《生物化学》复习资料()

转录(transcription):在由RNA聚合酶和辅助因子组成的转录复合物的催化下,从双链DNA分子中拷贝生物信息生成一条RNA链的过程。

逆转录: 以RNA为模板合成DNA,这与通常转录过程中遗传信息从DNA到RNA的方向相反,故称为逆转录。

翻译:在蛋白质合成期间,将存在于mRNA上代表一个多肽的核苷酸残基序列转换为多肽链氨基酸残基序列的过程。

冈崎片段:相对比较短的DNA链(大约1000核苷酸残基),是在DNA的滞后链的不连续合成期间生成的片段,这是Reiji Okazaki在DNA合成实验中添加放射性的脱氧核苷酸前体观察到的。

引物合成酶:合成引物的酶如RNA聚合酶

反义链:DNA分子两条链中只有一条具有转录功能,这条具有转录功能的链叫做模板链或反义链,另一条无转录功能的链叫做编码链或有义链。:

2、为什么说DNA复制是半保留半不连续复制?

3.列出DNA复制和RNA转录各自的特点,并加以比较。

DNA复制                     RNA转录

起始     dnaB(蛋白质)                  启动子

底物      dNTP                           NTP

酶        DNA聚合酶1,3                 RNA聚合酶

延长方向   5′-3  ′                     5′-3′

方式       半保留半不连续复制           不对称转录

终止       滞后链的合成                      终止子终止

4.何谓中心法则?

描述从一个基因到相应蛋白质的信息流的途径。遗传信息贮存在DNA中,DNA被复制传给子代细胞,信息被拷贝或由DNA转录成RNA,然后RNA翻译成多肽。不过,由于逆转录酶的反应,也可以以RNA为模板合成DNA。

第十三章   蛋白质的生物合成

1.名词解释

遗传密码:核酸中的核苷酸残基序列与蛋白质中的氨基酸残基序列之间的对应关系。;连续的3个核苷酸残基序列为一个MM子,特指一个氨基酸。标准的遗传MM是由64个MM子组成的,几乎为所有生物通用。

密码子:mRNA(或DNA)上的三联体核苷酸残基序列,该序列编码着一个指定的氨基酸,tRNA 的反MM子与mRNA的MM子互补。

简并性:是指一个氨基酸可以有几个不同的密码子。

摆动学说:处于MM子3ˊ端的碱基与之互补的反MM子5ˊ端的碱基(也称为摆动位置),例如I可以与MM子上3ˊ端的U,C和A配对。由于存在摆动现象,所以使得一个tRNA反MM子可以和一个以上的mRANMM子结合。

密码子的特性:简并性、摆动性、通用性和例外。

3.核糖体的基本功能有哪些?

(1)识别mRNA上的起始位点并开始翻译;

(2)密码子与tRNA上的反密码子正确配对;

(3)合成肽键。

4、tRNA有何功能?

tRNA在蛋白质合成中处于关键地位,被称为第二遗传密码。它不但为将每个三联子密码翻译成氨基酸提供了接合体,还为准确无误地将所需氨基酸运送到核糖体上提供了载体。所有的tRNA都能够与核糖体的P位点和A位点结合,此时,tRNA分子三叶草型顶端突起部位通过密码子:反密码子的配对与mRNA相结合,而其3’末端恰好将所转运的氨基酸送到正在延伸的多肽上。代表相同氨基酸的tRNA称为同工tRNA。在一个同工tRNA组内,所有tRNA均专一于相同的氨基酰- tRNA合成酶。

5、试述原核生物蛋白质合成过程。

(1)多肽链的合成;

(2)肽链合成的起始;

(3)肽链的延长;

(4)肽链合成的终止和释放(详见P327)

6、氨酰tRNA合成酶对氨基酸有何特异性?氨基酸活化时,其羧基与AMP以何种化学键相连?氨酰tRNA以何种化学键与tRNA相连?(P325-326)

