第二章核酸的结构与功能
一、名词解释
1.核酸 2.核苷 3.核苷酸 4.稀有碱基 5.碱基对 6.DNA的一级结构 7.核酸的变性 8.Tm值 9.DNA的复性 10.核酸的杂交
二、填空题
11.核酸可分为 ____和____两大类,其中____主要存在于____中,而____主要存在于____。
12.核酸完全水解生成的产物有____、____和____,其中糖基有____、____,碱基有____和____两大类。13.生物体内的嘌呤碱主要有____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____。
14.DNA和RNA分子在物质组成上有所不同,主要表现在____和____的不同,DNA分子中存在的是____和____,RNA分子中存在的是____和____。
15.RNA的基本组成单位是____、____、____、____,DNA的基本组成单位是____、____、____、____,它们通过____键相互连接形成多核苷酸链。
16.DNA的二级结构是____结构,其中碱基组成的共同特点是(若按摩尔数计算)____、____、____。17.测知某一DNA样品中,A=0.53mol、C=0.25mol、那么T= ____mol,G= ____mol。
18.嘌呤环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。
19.嘧啶环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。
20.体内有两个主要的环核苷酸是____、____,它们的主要生理功用是____。
21.写出下列核苷酸符号的中文名称:ATP____、dCDP____。
22.DNA分子中,两条链通过碱基间的____相连,碱基间的配对原则是____对____、____对____。23.DNA二级结构的重要特点是形成____结构,此结构属于____螺旋,此结构内部是由____通过____相连维持,其纵向结构的维系力是____。
24.因为核酸分子中含有____和____碱基,而这两类物质又均含有____结构,故使核酸对____波长的紫外线有吸收作用。
25.DNA双螺旋直径为____nm,双螺旋每隔____nm转一圈,约相当于____个碱基对。戊糖和磷酸基位于双螺旋____侧、碱基位于____侧。
26、核酸双螺旋结构中具有严格的碱基配对关系,在DNA分子中A对____、在RNA分子中A对____、它们之间均可形成____个氢键,在DNA和RNA分子中G始终与____配对、它们之间可形成____个氢键。27.DNA的Tm值的大小与其分子中所含的____的种类、数量及比例有关,也与分子的____有关。若含的A-T配对较多其值则____、含的G-C配对较多其值则____,分子越长其Tm值也越____。
28.Tm值是DNA的变性温度,如果DNA是不均一的,其Tm值范围____,如果DNA是均一的其Tm值范围____。
29.组成核酸的元素有____、____、____、____、____等,其中____的含量比较稳定,约占核酸总量的____,可通过测定____的含量来计算样品中核酸的含量。
30.DNA双螺旋结构的维系力主要有____和____。
31.一般来说DNA分子中G、C含量高分子较稳定,同时比重也较____、解链温度也____。
32.DNA变性后,其钢性_____、粘度____、紫外吸收峰____。
33.DNA分子中两条多核苷酸链所含的碱基____和____间有三个氢键,____和____之间仅有两个氢键。34.RNA主要有三类,既____、____和____、它们的生物功能分别是____、____和____。
35.RNA的二级结构大多数是以单股____的形式存在,但也可局部盘曲形成____结构,典型的tRNA二级结构是____型结构。
36.在生物细胞中主要有三种RNA,其中含量最多的是____、种类最多的是____、含有稀有碱基最多的是____。
37.tRNA三叶草型结构中,氨基酸臂的功能是____,反密码环的功能是____。
38.tRNA氨基酸臂3ˊ末端中最后三个碱基是____,反密码环中有三个相连的单核苷酸组成____,tRNA 不同____也不同。
39.成熟的mRNA在5ˊ末端加上了____构成帽的结构,在3ˊ末端加上了____形成尾。mRNA的前身是______。
40.tRNA三叶草型结构中有____环、____环、____环及____环,还有____臂。
三、选择题
A型题
41.在核酸测定中,可用于计算核酸含量的元素是:
A.碳
B.氧
C.氮
D.氢
E.磷
42.在核酸中一般不含有的元素是:
A.碳
B.氢
C.氧
D.硫
E.氮
43.腺嘌呤(A)与鸟嘌呤(G)在结构上的差别是:
A.A的C
6上有羟基,G的C
6
上有氨基 B.A的C
6
上有羟基,G的C
6
上有甲基
C.A的C
6上有甲基,G的C
6
上有羰基 D.A的C
6
上有氨基,G的C
2
上有羰基
E.A的C
6上有氨基,G的C
2
上有氨基
44.胸腺嘧啶(T)与尿密啶(U)在结构上的差别是:
A.T的C
2上有氨基,U的C
2
上有氧 B.T的C
5
上有甲基,U的C
5
上无甲基
C.T的C
4上有氧,U的C
4
上有氧 D.T的C
2
上有氧,U的C
2
上有氧
E.T的C
5上有羟基,U的C
5
上无羟基
45.通常即不见于DNA又不见于RNA的碱基是:
A.腺嘌呤
B.黄嘌呤
C.鸟嘌呤
D.胸腺嘧啶
E.尿密啶46.自然界游离核苷酸中的磷酸基最常位于:
A.戊糖的C
1上 B.戊糖的C
2
上 C.戊糖的C
3
上 D.戊糖的C
4
上E.戊糖的C
5
上
47.组成核酸的基本单位是:
A.核糖和脱氧核糖
B.磷酸和戊糖
C.戊糖和碱基
D.单核苷酸
E.磷酸、戊糖
和碱基
48.脱氧核糖核苷酸彻底水解,生成的产物是:
A.核糖和磷酸
B.脱氧核糖和碱基
C.脱氧核糖和磷酸
D.磷酸、核糖和碱基
E.脱氧核糖、磷酸和碱基
49.下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中?
