关于核糖核酸酶A
核酶和核酸酶的区别

核酶和核酸酶的区别关于《核酶和核酸酶的区别》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。
在生活起居之中,经常会出现很是相近的东西,外形看起来类似,但确是迥然不同的东西,这一在中草药材中非常的显著,有很多的绿色植物看起来就很是相近,但有一些能看病而有的确是反过来,拥有一定的毒副作用,而这一状况也是适用我们今日说起的核酶和核酸酶,这二者的区别表层上来看仅仅多了一个字,但实际上这在其中的区别变大来到,下边就而言说核酶和核酸酶的差别。
核酶是有催化剂的活性的RNA, 即有机化学实质是RNA,却具备酶的催化反应作用。
核酶的功能很包含激光切割RNA、激光切割DNA,、联接RNA、磷酸酶特异性等。
与蛋白酶对比,核酶的催化反应高效率较低,是一种比较初始的催化反应酶。
核酶生物降解特异的mRNA编码序列。
核酶别称核苷酸类酶、酶RNA、核酶类酶RNA。
它的发觉摆脱了酶是蛋白的旧思想。
有一些RNA分子结构一样具备催化反应作用。
核酶的实际功效关键有:1. 多肽链迁移功效。
2. 水解反应,即磷酸二酯酶功效。
3. 硫酸铵迁移反映,相近硫酸铵转移酶功效。
4. 脱硫酸铵功效,即酸性磷酸酶功效。
5. RNA内切反映,即RNA约束性内切酶功效。
而核酸酶包含核酸外切酶和核苷酸内切酶、核苷酸连接酶,不一样来源于的核酸酶,其专一性、功效方法都各有不同。
一些核酸酶只有功效于RNA,称之为核糖核酸酶(RNase),一些核酸酶只有功效于DNA,称之为Dna酶(DNase),一些核酸酶专一性较低,既能功效于RNA也可以功效于DNA,因而通称为核酸酶(nuclease)。
依据核酸酶功效的部位不一样,又可将核酸酶分成核酸外切酶(exonuclease)和核苷酸内切酶(endonuclease)。
关键功效于DNA 和RNA,具有联接、激光切割DNA或RNA中碱基序列的功效,其实质一般为蛋白。
因而,核酶和核酸酶的关键差别便是核酸酶为蛋白成份,可降解性核苷酸,而核酶成份为RNA,具有很弱的核酸酶特异性。
生物化学专业考研测试有哪些题型及答案

生物化学专业考研测试有哪些题型及答案生物化学专业考研测试有哪些题型及答案考生们在面对生物化学考研的时候,需要把测试题型了解清楚,并找到答案。
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生物化学专业考研测试题及答案一、单项选择题1.下列哪个性质是氨基酸和蛋白质所共有的?A.胶体性质B.两性性质C.沉淀反应D.变性性质E.双缩脲反应2.真核生物DNA缠绕在组蛋白上构成核小体,核小体含有的蛋白质是A.H1、H2、H3、H4各两分子B.H1A、H1B、H2B、H2A各两分子C.H2A、H2B、H3A、H3B各两分子D.H2A、H2B、H3、H4各两分子E.H2A、H2B、H4A、H4B各两分子3.活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢:A.ATPB.糖C.脂肪D.周围的热能4.对于下列哪种抑制作用,抑制程度为50%时,[I]=Ki :A.不可逆抑制作用B.竞争性可逆抑制作用C.非竞争性可逆抑制作用D.反竞争性可逆抑制作用E.无法确定5.三羧酸循环的限速酶是:A.丙酮酸脱氢酶B.顺乌头酸酶C.琥珀酸脱氢酶D.延胡索酸酶E.异柠檬酸脱氢酶6.三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子CO2:A.柠檬酸B.乙酰CoAC.琥珀酸D.α-酮戊二酸7.蛋白质的生物合成中肽链延伸的方向是:A.C端到N端B.从N端到C端C.定点双向进行D.C端和N端同时进行8.