进行杂交的方法;17. Western blotting:(Western 印迹法)根据抗体与抗原可以结合的原理,用类似的方法分离蛋白质;18. 反密码子:是位于tRNA反密码环中部、可与mRNA中的三联体密码子形成碱基配对的三个相邻碱基。

在蛋白质的合成中,起解读密码、将特异的氨基酸引入合成位点的作用;19. 发夹结构:单链RNA局部区域卷曲形成双链螺旋结构,亦称发卡结构;20. 退火:热变性的DNA经缓慢冷却后复性的过程。

二、填空题:1.核酸的基本结构单位是__单核苷酸__。

核酸根据化学组成可分为___核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两大类。

2. B-DNA双螺旋中一条链的方向是5’→3’,另一条链的方向是__3’→5’_,每____10__对碱基绕轴旋转一圈,螺距为___3.40nm ,碱基平面与螺旋轴__垂直__,且位于螺旋的__右__侧,磷酸-脱氧核糖位于螺旋的___外___侧。

T 总是与__A___配对,C总是与__G___配对。

3. 两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于__细胞核__中,RNA主要位于__细胞质__中。

4. 核酸在260nm附近有强吸收,这是由于核酸的组成中含有__碱基____和___共轭双键__。

5. 细胞质中的RNA主要分为___mRNA(信使RNA)___,___rRNA(核糖体RNA)____,__tRNA(转运RNA)__。

其中__mRNA___是蛋白质合成的模板,_____tRNA____是转运氨基酸的工具,____rRnA___是蛋白质合成的场所。

6. 维持DNA双螺旋结构稳定的主要作用力有碱基堆积力、氢键、离子键。

7. tRNA的二级结构为三叶草型,三级结构为L 型。

tRNA分子3’-端有一共同的碱基序列是 -CCA ,其功能是蛋白质生物合成时,用于连接活化的相应氨基酸。

8. 真核生物成熟的mRNA的结构特点是:5’-末端具有 7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸(帽子结构),3’-末端的一段长约200个碱基的多聚腺苷酸(polyA)。

9. Tm值与DNA的大小和所含碱基中的G+C比例成正比。

10. 脱氧核苷酸或核苷酸连接时总是由前一位核苷酸的5’位C原子(C’5)上的磷酸基与下一位核苷酸的第3’位碳原子(C’3)的羟基形成 3’,5’-磷酸二酯键。

11. 核苷是戊糖和碱基通过糖苷键形成。

12. DNA双螺旋结构模型是Watson和Crick 于1953 年提出的。

13.核酸的特征元素__P__。

14.在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重大,T m(熔解温度)越高,分子比较稳定。

15.DNA变性后,紫外吸收增加,粘度降低、浮力密度增大,生物活性将丧失。

16.DNA所在介质的离子强度越低,其熔解过程的温度围愈宽,熔解温度愈低,所以DNA应保存在较高浓度的盐溶液中,通常为 1 mol/L的NaCI 溶液。

17.mRNA在细胞的种类很多,但只占RNA总量的3%-5%,它是以___DNA__为模板合成的,又是__蛋白质__合成的模板。

18.常见的环化核苷酸有环化腺苷酸和环化鸟苷酸。

19.DNA在水溶解中热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA保持变性状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成双螺旋结构。

