生化期末试题
生化期末考试题及答案6

生化期末考试题及答案6一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪个选项不是蛋白质的主要功能?A. 催化生化反应B. 结构支持C. 信号传递D. 储存能量2. 酶的催化作用依赖于:A. 底物浓度B. 酶的浓度C. 酶的活性中心D. 反应温度3. 细胞膜上的脂质主要是:A. 甘油三酯B. 胆固醇C. 磷脂D. 脂肪酸4. 线粒体是细胞的什么?A. 能量工厂B. 废物处理厂C. 遗传信息库D. 细胞骨架5. 以下哪个过程不涉及DNA复制?A. 细胞分裂B. 基因表达C. 细胞生长D. 细胞死亡6. 以下哪种物质不是核酸?A. DNAB. RNAC. 蛋白质D. 脂多糖7. 糖酵解过程发生在:A. 细胞核内B. 线粒体内C. 细胞质中D. 内质网内8. 细胞周期包括哪些阶段?A. G1,S,G2,MB. G0,G1,S,G2C. G1,S,G2,G0D. G0,G1,G2,M9. 细胞凋亡是一种:A. 细胞损伤B. 细胞死亡C. 细胞生长D. 细胞分裂10. 以下哪个是真核细胞特有的结构?A. 核糖体B. 内质网C. 细胞核D. 细胞壁二、填空题(每空1分,共10分)11. 蛋白质的一级结构是由_________组成的。
12. 细胞膜的流动性主要由_________负责。
13. 细胞呼吸的最终产物是_________和_________。
14. 细胞周期中的S期是指_________。
15. 细胞凋亡的英文缩写是_________。
三、简答题(每题10分,共20分)16. 简述细胞膜的组成和功能。
17. 解释什么是光合作用,并简述其过程。
四、计算题(每题10分,共20分)18. 如果一个DNA分子含有1000个碱基对,并且碱基A的数量是碱基T的两倍,求碱基C的数量。
19. 假设一个细胞在有丝分裂过程中,其细胞体积从1立方微米增加到8立方微米,计算细胞分裂的次数。
五、论述题(每题15分,共30分)20. 论述细胞周期的调控机制及其在细胞生长和分裂中的重要性。
生化期末考试题库及答案

生化期末考试题库及答案一、选择题1. 酶的催化作用主要依赖于:A. 酶的浓度B. 酶的活性中心C. 底物的浓度D. 酶的分子量答案:B2. 以下哪种物质不属于核酸?A. DNAB. RNAC. 胆固醇D. 脂多糖答案:C3. 细胞呼吸过程中,产生能量最多的阶段是:A. 糖酵解B. 丙酮酸氧化C. 三羧酸循环D. 电子传递链答案:D二、填空题4. 蛋白质的四级结构是指由多个多肽链通过_________相互连接形成的结构。
答案:非共价键5. 细胞膜的流动性主要归功于其组成成分中的_________。
答案:磷脂分子三、简答题6. 简述糖酵解过程中产生的ATP与氧气无关的原因。
答案:糖酵解是细胞内葡萄糖分解产生能量的过程,它不依赖于氧气。
在糖酵解的第一阶段,葡萄糖被磷酸化为葡萄糖-6-磷酸,这个过程消耗了两个ATP分子。
在第二阶段,两个3碳的丙酮酸分子被产生,同时产生了4个ATP分子。
因此,糖酵解过程总共产生了2个ATP分子,这个过程是厌氧的,不需要氧气参与。
7. 描述DNA复制的基本过程。
答案:DNA复制是一个半保留的过程,首先需要解旋酶将双链DNA解旋成两条单链。
随后,DNA聚合酶识别模板链并沿着模板链合成新的互补链。
新的链以5'至3'方向合成,而模板链则以3'至5'方向。
复制过程中,原始的两条链作为模板,每条链合成一条新的互补链,最终形成两个相同的DNA分子。
四、计算题8. 如果一个细胞在有氧呼吸过程中消耗了1摩尔葡萄糖,计算该细胞释放的能量(以千卡为单位)。
