第九章 核苷酸代谢复习题-带答案
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第九章核苷酸代谢
一、名词解释
95、核酸外切酶
答案:(exonuclease)从核酸的一端逐个水解下核苷酸或脱氧核苷酸的酶。96、核酸内切酶
答案:(endonuclease)催化水解多核苷酸链内部的磷酸二酯键的酶。
二、填空题
130、嘌呤核甘酸从头合成途径首先形成(次黄)核甘酸,嘧啶核甘酸生物合成形成(乳清)核甘酸,脱羧后生成(尿嘧啶)核甘酸。
答案:
131、dTMP是由经修饰作用生成的。
答案:dUMP;甲基化
132、嘌呤碱基的氮分子分别来自于N1- ,N3- ,N7- ,N9- ,嘧啶碱基的氮原子来自于N1- ,N3- 。
答案:Asp;Gln;Gly;Gln;Asp;NH3(或氨甲酰磷酸)
134、不同生物分解嘌呤碱的终产物不同,人类和灵长类动物嘌呤代谢一般仅为,灵长类外的一些哺乳动物可生成,大多数鱼类生成尿素,一些海洋无脊椎动物可生成胺。
答案:尿酸;尿囊素
136、核甘酸的合成途径分为途径和途径两种形式,前者为主要合成形式。
答案:“从头合成”、“补救”
三、选择题
148、关于嘌呤核苷酸合成的下列描述哪个是正确的()。
A. IMP形成过程中,氨基供体分别为Gln和Glu
B. 在pRpp形成时发生一次构型变化
C. 氨基喋呤是IMP形成的非竞争抑制
D. IMP形成时的一碳单位供体是甲川四氢叶酸和甲酰四氢叶酸
答案:D
149、关于嘧啶核苷酸的合成下列哪项是错误的()。
A. 嘧啶环的大部分原子来自于天冬氨酸
B. 合成过程是先将各原子加上去,然后直接闭合成尿苷酸
C. 合成中,需NAD+参与脱氢氧化
D. 细菌中,在酶作用下,可直接由氨和UTP发布应生成CTP。
答案:B
150、嘧啶核苷酸的第几位碳原子是来自于CO2的碳()。
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
答案: A
151、下列哪一个物质不是IMP和UMP生物合成的共同原料()。
A. PRPP
B. CO2
C. Glu
D. Asp.
答案:C
154、dTMP生成的途径()。
A. dUMP甲基化产生
B. TMP还原产生
C. dCMP脱氨基先生成dUMP,再甲基化产生
D. TDP还原成dTDP,再水解产生
E. dUDP脱一分子磷酸形成dUMP,再甲基化产生
答案:A C E
156、下列哪些氨基酸为嘌呤环的生物合成提供氮元素()。
A. 谷氨酸
B. 谷氨酰胺
C. 天冬氨酸
D. 天冬酰胺
E. 甘氨酸
答案:B C E
四、是非题
110、嘌呤核甘酸的生物合成是先形成嘌呤环,再与糖环结合。()
答案:×
111、CMP是在UMP基础上经谷酰胺脱氨消耗ATP形成的。()
答案:×
115、脱氧核苷酸是在二磷酸核苷酸基础上还原生成的。()
答案:√
118、胞嘧啶,尿嘧啶降解可以产生β-丙氨酸。()
答案:√
五、问答题
72、简述嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸生物合成的特点及原料来源
答案:(1)嘌呤核苷酸合成特点:a)不是先形成游离的嘌呤碱,再与核糖、磷酸生成核苷酸,而是直接形成次黄嘌呤核苷酸,再转变为其他嘌呤核苷酸;b)合成首先从5,-磷酸核糖开始,形成PRPP;c)由PRPPC1,原子开始先形成咪唑五元环,再形成六元环,生成IMP。
原料来源:CO2、天冬氨酸、甘氨酸、甲酸、谷氨酰胺
(2)嘧啶核苷酸合成特点:a)先形成嘧啶环,再与磷酸核糖结合,生成尿苷酸,由此转变为其他嘧啶核苷酸;b)氨甲酰磷酸与Asp先形成乳清酸;c)乳清酸与PRPP结合生成乳清酸核苷酸脱羧后生成UMP。
原料来源:NH3、CO2、天冬氨酸
73、为什么只能在二磷酸核苷酸的基础上合成脱氧核糖核苷酸?催化此反应的酶叫什么?
答案:提示:研究细菌、动物发现四种脱氧核苷酸的形成可由一种酶系催化完成,该酶系称为核糖核苷二磷酸还原酶,该酶系作用的底物必须是二磷酸核苷酸,所以脱氧核苷酸的合成是在二磷酸核苷酸基础上进行,而不能在一磷酸核苷酸或三磷酸核苷酸基础上进行。
74、试述氨基酸代谢在生命活动中的重要作用。
答案:提示:(1)合成蛋白质的原料;(2)合成其他含氮化合物,如核酸、激素、生物碱等;(3)氨基酸降解的碳架为糖代谢的中间产物,而用于生成糖,或彻底氧化生成能量;(4)作为生物体内某些“一碳单位”的来源;(5)氨基酸的合成是生物体将自然界的无机氮转变为有机氮;(6)通过氨基酸的合成与降解,可以
调整生物体内氨的利用与贮存,维持体内氨浓度平衡。
75、核苷酸及其衍生物在代谢中有什么重要性?
答案:提示:(1)是核酸(DNA、RNA)的组成成分;(2)ATP是生物能量代谢中最重要的能量载体,ATP、ADP、AMP三者之间的转换,对代谢反应起着重要的调节作用,能荷较高时,促进合成代谢,能荷低时促进分解代谢;(3)环核甘酸(cAMP、cGMP)作为第二信息在代谢调节中起着重要作用;(4)作为某些辅酶的重要成分,如NAD+、NADP+、FAD、CoA等参与氧化还原反应,酰基转移反应等;(5)在生物合成中,参与形成活化原料,如ADPG,CDP-胆碱,APS等等,并在合成反应中提供能量。