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1、生物化学期末测试模拟练习题(第一章第十二章)第一章 蛋白质的结构与功能一名词解释:1. peptide unit 2. motif 3. protein denature 4. glutathione 5. -pleated sheet 6. chaperon 7. protein quaternary structure 8. 结构域 9. 蛋白质等电点 10. -螺旋 11. 变构效应 12. 蛋白质三级结构 13. 肽键二.填空:1人体蛋白质的基本组成单位为_,组成蛋白质的氨基酸共有_种。2根据其侧链的结构和理化性质,氨基酸可分成_,_,_和_四类。3组成人体蛋白质的氨基酸均属于_,除_
2、外。4在_nm波长处有特征性吸收峰的氨基酸有_和_。5许多氨基酸通过_键,逐一连接而成_。6多肽链中氨基酸的_称为一级结构,主要化学键为_。7谷胱甘肽的第一个肽键由_羧基与半胱氨酸的氨基组成,其主要功能基团为_。8蛋白质二级结构是指_的相对空间位置,并_氨基酸残基侧链的构象。9体内有生物活性的蛋白质至少具备_结构,有的还有_结构。10由于肽单元上_原子所连的二个单键的_,决定了两个相邻肽单元平面的相对空间位置。11-螺旋的主链绕_作有规律的螺旋式上升,走向为_方向,即所谓的_螺旋。12. 蛋白质变性主要是其_结构遭到破坏,而其_结构仍可完好无损。13蛋白质空间构象的正确形成,除_为决定因素外,
3、还需一类称为_的蛋白质参与。14血红蛋白是含有_辅基的蛋白质,其中的_离子可结合1分子O2。15血红蛋白的氧解离曲线为_,说明第一个亚基与O2结合可_第二个亚基与O2结合,这被称为_效应。16蛋白质颗粒表面有许多_,可吸引水分子,使颗粒表面形成一层_,可防止蛋白质从溶液中_。17蛋白质为两性电解质,大多数在酸性溶液中带_电荷,在碱性溶液中带_电荷。当蛋白质的净电荷为_时,此时溶液的pH值称为_。18蛋白质颗粒在电场中移动,移动的速率主要取决于_和_,这种分离蛋白质的方法称为_。19用凝胶过滤分离蛋白质,分子量较小的蛋白质在柱中滞留的时间较_,因此最先流出凝胶柱的蛋白质,其分子量最_。20蛋白质
4、可与某些试剂作用产生颜色反应,可用作蛋白质的_和_分析。常用的颜色反应有_和_。三.选择题(一)A型题1某一溶液中蛋白质的百分含量为55%,此溶液的蛋白质氮的百分浓度为_ A. 8.8% B. 8.0% C. 8.4% D. 9.2% E. 9.6% 2. 蛋白质分子中的氨基酸属于下列哪一项?_ A. L-氨基酸 B. D-氨基酸 C. L-氨基酸 D. D-氨基酸 E. L、D-氨基酸3. 属于碱性氨基酸的是_ A. 天冬氨酸 B. 异亮氨酸 C. 组氨酸 D. 苯丙氨酸 E. 半胱氨酸4280nm波长处有吸收峰的氨基酸为_ A. 丝氨酸 B. 谷氨酸 C. 蛋氨酸 D. 色氨酸 E. 精氨
5、酸5维系蛋白质二级结构稳定的化学键是_ A. 盐键 B. 二硫键 C. 肽键 D. 疏水作用 E. 氢键6下列有关蛋白质一级结构的叙述,错误的是_A.多肽链中氨基酸的排列顺序 B.氨基酸分子间通过去水缩合形成肽链C.从N-端至C-端氨基酸残基排列顺序 D.蛋白质一级结构并不包括各原子的空间位置 E. 通过肽键形成的多肽链中氨基酸排列顺序7下列有关谷胱甘肽的叙述正确的是_ A. 谷胱甘肽中含有胱氨酸 B. 谷胱甘肽中谷氨酸的-羧基是游离的 C. 谷胱甘肽是体内重要的氧化剂 D. 谷胱甘肽的C端羧基是主要的功能基团 E. 谷胱甘肽所含的肽键均为-肽键8关于蛋白质二级结构错误的描述是_A.蛋白质局部
