核酸的生物合成习题
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DNA复制复习题第十三章核酸的生物合成一、单项选择题1、关于DNA合成,叙述正确的是A.DNA的生物合成即DNA的半保留复制B.必须以DNA为模板C.必须由依赖DNA的DNA聚合酶催化D.DNA合成是不连续复制E.DNA合成包括DNA的半保留复制、损伤DNA的修复与逆转录2、证明DNA复制为半保留复制的细菌培养试验,其结果为:A.15N-DNA带增加B.14N-DNA带减少C.一度出现15N-DNA与14N-DNA的中间带D.出现中间带,且随细菌繁殖,比例减少E.出现中间带,且随细菌繁殖,比例增加3、关于DNA复制的叙述,下列哪项是错误的?A.为半保留复制B.为不对称复制C.为半不连续复制D.新合成链的方向均为5′→3′E.需要引物4、 DNA复制过程中的解链酶是A.DnaA蛋白B. DnaB蛋白C. DnaC蛋白D. DnaG蛋白E. SSB蛋白5、关于拓扑异构酶,以下叙述正确的是A.具有连接酶活性B.拓扑异构酶1催化反应需ATPC.拓扑异构酶II催化反应不需ATPD.拓扑异构酶II能切断双链DNA中的一股链E.拓扑异构酶1能切断双链DNA中的两股链6、原核生物复制过程中,催化新链延长的聚合酶主要是A.DNA聚合酶ⅠB. DNA聚合酶IIC.DNA聚合酶IIID. DNA聚合酶Ⅰ和IIIE. DNA聚合酶II和III7、以下是关于原核生物DNA聚合酶的叙述,正确的是A.DNA-pol I活性最高,在DNA复制中起重要作用B.DNA-pol II活性最高,在DNA复制中起重要作用C.DNA-pol III是主要的DNA复制酶且具3′→5′核酸外切酶作用D.DNA-pol III催化填补空隙的DNA聚合反应E.DNA-pol II活性高,在DNA复制中起重要作用,并具5′→3′核酸外切酶作用8、真核生物DNA聚合酶具有引物酶活性的是A.DNA聚合酶αB. DNA聚合酶βC. DNA聚合酶γD. DNA聚合酶δE. DNA聚合酶ε9、 DNA上某段碱基序列为5′-ACTAGCTCAT-3′,其相对应的转录产物碱基序列是 A. TACTCGATCA B. ATGAGCTAGT C. AUGAGCUAGUD. ATGAGCTAGUE. UACUCGAUCA10、镰刀型红细胞贫血患者的血红蛋白β链发生的突变是A. 点突变B. 插入C. 缺失D. 重排E. 移码突变11、 SSB蛋白的作用是A. 辨认复制起始点B. 理顺DNA链C. 催化引物RNA生成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-pol III的β亚基辨认13、生物遗传信息传递的中心法则是A. DNA→RNA→蛋白质B. RNA→DNA→蛋白质C. DNA→蛋白质→RNAD. RNA→蛋白质→DNAE. 蛋白质→RNA→DNA14、为了保证复制中DNA的稳定性和高保真性,必须依赖于DNA聚合酶的下列活性A.5′→3′聚合活性B. 缺口填充活性C. 3′→5′核酸外切酶活性D. 5′→3′核酸外切酶活性E. 填补空隙活性15、冈崎片段产生的原因是A. DNA 复制速度太快B. 双向复制C. 复制中DNA有缠绕打结现象D. 复制与解链方向相反E. 复制与解链方向相同16、下列病症与DNA修复过程的缺陷有关A. 痛风B. 黄疸C. 蚕豆病D. 着色性干皮病E. 地中海贫血17、DNA聚合酶Ⅰ具有“缺口平移”作用,主要依赖于下列活性A. 5′→3′聚合酶和5′→3′外切酶活性B. 5′→3′聚合酶和3′→5′聚合酶活性C. 5′→3′聚合酶和3′→5′外切酶活性D. 5′→3′外切酶和3′→5′聚合酶活性E. 3′→5′聚合酶和3′→5′外切酶活性18、紫外线对DNA的损伤主要是A. 形成嘧啶二聚体B. 导致碱基缺失C. 发生碱基插入D. 使磷酸二酯键断裂E. 引起碱基置换19、逆转录过程中遗传信息的传递方向是A. DNA → RNAB.RNA → DNAC. RNA → RNAD. DNA → DNAE. RNA →蛋白质20、下列哪个过程中不需要DNA连接酶A. DNA复制B. DNA损伤修复C. DNA重组D. 基因工程E. 逆转录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E. 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′→3′延长或从3′→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45S rRNA的转录酶是A. RNA聚合酶ⅠB. 逆转录酶C. RNA聚合酶ⅡD. RNA聚合酶全酶E. RNA聚合酶Ⅲ25、识别转录起始点的是A.ρ因子B. 核心酶C. 