下列有关蛋白质的叙述哪项是正确的?A.蛋白质分子的净电荷为零时的pH值是它的等电点B.大多数蛋白质在含有中性盐的溶液中会沉淀析出C.由于蛋白质在等电点时溶解度最大,所以沉淀蛋白质时应远离等电点D.以上各项均不正确9.下述从乙酰CoA合成软脂酸的说法,哪些是正确的(多选)?A.所有的氧化还原反应都以NADPH做辅助因子;B.在合成途径中涉及许多物质,其中辅酶A是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质;C.丙二酰单酰CoA是一种“被活化的“中间物;D.反应在线粒体内进行。
质粒DNA的提取分析

质粒DNA的提取一、原理采用碱变性法抽提取质粒DNA。
该法是基于染色体DNA与质粒DNA的变性预复性的差异而达到分离目的的。
在PH大于12的碱性条件下,染色体DNA的氢键断裂,双螺旋结构解开变性。
质粒DNA的大部分氢键也断裂,但超螺旋共价闭合环状结构的两条互补链不会完全分离,当以pH5.2的乙酸钠高盐缓冲液调节其pH至中性时,变性的质粒DNA又恢复到原来的构型,保存在溶液中。
而染色体DNA不能复性而形成缠连的网状结构。
通过离心,染色体DNA与不稳定的大分子RNA,蛋白质-SDS复合物等一起沉淀下来而被除去。
二、方法1.挑取一环在LB固体培养基平板上生长的含PUC57质粒的大肠杆菌,接在含有100μg/ml氨苄青霉素(Amp)的LB液体培养基(5ml/15ml试管)中,37℃震摇培养过夜。
2.将1.5ml菌液加入微离心管中,14000r/min,离心10秒,其取上清液。
反复数次,收集全部菌体。
3.倾去上清,滤纸吸干。
4.加30μlTE缓冲液(10mmol/L Tris—HCl,1mmol/L EDTA,pH8.0),振荡起菌体。
5.加30μlTENS溶液(10mmol/L Tris—HCl, pH8.0,1mmol/L EDTA,0.1mol/LNaOH,0.5%SDS),震荡10秒至溶液变粘稠。
6.加150μl 3.0mol/LnaAC,震荡3—5S,14000r/min,离心3分钟,沉淀细胞碎片及染色体DNA。
7.上清液转移至另一微离心管中,加等体积胞和酚,混匀,12000r/min,离心2分钟。
8.上层水相转移至另一位离心管,加2倍量冷水乙醇,14000r/min,离心20分钟。
9.倾去乙醇,加入7o%冷乙醇淋洗。
10.倾去乙醇,滤纸吸于,真空抽吸2~3分钟。
lI.加人50μlTE缓冲液,溶解DNA。
12,加入1μl核糖核酸酶(10mg/m1),14000r/min,离心2s,使核糖核酸酶与管底液体混匀。
生物化学模拟试题含答案

生物化学模拟试题含答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.感染性疾病基因诊断采取的方法是A、基因连锁分析B、mRNA 定量分析C、羊膜腔穿插D、基因突变的检测E、检测外源基因正确答案:E2.N5-CH3-FH4提供甲基使同型半胱氨酸转变成蛋氨酸的反应是目前已知体内能利用N5-CH3-FH4的唯一反应。
催化此反应的酶是蛋氨酸合成酶。
其辅酶维生素B12参与甲基的转移。
维生素B12缺乏时,N5-CH3-FH4上的甲基不能转移,不仅不利于蛋氨酸的生成,同时也影响游离的四氢叶酸的再生,导致核酸合成障碍,影响细胞分裂。
