蛋白质工程试题

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蛋白质工程试题

蛋白质工程试题

蛋白质工程试题1.蛋白质分子的构型与构象构型:是分子中原子的特定空间排布。

当构型相互转变时,必须有共价键的断裂和重新形成。

基本构型有L-型和D型两种。

这种构型无法通过单键的旋转相互转换。

构象:是组成分子的原子或基团围绕单键旋转而成的不同空间排布,构象的转换不要求有共价键的断裂和重新形成,在化学上难以区分和分离。

2.内核假设原理所谓内核是指蛋白质在大自然的进化中形成的保守内部区域。

这样的区域一般由氢键连接而成的二级结构单元组成。

内核假设原理就是所有蛋白质的折叠形式主要决定于其内核中残基的相互作用和组织形式。

遵循这样的内核原理意味着蛋白质工程无法创造出超越天然蛋白质所具有二级结构的新蛋白质二级结构。

3. van't Hoff焓平衡常数与焓/熵的关系式为:-RT lnK = △H - T△S。

取对数可以变为: lnK = -△H/RT + △S/R。

进一步推导可以变为:d(lnK)/d(1/T)= -△H/R。

基于此,以lnK对1/T可以得到一条曲线。

在这条曲线上任何一点的斜率就是△H/R,其中的△H称为van't Hoff焓。

通过解析van't Hoff焓随温度变化的曲线特点,可以用于测定蛋白质体系构象平衡的转变,主要是两态转变模型的分析。

也就是通过这样的曲线分析,可以预测蛋白质天然构象退在折叠时的容易程度。

4. 盒式突变法也称为片断取代法(DNA fragment replacement)。

这一方法的要点是利用目标基因中具有的适当的限制性酶切位点,用具有任何长度、任何序列的DNA片断来置换或者取代目标基因上的一段DNA序列。

5、熔球态在折叠途径中第一个可以观测到的中间体是柔性无序的为折叠多肽链卷折成局部有组织的球状体,称为熔球体melton globule。

熔球体具有天然态的大多数二级结构,但不如天然结构致密,蛋白质内部的密堆积相互作用尚未形成,环肽区和表面结构多数处于未折叠状态,侧链可以活动。

蛋白质工程部分期末习题

蛋白质工程部分期末习题

蛋白质工程期末复习题一、名词解释(每题4分,共20分)1、蛋白质的分子设计:从分子、电子水平上,通过数据库等大量实验数据,结合现代量子化学方法,通过计算机图形学技术等设计新的蛋白质分子。

2、蛋白质的化学修饰:通过各种方法使蛋白质分子的结构发生某些改变,从而改变蛋白质的某些特性和功能的技术过程称为蛋白质的化学修饰。

3、亲和标记:试剂对蛋白质分子中被修饰部位的专一性修饰,为亲和标记或专一性的不可逆抑制作用。

4、折叠病:蛋白质分子的氨基酸序列没有改变,只是其结构或者说构象有所改变引起的疾病。

如老年性痴呆症、帕金森氏症以及某些肿瘤。

5、透析:利用蛋白质等大分子不能通过半透膜的性质,使蛋白质和其它小分子物质如无机盐单糖等分开。

二、单项选择题(每题2分,共30分)1、不属于蛋白质空间结构的基本组件的是(D)A α螺旋B β层C 环肽链D 结构域2、分子遗传学发展了以(B)为中心的基因操作技术,为通过基因修饰改造蛋白质提供了工具。

A PCR技术B 定点诱变C 分子克隆D 盒式突变3、下列不属于蛋白质结构测定的技术是(D)A X射线晶体衍射技术B 核磁共振波谱技术C 生物信息学预测蛋白质结构D缺失突变技术4、蛋白编码基因的定向诱变属于第(B )代基因工程A 一B二C三D四5、通过增加内氢键数目可以改善蛋白质设计的哪项目标(A )A 热稳定性B对氧化的稳定性C对重金属的稳定性 D pH稳定性6、蛋白质分子设计的关键是(B)A 建立所研究蛋白质的结构模型B 找出对所要求的性质有重要影响的位置C 预测突变体的结构D 定性或定量计算优化所得到的突变体结构是否具有所要求的性质7、蛋白质工程的最终目的是( C )A 开发新产品B 创造新理论C 制造具有新性能的新蛋白质结构D 研究蛋白质的氨基酸组成8、蛋白质分子的完全从头设计属于(C)A 小改B 中改C 大改D 没改9、TNBS(2,4,6-三硝基苯磺酸)是(B )的化学修饰常用试剂。

