专升本生物化学问答题答案(A4)..
生物化学练习及思考题问答题参考答案

答:蛋白质分离纯化的一般步骤包括 1.样品前处理、粗分级分离和纯化。根据蛋白质的 性质,蛋白超过滤 2)密度梯度离心:物质大小和密度不同,经密度梯度离心后,每种蛋白质颗粒沉
可逆抑制抑制剂以非共价键与酶结合,造成酶活性的暂时丧失,可用透析等 简单方法除去而使酶活性完全或部分恢复,称为可逆抑制。
可逆抑制作用包括竞争性、非竞争性、反竞争性抑制。如磺胺类药物对二氢 叶酸合成酶的竞争性抑制。
3、写出米氏方程,并说明什么是 Km 值及其意义。 米氏方程:
Vmax [S] V= Km + [S] Km 值本身的含义是:酶反应速度达到最大反应速度一半时的底物浓度。 Km 值的意义: ① 不同的酶具有不同 Km 值,它是酶的一个重要的特征物理常数。 Km 值只是在固定的底物,一定的温度和 pH 条件下,一定的缓冲体系中测定的,不 同条件下具有不同的 Km 值。 ② Km 值表示酶与底物之间的亲和程度: Km 值大表示亲和程度小,酶的催化活性低; Km 值小表示亲和程度大,酶的催化活性高。 ③、Km 可判断酶专一性和最适底物:Km 值最小的底物为最适底物。 ④、Km 帮助推断某一代谢反应的方向和途径。 ⑤、已知 Km,可计算出某一底物浓度时,其反应速率相当于 Vmax 的百分率。 ⑥、可用来确定测定酶活性时所需的底物浓度。
2、简述酶的作用机理。
(1)酶能够大幅度降低反应的活化能,使反应体系中活化分子数目增加,因此使反应大大 速度加快。 (2)酶之所以能够降低反应活化能,可以用中间产物学说来解释—酶催化反应时,首先与 底物结合,生成不稳定的中间产物 ES,然后 ES 再分解为产物和酶。由于 ES 的形成,改变 了原来的反应途径,使分子内部的化学键有稳定变成活化状态,因此降低了反应的活化能。 (3)酶如何与底物形成 ES,可用诱导契合学说解释。当 E 和 S 接触时,E 在 S 的诱导下, 空间结构发生一定的变化,使活性中心的活性基团重新排列定向,形成更适合与 S 结合的空 间结构,同时 S 也发生相应的变化,经变化后的 E 和 S 相互吻合,形成 ES。
《生物化学》专升本练习题库+答案

《生物化学》练习题库+答案一、单选题(共90题,每题1分,共90分)1、影响蛋白质电泳的迁移率是( )A、电荷的种类及颗粒大小B、蛋白质的颗粒大小C、去掉水化膜及中和电荷D、去掉水化膜E、电荷的种类正确答案:A2、蛋白质的一级结构及高级结构决定于( )A、亚基B、分子中盐键C、分子中氢键D、分子内部疏水键E、氨基酸组成和顺序正确答案:E3、负氮平衡见于()A、晚期癌症患者B、疾病恢复期C、营养充足的婴幼儿D、健康成年人E、营养充足的孕妇正确答案:A4、一般不参与呼吸链的物质是()A、NADPHB、NADHC、CoQD、CytE、FADH2正确答案:A5、关于纤维素的作用说法正确的是( )A、为人体提供能量B、为人体提供碳源C、促进胃肠蠕动D、构成人体的结缔组织E、提供微量元素正确答案:C6、一碳单位的载体是()A、四氢叶酸B、生物素C、叶酸D、S-腺苷蛋氨酸E、甲基钴氨素正确答案:A7、下列关于生物转化的叙述哪项是错误的()A、使非营养物的活性降低或消失B、对体内非营养物质的改造C、非营养物从胆汁或尿液中排出体外D、可使非营养物溶解度增加E、以上都不对正确答案:A8、丙酮酸脱氢脱羧过程中参与的酶是一个多酶复合体,参与的辅酶有几种( )A、3B、5C、6D、2E、4正确答案:B9、促进细胞增殖需要( )A、DDDPB、RDRPC、RDDPD、DDRPE、核心酶正确答案:A10、关于糖异生说法错误的是( )A、有利于维持长期饥饿时血糖浓度B、有利于减少脂肪的产生C、有利于增加脂肪的含量D、有利于乳酸的回收利用E、有利于调节酸碱平衡正确答案:C11、蛋白质分子中稳定α-螺旋的键力是( )A、氢键B、肽键C、盐键D、二硫键E、疏水键正确答案:A12、三羧酸循环中有一次底物水平磷酸化,被磷酸化的物质是( )A、TTPB、UDPC、ADPD、GDPE、CDP正确答案:D13、三羧酸循环中有几个不可逆性反应( )A、1B、2C、3D、5E、4正确答案:C14、赖氨酸( )A、含硫氨基酸B、芳香族氨基酸C、酸性氨基酸D、支链氨基酸E、以上都不是正确答案:E15、对核酸进行加热变性,温度升高到一定程度,核酸溶液的紫外光吸收开始增强;继续升温,在一个较小的温度范围内,光吸收值达到最大值。
《生物化学》专升本题库及参考答案

《生物化学》题库及参考答案一、单选题(共90题,每题1分,共90分)1、以下哪项不是胰岛素的功能( )A、抑制糖异生B、促进糖原的合成,抑制糖原的分解C、促进脂肪的动员与分解D、促进肌肉、脂肪细胞摄取葡萄糖E、诱导糖酵解,促进糖的有氧氧化正确答案:C2、糖异生和三羧酸循环共同的代谢场所是()A、细胞液B、溶酶体C、内质网D、高尔基体E、线粒体正确答案:E3、主要负责从肝向外周组织运输胆固醇的是()A、LDLB、VLDLC、CMD、HDLE、IDL正确答案:A4、DNA的一级结构是指( )A、各核苷酸中核苷与磷酸的连键性质B、各核苷酸之间的连键性质及核苷酸的排列顺序C、核糖与含氮碱基的连键性质D、DNA分子由数目庞大的C、A、U、G 