第十一章核酸化学及核苷酸代谢(改)及答案
生物化学试题库及其答案——核苷酸代谢
一、选择题1.合成嘌呤环的氨基酸为:A、甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸B、甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺C、甘氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺D、蛋氨酸、天冬酰胺、谷氨酸E、蛋氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺2.嘌呤核苷酸的主要合成途径中首先合成的是:A、AMPB、GMPC、IMPD、XMPE、CMP3.生成脱氧核苷酸时,核糖转变为脱氧核糖发生在:A、1-焦磷酸-5-磷酸核糖水平B、核苷水平C、一磷酸核苷水平D、二磷酸核苷水平E、三磷酸核苷水平4.下列氨基酸中,直接参与嘌呤环和嘧啶环合成的是:A、天冬氨酸B、谷氨酰胺C、甘氨酸D、谷氨酸5.嘌呤环中的N7来于:A、天冬氨酸B、谷氨酰胺C、甲酸盐D、甘氨酸6.嘧啶环的原子来源于:A、天冬氨酸天冬酰胺B、天冬氨酸氨甲酰磷酸C、氨甲酰磷酸天冬酰胺D、甘氨酸甲酸盐7.脱氧核糖核酸合成的途径是:A、从头合成B、在脱氧核糖上合成碱基C、核糖核苷酸还原D、在碱基上合成核糖二、填空题1.下列符号的中文名称分别是:PRPP ;IMP ;XMP ;2.嘌呤环的C4、C5来自;C2和C8来自;C6来自;N3和N9来自。
3.嘧啶环的N1、C6来自;和N3来自。
4.核糖核酸在酶催化下还原为脱氧核糖核酸,其底物是、、、。
5.核糖核酸的合成途径有和。
6.催化水解多核苷酸内部的磷酸二酯键时,酶的水解部位是随机的, 的水解部位是特定的序列。
7.胸腺嘧啶脱氧核苷酸是由经而生成的。
三、是非题1.嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸都是先合成碱基环,然后再与PRPP反应生成核苷酸。
2.AMP合成需要GTP,GMP需要ATP。
因此ATP和GTP任何一种的减少都使另一种的合成降低。
3.脱氧核糖核苷酸是由相应的核糖核苷二磷酸在酶催化下还原脱氧生成的。
四、名词解释从头合成途径补救途径核酸外切酶核酸内切酶限制性内切酶五、问答题1.嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸是如何合成的?2.核酸分解代谢的途径怎样?关键性的酶有那些?答案:一、选择题 1.B 2.C 3.D 4.A 5.D 6.B 7.C二、填空题 1.磷酸核糖焦磷酸次黄嘌呤核苷酸黄嘌呤核苷酸 2.甘氨酸甲酸盐 CO2谷氨酰胺 3.天冬氨酸氨甲酰磷酸 4.核糖核苷二磷酸还原酶 ADP GDP CDP UDP 5.从头合成途径补救途径 6.核酸内切酶限制性核酸内切酶 7.尿嘧啶脱氧核苷酸(dUMP) 甲基化三、是非题1.×2.√ 3.√四、略。
生物化学第十一章
氨甲酰磷酸
嘧啶核苷酸合成途径
2.胞苷酸的合成:
3.脱氧胸腺嘧啶核苷酸的合成:
嘧啶核苷酸的补救合成途径:
补救合成途径: 由分解代谢产生的嘧啶/ 嘧啶核苷转变为嘧啶核苷酸的过程称为补 救合成途径(salvage pathway)。以 嘧啶核苷的补救合成途径较重要。
嘧啶核苷酸补救合成途径
尿嘧啶+PRPP UMP+PPi
二、嘌呤类似物和嘧啶类似物
1、嘌呤类似物主要有6-巯基嘌呤(6-MP)、2, 6-二氨基嘌呤、8-氮鸟嘌呤等。 2、嘧啶类似物主要有5-氟尿嘧啶(5-FU)和6氮尿嘧啶(6-AU)等。
6-巯基嘌呤(6-MP)的作用机理是什么?
6-MP其结构与次黄嘌呤类似(C6上巯基取代了羟 基),它可进入体内竞争性地抑制次黄嘌呤-鸟 嘌呤磷酸核糖转移酶,抑制了IMP 和GMP 的补 救合成。 6-MP还可经磷酸核糖化而转变为6-巯基嘌呤核苷 酸,从而抑制IMP 转变成AMP 和GMP。 6-巯基嘌呤核苷酸还可反馈抑制嘌呤核苷酸从头 合成的调节酶(磷酸核糖酰胺转移酶),使 PRA合成受阻,从而干扰IMP、AMP 和GMP 的合成。
限制性核酸内切酶:分为3种类型
(1)Ⅰ类:由3种不同亚基构成,兼具修饰酶活 性和依赖于ATP 的限制性内切酶活性,需要 Mg2+、S-腺苷甲硫氨酸及ATP的参与。复杂的 多功能酶,在基因工程上的应用价值不大。 (2)Ⅱ类:相对分子量较小,能识别双链DNA 上特异的核苷酸序列,底物作用的专一性强, 且识别序列与切断序列相一致,在分子生物学 中应用最广。 (3)Ⅲ类:只由一条肽链构成,仅需Mg2+,切 割DNA 特异性最强。
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核酸代谢复习题及答案
核酸代谢复习题及答案
1. 核酸的基本组成单位是什么?
答:核酸的基本组成单位是核苷酸。
2. DNA和RNA的化学结构有何不同?
答:DNA是双链螺旋结构,由脱氧核糖、磷酸和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶)组成;RNA是单链结构,由核糖、磷酸和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶)组成。
3. 核酸的合成过程包括哪两个主要步骤?
答:核酸的合成过程包括两个主要步骤:DNA复制和转录。
4. DNA复制的起始信号是什么?
答:DNA复制的起始信号是起始位点的解旋和单链DNA的暴露。
5. 转录过程中,RNA聚合酶的作用是什么?
答:RNA聚合酶在转录过程中催化RNA的合成,它识别启动子序列,解开DNA双链,并沿着模板链合成RNA。
6. mRNA、tRNA和rRNA在蛋白质合成中各扮演什么角色?
答:mRNA作为蛋白质合成的模板,tRNA负责将氨基酸运送到核糖体上,rRNA是核糖体的组成成分,参与氨基酸的配对和肽链的延伸。
7. 核酸的降解过程主要涉及哪些酶?
答:核酸的降解过程主要涉及核酸酶,如核酸外切酶和核酸内切酶。
8. 核酸酶的作用是什么?
答:核酸酶的作用是将核酸分子切割成较小的片段或单个核苷酸。
9. 核酸代谢的调节机制有哪些?
答:核酸代谢的调节机制包括转录因子的调控、表观遗传修饰、核酸
酶的活性调节等。
10. 核酸代谢异常可能导致哪些疾病?
