分子生物学名词解释及大题总结

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《分子生物学》复习题解答【2010级生物科学(师范)版】

《分子生物学》复习题解答【2010级生物科学(师范)版】

质粒,如酵母和植物。 ④ 原核生物的DNA位于细胞的中央,称为类核。
真核生物有细胞核,DNA序列压缩为染色体存在于细胞核中。 ⑤ 真核基因组都是由DNA序列组成,原核基因组还有可能由RNA组成,
如RNA病毒。
5、转位因子的特点。 (1)结构特点:在转位因子的两端,存在末端重复序列(TIR),在转 位过程中至关重要。 (2)结构特点:绝大多数转位因子含有开放阅读框架(ORF),它可能 编码转座酶,促进转位因子的转位。 (3)结构特点:受体DNA上很短的一段靶序列,由于转位因子的插入,靶序
靶位点连接。最后,填补插入位点两侧的单链区。 (4)分析比较细菌转座子的结构与特点? 答:1974年,随着发现与抗生素抗性有关的基因可以在质粒与细菌的染色
5、简述拓扑异构酶的概念、分类、特点及作用机理。 (1)概念:在真核、原核生物中发现有催化双螺旋DNA的超螺旋化或者回
到松弛态的酶类,即负责DNA拓扑异构体的超螺旋与松弛态相互 间的转化,反应都与链的切断——缝合机制相关。 (2)分类:I型拓扑异构酶,II型拓扑异构酶。 (3)特点:既能水解,又能连接磷酸二酯键。 (4)作用机理: ① Ⅰ型拓扑异构酶不需要ATP的能量而催化异构体化,作为反应的中间 产物,在原核生物来说是游离型的5′-OH末端扣3′-磷酸末端与酶形成 共价键,而真核生物是3′-OH末端5′-磷酸末端与酶形成共价键。此酯 键中所贮存的能量,可能在切断端的再结合上起着作用。 ② 在Ⅱ型拓扑异构酶中,DNA促旋酶可单独催化闭环状DNA产生超螺 旋,这是独特的。其它二个型的酶,除可使超螺旋松弛也需要ATP的 能量外,还可催化促旋酶的催化反应。
7、熔解温度(Tm)
Tm是指DNA的热变性过程中,260nm处的紫外吸收值的增加量达到 最大增量的一半时的温度。 8、拓扑异构酶 拓扑异构酶是指在真核、原核生物中发现有催化双螺旋DNA的超螺旋 化或者回到松弛态的酶类,即负责DNA拓扑异构体的超螺旋与松弛态 相互间的转化,反应都与链的切断——缝合机制相关。 9、双螺旋呼吸作用 双链DNA中配对碱基的氢键不断处于断裂和再生状态之中,特别是稳 定性相对较低的富含A-T的区段,在微观上,常会发生瞬间的单链泡 状结构,这种现象称双螺旋的呼吸作用。 10、镜像重复 镜像重复由反方向完全相同的两个序列组成的重复序列。

分子生物学大实验习题及解答(精)

分子生物学大实验习题及解答(精)

分子生物学大实验习题及解答一、名词解释1、genome;2、基因芯片;3、持家基因;4、Operon;5、感受态细胞;6、逆转录酶;7、PCR技术;8、转化;9、重组DNA技术;10、基因沉默;11、hnRNA;12、复制子;13、反义RNA;14、衰减子;15、拟基因;16、RNA编辑;17、颠换;18、拓扑异构酶;19、变性;20、转座子二、基础理论单项选择题1、DNA连接酶的作用为()A、合成RNA引物B、将双螺旋解链C、去除引物、填补空隙D、使双螺旋DNA链缺口的两个末端连接2、DNA复制中RNA引物的主要作用是( )。

