第三章_酶促反应动力学_部分习题答案
酶习题
第三章酶[学习目标]1、掌握酶的化学本质、组成、酶反应特点和酶原的概念;2、熟悉酶促反应动力学,酶与药学的关系;3、了解酶的命名、分类、活性测定和酶的催化机制。
[学习内容纲要]5.1基本性质5.2催化机理5.3反应动力学(酶活性分析-方法)√ [学习要点]5.1酶的一般性质酶的概念:酶(enzyme)是由活细胞产生的生物催化剂,这种催化剂具有极高的催化效率和高度的底物特异性,其化学本质是蛋白质和核酸。
酶按照其分子结构可分为单体酶、寡聚酶和多酶体系(多酶复合体和多功能酶)三大类。
5.1.1 酶的一般性质酶催化反应具有许多化学催化剂不具备的特点:①较高的催化反应速度。
②较温和的反应条件。
③较高的反应专一性。
④许多酶的催化过程受到调控,5.1.2酶的分类与命名国际生物化学联合会命名委员会(1984年)制定了酶系统命名法,按酶所催化的化学反应分类命名酶,共分为六类,类下有亚类和次亚类,如表1-1所示:表1-1 按反应类型分类酶5.1.3酶蛋白催化反应需要帮助—辅助因子和辅酶酶的分子组成:酶分子可根据其化学组成的不同,可分为单纯酶和结合酶(全酶)两类。
全酶(结合酶)则是由酶蛋白和辅助因子两部分构成,辅助因子则与酶的催化活性有关。
与酶蛋白疏松结合并与酶的催化活性有关的耐热低分子有机化合物称为辅酶。
与酶蛋白牢固结合并与酶的催化活性有关的耐热低分子有机化合物称为辅基。
许多维生素是辅酶的前体,如生物素,维生素B1,维生素B2,维生素B6,维生素B12等,人类机体本身不能产生这些物质,他们只能来源于膳食。
这也就是人们把这些物质称作维生素的道理。
5.1.4酶单位酶活性通常以活性单位u来表示,其定义为在标准条件下每分钟催化1微摩尔底物转化为产物的酶量为1个单位(u)。
比活是另一个有用的酶活性表示法,比活即每单位重量酶的活性单位数(例u毫克-1),这是酶纯度的一种表示,一般来讲酶的纯度越高,比活值也越大。
在上述酶活性单位的定义中的“标准条件”是指在酶发挥活性最适条件,其中主要包括pH值、离子强度、温度、底物浓度和辅因子和辅酶的存在和其浓度条件。
酶学部分的练习题参考答案
第一部分填空1、脱辅酶,辅因子,脱辅酶,辅因子2、蛋白质或RNA3、增大,不变4、生物体活细胞,蛋白质或RNA5、C,A6、竞争性,非竞争性7、酶蛋白,酶辅助因子8、K m c,K m a 9、疏松,紧密10、411、酶的催化能力,活力单位12、2---3 13、空间结构,二硫,氢,复性14、RNA,核酶15、结合,催化16、蛋白质,细胞17、活化能,平衡常数18、酶的催化能力高,专一性强,酶活力受调节19、结合部位,催化部位,结合部位,催化部位20、别构调节,共价修饰21、结构,立体异构22、一半,底物23、4,924、竞争性,非竞争性25、竞争性1、全酶由和组成,在催化反应时,二者所起的作用不同,其中决定酶的专一性和高效率,起传递电子、原子或化学基团的作用。
2、酶是生物体活细胞产生的,具有催化活性的。
3、竞争性抑制剂使酶对底物的表观Km _______________ ,而Vmax_ ____________ 。
4、酶是产生的,具有催化活性的。
5、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b ﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
6、___________抑制剂不改变酶促反应V max,___________抑制剂不改变酶促反应K m。
7、全酶由__________和__________组成。
8、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b ﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
9、辅酶和辅基的区别在于前者与酶蛋白结合,后者与酶蛋白结合。
10、当酶促反应速度为最大反应速度的80%时,底物浓度是Km值的倍。
11、酶活力是指,一般用表示。
12、酶反应的温度系数Q10一般为。
酶学部分的练习题参考答案
第一部分填空1、脱辅酶,辅因子,脱辅酶,辅因子2、蛋白质或RNA3、增大,不变4、生物体活细胞,蛋白质或RNA5、C,A6、竞争性,非竞争性7、酶蛋白,酶辅助因子 8、K m c,K m a 9、疏松,紧密 10、411、酶的催化能力,活力单位 12、2---3 13、空间结构,二硫,氢,复性14、RNA,核酶 15、结合,催化 16、蛋白质,细胞 17、活化能,平衡常数18、酶的催化能力高,专一性强,酶活力受调节 19、结合部位,催化部位,结合部位,催化部位 20、别构调节,共价修饰 21、结构,立体异构 22、一半,底物23、4,924、竞争性,非竞争性25、竞争性1、全酶由和组成,在催化反应时,二者所起的作用不同,其中决定酶的专一性和高效率,起传递电子、原子或化学基团的作用。
2、酶是生物体活细胞产生的,具有催化活性的。
3、竞争性抑制剂使酶对底物的表观 Km _______________ ,而 Vmax_ ____________ 。
4、酶是产生的,具有催化活性的。
5、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
6、___________抑制剂不改变酶促反应V max, ___________抑制剂不改变酶促反应K m。
7、全酶由__________和__________组成。
8、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
9、辅酶和辅基的区别在于前者与酶蛋白结合,后者与酶蛋白结合。
10、当酶促反应速度为最大反应速度的80%时,底物浓度是Km值的倍。
11、酶活力是指,一般用表示。
12、酶反应的温度系数Q10一般为。
医学生物化学 第03章 酶 习题
1. 下列有关辅酶与辅基的论述,错误的是: ( D ) 下列有关辅酶与辅基的论述,错误的是: A. 辅酶与辅基都是酶的辅助因子 B. 辅酶以非共价键与酶蛋白疏松结合 C. 辅基以共价键与酶蛋白牢固结合 D. 不论辅酶或辅基都可以用透析或超滤的方法除去 E. 辅酶和辅基的差别在于它们与酶蛋白结合的紧密程度与反应方式不同。 辅酶和辅基的差别在于它们与酶蛋白结合的紧密程度与反应方式不同。 2.关于全酶,正确的说法是: ( E ) 关于全酶, 关于全酶 正确的说法是: A. 辅酶与酶蛋白结合牢固 B.。 辅基与酶蛋白结合疏松 C. 用超滤的方法将辅酶除去后,该酶仍具有活性 用超滤的方法将辅酶除去后, D. 决定专一性的部分是辅助因子 E. 决定专一性的部分是酶蛋白 3. 关于酶活性中心的叙述,下列哪项是正确的: ( B ) 关于酶活性中心的叙述,下列哪项是正确的: A . 酶的必需基团全部位于活性中心 B. 所有的酶都具有活性中心 C. 在活性中心内只有带电氨基酸残基才参与酶的催化作用 D. 活性中心中的必需基团只有两种 E . 构成活性中心的各种基团在一级结构上都互相靠近
填空题 核酶 1. 具有特异催化活性的核糖核酸称为_________ 。 具有特异催化活性的核糖核酸称为_________ 必需基团 2. 酶分子中与其发挥催化活性密切相关的基团称为_________ 。 酶分子中与其发挥催化活性密切相关的基团称为_________ 降低活化能 3. 酶加速化学反应的机理是酶能__________________。 酶加速化学反应的机理是酶能__________________。 4. 解释酶促反应的反应速度与底物浓度关系的最合理的学说是 中间产物学说 ________________。 ________________。 4:5 : 5. 当[S]=4Km时,酶促反应V与Vmax之比为___________。 [S]=4Km时 酶促反应V Vmax之比为 之比为___________。 6. 当底物浓度大大超过酶浓度时,酶促反应速度与酶浓度关系 当底物浓度大大超过酶浓度时, 正比 _________。 呈_________。
第三章 酶促反应动力学(简)-1
(1)快速平衡学说 在推导动力学方程时,有下述四点假设。
① 在反应过程中,酶的浓度保持恒定,即 [ E 0] = [ E ] + [ ES ] ② 与底物浓度[S]相比,酶的浓度是很小的,因而可以忽略 由于生成中间复合物[ES]而消耗的底物。 ③ 产物的浓度是很低的,因而产物的抑制作用可以忽略,也 不必考虑P+E─→[ES]这个逆反应的存在。换言之,据 此假设所确定的方程仅适用于反应初始状态。 ④ 生成产物的速率要慢于底物与酶生成复合物的可逆反应 速率,因此,生成产物的速率决定整个酶催化反应的速 率,而生成复合物的可逆反应在初速度测定时间内已达 到平衡状态。因此,又称为“快速平衡”假设。
v Vmax -Km
Vmax Km
v
[S]
20
(3) Hanes-Woolf 作图法 在 1 Km 1 1 — = —— . — + —— 两边均乘以[S]: v Vmax [S] Vmax
Km [S] [S] ——=——+—— v Vmax Vmax [S] v 1 Vmax
以
[S] ~[S]作图 v
11
k +1 k +2 ⎯⎯→ ES ⎯⎯→ P + E E + S← ⎯⎯ k −1
产物的生成决定反应的总速度,因此整个酶促反 应速度决定于:v=k+2[ES]
k −1 [ E ][ S ] ES复合物解离常数为: K S = k = [ ES ] (1) +1
设[E0]为酶的总浓度,则平衡时游离酶浓度为:
k +2 ⎯ E + S←⎯→ ES ⎯⎯→ P + E ⎯⎯
k +1
k −1
Vmax [ S ] v= K s + [S ]
第三章 酶促反应动力学(简)-1
例题3-1
6
二、单底物酶促反应动力学
单底物酶促反应动力学系指由一种 反应底物参与的不可逆反应。属于 此类反应的有酶的水解反应、异构 反应以及多数裂解反应。
7
中间络合物学说
100
ห้องสมุดไป่ตู้
在低底物浓度时, 反应速度与 底物浓度成正比,表现为一级 反应特征。 当底物浓度达到一定值,反应 速度达到最大值(Vmax ),此 时再增加底物浓度,反应速度 不再增加,表现为零级反应。 (酶浓度不变时)
ln( [ S ]0 [ S ]) [ S ]0 − [ S ]
VmaX Km
1 − KM
1 Vmax
t [ S ]0 − [ S ]
例3-2,3-3,3-4
24
根据米氏方程,结合t=0,[S]=[S]0的初值积 分得到 [ S ]0 Vmax t = ([ S ]0 − [ S ]) + K m ln [S ] [ S ]0 Km 1 引入转化率 χ s ⎯⎯ ⎯ ⎯ → t = ⎯ χs ln( )+ Vmax 1 − χ s Vmax
14
k +1 k +2 ⎯⎯→ ES ⎯⎯→ P + E E + S← ⎯⎯ k −1
米氏方程:
Vmax [ S ] v= K m + [S ]
米氏常数:
k −1 + k + 2 k+2 Km = = Ks + k +1 k +1
15
酶反应速度与底物浓度的 关系曲线
当[S] <<Km时
V=
V max [ S ] V max [ S ] = = K’S ] [ Km + [ S ] Km
《生物化学》第三章 酶化学与辅酶及答案
D.缺乏辅酶或辅基
E.是已经变性的蛋白质
3.磺胺类药物的类似物是:
A.四氢叶酸B.二氢叶酸C.对氨基苯甲酸D.叶酸E.嘧啶
4.关于酶活性中心的叙述,哪项不正确?