四种核苷酸通过3',5'-磷酸二酯键连接而成E、DNA的双螺旋结构正确答案:B5、体内产生NADPH的最重要途径是( )A、糖酵解B、糖异生C、有氧氧化D、糖原的合成E、磷酸戊糖途径正确答案:E6、脑组织处理氨的主要方式是()A、生成谷氨酰胺B、排出游离NH3C、合成尿素D、生成铵盐E、形成天冬酰胺正确答案:A7、三羧酸循环中进行过几次脱氢反应( )A、4B、3C、2D、1E、5正确答案:A8、测定血清酶活性的常用方法是()A、以280nm的紫外线吸收测定酶蛋白含量B、在规定的条件下,测定单位时间内底物的消耗量或产物生成量C、分离提纯酶蛋白,精确称取重量,计算酶的含量D、在适宜条件下,测定完成酶促反应的时间E、以260nm的紫外线吸收测定酶蛋白含量正确答案:B9、下列哪类物质对ALA合酶起反馈抑制作用()A、尿卟啉原B、血红素C、ALAD、HbE、线状四吡咯正确答案:B10、谷胱甘肽发挥功能时,是在什么样的结构层次上进行的( )A、以上都不对B、四级结构C、一级结构D、三级结构E、二级结构正确答案:D11、α-酮戊二酸可经下列哪种氨基酸脱氨基作用直接生成()A、谷氨酸B、丝氨酸C、苏氨酸D、甘氨酸E、天冬氨酸正确答案:A12、体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是()A、骨髓B、心肌C、乳腺D、肝E、脑正确答案:D13、在线粒体进行的是()A、蛋白质加工B、尿素合成C、核酸合成D、脂酸β-氧化E、糖酵解正确答案:D14、关于腐败作用的叙述哪项是错误的()A、腐败作用形成的产物不能被机体利用B、腐败能产生有毒物质C、肝功能低下时,腐败产物易引起中毒D、形成假神经递质的前体E、是指肠道细菌对蛋白质及其产物的代谢过程正确答案:A15、丙酮酸脱氢酶的抑制物是( )A、ATPB、UTPC、GTPD、TPPE、CTP正确答案:A16、在脯氨酸残基处结构被破坏的是( )A、β折叠B、亚基C、α螺旋D、β转角E、三股螺旋正确答案:C17、DNA连接酶的作用是()A、使双螺旋DNA链缺口的两个末端连接B、合成RNA引物C、使DNA形成超螺旋结构D、将双螺旋解链E、去除引物正确答案:A18、对于转录的描述正确的是( )A、以RNA为模板合成RNA的过程B、以RNA为模板合成DNA的过程C、以DNA为模板合成DNA的过程D、以DNA为模板合成RNA的过程E、以mRNA为模板合成蛋白质的过程正确答案:D19、临床上对高血氨病人作结肠透析时常用()A、强碱性透析液B、弱酸性透析液C、强酸性透析液D、弱碱性透析液E、中性透析液正确答案:B20、下列哪一物质不属于生物活性肽( )A、胰高血糖素B、催产素C、短杆菌素SD、血红素E、胃泌素正确答案:D21、转氨酶的辅酶含有()A、维生素PPB、维生素B2C、维生素B6D、维生素B1E、叶酸正确答案:C22、Watson-Crick DNA分子结构模型()A、是一个三链结构B、DNA双股链的走向是反向平行的C、碱基之间共价结合D、碱基A和G配对E、磷酸戊糖主链位于DNA螺旋内侧正确答案:B23、体内产物5-磷酸核糖的途径是( )A、糖的有氧氧化B、糖异生C、糖的无氧氧化D、糖原的分解E、磷酸戊糖途径正确答案:E24、直接参与胆固醇生物合成的物质是()A、NADP+B、UTPC、NADPHD、ADPE、FAD正确答案:C25、将活疫苗放入冰箱保存是利用的酶的什么特性()A、酶浓度对疫苗的影响B、以上都不是C、激活,使酶活性增强D、降低PH使酶活性降低E、低温使酶活性降低,从而延长疫苗的有效期正确答案:E26、下列哪种物质是尿素合成过程中的中间产物()A、琥珀酰CoAB、精氨酸代琥珀酰CoAC、腺苷酸代琥珀酸D、赖氨酸代琥珀酸E、精氨酸代琥珀酸正确答案:E27、关于糖的有氧氧化叙述错误的是( )A、有氧氧化可抑制无氧酵解B、TAC是三大物质代谢的枢纽C、有氧氧化是细胞获得能量的重要方式D、有氧氧化的最终产物是二氧化碳和水E、TAC循环一周消耗4分子NAD正确答案:E28、下列哪种不是生物转化中结合物的供体()A、乙酰CoAB、UDPGAC、PAPSD、SAME、葡萄糖酸正确答案:E29、尿素生成的限速酶是()A、腺苷酸代琥珀酸合成酶B、氨基甲酰磷酸合成酶ⅡC、精氨酸酶D、氨基甲酰磷酸合成酶IE、精氨酸代琥珀酸合成酶正确答案:E30、按照氨中毒学说,肝昏迷是由于氨引起脑细胞()A、三羧酸循环减慢B、尿素合成障碍C、糖酵解减慢D、脂肪堆积E、磷酸戊糖途径受阻正确答案:A31、参与药物、毒物生物转化作用的细胞色素是()A、Cyt p450B、Cyt c1C、Cyt bD、Cyt aa3E、Cyt c正确答案:A32、国际美学委员会将酶分为()A、八大类B、五大类C、六大类D、四大类E、七大类正确答案:C33、含卟啉环辅基的蛋白质是( )A、球蛋白B、清蛋白C、血红蛋白D、胶原蛋白E、纤维蛋白正确答案:C34、血红素合成( )A、需要维生素DB、需要维生素AC、需要磷酸吡哆醛D、需要维生素CE、不需要维生素C及磷酸吡哆醛正确答案:C35、琥珀酸脱氢酶的辅酶( )A、生物素B、TPPC、硫辛酸D、NAD+E、FAD正确答案:E36、调节氧化磷酸化最重要的激素为()A、生长素B、肾上腺皮质的激素C、胰岛素D、甲状腺素E、肾上腺素正确答案:D37、下列哪种物质不与胆红素竞争结合清蛋白()A、脂肪酸B、水杨酸C、磺胺类D、胆汁酸E、NH4+正确答案:E38、下列关于B-DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是错误的()A、两条链方向相反B、为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对C、两股链通过碱基之间的氢键相连维持稳定D、嘌呤碱和嘧啶碱位于螺旋的外侧E、螺旋的直