生物化学重点_第二章核酸化学

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02 第二章 核酸化学 华中农业大学微生物考研生物化学

02  第二章  核酸化学 华中农业大学微生物考研生物化学

第二章核酸化学一、习题(一)选择题1.DNA碱基配对主要靠:a.范德华力b.氢键c.疏水作用d.盐键e.共价键2.稀有核苷酸主要存在于:a.rRNA b.mRNA c.tRNAd.核DNA e.线粒体DNA3.mRNA中存在,而DNA中没有的是:a.A b.C c.G d.U e.T4.双链DNA之所以有较高的熔解温度是由于它含有较多的:a.嘌呤b.嘧啶c.A和T d.C和G e.A和C5.对Watson-CrickDNA模型的叙述正确的是:a.DNA为二股螺旋结构b.DNA两条链的走向相反c.在A与G之间形成氢键d.碱基间形成共价键e.磷酸戊糖骨架位于DNA螺旋内部6.与片断TAGAp中互补的片断为:a.TAGAp b.AGATp c.ATCTpd.TCTAp e.UGUAp7.热变性的DNA有哪一种特性:a.磷酸二酯键发生断裂b.形成三股螺旋c.同源DNA有较宽的变性范围d.在波长260nm处光吸收减少e.熔解温度直接随A—T对的含量改变而变化8. 在以下修饰碱基中,哪些碱基在氢键结合的性质方面不同于和它相关的普通碱基:a.m1A b.m8A c.5-羟甲基胞嘧啶d.m2A e.m8G9. 用苔黑酚法可以鉴定:a.RNA b.DNA c.所有核酸d. 蛋白质e.还原糖10. 真核生物mRNA的帽子结构中,m7G与多核苷酸链通过三个磷酸基连接,连接方式是:a. 2'-5' b.3'-5' c.3'-3' d. 5'-5' e.3'-3'11. hnRNA是下列哪种RNA的前体:a.tRNAb.真核rRNAc.真核mRNAd.原核rRNAe.原核mRNA12. DNA与RNA两类核酸分类的主要依据是:a.空间结构不同b.所含碱基不同c.核苷酸之间连接方式不同d.所含戊糖不同e.在细胞中存在的部位不同13. 下列关于假尿苷的结构的描述哪一项是正确的?a.假尿苷所含的碱基不是尿嘧啶b.碱基戊糖间以C5-C1'相联c.碱基戊糖间以N l-C1'相联d.碱基戊糖间以N l-C5',相联e.假尿苷中戊糖是D-2-脱氧核糖m G的中文名称是:14.22a.N2,N2—二甲基鸟嘌呤b.N2,N2—甲基鸟苷c.C2,C2—二甲基鸟苷d.2'-甲基鸟苷e.C2',C2'-二甲基鸟苷15.在一个DNA分子中,若A所占摩尔比为32.8%,则G的摩尔比为:a. 67.2%b. 32.8%c.17.2%d.65.6%e.16.4%16.根据Watson—Crick模型,求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为:a.25400 b.2540 c.29411 d.2941 e.350517.稳定DNA双螺旋的主要因素是:a.氢键b.与Na+结合c.碱基堆积力d.与Mn2+、Mg2+的结合e.与精胺、亚精胺的结合18.A型DNA和B型DNA产生差别的原因是:a.A型DNA是双链,B型DNA是单链b.A型DNA是右旋,B型DNA是左旋c.A型DNA与B型DNA碱基组成不同d.两者的结晶状态不同e.二者碱基平面倾斜角度不同19.在TψCGImUUA的RNA链中,含有的稀有核苷酸数目为:a. 3 b. 4 c. 5 d. 2 e。

生物化学 第2章Ⅱ 核酸(共86张PPT)

生物化学 第2章Ⅱ 核酸(共86张PPT)

内呈正比
5、电泳缓冲液
DNA的凝胶电泳检测
(ethidiumbromide, 简称EB)是一种核酸染料,可以插入到DNA
或RNA分子的碱基之间,并在300nm波长的
紫外光照射下放射出橘红色的荧光,可用来显现 凝胶中的核酸分子。
在凝胶电泳中,溴化乙锭染料可对核酸分子 染色,在紫外光下便可以十分敏感而方便地检测 出凝胶介质中DNA谱带。
五、变性、复性与杂交
(一)、DNA的变性
1、概念 2、变性因素
3、变性的指标
1、概念
是指核酸双螺旋区的氢键断裂,双螺旋 解开,变成无规则线团的现象。核酸变 性其分子中的共价键并没有破坏,分子 量也不改变,核酸的变性(
denaturation )
2、DNA的变性的因素
温度升高;
酸碱度改变、 pH(>11.3或<5.0);
1、核酸分子本身的大小:同分子的摩擦
系数成反比的 Maxam和Gilbert 于1977年发明
Primer1(10uM)
2、琼脂糖的浓度:迁移率与胶浓度成反比 而聚丙烯酰胺凝胶制胶时不能将染料加入,会影响聚合。
第五节 核酸的研究方法 据此特性可以定性和定量检测核酸。
在液氮蒸发去2/3时,用自制研杵迅速磨碎叶片;
RNA本身只有局部的双螺旋区,所以变 性行为所引起的性质变化没有DNA那样 明显。 天然状态的DNA在完全变性后,紫外吸
收(260 nm)值增加25-40%.而RNA变性 后,约增加1.1%。
4. DNA变性后的表现
A260值增加
粘度下降
浮力密度增大
分子量不变
(二)、DNA的复性
1、概念:
变性DNA在适当的条件下,两条彼此分 开的单链可以重新缔合成为双螺旋结构 ,这一过程称为复性;

