结构分子生物学
分子生物学试题及答案(整理版)3篇

分子生物学试题及答案(整理版)第一篇:DNA结构与特性1. DNA的全称是什么?DNA的全称是脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic acid)。
2. DNA是由哪些基本单元组成的?DNA由四种不同的碱基组成,称为腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。
3. DNA含有一条还是两条互补的链?DNA是由两条互补的链组成的,它们以双螺旋形式交织在一起。
4. DNA的双螺旋结构是由哪些部分组成的?DNA的双螺旋结构是由磷酸基团、脱氧核糖糖基和碱基三部分组成的。
5. DNA的碱基配对方式是什么?每个碱基都能与哪些其他碱基配对?DNA的碱基配对方式是A-T、C-G,即腺嘌呤与胸腺嘧啶互补,鸟嘌呤与胞嘧啶互补。
6. DNA的链方向是什么?DNA的两条链是相对方向相反的,即它们是“头对头”地排列在一起的。
7. DNA的复制方式是什么?该过程用哪种酶?DNA的复制方式是半保留复制,即每条新合成的DNA链都包含一个旧链和一个新链。
该过程用DNA聚合酶完成。
8. DNA序列编码的是什么?DNA序列编码的是生物体遗传信息的载体,包括基因和非编码区域。
9. DNA在哪些生物体中被发现?DNA存在于所有有细胞核和一些原核生物的细胞中。
10. DNA是如何被发现的?DNA是由克里克和沃森在1953年通过X射线晶体学研究得到的。
这项研究揭示了DNA的双螺旋结构,正式开启了分子生物学的新篇章。
第二篇:基因表达调控1. 什么是基因表达?基因表达是指基因信息从DNA转录为RNA,再转化为蛋白质的过程。
2. 基因表达是否受到调控?为什么?基因表达是受到调控的。
因为不同的细胞类型和不同的时期需要不同的基因表达模式来维持生命活动。
3. 给出三种调控基因表达的方式。
调控基因表达的方式有:转录水平调控、RNA后转录水平调节和转化水平调控。
4. 什么是启动子?在哪里找到它?启动子是一段DNA序列,位于转录开始位点上游,通常是几百个碱基对。
第一章 绪论3分子生物学课件

1.3 分子生物学与生物化学之间的关系
分子生物学发展的三大支撑学科: 1、细胞学:研究细胞的结构与功能。细胞的化学组
成,细胞器的结构,细胞骨架,生物大分子在细胞中
的定位及功能。 2、遗传学:研究基因的遗传与变异。基因结构,基 因复制,基因表达,基因重组,基因突变。 3、生物化学:研究活性物质代谢规律。
第一个细菌基因的克隆,开创了基因工程新纪元,标志
着人类认识生命本质并能主动改造生命的新时期开始,
1980年。
5. 1975年,Kohler和Milstein巧妙地创立了
淋巴细胞杂交瘤技术,获得了珍贵的单克隆抗体;
1984年。
6. 1975-1977年,Sanger和Gilbert发明了 DNA序列测定技术;1977年第一个全长5387个核苷 酸的Φ X174基因组序列由Sanger测定完成;1980年, 1958年。
划,2003年4月14日美、英、日、法、德和中国科学家经
过13年努力共同绘制完成了人类基因组序列图)。
3. PCR技术的建立(1983年,Mullis,PCR被喻 为加速分子生物学发展进程的一项“简单而晚熟”的 技术,1993年)。 4. 单克隆抗体及基因工程抗体的发展和应用 (生物制品生产,如酶、细胞因子、干扰素、生长激 素、胰岛素等,疾病的诊断、治疗和研究)。 5. 基因表达调控机理(反义RNA技术、RNAi干扰、 基因芯片)。 6. 细胞信号转导机理研究成为新的前沿领域(G 蛋白、细胞凋亡、细胞癌变、细胞分化)。 7. 基因组学、蛋白质组学、生物信息学成为新 的前沿领域。
分子结构生物学 分子发育生物学 分子细胞生物学 分子免疫学 分子遗传学 分子数量遗传学
分子神经生物学
分子育种学 分子肿瘤学
分子生物学复习