径为2nm正确答案:D39、巴比妥药物降低血清未结合胆红素的浓度是由于()A、与血浆清蛋白竞争结合B、药物增加了它的水溶性有利于游离胆红素从尿中排出C、抑制UDP葡糖醛酸基转移酶的合成D、激活Z蛋白合成E、诱导肝细胞内载体蛋白-Y合成正确答案:E40、以醋酸纤维膜为支持物进行血清蛋白电泳,使用pH8.0巴比妥缓冲液,各种蛋白质的荷电状态是( )A、清蛋白和球蛋白都带正电荷B、清蛋白和α1-球蛋白带负电荷,其他蛋白带正电荷C、清蛋白带负电荷,球蛋白带正电荷D、清蛋白和球蛋白都带负电荷E、清蛋白,α1、α2球蛋白带负电荷,其他蛋白带正电荷正确答案:D41、组成蛋白质的基本单位是( )A、L、D-α氨基酸B、D-β氨基酸C、L-β氨基酸D、D-α氨基酸E、L-α氨基酸正确答案:E42、酶浓度对酶促反应速度影响的图形为()A、矩形双曲线B、在纵轴上截距为1/Vmax的直线C、直线D、抛物线E、S形曲线正确答案:C43、下列氨基酸不含极性侧链的是( )A、半胱氨酸B、亮氨酸C、酪氨酸D、苏氨酸E、丝氨酸正确答案:B44、可用于测定蛋白质的分子量的是( )A、SDS-PAGEB、亲和层析C、离子交换层析D、等电点沉淀法正确答案:A45、肝细胞损伤时血浆()A、GOT(AST)活性明显增高B、以上都不对C、GPT(ALT)活性降低D、GPT(ALT)活性明显增高E、GOT(AST)活性降低正确答案:D46、正常时体内氨的主要去路是合成( )A、胆红素B、肌酐C、胆汁酸D、尿酸E、尿素正确答案:E47、糖类、脂类、氨基酸氧化分解时,进入三羧酸循环的主要物质是()A、丙酮酸B、乙酰CoAC、异柠檬酸D、α-酮酸E、α-酮戊二酸正确答案:B48、人体营养必需氨基酸是指()A、在体内可由脂肪酸转变生成B、在体内可由糖转变生成C、在体内可由固醇类物质转变生成D、在体内不能合成,必须从食物获得E、在体内能由其他氨基酸转变生成正确答案:D49、人体主要产生能量的物质是( )A、脂类物质B、核酸类物质C、矿物质类物质D、蛋白质类物质E、糖类物质正确答案:E50、血红素在血红素加氧酶催化下生成的物质是( )A、胆红素B、胆绿素C、胆素D、胆素原E、胆色素正确答案:B51、糖原分解所得到的初产物是( )A、葡萄糖B、1-磷酸葡萄糖及葡萄糖C、1-磷酸葡萄糖D、6-磷酸葡萄糖E、UDPG正确答案:C52、决定酶特异性的是()A、酶蛋白B、金属离子C、辅酶D、辅助因子E、辅基正确答案:A53、DNA分子中被转录的链称为( )A、多肽链B、编码链C、互补链D、无意义链E、模板链正确答案:E54、红细胞中还原型谷甘肽不足,易引起溶血,原因是缺乏( )A、磷酸甘油酸激酶B、3-磷酸甘油醛脱氢酶C、醛缩酶D、丙酮酸激酶E、6-磷酸葡萄糖脱氢酶正确答案:E55、正常人粪便中的主要色素是()A、胆绿素B、血红素C、胆素原D、粪胆素E、胆红素正确答案:D56、体内ATP生成的主要方式是()A、氧化磷酸化B、磷酸肌酸分解C、糖原分解D、柠檬酸循环E、底物水平磷酸化正确答案:A57、临床上空腹血糖低于多少称为低血糖( )A、2.8mmol/LB、1.5mmol/LC、2.5mmol/LD、1mmol/LE、3.89mmol/L正确答案:A58、氨中毒的根本原因是()A、肾功能衰竭排出障碍B、肠道吸收氨过量C、肝功能低下,尿素合成障碍D、氨基酸在体内分解过剩E、合成谷氨酰胺减少正确答案:C59、下列哪项不是酶促反应特点()A、酶有敏感性B、酶的催化效率极高C、酶活性可调节D、酶能加速热力学上不可能进行的反应E、酶有高度的特异性正确答案:D60、关于糖酵解的说法正确的是( )A、是指非糖物质生成葡萄糖的过程B、是指葡萄糖分解产生NADPH和磷酸核糖的过程C、是指机体处理摄入葡萄糖的能力D、是指葡萄糖在有氧的条件下生成二氧化碳和水的过程E、是指葡萄糖有无氧的条件下生成乳酸的过程正确答案:E61、丙酮酸脱氢酶系不需要下列哪种因子作为辅酶( )A、NADB、NADPC、FADD、FMNE、泛酸正确答案:B62、有关激活剂正确叙述是()A、使酶活性增加的必需激活剂B、是使酶由无活性变为有活性或活性增加的物质C、是使酶一级结构改变的物质D、激活变构剂的一种E、激活剂大多数为阴离子,如CI-正确答案:B63、叶酸的活性形式是()A、甲基二氢叶酸B、二氢叶酸C、甲基四氢叶酸D、叶酸E、四氢叶酸正确答案:E64、下列何种物质不属于铁卟啉化合物()A、细胞色素B、血红蛋白C、过氧化物酶和过氧化氢酶D、肌红蛋白E、清蛋白正确答案:E65、使变构酶活性降低的物质称为( )A、协同效应B、变构剂C、变构蛋白D、以上都不是E、变构效应正确答案:D66、大部分真核细胞mRNA的3′末端都具有()A、多聚AB、多聚TC、多聚UD、多聚CE、多聚G正确答案:A67、不属于体内甘油脂类正常生理功能的是()A、保持体温B、构成生物膜C、参与维生素吸收D、参与信息传递E、传递电子正确答案:E68、酶促反应速度(V)达到最大反应速度(Vmax)的80%时,底物浓度[S]为()A、4KmB、2KmC、1KmD、5KmE、3Km正确答案:A69、各型高脂蛋白血症中不增高的脂蛋白是()A、IDLB、CMC、VLDLD、HDLE、LDL正确答案:D70、结合酶蛋白部分称为( )A、两者均有B、两者均无C、酶蛋白D、以上都错E、辅助因子正确答案:C71、三羧酸循环中草酰乙酸的来源是()A、乙酰CoA缩合B、丙酮酸羧化C、黄嘌呤氧化D、糖原合成E、糖原分解正确答案:B72、胆色素不包括()A、胆素原B、胆素C、细胞色素D、胆绿素E、胆