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分子生物學總結知識點【優(yōu)秀】
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第一章緒論
1、細胞學說
1847年由德國科學家施萊登和施旺提出。細胞學說的主要內容有:
、偌毎怯袡C體,一切動植物都是由單細胞發(fā)育而來,即生物是由細胞和細胞的產(chǎn)物所組成;
、谒屑毎诮Y構和組成上基本相似;③新細胞是由已存在的細胞分裂而來;④生物的疾病是因為其細胞機能失常。
2、分子生物學的概念:分子生物學是研究核酸、蛋白質等生物大分子的結構與功能,并從分子水平上闡明蛋白質與核酸、蛋白質與蛋白質之間的相互作用的關系及其基因表達調控機理的學科。
3、中心法則
1958年由克里克提出
4、分子生物學的研究內容:
a:DNA重組技術(基因工程)
b:基因的表達調控
c:生物大分子的結構和功能研究(結構分子生物學)
d:基因組、功能基因組與生物信息學研究
RNA復制
逆轉錄
蛋白質
【名詞解釋】:
1、同功tRNA:多個tRNA攜帶一種氨基酸,這些tRNA稱為同功tRNA。
2、iRNA:即起始RNA,DNA合成的引物
3、核酶:即具有催化作用的一類RNA分子。
4、端粒酶:是一種自身攜帶模板RNA的逆轉錄酶,催化端粒DNA的合成,能夠在缺少DNA模板的情況下延伸端粒內
3’端的寡聚核苷酸片段,包含兩個活性位點,即逆轉錄酶活性和核酸內切酶活性。
5、反義核酸:是根據(jù)堿基互補原理,用人工合成或生物體自身合成的特定互補的DNA或RN段(或其化學修飾的衍生物),能夠與目的序列結合,通過空間位阻效應或誘導RNase活性,在復制、轉錄、剪接、mRNA轉運及翻譯等水平,抑制或封閉目的基因的表達。
第二章核酸的結構與功能
1、染色質的類型分為兩種類型:常染色質和異染色質。常染色質處于伸展狀態(tài),堿性染料著色淺而均勻;異染色質處于凝集狀態(tài),堿性染料著色較深。
2、染色質蛋白質分為兩類:組蛋白和非組蛋白。核心組蛋白,包括H
2A、H2B、H3、H4和H1組蛋白。
3、組蛋白的特性:
。1)、進化上極端保守;
。2)、有組織特異性;
。3)、肽鏈上的氨基酸分布不對稱;
。4)、組蛋白有被修飾的現(xiàn)象;
。5)、富含Lys的組蛋白H5
4、核小體:用于包裝染色質的結構單位,是由DNA鏈纏繞一個組蛋白核構成的。
先由四種組蛋白H2A、H2B、H3、H4構成八聚體,(每一種組蛋白都有2個)作為核小體的核心顆粒,再由DNA纏繞在表面形成。
5、染色質的高級結構:
1)染色質的一級結構——核小體
2)染色質的二級結構——螺線體
3)染色質的三級結構——超螺線體
4)染色質的四級結構——染色單體
6、主要的RNA種類有rRNA(核糖體RNA)、mRNA(信使RNA)、tRNA(轉移RNA)、HnRNA(核不均一RNA)、SnRNA(核內小RNA)、SnoRNA(核仁小分子RNA)、ScRNA(細胞質RNA)等。
7、RNA的功能:
、僮鳛榧毎麅鹊鞍踪|合成中核蛋白復合物的結構組分,參與蛋白質的生物合成;②具有生物催化劑功能,作用于初始產(chǎn)物的剪接加工;③參與基因表達的調控;④與生物體的進化有關。
8、原核生物mRNA的結構特點:
、倬哂卸囗樂醋咏Y構;
②5′端無帽子結構,3 ′端一般無多聚A(POLY A)的尾巴;
、垡话銢]有修飾堿基。
9、每種順反子是一個特異的翻譯區(qū)。
10、真核生物
MRNA結構的特點:
、5 ′末端有帽子結構。
、3′端多數(shù)帶有多聚A(POLY A)的尾巴
、鄯肿又锌赡苡行揎棄A基,主要是甲基化
、芊肿又杏芯幋a區(qū)與非編碼區(qū)。
11、TRNA的結構與功能
1)TRNA是分子最小,但含有稀有堿基最多的RNA,其稀有堿基的含量可多達20%。多為甲基化。
2)TRNA是保守性最強的RNA。
3)TRNA是單鏈核酸,含73~93個核苷酸,但其分子中的某些局部也可形成雙螺旋結構。
4)5 ′端總是磷酸化,且常是PG。
5)3 ′端為CCA—OH。
6)二級結構為三葉草形,三級結構為倒L型。
12、RRNA的結構與功能
、賀RNA是細胞中含量最多的RNA,占總量的80%。RRNA與蛋白質一起構成核蛋白體,作為蛋白質生物合成的場所。
、谠谠松镏,RRNA有三種:5S,16S,23S。其中,16S的RRNA參與構成核蛋白體的小亞基,而5S和23S的RRNA參與構成核蛋白體大亞基。
、墼谡婧松镏,RRNA有四種:5S,5.8S,18S,28S。其中,18S的RRNA參與構成核蛋白體小亞基,其余的RRNA參與構成核蛋白體大亞基。
13、反義RNA的定義:堿基序列正好與有意義MRNA互補的RNA,又稱為調節(jié)RNA。
作用機制:可與MRNA
配對結合形成雙鏈,最終抑制MRNA作為模板進行翻譯。
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