A.腺嘌呤
B.尿嘧啶
C.鸟嘌呤
D.胞嘧啶
E.胸腺嘧啶
50.DNA的组成成分是:
A.A、G、T、C、磷酸
B.A、G、T、C、核糖
C.A、G、T、C、磷酸、脱氧核糖
D.A、G、T、U、磷酸、核糖
E.A、G、T、U、磷酸、脱氧核糖
51.DNA与RNA完全水解后,其产物的特点是:
A.戊糖不同、碱基部分不同
B.戊糖不同、碱基完全相同
C.戊糖相同、碱基完全相同
D.戊糖相同、碱基部分不同
E.戊糖不同、碱基完全不同
52.在核酸分子中核苷酸之间的连接方式是:
A. 3′ , 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
53.核酸对紫外吸收的最大吸收峰在哪一波长附近?
A. 220nm
B.240nm
C.260nm
D.280nm
E.300nm
54.核酸的紫外吸收是由哪一结构所产生的?
A.嘌呤和嘧啶之间的氢键
B.碱基和戊糖之间的糖苷键
C.戊糖和磷酸之间的磷酯键
D.嘌呤和嘧啶环上的共轭双键
E.核苷酸之间的磷酸二酯键
55.含有稀有碱基比例较多的核酸是:
A. mRNA
B. DNA
C. tRNA
D. rRNA
E. hnRNA
56.核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是:
A. 核苷
B.戊糖
C. 磷酸
D. 碱基序列
E.戊糖磷酸骨架
57.脱氧胸苷的英文简写符号为:
A. AdR
B. GdR
C. UdR
D. CdR
E. TdR
58.不参与DNA组成的是:
A. dAMP
B. dGMP
C. dCMP
D. dUMP
E. dTMP
59.假尿苷的糖苷键是:
A. C-C
B. C-N
C. N-N
D. C-H
E. N-H
60.在核苷酸分子中戊糖(R)、碱基(N)和磷酸(P)的连接关系是:
A. N-R-P
B. N-P-R
C. P-N-R
D. R-N-P
E. R-P-N
61.CR表示:
A.脱氧胞苷
B.胞苷
C.腺苷酸
D. 胞苷酸
E.脱氧核糖
62.DNA分子碱基含量关系哪种是错误的?
A. A+T=C+G
B. A+G=C+T
C. G=C
D. A=T
E. A/T=G/C
63.DNA的一级结构是指:
A.许多单核苷酸通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成的多核苷酸链
B.各核苷酸中核苷与磷酸的连接链
C. DNA分子中碱基通过氢键连接链
D. DNA反向平行的双螺旋链
E.磷酸和戊糖的链形骨架64.下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是:
A.不同生物来源的DNA碱基组成不同
B.同一生物不同组织的DNA碱基组成不同
C. 生物体碱基组成随年龄变化而改变
D.腺嘌呤数目始终与胞嘧啶相等
E. A+T始终等于G+C 65.DNA的二级结构是指:
A.α-螺旋
B.β-片层
C.β-转角
D.双螺旋结构
E.超螺旋结构
66.下列关于核苷酸生理功能的叙述,错误的是:
A.作为生物界最主要的直接供能物质
B.作为辅酶的组成成分
C.作为质膜的基本结构成分
D.作为生理调节物质
E.多种核苷酸衍生物为生物合成过程中的中间物质
67.ATP的生理功能不包括:
A.为生物反应供能
B.合成RNA
C.贮存化学能
D.合成DNA
E.转变为cAMP
68. DNA分子中不包括:
A. 磷酸二酯键
B.糖苷键
C.氢键
D.二硫键
E.范德华力
69.下列关于真核生物DNA碱基的叙述哪项是错误的?
A.腺嘌呤与胸腺嘧啶相等
B. 腺嘌呤与胸腺嘧啶间有两个氢键
C.鸟嘌呤与胞嘧啶相等
D.鸟嘌呤与胞嘧啶之间有三个氢键
E.营养不良可导致碱基数目明显减少
70.关于DNA双螺旋结构学说的叙述,哪一项是错误的?
A.由两条反向平行的DNA链组成
B.碱基具有严格的配对关系
C.戊糖和磷酸组成的骨架在外侧
D.碱基平面垂直于中心轴
E.生物细胞中所有DNA二级结构都是右手螺旋
71.下列关于RNA的说法哪项是正确的?
A.生物细胞中只含有rRNA 、tRNA、mRNA三种
B. mRNA储存着遗传信息
C. tRNA 含有稀有碱基
D.胞液中只有mRNA
E. rRNA是合成蛋白质的场所
72.下列哪种核酸的二级结构具有“三叶草”型?
A. mRNA
B. 质粒DNA
C. tRNA
D.线粒体DNA
E. rRNA
73.tRNA的分子结构特征是:
A.含有密码环
B.含有反密码环
C. 3′-末端有多聚A
D. 5′-末端有CCA
E. DHU环中含有假尿苷
74.关于rRNA的叙述哪项是错误的?
A.是生物细胞中含量最多的RNA
B.可与多种蛋白质构成核蛋白体
C.其前体来自于
hnRNA
D.不同的rRNA分子大小不同
E.不同种生物细胞的rRNA种类不同
75.有关mRNA的论述不正确的是:
A. mRNA分子中含有生物遗传信息
B. mRNA在生物细胞内种类最多
C.各种mRNA 3′末端和5′末端都有相同的结构
D. mRNA 的碱基序列可以指导多肽链的合成
E. mRNA的所有碱基都有编码氨基酸的作用
76.下列关于真核生物mRNA特点的叙述正确的是:
A. 5′末端接m7APPP
B. 3′末端接polyG
C. 3′末端有-CCA
D. 5′末端有m7GPPP
E.二级结构呈三叶草型
77.遗传密码子共有:
A. 4个
B. 12个
C. 16个
D. 61个
E. 64个
78.关于遗传密码的特征正确的是:
A.一个遗传密码子可编码多种氨基酸
B.密码子间有一个核苷酸间隔
C.一种氨基酸可有多个密码子
D.生物不同其密码子也不同
E.所有密码子都代表不同的氨基酸
79.下列关于tRNA的叙述,错误的是:
A.含有IMP
B.含有TMP
C.含有假尿嘧啶核苷酸
D.含有二氢尿嘧啶核苷酸
E.含有黄嘌呤核苷酸
80.下列关于rRNA的叙述哪项是正确的?
