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基因与分子生物学第二章复习题(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 组蛋白的种类:H1、 H2A、H2B 、H3 、H4。 组蛋白的修饰作用包括甲基化、乙酰化、磷酸化及ADP核糖基化等。H3、H4修饰作用较普遍,H2B有乙酰化作用、H1有磷酸化作用。 组蛋白修饰意义:所有这些修饰作用都有一个共同

组蛋白的种类:H1、 H2A、H2B 、H3 、H4。

组蛋白的修饰作用包括甲基化、乙酰化、磷酸化及ADP核糖基化等。H3、H4修饰作用较普遍,H2B有乙酰化作用、H1有磷酸化作用。

组蛋白修饰意义:所有这些修饰作用都有一个共同的特点,即降低组蛋白所携带的正电荷。这些组蛋白修饰的意义:一是改变染色体的结构,直接影响转录活性;二是核小体表面发生改变,使其他调控蛋白易于和染色质相互接触,从而间接影响转录活性。 9. 试述保证DNA复制精确性的机理?

(1)甲基化DNA复制的调控。

复制起始的调控与DNA被修饰的情况相关,完全甲基化的复制原点可起始复制,半甲基化的子代复制原点只有恢复完全甲基化状态之后才可被继续利用。 (2)甲基化对DNA修复的调控主要是表现在错配修复过程中。

在DNA错配修复当中,一旦复制叉通过复制起始位点,母链就会在开始DNA合成前几秒至几分钟内被甲基化。此后,只要两条DNA链上碱基配对出现错误,错配修复系统就会根据“保留母链,修复子链”的原则,找出错误碱基所在的DNA链,并在对应于母链甲基化腺苷酸上游鸟苷酸5?位置切开子链,再根据错配碱基相对于DNA切口的方位启动修复途径,合成新的子链片段。

10. 什么是遗传学的中心法则和反中心法则?

DNA通过复制将遗传信息由亲代传递给子代,通过转录和翻译,将遗传信息传递给蛋白质分子,从而决定生物的表现型。DNA 的复制、转录和翻译过程就构成了遗传学的中心法则。但在少数RNA病毒中,其遗传信息储存在RNA中。因此,在这些生物体中,遗传信息的流向是RNA通过复制,将遗传信息由亲代传递给子代,通过反转录将遗传信息传递给DNA,再由DNA通过转录翻译传递给蛋白质。 11. 什么是冈崎片段?扼要说明冈崎片段发现的意义。

冈崎片段为:在DNA的滞后链的不连续合成期间生成的片段。

冈崎片段发现的意义:解释了DNA双链的同时复制的问题;提出了DNA复制的半不连续性。

12. 写出几种DNA合成的方式及其生物学意义。

(1)DNA的生物合成包括:DNA复制,逆转录和DNA损伤的修复。 (2)生物学意义:

1)DNA复制是以亲代双链DNA分子的每一条链为模板,按碱基互补配而准确的合成一

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条新的互补链,结果生成两个与亲代链相同的DNA双链的过程。 DNA复制是遗传信息的复制,是物种延续的保障。

2)逆转录是由依赖RNA的DNA。聚合酶(逆转录酶)催化、以一条RNA单链为模板合成互补DNA的过程。

3)DNA 损伤的修复是对外界环境和生物体内部的因素导致的DNA分子损伤或改变的修复,如果不能更正,就会影响到生物体的功能,生存或繁殖,DNA损伤的修复能力是生物能保持遗传稳定性的关键。

13. 简述DNA 损伤与DNA突变之间的区别与联系。

损伤与突变的相互区别:损伤是指DNA正常的化学或物理结构的改变,受破坏的可能是碱基、脱氧核糖和磷酸二脂键;而突变是指碱基序列水平上的永久的可遗传的改变。DNA包含着细胞全部遗传信息,是控制和调节细胞生命活动的中心,DNA以有利于复制和转录的正常结构存在有着非常重要的意义,DNA损伤会影响DNA正常的物理或化学结构,严重影响着细胞正常的生命活动,所以从原核到真核细胞中都存在高度保守的修复系统;而DNA突变细胞则是能通过偶然的回复突变予以矫正或细胞只能通过自然选择淘汰不利突变,保留有利突变。

损伤与突变的相互联系:DNA损伤可引起DNA 突变,像DNA在复制时如发生错配而未修复,则在下一轮复制时将产生突变;DNA损伤不是DNA突变,只是引起DNA突变的原因之一。

14. 染色体具备哪些作为遗传物质都特性?

