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生物化学题库

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1.蛋白质化学

一、填空题

1.构成蛋白质的氨基酸有 20 种,一般可根据氨基酸侧链(R)的极性大小分为极性侧链氨基酸和非极性侧链氨基酸两大类。其中前一类氨基酸侧链基团的共同特怔是具有亲水性;而后一类氨基酸侧链(或基团)共有的特征是具有疏水性。碱性氨基酸(pH6~7时荷正电)有两种,它们分别是赖氨基酸和精氨基酸;酸性氨基酸也有两种,分别是天冬氨基酸和谷氨基酸。

2.紫外吸收法(280nm)定量测定蛋白质时其主要依据是因为大多数可溶性蛋白质分子中含有色氨基酸、苯丙氨基酸或酪氨基酸。

3.丝氨酸侧链特征基团是-OH ;半胱氨酸的侧链基团是-SH ;组氨酸的侧链基团是-COOH 。这三种氨基酸三字母代表符号分别是 Ser Cys His 。

4.氨基酸与水合印三酮反应的基团是氨基,除脯氨酸以外反应产物的颜色是紫红;因为脯氨酸是α—亚氨基酸,它与水合印三酮的反应则显示亮黄色。

5.蛋白质结构中主键称为肽键,次级键有氢键、二硫键、疏水作用(键)、范德华力;次级键中属于共价键的是二硫键。

6.镰刀状贫血症是最早认识的一种分子病,患者的血红蛋白分子β亚基的第六位

谷氨酸被缬氨酸所替代,前一种氨基酸为极性侧链氨基酸,后者为非极性侧链氨基酸,这种微小的差异导致红血蛋白分子在氧分压较低时易于聚集,氧合能力下降,而易引起溶血性贫血。7.Edman反应的主要试剂是异硫氰酸苯酯;在寡肽或多肽序列测定中,Edman反应的主要特点是从N-端依次对氨基酸进行分析鉴定。

8.蛋白质二级结构的基本类型有α-螺旋、β-折叠、β转角和无规卷曲。其中维持前三种二级结构稳定键的次级键为氢键。此外多肽链中决定这些结构的形成与存在的根本性原因与氨基酸种类数目排列次序有关。而当我肽链中出现脯氨酸残基的时候,多肽链的α-螺旋往往会中断。

9.蛋白质水溶液是一种比较稳定的亲水胶体,其稳定性主要因素有两个,分别是分子表面的水化膜和同性电荷斥力。

10.蛋白质处于等电点时,所具有的主要特征是溶解度最低、电场中无电泳行为。

11.在适当浓度的β-巯基乙醇和8M脲溶液中,RNase(牛)丧失原有活性。这主要是因为RNA酶的空间结构被破坏造成的。其中β-巯基乙醇可使RNA酶分子中的二硫键破坏。而8M脲可使氢键破坏。当用透析方法去除β-巯基乙醇和脲的情况下,RNA酶又恢复原有催化功能,这种现象称为复性。

12.细胞色素C,血红蛋白的等电点分别为10和7.1,在pH8.5的溶液中它们分别荷的电性是正电负电。

13.在生理pH条件下,蛋白质分子中谷氨酸和天冬氨酸残基的侧链几乎完全带负电,而赖氨酸、精氨酸或细氨酸残基侧链完全荷正电(假设该蛋白质含有这些氨基酸组分)。

14.包含两个相邻肽键的主肽链原子可表示为,单个肽平面及包含的原子可表示为。

15.当氨基酸溶液的pH=pI时,氨基酸(主要)以兼性离子形式存在;当pH>pI时,氨基酸(主要)以阴离子形式存在;当pH<pI时,氨基酸(主要)以阳离子形式存在。

16.侧链含—OH的氨基酸有丝氨酸和酷氨酸和苏氨酸三种。侧链含—SH的氨基酸是半胱氨基酸。

17.人体必需氨基酸是指人体自身不能合成的、必须靠食物提供的氨基酸。这些氨基酸包括赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、缬氨酸

等八种。

18.蛋白质变性的主要原因是被破坏;蛋白质变性后的主要特征是;变性蛋白质在去除致变因素后仍能(部分)恢复原有生物活性,表明没被破坏。这是因为一级结构含有的结构信息,所以蛋白质分子构象恢复后仍能表现原有生物功能。

19盐析作用是指盐溶作用是指

20.当外界因素(介质的pH>pI、电场电压、介质中离子强度、温度等)确定后,决定蛋白质在电场中泳动速度快慢的主要因素是和。

二、选择填空题 1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.C 11.D 12.D 13.B 14.C

15.C 16.A 17.C 18.B 19.B 20.A 22.B 23.C 24.B 25.B 26.D

1.侧链含有咪唑基的氨基酸是()

A、甲硫氨酸

B、半胱氨酸

C、精氨酸

D、组氨酸

2.PH为8时,荷正电的氨基酸为()

A、Glu

B、Lys

C、Ser

D、Asn

3.精氨酸的Pk1=2.17、Pk2=9.04(α-NH3)Pk3=12.48(胍基)PI=()

A、1/2(2.17+9.04)

B、1/2(2.17+12.48)

C、1/2(9.04+12,48)

D、1/3(2.17+9。04+12。48)

4.谷氨酸的Pk1=2.19(α-COOH)、pk2=9.67(α-NH3)、pk3=4.25(γ-COOH) pl=()

A、1/2(2.19+9。67)

B、1/2(9.67+4.25)

C、1/2(2.19+4.25)

D、1/3(2.17+9.04+9.67)

5.氨基酸不具有的化学反应是()

A、肼反应

B、异硫氰酸苯酯反应

C、茚三酮反应

D、双缩脲反应

6.当层析系统为正丁醇∶冰醋酸∶水=4∶1∶5时,用纸层析法分离苯丙氨酸(F)、丙氨酸(A)和苏氨酸(T)时则它们的R f值之间关系应为:()

A、F>A>T

B、F>T>A

C、A>F>T

D、T>A>F

7.氨基酸与亚硝酸反应所释放的N2气中,氨基酸的贡献是()

A、25%

B、50%

C、80%

D、100%

8.寡肽或多肽测序时下列试剂中最好的是()

A、2,4-二硝基氟苯

B、肼

C、异硫氰酸苯酸

D、丹酰氯

9.下列叙述中不属于蛋白质一般结构内容的是()

A、多肽链中氨基酸残基的种类、数目、排列次序

B、多肽链中氨基酸残基的键链方式

C、多肽链中主肽链的空间走向,如α-螺旋

D、胰岛分子中A链与B链间含有两条二硫键,分别是A7-S-S-B7,A20-S-S-B19

10.下列叙述中哪项有误()

A、蛋白质多肽链中氨基酸残基的种类、数目、排列次序在决定它的二级结构、

三级结构乃至四级结构中起重要作用

B、主肽链的折叠单位~肽平面之间相关一个Cα碳原子

C、蛋白质变性过程中空间结构和一级结构被破坏,因而丧失了原有生物活性

D、维持蛋白质三维结构的次级键有氢键、盐键、二硫键、疏水力和范德华力

11.蛋白质变性过程中与下列哪项无关()

A、理化因素致使氢键破坏

B、疏水作用破坏

C、蛋白质空间结构破坏

D、蛋白质一级结构破坏,分子量变小

12.加入下列试剂不会导致蛋白质变性的是()

A 、尿素(脲)

B 、盐酸胍

C 、十二烷基磺酸SDS

D 、硫酸铵

13.血红蛋白的氧合动力学曲线呈S 形,这是由于( )

A 、氧可氧化Fe (Ⅱ),使之变为Fe (Ⅲ)

B 、第一个亚基氧合后构象变化,引起其余亚基氧合能力增强

C 、这是变构效应的显著特点,它有利于血红蛋白质执行输氧功能的发挥

D 、亚基空间构象靠次级键维持,而亚基之间靠次级键缔合,构象易变

14.下列因素中主要影响蛋白质α-螺旋形成的是( )

A 、碱性氨基酸的相近排列

B 、酸性氨基酸的相近排列

C 、脯氨酸的存在

D 、甘氨酸的存在

15.蛋白质中多肽链形成α-螺旋时,主要靠哪种次级键维持( )

A 、疏水键

B 、肽键

C 、氢键

D 、二硫键

16.关于蛋白质结构的叙述,哪项不恰当( )

A 、胰岛素分子是由两条肽链构成,所以它是多亚基蛋白,具有四级结构

B 、蛋白质基本结构(一级结构)中本身包含有高级结构的信息,所以在生物

体系中,它具有特定的三维结构

C 、非级性氨基酸侧链的疏水性基团,避开水相,相互聚集的倾向,对多肽链

在二级结构基础上按一定方式进一步折叠起着重要作用

D 、亚基间的空间排布是四级结构的内容,亚基间是非共价缔合的

17.有关亚基的描述,哪一项不恰当( )

A 、每种亚基都有各自的三维结构

B 、亚基内除肽键外还可能会有其它共价键存在

C 、一个亚基(单位)只含有一条多肽链

D 、亚基单位独立存在时具备原有生物活性

18.关于可溶性蛋白质三级结构的叙述,哪一项不恰当( )

A 、疏水性氨基酸残基尽可能包裹在分子内部

B 、亲水性氨基酸残基尽可能位于分子内部

C 、羧基、氨基、胍基等可解离基团多位于分子表面

D 、苯丙氨酸、亮氨酸、异亮氨酸等残基尽可能位于分子内部

19.蛋白质三级结构形成的驱动力是( )

A 、范德华力

B 、疏水作用力

C 、氢键

D 、离子键

20.引起蛋白质变性原因主要是( )

A 、三维结构破坏

B 、肽键破坏

C 、胶体稳定性因素被破坏

D 、亚基的解聚

21.以下蛋白质中属寡聚蛋白的是( )

A 、胰岛素

B 、Rnase

C 、血红蛋白

D 、肌红蛋白

22.下列测定蛋白质分子量的方法中,哪一种不常用( )

A 、SDS-PAGE 法

B 、渗透压法

C 、超离心法

D 、凝胶过滤(分子筛)法

23.分子结构式为HS -CH 2-CH -COO -的氨基酸为( )

A 、丝氨酸

B 、苏氨酸

C 、半胱氨酸

D 、赖氨酸

24.下列氨基酸中为酪氨酸的是( )

A 、 -CH 2-CH -COO -

B 、HO - -CH 2-CH -COO - NH 3 NH 3

C 、 CH 2-CH -COO -

D 、CH 3-S -CH 2-CH 2-CH -COO - NH 33 25.变构效应是多亚基功能蛋白、寡聚酶及多酶复合体的作用特征,下列动力学曲线中哪种一般是别构酶

(蛋白质)所表现的:( )

+ HN NH + + + + H +

A 、

B 、

C 、

D 、

26.关于二级结构叙述哪一项不正确( )

A 、右手α-螺旋比左手α-螺旋稳定,因为左手α-螺旋中L-构型氨基酸残基侧链

空间位阻大,不稳定;

B 、一条多肽链或某多肽片断能否形成α-螺旋,以及形成的螺旋是否稳定与它

的氨基酸组成和排列顺序有极大关系;

C 、多聚的异亮氨基酸R 基空间位阻大,因而不能形成α-螺旋;

D 、β-折叠在蛋白质中反平行式较平行式稳定,所以蛋白质中只有反平行式。

27.根据下表选出正确答案:

①pH8.6条件下电泳一定时间,最靠近阳极的组分一般是( );

②SephadexG 100柱层析时,最先洗脱出来的组分应该是( )。

28.前胰岛素原信号肽的主要特征是富含下列哪类氨基酸残基( )

A 、碱性氨基酸残基

B 、酸性氨基酸残基

C 、羟基氨基酸残基

D 、亲水性氨基酸残基

29.蛋白质三维结构的构象特征主要取决于( )

A 、氨基酸的组成、顺序和数目

B 、氢键、盐键、范德华力和疏水力

C 、温度、pH 和离子强度等环境条件

D 、肽链间或肽链内的二硫键

30.双缩脲法测定禾谷类作物样品中的蛋白质含量时,加入少量的四氯化碳(CCl4)其主要作用是( )

A 、促进双缩脲反应

B 、消除色素类对比色的干扰

C 、促进难溶性物质沉淀

D 、保持反应物颜色的稳定

31.醋酸纤维薄膜电泳时,下列说法不正确的一项是( )

A 、点样前醋酸纤维薄膜必须用纯水浸泡一定的时间,使处于湿润状态

B 、以血清为样品,pH8.6条件下,点样的一端应臵于电泳槽的阴极一端

C 、电泳过程中保持恒定的电压(90~110V )可使蛋白质组分有效分离

D 、点样量太多时,蛋白质组分相互粘联,指印谱带会严重拖尾,结果不易分析

三、是非判断(用“对”、“错”表示,并填入括号中)

1.×

2.√

3.√

4.×

5.√

6.×

7.×

8.×

9.× 10.√ 11.× 12.√ 13.× 14.√

15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.× 22.√

1.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( )

2.蛋白质多肽链中氨基酸的种类数目、排列次序决定它的二级、三级结构,即一级结构含有高级结构的

结构信息。( )

3.肽键中相关的六个原子无论在二级或三级结构中,一般都处在一个刚性平面内。( )

4.构成天然蛋白质的氨基酸,其D -构型和L -型普遍存在。( )

5.变构效应是蛋白质及生物大分子普遍的性质,它有利于这些生物大分子功能的调节。( )

6.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。( )

7.具有四级结构的蛋白质,当它的每个亚基单独存在时仍能保持蛋白质有的生物活性。( )

8.胰岛素分子中含有A 7-S-S-B 7,A 20-S-S-B 19和A 6-S-S-A 11三个二硫键,这些属于二级结构的内容。( )

9.β-折叠是主肽链相当伸展的结构,因此它仅存在于某些纤维状蛋白质中。( )

v s v s v s v s

10.在RNase(核糖核酸酶)分子中存在His12、His119侧链的咪唑基及Lys41-NH3由于多肽链是按特定方式折叠成一定空间结构,这三个在一级结构上相距甚远的氨基酸残基才彼此靠近构成RNase的催化中心。()