A.酶与底物接触只限于酶分子上与酶活性密切有关的较小区域
B.必需基团可位于活性中心之内,也可位于活性中心之外
C.一般来说,总是多肽链的一级结构上相邻的几个氨基酸的残基相对集中,形成酶的活性中心
(6)合成酶类:催化两分子底物合成为一分子化合物,同时偶联有ATP的磷酸键断裂释能的酶类。
3.金属辅助因子的作用是多方面的,主要是以下几方面:
(1)作为酶活性中心的催化基团参与催化反应、传递电子。
(2)作为连接酶与底物的桥梁,便于酶与底物起作用
(3)稳定酶的构象
(4)中和阴离子,降低反应中的静电斥力。
7.L-精氨酸只能催化L-精氨酸的水解反应,对D-精氨酸则无作用,这是因为该酶具有_________专一性。
8.酶所催化的反应称________,酶所具有的催化能力称_________。
9.参与琥珀酸脱氢生成延胡索酸反应的辅酶是。
10.生物素是的辅酶,其作用是。
三、判断题
1. 按照国际系统分类法,柠檬酸合酶应属裂解酶类。
C.一种辅助因子只能与一种酶蛋白结合成一种全酶
D.酶蛋白决定结合酶蛋白反应的专一性
E.辅助因子直接参加反应
7.如果有一酶促反应其〔8〕=1/2Km,则v值应等于多少Vmax?
A.0.25 B.0.33 C.0.50 D.0.67 E.0.75
8.有机磷杀虫剂对胆碱酯酶的抑制作用属于:
A.可逆性抑制作用
2.4倍9倍
3.不同也不同酶的最适底物
第三章_酶促反应动力学_部分习题答案
η out =
rout ro
12.答:分配系数 KP 的定义是载体内外底物浓度之比。
(a) K P > 1 ,表明载体颗粒内底物浓度高于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与
反应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐增大至载体颗粒内部浓度。 (2) K P = 1 ,表明载体颗粒内底物浓度等于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度等于反应液中底物浓度。 (3) K P < 1 ,表明载体颗粒内底物浓度低于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐降低至载体颗粒内部浓度。
13.解: (1)对球形固定化酶颗粒内微元壳体进行物料衡算,得 ⎛ dC ⎞ ⎛ dC ⎞ 4π(r + dr ) 2 De⎜ Sr ⎟ − 4πr 2 De⎜ Sr ⎟ = 4πr 2 rS dr ⎝ dr ⎠ r +dr ⎝ dr ⎠ r
整理,得 (1)
d 2 C Sr dr 2
+
r 2 dC Sr = S r dr De
1 ⎡ 1 1 ⎤ − ⎢ φ1 ⎣ tanh(3φ1 ) 3φ1 ⎥ ⎦
(8)
η1 =
(9)
式中 tanh(x)为双曲正切函数,其定义式为 tanh( x) = (2)当反应符合零级反应时, r = k o 将(10)式代入(2)式中,得
e x − e−x e x + e −x (10)
d 2 C Sr dr
− dC S ,在 CS~t 的关系曲线上求取相应各点切线的斜率,才能确定 dt
不同时间的反应速率 r。这种求取动力学参数的方法又称之为微分法。显然,用这种微 分法作图求取反应速率会带来较大的误差。 ④积分法。 米氏方程积分后可变形为
基础生物化学试题(第三章-酶)多选题(含答案)
第三章酶多选题试卷总分:24答题时间:12分钟1.酶催化作用的特点有()[2分]A酶易失活B效率高C高度专一性D可受调控E改变反应平衡参考答案:ABCD2.酶催化作用的机制有()[2分]A底物邻近和定向效应B底物变形与诱导契合C酸碱催化D共价催化E金属离子催化参考答案:ABCDE3.影响酶促反应速度的除了酶浓度的因素外,还有()等。
[2分] A底物浓度B温度C pHD激活剂E抑制剂参考答案:ABCDE4.下列有关酶促反应叙述正确的有:[2分]A底物浓度过量时,反应速度与酶浓度成正比B底物浓度过量时,反应呈零级反应C底物浓度低时,反应速度与底物浓度成正比D底物浓度与酶浓度相等时,可达最大反应速度E反应速度与酶浓度无关参考答案:ABC5.下列关于酶的活性中心论述,正确的有:[2分] A所有酶都有活性中心B所有酶的活性中心都有辅酶C酶的必需基团都位于酶的活性中心之内D所有抑制剂都作用于酶的活性中心E酶的活性中心内有结合基团和催化基团参考答案:AE6.下列辅酶中,从维生素衍生出来的有:[2分] ACoABFADCNAD+D CoQE TPP参考答案:ABCE7.下列辅酶中,既是从维生素衍生出来的,又属于核苷酸衍生物的是:[2分]A CoAB FADC NAD+D CoQE TPP参考答案:ABC8.测定酶活性的必要条件是[2分]A最适pHB最适底物浓度C合适温度D最适离子强度E最适酶浓度参考答案:ABCD9.酶变性时的表现为:[2分]A溶解度降低B易受蛋白酶水解C酶活性丧失D酶促反应速度下降直至消失E紫外吸收增强参考答案:BCDE10.很多药物是酶的抑制剂,药理是:[2分]A抑制病原体内的某些酶,使病原体生长繁殖受阻或衰亡B改变人体内某些酶的活性,调节生理功能C助消化、消炎、抗血栓等D诊断心脑、肝胆疾病E竞争破坏另一些肿瘤细胞酶的底物,抑制肿瘤细胞生长参考答案:ABE11.酶的竞争性抑制,正确的是:[2分]A抑制剂与底物的化学结构类似B抑制剂与底物互相竞争结合酶活性中心,具有互斥性C竞争性抑制作用的反应是不可逆的D当抑制剂浓度增大,抑制作用增强E当底物浓度足够大时,可以将抑制作用消除参考答案:ABDE12.酶的非竞争性抑制,正确的是:[2分]A抑制剂与底物的化学结构并不相似B抑制剂与底物互相竞争结合酶活性中心,具有互斥性C抑制剂通过结合活性中心之外的必需基团D酶与底物的结合、酶与抑制剂的结合,互不影响E底物与抑制剂之间无竞争关系,酶-底物-抑制剂复合物也能释放出产物参考答案:ACD。
第三章 酶催化反应动力学
测定反应初速度的方法来测定相关制剂中酶的含量(活性)。
1.2 酶活力的测定原理
酶蛋白的含量很低,很难直接测定其蛋白质的 含量,且常与其他各种蛋白质混合存在,将其 提纯耗时费力。故不能直接用重量或体积等指 标来衡量。
分光光度法 荧光法 同位素法 电化学方法 其他方法:如旋光 法、量气法、量热 法和层析法等
E
+
S
ES
ESI
E
+
P
图3-7 反竞争性抑制曲线
特点: ⑴ Vm值和Km值都随[I]的增加而降低; ⑵ 双倒数作图所得为一组平行线; ⑶必须有底物存在,抑制剂才能对酶产生抑制作用;抑制程 度随底物浓度的增加而增加。
举例:
这种抑制作用在单底物反应中比较少见,而常
见于多底物反应中。
目前已经证明,肼类化合物对胃蛋白酶的抑制
举例:磺胺类药物的抑菌机制
•与对氨基苯甲酸竞争性抑制二氢叶酸合成酶
Glu + H2N COOH PAB A + 二氢蝶呤
FH2合成酶
FH 2
FH2还原酶
FH 4
氨甲蝶呤 H2N 磺胺药 SO2NHR
②非竞争性抑制(noncompetitive inhibition) : 非竞争性抑制剂(I)和底物(S)可以同时与酶(E) 结合,两者之间不存在竞争关系。 但是在酶与抑制剂结合后,还可以进一步与底 物结合形成酶-底物-抑制剂复合物ESI;酶与 底物结合后,也可以进一步与抑制剂结合形成 酶-底物-抑制剂复合物ESI。
4.2 不可逆的抑制作用
根据不可逆抑制剂选择性的差异,通常把不可
逆抑制剂分为两种类型,即非专一性不可逆抑
制剂和专一性不可逆抑制剂。
第三章 酶催化反应动力学
32
33
二、影响酶催化作用的因素
34
2.1 底物浓度的影响
底物浓度是决定酶催化反应速度的主要因素。在其他条件不变的情况下, 酶催化反应速度与底物浓度的关系如图。
35
2.2 酶浓度的影响
在底物浓度足够高的条件下,酶催化反应速度与酶浓度 成正比,它们之间的关系可以用下式表示:
36
2.3 温度对反应速度的影响
When [S] << KM, the enzyme is largely unbound and [E]≈[E]T
27
S+E
kcat/KM
E+P
When [S] << KM, kcat/KM is the rate constant for the interaction of E and S. kcat/KM can be used as a measure of catalytic efficiency.
