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分子生物学考点
绪论
名词解释
基因组:生物有机体的单倍体细胞中的所有DNA,包括核中的染色体DNA和线粒体、叶绿体等亚细胞器中的DNA。
基因组学:依赖于对DNA序列的认识,应用基因组学的知识和工具去了解和认识影响整个生命过程的特定序列表达谱。
蛋白质组:—个基因组所表达的全部蛋白质
蛋白质组学:是以蛋白质组为研究对象,研究细胞内所有蛋白质及其动态变化规律的科学。
第二章
C值:一种生物单倍体基因组的DNA含量称为该物种的C值。随着生物的进化,生物体的结构和功能越来越复杂,其C值就越大。所需要的基因产物的种类也越多,即需要的基因越多,因而C值越大。
C值悖论:在结构、功能很相似的同一类生物中,甚至在亲缘关系十分接近的物种之间,C值可以相差数十倍乃至上百倍。
这种C值与生物进化复杂性不相对应的现象称为C值悖理(Cvalueparadox)
1、什么是核小体,简述其形成过程
核小体:是染色质的基本结构单位,由大约200bp的DNA和组蛋白八聚体及外围H1蛋白组成。
形成过程:核小体的形成是染色体中DNA压缩的第一个阶段,八聚体在中间,DNA分子盘绕在外,而H1则在核小体的外面。
每个核小体含有约200bp的DNA,核心组蛋白H2A、H2B、H3和H4各2份拷贝,1份拷贝的H1组蛋白位于核小体外侧。
2、简述真核生物染色体的组成及组装过程
真核生物染色体有两个染色单体组成,每个染色单体含有是个螺旋圈,每个螺旋圈由30个玫瑰花结组成,每个玫瑰花结上有6个突环,突环由纤丝组成,每圈纤丝有6个核小体。
DNA(2nm)→核小体链(10nm,每个核小体200bp)→纤丝(30nm,每圈6个核小体)→突环(150nm,每个突环大约75000bp)→玫瑰花结(300nm,6个突环)→螺旋圈(700nm,每圈30个玫瑰花结)→染色体(1400nm,2个染色单体,每个染色体单体含10个螺旋圈)
3、简述DNA的一、二、三级结构特征,三螺旋DNA
DNA一级结构:四种核苷酸(dAMP、dCMP、dGMP、dTMP)按照一定的排列顺序,通过磷酸二酯键连接形成的多核苷酸。多聚核苷酸链具有方向性
DNA二级结构:两条DNA单链分子反向平行环绕,右手螺旋走向,表面大沟与小沟相间。螺旋直径为2nm,主链:戊糖-磷酸骨架位于外侧,侧链:碱基对位于内侧
碱基平面垂直于螺旋轴碱基距:0.34nm;螺距:3.4nm;周长:10对碱基。
DNA三级结构:指DNA双螺旋进一步扭曲盘绕形成特定空间结构。超螺旋是DNA高级结构的主要形式,可分为正超螺旋和负超螺旋两大类,在不同类型的拓扑异构酶作用下或特殊情况下可以相互转变。
4、细胞通过哪几种修复系统对DNA损伤进行修复
切除修复、错配修复、直接修复、重组修复、易错修复、SOS应急反应。
5、什么是转座了?可分为哪些种类:(生物学意义)。
是在基因组中可以移动的一段DNA序列。
插入序列和复合型转座子
生物学意义:插入序列是最简单的转座子,不含有任何宿主基因,只含与转座有关的酶基因;复合型转座子除含转座酶基因外还含有某些抗药性基因或其他宿主基因。
6、说说插入序列与复合型转座子之间的异同
插入序列
复合型转座子
异
不含任何宿主基因
每一个IS序列都是独立存在的单元,带有介导自身移动的蛋白
必须有IS序列
带有某些抗药性基因或其他宿主基因
IS序列与功能基因结合形成复合型转座子后就不能单独移动
存在没有IS序列的、体积庞大的转座子——TnA家族
同
都自带有转座酶基因
第三章
1、简述RNA转录的概念及其基本过程
RNA转录:指拷贝出一条与DNA链序列完全相同(U替换T)的RNA单链的过程,是基因表达的核心步骤。
基本过程:模板识别(RNA聚合酶与启动子DNA双链相互作用并与之相结合)、
转录起始(转录起始前,启动子附近的DNA双键分开形成转录泡以促使底物核糖核苷酸与模板DNA的碱基配对,转录起始就是RNA链上第一个核苷酸键的产生。)、
转录延伸(一旦RNA聚合酶成功地合成9个以上核苷酸并离开启动子区,转录就进人正常的延伸阶段。)
和转录终止(当RNA链延伸到转录终止位点时,RNA聚合酶不再形成新的磷酸二酯键,RNA-DNA杂合物分离,转录泡瓦解,DNA恢复成双链状态,而RNA聚合酶和RNA链都被从模板上释放出来)
2、简述σ因子的作用
σ因子的作用是负责模板链的选择和转录的起始,它使酶专一性识别模板上的启动子。σ因子可以极大地提高RNA聚合酶对启动子区DNA序列的亲和力,酶底结合常数提高103倍。σ因子还能使RNA聚合酶与模板DNA上非特异性位点的结合常数降低104倍。只有带σ因子的全酶才能专一地与DNA上的启动子结合,选择其中一条链作为模板,合成均一的产物。
3、简述原核生物和真核生物mRNA的
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