核酸的生物合成Word格式.docx

上传人:b****8 文档编号:22700528 上传时间:2023-02-05 格式:DOCX 页数:17 大小:388.64KB
下载 相关 举报
核酸的生物合成Word格式.docx_第1页
第1页 / 共17页
核酸的生物合成Word格式.docx_第2页
第2页 / 共17页
核酸的生物合成Word格式.docx_第3页
第3页 / 共17页
核酸的生物合成Word格式.docx_第4页
第4页 / 共17页
核酸的生物合成Word格式.docx_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

核酸的生物合成Word格式.docx

《核酸的生物合成Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《核酸的生物合成Word格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

核酸的生物合成Word格式.docx

E.

稳定已解开的单链

12、关于DNA勺复制起始点,以下叙述正确的是

A.在原核细胞只有一个B.在原核细胞有多个C.在真核细胞有一个或多个

D.由引物酶辨认E.由DNA-polIII的3亚基辨认

13、生物遗传信息传递的中心法则是

18、紫外线对DNA的损伤主要是

19、逆转录过程中遗传信息的传递方向是

21、关于DNA复制的半不连续性,说法错误的是

A.前导链是连续合成的B.前导链和随从链合成中均有一半是不连续合成的

C.随从链是不连续合成的D.不连续合成的片段称为冈崎片段

F.随从链的合成迟于前导链的合成

22、DNA分子中被转录的链是

A.正链B.模板链C.编码链

D.互补链E.前导链

23、不对称转录是指

A.同一mRNA分别来自两条DNA链

B.一条单链DNA转录时可从5'

延长或从3'

宀5'

延长

C.不同基因的模板链并非永远在同一条DNA单链上

D.DNA分子中有一条链不含结构基因

E.DNA分子中两条链都被转录

24、真核生物中催化生成

45SrRNA的转录酶是

A.RNA聚合酶I

逆转录酶C.RNA聚合酶n

D.RNA聚合酶全酶

E.RNA

聚合酶川

25、识别转录起始点的是

A.p因子B.

核心酶

C.聚合酶a亚基

D.Z因子E.dnaB

蛋白

26、转录与复制有许多相似之处,但例外的是

A.均以DNA为模板B.所产生的新链中核苷酸之间的连接键均为磷酸二酯键

C.可同时合成两条互补链D.所用的酶均为依赖DNA的聚合酶

E.在转录和复制过程中,均遵循碱基配对的原则

27、在真核生物中,经RNA聚合酶II催化的转录产物是

A.hnRNAB.18SrRNAC.tRNAD.28SrRNAE.45SrRNA

E.基因DNA双链中一条链可转录,另一条链不转录

二、多项选择题

1、具有形成3'

5'

—磷酸二酯键酶活性的是

C.引物酶

A.拓扑异构酶B.DNA聚合酶

2、DNA复制是

D.损伤DNA的修复E.逆转录

7、原核生物和真核生物的DNA聚合酶

A.都用dNTP作底物B.都需RNA引物C.都沿5'

t3'

方向延伸新链

D.都有polI,II,III三种E.都兼有引物酶活性

8、下列关于大肠杆菌DNA聚合酶川的叙述,正确的是

A.具有3t5核酸外切酶活性B.具有5t3聚合酶活性

C.是唯一参与大肠杆菌DNA复制的聚合酶D.具有5t3核酸外切酶活性

E.具有小缺口填充能力

9、DNA拓扑异构酶在复制中的作用

A.

能切断DNA双链的某一部位造成缺口

能合成引物RNA

使超螺旋变成松弛型

D.

有外切酶的活性

有碱基选择的功能

10、

Klenow片段含有下列酶活性

A.5

t3聚合酶活性

B.DNA连接酶活性

C.3t5外切酶活性

D.5

t3外切酶活性

E.3

t5聚合酶活性

11、关于DNA旨导的RNA聚合酶,下列说法不正确的是

E.复制完成后,冈崎片段被水解

13、参与转录的酶或因子有

E.以DNA为模板合成RNA

DNA结合催化转录

19、原核生物的RNA聚合酶

A.全酶由a233'

Z组成B.核心酶的各亚基均能单独与

C.核心酶由a233'

组成,催化RNA链延长

D.Z亚基识别转录的起始点,然后催化转录过程

E.能催化与模板互补的2个相邻NTP间形成3'

