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文档简介
1、中心的生物化学复习题及答案(open)-1中国医科大学网络教育学院生物化学复习题选择题:(A型题)1蛋白质的基本组成单位是:DA肽键平面B核苷酸C肽D氨基酸E碱基2一个生物样品的含氮量为5%,它的蛋白质含量为:EA8.80% B12.50% C16.0% D38.0% E31.25%3蛋白质一级结构的主要化学键是:AA肽键B疏水键C氢键D二硫键E离子键4维持蛋白质分子中-螺旋的化学键是:CA肽键B疏水键C氢键D二硫键E离子键5关于蛋白质等电点的叙述,下列哪项是正确的?CA在等电点处,蛋白质分子所带净电荷为零B等电点时蛋白质变性沉淀C不同蛋白质的等电点不同D在等电点处,蛋白质的稳定性增加E蛋白质
2、的等电点与它所含的碱性氨基酸的数目无关6蛋白质在280nm处有最大的光吸收,主要是由下列哪组结构引起的?B A组氨酸的咪唑基和酪氨酸的酚基B酪氨酸的酚基和色氨酸的吲哚环C酪氨酸的酚基和苯丙氨酸的苯环D色氨酸的吲哚环和苯丙氨酸的苯环E苯丙氨酸的苯环和组氨酸的咪唑基7核酸中核苷酸之间的连接方式是:AA3,5-磷酸二酯键B1,5-磷酸二酯键C2,5-磷酸二酯键D1,3-磷酸二酯键E2,3-磷酸二酯键8下列哪种碱基几乎仅存在于RNA中?DA腺嘌呤B鸟嘌呤C胞嘧啶D尿嘧啶E5-甲基尿嘧啶9维持DNA双螺旋横向稳定性的力是:BA碱基堆积力B碱基对之间的氢键C螺旋内侧疏水力D二硫键E磷酸二酯键10核酸溶液在
3、下列哪个波长有最大光吸收?BA280nm B260nm C340nm D225nm E400nm 11DNA变性是指:DA分子中磷酸二酯键断裂B多核苷酸链解聚CDNA分子由超螺旋双螺旋D互补碱基之间氢键断裂EDNA分子中碱基丢失12绝大多数真核生物mRNA5端有CAPolyA B终止密码C帽子结构D启动子ES-D序列13酶的竞争性抑制剂的动力学特点是EAV max和K m都不变BV max不变,K mCV max,K m不变DV max,K m不变EV max不变,K m14同工酶的特点是:CA催化同一底物起不同反应的酶的总称B催化的反应及分子组成相同,但辅酶不同的一组酶C催化作用相同,但分子
4、结构和理化性质不同的一组酶D多酶体系中酶组分的统称E催化作用、分子组成及理化性质均相同,但组织分布不同的一组酶15酶原激活的实质是:CA酶原分子的某些基团被修饰B酶蛋白的变构效应C酶的活性中心形成或暴露的过程D酶原分子的空间构象发生了变化而一级结构不变E激活剂与酶结合使酶激活16关于有机磷化合物对酶的抑制,下列哪项是正确的?BA因能用解磷定解毒,故属于可逆性抑制B能强烈抑制胆碱酯酶活性,故称为神经毒剂C该抑制又能被过量的GSH解除D有机磷化合物与酶的活性中心的巯基结合E该抑制能被适量的二巯基丙醇解除17酶的活性中心是指:BA结合抑制剂使酶活性降低或丧失的部位B结合底物并催化其转变成产物的部位C
5、结合别构剂并调节酶活性的部位D结合激活剂使酶活性增高的部位E酶的活性中心由催化基团和辅酶组成18酶促反应中,决定反应特异性的是:AA酶蛋白B辅酶C别构剂D金属离子E辅基19糖原合成时,葡萄糖供体是:DAG6P BG1P CUDPGA DUDPG ECDPG 20目前一般认为哪种酶是三羧酸循环速度的主要调节点? CA柠檬酸合酶B顺乌头酸酶C异柠檬酸脱氢酶D苹果酸脱氢酶E琥珀酸脱氢酶21肝糖原分解的直接产物为:BA6-磷酸葡萄糖+葡萄糖B1-磷酸葡萄糖C葡萄糖D6-磷酸葡萄糖酸E1-磷酸葡萄糖+葡萄糖22哺乳动物肝中,2分子乳酸转变成葡萄糖需要多少分子A TP? EA2 B3 C4 D5 E623
6、降低血糖的激素是:EA甲状腺素B肾上腺素C糖皮质激素D胰高血糖素E胰岛素24蚕豆病与下列哪种酶有关? CA磷酸戊糖差向酶B磷酸戊糖异构酶C6-磷酸葡萄糖脱氢酶D内酯酶E转酮基酶25细胞色素在电子传递链中的排列顺序是:AACyt bc1caa3O2BCyt bcc1aa3O2CCyt bc1aa3cO2 DCyt c1cbaa3O2ECyt cc1baa3O226人体活动主要的直接供能物质是:AAA TP BGTP C脂肪酸D糖E磷酸肌酸27下列哪种是去偶联剂? AA二硝基苯酚B氰化钾C抗霉素A D阿密妥E鱼藤酮28肌肉中能量的主要贮存形式是:CAA TP BGTP C磷酸肌酸DCTP EUTP
