分子生物学要点
复习思考题
CH1
1.名词解释:
DNA的物理图谱(限制性内切酶图谱)、DNA构象家族、增色效应、DNA的变性、探针、基因芯片
2.核酸和蛋白都是生物学中重要的分子,为什么核酸是分子生物学研究的主要分子?
3. 突变分析有哪些方法,各种方法的原理是什么?
4. DNA双螺旋结构模型的基本要点是什么?
5.PCR技术的原理,特征及其应用。
6.DNA的分子杂交有哪些方式,选3种杂交方法简要说明其原理、方法及应用范围。
7. DNA超螺旋结构有何生物学意义?
CH2
1.名词解释:
基因组、重叠基因、多顺反子mRNA、基因家族、基因簇、内含子、质粒不相容性
2.真核生物基因组的结构特点是什么?
3. 卫星DNA和重复序列有何关系?为什么能用卫星DNA进行指纹图谱分析?
4. 质粒DNA有哪些特性?质粒DNA在分子生物学中有何意义?
5.什么是转位因子?说明转位因子的结构特点及其生物学意义。
CH3
1.名词解释:
半保留半不连续复制,复制体,滚环复制,停靠蛋白,端粒酶,PCNA、DNA损伤、SOS 反应
2. 大肠杆菌DNA聚合酶有哪些特性?
3. 大肠杆菌DNA复制过程中需要哪些必要的蛋白质因子,它们各自在DNA复制中起什么作用?
4.描述D环复制的复制的过程。
5.真核生物DNA复制与原核生物有何不同?
CH4
1.名词解释:
有意义链、无意义链、启动子、转录单元、顺式调控元件、反式调控元件、增强
子、自我剪接、剪接体、RNA编辑,转录调控因子模块
2.转录因子和转录调控因子有何区别?它们有何意义?
3.基因转录的特点有哪些?
4.为什么说基因转录是基因表达调控最重要的环节?
CH5
1.名词解释:
SD序列、“第一AUG规律”、信号肽、诱导表达、阻遏表达、负调控、正调控
2.哪些蛋白因子参与原核生物蛋白质合成,其作用是什么?
3.试比较原核与真核蛋白质合成的异同。
4.色氨酸操纵子的调控原理是什么?
5.RNA干扰的基本原理是什么?。
分子生物学知识点总结
宛本人自己总结, 大家随便一看。
基因与基因组基因(gene): 储存有功能的蛋白质多肽链或RNA序列信息, 及表达这些信息所必须的全部核苷酸序列所构成的遗传单位。
1.顺式作用元件有: 启动子和上游启动子元件, 反应元件, 增强子, 沉默子, Poly加尾信号启动子: 有方向性, 转录起始位点上游, TA TA盒, B地贫, 与RNA聚合酶特异结合及启动转录上游启动子元件: TATA盒上游, 与反式作用因子结合, 调控基因转录效率。
CAAT盒, GC盒, CACA盒—B地贫反应元件: 与激活的信息分子受体结合, 调控基因表达增强子: 与反式作用因子结合, 基因表达正调控, 无方向性沉默子: 与反式作用因子结合, 基因表达负调控Poly加尾信号: 结构基因末端AA TAAA及下游富含GT或T区, 多聚腺苷酸化特异因子, 在3末端加200个A B地贫1.除逆转录病毒外, 通常为单倍体基因组。
逆转录病毒: 单股正链二倍体RNA, 三个结构基因, gag, pol, env, 5端甲基化帽, 3端poly加尾。
HIV免疫缺陷病毒, 白血病病毒, 肉瘤病毒感染细菌的病毒基因组与细菌相似, 基因连续, 感染真核细胞的病毒基因组与真核细胞相似, 有内含子, 基因不连续。
3.基因组连续:冠状病毒, 脊髓灰质炎病毒, 鼻病毒4.编码区占大部分原核生物基因组1.由一条环状双链DNA分子组成, 通常只有一个复制起点。
2.结构基因大多组成操纵子, 形成多顺反子(mRNA)3.非编码区主要是调控序列。