因此,维生素B12不足时可产生A、血友病B、白血病C、镰刀型红细胞贫血D、巨幼红细胞贫血E、缺铁性贫血正确答案:D3.有关结合(直接)胆红京的特征不正确的是A、容易进入脑组织引起中毒症状B、能通过肾脏随尿排出C、与血浆清蛋白的亲和力小D、不易透过细胞膜E、比间接(自由)胆红素脂溶性弱而水溶性强正确答案:D4.生物体中转录合成RNA的方向是A、C端→N端B、N端→C端C、5’→3’D、3’→5’E、即可自3’→5’端,亦可自5’→3’端正确答案:C5.心钠素的第二信使是A、cAMPB、CgmpC、IP3D、Ca2+E、DAG正确答案:B6.真核生物的结构基因是断裂基因,其转录生成的hnRNA在核内经首尾修饰后形成套索RNA进行剪接,剪接后的产物是A、tRNAB、SnRNAC、SnRNPD、mRNAE、rRNA正确答案:D7.在肝脏中合成的最主要的末产物是A、脂肪酸B、血浆蛋白C、糖原D、胆固醇E、尿素正确答案:E8.不能由酪氨酸在体内合成的物质是A、甲状腺素B、肾上腺素C、苯丙氨酸D、黑色素E、尿黑酸正确答案:C9.苯丙氨酸和酪氨酸进入三羧酸循环前先降解成A、丙酮酸B、延胡索酸C、琥珀酰CoAD、α-酮戊二酸E、柠檬酸正确答案:B10.机体细胞能够合成足量的天冬酰胺以供蛋白质合成的需要,但白血病细胞却不能或很少能合成天冬酰胺,必须靠血液从其它器官运输而来。
核酸酶

发展历史
20世纪70年代,在细菌中陆续发现了一类核酸内切酶,能专一性地识别并水解双链DNA上的特异核苷酸顺序, 称为限制性核酸内切酶(restriction endonuclease,简称限制酶)。当外源DNA侵入细菌后,限制性内切酶可 将其水解切成片段,从而限制了外源DNA在细菌细胞内的表达,而细菌本身的DNA由于在该特异核苷酸顺序处被甲 基化酶修饰,不被水解,从而得到保护。
核酸酶
生物学名词
01 分类介绍
03 本质研究
目录
02 发展历史
能够将聚核苷酸链的磷酸二酯键切断的酶,称为核酸酶。核酸酶属于水解酶,作用于磷酸二酯键的P-O位置。
核酸酶是在核酸分解的第一步中,作用于水解核苷酸之间的磷酸二酯键的一种酶。在高等动植物中都有作用 于磷酸二酯键的。
不同来源的核酸酶,其专一性、作用方式都有所不同。有些核酸酶只能作用于RNA,称为核糖核酸酶 (RNase),有些核酸酶只能作用于DNA,称为脱氧核糖核酸酶(DNase),有些核酸酶专一性较低,既能作用于 RNA也能作用于DNA,因此统称为核酸酶(nuclease)。根据核酸酶作用的位置不同,又可将核酸酶分为核酸外切 酶(exonuclease)和核酸内切酶(endonuclease)。
核酸内切酶催化水解多核苷酸内部的磷酸二酯键。有些核酸内切酶仅水解5′磷酸二酯键,把磷酸基团留在 3′位置上,称为5′-内切酶;而有些仅水解3′-磷酸二酯键,把磷酸基团留在5′位置上,称为3′-内切酶。还 有一些核酸内切酶对磷酸酯键一侧的碱基有专一要求,例如胰脏核糖核酸酶(RNaseA)即是一种高度专一性核酸 内切酶,它作用于由嘧啶核苷酸C‘3处的羟基与下一个核苷酸C5’处的磷酸形成的3‘,5’-磷酸二脂键,产物 为以3′嘧啶核苷酸结尾的低聚核苷酸和以5’核苷酸开头的低聚核苷酸。
RNA的结构

第二节 RNA的结构特征
RNA最重要的结构特征是其单链结构和因单链回折 而形成的特征性结构。
这些结构对于RNA执行多种生物学功能是至关重要 的。
我们对于RNA的结构,特别是mRNA和rRNA的三维结 构缺乏了解,因而也在客观上影响了对RNA的研究
11
RNA主要是负责DNA遗传信息的翻译和表达,分子
tRNA中的含量最高,约占其总核苷酸数的5%-20% rRNA次之,含量约为0.6%-1.7% mRNA中最少或者不含稀有核苷酸
33
真核细胞tRNA中,稀有核苷酸含量在各类RNA中最为丰富。 例如酵母丙氨酸tRNA,在其76个核苷酸构成的链中,有10
个是稀有核苷酸;由85个核苷酸构成的的酵母丝氨酸tRNA 链中,就有17个稀有核苷酸。 就目前所掌握的资料看,所有tRNA的反密码子3’端相邻 位置上的核苷酸都是嘌呤核苷酸,且绝大多数情况下是单 纯甲基化的稀有核苷酸,如m1G,m6G,m2A,m1I,或其他 修饰稀有核苷酸,如i6A,mS2i6A,t6A,m6t6A,Y,Yt等。