红素正确答案:C73、短期饥饿时,血糖深度的维持主要靠( )A、组织中葡萄糖的利用B、肌糖原分解C、糖异生作用D、酮体转变为糖E、肝糖原分解正确答案:E74、A型DNA和B型DNA产生差别的原因是()A、A型DNA与B型DNA碱基组成不同B、两者的结晶条件不同C、A型DNA是右旋,B型DNA是左旋D、A型DNA是双链,B型DNA是单链E、二者碱基平面倾斜角度不同正确答案:B75、饥饿8-12小时,血糖的主要来源是( )A、氨基酸B、甘油C、肝糖原D、乳酸E、肌糖原正确答案:C76、镰刀状红细胞性贫血患者,Hb分子中氨基酸的替换及位置是( )A、以上都不是B、α-链第六位Val换成GluC、β-链第六位Glu换成ValD、β-链第六位Val换成GluE、α-链第六位Glu换成Val正确答案:C77、含一个高能磷酸键()A、cAMPB、ADPC、dATPD、ATPE、AMP正确答案:B78、阻塞性黄疸时( )A、血中结合胆红素和未结合胆红素都升高B、血中结合胆红素升高为主C、血中结合胆红素和未结合胆红素都不高D、血中未结合胆红素升高为主E、与以上无关正确答案:B79、各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是()A、c→c1→b→aa3→1/2 O2B、a→a3→b→c1→a3→1/2 O2C、a1→b→c→a→a3→1/2 O2D、a→a3→b→c1→1/2 O2E、b→c1→c→a→a3→1/2 O2正确答案:E80、DNA的复性伴随着()A、减色效应B、渐进式C、爆发式D、熔点E、增色效应正确答案:A81、三羧酸循环进行一次可产生的ATP为( )A、10B、18C、8D、2E、1正确答案:A82、其血浆含量与动脉粥样硬化发生呈反比的是()A、VLDLB、LDLC、HDLD、IDLE、CM正确答案:C83、5-FU的抗肿瘤作用机制为()A、合成错误的DNA,抑制癌细胞生长B、抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶的活性,从而抑制DNA的生物合成C、抑制尿嘧啶的合成,从而减少RNA的生物合成D、抑制二氢叶酸还原酶的活性,从而抑制了TMP的合成E、抑制胞嘧啶的合成,从而抑制DNA的生物合成正确答案:B84、核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是()A、碱基序列B、核苷C、磷酸戊糖D、戊糖磷酸骨架E、磷酸二酯键正确答案:A85、与能量代谢有关但不在线粒体内进行的是( )A、氧化磷酸化B、三羧酸循环C、糖异生D、电子传递E、脂肪酸氧化正确答案:C86、对于蛋白质和氨基酸都能够检测的方法是( )A、双缩脲反应B、茚三酮反应C、以上都不是D、280nm紫外吸收法E、坂口反应正确答案:B87、能使蛋白质沉淀的试剂是( )A、浓氢氧化钠溶液B、生理盐水C、以上都不是D、硫酸胺溶液E、浓盐酸正确答案:D88、醇脱氢酶的辅基是( )A、磷酸B、铁卟啉C、糖类D、金属离子正确答案:D89、饥饿时肝进行的主要代谢途径是()A、蛋白质的合成B、糖的有氧氧化C、脂肪的合成D、糖异生作用E、糖酵解正确答案:D90、有机磷化合物对胆碱酯酶的抑制属于A、不可逆抑制B、可逆性抑制C、非竞争性抑制D、竞争性抑制E、反竞争性抑制正确答案:A二、多选题(共10题,每题1分,共10分)1、辅酶是指酶的辅助因子中()A、与酶蛋白结合紧密者B、用透析和超滤法不能将其分开者C、与酶蛋白结合疏松者D、使酶蛋白变构的部分E、用透析和超滤法能将其分开者正确答案:CE2、可促进脂肪动员的激素有()A、促肾上腺皮质激素B、肾上腺素C、胰高血糖素D、胰岛素E、去甲肾上腺素正确答案:ABCE3、肝特有的功能有()A、合成尿素B、合成脂肪C、合成各种脂蛋白D、合成酮体E、胆固醇转变为胆汁酸正确答案:ADE4、下列哪些酶促反应是不可逆的( )A、己糖激酶B、糖原磷酸化酶C、果糖二磷酸酶D、丙酮酸激酶E、磷酸甘油酸激酶正确答案:ABCD5、影响Tm值的因素有()A、一定条件下核酸分子越长Tm值越大B、溶液离子强度高,则Tm增高C、DNA中A、T含量高,则Tm值高D、溶液的酸度E、DNA中G、C含量高,则Tm增高正确答案:ABE6、关于氨基酸代谢的论述正确的是()A、个别氨基酸代谢时可产生一碳基团B、通过氨基酸脱羧,可以形成一些重要的胺类化合物C、大多数氨基酸的合成与分解的逆反应完全不同D、一种氨基酸可转变为另一种氨基酸E、转氨基作用是各种氨基酸共有的代谢途径正确答案:AB7、酪氨酸可代谢生成()A、肾上腺素B、多巴胺C、甲状腺激素D、苯丙氨酸E、黑色素正确答案:ABE8、维持DNA双螺旋结构稳定的因素有()A、骨架上磷酸之间的负电斥力B、碱基堆积力C、分子中的磷酸二酯键D、右手螺旋方式E、配对碱基之间的氢键正确答案:BE9、血浆白蛋白的功能有( )A、运输某些物质,尤其是脂溶性物质B、维持血浆的正常pHC、营养作用D、抵抗外来入侵E、维持胶体渗透压正确答案:ABCE10、下列酶中辅酶含VitB6的是()A、ALA合酶B、转氨酶C、谷氨酸脱氢酶D、氨基酸脱羧酶E、一碳单位转移酶正确答案:ABD。
生化专升本试题及答案

