生化(药)离线必做作业

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一、填空题

1.DNA双链中可作为模板转录出RNA的这条链称为 ,相对应的另一条链称为 。新生RNA链的核苷酸序列(除U外)与 相同。

2.真核生物成熟mRNA在5′一端有 帽子结构,在3′一端则有 结构。 3.基因转录的模板是 ,转录(RNA合成)的方向是从 端到 端。

4.大肠杆菌RNA聚合酶由 和 因子组成,其中前者由 亚基、 亚基和 亚基组成。

5. 真核生物中结构基因中 与 间隔排列现象称为断裂基因。 6. 原核生物启动子序列按功能的不同可分为三个部位,即 、 、 。

二、名词解释1.答案:模板链 编码链 编码链 2.答案:m7GpppG poly A 3.答案:DNA 5' 3'

4.答案:核心酶 σ α β β' 5.答案:编码序列 非编码序列

6. 答案:起始部位 结合部位 识别部位

1.外显子 2.操纵子 3.转录空泡

4.启动子 5. 转录单位 6.RNA聚合酶

7.转录 8.结构基因 9.核心酶

10.转录的不对称性

1.外显子:答案:真核生物断裂基因中,能够指导多肽链合成的编码顺序被称为外显子。 2. 操纵子:答案:原核生物每一转录区段可视为一个转录单位,称为操纵子。操纵子包括若干个结构基因及其上游的调控序列

3. 转录空泡:在转录延伸过程中,要求DNA双螺旋小片段解链,暴露长度约为17bp的单链模板由RNA聚合酶核心酶、DNA模板和转录产物RNA三者结合成转录泡,也称为转录复合物。 4.启动子:答案:指RNA聚合酶识别、结合并开始转录的一段 DNA序列,是控制转录的关键部位。原核生物启动子序列按功能的不同可分为三个部位,即起始部位、结合部位、识别部位。

5.转录单位:答案:RNA转录合成时,只能以DNA分子中的某一段作为模板,故存在特定的起始位点和特定的终止位点,特定起始点和特定终止点之间的DNA链构成一个转录单位,通常由转录区和有关的调节顺序构成。

6.RNA聚合酶:答案:它是一种依赖DNA的RNA聚合酶。该酶以单链DNA为模板以及四种核糖核苷酸(NTP)存在的条件下,不需要任何引物,即可从5′→3′聚合RNA。

7.转录:答案:在DNA指导的RNA聚合酶催化下,生物体以DNA的一条链为模板,按照碱基配对原则,合成一条与DNA链的一定区段互补的RNA链,这个过程称为转录。

8.结构基因:答案:在DNA链上,并非任何区段都可以转录,凡是能转录出RNA的DNA区

段称为结构基因。

9.核心酶:答案:原核生物RNA聚合酶是由5个亚基组成的五聚体(α2ββ′σ)蛋白质,脱去σ亚基后,剩余的α2ββ′亚基合称为核心酶。

10. 转录的不对称性:答案:是指以双链DNA中的一条链作为模板进行转录,从而将遗传信息由DNA传递给RNA;对于不同的基因来说,其转录信息可以存在于两条不同的DNA链上。

三、问答题

1.原核生物转录终止有哪两种方式?简述其过程 2.简述复制与转录的相似和区别。

3. 论述真核生物mRNA转录后加工各步骤的生物学意义 4. 简述原核生物RNA聚合酶结构特点和功能 1.原核生物转录终止有二种形式:

答案:① 依赖于ρ因子的转录终止——首先ρ因子识别转录物RNA5ˊ端特殊序列并与之结合,随之沿5′→3′方向朝RNA聚合酶移动,依靠ATP和其它核苷三磷酸水解提供移动的能量。直至遇到暂停在终止点的RNA聚合酶,此时由解螺旋酶催化转录泡中DNA:RNA杂化双链折开,从而促使新生RNA链从三元复合物中解离出来。 ② 不依赖ρ因子的转录终止:这种转录终止方式是由于在DNA模板上靠近终止处有些特殊的碱基序列,这一部位转录出的RNA产物3'端终止区一级结构能形成具有茎和环的发夹结构,其后有4~6个连续的U,RNA聚合酶在此就会停止作用,二级结构改变了,核心酶从模板上释放出来,RNA合成终止。

