生物化学期末复习题
生物化学期末复习题
一单元绪论1. 1965年我国在世界上首先人工合成了有生物活性的( C )A.尿素D.猪姨岛素B.生长激素C.结晶牛胰岛素E. tRNA2.研究构成生物体的基本物质的化学组成、结构、性质、功能属于(C )A.静态生物化学B.动态生物化学c.信息生物化学D. 机能生物化学E.生物技术3.下列物质不属于生物大分子的是(B )A.蛋白质B.维生素D. 脂类E.糖类4.下列打破了醸的化学本质都是蛋白质的传统概念的事件是( D )A. DNA双螺旋结构模型的创立B.遗传中心法则的确立C. 体外重组DNA方法的建立D.核酶的发现E.聚合醸链反应(PCR) 的发明5.下列不是生物药物药理学特性的是(E )A.治疗的针对性强B.药理活性高C.毒副作用小E.稳定性差二、简答题1. 生物化学的研究内容包括哪些?(P1-2)生物化学的研究对象是活细胞和生物体,研究内容十分广泛,其研究的主要目的是从分子水平上探讨生命现象的本质并把这些基础理论、基本原理和技术应用于相关学科领域、生产实践及临床用药指导中。
从而控制生物并改造生物,征服自然并改造自然,保障人类健康和提高人类生存质量。
现代生物化学的研究主要集中于构成生物体的物质基础,物质代谢及其调节控制,遗传信息的储存、传递、表达和调控。
2.请解释一下生物药物的概念并说明它的特点。
生物药物是指利用生物体、生物组织或其成分,综合运用生物学、生物化学、物理化学、生物技术和药学等学科的原理和方法制造的一大类用于预防、诊断和治疗的制品。
生物药物的特点:治疗的针对性强、药理活性强、毒副作用小、营养价值高、生理不良反应时有发生。
二单元蛋白质的化学一、单项选择题1.蛋白质的基本结构单位是(D)。
A.肽键平面B.核苷酸C.肽D. 氨基酸E.葡萄糖2.蛋白质变性(C )。
A. 由肽键断裂而引起B.都是不可逆的C.可使其生物活性丧失D.紫外吸收能力增强E. pl降低3.分子病主要是哪种结构异常(A )A. 一级结构B. 二级结构c.三级结构D. 四级结构E.空间构象4.下列关于蛋白质结构叙述中不正确的是( A) 。
《生物化学》期末考试复习题及参考答案
生物化学复习题(课程代码252419)一判断题1、同种生物体不同组织中的DNA,其碱基组成也不同。
2、胰岛素分子中含有两条多肽链,所以每个胰岛素分子是由两个亚基构成。
3、功能蛋白质分子中,只要个别氨基酸残基发生改变都会引起生物功能的丧失。
4、实验证实,无论溶液状态还是固体状态下的氨基酸均以离子形式存在。
5、糖异生途径是由相同的一批酶催化的糖酵解途径的逆转。
6、蛋白质的亚基(或称为亚单位)和肽是同义词。
7、细胞色素C和肌红蛋白都是含有血红素辅基的蛋白质,它们必定具有相似的三级结构。
8、最适温度是酶特征的物理常数,它与作用时间长短有关。
9、测定酶活力时,底物的浓度不必大于酶的浓度。
10、端粒酶是一种反转录酶。
11、原核细胞新生肽链N端第一个残基为fMet,真核细胞新生肽链N端为Met。
12、DNA复制与转录的共同点在于都是以双链DNA为模板,以半保留方式进行,最后形成链状产物。
13、在非竟争性抑制剂存在下,加入足够量的底物,酶促反应能够达到正常的V max。
14、蛋白质的变性是其立体结构的破坏,因此常涉及肽键的断裂。
15、磷酸肌酸是高能磷酸化合物的贮存形式,可随时转化为ATP供机体利用。
16、在高等植物体内蔗糖酶即可催化蔗糖的合成,又催化蔗糖的分解。
17、三羧酸循环提供大量能量是因为经底物水平磷酸化直接生成ATP。
18、多核苷酸链内共价键的断裂叫变性。
19、脂肪酸的从头合成需要柠檬酸裂解提供乙酰-CoA。
20、限制性内切酶切割的片段都具有粘性末端。
21、胰蛋白酶专一性水解芳香族氨基酸的羧基形成的肽键。
22、辅酶与酶蛋白的结合不紧密,可以用透析的方法除去。
23、一个酶作用于多种底物时,其最适底物的Km值应该是最小。
24、生物体内氨基酸脱氨的主要方式是联合脱氨基作用。
25、动物脂肪酸合成所需的NADPH+ H+主要来自磷酸戊糖途径,其次为苹果酸酶催化苹果酸氧化脱羧提供。
26、真核细胞mRNA的一级结构中,3’端具有帽子结构,5’端有一段多聚腺苷酸结构。
生物化学复习题
生物化学期末复习资料(答案不一定保证正确)一、是非判断:1、Edmam降解反应中苯异硫氰酸(PITC)是与氨基酸的α-氨基形成PTC-氨基酸。
()2、蛋白质由于带有电荷和水膜,因此在水溶液中形成稳定的胶体。
蛋白质变形后沉淀都是因为中和电荷和去水膜所引起的。
()3、如动物长期饥饿,就要动用体内的脂肪,这时分解酮体速度大于生成酮体速度。
()4、在天然氨基酸中只限于α-NH2能与亚硝酸反应,定量放出氨气。
脯氨酸、羟脯氨酸环中的亚氨基,精氨酸、组氨酸和色氨酸环中的结合N皆不与亚硝酸作用。
()5、使用诱导契合假说可以解释许多酶的催化机制。
()6、若双链DNA中的一条链碱基顺序为:pCpTpGpGpApC,则另一条链的碱基顺序为:pGpApCpCpTpG。
()7、奇数碳原子的饱和脂肪酸经β-氧化后全部生成乙酰CoA。
()8、增加不可逆抑制剂的浓度,可以实现酶活性的完全抑制。
()9、酶被固定化后,一般稳定性增加。
()10、所有的磷脂分子中都含有甘油基。
()11、胆固醇分子中无双键,属于饱和固醇。
()12、在三羧酸循环中,琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸氧化成延胡索酸时,电子受体为FAD。
()13、蛋白质变形后,其氨基酸排列序列并不发生变化。
()14、1mol葡萄糖经糖酵解途径生成乳酸,需经1次脱氢,两次底物水平磷酸化过程,最终净生成2摩尔ATP分子。
()15、若没氧存在时,糖酵解途径中脱氢反应产生的NADH+H+交给丙酮酸生成乳酸,若有氧存在下,则NADH+H+进入线粒体氧化。
()二、单项选择:1、维生素PP是下列哪种辅酶的组成成分?(A)A、NAD+B、CoA-SHC、TPPD、FH42、用EDman降解法测某肽的N端残基时,未发现有游离的PTH——氨基酸产生,问下述四种推测中,哪一种是不正确的?(B)(A)其N端氨基酸被乙酰化(B)其N端氨基酸是Pro(C)此肽是环肽(D)其N端氨基酸是Gln3、1mol葡萄糖经糖的有氧氧化过程可生成的乙酰CoA:(B)A. 1molB.2molC.3molD.4molE.5mol4、DNA经紫外线照射后会产生嘧啶二聚体,其中主要的是(C)(A)CC (B)CT (C)TT5、在缺氧的情况下,糖酵解途径生成的NADH+H+的去路:(B)A、进入呼吸链氧化供应能量B、丙酮酸还原为乳酸C、3-磷酸甘油酸还原为3-磷酸甘油醛D、醛缩酶的辅助因子合成1,6-双磷酸果糖E、醛缩酶的辅助因子分解1,6-双磷酸果糖6、脂肪酸分解产生的乙酰CoA去路:(E).脂肪酸分解产生的乙酰-CoA 在体内可以合成脂肪酸、酮体、胆固醇,也可以进入三羧酸循环氧化分解供能。
