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1、目录第一部分练习题一、 大分子2二、 核酸5三、 蛋白质分子的物理结构.10四、 大分子相互作用和复杂聚集物的结构.13五、 遗传物质(基因和基因组).17六、 染色体与DNA60七、 转录、逆转录、转录后加工.81 八、 翻译160 九、 突变、诱变和DNA修复253 十、原核基因表达调控.322 十一、噬菌体的分子生物学.405十二、真核基因及其表达调控.409十三、质粒.440十四、DNA重组技术及分子生物学研究方法.450十五、癌分子生物学及人类疾病.558十六、基因和发育.608十七、基因组学.629第二部分授课小结(629-636)第一章 绪论第二章 生物大分子第三章 遗传物质第四
2、章 DNA复制第五章 DNA损伤修复和基因突变第六章 DNA重组第七章 转录第八章 翻译第九章 原核基因表达调控第十章 真核基因组及其基因表达调控第十一章 细胞信号调控第十二章 癌分子生物学第十三章 重组DNA技术及其应用第十四章 现代分子生物学的重要研究方法和技术第三部分模拟试题及部分院校考研真题(636-741)第一部分练习题第一章大分子(一)多项选择题1在一定pH值时,下面哪一个可以取代天冬酰胺而不改变肽链总电荷? d ea) 天冬氨酰 b) 赖氨酸 c) 组氨酸 d) 酪氨酸 e) 丝氨酸2.半胱氨酸残基中巯基功能团可以: a) 有助于在肽链分支处形成肽键,所以半胱氨酸是二氨基酸。 d
3、 eb) 与N=乙酰葡萄塘基作用从而起始S连接的糖基花.c) 与盐形成离子键有关。d) 与形成二硫键桥有关,从而将不同的肽链连接起来。e) 与形成二硫键桥有关,从而将同一肽链中的不同部分连接起来。(二)单项选择题1下面哪种键是非共价键? da) a一1,4一糖苷键 b) B一1,4一糖苷键c) 二硫键 d) 氢键 e肽键 2下面哪一种是细胞内大分子? ca) 有机酸 b) 硫酸 c) 核酸d) 脂肪酸 e) 氨基酸3磷酸酯酶移去一个磷酸根,而激酶将一个磷酸基团加到另一个分子上,那么同时具有 这两种功能的酶叫磷酸化酶。正确与否? ba) 对 b) 错4在蛋白质中,二级结构指的是: ca) 氨基酸
4、线性顺序。b) 多肽链中所有原子的三维结构。c) 肽链的折叠和多肽间的相互作用。d) 组成多聚蛋白质的多肽链之间的相互作用。e) 一个蛋白质中带电荷氨基酸与不带电荷氨基酸的相对含量。5糖蛋白是: e a) 一种与糖分解有关的酶。b) 一种以脂肪酸为侧链的糖基化蛋白质。c) 形成糖苷键的酶。d) 与蛋白质糖基化有关的蛋白质。e) 一种以寡聚核苷酸链为侧链的糖基化蛋白质。6通过水分子介导的疏水作用决定了细胞中所有极性组分的空间结构。 a a对 b错7配体是: da) 在酶中与底物共价结合的活性位点。b) 在酶中与底物非共价结合的活性位点。c) 以共价方式与蛋白质相互作用的小分子的一般称法。d) 以
5、非共价方式与蛋白质相互作用的小分子的一般称法。 e一种缺少酶功能的球形蛋白。8当一条多肽链被核糖体合成时 c a) 它通常立刻折叠成功能结构。b) 它经常与分子伴侣相互作用在其指导下进行折叠。c) 通常与分子伴侣作用并在其指导下折叠或保持可以进行转位的构象。d) 它离开细胞核去与指导其折叠的分子伴侣相互作用。e) 通常与分子伴侣相互作用,而若蛋白质是酶,则分子伴侣会成为功能结构的一部分。(三)问答题1.蛋白质、核酸和多糖的组成单体分别是什么?答:蛋白质氨基酸;核酸核苷酸;多糖单糖(大多数是葡萄糖)2.氨基酸的哪些基团可以连接形成多肽链?这个连接叫什么?答:氨基基团和羧基基团连接形成肽链3.蛋白
6、质或多肽链末端是什么化学基团?除了末端,蛋白质或多肽链的其他位置还存在这些基团吗?答:蛋白质两端分别是一个氨基和一个羧基。这些基团也包含于蛋白质的一些氨基酸的侧链中。例如,天门冬氨酸和谷氨酸都有一个自由的羧基端,天门冬酰胺和谷氨酰胺都有一个自由的氨基基团。4.什么碱基是DNA或RNA特有的?答:DNA胸腺嘧啶;RNA尿嘧啶5.核苷酸上的什么化学基团共价结合形成核酸?两个核苷酸之间形成的连接叫什么?答:一个核苷酸的5,磷酸基团和相邻核苷酸的3,-OH;磷酸二酯基团6.核苷与核苷酸有什么区别?答:核苷酸是核苷磷酸盐。7.简述疏水作用的本质?答:两个分子难溶于水,在水中它们的相互作用很弱,因此通过聚