答:核酸代谢异常可能导致遗传性疾病、癌症、病毒感染等多种疾病。
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。
生物化学核苷酸代谢试题及答案
【测试题】一、名词解释1.嘌呤核苷酸的补救合成2.嘧啶核苷酸的从头合成3.Lesch-Nyhan综合征4.de novo synthesis of purine nucleotide5.嘧啶核苷酸的补救合成6.核苷酸合成的抗代谢物7.feed-back regulation of nucleotide synthesis二、填空题8.嘧啶碱分解代谢的终产物是_______ 。
9.体内的脱氧核糖核苷酸是由各自相应的核糖核苷酸在水平上还原而成的, -酶催化此反应。
10.嘌呤核苷酸从头合成的原料是及等简单物质。
11.体内嘌呤核苷酸首先生成,然后再转变成和。
12.痛风症是生成过多而引起的。
13.核苷酸抗代谢物中,常用嘌呤类似物是__ __;常用嘧啶类似物是__ ___。
14.嘌呤核苷酸从头合成的调节酶是___ ___和___ ___。
15.在嘌呤核苷酸补救合成中HGPRT催化合成的核苷酸是__ __和__ __。
16.核苷酸抗代谢物中,叶酸类似物竞争性抑制___ ___酶,从而抑制了___ ___的生成。
17.别嘌呤醇是___ ___的类似物,通过抑制___ __酶,减少尿酸的生成。
18.由dUMP生成TMP时,其甲基来源于___ __,催化脱氧胸苷转变成dTMP的酶是___ __,此酶在肿瘤组织中活性增强。
19.体内常见的两种环核苷酸是___ ___和__ __。
20.核苷酸合成代谢调节的主要方式是__ __,其生理意义是__ __。
21.体内脱氧核苷酸是由___ __直接还原而生成,催化此反应的酶是___ ___酶。
22.氨基蝶呤(MTX)干扰核苷酸合成是因为其结构与__ ___相似,并抑制___ __酶,进而影响一碳单位代谢。
三、选择题A型题23.下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述哪些是正确的?A.嘌呤环的氮原子均来自氨基酸的α氨基B.合成过程中不会产生自由嘌呤碱C.氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供氨甲酰基D.由IMP合成AMP和GMP均由ATP供能E.次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化IMP转变成GMP24.体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是A.胸腺B.小肠粘膜C.肝D.脾E.骨髓25.嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是A.GMPB.AMPC.IMPD.ATPE.GTP26.人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是A.尿素B.肌酸C.肌酸酐D.尿酸E.β丙氨酸27.胸腺嘧啶的甲基来自A.N10-CHO FH4B.N5,N10=CH-FH4C.N5,N10-CH2-FH4D.N5-CH3 FH4E.N5-CH=NH FH428.嘧啶核苷酸生物合成途径的反馈抑制是由于控制了下列哪种酶的活性?A.二氢乳清酸酶B.乳清酸磷酸核糖转移酶C.二氢乳清酸脱氢酶D.天冬氨酸转氨甲酰酶E.胸苷酸合成酶29.5-氟尿嘧啶的抗癌作用机理是A.合成错误的DNAB.抑制尿嘧啶的合成C.抑制胞嘧啶的合成D.抑制胸苷酸的合成E.抑制二氢叶酸还原酶30.哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是A.尿酸氧化酶B.黄嘌呤氧化酶C.腺苷脱氨酸D.鸟嘌呤脱氨酶E.核苷酸酶31.最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是A.葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.1-磷酸葡萄糖D.1,6-二磷酸葡萄糖E.5-磷酸核糖32.HGPRT(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33.6-巯基嘌呤核苷酸不抑制A.IMP→AMPB.IMP→GMPC.PRPP酰胺转移酶D.嘌呤磷酸核糖转移酶E.嘧啶磷酸核糖转移酶34.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.天冬氨酸C.谷氨酸D.CO2E.一碳单位35.体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成的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36.嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸的部位是A.线粒体B.微粒体C.胞浆D.溶酶体E.细胞核37.下列哪种化合物对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用A.TMPB.IMPC.AMPD.GMPE.ADP38.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.丝氨酸B.甘氨酸C.天冬氨酸D.谷氨酰胺E.天冬酰胺39.催化dUMP转变为dTMP的酶是A.核苷酸还原酶B.胸苷酸合成酶C.核苷酸激酶D.甲基转移酶E.脱氨胸苷激酶40.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41.dTMP合成的直接前体是A.dUMPB.TMPC.TDPD.dUDPE.dCMP42.能在体内分解产生β氨基异丁酸的核苷酸是A.CMPB.AMPC.TMPD.UMPE.IMP43.阿糖胞苷作为抗肿瘤药物的机理是通过抑制下列哪种酶而干扰核苷酸代谢?A.二氢叶酸还原酶B.核糖核苷酸还原酶C.二氢乳清酸脱氢酶胸苷酸合成酶D.胸苷酸合成酶E.氨基甲酰基转移酶44.关于天冬氨酸氨基甲酰基转移酶的下列说法,哪一种是错误的?A.GTP是其反馈抑制剂B.是嘧啶核苷酸从头合成的调节酶C.是由多个亚基组成D.是变构酶E.服从米-曼氏方程45.PRPP酰胺转移酶活性过高可以导致痛风症,此酶催化A.从R-5-P生成PRPPB.从甘氨酸合成嘧啶环C.从PRPP生成磷酸核糖胺D.从IMP合成AMPE.从IMP生成GMP46.嘧啶核苷酸从头合成的特点是A.在5-磷酸核糖上合成碱基B.由FH4提供一碳单位C.先合成氨基甲酰磷酸D.甘氨酸完整地参入E.谷氨酸提供氮原子47.下列哪种物质的合成需要谷氨酰胺分子上的酰胺基?A.TMP上的两个氮原子B.嘌呤环上的两个氮原子C.UMP上的两个氮原子D.嘧啶环上的两个氮原子E.胸嘌呤上的氨基B型题(48~50)A.PRPPB.IMPC.XMPD.cGMP D.AMP48.黄嘌呤核苷酸的缩写符号49.次黄嘌呤核苷酸的缩写符号50.1’焦磷酸5ˊ磷酸核糖的缩写符号(51~53)A.参与DNA合成的原料B.参与RNA合成原料C.参与辅酶NAD+的组成D.参与供给能量E.参与细胞信息传递51.cGMP52.dGTP53.CAMP(54~56)A.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54.一碳单位55.HGPRT56.黄嘌呤氧化酶(57~60)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57.氮杂丝氨酸58.6-MP59.MTX60.别嘌呤醇(61~63)A.抑制PRPP酰胺转移酶B.抑制氨基甲酰磷酸合成酶ⅡC.抑制核苷酸还原酶D.促进PRPP合成酶E.抑制黄嘌呤氧化酶61.UMP62.IMP63.5-磷酸核糖(64~66)A.痛风症B.苯酮酸尿症C.乳清酸尿症D.Lesch-Nyhan综合征E.白化病64.嘌呤核苷酸分解加强65.HGPRT缺陷66.嘧啶核苷酸合成障碍(67~69)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67.5-Fu68.MTX69.别嘌呤醇X型题70.嘌呤核苷酸从头合成的原料包括A.磷酸核糖B.CO2C.一碳单位D.谷氨酰胺和天冬氨酸71.PRPP参与的代谢途径有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.NMP→NDP→NTP72.对嘌呤核苷酸合成产生反馈抑制作用的化合物有A.IMP B|AMP C.GMP D.尿酸73.尿酸是下列哪些化合物分解的终产物A.AMPB.UMPC.IMPD.TMP74.下列关于由核糖核苷酸还原成脱氧核糖核苷酸的叙述,哪些是正确的A.4种核苷酸都涉及到相同的还原酶体系B.多发生在二磷酸核苷水平上C.还原酶系包括氧化还原蛋白和硫氧化蛋白还原酶D.与NADPH+H+75.嘧啶核苷酸合成反馈抑制的酶是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76.叶酸类似物抑制的反应有A.嘌呤核苷酸的从头合成B.嘌呤核苷酸的补救合成C.胸腺嘧啶核苷酸的生成D.嘌呤核苷酸的补救合成77.嘧啶核苷酸分解代谢产物有A.NH3B.尿酸C.CO2D.β氨基酸四、问答题78.讨论核苷酸在体内的主要生理功能。