生物化学期末考试试题及答案
生物化学期末考试试题及答案《生物化学》期末考试题A一、判断题(15个小题,每题1分,共15分)( )51、蛋白质溶液稳定的主要因素是蛋白质分子表面形成水化膜,并在偏离等电点时带有相同电荷2、糖类化合物都具有还原性( )3、动物脂肪的熔点高在室温时为固体,是因为它含有的不饱和脂肪酸比植物油多。
( )4、维持蛋白质二级结构的主要副键是二硫键。
( )5、ATP含有3个高能磷酸键。
( )6、非竞争性抑制作用时,抑制剂与酶结合则影响底物与酶的结合。
( )7、儿童经常晒太阳可促进维生素D的吸收,预防佝偻病。
( )8、氰化物对人体的毒害作用是由于它具有解偶联作用。
( )9、血糖基本起原靠食物提供。
( )10、脂肪酸氧化称β-氧化。
( )11、肝细胞中合成尿素的部位是线粒体。
( )12、构成RNA的碱基有A、U、G、T。
( )13、胆红素经肝脏与葡萄糖醛酸结合后水溶性增强。
( )14、胆汁酸过多可反馈抑制7α-羟化酶。
( )15、脂溶性较强的一类激素是经由过程与胞液或胞核中受体的结合将二、单项选择题(每题1分,共20分)、下列哪一个化合物是糖单位间以α-1,4糖苷键相连:()A、麦芽糖B、蔗糖C、乳糖D、纤维素E、香菇多糖2、下列何物是体内贮能的主要形式( )A、硬酯酸B、胆固醇C、胆酸D、醛固酮E、脂酰甘油3、蛋白质的基本结构单位是下列哪个:( )A、多肽B、二肽C、L-α氨基酸D、L-β-氨基酸E、以上都不是4、酶与一般催化剂相比所具有的特点是( )A、能加速化学回响反映速度B、能缩短回响反映到达均衡所需的时间C、具有高度的专一性D、回响反映前后质和量无改E、对正、逆回响反映都有催化作用5、经由过程翻译进程天生的产物是:( )A、tRNAB、mRNAC、rRNA D、多肽链E、DNAA、1B、2C、3D、4.E、57、糖原分子中由一个葡萄糖经糖酵解氧化分解可净生成多少分子ATP?( )A、1B、2C、3D、4E、58、下列哪一个进程首要在线粒体举行( )A、脂肪酸合成B、胆固醇合成C、磷脂合成D、甘油分解E、脂肪酸β-氧化9、酮体天生的限速酶是( )A、HMG-CoA还原酶B、HMG-CoA裂解酶C、HMG-CoA合成酶D、磷解酶E、β-羟丁酸脱氢酶10、有关G-卵白的概念错误的是( )A、能结合GDP和GTPB、由α、β、γ三亚基组成C、XXX聚合时具有活性D、可被激素受体复合物激活E、有潜在的GTP活性11、鸟氨酸循环中,合成尿素的第二个氮原子来自( )A、氨基甲酰磷酸B、NH3C、天冬氨酸D、天冬酰胺E、谷氨酰胺12、下列哪步反应障碍可致苯丙酮酸尿症( )A、多巴→玄色素B、苯丙氨酸→酪氨酸C、苯丙氨酸→苯丙酮酸D、色氨酸→5羟色胺E、酪氨酸→尿黑酸13、胆固醇合成限速酶是:( )A、HMG-CoA合成酶B、HMG-CoA还原酶C、HMG-CoA裂解酶D、甲基戊烯激酶E、鲨烯环氧酶14、关于糖、脂肪、蛋白质互变错误是:( )A、葡萄糖可转变为脂肪B、蛋白质可转变为糖C、脂肪中的甘油可转变成糖D、脂肪可转变成卵白质E、葡萄糖可转变成非必需氨基酸的碳架部分15、竞争性抑制作用的强弱取决于:( )A、抑制剂与酶的结合部位B、抑制剂与酶结合的安稳水平C、抑制剂与酶结构的相似程度D、酶的结合基团E、底物与抑制剂浓度的相对比例16、红细胞中还原型谷胱苷肽缺少,易引发溶血是缺少( )A、果糖激酶B、6-磷酸葡萄糖脱氢酶C、葡萄糖激酶D、葡萄糖6-磷酸酶E、己糖二磷酸酶17、三酰甘油的碘价愈高表示下列何情况( )A、其分子中所含脂肪酸的不饱和水平愈高B、其分子中所含脂肪酸的不饱和水平愈C、其分子中所含脂肪酸的碳链愈长D、其分子中所含脂肪酸的饱和程度愈高E、三酰甘油的分子量愈大18、真核基因调控中最重要的环节是( )A、基因重排B、基因转录C、DNA的甲基化与去甲基化D、mRNA的衰减E、翻译速度19、关于酶原激活方式正确是:( )A、分子内肽键一处或多处断裂构象改动,组成活性中央B、通过变构调节C、通过化学修饰D、分子内部次级键断裂所引起的构象改变E、酶蛋白与辅助因子结合20、呼吸链中氰化物抑制的部位是:( )A、Cytaa3→O2B、XXX→O2C、CoQ→CytbD、XXX→CytC1E、XXX→Cytaa3三、多选题(10个小题,每题1分,共10分)、基因诊断的特点是:( )A、针对性强特同性高B、检测灵敏度和精确性高C、实用性强诊断规模广D、针对性强特异性低E、实用性差诊断范围窄2、下列哪些是维系DNA双螺旋的主要因素( )A、盐键B、磷酸二酯键C、疏水键D、氢键E、碱基堆砌3、核酸变性可观察到下列何现象( )A、粘度增加B、粘度降低C、紫外吸收值增加D、紫外吸收值下降E、磷酸二酯键断裂4、服用雷米封应适当补充哪种维生素( )A、维生素B2B、V—PPC、维生素B6D、维生素B12E、维生素C5、关于呼吸链的叙述下列何者正确?( )A、存在于线粒体B、参与呼吸链中氧化还原酶属不需氧脱氢酶C、NAD是递氢体D、NAD是递电子体E、细胞色素是递电子体++6、糖异生途径的关键酶是( )A、丙酮酸羧化酶B、果糖二磷酸酶C、磷酸果糖激酶D、葡萄糖—6—磷酸酶E、已糖激酶7、甘油代谢有哪几条途径( )A、生成乳酸B、生成CO2、H2O、能量C、转变成葡萄糖或糖原D、合成脂肪的原料E、合成脂肪酸的原料8、未结合胆红素的其他名称是( )A、直接胆红素B、间接胆红素C、游离胆红素D、肝胆红素E、血胆红素9、在分子克隆中,目的基因可来自( )10关于DNA与RNA合成的说法哪项正确:( )A、在生物体内转录时只能以DNA有意义链为模板B、均需要DNA为模板C、复制时两条DNA链可做模板D、复制时需要引物参加转录时不需要引物参加E、复制与转录需要的酶不同四、填空题(每空分,共15分)1、胞液中产生的NADH经和穿梭作用进入线粒体。
生物化学期末考试试题及答案全
生物化学期末考试试题及答案全一、选择题1、以下哪个过程不是生物化学反应?A.糖酵解B.蛋白质合成C.基因表达D.细胞分裂答案:D.细胞分裂。
细胞分裂是细胞复制的过程,不是生物化学反应。
