全新第八版生物化学重点总结和期末复习试题

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生物化学期末复习重点总结

生物化学期末复习重点总结

一.n解释1.氨基酸的等电点(pI):在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,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。

2. .蛋白质的等电点(pI):当蛋白质溶液处于某一pH时,蛋白质解离成正、负离子的趋势相等,即成为兼性离子,净电荷为零,此时溶液的pH称为蛋白质的等电点。

蛋白质溶液的pH大于等电点时,该蛋白质颗粒带负电荷,反正则带正电荷。

3.蛋白质变性:在某些理化因素的作用下,其特定的空间构象被破坏,也即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。

4.核酸的变性:在某些理化因素作用下,核酸分子中的氢键断裂,双螺旋结构松散分开,理化性质改变,失去原有的生物学活性。

5解链温度、溶解温度或Tm:在解链过程中,紫外吸光度的变化△A260达到最大变化值的一半时所对应的温度称为DNA的解链温度。

6.Km:等于酶促反应速度为最大速度一半时的底物浓度。

6.酶的活性中心或活性部位:这些必需基团在一级结构上可能相距很远,但在空间上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能和底物特异的结合并将底物转化为产物。

这一区域称为酶的活性中心或活性部位。

辅酶或辅基参与酶活性中心的组成。

7.同工酶:指催化相同化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。

8.变构酶:变构效应的剂与酶分子活性中心以外的部位可逆的组合,使酶分子发生构象改变,从而改变了催化活性的酶称为变构酶。

9.酶原的激活:酶原向酶的转化过程称为酶原的激活,酶原的激活实际上是酶的活性中心形成或暴露的过程。

10.糖酵解:在机体缺氧条件下,葡萄糖经一系列酶促反应生成丙酮酸进而还原成乳酸的过程称为糖酵解。

11.糖的有氧氧化:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳的反应过程称为有氧氧化。

是体内糖代谢最主要途径。

12.糖异生:从非糖化合物(乳酸,甘油,生糖氨基酸,丙酮酸)转化为葡萄糖或糖原的过程称为糖异生。

生物化学期末考试题及答案

生物化学期末考试题及答案

生物化学期末考试题及答案《生物化学》期末考试题1、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、TP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的汲取,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、血糖基本来源靠食物提供。

( )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通过与胞液或胞核中受体的结合将激素信号传递发挥其生物()1、下列哪个化合物是糖单位间以α-1,4糖苷键相连:( )、麦芽糖B、蔗糖C、乳糖D、纤维素E、香菇多糖2、下列何物是体贮能的主要形式( )、硬酯酸B、胆固醇C、胆酸D、醛固酮E、脂酰XX油3、蛋白质的基本结构单位是下列哪个:( )、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( )、能加速化学反应速度B、能缩短反应达到平衡所需的时间C、具有高度的专一性D、反应前后质和量无改E、对正、逆反应都有催化作用5、通过翻译过程生成的产物是:( )A、tRN B、mRN C、rRN D、多肽链E、DN6、物质脱下的氢经NDH呼吸链氧化为水时,每消耗1/2分子氧可生产TP分子数量( )A、1B、2C、3 D、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TP?( )、1B、2C、3D、4E、58、下列哪个过程主要在线粒体进行( )、脂肪酸合成B、胆固醇合成C、磷脂合成D、XX油分解E、脂肪酸β-氧化9、酮体生成的限速酶是( )、HMG-Co还原酶B、HMG-Co裂解酶C、HMG-Co合成酶D、磷解酶E、β-羟丁酸脱氢酶10、有关G-蛋白的概念错误的是( )、能结合GDP和GTPB、由α、β、γ基组成C、亚基聚合时具有活性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( ) 、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( )、多XX→黑色素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:( )、HMG-Co合成酶B、HMG-Co还原酶C、HMG-Co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:( )、葡萄糖可转变为脂肪B、蛋白质可转变为糖C、脂肪中的XX油可转变为糖D、脂肪可转变为蛋白质E、葡萄糖可转变为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:( )、抑制剂与酶的结合部位B、抑制剂与酶结合的牢固程度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不足,易引起溶血是缺乏( ) 、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XX油的碘价愈高表示下列何情况( )、其分子中所含脂肪酸的不饱和程度愈高B、其分子中所含脂肪酸的不饱和程度愈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XX油的分子量愈大18、真核基因调控中最重要的环节是( )、基因重排B、基因转录C、DN的甲基化与去甲基化D、mRN的衰减E、翻译速度19、关于酶原激活方式正确是:( )、分子肽键一处或多处断裂构象改变,形成活性中心B、通过变构调节C、通过化学修饰D、分子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:( )、Cyt3→O2B、NDH→O2C、CoQ→CytbD、Cyt→CytC1E、Cytc→Cyt31、基因诊断的特点是:( ) 、针对性强特异性高B、检测灵敏度和精确性高C、有用性强诊断围广D、针对性强特异性低E、有用性差诊断围窄2、下列哪些是维系DN双螺旋的主要因素( )、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( )、粘度增加B、粘度降低C、紫外汲取值增加D、紫外汲取值降低E、磷酸二酯键断裂4、服用雷米封应适当补充哪种维生素( )、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?( )、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、ND+是递氢体D、ND+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( )、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、XX油代有哪几条途径( )、生成乳酸B、生成CO2、H2O、能量C、转变为葡萄糖或糖原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( )、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( )基因组文库B、cDN文库C、PCR扩增D、人工合成E、DN结合蛋白10关于DN与RN合成的说法哪项正确:( )、在生物体转录时只能以DN有意义链为模板B、均需要DN为模板C、复制时两条DN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0.5分,共15分)1、胞液中产生的NDH经和穿梭作用进入线粒体。

生物科学《生物化学》期末复习要点

生物科学《生物化学》期末复习要点

生物科学《生物化学》期末复习要点2020生物科学《生物化学》期末复习要点(仅供参考)一、生物分子结构与功能(一)生物分子的组成1、化学元素:蛋白质—N—16%核酸—P—9.9或9.4%2、基本单位:蛋白质——氨基酸(L-α氨基酸-特殊氨基酸-酸性氨基酸、碱性氨基酸-含硫氨基酸、亚氨基酸、芳香族氨基酸、必需氨基酸)——肽键、氨基酸等电点以及计算,除甘氨酸外都有旋光性核酸——核苷酸(β-C-N糖苷键)——3,5磷酸二酯键(碱基-原子定位、核糖-β-D核糖和β-D-2脱氧核糖)基本概念:碱基、核糖、核苷、核苷酸(主要是5’P-核苷酸)游离核苷酸(ATP、GTP、ADP、CTP等)特殊核苷酸(cAMP-腺苷酸环化酶催化分子内二酯键、cGMP)RNA含量:rRNA最多、tRNA稀有碱基最多、mRNA代谢最活跃序列分析:双脱氧核苷酸(核糖第2和第3碳原子脱氧)的引入+聚丙烯氨酰胺凝胶电泳脂类——重点脂肪(甘油+三个脂肪酸)磷脂(甘油与磷酸结合+极性基团)生物膜:流动镶嵌模型-磷脂双分子层为主要骨架-蛋白质决定生物膜的功能-具有流动性和选择透过性脂肪酸:饱和和不饱和之分,人体内不能合成不饱和脂肪酸(必需脂肪酸)线粒体膜:外膜通透性高,内膜通透性低,内膜向内突出增大膜表面积,利于生物代谢维生素与辅酶——分类:水溶性VB和VC-脂溶性ADEKVB1——TPP——丙酮酸脱羧酶——脚气病VB2——FMN、FAD——脱氢酶VPP——烟酸——NAD、NADP——脱氢酶VB3——泛酸——CoA、ACP——酰基载体VB6——吡哆素——PLP、PMP——转氨酶、氨基酸脱羧酶、VH——生物素——羧基载体(丙酮酸、乙酰CoA羧化酶)VB11——叶酸——一碳单位载体(磺胺类药物竞争)VB12——钴胺素—甲基转移硫辛酸——酰基载体(丙酮酸、戊二酸脱氢酶系)VC——坏血病VA——夜盲症 VD——佝偻病 VE——育酚 VK——凝血3、结构:(1)一级结构—蛋白质——氨基酸组成和序列—肽键-氨基端和羧基端肽键特征:具有双键性质,不能自由旋转,比单键短,双键长肽平面:6个原子,反式排列一级结构—核酸——核苷酸的组成和排列顺序——3,5磷酸二酯键,方向5’→3’(2)二级结构—蛋白质——α-螺旋、β-片层、β-转角、无规卷曲各种二级结构特征:重点α-螺旋:螺距、氨基酸之间距离核酸——DNA双螺旋特征(Z-DNA、B-DNA)-碱基配对原则-查伽夫规则(核糖、糖苷键、碱基连接、位置、碱基互补氢键、碱基结构)B-DNA双螺旋结构要点(反向平行、螺旋直径2nm、螺距3.4nm、螺旋一圈10对碱基、右手螺旋、大沟和小沟)稳定因素:碱基堆积力(最主要维持纵向稳定)和氢键(维持横向稳定)(3)高级结构蛋白质——三级结构—非共价力(主要是疏水相互作用)—结构域四级结构—多亚基(非共价力氢键、疏水键、盐键)变性(高级结构破坏,一级结构不变)与复性蛋白质稳定的因素(水化膜与双电层)实例:血红蛋白和肌红蛋白的氧合曲线以及S型的意义。