A、引导合成冈奇片段B、作为合成冈奇片段的模板C、为DNA合成原料dNTP 提供附着点D、激活DNA聚合酶3、下列哪一种蛋白不是组蛋白的成分()A、 H1B、H2A 、H2BC、 H3、H4D、 H54、DNA的变性:()A、包括双螺旋的解旋B、可以由低温产生C、是可逆的D、是磷酸二酯键的断裂5、转录需要的原料是:()A、 dNTPB、 dNDPC、 dNMPD、 NTP6、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甘酸:A、DNA聚合酶ⅢB、 DNA聚合酶ⅡC、DNA聚合酶ⅠD、外切核酸酶MFl7、下真核生物复制起始点的特征包括()A、富含GC区B、富含AT区C、 Z DNAD、无明显特征8、SDS凝胶电泳测定蛋白质的相对分子量是根据各种蛋白质()A、在一定pH值条件下所带的净电荷的不同B、分子大小不同C、分子极性不同D、溶解度不同9、DNA复制时不需要以下哪种酶?()A、 DNA指导的DNA聚合酶B、RNA指导的DNA聚合酶C、拓扑异构酶D、连接酶10、1、证明DNA是遗传物质的两个关键性实验是:肺炎链球菌在老鼠体内的毒性和T2噬菌体感染大肠杆菌。

这两个实验中主要的论点证据是:()A、从被感染的生物体内重新分离得到DNA,作为疾病的致病剂B、DNA突变导致毒性丧失C、生物体吸收的外源DNA(而并非蛋白质)改变了其遗传潜能D、DNA是不能在生物体间转移的,因此它一定是一种非常保守的分子11、利用自己的位点专一重组酶把自己从寄主基因组中的一个地方移到另一个地方的遗传元件叫()A、启动子B、转座子C、T-DNAD、顺反子12、原核DNA合成酶中()的主要功能是合成前导链和冈崎片段A、DNA聚合酶ⅠB、DNA聚合酶ⅡC、DNA聚合酶ⅢD、引物酶13、在基因工程中,需使用特定的限制酶切割目的基因和质粒以便于重组和筛选。

(完整版)分子生物学复习题及其答案

(完整版)分子生物学复习题及其答案

一、名词解释1、广义分子生物学:在分子水平上研究生命本质的科学,其研究对象是生物大分子的结构和功能。

22、狭义分子生物学:即核酸(基因)的分子生物学,研究基因的结构和功能、复制、转录、翻译、表达调控、重组、修复等过程,以及其中涉及到与过程相关的蛋白质和酶的结构与功能3、基因:遗传信息的基本单位。

编码蛋白质或RNA等具有特定功能产物的遗传信息的基本单位,是染色体或基因组的一段DNA序列(对以RNA作为遗传信息载体的RNA病毒而言则是RNA序列)。

4、基因:基因是含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,包含产生一条多肽链或功能RNA 所必需的全部核苷酸序列。

5、功能基因组学:是依附于对DNA序列的了解,应用基因组学的知识和工具去了解影响发育和整个生物体的特定序列表达谱。

6、蛋白质组学:是以蛋白质组为研究对象,研究细胞内所有蛋白质及其动态变化规律的科学。

7、生物信息学:对DNA和蛋白质序列资料中各种类型信息进行识别、存储、分析、模拟和转输8、蛋白质组:指的是由一个基因组表达的全部蛋白质9、功能蛋白质组学:是指研究在特定时间、特定环境和实验条件下细胞内表达的全部蛋白质。

10、单细胞蛋白:也叫微生物蛋白,它是用许多工农业废料及石油废料人工培养的微生物菌体。

因而,单细胞蛋白不是一种纯蛋白质,而是由蛋白质、脂肪、碳水化合物、核酸及不是蛋白质的含氮化合物、维生素和无机化合物等混合物组成的细胞质团。

11、基因组:指生物体或细胞一套完整单倍体的遗传物质总和。

12、C值:指生物单倍体基因组的全部DNA的含量,单位以pg或Mb表示。

13、C值矛盾:C值和生物结构或组成的复杂性不一致的现象。

14、重叠基因:共有同一段DNA序列的两个或多个基因。

15、基因重叠:同一段核酸序列参与了不同基因编码的现象。

16、单拷贝序列:单拷贝顺序在单倍体基因组中只出现一次,因而复性速度很慢。

单拷贝顺序中储存了巨大的遗传信息,编码各种不同功能的蛋白质。

分子生物学总结(名词解释)

分子生物学总结(名词解释)

