生物化学习题及答案

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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 核 酸 (一)名词解释1单核苷酸:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯称为单核苷酸。 2磷酸二酯键:单核苷酸中,核苷的戊糖与磷酸的羟基之间形成的磷酸酯键。3不对称比率:不同生 物的碱基组成由很大的差异,这可用不对称比率(A+T)/(G+C)表示。4碱基互补规律:在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,使得碱基之间的互补配对只能在GC(或CG)和AT(或TA)之间进行,这种碱基配对的规律就称为碱基配对规律(互补规律)。5反密码子:在tRNA链上有三个特定的碱基,组成一个密码子,由这些反密码子按碱基配对原则识别mRNA链上的密码子。反密码子与密码子的方向相

2、反。6顺反子:基因功能的单位;一段染色体,它是一种多肽链的密码;一种结构基因。7核酸的变性与复性:当呈双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,其中的氢键便断开,双链DNA便脱解为单链,这叫做核酸的“溶解”或变性。在适宜的温度下,分散开的两条DNA链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋。这个DNA螺旋的重组过程称为“复性”。8退火:当将双股链呈分散状态的DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度的重新结合而形成双链螺旋结构,这现象称为“退火”。9增色效应:当DNA从双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,它在260nm处的吸收便增加,这叫“增色效应”。10减色效应:DNA在260nm处的光密度比在DN

3、A分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总和小得多(约少35%40%), 这现象称为“减色效应”。11噬菌体:一种病毒,它可破坏细菌,并在其中繁殖。也叫细菌的病毒。12发夹结构:RNA是单链线形分子,只有局部区域为双链结构。这些结构是由于RNA单链分子通过自身回折使得互补的碱基对相遇,形成氢键结合而成的,称为发夹结构。13DNA的熔解温度:引起DNA发生“熔解”的温度变化范围只不过几度,这个温度变化范围的中点称为熔解温度(Tm)。14分子杂交:不同的DNA片段之间,DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补也可以复性,形成新的双螺旋结构。这种按照互补碱基配对而使不完全互补

4、的两条多核苷酸相互结合的过程称为分子杂交。15环化核苷酸:单核苷酸中的磷酸基分别与戊糖的3-OH及5,磷酸-OH环化形成酯键,这种磷酸内酯的结构称为环化核苷酸。(二)填空题1DNA双螺旋结构模型是_ Watson-Crick _于_1953_年提出的。2核酸的基本结构单位是_ 核苷酸_。3脱氧核糖核酸在糖环_ 2_位置不带羟基。4两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于_细胞核_中,RNA主要位于_细胞质_中。5核酸分子中的糖苷键均为_型糖苷键。糖环与碱基之间的连键为_糖苷_键。核苷与核苷之间通过_磷酸二酯键_键连接成多聚体。6核酸的特征元素_磷_。7碱基与戊糖间是C-C连接的是_假尿嘧啶_

5、核苷。8DNA中的_ 胸腺_嘧啶碱与RNA中的_尿_嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。9DNA中的_ 胸腺 _嘧啶碱与RNA中的_尿_嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。 10DNA双螺旋的两股链的顺序是_反向平行、互补_关系。11给动物食用3H标记的_胸腺嘧啶_,可使DNA带有放射性,而RNA不带放射性。12B型DNA双螺旋的螺距为_ 3.4nm _,每匝螺旋有_10_对碱基,每对碱基的转角是_36_。13在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重大,Tm(熔解温度)则高,分子比较稳定。14在_退火 _条件下,互补的单股核苷酸序列将缔结成双链分子。15_ mRNA _RNA分子指导蛋白质合成,_ t

6、RNA _RNA分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。16DNA分子的沉降系数决定于_分子大小_、_分子形状_。17DNA变性后,紫外吸收_增加 _,粘度_下降_、浮力密度_升高 _,生物活性将_丧失_ _。18因为核酸分子具有_ 嘌呤 _、_嘧啶 _,所以在_260_nm处有吸收峰,可用紫外分光光度计测定。19双链DNA热变性后,或在pH2以下,或在pH12以上时,其OD260_ 增加_,同样条件下,单链DNA的OD260_不变_。20DNA样品的均一性愈高,其熔解过程的温度范围愈_窄_。21DNA所在介质的离子强度越低,其熔解过程的温度范围愈_宽_,熔解温度愈_低_,所以DNA应保存在较_

7、高_浓度的盐溶液中,通常为_1_mol/L的NaCI溶液。22mRNA在细胞内的种类_多_,但只占RNA总量的_5%_,它是以_ DNA _为模板合成的,又是_蛋白质_合成的模板。 23变性DNA 的复性与许多因素有关,包括_样品的均一度_,_ DNA的浓度_,_ DNA片段大小_,_温度的影响,_溶液离子强度_,等。24维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是_碱基堆积力_,其次,大量存在于DNA分子中的弱作用力如_氢键_,_离子键_和_范德华力_也起一定作用。25mRNA的二级结构呈_三叶草_形,三级结构呈_倒L型_形,其3末端有一共同碱基序列_ CCA _其功能是_携带活化了的氨基酸_。26