完整版)生物化学知识点重点整理

完整版)生物化学知识点重点整理

完整版)生物化学知识点重点整理生物分子本章节将介绍生物分子的基本概念和特征,包括蛋白质、核酸、多糖和脂质的结构和功能。

本章节将讨论酶在生化反应中的作用机制和催化过程。

包括酶的分类、酶动力学和酶抑制剂等内容。

本章节将介绍生物体内的代谢途径,包括糖代谢、脂肪代谢和蛋白质代谢等重要过程。

本章节将探讨生物能量转化的过程,包括光合作用和呼吸作用等机制,以及相关的能量产生和消耗。

本章节将介绍生物体内遗传信息的传递过程,包括DNA复制、RNA转录和蛋白质翻译等重要步骤。

DNA复制DNA复制是遗传信息传递的第一步。

在细胞分裂过程中,DNA分子能够准确地复制自身,并将遗传信息传递给下一代细胞。

复制过程中,双链DNA分离,每条链作为模板合成新的互补链,形成两个完全一样的DNA分子。

RNA转录RNA转录是将DNA中的遗传信息转录成RNA的过程。

在细胞核中,RNA聚合酶将DNA作为模板合成RNA分子。

转录的产物是一条与DNA互补的RNA链,它可以是信使RNA(mRNA)、转移RNA(tRNA)或核糖体RNA(rRNA),这些RNA分子携带着遗传信息参与到蛋白质的合成过程中。

蛋白质翻译蛋白质翻译是将RNA中的遗传信息翻译成氨基酸序列,从而合成蛋白质的过程。

蛋白质翻译发生在细胞质的核糖体上,通过配对规则,每个三个核苷酸对应一个特定的氨基酸,从而组成特定的蛋白质。

翻译过程可分为启动、延伸和终止三个阶段。

以上是生物体内遗传信息的传递过程的重要步骤。

深入了解这些过程有助于理解生物体内的遗传机制和生命周期的维持。

本章节将讨论基因调控的机制和影响因素,包括转录因子、表观遗传学和信号转导等内容。

本章节将探讨生物化学与人体健康的关系,包括营养物质、药物代谢和疾病发生机制等相关内容。

本章节将探讨生物化学与人体健康的关系,包括营养物质、药物代谢和疾病发生机制等相关内容。

《生物化学》期末考试试卷及答案

《生物化学》期末考试试卷及答案

《生物化学》期末考试试卷及答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪个不是生物大分子的基本组成单位?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 糖类D. 脂肪酸答案:D2. 在生物体中,哪种化合物是主要的能源物质?A. 葡萄糖B. 脂肪C. 蛋白质D. 核酸答案:A3. 下列哪个酶参与蛋白质的合成?A. 转录酶B. 翻译酶C. 聚合酶D. 氨基酸合成酶答案:B4. 下列哪个过程涉及到DNA的复制?A. 转录B. 翻译C. 变异D. 修复答案:A5. 在酶促反应中,下列哪个因素对酶活性影响最大?A. 温度B. pHC. 底物浓度D. 酶浓度答案:C6. 下列哪个不是蛋白质的四级结构?A. 原子结构B. 一级结构C. 二级结构D. 三级结构答案:A7. 下列哪个维生素是辅酶A的前体?A. 维生素B1B. 维生素B2C. 维生素B3D. 维生素B5答案:D8. 下列哪个物质是生物体内主要的抗氧化剂?A. 维生素CB. 维生素EC. 胡萝卜素D. 硒答案:A9. 下列哪个过程涉及到RNA的合成?A. 转录B. 翻译C. 复制D. 降解答案:A10. 下列哪个酶催化DNA的合成?A. 聚合酶B. 连接酶C. 转录酶D. 翻译酶答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 生物体中,蛋白质的基本组成单位是______。

答案:氨基酸2. DNA的复制过程中,起到模板作用的是______。

答案:亲代DNA3. 酶促反应中,酶与底物结合形成______。

答案:酶-底物复合物4. 胰岛素的主要作用是降低血糖,其作用机制是通过促进______和抑制______。

答案:葡萄糖的摄取;糖原的分解5. 生物体内,维生素D3的主要来源是______。

答案:紫外线照射6. 转录过程中,RNA聚合酶识别并结合的DNA序列称为______。

答案:启动子7. 在生物体内,脂肪酸的β-氧化过程中,产生的乙酰辅酶A进入______循环。

答案:三羧酸8. 蛋白质的四级结构是由______条多肽链组成的。

生物化学复习题(含答案)

生物化学复习题(含答案)