11核酸生物合成 厦门大学和中科院生物化学与分子生物学历年考研试题答案
遗传学的复制体是指参与DNA复制的蛋白质复合物,其中至少含有DNA聚合酶及引发体(primosome,引发酶与其他分子的复合物),SSB,解旋体等,复制体位于每个复制叉处进行细菌染色体DNA复制的聚合反应。另外也有商标法以及美学概念。
50.复制子(02年)
复制子(replicon):是DNA复制是从一个DNA复制起点开始,最终由这个起点起始的复制叉完成的片段。DNA中发生复制的独立单位称为复制子。每个复制子使用一次,并且在每个细胞周期中只有一次。复制子中含有复制需要的控制元件。在复制的起始位点具有原点,在复制的终止位点具有终点。说的通俗一点,就象看实物画画一样,从实物的一个点开始画,一直画到开始的那个点结束,这样才算完成了一幅作品。
44.机体从头合成的第一个嘌呤核苷酸是次黄苷酸IMP。(12年)
45.多聚腺核苷酸聚合酶也是一个聚合酶,但其特点是在催化加尾时不需要引物。(12年)
二、选择题
46.下列哪种DNA 分子很少或不要进行转录后加工?(B)(01年)
A.原核生物tRNA B.原核生物mRNA C.18sRNA D.hnRNA
36.一个转录单位通常应包括启动子序列,编码序列和终止子序列。(11年)
37.嘌呤核苷酸合成过程中最先合成的核苷酸是5‘-磷酸核糖酸,进而再转变成其他的嘌呤核苷酸。(11年)
38.DNA序列中调节转录活性的结构元件统称为顺式作用元件。(11年)
39.mRNA前体中AAUAAA序列是一个加尾信号信号。(11年)
31.核不均一RNA(hnRNA)是mRNA的前体。(09年)
32.逆转录酶无3‘-5‘外切酶活性而缺乏校对能力。(09年)
33.核苷酸合成过程中核糖是以5‘-核苷酸形式加入到核苷酸。(10年)
11章核苷酸代谢
二、嘧啶核苷酸的生物合成
嘧啶环原子的来源
4 3 2
NH3 CO2
C
N C
1
5
C
天冬氨酸
6
C
N
嘧啶环原子来源:NH3、CO2、Asp 特点: 先利用小分子化合物形成嘧啶环,再与核糖 磷酸(PRPP提供)结合成乳清酸,(与嘌呤核苷 合成的区别)然后生成UMP。其他嘧啶核苷酸由 尿苷酸转变而成。
此过程主要在肝细胞的胞液中进行。除了二氢乳清酸脱 氢酶位于线粒体内膜上外,其余均位于胞液中。
嘌呤的各个原子是在PRPP的C1上逐渐加上 去的(由Asp、Gln、 Gly、甲酸、CO2 提供N和 C)。
PP-1-R-5-P
5’-磷酸核糖-1’-焦磷酸
AMP ATP PRPP合成酶
(5-磷酸核糖)
R-5-P
PRPP
酰胺转移酶
谷氨酰胺
谷氨酸 在谷氨酰胺、甘氨酸、一 碳单位、二氧化碳及天冬 氨酸的逐步参与下
二、嘌呤核苷酸的从头合成 嘌呤环上原子的来源
甘氨酸
天冬氨 酸
甲 酸 或甲酰基
甲 酸 谷 酰 氨 胺
嘌呤环原子来源:Asp、Gln、 Gly、甲酸、CO2 合成部位:胞液 特点: 嘌呤最初不是以游离碱基的形式合成,而 是从5-磷酸核糖-1-焦磷酸(PRPP) 开始,经一系 列酶促反应,先生成次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸, IMP),然后再转变为AMP和GMP。
甲酰甘氨脒核苷酸FGAM
-5′-P
磷酸核糖甲酰 甘氨脒合成酶
-5′-P
⑤甲酰甘氨脒核苷酸FGAM
5-氨基咪唑核苷酸(AIR)
-5′-P
氨基咪唑核 苷酸合成酶
-5′-P
⑥ ⑦ 5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸的生成:
《生物化学》第十一章
第一节
核苷酸的合成代谢 二、嘧啶核苷酸的合成代谢
2.CTP 的合成 UMP 是所有其他嘧啶核苷酸的前体。由尿嘧啶核苷酸转变成胞嘧啶核苷酸是 在核苷三磷酸水平上进行的。UMP 经尿苷酸激酶和二磷酸核苷激酶的作用, 先生成 UTP(三磷酸尿苷),然后在 CTP 合成酶的催化下,由谷氨酰胺提供 氨基,使 UTP 转变为 CTP(三磷酸胞苷)。此过程消耗 1 分子 ATP 。
- 18 -
第一节
核苷酸的合成代谢 二、嘧啶核苷酸的合成代谢
3.dTMP的合成 脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)甲基化生成。催 化此反应的酶是胸苷酸合酶,N5, N10-甲烯四氢叶酸为甲基供体。 在正常的肝细胞中,胸苷酸合酶活性很低,当肝里出现恶性肿瘤时,此酶活性 升高。而且,肿瘤的恶性程度与胸苷酸合酶的活性值成正相关。
- 32 -
第三节 核苷酸的抗代谢物
四、核苷类似物
阿糖胞苷、环胞苷是改变了核糖结 构的核苷类似物。阿糖胞苷能抑制 CDP (二磷酸胞苷)还原成 dCDP(二磷酸脱 氧胞苷),进而影响 DNA 的合成,它是 重要的抗癌药。
的 6 位酮基被氨基取代即为 AMP。此反应分为两步: ① 由腺苷酸代琥珀酸合成酶催化,GTP(三磷酸鸟苷)水解供能,天冬氨酸的氨基 与IMP相连生成腺苷酸代琥珀酸。 ② 腺苷酸代琥珀酸在腺苷酸代琥珀酸裂解酶作用下脱去延胡索酸生成 AMP。
-9-
第一节
核苷酸的合成代谢 一、嘌呤核苷酸的合成代谢
GMP 的生成过程也包含了两步反应:
APRT 受 AMP 的反馈抑制,HGPRT 受 IMP 与 GMP 的反馈抑制。
- 12 -
第一节
核苷酸的合成代谢 一、嘌呤核苷酸的合成代谢
生物化学复习资料重点试题第十一章代谢调节解读
第十一章代谢调节一、知识要点代谢调节是生物在长期进化过程中,为适应外界条件而形成的一种复杂的生理机能。
通过调节作用细胞内的各种物质及能量代谢得到协调和统一,使生物体能更好地利用环境条件来完成复杂的生命活动。
根据生物的进化程度不同,代谢调节作用可在不同水平上进行:低等的单细胞生物是通过细胞内酶的调节而起作用的;多细胞生物则有更复杂的激素调节和神经调节。
因为生物体内的各种代谢反应都是通过酶的催化作用完成的,所以,细胞内酶的调节是最基本的调节方式。
酶的调节是从酶的区域化、酶的数量和酶的活性三个方面对代谢进行调节的。
细胞是一个高效而复杂的代谢机器,每时每刻都在进行着物质代谢和能量的转化。
细胞内的四大类物质糖类、脂类、蛋白质和核酸,在功能上虽各不相同,但在代谢途径上却有明显的交叉和联系,它们共同构成了生命存在的物质基础。
代谢的复杂性要求细胞有数量庞大、功能各异和分工明确的酶系统,它们往往分布在细胞的不同区域。
例如参与糖酵解、磷酸戊糖途径和脂肪酸合成的酶主要存在胞浆中;参与三羧酸循环、脂肪酸β-氧化和氧化磷酸化的酶主要存在于线粒体中;与核酸生物合成有关的酶大多在细胞核中;与蛋白质生物合成有关的酶主要在颗粒型内质网膜上。
细胞内酶的区域化为酶水平的调节创造了有利条件。
生物体内酶数量的变化可以通过酶合成速度和酶降解速度进行调节。
酶合成主要来自转录和翻译过程,因此,可以分别在转录水平、转录后加工与运输和翻译水平上进行调节。
在转录水平上,调节基因感受外界刺激所产生的诱导物和辅阻遏物可以调节基因的开闭,这是一种负调控作用。
而分解代谢阻遏作用通过调节基因产生的降解物基因活化蛋白(CAP促进转录进行,是一种正调控作用,它们都可以用操纵子模型进行解释。
操纵子是在转录水平上控制基因表达的协调单位,由启动子(P、操纵基因(O和在功能上相关的几个结构基因组成;转录后的调节包括,真核生物mRNA 转录后的加工,转录产物的运输和在细胞中的定位等;翻译水平上的调节包括,mRNA 本身核苷酸组成和排列(如SD序列,反义RNA的调节,mRNA 的稳定性等方面。
生物化学第十一章核酸降解与核苷酸生物合成
第二节
一.核苷酸的降解 二.嘌呤的降解 三.嘧啶的降解
核苷酸的降解
核苷酸的降解
• 核苷酸水解掉磷酸基就就会变成核苷,生 物体内广泛存在的磷酸单酯酶和核苷酸酶 可以催化这个反应。 • 核苷酸+水+核苷酸酶→ → →核苷+磷酸 • 核苷在核苷酶的作用下继续分解: 1. 核苷+磷酸(核苷磷酸化酶)←→碱基+戊 糖-1-磷酸; 2. 核苷+水*(核苷水解酶)→ → →碱基+戊 糖
第四节
小
结
1. 降解核酸的不同酶 2. 核苷酸的从头合成过程的要点(包括嘌呤 和嘧啶) 3. 嘌呤和嘧啶环中的原子来源 4. 补救途径的意义
第十章 核酸降解与核苷酸生物合 成
第一节 第二节 第三节 第四节 核酸的降解 核苷酸的降解 核苷酸的生物合成 小 结
第一节
一.概述 二.核酸酶的种类
核酸的降解
概
•
1. 2. 3. 4. 5. 6.
述
