12 生物化学习题与解析
生物化学习题(含答案解析)
1变性后的蛋白质变性后的蛋白质,,其主要特点是A 、分子量降低B 、溶解度增加C 、一级结构破坏D 、不易被蛋白酶水解E 、生物学活性丧失正确答案:E答案解析:蛋白质变性的特点:生物活性丧失溶解度降低粘度增加结晶能力消失易被蛋白酶水解。
蛋白质变性:是蛋白质受物化因素(加热、乙醇、强酸、强碱、重金属离子、生物碱试剂等)的影响,改变其空间构象被破坏,导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。
一级结构不受影响,不分蛋白质变性后可复性。
2下列蛋白质通过凝胶过滤层析柱时下列蛋白质通过凝胶过滤层析柱时,,最先被洗脱的是A 、MB(Mr:68500)B 、血清白蛋白、血清白蛋白(Mr:68500) (Mr:68500)C 、牛ν-乳球蛋白乳球蛋白(Mr:35000) (Mr:35000)D 、马肝过氧化氢酶、马肝过氧化氢酶(Mr:247500) (Mr:247500)E 、牛胰岛素、牛胰岛素(Mr:5700) (Mr:5700) 正确答案:D答案解析:凝胶过滤层析,分子量越大,最先被洗脱。
3蛋白质紫外吸收的最大波长是A 、250nm B 、260nm C 、270nm D 、280nm E 、290nm 正确答案:D答案解析:蛋白质紫外吸收最大波长280nm 280nm。
DNA 的最大吸收峰在260nm 260nm(显色效应)(显色效应)。
4临床常用醋酸纤维素薄膜将血浆蛋白进行分类研究临床常用醋酸纤维素薄膜将血浆蛋白进行分类研究,,按照血浆蛋白泳动速度的快慢按照血浆蛋白泳动速度的快慢,,可分为A 、α1、α2、β、γ白蛋白B 、白蛋白、γ、β、α1、α2C 、γ、β、α1、α2、白蛋白D 、白蛋白、α1、α2、β、γE 、α1、α2、γ、β白蛋白正确答案:D答案解析:醋酸纤维素薄膜电泳血浆蛋白泳动速度的快慢,白蛋白、α1白蛋白、α1--球蛋白、α2球蛋白、α2--球蛋白、β球蛋白、β--球蛋白、γ球蛋白、γ--球蛋白背吧5血浆白蛋白的主要生理功用是A 、具有很强结合补体和抗细菌功能B 、维持血浆胶体渗透压C 、白蛋白分子中有识别和结合抗原的主要部位D 、血浆蛋白电泳时、血浆蛋白电泳时,,白蛋白泳动速度最慢E 、白蛋白可运输铁、铜等金属离子 正确答案: B答案解析:血浆白蛋白的生理功用1、在血浆胶体渗透压中起主要作用,提供7575--80%80%的血浆总胶体渗透压。
生物化学习题与解析--RNA的生物合成过程
RNA的生物合成过程一、选择题(一) A 型题1 .下列关于转录的叙述正确的是A .转录过程需 RNA 引物B .转录生成的 RNA 都是翻译模板C .真核生物转录是在胞浆中进行的D . DNA 双链一股单链是转录模板E . DNA 双链同时作为转录模板2 . DNA 上某段编码链碱基顺序为 5 ' -ACTAGTCAG-3 ' ,转录后 mRNA 上相应的碱基顺序为A . 5 ' -TGATCAGTC-3 'B . 5 ' -UGAUCAGUC-3 'C . 5 ' -CUGACUAGU-3 'D . 5 ' -CTGACTAGT-3 'E . 5 ' -CAGCUGACU-3 '3 .不对称转录是A .双向复制后的转录B .以 DNA 为模板双向进行转录C .同一单链 DNA ,转录时可以交替作为编码链和模板链D .同一单链 DNA ,转录时只转录外显子部分E .没有规律的转录4 .真核生物的转录特点是A .发生在细胞质内,因为转录产物主要供蛋白质合成用B .转录产物有 poly ( A )尾, DNA 模板上有相应的 poly ( dT )序列C .转录的终止过程需ρ( Rho )因子参与D .转录起始需要形成 PIC (转录起始前复合物)E .需要α因子辨认起点5 .下列关于转录编码链的叙述正确的是A .能转录生成 mRNA 的 DNA 单链B .能转录生成 tRNA 的 DNA 单链C .同一 DNA 单链不同片段可作模板链或编码链D .是基因调节的成份E .是 RNA 链6 . Pribnow box 序列是A . AAUAAAB . TAAGGC C . TTGACAD . TATAATE . AATAAA7 .真核生物的 TATA 盒是A .参与转录起始B .翻译的起始点C . RNA 聚合酶核心酶结合位点D .σ因子结合位点E .复制的起始点8 .原核生物 DNA 指导的 RNA 聚合酶由数个亚基组成,其核心酶的组成是A .α 2 ββ ' ( ω )B .α 2 β ( σ )C .α 2 ββ ' σ ( ω )D .α 2 β ' ( ω )E .αββ '9 .原核生物识别转录起始点的是A .ρ因子B .核心酶C . RNA 聚合酶的α亚基D .σ亚基E . RNA 聚合酶的β亚基10 .ρ因子的功能是A .参与转录的启动过程B .参与转录的全过程C .加速 RNA 的合成D .参与转录的终止过程E .可改变 RNA 聚合酶的活性11 .在转录延长阶段, RNA 聚合酶与 DNA 模板的结合是A .全酶与模板结合B .核心酶与模板特定位点结合C .结合松弛而有利于 RNA 聚合酶向前移动D .和转录起始时的结合状态没有区别E .结合状态相对牢固稳定12 .下列关于转录因子( TF )的叙述正确的是A .是真核生物 RNA 聚合酶的组分B .参与真核生物转录的起始、延长和终止阶段C .是转录调控中的反式作用因子D .是真核生物的启动子E .是原核生物 RNA 聚合酶的组分13 .真核生物转录终止A .需要ρ( Rho )因子B .需要释放因子( RF )C .与加尾修饰同步进行D .需要信号肽E .形成茎环形式的二级结构14 .外显子是A . DNA 的调节序列B .转录模板链C .真核生物的编码序列D .真核生物的非编码序列E .原核生物的编码序列15 . DNA 复制和转录过程具有许多异同点,下列关于 DNA 复制和转录的描述中错误的是A .在体内只有一条 DNA 链转录,而两条 DNA 链都复制B .在这两个过程中合成方向都为 5 ' → 3 'C .两个过程均需 RNA 引物D .两个过程均需聚合酶参与E .通常情况下复制的产物其分子量大于转录的产物16 .以下哪些代谢过程需要以 RNA 为引物A . DNA 复制B .转录C . RNA 复制D .翻译E .逆转录17 .下列有关真核细胞 mRNA 的叙述,错误的是A .是由 hnRNA 经加工后生成的B . 5 ' 末端有 m 7 GpppN 帽子C . 3 ' 末端有 poly ( A )尾D .为多顺反子E .成熟过程中需进行甲基化修饰(二) B 型题A . pppGB . PIC C . TFD . TATAATE . AATAAA1 .顺式作用元件2 .反式作用因子3 .真核生物的转录起始前复合物A . 5 ' → 3 'B . 3 ' → 5 'C . C 端→ N 端D . N 端→ C 端E .一个点向两个方向同时进行4 .双向复制5 .肽链的生物合成方向6 .转录的方向A . DNA 指导的 RNA 聚合酶B . RNA 指导的 DNA 聚合酶C . DNA 连接酶D .引物酶E .拓扑酶7 .在复制中催化小片段 RNA 合成的酶8 . RNA 合成时所需的酶9 . DNA 合成时所需的酶A . DNA 聚合酶B . RNA 聚合酶C .逆转录酶D .核酶E . Taq 酶10 .化学本质为核酸的酶11 .遗传信息由 RNA → DNA 传递的酶12 .耐热的 DNA 聚合酶(三) X 型题1 .下列关于 RNA 生物合成的叙述,正确的是A . RNA 聚合酶的核心酶能识别转录起始点B .转录复合物是由 RNA 聚合酶和 DNA 组成的复合物C .转录在胞质进行从而保证了翻译的进行D . DNA 双链中仅一股单链是转录模板E .合成 RNA 引物2 .真核生物 mRNA 转录后加工方式有A .在 3 ' 端加 poly ( A )尾B .切除内含子,拼接外显子C .合成 5 ' 端的帽子结构D .加接 CCA 的 3 ' 末端E .去掉启动子3 .下列哪项因素可造成转录终止A .ρ因子参与B .δ因子参与C .在 DNA 模板终止部位有特殊的碱基序列D . RNA 链 3 ' 端出现茎环结构E . RNA 链 3 ' 端出现寡聚 U 与模板结合能力小4 .真核生物的 tRNAA .在 RNA-pol Ⅲ催化下生成B .转录后 5 ' 端加 CCA 尾C .转录后修饰形成多个稀有碱基( I 、 DHU 、ψ)D . 5 ' 端加 m 7 GpppN 帽子E .二级结构呈三叶草型5 .真核生物 rRNAA .单独存在无生理功能,需与蛋白质结合为核蛋白体发挥作用B .在 RNA-pol Ⅰ作用下合成 rRNA 前体C . 45S-rRNA 剪切为 5.8S 、 18S 、 28S 三种 rRNAD . 45S-rRNA 与蛋白质结合为核蛋白体E .转录后加工在细胞核内进行二、是非题1 .复制和转录起始均需 RNA 引物。
生物化学习题(含答案解析)
1变性后的蛋白质,其主要特点是A、分子量降低B、溶解度增加C、一级结构破坏D、不易被蛋白酶水解E、生物学活性丧失正确答案:E答案解析:蛋白质变性的特点:生物活性丧失溶解度降低粘度增加结晶能力消失易被蛋白酶水解。
蛋白质变性:是蛋白质受物化因素(加热、乙醇、强酸、强碱、重金属离子、生物碱试剂等)的影响,改变其空间构象被破坏,导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。
一级结构不受影响,不分蛋白质变性后可复性。
2下列蛋白质通过凝胶过滤层析柱时,最先被洗脱的是A、MB(Mr:68500)B、血清白蛋白(Mr:68500)C、牛ν-乳球蛋白(Mr:35000)D、马肝过氧化氢酶(Mr:247500)E、牛胰岛素(Mr:5700)正确答案:D答案解析:凝胶过滤层析,分子量越大,最先被洗脱。
3蛋白质紫外吸收的最大波长是A、250nmB、260nmC、270nmD、280nmE、290nm正确答案:D答案解析:蛋白质紫外吸收最大波长280nm。
DNA的最大吸收峰在260nm(显色效应)。
4临床常用醋酸纤维素薄膜将血浆蛋白进行分类研究,按照血浆蛋白泳动速度的快慢,可分为A、α1、α2、β、γ白蛋白B、白蛋白、γ、β、α1、α2C、γ、β、α1、α2、白蛋白D、白蛋白、α1、α2、β、γE、α1、α2、γ、β白蛋白正确答案:D答案解析:醋酸纤维素薄膜电泳血浆蛋白泳动速度的快慢,白蛋白、α1-球蛋白、α2-球蛋白、β-球蛋白、γ-球蛋白背吧5血浆白蛋白的主要生理功用是A、具有很强结合补体和抗细菌功能B、维持血浆胶体渗透压C、白蛋白分子中有识别和结合抗原的主要部位D、血浆蛋白电泳时,白蛋白泳动速度最慢E、白蛋白可运输铁、铜等金属离子正确答案:B答案解析:血浆白蛋白的生理功用1、在血浆胶体渗透压中起主要作用,提供75-80%的血浆总胶体渗透压。
2、与各种配体结合,起运输功能。
许多物质如游离脂肪酸、胆红素、性激素、甲状腺素、肾上腺素、金属离子、磺胺药、青霉素G、双香豆素、阿斯匹林等药物都能与白蛋白结合,增加亲水性而便于运输。
高级生物化学习题详解(2012-11)
《高级生物化学》习题详解李关荣主编西南大学2012年04月第一章蛋白质的三维结构1.William Astbury发现,羊毛的X-射线衍射谱表明,在羊毛的纤维方向有间距大约5.2Å的重复结构单位。
当在蒸汽条件下拉长羊毛,X-射线衍射谱表现出一个新的大约7.0Å间距的重复结构单位。
拉长了的羊毛,然后让其收缩后又回到间距5.2Å。
虽然这些观察提供了羊毛分子结构的重要线索,Astbury那时仍不能解释。
(1)根据我们目前关于羊毛结构方面的知识,解释Asthury的观察结果。
(2)当羊毛汗衫或袜子在热水中洗涤或在干燥器中干燥时,会发生收缩;而在同样条件下丝绸并不收缩,说明原因。
2.头发的生长速度为每年16-20cm.其生长集中在头发纤维的基部,a-角蛋白细丝是在此处的表皮活细胞中合成并装配成的绳状结构的。
α-角蛋白的主要结构因素是a-helix,它每圈有3.6个氨基酸残基,每圈上升5.4Å。
假定α-螺旋角蛋白链的生物合成是头发生长的限速因素,计算a-角蛋白链必须以怎样的速度(每秒肽键数)合成,才能解释所观察到的头发年生长速度。
3.多肽链a helix的解折叠成为随机线圈构象时,伴随着其比旋光度(溶液转动平面偏振光的能力的量度)的极大降低,只有L-谷氨酸残基组成的多聚谷氨酸pH3.0时呈现a helix构象。
但当pH升至7时,溶液的比旋光度就大大下降;同样,多聚赖氨酸(L-赖氨酸残基)在pH10时呈现a helix构象,但当pH降至7时,比旋光度也下降。
如下图所示。
如何解释pH变化对多聚谷氨酸和多聚赖氨酸的这种效应?为什么此种转变的pH范围这样狭(见上图)?4.许多天然蛋白质非常富含二硫键,其机械性质(张力强度、粘性及硬度等)都与二硫键的数量有关。
例如,富含二硫键的麦谷蛋白,使麦面的粘性和弹性增加。
同样,乌龟壳的坚硬性也是由于其a-角蛋白中广泛存在二硫键之故。
(1)二硫键含量和蛋白质的机械性质之间相关性的分子基础是什么?(2)大多数球蛋白当短暂加热到65°C,就会变性失去其活性。
生物化学习题集及答案
生物化学习题集及答案
1. 问题:细胞膜的主要组成成分是什么?
答案:细胞膜的主要组成成分是磷脂双分子层。
2. 问题:DNA是由哪些基本组成单元构成的?
答案:DNA由核苷酸组成,核苷酸由糖、碱基和磷酸组成。
3. 问题:什么是酶?它在生物化学中的作用是什么?
答案:酶是一种催化剂,它能够加速化学反应的速率。
它在生物化学中起到调节代谢和合成物质的作用。
4. 问题:光合作用是什么过程?它发生在哪个细胞器中?
答案:光合作用是植物和一些微生物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。
它发生在叶绿体中。
5. 问题:ATP是什么分子?它在细胞中的作用是什么?