6、或某一段肽链有规则的重复构象 B.二级结构仅指主链的空间构象C.多肽链主链构象由每个肽键的二个二面角所确定 D.整条多肽链中全部氨基酸的空间位置 E. 无规卷曲也属二级结构范畴A.7. protein quaternary structure 白质等电点 10. -螺旋 组氨酸和脯氨酸都是亚氨基酸 D. 苯丙氨酸和色氨酸都为芳香族氨基酸 E. 精氨酸和赖氨酸都属于碱性氨基酸17常出现于肽链转角结构中的氨基酸为_ A脯氨酸 B半胱氨酸 C谷氨酸 D甲硫氨酸 E丙氨酸18在各种蛋白质中含量相近的元素是_ A碳 B. 氮 C. 氧 D. 氢 E. 硫19. 下列氨基酸中含有羟基的是_ A. 谷氨酸、
7、天冬酰胺 B. 丝氨酸、苏氨酸 C. 苯丙氨酸、酪氨酸 D. 半胱氨酸、蛋氨酸 E. 亮氨酸、缬氨酸20蛋白质吸收紫外光能力的大小,主要取决于_ A含硫氨基酸的含量 B肽链中的肽键 C碱性氨基酸的含量 D. 芳香族氨基酸的含量 E. 脂肪族氨基酸的含量21. 下列有关肽的叙述,错误的是_ A肽是两个以上氨基酸借肽键连接而成的化合物 B. 组成肽的氨基酸分子都不完整 C. 多肽与蛋白质分子之间无明确的分界线 D. 氨基酸一旦生成肽,完全失去其原有的理化性质 E. 根据N-末端数目,可得知蛋白质的亚基数22. 关于蛋白质二级结构的描述,错误的是_A每种蛋白质都有二级结构形式 B有的蛋白质几乎全是-
8、折叠结构C有的蛋白质几乎全是-螺旋结构 D几种二级结构可同时出现于同一种蛋白质分子中B.大多数蛋白质分子中有-转角和三股螺旋结构23血清白蛋白(pI为4.7)在下列哪种pH值溶液中带正电荷?_ A. pH4.0 B. pH5.0 C. pH6.0 D. pH7.0 E. pH8.024胰岛素分子A链与B链的交联是靠_ A. 氢键 B. 二硫键 C. 盐键 D. 疏水键 E. Vander Waals力25关于蛋白质亚基的描述,正确的是_ A. 一条多肽链卷曲成螺旋结构 B. 两条以上多肽链卷曲成二级结构 C. 两条以上多肽链与辅基结合成蛋白质 D. 每个亚基都有各自的三级结构 E. 以上都不正
9、确26. 蛋白质的空间构象主要取决于_ A. 肽链氨基酸的序列 B. -螺旋和-折叠 C. 肽链中的氨基酸侧链 D. 肽链中的肽键 E. 肽链中的二硫键位置27蛋白质溶液的稳定因素是_ A. 蛋白质溶液的粘度大 B. 蛋白质分子表面的疏水基团相互排斥 C. 蛋白质分子表面带有水化膜 D. 蛋白质溶液属于真溶液 E. 以上都不是28能使蛋白质沉淀的试剂是_A. 浓盐酸 B. 硫酸铵溶液 C. 浓氢氧化钠溶液 D. 生理盐水 E. 以上都不是29盐析法沉淀蛋白质的原理是_ A. 中和电荷,破坏水化膜 B. 盐与蛋白质结合成不溶性蛋白盐 C. 降低蛋白质溶液的介电常数 D. 调节蛋白质溶液的等电点