8、常见的环化核苷酸有_ cAMP _和_ cGMP _。其作用是_第二信使_,他们核糖上的_3_位与_5_位磷酸-OH环化。27真核细胞的mRNA帽子由_ m7G _组成,其尾部由_ polyA _组成,他们的功能分别是_ m7G识别起始信号的一部分_,_ polyA对mRNA的稳定性具有一定影响_。28 28DNA在水溶解中热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA保持_单链_状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成_ 双链_。(三)选择题B 1ATP分子中各组分的连接方式是:AR-A-P-P-P BA-R-P-P-P CP-A-R-P-P DP-R-A-P-P(ATP分子中各组分的连接方式为:

9、腺嘌呤-核糖-三磷酸,既A-R-P-P-P。)C 2hnRNA是下列哪种RNA的前体?AtRNA BrRNA CmRNA DSnRNA(hnRNA是核不均一RNA,在真核生物细胞核中,为真核mRNA的前体。)E 3决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:AXCCA3末端 BTC环; CDHU环 D额外环 E反密码子环(tRNA的功能是以它的反密码子区与mRNA的密码子碱基互补配对,来决定携带氨基酸的特异性。)D 4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::A25400 B2540 C29411 D2941 E3505(根据Watson-Crick模型,

10、每对碱基间的距离为0.34nm,那么1mDNA双螺旋平均含有1000nm/0.34nm个核苷酸对数,即2941对。)E 5构成多核苷酸链骨架的关键是:A23-磷酸二酯键 B 24-磷酸二酯键 C25-磷酸二酯键 D 34-磷酸二酯键 E35-磷酸二酯键(核苷酸是通过35-磷酸二酯键连结成多核苷酸链的。)C 6与片段TAGAp互补的片段为:AAGATp BATCTp CTCTAp DUAUAp(核酸是具有极性的分子,习惯上以53的方向表示核酸片段,TAGAp互补的片段也要按53的方向书写,即TCTAp。)C 7含有稀有碱基比例较多的核酸是:A胞核DNA B线粒体DNA CtRNA D mRNA(

11、tRNA含有稀有碱基比例较多的核酸. )B 8真核细胞mRNA帽子结构最多见的是:Am7APPPNmPNmP B m7GPPPNmPNmP Cm7UPPPNmPNmP Dm7CPPPNmPNmP E m7TPPPNmPNmP(真核细胞mRNA帽子结构最多见的是通过5,5-磷酸二酯键连接的甲基鸟嘌呤核苷酸,即m7GPPPNmP。)B 9.DNA变性后理化性质有下述改变:A对260nm紫外吸收减少 B溶液粘度下降 C磷酸二酯键断裂 D核苷酸断裂(核酸的变性指核酸双螺旋区的氢键断裂,变成单链的无规则的线团,并不涉及共价键的断裂。一系列物化性质也随之发生改变:粘度降低,浮力密度升高等,同时改变二级结构

12、,有时可以失去部分或全部生物活性。DNA变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来,这样就使得变性后的DNA对260nm紫外光的吸光率比变性前明显升高(增加),这种现象称为增色效应。因此判断只有B对。)D 10双链DNA的Tm较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:AA+G BC+T CA+T DG+C EA+C(因为GC对比A=T对更为稳定,故GC含量越高的DNA的变性是Tm值越高,它们成正比关系。)D 11密码子GA,所识别的密码子是:ACAU BUGC CCGU DUAC E都不对(为假尿苷酸,其中的U可以与A配对,所以反密码子GA,所识别的密码子是UAC。) D

13、 12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:A2-5 B3-5 C3-3 D5-5 E3-3(参照选择题8。)C 13在pH3.5的缓冲液中带正电荷最多的是:AAMP BGMP CCMP DUMP(在pH3.5的缓冲液中,C是四种碱基中获得正电荷最多的碱基。)A 14下列对于环核苷酸的叙述,哪一项是错误的?AcAMP与cGMP的生物学作用相反 B 重要的环核苷酸有cAMP与cGMP CcAMP是一种第二信使 DcAMP分子内有环化的磷酸二酯键 (在生物细胞中存在的环化核苷酸,研究得最多的是3,5-环腺苷酸(cAMP)和3,5-环鸟苷酸(cGMP)。它们

14、是由其分子内的磷酸与核糖的3,5碳原子形成双酯环化而成的。都是一种具有代谢调节作用的环化核苷酸。常被称为生物调节的第二信使。)D 15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AH1、H2、 H3、H4各两分子 BH1A、H1B、H2B、H2A各两分子CH2A、H2B、H3A、H3B各两分子 DH2A、H2B、H3、H4各两分子EH2A、H2B、H4A、H4B各两分子(真核染色质主要的组蛋白有五种Hl、H2A、H2B、H3、H4。DNA和组蛋白形成的复合物就叫核小体,核小体是染色质的最基本结构单位,成球体状,每个核小体含有8个组蛋白,各含两个H2A、H2B、H3、H4分子,球状体之间有一定间隔,被DNA链连成串珠状。)(四)是非判断题()1DNA是生物遗传物质,RNA则不是。(RNA也是生命的

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