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《分子生物学》(molecularbiology)
考试科目代码:488
适合专业:生物化学与分子生物学、微生物与生化药学
课程性质和任务:
分子生物学是一门近年来发展迅速并且在生命科学领域里应用越来越广泛、影响越来越深远的一个学科。从学科角度来讲,分子生物学函盖面非常广,在生物化学和细胞生物学等生命科学课程的基础上,本课程主要从生物大分子的水平来阐述遗传信息的传递(dna复制和突变修复等),及基因表达(dna到rna到蛋白质)这两个重要的生命过程;突出生物大分子结构与功能的关系及其如何操作这两个重要的生命过程。通过与实验课相结合,系统地介绍与基因克隆相关的dna技术,使学生们掌握一些基本的分子生物学技术。另外,本课程将介绍新兴起的基因组学和后基因组学研究现状。
要求考生熟知核酸的基本生物化学特性,熟知生物信息的储存与表达过程,掌握dna、rna和蛋白质的基本代谢过程,特别是基因的一般结构与生物功能,基因活性的修饰与调节,掌握分子克隆与dna重组的基本技术与原理,了解现代分子生物学基本研究方法,了解基因治疗与基因组学的新成果,新进展。
主要内容和基本要求:
1. 序论
了解分子生物学研究的主要内容、现状和研究进展,了解基因组、功能基因组与生物信息学研究的研究进展;
熟悉dna重组技术,基因表达调控研究的基本内容,生物大分子的结构功能研究的主要内容。
2. 染色体与dna
掌握染色体结构的基本特征,掌握dna复制的基本概念和机制;
熟悉真核细胞染色体的组成,原核生物基因组,原核生物和真核生物dna的复制特点;
了解核酸的一些基本性质,dna的修复及dna的转座的原理。
3. 生物信息的传递(上)——从dna到rna
掌握rna的转录的基本过程,启动子区的基本结构,增强子、终止子和抗终止子的概念,原核生物与真核生物mrna的特征;
熟悉rna转录机器的主要成分;
了解不同前体rna的加工机制,了解rna的剪接、编辑和化学修饰基本过程,了解增强子及其功能,真核生物启动子对转录的影响。
4. 生物信息的传递(下)——从mrna到蛋白质
掌握遗传密码的性质,trna的三级结构、功能及种类,核糖体的结构及功能;
熟悉蛋白质合成的基本步骤和生物学机制;
了解蛋白质的加工,蛋白质合成抑制剂,蛋白质运转机制及蛋白质的降解过程。
5. 分子生物学研究方法
熟悉目前基因克隆的主要载体系统,分子生物学研究常用技术及基本概念,基因文库的构建、基因的分离与鉴定主要方法;
了解重组dna技术发展史上的重大事件。
6. 基因的表达与调控(上)——原核基因表达调控模式
掌握原核基因调控机制的类型与特点,乳糖操纵子的基本组成与调控机制及负控诱导系统;
熟悉色氨酸操纵子与负控阻遏系统;
了解其他操纵子调控机制,转录后调控机制。
7. 基因的表达与调控(下)——真核基因表达调控的一般规律
掌握真核基因转录调控的主要模式和机制,真核生物dna水平上的基因表达调控,反式作用因子;
了解真核生物的基因结构与转录活性,真核基因的断裂结构,其他水平上的基因调控,包括rna的加工成熟,翻译水平的调控等。
8. 疾病与人类絔 |
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