10、E. 以上都不是(二)B型题 A. 酸性氨基酸 B. 支链氨基酸 C. 芳香族氨基酸 D. 亚氨基酸 E. 含硫氨基酸1甲硫氨基酸是2色氨酸是3缬氨酸是4半胱氨酸是5脯氨酸是 A. 二级结构 B. 结构域 C. 模序 D. 三级结构 E. 四级结构6锌指结构是7无规卷曲是8纤连蛋白RGD三肽是9在纤连蛋白分子中能与DNA结合的结构是10.亚基间的空间排布是 A. 构象改变 B. 亚基聚合 C. 肽键断裂 D. 二硫键形成 E. 蛋白质聚集11蛋白质协同效应发生时可出现12蛋白质一级结构被破坏时出现13蛋白质变性时出现14蛋白质四级结构形成时出现15蛋白质水化膜破坏时出现 (三)X型题1脯氨酸属
11、于_ A. 亚氨基酸 B. 碱性氨基酸 C. 极性中性氨基酸 D. 非极性疏水氨基酸2谷胱甘肽_ A是体内的还原型物质 B含有两个特殊的肽键 C其功能基团是巯基 D为三肽3a-螺旋?_ A. 为右手螺旋 B. 绕中心轴盘旋上升 C. 螺距为0.54nm D. 靠肽键维持稳定4空间构象包括_ A. -折叠 B. 结构域 C. 亚基 D. 模序5. 分子伴侣_ A. 可使肽链正确折叠 B. 可维持蛋白质空间构象 C. 在二硫键正确配对中起重要作用 D. 在亚基聚合时发挥重要作用6蛋白质结构域_ A. 都有特定的功能 B. 如折叠的较为紧密的区域 C. 属于三级结构 D. 存在每1种蛋白质中7蛋白质
12、变性_ A. 有肽键断裂而引起 B. 都是不可逆的 C. 可使其生物活性丧失 D. 可增加其溶解度8血红蛋白_ A. 由4个亚基组成 B. 含有血红素 C. 其亚基间可发生负协同效应 D. 与氧结合呈现双曲线性质9蛋白质一级结构_ A. 是空间结构的基础 B. 指氨基酸序列 C. 并不包括二硫键 D. 与功能无关10蛋白质三级结构_ A. 存在于每个天然蛋白质分子中 B. 是指局部肽段空间构象 C. 包括模序结构 D. 属于高级结构四问答题 1为何蛋白质的含氮量能表示蛋白质相对量?实验中又是如何依此原理计算蛋白质含量的?2何谓肽键和肽链及蛋白质的一级结构?3什么是蛋白质的二级结构?它主要有哪几
13、种?各有何结构特征?4举例说明蛋白质的四级结构。5举例说明蛋白质的变构效应。6常用的蛋白质分离纯化方法有哪几种?各自的作用原理是什么?参考答案一.名词解释1在多肽分子中肽键的6个原子(C1,C,O,N,H,C2)位于同一平面,被称为肽单元。2在蛋白质分子中,可发现二个或三个具有二级结构的肽段,在空间上相互接近,形成一个特殊的空间构象,并具有相应的功能,被称为模序。3在某些理化因素作用下,致使蛋白质的空间构象破坏,从而改变蛋白质的理化性质和生物活性,称为蛋白质变性。4. 谷胱甘肽由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽,半胱氨酸的巯基是该三肽的功能基团。它是体内重要的还原剂,以保护体内蛋白质或酶分子
14、等中的巯基免遭氧化。5在多肽链折叠结构中,每个肽单元以C为旋转点,依次折叠成锯齿状结构,氨基酸残基侧链交替地位于锯齿状结构的上下方。两条以上肽链或一条肽链内的若干肽段的锯齿状结构可平行排列,其走向可相同,也可相反。并通过肽链间的肽键羰基氧和亚氨基氢形成氢键从而稳固-折叠结构。6分子伴侣是一类帮助新生多肽链正确折叠的蛋白质。它可逆的与未折叠肽段的疏水部分结合随后松开,如此重复进行可以防止错误的聚集发生,使肽链正确折叠。分子伴侣对于蛋白质分子中二硫键的正确形成起到重要作用。7数个具有三级结构的多肽链,在三维空间作特定排布,并以非共价键维系其空间结构稳定,每一条多肽链称为亚基。这种蛋白质分子中各个亚
