《生物化学》考研复习重点大题
生物化学必考大题——简答题38道
1酮体生成和利用的生理意义。
(1) 酮体是脂酸在肝内正常的中间代谢产物,是甘输出能源的一种形式;(2)酮体是肌肉尤其是脑的重要能源。
酮体分子小,易溶于水,容易透过血脑屏障。
体内糖供应不足(血糖降低)时,大脑不能氧化脂肪酸,这时酮体是脑的主要能源物质。
2试述乙酰CoA在脂质代谢中的作用.在机体脂质代谢中,乙酰CoA主要来自脂肪酸的β氧化,也可来自甘油的氧化分解;乙酰CoA在肝中可被转化为酮体向肝外运送,也可作为脂肪酸生物合成及细胞胆固醇合成的基本原料。
3试述人体胆固醇的来源与去路?来源:⑴从食物中摄取⑵机体细胞自身合成去路:⑴在肝脏可转换成胆汁酸⑵在性腺,肾上腺皮质可以转化为类固醇激素⑶在欺负可以转化为维生素D3⑷用于构成细胞膜⑸酯化成胆固醇酯,储存在细胞液中⑹经胆汁直接排除肠腔,随粪便排除体外。
4酶的催化作用有何特点?①具有极高的催化效率,如酶的催化效率可比一般的催化剂高108~1020 倍;②具有高度特异性:即酶对其所催化的底物具有严格的选择性,包括:绝对特异性、相对特异性、立体异构特异性;③酶促反应的可调节性:酶促反应受多种因素的调控,以适应机体不断变化的内外环境和生命活动的需要。
5距离说明酶的三种特异性(定义、分类、举例)。
一种酶仅作用于一种或一种化合物,或一定化学键,催化一定的化学反应,产生一定的产物,这种现象称为酶作用的特异性或专一性。
根据其选择底物严格程度不同,分为三类:①绝对特异性:一种酶只能作用于一种专一的化学反应,生成一种特定结构的产物,称为绝对特异性.如:脲酶仅能催化尿素水解产生CO2 和NH3,对其它底物不起作用;②相对特异性:一种酶作用于一类化合物或一种化学键,催化一类化学反应,对底物不太严格的选择性,称为相对特异性。
如各种水解酶类属于相对特异性;举例:磷酸酶对一般的磷酸酯键都有水解作用,既可水解甘油与磷酸形成的酯键,也可水解酚与磷酸形成的酯键;③立体异构特异性:对底物的立体构型有要求,是一种严格的特异性。
生物化学原理考研题目及答案
生物化学原理考研题目及答案题目一:酶的催化机制问题:1. 简述酶的催化作用原理。
2. 描述酶活性位点的结构特点。
3. 解释米氏方程及其在酶动力学中的应用。
答案:1. 酶是生物体中催化化学反应的生物大分子,绝大多数酶是蛋白质。
酶的催化作用原理基于降低反应的活化能,通过与底物形成酶-底物复合物来实现。
酶的活性位点与底物结合,使得底物分子间的距离和取向更适合发生化学反应,从而加速反应速率。
2. 酶活性位点的结构特点包括:具有高度的专一性,能够与特定底物结合;含有氨基酸残基,如色氨酸、酪氨酸等,这些残基通过氢键、离子键等非共价键与底物相互作用;活性位点的形状与底物的形状互补,形成“锁-钥匙”模型。
3. 米氏方程是描述酶促反应速率与底物浓度关系的数学模型,表达式为 \( v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]} \),其中 \( v \) 是反应速率,\( V_{max} \) 是最大反应速率,\( [S] \) 是底物浓度,\( K_m \) 是米氏常数,表示酶与底物结合的亲和力。
米氏方程在酶动力学中用于确定酶的动力学参数,分析酶促反应的机制。
题目二:DNA复制的机制问题:1. 描述DNA复制的基本过程。
2. 解释DNA聚合酶在DNA复制中的作用。
3. 讨论DNA复制过程中可能出现的错误及其修复机制。
答案:1. DNA复制是一个半保留的过程,包括启动、延伸和终止三个阶段。
首先,DNA双链在复制起点处被解旋酶解开,形成复制叉。
随后,引物酶合成RNA引物,为DNA聚合酶提供起始点。
DNA聚合酶沿着模板链添加互补的核苷酸,形成新的DNA链。
2. DNA聚合酶在DNA复制中的主要作用是催化新链的合成。
它具有5'到3'的聚合活性,能够准确地在模板链上添加互补的脱氧核苷酸,确保复制的准确性。
此外,DNA聚合酶还具有校对功能,能够识别并修正配对错误。
3. DNA复制过程中可能出现的错误包括插入错误、缺失错误和错配。
考研生物化学试题及答案
考研生物化学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指:A. 蛋白质的空间构象B. 蛋白质的氨基酸序列C. 蛋白质的亚基组成D. 蛋白质的亚基之间的相互作用答案:B2. 下列哪种酶属于限制性内切酶?A. DNA聚合酶B. 逆转录酶C. 限制性内切酶D. 拓扑异构酶答案:C3. 脂质体的主要成分是:A. 蛋白质B. 核酸C. 脂质D. 糖类答案:C4. 下列哪种化合物不是DNA的组成部分?A. 腺嘌呤B. 鸟嘌呤C. 胞嘧啶D. 胸腺嘧啶5. 细胞呼吸过程中,能量转换效率最高的阶段是:A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 电子传递链D. 脂肪酸氧化答案:C6. 细胞凋亡的直接执行者是:A. 溶酶体B. 线粒体C. 内质网D. 细胞凋亡体答案:D7. 下列哪种物质不是细胞信号转导的第二信使?A. cAMPB. IP3C. Ca2+D. ATP答案:D8. 细胞周期中,DNA复制发生在:A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B9. 下列哪种激素属于类固醇激素?B. 肾上腺素C. 甲状腺激素D. 性激素答案:D10. 蛋白质合成中,终止密码子不编码氨基酸,其作用是:A. 促进氨基酸的添加B. 促进mRNA的降解C. 终止蛋白质的合成D. 促进核糖体的组装答案:C二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的二级结构主要包括α-螺旋和________。
答案:β-折叠2. 酶促反应中,酶的活性中心通常包含________和________。
答案:底物结合位点、催化位点3. 细胞膜上的________是细胞信号转导的关键。
答案:受体蛋白4. 真核细胞中,DNA复制发生在________。
答案:细胞核5. 细胞凋亡过程中,________的激活是细胞凋亡的标志性事件之一。
答案:Caspase家族蛋白6. 细胞周期中,G1期的主要功能是________。
答案:细胞生长和准备DNA复制7. 细胞信号转导中,________的释放是信号转导的第一步。
851生物化学考研题库
851生物化学考研题库生物化学是研究生物体中化学过程和物质的科学,它在医学、农业、环境科学等多个领域都有广泛的应用。
考研生物化学题库通常包括基本概念、代谢途径、酶学、遗传信息的传递、蛋白质结构与功能等重要主题。
以下是一些可能包含在生物化学考研题库中的问题和解答示例:一、选择题1. 酶的催化作用机制主要依赖于:A. 温度B. 酶的浓度C. 酶的活性部位D. 底物的浓度解答:C. 酶的催化作用机制主要依赖于酶的活性部位,它提供了与底物结合的特定空间结构,从而降低反应的活化能。