生化专升本试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个选项不是蛋白质的功能?A. 催化作用B. 运输作用C. 调节作用D. 储存能量答案:D2. DNA复制过程中,下列哪种酶是必需的?A. 聚合酶B. 限制酶C. 内切酶D. 连接酶答案:A3. 下列哪种物质不是细胞膜的组成成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 核酸答案:D4. 下列哪种化合物是细胞内能量的主要储存形式?A. 葡萄糖B. 脂肪酸C. ATPD. 氨基酸答案:B5. 细胞呼吸过程中,下列哪个阶段产生的能量最多?A. 糖酵解B. 柠檬酸循环C. 电子传递链D. 糖原分解答案:C6. 酶促反应中,下列哪个因素可以提高酶的催化效率?A. 底物浓度B. 温度C. pH值D. 所有选项答案:D7. 蛋白质合成过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子配对方式是?A. 一对一B. 一对多C. 多对一D. 多对多答案:B8. 下列哪种维生素是辅酶的组成部分?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素D答案:B9. 细胞凋亡与细胞坏死的主要区别是什么?A. 细胞凋亡是程序性的,而细胞坏死是非程序性的B. 细胞凋亡是被动的,而细胞坏死是主动的C. 细胞凋亡是快速的,而细胞坏死是缓慢的D. 细胞凋亡是受控的,而细胞坏死是不受控的答案:A10. 下列哪种物质是DNA聚合酶的底物?A. dNTPsB. ATPC. RNAD. 氨基酸答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指蛋白质分子中的________。
答案:氨基酸序列2. 细胞周期中,DNA复制发生在________阶段。
答案:S期3. 细胞膜上的________是细胞间通讯的重要结构。
答案:糖蛋白4. 脂肪酸的氧化分解主要发生在________。
答案:线粒体5. 核酸的组成单位是________。
答案:核苷酸6. 细胞信号传导中,________是细胞外信号分子与细胞膜受体结合后传递信号的分子。
生物化学 问答题

蛋白质化学四、问答题1.什么是蛋白质的一级结构?为什么说蛋白质的一级结构决定其空间结构?2.什么是蛋白质的空间结构?蛋白质的空间结构与其生物功能有何关系?3.举例说明蛋白质的结构与其功能之间的关系。
4.蛋白质的α—螺旋结构有何特点?5.蛋白质的β—折叠结构有何特点?6.简述蛋白质变性作用的机制。
7.什么是蛋白质的变性作用?蛋白质变性后哪些性质会发生改变?8.蛋白质有哪些重要功能。
9.下列试剂和酶常用于蛋白质化学的研究中:CNBr、异硫氰酸苯酯、丹黄酰氯、脲、6mol/L HCl、β-巯基乙醇、水合茚三酮、过甲酸、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶。
其中哪一个最适合完成以下各项任务?(1)测定小肽的氨基酸序列。
(2)鉴定肽的氨基末端残基。
(3)不含二硫键的蛋白质的可逆变性;如有二硫键存在时还需加什么试剂?(4)在芳香族氨基酸残基羧基侧水解肽键。
(4)在蛋氨酸残基羧基侧水解肽键。
(5)在赖氨酸和精氨酸残基羧基侧水解肽键。
10.分别指出下列酶能否水解与其对应排列的肽,如能,则指出其水解部位。
肽酶(1)Phe-Arg-Pro 胰蛋白酶(2)Phe-Met-Leu 羧肽酶B(3)Ala-Gly-Phe 胰凝乳蛋白酶(4)Pro-Arg-Met 胰蛋白酶11.用下列哪种试剂最适合完成以下工作:溴化氰、尿素、β-巯基乙醇、胰蛋白酶、过酸、丹磺酰氯(DNS-Cl)、6mol/L盐酸、茚三酮、苯异硫氰酸(异硫氰酸苯酯)、胰凝乳蛋白酶。
(1)测定一段小肽的氨基酸排列顺序(2)鉴定小于10-7克肽的N-端氨基酸(3)使没有二硫键的蛋白质可逆变性。
如有二硫键,应加何种试剂?(4)水解由芳香族氨基酸羧基形成的肽键(5)水解由甲硫氨酸羧基形成的肽键(6)水解由碱性氨基酸羧基形成的肽键12.扼要解释为什么大多数球状蛋白质在溶液中具有下列性质。
(1)在低pH时沉淀。
(2)当离子强度从零逐渐增加时,其溶解度开始增加,然后下降,最后出现沉淀。
生物化学问答题

生物化学问答题(1)试举例比较蛋白质、核酸各自结构与其功能的相互关系。
血红蛋白由4个亚基(多肽链)组成,每个亚基都有一个血红素基。
血红蛋白以两种可以相互转化的构象态存在,称T(紧张态)和(R松弛)态。
T态是通过几个盐桥稳定的,无氧结合时达到最稳定。
氧的结合促进T态转变为R态。
氧与血红蛋白的结合是别构结合行为的一个典型例证。
T态和R态之间的构象变化是由亚基—亚基相互作用所介导的,它导致血红蛋白出现别构现象。
Hb呈现出3种别构效应。
第一,血红蛋白的氧结合曲线是S形的,这意味着氧的结合是协同性的。
氧与一个血红素结合有助于氧与同一分子中的其他血红素结合。
第二,H+和CO2促进O2从血红蛋白中释放,这是生理上的一个重要效应,它提高O2在代谢活跃的组织如肌肉中的释放。
相反地,O2促进H+和CO2在肺泡毛细血管中的释放。
H+、CO2和O2的结合之间的别构联系称为Bohr效应。
第三,血红蛋白对O2的亲和力还受2、3-二磷酸甘油酸(DPG)调节,DPG是一个负电荷密度很高的小分子。
BPG能与去氧血红蛋白结合,但不能与氧合血红蛋白结合。
因此,BPG 是降低血红蛋白对氧的亲和力的。
氧的S形曲线结合,波尔效应以及DPG效应物的调节使得血红蛋白的输氧能力达到最高效应。
同时由于能在较窄的氧分压范围内完成输氧功能,因此使肌体的氧水平不致有很大的起伏。
此外血红蛋白使肌体内的pH也维持在一个较稳定的水平。