分子生物学总结(名词解释)1.基因组:细胞或生物体的一套完整单倍体的遗传物质的总和。

2.启动子:与基因表达启动相关的顺式作用元件,是结构基因的重要成分。

3.顺式作用元件:存在基因旁侧序列中能影响基因表达的序列,包括启动子,增强子,调控序列和可诱导元件等,本身不编码任何蛋白质,仅仅提供一个作用位点,与反式作用因子相互作用参与基因表达调控。

4.反式作用因子:各顺式作用原件上参与调控靶基因转录效率的结合蛋白称为反式作用因子。

5.GU-AG法则:GU表示供体衔接点的5’端,AG表示纳体衔接点的3’端,把这种保守序列模式称作GU-AG法则。

6.ORF(开放读码框架):一组连续三联密码子组成的DNA序列,由起始密码子开始,到终止密码子结束,能翻译指导合成一段肽链。

7.SD序列:存在于原核生物起始密码子AUG上游7~12个核苷酸处的保守片段,它与16SrRNA3’端反向互补,可将mRNA的AUG起始密码子置于核糖体的适当位置以便起始翻译作用。

8.操纵子:指原核生物中由一个或多个相关基因和转录翻译调控元件组成的基因表达单元。

9.衰减子:原核生物的操纵子中可以明显衰减乃至终止转录作用的一段核苷酸序列,位于操纵子的上游。

10.定时定量PCR技术:利用带荧光检测的PCR仪对整个PCR过程中扩增DNA的累积速率绘制动态变化图,从而消除了终端产物丰度时较大变异系数的问题。

11.编码链(有义链):双链DNA中,不能进行转录的那一条DNA链,该链的核苷酸序列与转录生成的RNA的序列一致。

12.模板链(反义链):基因的DNA双链中,转录时作为mRNA合成模板的那条单链叫做模板链或反义链。

13.C值:一种生物单倍体基因组DNA的总量称为C值14.C值悖论:生物基因组的大小同生物进化的复杂程度不一致,这种现象被称作C值悖论。

15.TBP:是一种转录因子,特异性的与DNA中的TATA box结合。

16.TATA box(TATA框):真核生物中位于转录起始点上游约-25~-30bp 处的共同序列TATAATAAT,也称为TATA区。

分子生物学--名词解释(全)

分子生物学--名词解释(全)

1. 半保留复制(semiconservative replication):DNA复制时,以亲代DNA的每一股做模板,以碱基互补配对原则,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,这种现象称为半保留复制。

2. 复制子replicon:由一个复制起始点构成的DNA复制单位。

57. 复制起始点(Ori C)DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸序列顺序的片段,即复制起始点。

24.(35)复制叉(replication fork)是DNA复制时在DNA链上通过解旋、解链和SSB蛋白的结合等过程形成的Y字型结构称为复制叉。

3. Klenow 片段klenow fragment:DNApol I(DNA聚合酶I)被酶蛋白切开得到的大片段。

4. 外显子exon、extron:真核细胞基因DNA中的编码序列,这部分可转录为RNA,并翻译成蛋白质,也称表达序列。

5.(56)核心启动子core promoter:指保证RNA聚合酶Ⅱ转录正常起始所必需的、最少的DNA序列,包括转录起始位点及转录起始位点上游TATA区。

(Hogness区)6. 转录(transcription):是在DNA的指导下的RNA聚合酶的催化下,按照硷基配对的原则,以四种核苷酸为原料合成一条与模板DNA互补的RNA 的过程。

7. 核酶(ribozyme):是具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂,可降解特异的mRNA 序列。

8.(59)信号肽signal peptide:常指新合成多肽链中用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。

9. 顺式作用元件(cis-acting element):真核生物DNA中与转录调控有关的核苷酸序列,包括增强子、沉默子等。

10.错配修复(mismatch repair,MMR):在含有错配碱基的DNA分子中,使正常核苷酸序列恢复的修复方式;主要用来纠正DNA双螺旋上错配的碱基对,还能修复一些因复制打滑而产生的小于4nt的核苷酸插入或缺失。