1、DNA是遗传物质的实验:肺炎双球菌的转化实验、噬菌体侵染细菌实验。
1、影响双螺旋结构稳定性因素:氢键(弱键,可加热解链,氢键堆积,有序排列)、磷酸酯键(强键,需酶促解链)、0.2mol/L NA生理盐条件(消除DNA单链上磷酸基团间的静电斥力)、碱基堆积力(非特异性结合力)、范德华力、疏水作用力。
不稳定性因素:磷酸基团间的静电斥力、碱基内能增加(温度),使氢键因碱基排列有序状态的破坏而减弱。
2、反向重复序列又称回文序列,指在双链DNA序列中按确定方向阅读双链中每条单链的序列都相同的DNA结构。
3、割裂基因:基因的编码顺序由若干非编码区域隔开,使阅读框不连续,这种基因称为割裂/断裂基因。
4、重叠基因:两个基因的核苷酸序列完全重叠或部分重叠的情况,即一段核苷酸片段被两个基因重复使用的现象。
7真核生物DNA序列组织:单拷贝序列、轻度重复序列、中度重复序列、高度重复序列。
5、基因家族:是真核生物基因组中来源相同,结构相似,功能相关的一组基因。
10、基因簇:指基因家族中的各成员紧密成簇排列成大段的串联重复单位,定位于染色体的特殊区域。
他们属于同一祖先的基因扩增产物。
11、基因簇中还包括一些没有功能的假基因,广义的基因家族分为两类,一种是家族成员的全序列至少编码序列的具有高度的同源序列,第二种是各成员间在编码产物上有大段高度保守的氨基酸序列。
12、DNA复制:亲代双链DNA分子在DNA聚合酶的作用下,分别以各单链DNA分子为模板,聚合与自身碱基可以互补配对的游离的dDTP,合成出两条与亲代DNA分子完全相同的子代DNA分子的过程。
13、复制子(复制单位):基因组内能独立进行复制的单位。
14、DNA复制的方式:θ型复制、滚动环式复制、D-环式复制。
15、复制叉:复制开始,在复制起点形成的一个特殊的叉形结构,是复制有关的酶和蛋白质组装成复合物和新链合成的部位。
16、复制叉,DNA的复制至少需要20多种酶和蛋白质结合在复制叉部位,形成复杂的复制体结构。
分子生物学复习题

1、分子生物学的定义从分子水平研究生物大分子的结构与功能从而阐明生命现象本质的科学,主要指遗传信息的传递(复制)、保持(损伤和修复)、基因的表达(转录和翻译)与调控。
2、简述分子生物学的主要研究内容。
a. DNA重组技术(基因工程)(1)可被用于大量生产某些在正常细胞代谢中产量很低的多肽;(2)可用于定向改造某些生物的基因组结构;(3)可被用来进行基础研究b. 基因的表达调控在个体生长发育过程中生物遗传信息的表达按一定时序发生变化(时序调节),并随着内外环境的变化而不断加以修正(环境调控)。
c. 生物大分子的结构和功能研究(结构分子生物学)一个生物大分子,无论是核酸、蛋白质或多糖,在发挥生物学功能时,必须具备两个前提:(1)拥有特定的空间结构(三维结构);(2)发挥生物学功能的过程中必定存在着结构和构象的变化。
结构分子生物学就是研究生物大分子特定的空间结构及结构的运动变化与其生物学功能关系的科学。
它包括3 个主要研究方向:(1)结构的测定(2)结构运动变化规律的探索(3)结构与功能相互关系d. 基因组、功能基因组与生物信息学研究3、谈谈你对分子生物学未来发展的看法?(1)分子生物学的发展揭示了生命本质的高度有序性和一致性,是人类认识论上的重大飞跃。
生命活动的一致性,决定了二十一世纪的生物学将是真正的系统生物学,是生物学范围内所有学科在分子水平上的统一。
(2)分子生物学是目前自然学科中进展最迅速、最具活力和生气的领域,也是新世纪的带头学科。
(3) 分子生物学是由生物化学、生物物理学、遗传学、微生物学、细胞学、以及信息科学等多学科相互渗透、综合融会而产生并发展起来的,同时也推动这些学科的发展。
⑷分子生物学涉及认识生命的本质,它也就自然广泛的渗透到医学、药学各学科领域中,成为现代医药学重要的基础。
1、DNA双螺旋模型是哪年、由谁提出的?简述其基本内容。
DNA双螺旋模型在1953年由Watson和Crick提出的。
结构生物学的意义