聚合酶α亚基D. ζ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. 18S rRNAC.tRNAD. 28S rRNAE.45S rRNA28、原核生物中DNA指导的RNA聚合酶由数个亚单位组成,其核心酶的组成是A. α2ββ′B. α2ββ′ζC. α2β′ζD. α2βζE.αββ′29、转录需要的酶有A.引物酶B.依赖DNA的DNA聚合酶C.依赖DNA的RNA聚合酶D.依赖RNA的DNA聚合酶E.依赖RNA的RNA聚合酶30、以下关于转录叙述,不正确的是A.DNA双链中指导RNA合成的链是模板链B.DNA双链中不指导RNA合成的链是编码链C.能转录出RNA的DNA序列又称结构基因D.染色体DNA双链中仅一条链为模板链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A.拓扑异构酶 B. DNA聚合酶 C.引物酶D. 逆转录酶E. DNA连接酶2、 DNA复制是A.需要DNA模板,RNA引物 B. DNA新链延伸方向是5′→3′C. 半不连续复制D.一般是定点开始,双向复制E.阅读模板链碱基的方向为5′→3′3、逆转录酶具有下列酶活性A.依赖DNA的DNA聚合酶活性B. 依赖RNA的DNA聚合酶活性C. 依赖DNA的RNA聚合酶活性D.RNA水解酶活性E. DNA水解酶活性4、在转录过程中,RNA聚合酶与DNA模板的结合是A.全酶与模板特定位点结合B. 核心酶与模板特定位点结合C. 核心酶与模板非特异结合D. 结合状态相对牢固稳定E. 结合状态松弛而有利于RNA聚合酶向前移动5、 DNA聚合酶I的作用是A.参与损伤DNA的修复作用 B. 具有5′→3′外切酶活性C. 具有连接酶活性D. 除去复制过程中的RNA引物E.填补合成片段间的空隙6、有DNA连接酶参与的反应包括A. DNA复制B. RNA的转录C. DNA重组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′→3′方向延伸新链D. 都有pol I, 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Ⅲ的叙述,正确的是A. 具有3′→5′核酸外切酶活性B. 具有5′→3′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5′→3′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B. 能合成引物RNAC. 使超螺旋变成松弛型D. 有外切酶的活性E. 有碱基选择的功能10、 Klenow片段含有下列酶活性A. 5′→3′聚合酶活性B. DNA连接酶活性C. 3′→5′外切酶活性D. 5′→3′外切酶活性E. 3′→5′聚合酶活性11、关于DNA指导的RNA聚合酶,下列说法不正确的是A. 它能利用NTP为原料合成RNAB. 需要引物,并在其5′末端添加碱基C. 以RNA为模板合成RNAD. 以DNA为模板合成RNAE. 有多种类型12、关于冈崎片段的叙述,正确的是A.前导链没有形成冈崎片段B.由于复制中有缠绕打结而生成C.因为有RNA引物,就有冈崎片段D.由于复制与解链方向相反,在随后链生成E.复制完成后,冈崎片段被水解13、参与转录的酶或因子有A. ζ亚基B. DNA聚合酶C. 核心酶D. RNA连接酶E.ρ因子14、关于RNA转录,下列叙述正确的是A. 模板DNA两条链均有转录功能B. 需要引物C. 是不对称性转录D. 核心酶识别转录的起始点E. ζ因子识别转录的起始点15、下列关于Pribnow盒的叙述正确的是A.是真核生物的转录起始点上游的共有序列B.其典型的共有序列为TATAATC.是原核生物的转录起始点上游-10区的共有序列D.其典型的共有序列为TTGACAE.是RNA聚合酶对转录起始的辨认位点16、原核生物中参与DNA复制的酶及其作用是A.拓扑异构酶,松解DNA超螺旋B.解链酶,打开DNA双链C.催化转录的RNA聚合酶,促进引物合成D.主要由DNA pol I催化DNA链延长E.连接酶水解引物,填补DNA空缺17、损伤DNA的修复方式有A.切除修复B.光修复C.重组修复D.SOS修复E.互补修复18、逆转录酶催化A.以RNA为模板合成 cDNA单链B.“RNA--DNA”杂交链中的RNA水解C.cDNA 单链作为模板合成cDNA 双链D. 以5′→3′DNA为模板合成3′→5′RNAE.以DNA为模板合成RNA19、原核生物的RNA聚合酶A.全酶由α2ββ′ζ组成B.核心酶的各亚基均能单独与DNA结合催化转录C.核心酶由α2ββ′组成,催化RNA链延长D.ζ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′端加CCA三、填空题1、复制过程能催化形成磷酸二酯键的酶有、和。
