核酸化学习题及答案
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第五章核酸化学一、单项选择题1.生物体的遗传信息储存在DNA的什么部位A.碱基配对B.某个核苷酸C.某种核苷D.磷酸戊糖骨架E.碱基顺序中2.下列哪个是核酸的基本结构单位A.核苷B.磷酸戊糖C.单核苷酸D.多核苷酸E.以上都不是3.组成DNA分子的磷酸戊糖是:A.3’ -磷酸脱氧核糖B.5’ -磷酸脱氧核糖C.3’ -磷酸核糖D.2’ -磷酸核糖E.5’ -磷酸核糖4.关于ATP生理功能的叙述下列哪项是错误的A.它是生物体内直接供能物质B.可生成环腺苷酸(cAMP)C.作为物质代谢调节剂D.RNA的合成原料E.以上都不是5.核酸分子中,单核苷酸连接是通过下列何化学键A.氢键B.糖苷键C.3',5'-磷酸二酯键D.疏水键E.盐键6.下列所述哪个是DNA分子的一级结构A.脱氧核糖核苷酸残基的排列顺序B.各种单核苷酸的连接方式C.双螺旋结构D.连接单核苷酸间的磷酸二酯键E.以上都不是7.关于DNA二级结构的论述下列哪项是错误的A.两条多核苷酸链互相平行方向相反B.两条链碱基之间形成氢键C.碱基按A—T和G—C配对D.磷酸和脱氧核糖在内侧,碱基在外侧E.围绕同一中心轴形成双螺旋结构8.有关tRNA结构的叙述,下列哪项是错误的A.是RNA中最小的单链分子B.其二级结构通常为三叶草形C.分子中含有较多的稀有碱基D.3’末端是活化氨基酸的结合部位E.tRNA三级结构呈正“L”型9.下列哪个结构存在于真核生物mRNA5'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序10.下列哪个结构存在于tRNA3'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序11.下列哪个结构存在于mRNA3'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序12.上列何构型是溶液中DNA分子最稳定的构型A.A型B.B型C.C型D.D型E.Z型13.下列何物是在蛋白质合成中作为直接模板A.DNAB.RNAC.mRNAD.rRNAE.tRNA14.下列何物是在蛋白质合成中起“装配机”作用A.DNAB.RNAC.mRNAD.rRNAE.tRNA二、填空题1.组成核酸的基本单位是____,基本单位之间的化学键是____。
第二章核酸化学一、单项选择题:()1、DNA碱基配对主要靠A.范德华力B.氢键C.疏水作用力D.盐键()2、稀有核苷酸主要存在于下列哪一种核酸中?A.rRNA B.mRNA C.tRNA D.DNA()3、mRNA中存在,而DNA中没有的碱基是A.腺嘌呤B.胞嘧啶C.鸟嘌呤D.尿嘧啶()4、双链DNA之所以有较高的溶解温度是由于它含有较多的A.嘌呤B.嘧啶C.A和T D.C和G()5、对Watson---CrickDNA模型的叙述正确的是A.磷酸戊糖骨架位于DNA螺旋内部B.DNA两条链的方向相反C.在A与G之间形成氢键D.碱基间形成共价键()6、与片段TAGA p互补的片段为A.TAGAp B.AGA Tp C.A TCTp D.TCTAp()7、DNA和RNA两类核酸分类的主要依据是A.空间结构不同B.所含碱基不同C.核苷酸之间连接方式不同D.所含戊糖不同()8、在一个DNA分子中,若腺嘌呤所占摩尔比为32.8%,则鸟嘌呤的摩尔比为:A.67.2% B.32.8% C.17.2% D.65.6%()9、根据Watson---Crick模型,求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为:A.2541 B.2540 C.2941 D.3505()10、稳定DNA双螺旋的主要因素是:A.氢键和碱基堆积力B.范德华力C.糖苷键D.磷酸二酯键()11、在TψGGI m GUUA的RNA链中,含有的稀有核苷酸数目为A.3 B.4 C.5 D.2()12、下列何种结构单元不是tRNA三级结构倒L的长线部分A.氨基酸臂B.可变环(额外环)C.DHU环D.反密码子环()13、tRNA在发挥其功能时的两个重要部位是A.TψC环与反密码子环B.氨基酸臂和D环C.TψC环和可变环D.氨基酸臂和反密码子环()14、下列核酸变性后的描述,哪一项是错误的?A.共价键断裂,分子量变小B.紫外线吸收值增加C.碱基对之间的氢键被破坏D.粘度下降()15.(G+C)含量越高Tm值越高的原因是A.G—C间形成了一个共价键B.G—C间形成了两个共价键C.G—C间形成了三个共价键D.G—C间形成了离子键()16 DNA与RNA完全水解后产物的特点是A.核糖相同,碱基小部分相同B.核糖相同,碱基不同C.核糖不同,碱基相同D.核糖不同,碱基不同()17、游离核苷酸中,磷酸最常位于核苷酸中戊糖的A.C5′上B.C3′上C.C2′上D.C2′、C3′和C5′上()18、核酸中核苷酸之间的连接方式是A.2 ′—3′—磷酸二酯键B.2 ′—5′—磷酸二酯键C.3 ′—5′—磷酸二酯键D.氢键()19、核酸各基本组成单位之间的主要连接键是A.磷酸一酯键B.磷酸二酯键C.氢键D.碱基堆积力()20 下列哪一种碱基只存在于RNA而不存在于DNA中A.腺嘌呤B.胞嘧啶C.胸腺嘧啶D.尿嘧啶()21、有关DNA的二级结构,下列叙述哪一种是错误的?A.DNA二级结构是双螺旋结构B.DNA双螺旋结构是空间结构C.双螺旋结构中两条链方向相同D.双螺旋结构中碱基之间相互配对()22、有关DNA双螺旋结构,下列叙述哪一种是错误的?A.磷酸与戊糖组成了双螺旋的骨架B.DNA二级结构中碱基不同,相连的氢键数目也不同C.DNA二级结构中,戊糖3′—OH与后面核苷酸5′一磷酸形成磷酸二酯键D.磷酸与戊糖总是在双螺旋结构的内部()23、下列有关tRNA的叙述,哪一项是错误的?A.tRNA二级结构是三叶草结构B.tRNA分子中含有稀有碱基C.tRNA的二级结构含有一个二氢脲嘧啶环和一个可变环D.反密码子环有CCA三个碱基组成的反密码子()24、下列对RNA一级结构的叙述,哪一项是正确的?A.几千到几千万个核糖核苷酸组成的多核苷酸链;B.单核苷酸之间是通过磷酸一酯键相连;C.RNA分子中A一定不等于U,G一定不等于C;D.RNA分子中通常含有稀有碱基。