2. 下列哪个过程不涉及ATP的合成?A. 光合作用B. 糖酵解C. 氧化磷酸化D. 电子传递链解答:B. 糖酵解过程中,虽然产生能量,但不产生ATP,而是产生NADH和少量ATP。
二、填空题1. 蛋白质的一级结构是指_________,二级结构是指_________,三级结构是指_________。
解答:蛋白质的一级结构是指氨基酸的线性序列;二级结构是指局部的折叠结构,如α-螺旋和β-折叠;三级结构是指整个蛋白质分子的空间构型。
2. 细胞呼吸过程中,_________是能量产生最多的阶段。
解答:氧化磷酸化是细胞呼吸过程中能量产生最多的阶段。
三、简答题1. 简述糖酵解过程及其生物学意义。
解答:糖酵解是将葡萄糖分解为两个丙酮酸分子的过程,这个过程不需要氧气,可以在有氧或无氧条件下进行。
生物学意义在于,糖酵解是细胞获取能量的初步步骤,为细胞提供了ATP和还原型辅酶,为后续的有氧呼吸或无氧发酵提供底物。
2. 描述DNA复制的基本过程。
解答:DNA复制是一个半保留的过程,首先,DNA解旋酶解开双链DNA,形成复制叉。
接着,DNA聚合酶在模板链上添加互补的核苷酸,形成新的DNA链。
最终,每条原始链都作为模板生成了一条新的互补链。
四、论述题1. 论述酶的专一性及其生物学意义。
解答:酶的专一性指的是一种酶只能催化一种或少数几种底物的特定化学反应。
生物化学考研试题汇总及答案
生物化学考研试题汇总及答案### 生物化学考研试题汇总及答案#### 一、选择题1. 蛋白质的四级结构是由以下哪个因素维持的?A. 氢键B. 离子键C. 疏水作用D. 范德华力答案:C2. 酶的催化作用主要依赖于:A. 底物浓度B. 酶的浓度C. 酶的活性部位D. 温度和pH值答案:C3. 下列哪种物质不是核酸的组成成分?A. 核苷酸B. 磷酸基团C. 脱氧核糖D. 氨基酸答案:D#### 二、填空题1. 糖酵解过程中,_________ 是第一个产物。
答案:磷酸丙酮酸2. 细胞呼吸的主要场所是_________。
答案:线粒体3. 蛋白质合成的场所是_________。
答案:核糖体#### 三、简答题1. 简述DNA复制的半保留性。
答案:DNA复制的半保留性是指在DNA复制过程中,每个新合成的DNA分子都包含一个原始链和一个新合成的互补链。
这种复制方式确保了遗传信息的准确传递。
2. 描述细胞周期的四个阶段。
答案:细胞周期包括G1期、S期、G2期和M期。
G1期是细胞生长和准备DNA复制的阶段;S期是DNA复制的阶段;G2期是细胞继续生长并准备分裂的阶段;M期是细胞分裂的阶段。
#### 四、计算题1. 如果一个蛋白质分子由100个氨基酸组成,每个氨基酸的平均分子量为120,求该蛋白质的分子量。
答案:蛋白质分子量 = 100 * 120 - (100 - 1) * 18 = 11400 - 1620 = 9780#### 五、论述题1. 论述细胞内信号转导的一般过程及其生物学意义。
答案:细胞内信号转导是细胞对外界信号作出反应的过程。
一般过程包括信号的接收、信号的转导和信号的响应。
信号分子与受体结合后,激活一系列下游信号分子,最终导致细胞内特定基因的表达或酶活性的改变,从而引起细胞行为的改变。
这一过程对于细胞的生长、分化、代谢和免疫应答等生物学过程至关重要。
#### 六、实验题1. 设计一个实验来验证酶的专一性。
王镜岩生物化学考研题库
2000年一、填空题1.维生素()可帮助钙质吸收, 它可由皮肤中的()经紫外线照射转变而来2、对酶的()抑制不改变酶促反应的Vmax, ()抑制不改变酶促反应的Km3.生物合成所需要的还原力由()过程提供4.一分子葡萄糖在肝脏完全氧化产生()分子A TP, 一分子软脂酸完全氧化产生()ATP5.蛋白质的含氮量百分比是(), 依据该数据进行定氮的方法是()6、精氨酸的PK1(COOH)=2.17, PK2(NH3)=9.04, PK3(胍基)=12.08, 则其PI=()7、多肽链中()氨基酸出现的地方会引起螺旋型构象的中断8、大肠杆菌DNA聚合酶的三种活性分别是()、()、()9、Km值可以用来反应酶与底物()的大小10、肽和蛋白质特有的颜色反应是()11.Watson&Crick根据X射线晶体衍射数据提出的DNA的双螺旋结构模型, 其螺旋直径为(), 碱基平面间距为()nm, 每以螺旋周含()对碱基, 这种构型为B型DNA, 除此之外还有一种()型DNA二、判断1.氨基酸与茚三酮反应均生成蓝紫色, 是鉴定氨基酸的特征反应。
()2.限制性内切酶是识别特定核苷酸序列的核酸内切酶。
()3.磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架。
()4、辅酸NADH和NADPH所携带的H去向是不同的。
()5、葡萄糖激酶是己糖激酶。
()6、别构酶都是寡聚酶()7、脂肪酸的氧化降解总是从分子的羧基端开始的。
()8、二硫键对于稳定蛋白质的三级结构具有重要作用。
()9、若DNA双键之一股是pGpTpGpGpApC,则其互补链是pCpApCpCpCpTpG。
()10、在大肠杆菌中转录和翻译是几乎同时进性的。
()三、名词解释1.结构域()2.岗崎片段()3.PCR()4.多酶体系()5.别构效应()6.操纵子()7、酸败()8、酵解()9、电子传递链()10、排阻层析四、英译汉PI()alpha-helix()peptide bond()domain()glucose()lipid()protein()fatty acid()ribozyme()Krebs cycle()Tm()cDNA()transcription()Pribnow box()exon()plasmid()eletrophoreses()CM-cellulose ()IEF()SDS-PAGE()五、简答1.解释蛋白质的一、二、三、四级结构2.简述酮体及其生理意义3.简述真、原核生物核糖体结构的异同4.简述化学渗透学说是怎样来解释电子传递与氧化磷酸化的偶联的5、请列举2中生物新技术, 简要说明其原理和应用六、问答1.一分子17碳饱和脂肪酸甘油在有氧的情况下在体内完全氧化需要经过怎样的氧化途径,产生多少ATP2.有人认为RNA是最早出现的生物大分子, 你能对此提出何种支持或反对的理由, 并试对上述说法进行评价3、现在要从动物肝脏中提纯SOD酶, 请设计一套合理的实验路线一、填空题已知Glu的PK1(COOH)=2.19, PK2(NH3)=9.67, PKR(侧链)=4.26, 则其PI=(), Glu在PH=5.58的缓冲液中电泳时向()极移动, 所以Glu属于()氨基酸2.酶的可逆抑制有()、()和()三种, 对酶促反应动力血参数影响分别是()、()和()3.糖酵解的关键控制酶是()、()、(), TCA循环的调控酶是()、()4.α螺旋是蛋白质种常见的二级结构, 酶螺旋含()个氨基酸, 沿轴前进()nm, 在()氨基酸出现地方螺旋中断形成结节5.每分子葡萄糖通过酵解产生()A TP, 若完全氧化产生()A TP6、细胞中由ADP生成ATP的磷酸化过程有两种方式, 一种是(), 一种是()二、名词解释1.Tm值()2.