(1)分子结构相对稳定;

(2)能够自我复制,使亲、子代之间保持连续性; (3)能知道蛋白质都合成,从而控制生命过程; (4)能产生可遗传变异。

15. 为什么DNA复制时,只有一条新链(前导链)是连续复制的,而另一条新链(滞后链)只能是断续复制?并简述滞后链复制的过程。

1)DNA双螺旋的两条链是反向平行的,在复制叉附近解开的DNA链一条是5?3方向,另一条是3?5方向,两个模板极性不同。

2)DNA的合成方向都是5?3,而不是3?5。 3)DNA复制时局部解链暴露出模板链。

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''''''''

4)以3?5为模板的前导链的合成的方向也是5?3,与复制叉移动的方向相同,能连续合成;以5?3为模板的滞后链的合成的方向也是5?3,与复制叉前进方向相反,无法直接复制,一定要等前导链开始合成而将其合成模板暴露出来以后,合成才得以进行,因此只能分段地不连续合成。 16. 什么因素决定DNA复制的准确性?

确定DNA复制的准确性的因素有:DNA聚合酶具有模板依赖性,复制时dNTP按A—T、G—C碱基配对规律使子代DNA与亲代DNA核苷酸序列相同,但大约10-3的错配;DNA聚合酶I、III均有3?5外切酶活性,具有纠正错配的校正作用,使错配减少至10-6;在经错配修复机制,使错配减至10-8以下。 17. 基因组的序列组成。

根据其结构可以将DNA序列分为: (1)基因序列和非基因序列; (2)编码序列和非编码序列; (3)单一序列和重复序列;

根据DNA序列的功能可以分为基因DNA,调节DNA,卫星DNA,自在DNA等类型。 18. 甲基化修饰的主要作用。

在错配修复中,一旦复制叉通过复制起点,母链就会在开始DNA合成前的几秒钟至几分钟内被甲基化。此后只要两条DNA链上碱基配对出现错误,错配修复系统就会根据“保存母链,修正子链”的原则,找出错误碱基所在的DNA链,并在对应于母链甲基化腺苷酸上游鸟苷酸的5'位置切开子链,再根据错配碱基相对于DNA切口的方位启动修复途径,合成新的子链片段。

19. 原核生物DNA聚合酶I不同于聚合酶III的酶活性是什么?

(1)DNA聚合酶I具有5'-3'核酸外切酶的功能,但DNA聚合酶III没有该功能;

(2)DNA聚合酶I的生物学活性低,而DNA聚合酶III的生物活性比较高;

(3)DNA聚合酶I的作用主要是保证DNA复制的准确性,而DNA聚合酶III主要负责

''''''''''链的延长。

20. 简述DNA双螺旋结构的基本特点。

(1)DNA分子是由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成的。

(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排在外侧,构成基本骨架,碱基排列在

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内侧。

(3)两条链山的碱基通过氢键相结合,形成碱基对,它的组成有一定的规律。 21. DNA连接酶对于DNA的复制是很重要的,但RNA的合成一般却不需要连接酶。解释这个现象的原因。

DNA复制时,后随链的合成需要连接酶将一个冈崎片段的5'端与另一冈崎片段的3'端连接起来。而RNA合成时,是从转录起点开始原5'→3'一直合成的,因此不需DNA连接酶。 22. 简述真核生物DNA的复制与原核生物的不同。

真核生物DNA复制与原核生物有很多不同,如:真核生物每条染色体上可以有多处复制起点,而原核生物只有一个起始点;真核生物的染色体在全部完成复制之前,各个起始点上DNA的复制不能再开始,而在快速生长的原核生物中,复制起时点上可以连续开始新的DNA复制,表现为虽只有一个复制单元,但可有多个复制叉。 23. 原核生物DNA的主要特征?

原核生物的主要特征:原核生物中一般只有一条染色体,且大都带有单拷贝基因,只有很少数基因是以多拷贝形式存在的,整个染色体DNA几乎全 …… 此处隐藏:1734字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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