第三节 蛋白质工程

第三节 蛋白质工程

第三节 蛋白质工程一、选择题1.人们发现蛛丝蛋白比蚕丝蛋白更细,但强度却更大,于是有人试图通过破解蛛丝蛋白的结构从而推出其基因结构,以指导对蚕丝蛋白基因的修改,从而让蚕也吐出像蛛丝一样坚韧的丝,此过程的名称和依据的原理分别是( )A.基因突变:DNA→RNA→蛋白质B.基因工程:RNA→RNA→蛋白质C.基因工程:DNA→RNA→蛋白质D.蛋白质工程:蛋白质→RNA→DNA→RNA→蛋白质2.对于蛋白质的改造类型有“大改”、“中改”、“小改”之分,其划分依据是( )A.蛋白质分子的复杂程度B.操作过程的复杂程度C.蛋白质被改造部位的多少D.蛋白质数目的多少3.下列关于蛋白质工程的设计思路中,不正确的是( )A.从蛋白质的功能推测蛋白质应有的结构B.据蛋白质的结构推测氨基酸的排列顺序C.据氨基酸的顺序推测基因的核苷酸的排列顺序D.蛋白质工程完全不遵循中心法则4.某种微生物合成的蛋白酶与人体消化液中的蛋白酶的结构和功能很相似,只是对热稳定性较差,进入人体后容易失效。

现要将此酶开发成一种片剂,临床治疗消化不良,最佳方案是( )A.对此酶中的少数氨基酸替换,以改善其热稳定性B.将此酶与人蛋白酶进行拼接,形成新的蛋白酶C.重新设计与创造一种全新的蛋白酶D.减少此酶在片剂中的含量5.猪的胰岛素用于人体时降血糖效果不明显,原因是猪胰岛素分子中有一个氨基酸与人的不同。

为了使猪胰岛素用于治疗人类糖尿病,下列为蛋白质工程的蛋白质分子设计的最佳方案的是( )A.对猪胰岛素进行一个氨基酸的替换B.将猪胰岛素和人胰岛素进行拼接组成新的胰岛素C.将猪和人的胰岛素混合在一起治疗糖尿病D.根据人的胰岛素设计制造一种全新的胰岛素6.蛋白质工程的基本流程是( )①蛋白质分子结构设计 ②DNA合成 ③预期蛋白质功能④根据氨基酸序列推出脱氧核苷酸序列①①①①A.→→→①①①①B.→→→①①①①D.→→→①①①①C.→→→7.下列哪项不属于蛋白质工程中的蛋白质分子改造( )A.对已知结构的蛋白质进行少数氨基酸的替换B.对特定的蛋白质中某一个肽段或一个特定的结构域进行替换C.从氨基酸的排列顺序开始设计全新蛋白质D.设计控制蛋白质合成的基因中的核苷酸序列8.蛋白质工程在实施中最大的难题是( )A.生产的蛋白质无法应用B.发展前景太窄C.对于大多数蛋白质的高级结构不清楚D.无法人工合成目的基因9.下列关于蛋白质工程的叙述中,不正确的是( )A.实施蛋白质工程的前提条件是了解蛋白质的结构和功能的关系B.基因工程是蛋白质工程的关键技术C.“大改”是指对原蛋白质中的某一个肽段或一个特定的结构域的替代D.在蛋白质分子中引入二硫键可以显著提高蛋白质的热稳定性10.下列哪项不是蛋白质工程的研究内容( )A.分析蛋白质分子的精细结构B.对蛋白质进行有目的地改造C.分析氨基酸的化学组成D.按照人们的意愿将天然蛋白质改造成新的蛋白质11.基因工程与蛋白质工程的区别是( )A.基因工程需对基因进行分子水平操作,蛋白质工程不对基因进行操作B.基因工程合成的是天然存在的蛋白质,蛋白质工程合成的可以不是天然存在的蛋白质C.基因工程是分子水平操作,蛋白质工程是细胞水平(或性状水平)操作D.基因工程完全不同于蛋白质工程12.以下有关蛋白质工程的叙述中,不正确的是( )A.蛋白质工程发展的基础是基因工程B.蛋白质工程的原理是从预期的蛋白质功能出发最终找到脱氧核苷酸序列的过程C.T4溶菌酶中引入二硫键提高了它的热稳定性是蛋白质工程应用的体现D.蛋白质工程只能改造现有的蛋白质而不能制造新的蛋白质13.下列关于“大改”“中改”“小改”的说法中,不正确的是( )A.“大改”是指根据氨基酸的性质和特点,设计并制造出自然界中不存在的全新蛋白质B.“中改”是指在蛋白质分子中替代某一个肽段或一个特定的结构域C.“小改”是指通过基因工程中的定点诱变技术,有目的地改造蛋白质分子中某活性部位的一个或几个氨基酸残基,以改善蛋白质的性质和功能D.“大改”是指根据氨基酸的性质和特点,人工合成出自然界中已存在的蛋白质14.关于蛋白质工程的说法,错误的是( )A.蛋白质工程能定向改造蛋白质分子的结构,使之更加符合人类需要B.蛋白质工程是在分子水平上对蛋白质分子直接进行操作,定向改变分子的结构C.蛋白质工程能产生出自然界中不曾存在过的新型蛋白质分子D.蛋白质工程与基因工程密不可分,又被称为第二代基因工程15.合成鼠—人嵌合抗体属于蛋白质分子设计中的( )A.对已知蛋白质分子结构进行少数氨基酸替换B.对不同来源的蛋白质进行拼接组装C.设计制造自然界中全新的蛋白质D.把两种不同的蛋白质组装成一种蛋白质分子二、填空题16.科学家对鼠源杂交瘤抗体进行改造,生产出效果更好的鼠—人嵌合抗体,用于癌症治疗。