5'

磷酸二酯键

20、真核生物mRNA是转录后经以下加工过程而形成的

A.5'

端加m7GpppN帽子结构B.3'

端加多聚A尾

C.去掉内含子,连接外显子D.去掉启动子

E.3'

端力口CCA

三、填空题

1、

复制过程能催化形成磷酸二酯键的酶有、

和。

2、

复制是遗传信息从传递至

,翻译是遗传信息从

传递至

3、

在DNAM制起始阶段,起着解开、理顺

DNA双链,并维持DNA

单链状态的酶主要有

、和

三大类。

4、

在DNA复制延长阶段中,原核生物催化

DNA合成的酶主要是

,真核生物催化

DNA合成的酶有和

5、逆转录酶具有以下三种酶活性:

、和。

6、DNA复制以为模板,还需为引物,基本原料是,DNA复

制的基本方式是。

7、DNA复制时,新合成的链以3'

方向DNA链为模板,而随后链的延

长方向与相反,其中刚合成的短片段叫做。

8、DNA复制的起始阶段,形成含有、、

和的复合体结构即引发体。

9、逆转录是以为模板,在酶的作用下,以为原料,

合成的过程。

10、损伤DNA的修复方式主要有、、和。

11、DNA复制时引物的合成需酶的催化,转录时RNA的合成需酶的

催化,病毒RNA逆转录转录过程中需酶的催化。

12、mRNA的前体分子被称为,它的加工过程包括5'

端加结构,3'

端加尾,并且切除和连接形成成熟mRNA

13、转录是以为模板,在酶的作用下,以为原料合成,

的过程。

14、转录起始阶段,RNA聚合酶以形式与模板结合,其中亚基辨认转录起

始点。

15、能转录生成RNA的DNA区段被称为

DNA双股链中能转录为

转录的基本方式是

RNA的一条

链被称为

,对应的另一条链被称为

四、名词解释

1.半不连续复制

2.

半保留复制3.

.前导链4.随后链

5.端粒

6.突变

7

•逆转录8.

冈崎片段9.遗传信息传递的中心法则

10.转录

11

.不对称转录

12.编码链13.

模板链

14.框移突变

15

.外显子

五、问答题

1、试述参与复制的酶有哪些?

它们在复制过程中分别起何作用?

2、试述转录与复制的异同点。

3、简述原核和真核生物DNA聚合酶的种类及功能。

4、概要简述端粒和端粒酶的作用。

5、简述逆转录的概念,基本过程及其生物学意义。

6、试比较DNA的复制、损伤DNA修复和逆转录过程中DNA合成的异同点。

7、试述原核生物RNA专录终止的机理。

8、试比较原核生物与真核生物RNA聚合酶的组成及其生物学功能。

9、简述参与RNA转录过程的主要成分及其作用。

10、试比较DNA聚合酶、RNA聚合酶、逆转录酶、引物酶在不同核酸生物合成中的作用异同点。

参考答案

、单项选择题

1.E2.D3.B4.B5.A6.C7.C8.A9.C10.A

11.E12.A13.A

14.C15.D

16.D

17.A

18.A19.B

20.E

21.B22.B23.C

24.A25.D

26.C

27.A

28.A29.C

30.D

1.A、B、C、D、E

2.A

、B、

C、D

3.A

D

4.A

、E

5.A、B、D、E

6.A

、C、

7.A

C

8.A

、B

9.A、C

10.A

、C

11.B

E

12.A

、D

13.A、C、E

14.C

15.B

16.A

17.A、B、C、D

18.A

19.A

20.A

、B、C

1.DNA聚合酶,DNA拓扑异构酶,DNA连接酶

2.DNA,DNARNA,蛋白质

3.DNA拓扑异物酶,DNA解链酶,单链DNA结合蛋白

4.DNA聚合酶-III,DNA聚合酶S,DNA聚合酶a

5.RNA指导的DNA合成,RNA水解酶,DNA指导的DNA合成

6.DNA,RNA,dNTP,半保留复制

7.前导链,解链方向,冈崎片段

8.DnaB,DnaC,引物酶,DNA复制起始区

9.RNA,逆转录酶,dNTP,cDNA

10.光修复,切除修复,重组修复,SOS修复

11.引物,依赖DNA的RNA聚合酶,逆转录酶

12.hnRNA,帽子结构,多聚A尾,内含子,外显子,

13.DNA,RNA聚合,NTP,RNA

14.全酶,Z

15.结构基因,模板链,编码链,不对称转录

1.DNA复制中,以3'