答案:ATP是腺苷三磷酸,它是一种细胞内常见的能量储存和传递的分子。
它在细胞中用于能量供应和驱动各种生化过程。
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大学生物化学考试练习题及答案121
大学生物化学考试练习题及答案11.[单选题](,4.5 分)糖分解代谢中间产物中有高能磷酸键的是:A)6-磷酸葡萄糖B)6-磷酸果糖C)3-磷酸甘油醛D)1,3-二磷酸甘油酸教师批阅答案:D解析:2.[单选题]真核生物DNA的复制是A)单起点单向复制B)多起点双向复制C)单起点双向复制D)多起点单向复制答案:B解析:3.[单选题]脂肪大量动员时肝内生成的乙酰辅酶主要转变为( )A)葡萄糖B)胆固醇C)脂肪酸D)酮体E.胆固醇酯答案:D解析:4.[单选题]核糖体循环是指A)成肽-转位-进位B)进位-成肽-转位C)进位-转位-成肽D)转位-成肽-进位答案:B解析:5.[单选题]RNA形成局部双螺旋时,其碱基配对原则是A)A-T,G-CB)A-U,G-CC)A-U,G-TD)A-G,C-TR、U-T,A-G答案:B解析:6.[单选题]mRNA编码序列中插入___个氨基酸不会引起阅读框架移码A)1B)2C)3D)4答案:C解析:7.[单选题]正常成人每日维生素A需要量是( )A)2600~3300IUB)1000~2000IUC)500~1000IUD)4000~5000IU答案:A解析:8.[单选题]在下述哪种情况下的酮体生成增加A)脂酸合成速率超过脂酸氧化速率时B)丙酰CoA产生过少时C)对饥饿动物喂以亮氨酸时D)胰岛素水平增高时答案:C解析:9.[单选题]符合Lamber-Beer定律对有色溶液进行稀释时,其最大吸收峰的波长位置( )A)向短波方向移动B)向长波方向移动C)不移动,且吸光度降低D)不移动,且吸光度升高E)不移动,且吸光度不变化答案:C解析:10.[单选题]有关金属离子作为辅助因子的作用,论述错误的是( )A)作为酶活性中心的催化基团参加反应B)传递电子C)连接酶与底物的桥梁D)降低反应中的静电斥力E)与稳定酶的分子构象无关答案:E解析:11.[单选题]氟尿嘧啶是A)尿嘧啶的类似物B)胞嘧啶的类似物C)胸腺嘧啶的类似物D)腺嘌呤的类似物E)鸟嘌呤的类似物答案:D解析:12.[单选题]AMI发作后cTnI在血中恢复正常的时间为:( )A)1hB)3~6hC)8~12hD)2~4dE)7~9d答案:E解析:13.[单选题]下列哪种酶缺乏可引起蚕豆病A)内酯酶B)磷酸戊糖异构酶C)磷酸戊糖差向酶D)转酮基酶E)6-磷酸葡萄糖脱氢酶答案:E解析:14.[单选题]肝脏合成最多的血浆蛋白是 ( )A)α-球蛋白B)β-球蛋白C)清蛋白D)纤维蛋白原E)凝血酶原答案:C解析:15.[单选题]下列有关肽的叙述,错误的是A)肽是两个以上氨基酸借肽键连接而成的化合物B)组成肽的氨基酸分子都不完整C)多肽与蛋白质分子之间无明确的分界线D)氨基酸一旦生成肽.完全失去其原有的理化性质E)根据N-末端数目.可得知蛋白质的亚基数答案:D解析:16.[单选题]心肌细胞受损时血清中含量升高的酶是:A)ALTB)ASTC)LDH5D)胆碱酯酶E)淀粉酶答案:B解析:17.[单选题]血浆脂蛋白中富含apoB100的是A)HDLB)LDLC)IDLD)VLDLE)CM答案:B解析:18.[单选题]蛋白质的主要功能是:A)氧化供能B)调节功能C)运输功能D)收缩功能E)维持组织细胞的生长更新和修复答案:E解析:19.[单选题]供定量分析用的尿液标本多采用( )A)晨尿B)24小时尿C)定时尿D)一次性新鲜尿E)以上均可答案:B解析:20.[单选题]体内硫酸基团的提供者是( )A)ATPB)FADC)MADPD)GMPE)PAPS答案:E解析:21.[单选题]有氧时仍依靠糖酵解获得能量的组织是( )A)成熟红细胞B)视网膜C)皮肤D)肾髓质E)小肠粘膜答案:A解析:22.[单选题]体内酸性物质主要来源于:A)食物的消化吸收B)某些酸性物质C)糖异生作用D)糖、脂类和氨基酸等物质的分解代謝E)蔬菜、水果中含有的有机酸钠盐和钾盐答案:D解析:23.[单选题]葡萄糖耐量试验一般可得到几次葡萄糖浓度结果( )A)1次B)2次C)3次D)4次E)5次答案:E解析:24.[单选题]1分子葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢时生成A)1分子NADHB)2分子NADHC)2分子NADPHD)2分子CO2E)1分子NADPH答案:C解析:25.[单选题]胞液内的NADH经α-磷酸甘油穿梭进入线粒体,而被氧化时,生成ATP数是A)1.5B)2.5C)3D)4E)5答案:A解析:26.[单选题]( )肌肉中氨基酸脱氨基的主要方式:A)转氨基作用B)联合脱氨基作用C)直接脱氨基作用D)氧化脱氨基作用E)嘌呤核苷酸循环答案:E解析:27.[单选题]体内脱氧核糖核苷酸由核糖核苷酸还原而生成时其供氢体是A)FADH2B)NADH+H+C)FMNH2D)NADPH+ H+E)GSH答案:D解析:28.[单选题]关于DNA和RNA组成成分的叙述,正确的是( )A)戊糖和碱基完全不同B)戊糖和碱基完全相同C)戊糖相同.部分碱基完全不同D)戊糖不相同.部分碱基不同E)戊糖不相同.碱基完全不同答案:D解析:29.[单选题]关于酶原激活的叙述正确的是A)通过变构调节B)通过共价修饰C)酶蛋白与辅助因子结合D)酶原激活的实质是活性中心形成和暴露的过程E)酶原激活的过程是酶完全被水解的过程答案:D解析:30.[单选题]正常血糖的主要来源是( )A)肝糖原分解产生B)脂肪转变而成C)甘油经糖异生作用转变而来D)乳酸转变而成E)食物中糖经消化吸收答案:E解析:31.[单选题]糖酵解过程中哪种直接参与ATP的生成反应A)磷酸果糖激酶-1B)果糖双磷酸酶-1C)磷酸甘油酸激酶D)丙酮酸羧化酶E)果糖双磷酸酶-2答案:C解析:32.[单选题]鸟氨酸循环中,合成尿素的第二分子氨来源于( )A)游离氨B)谷氨酰胺C)天冬氨酸D)天冬酰胺E)氨基甲酰磷酸答案:C解析:33.[单选题]分泌胰岛素的细胞是( )A)α细胞B)β细胞C)γ细胞D)D细胞E)DP细胞答案:B解析:34.[单选题]能直接分解成葡萄糖的是( )A)肌糖原B)肝糖原C)脂肪D)甘油E)乳酸答案:B解析:35.[单选题]与蛋白质生物合成无关的是A)转肽酶B)转位酶C)氨基酰-tRNA合成酶D)核蛋白体E)RNA聚合酶答案:B解析:36.[单选题]能使氧化磷酸化减慢的物质是: ( )A)Vit B1B)ADPC)ATPD)GDPE)AMP答案:C解析:37.[单选题]SAM(S-腺苷甲硫氨酸)的重要作用是A)补充蛋氨酸B)提供甲基C)合成四氢叶酸D)合成同型半胱氨酸E)生成腺嘌呤核苷酸答案:B解析:38.[单选题]甲氨蝶呤的抗癌作用在于阻断A)UMP的合成B)IMP的合成C)PRPP的合成D)IMP生成AMP和GMPE)dUMP转变为dTMP答案:B解析:39.[单选题]参与NO信息传递的细胞内信息物质是A)cAMPB)cGMPC)PKCD)RasE)MAPK答案:B解析:40.[单选题]下列哪一项是关于TCAC(三羧酸循环)的错误叙述A)有四次脱氢.两次脱羧B)生成3NADH+和FADH2C)乙酰基氧化为二氧化碳和水D)一次底物水平磷酸化.生成1分子GTPE)能净生成草酰乙酸答案:E解析:41.[单选题]血液pH值的参考范围为( )A)7.35~7.45B)7.00~7.10C)7.25~7.35D)7.45~7.55E)6.90~7.00答案:A解析:42.[单选题]( )白化病的根本原因之一是由于先天性缺乏A)酪氨酸转氨酶B)苯丙氨酸羟化酶C)对羟苯丙氨酸氧化酶D)尿黑酸氧化酶E)酪氨酸酶答案:E解析:43.[单选题]全酶是指什么?( )A)酶的辅助因子以外的部分B)酶的无活性前体C)一种酶-抑制剂复合物D)一种需要辅助因子的酶,具备了酶蛋白、辅助因子各种成分E)是指具有催化基团和结合基团的酶答案:D解析:44.[单选题]在pH7时,其侧链能向蛋白质分子提供电荷的氨基酸是A)缬氨酸B)甘氨酸C)半胱氨酸D)赖氨酸E)酪氨酸答案:D解析:45.[单选题]激活胰蛋白酶原的物质是( )A)HCIB)胆汁酸C)肠激酶D)端粒酶E)胃蛋白酶答案:C解析:46.[单选题]丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制属于:A)竞争性抑制B)不可逆性抑制C)非竞争性抑制D)反竞争性抑制E)反馈性抑制答案:A解析:47.[单选题]下列有关葡萄糖磷酸化的叙述中,错误的是( )A)己糖激酶有四种同工酶B)己糖激酶催化葡萄糖转变成6-磷酸葡萄糖C)磷酸化反应受到激素的调节D)磷酸化后的葡萄糖能自由通过细胞膜E)葡萄糖激酶只存在于肝脏和胰腺β组胞答案:D解析:48.[单选题]1分子葡萄糖经酵解生成乳酸时净生成ATP的分子数为A)1B)2C)3D)4E)5答案:B解析:49.[单选题]稀有碱基主要存在于( )A)rRNAB)mRNAC)tRNAD)SnRNAE)hnRNA答案:C解析:50.[单选题]与胆红素发生结合反应的主要物质是:A)甲基B)乙酰基C)甘氨酸D)谷胱甘肽E)葡萄糖醛酸答案:E解析:51.[单选题]发生心肌梗死时人心脏组织中LD同工酶的含量变化为()A)LDH1>LDH2 >LDH3 >LDH4 >LDH5B)LDH2 >LDH1>LDH3 >LDH4 >LDH5C)LDH4 > LDH1 > LDH 2 > LDH3 > LDH5D)LDH5 > LDH2 > LDH 1 > LDH3 > LDH 4E)LDH1 >LDH4>LDH2 >LDH3 >LDH5答案:A解析:52.[单选题]关于酶原的叙述正确的是A)酶原是失去活性的酶B)酶原的活性中心未形成或未暴露C)酶原不是蛋白质D)所有的酶都有酶原形式E)酶原受到不可逆抑制剂作用答案:B解析:53.[单选题]重组DNA技术常用的限制性核酸内切酶为A)I类酶B)Ⅱ类酶C)Ⅲ类酶D)Ⅳ类E)Ⅴ类酶答案:B解析:54.[单选题]在模板指导下,DNA聚合酶和RNA聚合酶催化底物聚合形成的化学键是A)氢键B)肽键C)疏水键D)磷酸二酯键E)二硫键答案:D解析:55.[单选题]胰蛋白酶以酶原的性质存在的意义是( )A)保证蛋白酶的水解效率B)促进蛋白酶的分泌C)保护胰腺组织免受破坏D)保证蛋白酶在一定时间内发挥作用E)以上都不是答案:C解析:56.[单选题]全酶是指( )A)酶与底物复合物B)酶与抑制剂复合物C)酶蛋白与辅助因子的复合物D)酶的无活性前体E)酶与变构剂复合物答案:C解析:57.[单选题]关于酶蛋白和辅助因子的叙述,错误的是( )A)二者单独存在时酶无催化活性B)二者形成的复合物称为全酶C)全酶才有催化活性D)辅助因子可以是有机化合物E)辅助因子决定了反应的特异性答案:E解析:58.[单选题]核酸分子的方向性是( )A)从3’端-5’端B)从5’端-3’端C)从C端到N端D)从N端-C端E)以上都不是答案:B解析:59.[单选题]尿黑酸症是因为缺乏( )A)苯丙氨酸羟化酶B)尿黑酸氧化酶C)酪氨酸酶D)转氨酶E)色氨酸加氧酶答案:B解析:60.[单选题]蛋白质分子中维持一级结构主要的化学键( )A)肽键B)二硫键C)氢键D)次级键E)疏水键答案:A解析:61.[单选题]早期确诊甲状腺功能减低症的实验室检查是( )A)甲状腺抗体的测定B)TRH兴奋实验C)血清T3、T4、TSH测定D)甲状腺扫描E)骨龄测定答案:C解析:62.[单选题]正常人血糖浓度(葡萄糖氧化酶法)一般为( )A)1~3mmol/LB)2~5.5mmol/LC)3.9~6.1mmol/LD)4~8mmol/LE)5~10mmol/L答案:C解析:63.[单选题]糖酵解途径中大多数酶催化的反应是可逆的,但下列哪种酶催化的反应不可逆的A)己糖激酶B)磷酸己糖异构酶C)醛缩酶D)3-磷酸甘油醛脱氢酶E)乳酸脱氢酶答案:A解析:乳酸脱氢酶64.[单选题]( )AST活性最高的组织是A)心肌B)骨骼肌C)肝D)脑E)肾答案:A解析:65.[单选题]下列属于必须脂肪酸的是()A)软脂酸B)油酸C)亚油酸D)硬脂酸E)二十碳脂肪酸答案:C解析:66.[单选题]关于血清蛋白质下列叙述哪个是错误的( )A)血清总蛋白参考范围为60~80g/LB)血清清蛋白参考范围为35~55g/LC)肾病综合征时血清A/G降低D)肝硬化时血清A/G升高E)以上均是答案:D解析:67.[单选题]乳酸能在哪些组织器官中异生为糖:A)肝、脾B)肝、肾C)心、肝D)心、肾E)脾、肾答案:B解析:68.[单选题]糖类最主要的生理功能是:A)信息传递作用B)软骨基质成分C)细胞膜的成分D)提供能量E)合成糖蛋白糖链答案:D解析:69.[单选题]有关肽键的叙述,错误的是( )A)肽键属于一级结构内容B)肽键中CN键所连的四个原子处于同一平面C)肽键具有部分双键性质D)肽键旋转而形成了β折叠E)肽键中的CN键长度比NCα单键短答案:D解析:70.[单选题]S-腺苷甲硫氨酸的重要生理作用是A)补充甲硫氨酸B)合成四氢叶酸C)提供甲基D)生成腺嘌呤核苷E)合成同型半胱氨酸答案:C解析:71.[单选题]冈崎片段是指( )A)DNA模板上的DNA片段B)引物酶催化合成的RNA片段C)随从链上合成的DNA片段D)前导链上合成的DNA片段E)合成的杂交DNA片段答案:C解析:72.[单选题]催化聚合酶链式反应(PCR)的酶是A)DNA连接酶B)反转录酶C)末端转移酶D)碱性磷酸酶E)Taq DNA聚合酶答案:E解析:73.[单选题]甲亢病人,甲状腺素分泌增高,不会出现A)ATP合成增多B)ATP分解加快C)耗氧量增多D)呼吸加快E)氧化磷酸化反应受抑制答案:E解析:74.[单选题]酮体在肝细胞的( )内合成。
生物化学习题和答案解析
习题试题第1单元蛋白质(一)名词解释1.兼性离子(zwitterion);2.等电点(isoelectric point,pI);3.构象(conformation);4.别构效应(allostericeffect);5.超二级结构(super-secondarystructure);6.结构域(structural domain,domain);7.蛋白质的三级结构(tertiary stracture of protein);8.Edman降解法(Edman degradation);9.蛋白质的变性作用(denaturationofprotein);10.Bohr效应(Bohr effect);11.多克隆抗体(polyclonal antibody)和单克隆抗体(monochonal antibody);12.分子伴侣(molecular chaperone);13.盐溶与盐析(saltinginandsaltingout)。
(二)填充题1.氨基酸在等电点时,主要以__________离子形式存在,在pH>pI的溶液中,大部分以________离子形式存在,在pH<pI的溶液中,大部分以________离子形式存在。
+2.组氨酸的pK1(α-COOH)值是1.82,pK2(咪唑基)值是6.00,pK3(α-NH3)值是9.17,它的等电点是__________。
3.Asp的pK1=2.09,pK2= 3.86,pK3=9,82,其pI等于________。
4.在近紫外区能吸收紫外光的氨基酸有________、________和_________。
其中_______的摩尔吸光系数最大。
5 .蛋白质分子中氮的平均含量为_______,故样品中的蛋白质含量常以所测氮量乘以_______即是。
6.实验室常用的甲醛滴定是利用氨基酸的氨基与中性甲醛反应,然后用碱(NaOH)来滴定_________上放出的__________。
生物化学习题与答案
绪论一、填空题☆1、四种生物大分子包括蛋白质、多糖、核酸和脂类。
☆2、生物化学是研究生命化学的科学,是利用化学的原理和方法,在分子水平上研究生命现象的化学本质的科学。
☆3、四大生物工程包括基因工程、发酵工程、酶工程、细胞工程。
☆4、三大生物活性物质包括酶、激素、维生素。
☆二、名词解释:生物化学(见填空题2)第一章蛋白质化学一、选择题☆5、维持蛋白质二级结构稳定的主要因素是:( B )A、静电作用力B、氢键C、疏水键D、范德华作用力☆6、蛋白质变性是由于( B )A、一级结构改变B、空间构象破坏C、辅基脱落D、蛋白质水解☆ 7、必需氨基酸是对( D )而言的。
A、植物B、动物C、动物和植物D、人和动物☆ 8、在下列所有氨基酸溶液中,不引起偏振光旋转的氨基酸是( C )A、丙氨酸B、亮氨酸C、甘氨酸D、丝氨酸☆9、天然蛋白质中含有的20种氨基酸的结构( D )A、全部是L-型B、全部是D型C、部分是L-型,部分是D-型D、除甘氨酸外都是L-型☆11、在生理pH情况下,下列氨基酸中哪个带净负电荷?( D )A、ArgB、LysC、HisD、Glu三、填空题1.20种氨基酸中▁Pro▁是亚氨基酸,它可破坏α—螺旋。