生物化学复习题(含答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1.痛风的原因是哪种盐结晶沉积于关节?A、尿酸盐B、植酸盐C、草酸盐D、碳酸盐正确答案:A2.下列字母是尿嘧啶的代号是?A、AB、GC、CD、U正确答案:D3.DNA存在的碱基是?A、C、UB、C、TC、U、TD、C、U、T正确答案:B4.蛋白质溶液的pH大于等电点带什么电荷?A、正电荷B、不带电荷C、不能确定D、负电荷正确答案:D5.最先被揭示的一级结构蛋白质是?A、胰岛素B、血凝蛋白C、清蛋白D、血红蛋白正确答案:A6.下列字母是胞嘧啶的代号?A、AB、GC、CD、U正确答案:C7.蛋白质的空间结构一共可分为几级?A、一级B、二级C、四级D、三级正确答案:C8.双萜是由几个异戊二烯组成?A、三个B、四个C、两个D、六个正确答案:B9.在280nm处有最大光吸收性的氨基酸是?A、含硫氨基酸B、芳香族氨基酸C、脂肪族氨基酸D、含酰胺基团氨基酸正确答案:B10.尿酸是由哪种物质产生的?A、黄嘌呤B、鸟嘌呤C、腺嘌呤D、次黄嘌呤正确答案:A11.嘌呤分解排尿酸的动物是?A、鱼类B、灵长类和鸟类C、除灵长类外的哺乳动物D、两栖类正确答案:B12.人体内的黑色素来自于哪个氨基酸?A、色氨酸B、酪氨酸C、谷氨酸D、组氨酸正确答案:B13.下列不属于治疗痛风的措施?A、限制体内嘌呤核苷酸大量分解B、加强尿酸的排泄C、促进体内嘌呤核苷酸大量分解D、减少进食高嘌呤食物正确答案:C14.下列物质属于必须脂肪酸的是?A、亚油酸B、油酸C、柠檬酸D、棕榈油酸正确答案:A15.生物膜中不含有的脂类物质A、糖脂B、磷脂C、三酰基甘油D、胆固醇正确答案:C16.正常人空腹血浆中主要的脂蛋白是?A、高密度脂蛋白B、低密度脂蛋白C、极低密度脂蛋白D、乳糜微粒正确答案:B17.生物化学的研究对象是?A、生物体B、植物C、动物D、微生物正确答案:A18.缺乏易引起凝血时间延长的维生素是?A、维生素AB、维生素DC、维生素ED、维生素K正确答案:D19.在体内能够清除自由基、抗氧化的酶是?A、过氧化氢酶B、加氧酶C、过氧化物酶D、超氧化物歧化酶正确答案:D20.人体中发生氧化脱氨基的氨基酸主要是?A、谷氨酸B、蛋氨酸C、苯丙氨酸D、酪氨酸正确答案:A21.属于脂肪烃基的氨基酸是?A、苯丙氨酸B、酪氨酸C、蛋氨酸D、丙氨酸正确答案:D22.脂肪酸每β-氧化一次除生成少两个碳的脂肪酸外,还生成的物质是?A、乙酸B、丙酮C、乙酰COAD、乙酰COQ正确答案:C23.下列属于单纯脂类的是?A、糖脂B、蜡C、甾醇D、磷脂正确答案:B24.肝功严重受损时A、血氨下降,尿素下降B、血氨升高,尿素减少C、血氨下降,尿素升高D、血氨升高,尿素升高正确答案:B25.蛋白质变性是由于?A、肽链断裂B、一级结构遭到破坏C、空间构象破坏D、蛋白质水解正确答案:C26.胆固醇和酮体生成的共同中间产物是?A、乙酰COAB、乙酰乙酰COAC、丙二酰COAD、羟甲基戊二酸单酰COA正确答案:D27.下列物质属于酮体的是?A、乙酸乙酸、羟丁酸、丙酮B、乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮酸C、乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮D、甲酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮酸正确答案:C28.生物大分子三维结构中最重要的非共价力是?A、氢键B、离子键C、疏水相互作用力D、范德华力正确答案:A29.含有两个双键的脂肪酸是?A、亚油酸B、油酸C、亚麻酸D、软脂酸正确答案:A30.下列不属于一碳基团的是?A、CO2B、-CH3C、-CH0D、-CH2-正确答案:A31.下列哪个不是必须氨基酸?A、苯丙氨酸B、酪氨酸C、甲硫氨基酸D、色氨酸正确答案:B32.γ-氨基丁酸是由哪种氨基酸脱羧产生的?A、蛋氨酸B、谷氨酸C、色氨酸D、组氨酸正确答案:B33.氨基酸的茚三酮反应生成物的颜色是?A、绿色B、黄色C、蓝紫色D、红色正确答案:C34.3,5—磷酸二酯键是下列哪种分子的化学键?A、蛋白质B、多糖C、核酸D、脂肪正确答案:C35.下列关于DNA双螺旋结构模型叙述不正确的是?A、双链为反向平行B、双链间碱基互补C、螺旋的直径为3nmD、右手螺旋结构正确答案:C36.维生素D的作用是?A、促进对葡萄糖的吸收B、促进对氨基酸的吸收C、促进对脂肪酸的吸收D、促进对钙、磷的吸收正确答案:D37.蛋白质降解后的主要吸收形式是?A、小肽B、氨基酸C、多肽D、氨基正确答案:A38.构成核酸的三部分物质是?A、磷酸、己糖、碱基B、硫酸、戊糖、碱基C、磷酸、戊糖、碱基D、硫酸、己糖、碱基正确答案:C39.乙醇的消毒灭菌是利用蛋白质的哪种理化性质?A、盐溶作用B、变性作用C、两性作用D、沉淀作用正确答案:B40.丙氨酸和α-酮戊二酸经丙氨酸氨基转移酶和下列哪种酶连续催化才能产生游离氨?A、谷氨酰胺酶B、丙氨酸氧化酶C、谷氨酸脱氢酶D、谷氨酸氧化酶正确答案:C二、多选题(共19题,每题1分,共19分)1.氨在血液中的运输形式是?A、丙氨酸B、谷氨酸C、谷氨酰胺D、天冬氨酸正确答案:AC2.下列有关化学能量叙述正确的有?A、ATP是能量的携带者B、无脊椎动物中以磷酸精氨酸形式贮存能量C、无脊椎动物中以磷酸色氨酸形式贮存能量D、脊椎动物中以磷酸肌酸的形式贮存能量正确答案:ABD3.人体氨的去路是?A、合成氨基酸及某些含氮物质B、生成尿素从肾脏排泄C、生成尿酸从肾脏排泄D、在肾脏以铵盐形式由尿排出正确答案:ABD4.下列属于嘌呤碱的是?A、AB、TC、CD、G正确答案:AD5.还原反应是?A、加氢B、去氧C、得电子D、脱氢正确答案:ABC6.DNA碱基配对氢键数正确的是?A、A=TB、A≡TC、G=CD、G≡C正确答案:AD7.下列属于必须氨基酸的有?A、苯丙氨酸B、苏氨酸C、赖氨酸D、蛋氨酸正确答案:ABCD8.属于类固醇激素的有?A、雄激素B、雌激素C、糖皮质激素D、孕酮正确答案:ABCD9.糖异生的原料物质有?A、丙酮酸B、乳酸C、某些氨基酸D、甘油正确答案:ABCD10.属于脂肪烃基的氨基酸有?A、丙氨酸B、蛋氨酸C、亮氨酸D、异亮氨酸正确答案:ACD11.有关三羧酸循环的叙述正确的是?A、三羧酸循环的场所是线粒体B、丙酮酸直接进入三羧酸循环C、循环一次产生12(或10)分子ATPD、整个过程只偶联底物水平磷酸化正确答案:AC12.有关遗传密码叙述正确的有?A、所有氨基酸都有两个以上的密码子B、共有64个密码子,其中有3个终止密码子C、AUG既是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子D、密码子的专一性主要由前两位碱基决定的正确答案:BCD13.典型的糖尿病症状有?A、体重减轻B、少尿C、多饮D、少食正确答案:AC14.只有一个密码子的氨基酸是?A、色氨酸B、丙氨酸C、甲硫氨酸D、亮氨酸正确答案:AC15.能使核酸变性的因素有?A、酸B、尿素C、高温D、碱正确答案:ABCD16.单链蛋白质具有的空间结构有?A、二级结构B、三级结构C、四级结构D、一级结构正确答案:ABD17.核酸含量的测定方法有?A、紫外分光光度法B、定糖法C、定氮法D、定磷法正确答案:ABD18.属于带负电荷的酸性氨基酸的是?A、色氨酸B、甘氨酸C、天冬氨酸D、谷氨酸正确答案:CD19.蛋白质能形成溶胶的主要原因有?A、非等电点状态时,同种电荷相互排斥B、蛋白质变性C、分子直径在1-100nm之间D、蛋白质的表面基团能形成水化膜正确答案:ACD三、判断题(共40题,每题1分,共40分)1.具有苯环的氨基酸在280nm处具有特征吸收峰A、正确B、错误正确答案:A2.ADP可以释放大量能量转化为ATPA、正确B、错误正确答案:B3.肌红蛋白具有四级结构A、正确B、错误正确答案:B4.DNA在复制起点,首先是解链酶和拓扑异构酶起作用A、正确B、错误正确答案:A5.加氢、去氧、得电子属于氧化反应A、正确B、错误正确答案:B6.pH小于pI,氨基酸带正电荷,在电场中向负极移动A、正确B、错误正确答案:A7.脂类物质的化学本质是脂肪酸和醇所形成的的脂类及其衍生物。

生物化学期末考试总结复习计划题

生物化学期末考试总结复习计划题

..1、为什么说“三羧酸循环”是三大类物质代谢的枢纽?1)三羧酸循环是乙酰CoA最后氧化生成CO2和H2O的路子。

(2)糖代谢产生的碳骨架最后进入三羧酸循环氧化。

(3)脂肪分解产生的甘油可经过有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰CoA可进入三羧酸循环氧化。

(4)蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环,同时,三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必要氨基酸。

2、试述糖酵解路子?11部反应,2分子葡萄糖生成 2 分子丙酮酸和1分子的NADH+H+,净生成2 分子的ATP。

3、生物机体有哪两条主要的呼吸链?它们的组成成分如何?FADH2呼吸链和NADH+H+呼吸链。

4、试述尿素的生成体系?尿素在体内经过鸟氨酸循环生成,尿素分子内N一个来自NH3,一个来自天冬氨酸。

天动氨孙的软脂酸经β-氧化,则生成8个乙酰CoA,7个FADH2和7个NADH+H+。

5、何谓米氏方程?它有什么限制性?试述Km的意义?v=Vmax[S]/Km[S]。

限制性是除了浓度对反应速率的影响外不能够反应其他因素的影响如温度等。

意义:当酶反应速率达到最大反应速率一半时的底物浓度。

1、表达生物机体饱和脂肪酸在机体完好氧化全过程,并计算硬脂酸(18C)完好氧化为H2O和CO2时可产生多少摩尔ATP?(1)经β-氧化、三羧酸循环、电子传达过程。

(2)β-氧化包括脱氢、水合、再脱氢和硫解四个步骤,每次β-氧化循环生成 FADH2、NADH、乙酰CoA和比本来少两个碳原子的脂酰CoA。

乙酰CoA在三羧酸循环中氧化分解,一个乙酰CoA生成12 个ATP,(3)18c硬脂酸经8 次β-氧化,生成9 分子乙酰CoA。

(4)所以12×9=108ATP,8个FADH2经呼吸链氧化可生成2×6=14ATP,8NADH+H+经呼吸链氧化可生成3×8=24ATP,三者相加,减去耗资,实得108+16+24-2=142mol/LATP。

生物化学复习题及答案

生物化学复习题及答案

生物化学复习题及答案生物化学是研究生命体内化学过程和物质转化的科学,它涉及到细胞内各种生物分子的结构、功能和代谢途径。

以下是一些生物化学的复习题及答案,供学习者参考。

题目1:简述酶的催化机制。

答案:酶是生物体内具有催化作用的蛋白质,其催化机制通常涉及酶的活性部位与底物的结合。

酶降低反应的活化能,从而加速反应速率。

酶的活性部位通常具有与底物相匹配的形状,使得底物能够精确地与酶结合,形成酶-底物复合物。

在复合物形成后,底物分子发生化学变化,生成产物,随后产物从酶的活性部位释放,酶恢复其原始状态,准备进行下一轮催化。

题目2:解释DNA复制的保真性。

答案:DNA复制的保真性指的是复制过程中新合成的DNA链与模板链的高度一致性。

这种高保真性主要依赖于DNA聚合酶的高度选择性,它能够识别并正确地将互补的核苷酸与模板链配对。

此外,DNA聚合酶还具有校对功能,能够检测并纠正配对错误,从而确保复制过程的准确性。

题目3:描述细胞呼吸过程中的能量转换。

答案:细胞呼吸是细胞内将有机物质氧化分解,释放能量的过程。

这个过程主要分为三个阶段:糖酵解、克雷布斯循环(柠檬酸循环)和电子传递链。

在糖酵解阶段,葡萄糖分解为丙酮酸,释放少量能量。

在克雷布斯循环中,丙酮酸进一步氧化,产生更多的高能电子和二氧化碳。

最后,在电子传递链中,这些高能电子通过一系列氧化还原反应传递,最终将电子传递给氧气,形成水,同时释放大量能量。

这些能量部分以ATP的形式储存,供细胞使用。

题目4:简述蛋白质合成的基本原理。

答案:蛋白质合成主要在细胞质中的核糖体上进行,这个过程称为翻译。

首先,mRNA携带遗传信息从细胞核转移到核糖体。

核糖体识别mRNA上的起始密码子,然后tRNA携带相应的氨基酸与mRNA上的密码子配对。

核糖体沿着mRNA移动,逐个添加氨基酸,形成多肽链。

当遇到终止密码子时,蛋白质合成结束,新合成的多肽链随后折叠成其特定的三维结构,形成具有生物活性的蛋白质。

2024学年6月份 生物化学 期末考试复习题

2024学年6月份  生物化学 期末考试复习题

2024学年6月份生物化学期末考试复习题一、单选题:1、()又称为抗干眼病维生素。

A、维生素AB、维生素BC、维生素CD、维生素K正确答案:A2、单核苷酸进一步水解生成核甘和()。

A、盐酸B、磷酸C、硫酸D、碳酸正确答案: B3、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、不可逆性抑制作用正确答案: D4、人体内脂肪的主要来源途径是()。