生物化学简明教程

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1930~40年,Kossel & Levene等确定核酸的的组分:
核酸
脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA) 核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)
“四核苷酸假说”:核酸由四种核苷酸组成的单体 构成的,缺乏结构方面的多样性。
20世纪40年代末,Avery 的“肺炎双球菌转化”实验, 噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是有机体的遗传物质:
(二)DNA的双螺旋结构
1953年,Watson 和Crick 提出。
1. 双螺旋结构的主要依据
(1)Wilkins和Franklin发现不同来源的DNA纤维具有相似的 X射线衍射图谱。 (2)Chargaff发现DNA中A与T、C与G的数目相等。后Pauling 和Corey发现A与T生成2个氢键、C与G生成3个氢键。
波长 /nm
光吸收
(三)核酸结构的稳定性
1.碱基对间的氢键;2.碱基堆积力;3.环境中的正离子。
(四)核酸的的变性 :双螺旋区氢键断裂,空间结构破坏,
形成单链无规线团状,只涉及次级键的
破坏。(与降解比较)(变性DNA特征) DNA变性是个突变过
A /260nm
Tm
Tm
程,类似结晶的熔解。 将紫外吸收的增加量
C-DNA:44~46%相对湿度,螺距3.09nm,每转螺旋9.33个碱 基对,碱基对倾斜6°。可能是特定条件下B-DNA和A-DNA 的转化中间物。 D-DNA:60%相对湿度,DNA中A、T序列交替的区域。每个 螺旋含8个bp,螺距2.43nm,碱基平面倾斜16°。
(三)DNA的三级结构
线形分子、双链环状(dcDNA)→超螺旋、
DNA
温育

第二章核酸的分子结构

第二章核酸的分子结构

核酸的研究历史和重要性(续) 历史
70年代 建立DNA重组技术,改变了分子生物学的面貌,并导 致生物技术的兴起。 80年代 RNA研究出现第二次高潮:ribozyme、反义RNA、 “RNA世界”假说等等。 90年代以后 实施人类基因组计划(HGP), 开辟了生命科学 新纪元。
人类基因组测序完成后,生命科学进入后基因组时代: 功能基因组学(functional genomics) Hapmap(单体型图 ) (基于SNP) 蛋白质组学(proteomics)
RNA分子中各核苷之间 的连接方式(3´-5´磷酸二 酯键)和排列顺序叫做 RNA的一级结构
RNA与DNA的差异
DNA
RNA
糖 脱氧核糖 核糖
碱基 AGCT
AGCU
不含稀有碱基 含稀有碱基
OH

3´ OH
OH
4.1.2 RNA的类别
信使RNA(messenger RNA,mRNA):在蛋白 质合成中起模板作用;
反转重复(inverted repeated):由反方向互补的 两个DNA片段组成,两个反转重复序列又叫回 文序列(palindrome sequence)。(第47页)
镜像重复(mirror repeat):由反方向完全相同的 两个序列组成。
直接重复(direct repeat):由同一方向完全相同 的两个序列组成。正向重复序列、顺向重复序 列。
2 核酸的基本结构单位—核苷酸
2.1 核苷酸的化学组成与命名 2.1.1 碱基、核苷、核苷酸的概念和关系 2.1.2 常见碱基的结构与命名法 2.1.3 常见(脱氧)核苷酸的基本结构与命名 2.1.4 稀有核苷酸 2.1.5 细胞内游离核苷酸及其衍生物