结构生物学的意义
1 结构生物学的重要性
结构生物学是一门研究生物的形状和结构的科学,它尤其重要,因为它允许我们了解生物体的复杂关系,以改善人类的健康和生活。
有许多研究表明,许多重要疾病的发病机制表现为生物分子结构的相互作用,因此,结构生物学是用于研究基因表达、疾病发病机制和抗病毒治疗方法等诸多领域的重要工具。
2 目前结构生物学的作用
先进的结构生物学技术被广泛应用于药物开发和生物识别。
结合分子生物学技术,研究者可以识别和回答宿主-病原体相互作用如何调节相互作用的生物分子结构、发展疫苗和药物以及揭开许多疾病的病理机制。
结构生物学的研究还可以促进微生物的演变,并且可以用于开发可重复使用的生物传感器和其他生物技术。
3 结构生物学下一步发展
结构生物学还可以用于研究各种生物类型之间的关系,如植物、微生物、动物和变异微生物。
此外,它可以被用来研究蛋白质之间的共同作用,用于生物传感和其他生物医学应用。
此外,与新的结构生物学技术结合,可以使其应用于研究体外合成,新药物发现等领域,从而推动生物分子结构和功能研究的发展。
未来,结构生物学将受到越来越多的重视,因为它不仅可以帮助研究者解决重大疾病,而且还
可以通过它来更好地控制和调控生物分子间的相互作用来维持健康状态。
结构生物学

结构生物学结构生物学是研究生物体内部结构的一门学科,主要探究生物体的形态结构、组织和器官的组成以及其相互作用。
通过结构生物学的研究,我们可以更加深入地了解生物体内部的构造和功能,为生命科学的发展做出更多贡献。
本文将深入探讨结构生物学的意义、研究方法及其在生命科学领域的应用。
首先,结构生物学在生命科学领域具有重要的意义。
通过研究生物体的结构,我们可以揭示生物体内部的复杂组织结构和器官关系,进而理解其生理功能。
结构生物学的发展也有助于我们认识到不同生物之间的相似之处和差异,为生物分类和演化研究提供了重要依据。
此外,结构生物学还可以为生物医学研究提供基础数据,为疾病治疗和药物研制提供有力支持。
其次,结构生物学的研究方法主要包括光学显微镜、电子显微镜和分子生物学技术等。
光学显微镜是最常用的研究生物体内部结构的工具,其通过透射和反射光来观察和记录生物样品的细节。
电子显微镜则更加细致,可以观察到更小的细胞结构和分子组织。
分子生物学技术则可以进一步研究生物体内部的分子结构和功能。
在生命科学领域,结构生物学有着广泛的应用。
首先,结构生物学在生物学研究中起到了重要的作用。
通过研究生物分子的空间结构和相互作用,我们可以更好地了解其功能和调控机制,从而揭示生命活动的本质和规律。
例如,通过解析蛋白质的结构,我们可以揭示其功能和相互作用网络,为药物研发和治疗疾病提供重要依据。
其次,结构生物学在生物医学研究中也起到了重要的作用。
通过研究病原体和人体组织的结构,我们可以揭示疾病的发生和发展机制,为疾病的早期诊断和治疗提供重要依据。
例如,研究病毒的结构可以揭示其进入人体细胞的机制,为疫苗的研制和药物的开发提供重要理论支持。
此外,结构生物学还在生物技术和生物工程领域具有广泛应用。
通过结构生物学的研究,我们可以设计和改造生物分子的结构和功能,实现对生物过程的精准控制。
例如,通过对酶的结构研究,可以设计和改造具有特定功能的酶,用于生物催化和药物合成。
分子生物学(共19张PPT)

04
蛋白质的结构与功能
蛋白质的分子组成与结构
氨基酸通过肽键连 接形成多肽链,即 蛋白质的一级结构 。
多条多肽链组合在 一起,形成蛋白质 的三级结构。
蛋白质的基本组成 单位是氨基酸,共 有20种常见氨基酸 。
多肽链经过盘绕、 折叠形成二级结构 ,主要形式包括α螺旋和β-折叠等。
在特定条件下,蛋 白质可形成四级结 构,由多个亚基组 成。
发展历程
从20世纪50年代DNA双螺旋结构 的发现开始,分子生物学经历了 飞速的发展,成为现代生命科学 中最为活跃和前沿的领域之一。
分子生物学的研究对象与任务
研究对象
主要包括DNA、RNA、蛋白质Байду номын сангаас生 物大分子,以及它们之间的相互作用 和调控机制。
研究任务
揭示生物大分子的结构、功能及其相 互作用机制;阐明基因表达调控的分 子机制;探索生物大分子在生命过程 中的作用和意义。
转录因子
01
真核生物中存在大量转录因子,它们与DNA特定序列结合,激
活或抑制基因转录。
表观遗传学调控
02
通过DNA甲基化、组蛋白修饰等方式,改变染色质结构,影响
基因表达。
microRNA调控
03
microRNA是一类小分子RNA,通过与mRNA结合,抑制其翻
译或促进其降解,从而调节基因表达。
基因表达调控的分子机制
发育生物学研究生物体的发育过程,而分子 生物学则揭示了发育过程中基因表达和调控 的分子机制。
02
DNA的结构与功能
DNA的分子组成与结构
DNA的基本组成单位
脱氧核糖核苷酸,由磷酸、脱氧核糖 和碱基组成。
DNA的碱基
DNA的双螺旋结构
(完整版)分子生物学习题与答案