☆2. 20种氨基酸中除▁Gly▁外都有旋光性。
☆3.在正常生理条件下(pH=7),蛋白质分子中▁▁Arg▁▁和▁Lys▁▁的侧链完全带正电荷,▁His▁的侧链部分带正电荷。
☆4.氨基酸混合物纸层析图谱最常用的显色方法有▁茚三酮▁☆5.稳定蛋白质胶体状态的因素是蛋白质分子上的同种电荷及水化膜。
☆6.在pH6.0时将Gly,Ala,Glu,Lys,Arg和Ser的混合物进行纸电泳向阳极移动最快的是▁Glu▁;向阴极移动最快的是▁Lys▁和▁Arg▁;移动很慢接近原点的是Gly,Ala和Ser☆7.天然氨基酸的结构通式是R-CH(NH2)-COOH。
☆8.酸性氨基酸包括Glu ,Asp ,碱性氨基酸包括Arg ,Lys ,His 。
生物化学习题与解析--核酸的结构与功能
核酸的结构与功能.一、选择题(一) A 型题1 .核酸的基本组成单位是A .磷酸和核糖B .核苷和碱基C .单核苷酸D .含氮碱基E .脱氧核苷和碱基2 . DNA 的一级结构是A .各核苷酸中核苷与磷酸的连接键性质B .多核苷酸中脱氧核苷酸的排列顺序C . DNA 的双螺旋结构D .核糖与含氮碱基的连接键性质E . C 、 A 、 U 、 G 4 种核苷酸通过3′ , 5′- 磷酸二酯键连接而成3 .在核酸中,核苷酸之间的连接键是A .糖苷键B .氢键C .3′ ,5′- 磷酸二酯键D .1′ , 3′- 磷酸二酯键E .2′ ,5′- 磷酸二酯键4 .核酸中稀有碱基含量最多的是A . rRNAB . mRNAC . tRNAD . hnRNAE . snmRNA5 .核酸的最大紫外光吸收值一般在A . 280nmB . 260nmC . 240nmD . 200nmE . 220nm6 .有关核酸酶的叙述正确的是A .由蛋白质和 RNA 构成B .具有酶活性的核酸分子C .由蛋白质和 DNA 构成的D .专门水解核酸的核酸E .专门水解核酸的酶7 . DNA 与 RNA 彻底水解后的产物是A .戊糖不同,碱基不同B .戊糖相同,碱基不同C .戊糖不同,碱基相同D .戊糖不同,部分碱基不同E .戊糖相同,碱基相同8 .关于 DNA 的二级结构,叙述错误的是A . A 和 T 之间形成三个氢键, G 和 C 之间形成两个氢键B .碱基位于双螺旋结构内侧C .碱基对之间存在堆积力D .两条链的走向相反E .双螺旋结构表面有大沟和小沟9 .关于 mRNA 叙述正确的是A .大多数真核生物的 mRNA 在5′ 末端是多聚腺苷酸结构B .大多数真核生物的 mRNA 在5′ 末端是 m 7 GpppN-C .只有原核生物的 mRNA 在3′ 末端有多聚腺苷酸结构D .原核生物的 mRNA 在5′ 末端是 m 7 GpppN-E .所有生物的 mRNA 分子中都含有稀有碱基10 .关于 DNA 热变性的描述正确的是A . A 260 下降B .碱基对可形成共价键连接C .加入互补 RNA 链,再缓慢冷却,可形成DNA ∶ RNA 杂交分子D .多核苷酸链裂解成寡核苷酸链E .可见减色效应11 .核小体核心颗粒的蛋白质是A .非组蛋白B . H 2A 、 H2B 、 H3 、 H4 各一分子C . H 2A 、 H2B 、 H3 、 H4 各二分子D . H 2A 、 H2B 、 H3 、 H4 各四分子E . H1 组蛋白与 140-145 碱基对 DNA12 .如果双链 DNA 的胸腺嘧啶含量为碱基总含量的 20% ,则鸟嘌呤含量应为A . 10%B . 20%C . 30%D . 40% E.50%13 . DNA 的核酸组成是A . ATP 、 CTP 、 GTP 、 TTPB . ATP 、 CTP 、 GTP 、 UTPC . dAMP 、 dCMP 、 dGMP 、 dTMPD . dATP 、 dCTP 、 dGTP 、 dUTPE . dATP 、 dCTP 、 dGTP 、 dTTP14 .正确解释核酸具有紫外吸收能力的是A .嘌呤和嘧啶环中有共轭双键B .嘌呤和嘧啶连接了核糖C .嘌呤和嘧啶中含有氮原子D .嘌呤和嘧啶连接了核糖和磷酸E .嘌呤和嘧啶连接了磷酸基团15 .如果 mRNA 中的一个密码为5′CAG3′ ,那么与其相对应的 tRNA 反密码子是A . GUCB . CUGC . GTCD . CTGE .以上都不是16 .自然界 DNA 以螺旋结构存在的主要方式A . A-DNAB . B-DNAC . E-DNAD . Z-DNA E. .以上都不是17 . DNA 的解链温度是A . A 260 达到最大值时的温度B . A 260 达到最大值 50% 时的温度C . A 280 达到最大值 50% 时的温度D . DNA 开始解链时所需的温度E . DNA 完全解链时所需的温度18 . DNA 的二级结构是A .α- 螺旋B .β- 折叠C .β- 转角D .双螺旋E .无规卷曲19 .决定 tRNA 携带氨基酸特异性的关键部位是 :A . -CCA 3' 末端B . TψC 环 C . DHU 环D .反密码环E .额外环20 .以 hnRNA 为前体的 RNA 是?A . tRNAB . rRNAC . mRNAD . snRNAE . siRNA(二) B 型题A .三叶草结构B .倒 L 形C .双螺旋结构D .α- 螺旋E . hnRNA1 . tRNA 的三级结构是2 . DNA 的二级结构是3 . tRNA 的二级结构是4 .成熟 mRNA 的前体A . rRNAB . mRNAC . tRNAD . hnRNAE . snRNA5 .参与转运氨基酸6 .蛋白质合成的模板7 .核糖体的组成成分8 .参与 RNA 的剪接、转运A .范德华力B .磷酸二酯键C .静电斥力D .碱基共轭双键E .氢键9 .碱基对之间的堆积力是10 .核酸分子吸收紫外光的键是11 .破坏双螺旋稳定力的键是12 .碱基对之间的键是A . Tm 值低B . Tm 值高C . Tm 值范围广D . Tm 范围狭窄E .不影响13 . DNA 样品均一时14 . DNA 样品不均一时15 . DNA 样品中 G-C 含量高时16 . DNA 样品中 A-T 含量高时(三) X 型题1 .维持 DNA 二级结构稳定的力是A .盐键B .氢键C .疏水性堆积力D .二硫键E .肽键2 .关于 RNA 与 DNA 的差别叙述正确的是A .核苷酸中的戊糖成分不是脱氧核糖,而是核糖B .核苷酸中的戊糖成分不是核糖,而是脱氧核糖C .以单链为主,而非双螺旋结构D .嘧啶成分为胞嘧啶和尿嘧啶,而不是胸腺嘧啶E .嘧啶成为胸腺和尿嘧啶,而不是胞嘧啶3 . DNA 完全水解后的产物有A .碱基 ATCGB .碱基 AUCGC .磷酸D .核糖E .脱氧核糖4 . . 关于 DNA 双螺旋结构模型的描述正确的有A .腺嘌呤的分子数等于胸腺嘧啶的分子数B . DNA 双螺旋中碱基对位于内侧C .二股多核苷酸链通过 A 与 T 和 G 与 C 之间的氢键连接D . DNA 双螺旋结构的稳定 , 横向依靠两条链互补碱基间的氢键维系E . DNA 双螺旋结构的稳定纵向依靠碱基平面的疏水性堆积力维系5 .直接参与蛋白质生物合成的 RNA 是A . rRNAB . mRNAC . tRNAD . hnRNAE . snRNA6 .真核生物核糖体中含有A . 5.8S rRNAB . 28S rRNAC . 18S rRNAD . 5S rRNAE . 16SrRNA7 . tRNA 的结构为A .三级结构呈倒 L 形B .二级结构呈三叶草形C .含稀有碱基多D . 3' 末端有 -CCA 结构E .含有 DHU 环8 .下列哪些元素可用于生物样品中核酸含量的测定A .碱基B .戊糖C .氧D .磷E .氮9 .关于 DNA 变性的描述,正确的是A .加热是使 DNA 变性的常用方法B . DNA 变性后产生增色效应C . DNA 变性是不可逆的过程D .在 Tm 时, DNA 分子有一半被解链E .变性后 OD 260 减小10 .关于 DNA 的碱基组成,正确的说法是A .腺嘌呤与鸟嘌呤分子数相等,胞嘧啶与胸腺嘧啶分子数相等B .不同种属 DNA 碱基组成比例不同C .同一生物的不同器官 DNA 碱基组成不同D .年龄增长但 DNA 碱基组成不变E . DNA 中含有尿嘧啶11 .与 DNA 对比, RNA 的特点包括A .分子较小,仅含几十 - 几千碱基B .是含局部双链结构的单链分子C .种类、大小及分子结构多样D .功能多样性,主要是参与蛋白质的生物合成E .二级结构是双螺旋结构12 .原核生物核糖体有三个重要的部位,他们分别是A . A 位B . B 位C . P 位D .E 位 E . C 位二、是非题1 . DNA 是生物遗传物质, RNA 则不是。
生物化学(第三版)第十二章 核酸通论 核算的结构课后习题详细解答_ 复习重点
第十二章核酸通论提要1868年Miescher发现DNA。
Altmann继续Miescher的研究,于1889年建立从动物组织和酵母细胞制备不含蛋白质的核酸的方法。
RNA的研究开始于19世纪末,Hammars于1894年证明酵母核酸中的糖是戊糖。
核酸中的碱基大部分是由Kossel等所鉴定。
Levene对核酸的化学结构以及核酸中糖的鉴定作出了重要贡献,但是他的“四核苷酸假说”是错误的,在相当长的时间内阻碍了核酸的研究。
理论研究的重大发展往往首先从技术上的突破开始。
20世纪40年代新的核酸研究技术证明DNA 和RNA都是细胞重要组成成分,并且是特异的大分子。
其时,Chargaff等揭示了DNA的碱基配对规律。
最初是Astbury,随后Franklin和Wilkins用X射线衍射法研究DNA分子结构,得到清晰衍射图。
Watson和Crick在此基础上于1953年提出DNA双螺旋结构模型,说明了基因结构、信息和功能三者之间的关系,奠定了分子生物学基础。
DNA双螺旋结构模型得到广泛的实验支持。
Crick于1958年提出了“中心法则”。
DNA研究的成功带动了RNA研究出现一个新的高潮。
20世纪60年代Holley 测定了酵母丙氨酸tRNA的核苷酸序列;Nirenberg等被破译了遗传密码;阐明了3类DNA参与蛋白质生物合成的过程。
在DNA重组技术带动下生物技术获得迅猛发展。
将DNA充足技术用于改造生物机体的性状特征、改造基因、改造物种,统称之为基因工程或遗传工程。
与此同时出现了各种生物工程。
技术革命改变了分子生物学的面貌,并推动了生物技术产业的兴起。
在此背景下,RNA研究出现了第二个高潮,发现了一系列新的功能RNA,冲击了传统的观点。
人类基因组计划是生物学有史以来最伟大的科学工程。
这一计划准备用15年时间(1990-2005年),投资30亿美元,完成人类单倍体基因组DNA3×109bp全部序列的测定。
生物化学习题与解析--基因表达调控
基因表达调控一、选择题(一)A 型选择题1 .基因表达调控的最基本环节是A .染色质活化B .基因转录起始C .转录后的加工D .翻译E .翻译后的加工2 .将大肠杆菌的碳源由葡萄糖转变为乳糖时,细菌细胞内不发生A .乳糖→ 半乳糖B .cAMP 浓度升高C .半乳糖与阻遏蛋白结合D .RNA 聚合酶与启动序列结合E .阻遏蛋白与操纵序列结合3 .增强子的特点是A .增强子单独存在可以启动转录B .增强子的方向对其发挥功能有较大的影响C .增强子不能远离转录起始点D .增强子增加启动子的转录活性E .增强子不能位于启动子内4 .下列那个不属于顺式作用元件A .UASB .TATA 盒C .CAAT 盒D .Pribnow 盒E .GC 盒5 .关于铁反应元件(IRE )错误的是A .位于运铁蛋白受体(TfR) 的mRNA 上B .IRE 构成重复序列C .铁浓度高时IRE 促进TfR mRNA 降解D .每个IRE 可形成柄环节构E .IRE 结合蛋白与IRE 结合促进TfR mRNA 降解6 .启动子是指A .DNA 分子中能转录的序列B .转录启动时RNA 聚合酶识别与结合的DNA 序列C .与阻遏蛋白结合的DNA 序列D .含有转录终止信号的DNA 序列E .与反式作用因子结合的RNA 序列7 .关于管家基因叙述错误的是A .在同种生物所有个体的全生命过程中几乎所有组织细胞都表达B .在同种生物所有个体的几乎所有细胞中持续表达C .在同种生物几乎所有个体中持续表达D .在同种生物所有个体中持续表达、表达量一成不变E .在同种生物所有个体的各个生长阶段持续表达8 .转录调节因子是A .大肠杆菌的操纵子B .mRNA 的特殊序列C .一类特殊的蛋白质D .成群的操纵子组成的凋控网络E .产生阻遏蛋白的调节基因9 .对大多数基因来说,CpG 序列高度甲基化A .抑制基因转录B .促进基因转录C .与基因转录无关D .对基因转录影响不大E .既可抑制也可促进基因转录10 .HIV 的Tat 蛋白的功能是A .促进RNA po l Ⅱ 与DNA 结合B .提高转录的频率C .使RNA pol Ⅱ 通过转录终止点D .提前终止转录E .抑制RNA pol Ⅱ 参与组成前起始复合物11 .活性基因染色质结构的变化不包括A .RNA 聚合酶前方出现正性超螺旋B .CpG 岛去甲基化C .组蛋白乙酰化D .形成茎- 环结构E .对核酸酶敏感12 .真核基因组的结构特点不包括A .真核基因是不连续的B .重复序列丰富C .编码基因占基因组的1%D .一个基因编码一条多肽链E .几个功能相关基因成簇地串连13 .功能性前起始复合物中不包括A .TF Ⅱ AB .TBPC .σ 因子D .initiator (Inr )E .RNA pol Ⅱ14 .tRNA 基因的启动子和转录的启动正确的是A .启动子位于转录起始点的5 ' 端B .TF ⅢC 是必需的转录因子,TF Ⅲ B 是帮助TF Ⅲ C 结合的辅助因子C .转录起始需三种转录因子TF Ⅲ A 、TF Ⅲ B 和TF Ⅲ CD .转录起始首先由TF Ⅲ B 结合A 盒和B 盒E .一旦TF Ⅲ B 结合,RNA 聚合酶即可与转录起始点结合并开始转录15 .基因转录激活调节的基本要素错误的是A .特异DNA 序列B .转录调节蛋白C .DNA- 蛋白质相互作用或蛋白质- 蛋白质相互作用D .RNA 聚合酶活性E .DNA 聚合酶活性16 .关于“基因表达”叙述错误的是A .基因表达并无严格的规律性B .基因表达具有组织特异性C .基因表达具有阶段特异性D .基因表达包括转录与翻译E .有的基因表达受环境影响水平升高或降低17 .关于基因诱导和阻遏表达错误的是A .这类基因表达受环境信号影响升或降B .可诱导基因指在特定条件下可被激活C .可阻遏基因指应答环境信号时被抑制D .乳糖操纵子机制是诱导和阻遏表达典型例子E .此类基因表达只受启动序列与RNA 聚合酶相互作用的影响18 .操纵子不包括A .编码序列B .启动序列C .操纵序列D .调节序列E .RNA 聚合酶19 .顺式作用元件是指A .编码基因5 ' 端侧翼的非编码序列B .编码基因3 ' 端侧翼的非编码序列C .编码基因以外可影响编码基因表达活性的序列D .启动子不属顺式作用元件E .特异的调节蛋白20 .关于反式作用因子不正确的是A .绝大多数转录因子属反式作用因子B .大多数的反式作用因子是DNA 结合蛋白质C .指具有激活功能的调节蛋白D .与顺式作用元件通常是非共价结合E .反式作用因子即反式作用蛋白21 .乳糖操纵子的直接诱导剂是A .乳糖B .半乳糖C .葡萄糖D .透酶E .β- 半乳糖苷酶22 .关于乳糖操纵子不正确的是A .当乳糖存在时可被阻遏B .含三个结构基因C .CAP 是正性调节因素D .阻遏蛋白是负性调节因素E .半乳糖是直接诱导剂23 .活化基因一个明显特征是对核酸酶A .高度敏感B .中度敏感C .低度敏感D .不度敏感E .不一定24 .lac 阻遏蛋白与lac 操纵子结合的位置是A .I 基因B .P 序列C .O 序列D .CAP 序列E .Z 基因25 .CAP 介导lac 操纵子正性调节发生在A .无葡萄糖及cAMP 浓度较高时B .有葡萄糖及cAMP 浓度较高时C .有葡萄糖及cAMP 浓度较低时D .无葡萄糖及cAMP 浓度较低时E .葡萄糖及cAMP 浓度均较低时26 .功能性的前起始复合物(PIC )形成稳定的转录起始复合物需通过TBP 接近A .结合了沉默子的转录抑制因子B .结合了增强子的转录抑制因子C .结合了沉默子的转录激活因子D .结合了增强子的转录激活因子E .结合了增强子的基本转录因子(二)B 型选择题A .操纵子B .启动子C .增强子D .沉默子E .转座子1 .真核基因转录激活必不可少2 .真核基因转录调节中起正性调节作用3 .真核基因转录调节中起负性调节作用4 .原核生物的基因调控机制是A .顺式作用元件B .反式作用因子C .顺式作用蛋白D .操纵序列E .特异因子5 .由特定基因编码,对另一基因转录具有调控作用的转录因子6 .影响自身基因表达活性的DNA 序列7 .由特定基因编码,对自身基因转录具有调控作用的转录因子8 .属于原核生物基因转录调节蛋白的是A .lac 阻遏蛋白B .RNA 聚合酶C .c AMPD .CAPE .转录因子9 .与CAP 结合10 .与启动序列结合11 .与操纵序列结合A .多顺反子B .单顺反子C .内含子D .外显子E .操纵子12 .真核基因转录产物13 .原核基因转录产物14 .真核基因编码序列A .UBF1B .SL 1C .ICRD .TF Ⅲ BE .UCE15 .RNA polⅠ 所需转录因子,并能与UCE 和核心元件结合16 .tRNA 和5S rRNA 基因的启动子17 .人rRNA 前体基因的启动子元件18 .tRNA 和5S rRNA 基因转录起始所需转录因子(三)X 型选择题1 .基因表达的方式有A .诱导表达B .阻遏表达C .组成性表达D .协调表达E .随意表达2 .基因表达终产物可以是A .核酸B .DNAC .RNAD .多肽链E .蛋白质3 .在遗传信息水平上影响基因的表达包括A .基因拷贝数B .基因扩增C .DNA 的甲基化D .DNA 重排E .转录后加工修饰4 .操纵子包括A .编码序列B .启动序列C .操纵序列D .调节序列E .顺式作用元件5 .下列哪些是转录调节蛋白A .特异因子B .阻遏蛋白C .激活蛋白D .组蛋白E .反式作用因子6 .基因转录激活调节的基本要素有A .特异DNA 序列B .转录调节蛋白C .DNA-RNA 相互作用D .DNA- 蛋白质相互作用E .蛋白质- 蛋白质相互作用7 .通常组成最简单的启动子的组件有A .TATA 盒B .GC 盒C .CAAT 盒D .转录起始点E .上游激活序列8 .关于启动子的叙述哪些是错误的A .开始转录生成m RNA 的DNA 序列B .m RNA 开始被翻译的序列C .RNA 聚合酶开始结合的DNA 序列D .阻遏蛋白结合DNA 的部位E .产生阻遏物的基因9 .基因表达过程中仅在原核生物中出现而真核生物没有的是A .AUG 用作起始密码子B .σ 因子C .电镜下的“ 羽毛状” 现象D .多顺反子m RNAE .多聚核糖体现象二、是非题1 .管家基因在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,且表达水平是一成不变的。