(转录终止区可有强终止子有反向重复序列, 形成茎环结构)4.存在可移动的DNA序列(转座因子:能够在一个DNA内或两个DNA间移动的DNA片段转座因子:插入序列, 转座子, 可转座的噬菌体, 转座作用的机制:复制性转座, 简单转座, 共整合体, 插入突变)5.编码区大于非编码区真核生物基因组1.有同源性的功能相关基因构成基因家族核酸序列相同, 核酸序列高度同源, 编码产物的功能或功能区相同, 假基因2.真核基因为断裂基因, 编码为单顺反子。
分子生物学基础知识点
分子生物学基础知识点分子生物学是研究生物体内分子结构与功能的学科,主要研究生物分子的组成、结构、功能以及其在生命过程中的调控。
下面将从DNA、RNA、蛋白质和基因调控四个方面,介绍分子生物学的基础知识点。
DNA(脱氧核糖核酸)DNA是细胞的基因遗传物质,由鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)、腺嘌呤(A)和胞嘧啶(C)四个碱基组成。
DNA通过碱基配对的方式,以双螺旋结构存在,形成了著名的DNA双螺旋结构。
DNA 的重要性体现在多个方面,其中包括:1. 遗传信息的传递:DNA携带了生物个体的遗传信息,通过遗传物质的传递实现了物种遗传的延续。
2. DNA复制:DNA能够通过复制过程产生与自身一模一样的新的DNA分子,确保细胞的遗传信息能够传递给下一代细胞。
3. DNA修复:细胞会受到环境因素的影响,导致DNA损伤。
细胞通过DNA修复机制,修复受损的DNA,维持DNA的完整性。
RNA(核糖核酸)RNA也是生物分子的一种,由鸟嘌呤(G)、尿嘧啶(U)、腺嘌呤(A)和胞嘧啶(C)四个碱基组成。
与DNA不同,RNA通过单链结构存在,包括了信使RNA(mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体RNA(rRNA)等不同类型。
RNA的重要性主要在于:1. 转录:RNA通过转录过程,可以将DNA的遗传信息转录成RNA 分子,为蛋白质的合成提供模板。
2. 翻译:mRNA进入到细胞质中,参与到蛋白质的合成过程中,被tRNA识别并翻译成相应的氨基酸序列,进而组装成蛋白质。
3. 调控功能:RNA还可以通过miRNA、siRNA等形式参与到基因的调控过程中,影响蛋白质合成的速率和用途。
蛋白质蛋白质是生物体内功能最为复杂和多样的分子。
蛋白质的组成由氨基酸构成,共有20种氨基酸,通过肽键连接形成多肽链,进而折叠形成特定的三维结构。
蛋白质的重要性体现在:1. 功能和结构:蛋白质具有多样的功能和结构,是细胞的工作驱动力,包括酶、结构蛋白、抗体等。
分子生物学要点
1DNA双螺旋结构的要点1.反向平行的脱氧多核苷酸链,右手螺旋2.亲水的脱氧核糖基和磷酸基骨架位于双链外侧,而碱基位于内侧,形成侧面观的大沟和小沟3.两条链的碱基之间以氢键相结合,互补双链碱基互补配对,A=T,G≡C4.双链结构的稳定:横向靠两条链互补碱基间的氢键联系,纵向靠碱基平面的疏水堆积力维持,后者更重要2DNA超螺旋结构1.DNA双链可以盘绕形成超螺旋结构,盘绕方向与DNA双螺旋方向相同时,其超螺旋结构为正超螺旋,反之则为负超螺旋。
自然界的闭合双链DNA主要以负超螺旋形式存在。
2.绝大部分原核生物DNA为共价封闭的环状双螺旋分子。
在核内进一步盘绕,并形成类核结构。
在细菌基因组中,超螺旋可以相互独立存在,形成超螺旋区,各区域间的DNA可以有不同程度的超螺旋结构。
3.在真核生物细胞核内,DNA与组蛋白共同组成核小体。
核小体是染色体的基本组成单位,在核小体的基础上,DNA链经反复折叠形成染色体。