答案:有氧呼吸过程中,1摩尔葡萄糖可以产生38摩尔ATP。
每摩尔ATP水解释放的能量为7.3千卡。
因此,1摩尔葡萄糖通过有氧呼吸产生的总能量为:38摩尔ATP × 7.3千卡/摩尔ATP = 277.4千卡。
五、论述题9. 论述细胞周期的四个阶段及其在细胞生长和分裂中的作用。
答案:细胞周期包括四个阶段:G1期、S期、G2期和M期。
生物化学期末试题及答案

生物化学期末试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 酶的催化作用机制中,以下哪项是错误的?A. 酶降低反应的活化能B. 酶与底物结合形成酶-底物复合物C. 酶在反应中被消耗D. 酶具有高度的专一性2. DNA复制的起始点通常位于:A. 启动子B. 增强子C. 复制起始点D. 终止子3. 以下哪个是真核细胞中mRNA的5'端修饰?A. 磷酸化B. 甲基化C. 乙酰化D. 糖基化4. 细胞色素c属于以下哪种蛋白质?A. 结构蛋白B. 酶C. 载体蛋白D. 信号蛋白5. 以下哪个过程不涉及蛋白质合成?A. 转录B. 翻译C. 磷酸化D. 糖基化6. 细胞膜上的糖蛋白主要功能是什么?A. 传递信号B. 储存能量C. 保护细胞D. 催化反应7. 以下哪个是细胞呼吸过程中的电子传递体?A. NAD+B. FADC. CoAD. ATP8. 细胞周期的哪个阶段DNA复制发生?A. G1期B. S期C. G2期D. M期9. 以下哪个是细胞凋亡的信号分子?A. 胰岛素B. 细胞因子C. 凋亡诱导因子D. 生长因子10. 以下哪个是细胞内蛋白质降解的主要场所?A. 核糖体B. 内质网C. 高尔基体D. 溶酶体答案:1. C2. C3. B4. B5. C6. A7. B8. B9. C 10. D二、填空题(每空1分,共10分)11. 蛋白质合成的场所是______。
12. 真核细胞中,mRNA的3'端通常具有______。
13. 细胞膜的流动性主要由______和______的组成特性决定。
14. 细胞呼吸的最终产物是______和______。
15. 细胞周期中,细胞分裂发生在______期。
答案:11. 核糖体12. 多聚腺苷酸尾巴13. 磷脂双层,胆固醇14. CO2,H2O15. M三、简答题(每题10分,共30分)16. 简述酶的催化机制。
17. 描述细胞周期的主要阶段及其生物学意义。
生物化学期末考试试题

生物化学期末考试试题一、选择题(每题2分,共60分)(注意:将所选答案的字母代号填写在前面括号内)1. DNA的合成是通过下列哪种方法实现的?A. 双螺旋模型B. 三磷酸酯键C. 管柱结构D. 三酸丙酮2. 下面哪种物质在蛋白质合成中扮演着搬运氨基酸的角色?A. mRNAB. tRNAC. DNAD. rRNA3. 哪种物质在细胞内起到催化作用,加速化学反应的发生?A. 葡萄糖B. 酶C. 血红蛋白D. 维生素C...二、判断题(每题2分,共40分)(注意:将符合题意的括号内的字母代号填写在括号内)1. DNA是双链的,RNA是单链的。
( )2. DNA和RNA都是由核苷酸构成的。
( )3. 脱氧核糖核酸(DNA)是决定遗传性状的物质。
( )...三、简答题(每题20分,共60分)1. 请简要描述DNA和RNA的结构和功能。
DNA(脱氧核糖核酸)是由核苷酸构成的双链分子,呈现出双螺旋结构。
它是遗传信息的主要携带者,在细胞内负责储存和传递遗传信息。
RNA(核糖核酸)是由核苷酸构成的单链分子,分为mRNA、tRNA和rRNA等不同种类,它们在蛋白质合成中发挥重要作用,包括转录和翻译过程。