2.简述复制与转录的相似和区别。

答案:复制和转录都以DNA为模板,都需依赖DNA的聚合酶,聚合过程都是在核苷酸之间生成磷酸二酯键,新链合成都是从5′→3′方向延长,都需遵从碱基配对规律。复制和转录的区别是:通过复制使子代保留亲代全部遗传信息,而转录只是根据生存需要将部分信息表达。复制以双链DNA为模板,而转录只需单链DNA为模板;复制产物是双链DNA,转录产物是单链RNA。此外,聚合酶分别是DNA pol和RNA pol;底物分别是dNTP和NTP;复制是碱基A-T、G-C配对,转录是碱基A-U、G-C配对;复制需要RNA引物,转录不需要任何引物。 3. 论述真核生物mRNA转录后加工各步骤的生物学意义

答案: mRNA的帽子结构(GpppmG—)的作用:①是前体mRNA在细胞核内的稳定因素,②也是mRNA在细胞质内的稳定因素,没有帽子结构的转录产物很快被核酸酶水解,③促进蛋白质生物合成起始复合物的生成,因此提高了翻译强度。

3′末端多聚A尾功能:① mRNA由细胞核进入细胞质所必需的形式,②大大提高了mRNA在细胞质中的稳定性。

剪接作用:把hnRNA中的内含子除去,把外显子连接起来,作为蛋白质合成的模版。 甲基化作用功能::形成真核生物mRNA链5′端帽子结构和内部结构。

4.原核生物RNA聚合酶结构特点和功能:

答案:RNA聚合酶单链DNA模板以及四种核糖核苷酸存在的条件下,不需要引物,聚合生成RNA。原核生物中的RNA聚合酶: 全酶由五个亚基构成,即α2ββ'σ。σ亚基与转录起始点的识别有关,而在转录合成开始后被释放,余下的部分(α2ββ')被称为核心酶,与RNA链的聚合有关。

原核生物RNA聚合酶的功能主要有:①以全酶形式从DNA分子中识别转录的起始部位。②促使与酶结合的DNA双链分子打开约17个碱基对。③催化与模板碱基互补的NTP逐一按与模