中间产物学说()3.中心法则()4.凯氏定氮法()5.超二级结构()6.电子传递链()7、PCR()8、启动子()9、糖异生()10、多聚核糖体三、问答题1.简述蛋白质一、二、三、四级结构的概念2.写出软脂酸完全氧化的大体过程及ATP的生成3.简述磷酸戊糖途径及其生理意义4.请说明操纵子学说5.从一种真菌中分离得到一种八肽, 氨基酸分析表明它是由Lys、Lys、Phe、Tyr、Gly、Ser、Ala、Asp组成, 此肽与FDNB作用, 进行酸解释放出DNP—Ala, 用胰蛋白酶裂解产生两个三肽即(Lys、Ala、Ser)和(Gly、Phe、Lys)以及一个二肽, 此肽与胰凝乳蛋白酶反应即放出自由的天冬氨酸, 一个四肽(Lys、Ser、Phe、Ala)及一个三肽, 此三肽与FDNB反应随后用酸水解产生DNP—Gly, 试写出此八肽的氨基酸序列6、化学渗透是怎样来解释电子传递与氧化磷酸化的偶联的?你认为这个学说有什么缺陷、不完善之处, 你能提出什么想法一、填空题精氨酸的PK1(COOH)=2.17, PK2(NH3)=9.04, PK3(胍基)=12.08, 则其PI值=()2.维生素()可以帮助钙的吸收, 它可以由皮肤中的()经紫外线照射转变过来3.酶的()抑制不改变酶促反应的Vmax, ()抑制不改变酶促反应的Km4.一分子葡萄糖在肝脏完全氧化才生()分子A TP, 一分子软脂酸完全氧化产生()分子ATP5、2, 4—二硝基苯酚是氧化磷酸化的()剂6.脂肪酸在肝脏不完全氧化形成()、()、()等产物称为酮体7、生物合成所需要的还原力由()过程提供8、Watson&Crick根据X射线晶体衍射数据提出的DNA的双螺旋结构模型, 其螺旋直径为(), 碱基平面间距为()nm, 每以螺旋周含()对碱基, 这种构型为B型DNA, 除此之外还有一种()型DNA9、真核细胞的核糖体由()亚基和()亚基组成, 其中()亚基含有mRNA的结合位点10、大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ具有三种活性, 分别是()、()、()二、判断题1.IEF是根据蛋白子分子的等电点进行分离的电泳技术。
生物化学试题及答案考研
生物化学试题及答案考研一、选择题1. 下列哪种化合物是生物体内能量的主要储存形式?A. 葡萄糖B. 脂肪酸C. 糖原D. 三磷酸腺苷答案:D2. 蛋白质合成过程中,氨基酸的连接是通过哪种化学键实现的?A. 氢键B. 离子键C. 肽键D. 二硫键答案:C3. 下列哪种酶在DNA复制过程中起作用?A. 限制性内切酶B. 逆转录酶C. DNA聚合酶D. 核糖体答案:C二、填空题1. 细胞内蛋白质合成的主要场所是______。
答案:核糖体2. 细胞呼吸的主要场所是______。
答案:线粒体3. 细胞膜的主要组成成分是______。
答案:磷脂和蛋白质三、简答题1. 简述酶的催化作用特点。
答案:酶的催化作用特点包括高效性、专一性、可调节性和对环境条件敏感性。
2. 描述DNA复制过程。
答案:DNA复制过程包括解旋、引物形成、链延伸和终止。
首先,DNA双螺旋结构在解旋酶的作用下被解开,形成复制叉。
接着,引物酶在复制叉处合成短的RNA引物。
DNA聚合酶在引物的3'端开始合成新的DNA链,形成前导链和滞后链。
最后,当复制叉移动到DNA末端时,复制过程终止。
四、计算题1. 假设一个DNA分子由1000个碱基对组成,其中腺嘌呤(A)占20%,计算该DNA分子中胞嘧啶(C)的数量。
答案:由于DNA分子中A=T,C=G,所以C的数量为1000×50%-1000×20%=300个。
五、论述题1. 论述真核生物与原核生物在细胞结构和功能上的主要区别。
答案:真核生物与原核生物的主要区别在于细胞结构和功能。
真核生物具有细胞核,细胞核内包含DNA,而原核生物没有细胞核,DNA分散在细胞质中。
真核生物的细胞器种类和数量都比原核生物多,如线粒体、内质网、高尔基体等,而原核生物只有核糖体。
此外,真核生物的细胞分裂方式为有丝分裂和减数分裂,而原核生物的细胞分裂方式为二分裂。
生物化学考研题库及答案
生物化学考研题库及答案生物化学考研题库及答案作为一门综合性的学科,生物化学在考研中占据着重要的地位。
考生们需要通过对生物化学知识的掌握和理解,来解答考试中的各种题目。
为了帮助考生们更好地备考,本文将介绍一些常见的生物化学考研题库及答案。
一、蛋白质结构与功能1. 什么是蛋白质的一级结构?如何确定蛋白质的一级结构?答:蛋白质的一级结构是指由氨基酸残基组成的线性多肽链。
确定蛋白质的一级结构可以通过测定氨基酸序列的方法,如质谱法、Edman降解法等。
2. 什么是蛋白质的二级结构?常见的蛋白质二级结构有哪些?答:蛋白质的二级结构是指多肽链中局部区域的空间结构。
常见的蛋白质二级结构有α-螺旋、β-折叠、β-转角等。
3. 什么是蛋白质的三级结构?蛋白质的三级结构是如何形成的?答:蛋白质的三级结构是指整个多肽链的空间结构。
它是由一级结构和二级结构所决定的,通过氢键、离子键、疏水作用等相互作用力使得多肽链折叠成特定的空间结构。
二、酶与酶动力学1. 什么是酶?酶的功能是什么?答:酶是一类能够催化生物化学反应的蛋白质。
它们能够降低反应的活化能,加速反应速率。
酶在生物体内起着至关重要的作用,参与调节代谢途径、合成物质等。
2. 什么是酶动力学?酶动力学研究的内容有哪些?答:酶动力学是研究酶催化反应速率的科学。
它包括酶的底物浓度、温度、pH值等因素对酶活性的影响,以及酶的催化机制等内容。
3. 什么是酶抑制剂?酶抑制剂的分类有哪些?答:酶抑制剂是一类能够抑制酶活性的化合物。
根据其结构和作用方式的不同,酶抑制剂可以分为竞争性抑制剂、非竞争性抑制剂、混合性抑制剂等。
三、代谢途径与能量转化1. 什么是三磷酸腺苷(ATP)?ATP在细胞中的作用是什么?答:ATP是一种能量储存和转移的分子。
在细胞中,ATP通过水解释放出能量,为细胞的各种生物化学反应提供能量。
2. 什么是糖酵解?简述糖酵解的过程。
答:糖酵解是一种将葡萄糖分解为乳酸或乙醇及二氧化碳的过程。
2023年各重点大学考研生物化学经典真题题集及答案
硕士硕士入学考试生物化学经典习题及答案第二章蛋白质旳构造与功能自测题一、单项选择题1. 构成蛋白质旳氨基酸属于下列哪种氨基酸?( A )。
A. L-α氨基酸B. L-β氨基酸C. D-α氨基酸D. D-β氨基酸A 构成人体蛋白质旳编码氨基酸共有20种,均属L-α氨基酸(甘氨酸除外)2. 280nm波长处有吸取峰旳氨基酸为( B )。
A.精氨酸B.色氨酸C.丝氨酸D.谷氨酸B 根据氨基酸旳吸取光谱,色氨酸、酪氨酸旳最大吸取峰在280nm处。
3. 有关蛋白质三级构造描述,错误旳是( A )。
A.具有三级构造旳多肽链均有生物学活性B.三级构造是单体蛋白质或亚基旳空间构造C.三级构造旳稳定性由次级键维持D.亲水基团多位于三级构造旳表面具有三级构造旳单体蛋白质有生物学活性,而构成四级构造旳亚基同样具有三级构造,当其单独存在时不具有生物学活性。
4. 有关蛋白质四级构造旳对旳论述是( D )。