2. 请简要说明酶的作用机制和重要性。
酶是一种生物催化剂,它能够降低化学反应的活化能,加速反应的进行。
酶能在温和的条件下催化复杂的生化反应,而无需高温和强酸碱条件。
酶在细胞内起到调节代谢的作用,是维持生命活动正常进行的关键因素。
...四、解答题(每题30分,共60分)1. 论述核酸的特点和功能。
核酸是生命体中重要的大分子,包括DNA和RNA。
它们由核苷酸单元组成,具有独特的双螺旋结构。
核酸的主要功能是存储和传递遗传信息,DNA是遗传物质的携带者,而RNA在蛋白质合成过程中起到模板和搬运物质的作用。
...参考答案一、选择题1. A2. B3. B...二、判断题1. 正确2. 正确3. 正确...三、简答题1. -DNA:双螺旋结构,储存和传递遗传信息RNA:单链结构,参与蛋白质合成2. -酶:降低活化能,加速反应进行,调节代谢...四、解答题1. -核酸特点:由核苷酸构成,双螺旋结构核酸功能:存储和传递遗传信息...Format the response politely and professionally。
生化工程期末考试题及答案

生化工程期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 生化工程中的“酶”通常指的是:A. 蛋白质B. 核酸C. 脂质D. 糖类2. 下列哪项不是酶催化反应的特点:A. 高效性B. 特异性C. 需要高温D. 可逆性3. 以下哪个不是生化工程中常用的固定化酶技术:A. 吸附法B. 交联法C. 包埋法D. 溶解法4. 生物反应器中,细胞培养的目的是:A. 提高酶活性B. 产生代谢产物C. 增加细胞数量D. 以上都是5. 以下哪个不是生化工程中常用的生物反应器类型:A. 搅拌槽式反应器B. 填充床反应器C. 膜反应器D. 离心机二、填空题(每空1分,共10分)6. 生化工程涉及的学科包括_________、_________和_________。
答案:生物学、化学工程、医学7. 固定化酶技术的优点包括_________、_________和_________。
答案:重复使用、稳定性高、易于分离8. 生物反应器的设计需要考虑的因素包括_________、_________和_________。
答案:温度、pH值、氧气供应9. 酶的催化机制通常涉及到_________和_________的相互作用。
答案:酶活性中心、底物10. 细胞培养技术在医药领域中的应用包括_________和_________。
答案:生产药物、生产疫苗三、简答题(每题10分,共20分)11. 简述固定化酶技术在工业生产中的应用及其优点。
答案:固定化酶技术在工业生产中广泛应用于食品加工、制药、环境治理等领域。
其优点包括:提高酶的稳定性和重复使用性,降低生产成本;易于实现酶与反应物的分离,简化工艺流程;提高反应效率,缩短生产周期。
12. 描述生物反应器在生物制药过程中的作用及其重要性。
答案:生物反应器在生物制药过程中起到至关重要的作用,它为细胞或酶提供了适宜的生长和催化环境,确保了药物生产的高效性和稳定性。
生物反应器的设计和操作直接影响到药物的产量和质量,是实现工业化生产的关键环节。
生物化学期末考试试卷及答案

