核酸的结构、功能与核苷酸代谢
一、A1
1、AMP和GMP在细胞内分解时,均首先转化成
A、黄嘌呤
B、内嘌呤
C、次黄嘌呤核苷酸
D、黄嘌呤核苷酸
E、黄嘌呤核苷
2、嘧啶从头合成途径首先合成的核苷酸为
A、UDP
B、CDP
C、TMP
D、UMP
E、CMP
3、5-FU是哪种碱基的类似物
A、A
B、U
C、C
D、G
E、T
4、氨甲蝶呤可用于治疗白血病的原因是其可以直接
A、抑制二氢叶酸还原酶
B、抑制DNA的合成酶系的活性
C、抑制蛋白质的分解代谢
D、阻断蛋白质的合成代谢
E、破坏DNA的分子结构
5、当放射性同位素14C、15N同时标记的天冬氨酸进入动物体内时,有部分化合物将存在标记原子。下列哪种化合物可能同时存在15N,14C
A、尿素
B、肾上腺素
C、AMP
D、UMP
E、肌酸
6、嘧啶核苷酸补救途径的主要酶是
A、尿苷激酶
B、嘧啶磷酸核糖转移酶
C、胸苷激酶
D、胞苷激酶
E、氨基甲酰磷酸合成酶
7、一个tRNA反密码子为5′-IGC-3′,它可以识别的密码:
A、5′-GCA-3′
B、5′-GCG-3′
C、5′-CCG-3′
D、5′-ACG-3′
E、5′-UCG-3′
8、在tRNA二级结构的Tφ环中φ(假尿苷)的糖苷键是
A、C-H连接
B、C-N连接
C、N-N连接
D、N-H连接
E、C-C连接
9、有关真核生物mRNA的叙述哪一项是正确的
A、帽子结构是多聚腺苷酸
B、mRNA代谢较慢
C、mRNA的前体是snRNA
D、3′端是7-甲基鸟苷三磷酸(m7-GPPP)
E、有帽子结构与多聚A尾
10、关于tRNA的描述哪一项是正确的
A、5′端是-CCA
B、tRNA是由103核苷酸组成
C、tRNA的二级结构是二叶草型
D、tRNA富有稀有碱基和核苷
E、在其DHU环中有反密码子
11、tRNA的3′端的序列为
A、-ACC
B、-ACA
C、-CCA
D、-AAC
E、-AAA
12、真核生物的核糖体中rRNA包括
A、5S、16S和23SrRNA
B、5S、5.8S、18S和28SrRNA
C、5.8S、16S、18S和23SrRNA
D、5S、16S、18S和5.8SrRNA
E、5S、5.8S和28SrRNA
13、已知双链DNA中一条链的A=25%,C=35%,其互补链的碱基组成应是
A、T和G60%
B、A和G60%
C、C和G35%
D、T和C35%
E、T和G35%
14、真核细胞染色质的基本组成单位是核小体,在核小体中
A、rRNA与组蛋白八聚体相结合
B、rRNA与蛋白因子结合成核糖体
C、组蛋白H1、H2、H3和H4各两分子形成八聚体
D、组蛋白H2A、H2B、H3和H4各两分子形成八聚体
E、非组蛋白H2A、H2B、H3和H4各两分子形成八聚体
15、有关DNA双螺旋结构叙述错误的是
A、DNA双螺旋是核酸二级结构的重要形式
B、DNA双螺旋由两条以脱氧核糖-磷酸作骨架的双链组成
C、DNA双螺旋以右手螺旋的方式围绕同一轴有规律地盘旋。
D、在空间排列上两股单链从5’至3’端走向相同
E、两碱基之间的氢键是维持双螺旋横向稳定的主要化学键
16、DNA变性时其结构变化表现为
A、磷酸二酯键断裂
B、N—C糖苷键断裂
C、戊糖内C—C键断裂
D、碱基内C—C键断裂
E、对应碱基间氢键断裂
17、下列关于DNA碱基组成的叙述正确的是
A、DNA分子中A与T的含量不同
B、同一个体成年期与儿童期碱基组成不同
C、同一个体在不同营养状态下碱基组成不同
D、同一个体不同组织碱基组成不同
E、不同生物来源的DNA碱基组成不同
18、下列哪一种脱氧核苷酸不是DNA的组分
A、dTMP
B、dCMP
C、dGMP
D、dUMP
E、dAMP
一、A1
1、
【正确答案】 A
【答案解析】 AMP是腺苷一磷酸,GMP是鸟苷一磷酸。在分解代谢时AMP转变成次黄嘌呤,然后在酶的作用下氧化成黄嘌呤,最终转变为尿酸;GMP转变成鸟嘌呤,再转变成黄嘌呤,最后也生成尿酸,随尿排出体外。在代谢过程中AMP和GMP共同先转化成黄嘌呤,然后生成尿酸,排出体外。所以本题的答案是A。
2、
【正确答案】 D
【答案解析】 在嘧啶核酸的从头合成途径中,机体利用小分子经过一系列的酶促反应首先生成UMP,UMP再可以经过一些酶促反应生成UDP、UTP、CDP、CTP等等其它嘧啶分子。也就是说,要想生成其它的嘧啶分子,机体首先要合成UMP,再由UMP经过酶促反应生成其它嘧啶。所以正确答案是D。
3、
【正确答案】 E
【答案解析】 用于诱发突变的碱基类似物有5-BU、5-FU、BUdr、5-IU等他们是胸腺嘧啶的结构类似物。
4、
【正确答案】 A
【答案解析】 由于四氢叶酸是在体内合成嘌呤核苷酸和嘧啶脱氧核苷酸的重要辅酶,氨甲蝶呤作为一种叶酸还原酶抑制剂,主要抑制二氢叶酸还原酶而使二氢叶酸不能被还原成具有生理活性的四氢叶酸,从而使嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的生物合成过程中一碳基团的转移作用受阻,导致DNA的生物合成明显受到抑制。此外,氨甲蝶呤也有对胸腺核苷酸合成酶的抑制作用,但抑制RNA与蛋白质合成的作用则较弱。氨甲蝶呤主要作用于细胞周期的S期,属细胞周期特异性药物,对G1/S期的细胞也有延缓作用,对G1期细胞的作用较弱。