A.蛋白质四级构造旳稳定性由二硫键维系B.四级构造是蛋白质保持生物学活性旳必要条件C.蛋白质均有四级构造D.蛋白质亚基间由非共价键聚合蛋白质旳四级构造指蛋白质分子中各亚基旳空间排布及亚基旳聚合和互相作用;维持蛋白质空间构造旳化学键重要是某些次级键,如氢键、疏水键、盐键等。
二、多选题1. 蛋白质构造域( A B C )。
A.均有特定旳功能B.折叠得较为紧密旳区域C.属于三级构造D.存在每一种蛋白质中构造域指有些肽链旳某一部分折叠得很紧密,明显区别其他部位,并有一定旳功能。
2. 空间构象包括( A B C D )。
A. β-折叠B.构造域C.亚基D.模序蛋白质分子构造分为一级、二级、三级、四级构造4个层次,后三者统称为高级构造或空间构造。
β-折叠、模序属于二级构造;.构造域属于三级构造;亚基属于四级构造。
三、名词解释1. 蛋白质等电点2. 蛋白质三级构造3. 蛋白质变性4. 模序蛋白质等电点:蛋白质净电荷等于零时溶液旳pH值称为该蛋白质旳等电点。
考研复习-生物化学必背大题
DNA合成必背大题1.简述中心法则。
答:在细胞分裂过程中通过DNA的复制把遗传信息由亲代传递给子代,在子代的个体发育过程中遗传信息由DNA传递到RNA(转录),最后翻译成特异的蛋白质;在RNA病毒中RNA具有自我复制的能力,并同时作为mRNA,指导病毒蛋白质的生物合成;在致癌RNA病毒中,RNA还以逆转录的方式将遗传信息传递给DNA分子(逆转录)。
2.DNA复制的基本规律?(半保留,半不连续,特定位置,方向性,合成引物)(1)复制过程是半保留的。
(2)细菌或病毒DNA的复制通常是由特定的复制起始位点开始,真核细胞染色体DNA复制则可以在多个不同部位起始。
(3)复制可以是单向的或是双向的,以双向复制较为常见,两个方向复制的速度不一定相同。
(4)两条DNA链合成的方向均是从5’向3’方向进行的。
(5)复制的大部分都是半不连续的,即其中一条领头链是相对连续的,其他随后链则是不连续的。
(6)各短片段在开始复制时,先形成短片段RNA作为DNA合成的引物,这一RNA片段以后被切除,并用DNA填补余下的空隙。
3.简述DNA复制的过程?答:DNA复制从特定位点开始,可以单向或双向进行,但是以双向复制为主。
由于DNA双链的合成延伸均为5′→3′的方向,因此复制是以半不连续的方式进行,可以概括为:双链的解开;RNA引物的合成;DNA链的延长;切除RNA引物,连接相邻的DNA片段。
(1)双链的解开在DNA的复制原点,双股螺旋解开,成单链状态,形成复制叉,分别作为模板,各自合成其互补链。
(2)RNA引物的合成引发体在复制叉上移动,识别合成的起始点,引发RNA引物的合成。
移动和引发均需要由ATP提供能量。
以DNA为模板按5′→3′的方向,合成一段引物RNA 链。
在引物的5′端含3个磷酸残基,3′端为游离的羟基。
(3)DNA链的延长当RNA引物合成之后,在DNA聚合酶Ⅲ的催化下,以四种脱氧核糖核苷5′-三磷酸为底物,在RNA引物的3′端以磷酸二酯键连接上脱氧核糖核苷酸并释放出PPi。
生物类考研朱圣庚《生物化学》考研真题与考点复习
生物类考研朱圣庚《生物化学》考研真题与考点复习第一部分考研真题精选一、选择题1下列哪种糖无还原性?()[暨南大学2019研]A.麦芽糖B.蔗糖C.阿拉伯糖D.木糖【答案】B~~~~【解析】B项,蔗糖由一分子葡萄糖与一分子果糖缩合而成,不具游离异头碳,没有醛基而无还原性;A项,麦芽糖由两分子葡萄糖缩合而成,具游离异头碳,有醛基而有还原性;CD两项,阿拉伯糖和木糖有醛基而有还原性。
2下列关于葡萄糖的陈述,正确的是()。
[厦门大学2014研]A.由于葡萄糖分子中有醛基,所以它能与Schiff试剂起加成反应B.醛式葡萄糖转变成环状后就失去了还原性C.葡萄糖形成葡萄糖甲基苷后,仍然具有还原性D.葡萄糖和甘露糖是差向异构体【答案】D~~~~【解析】A项,葡萄糖分子中的醛基在环状结构中变成了半缩醛基,所以其醛基不如一般醛类的醛基活泼,不能和Schiff试剂反应。
BC两项,糖的还原性是因为含有还原性基团(如游离醛基或游离酮基)。
D项,与葡萄糖互为差向异构体的有:甘露糖,阿洛糖,半乳糖。
3磷脂酰肌醇分子中的磷酸肌醇部分是这种膜脂的哪个部分?()[暨南大学2019研]A.亲水尾部B.疏水头部C.极性头部D.非极性尾部【答案】C~~~~【解析】磷脂酰肌醇具有一个与磷酸基团相结合的极性头和两个非极性的尾,其中磷酸肌醇是极性头部,两个非极性的尾为脂肪酸链。
4下列哪种化合物不是磷脂?()[厦门大学2014研]A.脑磷脂B.醛缩磷脂C.神经鞘磷脂D.卵磷脂【答案】B~~~~【解析】磷脂是一类含有磷酸的脂类,机体中主要含有两大类磷脂,由甘油构成的磷脂称为甘油磷脂;由神经鞘氨醇构成的磷脂,称为鞘磷脂。
甘油磷脂有卵磷脂、脑磷脂、磷脂酰丝氨酸等;鞘磷脂有磷酸胆碱类的鞘磷脂和糖基类鞘糖脂。
5下列氨基酸中哪一种不具有旋光性?()[暨南大学2019研]A.LeuB.AlaC.GlyD.Ser【答案】C~~~~【解析】甘氨酸(Gly)α-碳原子连接的4个原子和基团中有2个是氢原子,所以不是不对称碳原子,没有立体异构体,因此不具有旋光性。
生物化学考研题库完整版
生物化学考研题库完整版生物化学考研题库完整版生物化学是生物学和化学的交叉学科,研究生物体内化学反应的机理和过程。
考研生物化学是研究生考试中的一门重要科目,涉及的内容广泛且深入。
为了帮助考生更好地备考,本文将提供一份生物化学考研题库完整版,供考生参考。
第一部分:基础知识1. DNA是由哪些核苷酸组成的?2. RNA的主要功能是什么?3. 蛋白质的合成过程是怎样的?4. 请解释DNA复制的过程。
5. 什么是基因突变?有哪些类型?6. 请解释DNA修复的机制。
7. 什么是转录和翻译?8. 什么是酶?酶的功能是什么?9. 请解释ATP的合成过程。
10. 什么是代谢途径?请列举几个常见的代谢途径。
第二部分:生物大分子1. 请解释蛋白质的结构和功能。
2. 什么是酶动力学?请解释酶的底物结合和催化过程。
3. 请解释核酸的结构和功能。
4. 什么是DNA超螺旋结构?请解释其重要性。
5. 请解释多糖的结构和功能。
6. 什么是脂质?请解释脂质的分类和功能。
7. 请解释细胞膜的结构和功能。
8. 什么是胆固醇?请解释其在人体中的作用。
9. 请解释核糖体的结构和功能。
10. 什么是免疫球蛋白?请解释其在免疫系统中的作用。
第三部分:代谢途径1. 请解释糖酵解的过程和产物。
2. 什么是三羧酸循环?请解释其重要性。
3. 请解释脂肪酸合成的过程。
4. 什么是胆固醇合成途径?请解释其重要性。
5. 请解释氨基酸代谢的过程。
6. 什么是尿素循环?请解释其重要性。
7. 请解释核苷酸代谢的过程。
8. 什么是脂质代谢?请解释其重要性。
9. 请解释葡萄糖异生的过程和调控机制。
10. 什么是氧化磷酸化?请解释其在能量代谢中的作用。
第四部分:信号转导1. 请解释细胞膜受体的结构和功能。
2. 什么是细胞内信号传导?请解释其机制。
3. 请解释酪氨酸激酶受体的信号转导机制。