3真核生物mRNA的结构特点1.大多数真核生物mRNA在5’-端以7-甲基鸟嘌呤三磷酸核苷为分子的起始结构,同时第一个核苷酸的C2’也是甲基化的,m’GpppN m结构也被称为帽子结构。
帽子结构在mRNA作为模板翻译成蛋白质的过程中具有促进核糖体与mRNA的结合,加速翻译起始速度的作用,同时可以增强mRNA的稳定性。
2.真核生物mRNA的3’-端,有一段长短不一的多聚腺苷酸结构,称为ploy(A)尾。
一般由数十个至一百几十个腺苷酸连接而成。
它在mRNA生成后才加进去。
随着时间的延续,poly(A)尾逐渐变短。
与mRNA从核内向胞质的转位,以及mRNA的稳定性有关。
4RNA分类核糖体RNA(rRNA):核糖体组成成分(含量最多)信使RNA(mRNA):蛋白质合成模板(半衰期最短)转运RNA(tRNA):转运氨基酸(分子量最小)不均一核RNA(hnRNA):成熟RNA的前体核内小RNA(snRNA):参与hnRNA的剪接、转运核仁小RNA(snoRNA):rRNA的加工和修饰胞质小RNA(scRNA):蛋白质内质网定位合成的信号识别体的组成部分5核酸酶的功能1.参与DNA的合成与修复及RNA剪切2.清除多余的、结构和功能异常的核酸、以及侵入细胞的外源性核酸3.降解食物中的核酸4.体外重组DNA技术的重要工具酶6嘌呤核苷酸从头合成途径器官:肝,其次是小肠粘膜及胸腺原料:磷酸核糖、氨基酸(甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺)、一碳单位、CO2等过程:1合成次黄嘌呤核苷酸(IMP):1.1核糖-5’-磷酸→PRPP,PRPP合成酶,(ATP→ADP)1.2PRPP→PRA,PRPP酰胺转移酶,(谷氨酰胺→谷氨酸)1.3PRA+甘氨酸→GAR,(ATP,Mg2+)1.4GAR+N10-甲酰FH4→FGAR+FH41.5FGAR+谷氨酰胺→FGAM+谷氨酸,(ATP,Mg2+)1.6FGAM→AIR,(ATP, Mg2+,K+)1.7AIR→CAIR(CO2)1.8CAIR→SAICAR(天冬氨酸,ATP,Mg2+)1.9SAICAR→AICAR1.10AICAR+N10-甲酰FH4→FAICAR+FH41.11FAICAR→IMP(IMP合酶)2IMP转变生成AMP和GMP2.1IMP→腺苷酸代琥珀酸,腺苷酸代琥珀酸合成酶,(天冬氨酸,GTP→GDP+Pi);→AMP,腺苷酸代琥珀酸裂解酶2.2IMP→XMP,IMP脱氢酶,(H2O,NAD+→NADH+H+);→GMP,GMP合成酶,(Gln →Glu, ATP→AMP)3ATP和GTP的生成:AMP和GMP在激酶作用下,经两步磷酸化反应,进一步分别生成ATP 和GTP嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子上逐步合成嘌呤环。
分子生物学知识点汇总
分子生物学知识点汇总一1、分子生物学:研究核酸等生物大分子的功能、形态结构等特征及其重要性和规律性的科学,是人类从分子水平上真正揭开生物世界的奥秘,由被动的适应自然界转向主动地改造和重组自然界的基础学科2、基因:是合成一种功能蛋白或RNA分子所必需的全部DNA序列。
一个典型的真核基因包括:编码序列-外显子;含子;5’端和3’端非翻译区UTR;调控序列3、基因组:某一特定生物体的整套遗传物质的综合。
基因组的大小用全部的DNA的碱基对总数表示5、分子生物学发展史1869年Miesher首次从莱茵河鲑鱼精子中提取了DNA。