2、下列哪个化合物是生物体内常见的储能物质?A.葡萄糖B.脂肪酸C.氨基酸D.核苷酸答案:B.脂肪酸。
脂肪酸是生物体内常见的储能物质。
3、以下哪个酶不参与糖酵解过程?A.己糖激酶B.磷酸果糖激酶-1C.丙酮酸激酶D.柠檬酸合酶答案:D.柠檬酸合酶。
柠檬酸合酶是三羧酸循环中的关键酶,不参与糖酵解过程。
4、下列哪个基因编码的蛋白质是血红蛋白?A. alpha珠蛋白基因B. beta珠蛋白基因C. gamma珠蛋白基因D. delta珠蛋白基因答案:A. alpha珠蛋白基因。
alpha珠蛋白基因编码的是血红蛋白。
5、下列哪个反应是光合作用中的关键步骤?A.水光解B. C3循环C.卡尔文循环D.电子传递链答案:C.卡尔文循环。
卡尔文循环是光合作用中的关键步骤,它负责将光能转化为化学能并合成有机物。
二、简答题1、简述DNA复制的过程及其意义。
答案:DNA复制的过程包括解旋、合成子链和校对三个阶段。
在解旋阶段,DNA双链打开并形成单链模板;在合成子链阶段,DNA聚合酶按照模板单链的顺序合成互补的子链;在校对阶段,DNA聚合酶和DNA 修复酶共同作用,确保新合成的子链与模板单链准确配对。
DNA复制的意义在于保持遗传信息的连续性和稳定性,确保生命活动的正常进行。
2、简述蛋白质合成的步骤。
答案:蛋白质合成包括转录和翻译两个阶段。
在转录阶段,DNA作为模板合成RNA;在翻译阶段,核糖体按照mRNA的密码子序列合成多肽链,经过折叠和加工形成具有特定功能的蛋白质。
生物化学期末考试试题及答案一、选择题1、以下哪种物质是生物体内能量的主要来源?A.水B.蛋白质C.糖类D.脂肪答案:C.糖类。
2、以下哪种化学反应是生物体内能量释放的主要途径?A.加氧反应B.还原反应C.磷酸化反应D.水解反应答案:C.磷酸化反应。
生化期末习题及答案
一、名词解释变构效应: 酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后会使酶分子构象发生改变,进而会改变酶的活性状态,或是增加酶活力或是抑制酶活力,这种效应即称为酶的别构效应。
等电点:在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势和程度相等,成为兼性离子,呈电中性,此时溶液的pH称为该氨基酸的等电点。
盐析:若向蛋白质溶液中加入大量中性盐时反而会因自由水成为盐离子的水化水而降低蛋白质的溶解度合使其从溶液中析出,此现象称为盐析。
亚基:有些蛋白质的分子量很大,由2条或2条以上具有独立三级结构的多肽链通过非共价键相互结合而成,称为蛋白质的四级结构。
构成四级结构的每条多肽链称为亚基 (subunit)诱导楔合学说:指用来解释酶的专一性的一种学说,该学说认为酶与底物的分子形状并不是正好完全互补的,而是在结合过程中,由于酶分子或底物分子,有时是二者的构象同时发生了改变才正好互补,发生催化反应的,这种动态过程即称为酶的诱导契合稳态:催化部位:酶活性中心:在酶分子中与酶活力直接相关的区域往往是由少数几个特异性的氨基酸残基集中的区域,这少数几个氨基酸残基参与底物结合和催化反应,因此这个区域称为酶活性中心或活性部位,一般可分为结合部位和催化部位.Tm:当核酸分子发生热变性时,其260nm 紫外吸收增加,双螺旋解体成单链,当双螺旋结构解体到一半时的温度称为核酸的热变性温度或熔解温度,以Tm 表示。
Tm 大小与核酸的均一性、G+C 含量等因素有关。
增色效应: DNA 变性后紫外吸收增加的现象称为增色效应减色效应:而当核酸热变性后在缓慢冷却条件下发生复性时,紫外吸收值会减少的现象称为核酸的减色效应。
终止因子:终止子是转录的终止控制元件,是基因末端一段特殊的序列,它使RNA 聚合酶在模板上的移动减慢,停止RNA 的合成。
启动子: 启动子是RNA 聚合酶识别、结合和开始转录的一段DNA 序列。
激酶:催化磷酸基从ATP转移到相应底物上的酶叫做激酶。
生物化学期末复习试题
6 酶1.作为生物催化剂,酶最重要的特点是什么?解答:作为生物催化剂,酶最重要的特点是具有很高的催化效率以及高度专一性。
2.什么是诱导契合学说,该学说如何解释酶的专一性?解答:“诱导契合”学说认为酶分子的结构并非与底物分子正好互补,而是具有一定的柔性,当酶分子与底物分子靠近时,酶受底物分子诱导,其构象发生有利于与底物结合的变化,酶与底物在此基础上互补契合进行反应。
根据诱导契合学说,经过诱导之后,酶与底物在结构上的互补性是酶催化底物反应的前提条件,酶只能与对应的化合物契合,从而排斥了那些形状、大小等不适合的化合物,因此酶对底物具有严格的选择性,即酶具有高度专一性。
6.酶具有高催化效率的分子机理是什么?解答:酶具有高催化效率的分子机理是:酶分子的活性部位结合底物形成酶―底物复合物,在酶的帮助作用下(包括共价作用与非共价作用),底物进入特定的过渡态,由于形成此过渡态所需要的活化能远小于非酶促反应所需要的活化能,因而反应能够顺利进行,形成产物并释放出游离的酶,使其能够参与其余底物的反应。
7.利用底物形变和诱导契合的原理,解释酶催化底物反应时,酶与底物的相互作用。
解答:当酶与底物互相接近时,在底物的诱导作用下,酶的构象发生有利于底物结合的变化,与此同时,酶中某些基团或离子可以使底物分子中围绕其敏感键发生形变。
酶与底物同时发生变化的结果是酶与底物形成一个互相契合的复合物,并进一步转换成过渡态形式,在过渡态形式中,酶活性部位的构象与底物过渡态构象十分吻合,从而降低活化能,增加底物的反应速率。
8.简述酶促反应酸碱催化与共价催化的分子机理。
解答:在酶促反应酸碱催化中,酶活性部位的一些功能基团可以作为广义酸给出质子(例如谷氨酸残基不带电荷的侧链羧基、赖氨酸残基带正电荷的侧链氨基等),底物结合质子,形成特定的过渡态,由于形成该过渡态所需活化能相比于非酶促反应更低,因此反应速率加快;另外一些功能基团可以作为广义碱从底物接受质子(例如谷氨酸残基带负电荷的侧链羧基、赖氨酸残基不带电荷的侧链氨基等),底物失去质子后,形成过渡态所需的活化能比非酶促反应低,因此反应速率加快。
济宁医学院期末考试《生物化学》复习题