4. 什么是G蛋白偶联受体的信号转导机制?5. 请解释细胞内钙离子信号转导的过程。
生物化学试题及答案考研
生物化学试题及答案考研一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 以下哪种物质不是蛋白质的组成成分?A. 氨基酸B. 核酸C. 肽键D. 碳水化合物答案:B2. 细胞内哪种酶参与DNA复制?A. 核糖核酸酶B. 蛋白酶C. DNA聚合酶D. 转录酶答案:C3. 细胞呼吸的主要场所是?A. 线粒体B. 细胞核C. 高尔基体D. 内质网答案:A4. 下列哪种物质不是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 多糖答案:D5. 细胞周期中,DNA复制发生在哪个阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B6. 哪种维生素是辅酶A的组成部分?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素D答案:B7. 蛋白质合成的主要场所是?A. 细胞核B. 线粒体C. 核糖体D. 高尔基体答案:C8. 哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 苏氨酸C. 甘氨酸D. 色氨酸答案:B9. 细胞内哪种物质可以作为能量的直接来源?A. ATPB. ADPC. AMPD. GTP答案:A10. 哪种激素是由胰腺分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 肾上腺素D. 性激素答案:A11. 细胞凋亡是由哪种细胞器调控的?A. 线粒体B. 内质网C. 高尔基体D. 核糖体答案:A12. 哪种物质不是细胞信号传导的组成部分?A. 激素B. 受体C. G蛋白D. 核酸答案:D13. 哪种类型的细胞器含有自己的DNA?A. 线粒体B. 核糖体C. 高尔基体D. 内质网答案:A14. 哪种维生素对于DNA合成至关重要?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 叶酸答案:D15. 细胞周期中,细胞核分裂发生在哪个阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:D16. 哪种氨基酸是条件必需氨基酸?A. 赖氨酸B. 精氨酸C. 组氨酸D. 苏氨酸答案:D17. 哪种物质是细胞膜的流动性的基础?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 多糖答案:A18. 哪种酶在DNA损伤修复中起作用?A. 核糖核酸酶B. 蛋白酶C. DNA聚合酶D. 核酸内切酶答案:D19. 哪种维生素是血红蛋白合成的必需因子?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素B1220. 哪种激素是由肾上腺分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 肾上腺素D. 性激素答案:C二、多项选择题(每题3分,共30分)21. 以下哪些物质是细胞膜的组成成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 多糖答案:A、B、C22. 细胞呼吸过程中,哪种物质是最终电子受体?A. 水B. 氧气C. 二氧化碳D. 氢离子答案:B23. 以下哪些物质是细胞周期的调控因子?A. CyclinB. CDKC. p53答案:A、B、C24. 以下哪些氨基酸是非必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 苏氨酸C. 甘氨酸D. 色氨酸答案:A、C25. 以下哪些物质是细胞能量代谢的组成部分?A. ATPB. NADHC. FADH2D. 胰岛素。
《生物化学》考研复习重点大题
中国农业大学研究生入学考试复习资料《生物化学》重点大题1.简述Chargaff 定律的主要内容。
答案:(1)不同物种生物的DNA 碱基组成不同,而同一生物不同组织、器官的DNA 碱基组成相同。
(2)在一个生物个体中,DNA 的碱基组成并不随年龄、营养状况和环境变化而改变。
(3)几乎所有生物的DNA 中,嘌呤碱基的总分子数等于嘧啶碱基的总分子数,腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T) 的分子数量相等,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)的分子数量相等,即A+G=T+C。
这些重要的结论统称为Chargaff 定律或碱基当量定律。
2.简述DNA 右手双螺旋结构模型的主要内容。
答案:DNA 右手双螺旋结构模型的主要特点如下:(1)DNA 双螺旋由两条反向平行的多核苷酸链构成,一条链的走向为5′→3′,另一条链的走向为3′→5′;两条链绕同一中心轴一圈一圈上升,呈右手双螺旋。
(2)由脱氧核糖和磷酸构成的骨架位于螺旋外侧,而碱基位于螺旋内侧。
(3)两条链间A 与T 或C 与G 配对形成碱基对平面,碱基对平面与螺旋的虚拟中心轴垂直。
(4)双螺旋每旋转一圈上升的垂直高度为3.4nm(即34Å),需要10 个碱基对,螺旋直径是2.0nm。
(5)双螺旋表面有两条深浅不同的凹沟,分别称为大沟和小沟。
3.简述DNA 的三级结构。
答案:在原核生物中,共价闭合的环状双螺旋DNA 分子,可再次旋转形成超螺旋,而且天然DNA 中多为负超螺旋。
真核生物线粒体、叶绿体DNA 也是环形分子,能形成超螺旋结构。
真核细胞核内染色体是DNA 高级结构的主要表现形式,由组蛋白H2A、H2B、H3、H4 各两分子形成组蛋白八聚体,DNA 双螺旋缠绕其上构成核小体,核小体再经多步旋转折叠形成棒状染色体,存在于细胞核中。
4.简述tRNA 的二级结构与功能的关系。
答案:已知的tRNA 都呈现三叶草形的二级结构,基本特征如下:(1)氨基酸臂,由7bp 组成,3′末端有-CCA-OH 结构,与氨基酸在此缩合成氨基酰-tRNA,起到转运氨基酸的作用;(2)二氢尿嘧啶环(DHU、I 环或D 环),由8~12 个核苷酸组成,以含有5,6-二氢尿嘧啶为特征;(3)反密码环,其环中部的三个碱基可与mRNA 的三联体密码子互补配对,在蛋白质合成过程中可把正确的氨基酸引入合成位点;(4)额外环,也叫可变环,通常由3~21 个核苷酸组成;(5)TψC 环,由7 个核苷酸组成环,和tRNA 与核糖体的结合有关。
2024年考研生物学生物化学的关键知识点历年真题
2024年考研生物学生物化学的关键知识点历年真题生物化学作为生物学的重要分支之一,是考研生物学专业中必备的知识点之一。
以下是对2024年考研生物学生物化学的关键知识点历年真题的回顾和分析。
一、蛋白质结构与功能蛋白质是生命体内最重要的宏分子,直接参与许多生命活动。