7、集成簇使表面积和体积的比率最小化,从而减少了和水的接触。8.在稳定生物大分子的非共价作用力中,最强和最弱的分别是什么?答:最强离子键;最弱范德华力9.为什么电泳时所有的DNA分子都向一个方向移动?蛋白质也是这样吗?请解释。答:所有DNA分子带负电荷,因此在电泳时朝同一方向泳动。蛋白质电泳时不是这样,因为蛋白质可能带正电也可能带负电。10.在SDSPAGE中,利用什么方法使蛋白质分子朝一个方向移动?答:每个氨基酸都结合一个SDS分子,因此各种蛋白的每个氨基酸都带同种电荷和同样多的净电荷。在SDS结合以及没有二硫键形成的情况下,所有蛋白都处于非折叠状态,形状几乎相同。 11一个蛋白混合物在三种不同
8、pH值的聚丙烯酰胺凝胶上电泳,每块胶都看到5条带。(a)可以说这个混合物中只有5种蛋白吗?请解释。(b)如果混合物是线性DNA,这个结论成立吗?答:a否,因为形状不同能够影响迁移性,也就是说,两个蛋白在分子重量和形状都不同时电泳迁移性可能相同。b是,所有的线形DNA片段都有同样的形状和电荷质量比,因此,在所有可见带亮度都一致的情况下,可以下结论存在五个不同的DNA片段。12说出下列氨基酸可能参与形成的化学键:半胱氨酸、赖氨酸、异亮氨酸和谷氨酸。答:半胱氨酸二硫键;赖氨酸疏水键;异亮氨酸疏水键;谷氨酸离子键,疏水键;所有都有范德华力。13一个特殊的大分子在0.01M NaCl中结构致密,但在0.
9、5M NaCl中体积膨胀,是什么因素决定这个分子的整体大小和形状?(b)一个在0.2M NaCl中呈自由盘绕的大分子,在0.01M NaCl溶液中伸展为刚性结构,是什么因素促成了这种伸展?答:a 致密性可能是由于在带不同电荷的两种基团之间形成离子键。b 大分子可能包括许多有相似电荷的基团,在低盐离子浓度0.01M NaCl 中这些基团相互排斥。14一个蛋白质是一个含四个半胱氨酸的多肽链。如果所有的半胱氨酸都形成二硫键并且任意两个都能组合,理论上可以形成多少种结构?最终决定自然结构形成的因素是什么?答:三种。其他可能的相互作用包括氨基酸侧链的疏水相互作用、离子键、范德华力,这些可能会决定蛋白自然
10、状态下的结构。氨基酸可以通过电泳在纸上分开。选择合适的pH值,能使一部分氨基酸带正电荷,一部分带负电荷,这样一些氨基酸会移向正极,而另一些移向负极,它们移动的方向和速率主要由它们所带的电荷决定。通常带有相同电荷的氨基酸也能被分开,如丙氨酸和缬氨酸,它们虽然使朝同一个方向移动,但速率不同。是什么决定了它们的移动速率?丙氨酸和缬氨酸哪个移动速率快?答:电泳迁移率随着电荷增加而增加,但随着移动分子和溶剂分子间摩擦力增加而降低。因为缬氨酸比丙氨酸有更长的侧链,它的摩擦力更大,迁移的更慢。第二章核酸(一)多项选择题 1DNA双螺旋的熔链及变性是断裂了互补碱基之间的氢键,因而改变了它们的吸收特征。 DNA
11、熔解温度是: c da) 哺乳动物DNA是45C,因而超过42C的高烧是非常危险的。b) 取决于A-T的含量,因为A-T表示分离两条链需较少的能量。c) 可被定义为使DNA链分离的温度范围的中间点。d) 可以由碱基在260nm处的特征吸收来决定。 ,e) 是单链断裂发生的温度(磷酸二酯键断裂)。2DNA的变性: a c e a) 涉及到DNA双螺旋的熔链。b) 可由温度的降低而引起。c) 是可逆的。d) 是磷酸二酯键的断裂。e) 会涉及到氢键的断裂。3单链核酸(如RNA)有二级结构。其发卡形成是: a da) 基于单个片段的互补使其形成反向平行的双螺旋。b) 取决于A-U的含量。因为形成的氢键
12、越少,形成碱基对所需能量就越少。c) 只有当两个配对的片段中所有的碱基互补时才发生。d) 也包括不规则的碱基对如G-U。e) 只要碱基配对所必需的全部自由能是正数,则允许几个不配对的碱基的参入。4DNA分子中的超螺旋是: a c e a) 仅在环状DNA分子中发生。如果双螺旋在沿自身的轴扭曲之后封口,该双螺旋在扭力下,其形状被固定。b) 在环状和线状DNA中都发生。碱基配对的改变和增加氢键也能使超螺旋稳定。c) 在闭环的DNA中可形成松旋的双螺旋,这样,负超螺旋对DNA修饰活性为酶提供进入机会是一个先决条件。d) 是有丝分裂期间真核DNA浓缩的原因。e) 是双螺旋中两条链围绕双螺旋的轴相互缠绕