《生物化学》第二章核酸化学及答案

《生物化学》第二章核酸化学及答案

第二章核酸化学《生物化学》一、选择题1.自然界游离核苷酸中,磷酸最常见是位于:A.戊糖的C-5′上B.戊糖的C-2′上C.戊糖的C-3′上D.戊糖的C-2′和C-5′上E.戊糖的C-2′和C-3′上2.可用于测量生物样品中核酸含量的元素是:A.碳B.氢C.氧D.磷E.氮3.下列哪种碱基只存在于RNA而不存在于DNA:A.尿嘧啶B.腺嘌呤C.胞嘧啶D.鸟嘌呤E.胸腺嘧啶4.核酸中核苷酸之间的连接方式是:A.2′,3′磷酸二酯键B.糖苷键C.2′,5′磷酸二酯键D.肽键E.3′,5′磷酸二酯键5.核酸对紫外线的最大吸收峰在哪一波长附近?A.280nm B.260nm C.200nm D.340nm E.220nm6.有关RNA的描写哪项是错误的:A.mRNA分子中含有遗传密码B.tRNA是分子量最小的一种RNAC.胞浆中只有mRNAD.RNA可分为mRNA、tRNA、rRNAE.组成核糖体的主要是rRNA7.大部分真核细胞mRNA的3′-末端都具有:A.多聚A B.多聚U C.多聚T D.多聚C E.多聚G8.DNA变性是指:A.分子中磷酸二酯键断裂B.多核苷酸链解聚C.DNA分子由超螺旋→双链双螺旋D.互补碱基之间氢键断裂E.DNA分子中碱基丢失9.DNA Tm值较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致?A.G+A B.C+G C.A+T D.C+T E.A+C10.某DNA分子中腺嘌呤的含量为15%,则胞嘧啶的含量应为:A.15% B.30% C.40% D.35% E.7%二、填空题1.核酸完全的水解产物是________、_________和________。

其中________又可分为________碱和__________碱。

2.体内的嘌呤主要有________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_________。

核酸化学知识点总结

核酸化学知识点总结

核酸化学知识点总结一、核酸的化学结构1. 核酸的基本结构核酸是由核苷酸组成的,核苷酸又由碱基、糖和磷酸组成。

碱基分为嘌呤和嘧啶两类,嘌呤包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶包括胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)或尿嘧啶(U)。

糖分为核糖和脱氧核糖,其中RNA中的糖为核糖,DNA中的糖为脱氧核糖。

核苷酸是由碱基和糖组成的核苷,再与磷酸结合形成核苷酸。

2. 核酸的二级结构核酸的二级结构是指单条核酸链上碱基序列所具有的空间结构。

DNA分子具有双螺旋结构,由两条互补的DNA链通过氢键相互缠绕形成。

RNA分子没有固定的二级结构,但在一些情况下也可以形成双链结构。

3. 核酸的三级结构核酸的三级结构是指单条核酸链在立体空间上所呈现的结构。

DNA分子呈现出右旋的螺旋结构,RNA分子则可以形成各种复杂的结构。

4. 核酸的四级结构核酸的四级结构是指多条核酸链相互作用所形成的更为复杂的结构。

在一些特定情况下,核酸分子可以形成四级结构,并参与到一些生物学过程中。

二、核酸的功能1. 遗传信息的储存与传递核酸是生物体内遗传信息的携带者,DNA分子储存着生物体的遗传信息,RNA分子则在转录和翻译过程中参与到遗传信息的传递和表达中。

2. 蛋白质合成核酸通过转录和翻译的过程,参与到蛋白质的合成过程中。

DNA分子在转录过程中产生mRNA,mRNA再通过翻译过程将基因信息翻译成蛋白质。

3. 调节基因表达在一些生物学过程中,核酸可以通过转录调控、剪接调控和甲基化调控等方式来参与到基因的表达调节中。

4. 氧化磷酸化核酸分子参与到细胞内氧化磷酸化过程中,通过释放出磷酸来提供细胞内化学能量,并维持细胞内正常生理活动。

三、核酸的合成1. DNA的合成(DNA合成)DNA的合成是DNA聚合酶在DNA模板的引导下,将合适的脱氧核苷酸三磷酸酶与新合成的核甙核苷酸通过磷酸二酯键连接,使DNA链不断延长的过程。