A.原核生物核蛋白体中有四种rRNA,即23s、16s、5s、5.8s
B.原核生物核蛋白体中有三种rRNA ,即5s、18s、5.8s
C.真核生物核蛋白体中有三种rRNA,即5s、16s、23s
D.真核生物核蛋白体中有四种rRNA,即5s、5.8s、18s、28s
E.原核和真核的核蛋白体有完全相同的rRNA
81.RNA形成局部双螺旋时,其碱基配对原则是:
A. A-T, G-C
B. A-U, G-C
C. A-U, G-T
D. A-G, C-T
E. U-T, A-G
82.RNA中存在的核苷酸是:
A. UMP
B.dAMP
C.dGMP
D.dCMP
E.dTMP
83.真核细胞染色质的基本结构单位是:
A.组蛋白
B.核心颗粒
C.核小体
D.超螺旋管
E.α-螺旋
84.不参与核小体核心颗粒的蛋白质是:
A.H
1 B.H
2
A C.H
2
B D.H
3
E.H
4
85.组成核小体的是:
A. RNA 和组蛋白
B. RNA 和酸性蛋白质
C. DNA 和组蛋白
D. DNA 和酸性蛋白质
E. rRNA和组蛋白
86.核酸的一级结构实质上就是:
A.多核苷酸链中的碱基排列顺序
B. 多核苷酸链中的碱基配对关系
C. 多核苷酸链中的碱基比例关系
D.多核苷酸链的盘绕、折叠方式
E. 多核苷酸链之间的连接方式
87.下列关于核酸结构的叙述错误的是:
A.双螺旋表面有一深沟和浅沟
B.双螺旋结构中上、下碱基间存在碱基堆积力
C.双螺旋结构仅存在于DNA分子中
D. 双螺旋结构也存在于RNA分子中
E.双螺旋结构区存在有碱基互补关系
88.DNA变性是指:
A.多核苷酸链解聚
B. DNA 分子由超螺旋变为双螺旋
C.分子中磷酸二酯键断裂
D.碱基间氢键断裂
E.核酸分子的完全水解
89.关于核酸变性的叙述哪项是正确的:
A.核酸分子中共价键的断裂
B. 核酸分子中氢键的断裂
C.核酸分子中碱基的丢失
D.核酸分子中碱基的甲基化
E.核酸分子一级结构的破坏
90.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+C
91.核酸变性后可发生下列哪种变化
A.减色效应
B.增色效应
C.紫外吸收能力丧失
D.溶液粘度增加
E.紫外吸收峰波长转移92.Tm值愈高的DNA分子,其:
A. G+C含量愈高
B. A+T含量愈高
C. T+C含量愈低
D. A+G含量愈高
E. T+G含量愈低93.DNA受热变性时:
A.在260nm波长处的吸光度下降
B.多核苷酸链断裂为寡核苷酸链
C.碱基对可形成氢键
D.溶液黏度明显增加
E.加入互补RNA,冷却后可形成DNA-RNA杂交分子
94.下列几种DNA分子的碱基组成比例中,哪一种DNA的Tm值最低?
A. A-T占15%
B.G-C占25%
C. G-C占40%
D.A-T占80%
E. G-C占55%
95.核酸分子杂交可发生在DNA和RNA之间、DNA和DNA之间,那么对于单链DNA
5′-CGGTA-3′,可以与下列哪一种RNA发生杂交?
A. 5′-UACCG-3′
B. 5′-GCCAU-3′
C. 5′-GCCUU-3′
D. 5′-AUCCG-3′
E. 5′-UAGGC-3′
B型题
(96~105)
A. tRNA
B. mRNA
C. rRNA
D. RNA
E. DNA
96.含有密码子的是:
97.含有反密码子的是:
98.作为RNA合成模板的是:
99.生物细胞内含量最多的是:
100.在3′末端有CCA-OH的是:
101.主要存在于细胞核内的是:
102.主要存在于胞浆内的是:
103.储存遗传信息的是:
104.含有遗传信息的是:
105.生物细胞内种类最多的是:
(106~110)
A.超螺旋结构
B.三叶草型结构
C.双螺旋结构
D.帽子样结构
E.发夹样结构106.RNA二级结构的基本特点是:
107.tRNA二级结构的基本特点是:
108.DNA二级结构的特点是:
109.mRNA 5′末端的特点是:
110.线粒体DNA可形成的三级结构称为:
(111~115)
A. 核苷
B. 核苷酸 C .戊糖、磷酸、碱基 D. U、A、C、G E. A、G、C、T 111.核苷酸彻底水解产物包括:
112.DNA分子中含有的碱基包括:
113.核苷与磷酸脱水缩合生成的产物是:
114.碱基与戊糖脱水缩合生成的产物是:
115.组成核酸的基本单位是:
(116~118)
A. ψ
B. cAMP
C. UMP
D. IMP
E. dAMP
116.3′、5′-环腺苷酸:
117.次黄嘌呤核苷酸:
118.假尿嘧啶核苷:
(119~123)
A. 氢键
B. 磷酸二酯键
C. 范德华力
D. 碱基中的共轭双键
E. 静电斥力119.碱基互补对之间形成的键是:
120.维持碱基对之间的堆积力是:
121.核苷酸之间的连接键是:
122.核酸分子中紫外吸收较强的键是:
123.不利于维持双螺旋稳定的力是:
(124~128)
A. 双股螺旋
B.局部双股螺旋 C .超螺旋 D.倒L型 E.多聚腺苷酸序列124.DNA分子的二级结构是:
125.DNA分子的三级结构是:
126.RNA分子的二级结构可形成:
127.tRNA分子的三级结构是:
128.mRNA的3′末端有:
(129~134)
A.胸腺嘧啶
B.胞嘧啶
C.尿嘧啶
D.鸟嘌呤
E.腺嘌呤
129.C
5
上有一甲基的是:
130.C
2、C
4
上仅为酮基的是:
131.C
6
上有一酮基的是:
132.C
6
上有一氨基的是:
133.C
2
上有一氨基的是:
134.C
4
上有一氨基的是:
(135~139)
A. ATP
B. ADP
C. cAMP
D. dATP
E. UMP
135.体内最主要的供能物资是:
136.可作为合成DNA的原料是:
137.可作为第二信使的是:
138.RNA的基本结构单位是:
139.含有高能键,但不能直接作为RNA合成原料的是:
(140~145)
A. DNA
B. 蛋白质
C. 维生素
D. RNA
E. 脂类
140.主要存在于细胞核中的是:
141.主要存在于细胞质中的是:
142.在非分裂细胞中的含量通常随着蛋白质代谢活动的改变而发生显著改变的是:143.尽管是单链,经热变性后在260nm处吸收光度仍然增加的是:
144.能与核酸结合形成特殊复合物的是:
145.虽然是重要的营养素,但不能作为细胞构件的是:
(146~150)
A. 胸腺嘧啶
B. 假尿嘧啶
C. 胞嘧啶
D. 尿嘧啶
E. 腺嘌呤
146.在形成核苷酸时,通过N
与戊糖连接的是:
9
147.第5位碳原子上连有甲基的是:
148.在tRNA分子中较常见的一种稀有碱基是:
149.通常不出现在DNA分子中的碱基是:
150.在核酸分子中能与鸟嘌呤配对的是:
(151~155)
A. 核酸水解
B. 核酸解离
C. DNA变性
D. DNA复性
E. 分子杂交
151.在相关酶的作用下,使核酸生成其组成成分是:
152.在加热过程中,使DNA解链成为两个单链的是:
153.在某pH值溶液中,使核酸分子带有负电荷的是:
154.发生在序列完全或部分互补的核酸分子间形成的双链分子的是:
155.通过降温使两条互补的DNA链重新恢复双螺旋构象的是:
X型题
156.DNA分子中的碱基组成是:
A. A+G=C+T
B. C=G C . A=T D. C+G=A+T E. A=G
157.有关RNA的叙述正确的是:
A. 主要分布在胞液中
B. 分子内不含脱氧胸苷酸
C. 是遗传物质的携带者
D. 其二级结构是双股螺旋
E. 生物细胞内含量最多的是mRNA
158.有关DNA的叙述不正确的是:
A. 主要分布在细胞核
B. 是遗传信息的携带者
C. 胞液中含有少量的DNA
D. 其分子中含有大量的稀有碱基
E. 不同种生物的DNA分子中碱基组成不同
159.DNA存在于:
A. 高尔基体
B. 粗面内质网
C. 线粒体
D. 染色体
E. 溶酶体
160.存在于DNA分子中的脱氧核糖核苷酸是:
A. dAMP
B. dGMP
C. dUMP
D. dCMP
E. dTMP
161.NAD+、FAD、CoA三种物质合成的共同点是:
A.均需要尼克酸
B. 均需要接受半胱氨酸的巯基
C. 均需要泛酸
D.均属于腺苷酸的衍生物
E. 分子中均含有1ˊ、9-糖苷键
162.有关ATP的叙述正确的是:
A. 分子中含有两个磷酯键
B. 是体内储能的一种方式
C. 分子中含有两个高能磷酯键
D. 是合成RNA的原料
E. ATP可以游离存在
163.含有腺苷酸的辅酶有:
A. NAD
B. NADP
C. FAD
D. FMN
E. CoA-SH
164.DNA水解后得到产物包括:
A. 磷酸
B. 核糖
C. 腺嘌呤、鸟嘌呤
D. 胞嘧啶、尿嘧啶
E. 胞嘧啶、胸腺嘧啶165.DNA分子中的共价键包括:
A. 3′、5′ -磷酸二酯键
B. 1ˊ、1 -糖苷键
C. 1 ˊ、9 -糖苷键
D. 2′、5′-磷酸二酯键
E. 2′、3′-磷酸二酯键
166.关于tRNA的叙述不正确的是:
A. 分子中含有稀有碱基
B. 分子中含有密码环
C. 是细胞中含量最多的RNA
D. 主要存在于胞液
E. 其二级结构为倒L型
167.有关cAMP的论述正确的是:
A. 是环化的单核苷酸
B. 是由ADP在酶的催化下生成的
C. 是激素作用的第二信使
D. 是体内的一种供能物资
E. 是 2′, 5′-环化腺苷酸
168.关于DNA分子中碱基组成特点的叙述不正确的是:
A.具有严格的配对关系
B. 嘌呤碱和嘧啶碱的数目相等
C. A/G=C/T=1
D. A+G/C+T=1
E.不同生物同一器官DNA碱基组成相同
169.维持DNA双螺旋结构的稳定因素包括:
A.分子中的磷酸二酯键
B. 碱基对之间的氢键
C. 碱基平面间的堆积力
D.磷酸戊糖骨架的支撑力
E.骨架上磷酸之间的负电排斥力
170.DNA二级结构的特点是:
A.两条反向平行的多核苷酸链构成右手螺旋
B.碱基分布在螺旋内侧具有严格的配对关系
C.每10个 bp 盘绕一周,螺距为3.4nm
D.其纵向维持力为范德华力
E.加热可使氢键断裂,形成两个单链
171.tRNA二级结构的特点是:
A. 是由一条RNA链折叠盘绕而成
B. 3′末端具有多聚A
C. 5′末端具有CCA
D. 分子中含有氨基酸臂
E. 分子中含有反密码环
172.有关RNA的叙述错误的是:
A. 是在细胞核内合成
B. 通常以单链分子存在
C. 也具有二级结构和三级结构
D. 在分子中腺嘌呤和尿嘧啶数目相等
E. 电泳时,泳向负极
173.真核生物mRNA的结构特点是:
A. 5′-末端接m7 GPPP
B. 3′-末端接多聚腺苷酸
C. 分子中含有遗传密码
D. 所有碱基都具有编码氨基酸的作用
E. 通常以单链形式存在
174.下列有关多核苷酸链的叙述正确的是:
A. 链的两端在结构上是不同的
B. 具有方向性
C. 链的主键是肽键
D. 是由20种不同的核苷酸组成
E. 既有线形结构又有环状结构
175.DNA变性的实质是:
A. 多核苷酸链解聚
B. 碱基的甲基化
C. 磷酸二酯键断裂
D. 加热使碱基对间氢键断
裂
E. 使DNA双螺旋结构松散,变成单链
176.DNA变性后,其性质有哪些改变:
A. 溶解度降低
B. 粘度增加
C. 紫外吸收能力增加
D. 分子对称性增加
E. 浮力密度升高
177.下列有关 DNA Tm值的叙述哪些是正确的:
A. 与DNA的碱基排列顺序有直接关系
B. 与DNA链的长度有关
C. 与G-C对的含量成正比
D. G+C/A+T的比值越大,Tm值越高
E. Tm值表示DNA变性后的浓度值
178.在熔解温度时,双股DNA发生下列哪些变化?