(AA- tRNA合成酶是一类催化氨基酸与tRNA结合的特异性酶

蛋白质合成的真实性主要决定于AA- tRNA合成酶是否能使氨基酸与对应的tRNA相结合。AA-tRNA合成酶既要能识别tRNA,又要能识别氨基酸,它对两者都具有高度的专一性。不同的tRNA有不同碱基组成和空间结构,容易被tRNA合成酶所识别,困难的是这些酶如何识别结构上非常相似的氨基酸。)

7.简述三种RNA在蛋白质生物合成中的作用?

tRNA:转录过程是信息从一种核酸分子(DNA)转移至另一种结构上极为相似的核酸分子(RNA)的过程,信息转移靠的是碱基配对。翻译阶段遗传信息从mRNA分子转移到结构极不相同的蛋白质分子,信息是以能被翻译成单个氨基酸的三联子密码形式存在的,在这里起作用的是解码机制。

mRNA的功能是为蛋白质的合成提供模板,分子中带有遗传密码。mRNA分子中每三个相邻的核苷酸组成一组,在蛋白质翻译合成时代表一个特定的氨基酸,这种核苷酸三联体称为遗传密码(coden)。

8.简述原核生物肽链延长期间循环的三个步骤。(P329)

进入;氨酰tRNA与核糖体A位结合

转肽;核糖体上A位和P位上的氨基酸间形成肽键

根据下列AA的序列推导mRNA和反义DNA链的序列。

Arg--Ser—Gly—Pro—Trp—Lys

9、tRNA的种类(1)起始tRNA和延伸tRNA    能特异地识别mRNA模板上起始密码子的tRNA叫起始tRNA,其他tRNA统称为延伸tRNA。原核生物起始tRNA携带甲酰甲硫氨酸(fMet),真核生物起始tRNA携带甲硫氨酸(Met)。(2)同工tRNA    代表同一种氨基酸的tRNA称为同工tRNA,同工tRNA既要有不同的反密码子以识别该氨基酸的各种同义密码,又要有某种结构上的共同性,能被AA- tRNA合成酶识别。(3)校正tRNA    校正tRNA分为无义突变及错义突变校正。    在蛋白质的结构基因中,一个核苷酸的改变可能使代表某个氨基酸的密码子变成终止密码子(UAG、UGA、UAA),使蛋白质合成提前终止,合成无功能的或无意义的多肽,这种突变就称为无义突

