湖南大学生物化学真题答题(大题,须稍加整理)(14)
本站小编 免费考研网/2016-01-10
c.半不连续性复制: DNA双螺旋的两条链是反平行的,而DNA合成的方向只能是5’→3’ 。在DNA复制时,1条链的合成方向和复制叉的前进方向相同,可以连续复制,叫作领头链;而另一条链的合成方向和复制叉的前进方向正好相反,不能连续复制,只能分成几个片段(冈崎片段)合成,称之为随从链。领头链连续复制而随从链不连续复制,就是复制的半不连续性。
3、何谓反转录作用?它在医学上有何意义?
以RNA为模板,以4种dNTP为原料,在RNA指导的DNA聚合酶的催化下,按照碱基互补的原则合成DNA的过程。
逆转录酶存在于所有的致癌RNA病毒中,其功能可能和病毒的恶性转化有关。病毒的RNA通过逆转录先形成DNA(前病毒),然后整合到宿主细胞染色体DNA中去,使病毒的遗传信息在宿主细胞中得到表达,即宿主细胞除合成自身蛋白质以外,又能合成病毒特异的某些蛋白质,而后者又和癌症的发生关系密切。
4、叙述参与DNA复制的酶类有哪些以及它们各自的功能.
①DNA指导的DNA聚合酶,大肠杆菌DNA聚合酶包括DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中DNA聚合酶 Ⅰ在DNA的损伤修复中起主要作用,DNA聚合酶Ⅲ在DNA复制中起主要作用。
②解链,解旋酶类,包括解链酶,拓扑异构酶,单链DNA结合蛋白,它们的共同作用是解开 ,理顺DNA双链。维持DNA处于单链状态。
③引物酶,其本质为DNA指导的RNA聚合酶,它可以DNA为模板,合成短链RNA,以提供3′-OH 末端为DNA聚合酶延长DNA链作准备。
④DNA连接酶,连接DNA链3′-OH末端和另一DNA链的5′-P末端,形成磷酸二酯键,从而把两 段相邻的DNA链连接成完整的链。
2、叙述大肠杆菌RNA聚合酶的组成以及它们各自的功能.
大肠杆菌RNA聚合酶全酶由α2ββ′σ五部分组成,其中α亚基决定哪些基因被转录,β与转录全过程有关,β′亚基结合DNA模板,σ亚基辨认DNA转录的起始部位与DNA启动子的识别部位结合。
6
、试叙述油料作物种子萌发时脂肪转化为糖的原理?
油料种子萌发时,脂肪先水解为脂肪酸和甘油,再进一步转化为糖类,才供能利用。脂肪
转化为糖的过程基本是氧化过程,在转化的各个阶段要不断的吸收氧化,其水解作用需借助
脂酶的活动。脂肪水解为脂肪酸和甘油后,前者大部分可部分氧化,形成乙酰辅酶
A
进入三羧酸循环,最终彻底氧化成二氧化碳和水,释放能量,另外一种甘油分子可以形成丙酮酸,
它有可能形成葡萄糖。
直接修复:不需要切除,直接将核苷酸逆转为正常的,包括嘧啶二聚体修复,烷基化碱基修复和DNA链断裂的修复。
切除修复:切除损伤的碱基和核苷酸,按照另一条互补链重新合成正常的核苷酸,再由连接酶重新连接。包括BER和NER
双链断裂修复:比较严重了,因为没有互补的模板链了,只能依靠两种方式修复,一是同源重组,精确性比较高,一种是非同源末端连接,就是通过蛋白帮助直接连接在一起,精确性低
损伤跨越:非常严重的损伤已经祸及复制的正常进行,一种是依靠重组跨越损伤,一种是随机插入核苷酸(无论对错)先跨过损伤复制再说
1.在专一的酶促作用下,5‘端形成特殊的帽子结构
2.在RNA末端腺苷酸转移酶的作用下,在3’端添加polA尾巴。
3.通过特殊的机制,去掉内含子,将外显子连接起来
4.对链内特定的核苷酸进行甲基化修饰。
1、转录后的RNA不能直接用于翻译蛋白,要去掉内含子(真核动物),才能翻译出正确的蛋白。
2、RNA在细胞核内完成转录,但需要到细胞质中翻译成为蛋白, 经过加工的RNA既可以进入细胞质并且不会被细胞质内的酶讲解掉(RNA是非常不稳定的生物大分子,因为RNA酶是广泛存在的,不论体内还是体外)。
3、一部分RNA是要有二级结构的,转录后的加工可以使RNA形成正确的二级结构。
4、RNA经过加工后,会被加上帽子和尾巴结构,这些其实是核糖体识别的“标签”,这样更容易被识别、翻译。
类型:mRNA、tRNA和rRNA;hnRNA、snRNA、miRNA、iRNA等。
相同点:都是通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成的单链多聚核糖核酸。
不同点
mRNA:携带从DNA编码链得到的遗传信息,并以三联体读码方式指导蛋白质生物合成的长链RNA,由编码区、上游的5′非编码区和下游的3′非编码区组成。约占细胞RNA总量的3%~5%。真核生物mRNA的5′端带有7-甲基鸟苷-5′-三磷酸的帽子结构和3′端含多腺苷酸的尾巴。
tRNA:通过单链自身回折成三叶草形状,它由3个环,即D环〔因该处二氢尿苷酸(D)含量高〕、反密码环(该环中部为反密码子)和TΨC环〔因绝大多数tRNA在该处含胸苷酸(T)、假尿苷酸(Ψ)、胞苷酸(C)顺序〕,四个茎,即D茎(与D环联接的茎)、反密码茎(与反密码环联接)、TΨC茎(与 TΨC环联接)和氨基酸接受茎〔也叫CCA茎,因所有tRNA的分子末端均含胞苷酸(C)、胞苷酸(C)、腺苷酸(A)顺序, CCA是连接氨基酸所不可缺少的〕,以及位于反密码茎与TΨC茎之间的可变臂构成。三级结构呈“L”状。
rRNA:rRNA的分子量较大,结构相当复杂,目前虽已测出不少rRNA分子的一级结构,但对其二级、三级结构及其功能的研究还需进一步的深入。rRNA与核糖体蛋白结合成核糖体。真核生物核糖体中通常含28S、18S、5.8S和5S 四种rRNA;原核生物中则含23S、16S和5S 三种rRNA
蛋白质的磷酸化反应是指通过酶促反应把磷酸基团从一个化合物转移到另一个化合物上的过程,是生物体内存在的一种普遍的调节方式,在细胞信号的传递过程中占有极其重要的地位。是生物体内重要的共价修饰方式之一,其磷酸化和去磷酸化这一可逆过程,受蛋白激酶和磷酸酶的协同作用控制.
酪氨酸磷酸化和多蛋白复合体的形成构成了细胞信号转导的基本机制,几乎所有的多肽细胞生长因子都是通过此途径来激活细胞,刺激细胞生长,酪氨酸磷酸化除了在变构以及激活该蛋白的活力之外,更重要的功能是结核蛋白提供一个结构基因,以促进其和其他蛋白质相互作用而形成多蛋白复合体。蛋白复合体的形成再进一步促进蛋白质的磷酸化。周而复始,由最初蛋白质磷酸化所产生的信号就一步步如此转下去。如果最初产生的是一个刺激细胞生长的信号,此信号便最终转入细胞核,导致DNA复制和细胞分裂。
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