11.变性后的蛋白质电泳行为不会改变()

12.沉降系数S是蛋白质以及核酸分子量大小常用的表示单位。()

13.调节溶液的pH值对盐析分离蛋白质影响不大。()

14.Folin-酚试剂法测定蛋白质的灵敏度较高,但由于不同蛋白质含有酪氨酸的量不尽相同,会使测定结果往往带来较大偏差。()

15.重金属盐对人畜的毒性,主要是重金属离子会在人体内与功能蛋白质结合引起蛋白质变性所致。()16.利用蛋白质系数计算粗蛋白含量时对不同的生物样品都一样(即为6.25)。()

17.胰蛋白酶作用时对肽键N-端氨基酸残基的要求是赖氨酸或精氨酸,这种专一性可称为基团专一性。()

18.同源蛋白质中,保守性较强的氨基酸残基在决定蛋白质三维结构与功能方面起重要作用,因此致死性突变常常与它们的密码子突变有关。()

O

19.肽平面或酰胺平面是因为-C-NH-结构中 C=0的π电子离域或说是sp2杂化N的孤对电子与 C=0 P-π共轭后引起的。()

20.有两种蛋白质A和B的等电点分别是6.5和7.2,在pH为8.5的条件下同一静电场中A一定比B向异极泳动速度快。()

21.多肽链出现180°回折的地方会形成转角,其中甘氨酸和脯氨酸常出现在β-转角处,因为其侧链较短,对4→1氢键形成空间位阻小。()

22.苯丙氨酸疏水性比缬氨酸强()

23.由于静电作用,在等电点时氨基酸的溶解度最小()

24.渗透压法、超离心法、凝胶过滤法及PAGE(聚丙稀酰胺凝胶电泳)法都是利用蛋白质的物理化学性质来测定蛋白质的分子量的()

25.当某种蛋白质分子的酸性氨基酸残基数目等于碱性氨基酸残基数目时,此蛋白质的等电点为7.0()26.蛋白质的亚基(或称为亚单位)和肽是同义词()

四、解释下列名词

1.二面角 :一个多肽的主链为-[C-N-C-C-N]-,自左向右分别为C1,N1,C2,C3,N2

C1-N1-C2形成的平面与N1-C2-C3形成的平面之间因为N1-C2之间的化学键旋转而成一定的角度,叫做二面角φ。同理N1-C2-C3形成的平面与C2-C3-N2形成的平面之间的角度是二面角ψ

2.蛋白质一级结构 DNA的一级结构: 所谓的DNA的一级结构,就是指4种核苷酸的链接及从N-端到C-端的氨基酸排列顺序。

3.DNA的二级结构: 是指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,也就是该肽链主链骨架原子的相对空间位臵,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。

4.超二级结构:超二级结构(super-secondary structure)也称之基元(motif)。在蛋白质中,特别是球蛋白中,经常可以看到由若干相邻的二级结构单元组合在一起,彼此相互作用,形成的有规则、在空间上能辨认的二级结构组合体。

5.DNA的三级结构:是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位臵,也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位臵。

6.DNA的四级结构: 每一条多肽链都有其完整的三级结构,称为亚基,亚基与亚基之间呈特定的三维空间排布,并以非共价键相连接,这个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和相互作用,称为蛋白质的四级结构

7.别构效应别构效应又称为变构效应,是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象,导致蛋白质生物活性改变的现象。别构效应(allosteric effect)某种不直接涉及蛋白质活性的物质,结合于蛋白质活性

部位以外的其他部位(别构部位),引起蛋白质分子的构象变化,而导致蛋白质活性改变的现象。

8.同源蛋白质:不同物种中具有相同或相似功能的蛋白质或具有明显序列同源性的蛋白质。

9.简单蛋白质:简单蛋白质又称单纯蛋白质,这类氨基酸只含由α-氨基酸组成的肽链,不含其他成分. 10.结合蛋白质 : 结合蛋白质是单纯蛋白质和其他化合物结合构成,被结合的其他化合物通常称为结合蛋白质的非蛋白部分(辅基)。按其非蛋白部分的不同而分为核蛋白(含核酸)、糖蛋白(含多糖)、脂蛋白(含脂类)、磷蛋白(含磷酸)、金属蛋白(含金属)及色蛋白(含色素)等。

11.蛋白质变性作用 :1.天然蛋白质因受物理的或化学的因素影响,其分子内部原有的高度规律性结构发生变化致使蛋白质的理化性质和生物学性质都有所改变,但不导致蛋白质一级结构的破坏,这种现象称为变性作用。

2.变质蛋白质主要标志是生物功能的丧失.

3.从现在蛋白质构象研究结果来看,可以比较完整的说:变性作用就是蛋白质在一定的处理条件下,其共价键不变,而特定构象遭受破坏,从而失去了生物活性的过程.

12.蛋白质盐析作用:用中性盐类使蛋白质从溶液中沉淀析出的过程称为蛋白质的盐析作用。

13.蛋白质分段盐析 : 调节盐浓度,可使混合蛋白质溶液中的几种蛋白质分段析出

14.寡聚蛋白:四级结构的蛋白质中每个球状蛋白质称为亚基,亚基通常由一条多肽链组成,有时含两条以上的多肽链,单独存在时一般没有生物活性。亚基有时也称为单体(monomer),仅由一个亚基组成的并因此无四级结构的蛋白质如核糖核酸酶称为单体蛋白质,由两个或两个以上亚基组成的蛋白质统称为寡聚蛋白质,多聚蛋白质或多亚基蛋白质

15.结构域:结构域是生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域,特别指蛋白质中这样的区域。在球形蛋白中,结构域具有自己特定的四级结构,其功能部依赖于蛋白质分子中的其余部分,但是同一种蛋白质中不同结构域间常可通过不具二级结构的短序列连接起来。蛋白质分子中不同的结构域常由基因的不同外显子所编码。

16.构象:构象指一个分子中,不改变共价键结构,仅单键周围的原子放臵所产生的空间排布。一种构象改变为另一种构象时,不要求共价键的断裂和重新形成。构象改变不会改变分子的光学活性。

17.构型:分子中由于各原子或基团间特有的固定的空间排列方式不同而使它呈现出不同的较定的立体结构,如D-甘油醛与L-甘油醛,D-葡萄糖和L葡萄糖是链状葡萄糖的两种构型,a-D-葡萄糖和b-D-葡萄糖是环状葡萄糖的两种构型一般情况下,构型都比较稳定,一种构型转变另一种构型则要求共价键的断裂、原子(基团)间的重排和新共价键的重新形成。

18.肽单位:肽单位(peptide unit)又称为肽基(peptide group),肽键的所有四个原子和与之相连的两个α-碳原子所组成的基团。是肽键主链上的重复结构。是由参于肽链形成的氮原子,碳原子和它们的4个取代成分:羰基氧原子,酰氨氢原子和两个相邻α-碳原子组成的一个平面单位。

肽链中的酰胺基(-CO-NH-)称为肽基 (peptide group)或肽单位(peptide unit).

19.肽平面: 肽键具有一定程度的双键性质,参与肽键的六个原子C、H、O、N、Cα1、Cα2不能自由转动,位于同一平面,此平面就是肽平面,也叫酰胺平面。

20. —螺旋 : α螺旋是一种最常见的二级结构,最先由Linus Pauling和Robert Corey于1951年提出,其主要内容是:

①肽链骨架围绕一个轴以螺旋的方式伸展;

②螺旋形成是自发的,肽链骨架上由n位氨基酸残基上的-C=O与n+4位残基上的-NH之间形成的氢键起着稳定的作用;被氢键封闭的环含有13个原子,因此α螺旋也称为3.6/13螺旋;

③每隔3.6个残基,螺旋上升一圈;每一个氨基酸残基环绕螺旋轴100°,螺距为0.54nm,即每个氨基酸残基沿轴上升0.15nm;螺旋的半径是0.23nm;Φ角和Ψ角分别为-57°和-48°;

④α螺旋有左手和右手之分,但蛋白质中的α螺旋主要是右手螺旋;

⑤氨基酸残基的R基团位于螺旋的外侧,并不参与螺旋的形成,但其大小、形状和带电状态却能影响螺旋的形成和稳定。

21.β—折叠或β—折叠片:β-折叠(β-sheet)也是一种重复性的结构,可分为平行式和反平行式两种类型,它们是通过肽链间或肽段间的氢键维系。可以把它们想象为由折叠的条状纸片侧向并排而成,每条纸片可看成是一条肽链,称为β折叠股或β股(β-strand),结构要点

1.肽链呈锯齿状,按层排列,可以是不同的肽链,也可以是同一条肽链的不同肽段。

2.相邻肽链的C=O与N—H间形成氢键,氢键与长轴垂直。

3.相邻肽链平行或反平行排列,反平行的更稳定。

4.一个残基占0.32nm(平行式)或0.34nm(反平行式)。

22.超二级结构 :超二级结构也称之基元(motif)。是指在球状蛋白质分子的一级结构的基础上,相邻的二级结构单位(α螺旋β折叠等)在三维折叠中相互靠近,彼此作用,在局部形成规则的二级结构组合体,这种组合体就是超二级结构。在结构的组织层次上高于二级结构,但没有形成完整的结构域。23.β—转角 : β-转角结构(β-turn)又称为β-弯曲(β-bend)、β-回折(β-reverse turn)、发夹结构(hairpin structure)和U型转折等。蛋白质分子多肽链在形成空间构象的时候,经常会出现180°的回折(转折),回折处的结构就称为β-转角结构。

24.蛋白质的变性作用:蛋白质分子的天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质在受到光照、热、有机溶剂以及一些变性剂的作用时,次级键遭到破坏导致天然构象的破坏,但其一级结构不发生改变。包含了蛋白质的沉淀作用。

25.蛋白质的复性作用 :如果变性条件剧烈持久,蛋白质的变性是不可逆的。如果变性条件不剧烈,这种变性作用是可逆的,说明蛋白质分子内部结构的变化不大。这时,如果除去变性因素,在适当条件下变性蛋白质可恢复其天然构象和生物活性,这种现象称为蛋白质的复性(renaturation)。例如胃蛋白酶加热至80~90℃时,失去溶解性,也无消化蛋白质的能力,如将温度再降低到37℃,则又可恢复溶解性和消化蛋白质的能力。

26.亚基:蛋白质的四级结构(quaternary structure)是指蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的相互作用。

体内许多蛋白质分子含有两条或两条以上多肽链,每一条多肽链都有完整的三级结构,称为亚基(subunit)。

五、问答题

1.组成蛋白质的20种氨基酸依据什么分类?各类氨基酸的共同特性是什么?这种分类在生物学上有何重要意义?

氨基酸是蛋白质的基本单位,每个氨基酸都是有一个氨基,一个羧基,还有一个R基组成,区分氨基酸就是通过R基的不同,每个氨基酸都有相对应的密码子,也就是说,在转录的过程中,氨基酸的种类由基因决定,进而决定了蛋白质的种类,蛋白质是生物性状的表现~

2.蛋白质的基本结构与高级结构之间存在的关系如何?

蛋白质的结构人为的分为四级,一级是指组成蛋白质的氨基酸的排列顺序二级是指各个氨基酸的相对位臵三级是指氨基酸侧链的空间位臵四级是指多个氨基酸链的空间结构一般氨基酸要到三级或四级才会有生物功能人为的破坏氨基酸使其变性只要其一级结构保存下来在适当条件下就可以复性恢复其生物学功能就是恢复其三级或四级结构所以初级结构是高级结构的基础也是其生物学功能的基础而高级结构则是基础结构的进一步变化是实现生物学功能的载体

3.Edman反应所有的试剂和反应的特点如何?

蛋白质或肽的氨基末端分析法之一。由埃德曼(P.Edman)所创立。即在弱碱性条件下使之与异硫氰酸苯酯反应,然后用酸处理,从多肽链上仅使氨基末端残基以氨基酸的苯基乙内酰硫脲衍生物的形态游离出来,然后进行分析。根据反应试剂或衍生物的缩写,本法亦称PTC法或PTH法。在第一个氨基末端残基游离后,对剩余的多肽链如适用于同一反应,则可游离出下一位臵的残基。如此反复操作,有可能从末端决

定氨基酸排列顺序

4.何谓蛋白质等电点?等电点时蛋白质的存在特点是什么?

由于蛋白质表面离子化侧链的存在,蛋白质带净电荷。由于这些侧链都是可以滴定的(titratable),对于每个蛋白都存在一个pH使它的表面净电荷为零即等电点。英文缩写 pI。在等电点时,蛋白质分子以双极离子存在,总净电荷为零,颗粒无电荷间的排斥作用,易凝集成大颗粒,因而最不稳定,溶解度最小,易沉淀析出。(在等电点外的所有其他pH值,依据蛋白质所带净电荷采用电泳和离子交换层析来分离和分离纯化该蛋白质)

5.何谓盐析?分段盐析粗分蛋白质的原理是什么?

盐析一般是指溶液中加入无机盐类而使某种物质溶解度降低而析出的过程。

因为蛋白质是亲水性大分子,所以在水溶液中有双电层结构,来保证分子的溶解度平衡并稳定存在。

当加入盐时,盐会电离成离子态,离子的电性破坏了蛋白质的双电层结构,从而使其沉降,析出。

加入浓酸和浓碱是不行的,苛性的环境将使蛋白质变性。

6.哪些因素可引起蛋白质变性?变性后蛋白质的性质有哪些改变?

向蛋白质溶液中加入①硫酸钾溶液或者加入③硫酸铵溶液或⑤氯化钠,可以观察到的现象为析出沉淀,此过程叫做蛋白质的“盐析”为物理变化,不会使蛋白质变性.

蛋白质受热或遇到⑥浓硝酸、④硝酸汞等重金属盐、②甲醛等有机溶剂化学物质,会发生化学变化,失去原有的生理功能,此过程叫做蛋白质的“变性”.