核酸酶促降解产物核苷酸及其衍生物,在代谢 上非常重要: 核苷酸是核酸生物合成的前体; 某些核苷酸及其衍生物是很多生物合成过程中 的重要中间物,比如UDPG等等; 腺苷酸是生物体中重要的辅因子,比如NAD+、 FAD等等; 某些核苷酸是重要的中间代谢调节物质,如 cAMP 等等; 肌苷酸和鸟苷酸是强力的助鲜剂; ATP是生物能量代谢中通用的高能化合物。
1. 嘌呤核苷酸的合成特点是首先直接形成次黄嘌 呤核苷酸,然后才能转变成为其他的嘌呤核苷 酸,而不是先形成游离的嘌呤,再生成核苷酸; 2. PRPP是核苷酸中磷酸核糖部分的供体; 3. 嘌呤的各原子是在PRPP的C-1位置上逐个加上 去的,关键步骤是PRPP和谷氨酰胺形成5-磷酸 核糖胺; 4. 由不同的化合物提供不同的原子,最终形成次 黄嘌呤核苷酸。
生化过程性考核3-肝脏生化、蛋白质分解代谢、核酸化学及核苷酸代谢
生化过程性考核3---肝脏生化、蛋白质分解代谢、核酸化学及核苷酸代谢一、单选题(共50题,100分)1、下列哪种物质不是生物转化作用的供体?A、 UDP-葡萄糖醛酸B、 乙酰辅酶AC、 PAPSD、 S-腺苷蛋氨酸E、 UDP-葡萄糖正确答案: E2、老年人服用氨基比林、保泰松药物后,药效强、副作用大的原因是:A、 经转化作用生成药效更强的衍生物B、 排泄能力差C、 生物转化能力差D、 重吸收增加E、 转变为其它有毒物质正确答案: B3、长期服用苯巴比妥类药物易产生耐药性的原因是:A、 加单氧酶体系活性增强B、 加双氧酶体系活性增强C、 肝细胞摄取量增加D、 肝脏分泌排出减少E、 95%的药物被肠道重吸收正确答案: A4、血浆中未结合胆红素约占胆红素总量的A、 3/4B、 1/3C、 3/5D、 4/5E、 2/3正确答案: D5、溶血性黄疸时下列哪种情况不出现?A、 血中未结合胆红素增加B、 粪胆素原增加C、 尿胆素原增加D、 尿液出现胆红素E、 粪便颜色加深正确答案: D6、随胆汁酸排入肠腔的胆红素几乎全是:A、 胆红素α区B、 胆红素-白蛋白C、 胆红素-Y-白蛋白D、 胆红素-Z-蛋白E、 葡萄糖醛酸胆红素正确答案: E7、结合胆红素与未结合胆红素的相同点是:A、 水溶性B、 与血浆蛋白的亲合力C、 尿中排泄D、 细胞膜通透性及毒性E、 以上均不是正确答案: E8、蜘蛛痣,经检查后诊断为:肝硬化(早期)。
问该患者出现蜘蛛痣的原因是:A、 对雄激素灭活障碍B、 对雌激素灭活障碍C、 对抗利尿激素灭活障碍D、 对脂溶性维生素的活化障碍E、 对水溶性维生素活化障碍正确答案: B9、下列哪种氨基酸能直接氧化脱氨基:A、 亮氨酸B、 缬氨酸C、 天冬氨酸D、 谷氨酸E、 丙氨酸正确答案: D10、体内氨的主要去路:A、 在肾脏以铵盐形式排出B、 在各组织合成酰胺C、 在肝脏形成尿素D、 再合成氨基酸E、 合成嘌呤,嘧啶正确答案: C11、在鸟氨酸循环中,哪种物质提供第二分子氨:A、 游离氨B、 天冬氨酸C、 天冬酰胺D、 谷氨酰胺E、 氨基甲酰磷酸正确答案: B12、体内合成1分子尿素需消耗几个高能磷酸键:A、 2个B、 3个C、 4个D、 1个E、 .5个正确答案: C13、对高血氨患者的错误处理是:A、 低蛋白饮食B、 静脉补充葡萄糖C、 静脉注入谷氨酸钠D、 口服抗生素抑制肠道细菌E、 使用碱性溶液(如肥皂水)灌肠正确答案: E14、联合脱氨基作用是:A、 氨基酸氧化酶与谷氨酸脱氢酶偶联B、 氨基酸氧化酶与转氨酶偶联C、 转氨酶与谷氨酸脱氢酶偶联D、 谷丙转氨酶与谷草转氨酶偶联E、 嘌呤核苷酸循环与鸟氨酸循环偶联 正确答案: C15、活性甲基的供体是:A、 S-腺苷蛋氨酸B、 同型半胱氨酸C、 半胱氨酸D、 磷酸E、 硫酸正确答案: A16、与氨基酸氧化脱氨基有关的维生素是:A、 维生素B1B、 维生素B2C、 维生素B6D、 维生素PPE、 维生素B12正确答案: D17、儿茶酚胺是由哪个氨基酸转化生成的:A、 谷氨酸B、 天冬氨酸C、 酪氨酸D、 色氨酸E、 谷氨酰胺正确答案: C18、蛋白质的营养价值的高低取决于:A、 氨基酸的种类B、 氨基酸的数量C、 蛋白质的来源D、 必需氨基酸的种类、数量和比例E、 蛋白质的含氮量正确答案: D19、下列哪一个不是一碳单位:A、 –CH2–B、 –CH3C、 CO2D、 –CHO正确答案: C20、孕妇及恢复期病人,常保持:A、 氮平衡B、 氮的总平衡C、 氮的负平衡D、 氮的正平衡E、 以上都不是正确答案: D21、下列哪种氨基酸在脑内代谢可产生γ-氨基丁酸:A、 天冬氨酸B、 谷氨酸C、 缬氨酸D、 亮氨酸E、 半胱氨酸正确答案: B22、血氨的最主要来源是:A、 蛋白质腐败作用产生的氨B、 氨基酸脱氨基作用产生的氨C、 体内胺类物质分解产生的氨D、 肾小管远端谷氨酰胺水解产生的氨E、 尿素在肠道中脲酶作用下产生的氨正确答案: B23、能生成酮体但不能生成糖的氨基酸是:A、 异亮氨酸B、 亮氨酸C、 酪氨酸D、 蛋氨酸E、 苏氨酸正确答案: B24、组氨酸脱羧酶的辅酶是:A、 NAD+B、 NADP+C、 磷酸吡哆醛D、 生物素正确答案: C25、苯丙酮酸尿症患者尿中排出大量苯丙酮酸,原因是体内缺乏:A、 酪氨酸转氨酶B、 磷酸吡哆醛C、 苯丙氨酸羟化酶D、 多巴脱羧酶E、 酪氨酸羟化酶正确答案: C26、体内氨的主要运输形式是:A、 谷氨酸B、 酪氨酸C、 谷氨酰胺D、 谷胱甘肽E、 天冬氨酸正确答案: C27、有关氮平衡正确的是:A、 每日摄入的氮量少于排出的氮量,为氮的负平衡B、 氮的总平衡多见于健康的孕妇C、 氮平衡实质上是表示每日氨基酸进出人体的量D、 氮的总平衡常见于儿童E、 氮的正平衡和氮的负平衡均可见于正常成人正确答案: A28、人体营养必需氨基酸的来源是:A、 在体内可由糖转变产生B、 在体内能由其他氨基酸转变生成C、 在体内不能合成,必需从食物获得D、 在体内可由脂肪酸转变生成E、 在体内可由固醇类物质转变生成正确答案: C29、关于蛋白质营养价值的错误说法是:A、 必需氨基酸的种类、含量和比例决定蛋白质的营养价值B、 大豆与玉米的混合食物,营养价值低于每个单一组分C、 一般来说,植物蛋白的营养价值不及动物蛋白的高D、 蛋白质的营养价值与其所含氨基酸的质和量都有关E、 一个健康成人每天至少食入30~50克蛋白质才能维持氮的总平衡 正确答案: B30、关于腐败作用叙述正确的是:A、 主要在大肠进行B、 是细菌对蛋白质或蛋白质消化产物的作用C、 主要是氨基酸脱羧基﹑脱氨基的分解作用D、 腐败作用产生的多是有害物质E、 以上都正确正确答案: E31、ALT活性最高的组织是:A、 心肌B、 脑C、 骨骼肌D、 肝E、 肾正确答案: D32、白化病是由于:A、 酪氨酸酶缺陷B、 二氢叶酸还原酶被抑制C、 苯丙氨酸羟化酶缺陷D、 胱硫醚合成酶缺陷E、 精氨酸代琥珀酸合成酶缺陷正确答案: A33、PAPS主要由下列哪一种氨基酸产生:A、 甲硫氨酸B、 半胱氨酸C、 苏氨酸D、 甘氨酸E、 谷氨酸正确答案: B34、毛发不着色,临床诊断为白化病,其发病的分子机制是:A、 谷氨酸脱氢酶缺陷B、 组氨酸脱羧酶缺陷C、 酪氨酸酶缺陷D、 苯丙氨酸脱氢酶缺陷E、 苯丙氨酸羟化酶缺陷正确答案: C35、患者,女,65岁,既往有冠心病史,劳累后突感胸闷,心前区疼痛,继而晕倒,心电图检查呈现心肌梗死波形,该患者血清中升高的酶为:A、 丙氨酸氨基转氨酶B、 天冬氨酸氨基转氨酶C、 谷氨酸脱氢酶D、 谷氨酸脱羧酶E、 组氨酸脱羧酶正确答案: B36、高血氨患者,谵语等意识障碍,对该患者的以下处理,正确的是:A、 静脉补充白蛋白B、 饮食中增加植物蛋白的含量C、 饮食中增加鸡蛋的含量D、 低蛋白高糖饮食正确答案: D37、DNA的二级结构形式主要是:A、 α-螺旋B、 β-片层C、 β-转角D、 双螺旋结构E、 超螺旋结构正确答案: D38、tRNA分子二级结构的特征是:A、 3’-端有多聚AB、 5’-端有CCAC、 有反密码子环D、 有氨基酸残基E、 尿嘧啶环正确答案: C39、DNA分子杂交的理论基础:A、 DNA变性后在一定条件下可复性B、 DNA的粘度大C、 不同来源的DNA链中某些区域不能建立碱基配对D、 DNA变性双链解开后,不能重新缔合E、 DNA的刚性和柔性正确答案: A40、关于核酶的叙述,正确的是:A、 唯一水解核酸的酶B、 位于细胞核内的酶C、 具有催化活性的核酸分子D、 有内切核酸酶和外切核酸酶两大类E、 核酶的本质是蛋白质正确答案: C41、稀有核苷酸在下列哪种核酸中最多:A、 mRNAB、 tRNAC、 rRNAD、 质粒DNAE、 线粒体DNA正确答案: B42、DNA受热变性时:A、 多核苷酸链水解成寡核苷酸链B、 在260nm波长处吸收值下降C、 碱基对以共价键连接D、 溶液黏度增加E、 出现增色效应正确答案: E43、最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是:A、 葡萄糖B、 6-磷酸葡萄糖C、 1-磷酸葡萄糖D、 1,6-二磷酸葡萄糖E、 5-磷酸核糖正确答案: E44、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、 丝氨酸B、 甘氨酸C、 天冬氨酸D、 谷氨酸胺E、 天冬酰胺正确答案: D45、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是:A、 尿素B、 肌酸C、 肌酸酐D、 尿酸E、 β–丙氨酸正确答案: D46、哺乳类动物体内直接催化生成尿酸的酶是:A、 尿酸氧化酶B、 黄嘌呤氧化酶C、 腺苷脱氨酶D、 鸟嘌呤脱氨酶E、 核苷酸酶正确答案: B47、别嘌呤醇治疗痛风的原因是 :A、 可抑制腺苷脱氨酶B、 可抑制鸟嘌呤脱氨酶C、 可抑制黄嘌呤脱羧酶D、 可抑制尿酸还原酶E、 可抑制黄嘌呤氧化酶正确答案: E48、dTMP合成的直接前体是:A、 dUMPB、 TMPC、 IDPD、 dUDPE、 dCMP正确答案: A49、踝关节疼痛,午夜后疼痛加重。