7、29酮体生成的原料乙酰CoA主要来自DA氨基酸B葡萄糖C甘油D脂肪酸E胆固醇30下列哪种物质能转变为胆汁酸? CA类固醇激素B维生素D C胆固醇D胆红素E磷脂31下列哪种酶的辅酶为生物素? BA甘油激酶B乙酰CoA羧化酶C脂肪酸合成酶DHMG CoA合成酶E乙酰乙酸硫激酶32合成前列腺素的前身物质是:AA花生四烯酸B软脂酸C软油酸D油酸C硬脂酸33在线粒体内进行的代谢途径是EA糖酵解B磷酸戊糖途径C糖原合成与分解D脂肪酸合成E脂肪酸氧化34磷酸二羟丙酮是哪两种代谢之间的交叉点?CA糖和氨基酸B糖和脂肪酸C糖和甘油D糖和胆固醇E糖和核酸35磷脂合成中胆碱和乙醇胺的载体是:BAADP BCDP C
8、UDP DGDP EdTDP36VLDL的主要生理功能是:BA转运外源性甘油三酯B转运内源性甘油三酯C转运胆固醇给肝外组织D胆固醇逆向转运E转运磷脂37生物体内氨基酸脱氨基的主要方式是CA转氨基作用B还原性脱氨基作用C联合脱氨基作用D直接脱氨基作用E氧化脱氨基作用38属于生酮氨基酸的是:CAIle BPhe CLeu DAsp EMet39肾脏分泌的NH3是血氨的来源之一,其中的氨来自:BA尿素的水解BGln 的分解CGly 的脱氨基作用D葡萄糖-丙氨酸循环E胺类物质的分解40 -氨基丁酸是哪种氨基酸脱羧的产物? AAGlu BAsp CGln DAsn ESer 41体内最重要的甲基直接供体
9、是:AAS-腺苷甲硫氨酸BN5-甲基四氢叶酸CN5,N10-甲烯四氢叶酸DN5,N10-甲炔四氢叶酸EN10-甲酰四氢叶酸42体内合成甲状腺素、儿茶酚胺类的基本原料是:AATyr BTrp CLys DHis EThr 43嘌呤核苷酸从头合成途径首先合成的是:BAXMP BIMP CGMP DAMP ECMP 44嘌呤环中的N7来源于:EAAla BAsp CGln DGlu EGly 45DNA合成的底物分子dNTP在细胞内的合成方式为:BANMPdNMPdNDPdNTP BNDPdNDPdNTP CNTPdNTP DUMPdTMPdTTP EUTPdTTP 46TMP合成时消耗:CAN5,
10、 N10CH2FH4BN5CH3FH4CN5, N10CHFH4DN5CHNHFH4 ESAM47关于遗传信息的流向,下列哪项是错误的?EADNARNA BRNA蛋白质CDNADNADRNADNA E蛋白质RNA48DNA上某段碱基顺序为A TCGGC,其互补链的碱基顺序是BAA TCGGC BTAGCCG CGCCGA TDUAGCCG EGCCGAU49引物是指 DA由DNA片段引导合成的RNA片段B由RNA为模板合成的DNA片段C由dNTP为原料合成DNA片段D引导合成DNA片段的RNA片段E由逆转录酶合成50切除修复无需EADNA聚合酶I B特异性核酸内切酶C5-核酸外切酶DDNA连接
11、酶E引物酶51冈崎片段是指BADNA模板上的DNA片段B随从链上合成的DNA片段C前导链上合成的DNA片段D引物酶催化合成的RNA片段E由DNA连接酶合成的DNA52关于原核生物DNA-pol,哪项是正确的BADNA-pol III是细胞内数量最多的聚合酶B都具有53聚合活性和35外切酶活性C都具有基因突变后的致死性DDNA-pol I是主要的聚合酶EDNA-pol III有切除引物的功能53因子的作用是:DA在启动子区域结合代谢阻遏剂B增加RNA的合成速度C减少RNA聚合酶在启动子上的结合D协助转录的终止E允许转录的正常进行54在真核生物中,经RNA聚合酶催化的转录产物是AAhnRNA B1