分子生物学考试名词解释

分子生物学考试名词解释

分子生物学考试名词解释同学们没事就背背,六十多个。

还有二十多天。

Central dogma(中心法则):DNA的遗传信息经RNA一旦进入蛋白质就不能再输出了。

Reductionism(还原论):把问题分解为各个部分,然后再按逻辑顺序进行安排的研究方法。

Genome(基因组):单倍体细胞的全部基因。

transcriptome(转录组):一个细胞、组织或有机体在特定条件下的一组完整基因。

proteome (蛋白质组):在大规模水平上研究蛋白质特征,获得蛋白质水平上的关于疾病的发生、细胞代谢等过程的整体而全面的认识。

Metabolome(代谢组):对生物体内所有代谢物进行定量分析并寻找代谢物与生病理变化的相关关系的研究方法。

Gene(基因):具有遗传效应的DNA片段。

Epigenetics(表观遗传学现象):DNA结构上完全相同的基因,由于处于不同染色体状态下具有不同的表达方式,进而表现出不同的表型。

Cistron(顺反子):即结构基因,决定一条多肽链合成的功能单位。

Muton(突变子):顺反子中又若干个突变单位,最小的突变单位被称为突变子。

recon(交换子):意同突变子。

Z DNA(Z型DNA):DNA的一种二级结构,由两条核苷酸链反相平行左手螺旋形成。

Denaturation(变性):物质的自然或非自然改变。

Renaturation(复性):变形的生物大分子恢复成具有生物活性的天然构想的现象。

negative superhelix(负超螺旋):B-DNA分子被施加左旋外力,使双螺旋体局部趋向松弛,DNA分子会出现向右旋转的力的超螺旋结构。

C value paradox (C值矛盾):生物overlapping gene(重叠基因):不同的基因公用一段相同的DNA序列。

体的大C值与小c值不相等且相差非常大。

interrupted gene(断裂基因):由若干编码区和非编码区连续镶嵌而成的基因。

splitting gene(间隔基因):意思与断裂基因相同。

现代分子生物学名词解释

现代分子生物学名词解释

现代分子生物学名词解释1.现代分子生物学必考要点超全版必考要点2.基因产生一条多肽链或功能RNA所必需的全部核苷酸序列。

3.基因组基因组是生物体内遗传信息的集合,是指某个特定物种细胞内全部DNA分子的总和。

4.顺反子由顺/反测验定义的遗传单位,与基因等同,都是代表一个蛋白质质的DNA 单位组成。

一个顺反子所包括的一段DNA与一个多肽链的合成相对应。

5.基因表达DNA分子在时序和环境的调节下有序地将其所承载的遗传信息通过转录和翻译系统转变成蛋白质分子(或者RNA分子),执行各种生理生化功能,完成生命的全过程。