第0章绪论一、名词解释1.分子生物学2.单克隆抗体二、填空1.分子生物学的研究内容主要包含()、()、()三部分。
三、是非题1、20世纪60年代,Nirenberg建立了大肠杆菌无细胞蛋白合成体系。
研究结果发现poly(U)指导了多聚苯丙氨酸的合成,poly(G)指导甘氨酸的合成。
(×)四、简答题1. 分子生物学的概念是什么?2. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?3. 分子生物学研究内容有哪些方面?4. 分子生物学发展前景如何?5. 人类基因组计划完成的社会意义和科学意义是什么?6.简述分子生物学发展史中的三大理论发现和三大技术发明。
7. 简述分子生物学的发展历程。
8. 二十一世纪生物学的新热点及领域是什么?9. 21世纪是生命科学的世纪。
20世纪后叶分子生物学的突破性成就,使生命科学在自然科学中的位置起了革命性的变化。
试阐述分子生物学研究领域的三大基本原则,三大支撑学科和研究的三大主要领域?答案:一、名词解释1.分子生物学:分子生物学就是研究生物大分子之间相互关系和作用的一门学科,而生物大分子主要是指基因和蛋白质两大类;分子生物学以遗传学、生物化学、细胞生物学等学科为基础,从分子水平上对生物体的多种生命现象进行研究。
2.单克隆抗体:只针对单一抗原决定簇起作用的抗体。
二、填空1.结构分子生物学,基因表达与调控,DNA重组技术三、是非题四、简答题1. 分子生物学的概念是什么?答案:有人把它定义得很广:从分子的形式来研究生物现象的学科。
但是这个定义使分子生物学难以和生物化学区分开来。
另一个定义要严格一些,因此更加有用:从分子水平来研究基因结构和功能。
从分子角度来解释基因的结构和活性是本书的主要内容。
2. 你对现代分子生物学的含义和包括的研究范围是怎么理解的?分子生物学是从分子水平研究生命本质的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。
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结构分子生物学
结构分子生物学是一门研究生物分子结构的学科,它将生物学、化学和物理学知识结合在一起,深入探究生物分子的结构和功能。
本文将从以下几个方面介绍结构分子生物学的基本概念、应用领域、研究方法和未来发展趋势。
一、基本概念
结构分子生物学是一门研究生物分子结构的学科,它主要关注生物分子(如蛋白质、核酸、脂质等)的三维结构和功能。
通过研究生物分子的结构,可以深入了解它们的功能和相互作用,为设计新药物、开发新技术提供基础数据。
二、应用领域
结构分子生物学在生物医学、生物工程、食品科学等领域有着广泛的应用。
其中,在药物研发领域,结构分子生物学可以通过研究药物与靶分子的结合方式和作用机制,加速新药物的研发过程。
在生物工程领域,结构分子生物学可以帮助研究人员设计出更加高效的酶、蛋白质等生物催化剂。
在食品科学领域,结构分子生物学可以帮助研究人员了解食物中的蛋白质、碳水化合物等成分的结构和功能,从而更好地控制食品的营养成分和品质。
三、研究方法
结构分子生物学的研究方法主要分为两类:实验方法和计算方法。
实验方法包括X射线晶体学、核磁共振、电子显微镜、质谱等技术,可以直接观察生物分子的结构和功能。
计算方法则是利用计算机模拟
和分析生物分子的结构和功能,包括分子动力学、分子对接、分子模拟等技术。
这些方法的结合可以更加全面地了解生物分子的结构和功能。
四、未来发展趋势
随着科技的不断发展,结构分子生物学在未来的应用前景十分广阔。
一方面,随着计算机技术的不断进步,计算方法在结构分子生物学研究中的应用将越来越广泛。
另一方面,新型的实验技术也在不断涌现,如单分子荧光成像技术、单分子力学技术等,这些技术可以更加精细地观察生物分子的结构和功能。
总之,结构分子生物学将成为未来生物医学、生物工程、食品科学等领域重要的研究方向。
综上所述,结构分子生物学是一门研究生物分子结构和功能的学科,具有广泛的应用领域。
通过实验方法和计算方法相结合,可以更加全面地了解生物分子的结构和功能。
未来,结构分子生物学将在科技的推动下不断发展,为生物医学、生物工程、食品科学等领域的发展做出更大的贡献。