24
25
(3). Kcat/Km
Kcat:反映的是一种酶被底物饱和时的 酶性质。在低[S]下, Kcat则失去了意义。 当[s]<<km, Kcat/Km是一个比较酶催 化效率较好的一个动力学参数。
26
(3)酶的催化效率:kcat/KM 评价
kcat/KM通常被看做酶的效率,Kcat越大或是Km越小,都使得Kcat/Km越 大 在生理条件下,大多数的酶不被底物所饱和,且底物浓度与Km相比要小 的多 。
酶工程与蛋白质工程
第三章 酶催化反应动力学
1
本节主要内容
一、酶催化反应动力学 二、影响酶催化作用的因素 三、酶活测定
2
动力学研究的主要目的
第三章酶与酶促反应-练习题-及答案
第一次视频作业:1・下列关于酶的叙述,正确的是(B)A.酶不能在胞外发挥作用B•酌的化学本质是蛋白质C.所有蛋白质都有酶活性D.所有的酶都有同工酶E.酶能改变反应的平衡点3.全酶是指(D)A.酶一抑制剂复合物B.酶-底物复合物C.防的无活性前体D.酶蛋白-辅助因子复合物E.酶•别构剂复合物4.酶促反应中决定酶特异性的是(C)A•辅基B•辅酶C.酶蛋白D.酶原E.酶活性中心外的必需基团5.辅助因子是(D)A.小分子肽B•核酸C.决定酶特异性的必需成分D.I:属Z广与小分子的有机化合物E.氨基酸6.辅酶与辅基的区别是(E)A.含不同的金属离子B.生物学性质不同C.化学本质不同D.理化性质不同E.与酶蛋白结合紧密程度不同7.下列关于辅酶或辅基的叙述,错误的是(D)A.结合酶的酶分子组成中才含有辅酶或辅基8.维生素Bj参与辅酶或辅展的组成C.辅酶或辅基直接参加酶促反应D.一种辅酶或辅基只能与一种酶蛋白结合成一种全酶E.辅酎与辅基都是酸的辅助因子11・下列关于同工酶概念的叙述,正确的是(B)A,是结构相同,而存在部位不同的一组酎B・是催化相同的化学反应,而酶的分子结构不同、理化性质可各并的一组酶C,是催化的反应和酶的性质都相似,而分布不同的一组酶D.是催化相同反应的所有酶E,以上都不正确12.肝中含量最多的1DH同工酶是(E)A.1DH1B.1DH2C.1DH3D.1DH4E.1DH5第二次视频作业:14.醐活性中心的某些基团可以参与质子的转移,这种作用称为(D)A. 亲核催化作用B.共价催化作用C. 多元催化作用D.酸-碱催化作用E.定向作用13.下列关于诱导契合学说的叙述,正确的是(E)A.底物与酶如同锁和钥匙的关系B・底物构象改变,酶构象不变C.醐构象改变,底物构象不变D.使酶的结构与产物相互适应E.底物和酶的结构相互诱导、变形,构象匹配第三次视频作业:16.下列关于酶的K值的叙述,正确的是(D)A.是反应速度达到最大速度时的底物浓度B.不能反映酶对底物的亲和力C.对有多个底物的酶其Kn1值相同D.对同一底物不同的酉有有不同的Km值E.是反应速度达到最大反应速度一半时所需酶的浓度17.酶K m值的大小所代表的含义是(A)A.酶对底物的亲和力B.最适的酶浓度C.酶促反应速度D.酶抑制剂的类型E.底物的最适浓度18.KnI值是指(D)A.酸与底物的亲和力常数B.酶一底物复合物的解离常数C.酶促反应的底物常数D.酶促反应的速到最大反应速度一半时所需的底物浓度E.酶促反应达到最大反应速度时所需底物浓度的一半19.已知某种酶的K值为25mmo1∕1,欲使酶促反应达到最大反应速度的50%,该底物浓度应为(B)A.125mmo1∕1B∙25mmo1∕1C,37.5mmo1∕1D.50mmo1/1∙E∙75mmo1∕122.已知某酶Kn I值为0.05mmo"1,欲使其所催化的反应速率达最大反应速率的80%时,底物浓度应是(D)A.0.04mmo1∕1B.0.05mmo1∕1C.0.Immo1Z1D.0.2mmo1∕1E.0.8mmo1∕123.反应速度与酶浓度成正比的条件是(E)A.反应速度达到最大B.酎浓度远大于底物浓度C.底物被酶饱和D.反应刚开始E.底物浓度远大于酶浓度24.酶的最适温度(E)A.全部在37°C左右B.全部在25℃左右C.都低于65℃D.比酶的变性温度低5。
生物化学第三章酶(以修改) (1)
生物化学第三章酶1. 关于酶活性中心的叙述,正确的是A.酶原有能发挥催化作用的活性中心B.由一级结构上相互邻近的氨基酸组成C.必需基团存在的唯一部位D.均由亲水氨基酸组成E.含结合基团和催化基团2. 下列有关酶的叙述,正确的是A.生物体内的无机催化剂B.催化活性都需要特异的辅酶C.对底物都有绝对专一性D.能显著地降低反应活化能E.在体内发挥催化作用时,不受任何调控3. 辅酶在酶促反应中的作用是A.起运载体的作用B.维持酶的空间构象C.参加活性中心的组成D.促进中间复合物形成E.提供必需基团4. 有关酶竞争性抑制剂特点的叙述,错误的是A.抑制剂与底物结构相似B.抑制剂与底物竞争酶分子中的活性中心C.当抑制剂存在时,Km 值变大D.抑制剂恒定时,增加底物浓度,能达到最大反应速度E.抑制剂与酶分子共价结合5. 含有唾液淀粉酶的唾液透析后,水解能力下降,其原因是:A.酶蛋白变性B.失去Cl-C.失去Hg2+D.失去酶蛋白E.酶含量减少6. 酶促反应速度达到最大速度的80%时,Km等于:A.[S]B.1/2 [S] C.1/3 [S]D.1/4 [S]E.1/5 [S]7. 酶促反应速度与酶浓度成正比的条件是:A.底物被酶饱和B.反应速度达最大C.酶浓度远远大于底物浓度D.底物浓度远远大于酶浓度E.以上都不是8. v=Vmax后再增加[S],v不再增加的原因是:A.部分酶活性中心被产物占据B.过量底物抑制酶的催化活性C.酶的活性中心已被底物所饱和D.产物生成过多改变反应的平衡常数E.以上都不是9. 温度与酶促反应速度的关系曲线是:A.直线B.矩形双曲线C.抛物线D.钟罩形曲线E.S形曲线10. 关于pH与酶促反应速度关系的叙述正确的是:A.pH与酶蛋白和底物的解离无关B.反应速度与环境pH成正比C.人体内酶的最适pH均为中性即pH=7左右D.pH对酶促反应速度影响不大E.以上都不是11. 可解除Ag2+、Hg2+等重金属离子对酶抑制作用的物质是:A.解磷定B.二巯基丙醇C.磺胺类药D.5FUE.MTX12. 可解除敌敌畏对酶抑制作用的物质是:A.解磷定B.二巯基丙醇C.磺胺类药物D.5FUE.MTX13. 磺胺类药物抑菌或杀菌作用的机制是:A.抑制叶酸合成酶B.抑制二氢叶酸还原酶C.抑制二氢叶酸合成酶D.抑制四氢叶酸还原酶E.抑制四氢叶酸合成酶14. 含LDH5丰富的组织是:A.肝B.心肌C.红细胞D.肾E.脑15. 关于竞争性抑制作用特点的叙述错误的是:A.抑制剂与底物结构相似B.抑制剂与酶的活性中心结合C.增加底物浓度可解除抑制D.抑制程度与[S]和[I]有关E.以上都不是16. 下列哪项不是影响酶促反应速度的因素:A.底物浓度B.酶浓度C.反应环境的温度D.反应环境的pHE.酶原浓度17. 下列关于酶促反应调节的叙述,正确的是A.底物饱和时,反应速度随酶浓度增加而增加B.反应速度不受酶浓度的影响C.温度越高反应速度越快D.在最适PH下,反应速度不受酶浓度的影响E.反应速度不受底物浓度的影响18. 酶作为一种生物催化剂,具有下列哪种能量效应A.降低反应活化能B.增加反应活化能C.增加产物的能量水平D.降低反应物的能量水平E.降低反应的自由能变化19. 酶促反应中,决定反应专一性的是:A.酶蛋白B.辅酶或辅基C.底物D.金属离子E.变构剂20.酶加速化学反应的根本原因是:A.降低底物的自由能B.降低反应的自由能变化C.降低反应的活化能D.降低产物的自由能E.生物体内有良好的调节系统21. 酶的辅酶是A.与酶蛋白结合紧密的金属离子B.分子结构中不含维生素的小分子有机化合物C.在催化反应中不与酶的活性中心结合D.在反应中作为底物传递质子,电子或其它基团E.与酶蛋白共价结合成多酶体系22. 关于同工酶A.它们催化相同的化学反应B.它们的分子结构相同C.它们的理化性质相同D.它们催化不同的化学反应E.它们的差别是翻译后化学修饰不同的结果23. 磺胺类药物的类似物是:A.四氢叶酸B.二氢叶酸C.