生物化学习题(核酸答案)一、名词解释:单核苷酸:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯磷酸二酯键:单核苷酸中,核苷的戊糖与磷酸的枪击之间形成的磷酸酯键碱基互补规律:在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,使得碱基之间的互补配对只能在G-C(或C-G)与A-T(或T-A)之间进行,这种碱基配对的规律称为碱基配对规律(互补规律)核酸的变性与复性:当双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,氢键断开,双链DNA解离为单链,称为核酸的“熔解”或变性;在适宜的温度下,分散开的两条DNA链可以完全重新结合成与原来一样的双股螺旋(DNA螺旋的重组过程称为复性)退火:当将变性(双链呈分散状态)的DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度的重新结合而形成双螺旋结构的现象增色效应、减色效应:DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象——增色效应;变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总与小得多(35%-40%)的现象DNA的熔解温度:DNA双螺旋解开一半时的温度(Tm)分子杂交:不同的DNA片段之间、DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补,也可以复性,形成新的双螺旋结构。
按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程环化核苷酸:单核苷酸中的磷酸基分别于戊糖的3’-OH及5’-OH形成酯键,这种磷酸内酯的结构成为环化核苷酸核小体:用于包装染色质的结构单位,由DNA链缠绕一个组蛋白核构成cAMP:3’,5’-环腺苷酸,就是细胞内的第二信使,由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化ATP环化而成二、填空题:1、核酸变性后,其摩尔磷吸光系数ε(P) 。
2、维持DNA双螺旋结构稳定性主要就是靠。
3、核酸的基本结构单位就是。
4、脱氧核糖核酸在糖环位置不带羟基。
5、核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于中,RNA主要位于中。
生物化学核酸试题及答案一、选择题1. 核酸的基本组成单位是什么?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 单糖答案:B2. DNA和RNA的主要区别在于:A. 五碳糖的不同B. 碱基的不同C. 磷酸基团的数量D. 核苷酸的连接方式答案:B3. 下列哪个碱基是DNA特有的?A. 腺嘌呤(A)B. 胞嘧啶(C)C. 胸腺嘧啶(T)D. 鸟嘌呤(G)答案:C4. 转录过程中,RNA聚合酶的作用是:A. 连接氨基酸形成蛋白质B. 催化DNA链的复制C. 催化RNA链的合成D. 催化DNA链的合成答案:C5. 核酸的双螺旋结构是由以下哪位科学家提出的?A. 沃森和克里克B. 达尔文C. 孟德尔D. 爱因斯坦答案:A二、填空题6. 核酸根据其五碳糖的不同,可以分为________和________。
答案:脱氧核糖核酸(DNA);核糖核酸(RNA)7. 核酸的一级结构是指________的线性排列顺序。
答案:核苷酸8. 在DNA双螺旋结构中,碱基配对遵循________原则。
答案:碱基互补配对9. 核酸的二级结构中,DNA通常呈现为________结构。
答案:双螺旋10. RNA的主要功能包括________、________和作为某些病毒的遗传物质。
答案:转录;翻译三、简答题11. 简述DNA复制的过程。
答案:DNA复制是一个半保留的过程,首先DNA双链被解旋酶解旋,形成复制叉。
随后,DNA聚合酶在引物RNA的帮助下,沿着模板链合成新的DNA链。
最终,每个原始链都生成了一个互补的新链。
12. 描述RNA的三种主要类型及其功能。
答案:mRNA(信使RNA)负责携带遗传信息,从细胞核转移到细胞质中,指导蛋白质的合成。
tRNA(转运RNA)负责将氨基酸运输到核糖体,并根据mRNA上的密码子进行配对,从而将正确的氨基酸加入到生长中的多肽链中。
rRNA(核糖体RNA)是核糖体的组成成分之一,参与蛋白质合成过程中的肽键形成。
生物化学习题(核酸答案)一、名词解释:单核苷酸:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯磷酸二酯键:单核苷酸中,核苷的戊糖与磷酸的枪击之间形成的磷酸酯键碱基互补规律:在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,使得碱基之间的互补配对只能在G-C(或C-G)和A-T (或T-A)之间进行,这种碱基配对的规律称为碱基配对规律(互补规律)核酸的变性与复性:当双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时,氢键断开,双链DNA解离为单链,称为核酸的“熔解”或变性;在适宜的温度下,分散开的两条DNA链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋(DNA螺旋的重组过程称为复性)退火:当将变性(双链呈分散状态)的DNA溶液缓慢冷却时,它们可以发生不同程度的重新结合而形成双螺旋结构的现象增色效应、减色效应:DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象——增色效应;变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm 处吸收的光密度的总和小得多(35%-40%)的现象DNA的熔解温度:DNA双螺旋解开一半时的温度(Tm)分子杂交:不同的DNA片段之间、DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补,也可以复性,形成新的双螺旋结构。