1910年,德国科学家Kossel第一个分离了腺嘌呤、胸腺嘧啶和组氨酸。
1953年,Watson和Crick提出DNA反向平行双螺旋结构模型,为充分解释遗传信息的传递规律铺平了道路。
1961年,法国科学家Jacob和Monod提出并证实了操纵子作为调节细菌细胞代的分子机制。
此外,他们还首次提出存在一种与染色体DNA序列相互补、能将编码在染色体DNA上的遗传信息带到蛋白质合成场所并翻译产生蛋白质的信使核糖核酸。
这一学说对分子生物学的发展起到了十分重要的作用。
1968年,美国科学家Nirenberg由于在破译DNA遗传密码方面的贡献,与Holley 和Khorana等人分享了诺贝尔生理医学奖。
Holley的功绩在于阐明了酵母丙氨酸tRNA的核苷酸序列,并证实所有tRNA具有相似结构,而Khorana第一个合成了核苷酸分子,并且人工复制了酵母基因6、中心法则容DNA是自身复制的模板DNA通过转录作用将遗传信息传递给中间物质RNARNA通过翻译作用将遗传信息表达成蛋白质在某些病毒中,RNA也可以自我复制,并且还发现在一些病毒蛋白质的合成过程中,RNA可以在逆转录酶的作用下合成DNA.7、分子生物学的3条基本原理:构成生物体各类有机大分子的单体在不同生物中都是相同的;生物体一切有机大分子的构遵循共同的规则;某一特定生物体所拥有的核酸及蛋白质分子决定了它的属性。
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一1、分子生物学:研究核酸等生物大分子的功能、形态结构等特征及其重要性和规律性的科学,是人类从分子水平上真正揭开生物世界的奥秘,由被动的适应自然界转向主动地改造和重组自然界的基础学科2、基因:是合成一种功能蛋白或RNA分子所必需的全部DNA序列。
一个典型的真核基因包括:编码序列-外显子;内含子;5’端和3’端非翻译区UTR;调控序列3、基因组:某一特定生物体的整套遗传物质的综合。
基因组的大小用全部的DNA的碱基对总数表示5、分子生物学发展史1869年Miesher首次从莱茵河鲑鱼精子中提取了DNA。
1910年,德国科学家Kossel第一个分离了腺嘌呤、胸腺嘧啶和组氨酸。
1953年,Watson和Crick提出DNA反向平行双螺旋结构模型,为充分解释遗传信息的传递规律铺平了道路。
1961年,法国科学家Jacob和Monod提出并证实了操纵子作为调节细菌细胞代谢的分子机制。
此外,他们还首次提出存在一种与染色体DNA序列相互补、能将编码在染色体DNA上的遗传信息带到蛋白质合成场所并翻译产生蛋白质的信使核糖核酸。
这一学说对分子生物学的发展起到了十分重要的作用。
1968年,美国科学家Nirenberg由于在破译DNA遗传密码方面的贡献,与Holley和Khorana 等人分享了诺贝尔生理医学奖。
Holley的功绩在于阐明了酵母丙氨酸tRNA的核苷酸序列,并证实所有tRNA 具有相似结构,而Khorana第一个合成了核苷酸分子,并且人工复制了酵母基因6、中心法则内容DNA是自身复制的模板DNA通过转录作用将遗传信息传递给中间物质RNARNA通过翻译作用将遗传信息表达成蛋白质在某些病毒中,RNA也可以自我复制,并且还发现在一些病毒蛋白质的合成过程中,RNA可以在逆转录酶的作用下合成DNA.7、分子生物学的3条基本原理:构成生物体各类有机大分子的单体在不同生物中都是相同的;生物体内一切有机大分子的构成都遵循共同的规则;某一特定生物体所拥有的核酸及蛋白质分子决定了它的属性。
分子生物学知识要点