A. 双股螺旋完全解开
B. 双股螺旋50%解开
C. 在260nm处的吸光度增加
D. 碱基对间氢键部分断裂
E. 所有G-C对消失
179.复性过程包括下列哪些反应?
A. 氢键的形成
B. 核苷键的形成
C. 磷酯键的形成
D. 碱基对间堆积力的形成
E. 共价键的形成
180.下列有关DNA的复性的叙述哪些是正确的?
A. 复性在已变性DNA分子的两条互补链之间进行
B. DNA分子越大复性时间越长
C. 热变性的DNA需经缓慢冷却方可复性
D. 变性过程可发生在DNA和RNA链之间
E. 热变性的DNA在低温状态下复性可迅速发生
181.下列关于核酸分子杂交的叙述,正确的是:
A.可发生在不同来源的DNA和DNA链之间
B.可发生在不同来源的DNA和RNA链之间
C.可发生在RNA链与其编码的多肽链之间
D. DNA变性与复性的性质是分子杂交的基础
E.杂交技术可用于核酸结构与功能的研究
182.DNA变性时发生的变化是:
A.链间氢键断裂,双螺旋结构破坏
B.高色效应
C.粘度增加
D.沉降速度加快
E.共价键断裂183.蛋白质变性和DNA变性的共同特点是:
A.生物学活性丧失
B.易恢复天然状态
C.氢键断裂
D.原分子结构破坏
E.形成超螺旋结构184.DNA和RNA的区别是:
A.碱基不同
B.戊糖不同
C.功能不同
D.含磷量不同
E.在细胞内分布部位不同
185.核酸的结构特征是:
A.分子具有极性
B.有5′磷酸末端
C.有3′羟基末端
D.磷酸、戊糖组成骨架
E.碱基间存在着互补配对关系
186.mRNA的结构特点是:
A.分子大小不均一
B.3′末端具有多聚腺苷酸尾
C.有编码区
D.5′末端具有-CCA结构
E.有三叶草型结构
187.Tm是表示DNA的:
A.最适温度
B.水解温度
C.复性温度
D.解链温度
E.变性温度
188.DNA分子杂交的基础是:
A. DNA变性后在适当条件下可复性
B.不同来源的DNA链某些区域能建立碱基配对
C. DNA变性双链解开后,在一定条件下可重新缔合
D. DNA具有刚性和柔性
E. DNA分子粘度大189.表示核酸分子大小的单位(数据)包括:
A. 260nm紫外吸收
B.碱基数目
C.含磷量
D.含氮量
E.沉降系数(S)
190.真核细胞核蛋白体中含有:
A.28S rRNA
B.18S rRNA
C.5S rRNA
D.5.8S rRNA
E.23S rRNA
四、问答题
191.试比较DNA和RNA在分子组成和分子结构上的异同点。
192.简述tRNA二级结构的基本特点及各种RNA的生物学功能。
193.试比较DNA和蛋白质的分子组成、分子结构有何不同。
194.什么是解链温度?影响DNA Tm值大小的因素有哪些?为什么?
195.试述核酸分子杂交技术的基本原理及在基因诊断中的应用。
【参考答案】
一、名词解释
1.核酸:许多单核苷酸通过磷酸二酯键连接而成的高分子化合物,称为核酸。
2.核苷:戊糖与碱基靠糖苷键缩合而成的化合物称为核苷。
3.核苷酸:核苷分子中戊糖的羟基与一分子磷酸以磷酯键相连而成的化合物称为核苷酸。
4.稀有碱基:核酸分子中除常见的A、G、C、U和T等碱基外,还含有微量的不常见的其它碱基,这些碱基称为稀有碱基。
5.碱基对:核酸分子中腺嘌呤与胸腺嘧啶、鸟嘌呤与胞密啶总是通过氢键相连形成固定的碱基配对关系,因此称为碱基对,也称为碱基互补。
6.DNA的一级结构:组成DNA的脱氧多核苷酸链中单核苷酸的种类、数量、排列顺序及连接方式称DNA的一级结构。也可认为是脱氧多核苷酸链中碱基的排列顺序。
7.核酸的变性:在某些理化因素作用下,核酸分子中的氢键断裂,双螺旋结构松散分开,理化性质改变,失去原有的生物学活性既称为核酸变性。
8.Tm值:DNA在加热变性过程中,紫外吸收值达到最大值的50%时的温度称为核酸的变性温度或解链温度,用Tm表示。
9.DNA复性:热变性的DNA溶液经缓慢冷却,使原来两条彼此分离的DNA链重新缔合,形成双螺旋结构,这个过程称为DNA的复性。
10.核酸的杂交:不同来源的DNA单链与DNA或RNA链彼此可有互补的碱基顺序,可通过变性、复性以形成局部双链,即所谓杂化双链,这个过程称为核酸的杂交。
二、填空题
11.RNA DNA RNA 胞液 DNA 细胞核
12.磷酸戊糖碱基β-D-核糖β-D-2-脱氧核糖嘌呤嘧啶
13.A G C U T 稀有碱基
14.戊糖嘧啶β-D-2-脱氧核糖 T β-D-核糖 U
15.AMP GMP CMP UMP dAMP dGMP dCMP dTMP 3 ′,5′-磷酸二酯16.双螺旋 A=T G=C A+G=C+T
17. 0.53 0.25
18.9 1 1ˊ ,9-糖苷键嘌呤核苷
19.1 1 1ˊ,1 –糖苷键嘧啶核苷
20. cAMP cGMP 作为激素的第二信使
21.三磷酸腺苷脱氧二磷酸胞苷
22.氢键 A T G C
23.双螺旋右手碱基氢键碱基平面间的疏水性堆积力
24.嘌呤嘧啶共轭双键 260nm
25.2 3.4 10 外内
26.T U 2 C 3
27.碱基长度低高高
28.增宽变窄
29.C H O N P 磷 9~10% 磷
30.氢键碱基平面间疏水堆积力(范德华力)
31.大高
32.减弱降低升高
33.G C A T
34.mRNA tRNA rRNA 合成蛋白质的模板运输氨基酸的工具
与蛋白质结合成核糖体作为合成蛋白质的场所
35.多核苷酸链双螺旋三叶草
36.rRNA mRNA tRNA
37.结合氨基酸辨认密码子
38.CCA 反密码子反密码子