15、基的空间排布及亚基间的相互作用,称为蛋白质的四级结构。8蛋白质的三级结构常可分割成1个和数个球状区域,折叠得较为紧密,各行其能,称为结构域。9在某一pH溶液中,蛋白质分子所带的正电荷和负电荷相等,净电荷为零,此溶液的pH值,即为该蛋白质的等电点。10-螺旋为蛋白质二级结构类型之一。在-螺旋中,多肽链主链围绕中心轴作顺时钟方向的螺旋式上升,即所谓右手螺旋。每3.6个氨基酸残基上升一圈,氨基酸残基的侧链伸向螺旋的外侧。-螺旋的稳定依靠-螺旋每个肽键的亚氨基氢和第四个肽键的羰基氧形成的氢键维系。11蛋白质空间构象的改变伴随其功能的变化,称为变构效应。具有变构效应的蛋白质称为变构蛋白,常有四级结构。以
16、血红蛋白为例,一分子O2与一个血红素辅基结合,引起亚基构象变化,进而引起进相邻亚基构象变化,更易与O2结合。12蛋白质三级结构是指整条多肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置,也即整条多肽链所有原子在三维空间的排布位置。蛋白质三级结构的形成和稳定主要靠次级键-疏水作用、离子键、氢键和Vander Waals力等。13一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基脱去1分子H2O,所形成的酞胺键称为肽键。 肽键的键长为0132nm,具有一定程度的双键性质。参与肽键的6个原子位于同一平面。二.填空题1. 氨基酸;20 2. 非极性、疏水性氨基酸;极性、中性氨基酸;酸性氨基酸;碱性氨基酸3. L-氨基酸;甘氨酸4
17、. 280;酪氨酸;色氨酸5. 肽;肽(链)6. 排列顺序;肽键7. 谷氨酸-;巯基8. 蛋白质分子中某一段肽链;不包括9. 三级;四级10.碳;自由旋转度11.中心轴;顺时针;右手12.空间;一级13.一级结构;分子伴侣14.血红素;二价铁15.S型;促进;正协同16.亲水基团;水化膜;析出17.正;负;零;等电点18.蛋白质的表面电荷量;分子量;电泳19.长;大20.定性;定量;茚三酮反应;双缩脲反应三.选择题(一)A型题1.A 2.C 3.C 4.D 5.E 6.B 7.B 8.D 9.D 10.A 11.C 12.B 13.C 14.A 15.C 16.C 17.A 18.B 19.B
18、 20.D 21.D 22.E 23.A 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A (二)B型题1.E 2.C 3.B 4.E 5.D 6.C 7.A 8.C 9.B 10.E 11.A 12.C 13.A 14.B 15.E(三)X型题1.AD 2.ACD 3.ABC 4.ABCD 5.AC 6.ABC 7.C 8.AB 9.AB 10.CD四.问答题1各种蛋白质的含氮量颇为接近,平均为16,因此测定蛋白质的含氮量就可推算出蛋白质含量。常用的公式为:蛋白质含量(克)=每克样品含氮克数 X 625 X 100。2一个氨基酸的a-羧基和另一个氨基酸的a-氨基,进行脱水缩合反应,