相同点:A:都是以DNA为模板进行的B:复制和转录过程都遵循碱基配对原则C:都是从5‘向3’方向进行D:都依赖DNA的双链E:聚合过程每次都只延长一个核苷酸F:核苷酸之间的连接都是磷酸二脂键
不同点:A:复制所需的底物为脱氧核糖三磷酸,而转录的底物为核苷三磷酸;B:在复制过程中,A-T配对而在转录过程中是A-U配对C:RNA聚合酶与DNA聚合酶不同,能合成出新链,因此转录不需要引物而复制需要引物;D复制得到的是与模板链互补的DNA链,而转录得到的是与模板互补的RNA链;E:转录过程中,只有一条能作为模板连,并且只是一条DNA链的某段区域,而复制中两条都可做模板连都被复制;F:复制得到的产物与亲代具有高度的保真性,绝大多数情况下是完全相同的,而转录产物与结构基因相比较除U与T互换外,成熟的RNA序列与模板序列相差很大
步骤:一、30s小亚基首先与翻译起始因子IF-1、IF-3结合,通过SD序列与mRNA模板相结合;二、在IF-2和GTP的帮助下,fMet-tRNA进入小亚基的p位,tRNA上的反密码子与AUG配对;三、带有tRNA、mRNA、三个翻译起始因子的小亚基与50s大亚基结合,GTP水解,释放三种起始因子。
10.DNA复制的基本原则.1.DNA复制是半保留复制2.复制的起始出现在特定的序列:复制起始点3.复制的控制一般在复制的起始点上4.复制差的移动是单向或双向5.练得延伸方向是5’--3’方向6.大多数情况下DNA复制是半不连续复制7.在模板的存在下,DNA聚合酶以短的RNA片段作为引物开始合成DNA的短片段8.终止也是在复制工程中某个固定点
12.DNA复制特点:
1.半保留复制:DNA在复制时,以亲代DNA的每一股作模板,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为DNA的半保留复制
分子生物学
分子生物学重点总结蛋白质:1.一级结构:是蛋白质空间结构和特异生物学功能的基础(肽键、二硫键)。
在每种蛋白质中,多肽链中氨基酸的排列顺序,包括二硫键的位置,我们成为蛋白质的一级结构。
2.二级结构:指它的多肽链中有规则重复的构象,限于主链原子的局部空间排列,不包括与肽链其他区段的相互关系及侧链构象。
3.三级结构:三级结构是蛋白质具有完整生物学活性的必要条件。
由氢键、疏水键、离子键等连接。
三级结构指一条多肽链在二级结构或超二级结构甚至结构域的基础上,进一步盘绕,折叠,依靠次级键的维系固定所形成的特点的空间结构。
4.四级结构:具有四级结构的蛋白质,单独的亚基一般无正常的生物学活性,只有四级结构完整才有正常活性。
在体内有许多蛋白质含有2条或2条以上的多肽链,才能全面地执行功能。
每一条多肽链都有其完整的三级结构,称为亚基,亚基与亚基之间呈特定的三维空间分布,并以非共价键链接,这种蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用,称为蛋白质的四级结构。
5.高级结构:又称空间结构或构象,包括三级结构和四级结构;6.二级结构的主要形式:包括ɑ-螺旋、β-折叠、β-转角和无规卷曲。
7.模体:在许多蛋白质分子中,发现二个或三个具有二级结构的肽段,在空间上相互接近,形成一个特殊的构象,被称为超二级结构。
模体是具有特定功能的超二级结构。
8.结构域:大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域,折叠较为紧密,各行使其功能,成为结构域。
9.模体的主要特点:特征性的氨基酸序列、特征性空间结构、特定的功能区域、通常属于超二级结构。