12 生物化学习题与解析--蛋白质的生物合成
蛋白质的生物合成一、选择题(一) A 型题1 .蛋白质生物合成A .从 mRNA 的 3 ' 端向 5 ' 端进行B .由 N 端向C 端进行C .由 C 端向 N 端进行D .由 28S-tRNA 指导E .由 5S-rRNA 指导2 .蛋白质生物合成的延长阶段不需要A .转肽酶B . GTPC . EF-Tu 、 EF-Ts 、 EFGD . mRNAE . fMet-tRNA fMet3 .有关蛋白质合成的叙述正确的是A .真核生物先靠 S-D 序列使 mRNA 结合核糖体B .真核生物帽子结合蛋白复合物( eIF -4F 复合物)在起始过程中发挥作用C . IF 比 eIF 种类多D .原核生物和真核生物使用不同的起始密码E .原核生物有 TATAAT 作为起始序列,真核生物则是 TATA4 .关于氨基酸密码子的描述错误的是A .密码子有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质B .密码子阅读有方向性,从 5 ' 端向 3 ' 端进行C .一种氨基酸可有一组以上的密码子D .一组密码子只代表一种氨基酸E .密码子第 3 位( 3 ' 端)碱基在决定掺入氨基酸的特异性方面重要性较小5 .遗传密码的简并性是A .蛋氨酸密码可作起始密码B .一个密码子可编码多种氨基酸C .多个密码子可编码同一种氨基酸D .密码子与反密码子之间不严格配对E .所有生物可使用同一套密码6 .遗传密码的摆动性正确含义是A .一个密码子可以代表不同的氨基酸B .密码子与反密码子可以任意配对C .一种反密码子能与第三位碱基不同的几种密码子配对D .指核糖体沿着 mRNA 从 5 ' 端向 3 ' 端移动E .热运动所导致的 DNA 双螺旋局部变性7 .一个 tRNA 的反密码子为 5 '- IGC-3 ' ,它可识别的密码是A . GCAB . GCGC . CCGD . ACGE . UCG8 .信号肽识别颗粒( signal recognition particles , SRP )可识别A . RNA 聚合酶B . DNA 聚合酶C .核小体D .分泌蛋白的 N 端序列E .多聚腺苷酸9 .下列关于多聚核糖体( polysome )叙述正确的是A .是一种多顺反子B .是 mRNA 的前体C .是 mRNA 与核糖体小亚基的聚合体D .是核糖体大、小亚基的聚合体E .是一组核糖体与一个 mRNA 不同区段的结合物10 .关于蛋白质生物合成的描述哪一项是错误的A .氨基酸必须活化成活性氨基酸B .氨基酸的羧基被活化C . 20 种编码氨基酸各自有相应的密码D .活化的氨基酸靠相应的 tRNA 搬运到核糖体E . tRNA 的反密码子与 mRNA 上的密码子严格按碱基配对原则结合11 .核糖体结合位点( ribosomal binding site , RBS )A .也称 Pribnow 盒B .在原核生物 mRNA 上C .真核生物转录起点D .由 Meselson-stahl 首先发现E .在 tRNA 分子上12 .翻译延长的进位A .指翻译起始复合物的生成B .肽酰 -tRNA 进入 P 位C .由延长因子 EFG 带领,不需消耗能量D .是下一位氨基酸的氨基酰 -tRNA 进入核糖体的 A 位E .多肽链离开核糖体13 .翻译延长需要A .氨基酰 -tRNA 转移酶B .磷酸化酶C .氨基酸合成酶D .肽链聚合酶E .转肽酶14 .蛋白质生物合成中多肽链的氨基酸排列顺序取决于A .相应 tRNA 的专一性B .相应氨基酰 -tRNA 合成酶的专一性C .相应 tRNA 上的反密码D .相应 mRNA 中核苷酸排列顺序E .相应 rRNA 的专一性15 .肽链合成终止的原因是A .翻译到达 mRNA 的尽头B .特异的 tRNA 识别终止密码C .释放因子能识别终止密码子并进入 A 位D .终止密码子本身具有酯酶功能,可水解肽酰基与 tRNA 之间的酯键E .终止密码子部位有较大阻力,核糖体无法沿 mRNA 移动16 .蛋白质合成终止时,使多肽链从核糖体上释出的因素是A .终止密码子B .转肽酶的酯酶活性C .释放因子D .核糖体解聚E .延长因子17 .蛋白质合成中,有关肽链延长叙述正确的是A .核糖体向 mRNA5 ' 端移动三个核苷酸距离B .肽酰 -tRNA 转位到核糖体的 A 位C . GTP 水解成 GDP 和 H 3 PO 4 以提供能量D .空载的 tRNA 从 P 位进入 A 位E . ATP 直接供能18 .多聚核糖体中每一核糖体A .从 mRNA 的 3 ' 端向 5 ' 端前进B .可合成多条多肽链C .可合成一条多肽链D .呈解离状态E .可被放线菌酮抑制19 .氨基酸通过下列哪种化学键与 tRNA 结合A .糖苷键B .酯键C .酰胺键D .磷酸酯键E .氢键20 .信号肽的作用是A .保护 N- 端的蛋氨酸残基B .引导分泌性蛋白进入内质网腔C .保护蛋白质不被水解D .维护蛋白质的空间构象E .传递蛋白质之间的信息21 .下列那一项是翻译后加工A .加 5 ' 端帽子结构B .加 3 ' 端 poly ( A )尾C .酶的激活D .酶的变构E .氨基酸残基的糖基化22 .干扰素抑制蛋白质生物合成是因为A .活化蛋白激酶,而使 eIF-2 磷酸化B .抑制肽链延长因子C .阻碍氨基酰 -tRNA 与小亚基结合D .抑制转肽酶E .使核糖体 60S 亚基失活23 .下列哪一种物质抑制氨基酰 -tRNA 与小亚基结合A .土霉素B .氯霉素C .红霉素D .链霉素E .林可霉素24 .哺乳动物细胞中蛋白质生物合成的主要部位在A .细胞核B .线粒体C .核糖体D .高尔基复合体E .核仁25 .靶向输送到细胞核的蛋白多肽链含有特异信号序列,下列叙述错误的是A .多肽链进细胞核定位后不被切除B .位于 N 末端C .不同多肽链的特异信号序列无共同性C .富含赖、精及脯氨酸 E .也称为核定位序列26 .下列哪种物质直接抑制真核生物核糖体转肽酶A .放线菌酮B .四环素C .土霉素D .链霉素和卡那霉素E .利福平27 .氯霉素可抑制原核生物的蛋白质合成,其原因是A .特异性的抑制肽链延长因子( EFT )的活性B .与核糖体的大亚基结合,抑制转肽酶的活性,而阻断翻译延长过程C .活化一种蛋白激酶,从而影响起始因子( IF )磷酸化D .间接活化一种核酸内切酶使 mRNA 降解E .阻碍氨基酰 -tRNA 与核糖体小亚基结合28 .白喉毒素的作用是A .抑制信号肽酶B .与位于内质网膜表面的受体蛋白结合C .使延长因子 -2 ( eEF-2 )发生 ADP 糖基化而失活,阻断多肽链延长D .加速肽酰 -tRNA 从 A 位移到 P 位,造成氨基酸缺失,从而生成无功能的蛋白质E .通过抑制 GTP 和 fMet-tRNA fMet 在小亚基上的结合,抑制蛋白合成的起始29 .出现在蛋白质分子中的氨基酸,下列哪一种没有遗传密码A .色氨酸B .蛋氨酸C .谷胺酰胺D .脯氨酸E .羟脯氨酸30 .在体内,氨基酸合成蛋白质时,其活化方式为A .磷酸化B .与蛋氨酸结合C .生成氨基酰辅酶 AD .生成氨基酰 -tRNAE .与起始因子结合31 .不属于蛋白质合成后加工修饰的过程为A .肽链 N 端修饰B .亚基聚合C .疏水脂链的共价连接D .多肽链折叠为天然构象的蛋白质E .酶的化学修饰(二) B 型题A .进位B .成肽C .转位D .终止E .释放1 .氨基酰 -tRNA 进入核糖 A 位称为2 .肽酰 -tRNA-mRNA 与核糖体位置的相互变更称为3 . P 位上的肽酰基与 A 位上的氨基酰 -tRNA 的氨基形成肽键称为A .链霉素B .氯霉素C .林可霉素D .嘌呤霉素E .白喉毒素4 .对真核及原核生物蛋白质合成都有抑制作用的抗生素是5 .主要抑制真核细胞蛋白质合成的是A .蛋白质 6- 磷酸甘露糖基化B .滞留信号序列C .囊泡D .分泌小泡E .前体形式6 .靶向输送至溶酶体信号是7 .靶向输送至内质网的蛋白质多肽链 C- 端含8 .质膜蛋白质的靶向输送需要A .信号肽B .信号肽酶C .信号肽识别颗粒D .分泌性蛋白E .对接蛋白9 .有碱性 N 端、疏水核心和加工区三个区域的是10 .属于蛋白核酸复合体的是A .肽键B .酯键C .氢键D .磷酸二酯键E .糖苷键11 .核苷酸之间的连接键12 .氨基酸之间的连接键13 .碱基与核糖之间的连接键14 .氨基酸与 tRNA 之间的连接键A . RNase 抑制因子B .干扰素C .嘌呤霉素D .红霉素E .链霉素15 .抑制 RNase 活性的是16 .能诱导合成 2 ' -5 ' 寡聚腺苷酸的是17 .与酪氨酰 - tRNA 结构相似的是(三) X 型题1 .参与蛋白质合成的物质是A . mRNAB . GTPC .转肽酶D .核糖体E .聚合酶2 .翻译后加工包括A .剪切B .共价修饰C .亚基聚合D .加入辅基E .水解修饰3 .蛋白质合成后可靶向运输到A .留在胞液B .线粒体C .细胞核内D .内质网E .溶酶体4 .引起读码错误的抗生素有A .巴龙霉素B .链霉素C .潮霉素 BD .新霉素E .嘌呤霉素5 .真核生物的 hnRNA 要具有模板作用,必须进行A .剪接B .首尾修饰C .插入稀有碱基D .切除内含子E .碱基甲基化6 .关于 S-D 序列的叙述,正确的是A .也称核糖体结合位点B .与 16S rRNA 3 ' 端 --UCCUCC-- 互补C .碱基序列 --AGGAGG-- 为核心D .位于起始密码上游E .即起始序列7 .翻译的准确性与下列哪些因素有关A .氨基酰 -tRNA 合成酶对底物氨基酸和相应 tRNA 都有高度特异性B .氨基酰 -tRNA 分子中 tRNA 的反密码可通过碱基配对识别 mRNA 分子的遗传密码C .氨基酰 -tRNA 合成酶具有校正活性D .延长因子 EFG 有转肽酶活性E .核糖体对氨基酰 -tRNA 的进位有校正功能8 .关于分子伴侣A .高温应激可诱导该蛋白合成增加B .与分泌性蛋白同在C .能加快多肽链折叠速度D .增加功能性蛋白折叠产率E .可促进需折叠的多肽链折叠为天然构象的蛋白质9 .在蛋白质生物合成中A . 20 种编码氨基酸是原料B . tRNA 携带氨基酸C . mRNA 起模板作用D . rRNA 是合成的场所E .氨基酰 -tRNA 合成酶识别并结合相应的氨基酸和 tRNA10 .干扰素的作用是A .调解细胞生长分化B .激活免疫系统C .抗病毒D .间接诱导核酸内切酶E .诱导使 eIF-2 磷酸化的蛋白激酶活化11 .关于蛋白质二硫键异构酶A .主要在内质网发挥作用B .促二硫键变构C .胞液中活性高D .催化错配的二硫键断裂并形成正确二硫键E .促蛋白质变性二、是非题1 .蛋白质生物合成所需的能量都由 ATP 直接供给。
生物化学习题与解析--细胞信息转导
细胞信息转导一、选择题( 一 )A 型题1 .下列哪种物质不是细胞间信息分子A .胰岛素B . COC .乙酰胆碱D .葡萄糖E . NO2 .通过核内受体发挥作用的激素是A .乙酰胆碱B .肾上腺素C .甲状腺素D . NOE .表皮生长因子3 .下列哪种物质不是第二信使A . cAMPB . cGMPC . IP 3D . DAGE . cUMP4 .膜受体的化学性质多为A .糖蛋白B .胆固醇C .磷脂D .酶E .脂蛋白5 .下列哪种转导途径需要单跨膜受体A . cAMP - 蛋白激酶通路B . cAMP - 蛋白激酶通路C .酪氨酸蛋白激酶体系D . Ca 2+ - 依赖性蛋白激酶途径E .细胞膜上 Ca 2+ 通道开放6 .活化 G 蛋白的核苷酸是A . GTPB . CTPC . UTPD . ATPE . TTP7 .生成 NO 的底物分子是A .甘氨酸B .酪氨酸C .精氨酸D .甲硫氨酸E .胍氨酸8 .催化 PIP 2 水解为 IP 3 的酶是A .磷脂酶 AB .磷脂酶 A 2C .磷脂酶 CD . PKAE . PKC9 .第二信使 DAG 的来源是由A . PIP 2 水解生成B .甘油三脂水解而成C .卵磷脂水解产生D .在体内合成E .胆固醇转化而来的10 . IP 3 受体位于A 、细胞膜B 、核膜C 、内质网D 、线粒体内膜E 、溶酶体11 . IP 3 与内质网上受体结合后可使胞浆内A . Ca 2+ 浓度升高B . Na 2+ 浓度升高C . cAMP 浓度升高D . cGMP 浓度下降E . Ca 2+ 浓度下降12 .激活的 G 蛋白直接影响下列哪种酶的活性A .磷脂酶 AB .蛋白激酶 AC .磷脂酶 CD .蛋白激酶 CE .蛋白激酶 G13 .关于激素,下列叙述正确的是A .都由特殊分化的内分泌腺分泌B .激素与受体结合是可逆的C .与相应的受体共价结合,所以亲和力高D .激素仅作用于细胞膜表面E .激素作用的强弱与其浓度成正比14 . 1 , 4 , 5 - 三磷酸肌醇作用是A .细胞膜组成成B .可直接激活 PKC C .是细胞内第二信使D .是肌醇的活化形式E .在细胞内功能15 .酪氨酸蛋白激酶的作用是A .分解受体中的酪氨B .使蛋白质中大多数酪氨酸磷酸化C .使各种含有酪氨酸的蛋白质活化D .使蛋白质结合酪氨酸E .使特殊蛋白质分子上酪氨酸残基磷酸化16 . cGMP 能激活A . PKAB . PKC C . PKGD . PLCE . PTK17 . MAPK 属于A .蛋白丝 / 苏氨酸激酶B .蛋白酪氨酸激酶C .蛋白半胱氨酸激酶D .蛋白天冬氨酸激酶E .蛋白谷氨酸激酶18 .蛋白激酶的作用是使蛋白质或酶A .磷酸化B .去磷酸化C .乙酰化D .去乙酰基E .合成19 .胰岛素受体具有下列哪种酶的活性A . PKAB . PKGC . PKCD . Ca 2+ -CaM 激酶E .酪氨酸蛋白激酶20 . DAG 能特异地激活A . PK AB . PKC C . PKGD . PLCE . PTK(二) B 型题A .胰岛素B .胰高血糖素C .肾上腺素D .促性腺激素E .甲状腺素1 .可通过细胞膜,并与细胞核内受体结合的激素是2 .抑制腺苷酸环化酶,激活磷酸二脂酶,使 cAMP 下降的激素是A 、细胞膜B 、细胞浆C 、细胞核D 、内质网E 、线粒体3 .腺苷酸环化酶位于4 .雌激素受体位于A . cAMPB . cGMPC . IP 3D . DAGE . Ca 2+5 . NO 的第二信使是6 .胰高血糖素的第二信使是(三) X 型题1 .受体与配体结合的特点是A .高度专一性B .高度亲和力C .可饱和性D .可逆性E .可调节性2 .下列哪些是膜受体激素A .甲状腺素B .胰岛素C .肾上腺素D .维生素 D 3E .胰高血糖素3 .通过 G 蛋白偶联通路发挥作用的激素有A .胰高血糖素B .抗利尿激素C .促肾上腺皮质激素D .肾上腺素E .促甲状腺激素释放激素4 .在信息传递过程中,不产生第二信使的是A .活性 VitD 3B .雌激素C .雄激素D .糖皮质激素E .甲状旁腺素5 . 90% 以上的 Ca 2+ 储存于A .内质网B .高尔基体C .线粒体D .细胞核E .细胞浆二、是非题1 .细胞外化学信号有可溶性的和膜结合型的两种形式,细胞表面分子是重要的膜结合型的细胞外信号。