生物化学核苷酸代谢试题及答案
生物化学核苷酸代谢试题及答案SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#【测试题】一、名词解释1.嘌呤核苷酸的补救合成2.嘧啶核苷酸的从头合成3.Lesch-Nyhan综合征4.de novo synthesis of purine nucleotide5.嘧啶核苷酸的补救合成6.核苷酸合成的抗代谢物7.feed-back regulation of nucleotide synthesis二、填空题8.嘧啶碱分解代谢的终产物是 _______ 。
9.体内的脱氧核糖核苷酸是由各自相应的核糖核苷酸在水平上还原而成的, -酶催化此反应。
10.嘌呤核苷酸从头合成的原料是及等简单物质。
11.体内嘌呤核苷酸首先生成,然后再转变成和。
12.痛风症是生成过多而引起的。
13.核苷酸抗代谢物中,常用嘌呤类似物是__ __;常用嘧啶类似物是__ ___。
14.嘌呤核苷酸从头合成的调节酶是___ ___和___ ___。
15.在嘌呤核苷酸补救合成中HGPRT催化合成的核苷酸是__ __和__ __。
16.核苷酸抗代谢物中,叶酸类似物竞争性抑制___ ___酶,从而抑制了___ ___的生成。
17.别嘌呤醇是___ ___的类似物,通过抑制___ __酶,减少尿酸的生成。
18.由dUMP生成TMP时,其甲基来源于___ __,催化脱氧胸苷转变成dTMP的酶是___ __,此酶在肿瘤组织中活性增强。
19.体内常见的两种环核苷酸是___ ___和__ __。
20.核苷酸合成代谢调节的主要方式是__ __,其生理意义是__ __。
21.体内脱氧核苷酸是由___ __直接还原而生成,催化此反应的酶是___ ___酶。
22.氨基蝶呤(MTX)干扰核苷酸合成是因为其结构与__ ___相似,并抑制___ __酶,进而影响一碳单位代谢。
三、选择题A型题23.下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述哪些是正确的A.嘌呤环的氮原子均来自氨基酸的α氨基B.合成过程中不会产生自由嘌呤碱C.氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供氨甲酰基D.由IMP合成AMP和GMP均由ATP供能E.次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化IMP转变成GMP24.体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是A.胸腺B.小肠粘膜C.肝D.脾E.骨髓25.嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是26.人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是 A.尿素 B.肌酸 C.肌酸酐 D.尿酸 E.β丙氨酸27.胸腺嘧啶的甲基来自FH4,N10=CH-FH4,N10-CH2-FH4FH4 =NH FH428.嘧啶核苷酸生物合成途径的反馈抑制是由于控制了下列哪种酶的活性 A.二氢乳清酸酶 B.乳清酸磷酸核糖转移酶 C.二氢乳清酸脱氢酶D.天冬氨酸转氨甲酰酶E.胸苷酸合成酶29.5-氟尿嘧啶的抗癌作用机理是A.合成错误的DNAB.抑制尿嘧啶的合成C.抑制胞嘧啶的合成D.抑制胸苷酸的合成E.抑制二氢叶酸还原酶30.哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是A.尿酸氧化酶B.黄嘌呤氧化酶C.腺苷脱氨酸D.鸟嘌呤脱氨酶E.核苷酸酶31.最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是A.葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖,6-二磷酸葡萄糖磷酸核糖32.HGPRT(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33.6-巯基嘌呤核苷酸不抑制→AMP →GMP 酰胺转移酶 D.嘌呤磷酸核糖转移酶E.嘧啶磷酸核糖转移酶34.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.天冬氨酸C.谷氨酸 E.一碳单位35.体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成的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36.嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸的部位是A.线粒体B.微粒体C.胞浆D.溶酶体E.细胞核37.下列哪种化合物对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用38.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.丝氨酸B.甘氨酸C.天冬氨酸D.谷氨酰胺E.天冬酰胺39.催化dUMP转变为dTMP的酶是A.核苷酸还原酶B.胸苷酸合成酶C.核苷酸激酶D.甲基转移酶E.脱氨胸苷激酶40.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41.dTMP合成的直接前体是42.能在体内分解产生β氨基异丁酸的核苷酸是43.阿糖胞苷作为抗肿瘤药物的机理是通过抑制下列哪种酶而干扰核苷酸代谢 A.二氢叶酸还原酶 B.核糖核苷酸还原酶 C.二氢乳清酸脱氢酶胸苷酸合成酶 D.胸苷酸合成酶 E.氨基甲酰基转移酶44.关于天冬氨酸氨基甲酰基转移酶的下列说法,哪一种是错误的是其反馈抑制剂 B.是嘧啶核苷酸从头合成的调节酶C.是由多个亚基组成D.是变构酶E.服从米-曼氏方程45.PRPP酰胺转移酶活性过高可以导致痛风症,此酶催化A.从R-5-P生成PRPPB.从甘氨酸合成嘧啶环C.从PRPP生成磷酸核糖胺D.从IMP合成AMPE.从IMP生成GMP46.嘧啶核苷酸从头合成的特点是提供一碳单位 C.先合成氨基甲酰磷酸 A.在5-磷酸核糖上合成碱基 B.由FH4D.甘氨酸完整地参入E.谷氨酸提供氮原子47.下列哪种物质的合成需要谷氨酰胺分子上的酰胺基上的两个氮原子 B.嘌呤环上的两个氮原子上的两个氮原子D.嘧啶环上的两个氮原子E.胸嘌呤上的氨基B型题(48~50)48.黄嘌呤核苷酸的缩写符号49.次黄嘌呤核苷酸的缩写符号50.1’焦磷酸5ˊ磷酸核糖的缩写符号(51~53)A.参与DNA合成的原料B.参与RNA合成原料C.参与辅酶NAD+的组成D.参与供给能量E.参与细胞信息传递51.cGMP52.dGTP53.CAMP(54~56)A.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54.一碳单位55.HGPRT56.黄嘌呤氧化酶(57~60)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57.氮杂丝氨酸58.6-MP59.MTX60.别嘌呤醇(61~63)A.抑制PRPP酰胺转移酶B.抑制氨基甲酰磷酸合成酶ⅡC.抑制核苷酸还原酶D.促进PRPP合成酶E.抑制黄嘌呤氧化酶61.UMP62.IMP63.5-磷酸核糖(64~66)A.痛风症B.苯酮酸尿症C.乳清酸尿症综合征E.白化病64.嘌呤核苷酸分解加强65.HGPRT缺陷66.嘧啶核苷酸合成障碍(67~69)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67.5-Fu68.MTX69.别嘌呤醇X型题70.嘌呤核苷酸从头合成的原料包括A.磷酸核糖 C.一碳单位 D.谷氨酰胺和天冬氨酸71.PRPP参与的代谢途径有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→NDP→NTP72.对嘌呤核苷酸合成产生反馈抑制作用的化合物有B|AMP D.尿酸73.尿酸是下列哪些化合物分解的终产物74.下列关于由核糖核苷酸还原成脱氧核糖核苷酸的叙述,哪些是正确的种核苷酸都涉及到相同的还原酶体系 B.多发生在二磷酸核苷水平上C.还原酶系包括氧化还原蛋白和硫氧化蛋白还原酶D.与NADPH+H+75.嘧啶核苷酸合成反馈抑制的酶是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76.叶酸类似物抑制的反应有A.嘌呤核苷酸的从头合成B.嘌呤核苷酸的补救合成C.胸腺嘧啶核苷酸的生成D.嘌呤核苷酸的补救合成77.嘧啶核苷酸分解代谢产物有B.尿酸 D.β氨基酸四、问答题78.讨论核苷酸在体内的主要生理功能。