10.结构域的特点:○1结构域即功能域。
○2结构域既可以是相邻肽段构成,也可以由不相邻肽段在空间上构成;○3结构域是略低于三级结构的空间结构层次,小分子蛋白质的一个三级结构通常是一个结构域。
11.蛋白质变性的相关内容蛋白质的变性的本质:空间结构,生物活性的丧失。
造成变性的因素:物理因素(加热、加压、搅拌、振荡、紫外线照射、超声波等);化学因素(加强酸强碱,金属盐,甲醛等)。
分子生物学重点完整版
第一章绪论1953年,Watson和Crick提出双螺旋模型。
1983年,美国遗传学家McClintock由于在50年代提出并发现了可移动的遗传因子而获得诺贝尔生理学奖或医学奖。
第二章染色体与DNA染色体组成:(1)组蛋白:H1、H2A、H2B、H3、H4。
(2)非组蛋白(3)DNA(4)RNA染色体包装:①核小体:200bp左右DNA分子盘绕在H2A、H2B、H3、H4各两分子生成的八聚体外,H1位于核小体外。
7②螺线管:染色细丝盘绕成而成,每一个螺旋包含6个核小体。
6③超螺旋:30个30nm螺线管缠绕而成。
40④染色体:超螺旋圆筒进一步压缩。
5真核生物基因组特点:①基因组庞大;②基因组存在大量重复序列;③大部分为非编码序列;④转录产物为单顺反子;⑤断裂基因,有内含子结构;⑥存在大量顺式作用元件;⑦存在大量的DNA多样性,包括单核苷酸多态性和串联重复序列多态性;⑧具有端粒结构。
C值:生物单倍体基因组DNA的总量。
原核生物基因组特点:①结构简练;②存在转录单元;③有重叠基因。
DNA的一级结构:4种核苷酸的连接及其排列顺序,表示该DNA分子的化学构成。
DNA的二级结构:两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构。
①右手螺旋:A-DNA:与B-DNA比大沟变窄,小沟变宽。
每圈螺旋11个碱基对B-DNA:是大多数DNA的构象。
相邻碱基对平面之间的距离为0.34nm,即顺中心轴方向,每个0.34nm有一个核苷酸,以3.4nm为一个结构重复周期,双螺旋的直径为2.0nm。
②左手螺旋:Z-DNA:每圈螺旋含12对碱基,大沟平坦,小沟深而窄,核苷酸构象順反相间,螺旋骨架成呈Z字形。
DNA的变性:DNA溶液温度接近沸点或者pH较高时,DNA双链的氢键断裂,最后完全变成单链的过程。
复性是热变性的DNA经缓慢冷却,从单链恢复成双链的过程。
Tm值:DNA在260nm处吸光度最大。
将吸光度相对温度变化绘制曲线,吸光度增大到最DNA的解链温度(熔点)。
分子生物学总结知识点
分子生物学总结知识点分子生物学总结知识点在日常的学习中,大家都背过各种知识点吧?知识点就是掌握某个问题/知识的学习要点。
掌握知识点是我们提高成绩的关键!下面是店铺精心整理的分子生物学总结知识点,仅供参考,欢迎大家阅读。
分子生物学总结知识点11、生物体生命活动的物质基础是:组成生物体的各种化学元素和化合物。
2、大量元素: C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni (生物体必不可少的元素,但需要量很少)基本元素:C (也是生命的核心元素)主要元素:C、H、O、N、P、S (6种,占生物体总量的97%以上)矿质元素:N、P、S、K、Ca、Mg、Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni (14种)(糖类:C、H、O;脂肪:C、H、O;血红蛋白:C、H、O、N、Fe ;叶绿素:C、H、O、N、Mg;甲状腺激素:C、H、O、N、I;核酸:C、H、O、N、P; ATP: C、H、O、N、P;纤维素:C、H、O)3、自然界中含量最多的元素是O;占人体细胞干重最多的元素是C,占细胞鲜重最多的元素是O。