高一生物必修一核酸计算专练题目题目一:核苷酸数量计算已知一个DNA分子含有100个碱基对,请问该DNA分子中含有多少个核苷酸?题目二:互补配对原则在DNA分子中,腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)之间,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)之间存在互补配对关系。
如果一个DNA分子中含有60个A,那么该分子中含有多少个G?题目三:基因长度计算已知一个基因的编码区长度为300个碱基对,请计算该基因的非编码区长度。
题目四:DNA复制假设一个DNA分子在复制过程中,需要合成一个长度为100个碱基对的子链。
如果DNA复制的速度为每分钟50个碱基对,那么完成该子链的合成需要多少时间?题目五:突变率计算在一个长度为100个碱基对的DNA分子中,突变率为0.001。
请计算该分子在复制1000次后,预期有多少个突变点。
解答题目一解答一个DNA分子含有100个碱基对,即200个碱基。
由于DNA分子由两条互补的链组成,因此该DNA分子中含有200个核苷酸。
题目二解答根据互补配对原则,A与T之间配对,G与C之间配对。
因此,如果一个DNA分子中含有60个A,那么该分子中也含有60个T。
由于A和T的总数等于G和C的总数,所以G的数量也为60。
题目三解答基因包括编码区和非编码区。
已知编码区长度为300个碱基对,由于一个DNA分子含有100个碱基对,因此非编码区长度为100个碱基对。
题目四解答DNA复制的速度为每分钟50个碱基对,合成一个长度为100个碱基对的子链需要100 / 50 = 2分钟。
题目五解答在一个长度为100个碱基对的DNA分子中,突变率为0.001。
复制1000次后,预期突变点数量为1000 × 100 × 0.001 = 10个。
一、选择题1.如果一个完全具有放射性的双链DNA分子在无放射性标记溶液中经过两轮复制,产生的四个DNA分子的放射性情况是:A、其中一半没有放射性B、都有放射性C、半数分子的两条链都有放射性D、一个分子的两条链都有放射性E、四个分子都不含放射性2.关于DNA指导下的RNA合成的下列论述除了项外都是正确的。
A、只有存在DNA时,RNA聚合酶才催化磷酸二酯键的生成B、在转录过程中RNA聚合酶需要一个引物C、链延长方向是5′→3′D、在多数情况下,只有一条DNA链作为模板E、合成的RNA链不是环形3.下列关于核不均一RNA(hnRNA)论述哪个是不正确的?A、它们的寿命比大多数RNA短B、在其3′端有一个多聚腺苷酸尾巴C、在其5′端有一个特殊帽子结构D、存在于细胞质中4.hnRNA是下列那种RNA的前体?A、tRNAB、rRNAC、mRNAD、SnRNA5.DNA复制时不需要下列那种酶:A、DNA指导的DNA聚合酶B、RNA引物酶C、DNA连接酶D、RNA指导的DNA聚合酶6.参与识别转录起点的是:A、ρ因子B、核心酶C、引物酶D、σ因子7.DNA半保留复制的实验根据是:A、放射性同位素14C示踪的密度梯度离心B、同位素15N标记的密度梯度离心C、同位素32P标记的密度梯度离心D、放射性同位素3H示踪的纸层析技术8.以下对大肠杆菌DNA连接酶的论述哪个是正确的?A、催化DNA双螺旋结构中的DNA片段间形成磷酸二酯键B、催化两条游离的单链DNA连接起来C、以NADP+作为能量来源D、以GTP作为能源9.下面关于单链结合蛋白(SSB)的描述哪个是不正确的?A、与单链DNA结合,防止碱基重新配对B、在复制中保护单链DNA不被核酸酶降解C、与单链区结合增加双链DNA的稳定性D、SSB与DNA解离后可重复利用10.有关转录的错误叙述是:A、RNA链按3′→5′方向延伸B、只有一条DNA链可作为模板C、以NTP为底物D、遵从碱基互补原则11.关于σ因子的描述那个是正确的?A、不属于RNA聚合酶B、可单独识别启动子部位而无需核心酶的存在C、转录始终需要σ亚基D、决定转录起始的专一性12.真核生物RNA聚合酶III的产物是:A、mRNAB、hnRNAC、rRNAD、srRNA和tRNA13.合成后无需进行转录后加工修饰就具有生物活性的RNA是:A、tRNAB、rRNAC、原核细胞mRNAD、真核细胞mRNA14.DNA聚合酶III的主要功能是:A、填补缺口B、连接冈崎片段C、聚合作用D、损伤修复15.DNA复制的底物是:A、dNTPB、NTPC、dNDPD、NMP16.下来哪一项不属于逆转录酶的功能:A、以RNA为模板合成DNAB、以DNA为模板合成DNAC、水解RNA-DNA杂交分子中的RNA链D、指导合成RNA二、填空题1.中心法则是于年提出的,其内容可概括为。
第五章核酸A1.DNA合成仪合成DNA片段时用的原料是_____D___。
A.4种dNTP B.4种NTP C.4种dNDP D.4种脱氧核苷的衍生物A2.假尿嘧啶核苷是指_____D______。