39.7-甲基鸟苷酸(m7GpppN)多聚腺苷酸(ployA)不均一核RNA(hnRNA)
40.二氢尿嘧啶反密码 TψC 额外氨基酸臂
三、选择题
A型题
41.E 42.D 43.E 44.B 45.B 46.E 47.D 48.E 49.B 50C
51.A 52.E 53.C 54.D 55.C 56.D 57.E 58.D 59.A 60.A
61.B 62.A 63.A 64.A 65.D 66.C 67.D 68.D 69.E 70.E
71.C 72.C 73.B 74.C 75.E 76.D 77.E 78.C 79.E 80.D
81.B 82.A 83.C 84.A 85.C 86.A 87.C 88.D 89.B 90.B
91.B 92.A 93.E 94.D 95.A
B型题
96.B 97.A 98.E 99.C 100.A 101.E 102 .D 103.E 104.B 105.B 106.E 107.B 108.C 109.D 110.A 111.C 112.E 113.B 114.A 115.B 116.B 117.D 118.A 119.A 120.C 121.B 122.D 123.E 124.A 125.C 126.B 127.D 128.E 129.A 130.C 131.D 132.E 133.D 134.B 135.A 136.D 137.C 138.E 139.B 140.A 141.D 142.D 143.D 144.B 145.C 146.E 147.A 148.B 149.D 150.C 151.A 152.C 153.B 154.E 155.D
X型题
156.ABC 157.AB 158.CD 159.CD 160.ABDE
161.DE 162.BCDE 163.ABCE 164.ACE 165.ABC
166.BCE 167.AC 168.CE 169.BC 170.ABCDE
171.ADE 172.DE 173.ABCE 174.ABE 175.DE
176.CDE 177.BCD 178.BCD 179.AD 180.ABC
181.ABDE 182.ABD 183.ACD 184.ABCE 185.ABCDE
186.ABC 187.DE 188.ABC 189.BCE 190.ABCD
四、问答题
191.答:在DNA和RNA分子组成上都含有磷酸、戊糖和碱基,其中戊糖的种类不同,DNA分子中的戊糖为β-D-2-脱氧核糖,而RNA分子中的戊糖为β-D-核糖,另外,在所含的碱基中,除共同含有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)三种相同的碱基外,胸腺嘧啶(T)通常存在于DNA分子中,而脲嘧啶(U)出现在RNA分子中,并且在RNA分子中也常出现一些稀有碱基。
在分子结构中,二者均以单核苷酸为基本组成单位,靠 3′、5′-磷酸二酯键彼此连接成为多核苷酸链。所不同的是构成DNA的基本单位是脱氧核糖核苷酸(dNMP),而构成RNA的基本单位是核糖核苷酸(NMP)。它们的一级结构都是多核苷酸链中核苷酸的连接方式、数量和排列顺序,即多核苷酸链中碱基的排列顺序。在一级结构的基础上进行折叠、盘绕形成二级结构和三级结构。在空间结构上DNA和RNA有着显著的差别。DNA分子的二级结构是双股螺旋,三级结构为超螺旋。RNA分子的二级结构是以单链折叠、盘绕形成,局部卷曲靠碱基配对关系形成双螺旋,而形成发卡结构。tRNA典型的二级结构为三叶草型结构,三级结构为倒L型结构。在分子中都存在着碱基配对、互补关系。在DNA和RNA中都是G与C配对,并且形成三个氢键,而不同的是DNA中A与T配对,RNA中A与U配对,它们之间都形成两个氢键。
192.答:tRNA典型的二级结构为三叶草型结构,是由一条核糖核苷酸链折叠、盘绕而成,在分子单链的某些区域回折时,因存在彼此配对的碱基,构成局部双螺旋区,不能配对的碱基则形成突环而排斥在双螺旋之外,形成了tRNA的三叶草型结构,可将tRNA的结构分为五个部分:即氨基酸臂、T-ψ-C环、附加叉(可变环)、反密码环及DHU环。
(1)氨基酸臂:通常由7个碱基对组成,在3′末端连接-CCA-OH。在蛋白质合成时,活化了的氨基酸即连接在末端腺嘌呤核苷酸中核糖的3′-OH上,是携带氨基酸的部位。
(2)T-ψ-C环:通常由7个不形成碱基对的核苷酸组成的小环,接在由5个碱基对形成的螺旋区的一端,此环因含有稀有的假尿嘧啶核苷酸(ψ)及胸嘧啶核苷酸(T),所以称为T-ψ-C环
(3)附加叉:又称可变环或额外环,是由3~18个核苷酸组成,不同的tRNA这部分结构差异很大。(4)反密码环:是由7个核苷酸组成,环的中间是由三个相邻的核苷酸组成的反密码子,与mRNA上相应的三联体密码子成碱基互补关系。不同的tRNA反密码子不同,次黄嘌呤核苷酸(I)常出现在反密码子中。(5)DHU环:是由8~12个核苷酸组成,因大多数tRNA的这一部分含有二氢尿嘧啶核苷酸(DHU),故称DHU环。
RNA根据其在蛋白质生物合成过程中所发挥的功能不同,主要有mRNA(信使RNA)、tRNA(转运RNA)、rRNA(核糖体RNA)三种。mRNA是DNA转录的产物,含有DNA的遗传信息,每三个相连的碱基组成一组密码,可组成64组。其中63组密码分别代表20种氨基酸,可以指导一条多肽链的合成,所以它是合成蛋白质的模板。tRNA携带、运输活化了的氨基酸,为蛋白质的生物合成提供原料。因其含有反密码环,所以具有辨认mRNA上相应的密码子的作用(即翻译作用)。rRNA不单独存在,与多种蛋白质构成核糖体(核蛋白体),核糖体是蛋白质合成的场所。