12、8SrRNA C28SrRNADtRNA E全部RNA55外显子是EA不转录的DNA B基因突变的表现C不翻译的RNAD断裂开的DNA片段E为蛋白质编码的序列56核酶DA有催化作用的蛋白质B以NAD+为辅酶C三叶草结构D能催化RNA的自我剪接E是由snRNA和蛋白质组成57Pribnow box序列是指EAAA TAAA BAAUAAA CTAAGGCDTTGACA ETA TAA T58识别转录起始点的是 DARNA聚合酶的亚基BRNA聚合酶的亚基CRNA聚合酶的亚基DRNA聚合酶的因子EdnaB蛋白59tRNA分子中哪个部位能与氨基酸结合? AA3-末端CCA-OH B反密码环CDHU环D
13、T环E稀有碱基60氨基酸活化需要消耗:CA1mol A TP B1mol GTP C2个高能磷酸键D2mol A TPE2mol GTP61肽链合成的方向是:AA从N-端C-端进行B从C-端N-端进行C从中间部位向N-端和C-端两个方向同时进行D先从N-端C-端合成小片段,再连接成一条多肽链E没有固定的合成方向62任何蛋白质一级结构中的氨基酸序列,根本是取决于BADNA上的碱基顺序BmRNA上的密码子顺序CtRNA反密码子的碱基顺序D核糖体中rRNA的碱基顺序EsnRNA上的碱基顺序63氨基酸密码子是由DADNA链中相邻的三个核苷酸组成的BtRNA上相邻的三个核苷酸组成的CrRNA中相邻的三个
14、核苷酸组成的DmRNA上相邻的三个核苷酸组成的EsnRNA上相邻的三个核苷酸组成64下列哪个遗传密码即是起始密码又编码甲硫氨酸DACUU BACG CCAG DAUG EUCG 65下列不属于顺式作用元件的是EATA TA盒BTFA CCAA T DGC盒E增强子66关于TFD的叙述,下列哪项是正确的?BA是唯一能与TA TA盒结合的转录因子B能促进RNA pol与启动子结合C具有A TP酶活性D能解开DNA双链E抑制DNA基因转录67Lac阻遏蛋白结合乳糖操纵子的部位是BAP序列BO序列CCAP序列DI基因EZ基因68直接诱导乳糖操纵子转录的物质是DA乳糖B葡萄糖C阿拉伯糖D半乳糖EAMP
15、69基因表达的基本调控点是CA基因活化B转录后加工C转录起始D翻译后加工E翻译起始70增强子AA是远离转录起始点的转录调控元件B是真核生物细胞核内的组蛋白C原核生物的启动序列在真核生物中就称为增强子D是一些较短的DNA重复序列E结构基因的DNA序列71下列哪项不是限制性内切酶识别序列的特点? EA特异性很高B常由46个核苷酸组成C一般来说,限制性内切酶的识别序列具回文结构D少数内切酶识别序列中的碱基可以有规律地替换E限制性内切酶的切口均是粘性末端72通过自动获取或人为地供给外源DNA使受体细胞获得新的遗传表型,称为A A转化B转导C转染D转座E接合73在已知序列的情况下获得某一目的DNA最常用
16、的方法是AA化学合成法B直接从组织中提取C聚合酶链式反应D从基因组文库中筛选E基因芯片74G-文库来源于EA基因组的全部DNA B基因组的部分DNA C细胞全部mRNA D细胞部分mRNA E细胞全部DNA和mRNA75cAMP-蛋白激酶A途径和DG-蛋白激酶C途径的共同特点是:AA由G蛋白介导BCa2+可激活激酶C磷脂酰丝氨酸可激活激酶D钙泵可拮抗激酶活性EcAMP和DG均为小分子,故都可在胞液内自由扩散76下列哪种激素的受体属于受体-转录因子型? AA肾上腺素B甲状腺素C胰岛素D促甲状腺素E胰高血糖素77下列哪一种酶可催化PIP2水解成IP3?DAPLA1BPLC CPKA DPKC EP
17、LA2 78下列哪种物质不属于第二信使?EAcAMP BCa2+ CcGMP DIP3E乙酰胆碱79关于G蛋白的叙述,下列哪项是错误的?EA在联系细胞膜受体与效应蛋白中起着重要作用B由、三种亚基构成不均一三聚体C亚基具GTP酶活性D亚基结合紧密E亚基-GDP对效应蛋白有调节作用80通过细胞膜受体发挥作用的是BA性激素B肾上腺素C维生素DD甲状腺素E肾上腺皮质激素填空题:1脂肪酸-氧化的4步反应是_脱氢_,_加水_,_再脱氢_,_硫解_。2能提供一碳单位的氨基酸主要有_丝氨酸_,_甘氨酸_,_组氨酸_,_色氨酸_。3蛋白质二级结构有_-螺旋_,_-折叠_,_-转角_,_无规卷曲_。4DNA损伤修