生物:1.1.3《蛋白质工程》测试(1)(中图版选修3).doc

生物:1.1.3《蛋白质工程》测试(1)(中图版选修3).doc

1.3 蛋白质工程经典例题剖析1、蛋白质工程中直接需要进行操作的对象是()A、氨基酸结构B、蛋白质空间结构C、肽链结构D、基因结构【解析】蛋白质工程是指以蛋白质分子结构规律及其与生物功能的关系为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产或或生活需要。

因此,归根到底,还是要对基因进行改造。

【答案】D2、科学家将β干扰素基因进行定点突变导入大肠杆菌表达,使干扰素第17位的半胱氨酸改变成丝氨酸,结果大大提高β-干扰素的抗病性活性,并且提高了储存稳定性,该生物技术为()A、基因工程B、蛋白质工程C、基因突变D、细胞工程【解析】基因工程是通过对基因的操作,将符合人们需要的目的基因导入适宜的生物体,原则上只能生产自然界已存在的蛋白质,蛋白质工程是指以蛋白质分子结构规律及其与生物功能的关系为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产或或生活需要。

本题中合成的β干扰素不是天然的,因此,属于蛋白质工程。

【答案】B基础试题训练1、蛋白质工程的实质是()A、改变氨基酸结构B、改造蛋白质结构C、改变肽链结构D、改造基因结构2、基因工程的实质是()A、基因重组B、基因突变C、产生新的蛋白质D、产生新的基因3、干扰素经过改造可长期储存,从蛋白质水平上应改变的是()A、光氨酸B、精氨酸C、谷氨酸D、半光氨酸4、蛋白质工程制造的蛋白质是()A、天然蛋白质B、稀有蛋白质C、自然界中不存在的蛋白质D、血红蛋白质5、蛋白质工程的基础是()A、基因工程B、细胞工程C、酶工程D、发酵工程6、玉米是生产赖氨酸的好材料,可是产量低,需要改变什么结构就能提高产量?()A、天冬氨酸激酶B、二氢吡啶二羧合成酶C、肽酶D、A、B都是7、天然蛋白质合成遵循的法则是()A、中心法则B、转录C、翻译D、复制8、关于蛋白质工程的说法错误的是()A、蛋白质工程能定向改造蛋白质的分子结构,使之更加符合人类的需要B、蛋白质工程是在分子水平上对蛋白质分子直接进行操作,定向改变分子结构C、蛋白质工程能产生出自然界中不曾存在过的新型蛋白质分子D、蛋白质工程又称为第二代基因工程9、蛋白质工程的基本操作程序正确是()①蛋白质分子结构合成②DNA合成③mRNA合成④蛋白质的预期功能⑤根据氨基酸的序列推出脱氧核苷酸的序列A、①→②→③→④→⑤→①B、⑤→④→③→②→①→②C、④→①→⑤→②→③→①D、②→③→⑤→①→②→④10、下列各项与蛋白质结构多样性无关的是()A、氨基酸的种类、数目、排列顺序B、构成蛋白质的多肽链的数目C、构成蛋白质的肽链的空间结构D、氨基酸至少含一个氨基和一个羧基11、蛋白质工程中直接操作的对象是()A、氨基酸的结构B、蛋白质空间结构C、肽链结构D、基因结构12、当前医学上,蛋白质工程药物正逐步取代第一代基因工程多肽蛋白质类替代治疗剂,则基因工程药物与蛋白质工程药物的区别是()A、都与天然产物完全相同B、都与天然产物不相同C、基因工程药物与天然产物完全相同,蛋白质工程药物与天然产物不相同D、基因工程药物与天然产物不相同,蛋白质工程药物与天然产物完全相同创新应用训练1、蛋白质工程的目标是根据对蛋白质的特定需求,对蛋白质进行分子设计,根据法则便可以改造天然蛋白质,例如:玉米的赖氨酸含量低,原因是赖氨酸合成过程中的两个关键的酶、的活性受赖氨酸浓度的影响,如果我们将中的第352位的苏氨酸变为,把中第104位的天冬酰氨变成,就可以提高玉米中的赖氨酸含量提高2—5倍。

