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本文格式为Word版,下载可任意编辑——《细胞生物学》题库参考答案13、分析中期染色体的三种功能元件及其作用。

㈠DNA复制起点:确保染色体在细胞周期中能够自我复制,维持染色体在细胞世代传递中的连续性。

㈡着丝粒:使细胞分裂时已完成复制的染色体能平均分派到子细胞中。㈢端粒:保持染色体的独立性和稳定性。

14、概述核仁的结构及其功能。

㈠核仁的化学组成是不恒定的,是依细胞的类型和生理状态而异的。但一般来讲,核仁都含有三种主要成分:DNA、RNA和蛋白质。㈡核仁的显微结构是匀质的球体,其中含有液泡和各种内含物。它的亚显微结构主要分两个区城,即颗粒区和纤丝区。颗粒区位于核仁边缘,其中含有直径为15~20纳米的颗粒,它是细胞质核糖体的前体,纤丝区中含有直径为10纳米的纤丝,由核糖核蛋白组成,为颗粒区的前体,这些纤丝包埋在无定形的蛋白质中。在颗粒区和纤丝区中可找到染色质。核仁周边没有膜的包围。

㈢核仁的形状、大小、数量因生物种类、细胞类型和生理状态而异,但核仁的功能却是一致的。核仁的主要功能是进行核糖体RNA(rRNA)的合成。我们知道,细胞内RNA有信使RNA(mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体RNA(rRNA)三种,它们主要存在于细胞质中。细胞核内含有少量的RNA,但核内RNA(nRNA)同样也有这三类且核内RNA大部分存在于核仁中。不管是细胞质中的RNA,还是细胞核中的RNA,都是在细胞核内以DNA的一条链为模板转录而成的。现在已经知道核糖体RNA的基因位于核仁组成中心的副缢痕上,而该部位则是形成核仁的地方,它转录形成核糖体RNA的部位就是核仁区。核糖体RNA合成后,通过核孔进入细胞质中,然后与在细胞质中合成的核糖体蛋白质联结形成核糖体。15、试述染色质结构与基因转录的关系。

A.形成活性染色质中的超敏感位点以便RNA聚合酶能起始转录a.疏松染色质结构的形成b.组蛋白的修饰c.组蛋白H1的磷酸化B.具有转录活性的染色质结构域与周边的非活性区域隔离a.基因座控制区b.隔离子

C.RNA聚合酶通过与组蛋白的DNA模板进行转录真核细胞中基因转录的模板是染色质而不是袒露的DNA

六、论述题

说明组蛋白对基因转录调理的机制。

组成核小体的组蛋白八聚体的N端都是暴露在核小体之外,某些特别的氨基酸残基会发生乙酰基化,甲基化,磷酸化或者ADP核酸基化等修饰。这些基团修饰的意义,一是改变染色质的结构,直接影响转录活性;二是核小体表面发生改变,使其他调控蛋白易于和染色质相互接触,间接影响转录活性。[1]核心组蛋白的赖氨酸残基乙酰基化

组蛋白的赖氨酸残基乙酰基化是核小体重建的一种重要方式。乙酰基化后的组蛋白赖氨酸侧链不再带有正电荷,这样就失去了与DNA几你结合的能力,使相邻核小体的聚合受阻,同时影响泛素与组蛋白H2A的结合,导致蛋白质的选择性降解。组蛋白H3和H4是蛋白酶修饰的主要位点,它们的乙酰基化可能有类似促旋酶的活性,使核小体间的DNA因产生过多的负超螺旋易于从核小体上脱离,致使对核酸酶敏感性增高,并有利于转录调控因子的结合。染色质的乙酰基化状态是一种动态过程,既有使组蛋白乙酰基化的酶,也有使组蛋白去乙酰基化的酶。

[2]组蛋白H1的磷酸化

组蛋白H1丝氨酸残基的磷酸化主要发生在有丝分裂期。分裂后,其磷酸化下降到峰值的20%。由于H1对核小体起装配作用,确定核小体的方向,

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