DNA合成是细胞分裂前的准备工作,也是基因工程和分子生物学研究中的重要技术手段。

生物化学与分子生物化学 第二章 核酸 期末复习笔记

1.在核酸中占9% ~ 11%,且可用于计算核酸含量的元素是()A. NB. CC.0D. PE. H2.自然界游离核苷酸的磷酸多连接于戊糖的A.C-3'B. C- 5'C.C-2'D.C-4'E. C- 1'3. RNA和DNA彻底水解后的产物是()A.部分碱基不同,核糖相同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E.部分碱基不同,核糖不同4.下列碱基只存在于mRNA中,而不存在于DNA中的是()A.鸟嘌呤B.腺嘌呤C.胞嘧啶D.尿嘧啶E.胸腺嘧啶5.通常不存在于RNA中,也不存在于DNA中的碱基是()A.腺嘌呤B.黄嘌呤C.鸟嘌呤D.胸腺嘧啶E.尿嘧啶6.核酸的基本组成单位是()A.磷酸和戊糖B.核糖和脱氧核糖C.含氮碱基D.多聚核苷酸E.核苷酸7.参与构成DNA分子的单糖是()A.2'-脱氧核糖B.核糖C.葡萄糖D.磷酸核糖E.戊糖8.作为第二信使的核苷酸是()A. UMPB. AMPC. cAMPD. cTMPE. cCMP9.真核细胞中DNA主要分布在()A.细胞膜B.细胞质C.细胞核D.线粒体E.微粒体10.在核酸中,核苷酸之间的连接方式是()A.2',3'-磷酸二酯键B.3',5'-磷酸二酯键C.2',5'-磷酸二酯键D.1',5'-糖苷键E.氢键11. DNA的一级结构是指()A.各核苷酸中核苷与磷酸的连接键性质B.核苷酸的排列顺序C.DNA的双螺旋结构D.核糖与含氮碱基的连接键性质E.核苷酸的组成12.细胞内含量最稳定的成分是()B.氨基酸A.核糖体D. ATPC. DNAE. tRNA13. DNA的二级结构是()A.双螺旋结构B.a-螺旋C.β一转角D.超螺旋结构E.β-折叠14. DNA分子中的碱基配对主要依赖()A.氢键B.范德华力C.盐键D.二硫键E.疏水键15.一个DNA分子中,若G所占的摩尔比是32.8%,则A的摩尔比应是()A.67.2%B.65.6%C.32.8%D.17.2%E.34.4%16.按照Chargaff规则,下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是()A.A与C的含量相等B.A+T=G+CC.同一生物体,不同组织的DNA碱基组成不同D.不同生物体来源的DNA碱基组成不同E.DNA的碱基组成受营养状况的影响17. B型- DNA双螺旋结构每旋转一周,沿轴上升的高度是)A. 0. 34nmB.0.15nmC.6.8nmD.5.4nmE.3.54nm18.下列关于B型-DNA双螺旋结构的叙述,正确的是()A.一条链是左手螺旋,另一条链是右手螺旋B.双螺旋结构的稳定纵向靠氢键维系C.A+T与G+C比值为1D.两条链的碱基间以共价键相连E.磷酸和脱氧核糖构成螺旋的骨架19.具有左手螺旋DNA结构的是()A.G-四链体DNAB.A型-DNAC.B型-DNAD.Z型-DNAE.C型-DNA 20.构成核小体的基本成分是( )A.RNA和组蛋白B.rRNA和组蛋白C.RNA和酸性蛋白D.DNA和酸性蛋白E.DNA和组蛋白21.完整的核小体约有()A.100碱基对B.200碱基对C.650碱基对D.1300碱基对E.1500碱基对22.核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是A.磷酸戊糖B.碱基序列C.核苷D.戊糖磷酸骨架E.磷酸二酯键23. mRNA约占总RNA的()A.5%B.15%C.20%D.25%E.30%24.蛋白质合成的直接模板是A. rRNAB. tRNAC. mRNAD. DNAE. hnRNA25.大多数真核生物mRNA5'-端有A.帽子结构B. poly( A)C. Pribnow盒D.起始密码E.终止密码26.真核生物mRNA的3’-末端“尾巴”结构是()A.约200个核苷酸的poly(C)B.约200个核苷酸的poly(A)C.约200个核苷酸的poly(G)D.约200个核苷酸的poly(U)E.约300个核苷酸的poly(U)27.稀有碱基主要存在于下列哪一类核酸中()A. rRNAB. mRNAC. tRNAD.核仁DNAE.线粒体DNA28.假尿嘧啶核苷中的糖苷键是( )A.N-N键B.N-C键C.C- C键D.N-O键E.C- O键29.与mRNA中的ACG密码相对应的tRNA反密码子是()A. CGUB. TGCC. UGCD. GCAE. TGU30. tRNA占细胞总RNA的()A.0%B.25%C.10%D.30%E.15%31.真核细胞和原核细胞均有的rRNA是()A.5S rRNAB.18S rRNAC.5.8S rRNAD.23S rRNAE.16S rRNA32.不是由核酸与蛋白质组成的物质是()A.病毒B.核酶C.端粒D.核糖体E.端粒酶33.核酸的紫外吸收特性来自()A.脱氧核糖B.核糖C.磷酸核糖D.碱基E.磷酸二酯键34.核酸溶液的紫外吸收峰在波长多少处有最大吸收值()A.280nmB.260nmC.240nmD.230nmE.220nm35. DNA的变性是()A. DNA分子进一步形成超螺旋B.DNA双链形成左手螺旋C.断开互补碱基之间的氢键,双链解离为单链D.断开碱基与脱氧核糖之间的糖苷键E.3',5'-磷酸二酯键断裂36. DNA受热变性时()A.碱基对可形成氢键B.溶液黏度增加C.在260nm处的吸光度降低D.多核苷酸链断裂成寡核苷酸链E.加入互补RNA链,再冷却,可能形成DNA/RNA杂交分子37.核酸变性后,可产生的效应是A.增色效应B.最大吸收波长发生转移C.失去对紫外线的吸收能力D.溶液黏度增加E.沉降速度减慢38.不同的核酸分子其解离温度T m不同,以下关于T m的说法正确的是()A. DNA中G-C对比例越高,T m越高B. DNA中A-T对比例越高,T m越高C.核酸越纯,T m范围越大D.核酸分子越小,T m范围越大E. T m较高的核酸常常是RNA39.下列哪种情况下,互补的两条DNA单链将会结合成DNA双链()A.退火B.变性C.加聚合酶D.加连接酶E.以上都不是40. DNA理化性质中“T m”值所表达的含义是()A.复制时的温度B.复性时的温度C.50%双链被打开的温度D.