济宁医学院函授期末考试《生物化学》复习题一、单选题(共502题,50分)1、丙酮酸脱氢酶复合体存在于细胞的:A、胞液B、线粒体C、微粒体D、核蛋白体E、溶酶体正确答案: B2、当培养液中色氨酸浓度较大时,色氨酸操纵子处于:A、诱导表达B、阻遏表达C、基本表达D、组成表达E、协调表达正确答案: B3、对胆汁酸描述错误的是:A、能使脂类在水中乳化B、构成疏水、亲水两个侧面C、疏水基团位于分子内部,表现出亲水性D、能降低油水之间的表面张力E、疏水基团是甲基与烃核正确答案: C4、cAMP对蛋白激酶A的作用方式是A、与蛋白激酶A的活性中心结合B、与蛋白激酶A的催化亚基结合C、使蛋白激酶A磷酸化而激活D、使蛋白激酶A去磷酸而激活E、与蛋白激酶A的调节亚基结合,催化亚基游离而发挥作用正确答案: E5、信号肽的作用是A、参与蛋白质合成启动B、参与DNA链的合成启动C、参与RNA链的合成启动D、引导多肽链通过核膜E、引导多肽链通过细胞膜正确答案: E6、下列过程中需要DNA连接酶的是A、 DNA复制B、 RNA转录C、 DNA断裂和修饰D、 DNA的甲基化E、 DNA的乙酰化正确答案: A7、不参与DNA组成的是:A、 dAMPB、 dGMPC、 dCMPD、 dUMPE、 dTMP正确答案: D8、关于苯丙氨酸描述错误的是:A、苯丙氨酸是必需氨基酸B、苯丙氨酸可转变为酪氨酸C、酪氨酸可生成苯丙氨酸D、属芳香族氨基酸E、对苯酮酸尿症患儿应控制食物中苯丙氨酸的含量正确答案: C9、三羧酸循环中底物水平磷酸化产生的高能化合物是:A、 GTPB、 ATPC、 TTPD、 UTPE、 CTP正确答案: A10、关于大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ的说法正确的是A、具有3`→5ˊ核酸外切酶活性B、具有5ˊ→3ˊ核酸内切酶活性C、是唯一参与大肠杆菌DNA复制的聚合酶D、 dUTP是它的一种作用物E、可催化引物的合成正确答案: A11、有关启动子的描述哪项是正确的A、 mRNA开始被翻译的那段DNA序列B、开始转录mRNA的那段DNA序列C、 RNA聚合酶开始与DNA结合的的那段DNA序列D、阻抑蛋白结合的的那段DNA序列E、 DNA聚合酶开始与DNA结合的的那段DNA序列正确答案: C12、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。
生物化学期末习题
生物化学期末习题生物化学(一)复习思考题一、名词解释核酶:有催化作用的RNA分,使生物催化剂,可降解特异性mRNA。
全酶:脱辅酶与辅因子结合后所形成的复合物称为全酶,即全酶=脱辅酶+辅因子。
维生素:是维持机体正常生理功能所必需的,但在体内不能合成或合成量不足,必须由食物提供的一类低分子有机化合物。
氨基酸:a碳原子连接有一个羧基,一个氨基,一个H以及一个R基,它是蛋白质的基本结构单元。
是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。
中心法则:是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成了遗传信息的转录和翻译的过程。
同时RNA也可以在逆转录酶的作用下生成DNA,再由DNA转录成RNA,RNA翻译成蛋白质。
结构域:又称motif(模块),在二级结构及超二级结构的基础上,多肽链进一步卷曲折叠,组装成几个相对独立,近似球形的三维实体。
锌指蛋白:锌指蛋白是指含有通过结合Zn2+稳定的短的可以自我折叠形成“手指”结构的一类蛋白质。
可以选择性的结合特异的靶结构。
第二信使:指在第一信使同其膜受体结合最早在新报内侧或胞浆中出现,仅在细胞内部起作用的信号分子,能启动或调节细胞内稍晚出现的反应信号应答。
α-磷酸甘油穿梭:该穿梭机制主要在脑及骨骼肌中,它是借助于α-磷酸甘油与磷酸二羟丙酮之间的氧化还原转移还原当量,使线粒体外来自NADH的还原当量进入线粒体的呼吸链氧化。
底物水平磷酸化:底物转换为产物的同时,伴随着ADP的磷酸化形成ATP。
呼吸链:是由一系列的递氢反应和递电子反应按一定的顺序排列所组成的连续反应体系,它将代谢物脱下的成对氢原子交给氧生成水,同时有ATP生成。
G蛋白:一种界面蛋白,处于细胞膜内侧,α,β,γ3个亚基组成。
它变动于GDP形式和GTP形式之间。
当激素结合到受体上时,触发GTP态将结合态GDP取代下来。
激活位于信号传导途径中下游的腺苷酸环化酶。
α-磷酸甘油穿梭:该穿梭机制主要在脑及骨骼肌中,它是借助于α-磷酸甘油与磷酸二羟丙酮之间的氧化还原转移还原当量,使线粒体外来自NADH的还原当量进入线粒体的呼吸链氧化。
生物化学期末复习题
考核人数______ 考核班次_______________ 任课教员_________ 出题教员签名________ 任课教研室主任签名_______日期_______ 队别__________ 教学班次___________ 学号___________ 姓名____________…………………………密………………………………封………………………………线………………………………………沈阳师范大学《生物化学》期末复习题一、名词解释(100小题,每小题2分,共200分)1、右旋糖酐2、同多糖(同聚多糖)3、糖苷及糖苷键4、凝集素5、糖肽键6、α-或β-异头物7、旋光率8、转化糖9、钙调蛋白(CaM) 10、脑苷脂 11、皂化作用 12、盐溶 13、β-折叠 14、复性 17、分子病18、结合蛋白质 19、陪伴蛋白 20、球蛋白21、必需激活剂 22、齐变模型 23、混合抑制 24、绝对专一性 27、共价修饰调节 28、非必需激活剂 29、比活力 30、不可逆抑制 31、抗体酶 32、核酶 33、非竞争性抑制 35、反义 37、调节基因 38、RNA 组学 39、三叶草结构 40、DNA 变性和复性 41、染色体考核人数______ 考核班次_______________ 任课教员_________ 出题教员签名________ 任课教研室主任签名_______日期_______ 队别__________ 教学班次___________ 学号___________ 姓名____________…………………………密………………………………封………………………………线………………………………………43、Western 印迹 44、反密码子 45、中心法则 46、Southern 印迹 48、聚合酶链式反应 49、发夹结构 50、维生素 51、脂溶性维生素 52、维生素缺乏症 53、质子梯度 54、底物水平磷酸化 56、氧化磷酸化抑制剂 57、偶联反应 58、氧化磷酸化59、解偶联剂与解偶联蛋白 60、3-磷酸甘油穿梭 61、回补反应 63、磷酸戊糖途径 64、巴斯德效应65、肉毒碱穿梭系统67、ω-氧化 69、差向异构酶 70、α-氧化 73、生糖氨基酸 76、核苷酸补救合成途径 77、别嘌呤醇 78、核酸外切酶 81、直接修复 82、随从链 83、半不连续复制 84、端粒 85、前导链 86、复制体 87、切除修复 88、超螺旋 89、SOS 反应 90、转录单位 91、逆转录 92、RNA 复制 93、初级转录本考核人数______ 考核班次_______________ 任课教员_________ 出题教员签名________ 任课教研室主任签名_______日期_______ 队别__________ 教学班次___________ 学号___________ 姓名____________…………………………密………………………………封………………………………线………………………………………94、TATA 框 96、信号肽 97、密码子 98、同工tRNA99、反馈二、问答题(100小题,每小题5分,共500分)1、简述肝素抗凝血的作用原理。