对氨基苯甲酸D.叶酸E.嘧啶24. 酶原所以没有活性是因为:A.酶蛋白肽链合成不完全B.活性中心未形成或未暴露C.酶原是普通的蛋白质D.缺乏辅酶或辅基E.是已经变性的蛋白质25. 哺乳动物有几种乳酸脱氢酶同工酶?A.2种B.3种C.4种D.5种E.6种26. 解释酶专一性的较合理的学说是:A.锁-钥学说B.化学渗透学说C.化学偶联学说D.诱导契合学说E.中间产物学说27. 关于Km值的叙述,下列哪项是正确的?A.是当速度为最大反应速度一半时的底物浓度B.是当速度为最大反应速度一半时的酶浓度C.是指酶—底物复合物的解离常数D.与底物的种类无关E.与温度无关28. 有关酶的叙述哪项是正确的A.酶的本质是蛋白质,因此蛋白质都有催化活性B.体内具有催化作用的物质都是核酸C.酶是由活细胞内产生的具有催化作用的蛋白质D.酶能改变反应的平衡常数E.酶只能在体内起催化作用29. 全酶的叙述正确的是A.全酶是酶与底物的复合物B.酶与抑制剂的复合物C.酶与辅助因子的复合物D酶的无活性前体E 酶与变构剂的复合物30. 作为辅助因子的金属离子不起作用的是A.作为活性中心的必需基团,参与催化反应B.作为抑制剂,使酶促反应速度减慢C.作为连接酶与底物的桥梁,便于酶发挥作用D.稳定酶的空间结构所必需E.中和阴离子,减少静电斥力31. 某一酶促反应的初速度为最大反应速度的60%时,Km等于A.[S]B.1/2[S]C.1/3[S]D.1/4[S]E.2/3[S]32. 关于温度对酶促反应速度的影响,哪项叙述是错误的A.温度高于50—60℃,酶开始变性失活B.温度对酶促反应速度是双重影响C.高温可灭菌D.低温使酶变性失活E.低温可保存菌种33. 有关PH对酶促反应速度的影响错误的是A.PH改变可影响酶的解离状态B.PH改变可影响底物的解离状态C.PH改变可影响酶与底物的结合D.酶促反应速度最高时的PH为最适PHE.最适PH是酶的特征性常数34. 对可逆性抑制剂的描述,正确的是A.使酶变性的抑制剂B.抑制剂与酶共价结合C.抑制剂与酶非共价结合D.抑制剂与酶共价结合后用透析等物理方法不能解除抑制E.抑制剂与酶的变构基团结合,使酶的活性降低35. 酶原激活通常是使酶原的那种键断裂:A.氢键B 疏水键C 离子键D 肽键E 二硫键36. 关于酶促反应机制的论述错误的是;A.邻近效应和定向排列B.多元催化C 酸碱催化D 表面效应E 以上都不是37. 关于酶的最适温度下列哪项是正确的A.是酶的特征性常数B.是指反应速度等于50%最大速度时的温度C.是酶促反应速度最快时的温度D.是一个固定值与其它因素无关E.与反应时间无关38. 关于酶概念的叙述下列哪项是正确的?A.所有蛋白质都有酶的活性B.其底物都是有机化合物C.其催化活性都需特异的辅助因子D.体内所有具有催化活性的物质都是酶E.酶是由活细胞合成具有催化作用的蛋白质39. 关于酶性质的叙述下列哪项是正确的?A.酶的催化效率高是因为分子中含有辅酶或辅基B.酶使化学反应的平衡常数向加速反应的方向进行C.酶能提高反应所需的活化能D.酶加快化学反应达到平衡的速度E.酶能改变反应的平衡点40. 关于酶活性中心的叙述下列哪项是正确的?A.所有酶的活性中心都有金属离子B.所有的抑制剂都作用于酶的活性中心C.所有的必需基团都位于酶的活性中心D.所有酶的活性中心都含有辅酶E.所有的酶都有活性中心41. 酶加速化学反应的根本原因是:A.升高反应温度B.增加反应物碰撞频率C.降低催化反应的活化能D.增加底物浓度E.降低产物的自由能42. 关于辅酶的叙述正确的是:A.在催化反应中传递电子、原子或化学基团B.与酶蛋白紧密结合C.金属离子是体内最重要的辅酶D.在催化反应中不于酶活性中心结合E.体内辅酶种类很多,其数量与酶相当43. 全酶是指:A.酶与底物复合物B.酶与抑制剂复合物C.酶与辅助因子复合物D.酶的无活性前体E.酶与变构剂的复合物44. 关于结合酶的论述正确的是:A.酶蛋白与辅酶共价结合B.酶蛋白具有催化活性C.酶蛋白决定酶的专一性D.辅酶与酶蛋白结合紧密E.辅酶能稳定酶分子构象45. 金属离子作为辅助因子的作用错误的是:A.作为酶活性中心的催化基团参加反应B.与稳定酶的分子构象无关C.可提高酶的催化活性D.降低反应中的静电排斥E.可与酶、底物形成复合物46. 关于酶的必需基团的论述错误的是:A.必需基团构象改变酶活性改变B.酶原不含必需基团,因而无活性C.必需基团可位于不同的肽段D.必需基团有催化功能E.必需基团有结合底物的功能47. 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48. 活化能的概念是指:A.底物和产物之间能量的差值B.参与反应的分子所需的总能量C.分子由一般状态转变成活化态所需能量D.温度升高时产生的能量E.以上都不是49. 关于酶特异性的论述正确的是:A.酶催化反应的机制各不相同B.酶对所催化的底物有特异的选择性C.酶在分类中各属于不同的类别D.酶在细胞中的定位不同E.酶与辅助因子的特异结合50. 关于酶促反应机制的论述错误的是:A.邻近效应与定向排列B.多元催化C.酸碱催化D.表面效应E.以上都不是51. 初速度是指:A.在速度与底物浓度作图曲线中呈直线部分的反应速度B.酶促反应进行5分钟内的反应速度C.当[S]=Km时的反应速度D.在反应刚刚开始底物的转换率小于5%时的反应速度E.反应速度与底物浓度无关的反应速度52. 酶促反应动力学所研究的是:A.酶的基因来源B.酶的电泳行为C.酶的诱导契合D.酶分子的空间结构E.影响酶促反应速度的因素53. 米氏酶的动力学曲线图为:A.直线B.矩形双曲线C.S型曲线D.抛物线E.以上都不是54. 当底物浓度达到饱和后,如再增加底物浓度:A.酶的活性中心全部被占据,反应速度不在增加B.反应速度随底物的增加而加快C.形成酶—底物复合物增多D.随着底物浓度的增加酶失去活性E.增加抑制剂反应速度反而加快55. 关于Km的意义正确的是:A.Km为酶的比活性B.1/Km越小,酶与底物亲和力越大C.Km的单位是mmol/minD.Km值是酶的特征性常数之一E.Km值与酶的浓度有关56. 关于Km的叙述,下列哪项是正确的?A.通过Km的测定可鉴定酶的最适底物B.是引起最大反应速度的底物浓度C.是反映酶催化能力的一个指标D.与环境的pH无关E.是酶和底物的反应平衡常数57. 当[E]不变,[S]很低时,酶促反应速度与[S]:A.成正比B.无关C.成反比D.成反应E.不成正比58. 当酶促反应速度等于Vmax的80%时,Km与[S]关系是:A.Km=0.1[S]B.Km=0.25[S]C.Km=0.22[S]D.Km=0.40[S]E.Km=0.50[S]59. 关于酶的最适温度下列哪项是正确的?A.是酶的特征性常数B.是指反应速度等于50%Vmax时的温度C.是酶促反应速度最快时的温度D.是一个固定值与其它因素无关E.与反应时间无关60. 关于酶的最适pH,下列哪项是正确的?A.是酶的特征性常数B.不受底物浓度、缓冲液种类与浓度的影响C.与温度无关D.酶促反应速度最快时的pH是最适pHE.最适pH是酶的等电点61. 竞争性抑制剂的特点是:A.抑制剂以共价键与酶结合B.抑制剂的结构与底物不相似C.当抑制剂的浓度增加时,酶变性失活D.当底物浓度增加时,抑制作用不减弱E.抑制剂和酶活性中心外的部位结合62. Km值大小与:A.酶的浓度有关B.酶作用温度有关C.酶的性质有关D.酶作用环境pH有关E.酶作用时间有关63. 化学毒气路易士气中毒时,下列哪种酶受抑制:A.碳酸苷酶B.琥珀酸脱氢酶C.3-磷酸甘油醛脱氢酶D.含巯基酶E.胆碱脂酶64. 酶受非竞争性抑制时,动力学参数必须为:A.Km↑,Vmax不变B.Km↓,Vmax↓C.Km不变Vmax↓D.Km↓,Vmax不变E.Km↓,Vmax↑65. 酶受反竞争性抑制时动力学参数表现为:A.Km↑,Vmax不变B.Km↓,Vmax↓C.Km不变,Vmax↓D.Km↓,Vmax不变E.Km↓,Vmax↑66. 