A.碱基并非尿嘧啶B.作为DNA的稀有碱基存在C.核苷中糖被甲基化D.糖与碱基之间的连接与正常不同3.稀有碱基主要存在于______C____中。
A.软色体DNAB.rRNAC.tRNAD.mRNA4.以下结构式的正确命名是________。
A.尿苷B.尿嘧啶C.尿苷酸D.胞苷酸A5.稀有核苷酸碱基主要是在哪类核酸中发现?___C_____A.rRNAB.mRNAC.tRNAD.核仁DNAA6.绝大多数mRNA的5’端有__B_____。
A.polyAB.帽子结构C.起始密码子D.终止密码子7.真核生物mRNA的帽子结构中,m7G与多核苷酸链通过三个膦酸基连接,连接方式是____D____。
A.2’—5’B.3’—5’C.3’—3’D.5’—5’8.原核mRNA与真核mRNA的结构在许多方面不相同,在下列4种结构中,原核mRNA不具有____①____,真核mRNA不具有____②____。
A.SD序列B.Poly(A)序列C.启动子序列D.内含子序列9.细胞质中主要有三种RNA:tRNA、mRNA和rRNA,其相对含量是___C______。
A.tRNA﹥mRNA﹥rRNAB. tRNA﹥rRNA﹥mRNAC. rRNA﹥tRNA﹥mRNA 10.DNA受热变性时,出现的现象是___B______。
A.多聚核苷酸链水解成单核苷酸B.在260nm波长处的吸光度增高C.碱基对以共价键连接D.溶液黏度增加E.最大光吸收峰波长发生转移11.某双链DNA样品含15%的A,该样品含C为____A______。
A.35%B.15%C.30%D.20%12.根据Watson—Grick模型,求得每1μmDNA双螺旋核苷酸对的平均数为__D__。
高一生物-核酸计算专练1. 核酸的基本组成单位核酸是由核苷酸组成的生物大分子。
每个核苷酸由三个基本部分构成:一个磷酸基团、一个五碳糖(脱氧核糖或核糖)和一个含氮碱基。
问题1.1计算一个核苷酸分子中氧原子的数量。
{答案}问题1.2假设一个DNA分子由100个脱氧核苷酸组成,计算该分子中磷酸基团的总数。
{答案}2. 核酸的碱基配对规则在DNA分子中,腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)之间通过两个氢键相连;鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)之间通过三个氢键相连。
问题2.1一个双链DNA分子含有100个碱基对,其中A=T有40个,C=G有60个,计算该DNA分子中氢键的总数。
{答案}问题2.2如果一个单链RNA分子中A和U之间有30个碱基对,G和C 之间有40个碱基对,那么该RNA分子中含有多少个氢键?{答案}3. 核酸的复制DNA复制是一个复杂的过程,涉及到DNA双链的分离、新链的合成等步骤。
问题3.1假设一个DNA分子含有1000个脱氧核苷酸,如果复制过程中每个核苷酸都需要一个游离的脱氧核糖核苷酸作为原料,那么复制这个DNA分子需要多少个脱氧核糖核苷酸?{答案}问题3.2在一个DNA复制过程中,如果一个DNA分子在细胞分裂前需要复制3次,而这个DNA分子含有500个脱氧核苷酸,计算细胞分裂前后的DNA分子总数。
{答案}4. 核酸的突变基因突变是生物进化和疾病发生的重要因素,其中点突变是最常见的类型,指的是DNA分子中单个碱基的改变。
问题4.1如果一个DNA分子中有1000个碱基,计算该分子中可能的点突变总数。
{答案}问题4.2假设一个基因中的点突变导致了其中一个氨基酸的改变,而这个基因编码的蛋白质含有100个氨基酸,计算这个基因突变后可能产生的不同蛋白质数量。
{答案}---请注意,上述"{答案}"需要您根据相关知识点进行填充。
这些练习题旨在帮助您更好地理解和掌握核酸的结构、复制过程以及突变的计算。
高一生物科学核酸计算题库1. 核酸的基本组成单位问题: 1个DNA分子含有1000个碱基对,求该DNA分子含有多少个脱氧核糖和磷酸分子?解答:每个脱氧核苷酸由1分子磷酸、1分子脱氧核糖和1分子含氮碱基组成。
因此,1个DNA分子含有1000个碱基对,即2000个碱基。
所以,该DNA分子含有2000个脱氧核糖和2000个磷酸分子。
2. 核酸的复制问题:在DNA复制过程中,如果已知1个DNA分子中有100个腺嘌呤(A),那么在子代DNA分子中,最多有多少个腺嘌呤(A)?解答:在DNA复制过程中,遵循碱基互补配对原则,即A与T配对,C与G配对。
已知亲代DNA分子中有100个腺嘌呤(A),由于配对原则,胸腺嘧啶(T)也为100个。
在半保留复制过程中,每个子代DNA分子包含一个亲代链和一个新合成的链。
因此,在子代DNA分子中,最多有100个腺嘌呤(A)。
3. 基因突变问题:如果一个基因中有50个碱基对,那么在该基因中发生一个碱基对的替换,最多有多少个氨基酸可能发生改变?解答:一个基因中有50个碱基对,即100个碱基。
在一个碱基对发生替换的情况下,可能有以下几种情况:1. 替换后的碱基对仍然可以编码相同的氨基酸,此时氨基酸不会发生改变。