THE END
0.RNA聚合酶Ⅰ抑制剂阻止动脉新生内膜形成的药理作用及机制研究3.CX-5461抑制细胞增殖可能通过激活ATM/ATR通路发挥作用。研究背景我们之前的研究表明,RNA聚合酶Ⅰ抑制剂CX-5461在大鼠颈动脉球囊损伤模型中,可以抑制受损血管新生内膜形成,并且ATM/ATR通路的激活和p53翻译后修饰水平升高可能参与介导抑制作用。但其细胞水平的作用和机制尚未阐明。CX-5461是一种新型RNA聚合酶Ⅰ特异性jvzquC41ycv/ewpk0pku1uzpygt.396929669A3pj0nuou
1.RNA生物合成及其分类与条件1、RNA聚合酶的特性 细胞均具有RNA聚合酶,E. coli细胞中约有7000个RNA聚合酶分子。它催化RNA主链中核苷酸间的3’,5’磷酸二酯键的形成,在37℃时RNA链的延伸速度可达40nt/s。RNA的合成必须有DNA模板存在,并且要非常精确,因为转录作用并没有校正(proofreading)机制。 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov8761273387415>55986a3723A926;
2.DNA聚合酶作用部位及功能DNA聚合酶作用部位是磷酸二酯键。1、聚合作用:在引物RNA-OH末端,以dNTP为底物,按模板DNA上的指令,即A与T,C与G的配对原则,逐步逐个、连续地将dNTP加到延伸中的DNA分子3'-OH末端,逐步合成延长中的子链DNA。这是DNA聚合酶的主要作用;2、3’→5’'外切酶活性(校对作用):这种酶活性的主要功能是从3’→5’方向识别和jvzquC41ykqj0jsvrgjjc7hqo1gsvrhng/889@;86
3.DNA聚合酶作用于磷酸二酯键.在DNA复制过程中起作用D.RNA聚合酶B、DNA连接酶是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,B错误; C、在DNA复制过程中DNA聚合酶作用于磷酸二酯键,将单个的脱氧核苷酸连接成DNA分子,形成新的DNA分子,C正确; D、RNA聚合酶能与基因上的启动子结合,作用于磷酸二酯键,催化转录过程,D错误. 故选:C. jvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5h|||1ujoukhnfa8ie5@64h3i4h=7c;f=ff:>hhegg7
4.2017临床助理医师《生物化学》知识强化习题B.mRNA前体需进行剪接作用 C.mRNA前体需在3’端加多聚U的尾 D.mRNA前体需进行甲基化修饰 E.某些mRNA前体需要进行编辑加工 20. 下列关于DNA指导的RNA合成的叙述中哪一项是错误的 A.只有在DNA存在时,RNA聚合酶才能催化生成磷酸二酯键 B.转录过程中RNA聚合酶需要引物 jvzquC41yy}/qq6220ipo8pcqunj1‚nujk5uktz152=96:3jvor
5.学院季雄团队揭示亚细胞定位对RNA聚合酶III命运调控的决定性作用通过瞬时降解联合活细胞标记的方法,揭示了亚细胞定位在决定RNA聚合酶III命运中的作用 季雄为该论文的通讯作者。生命科学学院博士后田凯(已出站)、博士后王蕊和黄捷为该论文的共同第一作者。北京大学生命科学学院王辉博士(已出站,现为四川农大副教授)为该工作提供了重要帮助。该工作得到北大-清华生命科学联合中心、启东创jvzquC41pg}t0ypw0gjv0ls1lzqz1l=;g6gc5954c6l87k88hgj93m=d9g:7c7mvo
6.基因结构解析:启动子区域预测关键要素本文概述了基因结构中转录过程、RNA聚合酶类型、RNA分类,重点介绍了真核生物与原核生物启动子的特性,包括-10区和-35区,以及TATA盒和GC框在真核启动子中的作用。还探讨了UTR、增强子、终止子等非编码区的重要性。 基因结构 最近需要对启动子区域进行预测,所以首先对启动子的结构特征进行了解,而说到启动子,那就一jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8xqpij394ctvodnn4fgvgjn|4348:25B84
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8.生物化学专业考研测试有哪些题型及答案体内某些合成反应不一定都直接利用ATP供能,而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源。如糖原合成需UTP供能;磷脂合成需CTP供能;蛋白质合成需GTP供能。这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的,而是来源于ATP。 (3)可生成cAMP参与激素作用:ATP在细胞膜上的腺苷酸环化酶催化下,可生成cAMP,作为jvzquC41yy}/qq6220ipo8pcq{go1A>;86=/j}rn
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10.高二生物上册知识点梳理与DNA聚合酶的不同在于:不在单个脱氧核苷酸与DNA段之间形成磷酸二酯键,而是将DNA双链上的两个缺口同时连接起来,因此DNA连接酶不需要模板 4、RNA聚合酶:又称RNA复制酶、RNA合成酶,作用是以完整的双链DNA为模板,边解放边转录形成mRNA,转录后DNA仍然保持双链结构。对真核生物而言,RNA聚合酶包括三种:RNA聚合酶I转录rRNA,RNjvzquC41yy}/7:yguv4og}4ujq}039>842;60qyon
11.分子生物学基础概览形成单链:促旋酶(II型拓扑异构酶)解开DNA超螺旋,解链酶解开双链,单链结合蛋白SSB结合于处于单链状态模板链上。 合成引物:前导链 的引物由RNA聚合酶合成,滞后链的引物由引发酶合成 。引物提供3’-OH,复制进入延伸阶段 2)复制的延伸:按照与模板链碱基配对的原则,在DNA聚合酶III的作用下,逐个加入脱氧核糖核酸,jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8vsa8=7;;5841gsvrhng1jfvjnnu1737@6458<