血红蛋白的别构效应充分地反映了它的生物学适应性、结构与功能的高度统一性。
(2)试述G蛋白信号转导系统的作用机理G 蛋白即GTP结合蛋白,亦称核苷酸调节蛋白(N蛋白),是一种与膜受体偶联的异三聚体结合蛋白,其具有与GTP结合并催化GTP水解成GDP的能力,由α、β、γ三个亚基组成,充当细胞膜上受体和靶酶之间的信号传递体。
另外还发现一种分子量较小的“小G 蛋白(small GTP-blinding protein)”,其特点是它们都是单体,存在于不同的细胞部位,在细胞信号传递中也扮演着重要角色。
生物化学(动态部分)问答题参考答案

2、1分子软脂酸完全氧化成CO2和H2O可生成多少分子ATP?并说明计算过程。
1分子软脂酸经β-氧化,则生成8分子乙酰CoA,7分子FADH2和7分子NADH+H+。
1分子乙酰CoA在三羧酸循环中氧化分解,一个乙酰CoA生成12个ATP,所以12×8=96ATP。
7分子FADH2经呼吸链氧化可生成2×7=14 ATP。
7分子NADH+H+经呼吸链氧化可生成3×7=21ATP。
三者相加,减去消耗掉1个ATP,实得96+14+21-1=130mol/LATP。
所以1分子软脂酸完全氧化,即可生成130分子ATP。
3、简述遗传密码的基本性质。
1)密码子不重叠。
每3个核苷酸为一个单位,组成一个密码子,相互间不重复和交叉。
2)密码子的通用型。
所有的生物都共用一套密码子。
3)密码子的简并性。
除个别氨基酸外,一个氨基酸具有2个以上的密码子,且多是第三位的核苷酸不同。
4)密码子的连续性。
2个密码子之间没有任何核苷酸的间隔,是连续的进行排列的。
5)密码子的摆动性。
密码子与反密码子的配对关系,第一、二碱基的配对是标准的,第三个碱基为非标准配对,这种碱基的配对识别具有一定的摆动性。
简述Chargaff 定则。
在DNA的碱基组成规律为:嘌呤的总数等于嘧啶的总数(A+G=T+C);A+C=G+T;A=T, G=C;DNA分子的碱基组成具有种属的特异性,但不具有组织器官的特异性。
EMP途径在细胞的什么部位进行? 它有何生物学意义?EMP途径在细胞的细胞质中进行。
其生物学意义为:为机体提供能量;是糖分解的有氧分解和无氧分解的共同途径;其中间产物是合成其他物质的原料;为糖异生提供基本的途径。
氨基酸脱氨后产生的氨和α-酮酸有哪些主要的去路?氨的去路:在血液中通过丙氨酸,谷氨酰胺的形式进行转运,氨的再利用或储存;直接排出,或转变成尿酸、尿素而排出。
α-酮酸的主要去路:合成氨基酸;氧化生成CO2及水;转变成脂肪和糖。
生物化学问答题(含答案)

蛋白质化学1.蛋白质:是一类生物大分子,有一条或多条肽链构成,每条肽链都有一定数量的氨基酸按一定的序列以肽键连接形成。
蛋白质是生命的物质基础,是一切细胞和组织的重要组成成分。
2.标准氨基酸:是可以用于合成蛋白质的20种氨基酸。
7.氨基酸的等电点:氨基酸在溶液中的解离程度受PH值的影响,在某一PH值条件下,氨基酸解离成阳离子和阴离子的程度相等,在溶液中的氨基酸以间性离子形式存在,且净电荷为0,此时溶液的PH值成为该氨基酸的等电点9.缀合蛋白质:含有非氨基酸成分的蛋白质10.蛋白质的辅基:缀合蛋白所含有的非氨基酸成分12.肽键:存在与蛋白质和肽分子中,是有一个氨基酸的ɑ-羧基与另外一个氨基酸的ɑ-氨基缩合时形成的化学键14.肽:是指由2个或多个氨基酸通过肽键连接而成的分子15.氨基酸残基:肽和蛋白质中的氨基酸是不完整的,氨基失去了氢,羧基失去了羟基,因而称为氨基酸残基16.多肽:由10个以上氨基酸通过肽键连接而成的肽18.生物活性肽:是指具有特殊生理功能的肽类物质,它们多为蛋白质多肽链的一个片段,当被降解释放之后就会表现出活性,例如参与代谢调节、神经传导。
食物蛋白质的消化产物也有生物活性肽,它们可以被直接吸收。
20.蛋白质的一级结构:通常叙述为蛋白质多肽链种氨基酸的链接顺序,简称为氨基酸序列,蛋白质的一级结构反应蛋白质分子的共价键结构21.蛋白质的二级结构:是指蛋白质多肽链局部片段的构象,该片段的氨基酸序列式连续的,主链构象通常是规则的23.蛋白质的超二级结构:又称模体基序,是指几个二级结构单元进一步聚合和结合形成的特定构象单元,如ɑɑ、βɑβ、ββ、螺旋-转角-螺旋、亮氨酸拉链等24.蛋白质的三级结构:是指蛋白质分子整条肽链的空间结构,描述其所有原子的空间分布,蛋白质三级结构的形成是肽链在二级结构的基础上进一步折叠的结果。
26.蛋白质的亚基:许多蛋白质分子可以用物理方法分离成不止一个结构单位,每个结构单位可以有不止一条肽链构成,但都有特定且相对独立的三级结构,且是由一个共价键连接的整体,该结构单位称为该蛋白质的一个亚基27.蛋白质的四级结构:多亚基蛋白的亚基与亚基通过非共价键结合,形成特定的空间结构,这一结构层次称为该蛋白质的四级结构35.变构蛋白:具有下列特性蛋白质的统称:它们有两种或多种构象,有两个或多个配体结合位点,配体与其中一个结合位点结合导致蛋白质变构,及从一种构象转换成另一种构象,这种变构影响到其他配体结合位点与配体的结合36.变构剂:导致变构蛋白变构的物质,多为小分子42.蛋白质的等电点:蛋白质是两性的电解质其解离状态受溶液的PH值影响,在某一PH值条件下,蛋白质的净电荷为0,该PH值称为该蛋白质的等电点44.蛋白质变性:由于稳定蛋白质构象的化学键被破坏,造成其四级结构三级结构甚至二级结构被破坏,结果其天然构象部分或全部改变,变性导致蛋白质理化性质改变,生物活性丧失。