改变其分子内部结构和性质的作用。一般认为蛋白质的二级结构和三级结构有了改变或遭到破坏,都是变性的结果。

7.蛋白质分离分析技术常用的有哪几种,简述凝胶过滤、电泳基本原理。

分离蛋白质混合物的各种方法主要是根据蛋白质在溶液中的以下性质:1)分子大小;2)溶解度;3)电荷;4)吸附性质;5)对其它分子的生物学亲和力等进行分离。常见的分离提纯蛋白质的方法有: 1、盐析与有机溶剂沉淀: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,称为盐析。常用的中性盐有:硫酸铵、氯化钠、硫酸钠等。盐析时,溶液的pH在蛋白质的等电点处效果最好。凡能与水以任意比例混合的有机溶剂,如乙醇、甲醇、丙酮等,均可引起蛋白质沉淀。2、电泳法:蛋白质分子在高于或低于其pI的溶液中带净的负或正电荷,因此在电场中可以移动。电泳迁移率的大小主要取决于蛋白质分子所带电荷量以及分子大小。3、透析法:利用透析袋膜的超滤性质,可将大分子物质与小分子物质分离开。4、层析法: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。主要有离子交换层析,凝胶层析,吸附层析及亲和层析等,其中凝胶层析可用于测定蛋白质的分子量。5、分子筛:又称凝胶过滤法,蛋白质溶液加于柱之顶部,任其往下渗漏,小分子蛋白质进入孔内,因而在柱中滞留时间较长,大分子蛋白质不能进入孔内而径直流出,因此不同大小的蛋白质得以分离。6、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。超速离心也可用来测定蛋白质的分子量,蛋白质的分子量与其沉降系数S成正比。8.有哪些沉淀蛋白质的方法?其中盐析和有机溶剂沉淀法有何区别或特点?

,主要应用的方法有盐析法、有机溶剂沉淀法、等电点沉淀法、吸附法、结晶法、电泳法、超速离心法、柱层析法等。其中盐析法、等电点法、结晶法用于蛋白、酶的提纯较多;有机溶剂抽提和沉淀用于核酸提纯较多;柱层析法、梯度离心法在蛋白质和核酸的提纯工作中应用均十分广泛。

1、盐析法优点是盐析法简单方便,可用于蛋白质抗原的粗提、丙种球蛋白的提取、蛋白质的浓缩等。缺点是盐析法提纯的抗原浓度不高,只用于抗原的初步纯化。

2、有机溶剂沉淀法优点是是分辨能力比盐析法高,溶剂容易除去且可回收,沉淀的蛋白质不需要脱盐处理,缺点是有机溶剂易使蛋白质或酶变性,常采用降低温度的方法进行有效控制,而且有机溶剂使用量大,溶剂的使用及回收;储存都比较困难或麻烦9.溴化氰在多肽裂解中的作用部位,和裂解产物的末端氨酸残基为何物?

溴化氰可断裂甲硫氨酸的羧基形成的肽键。水解后甲硫氨酸残基转变为C-末端高丝氨酸残基。

10.举例说明蛋白质一级结构与功能关系。镰刀型细胞贫血症,是由于血红蛋白分子中两个β亚基第六位正常的谷氨酸变成了缬氨酸,从酸性变成中性蛋白质,溶解度下降,在流经毛细血管等氧分压低的地方时

容易析出,造成溶血。

11.举例说明蛋白质变构效应与意义。别构效应又称为变构效应,是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象,导致蛋白质生物活性改变的现象.

别构效应在生命活动调节中起很重要作用。如阻遏蛋白受小分子物质的影响发生构象变化,改变了它与DNA 结合的牢固程度,从而对遗传信息的表达进行调控。另如激素受体,神经递质受体等都是通过生物分子的影响发生构象变化而传递信息的。可以说别构效应是生物分子“通讯”的基。

12.一样品液中蛋白质组分为A(30KD)、B(20KD)、C(60KD),分析说明用SephadexG100凝胶过滤分离此样品时,各组分被洗脱出来的先后次序。

CAB,大分子先洗脱,小分子后洗脱

13.多聚赖氨酸(poly-Lys)在pH7时呈无规线团,在pH10时则呈α-螺旋;而多聚的谷氨酸酸(poly -Glu)在pH7时也呈无规线团,而在pH4时则呈α-螺旋,为什么?

多聚L–赖氨酸和L–谷氨酸的比旋随pH改变的原因是(构象改变)。

当多肽链形成α螺旋时,旋光度较正值方向改变(即右旋增加)。一条肽链能否形成α螺旋,与它的氨基酸组成和序列有极大的关系。R基小,并且不带电荷的多聚丙氨酸,在pH7的水溶液中能自发地卷曲成α螺旋。但是多聚赖氨酸在同样的pH条件下却不能形成α螺旋,而是以无规卷曲形式存在。这是因为多聚赖氨酸在pH7时R基具有正电荷,彼此间由于静电排斥,不能形成链内氢键。正是如此,在pH12时,多聚赖氨酸即自发地形成α螺旋。同样,多聚谷氨酸也与此类似。总结如下,随着pH升高,谷氨酸羧基离子化,多聚谷氨酸从α螺旋转变成无规线团,而赖氨酸氨基去质子化,多聚赖氨酸从无规线团转变成α螺旋.

14.简述胰蛋白酶原激活过程。胰蛋白酶原刚合成时,此酶多一个六肽,故其活性中心基团形不成活性中心,酶原无活性。当它进入小肠后,在Ca2+的存在下,受小肠粘膜分泌的肠激酶作用,赖氨酸一异亮氨酸间的肽键被水解打断,失去一个六肽,使构象发生一定的变化,成为有活性的胰蛋白酶。这时肽链中的组氨酸(40),天冬氨酸(84)、丝氨酸(177)和色氨酸(193) (括号中的序号是失去六肽后的顺序号)在空间上接近起来,形成了催化作用必需的活性中心,酶具有了催化活性

15.α-螺旋的特征是什么?如何以通式表示?α-螺旋中的一个残基的C=O与其后第四个氨基酸残基的N —H之间形成氢键。形成的氢键C=O…H—N几乎成一直线。每个氢键的键能随不强,但是大量的氢键足以维持α-螺旋的稳定性。一圈螺旋3.6个残基,氢键封闭13个原子。α-螺旋是α-系螺旋的一种,α-系螺旋可用下列通式表示:(1)圈内原子数为3n+4,当n=3时,即为α-螺旋。(2)由于α-螺旋圈内原子数为13,从而α-螺旋也写作:3.613。当n=2时,即为3.010螺旋。此螺旋构象不如3.613构象稳定。16.高浓度的硫酸铵(pH5时)可使麦清蛋白沉淀析出,并用于初步分离该种蛋白的早期步,简要说明其原理。

17.用阳离子交换柱层析一氨基酸混合液(洗脱剂:pH3.25,0.2N柠檬酸钠),其结果如下:①各洗脱峰的面积大小或高度有何含义?②Asp比Glu先洗脱出来的原因?洗脱剂流出体积

18.为什么鸡蛋清可用作铅中毒或汞中毒的解毒剂?铅和汞是重金属,会使蛋白质变性,而人体组织中蛋白质是必不可少的组成成分,比如胃、

食道等组织。误服铅或汞后,吞入大量鸡蛋清(鸡蛋清中含有大量蛋白质)

,可使铅与汞先

与蛋清反应,减少与机体组织的接触,进而减轻毒性。

六、计算题

1.测得一种蛋白质分子中Trp残基占分子量的0.29%,计算该蛋白质的最低分子量(注:Trp的分子量为204Da)。

1.解:Trp残基MW/蛋白质MW=0.29%,蛋白质MW=64138Da。

2.一种蛋白质按其重量含有1.65%亮氨酸和2.48%异亮氨酸,计算该蛋白质最低分子量。(注:两种氨基酸的分子量都是131Da)。

2.解:异亮氨酸/亮氨酸=2.48%/1.65%=1.5/1=3/2

所以,在此蛋白质中的亮氨酸至少有2个,异亮氨酸至少有3个。由此推理出:

1.65%=2×(131-18)/蛋白质MW

答案:蛋白质MW=13697Da。

3.某种氨基酸α-COOHpK=2.4,α-N+H3pK=9.6,ω-N+H3pK=10.6,计算该种氨基酸的等电点(pI)。

3.答案:pI=10.1

4.某种四肽α-COOHpK=2.4,α-N+H3pK=9.8,侧链-N+H3pK=10.6侧链-COOHpK=4.2,试计算此种多肽的等电点(pI)是多少?

4.答案:pI=7.0

5.有一种多肽,其侧链上羧基30个(pK=4.3),嘧唑基有10个(pK=7),ε-N+H3(pK=10),设C末端α-羧基pK=3.5,N-末端氨基pK=9.5,计算此多肽的pI。

5.解:要计算多肽的等电点,首先应该找到静电荷为零的分子状态。在此多肽中最多可以带有(30+1)个单位负电荷,而正电荷最多只有(15+10+1)个,相差了5个电荷。要想让正负电荷数相等,只能让30个羧基(侧链-COOHpK=4.3)少带5个负电荷(α-COOHpK=3.5,它比侧链-COOH易于解离,难于接受质子),即在30个侧链-COOH中有25个处于解离状态(-COO-),5个不解离(-COOH)。因此:

pH=pKa+lg([碱]/[酸])=4.3+lg(25/5)=5.0。

6.已知氨基酸平均分子量为120Da。有一种多肽的分子量是15120Da,如果此多肽完全以α-螺旋形式存在,试计算此α-螺旋的长度和圈数。

6.解:答案:肽链长度=43.92(nm);该蛋白质(或多肽)分子量=14640Da

答案:

一、填空 1. 20 非极性极性疏水亲水赖精天冬 2.色苯丙

酪 3. -OH -SH -COOH N NH 4.氨基紫红亮黄 5.肽氢键二硫键疏水作用(键)范德华力二硫键 6. 谷缬极非极 7.异硫氰酸苯酯从N-端依次对氨基酸进行分析鉴定 8. α-螺旋β-折叠β转角无规卷曲氢氨基酸种类数目排列次序中断 9. 分子表面的水化膜同性电荷斥力 10.溶解度最低电场中无电泳行为 11.空间结构二硫氢复性12.正电负电 13.谷天冬赖精细

15. b a c

二、选择填空 1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.C 11.D 12.D 13.B 14.C

15.C 16.A 17.C 18.B 19.B 20.A 22.B 23.C 24.B 25.B 26.D

三、判断题 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.× 7.× 8.× 9.× 10.√ 11.× 12.√ 13.× 14.√ 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.× 22.√

六、计算题

1.解:Trp残基MW/蛋白质MW=0.29%,蛋白质MW=64138Da。

2.解:异亮氨酸/亮氨酸=2.48%/1.65%=1.5/1=3/2

所以,在此蛋白质中的亮氨酸至少有2个,异亮氨酸至少有3个。由此推理出:

1.65%=2×(131-18)/蛋白质MW

答案:蛋白质MW=13697Da。

3.答案:pI=10.1

4.答案:pI=7.0

5.解:要计算多肽的等电点,首先应该找到静电荷为零的分子状态。在此多肽中最多可以带有(30+1)个单位负电荷,而正电荷最多只有(15+10+1)个,相差了5个电荷。要想让正负电荷数相等,只能让30个羧基(侧链-COOHpK=4.3)少带5个负电荷( -COOHpK=3.5,它比侧链-COOH易于解离,难于接受质子),即在30个侧链-COOH中有25个处于解离状态(-COO-),5个不解离(-COOH)。因此:

pH=pKa+lg([碱]/[酸])=4.3+lg(25/5)=5.0。

6.解:答案:肽链长度=43.92(nm);该蛋白质(或多肽)分子量=14640Da

2.核酸

一、选择题 1.B 2.E 3.E 4.C 5.E 6.B 7.B 8.D 9.D

1.ATP分子中各组分的连结方式是:

A、R-A-P-P-P

B、A-R-P-P-P

C、P-A-R-P-P

D、P-R-A-P-P

E、P-A-P-R-P

2.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:

A、3′末端

B、T C环

C、二氢尿嘧啶环

D、额外环

E、反密码子环

3.构成多核苷酸链骨架的关键是:

A、2′,3′-磷酸二酯键

B、2′,4′-磷酸二酯键

C、2′,5′-磷酸二酯键

D、3′,4磷酸二酯键

E、3′,5′-磷酸二酯键

4.含稀有碱基较多的核酸是:

A、核DNA

B、线粒体DNA

C、tRNA

D、mRNA

E、rRNA

5.有关DNA的叙述哪项绝对错误:

A、A=T

B、G=C

C、Pu=Py

D、C总=C+mC

E、A=G,T=C

6.真核细胞mRNA帽结构最多见的是:

A、m7ApppNmP

B、m7GpppNmP

C、m7UpppNmP

D、m7CpppNmP

E、m7TpppNmP

7.DNA变性后,下列那一项变化是正确的?

A、对260nm紫外吸收减少

B、溶液粘度下降

C、磷酸二酯键断裂

D、核苷键断裂

E、嘌吟环破裂

8.双链DNA的T m较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:

A、A+G

B、C+T

C、A+T

D、G+C

E、A+C

9.DNA复性的重要标志是:

A、溶解度降低

B、溶液粘度降低

C、紫外吸收增大

D、紫外吸收降低

二、填空题

1.核酸可分为 DNA 和 RNA 两大类,前者主要存在于真核细胞的细胞核和原核细胞

类(拟)核部位,后者主要存在于细胞的细胞质部位。

2.构成核酸的基本单位是核苷酸,由戊糖、含氮碱基和磷酸 3个部分组成.