生物化学期末考试试卷及答案1、蛋白质中氮的含量约占多少?A、6.25%B、10.5%C、16%D、19%E、25%2、下列哪种结构不会随着蛋白质变性而改变?A、一级结构B、二级结构C、三级结构D、四级结构E、空间结构3、中年男性病人,酗酒呕吐,急腹症,检查左上腹压痛,疑为急性胰腺炎,应该测血中的哪种酶?A、碱性磷酸酶B、乳酸脱氢酶C、谷丙转氨酶D、胆碱酯酶 E、淀粉酶4、酶与一般催化剂相比,具有哪些特点?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变 E、对正、逆反应都有催化作用5、酶原之所以没有活性是因为A、酶蛋白肽链合成不完全B、活性中心未形成或未暴露C、酶原是普通的蛋白质D、缺乏辅酶或辅基E、是已经变性的蛋白质6、影响酶促反应速度的因素有哪些?A、酶浓度B、底物浓度C、温度D、溶液pHE、以上都是7、肝糖原能直接分解葡萄糖,是因为肝中含有哪种酶?A、磷酸化酶B、葡萄糖-6-磷酸酶C、糖原合成酶D、葡萄糖激酶 E、己糖激酶8、下列哪种不是生命活动所需的能量形式?A、机械能B、热能C、ATPD、电能E、化学能9、防止动脉硬化的脂蛋白是哪种?A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、IDL10、下列哪种不是血脂?A、必需脂肪酸B、磷脂C、脂肪D、游离脂肪酸E、胆固醇11、一分子软脂酸在体内彻底氧化净生成多少分子ATP?A、38B、131C、129D、146E、3612、下列哪种不是脱氨基的方式?A、氧化脱氨基B、转氨基C、联合脱氨基D、嘌呤核苷酸循环 E、以上都是13、构成DNA分子的戊糖是哪种?A、葡萄糖B、果糖C、乳糖D、脱氧核糖E、核糖14、糖的有氧氧化的主要生理意义是?A、机体在缺氧情况下获得能量以供急需的有效方式B、是糖在体内的贮存形式C、糖氧化供能的主要途径D、为合成磷酸提供磷酸核糖E、与药物、毒物和某些激素的生物转化有关15、体内氨的主要运输、贮存形式是什么?C、氨基酸中的氨基和羧基可以通过肽键连接起来。
生化练习(期末)

生化练习(期末)生化练习一一.是非题(正确的填“是”,错误的填“非”)1.()自然界的多肽类物质均由L构型的氨基酸组成,完全没有例外2.()某一生物样品,与茚三酮反应呈阴性,用羧肽酶A和B作用后测不出游离氨基酸,用胰凝乳蛋白酶作用后也不失活,因此可以肯定它属非肽类物质3.()含有四个二硫键的胰核糖核酸酶,若用巯基乙醇和尿素使其还原和变性,由于化学键遭到破坏和高级结构松散,已经无法恢复其原有功能4.()球状蛋白分子含有极性基团的氨基酸残基在其内部,所以能溶于水5.()血红蛋白与肌红蛋白结构相似,均含有一条肽链的铁扑啉结合蛋白,所以功能上都有与氧结合的能力,血红蛋白与氧的亲和力较肌红蛋白更强6.()血红蛋白与肌红蛋白均为氧的载体,前者是一个典型的别构蛋白因而与氧结合过程中呈现正协同效应,而后者却不是7.()分子病都是遗传病8.()蛋白质中所有的氨基酸(除甘氨酸外)都是左旋的9.()一个蛋白质样品,在某一条件下电泳检查,显示一条带。
因此说明该样品是纯的10.()蛋白质的亚基和肽链是同意的11.()疏水作用是使蛋白质立体结构稳定的一种非常重要的次级键12.()胶原螺旋与α螺旋是互为镜面对称的蛋白质的两种构象13.()与肌红蛋白不同,血红蛋白由四个亚基组成,因此提高了它与氧的结合能力,从而增加了输氧的功能14.()脯氨酸与茚三酮反应生成紫色产物15.()用羧肽酶A水解一个肽,发现从量上看释放最快的是Leu,其次是Gly,据此可断定此肽的C端序列是——Gly-Leu16.()蛋白质四级结构是第四度空间的蛋白质结构,即蛋白质结构因时间而变化的关系17.()蛋白质分子中个别氨基酸的取代未必会引起蛋白质活性的改变18.()二硫键和蛋白质的三级结构密切有关,因此没有二硫键就没有三级结构19.()溴化氰能作用于多肽链中的甲硫氨酸键20.()所有蛋白质的摩尔消光系数都是一样的21.