当酶促反应速度等于70%Vmax时,[S]为:A.1KmB.2KmC.3KmD.4KmE.5Km67. 下列哪种离子可增强唾淀粉酶的活性A.K+B.Na+C.Cu2+D.Cl-E.Mg2+68. 琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸脱氢反应时Km=1/4[S],反应速度应是Vmax的:A.20%B.40%C.60%D.80%E.90%69. 关于酶原激活的概念正确的是:A.所有酶在初合成时均为酶原B.酶原激活时无构象变化C.激活过程是酶完全被水解过程D.酶原因缺乏必需基团而无活性E.激活过程是酶活性中心形成和暴露过程70. 126.在消化道的酶中,下列哪一种不以酶原为前体?A.胰蛋白酶原B.肠激酶C.胰凝乳蛋白酶D.弹性蛋白酶E.羧基肽酶71. 关于变构调节的论述不正确的是:A.变构效应剂结合于酶的变构部位B.变构效应剂与酶以非共价键结合C.变构酶活性中心可结合底物D.变构酶动力学曲线呈S型E.变构调节是属于一种慢调节72. 关于乳酸脱氢酶同工酶的叙述正确的是:A.由H亚基和M亚基以不同比例组成B.H亚基和M亚基单独存在时均有活性C.H亚基和M亚基的一级结构相同,但空间结构不同D.5种同工酶的理化性质相同E.5种同工酶的电泳迁移率相同73. 国际酶学委员会主要根据什么把酶分为六大类。
第3章 第3节酶促反应动力学
李新梅 湖南大学生物学院
李新梅 湖南大学生物学院
V-T曲线为钟形曲线
在达到最适温度之前,温度 升高,活化分子数增加,反 应速度加快 – 温度系数(Q10) • 温度每提高10℃其反应 速度与原来的反应速度 之比 • 对于许多酶来说,Q10 多为1-2之间。 超过最适温度时, 温度升高, 酶的最适温度不是一 酶逐步变性,V降低 最适温度还与反应时间有关, 个固定不变的常数。 反应时间短,最适温度高, 李新梅 反应时间长,最适温度低湖南大学生物学院
A、随酶浓度的增加而增加 B、随酶浓度的增加而减小 C、随底物浓度的增加而增大 D、是酶的特征常数 A、饱和底物浓度时的速度 B、在一定酶浓度下,最大速度的一半 C、饱和底物浓度的一半 D、速度达最大速度一半时的底物浓度
李新梅 湖南大学生物学院
斜率=Km/Vmax
lineweaker-Burk方程
k2
发生在 很短的 时间内
S: substance P: product E: enzyme
李新梅 湖南大学生物学院
由米氏方程可以看出: (1)[S]很小时,[S]《Km,则V=(Vmax/Km)[S] 一级反应; (2)[S]很大时,[S] 》Km,则V=Vmax,零级反应; (3)[S]处于Km附近时,混和级反应。
湖南大学生物学院
猎豹最多只能跑3分钟
肌糖原分解产生乳酸除了生成ATP,还有大量热 量阐述,时间太长会因身体过热而死
奔跑后的猎豹体能状况孱弱,需要数十分钟 复原
乳酸经肝脏重新生成糖原
生物反应工程第三章答案
第3章 固定化酶催化反应过程动力学一、基本内容:酶的固定化是为了解决游离酶分子在催化反应过程中不易回收、稳定性差、操作成本太高而采用的一种方法。
酶固定化后必然会对其催化反应动力学有一定的影响。
因此,本章主要分析来阐明固定化酶与游离酶催化反应动力学的区别,并对重要的扩散效应进行了详尽的研究。
1、固定化酶是通过物理或化学方法,将游离酶转变成为在一定空间内其运动受到完全约束、或受到局部约束的一种不溶于水,但仍具有活性的酶。
主要优点有:易于分离、可反复使用、增加稳定性、提高机械强度、便于生产连续化和自动化、降低酶催化反应操作成本等。
2、酶的固定化方法有:吸附法、包埋法、共价法、交联法。
每种固定化方法均有利有弊,要根据实际情况进行选择。
3、影响固定化酶动力学的因素有:空间效应(包括构象效应和位阻效应)、分配效应(包括亲水效应、疏水效应和静电效应)和扩散效应(包括外扩散效应和内扩散效应)。
不同因素对酶动力学影响结果见下图:游离酶固定化酶改变的本征速率和动力学参数固有速率和动力学参数宏观速率和动力学参数本征速率和动力学参数空间效应分配效应扩散效应4、固定化酶催化反应外扩散效应。
固定化酶与溶液中底物反应过程包括三步:(1)底物从液相主体扩散到固定化酶表面;(2)底物在固定化酶表面进行反应;(3)产物从固定化酶表面扩散到液相主体。
其中酶催化反应速率可由M -M 方程表示max SiSi m S r C R K C =+0()S Si i;底物由液相扩散到催化剂表面速率可表示为Sd L R k a C C =−。
在稳态时,应存在Si Sd R R =,即max 0()SiL S Si m S r C k a C C K C −=+i。
5、固定化酶催化反应外扩散效应影响下反应速率的求解。
主要包括两个方面:由表面浓度C Si 求解和由有效因子E η求解。
(1)表面浓度C Si 求解。
由式max max00max 0002()10Si SiL S Si S Si m Si L m SiSi m S S S L S SS S Sr C r C k a C C C C K C k a K C C K r C K C C k aC C C C K C K C −=⇒−=++−⇒+引入=,=,定义Da=可得:=Da +(+Da-1)=S K −Da-1当a>0时,取“+”号,当a<0时,取“-”号。
生物化学第九版习题集 附答案(第三四章)
第三章酶一、单项选择题:1.下列哪一项不是辅酶的功能()A.传递氢B.转移基团C.决定酶的专一性D.决定酶的反应类型 E.某些物质分解代谢时的载体2.酶作用的原理是()A.酶能使反应物活化B.酶能降低反应的活化能C.酶能降低底物能量水平D.酶能向反应体系提供能量E.以上均正确3.Km值是()A.V达到Vmax所需底物的浓度B.与底物毫无关系C.酶一底物复合物的解离常数D.酶在同一反应中Km值随浓度而变化E.V达到1/2Vmax时的底物浓度4.酶的竞争性抑制剂具有哪种效应()A.Km值降低,Vmax变大B.Km值增大,Vmax变大C.Km值不变,Vmax不变D.Km值增大,Vmax不变E.Km值和Vmax均降低5.乳酸脱氢酶能够形成几种同工酶()A.5种B.7种C.3种D.4种E.6种6.关于酶的叙述正确的一项是()A.酶的本质是蛋白质,因此蛋白质都有催化活性B.体内具有催化活性的物质大多数是核酸C.酶是由活细胞产生的具有催化活性的蛋白质D.酶能加速改变反应的平衡常数E.酶都只能在体内起催化作用7.Km值与底物亲和力大小的关系是()A.Km值越小,亲和力越大B.Km值越大,亲和力越大C.Km值大小与亲和力无关D.Km值越小,亲和力越小E.以上都是错误的8.有机磷杀虫剂对胆碱酯酶的抑制作用属于()A.可逆性抑制作用B.竞争性抑制作用C.非竞争性抑制作用D.反竞争性抑制作用E.不可逆性抑制作用9.共价修饰的主要方式是( )A.乙酰化与脱乙酰化 B.甲基化与脱甲基化C.腺苷化与脱腺苷化化 D.磷酸化与脱磷酸化E.疏基氧化型与还原型的互变10.同工酶的正确描述为()A.催化功能不同,理化、免疫学性质相同B.催化功能、理化性质相同C.同一种属一种酶的同工酶Km值不同D.同工酶无器官特异性E.同工酶是由相同基因编码的多肽链11.下列哪组动力学常数变化属于酶的竞争性抑制作用()A.Km增加,Vmax不变 B.Km降低,Vmax不变C.Km不变,Vmax增加D.Km不变,Vmax降低E.Km降低,Vmax降低12.酶原所以没有活性是因为()A.酶蛋白肽链合成不完全B.活性中心未形成或未暴露C.酶原是一般蛋白质D.缺乏辅酶或辅基E.是已经变性的蛋白质13.磺胺药的抑菌作用属于()A.不可逆抑制 B.竞争性抑制C.非竞争性抑制D.反竞争性抑制E.抑制强弱不取决于底物与抑制剂浓度的相对比例14.关于酶的活性中心的描述,哪项是错误的()A.酶的活性中心外的必需基团是维持酶空间构象所必需B.酶原激活是形成酶的活性中心过程C.酶的活性中心是由一级结构上相互邻近的基团组成的D.当底物与酶分子相接触时,可引起酶活性中心构象改变E.