按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程环化核苷酸:单核苷酸中的磷酸基分别于戊糖的3’-OH及5’-OH 形成酯键,这种磷酸内酯的结构成为环化核苷酸核小体:用于包装染色质的结构单位,由DNA链缠绕一个组蛋白核构成cAMP:3’,5’-环腺苷酸,是细胞内的第二信使,由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化ATP环化而成二、填空题:1、核酸变性后,其摩尔磷吸光系数ε(P)。
2、维持DNA双螺旋结构稳定性主要是靠。
3、核酸的基本结构单位是。
4、脱氧核糖核酸在糖环位置不带羟基。
5、核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于中,RNA主要位于中。
核酸的化学一、是非题1.嘌呤碱分子中含有嘧啶碱结构。
2.核苷由碱基和核糖以β型的C—N糖苷键相连。
3.核苷酸是由核苷与磷酸脱水缩合而成,所以说核苷酸是核苷的磷酸酯。
4.核苷酸的碱基和糖相连的糖苷键是C—O型。
5.核糖与脱氧核糖的差别是糖环的2’位有无羟基。
6.核苷酸的等电点的大小取决于核糖上的羟基与磷酸基的解离。
7.在DNA双链之间,碱基配对A-T形成两对氢键,C-G形成三对氢键,若胸腺嘧啶C-2位的羰基上的氧原于质子化形成OH,A-T之间也可形成三对氢键。
8.任何一条DNA片段中,碱基的含量都是A=T,C=G。
9.DNA碱基摩尔比规律仅适令于双链而不适合于单链。
10.用二苯胺法测定DNA含量必须用同源的DNA作标准样品。
11.DNA变性后就由双螺旋结构变成线团结构。
12.Tin值低的DNA分子中(A-T)%高。
13.Tin值高的DNA分子中(C-G)%高。
14.由于RNA不是双链,因此所有的RNA分子中都没有双螺旋结构。
15.起始浓度高、含重复序列多的DNA片段复性速度快。
16.DNA的复制和转录部必须根据碱基配对的原则。
17.某氨基酸tRNA反密码子为GUC,在mRNA上相对应的密码子应该是CAG。
18.细胞内DNA的核苷酸顺序都不是随机的而是由遗传性决定的。
19.RNA链的5 ′核苷酸的3′羟基与相邻核昔酸的5′羟基以磷酸二酯键相连。
20.假如某DNA样品当温度升高到一定程度时,OD260提高30%,说明它是一条双链DNA。
21.核酸外切酶能够降解所有的病毒DNA。
二、填空题1.核苷酸是由___、____和磷酸基连接而成。
2.在各种RNA中__含稀有碱基最多。
3.T m值高的DNA分子中___的%含量高。
T m值低的DNA 分子中___%含量高。
4.真核生物的DNA存在于____,其生物学作用是____________。
5.细胞内所有的RNA的核苷酸顺序都是由它们的______决定的。
6.将双链DNA放置在pH2以下或pH12以上,其OD260___,在同样条件下单链DNA的OD260______。
生物化学试题及答案核酸一、选择题1. 核酸的基本单位是:A. 氨基酸B. 核苷酸C. 葡萄糖D. 脂肪酸答案:B2. 核酸根据五碳糖的不同,可以分为:A. DNA和RNAB. 单链核酸和双链核酸C. 线状核酸和环状核酸D. 真核核酸和原核核酸答案:A3. 以下哪个碱基不属于DNA?A. 腺嘌呤B. 鸟嘌呤C. 胞嘧啶D. 胸腺嘧啶答案:D4. RNA中的核糖与DNA中的脱氧核糖的主要区别在于:A. 核糖的2'位碳原子上有一个羟基B. 脱氧核糖的2'位碳原子上有一个羟基C. 核糖的2'位碳原子上有一个甲基D. 脱氧核糖的2'位碳原子上有一个甲基答案:A5. DNA双螺旋结构的发现者是:A. 詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克B. 罗莎琳·富兰克林和莫里斯·威尔金斯C. 莱纳斯·鲍林和罗伯特·科里D. 弗雷德里克·桑格和马克斯·佩鲁茨答案:A二、填空题1. 核酸根据其化学组成可以分为__________和__________。
答案:脱氧核糖核酸(DNA)、核糖核酸(RNA)2. DNA的双螺旋结构由两条__________链组成,它们通过__________配对相互连接。
答案:互补、碱基3. RNA的主要功能包括__________、__________和__________。
答案:编码遗传信息、催化生化反应、参与蛋白质合成4. 核酸的合成方式主要有两种:__________和__________。
答案:DNA复制、转录三、简答题1. 描述DNA双螺旋结构的主要特点。
答案:DNA双螺旋结构的主要特点包括:两条反向平行的多核苷酸链,通过碱基互补配对相互连接,形成螺旋结构;磷酸和脱氧核糖交替排列在螺旋的外侧,构成螺旋的骨架;碱基位于螺旋的内侧,通过氢键连接;螺旋具有规律的几何形状,如直径、螺距和碱基对之间的距离等。
第1页共15页核酸的结构与功能一.单项选择题1.下列关于核苷酸生理功能的叙述哪一项是错误的 B核苷酸生理功能:①作为体内合成DNA和RNA的基本原料②作为体内能量的利用形式③构成辅酶④在体内残余各种生化代谢活动和生理调节⑤充当载体,活化中间代谢物A.核苷酸衍生物作为许多生物合成过程的活性中间物B.生物系统的直接能源物质(ATP) C.作为辅酶的成分D.生理性调节物 E.作为质膜的基本结构成分2.RNA和DNA彻底水解后的产物是CRNA彻底水解后的产物是核糖核苷酸DNA彻底水解后的产物是脱氧核糖核苷酸两者核糖不同,一个是核糖,一个是脱氧核糖核糖核苷酸的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶脱氧核糖核苷酸的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶A.核糖相同,部分碱基不同 B.碱基相同,核糖不同C.部分碱基不同,核糖不同 D.碱基不同,核糖相同E.以上都不是3.对于tRNA来说下列哪一项是错误的DtRNA共有61种,对应61种氨基酸的密码子(64种密码子中,2个是起始密码子,分别对应缬氨酸和甲硫氨酸;3个是终止密码子,不对应氨基酸)反密码子的定义就是tRNA分子二级结构反密码环中三个相邻核苷酸组成的,tRNA只有61种,3个终止子并没有反密码子与之对应A.5'端是磷酸化的 B.它们是单链 C.含有甲基化的碱基D.反密码环是完全相同的 E.3'端碱基顺序是-CCA4.绝大多数真核生物mRNA5'端有B帽子结构是指在真核生物中转录后修饰形成的成熟mRNA在5'端的一个特殊结构,即m7GPPPN结构,又称为甲基鸟苷帽子。