生物选修3课后训练:第一章第3节蛋白质工程 含解析 精

生物选修3课后训练:第一章第3节蛋白质工程 含解析 精

蛋白质工程练习1.某研究所将从植物细胞提取的控制合成脂肪酶的基因改造后,经过一定的技术手段导入酵母菌细胞中。

通过大规模培养这种酵母菌来提取大量的、自然界中从来没有的脂肪酶添加在洗衣粉中,取得了很好的经济效益,这种优质脂肪酶的研制过程不包括()。

A.基因工程B.大规模培养酵母菌C.基因修复D.第二代基因工程2.蛋白质工程中直接需要进行操作的对象是()。

A.氨基酸结构B.蛋白质空间结构C.肽链结构D.基因结构3.蛋白质工程在实施中最大的难题是()。

A.生产的蛋白质无法应用B.发展前景太窄C.对于大多数蛋白质的高级结构不清楚D.无法人工合成目的基因4.下列关于蛋白质工程的叙述,错误的是()。

A.蛋白质工程的实现需要多种科学技术参与 B.蛋白质工程创造了新的基因C.蛋白质工程又称为第二代基因工程D.定点诱变技术用于蛋白质的“中改”5.当前医学上,第二代生物技术药物正逐渐取代第一代多肽蛋白质类替代治疗剂。

则第一代药物与第二代重组药物分别是()。

A.都与天然产物完全相同B.都与天然产物不相同C.第一代药物与天然产物相同,第二代重组药物与天然产物不同D.第一代药物与天然产物不同,第二代重组药物与天然产物相同6.猪的胰岛素用于降低人体血糖浓度效果不明显,原因是猪胰岛素分子中有一个氨基酸与人的不同。

为了使猪胰岛素用于临床治疗糖尿病,用蛋白质工程对蛋白质分子设计的最佳方案是()。

A.对猪胰岛素进行一个不同氨基酸的替换B.将猪胰岛素和人胰岛素进行拼接组成新的胰岛素C.将猪和人的胰岛素混合在一起治疗糖尿病D.根据人的胰岛素设计制造一种全新的胰岛素7.下列不属于蛋白质工程研究内容的是()。

A.分析蛋白质分子的精细结构B.对蛋白质进行有目的的改造C.分析氨基酸的化学组成D.按照人们的意愿将天然蛋白质改造成新的蛋白质8.蛋白质工程的产物是()。

A.天然蛋白质B.改造过的蛋白质或新的蛋白质C.改造过的蛋白质D.新的蛋白质9.下列关于蛋白质工程应用的叙述,不正确的是()。

蛋白质工程(整合版)1

蛋白质工程(整合版)1

蛋白质工程考试题型:英翻中10题共10分填空20题共20分判断15题共15分单选30题或20题共30分简答5题共25分部分简答题和英翻中的范围:1、第一章第一节——第三节考1题简答题、还会考英翻中2、第三章第三届考1题简答题3、第六章英翻中4、第七章第四节第五节每一节考一题简答题5、第九章考英翻中第三节考一道简答题6、第十章考英翻中第一章蛋白质分类:纤维状蛋白质(胶原、角蛋白) 球状蛋白质(酶类)膜蛋白(膜内、膜锚定蛋白)蛋白质功能:调节信息传递支架作用防御与进攻其他特定功能催化结构成分贮存运动转运氨基酸多肽链名称:丙氨酸Ala A 甲硫氨酸MetM 半胱氨酸CysC天门冬酰胺AsnN天门冬氨酸 Asp D 脯氨酸Pro P 谷氨酸Glu E 谷氨酰胺Gln Q 苯丙氨酸PheF精氨酸Arg R 甘氨酸Gly G 丝氨酸Ser S 组氨酸His H 苏氨酸Thr T 异亮氨酸Ile I 缬氨酸Val V 赖氨酸Lys K 色氨酸Trp W非蛋白质氨基酸在哪出现目前认为有些非蛋白质氨基酸是某些代谢过程的中间产物或重要代谢物的前体。