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温医成教专升本《生物化学》思考题参考答案下列打“*”号的为作业题,请按要求做好后在考试时上交问答题部分:(答案供参考)1、蛋白质的基本组成单位是什么?其结构特征是什么?答:组成人体蛋白质的氨基酸仅有20种,且均属L-氨基酸(甘氨酸除外)。
*2、什么是蛋白质的二级结构?它主要形式有哪两种?各有何结构特征?答:蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,即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。
α-螺旋、β-折叠。
α-螺旋:多肽链的主链围绕中心轴做有规律的螺旋上升,为右手螺旋,肽链中的全部肽键都可形成氢键,以稳固α-螺旋结构。
β-折叠:多肽链充分伸展,每个肽单元以Cα为旋转点,依次折叠成锯齿状结构,肽链间形成氢键以稳固β-折叠结构。
*3、什么是蛋白质变性?变性的本质是什么?临床上的应用?(变性与沉淀的关系如何?)(考过的年份:2006答:某些理化因素作用下,使蛋白质的空间构象遭到破坏,导致其理化性质改变和生物活性的丢失,称为蛋白质变性。
变性的本质:破坏非共价键和二硫键,不改变蛋白质的一级结构。
变性的应用:临床医学上,变性因素常被应用来消毒及灭菌。
此外, 防止蛋白质变性也是有效保存蛋白质制剂(如疫苗等)的必要条件。
(变性与沉淀的关系:变性的蛋白质易于沉淀,有时蛋白质发生沉淀,但并不变性。
)4、简述细胞内主要的RNA及其主要功能。
(同26题)答:信使RNA(mRNA):蛋白质合成的直接模板;转运RNA(tRNA):氨基酸的运载工具及蛋白质物质合成的适配器;核蛋白体RNA(rRNA):组成蛋白质合成场所的主要组分。
*5、简述真核生物mRNA的结构特点。
答:1. 大多数真核mRNA的5´末端均在转录后加上一个7-甲基鸟苷,同时第一个核苷酸的C ´2也是甲基化,形成帽子结构:m7GpppNm-。
2. 大多数真核mRNA的3´末端有一个多聚腺苷酸(polyA)结构,称为多聚A尾。
6、简述tRNA的结构特点。
答:tRNA的一级结构特点:含10~20% 稀有碱基,如DHU;3´末端为—CCA-OH;5´末端大多数为G;具有TψC 。
tRNA的二级结构特点:三叶草形,有氨基酸臂、DHU环、反密码环、额外环、TΨC环组成。
tRNA的三级结构特点:倒L形。
7、试述酶与一般催化剂相比有哪些异同点。
答:酶与一般催化剂的共性:1.本身反应前后无变化,2.不改变化学反应平衡常数,3.降低反应的活化能酶的催化特性:1. 高度的催化效率,2.高度专一性,3.高度的不稳定性,酶易失活,4.酶的催化活性的可调节性。
*8、何谓酶的竞争性抑制作用,其动力学特点如何?并以此解释磺胺药抑制细菌在体内繁殖的机理。
(举例说明酶的竞争性抑制作用及其实际应用意义)(考过的年份:2012、2011、2010、2009、2008答:抑制剂与底物结构相似(1分),共同竞争酶的活性中心(1分),从而阻碍底物与酶的结合,影响酶活性(1分),这种抑制作用称为酶的竞争性抑制作用。
动力学特点:Vm不变(1分),Km增大(1分)磺胺药作用机理:磺胺类药物的结构与某些细菌的二氢叶酸合成酶的底物-对氨基苯甲酸相似(1分),可竞争性地抑制细菌的二氢叶酸合成酶(1分),从而阻碍了二氢叶酸的合成(1分)。
二氢叶酸是四氢叶酸的前身,四氢叶酸为核酸合成过程的辅酶之一,由于磺胺类药物可造成四氢叶酸的缺乏而影响核酸的合成,影响细菌的生长繁殖(1分),人所需的叶酸来自食物(1分)。
9、糖的有氧氧化包括哪几个阶段?答:(要点)第一阶段:酵解途径——葡萄糖在胞液中酵解生成丙酮酸;第二阶段:丙酮酸的氧化脱羧——丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧为乙酰CoA ;第三阶段:三羧酸循环——在线粒体内,乙酰CoA和草酰乙酸缩合生成含三个羧基的柠檬酸,反复的进行脱氢脱羧,又生成草酰乙酸,再重复循环反应的过程。
第四阶段:氧化磷酸化——代谢物脱下的氢经呼吸链传递产生ATP。
10、简述三羧酸循环的要点及生理意义。
答:三羧酸循环是乙酰辅酶A在线粒体中彻底氧化的途径,从乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合生成含三个羧基的三羧酸——柠檬酸开始,经过一系列反应,最终仍生成草酰乙酸而构成循环,故称三羧酸循环或柠檬酸循环。
特点:(1)三羧酸循环必须在有氧条件下进行;(2)三羧酸循环是机体主要产能的途径(3)三羧酸循环是单向反应体系(4)三羧酸循环必须不断补充中间产物。
生理意义:(1)三羧酸循环是糖、脂、蛋白质彻底氧化的共同途径,并产生大量能量;(2)三羧酸循环是三大物质代谢联系的枢纽;(3)三羧酸循环是提供生物合成的前体11、简述糖异生的生理意义。
答:(要点)(一)维持血糖浓度恒定:(二)补充肝糖原:(三)调节酸碱平衡(乳酸异生为糖):*12、简述血糖的来源和去路。
(考过的年份:2012、2010、2009答:来源:食物中多糖的消化吸收(1分);糖异生(1分);肝糖原的分解(1分)去路:氧化分解产能利用(1分);糖原合成;磷酸戊糖途径分解;转化为其它糖或脂类物质;随尿排出。
(1分)*13、乙酰CoA的来源与去路。
(考过的年份:2006答:(简要)来源:(1)葡萄糖(糖原)分解代谢。
(2)脂肪酸β-氧化。
(3)生酮氨基酸分解。
去路:(1)进入三羧酸循环彻底氧化。