常见为裂缝或凹陷,深入到酶分子内部15.不含B族维生素的辅酶是()A.CoA B.FAD C.NAD+D.CoQ E.NADP+16.维生素B12缺乏可导致()A.口角炎B.佝偻病C.脚气病D.恶性贫血E.坏血病17.哪种维生素既是氨基酸转氨酶的辅酶又是氨基酸脱羧酶的辅酶( )A.生物素B.硫辛酸C.维生素B6D.维生素PP E.维生素B1218.下列维生素中哪一种不是脂溶性维生素()A.维生素A B.维生素D C.维生素K D.维生素E E.维生素C19.哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度:()A .不可逆抑制作用B.竞争性可逆抑制作用C.非竞争性可逆抑制作用D.反竞争性可逆抑制作用E.无法确定20.胰蛋白酶原经肠激酶作用后切下六肽,使其形成有活性的酶,这一步骤是()A.诱导契合B.酶原激活C.反馈调节D.共价修饰E.协同效应21.共价修饰的主要方式是()A.乙酰化和脱乙酰化B.甲基化和脱甲基化C.腺苷化与脱腺苷化D.磷酸化与脱磷酸化E.疏基氧化型与还原型互变22.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.连接酶于底物的桥梁D.降低反应中的静电斥力 E.与稳定酶的分子构象无关23.酶促反应动力学研究的是( )A.酶分子的空间构象B.酶的电泳行为 C.酶的活性中心D.酶的基因来源E.影响酶促反应速度的因素24.预计磷农药中毒时,下列哪一种酶受到抑制A.己糖激酶 B.碳酸酐酶C.胆碱酯酶D.乳酸脱氢酶E.含疏基的酶25.有关酶与温度的关系,错误的论述是( )A.最适温度不是酶的特性常数B.酶是蛋白质,既使反应的时间很短也不能提高反应速度C.酶制剂应在低温下保存D.酶的最适温度与反应时间有关E.从生物组织中提取酶时应在低温下操作26.关于PH对酶促反应速度影响的论述中,错误的是( )A.pH影响酶、底物或辅助因子的解离度,从而影响酶促反应速度B.最适pH是酶的特性常数C.最适pH不是酶的特性常数D.pH过高或过低可使酶发生变性E.最适PH是酶促反应速度最大时的环境pH27.有关乳酸脱氢酶同工酶的论述,正确的是( )A.乳酸脱氢酶含有M亚基和H亚基两种,故有两种同工酶B.M亚基和H亚基都来自同一染色体的某一基因位点C.它们在人体各组织器官的分布无显著差别D.它们的电泳行为相同E.它们对同一底物有不同的Km值28.关于酶与底物的关系准确的是( )A.如果酶的浓度不变,则底物浓度改变不影响反应速度B.当底物浓度很高使酶被饱和时,改变酶的浓度将不再改变反应速度C.初速度指酶被底物饱和时的反应速度D.在反应过程中,随着产物生成的增加,反应的平衡常数将左移E.当底物浓度增高将酶饱和时,反应速度不再随底物浓度的增加而改变29.下列有关辅酶与辅基的论述错误的是( )A.辅酶与辅基都是酶的辅助因子B.辅酶以非共价键与酶蛋白疏松结合C.辅基常以共价键与酶蛋白牢固结合D.不论辅酶或辅基都可以用透析或超滤的方法除去E.辅酶和辅基的差别在于它们于酶蛋白结合的紧密程度于反应方式不同30.含有维生素B1的辅酶是( )A.NAD+ B.FAD C.TPP D.CoA E.FMN31.关于酶原与酶原的激活()A.体内所有的酶在初合成时均以酶原的形式存在B.酶原的激活是酶的共价修饰过程C.酶原的激活过程也就是酶被完全水解的过程D.酶原激活过程的实质是酶活性中心形成或暴露的过程E.酶原的激活没有什么意义32.有维生素PP的辅酶是( )A.NAD+B.FAD C.TPP D.CoA E.FMN33.路易士气中毒,下列哪种酶受抑制()A.含疏基酶B.含羟基酶C.胆碱酯酶D.碳酸苷酶E.琥珀酸脱氢酶34.有机磷中毒与酶活性中心结合的基团是()A.组氨酸上的咪唑基B.赖氨酸上的ε-氨基C.丝氨酸上的羟基D.半胱氨酸的疏基E.氨酸上的γ-氨基35.下列哪种离子可激活唾液淀粉酶()A.K+B.Na+C.Cl- D.Cu2+ E.Mg2+36.有四种辅助因子:⑴NAD ⑵FAD ⑶磷酸吡哆醛⑷生物素,属于转移基团的是()A.⑴⑵B.⑵⑶C.⑴⑶D.⑶⑷E.⑵⑷37.一个简单的米氏酶催化反应,当[S]《Km 时()A.反应速度最大B.底物浓度与反应速度成正比C.增加酶浓度,反应速度显著变大D.[S]增加,Km随之增加E.[S]与Km无关38.下列常见抑制剂中,除哪个外都是不可逆抑制剂()A.有机磷化合物B.有机汞化合物C.有机砷化合物D.氰化物E.磺胺类药物39.酶的活化与去活化循环中,磷酸化与去磷酸化位点通常在酶的哪一个氨基酸残基上()A.天冬氨酸B.脯氨酸C.赖氨酸D.丝氨酸E.甘氨酸40.下列叙述中哪一项是正确的()A.所有的辅酶中都含有维生素成分B.所有维生素都可作为辅酶或辅酶成分C.所有B族维生素都可作为辅酶或辅酶成分D.只有B族维生素可作为辅酶或辅酶成分E.以上都不对二、填空题1.一条多肽链Asn-His-Lys-Asp-Phe-Glu-Ile-Arg-Glu-Tyr-Gly-Arg经胰蛋白酶水解可得到个多肽。
第三章 酶促反应动力学(简)-2
内扩散阻力发生在多孔性固定化酶载体的 内部,它是底物传递到固定化酶内部的酶 部位时的一种扩散限制效应。内扩散限制 效应往往与酶催化的化学反应同时进行。 由于微环境内的化学反应造成底物的消耗 和产物的积累,形成浓度的不均匀性。而 在微环境内底物的消耗和产物的积累程度, 也常和这些物质的分子量大小有关。
二、固定化酶促反应中的过程分析
固定化酶促反应过程中,需考虑扩散传质 与催化反应的相互影响,注意外部与内部 扩散的不同传质方式。 内部扩散与催化反应有时是同时进行的, 两者相互影响。外扩散通常先于反应。应 区别对待。
为集中研究外扩散限制效应,常选择液体不能渗透的无 电活性的固定化酶膜或固定化酶颗粒作为研究的模型。
rmax [ S ] Rsi = = rs 0 (2 − 4 − 4) K m + [S ]
1 外扩散速率对酶催化反应速率的限制
(2) 当外扩散传质速率很慢,而酶表面上的反应速率很快,此时外扩散速率 成为反应的控制步骤。固定化酶外表面上底物浓度趋于零。 故:
扩散最大速率
Rsi = k L a[ S ] = rd (2 − 4 − 5)
3.3 固定化酶促反应动力学
一、 固定化酶催化的动力学特征
1 影响固定化酶动力学的因素 2 固定化酶反应动力学
二、固定化酶促反应中的过程分析
1 外扩散限制对酶催化反应速率的限制 2 内扩散限制效应
酶的固定化,不仅使酶的活性发生了变 化,而且由于固定化酶的引入,反应体系 变为多相体系,例如液-固体系、气-液-固 体系等。因此在研究固定化酶催化反应动 力学时,不仅要考虑酶催化反应的本征动 力学规律,更要研究反应物的质量传递规 律,研究物质的质量传递对酶催化反应过 程的影响。建立起同时包括物质传质速率 和催化反应速率的动力学方程;这种方程 一般称为宏观动力学方程。它是设计固定 化酶催化反应器和确定其操作条件的理论 基础。
生物化学第九版习题集 附答案(第三四章)