2. 替换后的碱基对编码不同的氨基酸,此时氨基酸会发生改变。
由于密码子的简并性,不是所有碱基对的替换都会导致氨基酸的改变。
因此,在该基因中发生一个碱基对的替换,最多可能有1个氨基酸发生改变。
4. 基因表达问题:如果一个基因编码的蛋白质含有100个氨基酸,那么在翻译过程中,最多有多少个核糖核苷酸被转录?解答:在翻译过程中,mRNA上的每个密码子对应一个氨基酸。
已知该基因编码的蛋白质含有100个氨基酸,因此,在翻译过程中,最多有100个核糖核苷酸被转录。
5. 核酸的序列比对问题:已知两个DNA片段的部分序列如下:DNA片段1:ATCGTACGDNA片段2:GTACGTACG求这两个DNA片段的相似度。
核酸部分习题一、填空题1.核酸完全的水解产物是五碳糖、磷酸和含氮碱。
其中含氮碱又可分为嘌呤碱和嘧啶碱。
2.mRNA在细胞内的种类多,但只占RNA总量的5%,它是以__DNA___为模板合成的,又是____蛋白质___合成的模板。
3.嘌呤环上的第________位氮原子与戊糖的第________位碳原子相连形成________键,通过这种键相连而成的化合物叫_________。
4.体内两种主要的环核苷酸是_________和_________。
5.写出下列核苷酸符号的中文名称:ATP__________,dCDP________。
6.核酸的基本结构单位是_____。
7.tRNA的三叶草型结构中有________环,________环,________环及________环,还有________。
8.tRNA的三叶草型结构中,其中氨基酸臂的功能是_________,反密码环的功能是___________。
10.DNA热变性之后,如果将溶液迅速冷却,则DNA保持____状态;若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成___。
11.脱氧核糖核酸在糖环______位置不带羟基。
12.核酸分子中的糖苷键均为_____型糖苷键。
糖环与碱基之间的连键为_____键。
核苷与核苷之间通过_____键连接成多聚体。
13.核酸的特征元素____。
14.碱基与戊糖间是C-C连接的是______核苷。
15.tRNA的二级结构呈___形,三级结构呈___形,其3'末端有一共同碱基序列___其功能是___。
16.常见的环化核苷酸有___和___。
其作用是___,他们核糖上的___位与___位磷酸-OH环化。
17.给动物食用3H标记的_______,可使DNA带有放射性,而RNA不带放射性。
18.B型DNA双螺旋的螺距为___,每匝螺旋有___对碱基,每对碱基的转角是___。
19.一般来说DNA中G-C含量高时,比重___,Tm(熔解温度)___,分子比较稳定。
核酸一、选择题1.ATP分子中各组分的连结方式是:A、R-A-P-P-PB、A-R-P-P-PC、P-A-R-P-PD、P-R-A-P-PE、P-A-P-R-P2.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:A、3′末端B、T C环C、二氢尿嘧啶环D、额外环E、反密码子环3.构成多核苷酸链骨架的关键是:A、2′,3′-磷酸二酯键B、2′,4′-磷酸二酯键C、2′,5′-磷酸二酯键D、3′,4磷酸二酯键E、3′,5′-磷酸二酯键4.含稀有碱基较多的核酸是:A、核DNAB、线粒体DNAC、tRNAD、mRNAE、rRNA5.有关DNA的叙述哪项绝对错误:A、A=TB、G=CC、Pu=PyD、C总=C+mCE、A=G,T=C6.真核细胞mRNA帽结构最多见的是:A、m7ApppNmPB、m7GpppNmPC、m7UpppNmPD、m7CpppNmPE、m7TpppNmP7.DNA变性后,下列那一项变化是正确的?A、对260nm紫外吸收减少B、溶液粘度下降C、磷酸二酯键断裂D、核苷键断裂E、嘌吟环破裂8.双链DNA的T m较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:A、A+GB、C+TC、A+TD、G+CE、A+C9.DNA复性的重要标志是:A、溶解度降低B、溶液粘度降低C、紫外吸收增大D、紫外吸收降低二、填空题1.核酸可分为和两大类,前者主要存在于真核细胞的和原核细胞部位,后者主要存在于细胞的部位。
2.构成核酸的基本单位是,由、和3个部分组成.3.在DNA和RNA中,核苷酸残基以互相连接,形成不分枝的链状分子。
由于含氮碱基具有,所以核苷酸和核酸在nm处有最大紫外吸收值。
4.细胞的RNA主要包括、和3类,其中含量最多的是,分子量最小的是,半寿期最短的是。
5.核外DNA主要有、和。
6.RNA中常见的碱基是、、和。
7.DNA常见的碱基有、、和。
其中嘧啶的氢键结合性质类似于RNA中的。