RNA除了生成3’,5’-磷酸二酯键外还可以跟核苷酸生成 2’,5’-磷酸二酯键
8
在RNA中为尿嘧啶残基。尿嘧啶与胸腺嘧啶的区别仅仅在于嘧啶 环的C5位上,后者相当于前者的甲基取代衍生物,由于甲基基 团的引入,通过空间效应和电子效应产生一定的影响,致使U有 别于T
尿嘧啶uracil
胸腺嘧啶thymine
26
RNA的基本组成单位是腺嘌呤核苷酸、鸟嘌呤核 苷酸、胞嘧啶和尿嘧啶核苷酸4种基本核苷酸和 少量的稀有核苷酸。不同种类的每分子RNA所含 的核苷酸总数是不同的,少的仅含有几十个核苷 酸,多的则含几百或几千个核苷酸。其中,每种 核苷酸的含量在同一个RNA分子中也是不同的, 核苷酸的排列顺序也不一样。
第13章核酸的结构与性质

二、核酸的种类及分布
核酸(nucleic acid): 以核苷酸(nucleotide)为基本组成单位携 带和传递遗传信息的生物大分子。
脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid, DNA):
真核生物DNA 90%以上分布于细胞核,其余分布于核外如线 粒体,叶绿体,质粒等。原核细胞没有明显的细胞核结构,DNA 存在于称为类核的结构区。每个原核细胞只有一个染色体,每个 染色体含一个双链环状DNA。
(4)螺旋横截面的直径约为2nm,每条链相邻两个碱基平面之间的距离为0.34 nm,每10 个核苷酸形成一个螺旋,其螺矩(即螺旋旋转一圈的高度)为3.4 nm。螺旋表面形成 大沟(major groove)及小沟(minor groove),彼此相间排列。小沟较浅;大沟较深,是蛋 白质识别DNA碱基序列的基础。
4-硫尿嘧啶
(ψ)
5-羟甲基胞嘧啶
3-甲基胞嘧啶
5-甲基胞嘧啶
2)戊糖(pentose)
HOH 2C O OH HH
H
H
OH OH
HOH 2C O OH HH
H
H
OH H
HOH 2C O OH HH
H
H
OH OCH 3
β -D-核糖 β -D-2-脱氧核糖 β -D-2-O-甲基核糖
3)磷酸
2、核苷酸的形成
1)戊糖与碱基依靠糖苷键连接成为核苷(nucleoside)
NH 2
N
N
9
N
N
HOH 2C
O
1'
H
H
H
H
OH
OH
腺嘌呤核苷 (adenosine)
NH 2
N
HOH 2C H
3. 核酸结构

(2)双螺旋内侧:碱基对 A T (氢键 2) (疏水) G C (氢键 3) (3)双螺旋外侧:脱氧核糖和磷酸
(亲水骨架)
图3-12
30
亲水 骨架
11
31
A
T A
T
G
C
C
G
12 32
(4) 碱基对为平面分子,与螺旋中心轴垂直 (5) 螺距3.4nm, 10个bp/螺旋内 间距0.34nm/bp,螺旋直径2nm (6) 两个螺旋形凹槽(螺旋表面) 大沟(major groove) 小沟(minor groove) DNA与蛋白质结合的部位
33
亲水 骨架
11
34
* 维系DNA二级结构稳定性的因素 (l)碱基对之间氢键 H--O、H--N (2)碱基堆集力(stacking force) 0.34nm间距 范氏引力 碱基疏水性 疏水键 氢键-堆集力: 彼此协同
(图3-11)
(横向)
(纵向)
* 非稳定性的因素: 静电斥力 — 磷酸基团(-)
66
可变环
20
67
2. mRNA
● ●
功能 — 抄录、转送DNA遗传信息 特点:
* 占细胞中总RNA的1-5%
* 不均一分子 (各种mRNA长短差别很大) * 半衰期最短 (传递信息) * 原核和真核mRNA结构差异大(多、单顺反子)
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多顺反子: mRNA结构中含有几种功能上相关的 蛋白质编码序列,可翻译出几种蛋白质