由B型转变为A型的温度E. DNA开始变性时的温度41.下列DNA分子中,解链温度T m最高的是()A.腺嘌呤和胸腺嘧啶含量占20%B.腺嘌呤和胸腺嘧啶含量占60%C.鸟嘌呤和胞嘧啶含量占30%D.鸟嘌呤和胞嘧啶含量占50%E.鸟嘌呤和胞嘧啶含量占70%[B/型/题)(42 ~45题共用备选答案)A.核糖,磷酸,含氮碱基B.核苷酸C.核苷D. T、A、C、GE.U、A、C、G42.脱氧核糖核酸的碱基组成一般是(43.核糖与嘌呤或嘧啶缩合而成的化合物是44.核苷酸彻底水解产物中有45.任何核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯称为(46-49题共用备选答案)A.疏水作用B.磷酸二酯键C.静电斥力D.碱基共轭双键E.氢键46.核苷酸之间的键是47.碱基对之间的堆积力是48.核酸分子吸收紫外光的键是49.碱基对之间的键是(50~ 52题共用备选答案)A.核小体B.双螺旋结构C.染色体结构D.Z型-DNAE.α-螺旋50.半保留复制的结构基础为51. Rich发现具有左手螺旋结构的是()52.染色体的基本结构单位为()(53 ~56题共用备选答案)A.三叶草形结构B.双螺旋结构C. poly( A)尾D. M7 GpppE.核小体53. DNA的二级结构特征为54.真核mRNA5' -端特征为55.真核mRNA3' -端特征为56. tRNA的二级结构特征为(57 ~60题共用备选答案)A. tRNAB. mRNAC.真核生物核糖体小亚基D.原核生物核糖体小亚基E.以上都不是57.含有反密码环的为(5S8. 含有帽子结构的为59.由18SrRNA和30多种蛋白质构成的是()60.由16SrRNA和30多种蛋白质构成的是() (61~64题共用备选答案)A. T m值低B. T m值高C. T m值范围宽广D. T m值范围狭窄E.不影响61. DNA样品中均一时62. DNA样品中不均一时()63. DNA样品中G-C含量高时( )64. DNA样品中A-T含量高时()(65~66题共用备选答案)A.转录DNA上的信息B.指导蛋白质的合成C.转运氨基酸D.A、B都是E.以上都不是65. mRNA的作用66. rRNA的作用[X/型/题]67.高等生物细胞中的DNA存在于A.溶酶体B.线粒体C.细胞核D.叶绿体E.内质网68.含有腺苷酸的辅酶有)A. FADB. FMNC. NADP+D. NAD+E. CoA69.DNA水解后最终产物为()A.磷酸B.嘌呤碱C.脱氧核糖D.嘧啶碱E.次黄嘌呤70.DNA的共价键包括下列哪几种键( )A.磷酸与核糖的5'-OH形成的酯键B.磷酸与核糖的2'-OH形成的酯键C.3',5'-磷酸二酯键D.脱氧核糖C-1'与嘌呤的N-1形成的β-N-糖苷键E.脱氧核糖C-1'与嘧啶的N-9形成的β-N-糖苷键71. DNA双螺旋结构中碱基对主要是(对)A.腺嘌呤一胸腺嘧啶B.鸟嘌呤一胞嘧啶C.尿嘧啶-鸟嘌呤D.尿嘧啶一腺嘌呤E.鸟嘌呤-胸腺嘧啶72.下列关于RNA的叙述,正确的是A.核糖核酸B.不含脱氧核苷酸C.主要分布在细胞质中D.主要分布在细胞核中E.线粒体里没有73.RNA水解后可得到的产物为()A.磷酸B.核糖C.胸腺嘧啶D.腺嘌呤E.黄嘌呤74.DNA与RNA的区别是()A.碱基组分B.二级结构C.戊糖组分D.生物学功能E.细胞分布75.下列关于核酸的叙述,正确的是()A.核酸分子中碱基都有如下关系:嘌呤摩尔数=嘧啶摩尔数B.碱基配对发生于嘌呤和嘧啶之间C. DNA中两条多聚核苷酸链都可以为同一条蛋白质编码D.核酸与蛋白质一样,可因变性而失去活性E.核酸分子都具有紫外吸收性质76.维系DNA二级结构稳定的力是()A.盐键B.氢键C.共价键D.碱基堆积力E.肽键77. DNA结构的多样性是()A.不同构象的DNA在功能上有差异B. DNA都是右手螺旋C.改变离子强度与温度对DNA构型有影响D. DNA都是左手螺旋E. DNA的结构是一成不变的78.构成核小体核心颗粒的组蛋白有( )A.H3B. H4C. H2BD. H2AE. H179. tRNA结构()A.三级结构呈倒L形B.二级结构呈三叶草形C.含稀有碱基多D.3'-末端有CCA结构E.含有反密码子80.下列关于tRNA的叙述,正确的是()A.含有甲基化核苷酸B.含有反密码子C.含有尿嘧啶核苷酸D.含有次黄嘌呤核苷酸E.含有胸腺嘧啶核苷酸81.下列关于tRNA三叶草结构的叙述,正确的是()A.第一个环是DHU环B.有一个密码子环C.有一个TΨC环D.3'-端具有相同的CCA-OH结构E.5'-端具有相同的起始核苷酸82.真核生物细胞核糖体中含有头(本)A.5.8S rRNAB.28S rRNAC.18S rRNAD.5S rRNAE.23S rRNA83.引起DNA变性的因素有( )A.加热B.强酸C.强碱D.尿素E.乙醇84.下列关于DNA变性的叙述,正确的是()A.热变性是DNA独有现象,RNA无此现象B.热变性是DNA变性的一种方法C.变性的原因是DNA两股互补链间氢键断裂所致D.DNA热变性是一种渐进过程E. DNA变性后有增色效应85.核酸杂交可发生在()A.来源不同的DNA链某些区域之间B.突变的DNA所缺失的部分C.被测DNA与有同源性的探针之间D.单链DNA与其转录的RNA之间E.具有同源性的RNA分子之间86.下列关于DNA复性的叙述,错误的是( )A.热变性后迅速冷却可加速复性B.常称为退火C. 37℃为最适温度D.25℃为最适温度E.复性温度与T m有关87.蛋白质变性与DNA变性的共同点是()A.生物学活性丧失B.易恢复天然状态C.氢键断裂D.结构松散E.不易恢复天然状态二、名词解释1. nucleoside2. nucleotide3.3' ,5' - phosphodiester bond4. DNA double helix5. DNA superhelix6. Hoogsteen氢键7. nucleosome8. open reading frame9. DNA denaturation 10. hyperchromic effect11. melting curve12. renaturation13. annealing14. nucleic acid hybridization三、填空题1.核酸分为___和___两大类,其基本结构单位为___核苷酸由___、___及___三部分组成。