生物化学复习题与参考答案
生物化学复习题与参考答案1、()胰液中的蛋白水解酶最初以酶原形式存在的意义是A、保证蛋白质在一定时间内发挥消化作用B、有利于酶的自身催化C、保护自身组织D、促进蛋白酶的分泌E、抑制蛋白酶的分泌答案:C2、下列不属于水溶性维生素的是()A、维生素EB、泛酸C、尼克酸D、叶酸E、维生素C答案:A3、下列物质氧化中哪个不需经NADH氧化呼吸链()A、琥珀酸B、苹果酸C、β-羟丁酸D、谷氨酸E、异柠檬酸答案:A4、糖酵解的限速酶是( )A、磷酸化酶B、6-磷酸葡萄糖脱氢酶C、磷酸果糖激酶-1D、果糖二磷酸酶E、醛缩酶答案:C5、下列对NADPH功能的描述错误的是()A、为合成代谢提供氢原子B、参与羟化反应C、使GSH保持还原型D、直接经电子传递链氧化供能E、参与脱氧核苷酸生成6、识别转录起始点的是( )A、核心酶B、dnaB 蛋白C、σ 因子D、RNA 聚合酶的α 亚基E、ρ 因子答案:C7、RNA合成的主要方式是()A、复制B、转录C、逆转录D、翻译E、修复答案:B8、丙酮酸羧化酶是下列那种反应的限速酶()A、糖的有氧氧化B、糖原合成C、糖酵解D、糖原分解E、糖异生答案:E9、下面关于体内生物转化作用的叙述哪一项是错的:()A、结合反应主要在肾脏进行B、使非营养物生物活性降低或消失C、对体内非营养物质的改造D、可使非营养物溶解度增加E、使非营养物从胆汁或尿液中排出体外答案:A10、夜盲症是由于缺乏以下哪种维生素导致的()A、VitDB、VitPPC、VitAD、VitB1E、VitK11、DNA双螺旋结构模型描述正确的是( )A、DNA双链的走向是反向平行B、碱基A与C之间可以配对C、碱基对之间通过共价键相连D、为一单链的螺旋结构E、DNA双螺旋结构模型是左手螺旋答案:A12、关于RNA,下列哪种说法是错误的( )A、mRNA中含有遗传密码B、有mRNA、tRNA和rRNAC、rRNA主要存在于细胞核中D、rRNA是蛋白质合成的部位E、tRNA含有稀有碱基答案:C13、酶促反应中决定酶专一性的是( )A、催化基团B、辅酶或辅基C、金属离子D、结合基团E、酶蛋白答案:E14、核酸对紫外光的最大吸收峰在()处。
生物化学期末复习(选择、判断、填空)
生物化学期末复习(选择、判断、填空)一、选择题1.果糖激酶所催化的反应产物是:( C )A、F-1-PB、F-6-PC、F-1;6-2PD、G-6-PE、G-1-P2.醛缩酶所催化的反应产物是:( E )A、G-6-PB、F-6-PC、1;3-二磷酸甘油酸D、3-磷酸甘油酸E、磷酸二羟丙酮3.14C标记葡萄糖分子的第1;4碳原子上经无氧分解为乳酸;14C应标记在乳酸的:( E )A、羧基碳上B、羟基碳上C、甲基碳上D、羟基和羧基碳上E、羧基和甲基碳上4.哪步反应是通过底物水平磷酸化方式生成高能化合物的?( C )A、草酰琥珀酸→α-酮戊二酸B、α-酮戊二酸→琥珀酰CoAC、琥珀酰CoA→琥珀酸D、琥珀酸→延胡羧酸E、苹果酸→草酰乙酸5.糖无氧分解有一步不可逆反应是下列那个酶催化的?( B )A、3-磷酸甘油醛脱氢酶B、丙酮酸激酶C、醛缩酶D、磷酸丙糖异构酶E、乳酸脱氢酶6.丙酮酸脱氢酶系催化的反应不需要下述那种物质?( D )A、乙酰CoAB、硫辛酸C、TPPD、生物素E、NAD+7.三羧酸循环的限速酶是:( D )A、丙酮酸脱氢酶B、顺乌头酸酶C、琥珀酸脱氢酶D、异柠檬酸脱氢酶E、延胡羧酸酶8.糖无氧氧化时;不可逆转的反应产物是:( D )A、乳酸B、甘油酸-3-PC、F-6-PD、乙醇9.三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡羧酸的琥珀酸脱氢酶的辅助因子是:( C )A、NAD+B、CoA-SHC、FADD、TPPE、NADP+10.下面哪种酶在糖酵解和糖异生作用中都起作用:( C )A、丙酮酸激酶B、丙酮酸羧化酶C、3-磷酸甘油酸脱氢酶D、己糖激酶E、果糖-1;6-二磷酸酯酶11.催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是:( C )A、R酶B、D酶C、Q酶D、α-1;6糖苷酶12.支链淀粉降解分支点由下列那个酶催化?( D )A、α和β-淀粉酶B、Q酶C、淀粉磷酸化酶D、R—酶13.三羧酸循环的下列反应中非氧化还原的步骤是:( A )A、柠檬酸→异柠檬酸B、异柠檬酸→α-酮戊二酸C、α-酮戊二酸→琥珀酸D、琥珀酸→延胡羧酸14.一分子乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化后产物是: ( D )A、草酰乙酸B、草酰乙酸和CO2C、CO2+H2OD、CO2;NADH和FADH2 15.关于磷酸戊糖途径的叙述错误的是: ( B )A、6-磷酸葡萄糖转变为戊糖B、6-磷酸葡萄糖转变为戊糖时每生成1分子CO2;同时生成1分子NADH+HC、6-磷酸葡萄糖生成磷酸戊糖需要脱羧D、此途径生成NADPH+H+和磷酸戊糖16.由琥珀酸→草酰乙酸时的P/O是:( B )A、2B、2.5C、3D、3.5E、417.胞浆中1mol乳酸彻底氧化后;产生的ATP数是:( E )A、9或10B、11或12C、13或14D、15或16E、17或1818.胞浆中形成的NADH+H+经苹果酸穿梭后;每mol产生的ATP数是:(C )A、1B、2C、2.5D、4E、519.下述哪个酶催化的反应不属于底物水平磷酸化反应:( B )A、磷酸甘油酸激酶B、磷酸果糖激酶C、丙酮酸激酶D、琥珀酸辅助A合成酶20.1分子丙酮酸完全氧化分解产生多少CO2和ATP?