如:瓜氨酸和鸟氨酸——精氨酸前体刀豆氨酸和5—羟基色氨酸——杀虫杀菌。

多巴胺——神经递质构象与构型的区别:构型:一个分子中各原子的特定空间排布。

当一种构型改变为另一种构型时必须有共价键的断裂和重新形成,最基本的分子构型是L-型和D-型。

构象(conformation)是组成分子的原子或基团绕单键旋转而形成的不同空间排布。

一种构象转变为另一种构象,不会有共价键的断裂与形成。

氨基酸的分类a.按照R基的化学结构进行分类:脂肪族(①中性氨基酸、②含羟基或硫氨基酸、③酸性氨基酸及其酰胺、④碱性氨基酸)、芳香族和杂环族氨基酸3类;b.按照R基的极性性质进行分类:疏水氨基酸(非极性R基氨基酸);不带电的极性R基氨基酸;带正电的R基氨基酸;带负电的R基氨基酸。

c.非天然蛋白质氨基酸肽:肽是氨基酸的线性聚合物,也称为肽链(peptide chain)肽键:氨基酸同时含有氨基和羧基,他们能以首尾相连的方式进行缩合反应,一个氨基酸的α-NH2与另一个氨基酸的α-COOH缩合脱去一份子水,可以形成一个共价酰胺键或称肽键。

蛋白质工程复习试题

蛋白质工程复习试题

蛋白质工程复习题一、名词解释结构域:基因突变:融合蛋白:蛋白的表达模式:蛋白质的分子设计:构型:构象:α氨基酸:原核表达:蛋白质的二级结构:蛋白质的三级结构:蛋白质分子的四级结构:蛋白质的分子设计:分子伴侣:启动子:增强子:乳糖操纵子:二、单选题1.下列不属于蛋白质结构测定的技术是()A X射线晶体衍射技术B 核磁共振波谱技术C 生物信息学预测蛋白质结构D 缺失突变技术2. 下列不属于蛋白质结晶技术的是()A 悬滴法B 坐滴法C 微量扩散小室法D 插入突变法3. 增加蛋白质分子的热稳定性的常用方法是()A 提高脯氨酸的含量B 在蛋白质分子中引入二硫键C 增加蛋白质分子的α螺旋D 增加β折叠4. 蛋白质工程的最终目的是( )A 开发新产品B 创造新理论C 制造具有新性能的新蛋白质结构D 研究蛋白质的氨基酸组成5. 抗体属于()A 基因B 蛋白质C DNAD RNA6、不属于蛋白质空间结构的基本组件的是()A α螺旋B β层C 环肽链D 结构域7、不属于强烈倾向于形成α螺旋的氨基酸()A AlaB GluC ProD Met8、蛋白质分子的完全从头设计属于()A 小改B 中改C 大改D 没改9. 蛋白质工程的基本原理是()A 中心法则B 热力学第二定律C 中心法则的逆推D 模型对比三、填空题1. 维持蛋白质一级结构的作用力是()和()。

2.目的蛋白的表达模式检测的方法有()和()3.蛋白质分子设计的目的是()和()4.常用的蛋白表达系统有()、()和()。

5. 蛋白质工程的基本原理是()6.常用的蛋白表达系统有()、()和()。

四、简答题1.简述蛋白质工程研究的基本途径。

2.欲使目的蛋白在大肠杆菌中表达,则表达载体的一般特点是什么?3、简述X射线晶体衍射技术测定蛋白质晶体结构的具体步骤。

4、简述目的蛋白原核表达的基本步骤。

5、简述蛋白质在生物体内的形成的过程.6、蛋白质分子设计的步骤是什么?7. 一个蛋白质由300个氨基酸组成,请简述用搭桥PCR的方法在该蛋白的150个氨基酸处插入GAATCT这6 个碱基的基本步骤。