生物化学第二章 核酸化学


李纳斯·鲍林(Linus Pauling)
DNA的二级结构是三螺旋?
1962年,三人分享诺贝尔生理医学奖
DNA的二级结构是双螺旋
(1)DNA分子由两条多聚 脱氧核糖核苷酸链(简称 DNA单链)组成。两条链 沿着同一根轴平行盘绕, 形成右手双螺旋结构。 螺旋中的两条链方向相 反,即其中一条链的方 向为5′→3′,而另一条链 的方向为3′→5′,螺旋结 构上有大沟和小沟。
两类 核酸在分子组成上的异同点
组分 磷酸 戊糖 碱 嘌呤 基 嘧啶
RNA
DNA
磷酸Βιβλιοθήκη 核糖脱氧核糖AG
U
C
T
核苷酸的衍生物
ⅰ ATP (腺嘌呤核糖核苷三磷酸)
d d d
核苷酸及其多磷酸化合物
ⅱ 环腺苷酸(cAMP)和环鸟苷酸 (cGMP)
•这两种环核苷酸在细胞代谢调节中具有重要作 用,是传递激素作用的媒介物。称为二级信使。
(2)两条链上的碱基通 过氢键相结合,形成碱 基对。碱基的相互结合 具有严格的配对规律, 即A与T结合,G与C结 合,碱基之间的这种一 一对应关系,称为碱基 互补配对原则。A和T之 间形成两个氢键,G与C 之间形成三个氢键。
碱基互补配对
A
T
C
G
(3)嘌呤和嘧啶碱基位于螺旋 的内侧,磷酸和脱氧核糖基 位于螺旋外侧,彼此以3 ’-5’ 磷酸二酯键连接,形成DNA 分子的骨架。碱基环平面与 螺旋轴垂直,糖基环平面与 碱基环平面成90°角。
级结构的可能性较小。
* mRNA的功能 把DNA所携带的遗传信息,按碱基互补
配对原则,抄录并传送至核糖体,用以决定 其合成蛋白质的氨基酸排列顺序。
原核细胞
真核细胞
细胞质