( A )A、3 CO2和15ATPB、2CO2和12ATPC、3CO2和16ATPD、3CO2和12ATP21.高等植物体内蔗糖水解由下列那种酶催化?( A )A、转化酶B、磷酸蔗糖合成酶C、ADPG焦磷酸化酶D、蔗糖磷酸化酶22.α-淀粉酶的特征是:( A )A、耐70℃左右的高温B、不耐70℃左右的高温C、在pH7.0时失活D、在pH3.3时活性高23.关于三羧酸循环过程的叙述正确的是:( D )A、循环一周可产生4个NADH+H+B、循环一周可产生2个ATPC、丙二酸可抑制延胡羧酸转变为苹果酸D、琥珀酰CoA是α-酮戊二酸转变为琥珀酸是的中间产物24.支链淀粉中的α-1;6支点数等于:( B )A、非还原端总数B、非还原端总数减1C、还原端总数D、还原端总数减1二、填空题1.植物体内蔗糖合成酶催化的蔗糖生物合成中葡萄糖的供体是UDPG ;葡萄糖基的受体是果糖;在磷酸蔗糖合成酶催化的生物合成中;葡萄糖基的供体是UDPG ;葡萄糖基的受体是6-磷酸果糖。
医学院高级生物化学期末考试复习题及参考答案
医学院高级生物化学期末考试复习题及参考答案选择题1. 以下哪种物质是生命的基础?A. 水B. 碳C. 氮D. 氧答案:B2. 下列哪项是葡萄糖的结构?A. Fru-B-1,6-GluB. Gal-B-1,4-GluC. Gal-A-1,4-GluD. Gal-B-1,6-Glu答案:A3. 下列哪项是核糖的结构?A. Pentose A, 2, 3-OHB. Pentose A, 2-OH , 3-OHC. Pentose B, 2-OH, 3-OHD. Pentose D, 2-OH, 3-OH答案:B4. 伴随半胱氨酸组成磷酸化蛋白的酶是?A. 科恩激酶B. 黄嘌呤激酶C. 丝氨酸/苏氨酸激酶D. 钙/钙依赖激酶答案:C5. pKa 值指的是什么?A. 酸基的离解程度B. 酸中含有的化学键数量C. 酸中含有的氢原子数量D. 酸中含有的氧原子数量答案:A填空题1. 人体内葡萄糖的代谢途径有两个,分别是糖解和糖异生。
糖解和糖异生。
2. 下列哪种氨基酸不能被人体合成?赖氨酸、色氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、茴香氨酸、亮氨酸、蛋氨酸3. 诸核酸在生物中的作用是传递和储存遗传信息。
遗传信息。
4. ATP是细胞内最通用的能量储存和转移形式,其三个磷酸键的羧基氧原子分别命名为α、β、γ氧。
ATP在体内遇到水,水的作用是作为酸催化剂加速ATP分解。
使得γ磷酸键断裂释放能量,在此过程中,ATP形成ADP+Pi 。
ADP+Pi。
简答题1. 生物大分子的四级结构是什么?四级结构是什么?生物大分子的四级结构分别是原代结构(氨基酸)、二级结构(α & β)、三级结构(折叠)和四级结构(多个聚合物的组装)。
由此可见,生物大分子的组装是非常复杂的。
2. 请描述ATP导致酶结合位点发生构象转换的机理。
ATP在结合到某一酶上后,由于与ATP结合的二磷酸基团与A酸中的三羧基团之间的静电作用力较强,因此ATP的加入会导致酶结合位点发生构象转换,使得酶与底物/产物之间的结合能力发生改变。
生物化学复习题及答案
生物化学复习题及答案-(总7页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-生物化学复习题(一)选择题1.氨基酸在等电点时,应具有的特点是(D)A.不具正电荷B. 不具负电荷C.溶解度最大D.在电场中不泳动2.氨基酸不具有的化学反应是( A )A.双缩脲反应B.茚三酮反应反应反应 E.甲醛滴定3.在一个肽平面中含有的原子数为( D )4.用下列方法测定蛋白质含量时,哪种方法需要完整的肽键( A )A.双缩尿法B.凯氏定氮C.紫外吸收D. 茚三酮反应5.下列哪条对蛋白质变性的描述是正确的( D )A.蛋白质变性后溶解度增加B. 蛋白质变性后不易被蛋白酶水解C. 蛋白质变性后理化性质不变D. 蛋白质变性后丧失原有的生物活性6.氨基酸与蛋白质共有的性质是( D )A.胶体性质B.沉淀反应C.变性性质D.两性性质7.维持蛋白质三级结构的主要靠( A )A.疏水相互作用B.氢键C.盐键D.二硫键8.下列哪组反应是错误的( D )—坂口反应 B.氨基酸—茚三酮反应—乙醛酸反应—酚试剂反应9.蛋白质中多肽键形成a-螺旋时,主要靠下列那种键( B )A.疏水键B. 氢键C.离子键D.范德华力10.双链DNA之所以有高的解链温度是由于它含较多的( D )A.嘌呤B.嘧啶 +T D. C+G11.对Watson-Crick DNA模型的叙述正确的是( B )为二股螺旋结构两条链的走向相反C.在A和G之间形成氢键D.碱基之间形成共价键12.用苔黑酚法可以鉴定的是( A )C.所有核酸D.蛋白质13.下列有关RNA的形式,错误的是( D )分子中含有遗传密码是相对分子质量最小的一种RNAC. RNA可以分为mRNA﹑tRNA﹑rRNAD. 胞质中含有mRNA,而不含其它核酸14.酶促反应的初速度不受那一因素影响( D )A.「S」B.「E」C.「PH」D.时间15.关于米氏常数Km的说法,哪个正确( C )A.饱和浓度时的速度B.在一定酶浓度下,最大速度的一半C.速度达到最大速度一半时的底物浓度D.饱和浓度的一半16.酶的纯粹竞争性抑制剂具有下列那种动力学效应( A )不变,Km增大 B. Vmax不变,Km减小C. Vmax增大,Km不变D. Vmax减小,Km不变17.作为催化剂的酶分子,具有下列哪些动力学效应( B )A.增高反应活化能B.降低反应活化能C.增高产物能量水平D.降低产物能量水平18.下面有关酶的描述,哪一项不正确( A )A.所有蛋白质都是酶B.酶是生物催化剂C.酶有专一性D.酶在强酸﹑强碱条件下会失活19.下列关于酶活性的描述,哪一项是错误的( D )A.活性部位是酶分子中直接与底物结合,并发挥催化功能的部位B. 活性部位的基团按功能可分为两类:结合基团和催化基团C.酶活性部位的基团可以是同一条肽链但在一级结构上相距很远的基团D.不同肽链上的有关基团不能构成该酶的活性部位20.下列关于别构酶的叙述不正确的是( D )A.所有别构酶都是寡聚体,而且亚基数目往往是偶数B.别构酶除了活性部位外,还含有调节部位C. 亚基与底物结合的亲和力因亚基构象不同而变化D.亚基构象改变时,要发生肽键断裂的反应21.下列哪一项不是Km值的功能( D )A. Km值是酶的特征性物理常数,可以用于鉴定不同的酶B. Km值可以表示酶与底物之间的亲和力,Km值越小、亲和力越大C.