生物化学习题与解析--核苷酸代谢[详实参考]
核苷酸代谢一、选择题(一) A 型题1 .下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述正确的是A .嘌呤环的氮原子均来自于氨基酸的α - 氨基B .氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供甲酰基C .次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化 IMP 转变成 GMPD .由 IMP 合成 AMP 和 GMP 均有 ATP 供能E .合成过程中不会产生自由嘌呤碱2 . 体内进行嘌呤核苷酸从头合成的是A .胸腺B .骨髓C .肝D .脾E .小肠粘膜3 .嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是A . AMPB . GMPC . IMPD . ATPE . GTP4 .人体内嘌呤核苷酸的分解代谢的主要终产物是A .尿素B .尿酸C .肌酸D .肌酸酐E .β - 丙氨酸5 .胸腺嘧啶的甲基来自A . N 10 -CHO-FH 4B . N 5 , N 10 =CH-FH 4C . N 5 , N 10 -CH 2 -FH4D . N 5 -CH 3 -FH 4E . N 5 -CH=NH-FH 46 .哺乳动物嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶是A .天冬氨酸氨基甲酰转移酶B .二氢乳清酸酶C .二氢乳清酸脱氢酶D .乳清酸磷酸核糖转移酶E .氨基甲酰磷酸合成酶 II7 .嘧啶核苷酸生物合成时 CO 2 中 C 原子进入嘧啶哪个部位?A . C 6B .C 4 C . C 5D . C 2E .没有进入8 .痛风症患者血中含量升高的物质是A .尿酸B .肌酸C .尿素D .胆红素E . NH 49 .不属于嘌呤核苷酸从头合成直接原料的是A . CO 2B .谷氨酸C .甘氨酸D .一碳单位E .天冬氨酸10 . dTMP 合成的直接前体是A . dCMPB . dUDPC . dUMPD . UMPE . UDP11 .嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸合成的共同原料是A .丙氨酸B .谷氨酸C .甘氨酸D .天冬酰胺E .天冬氨酸12 .嘌呤核苷酸分解代谢的共同中间产物是A . IMPB . XMPC .黄嘌呤D .次黄嘌呤E .尿酸13 .下面分别表示嘌呤环结构中各原子的编号,谷氨酰胺提供哪些原子A . C 2 、 C 8B .C 4 、 C 5 、 N 7 C . N 1D . N 3 、 N 9E . C414 .哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是A .核苷酸酶B .黄嘌呤氧化酶C .鸟嘌呤脱氨酶D .腺苷脱氨酶E .尿酸氧化酶15 .最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是A . 5- 磷酸核糖B . 1- 磷酸葡萄糖C . 6- 磷酸葡萄糖D . 1 , 6- 二磷酸葡萄糖E .葡萄糖16 . HGRPT (次黄嘌呤 - 鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应A .嘌呤核苷酸从头合成B .嘧啶核苷酸从头合成C .嘌呤核苷酸补救合成D .嘧啶核苷酸补救合成E .嘌呤核苷酸分解代谢17 .下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料A .甘氨酸B .谷氨酸C .天冬氨酸D . CO 2E .一碳单位18 .体内直接还原生成脱氧核苷酸是A .核糖B .核糖核苷C .一磷酸核苷D .二磷酸核苷E .三磷酸核苷19 .嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸的部位是A .胞浆B .微粒体C .溶酶体D .线粒体E .细胞核20 .下列对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用的化合物是A . IMPB . AMPC . ADPD . GMPE . TMP21 .氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成,因为它是下列哪种化合物的类似物A .天冬氨酸B .谷氨酰胺C .天冬酰胺D .丝氨酸E .甘氨酸22 .催化 dUMP 转变为 dTMP 的酶是A .核糖核苷酸还原酶B .胸苷酸合酶C .核苷酸激酶D .甲基转移酶E .脱氧胸苷激酶23 .下列化合物中作为合成 IMP 和 UMP 的共同原料是A .天冬酰胺B .磷酸核糖C .甘氨酸D .甲硫氨酸E .一碳单位24 . dTMP 合成的直接前体是A . TMPB . TDPC . dUMPD . dUDPE . dCMP25 .能在体内分解产生β - 氨基异丁酸的核苷酸是A . CMPB . AMPC . IMPD . UMPE . TMP26 .别嘌呤醇治疗痛风症是因为能抑制A .尿酸氧化酶B .核苷酸氧化酶C .鸟嘌呤氧化酶D .腺苷脱氢酶E .黄嘌呤氧化酶27 . 5- 氟尿嘧啶抗癌作用的机理是A .抑制胞嘧啶的合成B .抑制胸苷酸的合成C .抑制尿嘧啶的合成D .抑制二氢叶酸还原酶E .合成错误的 DNA28 . dNTP 直接由何种物质转变而来A . ATPB . TMPC . UMPD . NDPE . NMP29 . IMP 转变成 GMP 时,发生了A .还原反应B .硫化反应C .氧化反应D .生物氧化E .脱水反应30 .干扰 dUMP 转变成 dTMP 的是A .别嘌呤醇B .阿糖胞苷C . 6- 巯基嘌呤D .氮杂丝氨酸E .甲氨蝶呤31 .动物体内嘧啶代谢的终产物不包括A . CO 2B . NH 3C .β - 丙氨酸D .尿酸E .β - 氨基异丁酸32 .需要谷氨酰胺提供酰胺基的是A . TMP 上的 2 个氮原子B . UMP 上的 2 个氮原子C .嘧啶环上的 2 个氮原子D .嘌呤环上的 2 个氮原子E .腺嘌呤 C-6 上的氨基33 .嘧啶环中的两个氮原子来自A .谷氨酸、氨基甲酰磷酸B .谷氨酰胺、天冬酰胺C .谷氨酰胺D .天冬氨酸、谷氨酰胺E .甘氨酸、丝氨酸34 .参与嘌呤合成的氨基酸是A .组氨酸B .甘氨酸C .腺苷酸D .胸苷酸E .胞苷酸35 .氨基蝶呤和甲氨蝶呤抑制嘌呤合成,因为它们抑制A . ATP 磷酸键能的转移B .天冬氨酸的氮转移C .谷氨酰胺的酰胺氮的转移D . CO 2 加到新生环中E .二氢叶酸还原成四氢叶酸36 . dNDP 直接由何种物质转变而来A . dNMPB . dNTPC . ATPD . NDPE . UMP37 .与核苷酸从头合成直接有关的维生素包括A .叶酸B .硫胺素C .泛酸D .维生素 AE .磷酸吡哆醛38 .嘌呤核苷酸从头合成的特点是A .先合成嘌呤碱,再与磷酸核糖结合B .先合成嘌呤碱,再与氨基甲酰磷酸结合C .在磷酸核糖焦磷酸的基础上逐步合成嘌呤核苷酸D .在氨基甲酰磷酸基础上逐步合成嘌呤核苷酸E .不耗能39 . DNA 合成的底物分子 dNTP 在细胞内的合成方式为A .NMP → dNMP → dNDP → dNTPB .NDP → dNDP → dNTPC .NTP → dN TPD .NMP → dNMP → dNTPE .UTP → dTTP (二) B 型题A .参与 DNA 合成的原料B .参与 RNA 合成的原料C .参与 NAD + 组成 D .参与供给能量E .参与细胞信息传递1 . cGMP2 . dGTP3 . AMPA .参与嘌呤核苷酸从头合成B .参与嘌呤核苷酸补救合成C .参与嘧啶核苷酸从头合成D .参与嘌呤核苷酸分解E .参与嘧啶核苷酸分解4 .一碳单位5 . HGPRT6 .黄嘌呤氧化酶A .抑制嘌呤核苷酸从头合成B .抑制NDP → dNDPC .抑制UMP → UDPD .抑制尿酸生成E .抑制嘧啶核苷酸分解7 .氮杂丝氨酸8 . 6MP9 . MTX10 .别嘌呤醇A .抑制 PRPP 酰胺转移酶B .抑制氨基甲酰磷酸合成酶C .抑制核苷酸还原酶D .促进 PRPP 合成酶E .抑制黄嘌呤氧化酶11 . UMP12 . IMP13 . 5- 磷酸核糖A . AMP 类似物B .嘧啶类似物C .叶酸类似物D .谷氨酰胺类似物E .次黄嘌呤类似物14 . 5-FU15 . MTX16 .别嘌呤醇A .肝素B .尿酸C .尿素D .β - 丙氨酸E .β - 氨基异丁酸17 . AMP 分解的终产物是18 . GMP 分解的终产物是19 . CMP 分解的终产物是20 . TMP 分解的终产物是A . C 6B . N 7 、 N 5 、 N 4C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 2 、 C821 .甘氨酸提供嘌呤环的22 .谷氨酰胺提供嘌呤环的23 .一碳单位提供嘌呤环的24 . CO 2 提供嘌呤环的A . UMPB . UTPC . ATPD . IMPE . GTP25 .能生成 CTP26 .生成 AMP 和 GMP 的前体27 .生成 CTP 和 TMP 的前体(三) X 型题1 .嘌呤核苷酸从头合成的原料包括A . 5- 磷酸核糖B . CO 2C .一碳单位D .谷氨酰胺E .天冬氨酸2 . PRPP 参与的代谢途径A .嘌呤核苷酸的从头合成B .嘧啶核苷酸的从头合成C .嘌呤核苷酸的补救合成D .嘧啶核苷酸的补救合成E .NMP → NDP → NTP3 .对嘌呤核苷酸合成产生反馈抑制作用的化合物有A . IMPB . AMPC . GMPD .尿酸E .尿素4 .尿酸是下列哪些化合物分解的终产物A . AMPB . UMPC . IMPD . TMPE . GMP5 .嘧啶核苷酸分解代谢产物有A . NH 3B .尿酸C . CO 2D .β - 氨基酸E . GTP6 .嘌呤核苷酸合成的限速步骤是合成A . 5- 磷酸核糖胺B .次黄嘌呤核苷酸C . PRPPD . AMPE . GMP7 .别嘌呤醇的作用A .是次黄嘌呤的类似物B .抑制黄嘌呤氧化酶C .可降低痛风患者体内尿酸水平D .增加尿酸水平E .使痛风患者尿中次黄嘌呤和黄嘌呤的排泄量减少8 .嘧啶合成的反馈抑制作用是由于控制了下列哪些酶的活性A .氨基甲酰磷酸合成酶 IIB .二氢乳清酸酶C .天冬氨酸氨基甲酰转移酶D .乳清酸核苷酸脱羧酶E .酰胺转移酶9 .参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C .丙氨酸D .天冬氨酸E .谷氨酸10 .合成嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同物质有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C . 5- 磷酸核糖D .天冬氨酸E .脯氨酸11 .下列哪些情况可能与痛风症的产生有关A .嘧啶核苷酸合成增强B .嘌呤核苷酸分解增强C .嘧啶核苷酸分解增强D .嘌呤核苷酸代谢酶缺陷E .尿酸排泄障碍12 .嘌呤核苷酸从头合成途径受抑制的反应有A . 5- 氟尿嘧啶B .氮杂丝氨酸C .甲氨蝶呤D . 6- 巯基嘌呤E .阿糖胞苷二、是非题1 .在嘌呤核苷酸的从头合成中, C2 、 C 8 原子来源于一碳单位。
生物化学试题答案及分析
生物化学试题答案及分析一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪种物质不是蛋白质的组成成分?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 肽键D. 羧基答案:B分析:蛋白质是由氨基酸通过肽键连接而成的大分子,不含有核苷酸。
2. 细胞内能量的主要储存形式是?A. ATPB. ADPC. 葡萄糖D. 脂肪酸答案:A分析:ATP(三磷酸腺苷)是细胞内能量的主要储存和传递形式,能够快速释放能量供细胞使用。
3. 下列哪种酶属于限制性内切酶?A. 淀粉酶B. 脂肪酶C. 蛋白酶D. DNA酶答案:D分析:限制性内切酶是一类能够识别特定DNA序列并切割DNA的酶,属于DNA酶的一种。
4. 细胞膜的流动性主要取决于哪种成分?A. 磷脂B. 蛋白质C. 胆固醇D. 糖蛋白答案:A分析:细胞膜的流动性主要由磷脂双层决定,磷脂分子的流动性是细胞膜流动性的基础。
5. 下列哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素B12答案:D分析:维生素B12是水溶性维生素,而维生素A、D和E都是脂溶性维生素。
二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是由_________组成的。
答案:氨基酸序列2. 细胞呼吸过程中,能量的最终产物是_________。
答案:水和二氧化碳3. DNA复制过程中,新链的合成需要_________酶。
答案:DNA聚合酶4. 细胞周期中,DNA复制发生在_________期。
答案:S期5. 酶促反应中,酶的作用是_________。
答案:降低反应的活化能三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述酶的专一性及其生物学意义。
答案:酶的专一性指的是一种酶只能催化一种或一类化学反应。
这种专一性保证了细胞内各种复杂的代谢反应能够有序进行,避免了不必要的副反应,提高了代谢效率。
2. 解释什么是基因表达调控,并举例说明。
答案:基因表达调控是指细胞通过各种机制控制基因的转录、翻译等过程,以调节蛋白质的合成。
生物化学课后习题答案-第十二章xt12
第十二章 RNA的生物合成—转录一. 课后习题1.比较四类聚合酶(即DNA指导的DNA聚合酶,DNA指导的RNA聚合酶,RNA指导的RNA聚合酶,RNA指导的DNA聚合酶)性质和作用的异同。
2.为什么RNA易被碱水解,而DNA不容易被碱水解?真核生物三类启动子各有何结构特点?3.下列是DNA的一段碱基序列:AGCTTGCAACGTTGCAA CGTTGCATTAG(1) 写出DNA聚合酶以上面的DNA片段为模板,复制出的DNA碱基序列。
(2) 以(1)中复制出的DNA碱基序列为模板,在RNA聚合酶催化下,转录出的mRNA 的碱基序列。
4. 3’-脱氧腺苷-5’-三磷酸是ATP的类似物,假设它相似到不能被RNA聚合酶识别。
如果在RNA转录时细胞中存在少量的该物质,会有什么现象?5. 与DNA聚合酶不同,RNA聚合酶没有校正活性,试解释为什么缺少校正功能对细胞并无害处。
6. 若Φ174噬菌体DNA的碱基组成为:A,21%;G,29%;C,26%;T,24%,问由RNA聚合酶催化其转录产物RNA的碱基组成如何?7. 自我拼接反应和RNA作为催化剂的反应之间的区别是什么?8. 真核细胞mRNA加工过程包括哪四步?9. 以两种DNA作为模板进行DNA合成,得到以下数据。
试判断是对称转录,还是非对称转录,为什么?DNA DNA中 合成的RNA中A+T/G+C AMP UMP GMP CMPDNA甲 1.85 0.56 0.57 0.30 0.31DNA乙 2.39 1.83 1.04 0.35 0.85二. 参考答案:1. 此类聚合酶的性质和作用异同如下:聚合酶 性质 作用DNA指导的DNA聚合酶 原核有三种:DNApolyI有纠错校正功能和切除引物,修复损伤;DNApolyIII为复制酶;真核有5种。
以dNTP作为底物,以自身单链DNA为模板,合成DNA,即DNA复制。