8.在含DNA和RNA的试管中加入稀的NaOH溶液,室温放置24小时后,被水解了。
第一部分填空1、RNA聚合酶有Ⅰ,RNA聚合酶有Ⅱ,RNA聚合酶有Ⅲ2、 3,DNA聚合酶III,DNA聚合酶II3、5’,3’4、前导,滞后5、连续,相同6、DNA,(多)肽链7、m,t 8、起点,双 9、相同;相反 10、内含子切除,3’端尾巴的生成11、模板,编码 12、模板链,负链或无意链1、大多数真核生物RNA聚合酶有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类,其中_________与核糖体RNA合成有关,________mRNA与合成有关,___________与tRNA及5SRNA合成有关。
2、大肠杆菌中已发现种DNA聚合酶,其中负责DNA复制,负责DNA损伤修复。
3、DNA复制的方向是从端到端展开。
4、DNA复制时,连续合成的链称为________链;不连续合成的链称为______链。
5、前导链的合成是的,其合成方向与复制叉移动方向。
6、基因是_________的一段序列,一条_________由一个基因编码。
7、_________RNA分子指导蛋白质生物合成,_________RNA分子用作蛋白质生物合成中活化氨基酸的载体。
8、真核生物DNA的复制从固定的_________开始并且_________向进行。
9、DNA前导链的合成是连续的,其合成方向与复制叉移动方向________;随后链的合成是不连续的,其合成方向与复制叉移动方向________ 。
10、mRNA转录后加工过程主要有以下步骤:5‘端帽结构的生成, __________ ,__________ 。
11、DNA 双链中,可作模板转录生成 RNA 的一股称为,其对应的另一股单链称为。
12、DNA分子中指导合成RNA的那条链称为或。
第二部分单选题1、逆转录酶是一类:( C )2、mRNA的5’—ACG—3’的密码子相应的反密码子是( C )3、比较复制和转录过程,可以发现错误的是( E )。
4、转录过程中RNA聚合酶的催化特点是( C )。
5、逆转录酶是一类:( A )6、关于DNA复制,下列哪项是错误的( D )7、DNA复制需要:(1)DNA聚合酶Ⅲ;(2)解链蛋白;(3)DNA聚合酶Ⅰ;(4)DNA指导的RNA 聚合酶;(5)DNA连接酶参加。
七、蛋白质的生物合成习题(一)名词解释1.密码子(codon):存在于信使RNA中的三个相邻的核苷酸顺序,是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。
密码子确定哪一种氨基酸叁入蛋白质多肽链的特定位置上;共有64个密码子,其中61个是氨基酸的密码,3个是作为终止密码子。
2.同义密码子(synonym codon):为同一种氨基酸编码的几个密码子之一,例如密码子UUU和UUC 二者都为苯丙氨酸编码。
3.反密码子(anticodon):在转移RNA反密码子环中的三个核苷酸的序列,在蛋白质合成中通过互补的碱基配对,这部分结合到信使RNA的特殊密码上。
4.变偶假说(Wobble hypothesis):克里克为解释tRNA分子如何去识别不止一个密码子而提出的一种假说。
据此假说,反密码子的前两个碱基(3ˊ端)按照碱基配对的一般规律与密码子的前两个(5ˊ端)碱基配对,然而tRNA 反密码子中的第三个碱基,在与密码子上3ˊ端的碱基形成氢键时,则可有某种程度的变动,使其有可能与几种不同的碱基配对。
5.移码突变(frame-shift mutation):一种突变,其结果为导致核酸的核苷酸顺序之间的正常关系发生改变。
移码突变是由删去或插入一个核苷酸的点突变构成的,在这种情况下,突变点以前的密码子并不改变,并将决定正确的氨基酸顺序;但突变点以后的所有密码子都将改变。
且将决定错误的氨基酸顺序。
6.氨基酸同功受体(isoacceptor):每一个氨基酸可以有多过一个tRNA作为运载工具,这些tRNA称为该氨基酸同功受体。
7.反义RNA(antisense RNA):具有互补序列的RNA。
反义RNA可以通过互补序列与特定的mRNA相结合,结合位置包括mRNA 结合核糖体的序列(SD序列)和起始密码子AUG,从而抑制mRNA 的翻译。
又称干扰mRNA 的互补RNA。
8.信号肽(signal peptide): 信号肽假说认为,编码分泌蛋白的mRNA在翻译时首先合成的是N 末端带有疏水氨基酸残基的信号肽,它被内质网膜上的受体识别并与之相结合。
一、是非题1.滚筒式复制是环状DNA,一种特殊的单向复制方式。
2.所有核酸的复制过程中,新链的形成都必须遵循碱基配对的原则。
3.双链DNA经过一次复制形成的子DNA分子中,有些不含亲代核苷酸链。
4.原核细胞的每一个染色体只有一个复制起点,而真核细胞的每一个染色体就有许多个复制起点。
5.在细胞中,DNA链延长的速度随细胞的培养条件而改变。