用Km值可以选择酶的最适底物D.比较Km值可以估计不同酶促反应速度22.酶的高效率在于( D )A.增加活化能B.降低反应物的能量水平C.增加反应物的能量水平D. 降低活化能23.竞争性抑制作用特点是指抑制剂( A )A.与酶的底物竞争酶的活性中心B.与酶的产物竞争酶的活性中心C. 与酶的底物竞争非必需基团D. 与酶的底物竞争辅酶24.非竞争性抑制作用引起酶促反应动力学的变化是( C )A. Km不变,Vmax变大B. Km减小,Vmax变小C. Km不变,Vmax变小D. Km变大,Vmax25.下列关于酶辅基的叙述正确的是( C )A.一种小肽,与酶蛋白结合紧密B.只决定酶的专一性,与化学基团传递无关C.一般不能用透析的方法与酶蛋白分开D.酶蛋白的某肽链C端的几个氨基酸26.酶的比活力是指( B )A.以某种酶的活力作为1来表示其他酶的相对活力B.每毫克蛋白的酶活力单位数C.任何纯酶的活力与其粗酶的活力比、D.每毫升反应物混合液的活力单位27.转氨酶的辅酶是( D )A.尼克酸B.泛酸C.硫胺素D.磷酸吡哆醛28. 下列关于NAD和NADP的叙述正确的是( C )A. NAD是单核苷酸,NADP是二核苷酸B. NAD含尼克酰胺,NADP含尼克酸C. NADP分子中除含有5´-磷酸核糖外,还含有2´,5´-二磷酸核糖;NAD分子中只含有5´-磷酸核糖。
生物化学期末考试复习题及答案
一、单选题:1、ATP含有几个高能磷酸键()A、1个B、2个C、3个D、4个2、糖酵解途径中的最主要的限速酶是()A、磷酸果糖激酶B、己糖激酶C、葡萄糖激酶D、丙酮酸激酶3、一分子乙酰CoA彻底氧化可产生()ATPA、12个或10个B、38个或36个C、15或13个D、20个或18个4、血浆脂蛋白中的高密度脂蛋白是指()A、CMB、VLDLC、LDLD、HDL5、下列哪种脂蛋白中胆固醇和胆固醇酯含量高()A、VLDLB、LDLC、IDLD、CM6、体内酮体合成的原料是()A、胆固醇B、甘氨酸C、乳酸D、乙酰CoA7、降低血糖的激素是指()A、胰高血糖素B、肾上腺素C、胰岛素D、生长素8、下列哪种脂蛋白具有抗动脉粥样硬化作用()A、LDLB、HDLC、VLDLD、CM9、氨的贮存及运输形式是()A、谷氨酸B、天冬氨酸C、天冬酰胺D、谷氨酰胺10、血氨的主要代谢去路是()A、合成尿素B、合成谷氨酰胺C、合成嘌呤D、合成嘧啶11、ADP中含有几个高能磷酸键()A、1个B、2个C、3个D、4个12、一分子12碳的脂肪酸彻底氧化可产生()ATPA、96个B、38个C、12个D、130个13、血浆脂蛋白中的极低密度脂蛋白是指()A、CMB、VLDLC、LDLD、HDL14、下列哪种脂蛋白是转运内源性胆固醇/酯的()A、VLDLB、LDLC、HDLD、CM答案:BAADB DCBDA AABB二、填空题:1、维持蛋白质一级结构的主要化学键是肽键;2、体内碱性最强的氨基酸是精氨酸;3、磷酸戊糖途径主要生理作用是提供了NADPH+H+和磷酸核糖;4、一分子丙酮酸彻底氧化可产生15 ATP;5、乙酰CoA在体内可合成脂肪(酸)、胆固醇、酮体等化合物;6、体内胆固醇合成的原料是乙酰辅酶A ,限速酶是HMGCoA 还原酶;7、八种必需氨基酸是苏氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、赖氨酸、缬氨酸和苯丙氨酸;8、体内胆固醇可转变成为胆汁酸(盐)、类固醇激素、VitD3等化合物;9、体内的主要供氢体是NADPH+H+ ,高能磷酸键的供体是ATP 。
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答:核酸具有酸性;粘度大;能吸收紫外光,最大吸收峰为260nm(故常用紫外分光光度法测定核酸的含量。)。
10.蛋白质的基本结构单位是什么?
答:蛋白质的基本结构单位是氨基酸。
11.氨基酸的理化性质有哪些?
答:.(1)氨基酸分子是一种两性电解质。在氨基酸分子中同时带有可解离的弱碱性基团(-NH3 → - NH4+)和弱酸性基团(-COOH → - COO - )。
答:①三种 分别为mRNA tRNA rRNA ② mRNA翻译的直接模板。tRNA转运游离的氨基酸。rRNA提供合成的场所。③mRNA:大多数成熟的mRNA分子具有典型的5?-端的7-甲基鸟苷三磷酸帽子结构和3?-端的多聚腺苷酸尾巴结构。 rRNA:参与构成核蛋白体亚基。 tRNA: 二级结构为“三叶草”型,三级为“倒L”型,稀有碱基最多,保守性最强
21.影响酶促反应的因素有哪些?(抑制剂、激活剂分别举例)
答:影响酶促反应的因素有:底物浓度、酶浓度、温度、PH值、抑制剂和激活剂;
抑制剂如:有机物、重金属离子;激活剂如:多数为金属离子和某些阴离子如K+、Mg2+、Mn2+、Cl-等。
22. DNA复制的主要方式是什么?有何生物学意义?
答:①主要采用半保留的复制方式 ②按半保留复制方式,子代DNA与亲代DNA的碱基序列一致,即子代保留了亲代的全部遗传信息,体现了遗传的保守性。
15.底物:在酶促反应中,被酶催化的物质称为底物
16.领头链: 以3’→5’方向的亲代DNA链作模板的子代链在复制时基本上是连续进行的,其子代链的聚合方向为5’→3’,这一条链被称为领头链。
17.随从链: 以5’→3’方向的亲代DNA链为模板的子代链在复制时则是不连续的,其链的聚合方向也是5’→3’,这条链被称为随从链。
生物化学期末复习题
一.名词解释:
1. 酶: 是由活细胞产生的、能对特异底物进行高效率催化的生物催化剂,其化学本质是蛋白质。
2. 蛋白质的变性: 在某些物理或化学因素的作用下,蛋白质严格的空间结构被破坏(不包括肽键的断裂),从而引起蛋白质若干理化性质和生物学性质的改变,称为蛋白质的变性。
3. 冈崎片段: DNA在复制时,由随从链所形成的一些子代DNA短链称为冈崎片段。
Байду номын сангаас4. 蛋白质的沉淀:蛋白质分子相互聚集而从溶液中析出的现象称为沉淀。
5. 翻译:蛋白质的生物合成过程,将DNA传递给mRNA的遗传信息,再具体转译为蛋白质中氨基酸排列顺序的过程,这一过程被称为翻译。
6. 复制:以亲代DNA的每一股链作为模板,合成完全相同的两个双链子代DNA链。
7. 等电点:氨基酸分子带有相等正、负电荷时,溶液的pH值称为该氨基酸的等电点(pI)。
17. 常用的蛋白质分离纯化方法有哪几种?各自的作用原理是什么?