18、复的方式有_光修复_,_切除修复_,_重组修复_,_SOS修复_。5翻译的起始密码子是_AUG_,终止密码子有_UAA_,_UAG_,_UGA_。6胸腺嘧啶分解代谢的终产物有_-氨基异丁酸_,_CO2_,_NH3_。7mRNA的转录后加工包括_ 首的修饰(5-端)_,_尾的修饰(3-端)_,_ mRNA的剪接_。8常用的基因载体有_质粒DNA_,_噬菌体DNA_,_病毒DNA_。9重组体导入受体菌的方式有_转化_,_转染_,_感染_。10常见的膜受体包括_离子通道型受体_,_G蛋白耦联型受体_,_酶耦联的受体_。11顺式作用元件主要包括_启动子_,_增强子_,_沉默子_。12NADH呼吸链由复
19、合体_,_,_组成。13糖异生的原料有_乳酸_,_甘油_,_生糖氨基酸_等。14胞浆中NADH的穿梭机制有_-磷酸甘油穿梭_,_苹果酸-天冬氨酸穿梭_。15酶活性中心的必需基团有_结合基团_,_催化基团_。16酸性氨基酸有_天冬氨酸_,_谷氨酸_。17肝糖原合成与分解的关键酶分别是_糖原合酶_,_磷酸化酶_。18结合酶的全酶_酶蛋白_辅助因子_。19胆固醇合成的原料是_乙酰CoA_,限速酶是_HMG CoA还原酶_。20主要存在于肝脏的转氨酶是_谷丙转氨酶_,主要存在于心肌的转氨酶是_谷草转氨酶_。21嘌呤核苷酸分解代谢的终产物是_尿酸_。22胞内受体的化学本质为_反式作用因子_。1糖异生:从
20、非糖化合物(乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原的过程。2乳酸循环:肌收缩(尤其是氧供应不足时)通过糖酵解生成乳酸。肌内糖异生活性低,所以乳酸通过细胞膜弥散进入血液后,再入肝,在肝内异生为葡萄糖。葡萄糖释入血液后又可被肌摄取,这就构成了一个循环,称为乳酸循环,也叫做Cori循环。3必需脂肪酸:动物机体自身不能合成,需从植物油摄取,是动物不可缺少的营养素。4脂肪动员:储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为游离脂酸及甘油并释放入血以供其他组织氧化利用,该过程称为脂肪动员。5必需氨基酸:体内需要而又不能自身合成,必须由食物供应的氨基酸称为营养必需氨基酸。6一碳单位:某些氨基酸在分解代谢过
21、程中可以产生含有一个碳原子的基团,称为一碳单位。7解链温度:是引物的一个重要参数,它是当50的引物和互补序列表现为双链DNA分子时的温度。8DNA变性:在某些理化因素(温度、pH、离子强度等)作用下,DNA双链的互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散,成为单链的现象即为DNA变性。9冈崎片段:在半不连续性复制过程中的不连续片段命名为岡崎片段。10端粒酶:由端粒酶RNA、端粒酶协同蛋白和端粒酶逆转录酶三部分组成,兼有提供RNA模板和催化逆转录的功能。11外显子:在断裂基因及其初级转录产物上出现,并表达为成熟RNA的核酸序列。12核酶:具有催化功能的RNA为核酶。13密码的摆动性:转运氨
22、基酸的tRNA的反密码需要通过碱基互补与mRNA上的遗传密码反向配对结合,但反密码与密码间不严格遵守常见的碱基配对规律,称为摆动配对。14信号肽:各种新生分泌蛋白的N端有保守的氨基酸序列称信号肽。15增强子:是远离转录起始点、决定基因的时间、空间特异性表达、增强启动子转录活性的DNA序列。16反式作用因子:绝大多数真核转录调节因子由它的编码基因表达后,通过与特异的顺式作用元件的识别、结合反式激活另一基因的转录,称反式作用因子。17基因载体:是为“携带”感兴趣的外源DNA、实现外源DNA的无性繁殖或表达有意义的蛋白质所采用的一些DNA分子。18c-文库:以mRNA为模板,利用反转录酶合成与mRN