它是在RNA三磷酸酶,mRNA 鸟苷酰转移酶,mRNA(鸟嘌呤-7)甲基转移酶和mRNA(核苷-2’)甲基转移酶催化形成的。
甲基化程度不同可形成3种类型的帽子:CAP 0型、CAP I 型和CAP II型。
鸟苷以5’-5’焦磷酸键与初级转录本的5’-端相连。
当G 第7位碳原子被甲基化形成m7GPPPN时,此时的帽子称为“帽子0”。
核酸化学(一)名词解释1.单核苷酸(mononucleotide)2.磷酸二酯键(phosphodiester bonds)3.不对称比率(dissymmetry ratio)4.碱基互补规律(complementary base pairing)5.反密码子(anticodon)6.顺反子(cistron)7.核酸的变性与复性(denaturation、renaturation)8.退火(annealing)9.增色效应(hyper chromic effect)10.减色效应(hypo chromic effect)11.发夹结构(hairpin structure)12.DNA的熔解温度(melting temperature T m)13.分子杂交(molecular hybridization)14.环化核苷酸(cyclic nucleotide)(二)填空题1.DNA双螺旋结构模型是_________于____年提出的。
2.核酸的基本结构单位是_____。
3.脱氧核糖核酸在糖环______位置不带羟基。
4.两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于____中,RNA主要位于____中。
5.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。
6.核酸的特征元素____。
7.碱基与戊糖间是C-C连接的是______核苷。
8.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。
9.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。
10.DNA双螺旋的两股链的顺序是______关系。
11.给动物食用3H标记的_______,可使DNA带有放射性,而RNA不带放射性。
12.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___。
13.在DNA分子中,一般来说G-C含量高时,比重___,T m(熔解温度)则___,分子比较稳定。
第4章核酸化学试题及答案(04)一、单项选择题1.关于核酸分子组成下列哪项是正确的A.组成核酸的基本单位是三磷酸核苷B.组成DNA和RNA的戊糖相同C.组成DNA和RNA的碱基是相同的D.DNA的二级结构为α-螺旋E.以上都不对2.生物体的遗传信息储存在DNA的什么部位A.碱基配对B.某个核苷酸C.某种核苷D.磷酸戊糖骨架E.碱基顺序中3.下列哪个是核酸的基本结构单位A.核苷B.磷酸戊糖C.单核苷酸D.多核苷酸E.以上都不是4.下列何物分子是C5上有甲基的碱基A.腺嘌呤B.鸟嘌呤C.胞嘧啶D.胸腺嘧啶E.尿嘧啶5.组成DNA分子的磷酸戊糖是:A.3’ -磷酸脱氧核糖B.5’ -磷酸脱氧核糖C.3’ -磷酸核糖D.2’ -磷酸核糖E.5’ -磷酸核糖6.嘌呤核苷酸中下列何键是嘌呤与戊糖的连接键A.N9—C1'B.N8—C1'C.N1—C1'D.N3—C1'E.N7—C1'7.关于ATP生理功能的叙述下列哪项是错误的A.它是生物体内直接供能物质B.可生成环腺苷酸(cAMP)C.作为物质代谢调节剂D.RNA的合成原料E.以上都不是8.核酸分子中,单核苷酸连接是通过下列何化学键A.氢键B.糖苷键C.3',5'-磷酸二酯键D.疏水键E.盐键9.下列所述哪个是DNA分子的一级结构A.脱氧核糖核苷酸残基的排列顺序B.各种单核苷酸的连接方式C.双螺旋结构D.连接单核苷酸间的磷酸二酯键E.以上都不是10.关于DNA二级结构的论述下列哪项是错误的A.两条多核苷酸链互相平行方向相反B.两条链碱基之间形成氢键C.碱基按A—T和G—C配对D.磷酸和脱氧核糖在内侧,碱基在外侧E.围绕同一中心轴形成双螺旋结构11.有关tRNA结构的叙述,下列哪项是错误的A.是RNA中最小的单链分子B.其二级结构通常为三叶草形C.分子中含有较多的稀有碱基D.3’末端是活化氨基酸的结合部位E.tRNA三级结构呈正“L”型12.下列哪个结构存在于真核生物mRNA5'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序13.下列哪个结构存在于tRNA3'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序14.下列哪个结构存在于mRNA3'端A.聚A尾巴B.帽子结构C.超螺旋结构D.核小体E.-C-C-A-OH顺序15.上列何构型是溶液中DNA分子最稳定的构型A.A型B.B型C.C型D.D型E.Z型16.下列何物是在蛋白质合成中作为直接模板A.DNAB.RNAC.mRNAD.rRNAE.tRNA17.下列何物是在蛋白质合成中起“装配机”作用A.DNAB.RNAC.mRNAD.rRNAE.tRNA二、多项选择题1.下列哪些是维系DNA双螺旋的主要因素A.盐键B.磷酸二酯键C.疏水键D.氢键E.碱基堆砌作用2.rRNA具有下列哪些结构A.密码子B.反密码子C.反密码环D.大亚基E.小亚基3.核酸变性可观察到下列何现象A.黏度增加B.黏度降低C.紫外吸收值增加D.紫外吸收值降低E.磷酸二酯键断裂4.组成核小体的成分有A.DNAB.RNAC.组蛋白D.磷脂E.酸性蛋白5.tRNA二级结构含有下列哪些成分A.密码子B.大亚基C.反密码环D.稀有碱基E.氨基酸结合臂6.下列物质哪些含AMP结构A.NAD+B.NADP+C.CoQD.CoAE.FAD三、填空题1.组成核酸的基本单位是____,基本单位之间的化学键是____。
