现代分子生物学-第一章共67页
- 格式:ppt
- 大小:6.12 MB
- 文档页数:67
目录第1章绪论 (4)1.1复习笔记 (4)1.2课后习题详解 (5)1.3名校考研真题详解 (7)第2章染色体与DNA (10)2.1复习笔记 (10)2.2课后习题详解 (17)2.3名校考研真题详解 (22)第3章生物信息的传递(上)——从DNA到RNA (36)3.1复习笔记 (36)3.2课后习题详解 (44)3.3名校考研真题详解 (49)第4章生物信息的传递(下)——从mRNA到蛋白质 (62)4.1复习笔记 (62)4.2课后习题详解 (71)4.3名校考研真题详解 (78)第5章分子生物学研究法(上)——DNA、RNA及蛋白质操作技术 (90)5.1复习笔记 (90)5.2课后习题详解 (96)5.3名校考研真题详解 (101)第6章分子生物学研究法(下)——基因功能研究技术 (114)6.1复习笔记 (114)6.2课后习题详解 (120)6.3名校考研真题详解 (124)第7章原核基因表达调控 (132)7.1复习笔记 (132)7.2课后习题详解 (138)7.3名校考研真题详解 (140)第8章真核基因表达调控 (147)8.1复习笔记 (147)8.2课后习题详解 (154)8.3名校考研真题详解 (158)第9章疾病与人类健康 (168)9.1复习笔记 (168)9.2课后习题详解 (174)9.3名校考研真题详解 (177)第10章基因与发育 (182)10.1复习笔记 (182)10.2课后习题详解 (183)10.3名校考研真题详解 (185)第11章基因组与比较基因组学 (186)11.1复习笔记 (186)11.2课后习题详解 (189)11.3名校考研真题详解 (192)第1章绪论1.1复习笔记一、分子生物的概念分子生物学是从分子水平研究生物结构、组织和功能的一门学科,以核酸、蛋白质等生物大分子的结构、形态及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用和功能为研究对象。
现代分子生物学第一章绪论1.狭义的分子生物学:偏重于核酸(基因)的分子生物学,主要研究基因或DNA的复制、转录、表达和调控等过程,当然也涉及与这些过程相关的蛋白质和酶的结构与功能的研究。
2. 分子生物学研究内容: 1 DNA重组技术(基因工程)2. 基因的表达调控3. 生物大分子的结构和功能研究(结构分子生物学)4. 基因组、功能基因组与生物信息学研究第二章核酸的的结构与功能1.*遗传物质必须具有的特性:a、贮存并表达遗传信息b、能把信息传递给子代c、物理和化学性质稳定 d、具有遗传变化的能力2.*DNA的特征: 各异的碱基序列储存大量的遗传信息 2.碱基互补是其复制、转录表达遗传信息的基础3生理状态下物理、化学性质稳定. 4.有突变和修复能力,可稳定遗传是生物进化的基础3.*DNA携带两种遗传信息: a、编码蛋白质和RNA的信息(编码tRNA、rRNA) b、编码基因选择性表达的信息(二)DNA双螺旋结构模型要点: 1. DNA分子由两条相互平行但走向相反的脱氧多核苷酸链组成,两链以-脱氧核糖-磷酸-为骨架,以右手螺旋方式绕同一公共轴盘。
螺旋直径为2nm,形成大沟及小沟相间。
2. 碱基垂直螺旋轴居双螺旋内側,与对側碱基形成氢键配对(互补配对形式:A=T; G≡C)。
3. 相邻碱基平面距离0.34nm,螺旋一圈螺距3.4nm,一圈10对碱基。
4. 氢键维持双链横向稳定性,碱基堆积力维持双链纵向稳定性。