A、食物中的脂肪经结构改造后转变为人体脂肪B、由糖类转变为脂肪C、饮食中的油脂D、由蛋白质转变为脂肪正确答案: B5、一分子葡萄糖在肝细胞内通过有氧氧化途径可产生()个ATP。

A、36B、2C、38D、不确定正确答案: C6、缓解低血糖最简便的方法是()。

A、注射胰岛素B、马上补充蛋白质C、食物中补充脂类物质D、给患者口服糖盐水或静脉注射葡萄糖液正确答案: D7、血糖浓度的相对恒定有赖于多种因素的协调作用,其中()的调节作用是十分明显的。

A、激素B、维生素C、酶D、核酸正确答案: A8、脂类在体内是通过血液循环以()的形式运输的。

A、血浆脂蛋白B、胆固醇C、甘油D、脂肪酸正确答案:A9、()是脂类代谢的重要部位。

A、肾脏B、肝脏C、大脑D、胃正确答案: B10、当血浆中尿酸的含量过高时,尿酸盐就会以结晶的形式沉淀于关节、软组织、软骨等处,从而引发()。

A、高血糖B、高血脂C、痛风症D、高血压正确答案: C11、下列有关钙吸收的不正确描述是:( )A、维生素缺乏时,可导致体内钙、磷代谢障碍B、钙的吸收与年龄成正比C、维生素D可促进钙的吸收D、甲状旁腺激素可速进钙的吸收正确答案: B12、核酸中核苷酸之间的连接方式是()。

A、2′,3′磷酸二酯键B、糖苷键C、2′,5′磷酸二酯键D、3′,5′磷酸二酯键正确答案: D13、维持蛋白质一级结构的键是()。

A、疏水键B、氢键C、二硫键D、肽键正确答案: D14、下列哪种碱基只存在于RNA而不存在于DNA:( )A、尿嘧啶B、腺嘌呤C、胞嘧啶D、鸟嘌呤正确答案: A15、蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定:()A、溶液pH值等于pIB、溶液pH值等于7.4C、溶液pH值大于pID、溶液pH值小于pI正确答案: A16、蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定:( )A、溶液pH值大于pIB、溶液pH值小于pIC、溶液pH值等于pID、溶液pH值等于7.4正确答案: C17、蛋白质变性是由于( )。

《生物化学》期末考试复习题及参考答案

《生物化学》期末考试复习题及参考答案

《生物化学》期末考试复习题及参考答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪种化合物不是生物大分子?A. 蛋白质B. 核酸C. 糖类D. 脂肪答案:D2. 生物体内最重要的氧化还原酶是什么?A. 细胞色素氧化酶B. 过氧化氢酶C. 胡萝卜素氧化酶D. 脱氢酶答案:D3. 下列哪个过程不属于蛋白质的生物合成?A. 转录B. 翻译C. 转录后修饰D. 蛋白质降解答案:D4. 在核酸的碱基配对中,下列哪一对是错误的?A. A-TB. G-CC. C-GD. T-A答案:D5. 下列哪个维生素是辅酶A的前体?A. 维生素B1B. 维生素B2C. 维生素B3D. 维生素B5答案:D6. 下列哪个激素是蛋白质类激素?A. 胰岛素B. 肾上腺素C. 甲状腺激素D. 雌激素答案:A7. 下列哪个酶催化ATP的合成?A. ATP合酶B. ATP酶C. 腺苷酸脱氨酶D. 肝糖原磷酸化酶答案:A8. 下列哪个生物大分子在生物体内具有储能作用?A. 蛋白质B. 核酸C. 糖原D. 脂肪答案:D9. 下列哪个过程涉及能量的释放?A. 脱氢反应B. 水合反应C. 磷酸化反应D. 氨基酸合成答案:A10. 下列哪个生物大分子在生物体内具有结构支撑作用?A. 蛋白质B. 核酸C. 纤维素D. 脂肪答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 生物体内最重要的氧化还原反应是______。

答案:氧化磷酸化2. 蛋白质的生物合成过程中,起始氨基酸是______。

答案:甲硫氨酸3. 在DNA复制过程中,合成的新链方向是______。

答案:5'→3'4. 胰岛素的主要作用是______。

答案:降低血糖浓度5. 维生素B1的辅酶形式是______。

答案:焦磷酸硫胺素6. 肝糖原的降解过程中,关键的酶是______。

答案:肝糖原磷酸化酶7. 脂肪酸β-氧化过程中,产生的还原型辅酶是______。

答案:NADH和FADH28. 生物体内最重要的抗氧化剂是______。

生物化学考试重点总结

生物化学考试重点总结

生物化学考试重点总结生物化学第一章绪论生物化学:生物化学是在分子水平研究并阐述生物体的物质组成、结构与功能、代谢变化与调节、生命遗传物质化学传递规律的科学。

第二章糖类化学及第九章糖代谢△1糖:糖是具有多羟基醛和多羟基酮及其衍生物或多聚物的总称。

根据其大小可分为单糖、低聚糖、和多糖。

2单糖的主要化学性质:①与碱性弱氧化剂反应(与银氨溶液反应)与本尼迪克特试剂(硫酸铜、碳酸钠和柠檬酸钠)单糖+Cu(OH)2→Cu2O↓+复杂氧化物②与非碱性弱氧化剂反应(溴水)③酶促反应④与较强氧化剂反应(HNO3)作用生成糖二酸⑤彻底氧化⑥还原反应⑦成酯反应⑧成苷反应(形成糖苷键)苷类化合物分包括糖部分和非糖部分,非糖部分称为苷元。

3双糖有麦芽糖、蔗糖、和乳糖,其中蔗糖无还原性。

麦芽糖是由两分子的α—D—葡萄糖通过α—1,4糖苷键结合二而成的;具有还原性△4,蔗糖由α-1,2-β-糖苷键连接而成,无还原性5乳糖具有还原性6多糖按其组分可分为同多糖和杂多糖,同多糖由一种单糖缩合而成包括淀粉、糖原和纤维素等;淀粉是直链淀粉和支链淀粉的混合物,水解终产物都是D-葡萄糖,直链淀粉由α-1,4糖苷键连接成键支链淀粉由α-1,4糖苷键和α-1,6糖苷键组成;(直链淀粉遇碘变蓝色);糖原(糖原遇碘呈红褐色)△7糖蛋白:糖蛋白可分为N-连接糖蛋白和O-连接糖蛋白两类8习题:①蔗糖是由一分子的D-葡萄糖一分子的D果糖之间通过α-1,2-β-糖苷键相连② 多糖的构象大致可分为螺旋、带状、皱折和无卷曲四种类型,决定其构象的主要因素是糖链的一级结构。

③直链淀粉的构象是螺旋,纤维素的构象是带状④常用来测定测定还原糖的试剂为斐林试剂和班乃德试剂⑤直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫色,糖原遇碘呈红褐色9糖的无氧分解代谢(糖酵解):葡萄糖或糖原在不消耗氧的条件下被分解成乳糖的过程。

