题目
紫外线对 DNA的损伤主要是A. 引起碱基置换B. 导致碱基缺失C. 发生碱基插入D. 使磷酸二酯键断裂E. 形成嘧啶二聚物
紫外线对 DNA的损伤主要是
A. 引起碱基置换
B. 导致碱基缺失
C. 发生碱基插入
D. 使磷酸二酯键断裂
E. 形成嘧啶二聚物
题目解答
答案
E. 形成嘧啶二聚物
解析
考查要点:本题主要考查紫外线对DNA分子结构的损伤机制,属于分子生物学基础内容。
解题核心:明确紫外线作用于DNA的具体方式,区分不同类型的DNA损伤类型。
关键点:紫外线通过光化学反应使相邻嘧啶碱基形成共价键结合的二聚体,导致DNA链局部结构改变,而非直接破坏磷酸二酯键或引起碱基替换。
紫外线(尤其是UVB和UVC)的能量足以引发DNA分子中相邻嘧啶碱基(如胸腺嘧啶或胞嘧啶)的直接化学反应,形成嘧啶二聚物。这一过程称为光化学反应,具体机制如下:
- 光激发:紫外线被DNA分子中的嘧啶碱基吸收,导致其中一个嘧啶分子处于激发态。
- 共价键形成:激发态的嘧啶与相邻嘧啶的羰基氧发生反应,形成跨链的共价键,生成二聚体(如胸腺嘧啶二聚体)。
- 结构扭曲:二聚体的形成使DNA双螺旋结构局部变形,阻碍复制和转录,干扰正常细胞功能。
选项辨析:
- A、B、C:碱基置换、缺失、插入通常由碱基修饰或复制错误引起,与紫外线无关。
- D:磷酸二酯键断裂多由电离辐射或强酸/碱破坏,紫外线主要作用于碱基。
- E:嘧啶二聚物是紫外线损伤DNA的典型特征,正确。