6.在细胞生长周期的G1期是双倍体,而在G2期是三倍体。
7.所有核酸合成时,新链的延长方向都是从5′→3′。
8.抑制RNA合成酶的抑制剂不影响DNA的合成。
9.在E.coli细胞和真核细胞中都是由DNA聚合酶Ⅰ切除RNA引物。
10.缺失DNA聚合酶Ⅱ的E.coli突变株,可以正常地进行染色体复制和DNA修复合成;11.在真核细胞中,三种主要RNA的合成都是由一种RNA聚合酶催化。
12.真核细胞中mRNA 5′端都有一个长约200核苷酸组成的PolyA结构。
13.真核细胞中mRNA的前体为hnmRNA。
14.无论是在原核或真核细胞中,大多数mRNA都是多顺反子的转录产物。
15.一段人工合成的多聚尿苷酸可自发形成双螺旋。
二、填空题1.mRNA前体的加工一般要经过、在5′端和在3′端三个步骤。
2.识别同一断裂序列的限制性内切酶称为、识别相似断裂序列并产生能通过碱基互补相互缔合粘性末端的限制性内切酶称为。
3.逆转录酶是催化以为模板,合成的一类酶,产物是。
4.欲标记DNA双链5′端,需要酶催化,利用作底物。
5.通过与DNA分子中G-C顺序结合,阻止RNA聚合酶催化的RNA链延伸的抗生素是。
6.核糖体的亚基上含有与mRNA结合的位点。
7.RNA聚合酶复合物中的。
因子具有作用。
8.DNA双链中编码链的一段核着酸顺序是pCpTpGpGpApC,转录的mRNA顺序应该是。
9.每个冈崎片段是借助连在它端的一小段引物,每个冈崎片段的增长都是由端向端延伸。
10.寡聚核苷酸片段UpGpCpApUpGpCp经0.3摩尔的KOH水解产物是,经RnaseT1作用产物是,经RNase A 产物是。
11.DNA复制时,前导链的合成是的,复制方向与复制叉移动的方向,后随链的合成是的,复制方向与复制叉移动的方向。
12.在真核细胞的DNA切除修复过程中,受损伤的碱基可由和切除,并由和共同作用将缺失的碱基补上。
13.在实验室使用的大多数诱变剂都是属于诱变,而大多数致癌物质都是属于诱变。
14.14.在线粒体中的环状基因组是通过合成方式复制。
滚筒式复制的特点是由。
15.DNA复制和RNA的合成都需要酶,在DNA复制中该酶的作用是。
16.新合成的mRNA前体分子的5′端和3′端存在的化学基团分别是和。
三、选择题1.在DNA复制过程中需要:(1)DNA聚合酶Ⅲ;(2)解链蛋白;(3)DNA聚合酶Ⅰ;(4)以DNA为模板的RNA聚合酶;(5)DNA连接酶。
这些酶作用的正确顺序是:A、2-4-1-3-5B、4-3-1-2-5C、2-3-4-l-5D、4-2-l-3-52.φX174感染寄主后:A、形成双链环状DNA,然后再以滚筒式进行复制。
B、直接用原来的单链环状DNA为膜板以滚筒式进行复制。
C、先形成双链环状DNA,然后再以定点双向的方式进行复制。
D、直接用原来的单链环状DNA,以滚筒式进行复制。
3.蛇毒磷酸二酯酶是外切酶。
当用来水解多核苷酸链时,该酶的作用是从A、多核苷酸链的3′一磷酸末端开始B、多核苷酸链的5′一磷酸末端开始C、多核苷酸链的3′一羟基末端开始D、多核苷酸链的5′一羟基末端开始4.hnRNA是A、存在于细胞核内的tRNA前体B、存在于细胞核内的mRNA前体C、存在于细胞核内的rRNA前体D、存在于细胞核内的snRNA前体5.苔黑酚是测定下列哪种物质的特殊方法:A、DNAB、RNAC、胸腺嘧啶碱D、腺嘌呤碱6.在E.coli细胞中DNA聚合酶Ⅰ的作用主要是:A、DNA复制B、E.coli DNA合成的起始C、切除RNA引物D、冈崎片段的连接7.5一氟尿嘧啶是经常使用的诱变剂,它的作用是:A、在DNA复制时,可引入额外的碱基。
B、取代腺嘌呤核苷酸到新合成的DNA分子中,在新链DNA复制时产生错配碱基。
C、使腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶脱氨。
D、参入RNA导致密码子错位。
8.小白鼠的基因组比E.coli的基因组长600多倍,但是复制所需要的时间仅长10倍,因为A、染色质蛋白加速小白鼠DNA的复制B、在细胞中小白鼠基因组不全部复制C、小白鼠DNA聚合酶合成新链的速度比E.coli DNA聚合酶快60倍D、小白鼠基因组含有多个复制起点,E.coli的基因组只含有一个复制起点9.细菌DNA复制过程中不需要:A、一小段RNA作引物B、DNA片段作模板C、脱氧三磷酸核苷酸D、限制性内切酶的活性10.原致癌基因转变为致癌基因是由于:A、在open readins frame内发生点突变时才能发生B、只有在部分基因缺失时才能发生C、只有逆转录病毒插人在open reading frame上游时才能发生。
D、A,B和C三种情况均可发生。
11.下列关于哺乳动物DNA重复序列的叙述除哪个外都是正确的:A、DNA分子中高度重复序列只发生在非转录区。
B、2~10个核苷酸可以先后重复。
C、150~300核苷酸序列可能有几千个拷贝在整个基因组中。