(糖酵解的全部反应在胞液中进行)(熟悉)10糖酵解的全过程:①葡萄糖化成6-磷酸葡萄糖(由己糖激酶催化)消耗1个ATP并需要Mg2+参加己糖激酶是糖酵解中第一个限速酶反应不可逆②6-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸果糖(由磷酸己糖异构酶催化)反应可逆③6-磷酸果糖转变为1,6-二磷酸果糖(由6-磷酸果糖激酶-1催化)消耗一个ATP 需Mg2+参加反应不可逆 6-磷酸果糖激酶-1是糖酵解过程中第二个限速酶④1,6-二磷酸果糖裂解成2分子磷酸丙糖(由缩醛酶催化)最后是生成了3-磷酸甘油醛⑤3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油醛(由3-磷酸甘油醛脱氢酶催化)反应产生2个H由辅酶NAD+接受生成NADH + H+ 反应可逆⑥1,3-二磷酸甘油酸转变为3-磷酸甘油酸(由磷酸甘油酸激酶催化)产生2个ATP 反应可逆⑦3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸(由3-磷酸甘油酸变位酶催化)反应可逆⑧2-磷酸甘油酸转变成为磷酸烯醇式丙酮酸(由烯醇化酶催化)反应不可逆⑨磷酸烯醇式丙酮酸转变为丙酮酸(由丙酮酸激酶(PK)催化)产生两个ATP 丙酮酸激酶是第三个限速酶⑩丙酮酸转化为乳酸(乳酸脱氢酶催化)反应所需要的氢原子由NADH + H+提供然后NADH+ H+重新转变成NAD+保证了糖酵解的继续进行。

《生物化学》期末考试复习题及参考答案

《生物化学》期末考试复习题及参考答案

《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。

生物化学期末考试知识点归纳

生物化学期末考试知识点归纳

生物化学期末考试知识点归纳三羧酸循环记忆方法一:糖无氧酵解过程中的“1、2、3、4”1:1分子的葡萄糖2:此中归纳为:6个22个阶段;经过2个阶段生成乳酸2个磷酸化;2个异构化,即可逆反应;2个底物水平磷酸化;2个ATP消耗,净得2个分子的ATP;产生2分子NADH3:整个过程需要3个关键酶4:生成4分子的ATP.二:糖有氧氧化中的“1、2、3、4、5、6、7”1:1分子的葡萄糖2:2分子的丙酮酸、2个定位3:3个阶段:糖酵解途径生成丙酮酸丙酮酸生成乙酰CO-A三羧酸循环和氧化磷酸化4:三羧酸循环中的4次脱氢反应生成3个NADH和1个FADH25:三羧酸循环中第5步反应:底物水平磷酸化是此循环中唯一生成高能磷酸键的反应6:期待有人总结7:整个有氧氧化需7个关键酶参与:己糖激酶、6-磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶、丙酮酸脱氢酶复合体、拧檬酸合酶、异拧檬酸脱氢酶、a-酮戊二酸脱氢酶复合体一.名词解释:1.蛋白质的等电点:当蛋白质溶液处在某一pH值时,蛋白质解离成正、负离子的趋势和程度相等,即称为兼性离子或两性离子,净电荷为零,此时溶液的pH值称为该蛋白质的等电点。

、2.蛋白质的一级结构:是指多肽链中氨基酸的排列的序列,若蛋白质分子中含有二硫键,一级结构也包括生成二硫键的半胱氨酸残基位置。

维持其稳定的化学键是:肽键。

蛋白质二级结构:是指多肽链中相邻氨基酸残基形成的局部肽链空间结构,是其主链原子的局部空间排布。

蛋白质二级结构形式:主要是周期性出现的有规则的α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲等。

蛋白质的三级结构是指整条多肽链中所有氨基酸残基,包括相距甚远的氨基酸残基主链和侧链所形成的全部分子结构。

因此有些在一级结构上相距甚远的氨基酸残基,经肽链折叠在空间结构上可以非常接近。

蛋白质的四级结构是指各具独立三级结构多肽链再以各自特定形式接触排布后,结集所形成的蛋白质最高层次空间结构。

3..蛋白质的变性:在某些理化因素的作用下,蛋白质的空间结构受到破坏,从而导致其理化性质的改变和生物学活性的丧失,这种现象称为蛋白质的变性作用。

生物化学期末考试重点

生物化学期末考试重点

⽣物化学期末考试重点等电点:在某PH的溶液中,氨基解离呈阳离⼦和阴离⼦的趋势及程度相等,成为兼性离⼦,呈电中性,此时溶液的P H称为该氨基酸的等电点DNA变性:某些理化因素会导致氢键发⽣断裂,使双链DNA解离为单链,称为DNA变性解链温度(Tm):在解链过程中,紫外吸收值得变化达到最⼤变化值的⼀半时所对应的温度酶的活性中⼼:酶分⼦中⼀些必需基团在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能和底物特异结合,并将底物转化为产物,这⼀区域称为酶的活性中⼼同⼯酶:指催化相同化学反应,但酶蛋⽩的分⼦结构、理化性质、免疫学性质不同的⼀组酶诱导契合:在酶和底物相互接近时,其结构相互诱导、相互变性、相互适应,这⼀过程为酶底物结合的诱导契合⽶⽒常数(Km值):等于酶促反应速率为最⼤反应速率⼀半时的底物浓度酶原的激活:酶的活性中⼼形成或暴露,酶原向酶的转化过程即为。

有氧氧化:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成⽔和⼆氧化碳的反应过程称为有氧氧化三羧酸循环:是指⼄酰CoA和草酰⼄酸缩合⽣成含3个羧基的柠檬酸,再4次脱氢,2次脱羧,⼜⽣成草酰⼄酸的循环反应过程糖异⽣:从⾮糖化合物转化为葡萄糖或糖原的过程称为。

脂肪动员:指储存在脂肪细胞中的⽢油三酯,被酯酸逐步⽔解为游离脂酸和⽢油并释放⼊⾎,通过⾎液运输⾄其他组织,氧化利⽤的过程酮体:是脂酸在肝细胞线粒体中β-氧化途径中正常⽣成的中间产物:⼄酰⼄酸、β-羟丁酸、丙酮脂蛋⽩:⾎浆中脂类物质和载脂蛋⽩结合形成脂蛋⽩呼吸链:线粒体内膜中按⼀定顺序排列的⼀系列具有电⼦传递功能的酶复合体,可通过连锁的氧化还原将代谢物脱下的电⼦最终传递给氧⽣成⽔。

这⼀系列酶和辅酶称为呼吸链或电⼦传递链营养必需氨基酸:体内需要⽽⼜不能⾃⾝合成,必须由⾷物提供的氨基酸⼀碳单位:指某些氨基酸在分解代谢过程中产⽣的含有⼀个碳原⼦的基因半保留复制:DNA⽣物合成时,母链DNA解开为两股单链,各⾃作为模极,按碱基配对规律,合成与模极互补的⼦链、⼦代细胞的DNA。

生物化学期末复习题

生物化学期末复习题

生物化学期末复习题生物化学是生命科学领域中的一个重要分支,它主要研究生物体内化学过程和物质代谢的科学。

在期末复习时,同学们应该重点掌握以下几个方面的内容:一、生物大分子的结构与功能- 蛋白质的结构层次:一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。

- 酶的催化机制,包括酶的活性中心和底物结合位点。

- 核酸的结构和功能,包括DNA和RNA的双螺旋结构。

- 多糖和糖蛋白的结构特点及其生物学意义。

二、代谢途径- 糖酵解过程和其调控机制。

- 柠檬酸循环(TCA循环)及其在能量代谢中的作用。

- 氧化磷酸化和电子传递链。

- 脂肪酸的合成与分解代谢。

- 氨基酸的代谢途径。

三、遗传信息的传递- DNA复制的机制和酶的作用。

- RNA转录的过程,包括启动子识别和转录因子的作用。

- 蛋白质合成,即翻译过程,包括mRNA、tRNA和核糖体的作用。

四、细胞信号转导- 信号分子的识别和信号转导途径。

- 细胞表面受体的结构和功能。

- 细胞内信号分子如蛋白激酶的作用机制。

五、生物化学的实验技术- 色谱技术在蛋白质和核酸分离中的应用。

- 电泳技术,如SDS-PAGE和凝胶电泳。

- 酶活性测定方法。

- 免疫学技术,如ELISA和Western blot。

六、生物化学在医学中的应用- 疾病状态下的代谢异常。

- 药物作用机制和药物代谢。

- 遗传性疾病的分子机制。

七、复习策略- 理解并记忆关键概念和反应机制。

- 练习解决生物化学问题的能力,如代谢途径的计算和酶动力学分析。

- 阅读和分析生物化学领域的最新研究,了解前沿进展。

结束语生物化学的复习是一个系统而深入的过程,需要同学们对基础知识有扎实的掌握,并且能够将理论与实际相结合。

希望同学们在复习中能够注重理解,勤于思考,不断深化对生物化学知识的认识。

预祝同学们在期末考试中取得优异的成绩。

生物化学期末考试题库与答案

生物化学期末考试题库与答案

生物化学期末考试题库与答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 生物体内最重要的有机化合物是:A. 蛋白质B. 核酸C. 糖类D. 脂类2. 下列哪种氨基酸是人体必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 赖氨酸C. 甘氨酸D. 谷氨酸3. DNA的基本组成单位是:A. 核苷酸B. 核苷C. 脱氧核苷酸D. 脱氧核苷4. 下列哪种酶在生物体内催化ATP的合成?A. 腺苷酸激酶B. 肝糖激酶C. 胞苷酸激酶D. 肌苷酸激酶5. 下列哪个过程不涉及氧化还原反应?A. 电子传递链B. 葡萄糖氧化C. 脂肪酸氧化D. 蛋白质合成6. 下列哪种维生素是辅酶A的前体?A. 维生素B1B. 维生素B2C. 维生素B3D. 维生素B57. 下列哪个酶催化三羧酸循环中的第一步反应?A. 草酰乙酸脱氢酶B. 丙酮酸脱氢酶C. 丙酮酸羧化酶D. 乙酰辅酶A合成酶8. 下列哪个物质是生物体内最重要的抗氧化剂?A. 维生素CB. 维生素EC. 谷胱甘肽D. 硫辛酸9. 下列哪个过程是生物体内ATP的主要来源?A. 磷酸化B. 葡萄糖氧化C. 脂肪酸氧化D. 氨基酸氧化10. 下列哪种生物大分子在生物体内具有催化功能?A. 蛋白质B. 核酸C. 糖类D. 脂类二、填空题(每题2分,共30分)11. 生物体内最重要的有机化合物是______。