(2)生成酮体。
(3)合成脂肪酸。
(4)合成胆固醇。
14、眩晕症患者,主诉不能进食,乏力,眩晕,恶心呕吐,经检查血酮体明显增高,尿中酮体强阳性,诊断为酮症酸中毒,试分析其酮症产生的机制。
答:(参考要点)因病人不能进食,葡萄糖摄入不足,机体葡萄糖供应不足时酮体可以代替葡萄糖成为脑、肌肉等组织的主要能源,酮体是脂酸在肝内正常的中间代谢产物,是肝输出能源的一种形式。
当脂肪动员加速,酮体生成增多,超过了组织所能利用的程度时,酮体在体内积聚使血酮超过2毫克%,即出现酮血症。
多余的酮体经尿排出时,尿酮检查阳性,称为酮尿症。
酮体由β-羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮组成,以酸性物质为主,酸性物质在体内堆积超过了机体的代偿能力时,血的PH值就会下降(〈7.35),这时机体会出现代谢性酸中毒,即酮症酸中毒。
*15、按照琼脂糖电泳法和密度梯度超速离心法可将其各分为哪几类?简述它们的主要作用。
(考过的年份:2013、201116、说明机体调节氧化磷酸化作用的因素及其机制。
答:(1)ADP是调节正常人体氧化磷酸化速率的主要因素。
机体ATP利用增加,ADP浓度升高,进入线粒体后使氧化磷酸化加速。
相反,ADP减少,氧化磷酸化速度减慢。
通过调节使ATP的生成速度适应生理需要。
(2)甲状腺激素刺激机体耗氧量和产热量同时增加。
甲状腺激素诱导细胞膜上Na+,K+-ATP 酶的生成,使ATP加速分解为ADP和Pi,ADP增多促进氧化磷酸化。
甲状腺激素(T3)还可诱导解偶联蛋白基因表达,引起物质氧化释能和产热比率增加,ATP合成减少。
17、说明氧化磷酸化抑制剂的种类和作用机制。
答:有三类氧化磷酸化抑制剂:(1)呼吸链抑制剂阻断氧化磷酸化的电子传递过程。
如CO与还原型Cyta3结合,阻断电子传递给O2。
(2)解偶联剂破坏电子传递建立的跨膜质子电化学梯度。
如二硝基苯酚。
(3)ATP合酶抑制剂同时抑制电子传递和ATP的生成。
这类抑制剂对电子传递及ADP磷酸化均有抑制作用。
如寡霉素。
*18、简述血氨的来源与去路。
(考过的年份:2013、2008答:血氨的来源:①氨基酸脱氨基作用产生的氨:体内氨的主要来源。
②肠道吸收的氨:包括食物在结肠经蛋白质腐败作用产生的氨和尿素肠肝循环产生的氨。
③肾小管上皮细胞泌氨:谷氨酰胺在肾上管上皮细胞分解出的氨,分泌到肾小管腔,若原尿PH偏碱,则氨被重吸收入血。
运输形式:①丙氨酸-葡萄糖循环转运氨。
②以谷氨酰胺形式转运。
去路:①在肝内合成尿素,然后由肾排出,这是体内氨的主要去路。
②重新合成氨基酸。
③合成其它含氮化合物。
19、试述叶酸、维生素B12缺乏引起巨幼细胞贫血的机制。
答:四氢叶酸是一碳单位(如甲基)的携带者,叶酸缺乏会影响一碳单位的转移和代谢,N5-CH3-FH4提供甲基使同型半胱氨酸转变成甲硫氨酸的反应由N5-甲基四氢叶酸转甲基酶催化,其辅酶是维生素B12,它参与甲基的转移。
维生素B12缺乏时,N5-CH3-FH4上的甲基不能转移给同型半胱氨酸,这不仅影响甲硫氨酸的合成,同时也影响四氢叶酸的再生,使组织中游离的四氢叶酸含量减少,导致核酸合成障碍,影响细胞分裂。
因此,叶酸和维生素B12缺乏时可引起巨幼红细胞性贫血。
*20、试述高血氨导致昏迷的生化机制。
答:NH3 NH3α-————→谷氨酸————→脑内α-酮戊二酸↓TCA↓脑供能不足*21、试述参与原核生物DNA复制过程所需的物质及其作用。
(考过的年份:2013、2011答:(1)底物:四种 dNTP:dATP 、dTTP、dGTP、 dCTP(2)聚合酶:依赖DNA的DNA聚合酶,DNA- pol;(3)模板:指解开成单链的DNA母链;(4)引物:提供3’-OH末端,使dNP可以依次聚合;(5)其他酶和蛋白质因子:解链解旋酶:在复制起始时需要多种酶和蛋白因子,共同起解开、理顺DNA链,维持DNA在一段时间内处于单链状态的作用。
包括:解螺旋酶、拓朴异构酶、单链DNA结合蛋白(SSB)等。
引物酶:在复制起始时催化引物合成,提供3 -OH末端。
DNA连接酶:在复制中起最后接合缺口的作用。
22、端粒酶的分子组成有何特点?有什么功能?答:端粒酶由端粒酶RNA (human telomerase RNA, hTR)、端粒酶协同蛋白(human telomerase associated protein 1, hTP1)、端粒酶逆转录酶(human telomerase reverse transcriptase, hTRT)三部分组成。
因此该酶兼有提供RNA模板和催化逆转录的功能。
复制终止时,染色体端粒区域的DNA确有可能缩短或断裂。
端粒酶通过一种称为爬行模型的机制来维持染色体的完整。
23、转录产物为5’—ACGUAU—3’,写出与之对应的模板链、编码链(注明其两端)。
答:模板链3’—TGCATA—5’编码链5’—ACGTAT—3’24、试述原核RNA的生物合成主要过程。
答:分为三个阶段:转录起始、转录延长和转录终止。
(1)转录起始:原核转录起始时首先是RNA聚合酶识别启动子并与之结合。
RNA聚合酶全酶与启动子结合后打开双链,范围约为12个碱基对(-9到+3),并在模板的指导下在+1处掺入第一个核苷酸(一般总是ATP或GTP),接着在它的3’端添加第二个核苷酸,两者之间以3’,5’磷酸二酯键相连,如此在模板的指导下逐个添加核苷酸直至合成9个左右核苷酸的RNA,在此之后σ因子脱离全酶,核心酶离开启动子向下游移动,催化转录延长。