23、A互补的DNA,再复制成双链cDNA片段,与适当载体连接后转入受体菌,即获得cDNA文库,包含了细胞表达的各种mRNA信息。19蛋白质二级结构:是指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,也就是该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。20蛋白质三级结构:是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置,也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。21氧化磷酸化:在呼吸链电子传递过程中偶联ADP磷酸化,生成A TP。22酶的活性中心:酶分子中能与底物特异结合并将底物转化为产物的区域称为酶的活性23受体:是细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子并与之结合的成分,它能把识别和接受的信号
24、正确无误地放大并传递到细胞内部,进而引起生物学效应。24模体:在许多蛋白质分子中,可发现二个或三个具有二级结构的肽段,在空间上相互接近,形成一个特殊的空间构象,被称为模体。25呼吸链:代谢物脱下的成对氢原子通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水,该过程与细胞呼吸有关,称为呼吸链。26蛋白激酶:又称蛋白质磷酸化酶,是一类催化蛋白质磷酸化反应的酶。27Km:表示酶对底物的亲和力,是酶的特性常数之一,只与酶的结构、底物和反应环境有关,与酶的浓度无关。28P/O比值:指物质氧化时,每消耗1mol氧原子所消耗无机磷的摩尔数(或ADP 摩尔数),即生成ATP的摩尔数。29启动子:指的
25、是RNA聚合酶结合位点周围的一组转录控制组件,每一组件含720bp 的DNA序列。30同工酶:是指催化的化学反应相同,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。简答题1简述酮体的生成过程。酮体的生成:脂酸在线粒体中经-氧化生成的大量乙酰CoA是合成酮体的原料。合成在线粒体内酶的催化下,分三步进行:(1)2分子乙酰CoA在肝线粒体乙酰乙酰CoA硫解酶的作用下,缩合成乙酰乙酰CoA,并释出1分子CoASH。(2)乙酰乙酰CoA在羟甲基戊二酸单酰CoA(HMG CoA)合成酶的催化下,再与1分子乙酰CoA缩合生成羟甲基戊二酸单酰CoA(HMG-CoA),并释出1分子CoASH。(3)羟甲
26、基戊二酸单酰CoA在HMG-CoA裂解酶的作用下,裂解生成乙酰乙酸和乙酰CoA。乙酰乙酸在线粒体内膜羟丁酸脱氢酶的催化下,被还原成-羟丁酸,所需的氢由NADH提供,还原的速度由NADH/NAD+的比值决定。部分乙酰乙酸可在酶催化下脱羧而成丙酮。2简述鸟氨酸循环过程。鸟氨酸循环,又称尿素循环,是排尿素动物在肝脏中合成尿素的一个循环机制。肝细胞胞浆中的氨基酸经转氨作用与-酮戊二酸形成的谷氨酸,透过线粒体膜进入线粒体基质,在谷氨酸脱氢酶作用下脱氨形成游离氨。形成的氨(NH+4)与三羧酸循环产生的二氧化碳、2分子ATP,在氨基甲酰合成酶I的催化下生成氨基甲酰磷酸。氨基甲酰磷酸在线粒体的鸟氨酸转氨基甲酰
27、酶的催化下,将氨基甲酰基转移给鸟氨酸生成瓜氨酸。瓜氨酸形成后即离开线粒体进入胞浆,在ATP的存在下,由精氨酸代琥珀酸合成酶的催化,与天冬氨酸缩合成精氨酸代琥珀酸。天冬氨酸在反应中作为氨基的供体。精氨酸代琥珀酸通过裂解酶的催化生成精氨酸和延胡索酸。精氨酸在胞浆精氨酸酶的催化下水解产生尿素和鸟氨酸。鸟氨酸可重新进入尿素循环。简述为五步:(1)氨基甲酰磷酸的合成(线粒体)(2)瓜氨酸的生成(线粒体)(3)精氨酸代琥珀酸的合成(胞液)(4)精氨酸的合成(胞液)(5)精氨酸水解生成尿素(胞液)3简述联合脱氨基作用。联合脱氨基,是指将氨基酸的转氨基作用和谷氨酸的氧化脱氨基作用两者联合进行,即为联合脱氨基作