12. DNA的基本组成单位是______。

13. 葡萄糖在生物体内的主要氧化途径是______。

14. 三羧酸循环中的第一步反应是______。

15. 电子传递链的最终电子受体是______。

16. 下列酶中,催化ATP合成的酶是______。

17. 下列酶中,催化蛋白质合成的酶是______。

18. 下列维生素中,辅酶A的前体是______。

19. 生物体内最重要的抗氧化剂是______。

20. 生物体内ATP的主要来源是______。

三、判断题(每题2分,共20分)21. 蛋白质是生物体内最重要的有机化合物。

生物化学期末复习重点

生物化学期末复习重点

第1章绪论1、生物化学:主要是从分子水平研究生物体的化学组成及其在生命活动过程中化学变化的一门科学,又称生命的化学2、生物化学主要的研究对象:①生物体的化学组成;②物质与能量代谢及其调节第2章糖类化学1、糖:糖是一类多羟基醛或多羟基酮,或通过水解可以产生多羟基醛或酮的物质2、糖的分类:1)单糖:单糖是最简单的糖,只含一个多羟基醛或多羟基酮单位,分为醛糖和酮糖2)寡糖:又称低聚糖,是由几个(一般为2~10个)3)多糖:多糖由10个以上糖单位组成3、手性碳原子(不对称碳原子):连接有四个原子或原子团的碳原子,在空间呈不对称排布4、对于含有多个手性碳原子的糖分子,其相对构型是根据其分子结构中离羟基最远的手性碳原子连接的-OH来确定的5、葡萄糖分子的特点:1)四个手性碳原子(2、3、4、5);2)距羰基最远的手性碳原子C5上的-OH 在右侧,为D-葡萄糖3)天然葡萄糖为D-(+)-葡萄糖6、单糖的主要化学性质:①成苷反应;②成脂反应;③氧化反应;④还原反应认识糖苷键的位置7、糖苷结构中没有半缩醛羟基,不能转变为开链结构,所以糖苷没有还原性8、氧化反应:托伦试剂银镜班氏试剂砖红色9、凡是能被碱性弱氧化剂氧化的糖,都称为还原糖。

单糖都是还原糖10、二糖:1)麦芽糖:由2分子D-葡萄糖,具有还原性2)蔗糖:由1分子D-葡萄糖和1分子D-果糖以α-1,2-β-糖苷键相连而成,无还原性3)乳糖:由1分子D-半乳糖和1分子D-葡糖糖以β-1,4-糖苷键相连而成,具有还原性11、多糖:(一)同多糖1)淀粉—淀粉是直链淀粉和支链淀粉的混合物,由-D-葡萄糖组成①直链淀粉由D-葡萄糖以α-1,4-糖苷键相连而成线性分子,支链淀粉由D-葡萄糖以α-1,4-糖苷键接成短链,α-1,6-糖苷键相连形成分支②淀粉的主要性质:A.淀粉遇碘呈蓝色B.淀粉在酸或酶的作用下,形成糊精(紫~、红~、无色~2)糖原—由-D-葡萄糖组成,结构与支链淀粉相似,分支比支链淀粉更短、更密,遇碘呈紫红色或红褐色含有α-1,4-糖苷键和α-1,6-糖苷键3)其他多糖:①纤维素:含有β-1,4-糖苷键(二)杂多糖第3章脂质化学1、脂肪是由甘油与脂肪酸形成的三酰甘油(TAG),又称甘油三酯脂类包括:类脂:磷脂、糖脂、类固醇甘油三酯2、脂肪酸的结构:1)大多数天然脂肪酸是含偶数碳原子的直链一元酸2)碳原子数目一般在4~26之间,尤以C16和C18为最多3)结构通式:R-COOH3、根据是否含有碳-碳双键可分为饱和与不饱和脂肪酸4、必需脂肪酸:维持人和动物正常生命活动所必需的,但哺乳动物体内不能合成或合成量不足,需由食物提供的脂肪酸,包括亚油酸,亚麻酸和花生四烯酸5、皂化值:水解1g脂肪所消耗氢氧化钾的毫克数称为皂化值,皂化值越大表示脂肪中的脂肪酸的平均分子量越小6、碘值(或碘价):通常将100g脂肪通过加成反应所消耗碘的克数称为碘值(或碘价),碘值越大表示脂肪中的脂肪酸的不饱和程度越高7、酸败:脂肪长期暴露在空气中,分子中的碳碳双键和酯键发生氧化水解等反应,产生难闻的气味,这种现象称为酸败8、磷脂:1)甘油磷脂—磷脂酸及其衍生物;既含有亲水基又含有疏水基①磷脂酰胆碱:俗称卵磷脂(PC),是各种膜性结构的主要成分,具有协助脂类运输的作用,可用于防治脂肪肝②磷脂酰乙醇胺:俗称脑磷脂(PE),构成生物膜,参与凝血③磷脂酰肌醇(PI)2)鞘磷脂(略)9、类固醇:类固醇是胆固醇及其衍生物体内重要的类固醇:胆固醇、胆固醇酯、维生素D、胆汁酸和类固醇激素等1)胆固醇及其酯:既是其它类固醇化合物的合成原料,又是细胞膜的重要成分两种存在形式:胆固醇和胆固醇酯2)胆汁酸:是人和动物胆汁的主要成分,分为游离型胆汁酸、结合型胆汁酸3)类固醇激素:①肾上腺皮质激素:是由肾上腺皮质分泌的一类激素;皮质醇和皮质酮具有很强的调节糖代谢的作用,故称为糖皮质激素;醛固酮对盐和水的平衡具有较强的调节作用,被称为盐皮质激素②性激素:分为雄激素、雌激素和孕激素。

全新第八版生物化学重点总结和期末复习试题

全新第八版生物化学重点总结和期末复习试题

第一章蛋白质的结构与功能1.20种基本氨基酸中,除甘氨酸外,其余都是L-α-氨基酸.2.支链氨基酸(人体不能合成:从食物中摄取):缬氨酸亮氨酸异亮氨酸3.两个特殊的氨基酸:脯氨酸:唯一一个亚氨基酸甘氨酸:分子量最小,α-C原子不是手性C原子,无旋光性.4.色氨酸:分子量最大5.酸性氨基酸:天冬氨酸和谷氨酸碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸和组氨酸6.侧链基团含有苯环:苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸7.含有—OH的氨基酸:丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸8.含有—S的氨基酸:蛋氨酸和半胱氨酸9.在近紫外区(220—300mm)有吸收光能力的氨基酸:酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸10.肽键是由一个氨基酸的α—羧基与另一个氨基酸的α—氨基脱水缩合形成的酰胺键11.肽键平面:肽键的特点是N原子上的孤对电子与碳基具有明显的共轭作用。

使肽键中的C-N键具有部分双键性质,不能自由旋转,因此。

将C、H、O、N原子与两个相邻的α-C 原子固定在同一平面上,这一平面称为肽键平面12.合成蛋白质的20种氨基酸的结构上的共同特点:氨基都接在与羧基相邻的α—原子上13.是天然氨基酸组成的是:羟脯氨酸、羟赖氨酸,但两者都不是编码氨基酸14.蛋白质二级结构的主要形式:①α—螺旋②β—折叠片层③β—转角④无规卷曲。

α—螺旋特点:以肽键平面为单位,α—C为转轴,形成右手螺旋,每3.6个氨基酸残基螺旋上升一圈,螺径为0.54nm,维持α-螺旋的主要作用力是氢键15.举例说明蛋白质结构与功能的关系①蛋白质的一级结构决定它的高级结构②以血红蛋白为例说明蛋白质结构与功能的关系:镰状红细胞性贫血患者血红蛋白中有一个氨基酸残基发生了改变。