3.在DNA和RNA中,核苷酸残基以 3'-5'磷酸二酯键互相连接,形成不分枝的链状分子。由于

含氮碱基具有共轭双键,所以核苷酸和核酸在 260 nm处有最大紫外吸收值。

4.细胞的RNA主要包括 mRNA 、 tRNA 和 rRNA 3类,其中含量最多的是 rRNA ,

分子量最小的是 tRNA ,半寿期最短的是 mRNA 。

5.核外DNA主要有线粒体DNA 、叶绿体DNA 和质粒DNA 。

6.RNA中常见的碱基是腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶。

7.DNA常见的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。其中

胸腺嘧啶的氢键结合性质类似于RNA中的尿嘧啶。

8.在含DNA和RNA的试管中加入稀的NaOH溶液,室温放臵24小时后, RNA 被水解了。

9.核苷中,核糖及脱氧核糖与碱基间的糖苷键是 C-N 键。

10.Watson-CrickDNA双螺旋每盘旋一圈有 10 对核苷酸,高度为 3.4nm ,直径为 2nm 。

11.组成DNA的两条多核苷酸链是反平行的,两链的碱基顺序互补,其中 G 与

C 配对,形成三个氢键 A 与 T 配对,形成二个氢键。

12.由于连接互补碱基的两个糖苷键并非彼此处于对角线的两端,在DNA双螺旋的表面形成较宽的

大沟(槽)和较窄的小沟(槽) 。

13.维持DNA双螺旋结构的主要作用力是氢键、碱基堆积力、反离子作用。

14.核酸变性时,260nm紫外吸收显著升高,称为增色效应;变性的DNA复性时,紫外吸收回复到

原来水平,称为减色效应。

15.DNA热变性呈现出协同性,同时伴随A260增大,吸光度增幅中点所对应的温度叫做解链(溶解)温度,用符号 Tm 表示,其值的大小与DNA中 G+C 碱基对含量呈正相关。

16.DNA在水溶液中热变性后,如果将溶液迅速冷却,则大部分DNA保持单链状态,若使溶液缓

慢冷却,则DNA重新形成双螺旋。

17.稀有核苷 中的糖苷键是 C-C 连接。

18.RNA一般以单链存在,链中自身互补的反平行序列形成双螺旋结构,这种结构与它们

间的单链组成发夹或茎环结构。

19.病毒和噬菌体只含一种核酸,有的只有 RNA ,另一些只有 DNA 。

20.染色质的基本结构单位是核小体,由组蛋白核心和它外侧盘绕的 DNA组成,核心由 H2A H2B H3 H4各两分子组成,核小体之间由 DNA 相互连接,并结合有 H1。

21.tRNA的二级结构呈三叶草型,三级结构呈倒L 型,其3'末端有一共同碱基序列CCA ,其功能是结合氨基酸。

22.真核细胞的mRNA帽子由 m7GpppNmp 组成,其尾部由多聚腺苷酸组成,帽子的功能是参

与起始和保护mRNA ,尾巴的功能是保护mRNA 。

23.含氧的碱基有烯醇式和酮式两种互变异构体,在生理pH条件下,主要以酮式式存在,这有利于

氢键形成。

三、是非题 1.× 2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.√10.√11.√12.×

1.DNA是生物遗传物质,RNA则不是。

2.同种生物体不同组织中的DNA,其碱基组成也不同。

3.核小体是构成染色体的基本单位。

4.多核苷酸链内共价键断裂叫变性。

5.DNA的T m值和A-T含量有关,A-T含量高则T m高。

6.真核生物mRNA的5'端有一个多聚A的结构。

7.DNA分子含有等摩尔数的A、G、T、C。

8.真核细胞的DNA全部定位于细胞核。

9.B-DNA代表细内DNA的基本构象,在某些情况下,还会呈现A型,Z型和三股螺旋的局部构象。

10.构成RNA分子中局部双螺旋的两个片段也是反向平行的。

11.复性后DNA分子中的两条链并不一定是变性之前的两条互补链。

12.自然界的DNA都是双链的,RNA都是单链的。

四、名词解释

1.反密码子:tRNA分子的反密码子环上的三联体核苷酸残基序列。

2.Chargaff规则 :DNA的碱基组成特点——Chargaff定律

(1)碱基当量定律:嘌呤碱总量=嘧啶碱总量,即A+G=T+C

(2)不对称比率A+T/G+C因物种(亲缘关系远近)而异。

3.核酸的复性 : DNA的复性指变性DNA 在适当条件下,二条互补链全部或部分恢复到天然双螺旋结构的现象,它是变性的一种逆转过程。DNA的复性不仅受温度影响,还受DNA自身特性等其它因素的影响。

4.退火 : 热变性DNA一般经缓慢冷却后即可复性,此过程称之为" 退火"(annealing)。这一术语也用以描述杂交核酸分子的形成(见后)。

5.增色效应: 增色效应或高色效应 (hyperchromic effect)。由于DNA变性引起的光吸收增加称增色效应,也就是变性后DNA 溶液的紫外吸收作用增强的效应。

6.减色效应 : 在生物化学中,是指:若变性DNA复性形成双螺旋结构后,其紫外吸收会降低,这种现象叫减色效应。

7.发夹结构: 发夹结构(hairpin structure):RNA是单链线形分子,只有局部区域为双链结构。这些结构是由于RNA单链分子通过自身回折使得互补的碱基对相遇,形成氢键结合而成的,称为发夹结构。

8.分子杂交: 分子杂交(molecularhybridization)确定单链核酸碱基序列的技术。其基本原理是待测单链核酸与已知序列的单链核酸(叫做探针)间通过碱基配对形成可检出的双螺旋片段。这种技术可在DNA与DNA,RNA与RNA,或DNA与RNA之间进行,形成DNA-DNA,RNA-RNA或RNA-DNA等不同类型的杂交分子。

9.DNA的解链(溶解)温度:DNA的四类碱基A,T,C,G.碱基之间由氢键连接的,AT之间有三个氢键相连,而CG之间只有两个.溶键温度是指使DNA双链断开形成单链时所需要的温度.氢键的断裂需要能量即给予热量,氢键越多,需要的热量越多,温度越高.故AT越多,所需温度越高.

10.碱基堆积力 : 在DNA双螺旋结构中,碱基对平面垂直于中心轴,层叠于双螺旋的内侧,相邻疏水性碱基在旋进中彼此堆积在一起相互吸引形成的作用力。这种力与氢键共同维系着DNA双螺旋结构的稳定性,而且相比之下比氢键更重要。

11.超螺旋DNA : 闭环DNA(closed circular DNA)没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA。由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构。自然界中主要是负超螺旋另外如果一条或二条链的不同部位上产生一个断口,就会成为无旋曲的开环DNA分子。从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子。可根据两者与色素结合能力的不同,而将两者分离开来。

在双螺旋结构中,每旋转一圈含有10个碱基对处于能量最低的状态,少于10个就会形成右手超螺旋(顺时针),反之为左手超螺旋(逆时针)。前者称为负超螺旋,后者称为正超螺旋。。原核细胞中的DNA 超螺旋是在DNA旋转酶作用下,由ATP提供能量形成的环状DNA负超螺旋,真核细胞中的DNA与组蛋白形成的核小体以正超螺旋结构存在。

12.DNA的一级结构: 是指构成核酸的四种基本组成单位——脱氧核糖核苷酸(核苷酸),通过3',5'-磷酸二酯键彼此连接起来的线形多聚体,以及起基本单位-脱氧核糖核苷酸的排列顺序。

每一种脱氧核糖核苷酸由三个部分所组成:一分子含氮碱基+一分子五碳糖(脱氧核糖)+一分子磷酸根。

核酸的含氮碱基又可分为四类:腺嘌呤(adenine,缩写为A),胸腺嘧啶(thymine,缩写为T),胞嘧啶(cytosine,缩写为C)和鸟嘌呤(guanine,缩写为G)。DNA的四种含氮碱基组成具有物种特异性。即四种含氮盐基的比例在同物种不同个体间是一致的,但再不同物种间则有差异。 DNA的四种含氮碱基比例具有奇特的规律性,每一种生物体DNA中 A=T C=G 查哥夫(Chargaff)法则。

13. DNA的二级结构是指两条脱氧多核苷酸链反向平行盘绕所形成的双螺旋结构。DNA的二级结构分为两大类:一类是右手螺旋,如A-DNA、B-DNA、C-DNA、D-DNA等;另一类是左手双螺旋,如Z-DNA。詹姆斯〃沃森与佛朗西斯〃克里克所发现的双螺旋,是称为B型的水结合型DNA,在细胞中最为常见(如图)。也有的DNA为单链,一般见于原核生物,如大肠杆菌噬菌体φX174、G4、M13等。有的DNA为环形,有的DNA为线形。

14.DNA的三级结构是指DNA中单链与双链、双链之间的相互作用形成的三链或四链结构。如H-DNA或R-环等三级结构。

核酸以反式作用存在(如核糖体、剪接体),这可以看作是核算的四级水平的结构。此外,DNA的拓扑结构也是DNA存在的一种形式。DNA的拓扑结构是指在DNA双螺旋的基础上,进一步扭曲所形成的特定空间结构。超螺旋结构是拓扑结构的主要形式,塔可以分为正超螺旋和负超螺旋两类,在相应条件下,它们可以相互转变。

五、问答题

1.核酸的组成和在细胞内的分布如何?

参考答案:核酸基本单位是核苷酸有含氮碱基五碳糖磷酸三种小分子物质组成核算分为DNA(脱氧核糖核酸)RNA(核糖核酸) DNA主要分布在细胞核中此外线粒体叶绿体也含有少量DNA,原核细胞的DNA 位于拟核 RNA主要分布在细胞质中。

2.核酸分子中单核苷酸间是通过什么键连接起来的?什么是碱基配对?

参考答案:3',5'-磷酸二酯键,上一个核酸分子的五糖碳的3'羟基与下一个核酸分子的5'段磷酸基团相连接

参考答案:在DNA分子结构中,由于碱基之间的氢键具有固定的数目和DNA两条链之间的距离保持不变,使得碱基配对必须遵循一定的规律,这就是A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对,反之亦然。碱基间的这种一一对应的关系叫做碱基互补配对原则。

3.简述DNA和RNA分子的立体结构,它们各有哪些特点?稳定DNA结构的力有哪些?

参考答案:1.单个的核苷酸连成一条链,两条核苷酸链按一定的顺序排列,然后再扭成“麻花”样,就构成脱氧核糖核酸(DNA)的分子结构。原核细胞的染色体是一个长DNA分子。DNA分子的功能是贮存决定物种的所有蛋白质和RNA结构的全部遗传信息;策划生物有次序地合成细胞和组织组分的时间和空间;确定生物生命周期自始至终的活性和确定生物的个性。除染色体DNA外,有极少量结构不同的DNA存在于真核细胞的线粒体和叶绿体中。DNA病毒的遗传物质也是DNA。

2.mRNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息传递过程中的桥梁

3.DNA双螺旋结构一般情况下比较稳定,维持其稳定的作用力主要有: ①两条多核苷酸链间的互补碱基对之间的氢键作用. ②螺旋中碱基对疏水的芳香环堆积所产生的疏水作用力③上下相邻的芳香环的电子的相互作用即碱基堆积力.这是一种最主要的作用力. ④磷酸基团的氧原子带负电荷,与细胞中的碱性组蛋白,亚精胺以及Mg2+等阳离子化合物结合所形成的离子键,从而抵消负电荷之间的排斥作用.

4.下列三种DNA中,哪个的T m值最高?哪个的T m值最低?为什么?

A、AAGTTCTCTGAATTA

B、AGTCGTCAATGCATT

C、GGATCTCCAAGTCAT

TTCAAGAGACTTAAT TCAGCAGTTACGTAA CCTAGAGGTTCAGTA

5.将下列DNA分子加热变性,再在各自的最适温度下复性,哪种DNA复性形成原来结构的可能性更大?为什么?

A、ATATATATAT

B、TAGACGATGC

TATATATATA ATCTGCTACG

6.真核mRNA和原核mRNA各有何异同特点?

参考答案:从分子结构上来看,真核生物和原核生物的mRNA是完全一样的,都是核糖核酸,由四种核糖核苷酸组成,并且都是由基因转录而来。但两者有很多区别,如下:(1)原核生物mRNA常以多顺反子的形式存在。真核生物mRNA一般以单顺反子的形式存在。(2)原核生物mRNA的转录与翻译一般是偶联的,真核生物转录的mRNA前体则需经转录后加工,加工为成熟的mRNA与蛋白质结合生成信息体后才开始工作。(3)原核生物mRNA半寿期很短,一般为几分钟。真核生物mRNA的半寿期较长,有的可达数日。(4)原核与真核生物mRNA的结构特点也不同。真核生物mRNA由5′端帽子结构、5′端不翻译区、翻译区、3′端不翻译区和3′端聚腺苷酸尾巴组成,原核生物mRNA无5′端帽子结构和3′端聚腺苷酸尾巴。

六、计算题、1.A=T=15.1% G=C=34.9% 2.1.65×10-3 cm 4854个 3.2.2×1011Km

1.由结核分枝杆菌提纯出含有15.1%(按摩尔计算)的腺嘌呤的DNA样品,计算其它碱基的百分含量。

2.计算分子量为3×107的双螺旋DNA分子的长度,含有多少螺旋(按一对脱氧核苷酸的平均分子量为618计算)?