蛋白质工程与药物研发题目

蛋白质工程与药物研发题目

蛋白质工程与药物研发题目1. 以下哪种物质不是蛋白质工程中常用的氨基酸替代物?A. 异亮氨酸B. 色氨酸C. 苯丙氨酸D. 丙氨酸2. 在蛋白质工程中,通过改变哪个氨基酸残基的位置和结构,可以影响蛋白质的功能?A. 肽键B. 氨基酸侧链C. 氨基酸的R基团D. 氨基酸的α-碳原子3. 蛋白质工程中,通过哪种方法可以确定目标蛋白质的三维结构?A. 核磁共振B. X射线晶体学C. 质谱D. 电泳4. 在蛋白质工程中,以下哪种方法可以用来增加蛋白质的溶解性?A. 突变氨基酸侧链B. 突变氨基酸的R基团C. 突变氨基酸的肽键D. 突变氨基酸的α-碳原子5. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察6. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的构象变化?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列7. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列8. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸9. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列10. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列11. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列12. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸13. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列14. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察15. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列16. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列17. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列18. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸19. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列20. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察21. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列22. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列23. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列24. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸25. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列26. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察27. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列28. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列29. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列30. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸31. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列32. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察33. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列34. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列35. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列36. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸37. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列38. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察39. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列40. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列41. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列42. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸43. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列44. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察45. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质与配体的结合?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列46. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的酶活性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列47. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于研究蛋白质的折叠过程?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列48. 以下哪种氨基酸残基不是常见的蛋白质工程目标?A. 组氨酸B. 酪氨酸C. 精氨酸D. 半胱氨酸49. 以下哪种蛋白质工程方法可以用于提高蛋白质的稳定性和溶解性?A. 定点突变B. 基因融合C. 分子动力学模拟D. 蛋白质阵列50. 以下哪种方法不是蛋白质工程中常用的蛋白质纯化方法?A. 凝胶过滤B. 离子交换C. 亲和层析D. 显微镜观察。

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1.蛋白质分子的构型与构象构型:是分子中原子的特定空间排布。

当构型相互转变时,必须有共价键的断裂和重新形成。

基本构型有L-型和D型两种。

这种构型无法通过单键的旋转相互转换。

构象:是组成分子的原子或基团围绕单键旋转而成的不同空间排布,构象的转换不要求有共价键的断裂和重新形成,在化学上难以区分和分离。

2.内核假设原理所谓内核是指蛋白质在大自然的进化中形成的保守内部区域。

这样的区域一般由氢键连接而成的二级结构单元组成。

内核假设原理就是所有蛋白质的折叠形式主要决定于其内核中残基的相互作用和组织形式。

遵循这样的内核原理意味着蛋白质工程无法创造出超越天然蛋白质所具有二级结构的新蛋白质二级结构。

3. van't Hoff焓平衡常数与焓/熵的关系式为:-RT lnK = △H - T△S。

取对数可以变为: lnK = -△H/RT + △S/R。

进一步推导可以变为:d(lnK)/d(1/T)= -△H/R。

基于此,以lnK对1/T可以得到一条曲线。

在这条曲线上任何一点的斜率就是△H/R,其中的△H称为van't Hoff焓。

通过解析van't Hoff焓随温度变化的曲线特点,可以用于测定蛋白质体系构象平衡的转变,主要是两态转变模型的分析。

也就是通过这样的曲线分析,可以预测蛋白质天然构象退在折叠时的容易程度。

4. 盒式突变法也称为片断取代法(DNA fragment replacement)。

这一方法的要点是利用目标基因中具有的适当的限制性酶切位点,用具有任何长度、任何序列的DNA片断来置换或者取代目标基因上的一段DNA序列。

5、熔球态在折叠途径中第一个可以观测到的中间体是柔性无序的为折叠多肽链卷折成局部有组织的球状体,称为熔球体melton globule。

熔球体具有天然态的大多数二级结构,但不如天然结构致密,蛋白质内部的密堆积相互作用尚未形成,环肽区和表面结构多数处于未折叠状态,侧链可以活动。

非折叠态卷折成熔球体包含了蛋白质折叠的主要奥秘—疏水侧链的包埋。

6. 反向折叠设计在蛋白质工程中,全新蛋白质设计是以弥补天然蛋白质结构和功能在应用方面的不足为目的,根据人类所希望的结构和功能,采取工程手段,来人工设计新的氨基酸序列,这样的设计研究称为反向折叠研究。

在全新蛋白质设计的反向折叠研究中,需要采取的基本策略是通过设计新的氨基酸序列,来加强或者减弱蛋白质的某些相互作用力,使设计的序列能最终具有所希望的结构和功能。

7. 功能基团的特异性修饰蛋白质中,不仅末端氨基酸具有氨基和羧基,很多链中氨基酸侧链也具有羟基、巯基、氨基和羧基等能进行特征性化学反应的功能基团。

利用这些功能基团的化学反应性可以进行蛋白质功能基团的特异性修饰。

8. 基因突变技术在基因水平上设计并使某特定基因发生变异,对该基因所编码的蛋白质进行改造,在突变基因表达后、用来研究蛋白质结构功能的一种方法。

9. 融合蛋白质重组DNA技术允许在体外产生不同基因和基因片段之间的融合,并且通过基因融合产生的蛋白质叫做融合蛋白质。

1. 蛋白质工程就是以蛋白质的精细结构和生物功能间的相互关系为基础,主要以基因工程为手段,按照人类自身的需要,定向地改造天然蛋白质,甚至于创造自然界本不存在的、具有优良特性的新的蛋白质分子。