核酸化学一名词解释1.单核苷酸mononucleotide2.磷酸二酯键phosphodiester bonds3.不对称比率dissymmetry ratio4.碱基互补规律complementary base pairing5.反密码子anticodon6.顺反子cistron7.核酸的变性与复性denaturation、renaturation8.退火annealing9.增色效应hyper chromic effect10.减色效应hypo chromic effect11.发夹结构hairpin structure12.DNA的熔解温度melting temperature Tm13.分子杂交molecular hybridization14.环化核苷酸cyclic nucleotide二填空题1.DNA双螺旋结构模型是_________于____年提出的..2.核酸的基本结构单位是_____..3.脱氧核糖核酸在糖环______位置不带羟基..4.两类核酸在细胞中的分布不同;DNA主要位于____中;RNA主要位于____中..5.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..6.核酸的特征元素____..7.碱基与戊糖间是C-C连接的是______核苷..8.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的.. 9.DNA中的____嘧啶碱与RNA中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的.. 10.DNA双螺旋的两股链的顺序是______关系..11.给动物食用3H标记的_______;可使DNA带有放射性;而RNA不带放射性..12.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___..熔解温度则___;分13.在DNA分子中;一般来说G-C含量高时;比重___;Tm子比较稳定..14.在___条件下;互补的单股核苷酸序列将缔结成双链分子..15.____RNA分子指导蛋白质合成;_____RNA分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体..16.DNA分子的沉降系数决定于_____、_____..17.DNA变性后;紫外吸收___;粘度___、浮力密度___;生物活性将___..18.因为核酸分子具有___、___;所以在___nm处有吸收峰;可用紫外分光光度计测定..______; 19.双链DNA热变性后;或在pH2以下;或在pH12以上时;其OD260同样条件下;单链DNA的OD______..26020.DNA样品的均一性愈高;其熔解过程的温度范围愈______..21.DNA所在介质的离子强度越低;其熔解过程的温度范围愈___;熔解温度愈___;所以DNA应保存在较_____浓度的盐溶液中;通常为_____mol/L 的NaCI溶液..22.mRNA在细胞内的种类___;但只占RNA总量的____;它是以_____为模板合成的;又是_______合成的模板..23.变性DNA 的复性与许多因素有关;包括____;____;____;____;_____;等..24.维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是_____;其次;大量存在于DNA 分子中的弱作用力如_____;______和_____也起一定作用.. 25.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___..26.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..27.真核细胞的mRNA帽子由___组成;其尾部由___组成;他们的功能分别是______;_______..28.DNA在水溶解中热变性之后;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___..三选择题1.ATP分子中各组分的连接方式是:A.R-A-P-P-P B.A-R-P-P-P C.P-A-R-P-P D.P-R-A-P-P 2.hnRNA是下列哪种RNA的前体A.tRNA B.rRNA C.mRNA D.SnRNA3.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:A.–XCCA3`末端 B.TψC环;C.DHU环 D.额外环 E.反密码子环4.根据Watson-Crick模型;求得每一微米DNA双螺旋含核苷酸对的平均数为::A.25400 B.2540 C.29411 D.2941 E.3505 5.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6.与片段TAGAp互补的片段为:A.AGATp B.ATCTp C.TCTAp D.UAUAp7.含有稀有碱基比例较多的核酸是:A.胞核DNA B.线粒体DNA C.tRNA D. mRNA8.真核细胞mRNA帽子结构最多见的是:A.m7APPP NmPNmPB. m7GPPPNmPNmPC.m7UPPP NmPNmPD.m7CPPPNmPNmPE. m7TPPPNmPNmP9.DNA变性后理化性质有下述改变: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.核苷酸断裂10.双链DNA的Tm较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:A.A+G B.C+T C.A+T D.G+C E.A+C11.密码子GψA;所识别的密码子是:A.CAU B.UGC C.CGU D.UAC E.都不对12.真核生物mRNA的帽子结构中;m7G与多核苷酸链通过三个磷酸基连接;连接方式是:A.2′-5′ B.3′-5′ C.3′-3′ D.5′-5′ E.3′-3′13.在pH3.5的缓冲液中带正电荷最多的是:A.AMP B.GMP C.CMP D.UMP14.