D、在杂交实验中,具有多重复序列的DNA片段比无重复序列DNA片段杂交速度快。
12.利用逆转录酶进行复制的动物病毒带有:A、单链线形RNAB、单链线形DNAC、双链线形DNAD、双链共价封闭环形DNA13.以θ方式进行复制的动物病毒A、单链线形RNAB、单链线形DNAC、双链线形DNAD、双链共价封闭环形DNA14.下列物质可以作为逆转录病毒进行逆转录引物的是A、特异性的寄主tRNAB、特异性的寄主蛋白C、U6 snRNAD、U2 snRNA15.下列关于基因增强子的叙述错误的是:A、删除增强子通常导致RNA合成的速度降低。
B、增强子与DNA-结合蛋白相互作用。
C、增强子增加mRNA翻译成为蛋白质的速度。
D、在病毒的基因组中有时能够发现增强子。
四、问答与计算1.简述原核细胞内DNA聚合酶的种类和主要功能。
2.如何用实验证实在复制叉区域存在许多小片段(Okazaki片段)?3.胞嘧啶常常脱氨生成尿嘧啶,在实验中观察到脱氨速率远远大于突变频率,考虑到尿嘧啶片段的起因,说明为什么高脱氨速率是DNA分子内胸腺嘧啶演化的推动力而不是尿嘧啶演化的推动力?4.每次DNA合成的起始需要一小段RNA作引物,E. coli RNA聚合酶受利福平的抑制。
(1)把利福平加到正在进行对数生长的E. coli群体中。
对DNA复制会产生什么影响?(2)如果将E. coli在缺乏某种生长必需氨基酸的培养基中饥饿两小时,然后再加入这种必需氨基酸和利福平,对DNA复制会产生什么影响?5.组织培养产生的哺乳动物细胞系的细胞中,每个DNA长1.2m,这些细胞生长周期中的S期长达5小时,如果这种细胞DNA延长的速度与E. coli相同,即16μm /min,那么染色体复制时需要有多少复制叉同时运转?6.如果E. coli的DNA长度为1100μm,复制一代大约需要40分钟通过一个复制叉完成,求复制体的链增长速度和DNA螺旋的旋转速度是多少(以每分钟转数表示)?7.怎样确定DNA复制是双向复制还是单向复制?答案1.剪接加上帽子结构(m7G5ppp-N m-3′-P)加上PolyA尾巴结构2.同裂酶同尾酶3.RNA DNA cDNA4.多核苷酸激酶dNTP5.放线菌素D6.小7.增强酶与模板上转录起始部位结合的8.PGpUpCpCpApG9.5′RNA 5′3′10.U pGpCpApUpGpCp UpGp,CpApUpGp,Cp,UpGpCp,ApUp,GpCp 11.连续相同不连续相反12.特异性核酸内切酶外切酶DNA聚合酶连接酶13.直接间接14.D-环式环状亲代双链产生线形子链15.R NA聚合酶合成RNA引物16.5′ppp 3′-OH六、问答与计算1.DNA聚合酶Ⅰ的主要作用是修复和切除RNA引物。
DNA聚合酶Ⅱ的主要作用是小短缺口修补,聚合酶Ⅲ的主要作用是合成DNA。
2.用带标记的脱氧三磷酸核苷酸作为合成DNA的原料,经过一段时间后,加人碱溶液使合成停止,检查发现标记出现在小片段DNA上,追踪标记发现带标记的DNA分子量相同而且在细胞DNA中占较多的比例。
3.因胞嘧啶(C)脱氨成为尿嘧啶(U),U和C在形成氢键方面的性质不相同,因此,在细胞中必须有一种除去尿嘧啶和用胞嘧啶取代的机制,防止由于脱氨生成过多的尿嘧啶。
但是如果细胞内有一种酶,可以除去全部(包括DNA中的)尿嘧啶,就会导致基因突变,所以不可行。
因此,在DNA中含有胸腺嘧啶,除去尿嘧啶的酶不识别胸腺嘧啶。
4.(1)已经开始合成的所有DNA分子,将会继续完成其复制过程;没有开始合成的DNA,不再开始复制过程。
(2)由于氨基酸饥饿,所有正在进行复制的DNA分子完成后也不再复制。
以后加人必需氨基酸和利福平,所有的DNA分子,也不会重新开始复制过程。
5.每个复制叉5小时复制DNA片段的长度为;16μm/ min×300min=4800urn,每个细胞内DNA长 1.2m=1.2×106μm,染色体复制时应当有:1.2×106 m÷4800μm=250个复制叉6.按照Watson-Crick模型,10个核苷酸对形成一个螺旋长0.34urn,所以E.coli DNA 应含有:1100μm÷(3.4×10-3μm)=3.24×105个螺旋,3.24×106个核苷酸对。
复制体的链增长速度为:3.24×106核苷酸对/40min=81000核苷酸对/min,正在复制的DNA 分子旋转速度为:8100转/min。
7.通过放射自显影的方法确定。
在复制开始是将E.coli放在含低放射性强度3H一胸腺嘧啶核苷酸的培养基中生长,数分钟后,移置含高放射性强度3H一胸腺嘧啶核苷酸的培养基中生长;经过一段时间后,进行放射自显影,在图像上可以看到,复制起始区的放射性标记密度低,后续的合成区放射性标记密度高。
清楚地表明DNA的复制为定点双向,如果起始部位既有高密度也有低密度,就表明DNA的复制为定点单向。
研究证明多数细胞的DNA的复制为定点双向。
但也有一些例外,如:噬菌体P2、质体和真核细胞的线粒体等DNA为单向复制。