生物化学习题(核苷酸代谢习题及答案)
生物化学习题(核苷酸代谢)一、名词解释:核酸酶:作用于核酸分子中的磷酸二酯键的酶,分解产物为寡核苷酸或核苷酸,根据作用位置不同可分为核酸内切酶和核酸外切酶限制性核酸内切酶:作用于核酸分子内部,并对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶,是基因工程中的重要工具酶从头合成途径:生物体内利用简单的前体物质合成生物分子的途径,例如核苷酸分子的从头合成补救途径:生物分子(核苷酸)可以由该类分子降解形成的中间代谢物(碱基)合成,该途径是一个再循环途径PRPP:5-磷酸核糖焦磷酸,是嘌呤碱基生物合成的重要中间物IMP:次黄嘌呤核苷酸,是嘌呤碱基生物合成由PRPP开始,经过10步反应,生成IMP,然后再由IMP转变成嘌呤碱基二、填空题:1、不同生物分解嘌呤碱的终产物不同,人类和灵长类动物体内嘌呤代谢一般止于尿酸,灵长类以外的一些哺乳动物可生成尿囊素,大多数鱼类嘌呤代谢生成尿素,一些海洋无脊椎动物可生成氨2、生物体内活性蛋氨酸是S-腺苷蛋氨酸,它是活泼甲基的供应者3、三磷酸核苷酸是高能化合物,ATP参与能量转移,GTP为蛋白质生物合成提供能量,UTP参与糖原,CTP与磷脂的合成有关4、胞嘧啶和尿嘧啶经脱氨、还原和水解产生的终产物为β-丙氨酸5、参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有甘氨酸、天冬氨酸和谷氨酰胺6、尿苷酸转变为胞苷酸是在尿苷三磷酸水平上进行的7、脱氧核糖核苷酸的合成是由核糖核苷二磷酸还原酶催化的,被还原的底物是核苷二磷酸8、对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶称为限制性核酸内切酶9、脱氧核苷酸是由核苷二磷酸(NDP)还原而来10、核苷酸的合成包括从头合成和补救途径两条途径11、痛风是因为体内尿酸过多造成的,使用别嘌呤醇作为黄嘌呤氧化酶的自杀性底物可以治疗痛风12、HGPRT是指次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶、该酶的完全缺失可导致人患Lesch-Nyhan综合症13、嘧啶核苷酸从头合成的第一个核苷酸是乳清苷酸,嘌呤核苷酸从头合成的第一个核苷酸是次黄嘌呤核苷酸14、从IMP合成GMP需要消耗GTP,而从IMP合成AMP需要消耗ATP作为能源物质三、选择题1、的生物合成不需要PRPPA、嘧啶核苷酸B、嘌呤核苷酸C、HisD、FAD2、可以作为一碳单位的供体A、ProB、SerC、GluD、ThrE、Tyr3、合成嘌呤、嘧啶都需要的一种氨基酸是A、AspB、GlnC、GlyD、Asn4、生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是A、AMPB、GMPC、IMPD、XMP5、从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在A、一磷酸水平B、二磷酸水平C、三磷酸水平D、以上都不是6、在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质A、氨甲酰磷酸B、天冬氨酸C、谷氨酰胺D、核糖焦磷酸7、用胰核糖核酸酶降解RNA,可产生下列哪种物质?A、3’-嘧啶核苷酸B、5’-嘧啶核苷酸C、3’-嘌呤核苷酸D、5’-嘌呤核苷酸8、次黄嘌呤的缩写符号是A、GMPB、XMPC、AMPD、IMPE、都不是9、下列那对物质是合成嘌呤环和嘧啶环都是必需的?A、Gln/AspB、Gln/GlyC、Gln/ProD、Asp/ArgE、Gly/Asp10、人类嘧啶核苷酸从头合成的哪一步反应是限速反应?A、GMP的形成B、氨甲酰天冬氨酸的形成C、乳清酸的形成D、UMP的形成E、氨甲酰磷酸的形成11、dTMP的直接前体是?A、d CMPB、dAMPC、dUMPD、dGMPE、dIMP四、是非判断题1.限制性内切酶的催化活性比非限制性内切酶的催化活性低 F2.尿嘧啶的分解产物β-丙氨酸能转化成脂肪酸 R3.嘌呤核苷酸的合成顺序是:首先形成次黄嘌呤核苷酸,再进一步转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸 R4、嘧啶核苷酸的合成伴随着脱氢、脱羧反应 R5、脱氧核糖核苷酸的合成是在核苷三磷酸水平上完成的 F6、在细菌的细胞中有一类识别并水解外源DNA的酶,称为限制性内切酶 R7、腺嘌呤、鸟嘌呤脱去氨基后,分别生成次黄嘌呤和黄嘌呤 R8、嘧啶合成所需的氨甲酰磷酸合成酶与尿素循环所需要的氨甲酰磷酸合成酶是同一个酶。
核酸的酶促降解和核苷酸代谢客观题带答案
核酸的酶促降解和核苷酸代谢(客观题带答案)核酸的酶促降解和核苷酸代谢一、名词解释1.核苷磷酸化酶(nucleoside phosphorylase):能分解核苷生成含氮碱和戊糖的磷酸酯的酶。
2.从头合成(de novo synthesis ):生物体内用简单的前体物质合成生物分子的途径,例如核苷酸的从头合成。
3.补救途径(salvage pathway):与从头合成途径不同,生物分子的合成,例如核苷酸可以由该类分子降解形成的中间代谢物,如碱基等来合成,该途径是一个再循环途径。
4.限制性内切酶:二、单选题(在备选答案中只有一个是正确的)( 3 )1.嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是:①GMP; ②AMP; ③IMP; ④ATP( 2 )2.提供其分子中全部N和C原子合成嘌呤环的氨基酸是:①天冬氨酸; ②甘氨酸; ③丙氨酸; ④谷氨酸( 1 )3.嘌呤环中第4位和第5位碳原子来自下列哪种化合物?①甘氨酸②天冬氨酸③丙氨酸④谷氨酸( 3 )4.嘌呤核苷酸的嘌呤核上第1位N原子来自①Gly②Gln③ASP④甲酸三、多项选择题1.嘧啶分解的代谢产物有:(ABC)A.CO2; B.β-氨基酸C.NH3D.尿酸2.嘌呤环中的氮原子来自(ABC)A.甘氨酸; B.天冬氨酸; C.谷氨酰胺; D.谷氨酸四、填空题1.体内脱氧核苷酸是由____核糖核苷酸_____直接还原而生成,催化此反应的酶是____核糖核苷酸还原酶______酶。
2.人体内嘌呤核苷酸分解代谢的最终产物是______尿酸______,与其生成有关的重要酶是___黄嘌呤氧化酶_________。
3.在生命有机体内核酸常与蛋白质组成复合物,这种复合物叫做染色体。
4.基因表达在转录水平的调控是最经济的,也是最普遍的。
五、问答题:1.降解核酸的酶有哪几类?举例说明它们的作用方式和特异性。
2.什么是限制性内切酶?有何特点?它的发现有何特殊意义?3.简述蛋白质、脂肪和糖代谢的关系?蛋白质AA糖EMP 丙酮酸乙酰辅酶A TCA脂肪甘油脂肪酸六、判断对错:(对)人类和灵长类动物缺乏尿酸氧化酶,因此嘌呤降解的最终产物是尿酸。
生物化学复习资料重点试题第十一章代谢调节解读
第十一章代谢调节一、知识要点代谢调节是生物在长期进化过程中,为适应外界条件而形成的一种复杂的生理机能。
通过调节作用细胞内的各种物质及能量代谢得到协调和统一,使生物体能更好地利用环境条件来完成复杂的生命活动。
根据生物的进化程度不同,代谢调节作用可在不同水平上进行:低等的单细胞生物是通过细胞内酶的调节而起作用的;多细胞生物则有更复杂的激素调节和神经调节。
因为生物体内的各种代谢反应都是通过酶的催化作用完成的,所以,细胞内酶的调节是最基本的调节方式。
酶的调节是从酶的区域化、酶的数量和酶的活性三个方面对代谢进行调节的。
细胞是一个高效而复杂的代谢机器,每时每刻都在进行着物质代谢和能量的转化。
细胞内的四大类物质糖类、脂类、蛋白质和核酸,在功能上虽各不相同,但在代谢途径上却有明显的交叉和联系,它们共同构成了生命存在的物质基础。
代谢的复杂性要求细胞有数量庞大、功能各异和分工明确的酶系统,它们往往分布在细胞的不同区域。
例如参与糖酵解、磷酸戊糖途径和脂肪酸合成的酶主要存在胞浆中;参与三羧酸循环、脂肪酸β-氧化和氧化磷酸化的酶主要存在于线粒体中;与核酸生物合成有关的酶大多在细胞核中;与蛋白质生物合成有关的酶主要在颗粒型内质网膜上。