三、单项选择题1. 热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是( B )。

A. 骤然冷却B.缓慢冷却C.浓缩D.加入浓的无机盐2. 在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于( B )A. DNA的Tm值B. 序列的重复程度C. 核酸链的长短D. 碱基序列的互补3. 核酸中核苷酸之间的连接方式是:( C )A. 2’,5’—磷酸二酯键B. 氢键C. 3’,5’—磷酸二酯键D.糖苷键4. 可为tRNA的反密码子为UCG设别的密码子是( A )A.AGCB.GCAC. GACD. CGA5. 下列关于DNA分子中的碱基组成的定量关系哪个是不正确的?( D )A. C+A=G+TB. C=GC. A=TD. C+G=A+T6. 下面关于Watson-Crick DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是正确的?( A )A. 两条单链的走向是反平行的 B. 碱基A和G配对C. 碱基之间共价结合D. 磷酸戊糖主链位于双螺旋侧7. 具5’-CpGpGpTpAp-3’顺序的单链DNA能与下列哪种RNA杂交? ( C )A. 5’-GpCpCpAp-3’B. 5’-GpCpCpApUp-3’C. 5’-UpApCpCpGp-3’D. 5’-TpApCpCpGp-3’8. RNA和DNA彻底水解后的产物( C )A. 核糖相同,部分碱基不同B. 碱基相同,核糖不同C. 碱基不同,核糖不同D. 碱基不同,核糖相同9. tRNA的三级结构是( B )A. 三叶草叶形结构B. 倒L形结构C. 双螺旋结构D. 发夹结构10. 维系DNA双螺旋稳定的最主要的力是( A )A. 氢键B. 离子键C. 碱基堆积力D. 德华力11. Tm是指( C )的温度A. 双螺旋DNA达到完全变性时B. 双螺旋DNA开始变性时C. 双螺旋DNA结构失去1/2时D. 双螺旋结构失去1/4时12. 稀有核苷酸碱基主要见于( C )A. DNAB. mRNAC. tRNAD. rRNA13. 双链DNA的解链温度的增加,提示其中含量高的是( D )A. A和GB. C和TC. A和TD. C和G14. 核酸变性后,可发生哪种效应?( C )A. 减色效应B. 失去对紫外线的吸收能力C. 增色效应D. 最大吸收峰波长发生转移15. 某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为( A )A. 35%B. 15%C. 30%D. 20%四、问答题1. 试比较DNA和RNA的异同。

答:DNA叫脱氧核糖核酸,基本单位是脱氧核苷酸,五碳糖是脱氧核糖,有ATCG碱基,为双螺旋分子,分布于细胞核、线粒体、叶绿体。

RNA叫核糖核酸,单位是核糖核酸,五碳糖是核糖,有碱基AUCG,为单链结构,分布于细胞核、细胞质基质、线粒体、叶绿体、核糖体。

2.比较tRNA、mRNA、rRNA的分布、结构特点及功能。

答:mRNA:信使RNA,主要分布在细胞核,为单链,有时链互补成二级结构,原核生物生物具有操纵子结构;真核生物具有顺式作用元件,5’帽子结构和Poly(A)尾巴。

在控制蛋白质合成过程中起遗传信息传递的作用。

tRNA:转运RNA,主要分布于细胞核,一般70-90个核苷酸,二级结构为三叶草型.有氨基酸臂,二氢尿嘧啶环,TфC环,反密码子环,额外环。

三级结构为倒L型。

主要维持力为氢键能与氨基酸结合,用于mRNA在核糖体翻译为蛋白质。

rRNA:核糖RNA,主要分布于核糖体,由两个亚基组成,一个称为大亚基,另一个为小亚基,两个亚基都含有rRNA和蛋白质,但种类和数量却不相同。

核糖体的组成成分之一,其合成与核仁有关。

3.试述碱基、核苷、核酸在结构上的关系。

答:碱基分为嘌呤碱和嘧啶碱,与戊糖构成核苷,核酸是许多的单核苷酸聚合而成的多核苷酸。

4.试述引起核酸变性的因素有哪些?答:加热、过高或过低的pH、有机溶剂、酰胺和尿素等,破坏氢键和碱基堆积力,使核酸分子的空间结构改变,从而引起核酸理化性质和生物学功能改变,即变性。

5.简述DNA双螺旋结构的要点。

答:①DNA分子由两条脱氧核苷酸链构成,两条链都是右手螺旋,反向平行,链之间的螺旋形成一条大沟和一条小沟,多核苷酸链的方向取决于核苷酸之间的磷酸二酯键的走向;②磷酸基和脱氧核糖在外侧,彼此通过磷酸二酯键相连接,形成DNA骨架,碱基连接在糖环的侧,糖环平面与碱基平面相互垂直;③双螺旋的直径为2nm,顺轴方向,每隔0.34nm有一个核苷酸,两个相邻核苷酸之间的夹角为36°,每圈双螺旋有10对核苷酸,每圈高度为3.4nm;④A与T成对形成两个氢键,C与G成对形成三个氢键;⑤沿螺旋轴方向观察,配对碱基并不充满双螺旋的全部空间。

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