版DNA链碱基配对规律5'至3'方向延伸成多聚核苷酸(形成磷酸二酯键),从而完成一条RNA的转录。④识别转录终止信号。⑤参与转录水平的调控。

第十二章 蛋白质的生物合成

一、填空题

1.在蛋白质生物合成中mRNA起 作用,tRNA起 作用,由rRNA与蛋白质组成的核糖体起 作用。

2.遗传密码有 个,其中编码氨基酸的密码有 个,起始密码是 ,终止密码是 , , 。

3.多肽链合成后的加工包括 , , , , 。 4.摆动配对是密码子的第 位碱基与反密码子的第 位碱基配对不严格。 5.遗传密码的特点 , , , 等。

6.密码子的阅读方向是 ;多肽链合成方向是 。 7.肽链的延长包括 , , 。 8.核糖体的A位是 的部位,而P位是 的部位。

9. tRNA分子3′端共有的CCA序列是 部位,反密码环上的反密码子能识别mRNA中的 并且与它配对结合。

10. 原核细胞延长因子G(EFG)有转位酶活性,水解 供能并催化成肽后的A位二肽酰tRNA进入P位,同时核蛋白体沿mRNA向下移动 密码子

1. 答案:模板 携带转运氨基酸 合成蛋白质的场所 2. 答案: 64 61 AUG UAA UAG UGA

3. 答案:新生肽的剪切 新生肽的折叠 亚基的聚合 脱N-甲酰基或N-蛋氨酸 个别氨基酸的修饰

4. 答案:3 1

5. 答案:简并性 连续性 摆动性 通用性 6. 答案:5’ →3’ N端 →C端 7. 答案:进位 成肽 转位

8. 答案:氨基酰-tRNA结合的部位 肽酰-tRNA结合的部位 9. 答案:结合氨基酸 密码子 10. 答案:GTP 一个

二、名词解释

1.蛋白质生物合成的密码子 2.遗传密码的摆动性 3.多核糖体

4.SD序列 5.蛋白质生物合成或翻译

6. 开放阅读框架 7. 信号肽

8. 原核生物释放因子1. 蛋白质生物合成的密码子:答案:作为指导蛋白质生物合成的模

板,mRNA中每三个相邻的核苷酸组成三联体,代表一个氨基酸的信息,此三联体就称为蛋白质合成的密码子。共有64种不同的密码。 2. 遗传密码的摆动性:答案:密码子第3位与反密码子的第1位碱基配对有时会出现不遵守碱基配对规律的情况,称为遗传密码的摆动性。

3. 多核糖体:答案:多个核糖体可以在一条mRNA链上同时合成多条相同的多肽链,称为多核糖体循环。

4. SD序列:答案:大肠杆菌mRNA翻译起始子AUG的上游8~13个核苷酸之前有4~6个核苷酸 组成的富含嘌呤的序列。称之为SD序列。是原核生物mRNA与小亚基的结合所必须结构,又称为核蛋白体结合位点。

5. 蛋白质生物合成或翻译:答案:蛋白质的生物合成过程,就是将DNA传递给mRNA的遗传信息,再具体的解译为蛋白质中氨基酸排列顺序的过程,这一过程被称为翻译。

6. 开放阅读框架: 答案:从mRNA 5′端起始密码子到终止密码子前的一段DNA序列,代表一个结构基因,称为开放阅读框架

7. 信号肽:答案:位于新合成的分泌蛋白前体N端的特殊序列,引导分泌蛋白靶向运输过程,包括氨基端带正电荷的亲水区、中部疏水核心区,近羧基端含小分子氨基酸的信号肽酶切识别区三部分。

8. 原核生物释放因子:答案:识别并结合终止密码子,由GTP供能,使tRNA、mRNA、RF与核蛋白体分离,释放出合成的多肽链,协助蛋白质合成终止的蛋白因子。

三、问答题

1.翻译后加工常见有哪些方式? 2. 简述蛋白质生物合成过程: 3. 简述遗传密码的概念和特点 1.翻译后加工常见有哪些方式?

答案:①一级结构的加工修饰:肽段的切除、N端甲酰蛋氨酸或蛋氨酸的切除、氨基酸的修饰。

②肽链的折叠:在分子伴侣的帮助下形成特定的二硫键和空间构象。

③ 蛋白质高级结构修饰:具有四级结构的蛋白质各亚基分别合成,按一定的方式和次序聚合成四级结构。

④蛋白质合成后靶向运输:许多蛋白合成后经靶向运送到其相应功能部位。

2. 简述蛋白质生物合成过程:

答案:氨基酸活化后,在核蛋白体上缩合形成肽键的过程称为核蛋白体循环,循环包括: ①肽链合成的起始 起始阶段在Mg2+,GTP,起始因子作用下,由核蛋白体大、小亚基,模板mRNA及蛋氨酰-tRNA共同构成起始复合体。起始密码子处于P位,mRNA上第二个密码子处于A位。

②肽链的延长 在肽链延长因子,GTP,Mg2+等参与下,经过进位、转肽、移位三个步骤重复进行,肽链按遗传信息所编码的氨基酸顺序不断延长。

③肽链合成的终止和释放 当肽链合成至A位上出现终止信号(UAA/UGA/UAG)时,多肽链合成终止,开始另一条肽链的合成。

3. 简述遗传密码的概念和特点:

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