第三章酶一、单项选择题:1.下列哪一项不是辅酶的功能()A.传递氢B.转移基团C.决定酶的专一性D.决定酶的反应类型 E.某些物质分解代谢时的载体2.酶作用的原理是()A.酶能使反应物活化B.酶能降低反应的活化能C.酶能降低底物能量水平D.酶能向反应体系提供能量E.以上均正确3.Km值是()A.V达到Vmax所需底物的浓度B.与底物毫无关系C.酶一底物复合物的解离常数D.酶在同一反应中Km值随浓度而变化E.V达到1/2Vmax时的底物浓度4.酶的竞争性抑制剂具有哪种效应()A.Km值降低,Vmax变大B.Km值增大,Vmax变大C.Km值不变,Vmax不变D.Km值增大,Vmax不变E.Km值和Vmax均降低5.乳酸脱氢酶能够形成几种同工酶()A.5种B.7种C.3种D.4种E.6种6.关于酶的叙述正确的一项是()A.酶的本质是蛋白质,因此蛋白质都有催化活性B.体内具有催化活性的物质大多数是核酸C.酶是由活细胞产生的具有催化活性的蛋白质D.酶能加速改变反应的平衡常数E.酶都只能在体内起催化作用7.Km值与底物亲和力大小的关系是()A.Km值越小,亲和力越大B.Km值越大,亲和力越大C.Km值大小与亲和力无关D.Km值越小,亲和力越小E.以上都是错误的8.有机磷杀虫剂对胆碱酯酶的抑制作用属于()A.可逆性抑制作用B.竞争性抑制作用C.非竞争性抑制作用D.反竞争性抑制作用E.不可逆性抑制作用9.共价修饰的主要方式是( )A.乙酰化与脱乙酰化 B.甲基化与脱甲基化C.腺苷化与脱腺苷化化 D.磷酸化与脱磷酸化E.疏基氧化型与还原型的互变10.同工酶的正确描述为()A.催化功能不同,理化、免疫学性质相同B.催化功能、理化性质相同C.同一种属一种酶的同工酶Km值不同D.同工酶无器官特异性E.同工酶是由相同基因编码的多肽链11.下列哪组动力学常数变化属于酶的竞争性抑制作用()A.Km增加,Vmax不变 B.Km降低,Vmax不变C.Km不变,Vmax增加D.Km不变,Vmax降低E.Km降低,Vmax降低12.酶原所以没有活性是因为()A.酶蛋白肽链合成不完全B.活性中心未形成或未暴露C.酶原是一般蛋白质D.缺乏辅酶或辅基E.是已经变性的蛋白质13.磺胺药的抑菌作用属于()A.不可逆抑制 B.竞争性抑制C.非竞争性抑制D.反竞争性抑制E.抑制强弱不取决于底物与抑制剂浓度的相对比例14.关于酶的活性中心的描述,哪项是错误的()A.酶的活性中心外的必需基团是维持酶空间构象所必需B.酶原激活是形成酶的活性中心过程C.酶的活性中心是由一级结构上相互邻近的基团组成的D.当底物与酶分子相接触时,可引起酶活性中心构象改变E.常见为裂缝或凹陷,深入到酶分子内部15.不含B族维生素的辅酶是()A.CoA B.FAD C.NAD+D.CoQ E.NADP+16.维生素B12缺乏可导致()A.口角炎B.佝偻病C.脚气病D.恶性贫血E.坏血病17.哪种维生素既是氨基酸转氨酶的辅酶又是氨基酸脱羧酶的辅酶( )A.生物素B.硫辛酸C.维生素B6D.维生素PP E.维生素B1218.下列维生素中哪一种不是脂溶性维生素()A.维生素A B.维生素D C.维生素K D.维生素E E.维生素C19.哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度:()A .不可逆抑制作用B.竞争性可逆抑制作用C.非竞争性可逆抑制作用D.反竞争性可逆抑制作用E.无法确定20.胰蛋白酶原经肠激酶作用后切下六肽,使其形成有活性的酶,这一步骤是()A.诱导契合B.酶原激活C.反馈调节D.共价修饰E.协同效应21.共价修饰的主要方式是()A.乙酰化和脱乙酰化B.甲基化和脱甲基化C.腺苷化与脱腺苷化D.磷酸化与脱磷酸化E.疏基氧化型与还原型互变22.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.连接酶于底物的桥梁D.降低反应中的静电斥力 E.与稳定酶的分子构象无关23.酶促反应动力学研究的是( )A.酶分子的空间构象B.酶的电泳行为 C.酶的活性中心D.酶的基因来源E.影响酶促反应速度的因素24.预计磷农药中毒时,下列哪一种酶受到抑制A.己糖激酶 B.碳酸酐酶C.胆碱酯酶D.乳酸脱氢酶E.含疏基的酶25.有关酶与温度的关系,错误的论述是( )A.最适温度不是酶的特性常数B.酶是蛋白质,既使反应的时间很短也不能提高反应速度C.酶制剂应在低温下保存D.酶的最适温度与反应时间有关E.从生物组织中提取酶时应在低温下操作26.关于PH对酶促反应速度影响的论述中,错误的是( )A.pH影响酶、底物或辅助因子的解离度,从而影响酶促反应速度B.最适pH是酶的特性常数C.最适pH不是酶的特性常数D.pH过高或过低可使酶发生变性E.最适PH是酶促反应速度最大时的环境pH27.有关乳酸脱氢酶同工酶的论述,正确的是( )A.乳酸脱氢酶含有M亚基和H亚基两种,故有两种同工酶B.M亚基和H亚基都来自同一染色体的某一基因位点C.它们在人体各组织器官的分布无显著差别D.它们的电泳行为相同E.它们对同一底物有不同的Km值28.关于酶与底物的关系准确的是( )A.如果酶的浓度不变,则底物浓度改变不影响反应速度B.当底物浓度很高使酶被饱和时,改变酶的浓度将不再改变反应速度C.初速度指酶被底物饱和时的反应速度D.在反应过程中,随着产物生成的增加,反应的平衡常数将左移E.当底物浓度增高将酶饱和时,反应速度不再随底物浓度的增加而改变29.下列有关辅酶与辅基的论述错误的是( )A.辅酶与辅基都是酶的辅助因子B.辅酶以非共价键与酶蛋白疏松结合C.辅基常以共价键与酶蛋白牢固结合D.不论辅酶或辅基都可以用透析或超滤的方法除去E.辅酶和辅基的差别在于它们于酶蛋白结合的紧密程度于反应方式不同30.含有维生素B1的辅酶是( )A.NAD+ B.FAD C.TPP D.CoA E.FMN31.关于酶原与酶原的激活()A.体内所有的酶在初合成时均以酶原的形式存在B.酶原的激活是酶的共价修饰过程C.酶原的激活过程也就是酶被完全水解的过程D.酶原激活过程的实质是酶活性中心形成或暴露的过程E.酶原的激活没有什么意义32.有维生素PP的辅酶是( )A.NAD+B.FAD C.TPP D.CoA E.FMN33.路易士气中毒,下列哪种酶受抑制()A.含疏基酶B.含羟基酶C.胆碱酯酶D.碳酸苷酶E.琥珀酸脱氢酶34.有机磷中毒与酶活性中心结合的基团是()A.组氨酸上的咪唑基B.赖氨酸上的ε-氨基C.丝氨酸上的羟基D.半胱氨酸的疏基E.氨酸上的γ-氨基35.下列哪种离子可激活唾液淀粉酶()A.K+B.Na+C.Cl- D.Cu2+ E.Mg2+36.有四种辅助因子:⑴NAD ⑵FAD ⑶磷酸吡哆醛⑷生物素,属于转移基团的是()A.⑴⑵B.⑵⑶C.⑴⑶D.⑶⑷E.⑵⑷37.一个简单的米氏酶催化反应,当[S]《Km 时()A.反应速度最大B.底物浓度与反应速度成正比C.增加酶浓度,反应速度显著变大D.[S]增加,Km随之增加E.[S]与Km无关38.下列常见抑制剂中,除哪个外都是不可逆抑制剂()A.有机磷化合物B.有机汞化合物C.有机砷化合物D.氰化物E.磺胺类药物39.酶的活化与去活化循环中,磷酸化与去磷酸化位点通常在酶的哪一个氨基酸残基上()A.天冬氨酸B.脯氨酸C.赖氨酸D.丝氨酸E.甘氨酸40.下列叙述中哪一项是正确的()A.所有的辅酶中都含有维生素成分B.所有维生素都可作为辅酶或辅酶成分C.所有B族维生素都可作为辅酶或辅酶成分D.只有B族维生素可作为辅酶或辅酶成分E.以上都不对二、填空题1.一条多肽链Asn-His-Lys-Asp-Phe-Glu-Ile-Arg-Glu-Tyr-Gly-Arg经胰蛋白酶水解可得到个多肽。
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C CS K C = m + S ,以 S ~ C S 作图,将得一直线, r r rmax rmax
直线截距为
Km 1 ,斜率为 ,据此计算 rmax 和K m 。此法在底物浓度很低时误差较小。 rmax rmax Km r 作图,将得一直线, r ,以 r ~ CS CS
以
C S0
接采用动力学实验中测得的时间 t、底物浓度 CS 数据作图,即可求取动力学参数值。
6.解:酶催化水解反应机#39;+ P 1
k−1 k1 k2
ES '+ H 2 O → E + P2
采用稳态法推导反应动力学方程:
r = rS = − dC S = k1C E C S − k −1C ES dt
令l =
2
+
k 2 dC Sr = o r dr De
ko ,将(11)式变为无因次形式 De C S
(11)
C r R , C x = Sr , φ o = R CS 3 2
d 2C x dl 2
+
2 dC x = 18φ 2 l dl
dC x =0 dl
(12)
边界条件: l = 1, C x = 1; l = 0,