19、生成的酰胺键称为肽键。肽键具有双键性质。由许多氨基酸通过肽键相连而形成长链,称为肽链。肽链有二端,游离a-氨基的一端称为N-末端,游离a-羧基的一端称为C-末端。蛋白质一级结构是指多肽链中氨基酸排列顺序,它的主要化学键为肽键。3蛋白质二级结构是指多肽链主链原子的局部空间排布,不包括侧链的构象。它主要有-螺旋、-折叠、-转角和无规卷曲四种。在-螺旋结构中,多肽链主链围绕中心轴以右手螺旋方式旋转上升,每隔36个氨基酸残基上升一圈。氨基酸残基的侧链伸向螺旋外侧。每个氨基酸残基的亚氨基上的氢与第四个氨基酸残基羰基上的氧形成氢键,以维持-螺旋稳定。在-折叠结构中,多肽键的肽键平面折叠成锯齿状结构,侧链交
20、错位于锯齿状结构的上下方。两条以上肽键或一条肽键内的若干肽段平行排列,通过链间羰基氧和亚氨基氢形成氢键,维持-折叠构象稳定。在球状蛋白质分子中,肽链主链常出现1800回折,回折部分称为-转角。-转角通常有4个氨基酸残基组成,第二个残基常为脯氨酸。无规卷曲是指肽链中没有确定规律的结构。4蛋白质四级结构是指蛋白质分子中具有完整三级结构的各亚基在空间排布的相对位置。例如血红蛋白,它是由1个亚基和1个-亚基组成一个单体,二个单体呈对角排列,形成特定的空间位置关系。四个亚基间共有8个非共价键,维系其四级结构的稳定性。5当配体与蛋白质亚基结合,引起亚基构象变化,从而改变蛋白质的生物活性,此种现象称为变构效
21、应。变构效应也可发生于亚基之间,即当一个亚基构象的改变引起相邻的另一亚基的构象和功能的变化。例如一个氧分子与Hb分子中一个亚基结合,导致其构象变化,进一步影响第二个亚基的构象变化,使之更易与氧分子结合,依次使四个亚基均发生构象改变而与氧分子结合,起到运输氧的作用。6蛋白质分离纯化的方法主要有:盐析、透析、超离心、电泳、离子交换层析、分子筛层析等方法。盐析是应用中性盐加入蛋白质溶液,破坏蛋白质的水化膜,使蛋白质聚集而沉淀。透析方法是利用仅能通透小分子化合物的半透膜,使大分子蛋白质和小分子化合物分离,达到浓缩蛋白质或去除盐类小分子的目的。蛋白质为胶体颗粒,在离心力作用下,可沉降。由于蛋白质其密度与
22、形态各不相同,可以应用超离心法将各种不同密度的蛋白质加以分离。蛋白质在一定的pH溶液中可带有电荷,成为带电颗粒,在电场中向相反的电极方向泳动。由于蛋白质的质量和电荷量不同,其在电场中的泳动速率也不同,从而将蛋白质分离成泳动速率快慢不等的条带。蛋白质是两性电解质,在一定的pH溶液中,可解离成带电荷的胶体颗粒,可与层析柱内离子交换树脂颗粒表面的相反电荷相吸引,然后用盐溶液洗脱,带电量小的蛋白质先被洗脱,随着盐浓度增加,带电量多的也被洗脱,分部收集洗脱蛋白质溶液,达到分离蛋白质的目的。分子筛是根据蛋白质颗粒大小而进行分离的一种方法。层析柱内填充着带有小孔的颗粒,小分子蛋白质进入颗粒,而大分子蛋白则不
23、能,因此不同分子量蛋白质在层折柱内的滞留时间不同,流出层析柱的先后不同,可将蛋白质按分子量大小而分离。 第二章 核酸的结构与功能 一.名词解释1核小体 6核酶2碱基互补 7核酸分子杂交3增色效应 8反密码环4Tm值 9. Z-DNA 5核糖体二.填空题1在典型的DNA双螺旋结构中,由磷酸戊糖构成的主链位于双螺旋的_,碱基_。 2tRNA均具有_二级结构和_的共同三级结构。3成熟的mRNA的结构特点是:_,_。4DNA的基本功能是_和_。5. Tm值与DNA的_和所含碱基中的_成正比。6DNA双螺旋结构稳定的维系横向_维系,纵向则靠_维持。7脱氧核苷酸或核苷酸连接时总是由_与_形成3,5磷酸二酯