答:①盐析: 在蛋白质溶液中加入大量中性盐,以破坏蛋白质的胶体性质,使蛋白质从溶液中沉淀析出
②有机溶剂沉淀蛋白质
沉淀原理是:① 脱水作用;② 使水的介电常数降低,蛋白质溶解度降低。
③电泳: 不同蛋白质分子所带电荷量不同,且分子大小也不同,故在电场中的移动速度也不同,据此可互相分离。
13.维持蛋白质三级结构的次级键有哪些?
答:维系三级结构的化学键主要是非共价键(次级键),如疏水键、氢键、盐键、范氏引力等,但也有共价键,如二硫键等。
14.什么是蛋白质的一级结构?维持蛋白质二级结构的键是什么?
答:①蛋白质的一级结构是指蛋白质多肽链中通过肽键连接起来的氨基酸的排列顺序,即多肽链的线状结构。②维系蛋白质二级结构的主要化学键是氢键。
8. 核酸的变性:在理化因素作用下,DNA双螺旋的两条互补链松散而分开成为单链,从而导致DNA的理化性质及生物学性质发生改变,这种现象称为DNA的变性。
9. 酶的活性中心:酶分子上具有一定空间构象的部位,该部位化学基团集中,直接参与将底物转变为产物的反应过程,这一部位就称为酶的活性中心。
10. 转录: 在RNA聚合酶的催化下,以一段DNA链为模板合成RNA,从而将DNA所携带的遗传信息传递给RNA的过程称为转录。
答:A=T C=G
5.DNA与RNA的区别是是什么?(结构、功能、分布、组成)
答:从结构上来说:DNA为双链结构,RNA为单链结构。功能上:DNA是遗传信息的载体,而RNA主要参与遗传信息的表达。分布上:DNA几乎全部集中在细胞核的染色体中(占总量98%以上),RNA主要存在于细胞质中(约占90%)。组成上:DNA由脱氧核糖、磷酸、碱基(A、T、C、G),RNA由核糖、磷酸、碱基(A、U、C、G)。
6.核酸的组成成分是什么?
答:核酸是许多核苷酸通过酯键缩合而成的大分子。每个核酸都是由1分子碱基(嘌呤碱和嘧啶碱)、1分子戊糖(核糖和脱氧核糖)和1分子磷酸缩合而成的。
7.什么是核酸的方向性?
答:核酸是具有方向性的长链状化合物,多核苷酸链的两端,一端称为5¢-端,另一端称为3¢-端。
8.RNA分为几种?其各自的生理功能是什么?各自特点是什么?
22.DNA的复性:将变性DNA经退火处理,使其重新形成双螺旋结构的过程,称为DNA的复性。
23.Tm:加热DNA溶液,使其对260nm紫外光的吸收度突然增加,达到其最大值一半时的温度,就是DNA的变性温度(融解温度 Tm)。
24.hnRNA:mRNA在真核生物中的初级产物称为HnRNA
25.同义密码子:对应于同一种氨基酸的不同密码子称为同义密码子。
二.简答题
1.核酸的基本单位是什么?
答:RNA和DNA都是以单核苷酸为基本单位所组成的多核苷酸长链。
2.核苷酸之间的连接方式是什么?
答:通过脱水可形成3¢,5¢-磷酸二酯键,从而将两分子核苷酸连接起来。
3.胶体颗粒稳定的因素是什么?
答:水化膜和表面电荷
4.碱基互补配对原则是什么?
④层析 利用混合物中各组分理化性质的差异,在相互接触的两相(固定相与流动相)之间的分布不同而进行分离分析的技术方法。
⑤超速离心 利用物质密度的不同,经超速离心后,分布于不同的液层而分离。
18.蛋白质的理化性质有哪些?
答:①具有两性解离的性质,因此具有特定的等电点(pI)。②蛋白质分子的颗粒直径已达1~100nm,处于胶体颗粒的范围。因此,蛋白质具有亲水溶胶的性质。③在某些物理或化学因素的作用下,蛋白质严格的空间结构被破坏(不包括肽键的断裂),从而引起蛋白质若干理化性质和生物学性质的改变。
11. 维生素: 维生素是指一类维持细胞正常功能所必需的,但在生物体内不能自身合成而必须由食物供给的小分子有机化合物。
12. 转录单位: 特定起始点和特定终止点之间的DNA链构成一个转录单位
13.简并密码:同一氨基酸存在多个不同的遗传密码的现象称为遗传密码的简并性。
14专一性:一种酶只能作用一类或一种底物(反应物)的性质称为酶作用的专一性。
31.rRNA的转录后加工包括那些步骤?
答: 原核生物有 16S、23S及 5S三种 rRNA,这三种rRNA均存在于30S的rRNA前体中。转录作用完成后,在RNaseⅢ催化下,将rRNA前体切开产生16S、25S及 5S rRNA的中间前体。进一步在核酸酶的作用下,切去部分间隔序列,产生成熟的 16S、23S及5S rRNA,还有成熟的 tRNA。并对16S rRNA进行甲基化修饰,生成稀有碱基。与4S rRNA加I变化不大。
18.模板链:能够转录RNA的那条DNA链称为模板链。
19.编码链:与模板链互补的另一条DNA链称为编码链。
20.核心酶:原核生物中的RNA聚合酶全酶由五个亚基构成,即a2bb's。s亚基与转录起始点的识别有关,在转录合成开始后被释放;余下的部分(a2bb')被称为核心酶
21.转录因子: 在反式作用因子中,直接或间接参与转录起始复合体的形成的蛋白因子被称为转录因子。
真核生物的核蛋白体中有18S、5.8S及5S rRNA。 5SrRNA自己独立成体系,在成熟过程中加工甚少,不进行修饰和剪切。 45S rRNA前体中包含有 18S、5.8S及 28SrRNA。在加工过程中,分子广泛地进行甲基化修饰,主要是在28S及18S中。甲基化作用多发生于核糖上,较少在碱基上。随后45 S rRNA前体经核酸酶顺序剪切下生成18S、5.8S、28S rRNA。
23. DNA复制的条件是什么?
答:①需要底物(四种脱氧核糖核酸)②需要模板(必须要以亲代DNA链作为模板)③需要引发体和RNA引物④DNA聚合酶
24. 比较转录与复制的异同点
答:从复制的模板上来说:复制是两股链均进行复制,而转录是以其中一条链为模板来进行复制的;原料上:复制是以游离的脱氧核苷酸为原料,转录是以游离的核苷酸为原料;两者所需的酶也不同:复制需要DNA聚合酶,而转录需要RNA聚合酶。从合成的产物上来说:复制所形成的产物为子代双链DNA,转录形成的是mRNA tRNA rRNA ;碱基互补配对原则:复制的配对原则是A-T,G-C,转录的是A-U,T-A,G-C ;
19.酶促反应的特点是什么?
答:①具有极高的催化效率 ②具有高度的底物特异性 ③酶的催化活性是可以调节的 ④酶促反应的反应条件是在常温常压的情况下进行的 ⑤对外界环境变化极为敏感
20.辅基与辅酶的区别是什么?
答:与酶蛋白结合的紧密程度。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。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。
29. 从hnRNA转变为mRNA需要经历哪些步骤?
答:①在5’端形成称为“帽子”的特殊结构;②在3’端形成一段多聚核苷酸尾巴;③通过拼接切除内含子的不含遗传信息的核苷酸序列;④核苷酸序列内碱基的甲基化;