3.人体有1014个细胞,每个体细胞含有6.4×109对核苷酸,试计算人体DNA的总长度(Km)。

答案:

一、选择题 1.B 2.E 3.E 4.C 5.E 6.B 7.B 8.D 9.D

二、填空题 1. DNA RNA 细胞核类(拟)核细胞质 2. 核苷酸戊糖含氮碱基磷酸 3. 3'-5'磷酸二酯键共轭双键 260 4. mRNA tRNA rRNA rRNA tRNA mRNA 5. 线粒体DNA 叶绿体DNA 质粒DNA 6. 腺嘌呤鸟嘌呤尿嘧啶胞嘧啶 7. 腺嘌呤鸟嘌呤胸腺嘧啶胞嘧啶胸腺尿嘧啶 8. RNA 9. C-N 10. 10 3.4nm 2nm 11. 反平行互补 G C 三 A T 二12. 大沟(槽) 小沟(槽) 13. 氢键碱基堆积力反离子作用 14. 增色效应减色效应 15. 协同性解链(溶解)温度 Tm G+C 16. 单链双螺旋 17. C-C 18. 单链双螺旋发夹或茎环19. RNA DNA 20.核小体组蛋白 DNA H2A H2B H3 H4 DNA H1 21. 三叶草倒L CCA 结合氨基酸 22. m7GpppNmp 多聚腺苷酸参与起始和保护mRNA 保护mRNA 23. 酮式氢键

三、是非题 1.× 2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.√10.√11.√12.×

四、略。

五、问答题

1.核酸由DNA和RNA组成。在真核细胞中,DNA主要分布于细胞核内,另外叶绿体、线粒体和质粒中也有DNA;RNA主要分布在细胞核和细胞质中,另外叶绿体和线粒体中也有RNA。

2.核酸中核苷酸之间是通过3'-5'磷酸二酯键相连接的。碱基配对是指在核酸中G-C和A-T(U)之间以氢键相连的结合方式。

3.DNA双螺旋结构模型特点:两条反平行的多核苷酸链形成右手双螺旋;糖和磷酸在外侧形成螺旋轨迹,碱基伸向内部,并且碱基平面与中心轴垂直,双螺旋结构上有大沟和小沟;双螺旋结构直径2nm,螺距3.4nm,每个螺旋包含10个碱基对;A和T配对,G和C配对,A、T之间形成两个氢键,G、C之间形成三个氢键。DNA三级结构为线状、环状和超螺旋结构。

稳定DNA结构的作用力有:氢键,碱基堆积力,反离子作用。

RNA中立体结构最清楚的是tRNA,tRNA的二级结构为三叶草型,tRNA的三级结构为倒“L”型。

维持RNA立体结构的作用力主要是氢键。

4.c最高 a最低 c的G-C对多,a的G-C对少

5.a复性成原来结构可能性最大,因为它是单一重复序列。

6.真核mRNA的特点是:(1)在mRNA5'-末端有“帽子结构”m7G(5')pppNm;(2)在mRNA链的3'末端,有一段多聚腺苷酸(polyA)尾巴;(3)mRNA一般为单顺反子,即一条mRNA只含有一条肽链的信息,指导一条肽链的形成;(4)mRNA的代谢半衰期较长(几天)。原核mRNA的特点:(1)5'-末端无帽子结构存在;

3'-末端不含polyA结构;(3)一般为多顺反子结构,即一个mRNA中常含有几个蛋白质的信息,能指导几个蛋白质的合成;(4)mRNA代谢半衰期较短(小于10分钟)。

六、1.A=T=15.1% G=C=34.9% 2.1.65×10-3 cm 4854个 3.2.2×1011Km

糖类化学

一、填空题

1.纤维素是由___ D-葡萄糖_ _组成,它们之间通过_____β-1,4____糖苷键相连。

2.常用定量测定还原糖的试剂为___Fehling __试剂和__Benedict____试剂。

3.人血液中含量最丰富的糖是____葡萄糖 __,肝脏中含量最丰富的糖是 __糖原____,肌肉中含量最

丰富的糖是_ 糖原 _。

4.乳糖是由一分子__ D-葡萄糖 __和一分子_ D-半乳糖__组成,它们之间通过_β-1,4 __糖苷键相连。

5.鉴别糖的普通方法为_Molisch_试验。

6.蛋白聚糖是由__糖胺聚糖____和_____蛋白质___共价结合形成的复合物。

7.糖苷是指糖的___半缩醛(或半缩酮)羟基__和醇、酚等化合物失水而形成的缩醛(或缩酮)等形式的化合物。

8.判断一个糖的D-型和L-型是以__离羰基最远的一个不对称_碳原子上羟基的位臵作依据。

9.多糖的构象大致可分为_螺旋___、_ 带状__、皱折 _和无规卷曲 _四种类型,决定其构象的主要因素是__糖链的一级结构_。

二、是非题1错 2错 3错 4错 5错 6错 7对 8对 9对 10对

1.[ ]果糖是左旋的,因此它属于L-构型。

2.[ ]从热力学上讲,葡萄糖的船式构象比椅式构象更稳定。

3.[ ]糖原、淀粉和纤维素分子中都有一个还原端,所以它们都有还原性。

4.[ ]同一种单糖的α-型和β-型是对映体。

5.[ ]糖的变旋现象是指糖溶液放臵后,旋光方向从右旋变成左旋或从左旋变成右旋。

6.[ ]D-葡萄糖的对映体为L-葡萄糖,后者存在于自然界。

7.[ ]D-葡萄糖,D-甘露糖和D-果糖生成同一种糖脎。

8.[ ]糖链的合成无模板,糖基的顺序由基因编码的转移酶决定。

9.[ ]醛式葡萄糖变成环状后无还原性。

10.[ ]肽聚糖分子中不仅有L-型氨基酸,而且还有D-型氨基酸。

三、选择题1B 2 D 3A 4C 5C 6A 7C 8A 9C 10A

1.[ ]下列哪种糖无还原性?

A.麦芽糖

B.蔗糖

C.阿拉伯糖

D.木糖

E.果糖

2.[ ]环状结构的己醛糖其立体异构体的数目为

A.4

B.3

C.18

D.32

E.64

3.[ ]下列物质中哪种不是糖胺聚糖?

A.果胶

B.硫酸软骨素

C.透明质酸

D.肝素

E.硫酸粘液素

4.[ ]下图的结构式代表哪种糖?

A.α-D-葡萄糖

B.β-D-葡萄糖

C.α-D-半乳糖

D.β-D-半乳糖

E.α-D-果糖

5.[ ]下列有关葡萄糖的叙述,哪个是错的?

A.显示还原性

B.在强酸中脱水形成5-羟甲基糠醛

C.莫利希(Molisch)试验阴性

D.与苯肼反应生成脎

E.新配制的葡萄糖水溶液其比旋光度随时间而改变

6.[ ]糖胺聚糖中不含硫的是

A.透明质酸

B.硫酸软骨素

C.硫酸皮肤素

D.硫酸角质素

E.肝素

7.[ ]下列哪种糖不能生成糖脎?

A.葡萄糖

B.果糖

C.蔗糖

D.乳糖

E.麦芽糖

8.[ ]下列四种情况中,哪些尿能和班乃德(Benedict)试剂呈阳性反应?

(1).血中过高浓度的半乳糖溢入尿中(半乳糖血症)

(2).正常膳食的人由于饮过量的含戊醛糖的混合酒造成尿中出现戊糖(戊糖尿)

(3).尿中有过量的果糖(果糖尿)

(4).实验室的技术员错把蔗糖加到尿的样液中

A.1,2,3

B.1,3

C.2,4

D.4

E.1,2,3,4

9.[ ]α-淀粉酶水解支链淀粉的结果是

(1).完全水解成葡萄糖和麦芽糖

(2).主要产物为糊精

(3).使α-1,6糖苷键水解

(4).在淀粉-1,6-葡萄糖苷酶存在时,完全水解成葡萄糖和麦芽糖

A.1,2,3

B.1,3

C.2,4

D.4

E.1,2,3,4

10.[ ]有关糖原结构的下列叙述哪些是正确的?

(1).有α-1,4糖苷键

(2).有α-1,6糖苷键

(3).糖原由α-D-葡萄糖组成

(4).糖原是没有分支的分子

A.1,2,3

B.1,3

C.2,4

D.4

E.1,2,3,4

四、问答与计算

1.大肠杆菌糖原的样品25mg,用2ml 1mol/L H2SO4水解。水解液中和后,再稀释到10ml。最终溶液的葡萄糖含量为

2.35mg/ml。分离出的糖原纯度是多少? 84.6%

2.

上述化合物中(1)哪个是半缩酮形式的酮糖?(2)哪个是吡喃戊糖?(3)哪个是糖苷?(4)哪个是α-D-醛糖?(1)C (2) D (3)E (4)B

3.五只试剂瓶中分别装的是核糖、葡萄糖、果糖、蔗糖和淀粉溶液,但不知哪只瓶中装的是哪种糖液,可

答案:

一填空题

1 D-葡萄糖β-1,4

2 Fehling Benedict

3 葡萄糖糖原糖原

4 D-葡萄糖 D-半乳糖β-1,4

5 Molisch

6 糖胺聚糖蛋白质

7 半缩醛(或半缩酮)羟基

8 离羰基最远的一个不对称

9 螺旋带状皱折无规卷曲糖链的一级结构

二是非题

1错 2错 3错 4错 5错 6错 7对 8对 9对 10对

三选择题

1B 2 D 3A 4C 5C 6A 7C 8A 9C 10A

四问答与计算

1 84.6%

2 (1)C (2) D (3)E (4)B

一、填空题

1.酶是活细胞产生的,具有催化活性的蛋白质。

2.T.Cech从自我剪切的RNA中发现了具有催化活性的RNA ,称之为(Ribozyme)核酶这是对

酶概念的重要发展。

3.结合酶是由酶蛋白和辅因子两部分组成,其中任何一部分都无催化活性,只有全酶

才有催化活性。

4.有一种化合物为A-B,某一酶对化合物的A,B基团及其连接的键都有严格的要求,称为绝

对专一性,若对A基团和键有要求称为基团专一性,若对A,B之间的键合方式有要求则称为

键专一性。

5.酶发生催化作用过程可表示为E+S→ES→E+P,当底物浓度足够大时,酶都转变为 ES 此时酶促反应速成度为最大。

6.竞争性抑制剂使酶促反应的km 变大而Vmax 不变。

7.磺胺类药物能抑制细菌生长,因为它是对氨基苯甲酸结构类似物,能竞争性地抑制

二氢叶酸合成酶酶活性。

8.当底物浓度远远大于Km,酶促反应速度与酶浓度成正比。

9.PH对酶活力的影响,主要是由于它影响酶和底物的基团解离和酶分子的稳定性。

10.温度对酶作用的影响是双重的:①温度增加速度加快②温度增加,变性加快。

11.同工酶是一类催化作用相同但分子组成和理化性质不同的一类酶酶,乳酸脱氢酶是由两

种亚基组成的四聚体,有五种同工酶。

12.与酶高催化效率有关的因素有诱导契合与底物变形、靠近和定向效应、酸碱催化、

共价催化和活性中心的疏水微环境。

13.对于某些调节酶来说,、V对[S]作图是S形曲线是因为底物结合到酶分子上产生的一种

正协同效应而引起的。

14.测定酶活力时要求在特定的 pH 和温度条件下,而且酶浓度必须远远小于底物浓度。

15.解释别构酶变构机理,主要有序变模型和齐变模型两种。

16.能催化多种底物进行化学反应的酶有多个Km值,该酶最适底物的Km值最小。

17.与化学催化剂相比,酶具有高效性、温和性、专一性和调节性等催化特性。

18.在某一酶溶液中加入G-SH能提出高此酶活力,那么可以推测巯基(-SH)基可能是酶活性中心

的必需基团。

19.影响酶促反应速度的因素有 [S] 、 [E] 、 pH 、温度、激活剂、抑制剂。

20.从酶蛋白结构看,仅具有三级结构的酶为 单体酶 ,具有四级结构的酶寡聚酶,而在系列反应中

催化一系列反应的一组酶为 多酶体系。

二、选择题 1.C 2.B 3.A 4.B 5.D 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C 11.B 12.B 13.D 14.A 15.A

16.B 17.C 18.D 19.D 20.C 21.C 22.B 23.C 24.C 25.B 26.B 27.B 28.B 29.A 30.C

1.有四种辅因子(1)NAD ,(2)FAD ,(3)磷酸吡哆素,(4)生物素,属于转移基团的辅酶因子为:

A 、(1)(3)

B 、(2)(4)

C 、(3)(4)

D 、(1)(4)

2.哪一种维生素具有可逆的氧化还原特性:

A 、硫胺素

B 、核黄素

C 、生物素

D 、泛酸

3.含B 族维生素的辅酶在酶促反应中的作用是:

A 、传递电子、质子和化学基团

B 、稳定酶蛋白的构象

C 、提高酶的催化性质

D 、决定酶的专一性

4.有机磷农药作为 酶的抑制剂是作用于酶活性中心的:

A 、巯基

B 、羟基

C 、羧基

D 、咪唑基

5.从组织中提取酶时,最理想的结果是:

A 、蛋白产量最高

B 、转换系数最高

C 、酶活力单位数值很大

D 、比活力最高

6.同工酶鉴定最常用的电泳方法是:

A 、纸电泳

B 、SDS —聚丙烯酰胺凝胶电泳

C 、醋酸纤维薄膜电泳

D 、聚丙烯酰胺凝胶电泳

7.酶催化底物时将产生哪种效应

A 、提高产物能量水平

B 、降低反应的活化能

C 、提高反应所需活化能

D 、降低反应物的能量水平

8.下列不属于酶催化高效率的因素为:

A 、对环境变化敏感

B 、共价催化

C 、靠近及定向

D 、微环境影响

9.米氏常数:

A 、随酶浓度的增加而增加

B 、随酶浓度的增加而减小

C 、随底物浓度的增加而增大

D 、是酶的特征常数

10.下列哪种辅酶结构中不含腺苷酸残基:

A 、FAD

B 、NADP+

C 、辅酶Q

D 、辅酶A

11.下列那一项符合“诱导契合”学说:

A 、酶与底物的关系如锁钥关系

B 、酶活性中心有可变性,在底物的影响下其空间构象发生一定的改变,才能

与底物进行反应。

C 、底物的结构朝着适应活性中心方向改变而酶的构象不发生改变。

D 、底物类似物不能诱导酶分子构象的改变

12.下列各图属于非竞争性抑制动力学曲线是:

m K 1 m K 1 m

K 1 A B C

生物化学题库及答案大全

《生物化学》题库 习题一参考答案 一、填空题 1蛋白质中的苯丙氨酸、酪氨酸和__色氨酸__3种氨基酸具有紫外吸收特性,因而使蛋白质在 280nm处有最大吸收值。 2蛋白质的二级结构最基本的有两种类型,它们是_α-螺旋结构__和___β-折叠结构__。前者的螺距为 0.54nm,每圈螺旋含_3.6__个氨基酸残基,每个氨基酸残基沿轴上升高度为__0.15nm____。天然 蛋白质中的该结构大都属于右手螺旋。 3氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成__蓝紫色____色化合物,而脯氨酸与茚三酮反应 生成黄色化合物。 4当氨基酸溶液的pH=pI时,氨基酸以两性离子离子形式存在,当pH>pI时,氨基酸以负 离子形式存在。 5维持DNA双螺旋结构的因素有:碱基堆积力;氢键;离子键 6酶的活性中心包括结合部位和催化部位两个功能部位,其中前者直接与底物结合,决定酶的 专一性,后者是发生化学变化的部位,决定催化反应的性质。 72个H+或e经过细胞内的NADH和FADH2呼吸链时,各产生3个和2个ATP。 81分子葡萄糖转化为2分子乳酸净生成______2________分子ATP。 糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是己糖激酶;果糖磷酸激酶;丙酮酸激酶9。 10大肠杆菌RNA聚合酶全酶由σββα'2组成;核心酶的组成是'2ββα。参

与识别起始信号的是σ因子。 11按溶解性将维生素分为水溶性和脂溶性性维生素,其中前者主要包括V B1、V B2、V B6、 V B12、V C,后者主要包括V A、V D、V E、V K(每种类型至少写出三种维生素。) 12蛋白质的生物合成是以mRNA作为模板,tRNA作为运输氨基酸的工具,蛋白质合 成的场所是 核糖体。 13细胞内参与合成嘧啶碱基的氨基酸有:天冬氨酸和谷氨酰胺。 14、原核生物蛋白质合成的延伸阶段,氨基酸是以氨酰tRNA合成酶?GTP?EF-Tu三元复合体的形式进 位的。 15、脂肪酸的β-氧化包括氧化;水化;再氧化和硫解4步化学反应。 二、选择题 1、(E)反密码子GUA,所识别的密码子是: A.CAU B.UG C C.CGU D.UAC E.都不对 2、(C)下列哪一项不是蛋白质的性质之一? A.处于等电状态时溶解度最小 B.加入少量中性盐溶解度增加 C.变性蛋白质的溶解度增加 D.有紫外吸收特性 3.(B)竞争性抑制剂作用特点是:

生物化学试题及答案13

生物化学试题及答案(13-1) 医学试题精选 20**-01-01 22:05:03 阅读756 评论0 字号:大中小订阅 第十三章基因表达调控 [測试题] 一、名词解释 1.基因表达(gene expression) 2.管家基因(housekeeping gene) 3.反式作用因子(trans-acting element) 4.操纵子(operon) 5.启动子(promoter) 6.增强子(enhancer) 7.沉默子(silencer) 8.锌指结构(zinc finger) 9.RNA干涉(RNA interference,RNAi) 10.CpG岛 11.反转重复序列(inverted repeat) 12.基本转录因子(general transcription factors) 13.特异转录因子(special transcription factors) 14.基因表达诱导(gene expression induction) 15.基因表达阻遏(gene expression repression) 16.共有序列(consensus sequence ) 17.衰减子(attenuator) 18.基因组(genome) 19.DNA结合域(DNA binding domain) 20.顺式作用元件(cis-acting element) 21.基因表达的时间特异性(temporal specificity) 22.基因表达的空间特异性(spatial specificity) 23.自我控制(autogenous control) 24.反义控制(antisense control) 二、填空题 25.基因表达的时间特异性和空间特异性是由____ 、____和____相互作用决定的。 26.基因表达的方式有____和____。 27.可诱导和可阻遏基因受启动子与_相互作用的影响。 28.基因表达调控的生物学意义包括____ 、____。 29.操纵子通常由2个以上的_序列与____序列,____序列以及其他调节序列在基因组中成簇串联组成。30.真核生物基因的顺式作用元件常见的有____ 、____ 、____。 31.原核生物基因调节蛋白分为____ 、____ 、____三类。____决定____对启动序列的特异识别和结合能力;____与____序列结合,阻遏基因转录。 32.就基因转录激活而言,与其有关的要素有____ 、____ 、____ 、____。 33.乳糖操纵子的调节区是由____ 、____ 、____构成的。 34.反义RNA对翻译的调节作用是通过与 ____ 杂交阻断30S小亚基对____的识别及与____序列的结合。35.转录调节因子按功能特性分为____ 、____两类。 36.所有转录调节因子至少包括____ 、____两个不同的结构域。

生物化学试题带答案

一、选择题 1、蛋白质一级结构的主要化学键就是( E ) A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 2、蛋白质变性后可出现下列哪种变化( D ) A、一级结构发生改变 B、构型发生改变 C、分子量变小 D、构象发生改变 E、溶解度变大 3、下列没有高能键的化合物就是( B ) A、磷酸肌酸 B、谷氨酰胺 C、ADP D、1,3一二磷酸甘油酸 E、磷酸烯醇式丙酮酸 4、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的就是( A ) A、IMP B、AMP C、GMP D、XMP E、ATP 6、体内氨基酸脱氨基最主要的方式就是( B ) A、氧化脱氨基作用 B、联合脱氨基作用 C、转氨基作用 D、非氧化脱氨基作用 E、脱水脱氨基作用 7、关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确( D ) A、产生NADH与FADH2 B、有GTP生成 C、氧化乙酰COA D、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转 8、胆固醇生物合成的限速酶就是( C ) A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶 9、下列何种酶就是酵解过程中的限速酶( D ) A、醛缩酶 B、烯醇化酶 C、乳酸脱氢酶 D、磷酸果糖激酶 E、3一磷酸甘油脱氢酶

10、DNA二级结构模型就是( B ) A、α一螺旋 B、走向相反的右手双螺旋 C、三股螺旋 D、走向相反的左手双螺旋 E、走向相同的右手双螺旋 11、下列维生素中参与转氨基作用的就是( D ) A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 E、泛酸 12、人体嘌呤分解代谢的终产物就是( B ) A、尿素 B、尿酸 C、氨 D、β—丙氨酸 E、β—氨基异丁酸 13、蛋白质生物合成的起始信号就是( D ) A、UAG B、UAA C、UGA D、AUG E、AGU 14、非蛋白氮中含量最多的物质就是( D ) A、氨基酸 B、尿酸 C、肌酸 D、尿素 E、胆红素 15、脱氧核糖核苷酸生成的方式就是( B ) A、在一磷酸核苷水平上还原 B、在二磷酸核苷水平上还原 C、在三磷酸核苷水平上还原 D、在核苷水平上还原 16、妨碍胆道钙吸收的物质就是( E ) A、乳酸 B、氨基酸 C、抗坏血酸 D、柠檬酸 E、草酸盐 17、下列哪种途径在线粒体中进行( E ) A、糖的无氧酵介 B、糖元的分解 C、糖元的合成 D、糖的磷酸戊糖途径 E、三羧酸循环 18、关于DNA复制,下列哪项就是错误的( D ) A、真核细胞DNA有多个复制起始点 B、为半保留复制 C、亲代DNA双链都可作为模板 D、子代DNA的合成都就是连续进行的

生物化学试题及参考答案

121.胆固醇在体内的主要代谢去路是(C) A.转变成胆固醇酯 B.转变为维生素D3 C.合成胆汁酸 D.合成类固醇激素 E.转变为二氢胆固醇 125.肝细胞内脂肪合成后的主要去向是(C) A. C. E. A.胆A.激酶 136.高密度脂蛋白的主要功能是(D) A.转运外源性脂肪 B.转运内源性脂肪 C.转运胆固醇 D.逆转胆固醇 E.转运游离脂肪酸 138.家族性高胆固醇血症纯合子的原发性代谢障碍是(C)

A.缺乏载脂蛋白B B.由VLDL生成LDL增加 C.细胞膜LDL受体功能缺陷 D.肝脏HMG-CoA还原酶活性增加 E.脂酰胆固醇脂酰转移酶(ACAT)活性降低 139.下列哪种磷脂含有胆碱(B) A.脑磷脂 B.卵磷脂 C.心磷脂 D.磷脂酸 E.脑苷脂 )A. D. A. E. A. 谢 A. 216.直接参与胆固醇合成的物质是(ACE) A.乙酰CoA B.丙二酰CoA C.ATP D.NADH E.NADPH 217.胆固醇在体内可以转变为(BDE) A.维生素D2 B.睾酮 C.胆红素 D.醛固酮 E.鹅胆酸220.合成甘油磷脂共同需要的原料(ABE)

A.甘油 B.脂肪酸 C.胆碱 D.乙醇胺 E.磷酸盐 222.脂蛋白的结构是(ABCDE) A.脂蛋白呈球状颗粒 B.脂蛋白具有亲水表面和疏水核心 C.载脂蛋白位于表面 D.CM、VLDL主要以甘油三酯为核心 E.LDL、HDL主要的胆固醇酯为核心 过淋巴系统进入血液循环。 230、写出胆固醇合成的基本原料及关键酶?胆固醇在体内可的转变成哪些物质?

答:胆固醇合成的基本原料是乙酰CoA、NADPH和ATP等,限速酶是HMG-CoA还原酶,胆固醇在体内可以转变为胆汁酸、类固醇激素和维生素D3。231、简述血脂的来源和去路? 答:来源:食物脂类的消化吸收;体内自身合成的 2、 (β-[及 胰岛素抑制HSL活性及肉碱脂酰转移酶工的活性,增加乙酰CoA羧化酶的活性,故能促进脂肪合成,抑制脂肪分解及脂肪酸的氧化。 29、乙酰CoA可进入以下代谢途径: 答:①进入三羧酸循环氧化分解为和O,产生大量

生物化学题库及答案.

生物化学试题库 蛋白质化学 一、填空题 1.构成蛋白质的氨基酸有种,一般可根据氨基酸侧链(R)的大小分为侧链氨基酸和侧链氨基酸两大类。其中前一类氨基酸侧链基团的共同特怔是具有性;而后一类氨基酸侧链(或基团)共有的特征是具有性。碱性氨基酸(pH6~7时荷正电)有两种,它们分别是氨基酸和氨基酸;酸性氨基酸也有两种,分别是氨基酸和氨基酸。 2.紫外吸收法(280nm)定量测定蛋白质时其主要依据是因为大多数可溶性蛋白质分子中含有氨基酸、氨基酸或氨基酸。 3.丝氨酸侧链特征基团是;半胱氨酸的侧链基团是 。这三种氨基酸三字母代表符号分别是 4.氨基酸与水合印三酮反应的基团是,除脯氨酸以外反应产物的颜色是;因为脯氨酸是α—亚氨基酸,它与水合印三酮的反应则显示色。 5.蛋白质结构中主键称为键,次级键有、、 、、;次级键中属于共价键的是键。 6.镰刀状贫血症是最早认识的一种分子病,患者的血红蛋白分子β亚基的第六位 氨酸被氨酸所替代,前一种氨基酸为性侧链氨基酸,后者为性侧链氨基酸,这种微小的差异导致红血蛋白分子在氧分压较低时易于聚集,氧合能力下降,而易引起溶血性贫血。 7.Edman反应的主要试剂是;在寡肽或多肽序列测定中,Edman反应的主要特点是。 8.蛋白质二级结构的基本类型有、、 和。其中维持前三种二级结构稳定键的次级键为 键。此外多肽链中决定这些结构的形成与存在的根本性因与、、 有关。而当我肽链中出现脯氨酸残基的时候,多肽链的α-螺旋往往会。 9.蛋白质水溶液是一种比较稳定的亲水胶体,其稳定性主要因素有两个,分别是 和。 10.蛋白质处于等电点时,所具有的主要特征是、。 11.在适当浓度的β-巯基乙醇和8M脲溶液中,RNase(牛)丧失原有活性。这主要是因为RNA酶的被破坏造成的。其中β-巯基乙醇可使RNA酶分子中的键破坏。而8M脲可使键破坏。当用透析方法去除β-巯基乙醇和脲的情况下,RNA酶又恢复原有催化功能,这种现象称为。 12.细胞色素C,血红蛋白的等电点分别为10和7.1,在pH8.5的溶液中它们分别荷的电性是、。 13.在生理pH条件下,蛋白质分子中氨酸和氨酸残基的侧链几乎完全带负电,而氨酸、氨酸或氨酸残基侧链完全荷正电(假设该蛋白质含有这些氨基酸组分)。 14.包含两个相邻肽键的主肽链原子可表示为,单个肽平面及包含的原子可表示为。 15.当氨基酸溶液的pH=pI时,氨基酸(主要)以离子形式存在;当pH>pI时,氨基酸

生物化学试题带答案

生物化学试题带答案. 一、选择题 1、蛋白质一级结构的主要化学键是( E ) A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 2、蛋白质变性后可出现下列哪种变化( D )

A、一级结构发生改变 B、构型发生改变 C、分子量变小 D、构象发生改变 E、溶解度变大 3、下列没有高能键的化合物是( B ) A、磷酸肌酸 B、谷氨酰胺 C、ADP D、1,3一二磷酸甘油酸 E、磷酸烯醇式丙酮 酸 4、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的是( A ) A、IMP B、AMP C、GMP D、XMP E、ATP 6、体内氨基酸脱氨基最主要的方式是( B ) A、氧化脱氨基作用 B、联合脱氨基作用 C、转氨基作用

D、非氧化脱氨基作用 E、脱水脱氨基作用 7、关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确( D ) A、产生NADH和FADH2 B、有GTP生成 C、氧化乙酰COA D、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转 8、胆固醇生物合成的限速酶是( C ) A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶 9、下列何种酶是酵解过程中的限速酶( D ) A、醛缩酶 B、烯醇化酶 C、乳酸脱氢酶 D、磷酸果糖激酶一磷酸甘油脱氢酶3、E. 10、DNA二级结构模型是( B ) A、α一螺旋 B、走向相反的右手双螺旋 C、三股螺旋 D、走向相反的左手双螺旋 E、走向相同的右手双螺旋11、下列维生素中参与转氨基作用的是( D )