细胞内酶的区域化为酶水平的调节创造了有利条件。
生物体内酶数量的变化可以通过酶合成速度和酶降解速度进行调节。
酶合成主要来自转录和翻译过程,因此,可以分别在转录水平、转录后加工与运输和翻译水平上进行调节。
在转录水平上,调节基因感受外界刺激所产生的诱导物和辅阻遏物可以调节基因的开闭,这是一种负调控作用。
而分解代谢阻遏作用通过调节基因产生的降解物基因活化蛋白(CAP促进转录进行,是一种正调控作用,它们都可以用操纵子模型进行解释。
操纵子是在转录水平上控制基因表达的协调单位,由启动子(P、操纵基因(O和在功能上相关的几个结构基因组成;转录后的调节包括,真核生物mRNA 转录后的加工,转录产物的运输和在细胞中的定位等;翻译水平上的调节包括,mRNA 本身核苷酸组成和排列(如SD序列,反义RNA的调节,mRNA 的稳定性等方面。
第十一章 物质代谢的相互联系及其调节(编写)
第十一章物质代谢的相互联系及其调节第一节物质代谢的相互联系一、糖、脂、蛋白质在能量代谢上的相互联系二、糖、脂、蛋白质及核酸代谢之间的相互联系第二节物质代谢的调节一、细胞水平的代谢调节二、激素水平的代谢调节三、整体水平的代谢调节第十一章物质代谢的相互联系及其调节物质代谢、能量代谢与代谢调节是生命存在的三大要素。
生命体都是由糖类、脂类、蛋白质、核酸四大类基本物质和一些小分子物质构成的。
虽然这些物质化学性质不同,功能各异,但它们在生物体内的代谢过程并不是彼此孤立、互不影响的,而是互相联系、互相制约、彼此交织在一起的。
机体代谢之所以能够顺利进行,生命之所以能够健康延续,并能适应千变万化的体内、外环境,除了具备完整的糖、脂类、蛋白质与氨基酸、核苷酸与核酸代谢和与之偶联的能量代谢以外,机体还存在着复杂完善的代谢调节网络,以保证各种代谢井然有序、有条不紊地进行。
第一节物质代谢的相互联系一、糖、脂、蛋白质在能量代谢上的相互联系糖类、脂类及蛋白质都是能源物质均可在体内氧化供能。
尽管三大营养物质在体内氧化分解的代谢途径各不相同,但乙酰CoA是它们代谢的中间产物,三羧酸循环和氧化磷酸化是它们代谢的共同途径,而且都能生成可利用的化学能ATP。
从能量供给的角度来看,三大营养物质的利用可相互替代。
一般情况下,机体利用能源物质的次序是糖(或糖原)、脂肪和蛋白质(主要为肌肉蛋白),糖是机体主要供能物质(占总热量50%~70%),脂肪是机体储能的主要形式(肥胖者可多达30%~40%)。
机体以糖、脂供能为主,能节约蛋白质的消耗,因为蛋白质是组织细胞的重要结构成分。
由于糖、脂、蛋白质分解代谢有共同的代谢途径限制了进入该代谢途径的代谢物的总量,因而各营养物质的氧化分解又相互制约,并根据机体的不同状态来调整各营养物质氧化分解的代谢速度以适应机体的需要。
若任一种供能物质的分解代谢增强,通常能代谢调节抑制和节约其它供能物质的降解,如在正常情况下,机体主要依赖葡萄糖氧化供能,而脂肪动员及蛋白质分解往往受到抑制;在饥饿状态时,由于糖供应不足,则需动员脂肪或动用蛋白质而获得能量。
生物化学判断题【可编辑】
生物化学判断题【可编辑】第一章蛋白质化学1、蛋白质的变性是其构象发生变化的结果。
T2、蛋白质构象的改变是由于分子共价键的断裂所致。
F3、组成蛋白质的20种氨基酸分子中都含有不对称的α-碳原子。
F4、蛋白质分子的亚基就是蛋白质的结构域。
F5、组成蛋白质的氨基酸都能与茚三酮生成紫色物质。
F6、Pro不能维持α-螺旋,凡有Pro的部位肽链都发生弯转。
T7、利用盐浓度的不同可提高或降低蛋白质的溶解度。
T8、蛋白质都有一、二、三、四级结构。
F9、在肽键平面中,只有与α-碳原子连接的单键能够自由旋转。
T 10、处于等电点状态时,氨基酸的溶解度最小。
T11、蛋白质的四级结构可认为是亚基的聚合体。
T12、蛋白质中的肽键可以自由旋转。
F第二章核酸化学1、脱氧核糖核苷中的糖环3’位没有羟基。
F2、若双链DNA中的一条链碱基顺序为CTGGAC,则另一条链的碱基顺序为GACCTG。
F3、在相同条件下测定种属A和种属B的T值,若种属A的DNA Tmm值低于种属B,则种属A的DNA比种属B含有更多的A-T碱基对。
T4、原核生物和真核生物的染色体均为DNA与组蛋白的复合体。
F5、核酸的紫外吸收与溶液的pH值无关。
F6、mRNA是细胞内种类最多,含量最丰富的RNA。
F7、基因表达的最终产物都是蛋白质。
F8、核酸变性或降解时,出现减色效应。
F9、酮式与烯醇式两种互变异构体碱基在细胞中同时存在。
T 10、毫无例外,从结构基因中的DNA序列可以推出相应的蛋白质序列。
F11、目前为止发现的修饰核苷酸大多存在于tRNA中。
T 12、核糖体不仅存在于细胞质中,也存在于线粒体和叶绿体中。
T 13、核酸变性过程导致对580nm波长的光吸收增加。
F 14、核酸分子中的含氮碱基都是嘌呤和嘧啶的衍生物。
T 15、组成核酸的基本单位叫做核苷酸残基。
T16、RNA和DNA都易于被碱水解。
F17、核小体是DNA与组蛋白的复合物。
T第三章糖类化学1、单糖是多羟基醛或多羟基酮类。
第十一章核酸化学及核苷酸代谢(改)及答案
第⼗⼀章核酸化学及核苷酸代谢(改)及答案第⼗、⼗⼀章核酸化学及核苷酸代谢⼀、填空题1、核酸的基本单位是核苷酸,它由碱基、戊糖和磷酸组成。
2、DNA双螺旋中只存在2种碱基对,T总与A配对,C总与G配对。
3、两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于细胞核中,RNA主要位于细胞质中。
4、核酸分⼦中的糖苷键均为β型糖苷键。
核苷与核苷间通过3’-5’磷酸⼆脂键连接⽽形成多聚体。
5、X射线衍射证明,核苷中碱基环平⾯与戊糖环平⾯相互垂直。
6、核酸在260nm附近有强吸收,这是由于碱基中有共轭双建的存在。
7、双链DNA中碱基C+G含量多则Tm值⾼。
8、变性DNA的复性与许多因素有关,包括复性温度、DNA浓度、溶剂离⼦强度、DNA⽚段⼤⼩和样品均度。
9、常⽤⼆苯胺法测定DNA含量,⽤苔⿊法测定RNA含量。
10、维持DNA双螺旋的稳定因素有氢键、碱基堆积⼒、离⼦键、范德华⼒等。
11、引起核酸变性的因素很多,如加热、极端PH条件和有机溶剂等。
12、核苷酸的合成包括全程合成和补偿两条途径。
13、核酸中的嘌呤代谢主要是腺嘌呤、鸟嘌呤⾸先脱氨,分别⽣成次黄嘌呤和黄嘌呤,再进⼀步代谢⽣成尿酸。
不同种类的⽣物分解嘌呤的能⼒不同,产物也不同。
⼈类、灵长类、嘌呤的最终产物为尿酸;除⼈和猿以外的哺乳动物、双翅⽬昆⾍嘌呤的最终产物为尿囊素;某些硬⾻鱼类嘌呤的最终产物为尿囊酸。
14、嘧啶的分解代谢中胞嘧啶或甲基胞嘧啶经脱氨及氧化等作⽤后,分别转变为β-丙氨酸及β-氨基异丁酸。
15、嘌呤核苷酸的合成是先合成磷酸核糖,然后逐步掺⼊碳原⼦或氮原⼦形成嘌呤环,最后合成嘌呤核苷酸,其合成的起始物质是5-PRPP。
合成嘧啶核苷酸时,⾸先合成嘧啶环,再与磷酸核糖结合,⽣成嘧啶核苷酸,最后转化为胞嘧啶核苷酸和胸腺嘧啶核苷酸。
合成前体是氨基酰磷酸。
⼆、选择题1、热变性的DNA分⼦在适当条件下可以复性,条件之⼀是( B )A、骤然冷却B、缓慢冷却C、浓缩D、加⼊浓的⽆机盐2、在适宜条件下,核酸分⼦两条链通过杂交作⽤可⾃⾏形成双螺旋,取决于( D )A、DNA的Tm值B、序列的重复程度C、核酸链的长短D、碱基序列的互补3、核酸中核苷酸之间的连接⽅式是:( C )C、3’,5’—磷酸⼆酯键D、糖苷键4、tRNA的分⼦结构特征是:( A )A、有反密码环和3’—端有—CCA序列B、有密码环C、有反密码环和5’—端有—CCA序列D、5’—端有—CCA序列5、下列关于DNA分⼦中的碱基组成的定量关系哪个是不正确的?(A)A、C+A=G+TB、C=GC、A=TD、C+G=A+T6、下⾯关于Watson-Crick DNA双螺旋结构模型的叙述中哪⼀项是正确的?( A )A、两条单链的⾛向是反平⾏的B、碱基A和G配对C、碱基之间共价结合D、磷酸戊糖主链位于双螺旋内侧7、具5’-CpGpGpTpAp-3’顺序的单链DNA能与下列哪种RNA杂交? (C)A、5’-GpCpCpAp-3’B、5’-GpCpCpApUp-3’C、5’-UpApCpCpGp-3’D、5’-TpApCpCpGp-3’8、RNA和DNA彻底⽔解后的产物( C )A、核糖相同,部分碱基不同B、碱基相同,核糖不同C、碱基不同,核糖不同D、碱基不同,核糖相同9、tRNA的三级结构是(B)A、三叶草叶形结构B、倒L形结构C、双螺旋结构D、发夹结构10、维系DNA双螺旋稳定的最主要的⼒是(C)C、碱基堆积⼒D范德华⼒11、下列关于DNA的双螺旋⼆级结构稳定的因素中哪⼀项是不正确的?(A)A、3',5'-磷酸⼆酯键C、互补碱基对之间的氢键B、碱基堆积⼒D、磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离⼦之间形成的离⼦键12、Tm是指( C )的温度A、双螺旋DNA达到完全变性时B、双螺旋DNA开始变性时C、双螺旋DNA结构失去1/2时D、双螺旋结构失去1/4时13、稀有核苷酸碱基主要见于( C)A、DNAB、mRNAC、tRNAD、rRNA14、双链DNA的解链温度的增加,提⽰其中含量⾼的是( D )A、A和GB、C和TC、A和TD、C和G15、核酸变性后,可发⽣哪种效应?( B )A、减⾊效应B、增⾊效应C、失去对紫外线的吸收能⼒D、最⼤吸收峰波长发⽣转移16、某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为(A)A、35%B、15%C、30%D、20%17、嘌呤环中第4位和第5位碳原⼦来⾃下列哪种化合物?( A )A、⽢氨酸B、天冬氨酸C、丙氨酸18、嘌呤核苷酸的嘌呤核上第1位N原⼦来⾃( C )A、GlyB、GlnC、AspD、甲酸三、是⾮题(在题后括号内打√或×)1、杂交双链是指DNA双链分开后两股单链的重新结合。