193.答:DNA是遗传信息的携带者,是遗传的物质基础,蛋白质是生命活动的物质基础,DNA的遗传信息是靠蛋白质的生物学功能而表达的。在物质组成及分子结构上有着显著的差异。在物质组成上,DNA是由磷酸、戊糖和碱基组成,其基本单位是单核苷酸,靠磷酸二酯键相互连接而形成多核苷酸链。蛋白质的基本单位是氨基酸,是靠肽链相互连接而形成多肽链。
DNA的一级结构是指多核苷酸链中脱氧核糖核苷酸的排列顺序,蛋白质一级结构是指多肽链中氨基酸残基的排列顺序。
DNA二级结构是由两条反向平行的DNA链,按照严格的碱基配对关系形成双螺旋结构,每10个bp为一圈,螺距为3.4nm,其结构的维持靠碱基对间形成氢键和碱基对的堆积力维系。蛋白质的二级结构是指一条多肽链进行折叠盘绕,多肽链主链形成的局部构象。其结构形式有α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲,其中α-螺旋也是右手螺旋,它是由3.6个氨基酸残基为一圈,螺距为0.54nm,蛋白质二级结构维持靠肽键平面上的C=O与N-H之间形成的氢键。DNA的三级结构是在二级结构基础上有组蛋白参与形成的超螺旋结构。蛋白质的三级结构是在二级结构基础上进一步折叠盘绕形成整体的空间构象,部分蛋白质在三级结构的基础上借次级键缔合而构成蛋白质的四级结构。
194.答:所谓解链温度是指核酸在加热变性过程中,紫外吸收值达到最大值的50%时的温度,也称为Tm 值。Tm值的大小与DNA分子中碱基的组成、比例关系和DNA分子的长度有关。在DNA分子中,如果G-C含量较多,Tm值则较大,A-T含量较多,Tm值则较小,因G-C之间有三个氢键,A-T 只间只有两个氢键,G-C 配对较A-T配对稳定。DNA分子越长,在解链时所需的能量也越高,所以Tm值也越大。
195.答:核酸分子的杂交技术是以核酸具有变性与复性的性质为基础的。不同来源的核酸变性后合并在一起,在适当条件下,通过缓慢降温,可以进行复性。只要这些核酸分子中含有可形成碱基互补配对的片段,则彼此可形成杂化双链。所以,可利用被标记的已知碱基序列的核酸分子作为探针,在一定条件下与待测样品DNA单链进行杂交。可检测待测DNA分子中是否含有与探针同源的碱基序列,应用此原理可用于细菌、病毒、肿瘤和分子病的诊断即“基因诊断”。
第3章细胞的基本结构 一、选择题 1. 在高倍镜下看到的叶绿体是() A. 绿色、棒状 B. 红色、棒状 C. 红色、扁平的椭球形或球形 D. 绿色、扁平的椭球形或球形 2. 真核细胞中具有单层膜结构的细胞器是() A. 线粒体和叶绿体 B. 高尔基体和内质网 C. 核糖体和内质网 D. 中心体和高尔基体 3. 在叶绿体内由10~100个囊状结构堆叠在一起构成了() A. 基粒 B. 核糖体 C. 基质 D. 中心体 4. 分泌蛋白在附着于内质网上的核糖体中合成之后,其运输的方向是() A. 内质网→细胞膜→高尔基体 B. 高尔基体→内质网→细胞膜 C. 内质网→高尔基体→细胞膜 D. 细胞膜→内质网→高尔基体 5. 下列结构中,具有膜结构的细胞器有哪些() ①染色体②液泡③中心体④线粒体⑤内质网 ⑥核糖体⑦高尔基体⑧细胞核⑨叶绿体 A. ④⑤⑦⑧⑨ B. ②④⑤⑦⑨ C. ①②③⑥⑧ D. ③⑤⑦⑧⑨ 6. 把鼠肝细胞磨碎经高速离心后可分为4个层次,分析发现第三层含有较多的呼吸酶,据此可推断此层分布的一种细胞器是() A. 线粒体 B. 叶绿体 C. 高尔基体 D. 内质网 7. 下列物质中属于分泌蛋白的是() ①肠肽酶②抗体③载体 ④氧化酶⑤性激素⑥胰岛素 A. ①②③④ B. ②③⑤⑥ C. ①②⑥ D. 只有①④ 8. 不同结构的膜之间可互相转化,以“出芽”方式进行的是() A. 核膜和内质网膜 B. 细胞膜和高尔基体膜 C. 内质网膜和细胞膜 D. 细胞膜和线粒体膜 9. 小麦叶肉细胞和人肝细胞中共有的细胞器是哪一组()
A. 叶绿体、线粒体和中心体 B. 叶绿体、线粒体和高尔基体 C. 线粒体、内质网和核糖体 D. 线粒体、中心体和核糖体 10. 真核细胞内的膜系统,如核膜、质膜与内质网膜相连,这种结构的特点说明内质网的重要功能之一是() A. 扩大膜的面积 B. 提供细胞内物质运输通道 C. 核糖体附着的支架 D. 参与代谢反应 11. 下列关于高倍物镜使用的叙述中,正确的是() A. 因为藓类的叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以直接使用高倍物镜观察 B. 在低倍镜下找到叶片细胞,即可换高倍物镜观察 C. 换用高倍物镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰 D. 为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用最大的光圈或凹面反光镜 12. 在唾液腺细胞中,合成和分泌唾液淀粉酶的细胞器分别是() A. 核糖体、内质网 B. 高尔基体、线粒体 C. 核糖体、高尔基体 D. 内质网、线粒体 13. 生物体不同的细胞具有不同的功能,最能体现细胞特殊功能的是() A. 细胞膜的结构 B. 细胞器的种类和数量 C. 细胞核内的遗传物质 D. 细胞的大小 14. 将一黑色公绵羊的体细胞核移入到白色母绵羊的去核卵细胞中,再将此细胞植入另一白色绵羊的子宫内,发育后生出的小绵羊即是“克隆绵羊”。那么此“克隆绵羊”为() A. 黑色公绵羊 B. 黑色母绵羊 C. 白色公绵羊 D. 白色母绵羊 15. 成熟分泌蛋白的形成场所是() A. 高尔基体 B. 内质网 C. 核糖体 D. 细胞质基质 二、非选择题 1. 下图是细胞的亚显微结构图示。请按从上到下的次序填写出相应的结构名称。 (1)____________;(2)____________; (3)____________;(4)____________; (5)____________;(6)____________; (7)____________;(8)____________; (9)____________;(10)____________;(11)____________。