生物化学及分子生物学(人卫第八版)-第02章-核酸的结构与功能


第一节 核酸的化学组成以及一级结构
The Chemical Component and Primary
Structure of Nucleic Acid

核酸组成 核酸 (DNA和RNA) 核苷酸 磷酸 戊糖 核糖 脱氧核糖 核苷和脱氧核苷 碱基 嘌呤 嘧啶
DNA的组成单位是脱氧核糖核苷酸(deoxyribonucleotide) RNA的组成单位是核糖核苷酸(ribonucleotide)。
正超螺旋(positive supercoil) 盘绕方向与DNA双螺旋方同相同。
负超螺旋(negative supercoil) 盘绕方向与DNA双螺旋方向相反。
(一)原核生物DNA的环状超螺旋结构
原核生物DNA多为环状的双螺旋分子 ,以 负超螺旋的形式存在,平均每200碱基就有一个 超螺旋形成。
目录
二、DNA是脱氧核苷酸通过3,5-磷酸二酯键 连接形成的大分子
一个脱氧核苷酸3的羟基与另一个核苷酸
5 的 α- 磷 酸 基 团 缩 合 形 成 磷 酸 二 酯 键 (phosphodiester bond)。 多个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键构成了 具有方向性的线性分子,称为多聚脱氧核苷 酸(polydeoxynucleotide),即DNA链。
构成 RNA 的四种基本核苷酸是 AMP 、 GMP、
CMP和UMP。
目录
5 端
四、核酸的一级结构是 核苷酸的排列顺序
定义
C
核酸中核苷酸的排 列顺序。
由于核苷酸间的差 异主要是碱基不同,所 以也称为碱基序列。
3 端
A
G

核酸的一级结构
A G T G C T
5 P
P
P

生物化学第二章核酸化学2性质研究方法


(一) DNA变性(denaturation)
1、DNA变性的概念:指DNA分子中的双螺旋结构解链为 无规则线性结构的现象。
2、DNA变性的本质: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。
3、导致DNA变性的因素:凡能破坏双螺旋稳定性的因素,
如加热、极端的pH、有机试剂甲醇、乙醇、尿素及甲酰胺
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一、物理性质
1、性状:RNA及其组分核苷酸、核苷、嘌呤碱、嘧啶碱的纯品都呈白 色的粉末或结晶;DNA则为疏松的石棉一样的纤维状固体。
2、溶解性:RNA和DNA都是极性的化合物,一般说来,这些化合物都 微溶于水,不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。它们的钠盐易溶于水。 DNA和RNA在生物细胞内都与蛋白质结合成核蛋白。DNA核蛋白与 RNA核蛋白的溶解度受溶液的盐浓度的影响而不同。DNA蛋白在低浓度 的盐溶液中随盐浓度的增加而增加,在1mol/L的NaC溶液中溶解度比纯 水高2倍,在0.14mol/L的NaCl溶液中溶解度最低,仅为水的1%,几乎 不溶解;而RNA蛋白在盐溶液中其溶解度受盐浓度的影响较小,在 0.14mol/L的NaCl溶解度较大。因此,在核酸的提取中,常用此法将两 种核蛋白分开,然后用蛋白质变性剂去除蛋白质。
DNA的起始浓度,t是以秒为单位的时间),用以表示复性
速度与DNA顺序复杂性的关系。在探讨DNA顺序对复性速
度的影响时,将温度、溶剂离子强度、核酸片段大小等其
它影响因素均予以固定,以不同复杂程度的核酸分子重缔
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➢ DNA的复性不仅受温度影响,还受DNA自身特性等其它 因素的影响:
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生物化学要点 _第二章核酸化学
第二章核酸化学
一、核酸的化学构成 :
1、含氮碱 : 参加核酸与核苷酸构成的含氮碱主要分为嘌呤碱与嘧啶碱两大
类。