24、键。8嘌呤和嘧啶环中均含有_,因此对_有较强吸收。9_和核糖或脱氧核糖通过_键形成核苷。三.选择题(一)A型题 1核酸中核苷酸之间的连接方式是_ A2,3-磷酸二酯键 B3,5-磷酸二酯键 C2,5-磷酸二酯键 D糖苷键 E氢键2与 pCAGCT互补的DNA序列是_ ApAGCTG BpGTCGA CpGUCGA DpAGCUG EpAGGUG3DNA双螺旋结构模型的描述中哪一条不正确_ A. 腺嘌呤的克分子数等于胸腺嘧啶的克分子数 B同种生物体不同组织中的DNA碱基组成极为相似 CDNA双螺旋中碱基对位于外侧 D. 二股多核苷酸链通过A与T或C与G之间的氢键连接E维持双螺旋稳定的主要因素是氢
25、键和碱基堆积力4符合DNA结构的正确描述是_ A. 两股螺旋链相同 B两股链平行,走向相同 C每一戊糖上有一个自由羟基 D戊糖平面垂直于螺旋轴 E碱基对平面平行于螺旋轴5RNA和DNA彻底水解后的产物_ A. 核糖相同,部分碱基不同 B碱基相同,核糖不同 C碱基不同,核糖不同 D碱基不同,核糖相同 E碱基相同,部分核糖不同6. DNA和RNA共有的成分是_ A. D-核糖 B. D-2-脱氧核糖 C. 鸟嘌呤 D. 尿嘧啶 E. 胸腺嘧啶7. 核酸具有紫外吸收能力的原因是_ A. 嘌呤和嘧啶环中有共轭双键 B. 嘌呤和嘧啶中有氮原子 C. 嘌呤和嘧啶中有硫原子 D. 嘌呤和嘧啶连接了核糖 E.
26、 嘌呤和嘧啶连接了磷酸基团8. 有关DNA双螺旋模型的叙述哪项不正确_ A. 有大沟和小沟 B. 两条链的碱基配对为T=A,GC C. 两条链的碱基配对为T=G,AC D. 两条链的碱基配对为T=A,GC E. 一条链是53,另一条链是35方向9. DNA超螺旋结构中哪项正确_ A. 核小体由DNA和非组蛋白共同构成 B. 核小体由RNA和H1,H2,H3,H4各二分子构成 C. 组蛋白的成分是H1,H2A,H2B,H3和H4 D. 核小体由DNA和H1,H2,H3,H4各二分子构成 E. 组蛋白是由组氨酸构成的10大肠杆菌的基因组的碱基数目为 A4700kb B4 X 106bp C4 X
27、105bp D470kb E4.7 x 105bp11. 核苷酸分子中嘌呤N9与核糖哪一位碳原子之间以糖苷键连接?_ A. 5-C B. 3-C C. 2-C D1-C E4-C12tRNA的结构特点不包括_ A含甲基化核苷酸 B5末端具有特殊的帽子结构 C三叶草形的二级结构 D有局部的双链结构 E. 含有二氢尿嘧啶环13DNA的解链温度指的是_ AA260nm达到最大值时的温度 BA260nm达到最大值的50时的温度 CDNA开始解链时所需要的温度 DDNA完全解链时所需要的温度 EA280nm达到最大值的50时的温度14有关一个DNA分子的Tm值,下列哪种说法正确_ AGC比例越高,Tm值
28、也越高 BAT比例越高,Tm值也越高 CTm(AT)(GC) DTm值越高,DNA越易发生变性 ETm值越高,双链DNA越容易与蛋白质结合15有关核酸的变性与复性的正确叙述为_ A热变性后相同的DNA经缓慢冷却后可复性 B不同的DNA分子变性后,在合适温度下都可复性 C热变性的DNA迅速降温过程也称作退火 D复性的最佳温度为250C E热变性DNA迅速冷却后即可相互结合16有关核酶的正确解释是_ A它是由RNA和蛋白质构成的 B它是RNA分子,但具有酶的功能 C是专门水解核酸的蛋白质 D. 它是由DNA和蛋白质构成的 E位于细胞核内的酶17. 有关mRNA的正确解释是_ A大多数真核生物的mR
