分子生物学 第一章 绪论 PPT课件
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1 第二章 DNA 与染色体
一、填空题
1.病毒ΦX174及M13的遗传物质都是 单链DNA 。 2.AIDS 病毒的遗传物质是 单链RNA 。
3.X射线分析证明一个完整的DNA螺旋延伸长度为 3.4nm 。4.氢 键负责维持A-T间(或 G-C间)的亲和力。
5.天然存在的DNA分子形式为右手 B 型螺旋。
二、选择题(单选或多选)
1.证明 DNA 是遗传物质的两个关键性实验是:肺炎球菌在老鼠体内的毒性和 T2 噬菌体感染大肠杆菌。这两个实验中主要的论点证据是( C )。
A.从被感染的生物体内重新分离得到 DNA 作为疾病的致病剂 B.DNA 突变导致毒性丧失
C.生物体吸收的外源 DNA(而并非蛋白质)改变了其遗传潜能
D.DNA 是不能在生物体间转移的,因此它一定是一种非常保守的分子
E.真核心生物、原核生物、病毒的 DNA 能相互混合并彼此替代
2.1953 年 Watson 和 Crick 提出( A )。
A.多核苷酸 DNA 链通过氢键连接成一个双螺旋
B.DNA 的复制是半保留的,常常形成亲本子代双螺旋杂合链
C.三个连续的核苷酸代表一个遗传密码 D.遗传物质通常是 DNA 而非 RNA
E.分离到回复突变体证明这一突变并非是一个缺失突变
3.DNA 双螺旋的解链或变性打断了互补碱基间的氢键,并因此改变了它们的光吸收特性。以下哪些是对 DNA
的解链温度的正确描述?( C、D )
A.哺乳动物 DNA 约为 45℃,因此发烧时体温高于42℃是十分危险的
B.依赖于 A-T 含量,因为 A-T 含量越高则双链分开所需要的能量越少
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第 1 页 共 21 页 优化方案教考资源网 第2章 组成细胞的分子
【目标导航】
1.概述蛋白质的结构和功能。
2.简述核酸的结构和功能。
3.概述糖类的种类和作用。
4.举例说出脂质的种类和作用。
5.说明生物大分子以碳链为骨架。
6.说出水和无机盐的作用。
7.检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质。
8.观察DNA、RNA在细胞中的分布。
【复习重点】
1.组成细胞的主要元素和化合物。
2.检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质。
3.氨基酸的结构特点,以及氨基酸形成蛋白质的过程。
4.蛋白质的结构和功能。
5.核酸的结构和功能。
6.糖类的种类和作用。
7.生物大分子以碳链为骨架。
8.水和无机盐在细胞中的作用。
【知识网络】 优化方案 成功相伴
第 2 页 共 21 页 优化方案教考资源网 【基础回顾】
第1节 细胞中的元素和化合物
1.组成生物体的化学元素,在 中都可以找到,没有一种是细胞所特有的,这说明生物界与非生物界具有 性。但是细胞与非生物相比,各种元素的相对含量又 ,这说明生物界与非生物界具有
性。
2.细胞中常见的化学元素有 种,其中大量元素主要有
等,微量元素主要有
等。
3.占人体细胞鲜重最多的元素是 ,占人体细胞干重最多的元素是 ,在细胞中含量最多的元素有 ,构成细胞的基本元素是 。
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第二章
DNA 与染色体
/ky/
一、填空题
1.病毒ΦX174 及 M13 的遗传物质都是 单链 DNA 。
2.AIDS 病毒的遗传物质是
单链 RNA 。
3.X 射线分析证明一个完整的 DNA 螺旋延伸长度为 3.4nm 。
4. 氢
键负责维持 A-T 间(或 G-C 间)的亲和力
5.天然存在的 DNA 分子形式为右手 B
型螺旋。
二、选择题(单选或多选)
1.证明 DNA 是遗传物质的两个关键性实验是:肺炎球菌在老鼠体内的毒性和 T2 噬菌体感染大肠
杆菌。这两个实验中主要的论点证据是( C )。
A.从被感染的生物体内重新分离得到 DNA 作为疾病的致病剂
B.DNA 突变导致毒性丧失
C.生物体吸收的外源 DNA(而并非蛋白质)改变了其遗传潜能
D.DNA 是不能在生物体间转移的,因此它一定是一种非常保守的分子
E.真核心生物、原核生物、病毒的 DNA 能相互混合并彼此替代
2.1953 年 Watson 和 Crick 提出( A )。
A.多核苷酸 DNA 链通过氢键连接成一个双螺旋
B.DNA 的复制是半保留的,常常形成亲本-子代双螺旋杂合链
C.三个连续的核苷酸代表一个遗传密码
D.遗传物质通常是 DNA 而非 RNA
E.分离到回复突变体证明这一突变并非是一个缺失突变
3.DNA 双螺旋的解链或变性打断了互补碱基间的氢键,并因此改变了它们的光吸收特性。以下哪
些是对 DNA 的解链温度的正确描述?( C、D
)
A.哺乳动物 DNA 约为 45℃,因此发烧时体温高于 42℃是十分危险的
B.依赖于 A-T 含量,因为 A-T 含量越高则双链分开所需要的能量越少
第二十一章 常用分子生物学技术的原理及其应用
第一节 基因工程
一、基因工程的基本概念
将目的基因与载体DNA连接起来再导入宿主细胞,并对目的DNA片段作选择性扩增和表达。其中将基因进行克隆,并利用克隆的基因表达、制备特定的蛋白质或多肽产物,或定向改造细胞乃至生物个体的特性所用的方法及相关的工作统称为基因工程。
二、工具酶
(一) 限制性核酸内切酶
1.限制性核酸内切酶的概念
2.限制性核酸内切酶的命名
3.限制性核酸内切酶的识别和切割位点
(二)其它工具酶
1.DNA连接酶
2.DNA聚合酶
3.逆转录酶
4.多核苷酸激酶
5.碱性磷酸酶
6.末端脱氧核苷酸转移酶
三、载体
(一)质粒
(二)噬菌体
(三)粘粒
(四)病毒
四、重组DNA技术的基本原理
基因工程中最主要的工作是进行分子克隆,即制备DNA片段,通过载体将其导入受体细胞,在受体细胞中复制、扩增,以获得单一DNA分子的大量拷贝。
(一)重组DNA技术的基本过程
1、目的基因的制备
1)基因组DNA文库
2)制备cDNA文库
3)聚合酶链反应
4)化学合成
2.目的基因与载体的连接
1)粘性末端连接
2)同聚物加尾连接
3)平行末端连接
4)人工接头连接
3.将外源DNA导入宿主细胞
1).转化:指将质粒或其它外源DNA导入处于感受态的宿主细胞,并使其获得新的表型的过程。
2).感染:是以噬菌体进入宿主菌或病毒进入宿主细胞中繁殖的过程。
4.目的基因的筛选和鉴定 1).遗传学方法:针对载体携带有某种或某些标志基因和目的基因而设计的筛选方法。
2).分子杂交方法:利用32P标记的探针与转移至膜上的重组DNA或克隆的DNA片段进行分子杂交,直接筛选并鉴定目的基因。
3).免疫学方法:利用特异性抗体与目的基因表达产物特异结合的方法筛选。