构成核苷酸的嘧啶碱主要有三种——尿嘧啶 (U) 、胞嘧啶 (C)与胸腺嘧啶 (T),它们都就是嘧啶的衍生物。

构成核苷酸的嘌呤碱主要有两种——腺嘌呤 (A) 与鸟嘌呤 (G),它们都就是嘌呤的衍生物。

2、戊糖 :核苷酸中的戊糖主要有两种,即β-D- 核糖与β-D-2- 脱氧核糖 ,由此构成的核苷酸也分为核糖核苷酸与脱氧核糖核酸两大类。

3、核苷 :核苷就是由戊糖与含氮碱基经脱水缩合而生成的化合物。

由“罕有碱基”所生成的核苷称为“罕有核苷”。

如 :假尿苷 (ψ)
二、核苷酸的构造与命名:
核苷酸就是由核苷与磷酸经脱水缩合后生成的磷酸酯类化合物,包含核糖核
苷酸与脱氧核糖核酸两大类。

核苷酸又可按其在 5’位缩合的磷酸基的多少 ,分为一磷酸核苷 (核苷酸 )、二磷酸核苷与三磷酸核苷。

别的 ,生物体内还存在一些特别的环核苷酸 ,常有的为环一磷酸腺苷 (cAMP) 与
环一磷酸鸟苷 (cGMP),它们往常就是作为激素作用的第二信使。

核苷酸往常使用缩写符号进行命名。

第一位符号用小写字母 d 代表脱氧 ,第二位用大写字母代表碱基 ,第三位用大写字母代表磷酸基的数量 ,第四位用大写字
母 P 代表磷酸。

三、核酸的一级构造 :
核苷酸经过 3’ ,5-磷’酸二酯键连结起来形成的不含侧链的多核苷酸长链化合物就称为核酸。

核酸拥有方向性,5’-位上拥有自由磷酸基的尾端称为5’-端,3’-位上拥有自由羟基的尾端称为3’-端。

DNA 由 dAMP 、dGMP、dCMP 与 dTMP 四种脱氧核糖核苷酸所构成。

DNA 的一级构造就就是指 DNA 分子中脱氧核糖核苷酸的摆列次序及连结方式。

RNA
由AMP,GMP,CMP,UMP 四种核糖核苷酸构成。

四、 DNA 的二级构造 :
DNA 双螺旋构造就是 DNA 二级构造的一种重要形式 ,它就是 Watson与 Crick 两位科学家于 1953 年提出来的一种构造模型 ,其主要实验依照就是 Chargaff 研究
小组对 DNA 的化学构成进行的剖析研究,即 DNA 分子中四种碱基的摩尔百分比
为 A=T 、 G=C、 A+G=T+C(Chargaff 原则 ),以及由 Wilkins 研究小组达成的 DNA
晶体 X 线衍射图谱剖析。

天然 DNA 的二级构造以 B 型为主 ,其构造特点为 :①为右手双螺旋 ,两条链以反平行方式摆列;②主链位于螺旋外侧,碱基位于内侧 ;③两条链间存在碱基互
补 ,经过氢键连系 ,且 A-T 、G-C(碱基互补原则 ); ④螺旋的稳固要素为氢键与碱基
堆砌力 ;⑤螺旋的螺距为 3、4nm,10 碱基为一个螺旋。

五、 DNA 的超螺旋构造 :
双螺旋的 DNA 分子进一步回旋形成的超螺旋构造称为 DNA 的三级构造。

绝大部分原核生物的DNA 都就是共价关闭的环状双螺旋,其三级构造呈麻花状。

六、RNA 的空间构造与功能 :
RNA 分子的种类许多 ,分子大小变化较大 ,功能多样化。

RNA 往常以单链存
在 ,但也可形成局部的双螺旋构造。

1、 mRNA 的构造与功能 :mRNA 就是单链核酸 ,其在真核生物中的初级产物称为HnRNA 。

大部分真核成熟的mRNA 分子拥有典型的5’-端的7-甲基鸟苷三磷酸 (m7G)帽子构造与 3’-端的多聚腺苷酸 (polyA) 尾巴构造。

mRNA 的功能就是为蛋白质的合成供给模板 ,分子中带有遗传密码。

原核生物的 mRNA 一般就是多
顺反子。

真核生物的mRNA 一般就是单顺反子。

2、 tRNA 的构造与功能 :tRNA 就是分子最小 ,但含有罕有碱基最多的 RNA 。

tRNA 的二级构造因为局部双螺旋的形成而表现为“三叶草”形,故称为“三叶草”结构 ,可分为 :①氨基酸臂 :3’-端都带有 -CCA- 次序 ,可与氨基酸联合而携带氨基酸。

② DHU 臂/环:含有二氢尿嘧啶核苷。

③反密码臂 /环 :其反密码环中部的三个核苷酸构成三联体 ,在蛋白质生物合成中 ,能够用来辨别 mRNA 上相应的密码 ,故称为反密
码 (anticoden)。

④ TψC臂/环:含守旧的 TψC次序。

⑤可变环。

3、rRNA的构造与功能:rRNA就是细胞中含量最多的RNA, 可与蛋白质一起构成核蛋白体, 作为蛋白质生物合成的场所。

原核生物中的rRNA有三种 :5S,16S,23S。

真核生物中的 rRNA 有四种 :5S,5、8S,18S,28S。

七、核酶 :
拥有自己催化作用的 RNA 称为核酶 (ribozyme)。

八、核酸的一般理化性质:
核酸拥有酸性 ;粘度大 ;能汲取紫外光 ,最大汲取峰为 260nm。

九、 DNA 的变性 :
就是指核酸分子中氢键断裂 ,双螺旋解开 ,变为无规则卷曲的过程 ,这类现象称为 DNA 的变性。

惹起 DNA 变性的要素主要有 :①高温 ,②强酸强碱 ,③有机溶剂等。

添色效应 :指 DNA 变性后对 260nm 紫外光的光汲取度增添的现象。

加热 DNA 溶液 ,使其对 260nm 紫外光的汲取度忽然增添。

消光值 A260 达到最大值一半时的温度称溶化温度 (Tm)。

Tm 的高低与 DNA 分子中 G+C 的含量有
关,G+C 的含量越高,则Tm 越高。

十、 DNA 的复性与分子杂交 :
将变性 DNA 经退火办理 ,使其从头形成双螺旋构造的过程,称为 DNA 的复性。

把不一样的 DNA 链放在同一溶液中做变性办理 ,或把单链 DNA 与 RNA 放在一同 ,只需有些地区有碱基配对的可能 ,它们之间便可能形成局部的双链 ,这一现
DNA-RNA 象称为核酸的分子杂交。

核酸杂交能够就是 DNA-DNA, 也能够就是杂
交。

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