29、NA都有5末端的多聚腺苷酸结构 B所有生物的mRNA分子中都有较多的稀有碱基 C原核生物mRNA的3末端是7-甲基鸟嘌呤 D大多数真核生物mRNA 5端为m7Gppp结构 E原核生物帽子结构是7-甲基腺嘌呤18有关tRNA分子的正确解释是_ AtRNA分子多数由80个左右的氨基酸组成 BtRNA的功能主要在于结合蛋白质合成所需要的各种辅助因子 CtRNA 3末端有氨基酸臂 D反密码环中的反密码子的作用是结合DNA中相互补的碱基 EtRNA的5末端有多聚腺苷酸结构19有关DNA的变性哪条正确_ A是指DNA分子中磷酸二酯键的断裂 B是指DNA分子中糖苷键的断裂 C是指DNA分子中碱基的水解 D是
30、指DNA分子中碱基间氢键的断裂 E是指DNA分子与蛋白质间的疏水键的断裂20人的基因组的碱基数目为_ A2.9 X 109bp B2.9 X 106bp C4 X 109bp D4 X 106bp E4 X 108bp(二)B型题 A双股DNA解链成两条单链DNA B解链的单股DNA恢复成双链 C50的DNA发生变性 DDNA和相应mRNA形成双链 E单股核苷酸链内形成局部螺旋1属于 DNA变性的是_2属于核酸杂交的是_ AtRNA B. mRNA ChnRNA DsnRNA ErRNA3. 含较多稀有碱基稀有核苷的是_4作为mRNA加工前体的是_(三)X型题1. 真核生物DNA的高级结构包括
31、_A核小体 B环状DNA C片层 D. -螺旋 E双螺旋2. 有关DNA变性的描述哪些不对_ ADNA变性时糖苷键断裂 B磷酸二酯键断裂 C. 变性温度的最高点称为Tm DA260nm增加 E双链间氢键被破坏3有关DNA分子的描述哪些正确_ A由两条脱氧核苷酸链组成 B5-端是-OH,3-端是磷酸 C脱氧单核苷酸之间靠磷酸二酯键连接 D5-端是磷酸,3-端是-OH E碱基配对为AT,GC4DNA双链结构中氢键形成的基础是_ A碱基中的共轭双键 B碱基中的酮基或氨基 C与介质中的pH有关 D酮式烯醇式互变 E与脱氧核糖的第2位碳原子有关5不能用于DNA合成的脱氧核苷酸是_ AdATP BdHMP
32、 CdRMP DdUTP EdGTP6DNA双螺旋稳定因素包括_ A. 大量的氢键 B碱基间的堆积力 C碱基之间的磷酸二酯键 D磷酸基团的亲水性 E脱氧核糖上的羟基7有关DNA复性的不正确说法是_ A又叫退火 B37为最适温度 C热变性后迅速冷却可以加速复性 D4为最适温度 E25为最适温度8. RNA分子_ A都是单链 B主要是单链,可以有局部双链 C具有功能多样性 D发挥作用必须有维生素的参与 E由dAMP,dCMP, dGMP,dUMP组成9有关DNA的描述中哪一条正确_ A腺嘌呤的克分子数等于胸腺嘧啶的克分子数 B同一生物体不同组织中的DNA碱基组成相同 CDNA双螺旋中碱基对位于外侧