A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 E、泛酸 12、人体嘌呤分解代谢的终产物是( B ) A、尿素 B、尿酸 C、氨 D、β—丙氨酸 E、β—氨基异丁酸 13、蛋白质生物合成的起始信号是( D ) A、UAG B、UAA C、UGA D、AUG E、AGU 14、非蛋白氮中含量最多的物质是( D ) A、氨基酸 B、尿酸 C、肌酸 D、尿素 E、胆红素 15、脱氧核糖核苷酸生成的方式是( B )

生物化学试题库(试题库+答案)

生物化学试题库及其答案——糖类化学 一、填空题 1.纤维素是由________________组成,它们之间通过________________糖苷键相连。 2.常用定量测定还原糖的试剂为________________试剂和 ________________试剂。 3.人血液中含量最丰富的糖是________________,肝脏中含量最丰富的糖是 ________________,肌肉中含量最丰富的糖是________________。 4.乳糖是由一分子________________和一分子________________组成,它们之间通过________________糖苷键相连。 5.鉴别糖的普通方法为________________试验。 6.蛋白聚糖是由________________和________________共价结合形成的复合物。 7.糖苷是指糖的________________和醇、酚等化合物失水而形成的缩醛(或缩酮)等形式的化合物。 8.判断一个糖的D-型和L-型是以________________碳原子上羟基的位置作依据。 9.多糖的构象大致可分为________________、________________、 ________________和________________四种类型,决定其构象的主要因素是 ________________。 二、是非题 1.[ ]果糖是左旋的,因此它属于L-构型。 2.[ ]从热力学上讲,葡萄糖的船式构象比椅式构象更稳 定。 3.[ ]糖原、淀粉和纤维素分子中都有一个还原端,所以它们都有还原性。 4.[ ]同一种单糖的α-型和β-型是对映体。 5.[ ]糖的变旋现象是指糖溶液放置后,旋光方向从右旋变成左旋或从左旋变成右旋。 6.[ ]D-葡萄糖的对映体为L-葡萄糖,后者存在于自然界。 7.[ ]D-葡萄糖,D-甘露糖和D-果糖生成同一种糖脎。 8.[ ]糖链的合成无模板,糖基的顺序由基因编码的转移酶决定。 9.[ ]醛式葡萄糖变成环状后无还原性。 10.[ ]肽聚糖分子中不仅有L-型氨基酸,而且还有D-型氨基酸。 三、选择题

生物化学试题及答案(2)

生物化学试题及答案(2) 第二章核酸的结构与功能 一、名词解释 1.核酸2.核苷3.核苷酸4.稀有碱基5.碱基对6.DNA的一级结构7.核酸的变性8.Tm值9.DNA的复性10.核酸的杂交 二、填空题 11.核酸可分为____和____两大类,其中____主要存在于____中,而____主要存在于____。12.核酸完全水解生成的产物有____、____和____,其中糖基有____、____,碱基有____和____两大类。 13.生物体内的嘌呤碱主要有____和____,嘧啶碱主要有____、____和____。某些RNA分子中还含有微量的其它碱基,称为____。 14.DNA和RNA分子在物质组成上有所不同,主要表现在____和____的不同,DNA分子中存在的是____和____,RNA分子中存在的是____和____。 15.RNA的基本组成单位是____、____、____、____,DNA的基本组成单位是____、____、____、____,它们通过____键相互连接形成多核苷酸链。 16.DNA的二级结构是____结构,其中碱基组成的共同特点是(若按摩尔数计算)____、____、____。 17.测知某一DNA样品中,A=0.53mol、C=0.25mol、那么T= ____mol,G= ____mol。18.嘌呤环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。 19.嘧啶环上的第____位氮原子与戊糖的第____位碳原子相连形成____键,通过这种键相连而成的化合物叫____。 20.体内有两个主要的环核苷酸是____、____,它们的主要生理功用是____。 21.写出下列核苷酸符号的中文名称:A TP____、dCDP____。 22.DNA分子中,两条链通过碱基间的____相连,碱基间的配对原则是____对____、____对____。 23.DNA二级结构的重要特点是形成____结构,此结构属于____螺旋,此结构内部是由____通过____相连维持,其纵向结构的维系力是____。 24.因为核酸分子中含有____和____碱基,而这两类物质又均含有____结构,故使核酸对____波长的紫外线有吸收作用。 25.DNA双螺旋直径为____nm,双螺旋每隔____nm转一圈,约相当于____个碱基对。戊糖和磷酸基位于双螺旋____侧、碱基位于____侧。 26、核酸双螺旋结构中具有严格的碱基配对关系,在DNA分子中A对____、在RNA分子中A对____、它们之间均可形成____个氢键,在DNA和RNA分子中G始终与____配对、它们之间可形成____个氢键。 27.DNA的Tm值的大小与其分子中所含的____的种类、数量及比例有关,也与分子的____有关。若含的A-T配对较多其值则____、含的G-C配对较多其值则____,分子越长其Tm 值也越____。 28.Tm值是DNA的变性温度,如果DNA是不均一的,其Tm值范围____,如果DNA是均一的其Tm值范围____。 29.组成核酸的元素有____、____、____、____、____等,其中____的含量比较稳定,约占核酸总量的____,可通过测定____的含量来计算样品中核酸的含量。 30.DNA双螺旋结构的维系力主要有____和____。

生物化学题库及答案1

生物膜 五、问答题 1.正常生物膜中,脂质分子以什么的结构和状态存在? 答:.脂质分子以脂双层结构存在,其状态为液晶态。 2.流动镶嵌模型的要点是什么? 答:.蛋白质和脂质分子都有流动性,膜具有二侧不对称性,蛋白质附在膜表面或嵌入膜内部 3.外周蛋白和嵌入蛋白在提取性质上有那些不同?现代生物膜的结构要点是什么? 4.什么是生物膜的相变?生物膜可以几种状态存在? 5.什么是液晶相?它有何特点? 6.影响生物膜相变的因素有那些?他们是如何对生物膜的相变影响的? 7.物质的跨膜运输有那些主要类型?各种类型的要点是什么? 1.脂质分子以脂双层结构存在,其状态为液晶态。 2.蛋白质和脂质分子都有流动性,膜具有二侧不对称性,蛋白质附在膜表面或嵌入膜内部 3.由于外周蛋白与膜以极性键结合,所以可以有普通的方法予以提取;由于嵌入蛋白与膜通过非极性键结合,所以只能用特殊的方法予以提取。 现代生物膜结构要点:脂双层是生物膜的骨架;蛋白质以外周蛋白和嵌入蛋白两种方式与膜结合;膜脂和膜蛋白在结构和功能上都具有二侧不对称性;膜具有一定的流动性;膜组分之间有相互作用。 4.生物膜从一种状态变为另一种状态的变化过程为生物膜的相变,一般指液晶相与晶胶相之间的变化。生物膜可以三种状态存在,即:晶胶相、液晶相和液相。 5.生物膜既有液态的流动性,又有晶体的有序性的状态称为液晶相。其特点为:头部有序,尾部无序,短程有序,长程无序,有序的流动,流动的有序。 6.影响生物膜相变的因素及其作用为:A、脂肪酸链的长度,其长度越长,膜的相变温度越高;B、脂肪酸链的不饱和度,其不饱和度越高,膜的相变温度越低;C、固醇类,他们可使液晶相存在温度范围变宽;D、蛋白质,其影响与固醇类相似。 7.有两种运输类型,即主动运输和被动运输,被动运输又分为简单扩散和帮助扩散两种。简单扩散运输方 向为从高浓度向低浓度,不需载体和能量;帮助扩散运输方向同上,需要载体,但不需能量;主动运输运 输方向为从低浓度向高浓度,需要载体和能量。 生物氧化与氧化磷酸化 一、选择题 1.生物氧化的底物是: A、无机离子 B、蛋白质 C、核酸 D、小分子有机物 2.除了哪一种化合物外,下列化合物都含有高能键? A、磷酸烯醇式丙酮酸 B、磷酸肌酸 C、ADP D、G-6-P E、1,3-二磷酸甘油酸 3.下列哪一种氧化还原体系的氧化还原电位最大? A、延胡羧酸→丙酮酸 B、CoQ(氧化型) →CoQ(还原型) C、Cyta Fe2+→Cyta Fe3+ D、Cytb Fe3+→Cytb Fe2+ E、NAD+→NADH 4.呼吸链的电子传递体中,有一组分不是蛋白质而是脂质,这就是:

生物化学复习题及答案

生物化学复习 一、单选题: 1. 能出现在蛋白质分子中的下列氨基酸,哪一种没有遗传密码E.羟脯氢酸 2. 组成蛋白质的基本单位是A.L-α-氨基酸 3. 蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定C.溶液PH值等于PI 4. 下列关于对谷胱甘肽的叙述中,哪一个说法是错误的C.是一种酸性肽 5. 核酸对紫外线的吸收是由哪一结构所产生的C.嘌呤、嘧啶环上的共轭双键 6. 核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是B.碱基序列 7. 镰刀型红细胞患者血红蛋白β-链第六位上B.缬氨酸取代谷氨酸 8. 酶加快化学反应速度的根本在于它E.能大大降低反应的活化能 9. 临床上常用辅助治疗婴儿惊厥和妊娠呕吐的维生素是C.维生素B6 10. 缺乏下列哪种维生素可造成神经组织中的丙酮酸和乳酸堆积D. 维生素B1 11. 关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是B.具有三级结构的多肽链都具有生物学活性 12.下列哪种因素不能使蛋白质变性E.盐析 13. 蛋白质与氨基酸都具有A A.两性 B.双缩脲胍 C.胶体性 D.沉淀作用 E.所列都具有 14. 天然蛋白质中不存在的氨基酸是C A.甲硫氨酸 B.胱氨酸 C.羟脯氨酸 D.同型半胱氨酸 E.精氨酸 15. 镰刀型红细胞患者血红蛋白β-链第六位上B A.赖氨酸取代谷氨酸 B.缬氨酸取代谷氨酸 C.丙氨酸取代谷氨酸 D.蛋氨酸取代谷氨酸 E.苯丙氨酸取代谷氨酸 16. 关于竞争性抑制剂作用的叙述错误的是D A.竞争性抑制剂与酶的结构相似 B.抑制作用的强弱取决与抑制剂浓度与底物浓度的相对比例 C.抑制作用能用增加底物的办法消除 D.在底物浓度不变情况下,抑制剂只有达到一定浓度才能起到抑制作用 E.能与底物竞争同一酶的活性中心 17. 下列关于酶的活性中心的叙述正确的是A A.所有的酶都有活性中心 B.所有酶的活性中心都含有辅酶 C.酶的必须基团都位于活性中心之内 D.所有抑制剂都作用于酶的活性中心 E.所有酶的活性中心都含有金属离子 18. 下列关于酶的变构调节,错误的是C A.受变构调节的酶称为变构酶 B.变构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应 C.变构酶催化的反应,其反应动力学是符合米-曼氏方程的 D.变构调节是快速调节 E.变构调节不引起酶的构型变化

生物化学试题及答案

《基础生物化学》试题一 一、判断题(正确的画“√”,错的画“×”,填入答题框。每题1分,共20分) 1、DNA是遗传物质,而RNA则不是。 2、天然氨基酸都有一个不对称α-碳原子。 3、蛋白质降解的泛肽途径是一个耗能的过程,而蛋白酶对蛋白质的水解不需要ATP。 4、酶的最适温度是酶的一个特征性常数。 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、哺乳动物无氧下不能存活,因为葡萄糖酵解不能合成ATP。 7、DNA聚合酶和RNA聚合酶的催化反应都需要引物。 8、变性后的蛋白质其分子量也发生改变。 9、tRNA的二级结构是倒L型。 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、对于可逆反应而言,酶既可以改变正反应速度,也可以改变逆反应速度。 14、对于任一双链DNA分子来说,分子中的G和C的含量愈高,其熔点(Tm)值愈大。 15、DNA损伤重组修复可将损伤部位彻底修复。 16、蛋白质在小于等电点的pH溶液中,向阳极移动,而在大于等电点的pH溶液中将向阴极移动。 17、酮体是在肝内合成,肝外利用。 18、镰刀型红细胞贫血病是一种先天性遗传病,其病因是由于血红蛋白的代谢发生障碍。 19、基因表达的最终产物都是蛋白质。 20、脂肪酸的从头合成需要NADPH+H+作为还原反应的供氢体。 二、单项选择题(请将正确答案填在答题框内。每题1分,共30分) 1、NAD+在酶促反应中转移() A、氨基 B、氧原子 C、羧基 D、氢原子 2、参与转录的酶是()。 A、依赖DNA的RNA聚合酶 B、依赖DNA的DNA聚合酶 C、依赖RNA的DNA聚合酶 D、依赖RNA的RNA聚合酶 3、米氏常数Km是一个可以用来度量()。 A、酶和底物亲和力大小的常数 B、酶促反应速度大小的常数 C、酶被底物饱和程度的常数 D、酶的稳定性的常数 4、某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为()。

生物化学试题及答案(1)