可见一个氨基酸的变异(一级结构的改变),能引起空间结构改变,进而影响血红蛋白的正常功能。

但一级结构的改变并不一定引起功能的改变。

③以蛋白质的别构效应和变性作用为例说明蛋白质结构与功能的关系:a.别构效应,某物质与蛋白质结合,引起蛋白质构象改变,导致功能改变。

《生物化学》常考点总结

《生物化学》常考点总结

《生物化学》常考点总结1.蛋白质分子中不存在的氨基酸是瓜氨酸。

2.生物大分子主要是指蛋白质与核酸3.维系蛋白质分子中α螺旋和β折叠结构的化学键是氢键。

4.三级结构中多肽链的盘曲方式由氨基酸残基的排列顺序决定。

5.维系蛋白质四级结构的主要化学键是疏水键。

6.蛋白质的变性是由于发生了空间结构的破坏。

7.蛋白质在电场中移动的方向决定于蛋白质分子的净电荷。

8.pH 6.5的蛋白质在pH7.0的溶夜中带负电。

9.在蛋白质溶液中加入适量硫酸铵可引起蛋白质溶液发生沉淀。

10.能降低血钙浓度的是降钙素。

11.促进肝糖原分解的是糖皮质激素。

12.能提高血钙浓度的是甲状旁腺激素。

13.关于维生素的性质,维生素的作用是构成辅酶。

14.脂溶性维生素包括维生素A、维生素D、维生素E、维生素K。

15.如果阳光供应充足,维生素D可以充分地被合成。

16.维生素E是一种生育酚。

17.成人严重缺乏维生素D可引起骨软化病。

18.脱氢酶的辅酶为NADP⁺19.维生素PP 是NAD⁺辅酶的组成部分。

20.维生素B₆是转氨酶反应的辅助因子。

21.维生素B₁严重缺乏可引起患者的细胞转氨酶含量下降。

22.维生素B₁,可以治愈韦尼克病和维生素B₁缺乏症。

23.可以预防糙皮病的维生素是烟酸。

24.蛋白酶对底物的作用属相对专一性,可催化部分氨基酸羧基形成的肽键水25.延胡索酸酶催化延胡索酸形成L-苹果酸属于立体异构专一性。

26.某酶催化反应使底物转变为产物,而辅酶接受基团后不能被此酶同时恢复,但可在另一酶反应中使辅酶恢复原来状态,这类现象的解释正确的是辅酶起第二底物作用。

27.糖原合成酶活性增高的方式是酶蛋白脱磷酸基28.竞争性抑制作用的特点是Km增大,Vmax 不变。

29.糖酵解中最重要的调节酶是6-磷酸果糖激酶-1。

30.糖在体内的主要消化部位为小)肠。

31.胞质内产生ATP 的方式是底物水平磷酸化。

32.在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是磷酸丙糖异构酶。

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第一章蛋白质的结构与功能1.20种基本氨基酸中,除甘氨酸外,其余都是L-α-氨基酸.2.支链氨基酸(人体不能合成:从食物中摄取):缬氨酸亮氨酸异亮氨酸3.两个特殊的氨基酸:脯氨酸:唯一一个亚氨基酸甘氨酸:分子量最小,α-C原子不是手性C原子,无旋光性.4.色氨酸:分子量最大5.酸性氨基酸:天冬氨酸和谷氨酸碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸和组氨酸6.侧链基团含有苯环:苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸7.含有—OH的氨基酸:丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸8.含有—S的氨基酸:蛋氨酸和半胱氨酸9.在近紫外区(220—300mm)有吸收光能力的氨基酸:酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸10.肽键是由一个氨基酸的α—羧基与另一个氨基酸的α—氨基脱水缩合形成的酰胺键11.肽键平面:肽键的特点是N原子上的孤对电子与碳基具有明显的共轭作用。

使肽键中的C-N键具有部分双键性质,不能自由旋转,因此。

将C、H、O、N原子与两个相邻的α-C 原子固定在同一平面上,这一平面称为肽键平面12.合成蛋白质的20种氨基酸的结构上的共同特点:氨基都接在与羧基相邻的α—原子上13.是天然氨基酸组成的是:羟脯氨酸、羟赖氨酸,但两者都不是编码氨基酸14.蛋白质二级结构的主要形式:①α—螺旋②β—折叠片层③β—转角④无规卷曲。

α—螺旋特点:以肽键平面为单位,α—C为转轴,形成右手螺旋,每3.6个氨基酸残基螺旋上升一圈,螺径为0.54nm,维持α-螺旋的主要作用力是氢键15.举例说明蛋白质结构与功能的关系①蛋白质的一级结构决定它的高级结构②以血红蛋白为例说明蛋白质结构与功能的关系:镰状红细胞性贫血患者血红蛋白中有一个氨基酸残基发生了改变。

可见一个氨基酸的变异(一级结构的改变),能引起空间结构改变,进而影响血红蛋白的正常功能。

但一级结构的改变并不一定引起功能的改变。

③以蛋白质的别构效应和变性作用为例说明蛋白质结构与功能的关系:a.别构效应,某物质与蛋白质结合,引起蛋白质构象改变,导致功能改变。

协同作用,一个亚基的别构效应导致另一个亚基的别构效应。

氧分子与Hb一个亚基结合后引起亚基构象变化的现象即为Hb的别构(变构)效应。

蛋白质空间结构改变随其功能的变化,构象决定功能。

b.变性作用,在某些物理或者化学因素的作用下,蛋白质特定的空间构象被破坏本质:破坏非共价键和二硫键,不改变一级结构以酶原激活为例说明蛋白质结构与功能的关系④Anfinsen实验:可逆抑制剂以非共价键与酶或酶—底物复合物的特殊区域可逆结合成复合物,并使酶活性暂时降低或消失;采用透析或超滤将未结合抑制剂除去,则抑制剂和酶蛋白复合物解离,同时酶活性逐步恢复⑤综上,一级结构决定蛋白质的构象,构象决定功能,若一级结构改变并不引起构象改变,则功能不变,若一级结构改变引起构象改变,则功能改变。

16.蛋白质一级结构:氨基酸序列,化学键:肽键、二硫键蛋白质二级结构:蛋白质分子中局部肽段主链原子的相对空间位置,化学键:氢键蛋白质三级结构:在二级结构和模体等结构层次的基础上,由于侧链R基团的相互作用,整条肽链进行范围广泛的折叠和盘曲,化学键:疏水键、离子键、氢键、范德华力蛋白质四级结构:蛋白质分子中各个亚基的空间排布及亚基接触部位的布局,化学键:疏水键、氢键、离子键17.在某一pH下,氨基酸解离成阴离子和阳离子的趋势及程度相同,成为兼性离子,成电中性,此时的pH值为该氨基酸的等电点。

18.蛋白质胶体稳定的因素:①颗粒表面电荷②水化膜19、蛋白质的分离和纯化1、沉淀,见六、22、电泳:蛋白质在高于或低于其等电点的溶液中是带电的,在电场中能向电场的正极或负极移动。

根据支撑物不同,有薄膜电泳、凝胶电泳等。

3、透析:利用透析袋把大分子蛋白质与小分子化合物分开的方法。

4、层析:a.离子交换层析,利用蛋白质的两性游离性质,在某一特定PH时,各蛋白质的电荷量及性质不同,故可以通过离子交换层析得以分离。

如阴离子交换层析,含负电量小的蛋白质首先被洗脱下来。

b.分子筛,又称凝胶过滤。

小分子蛋白质进入孔内,滞留时间长,大分子蛋白质不能时入孔内而径直流出。

5、超速离心:既可以用来分离纯化蛋白质也可以用作测定蛋白质的分子量。

不同蛋白质其密度与形态各不相同而分开。

第二章核酸的结构与功能核酸的分子组成:基本组成单位是核苷酸,而核苷酸则由碱基、戊糖和磷酸三种成分连接而成。

两类核酸:脱氧核糖核酸(DNA),存在于细胞核和线粒体内。

核糖核酸(RNA),存在于细胞质和细胞核内。

1、碱基:NH2 NH2 O CH3 O OO O O NH2胞嘧啶胸腺嘧啶尿嘧啶鸟嘌呤腺嘌呤嘌呤和嘧啶环中均含有共轭双键,因此对波长260nm左右的紫外光有较强吸收,这一重要的理化性质被用于对核酸、核苷酸、核苷及碱基进行定性定量分析。

2、戊糖:DNA分子的核苷酸的糖是β-D-2-脱氧核糖,RNA中为β-D-核糖。

3、磷酸:生物体内多数核苷酸的磷酸基团位于核糖的第五位碳原子上。

核酸的一级结构核苷酸在多肽链上的排列顺序为核酸的一级结构,核苷酸之间通过3′,5′磷酸二酯键连接。

1.DNA主要存在与细胞核内,是遗传信息的携带者;RNA主要分布在细胞质中,主要参与蛋白质的合成.核酸的基本组成单位是核苷酸,核苷酸由碱基、戊糖、磷酸组成。

DNA碱基:A G C T,RNA碱基:A G C U 腺苷酸(AMP)鸟苷酸(GMP)胞苷酸(CMP)尿苷酸(UMP)脱氧腺苷酸(dAMP)脱氧鸟苷酸(dGMP)脱氧胞苷酸(dCMP)脱氧胸苷酸(dTMP)NMP:一磷酸NDP:二磷酸NTP:三磷酸2.核苷(脱氧核苷)中戊糖的自由羟基与磷酸通过磷酸酯键连接成核苷酸,核苷酸之间以磷酸二酯键连接形成核酸3.核酸的一级结构:核苷酸的排列顺序DNA的二级结构:❤DNA的双螺旋结构①DNA两条链反向平行,形成右手螺旋结构②磷酸核糖链在螺旋外部,碱基在螺旋内部③螺旋形成大小沟,相间排列④碱基平面与螺旋中心轴垂直A=T,G≡C配对,每10个碱基对,螺旋上升一圈,螺距为3.4nm❤氢键维持双螺旋横向稳定性,碱基堆积力维持双螺旋的纵向稳定性。