DNA指导的RNA聚合酶 由核心酶和σ因子结合形成全酶,核心酶具有催化功能,σ因子本身不具有催化活性,作用是识别起始信号,发动转录。
生物化学习题与解析--核苷酸代谢
核苷酸代谢一、选择题(一) A 型题1 .下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述正确的是A .嘌呤环的氮原子均来自于氨基酸的α - 氨基B .氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供甲酰基C .次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化 IMP 转变成 GMPD .由 IMP 合成 AMP 和 GMP 均有 ATP 供能E .合成过程中不会产生自由嘌呤碱2 . 体内进行嘌呤核苷酸从头合成的是A .胸腺B .骨髓C .肝D .脾E .小肠粘膜3 .嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是A . AMPB . GMPC . IMPD . ATPE . GTP4 .人体内嘌呤核苷酸的分解代谢的主要终产物是A .尿素B .尿酸C .肌酸D .肌酸酐E .β - 丙氨酸5 .胸腺嘧啶的甲基来自A . N 10 -CHO-FH 4B . N 5 , N 10 =CH-FH 4C . N 5 , N 10 -CH 2 -FH 4D . N 5 -CH 3 -FH 4E . N 5 -CH=NH-FH 46 .哺乳动物嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶是A .天冬氨酸氨基甲酰转移酶B .二氢乳清酸酶C .二氢乳清酸脱氢酶D .乳清酸磷酸核糖转移酶E .氨基甲酰磷酸合成酶 II7 .嘧啶核苷酸生物合成时 CO 2 中 C 原子进入嘧啶哪个部位?A . C 6B .C 4 C . C 5D . C 2E .没有进入8 .痛风症患者血中含量升高的物质是A .尿酸B .肌酸C .尿素D .胆红素E . NH 49 .不属于嘌呤核苷酸从头合成直接原料的是A . CO 2B .谷氨酸C .甘氨酸D .一碳单位E .天冬氨酸10 . dTMP 合成的直接前体是A . dCMPB . dUDPC . dUMPD . UMPE . UDP11 .嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸合成的共同原料是A .丙氨酸B .谷氨酸C .甘氨酸D .天冬酰胺E .天冬氨酸12 .嘌呤核苷酸分解代谢的共同中间产物是A . IMPB . XMPC .黄嘌呤D .次黄嘌呤E .尿酸13 .下面分别表示嘌呤环结构中各原子的编号,谷氨酰胺提供哪些原子A . C 2 、 C 8B .C 4 、 C 5 、 N 7 C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 414 .哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是A .核苷酸酶B .黄嘌呤氧化酶C .鸟嘌呤脱氨酶D .腺苷脱氨酶E .尿酸氧化酶15 .最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是A . 5- 磷酸核糖B . 1- 磷酸葡萄糖C . 6- 磷酸葡萄糖D . 1 , 6- 二磷酸葡萄糖E .葡萄糖16 . HGRPT (次黄嘌呤 - 鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应A .嘌呤核苷酸从头合成B .嘧啶核苷酸从头合成C .嘌呤核苷酸补救合成D .嘧啶核苷酸补救合成E .嘌呤核苷酸分解代谢17 .下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料A .甘氨酸B .谷氨酸C .天冬氨酸D . CO 2E .一碳单位18 .体内直接还原生成脱氧核苷酸是A .核糖B .核糖核苷C .一磷酸核苷D .二磷酸核苷E .三磷酸核苷19 .嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸的部位是A .胞浆B .微粒体C .溶酶体D .线粒体E .细胞核20 .下列对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用的化合物是A . IMPB . AMPC . ADPD . GMPE . TMP21 .氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成,因为它是下列哪种化合物的类似物A .天冬氨酸B .谷氨酰胺C .天冬酰胺D .丝氨酸E .甘氨酸22 .催化 dUMP 转变为 dTMP 的酶是A .核糖核苷酸还原酶B .胸苷酸合酶C .核苷酸激酶D .甲基转移酶E .脱氧胸苷激酶23 .下列化合物中作为合成 IMP 和 UMP 的共同原料是A .天冬酰胺B .磷酸核糖C .甘氨酸D .甲硫氨酸E .一碳单位24 . dTMP 合成的直接前体是A . TMPB . TDPC . dUMPD . dUDPE . dCMP25 .能在体内分解产生β - 氨基异丁酸的核苷酸是A . CMPB . AMPC . IMPD . UMPE . TMP26 .别嘌呤醇治疗痛风症是因为能抑制A .尿酸氧化酶B .核苷酸氧化酶C .鸟嘌呤氧化酶D .腺苷脱氢酶E .黄嘌呤氧化酶27 . 5- 氟尿嘧啶抗癌作用的机理是A .抑制胞嘧啶的合成B .抑制胸苷酸的合成C .抑制尿嘧啶的合成D .抑制二氢叶酸还原酶E .合成错误的 DNA28 . dNTP 直接由何种物质转变而来A . ATPB . TMPC . UMPD . NDPE . NMP29 . IMP 转变成 GMP 时,发生了A .还原反应B .硫化反应C .氧化反应D .生物氧化E .脱水反应30 .干扰 dUMP 转变成 dTMP 的是A .别嘌呤醇B .阿糖胞苷C . 6- 巯基嘌呤D .氮杂丝氨酸E .甲氨蝶呤31 .动物体内嘧啶代谢的终产物不包括A . CO 2B . NH 3C .β - 丙氨酸D .尿酸E .β - 氨基异丁酸32 .需要谷氨酰胺提供酰胺基的是A . TMP 上的 2 个氮原子B . UMP 上的 2 个氮原子C .嘧啶环上的 2 个氮原子D .嘌呤环上的 2 个氮原子E .腺嘌呤 C-6 上的氨基33 .嘧啶环中的两个氮原子来自A .谷氨酸、氨基甲酰磷酸B .谷氨酰胺、天冬酰胺C .谷氨酰胺D .天冬氨酸、谷氨酰胺E .甘氨酸、丝氨酸34 .参与嘌呤合成的氨基酸是A .组氨酸B .甘氨酸C .腺苷酸D .胸苷酸E .胞苷酸35 .氨基蝶呤和甲氨蝶呤抑制嘌呤合成,因为它们抑制A . ATP 磷酸键能的转移B .天冬氨酸的氮转移C .谷氨酰胺的酰胺氮的转移D . CO 2 加到新生环中E .二氢叶酸还原成四氢叶酸36 . dNDP 直接由何种物质转变而来A . dNMPB . dNTPC . ATPD . NDPE . UMP37 .与核苷酸从头合成直接有关的维生素包括A .叶酸B .硫胺素C .泛酸D .维生素 AE .磷酸吡哆醛38 .嘌呤核苷酸从头合成的特点是A .先合成嘌呤碱,再与磷酸核糖结合B .先合成嘌呤碱,再与氨基甲酰磷酸结合C .在磷酸核糖焦磷酸的基础上逐步合成嘌呤核苷酸D .在氨基甲酰磷酸基础上逐步合成嘌呤核苷酸E .不耗能39 . DNA 合成的底物分子 dNTP 在细胞内的合成方式为A .NMP → dNMP → dNDP → dNTPB .NDP → dNDP → dNTPC .NTP → dN TPD .NMP → dNMP → dNTPE .UTP → dTTP (二) B 型题A .参与 DNA 合成的原料B .参与 RNA 合成的原料C .参与 NAD + 组成 D .参与供给能量E .参与细胞信息传递1 . cGMP2 . dGTP3 . AMPA .参与嘌呤核苷酸从头合成B .参与嘌呤核苷酸补救合成C .参与嘧啶核苷酸从头合成D .参与嘌呤核苷酸分解E .参与嘧啶核苷酸分解4 .一碳单位5 . HGPRT6 .黄嘌呤氧化酶A .抑制嘌呤核苷酸从头合成B .抑制NDP → dNDPC .抑制UMP → UDPD .抑制尿酸生成E .抑制嘧啶核苷酸分解7 .氮杂丝氨酸8 . 6MP9 . MTX10 .别嘌呤醇A .抑制 PRPP 酰胺转移酶B .抑制氨基甲酰磷酸合成酶C .抑制核苷酸还原酶D .促进 PRPP 合成酶E .抑制黄嘌呤氧化酶11 . UMP12 . IMP13 . 5- 磷酸核糖A . AMP 类似物B .嘧啶类似物C .叶酸类似物D .谷氨酰胺类似物E .次黄嘌呤类似物14 . 5-FU15 . MTX16 .别嘌呤醇A .肝素B .尿酸C .尿素D .β - 丙氨酸E .β - 氨基异丁酸17 . AMP 分解的终产物是18 . GMP 分解的终产物是19 . CMP 分解的终产物是20 . TMP 分解的终产物是A . C 6B . N 7 、 N 5 、 N 4C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 2 、 C 821 .甘氨酸提供嘌呤环的22 .谷氨酰胺提供嘌呤环的23 .一碳单位提供嘌呤环的24 . CO 2 提供嘌呤环的A . UMPB . UTPC . ATPD . IMPE . GTP25 .能生成 CTP26 .生成 AMP 和 GMP 的前体27 .生成 CTP 和 TMP 的前体(三) X 型题1 .嘌呤核苷酸从头合成的原料包括A . 5- 磷酸核糖B . CO 2C .一碳单位D .谷氨酰胺E .天冬氨酸2 . PRPP 参与的代谢途径A .嘌呤核苷酸的从头合成B .嘧啶核苷酸的从头合成C .嘌呤核苷酸的补救合成D .嘧啶核苷酸的补救合成E .NMP → NDP → NTP3 .对嘌呤核苷酸合成产生反馈抑制作用的化合物有A . IMPB . AMPC . GMPD .尿酸E .尿素4 .尿酸是下列哪些化合物分解的终产物A . AMPB . UMPC . IMPD . TMPE . GMP5 .嘧啶核苷酸分解代谢产物有A . NH 3B .尿酸C . CO 2D .β - 氨基酸E . GTP6 .嘌呤核苷酸合成的限速步骤是合成A . 5- 磷酸核糖胺B .次黄嘌呤核苷酸C . PRPPD . AMPE . GMP7 .别嘌呤醇的作用A .是次黄嘌呤的类似物B .抑制黄嘌呤氧化酶C .可降低痛风患者体内尿酸水平D .增加尿酸水平E .使痛风患者尿中次黄嘌呤和黄嘌呤的排泄量减少8 .嘧啶合成的反馈抑制作用是由于控制了下列哪些酶的活性A .氨基甲酰磷酸合成酶 IIB .二氢乳清酸酶C .天冬氨酸氨基甲酰转移酶D .乳清酸核苷酸脱羧酶E .酰胺转移酶9 .参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C .丙氨酸D .天冬氨酸E .谷氨酸10 .合成嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同物质有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C . 5- 磷酸核糖D .天冬氨酸E .脯氨酸11 .下列哪些情况可能与痛风症的产生有关A .嘧啶核苷酸合成增强B .嘌呤核苷酸分解增强C .嘧啶核苷酸分解增强D .嘌呤核苷酸代谢酶缺陷E .尿酸排泄障碍12 .嘌呤核苷酸从头合成途径受抑制的反应有A . 5- 氟尿嘧啶B .氮杂丝氨酸C .甲氨蝶呤D . 6- 巯基嘌呤E .阿糖胞苷二、是非题1 .在嘌呤核苷酸的从头合成中, C2 、 C 8 原子来源于一碳单位。
大学基础生物化学考试练习题及答案121
大学基础生物化学考试练习题及答案11.[单选题]天然蛋白质中不存在的氨基酸是( )A)半胱氨酸B)瓜氨酸C)丝氨酸D)蛋氨酸答案:B解析:天然蛋白质需要从食物中获取,人体无法直接合成2.[单选题]脱羧基反应需要下列哪种维生素或辅酶的参与( )A)维生素PPB)核黄素C)泛酸D)焦磷酸硫胺素答案:D解析:3.[单选题]转氨基作用之所以不是氨基酸的主要脱氨基方式是由于( )A)转氨酶在生物体内分布不广泛B)转氨酶的专一性强,只作用与少数氨基酸C)其辅助因子极易丢失D)转氨酶只催化氨基的转移,而没有生成游离的 NH3答案:D解析:4.[单选题]下列哪一个不是微团和脂质双分子层共同的特性?A)在水中都能自发聚集B)都是由两亲性分子构成的结构C)都是大的像纸片样的结构D)结构的稳定主要靠疏水的相互作用等答案:C解析:5.[单选题]可在体内生成黑色素的氨基酸是A)甲硫氨酸B)色氨酸C)酪氨酸D)谷氨酸6.[单选题]氨基酸不具有的化学反应是 ( )A)茚三酮反应B)双缩脲反应C)DNFB反应D)PITC反应答案:B解析:双缩尿适用于含有肽键的肽链或蛋白质,氨基酸不具有肽键,不会发生双缩尿反应7.[单选题]哺乳动物不能从脂肪酸净合成葡萄糖是因为缺乏转化( )的能力A)乙酰 CoA 到乙酰乙酸B)乙酰 CoA 到丙酮酸C)草酰乙酸到丙酮酸D)乙酰 CoA 到丙二酰 CoA答案:B解析:在动物体内,由脂肪酸降解产生的乙酰-CoA不能形成丙酮酸或草酰乙酸。
虽然乙酰-CoA都经过柠檬酸循环,但都被转化成CO2.因此,动物体内不能将脂肪酸转化成葡萄糖。
但有异柠檬酸裂解酶和苹果酸合酶,乙酰-CoA可以转变成葡萄糖。
也就是说在动物体内乙酰-CoA都经过柠檬酸循环,但都被转化成CO2而植物体,脂肪酸经过β-氧化分解为乙酰CoA,最终形成草酰乙酸。
8.[单选题]在一个DNA分子中,若A占摩尔比为32.8%,则G摩尔比为( )A)67.2%B)32.8%C)17.2%D)65.6%答案:C解析:9.[单选题]不需要 DNA 连接酶参与的反应是( )选项 A)DNA 复制 选项 B)DNA 损伤修复选项 C)DNA 的体外重组 选项 D)RNA 的转录A)DNA 复制B)DNA 损伤修复C)DNA 的体外重组D)RNA 的转录答案:D解析:10.[单选题]DNA 复制过程中不需要的成分是解析:dUTP(脱氧尿苷)是合成dTMP(脱氧腺苷)的原料11.[单选题]胰凝乳蛋白酶作用于肽键时,要求肽键的羧基端由下列哪类氨基酸提供?( )A)芳香族B)碱性C)酸性D)脂肪族答案:A解析:12.[单选题]胞浆中 1 分子乳酸彻底氧化后,产生 ATP 的分子数( )A)9或10B)11或12C)15或16D)14或15答案:D解析:记住答案即可,推算较复杂13.[单选题]下列关于载体蛋白介导的跨膜转运机理的论述哪一个是不正确的?A)在转运过程中,它们和被转运物质结合B)载体蛋白介导的跨膜转运都不需消耗能量C)通常先将转运对象结合位点暴露于膜的一侧,然后再暴露于另一侧D)通过一系列构象变化而实现跨膜转运答案:B解析:14.[单选题]下列化合物中( )是琥珀酸脱氢酶的辅酶A)生物素B)FADC)NADP+D)NAD+答案:B解析:教材P181,琥珀酸经琥珀酸脱氢酶作用生成延胡索酸,脱下的H由FAD接受15.[单选题]热变性的DNA有哪一种特性( )A)磷酸二酯键发生断裂B)形成三股螺旋16.[单选题]在三羧酸循环中,由α-酮戊二酸脱氢酶系所催化的反应需要( )A)NAD+B)NADP+C)生物素D)ATP答案:A解析:教材P181,α-酮戊二酸经α-酮戊二酸脱氢酶复合体转变为琥珀酰辅酶A,脱下的H由NAD+接受17.[单选题]水溶性维生素常是辅酶或辅基的组成部分,如( )。
生物化学考试题及答案
生物化学考试题及答案
1. 问题:什么是生物化学?
答案:生物化学是研究生物体中分子和化学反应的科学领域。
2. 问题:生物体中最常见的有机分子是什么?
答案:蛋白质是生物体中最常见的有机分子之一。
3. 问题:什么是酶?
答案:酶是一种催化剂,可以加速化学反应的速度。
4. 问题:DNA是什么?
答案:DNA是一种储存遗传信息的分子。
5. 问题:ATP在细胞中的作用是什么?
答案:ATP在细胞中作为能量分子,用于驱动各种代谢过程。
6. 问题:什么是氧化还原反应?
答案:氧化还原反应是电子的转移过程,其中一种物质(氧化剂)失去电子,另一种物质(还原剂)获得电子。
7. 问题:什么是光合作用?
答案:光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。
8. 问题:DNA复制是什么过程?
答案:DNA复制是指将一个DNA分子复制成两个完全相同的DNA分子的过程,发生在细胞分裂前。
9. 问题:什么是脂质?
答案:脂质是一类生物分子,具有较高的疏水性,包括脂肪、脂肪酸和磷脂等。
10. 问题:什么是核酸?