下列对于环核苷酸的叙述;哪一项是错误的A.cAMP与cGMP的生物学作用相反B.重要的环核苷酸有cAMP与cGMPC.cAMP是一种第二信使D.cAMP分子内有环化的磷酸二酯键四是非判断题1.DNA是生物遗传物质;RNA则不是..2.脱氧核糖核苷中的糖环3’位没有羟基..3.核酸的紫外吸收与溶液的pH值无关..4.生物体的不同组织中的DNA;其碱基组成也不同..5.核酸中的修饰成分也叫稀有成分大部分是在tRNA中发现的..6.DNA的Tm 值和AT含量有关;AT含量高则Tm高..7.真核生物mRNA的5`端有一个多聚A的结构..8.DNA的Tm值随A+T/G+C比值的增加而减少..9.B-DNA代表细胞内DNA的基本构象;在某些情况下;还会呈现A型、Z 型和三股螺旋的局部构象..10.DNA复性退火一般在低于其Tm值约20℃的温度下进行的..11.用碱水解核酸时;可以得到2’和3’-核苷酸的混合物..12.生物体内;天然存在的DNA分子多为负超螺旋..13.mRNA是细胞内种类最多、含量最丰富的RNA..14.tRNA的二级结构中的额外环是tRNA分类的重要指标..15.对于提纯的DNA样品;测得OD260/OD280<1.8;则说明样品中含有RNA..16.基因表达的最终产物都是蛋白质..17.两个核酸样品A和B;如果A的OD260/OD280大于B的OD260/OD280;那么A的纯度大于B的纯度..18.毫无例外;从结构基因中DNA序列可以推出相应的蛋白质序列..19.真核生物成熟mRNA的两端均带有游离的3’-OH..五简答题1.将核酸完全水解后可得到哪些组分DNA和RNA的水解产物有何不同2.计算下列各题:1T7噬菌体DNA;其双螺旋链的相对分子质量为2.5×107..计算DNA链的长度设核苷酸的平均相对分子质量为650..2相对分子质量为130×106的病毒DNA分子;每微米的质量是多少3编码88个核苷酸的tRNA的基因有多长4编码细胞色素C104个氨基酸的基因有多长不考虑起始和终止序列5编码相对分子质量为9.6万的蛋白质的mRNA;相对分子质量为多少设每个氨基酸的平均相对分子量为1203.对一双链DNA而言;若一条链中A+G/T+C= 0.7;则:1互补链中A+G/T+C=2在整个DNA分子中A+G/T+C=3若一条链中A+ T/G +C= 0.7;则互补链中A+ T/G +C=4在整个DNA分子中A+ T/G +C=4.DNA热变性有何特点 Tm值表示什么5.在pH7.0;0.165mol/L NaCl条件下;测得某一DNA样品的Tm为89.3℃..求出四种碱基百分组成..6.简述下列因素如何影响DNA的复性过程:1阳离子的存在;2低于Tm的温度;2高浓度的DNA链..7.核酸分子中是通过什么键连接起来的8.DNA分子二级结构有哪些特点9.在稳定的DNA双螺旋中;哪两种力在维系分子立体结构方面起主要作用10.简述tRNA二级结构的组成特点及其每一部分的功能..11.用1mol/L的KOH溶液水解核酸;两类核酸DNA及RNA的水解有何不同12.如何将分子量相同的单链DNA与单链RNA分开13.计算下列各核酸水溶液在pH7.0;通过1.0cm光径杯时的260nm处的A值消光度..已知:AMP的摩尔消光系数A260= 15400GMP的摩尔消光系数A260= 11700CMP的摩尔消光系数A260= 7500UMP的摩尔消光系数A260= 9900dTMP的摩尔消光系数A260= 9200求:132μmol/L AMP;247.5μmol/L CMP;36.0μmol/L UMP的消光度;448μmol/L AMP和32μmol/L UMP混合物的A260消光度..5 A260= 0.325的GMP溶液的摩尔浓度以摩尔/升表示;溶液pH7.0..6 A260= 0.090的dTMP溶液的摩尔浓度以摩尔/升表示;溶液pH7.0..14.如果人体有1014个细胞;每个体细胞的DNA量为6.4×109个碱基对..试计算人体DNA的总长度是多少是太阳-地球之间距离2.2×109公里的多少倍15.指出在pH2.5、pH3.5、pH6、pH8、pH11.4时;四种核苷酸所带的电荷数或所带电荷数多少的比较;并回答下列问题:1电泳分离四种核苷酸时;缓冲液应取哪个pH值比较合适此时它们是向哪一极移动移动的快慢顺序如何2当要把上述四种核苷酸吸附于阴离子交换树脂柱上时;应调到什么pH值3如果用洗脱液对阴离子交换树脂上的四种核苷酸进行洗脱分离时;洗脱液应调到什么pH值这四种核苷酸上的洗脱顺序如何为什么答案一名词解释1.单核苷酸mononucleotide:核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯称为单核苷酸..2.磷酸二酯键phosphodiester bonds:单核苷酸中;核苷的戊糖与磷酸的羟基之间形成的磷酸酯键..3.不对称比率dissymmetry ratio:不同生物的碱基组成有很大的差异;这可用不对称比率A+T/G+C表示..4.碱基互补规律complementary base pairing:在形成双螺旋结构的过程中;由于各种碱基的大小与结构的不同;使得碱基之间的互补配对只能在G…C或C…G和A…T或T…A之间进行;这种碱基配对的规律就称为碱基配对规律互补规律..5.反密码子anticodon:在tRNA链上有三个特定的碱基;组成一个密码子;由这些反密码子按碱基配对原则识别mRNA链上的密码子..反密码子与密码子的方向相反..6.顺反子cistron:基因功能的单位;一段染色体;它是一种多肽链的密码;一种结构基因..7.核酸的变性、复性denaturation、renaturation:当呈双螺旋结构的DNA溶液缓慢加热时;其中的氢键便断开;双链DNA便脱解为单链;这叫做核酸的“溶解”或变性..在适宜的温度下;分散开的两条DNA链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋..这个DNA螺旋的重组过程称为“复性”..8.退火annealing:当将双股链呈分散状态的DNA溶液缓慢冷却时;它们可以发生不同程度的重新结合而形成双链螺旋结构;这现象称为“退火”..9.