− dC S ,在 CS~t 的关系曲线上求取相应各点切线的斜率,才能确定 dt
不同时间的反应速率 r。这种求取动力学参数的方法又称之为微分法。显然,用这种微 分法作图求取反应速率会带来较大的误差。 ④积分法。 米氏方程积分后可变形为
ln C S0 C S0 CS r 1 t = max − − CS K m C S0 − C S K m ln C S0 CS r 1 t ~ 作图,将得一直线,直线斜率为 max ,截距为 。因此直 − CS CS 0 − CS Km Km
(10)
因反应为单分子反应,故
C S + C P = C S ,eq + C P,eq = (1 + K eq )C S ,eq
令 C S ≡ C S − C S ,eq 将(10) 、 (11) 、 (12)式代入(6)式,得
(11) (12)
r=
⎤ rS ⎡ 1 C S ,eq Keq − C S ' ⎥ ⎢ C S '+C S ,eq − KS ⎣ K eq ⎥ ⎢ ⎦
η out =
rout ro
12.答:分配系数 KP 的定义是载体内外底物浓度之比。
(a) K P > 1 ,表明载体颗粒内底物浓度高于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与
反应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐增大至载体颗粒内部浓度。 (2) K P = 1 ,表明载体颗粒内底物浓度等于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度等于反应液中底物浓度。 (3) K P < 1 ,表明载体颗粒内底物浓度低于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐降低至载体颗粒内部浓度。
2
+
2 dC x = 9φ 2 C x l dl
dC x =0 dl
(5)
边界条件: l = 1, C x = 1; l = 0, 解微分方程,得
CX = sinh(3φ1l ) l sinh(3φ1 )
(6)
或 C Sr
r ) R R = CS r l sinh(3φ1 ) sinh(3φ1 e x − e−x 2
(7)
式中 sinh(x)为双曲正弦函数,其定义式为 sinh( x) =
⎛ dC ⎞ 4πR 2 De⎜ Sr ⎟ r ⎝ dt ⎠ r = R 3 De ⎛ dC Sr ⎞ = η1 = in = ⎜ ⎟ 4 3 ro R k1C S ⎝ dr ⎠ r = R πR k1C S 3
将(7)式代入(8)式,得
(rS / K S )C S ,eq − (rP / K P )C P,eq 1 + C S ,eq / K S + C P,eq / K P
=0
(7)
达到平衡时, r = 0 ,即 r =
(8)
化简,得,
C P,eq C S ,eq
=
rs K P rP K S
(9)
故, K eq =
rS K P rP K S
第三章 复习题
K 1 1 1 1 1 ,以 ~ 作图, = + m r rmax rmax C S r CS
3.答:①Lineweaver-Burk 法:米氏方程可变形为
将得一直线,直线截距为
1 rmax
,斜率为
Km ,据此计算 rmax 和K m 。此法由于采用两个 rmax
1 1 ,底物浓度很低时,反应速率也很低,取倒数,误差较大。 独立变量 和 r CS
(
) )]
CE2 =
CE0 k 2 1 − e −k1t − k1 1 − e −k2t k 2 − k1
稳态法推导动力学方程:
− dC E = k1C E dt
k1 k2
dC E1 = k1C E − k 2 C E1 dt dC E 2 = k 2 C E1 dt
C E 0 = C E + C E1 + C E 2
解之,得
C E = C E 0 e − k1t
C E1 = k1C E 0 −k1t e − e −k2t k 2 − k1
[
(
)
]
KP rS C S ' K eq K P − K S = K eq K S + K P C S ,eq + K S K P
(
)
KP − KS = rmax ' C S ' K m '+C S '
K eq + 1 K eq
+ CS '
式中: rmax ' =
KP rS KP − KS
Km '=
(2) (3)
当反应符合一级反应规律时,微元壳体内, rS = k1Csr 将(3)式代入(2)式中,得
d 2 C Sr dr
2
+
2 dC Sr k1 = C Sr r dr De
k1 De
(4)
令l =
C r R , C x = Sr , φ1 = R CS 3
将方程(4)变为无因次形式
d 2C x dl
式中, k cal =
k 2 k 3C H 2 0
k 2 k 3 C H 2O k 2 + k 3C H 2O
, Km =
(k −1 + k 2 )k 3C H 2O k1 (k 2 + k 3C H 2O )
(1)酶的稳定性受温度和时间的双重影响,其函数表达式为 7.答:
A(t , T ) = ⎡ CE ⎛ E ⎞⎤ = exp ⎢− Ad t exp⎜ − d ⎟⎥ CE0 ⎝ RT ⎠⎦ ⎣
图 2-11 清楚地表明了温度和时间对酶稳定性的双重影响。在同一温度下,不同的 保温时间残存酶活力有极大差异。 图(a)中不同温度下保温 10min 后残余酶活力曲线只表明,在保温时间为 10min 时,酶在 50°C 以下是稳定的,而并不能得出“酶在 50°C 以下是稳定的”这一结论。因 为不同的保温时间必将对酶的稳定性产生影响。 (2)一定的酶促反应都是由正向的酶促反应与酶的失活反应的复合。当时间一定, 随温度的升高,反应速率增大,转化率提高,但当温度高于某一值时,由于酶的热失活 速率加快,当快于酶促反应速率上升的速度时,酶的总反应速率下降,最终降为零。 对某一反应时间,就有一与最高转化率对应的温度,该温度称为最适温度。不同的反应 时间,有不同的最适温度。最适温度是温度对酶促反应速率和酶失活速率双重作用的结 果。如图 2-12 所示。
C E 0 = C E + C ES 解之,得
r= k1 k 2 C S C E 0 − k −1 k − 2 C P C E 0 k1C S + k 2 C P + k −1 + k 2 k k k −1 + k 2 , rP = −1 rs , K P = 1 K S k2 k −2 k1
(4)
1 ⎡ 1 1 ⎤ − ⎢ φ1 ⎣ tanh(3φ1 ) 3φ1 ⎥ ⎦
(8)
η1 =
(9)
式中 tanh(x)为双曲正切函数,其定义式为 tanh( x) = (2)当反应符合零级反应时, r = k o 将(10)式代入(2)式中,得
e x − e−x e x + e −x (10)
d 2 C Sr dr
图(b)只表明反应时间为 10min 时,酶的最适反应温度为 35°C。但并不能笼统地 说酶的最适反应温度为 35°C。因为如果反应时间变化,酶的最适反应温度将发生变化。
8.最适温度是温度对酶促反应速率和酶失活速率双重作用的结果,酶的失活又受温度 和时间的双重影响。因此不同的反应时间,有不同的最适温度。当反应时间较长时,在 较低的温度下即可达到短时反应较高温下所能达到的同样的失活速率, 从而引起酶最适 温度的降低。通常连续式操作比分批式操作时间长,因此,其最适反应温度比分批实验 的要低。 9.解:可逆酶促反应机制为
(
)
(
)
1 K S K P + K P C S '+C S ,eq + K S (C S ,eq K eq − C S ' ) KS KP rS K eq + 1 CS ' K S K eq
[
(
)
]
=
1 K S K P + K P + K S K eq C S ,eq + (K P − K S )C S ' KS KP K eq + 1