第二章核酸的结构与功能 一、名词解释 1.核酸 2.核苜 3.核甘酸 4.稀有碱基 5.碱基对 6. DNA的?级结构 7.核酸的 变性8. Tm值9. DNA的复性10.核酸的杂交 二、填空题 11.核酸可分为—和—两大类,其中—主要存在于—中,而—主要存在于—= 12.核酸完全水解生成的产物有—、—和—,其中糖基有—、—.碱基有—和—两大类。 13.生物体内的噂吟碱主要有和,啼嚏碱主要有、和=某些RNA分广中 还含有微量的其它碱基,称为—。 14. DNA和RNA分子在物质组成上有所不同,主要表现在和的不同,DNA分子中存 在的是和,RNA分子中存在的是和。 15. RNA的基本组成单位是、、、, DNA的基本组成单位是、、、—,它们通过—键相互连接形成多核甘酸链。 16. DNA的二级结构是结构,其中碱基组成的共同特点是(若按摩尔数计算)、、 17.测知某DNA 样品中,A=0.53mok C=0.25mok 那么T=mol, G=mol. 18.噪吟环上的第一位氮原『与戊糖的第一位碳原子相连形成—键,通过这种键相连而成的化合物叫—= 19.啼咤环上的第一位氮原广与戊糖的第一位碳原子相连形成—键,通过这种键相连而成的化合物叫—。 20.体内有两个主要的环核昔酸是—、—,它们的主要生理功用是一° 21.写出下列核昔酸符号的中文名称:ATP、 22.DNA分子中,两条链通过碱基间的相连,碱基间的配对原则是一对—、—对—o 23. DNA二级结构的重要特点是形成—结构,此结构属于—螺旋,此结构内部是由—通过—相连维持。 24.因为核酸分广中含有—和—碱基,而这两类物质又均含有—结构,故使核酸对一波长的紫外线有吸收作用。 25. DNA双螺旋直径为_2_nm,双螺旋每隔_3_nm转?圈,约相当于」0—个碱基对。戊糖和磷酸基位于双螺旋_外_侧、碱基位于_内_侧。 26、核酸双螺旋结构中具有严格的碱基配对关系,在DNA分广中A对、在RNA分广中A 时—、它们之间均可形成一个氢键,在DNA和RNA分子中G始终与—配对、它们之间可形成一个氢键。 27. DNA的Tm值的大小与其分子中所含的—的种类、数量及比例有关,也与分广的—有关。若含的A-T配对较多其值则、含的G-C配对较多其值则 .分/?越长其Tm值也越 29.组成核酸的元素有一、—、—、—、—等,其中—的含量比较稳定,约占核酸总量的—,可通过测定—的含量来计算样品中核酸的含量。 。和双螺旋结构的维系力主要有DNA. 30. 31. ?般来说DNA分子中G、C含量高分子较稳定,同时比重也较—、解链温度也—。 33.DNA分广中两条多核甘酸链所含的碱基和间有三个氢键,—和—之间仅有两个氢键。 34.RNA主要有三类,鹿、和、,典型的tRNA二级结构是型结构。 36.在生物细胞中主要有三种RNA,其中含量最多的是、种类最多的是、含有稀有碱基最多的是一= 三、选择题 A型题
2017年07月27日核酸 一.选择题(共5小题) 1.关于核酸的叙述,错误的是() A.细胞核中发生的转录过程有RNA聚合酶的参与 B.植物细胞的线粒体和叶绿体中均可发生DNA的复制 C.双链DNA分子中一条链上的磷酸和核糖是通过氢键连接的 D.用甲基绿和吡罗红染色剂可观察DNA和RNA在细胞中的分布 2.关于DNA和RNA的叙述,正确的是() A.DNA有氢键,RNA没有氢键 B.一种病毒同时含有DNA和RNA C.原核细胞中既有DNA,也有RNA D.叶绿体、线粒体和核糖体都含有DNA 3.组成核酸的碱基、五碳糖和核苷酸的种类依次是() A.5、2、8 B.4、2、2 C.5、2、2 D.4、4、8 4.一分子磷酸、一分子含N碱基和一分子化合物a构成了复杂化合物b,对a 和b的准确叙述是() A.a是核糖,b则为核苷酸 B.a是脱氧核糖,b 则为核糖核苷酸 C.a是核糖,b则为核糖核苷酸 D.a是五碳糖,b则是核糖 5.颜色变化常作为生物实验结果观察的一项重要指标,下列有关叙述正确的是() A.吡罗红甲基绿染色剂可将口腔上皮细胞的细胞质染成红色 B.向未知样品中滴加双缩脲试剂,发现溶液呈现紫色,则未知样品只含蛋白质C.用洋葱鳞片叶外表皮细胞进行质壁分离实验,可观察到绿色区域变小D.酒精可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄 二.解答题(共1小题)
6.以下是生物体内四种有机物的组成与功能关系图,回答下列问题: (1)物质D的基本元素组成是;小麦种子细胞中,物质E是指.(2)相同质量的E和F彻底氧化分解,释放能量较多的是;细胞核内的染色体是由图中的和构成.(此题填字母代号) (3)物质C的结构通式是,已知G含有由504个C组成的四条链,则C 相互结合过程中相对分子质量减少了,形成肽键数为.