题目
参与真核生物染色体DNA复制的酶有 ( 难度:4)A. 解旋酶B. 拓扑异构酶C. DNA聚合酶α、δD. 核酸酶E. DNA聚合酶II
参与真核生物染色体DNA复制的酶有 ( 难度:4)
A. 解旋酶
B. 拓扑异构酶
C. DNA聚合酶α、δ
D. 核酸酶
E. DNA聚合酶II
题目解答
答案
ABC
A. 解旋酶
B. 拓扑异构酶
C. DNA聚合酶α、δ
A. 解旋酶
B. 拓扑异构酶
C. DNA聚合酶α、δ
解析
考查要点:本题主要考查真核生物染色体DNA复制过程中涉及的关键酶及其功能。
解题核心思路:
- 明确真核生物DNA复制的特点:真核生物的DNA复制需要多种酶协同作用,包括解旋、链的延伸、拓扑结构调节等。
- 区分不同酶的功能:需结合各选项中酶的作用,判断其是否参与染色体DNA复制。
- 排除干扰项:注意区分原核与真核生物中酶的差异(如DNA聚合酶II属于原核生物)。
破题关键点:
- 解旋酶直接参与双链DNA的解旋。
- 拓扑异构酶通过改变DNA链的拓扑结构,缓解复制过程中的张力。
- DNA聚合酶α、δ分别负责引物合成和链的延伸,是复制的核心酶。
选项分析
A. 解旋酶
在DNA复制过程中,双链DNA需要被解旋为单链模板。解旋酶通过水解ATP提供能量,将氢键打断,形成复制叉。这是真核生物染色体DNA复制的必要步骤,因此解旋酶是必需的。
B. 拓扑异构酶
DNA双链解旋后,前方的链会因过度缠绕形成正超螺旋,阻碍复制进程。拓扑异构酶通过切断和重新连接DNA链,消除超螺旋,确保复制顺利进行。
C. DNA聚合酶α、δ
- DNA聚合酶α负责合成RNA引物,为后续DNA链的延伸提供起点。
- DNA聚合酶δ(主要)和ε负责催化dNTP的添加,延伸新链。
两者是真核生物DNA复制的核心酶。
D. 核酸酶
虽然DNA复制过程中需要切除RNA引物,但此功能通常由DNA聚合酶自身的3'→5'外切酶活性完成,而非独立的核酸酶。因此本选项不参与染色体DNA复制。
E. DNA聚合酶II
DNA聚合酶II是原核生物(如大肠杆菌)中的修复酶,不属于真核生物染色体DNA复制的主要酶。