28、用,它是体内各种氨基酸脱氨基的主要途径。其过程是:氨基酸首先与酮戊二酸在转氨酶作用下生成相应的酮酸和谷氨酸,然后谷氨酸再经L-谷氨酸脱氢酶作用,脱去氨基而生成酮戊二酸,后者再继续参加转氨基作用。联合脱氨基作用的全过程是可逆的,因此这一过程也是体内合成非必需氨基酸的主要途径,其主要作用场所在肝、肾、脑中进行。4磷酸戊糖途径的生理意义。(一)为核酸的生物合成提供核糖(二)提供NADPH作为供氢体参与多种代谢反应1. NADPH是体内许多合成代谢的供氢体2NADPH参与体内羟化反应3. NADPH还用于维持谷胱甘肽的还原状态5氨甲酰磷酸合成酶(CPS)I和的区别。这两个酶是同工酶,CPS-I主要存在
29、于线粒体中,将氨、二氧化碳合成为氨基甲酰磷酸参与鸟氨酸循环(尿素的合成),这是肝细胞独特的一种重要功能,是细胞高度分化的结果,因而,CPS-I的活性可作为肝细胞分化程度的指标之一。CPS-存在于胞浆中,的氨来源于谷氨酰胺,将谷氨酰胺的氨基与二氧化碳结合形成氨基甲酰磷酸参与嘧啶核苷酸的从头合成,与细胞增殖过程中核酸的合成有关,因而它的活性可作为细胞增殖程度的指标之一。6参与DNA复制的酶类有哪些?各有何作用?(1)DNA聚合酶:催化新链DNA生成(以4种dNTP为底物,以DNA为模板催化聚合反应,形成3,5-磷酸二酯键);(2)核酸外切酶:在复制中辨认切除错配碱基并加以校正;(3)解螺旋酶:解开
30、DNA双链(需耗能);(4)引物酶:催化RNA引物生成(特异的RNA聚合酶);(5)拓扑异构酶:理顺DNA链(减轻由解链造成的扭转和缠绕);(6)DNA连接酶:接合缺口的作用(催化各相邻DNA片段以3,5-磷酸二酯键相连接)。7DNA复制和逆转录有何异同?(1)复制即为一条DNA双链解旋以自身为模板复制为2条DNA双链;逆转录是一条RNA 单链复制出双链DNA,一般是少数病毒所特有的。(2)方向不同:复制是DNA到DNA,逆转录是RNA到DNA。(3)酶不同:都需要解旋酶,复制需要DNA聚合酶,转录需要RNA聚合酶,逆转录需要逆转录酶和DNA聚合酶等等。8复制与转录的异同点。(1)复制即为一条
31、DNA双链解旋以自身为模板复制为2条DNA双链;转录是一条DNA双链解旋以自身为模板转录成一条RNA单链就是信使RNA。(2)方向不同:复制是DNA到DNA,转录是DNA到RNA。(3)酶不同:都需要解旋酶,复制需要DNA聚合酶,转录需要RNA聚合酶。复制与转录的区别:9试述原核生物启动子的结构特点及功能。启动子是DNA链上一段能与RNA聚合酶结合并能起始mRNA合成的序列,它是基因表达不可缺少的重要调控序列。没有启动子,基因就不能转录。原核生物启动子是由两段彼此分开且又高度保守的核苷酸序列组成,对mRNA的合成极为重要。启动子是指在转录开始进行时,RNA聚合酶与模板DNA分子结合的特定部位,
32、每一个基因均有自己特有的启动子。原核生物启动子的结构特点:原核生物启动子大约有55碱基对长,包括转录起始点和两个区识别部位及结合部位:起始点是DNA模板链上开始进行转录的位点;识别部位是RNA聚合酶的子因子识别DNA分子的部位,位于上游-35bp处,称-35区,多种启动子-35区具有高度的保守性和一致性,其共有序列为5-TTGACA-3;结合部位指DNA 分子上与RNA聚合酶核心酶结合的序列,位于起始点上的-10bp处,称-10区,也有一个共有序列5-TATAAT-3,又称pribnow盒,-35区与RNA聚合酶结合不牢,很快跨入pribnow 盒,开始转录。启动子的作用:启动子主要在基因的转
33、录调节中起作用,启动子核苷酸序列会影响其与RNA聚合酶的亲和力,而亲和力大小则直接影响转录起动的频率,若其中的共有序列发生碱基突变或被置换为非共有序列,则会使转录活性降低,而转录激活蛋白或阻遏蛋白也正是通过影响RNA聚合酶与启动序列的结合而调节基因转录。10简述RNA在蛋白质合成中的作用。(1)mRNA:DNA的遗传信息通过转录作用传递给mRNA,mRNA作为蛋白质合成模板,传递遗传信息,指导蛋白质合成。(2)tRNA:蛋白质合成中氨基酸运载工具,tRNA的反密码子与mRNA上的密码子相互作用,使分子中的遗传信息转换成蛋白质的氨基酸顺序,是遗传信息的转换器。(3)rRNA 核糖体的组分,在形成