答案:核酸是一类生物分子,包括DNA和RNA,它们在细胞中承担遗传信息传递和蛋白质合成的功能。
以上是一些常见的生物化学考试题及答案。
希望对你的学习有所帮助!。
生物化学习题与解析RNA的生物合成过程
R N A的生物合成过程一、选择题一A型题1.下列关于转录的叙述正确的是A.转录过程需RNA引物B.转录生成的RNA都是翻译模板C.真核生物转录是在胞浆中进行的D.DNA双链一股单链是转录模板E.DNA双链同时作为转录模板2.DNA上某段编码链碱基顺序为5'-ACTAGTCAG-3';转录后mRNA上相应的碱基顺序为A.5'-TGATCAGTC-3'B.5'-UGAUCAGUC-3'C.5'-CUGACUAGU-3'D.5'-CTGACTAGT-3'E.5'-CAGCUGACU-3'3.不对称转录是A.双向复制后的转录B.以DNA为模板双向进行转录C.同一单链DNA;转录时可以交替作为编码链和模板链D.同一单链DNA;转录时只转录外显子部分E.没有规律的转录4.真核生物的转录特点是A.发生在细胞质内;因为转录产物主要供蛋白质合成用B.转录产物有polyA尾;DNA模板上有相应的polydT序列C.转录的终止过程需ρRho因子参与D.转录起始需要形成PIC转录起始前复合物E.需要α因子辨认起点5.下列关于转录编码链的叙述正确的是A.能转录生成mRNA的DNA单链B.能转录生成tRNA的DNA单链C.同一DNA单链不同片段可作模板链或编码链D.是基因调节的成份E.是RNA链6.Pribnowbox序列是A.AAUAAAB.TAAGGCC.TTGACAD.TATAATE.AATAAA7.真核生物的TATA盒是A.参与转录起始B.翻译的起始点C.RNA聚合酶核心酶结合位点D.σ因子结合位点E.复制的起始点8.原核生物DNA指导的RNA聚合酶由数个亚基组成;其核心酶的组成是A.α2ββ'ωB.α2βσC.α2ββ'σωD.α2β'ωE.αββ' 9.原核生物识别转录起始点的是A.ρ因子B.核心酶C.RNA聚合酶的α亚基D.σ亚基E.RNA聚合酶的β亚基10.ρ因子的功能是A.参与转录的启动过程B.参与转录的全过程C.加速RNA的合成D.参与转录的终止过程E.可改变RNA聚合酶的活性11.在转录延长阶段;RNA聚合酶与DNA模板的结合是A.全酶与模板结合B.核心酶与模板特定位点结合C.结合松弛而有利于RNA聚合酶向前移动D.和转录起始时的结合状态没有区别E.结合状态相对牢固稳定12.下列关于转录因子TF的叙述正确的是A.是真核生物RNA聚合酶的组分B.参与真核生物转录的起始、延长和终止阶段C.是转录调控中的反式作用因子D.是真核生物的启动子E.是原核生物RNA聚合酶的组分13.真核生物转录终止A.需要ρRho因子B.需要释放因子RFC.与加尾修饰同步进行D.需要信号肽E.形成茎环形式的二级结构14.外显子是A.DNA的调节序列B.转录模板链C.真核生物的编码序列D.真核生物的非编码序列E.原核生物的编码序列15.DNA复制和转录过程具有许多异同点;下列关于DNA复制和转录的描述中错误的是A.在体内只有一条DNA链转录;而两条DNA链都复制B.在这两个过程中合成方向都为5'→3'C.两个过程均需RNA引物D.两个过程均需聚合酶参与E.通常情况下复制的产物其分子量大于转录的产物16.以下哪些代谢过程需要以RNA为引物A.DNA复制B.转录C.RNA复制D.翻译E.逆转录17.下列有关真核细胞mRNA的叙述;错误的是A.是由hnRNA经加工后生成的B.5'末端有m7GpppN帽子C.3'末端有polyA尾D.为多顺反子E.成熟过程中需进行甲基化修饰二B型题A.pppGB.PICC.TFD.TATAATE.AATAAA1.顺式作用元件2.反式作用因子3.真核生物的转录起始前复合物A.5'→3'B.3'→5'C.C端→N端D.N端→C端E.一个点向两个方向同时进行4.双向复制5.肽链的生物合成方向6.转录的方向A.DNA指导的RNA聚合酶B.RNA指导的DNA聚合酶C.DNA连接酶D.引物酶E.拓扑酶7.在复制中催化小片段RNA合成的酶8.RNA合成时所需的酶9.DNA合成时所需的酶A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.逆转录酶D.核酶E.Taq酶10.化学本质为核酸的酶11.遗传信息由RNA→DNA传递的酶12.耐热的DNA聚合酶三X型题1.下列关于RNA生物合成的叙述;正确的是A.RNA聚合酶的核心酶能识别转录起始点B.转录复合物是由RNA聚合酶和DNA组成的复合物C.转录在胞质进行从而保证了翻译的进行D.DNA双链中仅一股单链是转录模板E.合成RNA引物2.真核生物mRNA转录后加工方式有A.在3'端加polyA尾B.切除内含子;拼接外显子C.合成5'端的帽子结构D.加接CCA的3'末端E.去掉启动子3.下列哪项因素可造成转录终止A.ρ因子参与B.δ因子参与C.在DNA模板终止部位有特殊的碱基序列D.RNA链3'端出现茎环结构E.RNA链3'端出现寡聚U与模板结合能力小4.真核生物的tRNAA.在RNA-polⅢ催化下生成B.转录后5'端加CCA尾C.转录后修饰形成多个稀有碱基I、DHU、ψD.5'端加m7GpppN帽子E.二级结构呈三叶草型5.真核生物rRNAA.单独存在无生理功能;需与蛋白质结合为核蛋白体发挥作用B.在RNA-polⅠ作用下合成rRNA前体C.45S-rRNA剪切为5.8S、18S、28S三种rRNAD.45S-rRNA与蛋白质结合为核蛋白体E.转录后加工在细胞核内进行二、是非题1.复制和转录起始均需RNA引物..2.核酶是一些RNA前体分子具有催化活性;可以准确地自我剪接.. 3.原核生物mRNA一般不需要转录后加工..4.由于RNA聚合酶缺乏校读功能;因此RNA生物合成的忠实性低于DNA的生物合成.. 5.原核生物启动子中RNA聚合酶牢固结合并打开DNA双链的部分称为Pribnowbox;真核生物启动子中相应的序列称为Hognessbox;因为富含A-T;又称TATAbox..6.原核生物和真核生物的RNA聚合酶都能直接识别启动子..7.在原核生物转录过程中;当第一个磷酸二酯键形成后;σ因子即与核心酶解离..8.大肠杆菌所有的基因转录都由同一种RNA聚合酶催化..9.真核生物四种rRNA基因的转录都由RNA聚合酶Ⅰ催化..10.外显子是在断裂基因及其初级转录产物上可表达的片段..11.帽子结构是真核生物mRNA的特点..12.tRNA的3'端所具有的CCA序列是转录后加工才加上的..13.DNA分子中的两条链在体内都可能被转录生成RNA..14.真核生物mRNA的编码区不含修饰碱基..15.基因的内含子没有任何功能..16.大肠杆菌染色体DNA由两条链组成;其中一条链充当模板链;另外一条链充当编码链.. 17.利福平是通过阻止RNA聚合酶与启动子部位的结合来阻断mRNA合成的起始..三、填空题1.在RNA的生物合成中;其反应体系以--_________为模板;原料为________、RNA聚合酶、Mg2+和Mn2+;合成方向为_________;连接方式为_________..2.DNA的两股链中只有一股可转录..作为模板转录生成RNA的一股称为_________;相对的一股称为_________..3.基因组DNA全长中能转录出RNA的DNA区段称为_________..该基因在真核生物中由若干_________和_________相互间隔但又连续镶嵌而成..4.RNA聚合酶Ⅰ位于_________;催化合成_________;RNA聚合酶Ⅱ位于_________;转录生成_________;RNA聚合酶Ⅲ位于_________;催化转录编码_________、5S-rRNA和_________的基因..5.DNA复制时;RNA引物的合成需_________酶催化;转录时RNA的合成需_________酶催化;病毒RNA复制时需_________酶催化;以上三种酶均属于RNA聚合酶..6.原核生物识别转录起始点的是_________因子;识别转录终止部位的是_________因子.. 7.真核生物hnRNA转录后的加工包括________、________、________、________和_______;才能成为成熟的mRNA..8.转录过程分为________、________和________三个阶段..9.原核生物转录起始-35区的序列是________;-10区的序列是________..10.原核生物转录起始过程需________酶催化;由________亚基辨认起始点;延长过程的核苷酸聚合需________酶催化..11.电镜下看原核生物转录的羽毛状图形;伸展的小羽毛是________;在RNA链上的小黑点是________;这种形状说明____________________________..12.真核生物转录终止修饰点的特异序列是________;转录越过修饰点后;mRNA在修饰点处被切断;随即加入________和________..13.mRNA转录后剪接加工是除去________;把邻近的________连接起来..四、名词解释1.asymmetrictranscription2.codingstrand3.templatestrand4.RNApolymerase5.holoenzyme6.translation7.Pribnowbox8.transcriptionbubble9.CTD10.TATAbox11.RNAreplication12.TF13.splitgene14.intron15.extron16.mRNAsplicing17.self-splicing18.structuralgene19.spliceosome20.mRNAcleavage五、问答题1.试述复制和转录有何异同..2.简述原核生物转录终止的方式..3.真核生物由hnRNA转变为mRNA包括哪些加工过程4.何谓帽子结构意义何在5.简述真核生物tRNA前体的转录后加工方式..6.试比较原核生物和真核生物转录过程的异同..7.试比较原核生物和真核生物RNA聚合酶的异同..8.试比较真核生物和原核生物转录起始的第一步有何不同.. 9.转录起始复合物和转录空泡有何区别10.何为断裂基因试述mRNA的剪接过程..参考答案一、选择题一A型题1.D2.C3.C4.D5.C6.D7.A8.A9.D10.D11.C12.C13.C14.C15.C16.A17.E二B型题1.D2.C3.B4.E5.D6.A7.D8.A9.E10.D11.C12.E三X型题1.BD2.ABC3.ACDE4.ABCE5.ABCE二、是非题1.B2.A3.A4.A5.A6.B7.A8.A9.B10.A11.A12.A13.B14.A15.B16.B17.B 三、填空题1.DNA三磷酸核糖核苷酸5'→3'3';5'-磷酸二酯键2.模板链编码链3.结构基因编码区非编码区4.核仁rRNA前体细胞核内hnRNA核仁外tRNAsnRNA5.引物依赖DNA的RNA聚合依赖RNA的RNA聚合6.σρ7.5'端加m7GpppN帽子结构3'端加polyA尾剪接剪切编辑8.起始延长终止9.TTGACATATAAT10.RNA聚合酶全σ核心11.mRNA多聚核糖体在同一DNA模板上有多个转录同时在进行12.AAUAAApolyA尾5'-帽子结构13.内含子外显子四、名词解释1.不对称转录;有两方面含义:一是在DNA双链分子上;一股链作为模板指引转录;另一股链不转录;二是模板链并非总是在同一单链上..2.编码链;在DNA双链上与模板链互补;不用作转录模板的一股单链;称为编码链..mRNA碱基序列除U代替T外;与编码链是一致的..3.模板链;DNA双链中按碱基配对规律能指引转录生成RNA的一股单链;称为模板链.. 4.RNA聚合酶;以DNA或RNA为模板;以5′三磷酸核苷为原料催化合成RNA的酶称为RNA 聚合酶..5.全酶;指原核生物RNA聚合酶由多个亚基组成;其中α2ββ'ω亚基组成核心酶;σ亚基加上核心酶称为全酶;参与转录的起始过程..6.转录;生物体以DNA为模板合成RNA的过程称为转录..意思是把DNA的碱基序列转抄成RNA..7.Pribnow盒;原核生物基因操纵子转录上游-10区的共有序列为TATAAT;是1975年由D.Pribnow首先发现的;称为Pribnow盒..8.转录空泡;原核生物转录延长过程中;RNA聚合酶分子覆盖40bp以上的DNA分子段落;转录解链范围小于20bp;产物RNA又和模板链配对形成长约8~12bp的RNA/DNA杂化双链;这样由酶-DNA-RNA形成的转录复合物;形象的称为转录空泡..9.羧基末端结构域;真核生物RNA聚合酶Ⅱ最大亚基的羧基末端有一段共有序列;为Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser的重复序列片段;称为羧基末端结构域..所有的真核生物RNA聚合酶Ⅱ都有CTD;只是7个氨基酸共有序列的重复程度不同..CTD对维持细胞的活性是必需的..10.TATA盒;又称Hogness盒;真核生物转录起始点上游共同的TATA序列;称为TATA盒..是基本转录因子TFⅡD结合位点..11.RNAreplication—RNA复制;以RNA为模板合成RNA的过程;由RNA依赖的RNA聚合酶催化;多见于病毒..是逆转录病毒以外的RNA病毒在宿主细胞内以病毒的单链RNA为模板合成RNA的方式..12.转录因子;反式作用因子中;直接或间接结合RNA聚合酶的蛋白质因子..13.断裂基因;真核生物结构基因由若干个编码区和非编码区互相隔但又连续镶嵌而成;去除非编码区再连接后;可翻译出由连续氨基酸组成的完整的蛋白质;这些基因称为断裂基因..14.内含子;是隔断基因的线性表达而在剪接过程中被除去的核酸序列..15.外显子;是在断裂基因及其初级转录产物上出现;并表达为成熟RNA的核酸序列.. 16.mRNAsplicing—mRNA剪接;去除初级转录产物上的内含子;把外显子连接为成熟RNA的过程;称为mRNA剪接..17.自剪接;是由RNA分子催化自身内含子剪接的反应..18.结构基因;基因组DNA中能转录出RNA的DNA区段;称为结构基因..19.剪接体;是真核mRNA前体剪接的场所;由snRNA如U1、U2、U4、U5和U6等和大约50种蛋白质装配而成;剪接体装配需要ATP提供能量..20.mRNA剪切;是剪去某些内含子;然后在上游的外显子3′端直接进行多聚腺苷酸化;不进行相邻外显子之间的连接反应..五、问答题1.试述复制和转录有何异同..答:相同点:转录和复制都是酶促的核苷酸聚合过程;都以DNA为模板;都以核苷酸为原料;都需依赖DNA的聚合酶;聚合过程都是在核苷酸之间生成磷酸二酯键;新生链的方向都是5′→3′;都需遵从碱基配对规律;产物都是很长的多核苷酸链..不同点:1模板:复制是两股DNA链都复制;转录仅模板链转录;编码链不转录;即不对称转录;2聚合酶:复制和转录的聚合酶分别是DNA-pol和RNA-pol;3原料:复制和转录的原料分别是dNTP和NTP;4产物:复制的产物是子代双链DNA半保留复制;转录的产物有mRNA、tRNA和rRNA等单链;5配对:复制是A=T;G≡C配对;而转录的RNA链中的U代替了T;是A=U;G≡C;T=A配对;6引物:复制生成DNA链时需要引物;转录生成RNA链时不需要引物..2.简述原核生物转录终止的方式..答:RNA聚合酶在DNA模板上停顿下来不再前进;转录产物RNA链从转录复合物上脱落下来;这就是转录终止..原核生物转录终止分为依赖ρ因子和非依赖ρ因子两大类:1依赖ρ因子的转录终止..ρ因子有ATP酶活性和解螺旋酶活性;在与RNA转录产物结合后;ρ因子和RNA聚合酶都发生构象变化;从而使RNA聚合酶停顿;解螺旋酶的活性使DNA/RNA杂化双链拆离;利于产物从转录复合物中释放..2非依赖ρ因子的转录终止..DNA模板上靠近终止处特殊的碱基序列形成茎环或发夹形式的二级结构及靠近3′端一串寡聚U是关键结构..茎环结构在转录产物RNA分子上形成;可能改变RNA聚合酶的构象;进而导致酶-模板结合方式的改变;使酶不再向下游移动;于是转录停止;寡聚U是使RNA链从模板上脱落的促进因素;因为所有的碱基配对中;rU/dA配对最为不稳定..