()凝胶过滤法可用于测定蛋白质的分子量,分子量小的蛋白质先流出拄,分子量大的后流出拄22.()胰岛素是由A、B两条链通过正确匹配的二硫键连接而成的蛋白质,体内从其一条肽链的前体通过酶的加工剪裁而成23.()镰刀型红细胞贫血症是一种先天性的遗传性的分子病,其病因是由于正常血红蛋白分子中的一个谷氨酸残基被纈氨酸残基所置换24.()在蛋白质和多肽分子中,连接氨基酸残基的共价键除肽键外,还有二硫键25.()镰刀型细胞贫血症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26.()两条单独肽链经链间二硫键交联组成蛋白质分子,这两条肽链是该蛋白质的亚基27.()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28.()一般讲,从DNA分子的三联体密码中可以推定氨基酸的顺序,相反从氨基酸的顺序也可毫无疑问地推定DNA顺序29.()所有的氨基酸中,因α碳原子是一个不对称碳原子,因此都具有旋光性30.()蛋白质的氨基酸序列是由基因的编码区核甘酸序列决定的只要将基因的编码序列转入细胞,就能合成相应的蛋白质31.()形成稳定的肽链空间结构,非常重要的一点是肽键-CO-NH-中的四个原子以及和它相邻的两个α碳原子处于同一平面32.()肌红蛋白和血红蛋白亚基在一级结构上有明显的同原性,它们的构象和功能十分相似,所以它们的氧结合曲线也是相似的33.()α螺旋是蛋白质二级结构中的一种,而β折叠则是蛋白质的三级结构34.()蛋白质的变性作用的实质就是蛋白质分子中所有的键均被破坏引起天然构象的解体35.()电泳和等电聚焦都是根据蛋白质的电荷不同,即酸碱性质不同的两种分离蛋白质混合物的方法二.填空题1.胰凝乳蛋白酶专一性地切断(色氨基酸)和(苯丙氨基酸)的羧基端肽键2.蛋白质分子中的α螺旋结构靠氢键维持,每转一圈上升(3.6 )个氨基酸残基3.一般说来,球状蛋白(疏水)性氨基酸残基在其分子内核,(亲水)性氨基酸残基在分子外表4.丝-酪-丝-甲硫-谷-组-苯丙-精-色-甘用胰蛋白酶彻底水解后可得(8 )个肽段5.两条相当伸展的肽或同一条肽链的两个伸展的片段之间形成氢键的结构单元称为()6.最早提出变性理论的科学家是()7.血红蛋白(Hb)与氧结合的过程呈现()效应,是通过Hb的()现象实现的。
生物化学期末考试试题及答案全

生物化学期末考试试题及答案全一、选择题1、以下哪个过程不是生物化学反应?A.糖酵解B.蛋白质合成C.基因表达D.细胞分裂答案:D.细胞分裂。
细胞分裂是细胞复制的过程,不是生物化学反应。
2、下列哪个化合物是生物体内常见的储能物质?A.葡萄糖B.脂肪酸C.氨基酸D.核苷酸答案:B.脂肪酸。
脂肪酸是生物体内常见的储能物质。
3、以下哪个酶不参与糖酵解过程?A.己糖激酶B.磷酸果糖激酶-1C.丙酮酸激酶D.柠檬酸合酶答案:D.柠檬酸合酶。
柠檬酸合酶是三羧酸循环中的关键酶,不参与糖酵解过程。
4、下列哪个基因编码的蛋白质是血红蛋白?A. alpha珠蛋白基因B. beta珠蛋白基因C. gamma珠蛋白基因D. delta珠蛋白基因答案:A. alpha珠蛋白基因。
alpha珠蛋白基因编码的是血红蛋白。
5、下列哪个反应是光合作用中的关键步骤?A.水光解B. C3循环C.卡尔文循环D.电子传递链答案:C.卡尔文循环。
卡尔文循环是光合作用中的关键步骤,它负责将光能转化为化学能并合成有机物。
二、简答题1、简述DNA复制的过程及其意义。
答案:DNA复制的过程包括解旋、合成子链和校对三个阶段。