5、
【正确答案】 D
【答案解析】 嘧啶的从头合成途径中,先由氨甲酰磷酸合成酶Ⅱ催化谷氨酰胺(含第一个氮原子)与CO2合成氨甲酰磷酸,后者再与天冬氨酸(含第二个氮原子)缩合,最终生成UMP。(注:即天冬氨酸参与UMP的合成,被标记的原子就进入了UMP中)
6、
【正确答案】 B
7、
【正确答案】 A
【答案解析】 tRNA反密码蛋白质生物合成过程中,tRNA的反密码子通过碱基的反向配对与mRNA的密码子相互作用。1966年,Crick根据立体化学原理提出摆动假说解释了反密码子中某些稀有成分如I以及许多有2个以上同源密码子的配对问题。①任意一个密码子的前两位碱基都与tRNAanticodon中的相应碱基形成Watson-Crick碱基配对。②反密码子第一位是A或C时,只能识别一个密码子。当反密码子第一位是U或G时,能识别两个密码子。当Inosine(I)作为反密码子第一位时,能识别三个密码子。③如果数个密码子同时编码一个氨基酸,凡是第一、二位碱基不相同的密码子都对应于各自的tRNA。④根据上述规则,至少需要32种不同的tRNA才能翻译61个密码子。1235′-IGC-3′,3′-ACG-5′。
8、
【正确答案】 E
【答案解析】 记忆题型:在tRNA二级结构的Tφ环中φ(假尿苷)的糖苷键是C-C连接
9、
【正确答案】 E
【答案解析】 mRNA的含量最少,约占RNA总量的2%。mRNA一般都不稳定,代谢活跃,更新迅速,半衰期短。mRNA分子中从5′-未端到3′-未端每三个相邻的核苷酸组成的三联体代表氨基酸信息,称为密码子。mRNA的生物学功能是传递DNA的遗传信息,指导蛋白质的生物合成。细胞内mRNA的种类很多,分子大小不一,由几百至几千个核苷酸组成。真核生物mRNA的一级结构有如下特点:
①mRNA的3′-末端有一段含30 ~200个核苷酸残基组成的多聚腺苷酸(polyA)。此段polyA不是直接从DNA转录而来,而是转录后逐个添加上去的。有人把polyA称为mRNA的“靴”。原核生物一般无polyA的结构。此结构与mRNA由胞核转位胞质及维持mRNA的结构稳定有关,它的长度决定mRNA的半衰期。
②mRNA的5′-末端有一个7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸(m7Gppp)的“帽”式结构。此结构在蛋白质的生物合成过程中可促进核蛋白体与mRNA的结合,加速翻译起始速度,并增强mRNA的稳定性,防止mRNA从头水解。在细胞核内合成的mRNA初级产物被称为不均一核RNA(hnRNA),它们在核内迅速被加工、剪接成为成熟的mRNA并透出核膜到细胞质。mRNA的前体是hnRNA
10、
【正确答案】 D
【答案解析】 从5'末端起的第二个环是反密码环,其环中部的三个碱基可以与mRNA中的密码碱基互补,构成反密码子;tRNA中含有大量的稀有碱基,如甲基化的嘌呤(mG、mA),二氢尿嘧啶(DHU)等。3'末端均有相同的CCA—OH结构,是氨基酸结合的部位.大多数情况下,应该是90个左右的核苷酸组成tRNA的二级结构是三叶草型tRNA的反密码子是在反密码环上,而不是在DHU环中。
11、
【正确答案】 C
【答案解析】 反密码子辨认mRNA上相应的三联体密码,而且把正确的氨基酸连接到tRNA3'末端的CCA-OH结构上,根据此点,可做出选择C。
12、
【正确答案】 B
【答案解析】 真核生物的rRNA分四类:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S为大分子物质在超速离心沉降中的一个物理学单位,可间接反映分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖体均由大、小两种亚基组成。
13、
【正确答案】 A
【答案解析】 A=T,G=C意指双链DNA中的碱基符合此规律。所以T+G=A+C=25%+35%=60%。
14、
【正确答案】 D
【答案解析】 核小体由DNA和组蛋白构成。由4种组蛋白H2A、H2B、H3和H4,每一种组蛋白各两个分子,形成一个组蛋白八聚体,约200bp的DNA分子盘绕在组蛋白八聚体构成的核心结构外面,形成了一个核小体。
15、
【正确答案】 D
【答案解析】 DNA双螺旋一股单链从5’至3’,另一股单链从3’至5’,它们方向相反。
16、
【正确答案】 E
【答案解析】 DNA双螺旋对应碱基氢键断裂,双链变单链,是DNA变性。DNA变性指双螺旋碱基间的氢键的断开,是次级键的断裂。因此本题选E。
17、
【正确答案】 E
18、
【正确答案】 D
【答案解析】 脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)是由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)甲基化生成。而dUMP由dUTP水解生成。dUMP不是DNA的组成成分。