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第十、十一章核酸化学及核苷酸代谢
一、填空题
1、核酸的基本单位是核苷酸,它由碱基、戊糖和磷酸组成。
2、DNA双螺旋中只存在2种碱基对,T总与A配对,C总与G配对。
3、两类核酸在细胞中的分布不同,DNA主要位于细胞核中,RNA主要位于细胞质中。
4、核酸分子中的糖苷键均为β型糖苷键。
核苷与核苷间通过3’-5’磷酸二脂键连接而形成多聚体。
5、X射线衍射证明,核苷中碱基环平面与戊糖环平面相互垂直。
6、核酸在260nm附近有强吸收,这是由于碱基中有共轭双建的存在。
7、双链DNA中碱基C+G含量多则Tm值高。
8、变性DNA的复性与许多因素有关,包括复性温度、DNA浓度、溶剂离子强度、
DNA片段大小和样品均度。
9、常用二苯胺法测定DNA含量,用苔黑法测定RNA含量。
10、维持DNA双螺旋的稳定因素有氢键、碱基堆积力、离子键、范德华力等。
11、引起核酸变性的因素很多,如加热、极端PH条件和有机溶剂等。
12、核苷酸的合成包括全程合成和补偿两条途径。
13、核酸中的嘌呤代谢主要是腺嘌呤、鸟嘌呤首先脱氨,分别生成次黄嘌呤和黄嘌呤,再进一步代谢生成尿酸。
不同种类的生物分解嘌呤的能力不同,产物也不同。
人类、灵长类、嘌呤的最终产物为尿酸;除人和猿以外的哺乳动物、双翅目昆虫嘌呤的最终产物为尿囊素;某些硬骨鱼类嘌呤的最终产物为尿囊酸。
14、嘧啶的分解代谢中胞嘧啶或甲基胞嘧啶经脱氨及氧化等作用后,分别转变为β-丙氨酸及β-氨基异丁酸。
15、嘌呤核苷酸的合成是先合成磷酸核糖,然后逐步掺入碳原子或氮原子形成嘌呤环,最后合成嘌呤核苷酸,其合成的起始物质是5-PRPP。
合成嘧啶核苷酸时,首先合成嘧啶环,再与磷酸核糖结合,生成嘧啶核苷酸,最后转化为胞嘧啶核苷酸和胸腺嘧啶核苷酸。
合成前体是氨基酰磷酸。
二、选择题
1、热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是( B )
A、骤然冷却
B、缓慢冷却
C、浓缩
D、加入浓的无机盐
2、在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于( D )
A、DNA的Tm值
B、序列的重复程度
C、核酸链的长短
D、碱基序列的互补
3、核酸中核苷酸之间的连接方式是:( C )
A、2’,5’—磷酸二酯键
B、氢键
C、3’,5’—磷酸二酯键
D、糖苷键
4、tRNA的分子结构特征是:( A )
A、有反密码环和3’—端有—CCA序列
B、有密码环
C、有反密码环和5’—端有—CCA序列
D、5’—端有—CCA序列
5、下列关于DNA分子中的碱基组成的定量关系哪个是不正确的?(A)
A、C+A=G+T
B、C=G
C、A=T
D、C+G=A+T
6、下面关于Watson-Crick DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是正确的?( A )
A、两条单链的走向是反平行的
B、碱基A和G配对
C、碱基之间共价结合
D、磷酸戊糖主链位于双螺旋内侧
7、具5’-CpGpGpTpAp-3’顺序的单链DNA能与下列哪种RNA杂交? (C)
A、5’-GpCpCpAp-3’
B、5’-GpCpCpApUp-3’
C、5’-UpApCpCpGp-3’
D、5’-TpApCpCpGp-3’
8、RNA和DNA彻底水解后的产物( C )
A、核糖相同,部分碱基不同
B、碱基相同,核糖不同
C、碱基不同,核糖不同
D、碱基不同,核糖相同
9、tRNA的三级结构是(B)
A、三叶草叶形结构
B、倒L形结构
C、双螺旋结构
D、发夹结构
10、维系DNA双螺旋稳定的最主要的力是(C)
A、氢键
B、离子键
C、碱基堆积力D范德华力
11、下列关于DNA的双螺旋二级结构稳定的因素中哪一项是不正确的?(A)
A、3',5'-磷酸二酯键C、互补碱基对之间的氢键
B、碱基堆积力D、磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子之间形成的离子键
12、Tm是指( C )的温度
A、双螺旋DNA达到完全变性时
B、双螺旋DNA开始变性时
C、双螺旋DNA结构失去1/2时
D、双螺旋结构失去1/4时
13、稀有核苷酸碱基主要见于( C)
A、DNA
B、mRNA
C、tRNA
D、rRNA
14、双链DNA的解链温度的增加,提示其中含量高的是( D )
A、A和G
B、C和T
C、A和T
D、C和G
15、核酸变性后,可发生哪种效应?( B )
A、减色效应
B、增色效应
C、失去对紫外线的吸收能力
D、最大吸收峰波长发生转移
16、某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为(A)
A、35%
B、15%
C、30%
D、20%
17、嘌呤环中第4位和第5位碳原子来自下列哪种化合物?( A )
A、甘氨酸
B、天冬氨酸
C、丙氨酸
D、谷氨酸
18、嘌呤核苷酸的嘌呤核上第1位N原子来自( C )
A、Gly
B、Gln
C、Asp
D、甲酸
三、是非题(在题后括号内打√或×)
1、杂交双链是指DNA双链分开后两股单链的重新结合。
(×)
2、tRNA的二级结构是倒L型。
(×)
3、DNA分子中的G和C的含量愈高,其熔点(Tm)值愈大。
(√)
4、如果DNA一条链的碱基顺序是CTGGAC,则互补链的碱基序列为GACCTG。
(×)
5、在tRNA分子中,除四种基本碱基(A、G、C、U)外,还含有稀有碱基。
(√)
6、一种生物所有体细胞的DNA,其碱基组成均是相同的,这个碱基组成可作为该类生物种
的特征。
(√)
7、核酸探针是指带有标记的一段核酸单链。
(√)
8、DNA是遗传物质,而RNA则不是。
(×)
9、嘌呤核苷酸的从头合成是先闭环,再形成N糖苷键。
(×)
10、真核细胞内参与嘧啶核苷酸从头合成的酶都位于细胞质。
(×)
11、若种属A的DNA Tm值低于种属B,则种属A匠DNA比咱属B含更多的A-T碱基对。
(√)
12、Z型DNA可以与B型DNA互相转换。
(√)
13、mRNA是细胞内种类最多含量最丰富的RNA。
(×)
14、基因表达的最终产物都是蛋白质。
(×)
15、对于提纯的DNA样品,测得A260/A280<1.8,则说明样品中含有RNA。
(×)
四、问答题:
1、某DNA样品含腺嘌呤15.1%(按摩尔碱基计),计算其余碱基的百分含量。
答:A=15.1% T=15.1% C=34.9%G=34.9%
2、DNA和RNA的结构和功能在化学组成、分子结构、细胞内分布和生理功能上的主要区别是什么?
3、DNA双螺旋结构有些什么基本特点?这些特点能解释哪些最重要的生命现象?
4、比较tRNA、rRNA和mRNA的结构和功能。
5、计算(1)分子量为3 105的双股DNA分子的长度;(2)这种DNA一分子占有的体积;
(一个互补的脱氧核苷酸残基对的平均分子量为618)(3)这种DNA一分子占有的螺旋圈数。
6、降解核酸的酶有哪几类?举例说明它们的作用方式和特异性。
五、名词解释
DNA的变性和复姓分子杂交增色效应和减色效应Tm 碱基配对
限制性内切酶核苷酸的从头合成和补救途径
DNA的变性:在某些理化因素的影响下,维持二级结构的氢键,碱基堆积力等受到破坏,导致双螺旋解体,双链变为单链的过程
复性:解除变性条件,满足一定条件后,解开的两条单链可以重新组合成双链并恢复有关的生理功能和理化性质。
分子杂交:是鉴定阳性重组体,筛选基因,确定DNA同源性,研究基因定位,组建DNA 的物理图谱,研究DNA的间隔系列的有效手段。
增色效应:DNA变性后紫外吸收增强的效应
减色效应:DNA复性后形成双螺旋结构,导致其紫外吸收降低的效应。
Tm :A260达到最大值一半时对应的温度,也称为熔点和溶解温度
碱基配对:两条核苷酸链依靠彼此形成的氢键结合在一起。
限制性内切酶:只作用于双链DNA,却只在特定核苷酸系列处切开核苷酸之间的连接链,可交错地切断两酶。
核苷酸的从头合成:以氨基酸为原料逐步掺入原子合成碱基进而合成核苷酸的过程
补救途径:以现存碱基为原料合成核苷酸的补偿过程。