4、C、H、O、N四种元素含量比较:鲜重:O C H N;干重:C O N H5、组成生物体的化学元素的种类大体相同,但含量相差很大。
6、生物界与非生物界具有统一性:组成细胞的元素在无机自然界都可以找到,没有一种是细胞所特有的。
生物界与非生物界具有差异性:细胞与非生物相比,各种元素的含量又大不相同。
7、还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖) + 斐林试剂—→(Cu2O)砖红色沉淀(条件是水浴加热)脂肪 + 苏丹Ⅲ—→橘黄色(或脂肪 + 苏丹Ⅳ—→红色)(使用50%的酒精的作用:洗去浮色)蛋白质 + 双缩脲试剂—→紫色反应(不需加热;若反应后颜色不为紫色,而为蓝色的原因:可能是加入的CuSO4溶液过多,生成大量的Cu(OH)2遮盖所产生的紫色)8、斐林试剂要现配现用,必须将甲液(0、1g/ml的NaOH)和乙液(0、05g/ml的CuSO4)先等量混匀后使用;双缩脲试剂使用时应先向蛋白质中加甲液(0、1g/ml的NaOH),混匀后再加乙液(0、01g/ml的CuSO4)9、在可溶性还原糖、脂肪、蛋白质鉴定中要用显微镜的是:脂肪的鉴定;需要加热的是:还原糖的鉴定;不发生化学反应的是:脂肪的鉴定。
(完整版)分子生物学知识点归纳
分子生物学1.DNA的一级结构:指DNA分子中核苷酸的排列顺序。
2.DNA的二级结构:指两条DNA单链形成的双螺旋结构、三股螺旋结构以及四股螺旋结构。
3.DNA的三级结构:双链DNA进一步扭曲盘旋形成的超螺旋结构。
4.DNA的甲基化:DNA的一级结构中,有一些碱基可以通过加上一个甲基而被修饰,称为DNA的甲基化。
甲基化修饰在原核生物DNA中多为对一些酶切位点的修饰,其作用是对自身DNA产生保护作用。
真核生物中的DNA甲基化则在基因表达调控中有重要作用。
真核生物DNA中,几乎所有的甲基化都发生于二核苷酸序列5’-CG-3’的C上,即5’-mCG-3’.5.CG岛:基因组DNA中大部分CG二核苷酸是高度甲基化的,但有些成簇的、稳定的非甲基化的CG小片段,称为CG岛,存在于整个基因组中。
“CG”岛特点是G+C含量高以及大部分CG二核苷酸缺乏甲基化。
6.DNA双螺旋结构模型要点:(1)DNA是反向平行的互补双链结构。
(2)DNA双链是右手螺旋结构。
螺旋每旋转一周包含了10对碱基,螺距为3.4nm. DNA 双链说形成的螺旋直径为2 nm。
每个碱基旋转角度为36度。
DNA双螺旋分子表面存在一个大沟和一个小沟,目前认为这些沟状结构与蛋白质和DNA间的识别有关。
(3)疏水力和氢键维系DNA双螺旋结构的稳定。
DNA双链结构的稳定横向依靠两条链互补碱基间的氢键维系,纵向则靠碱基平面间的疏水性堆积力维持。
7.核小体的组成:染色质的基本组成单位被称为核小体,由DNA和5种组蛋白H1,H2A,H2B,H3和H4共同构成。
各两分子的H2A,H2B,H3和H4共同构成八聚体的核心组蛋白,DNA双螺旋缠绕在这一核心上形成核小体的核心颗粒。
核小体的核心颗粒之间再由DNA和组蛋白H1构成的连接区连接起来形成串珠样结构。
8.顺反子(Cistron):由结构基因转录生成的RNA序列亦称为顺反子。
9.单顺反子(monocistron):真核生物的一个结构基因与相应的调控区组成一个完整的基因,即一个表达单位,转录物为一个单顺反子。