2. 在蛋白质分子中,特别在球蛋白分子中经常可以看到由若干相邻的二级结构元件组合在一起,彼此相互作用,形成种类不多的、有规则的二级结构组合(Combination),称为超二级结构或者称为结构模体、或者标准折叠单位。

3. 全新蛋白质的设计过程,与正向折叠研究过程相反。

它是以弥补天然蛋白质的结构和功能在应用方面的不足为目的,根据人类所希望的结构和功能,采取工程手段,来人工设计新的氨基酸序列,这样的设计研究称为反向折叠研究。

4. 基因重组表达技术的应用是实施蛋白质工程的主要途径。

然而,利用基因重组表达技术产生的突变基因在生物体内有时无法有效表达,从而影响目标蛋白质产品的有效获得。

利用化学方法直接改变蛋白质分子,可以弥补分子生物学途径中蛋白质表达体系的不足,而且往往可以获得具有新奇功能的蛋白质或肽链产品。

5. 蛋白质工程研究的基本途径是:从预期功能出发,设计期望结构,寻求与之相对应的氨基酸序列;再转译成核苷酸序列,形成人工基因;最后采用基因工程技术,通过生物合成产生新蛋白质。

6. 通过蛋白质的热力学研究方法可以为鉴别蛋白质分子的天然态和退折叠态提供信息。

可以重新折叠的退折叠态被认为是多肽链在热力学平衡条件下构象不停地变化的状态。

平衡可以向天然态移动,也可以向退折叠方向移动,移动的方向取决于环境条件的变化。

虽然,热力学方法能提供蛋白质多肽链构象状态的信息,但是,无法分析状态变化过程的时间效应。

为此,需要开展折叠过程的动理学研究。

7. 在生体细胞内蛋白质一级结构中的疏水基团趋向于埋藏在蛋白质分子内部,亲水基团则倾向于暴露在分子表面。

8. 在蛋白质设计开始之前,要对所要改造的天然蛋白质进行表征,内容包括:结构检索(依据Protein Data Bank)分析、功能鉴定和活性筛选,以确定其氨基酸序列、三维结构、稳定性、催化活性等9. 设计一个新奇蛋白质结构的中心问题是设计一个具有稳定的、独特的三维结构序列。

而稳定的、独特的三维结构的形成意味着氨基酸序列由线性聚合链的相对无序状态转换为高度的有序状态。

在这样一个与自发的能量转换相反的过程中,需要克服的基本障碍是线性聚合链的构象熵。

10. 蛋白质的修饰和表达处于蛋白质工程的实施阶段核心位置。

修饰包括直接对蛋白质分子的化学修饰和基于基因突变技术的分子生物学修饰;而表达则是关系蛋白质产品获得成效的关键环节。

11. 蛋白质工程中实施的基因突变主要有4种类型:基因的专一性位点突变、基因的区域性定向突变、基因融合和基因剪接、 tRNA介导定点参入非天然氨基酸。

12. 蛋白质的热力学与动理学的研究表明:具有生物活性的蛋白质天然态是在热力学平衡状态下的单一构象状态,而失活态则是多构象状态。

13. 一般而言,在生体细胞内蛋白质一级结构中的疏水基团趋向于埋藏在蛋白质分子内部,亲水基团暴露在分子表面。

在形成这样的疏水核心的同时,必然有一部分亲水性主链被埋在里边。

为了解决这样的能量不稳定的矛盾,处于分子内部的主链极性基团需要被一种作用力—氢键中和,才能达到能量的平衡。

在这种能量平衡中,蛋白质主链会产生折叠而产生由氢键维系的有规则的构象,称为二级结构。

1.蛋白质工程与基因工程、酶工程的关系蛋白质工程与基因工程、酶工程关系密切,但也有着本质的不同。

基因工程是通过基因操作把外源基因转入适当的生物体内,并在其中进行表达,它的产品还是该基因编码的天然存在的蛋白质。

酶工程是将生物界已存在的酶所具有的生物催化作用,借助工程学的手段,应用于生产生活等各方面的一门科学技术(如:利用α-淀粉酶、葡萄糖淀粉酶和葡萄糖异构酶这三个酶连续作用于淀粉,生产出高果糖浆;利用加酶洗衣粉降解衣物有机质等)。