6.ribozyme【已考试题】即核酶,由活细胞所分泌的具有像酶那样催化功能的RNA分子。

7.SD序列原核生物起始密码AUG上游7~12个核苷酸处的一段保守序列,能与16S rRNA 3′端反向互补,被认为在核糖体-mRNA的结合过程中起作用。

8.限制性内切酶限制性内切酶是一类能够识别双链DNA分子中的某种特定核苷酸序列,并在相关位置切割DNA双链结构的核酸内切酶。

9.内含子和外显子真核细胞DNA分子中能转录到mRNA前体分子中但会在翻译前被切除的非编码区序列称内含子。

而编码区称为外显子。

10.C值和C值反常现象C值指一种生物单倍体基因组DNA的总量,一般随生物进化而增加,但也存在某些低等生物的C值比高等生物大,即C值反常现象。

原因是真核生物基因组中含大量非编码序列。

11.卫星DNA在DNA链上串联重复多次的短片段碱基序列。

因能在密度梯度离心中区别与主DNA峰而单独成小峰而得名。

12.重叠基因一段能够携带多种不同蛋白质信息的DNA片段。

13.断裂基因【已考试题】在DNA分子的结构基因内既含有能转录翻译的片段,也含有不转录翻译的片段,这类基因称断裂基因。

14.复制子【已考试题】DNA分子上一个独立的复制单位,包括复制原点。

15.同义突变DNA上一个碱基对的突变并不影响它所编码的蛋白不过质的氨基酸序列现象,因为改变后的密码子和改变前的密码子是简并密码子编码同一种氨基酸。

分子生物学名词解释及分子生物学常见名词解释

分子生物学名词解释及分子生物学常见名词解释

重要名词:(下划线的尤其重要)1.常染色质:细胞间期核内染色质折叠压缩程度较低,碱性染料着色浅而均匀的区域,是染色质的主体部分。

DNA主要是单拷贝和中度重复序列,是基因活跃表达部分。

2.异染色质:细胞间期核内染色质压缩程度较高,碱性染料着色较深的区域。

着丝粒、端粒、次缢痕,DNA主要是高度重复序列,没有基因活性。

3.核小体:核小体是染色体的基本组成单位,它是由DNA和组蛋白构成的,组蛋白H3、H4、H2B、H2A各两份,组成了蛋白质八聚体的核心结构,大约200bp的DNA盘绕在蛋白质八聚体的外面,相邻两个核小体之间结合了1分子的H1组蛋白。

4.组蛋白:是染色体的结构蛋白,其与DNA组成核小体。

根据其凝胶电泳性质可将其分为H1、H2A、H2B、H3及H4。

5.转座子:是在基因组中可以移动和自主复制的一段DNA序列。

6.基因:原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。

它包括结构蛋白和调控蛋白。

7.基因组:每个物种单倍体染色体的数目及其所携带的全部基因称为该物种的基因组。

8.顺反子:由顺/反测验定义的遗传单位,与基因等同,都是代表一个蛋白质的DNA 单位组成。

一个顺反子所包括的一段DNA与一个多肽链的合成相对应。

9.单顺反子和多顺反子:真核基因转录的产物是单顺反子mRNA,即一个基因一条多肽链,每个基因转录都有各自的调控原件。

多顺反子是指原核生物一个mRNA分别编码多条多肽链,而这些多肽链对应的DNA片段位于一个转录单位内,享用同一对起点和终点。

10.转录单位:即转录时,DNA上从启动子到终止子的一段序列。

原核生物的转录单位往往可以包括一个以上的基因,基因之间为间隔区,转录之后形成多顺反子mRNA,可以编码不同的多肽链。

真核生物的转录单位一般只有一个基因,转录产物为单顺反子RNA,只编码一条多肽链。

11.重叠基因:是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列重叠基因有多种重叠方式,比如说大基因内包含小基因,几个基因重叠等等。

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分子生物学名词解释及大题总结分子生物学总结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,其作用就是对自身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二核苷酸就是高度甲基化的,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”岛特点就是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就是反向平行的互补双链结构。

(2)DNA双链就是右手螺旋结构。

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与一个小沟,目前认为这些沟状结构与蛋白质与DNA间的识别有关。

(3)疏水力与氢键维系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与5种组蛋白H1,H2A,H2B,H3与H4共同构成。

各两分子的H2A,H2B,H3与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与组蛋白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。