在解旋阶段,DNA双链打开并形成单链模板;在合成子链阶段,DNA聚合酶按照模板单链的顺序合成互补的子链;在校对阶段,DNA聚合酶和DNA 修复酶共同作用,确保新合成的子链与模板单链准确配对。
DNA复制的意义在于保持遗传信息的连续性和稳定性,确保生命活动的正常进行。
2、简述蛋白质合成的步骤。
答案:蛋白质合成包括转录和翻译两个阶段。
在转录阶段,DNA作为模板合成RNA;在翻译阶段,核糖体按照mRNA的密码子序列合成多肽链,经过折叠和加工形成具有特定功能的蛋白质。
生物化学期末考试试题及答案一、选择题1、以下哪种物质是生物体内能量的主要来源?A.水B.蛋白质C.糖类D.脂肪答案:C.糖类。
2、以下哪种化学反应是生物体内能量释放的主要途径?A.加氧反应B.还原反应C.磷酸化反应D.水解反应答案:C.磷酸化反应。
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一、选择题(题号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案题号11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案1、线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP酶被抑制C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATP2、近来关于氧化磷酸化机制普遍公认的是A.Wieland`s学说B.化学渗透学说C.化学偶联学说D.Keillin`s学说3、导致脂肪肝的主要原因是A.食入脂肪过多B.肝内脂肪运出障碍C.肝内脂肪合成过多D.肝内脂肪分解障碍4、尿素循环与三羧酸循环是通过哪些中间产物的代谢联结起来的A.天冬氨酸B.草酰乙酸C.天冬氨酸与延胡索酸D.天冬氨酸与瓜氨酸5、嘌呤核苷酸循环中由IMP生成AMP时,氨基来自A.天冬氨酸的α-氨基B.氨基甲酰磷酸C.谷氨酸的α-氨基D.谷氨酰胺的酰胺基6、以下物质中,参与脂肪酸β-氧化过程的辅酶不包括A.NAD+B.NADP+C.FADH2D.CoA7、下列哪一种物质不属于一碳单位?A.COOH B.-CH2-C.-CH= D.-CH=NH8、DNA复制时,下列哪一种酶是不需要的A.限制性内切酶B.DNA连接酶C.拓朴异构酶D.解链酶9、以下物质中,不可做为糖异生原料的是A.丙氨酸B.延胡索酸C.甘油D.乙酰乙酸10、转录指下列哪一过程A. 以RNA为模板合成DNAB. 以DNA为模板合成RNAC. 以RNA为模板合成蛋白质D. 以DNA为模板合成DNA11、糖酵解途径中生成的丙酮酸必须进入线粒体氧化,因为A.乳酸不能通过线粒体B.这样胞液可保持电中性C.丙酮酸脱氢酶在线粒体内D.丙酮酸与苹果酸交换12、嘧啶环中的两个氮原子来自?A.谷氨酰胺和氨B.谷氨酰胺和天门冬酰胺C.谷氨酰胺和谷氨酸D.天门冬氨酸和氨甲酰磷酸13、多肽链的氨基酸序列取决于A.tRNA B. 18S rRNA C. 28S rRNA D.mRNA14、尿素的两个氮来自下列哪种物质?A.鸟氨酸及氨甲酰磷酸B.天冬氨酸及氨基甲酰磷酸C.鸟氨酸的 -氨基及 -氨基D.瓜氨酸的 -氨基及精氨酸的 -氨基15、嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是A.GMP B.AMP C.IMP D.ATP16、一个N端为丝氨酸的25肽,其开放的阅读框架至少应该由多少个核苷酸残基组成?A.80个 B. 78个 C. 81个 D. 82个17、氨基酸是通过下列哪种化学键与tRNA结合的?A.