(p109) (p197)
20
第二节 核酸的分子பைடு நூலகம்构
核酸的构件分子 — 核苷酸
图
* 组成DNA的核苷酸 — 4种脱氧核苷酸 (dAMP、dGMP、dCMP、dTMP) * 组成RNA的核苷酸 — 4种核苷酸 (AMP、GMP、CMP、UMP)
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核糖核酸酶A(RNase A)来源:牛胰腺,采用最先进的层析纯化方法,冻干工艺精制而成,活性高,纯度大。
相对分子质量:13700 性状:白色类白色冻干粉,易溶于水,pI9.45,最适pH7.0~7.5。
稳定性:在冷冻干燥和存储过程中易产生凝集现象,应与-20℃保存在磷酸盐缓存液中。
抑制剂有脱氧核糖核酸(DNA)、重金属离子、肝素、尿苷钒酸盐。
1%水溶液在280nm处的吸光系数为7.3。
用途:核糖核酸酶A为内切核酸酶,它能催化核糖核酸降解,能改变宿主细胞新陈代谢。
抑制病毒合成。
规格:>80u/mg 包装:1g/5g 保存:-20℃密封干燥避光
RNase,即RNA(水解酶),
RNase A是一种被详细研究和具有广泛应用的核酸内切酶.RNase A 对RNA有水解作用,但对DNA则不起作用。
RNase A在C端和U端残基处专一地催化RNA的核糖部分3'-与5' -磷酸二酯键的裂开,形成具有2',3'-环磷酸衍生物寡聚核苷酸。
如pG-pG-pC-pA-pG 被切割产生pG-pG-pCp 和A-pG。
可以用来去除DNA制品中的污染RNA。
RNase I是RNase A的另一种叫法
"核糖核酸酶(牛胰)/RNA酶/核糖核酸酶A(牛胰)/核糖核酸酶I /RNASE A/ RNase I/RNASE都是一种东西
RNase H 概述:核糖核酸酶H (RNase H)是一种核糖核酸内切酶,它能够特异性地水解杂交到DNA链上的RNA磷酸二酯键,故能分解RNA/DNA杂交体系中的RNA链。
该酶不能消化单链或双链DNA。
核糖核酸酶A (RNase A)概述:RNase A是一种被详细研究和具有广泛应用的核酸内切酶.RNase A 对核糖核酸有水解作用,但对脱氧核糖核酸则不起作用。
核糖核酸酶A 在C端和U端残基处专一地催化RNA的核糖部分3'-与5' -磷酸二酯键的裂开,形成具有2',3'-环磷酸衍生物寡聚核苷酸。
可以用来去除DNA 制品中的污染RNA。
你不说明你实验方案中的RNase作用别人是无法回答你的问题补充的。
糖核酸酶T2使之产生单核苷酸和以3'-腺苷酸为组成的或末端为3'-腺苷
酸的低聚核苷酸。
绝大部分的核糖核酸酶需要二价阳离子作为辅因子(例如Ca,Mg等)。
因此活性可因乙二胺四乙酸(EDTA)的存在而阻断。
胰核糖核酸酶是3'-嘧啶核苷酸由红酵母发酵液提制而得的核糖核酸酶,其药用油膏可局部外用于治疗外伤及关节疼痛。
核糖核酸酶A (RNase A)来源:牛胰腺相对分子质量:13700 性状:白色类白色冻干粉,易溶于水,pI9.45,最适pH7.0~7.5。
稳定性:在冷冻干燥和存储过程中易产生凝集现象,应与-20℃保存在磷酸盐缓存液中。
抑制剂有脱氧核糖核酸(DNA)、重金属离子、肝素、尿苷钒酸盐。
1%水溶液在280nm处的吸光系数为7.3。
酶反应:专一催化核糖核酸的部分3′和5′磷酸二酯键的裂开,形成具有2′,3′-环磷酸衍生寡居核苷酸,再开环生成最终产物2′-磷酸或3′-磷酸为末端的寡核苷酸。
用途:核糖核酸酶A为内切核酸酶,它能催化核糖核酸降解,能改变宿主细胞新陈代谢。
抑制病毒合成。
在体外能抑制流感病毒增值。
在鸡胚内能抑制痘苗、疱疹病毒形成,并适用于急性胰腺。