33、 D二股多核苷酸链通过A与G和C与T之间的氢键连接 E维持双螺旋稳定的主要因素是氢键和碱基堆积力10关于核酶哪些是正确的_ A可作为肿瘤和病毒的基因治疗手段 B它的作用是水解蛋白质 C是具有酶活性的RNA分子 D是核酸与蛋白质共同组成的酶 E是60年代发现的11原核生物核糖体RNA_ A小亚基中是16SrRNA B小亚基中有21种蛋白质 C大亚基中有5S和23SrRNA D大亚基中有31种蛋白质 E约占RNA总量的5012转运特异氨基酸的RNA是_A始终与核糖体蛋白结合的RNA BsnRNA CtRNA D具有多聚腺苷酸结构的RNA E具有DHU环的RNA13tRNA的分子结构特征是_A有密码
34、环 B3端是CCA结构 C有氨基酸臂D三级结构是三叶草结构 E有假尿嘧啶核苷酸14反密码子位于_ADNA BmRNA CrRNA D. tRNA E转运RNA15DNA存在于_A高尔基体 B粗面内质网 C. 线粒体 D细胞核 E. 溶菌体16DNA双螺旋的提出依据有以下几点_ A依据Chargaff规则 B嘧啶的克分子数不等于嘌呤的克分子数 CX线衍射图 D嘌呤和嘧啶是双环 E在电镜下观察到了双螺旋结构17DNA结构的多样性是指_ADNA都是右手螺旋 BDNA都是左手螺旋C温度变化时DNA从右手螺旋变成左手螺旋 D改变离子强度与温度对DNA构型有影响 E不同构象的DNA在功能上有差异18真核生
35、物mRNA_ A5端帽子结构与生物进化有关 B5端帽子结构与蛋白质合成起始有关 C3端的poly A尾结构与mRNA稳定有关 DmRNA分子越大,其3端poly A尾也越长 E3端的poly A尾是在细胞核中加上去的19下列哪些是RNA的组成成分_ AAMP BGMP CTMP DUMP ECMP20DNA水解后得到下列哪些产物_A磷酸 B核糖 C腺嘌呤,鸟嘌呤D胞嘧啶,尿嘧啶 E. 胞嘧啶,胸腺嘧啶21在双股DNA的WatsonCrick结构模型中_A. 碱基平面和核糖平面都垂直于螺旋长轴B碱基平面和核糖平面都平行于螺旋长轴C碱基平面垂直于螺旋长轴,核糖平面平行于螺旋长轴D碱基干面平行于螺旋
36、长轴,核糖平面垂直于螺旋长轴E磷酸和核糖位于外侧,碱基位于内侧22DNA分子中 GC含量越高_A解链越容易 B氢键破坏所需要温度越高C50复性时需要的温度越高 D信息含量越丰富E. 50变性时需要的温度越高233末端具有多聚腺苷酸结构的RNA是_A. mRNA BRrna ChnRNA DtRNA E. 转运RNA四.问答题 1细胞内有哪几类主要的RNA?其主要功能是什么? 2已知人类细胞基因组的大小约 30亿 bp,试计算一个二倍体细胞中 DNA的总长度,这么长的DNA分子是如何装配到直径只有几微米的细胞核内的? 3简述DNA双螺旋结构模式的要点及其与DNA生物学功能的关系。 4简述RNA与
37、DNA的主要不同点。 5简述真核生物mRNA的结构特点。 参考答案一.名词解释l核小体由DNA和组蛋白共同构成。组蛋白分子共有五种,分别称为H1,H2A,H2B,H3 和H4。各两分子的H2A,H2B,H3和H4共同构成了核小体的核心,DNA双螺旋分子缠 绕在这一核心上构成了核小体。2在DNA双链结构中,碱基位于内侧,两条链的碱基之间以氢键相接触。由于碱基结构的不同造成了其形成氢键的能力不同,因此产生了固有的配对方式,即腺嘌呤始终与胸腺嘧啶配对存在,形成两个氢键(AT),鸟嘌呤始终与胞嘧啶配对存在,形成三个氢键(GC)。这种配对方式称为碱基互补。3DNA的增色效应是指在其解链过程中,DNA的A26