转录复合物上局部形成的RNA/DNA杂化短链;因为RNA分子要形成自己的局部双链;DNA也要复原为双链;这样使本来不稳定的杂化双链更不稳定;转录复合物趋于解体..3.真核生物由hnRNA转变为mRNA包括哪些加工过程答:真核生物mRNA的加工包括首、尾修饰、剪接、剪切和mRNA编辑..真核生物mRNA转录的初级产物hnRNA;需要进行5'-末端和3'-末端首、尾部的修饰以及对mRNA进行剪接、剪切和编辑;才能成为成熟的mRNA;被转运到核糖体;指导蛋白质翻译..1前体mRNA在5'-末端加“帽子”结构..由加帽酶和甲基转移酶催化..5'帽子结构可以使mRNA免遭核酸酶的攻击;并参与蛋白质生物合成的起始过程..2前体mRNA在3'-末端加polyA尾..前体mRNA在转录终止修饰点被切开后;由多聚A聚合酶催化;以ATP为底物;在mRNA的3'端加上大约100~200个腺苷酸残基的尾部..polyA尾的有无与长短是维持mRNA作为翻译模板的活性以及增加mRNA本身稳定性的因素..3前体mRNA的剪接和剪切..真核生物的基因是不连续的即断裂基因;由外显子和内含子相互间隔但又连续镶嵌而成..真核生物mRNA的剪接是去除内含子后将相邻外显子连接起来;然后进行多聚腺苷酸化;剪接体是mRNA剪接的场所;通过二次转酯反应将前体mRNA加工为成熟的mRNA;;剪切是剪去某些内含子;然后在上游的外显子3'端直接进行多聚腺苷酸化;不进行相邻外显子之间的连接反应..通过这两种加工模式;一个前体mRNA分子可被加工成多个mRNA分子..4mRNA编辑..转录产生的mRNA分子中;由于核苷酸的缺失;插入或置换;基因转录物的序列不与基因编码序列互补;使翻译生成的蛋白质的氨基酸组成不同于基因序列中的编码信息;这种现象称为mRNA编辑..mRNA编辑、剪接或剪切都可使一个基因有可能产生几种不同的蛋白质..4.何谓帽子结构意义何在答:帽子结构是存在于真核生物mRNA5'-末端的m7GpppN结构..RNA聚合酶Ⅱ催化合成新生RNA链长度达25-30个核苷酸时;在加帽酶和甲基转移酶的作用下其5'-末端的核苷酸就与7-甲基鸟嘌呤核苷酸通过不常见的5';5'-三磷酸连接键相连转变成5'-m7GpppN;即把一个甲基化的鸟嘌呤帽加到转录产物的5'端;此过程有磷酸解、磷酸化和碱基的甲基化..意义:15'帽子结构可以使mRNA免遭核酸酶的攻击;维持mRNA作为翻译模板的完整性..2与帽结合蛋白复合体结合;并参与mRNA和核糖体的结合;启动蛋白质的生物合成..5.简述真核生物tRNA前体的转录后加工方式..答:真核生物tRNA前体的转录后加工有四方面:15'端的16个核苷酸序列由RNaseP切除;23'端的两个核苷酸由RNaseD切除;再由核苷酸转移酶加上CCA;3柄-环结构的一些核苷酸的碱基经化学修饰为稀有碱基;包括某些嘌呤甲基化生成甲基嘌呤、某些尿嘧啶还原为二氢尿嘧啶DHU、尿嘧啶核苷转变为假尿嘧啶核苷ψ、某些腺苷酸脱氨成为次黄嘌呤核苷酸I;4通过剪接切除内含子..6.试比较原核生物和真核生物转录过程的异同..7.试比较原核生物和真核生物RNA聚合酶的异同..答:原核生物RNA聚合酶通常只有一种;催化合成所有类别的RNA;该酶由多亚基组成;全酶是α2ββ'σω;核心酶是α2ββ'ω;专一抑制剂是利福平..真核生物RNA聚合酶有三种;RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ;RNA聚合酶Ⅰ位于核仁;合成rRNA前体;RNA聚合酶Ⅱ位于细胞核;合成mRNA前体hnRNA;RNA聚合酶Ⅲ位于核仁外;合成tRNA;5S-rRNA;snRNA;它们的专一抑制剂是鹅膏蕈碱..8.比较真核生物和原核生物转录起始的第一步有何不同..答:在原核生物中;转录起始关键是RNA聚合酶与DNA的相互作用..起始阶段;RNA聚合酶全酶靠σ亚基识别并结合启动子上特异序列;形成闭合转录复合体;再转变为开放转录复合体..真核生物;RNA聚合酶不与DNA分子直接结合;转录起始主要是RNA聚合酶与蛋白质之间的作用;即转录因子与DNA相互作用;同时需要多种蛋白质因子的协同作用;形成转录起始前复合物..9.原核生物转录起始复合物和转录空泡有何区别答:转录起始复合物是在转录起始时由RNA聚合酶、DNA模板和第1位加入的核苷酸组成的;还没有生成RNA链..转录空泡是转录延长过程中观察到的;在转录空泡内;DNA双链被解开;以允许转录发生;转录的RNA与它的模板链形成暂时的RNA/DNA杂化双链;当RNA从中脱落后;DNA重新缠绕成双链..10.何为断裂基因试述mRNA的剪接过程..答:真核生物结构基因由若干个编码区和非编码区互相隔开但又连续镶嵌而成;去除非编码区再连接后;可翻译出由连续氨基酸组成的完整的蛋白质;这些基因称为断裂基因..非编码区的序列称为内含子;是隔断基因的线性表达而在剪接过程中被除去的核酸序列..编码区的序列称为外显子;是在断裂基因及其初级转录产物上出现;并表达为成熟RNA的核酸序列..mRNA剪接是去除初级转录产物上的内含子;把外显子连接为成熟RNA的过程..剪接体是mRNA剪接的场所..通过二次转酯反应完成剪接过程..剪接体由U1、、U2、U4、U5、U6共5种snRNA和大约50种蛋白质装配而成;可结合内含子3'和5'端的边界序列;从而使两个外显子相互靠近..细胞核内含鸟苷酸的辅酶以3'-OH对E1第一个外显子和I内含子之间的磷酸二酯键作亲电子攻击;使E1/I之间的共价键断开..第二次转酯反应由E1的3'-OH对I/E2第二个外显子之间的磷酸二酯键作亲电子攻击;使I与E2断开;由E1取代了I;这样使内含子去除而两外显子连接..。
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12 生物化学习题与解析蛋白质的生物合成一、选择题 A 型题 1 .蛋白质生物合成 A .从mRNA 的 3 ‘ 端向5 ‘ 端进行B .N 端向C 端进行 C . C 端向N 端进行D .28S-tRNA 指导E .5S-rRNA 指导 2 .蛋白质生物合成的延长阶段不需要 A .转肽酶 B .GTPC .EF-Tu 、EF-Ts 、EFGD .mRNAE .fMet-tRNA fMet3 .有关蛋白质合成的叙述正确的是A .真核生物先靠S-D 序列使mRNA 结合核糖体B .真核生物帽子结合蛋白复合物在起始过程中发挥作用C .IF 比eIF 种类多D .原核生物和真核生物使用不同的起始密码E .原核生物有TATAAT 作为起始序列,真核生物则是TATA 4 .关于氨基酸密码子的描述错误的是A .密码子有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质B .密码子阅读有方向性,从 5 ‘ 端向 3 ‘ 端进行C .一种氨基酸可有一组以上的密码子D .一组密码子只代表一种氨基酸E .密码子第3 位碱基在决定掺入氨基酸的特异性方面重要性较小 5 .遗传密码的简并性是 A .蛋氨酸密码可作起始密码 B .一个密码子可编码多种氨基酸 C .多个密码子可编码同一种氨基酸 D .密码子与反密码子之间不严格配对 E .所有生物可使用同一套密码 6 .遗传密码的摆动性正确含义是 A .一个密码子可以代表不同的氨基酸 B .密码子与反密码子可以任意配对 C .一种反密码子能与第三位碱基不同的几种密码子配对D .指核糖体沿着mRNA 从5 ‘ 端向3 ‘ 端移动 E .热运动所导致的DNA 双螺旋局部变性7 .一个tRNA 的反密码子为 5 ‘- IGC-3 ‘ ,它可识别的密码是 A .GCA B .GCGC .CCGD .ACGE .UCG8 .信号肽识别颗粒可识别 A .RNA 聚合酶 B .DNA 聚合酶C .核小体 D .分泌蛋白的N 端序列 E .多聚腺苷酸9 .下列关于多聚核糖体叙述正确的是 A .是一种多顺反子 B .是mRNA 的前体C .是mRNA 与核糖体小亚基的聚合体 D .是核糖体大、小亚基的聚合体E .是一组核糖体与一个mRNA 不同区段的结合物10 .关于蛋白质生物合成的描述哪一项是错误的 A .氨基酸必须活化成活性氨基酸 B .氨基酸的羧基被活化 C .20 种编码氨基酸各自有相应的密码 D .活化的氨基酸靠相应的tRNA 搬运到核糖体 E .tRNA 的反密码子与mRNA 上的密码子严格按碱基配对原则结合11 .核糖体结合位点A .也称Pribnow 盒B .在原核生物mRNA 上 C .真核生物转录起点D .Meselson-stahl 首先发现 E .在tRNA 分子上12 .翻译延长的进位A .指翻译起始复合物的生成 B .肽酰-tRNA 进入P 位 C .延长因子EFG 带领,不需消耗能量D .是下一位氨基酸的氨基酰-tRNA 进入核糖体的 A 位 E .多肽链离开核糖体13 .翻译延长需要 A .氨基酰-tRNA 转移酶 B .磷酸化酶C .氨基酸合成酶 D .肽链聚合酶E .转肽酶14 .蛋白质生物合成中多肽链的氨基酸排列顺序取决于A .相应tRNA 的专一性B .相应氨基酰-tRNA 合成酶的专一性 C .相应tRNA 上的反密码 D .相应mRNA 中核苷酸排列顺序 E .相应rRNA 的专一性15 .肽链合成终止的原因是A .翻译到达mRNA 的尽头 B .特异的tRNA 识别终止密码 C .释放因子能识别终止密码子并进入 A 位D .终止密码子本身具有酯酶功能,可水解肽酰基与tRNA 之间的酯键E .终止密码子部位有较大阻力,核糖体无法沿mRNA 移动16 .蛋白质合成终止时,使多肽链从核糖体上释出的因素是 A .终止密码子 B .转肽酶的酯酶活性 C .释放因子 D .核糖体解聚 E .延长因子17 .蛋白质合成中,有关肽链延长叙述正确的是A .核糖体向mRNA5 ‘ 端移动三个核苷酸距离 B .肽酰-tRNA 转位到核糖体的 A 位 C .GTP 水解成GDP 和H 3 PO 4 以提供能量 D .空载的tRNA 从P 位进入 A 位E .ATP 直接供能18 .多聚核糖体中每一核糖体 A .从mRNA 的3 ‘ 端向 5 ‘ 端前进 B .可合成多条多肽链 C .可合成一条多肽链D .呈解离状态 E .可被放线菌酮抑制19 .氨基酸通过下列哪种化学键与tRNA 结合 A .糖苷键B .酯键C .酰胺键D .磷酸酯键E .氢键20 .信号肽的作用是 A .保护N- 端的蛋氨酸残基 B .引导分泌性蛋白进入内质网腔 C .保护蛋白质不被水解D .维护蛋白质的空间构象E .传递蛋白质之间的信息21 .下列那一项是翻译后加工 A .加 5 ‘ 端帽子结构B .加 3 ‘ 端poly 尾C .酶的激活 D .酶的变构 E .氨基酸残基的糖基化22 .干扰素抑制蛋白质生物合成是因为 A .活化蛋白激酶,而使eIF-2 磷酸化 B .抑制肽链延长因子 C .阻碍氨基酰-tRNA 与小亚基结合 D .抑制转肽酶 E .使核糖体60S 亚基失活23 .下列哪一种物质抑制氨基酰-tRNA 与小亚基结合 A .土霉素B .氯霉素 C .红霉素 D .链霉素 E .林可霉素24 .哺乳动物细胞中蛋白质生物合成的主要部位在 A .细胞核 B .线粒体 C .核糖体 D .高尔基复合体E .核仁25 .靶向输送到细胞核的蛋白多肽链含有特异信号序列,下列叙述错误的是 A .多肽链进细胞核定位后不被切除 B .位于N 末端C .不同多肽链的特异信号序列无共同性 C .富含赖、精及脯氨酸 E .也称为核定位序列26 .下列哪种物质直接抑制真核生物核糖体转肽酶A .放线菌酮B .四环素C .土霉素D .链霉素和卡那霉素E .利福平27 .氯霉素可抑制原核生物的蛋白质合成,其原因是 A .特异性的抑制肽链延长因子的活性 B .与核糖体的大亚基结合,抑制转肽酶的活性,而阻断翻译延长过程 C .活化一种蛋白激酶,从而影响起始因子磷酸化 D .间接活化一种核酸内切酶使mRNA 降解E .阻碍氨基酰-tRNA 与核糖体小亚基结合28 .白喉毒素的作用是 A .抑制信号肽酶 B .与位于内质网膜表面的受体蛋白结合 C .使延长因子-2 发生ADP 糖基化而失活,阻断多肽链延长 D .加速肽酰-tRNA 从A 位移到P 位,造成氨基酸缺失,从而生成无功能的蛋白质 E .通过抑制GTP 和fMet-tRNA fMet 在小亚基上的结合,抑制蛋白合成的起始29 .出现在蛋白质分子中的氨基酸,下列哪一种没有遗传密码 A .色氨酸B .蛋氨酸C .谷胺酰胺D .脯氨酸E .羟脯氨酸30 .在体内,氨基酸合成蛋白质时,其活化方式为 A .磷酸化B .与蛋氨酸结合 C .生成氨基酰辅酶A D .生成氨基酰-tRNA E .与起始因子结合31 .不属于蛋白质合成后加工修饰的过程为 A .肽链N 端修饰B .亚基聚合 C .疏水脂链的共价连接 D .多肽链折叠为天然构象的蛋白质 E .酶的化学修饰 B 型题 A .进位 B .成肽 C .转位D .终止E .释放 1 .氨基酰-tRNA 进入核糖 A 位称为 2 .肽酰-tRNA-mRNA 与核糖体位置的相互变更称为 3 .P 位上的肽酰基与 A 位上的氨基酰-tRNA 的氨基形成肽键称为 A .链霉素 B .氯霉素C .林可霉素D .嘌呤霉素E .白喉毒素 4 .对真核及原核生物蛋白质合成都有抑制作用的抗生素是 5 .主要抑制真核细胞蛋白质合成的是A .蛋白质6- 磷酸甘露糖基化B .滞留信号序列 C .囊泡 D .分泌小泡E .前体形式 6 .靶向输送至溶酶体信号是7 .靶向输送至内质网的蛋白质多肽链C- 端含8 .质膜蛋白质的靶向输送需要 A .信号肽B .信号肽酶 C .信号肽识别颗粒D .分泌性蛋白E .对接蛋白9 .有碱性N 端、疏水核心和加工区三个区域的是10 .属于蛋白核酸复合体的是 A .肽键 B .酯键 C .氢键D .磷酸二酯键 E .糖苷键11 .核苷酸之间的连接键12 .氨基酸之间的连接键13 .碱基与核糖之间的连接键14 .氨基酸与tRNA 之间的连接键A .RNase 抑制因子B .干扰素C .嘌呤霉素D .红霉素E .链霉素15 .抑制RNase 活性的是16 .能诱导合成2 ‘ -5 ‘ 寡聚腺苷酸的是17 .与酪氨酰- tRNA 结构相似的是X 型题 1 .参与蛋白质合成的物质是 A .mRNA B .GTPC .转肽酶D .核糖体E .聚合酶2 .翻译后加工包括 A .剪切B .共价修饰C .亚基聚合D .加入辅基E .水解修饰 3 .蛋白质合成后可靶向运输到 A .留在胞液B .线粒体C .细胞核内D .内质网E .溶酶体 4 .引起读码错误的抗生素有 A .巴龙霉素 B .链霉素C .潮霉素B D .新霉素E .嘌呤霉素 5 .真核生物的hnRNA 要具有模板作用,必须进行 A .剪接B .首尾修饰 C .插入稀有碱基 D .切除内含子E .碱基甲基化 6 .关于S-D 序列的叙述,正确的是 A .也称核糖体结合位点 B .与16S rRNA 3 ‘ 端--UCCUCC-- 互补 C .碱基序列--AGGAGG-- 为核心 D .位于起始密码上游 E .即起始序列7 .翻译的准确性与下列哪些因素有关A .氨基酰-tRNA 合成酶对底物氨基酸和相应tRNA 都有高度特异性B .氨基酰-tRNA 分子中tRNA 的反密码可通过碱基配对识别mRNA 分子的遗传密码C .氨基酰-tRNA 合成酶具有校正活性D .延长因子EFG 有转肽酶活性E .核糖体对氨基酰-tRNA 的进位有校正功能8 .关于分子伴侣 A .高温应激可诱导该蛋白合成增加 B .与分泌性蛋白同在 C .能加快多肽链折叠速度D .增加功能性蛋白折叠产率 E .可促进需折叠的多肽链折叠为天然构象的蛋白质9 .在蛋白质生物合成中A .20 种编码氨基酸是原料B .tRNA 携带氨基酸C .mRNA 起模板作用D .rRNA 是合成的场所E .氨基酰-tRNA 合成酶识别并结合相应的氨基酸和tRNA 10 .干扰素的作用是 A .调解细胞生长分化B .激活免疫系统 C .抗病毒D .间接诱导核酸内切酶 E .诱导使eIF-2 磷酸化的蛋白激酶活化11 .关于蛋白质二硫键异构酶 A .主要在内质网发挥作用 B .促二硫键变构C .胞液中活性高 D .催化错配的二硫键断裂并形成正确二硫键 E .促蛋白质变性二、是非题 1 .蛋白质生物合成所需的能量都ATP 直接供给。