蛋白质的结构与功能是生物化学的核心内容之一,也是考研生物化学的重点。
1. 以下关于蛋白质的描述中,正确的是:A. 蛋白质的生物活性完全依赖于其氨基酸序列B. 蛋白质的生物活性主要依赖于其氨基酸序列和折叠结构C. 蛋白质的生物活性主要依赖于其折叠结构和糖分子的结合D. 蛋白质的生物活性主要依赖于其氨基酸序列、折叠结构和糖分子的结合答案:B解析:蛋白质的生物活性主要依赖于其氨基酸序列和折叠结构,糖分子的结合只是其中一种可能的功能。
2. 下列关于蛋白质结构层级的描述,错误的是:A. 一级结构是指蛋白质的氨基酸序列B. 二级结构是指蛋白质的α-螺旋和β-折叠等空间结构C. 三级结构是指蛋白质链上不同区域的空间排列方式D. 四级结构是指由多个蛋白质链相互作用形成的复合物结构答案:C解析:三级结构是指蛋白质链上不同区域的空间排列方式,而不是指整个蛋白质链的空间排列方式。
二、酶与酶动力学作为调控生物化学反应速率的催化剂,酶在生物化学领域中起着重要的作用。
了解酶的性质和酶动力学原理对于理解生物化学反应机制具有重要意义。
3. 下列关于酶的描述,正确的是:A. 酶可以增加反应速率,但不能改变反应的热力学性质B. 酶与底物之间的结合是一个可逆反应C. 酶与底物之间的结合是一个不可逆反应D. 酶仅在低温下起催化作用,在高温下会失去活性答案:A解析:酶可以增加反应速率,但不能改变反应的热力学性质。
酶与底物之间的结合通常是可逆反应。
4. 下列关于酶动力学的描述,正确的是:A. 酶动力学研究酶的结构和功能之间的关系B. 速率常数Km反映了酶的催化效率C. 酶的催化效率可以通过调整底物浓度来改变D. 酶的催化作用受温度、pH值等环境因素的影响答案:B解析:酶动力学研究酶的催化动力学规律,速率常数Km反映了酶与底物之间的亲和力,而不是催化效率。
生物化学考研题库
生物化学考研题库生物化学考研题库生物化学是生物科学中的重要分支,研究生物体内生物大分子的结构、功能和代谢过程。
对于考研生物化学的学习者来说,熟悉考研题库是非常重要的。
本文将介绍一些常见的生物化学考研题目,并提供一些解题思路和技巧。
一、蛋白质结构与功能1. 什么是蛋白质的二级结构?请举例说明。
蛋白质的二级结构是指由氢键形成的局部结构,包括α-螺旋和β-折叠。
α-螺旋是由螺旋形成的结构,如α-角蛋白;β-折叠是由折叠形成的结构,如β-角蛋白。
解题思路:蛋白质的二级结构是由氢键形成的,通过氢键的形成可以使多肽链保持稳定的结构。
通过举例说明可以更好地理解蛋白质的二级结构。
2. 请解释蛋白质的三级结构和四级结构。
蛋白质的三级结构是指由多个二级结构相互作用形成的整体结构,如螺旋、折叠和回旋。
蛋白质的四级结构是指多个蛋白质亚基相互作用形成的复合物结构,如四聚体和二聚体。
解题思路:蛋白质的三级结构和四级结构是蛋白质的高级结构,通过多个二级结构和亚基的相互作用形成。
理解蛋白质的高级结构对于研究其功能和相互作用具有重要意义。
二、酶的性质和功能1. 请解释酶的底物特异性和反应特异性。
酶的底物特异性是指酶对于特定底物的选择性,即只能催化特定底物的反应。
反应特异性是指酶对于特定反应的选择性,即只能催化特定的反应类型。
解题思路:酶的底物特异性和反应特异性是酶的重要性质,通过对特定底物和反应的选择可以实现对生物体内代谢过程的调控。
2. 请解释酶的催化机理。
酶的催化机理包括底物结合、催化反应和产物释放三个步骤。
酶通过与底物结合形成酶底物复合物,通过催化反应使底物发生化学变化,最后释放产物并与酶解离。
解题思路:酶的催化机理是酶催化反应的关键过程,通过了解酶的催化机理可以更好地理解酶的功能和调控过程。
三、代谢途径和能量转化1. 请解释糖酵解和细胞呼吸的关系。
糖酵解是指在无氧条件下将葡萄糖分解为乳酸或酒精,并释放少量能量。
细胞呼吸是指在有氧条件下将葡萄糖氧化为二氧化碳和水,并释放大量能量。
生物化学考研试题及答案
生物化学考研试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指:A. 蛋白质的空间构象B. 蛋白质的氨基酸序列C. 蛋白质的亚基组成D. 蛋白质的分子量答案:B2. 下列哪种物质不是酶的辅因子?A. 金属离子B. 辅酶C. 辅基D. 底物答案:D3. 糖酵解过程中,ATP的生成发生在:A. 第一步B. 第三步C. 第七步D. 第十步答案:C4. 脂质中的甘油三酯主要储存在人体的哪个部位?A. 肝脏B. 肌肉C. 皮下D. 心脏答案:C5. DNA复制过程中,引物的作用是:A. 提供模板B. 提供能量C. 提供起始点D. 催化反应答案:C6. 下列哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 谷氨酸C. 赖氨酸D. 精氨酸答案:C7. 细胞呼吸过程中,电子传递链的作用是:A. 产生ATPB. 产生NADHC. 产生FADH2D. 产生水答案:A8. 蛋白质的变性是指:A. 蛋白质的氨基酸序列改变B. 蛋白质的空间构象破坏C. 蛋白质的分子量增加D. 蛋白质的水解答案:B9. 核酸分子中,碱基配对遵循的规律是:A. A与T配对B. G与C配对C. A与C配对D. T与G配对答案:B10. 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C答案:D二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的二级结构主要包括____和____。
答案:α-螺旋,β-折叠2. 核酸分子的复制方式有____和____。
答案:半保留复制,全保留复制3. 糖酵解过程中产生的NADH在有氧条件下可以进入____,参与电子传递链。
答案:线粒体4. 脂质代谢过程中,甘油三酯的分解产物是____和____。
答案:甘油,脂肪酸5. DNA聚合酶在DNA复制过程中的作用是____。
答案:合成新的DNA链6. 必需氨基酸是指人体不能合成,必须从食物中获取的氨基酸,包括____、____、____等。
生物化学考研试题及答案
生物化学考研试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指()。
A. 蛋白质的空间结构B. 蛋白质的氨基酸序列C. 蛋白质的二级结构D. 蛋白质的三级结构答案:B2. 下列哪种化合物不是酶的辅酶()。
A. 生物素B. 辅酶AC. 辅酶QD. 维生素D答案:D3. 糖酵解过程中,下列哪种物质是NADH的直接电子供体()。
A. 3-磷酸甘油醛B. 磷酸果糖C. 1,3-二磷酸甘油酸D. 6-磷酸果糖答案:C4. DNA复制过程中,下列哪种酶负责解开双链DNA()。
A. DNA聚合酶B. 拓扑异构酶C. 解旋酶D. 限制性内切酶答案:C5. 细胞色素c属于下列哪种蛋白质()。
A. 结构蛋白B. 调节蛋白C. 载体蛋白D. 氧化还原蛋白答案:D6. 下列哪种氨基酸是必需氨基酸()。
A. 丙氨酸B. 精氨酸C. 色氨酸D. 谷氨酸答案:C7. 细胞膜上的胆固醇主要功能是()。