34、核糖体的结构和功能上起重要作用,它与核糖体中蛋白质以及其它辅助因子一起提供了翻译过程所需的全部酶活性。11简述操纵子的结构与功能。RNA转录是不连续、分区段进行的。每一转录区段可视为一个转录单位,称为操纵子。操纵子包括若干个结构基因及其上游的调控序列。调控序列中的启动子是RNA聚合酶结合模板DNA的部位,也是控制转录的关键部位。原核生物大多数基因表达调控是通过操纵子机制实现的。操纵子通常由 2个以上的编码序列与启动序列、操纵序列以及其他调节序列在基因组中成簇串联组成。启动序列是RNA 聚合酶结合并起动转录的特异DNA序列。功能:影响RNA聚合酶与启动序列的结合及转录起始,共有序列决定启动序列的
35、转录活性大小。原核操纵子调节序列中还有一种特异DNA序列可结合激活蛋白,此时RNA聚合酶活性增强,使转录激活,介导正性调节。12简述基因工程的基本过程。一个完整的基因工程基本过程包括:目的基因的获取,基因载体的选择与构建,目的基因与载体的拼接,重组DNA分子导入受体细胞,筛选并无性繁殖含重组分子的受体细胞(转化子)及目的基因的表达。具体步骤:?分:目的基因的获取;克隆载体的选择与构建;?切:载体的切割;目的基因的切割(限制性核酸内切酶);?接:目的基因与载体的连接(重组DNA分子);?转:重组子导入受体细胞;?筛:重组体的筛选;?扩增与表达:扩增受体细胞并表达所需产物并表达克隆的基因。13何谓
36、蛋白质变性?变性后蛋白质性质有什么改变?是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下,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,称为蛋白质的变性。蛋白质变性的实质是外界因素破坏了维持和稳定其空间构象的各种次级键,使其原有的特定空间构象被改变或破坏。但变性过程中,肽键并未断裂,其化学组成没有改变,即变性并不引起一级结构变化。大多数蛋白质变性时其空间结构破坏严重,不能恢复,称为不可逆变性,但有些蛋白质在变性后,除去变性因素仍可恢复其活性,称为可逆变性。蛋白质变性后的特征为:1.物理化学性质改变,溶解度降低易发生沉淀,旋光值改变,粘度上升,结晶能
37、力丧失;变性的蛋白质容易被蛋白酶水解,所以蛋白质变性后较易消化。蛋白质变性后,使原来位于分子内部的基团,如巯基、酚基等转向分子表面,从而表现或增强对某些试剂的反应。2.生物学性质的改变,蛋白质变性后即失去原有的生物学活性。例如酶失去其催化活性、激素失去其调节活性、抗体失去其生物活性、细菌蛋白失去其致病性。14什么是酶的共价修饰?特点是什么?酶蛋白肽链上的一些基团可与某种化学基团发生可逆的共价结合,从而改变酶的活性,这一过程称为酶的共价修饰或化学修饰。在此过程中,酶发生无活性(或低活性)与有活性(或高活性)两种形式的互变,这种互变由不同的酶所催化,后者又受激素的调控,酶的共价修饰包括磷酸化与脱磷
38、酸化、乙酰化与脱乙酰化、甲基化与脱甲基化、腺苷化与脱腺苷化,以及-SH与-S-S-的互变等,其中以磷酸化修饰最为常见。酶的共价修饰是体内快速调节的一种重要方式。酶促化学修饰的特点:(1)修饰过程需要其它酶的催化,酶从活性到非活性的互变需不同的酶分别催化。(2)化学修饰引起酶分子共价键的改变,因一个酶可催化多个酶蛋白修饰,即出现级联放大作用。(3)修饰过程需耗能。15酶的别位调节及其特点。概念:是指小分子化合物与酶蛋白分子活性中心以外的某一部位特异结合,引起酶蛋白分子构象变化,从而改变酶的活性,这种调节称为酶的变构调节或别位调节。具有变构调节作用的酶就称为变构酶。变构调节(别位调节)的特点:酶活