方向DNA链为模板可连续合成5'

方向的新链DNA,而另一条以5'

方向的DNA模板链,只能分段合成一段一段的5'

的冈崎片段,

然后连接成DNA长链,故名半不连续复制。

2.新形成的子代分子中的一条链来自亲代DNA保留下来的,另一条互补链是新合成的,这样生成的子代DNA分子与亲代DNA分子的碱基排列顺序完全相同,这种复制方式被称为半保留复制。

3.新链延伸方向与复制叉前进方向一致,称为前导链。

4.新链延伸方向与复制叉前进方向相反,称为随后链。

5.真核生物线性染色体的两端DNA是由数百个串联重复的、富含GT碱基序列组成,并与

蛋白紧密结合,称之为端粒。

6.DNA核苷酸碱基序列永久的改变称为突变。

7.以RNA为模板指导DNA的合成,这种遗传信息的传递方向与转录过程相反,故称逆转

录。

8.随后链刚刚合成的是一段一段的DNA小片段,称此为冈崎片段。

9.遗传信息从DNA经RNA流向蛋白质的过程,称为遗传信息传递的中心法则。

10.遗传信息以DNA为模板合成RNA,从而将遗传信息转抄给RNA分子,此过程称为转录。

11.结构基因的DNA两股链中只有一股链可被转录,或者两股链中不同部位的节段被转录,称此为不对称转录。

12.结构基因中不被转录的一条DNA链,称为编码链,其碱基序列与转录产物一致,仅T

被U取代。

13.结构基因的DNA双股链中只有一股链可被转录,能转录为RNA的一股链称为模板链。

14.由于一个或多个非三整倍数的核苷酸碱基的插入或缺失,而使编码区域该位点后的三联

体密码子阅读框架改变,导致后续氨基酸序列都发生错误,称此为框移突变。

15.能编码多肽链氨基酸的碱基序列被称为外显子。

1.

(1)解旋、解链酶类:

拓扑异构酶一一松弛超螺旋结构;

解链酶一一解开DNA双链碱

基对之间的氢键形成两股单链;

单链DNA结合蛋白一一附着在解开的单链上,维持模板DNA

处于单链状态。

(2)弓I物酶一一催化合成一小段RNA作为DNA合成的引物。

(3)DNA聚合

酶:

DNApolI——借助于5'

聚合酶活性、35'

外切酶活性和5'

外切酶活性,发挥校读、切除RNA引物、填补空隙、修复损伤DNA等作用;

DNApolH――

借助于5'

t3'

聚合酶活性和3'

t5'

外切酶活性,参与特殊的损伤DNA的修复作用;

DNApol川——具有5'

聚合酶活性和3'

外切酶活性,是主要的DNA复制酶。

(4)DNA连接酶一一催化一段一段的DNA片段之间形成磷酸二酯键构成长链DNA

转录

复制

模板

一条

DNA单链(模板链)

DNA两股链

依赖

DNA的RN

A聚合酶

依赖DNA的DNA聚合酶

底物

NTP

dNTP

碱基配对

A=U

C

A=T

产物

RNA

DNA

引物

不需要

基本万式

不对称转录

半保留复制

新链延伸方向

5'

t

>

3'

3、E.coliDNA聚合酶有三种:

(1)DNApolI:

具有53'

聚合酶活性、3'

f5'

外切酶活

性,发挥校读、切除RNA引物、填补空隙、修复损伤DNA等作用;

真核生物DNA聚合酶有五种,分别为a、3

1)DNA聚合酶a

2)DNA聚合酶3(3)DNA聚合酶丫

4)DNA聚合酶3

兼有引物酶活性,以催化引物RNA和随后链的合成;

可能主要在损伤DNA的修复中起作用;

是线粒体DNA复制的酶;

是DNA复制的主要酶,参与前导链和随后链的合成;

5)DNA聚合酶£

:

具有多功能性,具有切除RNA引物、填补空隙和修复损伤DNA等

作用。

4、真核生物线性染色体的两个末端称为端粒。

端粒DNA是由数百个串联重复的、富含GT

碱基序列组成,并与结合蛋白紧密结合,覆盖在染色体两端,故命之。

复制使新链5端缩短,而端粒酶可外加重复序列到模板链3端上维持端粒一定长度。

端粒酶是蛋白质和RNA的复合物,是一种自身携带模板RNA的逆转录酶。

端粒酶可以结合到端粒的3端上,利用端粒3端单链—OH为起点,自身RNA为模板,合成端粒重复序列,使端粒DNA链延长。

合成一个重复序列后链发生反折。

端粒DNA重复序列的反折,利于端粒酶再向前移动继续合成重复序列至足够长度。

5、RNA旨导下的DNA合成称为逆转录。

基本反应过程为:

(1)以RNA为模板催化合成

与模板链互补的一条DNA链,形成RNA-DNA杂化双链;

(2)将RNA-DNA杂化双链中的RNA链水解去除;

(3)以剩下的DNA单链为模板,催化合成与之互补的第二条DNA链,形成cDNA

双链。

意义:

丰富了中心法则的遗传信息流向,阐明了RNA病毒致病的关键性步骤,还可利

用逆转录过程在基因工程中建立cDNA文库,便于获取目的基因。

6、DNA复制、损伤DNA的修复及逆转录过程中,DNA合成的异同点如下:

DNA复制:

以亲代DNA两条链为模板,在DNA-polIII催化下,以dNTP为原料、RNA引物的

3-OH端为起点,合成两条5t3方向的互补子链。

损伤DNA的修复:

先将损伤DNA片段切除,然后以另一条完整的DNA链为模板,在DNA-polI催化下,以dNTP为原料从5'

方向进行修补合成,恢复DNA的正常结构与功能。

逆转录:

以病毒RNA为模板,在逆转录酶催化下,以dNTP为原料,合成cDNA

7、原核生物转录的终止主要有两种机制:

(1)依赖p因子的转录终止:

当转录产物RNA3'

端出现富含C的碱基序列时,p因子借助其ATP酶活性提供能量移动到该特殊序列部位并与之结合,进而引起p因子和RNA聚合酶都发生构象变化,从而使RNA聚合酶作用暂停;

p因子又可借助其解旋酶活性使DNA-RNA杂化双链拆离,释放RNA链,并使RNA聚合酶与p因子一起从DNA模板链上脱落下来,转录即终止。

(2)依赖茎环结构的转录终止:

DNA模板上靠近终止区富含GC碱基对及此后的AT密集区等特殊碱基序列,其转录产物RNA3端能够通过GC互补配对形成特殊的“茎环”结构。

“茎环”结构的出现可使RNA聚合酶构象改变而暂停转录作用,并释放转录产物RNA链。

8、原核生物RNA聚合酶(全酶)是由四种亚基(a233'

Z)构成的五聚体。

除去Z亚基后的

a233'

称为核心酶。

Z亚基可以辨认DNA模板上的转录起始点,带动全酶解开DNA

局部双链,促进转录的起始,故又称为起始因子。

核心酶只能使已经开始合成的RNA链不断延长。

真核生物的RNA聚合酶有i、n和川三种,分别催化不同基因的转录,催化的转录产物

各不相同。

RNA聚合酶I:

主要催化生成45SrRNA,再加工成18S、5.8S和28SRNA;

聚合酶H:

催化合成hnRNA,再加工成成熟mRNA;

RNA聚合酶川:

催化合成tRNA、5SrRNA和snRNA等。

9、模板:

以双链DNA中的一条链为模板链,称此为不对称转录;

原料:

NTP(ATP、GTP、CTP和UTP);

RNA聚合酶:

又称依赖DNA的RNA聚合酶,其以DNA的一条链(或一节段)为模板,四种NTP为原料,按A=U、C三G碱基配对规则,催化合成5'

方向的RNA链。

p因子:

其作用是协助RNA聚合酶辨认终止点而终止转录,或形成茎环结构而终止转录。

10、DNA聚合酶、RNA聚合酶、逆转录酶、引物酶在不同核酸生物合成中的作用如下

功用

DNA聚合酶DNA

两条链

需RNA引物

宀3'

RNA聚合酶DNA

中一条链

不需

t3'

逆转录酶

病毒RNA

5、3'

逆转录

引物酶DNA3

'

端序列

合成引物

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经管营销 > 金融投资

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1