A. 调节膜的流动性B. 作为信号分子C. 参与能量代谢D. 作为细胞间粘附分子答案:A8. 真核生物中,下列哪种RNA参与剪接()。
A. mRNAB. rRNAC. tRNAD. snRNA答案:D9. 下列哪种物质是DNA复制的引物()。
A. dNTPsB. RNA引物C. 单链DNA结合蛋白D. 拓扑异构酶答案:B10. 细胞周期中,G1期的主要活动是()。
A. DNA复制B. 蛋白质合成C. 细胞生长D. 有丝分裂答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 蛋白质的二级结构主要包括α-螺旋和______。
答案:β-折叠2. 脂肪酸合成过程中,乙酰辅酶A是合成的起始物质,而合成的脂肪酸链增长是通过反复添加______实现的。
答案:丙二酰辅酶A3. 糖酵解过程中,1分子葡萄糖经过糖酵解产生______分子ATP。
答案:24. 真核生物中,DNA复制主要发生在细胞核的______。
答案:染色质5. 在呼吸链中,电子从NADH传递到O2的过程中,需要通过一系列______的传递。
考研复习题之生物化学
考研生化复习题氨基酸0、从细菌到人类,所有蛋白质都由L-α-氨基酸组成。
1、蛋白质的组成元素主要有C、H、O、N和S。
蛋白质的含氮量平均为16%,通过样品含氮量计算蛋白质含量的公式:蛋白质含量( g ) = 含氮量( g ) × 6.25。
2、除脯氨酸是一种α-亚氨基酸外,其余的都是α-氨基酸;除甘氨酸外,其它蛋白质氨基酸都是L-氨基酸。
3、氨基酸的分类(根据侧链基团性质):非极性疏水性氨基酸(Ala Val Leu Ile Phe Pro Met Trp)、极性中性氨基酸(Ser Thr Asn Gln Tyr Cys Gly)、酸性氨基酸(Asp Glu)、碱性氨基酸(Lys Arg His),其中后三种又称为极性氨基酸。
4、必需氨基酸:Ile Met Val Leu Trp Phe Thr Lys(一家写两三本书来)。
5、必需氨基酸:指人体不能合成或合成速度远不适应机体的需要,必需由食物蛋白供给, 这些氨基酸称为必需氨基酸。
6、侧链基团中含有碱性解离基团:组氨酸His 赖氨酸Lys 精氨酸Arg ;侧链基团中含有酸性解离基团:谷氨酸Glu、天冬氨酸Asp;侧链基团中含有羟基:丝氨酸Ser 苏氨酸Thr 酪氨酸Tyr;有紫外(~280nm)吸收的氨基酸:苯丙氨酸Phe 酪氨酸Tyr 色氨酸Trp 。
7、桑格反应:氨基酸+FNDB(DNFB)→DNP-氨基酸(黄色)艾德曼反应:氨基酸+茚三酮→PTC-氨基酸(紫蓝色)8、三个有特征吸收峰的芳香族氨基酸:酪氨酸(275nm)、色氨酸(280)、苯丙氨酸(257)。
9、侧链不含解离基团的中性氨基酸,其等电点是它的pK’1和pK’2的算术平均值:pI = (pK’1 + pK’2)/2 ;酸性氨基酸:pI = (pK’1 + pK’R-COO- )/2 ;碱性氨基酸:pI= (pK’2 + pK’-NH2 )/2R§10、20种氨基酸的三字母缩写:略。
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标准文档实用大全中国农业大学研究生入学考试复习资料《生物化学》重点大题1.简述Chargaff 定律的主要容。
答案:(1)不同物种生物的DNA 碱基组成不同,而同一生物不同组织、器官的DNA 碱基组成相同。
(2)在一个生物个体中,DNA 的碱基组成并不随年龄、营养状况和环境变化而改变。
(3)几乎所有生物的DNA 中,嘌呤碱基的总分子数等于嘧啶碱基的总分子数,腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T) 的分子数量相等,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)的分子数量相等,即A+G=T+C。
这些重要的结论统称为Chargaff 定律或碱基当量定律。
2.简述DNA 右手双螺旋结构模型的主要容。
答案:DNA 右手双螺旋结构模型的主要特点如下:(1)DNA 双螺旋由两条反向平行的多核苷酸链构成,一条链的走向为5′→3′,另一条链的走向为3′→5′;两条链绕同一中心轴一圈一圈上升,呈右手双螺旋。
(2)由脱氧核糖和磷酸构成的骨架位于螺旋外侧,而碱基位于螺旋侧。
(3)两条链间A 与T 或C 与G 配对形成碱基对平面,碱基对平面与螺旋的虚拟中心轴垂直。
(4)双螺旋每旋转一圈上升的垂直高度为3.4nm(即34Å),需要10 个碱基对,螺旋直径是2.0nm。
(5)双螺旋表面有两条深浅不同的凹沟,分别称为大沟和小沟。
3.简述DNA 的三级结构。
答案:在原核生物中,共价闭合的环状双螺旋DNA 分子,可再次旋转形成超螺旋,而且天然DNA 中多为负超螺旋。
真核生物线粒体、叶绿体DNA 也是环形分子,能形成超螺旋结构。
真核细胞核染色体是DNA 高级结构的主要表现形式,由组蛋白H2A、H2B、H3、H4 各两分子形成组蛋白八聚体,DNA 双螺旋缠绕其上构成核小体,核小体再经多步旋转折叠形成棒状染色体,存在于细胞核中。
4.简述tRNA 的二级结构与功能的关系。
答案:已知的tRNA 都呈现三叶草形的二级结构,基本特征如下:(1)氨基酸臂,由7bp 组成,3′末端有-CCA-OH 结构,与氨基酸在此缩合成氨基酰-tRNA,起到转运氨基酸的作用;(2)二氢尿嘧啶环(DHU、I 环或D 环),由8~12 个核苷酸组成,以含有5,6-二氢尿嘧啶为特征;(3)反密码环,其环中部的三个碱基可与mRNA 的三联体密码子互补配对,在蛋白质合成过程中可把正确的氨基酸引入合成位点;(4)额外环,也叫可变环,通常由3~21 个核苷酸组成;(5)TψC 环,由7 个核苷酸组成环,和tRNA 与核糖体的结合有关。
5.简述真核生物mRNA 3′端polyA 尾巴的作用。
答案:真核生物mRNA 的3′端有一段多聚腺苷酸(即polyA)尾巴,长约20~300 个腺苷酸。
该尾巴与mRNA 由细胞核向细胞质的移动有关,也与mRNA 的半衰期有关;研究发现,polyA 的长短与mRNA 寿命呈正相关,刚合成的mRNA 寿命较长,“老”的mRNA 寿命较短。
6.简述分子杂交的概念及应用。
答案:把不同来源的DNA(RNA)链放在同一溶液中进行热变性处理,退火时,它们之间某些序列互补的区域可以通过氢键重新形成局部的DNA-DNA 或DNA-RNA 双链,这一过程称为分子杂交,生成的双链称杂合双链。
DNA 与DNA 的杂交叫做Southern 杂交,DNA 与RNA 杂交叫做Northern 杂交。
核酸杂交已被广泛应用于遗传病的产前诊断、致癌病原体的检测、癌基因的检测和诊断、亲子鉴定和动标准文档植物检疫等方面。
7.DNA 热变性有何特点?答案:将DNA 溶液加热到70~100℃几分钟后,双螺旋结构即发生破坏,氢键断裂,两条链彼此分开,形成无规则线团状,此过程为DNA 的热变性。
有以下特点:变性温度围很窄;260nm 处的紫外吸收增加;粘度下降;生物活性丧失;比旋度下降;酸碱滴定曲线改变。