增色效应hyper chromic effect:当DNA从双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时;它在260nm处的吸收便增加;这叫“增色效应”.. 10.减色效应hypo chromic effect:DNA在260nm处的光密度比在DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总和小得多约少35%~40%;这现象称为“减色效应”..11.发夹结构hairpin structure:RNA是单链线形分子;只有局部区域为双链结构..这些结构是由于RNA单链分子通过自身回折使得互补的碱基对相遇;形成氢键结合而成的;称为发夹结构..12.DNA的熔解温度T m值:引起DNA发生“熔解”的温度变化范围只不过几..度;这个温度变化范围的中点称为熔解温度Tm13.分子杂交molecular hybridization:不同的DNA片段之间;DNA片段与RNA片段之间;如果彼此间的核苷酸排列顺序互补也可以复性;形成新的双螺旋结构..这种按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程称为分子杂交..14.环化核苷酸cyclic nucleotide:单核苷酸中的磷酸基分别与戊糖的3’-OH及5’-OH形成酯键;这种磷酸内酯的结构称为环化核苷酸..二填空题1.Watson-Crick; 19532.核苷酸3.2’4.细胞核;细胞质5.β;糖苷;磷酸二酯键6.磷7.假尿嘧啶8.胸腺;尿9.胸腺;尿10.反向平行、互补11.胸腺嘧啶12.3.4nm;10;36°13.大;高14.退火15.mRNA;tRNA16.分子大小;分子形状17.增加;下降;升高;丧失18.嘌呤;嘧啶;26019.增加;不变20.窄21.宽;低;高;122.多;5%;DNA;蛋白质23.样品的均一度;DNA的浓度;DNA片段大小;温度的影响;溶液离子强度24.碱基堆积力;氢键;离子键;范德华力25.三叶草;倒L型;CCA;携带活化了的氨基酸26.cAMP;cGMP;第二信使;3’;5’27.m7G;polyA;m7G识别起始信号的一部分;polyA对mRNA的稳定性具有一定影响28.单链;双链三选择题1.B:ATP分子中各组分的连接方式为:腺嘌呤-核糖-三磷酸;既A-R-P-P-P..2.C:hnRNA是核不均一RNA;在真核生物细胞核中;为真核mRNA的前体.. 3.E:tRNA的功能是以它的反密码子区与mRNA的密码子碱基互补配对;来决定携带氨基酸的特异性..4.D:根据Watson-Crick模型;每对碱基间的距离为0.34nm;那么1μmDNA 双螺旋平均含有1000nm/0.34nm个核苷酸对数;即2941对..5.E:核苷酸是通过3`5`-磷酸二酯键连结成多核苷酸链的..6.C:核酸是具有极性的分子;习惯上以5’→3’的方向表示核酸片段;TAGAp互补的片段也要按5’→3’的方向书写;即TCTAp..7.C:tRNA含有稀有碱基比例较多的核酸..8.B:真核细胞mRNA帽子结构最多见的是通过5’;5’-磷酸二酯键连接的甲基鸟嘌呤核苷酸;即m7GPPP Nm P..9.B:核酸的变性指核酸双螺旋区的氢键断裂;变成单链的无规则的线团;并不涉及共价键的断裂..一系列物化性质也随之发生改变:粘度降低;浮力密度升高等;同时改变二级结构;有时可以失去部分或全部生物活性..DNA变性后;由于双螺旋解体;碱基堆积已不存在;藏于螺旋内部的碱基暴露出来;这样就使得变性后的DNA对260nm紫外光的吸光率比变性前明显升高增加;这种现象称为增色效应..因此判断只有B对..10.D:因为G≡C对比A=T对更为稳定;故G≡C含量越高的DNA的变性是T m值越高;它们成正比关系..11.D:ψ为假尿苷酸;其中的U可以与A配对;所以反密码子GψA;所识别的密码子是UAC..12.D:参照选择题8..13.C:在pH3.5的缓冲液中;C是四种碱基中获得正电荷最多的碱基.. 14.A:在生物细胞中存在的环化核苷酸;研究得最多的是3’;5’-环腺苷酸cAMP和3’;5’-环鸟苷酸cGMP..它们是由其分子内的磷酸与核糖的3’;5’碳原子形成双酯环化而成的..都是一种具有代谢调节作用的环化核苷酸..常被称为生物调节的第二信使..四是非判断题1.错:RNA也是生命的遗传物质..2.错:脱氧核糖核苷中的糖环2’位没有羟基..3.错:核酸的紫外吸收与溶液的pH值有关..4.错:生物体的不同组织中的DNA;其碱基组成也不同..5.对:核酸中的修饰成分也叫稀有成分大部分是在tRNA 中发现的..6.错:DNA 的T m 值和GC 含量有关;GC 含量高则T m 高..7.错:真核生物mRNA 的3`端有一个多聚A 的结构..8.对:G+C 含量减少;DNA 的T m 值减少;A+T/G+C 比值的增加..9.对:在细胞内;B-DNA 代表DNA 的基本构象;但在不同某些情况下;也会呈现A 型、Z 型和三股螺旋的局部构象..10.对:DNA 复性退火一般在低于其T m 值约20~25℃的温度下进行的..11.对:用碱水解核酸时;先生成2’;3’-环核苷酸;再水解为2’或3’-核苷酸..12.对:生物体内;负超螺旋DNA 容易解链;便于进行复制、转录等反应..13.错:mRNA 是细胞内种类最多、但含量很低的RNA..细胞中含量最丰富的RNA 是rRNA..14.对:不同tRNA 中额外环大小差异很大;因此可以作为tRNA 分类的重要指标..15.错:对于提纯的DNA 样品;如果测得OD 260/OD 280<1.8;则说明样品中有蛋白质..16.错:基因表达的最终产物可以是蛋白质或RNA..17.错:核酸样品的纯度可以根据样品的OD 260/OD 280的比值判断;纯的DNA样品OD 260/OD 280=1.8;纯的RNA 样品OD 260/OD 280=2.0..18.错:真核生物的结构基因中包括内含子和外显子部分;经转录、加工后只有外显子部分翻译成蛋白质;与蛋白质氨基酸序列相对应..19.对:真核生物成熟mRNA 的5’为帽子结构;即m 7G5’PPP 5’N m -;因此两5’端也是3’-OH..五问答题及计算题解题要点1.答:核酸完全水解后可得到碱基、戊糖、磷酸三种组分..DNA 和RNA 的水解产物戊糖、嘧啶碱基不同..2.