(三)双螺旋结构的基本形式:B-DNADNA结构的多态性:几种不同的DNA双螺旋结构以及同一种双螺旋结构内参数存在差异的现象* mRNA结构特点1. 大多数真核mRNA的5´末端均在转录后加上一个7-甲基鸟苷,同时第一个核苷酸的C´2也是甲基化,形成帽子结构:m7GpppNm-。
2. 大多数真核mRNA的3´末端有一个多聚腺苷酸(polyA)结构,称为多聚A尾。
* tRNA的一级结构特点:含10~20% 稀有碱基,如DHU 3´末端为— CCA-OH ;5´末端大多数为G ;具有TψC* tRNA的二级结构——三叶草形(四环四臂)氨基酸臂DHU环反密码环额外环T ΨC环(四)DNA的物理、化学性质一、变性(或融解):DNA双螺旋区的氢键断裂,使双螺旋的两条链完全分开变成单链,这一链分离的过程叫做变性1、条件:加热, 极端pH,有机溶剂(尿素、酰胺),低盐浓度等2、变性过程的表现:¤是一个爆发式的协同过程,变性作用发生在一个很窄的温度范围¤导致一些理化性质发生剧烈变化※熔液黏度降低(刚性—柔性)※沉降速度加大※浮力密度上升(体积增加,与体积成正比)※此外吸收值升高(A260nm),即增色效应:(指在DNA变性的过程中,它在260nm的吸收值先是缓慢上升,达到某一温度时及骤然上升)二、DNA分子的复性:变性DNA在适当条件下,两条彼此分开的链又可以重新地合成双螺旋结构的过程(退火)三、分子杂交:不同来源的两个互补核酸序列通过相互退火形成双螺旋结构的反应核酸酶:是指所有可以水解核酸的酶依据底物不同分类:a、DNA酶:专一降解DNA。
现代分子生物学资料第一章绪论编辑:杜华伟一、三大发现:列文·虎克的细胞学说、焦耳用实验确立的能量守恒定律、达尔文的进化论。
二、分子生物学定义:从分子水平研究生物大分子的结构与功能从而阐明生命现象本质的科学,主要指遗传信息的传递(复制)、保持(损伤和修复)、基因的表达(转录和翻译)与调控。
三、分子生物学研究内容:1、 DNA重组技术(基因工程)2、基因的表达调控3、生物大分子的结构和功能研究(结构分子生物学)4、基因组、功能基因组与生物信息学研究四、DNA 发现的几个实验:美国科学家AVERY 用 S 型和 R 型致病菌侵染小鼠的实验、美国科学家HERSHEY 在 1952 年从事的同位素分子标记法噬菌体侵染细菌的试验。
第二章染色体与 DNA一、染色体的结构和组成原核生物: DNA 形成一系列的环状附着在非组蛋白上形成类核。
真核生物染色体有蛋白质和 DNA 组成,蛋白质包括组蛋白(H1, H2A 、H2B 、H3 、H4 )和非组蛋白。
2、C 值是一种生物的单倍体基因组 DNA 的总量。
C 值往往与种系的进化的复杂程度不一致,某些低等生物却有较大的 C 值,这就是著名的―C 值反常现象‖。
3、 DNA 的一级结构:指 4 种脱氧核苷酸的连接及其排列顺序,DNA 序列是这一概念的简称。
4、双螺旋的基本特点:双链反向平行配对而成;脱氧核糖和磷酸交替连接,构成DNA 骨架,碱基排在内侧;内侧碱基通过氢键互补形成碱基对( A :T, C: G)。
5、DNA 的二级结构指两条多核苷酸链反向平行盘绕所产生的双螺旋结构。
是有Watson 和 Crick 在 1953 年共同发现的。
分类:右手螺旋(是其通常存在形式):A-DNA ,B-DNA 。
左手螺旋: Z-DNA 。
6、超螺旋: DNA 双螺旋结构中,一般每转一圈有十个核苷酸对,双螺旋总处于能量最低状态。
正常DNA 双螺旋额外的多转或少转几圈,就会出现双螺旋空间结构改变,在DNA 分子中形成额外张力,若此时DNA 分子的末端是固定的或是环状分子,双联不能自由转动,额外的张力就不能释放而导致DNA 分子内部院子空间位置的重排,造成扭曲,即出现超螺旋结构。