8. 试述下列因素如何影响DNA 的复性过程:(1)阳离子的存在;(2)低于Tm 的温度;(3)高浓度的DNA 链。
答案:(1)阳离子可中和DNA 分子中磷酸基团的负电荷,减弱DNA 链间的静电作用,促进DNA 的复性;(2)低于Tm 的温度可以促进DNA 复性;(3)DNA 链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度和机会,从而促进DNA 复性。
9.对一双链DNA 而言,若一条链中(A+G)/(T+C)= 0.8,则:(1)互补链中(A+G)/(T+C)= ?(2)在整个DNA 分子中(A+G)/(T+C)= ?(3)若一条链中(A+T)/(G+C)= 0.8,则互补链中(A+T)/(G+C)= ?(4)在整个DNA 分子中(A+T)/(G+C)= ?答案:(1)互补链中(A+G)/(T+C)= 1/0.8 =1.25(2)在整个DNA 分子中,因为A = T,G = C,所以,A+G = T+C,(A+G)/(T+C)= 1(3)互补链中(A+T)/(G+C)= 0.8(4)整个DNA 分子中(A+T)/(G+C)= 0.810.在pH7.0,0.165mol/L NaCl 条件下,测得某一组织DNA 样品的Tm 为89.3℃,求出四种碱基百分组成。
答案:大片段DNA 的Tm 计算公式为: (G+C)% =(Tm-69.3)×2.44%,小于20bp 的寡核苷酸的Tm 的计算公式为: Tm =4(G+C)+2(A+T)。
(G +C)% = (Tm – 69.3) × 2.44 %= (89.3-69.3) × 2.44 %=48.8%,那么G%= C%= 24.4%(A +T)% = 1-48.8% =51.2%,A %= T% = 25.6%]11. 为什么说蛋白质是生命活动所依赖的重要物质基础?答案:1. ①论述蛋白质的催化、代谢调节、物质运输、信息传递、运动、防御与进攻、营养与贮存、保护与支持等生物学功能。
②综上所述,蛋白质几乎参与生命活动的每一个过程,在错综复杂的生命活动过程中发挥着极其重要的作用,是生命活动所依赖的重要物质基础。
没有蛋白质,就没有生命。
12.谷胱甘肽分子在结构上有何特点?有何生理功能?答案:谷胱甘肽(GSH)是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽。
GSH 的第一个肽键与一般肽键不同,是由谷氨酸以γ-羧基而不是α-羧基与半胱氨酸的α-氨基形成肽键。
GSH 分子中半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。
GSH 的巯基具有还原性,可作为体重要的还原剂保护体蛋白质或酶分子中巯基免遭氧化,使蛋白质标准文档或酶处在活性状态。
此外,GSH 的巯基还有嗜核特性,能与外源的嗜电子毒物如致癌剂或药物等结合,从而阻断这些化合物与机体DNA、RNA 或蛋白质结合,以保护机体免遭毒物损害。
13. 简述蛋白质变性与沉淀的关系。
答案:蛋白质沉淀和变性的概念是不同的。
沉淀是指在某些因素的影响下,蛋白质从溶液中析出的现象;而变性是指在变性因素的作用下蛋白质的空间结构被破坏,生物活性丧失,理化性质发生改变。
变性的蛋白质溶解度明显降低,易结絮、凝固而沉淀;但是沉淀的蛋白质却不一定变性,如加热引起的蛋白质沉淀是由于蛋白质热变性所致,而硫酸铵盐析所得蛋白质沉淀一般不会变性。
14. 概述蛋白质一级结构测定的一般程序。
答案:蛋白质一级结构测定的一般程序为:①测定蛋白质(要求纯度必须达到97%以上)的相对分子质量和它的氨基酸组成,推测所含氨基酸的大致数目。
②测定多肽链N-末端和C-末端的氨基酸,从而确定蛋白质分子中多肽链的数目。
然后通过对二硫键的测定,查明蛋白质分子中二硫键的有无及数目。
如果蛋白质分子中多肽链之间含有二硫键,则必须拆开二硫键,并对不同的多肽链进行分离提纯。
③用裂解点不同的两种裂解方法(如胰蛋白酶裂解法和溴化氰裂解法)分别将很长的多肽链裂解成两套较短的肽段。
④分离提纯所产生的肽段,用蛋白质序列仪分别测定它们的氨基酸序列。
⑤应用肽段序列重叠法确定各种肽段在多肽链中的排列次序,即确定多肽链中氨基酸排列顺序。
⑥如果有二硫键,需要确定其在多肽链中的位置。
15. 试论蛋白质一级结构与空间结构的关系。
答案:①以RNA 酶变性与复性实验、有活性牛胰岛素的人工合成为例证实蛋白质一级结构决定其空间结构。
②Anfinsen 发现蛋白质二硫键异构酶(PDI)能加速蛋白质正确二硫键的形成;如RNA 酶复性的过程是十分缓慢的,有时需要几个小时,而PDI 在体外能帮助变性后的RNA 酶在2min 复性。
分子伴侣在细胞能够帮助新生肽链正确组装成为成熟的蛋白质。
由此可见,蛋白质空间结构的形成既决定于其一级结构,也与分子伴侣、蛋白质二硫键异构酶等助折叠蛋白的助折叠作用密不可分。
16. 概述凝胶过滤法测蛋白质相对分子质量的原理。
答案:层析过程中,混合样品经过凝胶层析柱时,各个组分是按分子量从大到小的顺序依次被洗脱出来的;并且蛋白质相对分子质量的对数和洗脱体积之间呈线性关系。
因此,将几种已知相对分子质量(应小于所用葡聚糖凝胶的排阻极限)的标准蛋白质混合溶液上柱洗脱,记录各种标准蛋白质的洗脱体积;然后,以每种蛋白质相对分子质量的对数为纵坐标,以相对应的洗脱体积为横坐标,绘制标准曲线;再将待测蛋白质溶液在上述相同的层析条件下上柱洗脱,记录其洗脱体积,通过查标准曲线就可求得待测蛋白质的相对分子质量。
17. 概述SDS-PAGE 法测蛋白质相对分子质量的原理。
答案:(1)聚丙烯酰胺凝胶是一种凝胶介质,蛋白质在其中的电泳速度决定于蛋白质分子的大小、形状和所带电荷数量。
(2)十二烷基硫酸钠(SDS)可与蛋白质大量结合,结合带来两个后果:①由于SDS 是阴离子,故使不同的亚基或单体蛋白质都带上大量的负电荷,掩盖了它们自身所带电荷的差异;②使它们的形状都标准文档变成杆状。
这样,它们的电泳速度只决定于其相对分子质量的大小。
(3)蛋白质分子在SDS-PAGE 凝胶中的移动距离与指示剂移动距离的比值称相对迁移率,相对迁移率与蛋白质相对分子质量的对数呈线性关系。
因此,将含有几种已知相对分子质量的标准蛋白质混合溶液以及待测蛋白溶液分别点在不同的点样孔中,进行SDS-PAGE;然后以标准蛋白质相对分子质量的对数为纵坐标,以相对应的相对迁移率为横坐标,绘制标准曲线;再根据待测蛋白的相对迁移率,即可计算出待测蛋白的相对分子质量。
18.简述蛋白质的抽提原理和方法。
答案:抽提是指利用某种溶剂使目的蛋白和其他杂质尽可能分开的一种分离方法。
其原理:不同蛋白质在某种溶剂中的溶解度不同,所以可以通过选择溶剂,使得目的蛋白溶解度大,而其他杂蛋白溶解度小,然后经过离心,可以去除大多数杂蛋白。
方法:溶剂的选择是抽提的关键,由于大多数蛋白质可溶于水、稀盐、稀碱或稀酸,所以可以选择水、稀盐、稀碱或稀酸为抽提溶剂;对于和脂类结合比较牢固或分子中非极性侧链较多的蛋白质分子可以选用有机溶剂进行抽提。