DNA的三级结构❤DNA超螺旋a.负超螺旋:顺时针右手螺旋的DNA双螺旋b.正超螺旋:反方向围绕它的轴扭转而成❤DNA在真核细胞内的组装:①核小体:是染色质丝的最基本单位②核小体的组成:组蛋白、DNA③核小体由核心颗粒、连接区DNA两部分组成:核心颗粒包括组蛋白H2A、H2B、H3、H4各两分子构成的致密八聚体以及缠绕其上的7/4圈的DNA链4.RNA㈠mRNA(半衰期最短)ⅠmRNA结构特点:从5’末端3’末端的结构依次是5’帽子结构、5’末端非编码区、决定多肽氨基酸序列的编码区、3’末端非编码区和多聚腺苷酸尾巴。

帽子和多聚尾A的功能:mRNA 核内向胞质的转化、mRNA的稳定性维系、翻译起始的调控ⅡmRNA功能:从DNA转录遗传信息,是蛋白质合成的模板把核内DNA的碱基顺序,按照碱基互补的原则,抄录并转送至胞质,以决定蛋白质合成的氨基酸排列顺序。

mRNA分子上每3个核苷酸为一组,决定肽链上某一个氨基酸,为三联体密码。

㈡tRNA(在蛋白质的模板mRNA和原料氨基酸间起桥梁作用)(分子量最小)包括双氢尿嘧啶,假尿嘧啶和甲基化的嘌呤等。

ⅠtRNA一级结构特点:①含10%—20%稀有碱基,②3’末端为—CCA—OH,③5’末端大多为G,④具有TΨC环,⑤小分子核酸每分子含有60-120个核苷酸ⅡtRNA二级结构特点:三叶草结构,①氨基酸臂,②DHU环,③反密码子环,④TΨC环⑤额外环ⅢtRNA三级结构特点:倒L形㈢tRNA所携带的特定的氨基酸是反密码子所识别的密码子所编码的氨基酸㈣tRNA功能:转运、活化氨基酸,反密码子识别密码子,参与蛋白质翻译㈤rRNA:参与组成核蛋白体,作为提供蛋白质合成的场所☂问其一,答三者:1.DNA变性:某些理化因素作用下,碱基对间的氢键被打断,DNA双链解开成两条单链的过程2.增色效应:变性后DNA溶液的紫外吸收作用增强的效应3.Tm (溶解温度):DNA变性是在一个很窄的温度范围内发生的,这一范围内紫外吸收光值达到最大值。

通常将核酸加热变性过程中50%DNA变性时的温度称为该核酸的解链温度,又称Tm。

5.核酶的化学本质:核酸6、DNA是遗传信息的载体,而遗传作用是由蛋白质功能来体现的,在两者之间RNA起着中介作用。

其种类繁多,分子较小,一般以单链存在,可有局部二级结构,各类RNA在遗传信息表达为氨基酸序列过程中发挥不同作用。

如:名称功能核蛋白体RNA (rRNA) 核蛋白体组成成分信使RNA (mRNA) 蛋白质合成模板转运RNA (tRNA) 转运氨基酸不均一核RNA (HnRNA) 成熟mRNA的前体小核RNA (SnRNA) 参与HnRNA的剪接、转运小核仁RNA (SnoRNA) rRNA的加工和修饰第三章酶酶的组成单纯酶:仅由氨基酸残基构成的酶。

结合酶:酶蛋白:决定反应的特异性;辅助因子:决定反应的种类与性质;可以为金属离子或小分子有机化合物。

可分为辅酶:与酶蛋白结合疏松,可以用透析或超滤方法除去。

辅基:与酶蛋白结合紧密,不能用透析或超滤方法除去。

酶蛋白与辅助因子结合形成的复合物称为全酶,只有全酶才有催化作用。

参与组成辅酶的维生素转移的基团辅酶或辅基所含维生素氢原子 NAD+、NADP+ 尼克酰胺(维生素PP)FMN、FAD 维生素B2醛基 TPP 维生素B1酰基辅酶A、硫辛酸泛酸、硫辛酸烷基钴胺类辅酶类维生素B12二氧化碳生物素生物素氨基磷酸吡哆醛吡哆醛(维生素B6)甲基、等一碳单位四氢叶酸叶酸⒈酶的活性中心①酶的必须基团:对酶发挥活性所必须的基团②酶的活性中心:在一级结构上相距很远,但在空间结构上彼此靠近的一些R基团形成的特殊区域,该区域能特异的结合底物并催化底物发生化学变化。

按必须基团作用分类:结合基团:参与酶对底物的结合;催化基团:催化底物变成产物2.酶与一般催化剂的区别①高效性:酶的催化作用可是反应速度提高106到1012次方,反应前后酶本身无变化②专一性(对底物具有选择性):Ⅰ绝对专一性:酶对底物要求非常严格,只作用于一个特定的底物;Ⅱ相对专一性:作用对象不是一种底物,而是一类化合物或化学键;Ⅲ立体异构体专一性:D-、L-,顺反,α/β.③酶活性对环境因素的敏感性④酶活性可调节控制:Ⅰ别构调节;Ⅱ反馈调节;Ⅲ供价修饰调节;Ⅳ酶原激活及激素控制⑤某些酶催化活力与辅酶因子有关⑥酶的区域性分布(多在线粒体):有利于酶活性的调控3.诱导契合学说:酶表面并没有一种与底物互补的固定形状,而只是由于底物的诱导才形成了互补的形状①底物诱导酶分子,构象改变②底物和酶分子都发生构象改变4.酶催化反应的快慢决定于活化能㈠测定化学反应速度:测定初速度(测定底物消耗小于5%反应时段内的平均速度)㈡底物浓度对酶促反应速度的影响:①反应速度最大:底物浓度﹥﹥酶浓度K1 K3时,Km=[S]④不同酶具有不同Km值,它是酶的一个重要的特征性物理常数⑤同一种酶对不同底物,Km值也不同,Km最小的底物称为最适底物⑥Km表示酶与底物间的亲和程度:Km值越大,亲和越小,催化活性越低;Km值越小,亲和度越大,催化活性越高㈣影响酶促反应的因素:①底物浓度;②抑制剂;③酶浓度;④温度;⑤pH;⑥激活剂㈤抑制剂对酶促反应速度的影响⑴不可逆性抑制作用:抑制剂与酶活性中心的活性基团或其部位的某些基团以共价形式结合,引起酶的失活,物理方法不能消除⑵可逆抑制作用:Ⅰ竞争性抑制作用:a.抑制剂的化学结构与底物相似,能与底物竞争性的与酶活性中心结合;b.当抑制剂与活性中心结合后,底物被排斥在反应中心之外,结果是酶促反应被抑制了;c.提高底物浓度,可提高底物的竞争能力(即可解除抑制作用);d. Km值上升,Vmax不变Ⅱ非竞争性抑制作用:Km值不变,Vmax下降Ⅲ反竞争性抑制作用:Km值下降,Vmax下降5.酶原激活①酶原:无活性的酶前体②激活:一级结构改变,引起构象改变,形成活性中心6. ①酶的共价修饰(化学修饰调节作用):一种酶在另一种酶的作用修饰下,共价连接上一个化学基团,或共价键断裂,去掉一个化学基团,从而调节酶的活性②别构调节作用:某些物质可以与对应酶分子活性中心或活性中心以外的特定部位可逆地结合,使酶的活性中心构象发生改变,导致功能改变7.同工酶:①是指催化的化学反应相同,酶蛋白的分子结构、理化性质及免疫学性质不同的一组酶②这类酶存在于生物的同一种属或同一个体的不同组织甚至同一组织或细胞中★以胰蛋白酶为例说明蛋白质结构与功能的关系因为胰蛋白酶在一级结构上相距甚远,肠激酶切割N端6肽,使其一级构象发生改变,形成特殊区域,即酶的活性中心,该区域能特异地结合底物,并催化底物发生化学变化,发挥着结合与催化的功能,说明了一级结构的改变,引起构象的改变,形成活性中心,使胰蛋白自由无活性变为有活性8. ①4—磷酸泛酰巯基乙胺是辅酶A的组成部分、尿酰基载体蛋白的辅基,②酰基载体:肉毒碱、酰基载体蛋白、辅酶A,③多种脱氢酶的辅酶:FMN+2H→FMNH2、FAD+2H→FADH2 NAD++2H→NADH+H+,NADP++2H→NADPH+H+,④不属于维生素的辅酶:硫辛酸、辅酶Q第四章聚糖的结构与功能第五章维生素与无机盐一、脂溶性维生素1、维生素A作用:与眼视觉有关,合成视紫红质的原料;维持上皮组织结构完整;促进生长发育。

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