13、和空间中旋转的总和。5限制性片段分析允许对等位基因进行准确的分析比较。因为: b da) 内切酶只切两个变体中的一个。b) 它利用限制位点作为遗传标记。c) 一个特定细胞中的等位基因的核苷酸顺序从不相同。d) 它不依赖突变体产物的功能。e) 对于DNA中的编码区,内切核酸酶的切点被限制。6为了构建真核生物基因组的精确的物理图谱,应选择下列哪些方法: a e a) 必须分离纯化出生物个体的染色体。b) DNA必须仅从单倍体细胞(基因组)分离,这可避免由于二倍体细胞中同源染色体的存在而引起的模糊信息。c) 必须进行单个染色体分析,这样的分析仅在细胞分裂后期才有可能进行。d) 必须发现一些在染色体上
14、仅有一个切割位点的限制酶。e) 必须先分离核DNA和细胞器DNA,然后用它们来分析个体的图谱。7原核基因和蛋白质被称为“共线性”。这是因为: a c e a) 初级转录子也是可翻译的mRNA这个事实。b) 核糖体可直接翻译一个DNA编码区域。c) 允许“反求遗传学”,意思是可根据各自蛋白质的氨基酸顺序来构建特定基因的引物和探针。d) mRNA的长度限定合成的蛋白质的长度。e) 编码区中脱氧核糖核苷酸的数目正好是各个合成的多肽链中氨基酸数目的三倍。8真核基因常常断裂,这: b d e a) 反映了真核mRNA是多顺反子的事实。b) 表明编码的外显子被非编码的内含子分隔开。c) 提示真核DNA是线
15、性的,并且分散在各个染色体中。因此基因可能一部分在一条染色体上,另一部分在另一条染色体上。d) 意味着初级转录子必须先加工后才能被翻译为蛋白质。e) 意味着真核基因可能是多种表达产物,因为有可能有不同组合的外显子,来构建成不同的mRNA。(二)单项选择题1在高盐及低温的条件下将两条DNA单链杂合为DNA双链表现为几近完美的互补,这个过程可称之为复性(退火)反应。 ba) 正确 b) 错误2核酸双螺旋(如DNA)中的发卡形成不如单链分子中频繁。它需要回文序列的存在,使 两条链形成看起来像十字架结构状发卡。 aa) 正确 b) 错误3DNA双螺旋的B型代表了DNA的一般结构,Z型DNA到目前为止仅
16、在低等真核细胞 中被鉴定。 Ba) 对 b) 错4用特定的限制性内切酶,酶解双链DNA产生DNA片段长度的分析适合构建物理图谱, 因为: ca) 哪怕只用一种限制酶,DNA的线性化也允许直接确定限制性片段的顺序。b) 内切酶在等距离位点切割DNA,产生了机体特异性的片段长度。c) DNA的线性化意味着限制性片段长度加起来的总和等于DNA的总长度,凭借双酶切产生的重叠片段可建造明确清楚的物理图谱。d) 这些限制性内切核酸酶的活性,以某种特异性方式被限制。e) 这种技术同时提供核苷酸顺序方面的广泛信息。5末端标记DNA的限制性分析可以精确地鉴定最靠近未标记一端的限制性位点。 ba) 对 b) 错6
17、限制性片段长度多态性(RFLP)是: ca) 用于遗传指纹图谱的技术。b) 在一个二倍体细胞中两个等位基因之间限制图谱的差别。 。c) 同一个种的两个个体之间限制图谱的差别。d) 两个种中的两个个体之间限制图谱的差别。e) 单倍体的两种不同的限制酶限制图谱的差别。7限制图谱和RFLP图谱不同,因为前者是物理图谱而后者是连锁图谱。 aa) 对 b) 错8有两种不同的方法可对核酸测序:化学测序法(Maxam-Gilbert)和酶测序(Sanger)法。 Sanger测序法的原理和优点是: ba) 碱基和特定染料的不同的作用。b) 合成的引物的延伸和DNA修复合成的可靠终止。c) 末端标记DNA与限
18、制位点的相互关系。d) 同时对DNA双螺旋的两条链的测序能力。e) 仅识别DNA而不是RNA,这允许对不太纯的样品的研究而可减少成本。9一个病毒的遗传单元包括1300个独立的基因。与活有机体相比,病毒的遗传单元可 以是DNA也可以是RNA(决不会两种都有),因此,DNA不是通用的遗传物质。 aa) 对 b) 错(三)计算题1已知一个双链DNA分子的碱基组成,T、G碱基之比为0.2,那么碱基A的比例是多少?答:A的比例是0.083(8)。2发现一种新病毒,其基因组中A占28,T占23,C占24,G占25,从这些数据中可获得什么信息?答:病毒的基因组一定有单链DNA分子(至少一条),因为AG和TC
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