从一条mRNA 只能翻译出一条多肽链。

10.多顺反子(polycistron): 原核生物具有操纵子结构,几个结构基因转录在一条mRNA链上,因而转录物为多顺反子。

每个顺反子分别翻译出各自的蛋白质。

11.原核生物mRNA结构的特点:(1) 原核生物mRNA往往就是多顺反子的,即每分子mRNA带有几种蛋白质的遗传信息。

(2)mRNA 5‘端无帽子结构,3‘端无多聚A尾。

(3)mRNA一般没有修饰碱基。

12.真核生物mRNA结构的特点:(1)5‘端有帽子结构。

即7-甲基鸟嘌呤-三磷酸鸟苷m7GpppN。

(2)3‘端大多数带有多聚腺苷酸尾巴。

(3)分子中可能有修饰碱基,主要有甲基化。

(4)分子中有编码区与非编码区。

14.tRNA的结构特点(1)tRNA就是单链小分子。

(2)tRNA含有很多稀有碱基。

(3)tRNA的5‘端总就是磷酸化,5’末端核苷酸往往就是pG、(4)tRNA的3‘端就是CCA-OH序列。

就是氨基酸的结合部位。

(5)tRNA的二级结构形状类似于三叶草,含二氢尿嘧啶环(D环)、T 环与反密码子环。

(6)tRNA的三级结构就是倒L型。

D环与T环在L的拐角上。

15.rRNA(1)rRNA就是细胞内含量最丰富的RNA,它们与核糖体蛋白共同构成核糖体,后者就是蛋白质合成的场所。

(2) 核糖体与rRNA一般都用沉降系数S表示大小。

原核生物核糖体的沉降系数为70S,由50S与30S两个大小亚基组成,30S小亚基含有16SrRNA与21种蛋白质。

50S大亚基含有23S与5SrRNA以及34种蛋白质。

真核生物沉降系数为80S,由大小亚基组成。

40S小亚基含有18SrRNA与30多种蛋白质。

60SrRNA含有5S、5、8S与28SrRNA 以及大约45种蛋白质。

16.核酶(ribozyme):某些RNA分子能催化自身或其她RNA分子进行化学反应,即具有酶样的催化活性,这类具有催化活力的RNA称为核酶。

核酶分为3类:(1) 异体催化的剪切型。

(2)自体催化的剪切型(3)内含子的自我剪切型。

17.核内不均一RNA(hnRNA):真核生物转录生成的mRNA前体即为hnRNA。

这类mRNA前体必须经过一系列的加工处理才能变成成熟的mRNA。

加工过程的主要环节包括:(1)5‘端加帽(2)3’端加尾(3)内含子的切除与外显子的连接(4)分子内部的甲基化修饰(5)核苷酸序列的编辑作用。

18.miRNA:就是一种单链小分子RNA,广泛存在于真核生物中,就是一组不编码蛋白质的短序列RNA,其特点就就是高度的保守性、时序性与组织特异性。

研究表明miRNA可能决定组织与细胞的功能特异性,也可能参与了复杂的基因调控,对组织的发育起重要作用。

19.siRNA:小干扰RNA。

就是人工合成的短的双链RNA,它可抑制细胞内特定基因的表达,导致转录后基因失活。

siRNA就是RNAi的重要工具。

20.反义RNA:碱基序列正好与有意义mRNA互补的RNA称为反义RNA。

这类RNA也就是单链RNA,可与mRNA配对形成双链,最终抑制mRNA 作为模板进行翻译,这就是反义RNA主要的调控功能。

21.顺式作用元件(cis-acting element):真核生物基因中的调控序列被称为顺式作用元件,包括:启动子与上游启动子元件,增强子,反应元件,Poly(A)加尾信号。

22.增强子(enhancer):就是一段短的DNA序列,其中含有多个作用元件,可以特异性与转录因子结合,增强基因的转录活性。

增强子可以位于基因的任何位置,增强子的功能与其位置与方向无关。

23.基因:就是核酸分子中贮存遗传信息的遗传单位,就是指贮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需的全部核苷酸序列。

一个基因不仅仅包括编码蛋白质肽链或RNA的核酸序列,还包括保证转录所必需的调控序列及位于编码区5‘端上游的非编码序列,内含子与位于编码区3’端下游的非编码序列。

24.基因组:泛指一个细胞或病毒的全部遗传信息。

在真核生物体中,基因组就是指一套完整单倍体DNA与线粒体DNA的全部序列,既包括编码序列,也包括非编码序列。

25.病毒基因组包括:单链正股RNA,单链负股RNA,双链RNA,双链DNA与单链正股DNA。

26.SARS冠状病毒属于:单链正股RNA病毒。

逆转录病毒属于:单链正股RNA病毒。

27.逆转录病毒基因组包括三个结构基因:gag、pol与env。

分别编码:核心蛋白、逆转录酶与膜蛋白。

28.操纵子(operon):就是指数个功能上相关联的结构基因串联在一起,构成信息区,连同其上游的调控区(包括启动子与操纵序列)与下游的转录终止信号所构成的基因表达单位,所转录的RNA为多顺反子。