生物化学试题(1) 第一章蛋白质的结构与功能 [测试题] 一、名词解释:1.氨基酸 2.肽 3.肽键 4.肽键平面 5.蛋白质一级结构 6.α-螺旋 7.模序 8.次级键 9.结构域 10.亚基 11.协同效应 12.蛋白质等电点 13.蛋白质的变性 14.蛋白质的沉淀 15.电泳 16.透析 17.层析 18.沉降系数 19.双缩脲反应 20.谷胱甘肽 二、填空题 21.在各种蛋白质分子中,含量比较相近的元素是____,测得某蛋白质样品含氮量为15.2克,该样品白质含量应为____克。 22.组成蛋白质的基本单位是____,它们的结构均为____,它们之间靠____键彼此连接而形成的物质称为____。 23.由于氨基酸既含有碱性的氨基和酸性的羧基,可以在酸性溶液中带____电荷,在碱性溶液中带____电荷,因此,氨基酸是____电解质。当所带的正、负电荷相等时,氨基酸成为____离子,此时溶液的pH值称为该氨基酸的____。 24.决定蛋白质的空间构象和生物学功能的是蛋白质的____级结构,该结构是指多肽链中____的排列顺序。25.蛋白质的二级结构是蛋白质分子中某一段肽链的____构象,多肽链的折叠盘绕是以____为基础的,常见的二级结构形式包括____,____,____和____。 26.维持蛋白质二级结构的化学键是____,它们是在肽键平面上的____和____之间形成。 27.稳定蛋白质三级结构的次级键包括____,____,____和____等。 28.构成蛋白质的氨基酸有____种,除____外都有旋光性。其中碱性氨基酸有____,____,____。酸性氨基酸有____,____。 29.电泳法分离蛋白质主要根据在某一pH值条件下,蛋白质所带的净电荷____而达到分离的目的,还和蛋白质的____及____有一定关系。 30.蛋白质在pI时以____离子的形式存在,在pH>pI的溶液中,大部分以____离子形式存在,在pH

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生物化学试题及答案(6) 第六章生物氧化 【测试题】 一、名词解释 1.生物氧化 2. 呼吸链 3.氧化磷酸化 4. P/O 比值 5.解偶联剂 6.高能化合物 7.细胞色素 8.混合功能氧化酶 二、填空题 9.琥珀酸呼吸链的组成成分有 ___ 、 __ 、___ 、 _ 、____ 。 10.在NADH氧化呼吸链中,氧化磷酸化偶联部位分别是、、___ ,此三处释放的能量均超过 __ KJ 11.胞液中的NADH+H通+过______ 和_________________________________ 两种穿梭机制进入线粒体,并可进入_________________ 氧化呼吸链或______________________________ 氧化呼 吸链,可分别产生 __ 分子ATP 或分子ATP。 12.ATP 生成的主要方式有___ 和。 13.体内可消除过氧化氢的酶有 __ 、 ___ 和。 14.胞液中α- 磷酸甘油脱氢酶的辅酶是___ ,线粒体中α- 磷酸甘油脱氢酶的辅基是___ 。 15.铁硫簇主要有__ 和____ 两种组成形式,通过其中的铁原子与铁硫蛋白中的____ 相连接。 16.呼吸链中未参与形成复合体的两种游离成分是____ 和__ 。 17.FMN 或FAD 作为递氢体,其发挥功能的结构是 __ 。 18.参与呼吸链构成的细胞色素有、 ____ 、____ 、___ 、____ 、___ 。 19.呼吸链中含有铜原子的细胞色素是 __ 。 20.构成呼吸链的四种复合体中,具有质子泵作用的是___ 、___ 、___ 。 21.ATP 合酶由_ 和____ 两部分组成,具有质子通道功能的是____ ,__ 具有催化生成ATP 的作用。 22.呼吸链抑制剂中, __ 、_____ 、 _ 可与复合体Ⅰ结合, ____ 、___ 可抑制复合体Ⅲ,可抑制细胞色素c 氧化酶的物质有 __ 、___ 、___ 。 23.因辅基不同,存在于胞液中SOD 为__ ,存在于线粒体中的SOD 为___ ,两者均可消除体内产生的 24.微粒体中的氧化酶类主要有 __ 和 三、选择题

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生物化学试题及答案 绪论 一.名词解释 1.生物化学 2.生物大分子 蛋白质 一、名词解释 1、等电点 2、等离子点 3、肽平面 4、蛋白质一级结构 5、蛋白质二级结构 6、超二级结构 7、结构域 8、蛋白质三级结构 9、蛋白质四级结构 10、亚基 11、寡聚蛋白 12、蛋白质变性 13、蛋白质沉淀 14、蛋白质盐析 15、蛋白质盐溶 16、简单蛋白质 17、结合蛋白质 18、必需氨基酸 19、同源蛋白质 二、填空题 1、某蛋白质样品中的氮含量为0.40g,那么此样品中约含蛋白 g。 2、蛋白质水解会导致产物发生消旋。 3、蛋白质的基本化学单位是,其构象的基本单位是。 4、芳香族氨基酸包括、和。 5、常见的蛋白质氨基酸按极性可分为、、和。 6、氨基酸处在pH大于其pI的溶液时,分子带净电,在电场中向极游动。 7、蛋白质的最大吸收峰波长为。 8、构成蛋白质的氨基酸除外,均含有手性α-碳原子。 9、天然蛋白质氨基酸的构型绝大多数为。 10、在近紫外区只有、、和具有吸收光的能力。 11、常用于测定蛋白质N末端的反应有、和。 12、α-氨基酸与茚三酮反应生成色化合物。 13、脯氨酸与羟脯氨酸与茚三酮反应生成色化合物。 14、坂口反应可用于检测,指示现象为出现。 15、肽键中羰基氧和酰胺氢呈式排列。 16、还原型谷胱甘肽的缩写是。 17、蛋白质的一级结构主要靠和维系;空间结构则主要依靠维系。 18、维持蛋白质的空间结构的次级键包括、、和等。 19、常见的蛋白质二级结构包括、、、和等。 20、β-折叠可分和。 21、常见的超二级结构形式有、、和等。 22、蛋白质具有其特异性的功能主要取决于自身的排列顺序。 23、蛋白质按分子轴比可分为和。 24、已知谷氨酸的pK1(α-COOH)为2.19,pK2(γ-COOH)为4.25,其pK3(α-NH3+)为9.67,其pI为。 25、溶液pH等于等电点时,蛋白质的溶解度最。 三、简答题

生物化学期末考试试题及答案

《生物化学》期末考试题 A 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、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: ( ) 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、tRNA B、mRNA C、rRNA D、多肽链E、DNA 6、物质脱下的氢经NADH呼吸链氧化为水时,每消耗1/2分子氧可生产ATP分子数量( ) A、1B、2 C、3 D、4. E、5 7、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、1 B、2 C、3 D、4 E、5 8、下列哪个过程主要在线粒体进行 ( ) 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、酮体生成的限速酶是 ( ) 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-蛋白的概念错误的是 ( ) A、能结合GDP和GTP B、由α、β、γ三亚基组成 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 ( ) A、氨基甲酰磷酸 B、NH3 C、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 ( )

生物化学试题及答案

生物化学试题 1. 下列有关酶的正确论述是 A.不能在胞外发挥作用 B.大多数酶的化学本质是核酸 C.能改变反应的平衡点 D.能大大降低反应的平衡点 E.与底物的结合都具有绝对特异性 2.下列哪项不是限制性内切酶识别序列的特点 A.特异性很高 B.常由4~6个核苷酸组成 C.一般具有回文结构 D.少数内切酶识别序列中的碱基可以有规律地替换 E.限制性核酸内切酶的切口均是粘性末端 3.5—FU是哪种碱基的类似物 A.A B.U C.C D.G E.T 4.白喉毒素对真核生物有剧烈毒性是因为它可以共价修饰下列哪种因子A.EF—2

B.eEF—2 C.EF—1 D.eIF-2 E.eIF –5 5.乳酸循环不经过下列哪条途径A.糖酵解 B.糖异生 C.磷酸戊糖途径 D.肝糖原分解 E.肝糖原合成 6.癌基因表达产物的作用中不包括的是A.生长因子 B.生长因子受体 C.DNA结合蛋白 D.G蛋白结合蛋白 E.具有蛋白酪氨酸激酶活性 7.白化病患者体内缺乏的酶是 A.苯丙氨酸转氨酶 B.酪氨酸转氨酶 C.酪氨酸羟化酶 D.酪氨酸酶 E.多巴脱羟酶

8.在胆固醇逆向转运中起主要作用的血浆脂蛋白是 A.LDL B.HDL C.LDL D.HDL E.CM9.成熟的真核生物mRNA5’端具有的结构是 A.polyA B.m7ApppN C.m7GpppN D.m7CpppN E.m7UpppN 10.当缺乏时可以引起巨幼红细胞贫血的维生素是 A.维生素B1 B.维生素B12 C.维生素C D. 生物素 E.泛酸 11.体内两条电子传递链分别以不同递氢体起始,经呼吸链最后将电子传递成氢,生成水,这两条电子传递链的交叉点是 A.CytB B.FAD C.FMN

生物化学模拟试题及答案

考研专业课自测试题及答案:生物化学2012来源:万学海文一、单项选择题 值应为:的蛋白质时,该溶液的pH1.若用重金属沉淀pI为8 B.>8 C.<8 D.≤ 8 E.≥8 Tm值较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致?

+A +G +T +T +C 3.关于pH对酶活性的影响,以下哪项不对? A.影响必需基团解离状态 B.也能影响底物的解离状态 C.酶在一定的pH范围内发挥最高活性 D.破坏酶蛋白的一级结构 改变能影响酶的Km值 4.影响酶促反应的因素有: A.温度,pH值 B.作用物浓度 C.激动剂 D.酶本身的浓度 分子葡萄糖酵解时净生成多少个ATP?

6.关于酮体的叙述,哪项是正确的? A.酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常中间产物,可造成酮症酸中毒. B.各组织细胞均可利用乙酰CoA合成酮体,但以肝内合成为主 C.酮体只能在肝内生成,肝外氧化 D.合成酮体的关键酶是HMG CoA还原酶 E.酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶 7.下列属呼吸链中递氢体的是: A.细胞色素 B.尼克酰胺 C.黄素蛋白 D.铁硫蛋白 E.细胞色素氧化酶 8.氨中毒的根本原因是: A.肠道吸收氨过量 B.氨基酸在体内分解代谢增强 C.肾功能衰竭排出障碍 D.肝功能损伤,不能合成尿素 E.合成谷氨酸酰胺减少 合成的直接前体是:

10. 作用于细胞内受体的激素是: A.类固醇激素 B.儿茶酚胺类激素 C.生长因子 D.肽类激素 E.蛋白类激素 二、多项选择题 (在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分) 1.使蛋白质沉淀但不变性的方法有: 鞣酸沉淀蛋白 B. 中性盐沉淀蛋白A. C.低温乙醇沉淀蛋白 D.重金属盐沉淀蛋白 2.影响Tm值的因素有: A.一定条件下核酸分子越长,Tm值越大 中G,C对含量高,则Tm值高 C.溶液离子强度高,则Tm值高 中A,T含量高,则Tm值高 3.能使血糖浓度升高的激素有: A.生长素

生物化学测试题及答案

生物化学第一章蛋白质化学测试题 一、单项选择题 1.测得某一蛋白质样品的氮含量为0.40g,此样品约含蛋白质多少?B(每克样品*6.25) A.2.00g B.2.50g C.6.40g D.3.00g E.6.25g 2.下列含有两个羧基的氨基酸是:E A.精氨酸B.赖氨酸C.甘氨酸 D.色氨酸 E.谷氨酸 3.维持蛋白质二级结构的主要化学键是:D A.盐键 B.疏水键 C.肽键D.氢键 E.二硫键(三级结构) 4.关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是:B A.天然蛋白质分子均有的这种结构 B.具有三级结构的多肽链都具有生物学活性 C.三级结构的稳定性主要是次级键维系 D.亲水基团聚集在三级结构的表面 E.决定盘曲折叠的因素是氨基酸残基 5.具有四级结构的蛋白质特征是:E A.分子中必定含有辅基 B.在两条或两条以上具有三级结构多肽链的基础上,肽链进一步折叠,盘曲形成 C.每条多肽链都具有独立的生物学活性 D.依赖肽键维系四级结构的稳定性 E.由两条或两条以上具在三级结构的多肽链组成 6.蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定:C A.溶液pH值大于pI B.溶液pH值小于pI C.溶液pH值等于pI D.溶液pH值等于7.4 E.在水溶液中 7.蛋白质变性是由于:D A.氨基酸排列顺序的改变B.氨基酸组成的改变C.肽键的断裂D.蛋白质空间构象的破坏E.蛋白质的水解 8.变性蛋白质的主要特点是:D A.粘度下降B.溶解度增加C.不易被蛋白酶水解 D.生物学活性丧失 E.容易被盐析出现沉淀

9.若用重金属沉淀pI为8的蛋白质时,该溶液的pH值应为:B A.8 B.>8 C.<8 D.≤8 E.≥8 10.蛋白质分子组成中不含有下列哪种氨基酸?E A.半胱氨酸 B.蛋氨酸 C.胱氨酸 D.丝氨酸 E.瓜氨酸二、多项选择题 1.含硫氨基酸包括:AD A.蛋氨酸 B.苏氨酸 C.组氨酸D.半胖氨酸2.下列哪些是碱性氨基酸:ACD A.组氨酸B.蛋氨酸C.精氨酸D.赖氨酸 3.芳香族氨基酸是:ABD A.苯丙氨酸 B.酪氨酸 C.色氨酸 D.脯氨酸 4.关于α-螺旋正确的是:ABD A.螺旋中每3.6个氨基酸残基为一周 B.为右手螺旋结构 C.两螺旋之间借二硫键维持其稳定(氢键) D.氨基酸侧链R基团分布在螺旋外侧 5.蛋白质的二级结构包括:ABCD A.α-螺旋 B.β-片层C.β-转角 D.无规卷曲 6.下列关于β-片层结构的论述哪些是正确的:ABC A.是一种伸展的肽链结构 B.肽键平面折叠成锯齿状 C.也可由两条以上多肽链顺向或逆向平行排列而成 D.两链间形成离子键以使结构稳定(氢键) 7.维持蛋白质三级结构的主要键是:BCD A.肽键B.疏水键C.离子键D.范德华引力 8.下列哪种蛋白质在pH5的溶液中带正电荷?BCD(>5) A.pI为4.5的蛋白质B.pI为7.4的蛋白质 C.pI为7的蛋白质D.pI为6.5的蛋白质 9.使蛋白质沉淀但不变性的方法有:AC A.中性盐沉淀蛋白 B.鞣酸沉淀蛋白 C.低温乙醇沉淀蛋白D.重金属盐沉淀蛋白 10.变性蛋白质的特性有:ABC

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