何谓H-DNA,有何生物学意义?

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问答题
何谓H-DNA,有何生物学意义?
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相似问题和答案

第1题:

何谓基本病机?有何重要意义?


正确答案:基本病机,即是指机体对于致病因素侵袭或影响所产生的基本病理反应,是病机变化的一般规律,亦是系统病机和具体病证病机的基础。临床各种疾病或病证的发生、发展变化过程,不同的病证,可存在着共同的病理发展过程;不同的病理变化中,存在有某些相同的一般规律。说明机体对于各种不同的致病因素所引起的损害作用,都是以邪正盛衰和脏腑经络等组织的阴阳气血及津液代谢的失调或障碍,或虚损等为基本规律发生反应的。因而进一步研究这些基本病理反应过程,对于把握疾病或病证的本质和发展变化规律,有效地指导临床辨证论治,具有重要的现实意义。

第2题:

集群有何生物学意义?


正确答案: 鱼类的集群表现了同种个体间的互助,具有以下生物学意义:
①有利于防御凶猛动物的袭击;
②鱼群的逃网能力强于单个体;
③有利于发现饵料生物,对生长有利;
④成群游动中,游泳阻力小,以减少其能量消耗。

第3题:

何谓质粒?有何医学意义?


参考答案:质粒是存在于细菌胞质中的染色体外遗传物质,多为闭合环状的双股DNA。它能控制细菌某些遗传性状,能在胞质中自我复制,并随细菌分裂转移到子代细菌中。但质粒并非细菌生命活动所必需的物质,可以丢失。几种不同的质粒可共存于一个细菌内,可通过接合或转导将细菌的生物学性状转移给另一细菌。质粒可以编码细菌多种重要的生物学性状。在医学上重要的质粒有:①致育质粒(F因子):有F质粒的细菌可产生性菌毛,称为雄性菌(F);无F质粒的细菌不产生性菌毛,称为雌性菌(F)。通过性菌毛接合,雄性菌染色体上的基因转移给雌性菌,使其生物学性状改变。②细菌耐药性质粒(R因子):是由耐药性传递因子(RTF)和耐药性决定子(r决定子)组成。RTF的功能与F质粒相似,r决定了该菌对抗生素的耐药性,R质粒上可含有一种或多种耐药基因,可通过接合方式将耐药基因转移到其他细菌中,使耐药性广泛传播,给疾病防治造成很大困难。③毒力质粒(Vi质粒):这是一类有编码细菌毒力的质粒。编码大肠菌素的质粒称col质粒,也是医学上重要的质粒。质粒编码细菌某些生物学性状,对细菌有益或对细菌有一定的保护作用。此外,质粒也可作为分子生物学研究的实验工具。

第4题:

何谓H-DNA,有何生物学意义?


正确答案:当DNA的一段多聚嘧啶核苷酸或多聚嘧啶核苷酸组成镜像重复时,可折回产生H-DNA。由于这种结构形成分子内三螺旋时胞嘧啶需发生H+化,故称为H-DNA。H-DNA存在于基因调控区和其他重要区域,从而显示出它具有重要生物学意义。实验表明,启动子的S1核酸酶敏感区存在一些短的、同向或镜像重复的聚嘧啶-嘌呤区,该区域可以形成H-DNA,因而产生可被S1酶消化的单链结构。

第5题:

何谓双受精?双受精有何生物学意义?


正确答案:两个精子,一个与卵融合形成受精卵,发育成胚。另一个与中央细胞的极核(通常两个)融合形成受精极核,发育成胚乳。这是被子植物特有的现象
双受精具有重要的生物学意义:
①单倍体的精细胞和卵细胞融合形成二倍体的合子,恢复了植物体原有的染色体数目,保持了物种遗传性的相对稳定。
②经过减数分裂后形成的精、卵细胞在遗传上常有差异,受精后形成的后代常出现新的性状,丰富了遗传性的变异性。
③精子与极核融合形成三倍体的初生胚乳核,并发育成为胚乳,同样结合了父、母本的遗传特性,生理上更为活跃,作为营养被胚吸收利用,后代的变异性更大,生活力更强,适应性更广。

第6题:

何谓三羧酸循环?它有何生物学意义?


正确答案: 1.在有氧条件下,EMP途径过程生成的丙酮酸进入线立体,在丙酮酸脱氢酶系作用下发生氧化脱羧,生成乙酰CoA,后者又被彻底氧化分解。三羧酸循环(TAC)也称为柠檬酸循环,这是因为循环反应中的第一个中间产物是一个含三个羧基的柠檬酸。由于Krebs正式提出了三羧酸循环的学说,故此循环又称为Krebs循环,它由一连串反应组成。
2.羧酸循环的生物学意义
⑴是三大营养物质氧化分解的共同途径;
⑵是三大营养物质代谢联系的枢纽;
⑶为其它物质代谢提供小分子前体;
⑷为呼吸链提供一个氢离子和一个电子。

第7题:

何谓糖酵解?有何生理意义?


正确答案:糖酵解途径即糖的无氧酵解途径,该途径几乎存在于一切生物中,由于糖酵解途径中的反应过程是在研究酵母菌的发酵过程中发现的,所以称之为糖酵解途径。糖酵解是指缺氧或无氧时葡萄糖从糖酵途径生成的丙酮酸转变成乳酸。生理意义:①糖酵解最主要的生理意义在于迅速提供能量;②当机体缺氧时或剧烈运动肌肉局部血流不足,能量主要通过糖酵解获得;③红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供能。

第8题:

何谓骨龄?有何临床意义?


参考答案:骨骼生长发育过程中,骺软骨出现二次骨化中心和骨骺线消失的时间称为骨龄。测量骨龄可了解骨骼的生长发育状况。与正常标准骨龄相比较,可提示骨骼生长发育过程的过速或迟缓。骨龄迟缓常见于克汀病、侏儒症、佝偻病、慢性营养不良等。骨龄提前见于肾上腺皮质增生或肿瘤、生殖细胞瘤和血友病等。正常骨龄因种族、地区和性别而有所差异,故正常标准有一定的范围,应用时应充分考虑这些因素。

第9题:

何谓减数分裂?它发生在什么部位;什么时期?有何生物学意义?


正确答案: 减数分裂是植物在有性生殖过程中一次特殊的细胞分裂。在减数分裂过程中,细胞连续分裂二次,但DNA只复制一次,使同一母细胞分裂成的4个子细胞的染色体数只有母细胞的一半,减数分裂因此而得名;在被子植物中减数分裂发生于花粉母细胞开始形成花粉粒(发生于花粉囊),和胚囊母细胞开始形成胚囊(发生于珠心)的时期;减数分裂具有重要的生物学意义。
这表现在
(1)减数分裂是有性生殖的前提.是保持物种稳定性的基础。减数分裂导致配于的染色体数目减半,而在以后的受精过程中,二配子结合成合子,合子的染色体重新恢复到亲本的数目。这样,每一种植物的染色体数目保持了相对的稳定,也就是在遗传上具有相对的稳定性;
(2)减数分裂中,由于同源染色体之间发生交叉和片断互换,产生了遗传物质的重组,丰富了植物遗传性的变异性。这对增强适应环境的能力和繁衍种族极为重要。

第10题:

何谓转座重组,它有何生物学意义? 


正确答案:由插入序列和转座子介导的基因移位或重排称为转座重组。转座重组的生物学意义有: 可引起基因突变——插入或切离;改变染色质的结构(缺失、倒位等);可以插入新基(ampR、terR等);在靶序列上引入新的转座子序列,原来序列保持不变;在靶序列上造成同向重复序列;产生新的变异,有利于进化。