29.质粒:就是存在于细菌染色体之外的、具有自主复制能力的环状双链DNA分子。

30.质粒的不相容性:具有相同复制起始位点与分配区的两种质粒不能共存于一个宿主菌,这种现象称为质粒的不相容性。

31.转座因子:既可移动的基因成分,就是指能在一个DNA分子内部或两个DNA分子之间移动的DNA片段。

原核生物的转座因子包括:插入序列、转座子与Mu噬菌体。

32.插入序列: 就是一类较小的没有表型效应的转座因子,由一个转位酶基因及两侧的反向重复序列组成。

33.转座子:就是一类较大的可移动成分,除有关转座的基因外,至少带有一个与转座作用无关的并决定宿主菌遗传性状的基因。

34.断裂基因:真核生物的结构基因,由若干个编码区与非编码区互相间隔而又连续镶嵌而成,去除编码区再连接后,可翻译出由连续氨基酸组成的完整蛋白质这些基因称为断裂基因。

35.snRNA:核内小RNA,分子中尿嘧啶含量最丰富。

snRNA与核内蛋白质组成小分子核糖核蛋白体,作为RNA剪接的场所。

36.启动子:能够被RNA聚合酶识别并结合并起始转录的核苷酸序列。

典型的启动子包括TATA盒,CAAT盒与GC盒。

37.反应元件:一些信息分子的受体被细胞外信息分子激活后,能与特异的DNA序列结合,调控基因的表达。

这些特异的DNA序列实际上也就是顺式元件,由于能介导基因对细胞外的某种信号产生反应,被称为反应元件。

38.基因家族:指核苷酸序列或编码产物的结构具有一定程度同源性的一组基因。

39.端粒DNA重复序列:TTAGGG。

微卫星DNA常见重复单位(AC)与(TG)。

40.卫星DNA:就是出现在非编码区的串联重复序列。

其特点就是具有固定的重复序列,该重复单位首尾相连形成重复序列片段,通常存在于间隔DNA与内含子中。

卫星DNA可分为大卫星DNA、小卫星DNA与微卫星DNA。

41.端粒:以线性染色体形式存在的真核基因组DNA的末端都有一种特殊的结构,端粒。

该结构就是一段DNA序列与蛋白质形成的一种复合体,仅在真核细胞染色体末端存在。

端粒的功能主要有:保护线性DNA的完整复制,保护染色体末端及决定细胞的寿命等。

42.Alu家族:序列中有限制性内切酶Alu的酶切位点。

重复单位就是300bp、属短散在核元件,为灵长类基因组所特有。

43.假基因:就是指与某些有功能的基因结构相似,但不能表达基因产物的基因。

44.人类基因组的四张图谱:遗传图、物理图、序列图与转录图。

遗传图指基因或DNA标记在染色体上以遗传距离表示的相对位置。

物理图指基因或DNA标记间的实际距离。

序列图指人类基因组的全部核苷酸序列,也就是最详尽的物理图。

转录图指基因图谱。

45.端粒酶:由三部分组成,端粒RNA,端粒酶逆转录酶,端粒酶协同蛋白。

端粒酶兼有提供RNA模版与催化逆转录酶的功能。

端粒酶通过一种爬行模型的机制维持染色体的完整。

46、半保留复制:子代细胞的DNA,一股单链从亲代完整的接受过来,另一股单链则完全重新合成,两个子细胞的DNA都与亲代DNA碱基序列一致,这种复制方式称为半保留复制。

47、半不连续复制:顺着解链方向生成的子链,复制就是连续进行的,这股链称为领头链。

另一股链因为复制方向与解链方向相反,不能顺着解链方向连续延长,必须等模板链解开至足够长度,然后从5’-3’生成引物并复制子链。

延长过程中,又要等待下一段有足够长度的模板再次生成引物而延长。

这股不连续复制的链称为随从链。

领头链连续复制而随从链不连续复制,这就就是复制的半不连续复制。

48、冈崎片段:随从链的复制由于与解链方向相反,必须待母链解开足够长度后才开始生成引物接着延长。

复制中形成的不连续复制片断就就是冈崎片段。

49、滚环复制:就是某些低等生物或染色体外的DNA的复制形式。

环状DNA外环打开,伸出环外作母链复制,内环不打开一边滚动一边复制。

最后,一个双链环就滚动复制成两个双链环。

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