39、性的改变通过酶分子构象的改变而实现;酶的变构仅涉及非共价键的变化;调节酶活性的因素为代谢物;为一非耗能过程;无放大效应。特点:(1)AMP,ADP,ATP可作为别构效应剂调节限速酶(如磷酸果糖激酶,果糖二磷酸酶)活性;(2)终产物可反馈调控起始步骤限速酶(如AMP,GMP,IMP均可反馈抑制嘌呤核苷酸合成的限速酶PRPP酰胺转移酶);(3)剩余产物对限速酶的调节(如CH 3COScoA生成过多时能抑制催化其生成的丙酮酸脱氢酶系活性,而激活丙酮酸羧化酶)。变构调节意义:(1)较常见的快速调节。可使能量得以有效利用,不致浪费。如:ATP可变构抑制6磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶及柠檬酸合酶,阻断糖酵
40、解、糖有氧氧化,使ATP生成不致过多。(2)可使不同代谢途径相互协调。如:柠檬酸可变构抑制6-磷酸果糖激酶-1,又可变构激活乙酰CoA羧化酶,使多余乙酰CoA合成脂肪酸。变构调节的生理意义代谢终产物反馈抑制(feedback inhibition)反应途径中的酶,使代谢物不致生成过多。变构调节使能量得以有效利用,不致浪费。变构调节使不同的代谢途径相互协调。16什么是竞争性抑制?动力学特点有哪些?有些抑制剂与酶的底物结构相似,可与底物竞争酶的活性中心,从而阻碍酶与底物结合成中间产物,使酶的催化活性降低,这种抑制作用称为竞争性抑制作用。该抑制是通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。一个竞争性抑
41、制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得Km增大,而Vmax不变。其特点为:a.竞争性抑制剂往往是酶的底物类似物或反应产物;b.抑制剂与酶的结合部位和底物与酶的结合部位相同;c.抑制剂浓度越大,则抑制作用越大;但增加底物浓度可使抑制程度减小;d.动力学参数:Km值增大,Vm值不变。典型的例子是丙二酸对琥珀酸脱氢酶(底物为琥珀酸)的竞争性抑制和磺胺类药物(对氨基苯磺酰胺)对二氢叶酸合成酶(底物为对氨基苯甲酸)的竞争性抑制。17B型DNA双螺旋的结构要点。(1)DNA是反向平行的互补双链结构(2)DNA双链是右手螺旋结构(3)疏水力和氢键维系DNA双螺旋结构的稳定18简述
42、经膜受体介导的信号转导途径。激素与靶细胞膜上的特异性受体结合后,形成激素受体复合物而激活受体,活化的的受体通过激活第二信使进一步激活蛋白激酶,蛋白激酶能使许多蛋白质的氨基酸残基磷酸化,从而调节细胞的物质代谢和基因表达。 19NADH 氧化呼吸链的组成。NADH 氧化呼吸链由复合体、CoQ 、复合体、Cyt c 、复合体组成。复合体包括FMN 、Fe-S ;复合体包括b 562、b 566、Fe-S 、C 1;复合体包括Cu A 、a 、a 3、Cu B 。过程:NAD +接受氢生成NADH+H +,然后通过NADH 氧化呼吸链再被氧化成NAD +。NADH+H +脱下的2H 经复合体传给CoQ
43、 ,再经复合体传至Cyt c ,然后传至复合体,最后将2e 交给O 2。NADH 氧化呼吸链:其递氢体或递电子体的排列顺序为:NADH FMN CoQ b c1 c aa3 1/2O 2 。 丙酮酸、-酮戊二酸、异柠檬酸、苹果酸、-羟丁酸、-羟脂酰CoA 脱氢后经此呼吸链递氢。 16FP FP复合体复合体复合体 20G 蛋白结构特点及效应蛋白。G 蛋白结构特点:G 蛋白是一类和GTP 或GDP 结合的、位于细胞膜胞液面的外周蛋白,由,三个不同亚基组成。效应蛋白包括腺苷酸环化酶(AC )、磷脂酶C (PLC )、鸟苷酸环化酶、磷脂酶A2(PLA2)、K +通道、Ca 2+通道等。21胞内受体及信息传递过程。胞内受体多为反式作用因子,当与相应配体结合后,能与DNA的顺式作用元件结合,调节基因转录。能与该型受体结合的信息物质有类固醇激素、甲状腺素和维甲酸等。类固醇激素与其核受体结合后,可使受体的构象发生改变,暴露出DNA结合区,在胞浆中形成的类固醇激素受体复合物以二聚体形式穿过核孔进入核内,激素受体复合物作为反式作用因子与DNA特异基因的激素反应元件结合,从而促进特异基因易
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