而蛋白质工程则是进一步根据分子设计的方案,通过对天然蛋白质的基因进行改造,来实现对其所编码的蛋白质的改造,它的产品已不再是天然的蛋白质,而是经过改造的,具有了人类所需要的优点的蛋白质。

2.在蛋白质溶液体系中,影响蛋白质构象形成的作用力蛋白质分子的多肽链是具有氨基酸侧链的线性分子。

蛋白质多肽链的构象除了取决于共价键(在合成中形成的共价键、合成后部分蛋白质二硫键的形成或断裂以及合成后的加工)外,在细胞溶液中,合成后还要经过氨基酸残基间和不同肽段间的非共价键相互作用,形成一定的构象角组合,在此基础上形成特定的构象,也就是具备了特定的三维结构。

3.基因的区域性定向突变基因工程技术不仅可以产生位点特异性突变,也可以产生区域性的突变。

常用的方法有盒式突变法(Cassette mutagenesis),也称为片断取代法(DNA fragment replacement)。

这一方法的要点是利用目标基因中具有的适当的限制性酶切位点,用具有任何长度、任何序列的DNA片断来置换或者取代目标基因上的一段DNA序列。

这样,不仅可以通过改变几个氨基酸序列来研究蛋白质的结构和功能之间的关系,也可以通过盒式突变产生嵌合蛋白质。

1. 蛋白质分子设计的必要性、目的和途径(1)必要性:由于有着巨大分子量的蛋白质分子含有大量的氨基酸,以随即方式改变天然蛋白质的氨基酸序列、创造具有新型氨基酸序列的蛋白质工程,无法有效地获得具有新型三维结构和功能的蛋白质分子。

为了解决这一难题,实施蛋白质工程时,需要以蛋白质的结构和功能研究为基础,首先有目的地有效开展蛋白质的分子设计。

(2)目的:1.为蛋白质工程提供指导性信息;2.探索蛋白质的折叠机理。

(3)途径:1.基于天然蛋白质结构的分子设计;2.全新蛋白质设计。

3. 在蛋白质的修饰改造中Kunkel突变法的原理这种方法是由Kunkel在1985年发明的。

先将突变的基因克隆在M13噬菌体载体上,然后转染大肠杆菌。

作为受体的大肠杆菌是一种dut—ung—突变的菌株。

dut—突变导致大肠杆菌中dUTPase有缺陷,因此细胞中的dUTP无法转变为dUMP而大量积累,最终导致一部分尿嘧啶参入到正常复制的DNA上,使尿嘧啶代替正常情况下的T。

ung—突变导致大肠杆菌中尿嘧啶-N-糖基化酶有缺陷,因而不能除去DNA结合的尿嘧啶。

在大肠杆菌dut—ung—F1菌株中,生长中的M13噬菌体最终产生的含外源基因的DNA(+)链上含有20—30个尿嘧啶。

以这种DNA(+)链做模板,与含有突变的寡核苷酸引物混合,同源序列将退火。

在DNA聚合酶、4dNTP存在的情况下,引物延伸,合成一条互补链。

该链含有突变区段,但不再含尿嘧啶,接着在DNA连接酶的作用下,封闭缺口而连接。

当这种M13双链分子转染野生型大肠杆菌后,DNA上的尿嘧啶很快被除去,导致模板链在复制前就被除去,而含有突变基因的无尿嘧啶链则能正常复制。

最终获得的噬菌体,大部分由这种无尿嘧啶的突变基因链形成,从而很好地抑制了野生型M13噬菌体的形成。

约50%以上的噬菌体斑含有突变基因,大大提高了突变体产生的效率。

4.蛋白质的热力学性质分析中热容量实验的内容近30年来发展起来的微分扫描量热仪实验,使得在蛋白质的折叠或者退折叠过程中,通过直接测定热容量的变化,可以测定得到焓变化和熵变化。

测定热容量时,微分扫描量热仪以恒定的速率加热放在量热池中的蛋白质溶液和作为参照的缓冲液量热池。

使两个量热池维持相同的温度时,两个量热池在热量需求上的差别,就是两池中液体热容量的差别。

由于缓冲液量热池的热容量是已知的,所以可以据此求得蛋白质量热池的热容量。

热容量反应了热过程中的能量信息,也就是焓和熵作为热力学量与体系对热量dT。

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