答:12.5×107/650 × 0.34 = 1.3× 104nm = 13μm.. 2650/ 0.34 =1.9×106/μm.. 388 × 0.34 nm = 30nm =0.3μm.. 4104 × 3 × 0.34 =106nm ≈ 0.11μm.. 596000/120 × 3 × 320 = 76800..3.答:1设DNA 的两条链分别为α和β;那么: A =βT;T α=A β;G α=C β;:C α=G β;因为;A α+ G α/T β+ C β= A α+ G α/A β+ G β= 0.7 所以;互补链中A β+ G β/T β+ C β= 1/0.7 =1.43 2在整个DNA 分子中;因为A = T; G = C; 所以;A+G = T+C;A+G/T+C= 1 3假设同1;则A α+ T α= T β+ A β;G α+ C α= C β+G β; 所以;A α+ T α/G α+C α=A β+ T β/G β+C β= 0.7 4在整个DNA 分子中A α+ T α+ A β+ T β/G α+C α+ G β+C β= 2A α+ T α/2G α+C α= 0.74.答:将DNA 的稀盐溶液加热到70~100℃几分钟后;双螺旋结构即发生破坏;氢键断裂;两条链彼此分开;形成无规则线团状;此过程为DNA 的热变性;有以下特点:变性温度范围很窄;260nm处的紫外吸收增加;粘度下降;生物活性丧失;比旋度下降;酸碱滴定曲线改变..Tm值代表核酸的变性温度熔解温度、熔点..在数值上等于DNA变性时摩尔磷消光值紫外吸收达到最大变化值半数时所对应的温度..5.答:为G + C% = Tm –69.3 × 2.44 ×%= 89.3-69.3 × 2.44 ×%=48.8%G = C = 24.4%A + T% = 1- 48.8% =51.2%A = T = 25.6%6.答:1阳离子的存在可中和DNA中带负电荷的磷酸基团;减弱DNA链间的静电作用;促进DNA的复性;2低于Tm的温度可以促进DNA复性;3DNA链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度、机会;从而促进DNA复性..7.答:核酸分子中是通过3’;5’-磷酸二酯键连接起来的..8.答:按Watson-Crick模型;DNA的结构特点有:两条反相平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕;碱基位于结构的内侧;而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧;通过磷酸二酯键相连;形成核酸的骨架;碱基平面与轴垂直;糖环平面则与轴平行..两条链皆为右手螺旋;双螺旋的直径为2nm;碱基堆积距离为0.34nm;两核酸之间的夹角是36°;每对螺旋由10对碱基组成;碱基按A=T;G≡C配对互补;彼此以氢键相连系..维持DNA结构稳定的力量主要是碱基堆积力;双螺旋结构表面有两条螺形凹沟;一大一小.. 9.答:在稳定的DNA双螺旋中;碱基堆积力和碱基配对氢键在维系分子立体结构方面起主要作用..10.答:tRNA的二级结构为三叶草结构..其结构特征为:1tRNA的二级结构由四臂、四环组成..已配对的片断称为臂;未配对的片断称为环..2叶柄是氨基酸臂..其上含有CCA-OH3’;此结构是接受氨基酸的位置..3氨基酸臂对面是反密码子环..在它的中部含有三个相邻碱基组成的反密码子;可与mRNA上的密码子相互识别..4左环是二氢尿嘧啶环D环;它与氨基酰-tRNA合成酶的结合有关..5右环是假尿嘧啶环TψC环;它与核糖体的结合有关..6在反密码子与假尿嘧啶环之间的是可变环;它的大小决定着tRNA分子大小..11.答:不同..RNA可以被水解成单核苷酸;而DNA分子中的脱氧核糖2’碳原子上没有羟基;所以DNA不能被碱水解..12.答:1用专一性的RNA酶与DNA酶分别对两者进行水解..2用碱水解..RNA能够被水解;而DNA不被水解..3进行颜色反应..二苯胺试剂可以使DNA变成蓝色;苔黑酚地衣酚试剂能使RNA变成绿色..4用酸水解后;进行单核苷酸的分析层析法或电泳法;含有U的是RNA;含有T的是DNA..13.答:已知:1 32μmol/L AMP的 A消光度260A=32×10-6× 15400 = 0.493260消光度247.5μmol/L CMP的 A260=47.5×10-6× 7500 = 0.356A26036.0μmol/L UMP的A消光度260=6.0×10-6× 9900 = 0.0594A260消光度448μmol/L AMP和32μmol/L UMP混合物的A260=32×10-6× 9900 + 48×10-6× 15400 = 0.493 = 1.056A26050.325/11700 = 2.78 × 10-5mol/L60.090/9200 = 9.78 × 10-6mol/L14.答:1每个体细胞的DNA的总长度为:6.4×109×0.34nm = 2.176×109 nm= 2.176m2人体内所有体细胞的DNA的总长度为:2.176m×1014 = 2.176×1011km3这个长度与太阳-地球之间距离2.2×109公里相比为:2.176×1011/2.2×109 = 99倍15.15.答:种核苷酸带电荷情况:pH2.5pH3.5pH6pH8pH11.4 UMP负电荷最多-1-1.5-2-3GMP负电荷较多-0.95-1.5-2-3AMP负电荷较少-0.46-1.5-2-2CMP带正电荷-0.16-1.5-2-21电泳分离四种核苷酸时应取pH3.5 的缓冲液;在该pH值时;这四种单核苷酸之间所带负电荷差异较大;它们都向正极移动;但移动的速度不同;依次为:UMP>GMP>AMP>CMP2应取pH8.0;这样可使核苷酸带较多负电荷;利于吸附于阴离子交换树脂柱..虽然pH11.4时核苷酸带有更多的负电荷;但pH过稿对树脂不利..3洗脱液应调到pH2.5..当不考虑树脂的非极性吸附时洗脱顺序为CMP>AMP>UMP>GMP根据pH2.5时核苷酸负电荷的多少来决定洗脱速度;但实际上核苷酸和聚苯乙烯阴离子交换树脂之间存在着非极性吸附;嘌呤碱基的非极性吸附是嘧啶碱基的3倍..静电吸附与非极性吸附共同作用的结果使洗脱顺序为:CMP>AMP>UMP>GMP..。