糖苷键B.酯键C.酰胺键D.氢键18、信号肽段的作用是A.指导DNA合成的启动B.指导多肽链糖基化C.引导多肽进入内质网D.指导蛋白质合成的启动19、以下哪一种抑制剂只能抑制真核生物的蛋白质合成A.氯霉素 B. 红霉素C.放线菌酮D.嘌呤霉素20、反式作用因子是指A.具有激活功能的调节蛋白B.具有抑制功能的调节蛋白C. 对另一基因有调节功能的蛋白质因子D.对另一基因具有激活功能的调节蛋白二、填空题(本大题共11小题,30空,每空0.5分,共计15分)1、糖原合成的关键酶是,糖原分解的关键酶是。
2、丙酮酸脱氢酶系由丙酮酸脱氢酶、___________和_________组成。
3、三羧酸循环过程主要的关键酶是_________;从乙酰--CoA开始,每循环一周可生成包括1个GTP、_________个NADH和_________个FADH2,共相当于______分子的ATP。
4、脂肪酸的β-氧化在细胞的_________内进行,它包括_________、__________、__________和__________四个连续反应步骤。
每次β-氧化生成的产物是_________和_________________。
5、嘧啶核苷酸从头合成的第一个核苷酸是,嘌呤核苷酸从头合成的第一个核苷酸是。
6、体内嘌呤核苷酸的合成有_________及_________两条途径。
7、别嘌呤醇治疗痛风症的原理是由于其结构与________相似,并抑制__________酶的活性。
8、遗传信息由RNA传递到的过程称为逆转录,由催化。
9、在基因重组技术中,切割DNA用,连接DNA用。
10、将重组质粒导入细菌称,将噬菌体DNA转入细菌称。
11、真核细胞mRNA合成后的成熟过程包括、、和甲基化修饰。
三、名词解释(本大题共8小题,每小题4分,共计32分)1、酮体2、脂肪酸的β-氧化3、氧化磷酸化4、冈崎片段5、半保留复制6、磷酸戊糖途径7、克隆技术8、糖异生四、简答题(本大题共3小题,每小题5分,共计15分)1、为什么说葡萄糖-6-磷酸是各个糖代谢途径的交叉点?2、请说明核苷酸代谢与糖、蛋白质、脂类代谢之间的联系。
3、试比较DNA复制与转录的异同点。
五、问答题(本大题共2小题,共计18分)1、试分析比较硬脂肪酸、油酸以及亚油酸完全氧化的过程,并计算它们最终产生的ATP数。
(8分)2、请说明甘油彻底氧化成CO2和H2O的过程,并计算1摩尔甘油彻底氧化成CO2和H2O 净生成多少摩尔的ATP?(10分)一、选择题(本大题共20小题, 每小题1分, 共计20分) 题号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案D B B C A B A A D B 题号11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案C D D B C C B C C C二、填空题(本大题共11小题,30空,每空0.5分,共计15分)1、糖原合成酶,糖原磷酸化酶2、硫辛酸乙酰移换酶,二氢硫辛酸脱氧酶3、异柠檬酸脱氢酶,3,1,104、线粒体,脱氢,加水,(再)脱氢,硫解,1分子乙酰CoA,比原来少两个碳原子的新酰CoA5、乳清苷酸,次黄嘌呤核苷酸6、从头合成,补救合成7、次黄嘌呤,黄嘌呤氧化8、DNA,逆转录酶9、限制性核酸内切,DNA连接10、转化,转导11、戴帽,加尾,剪接三、名词解释(本大题共8小题,每小题4分,共计32分) 答案要点1、酮体:酮体是脂肪酸在肝脏经有限氧化分解后转化形成的中间产物,包括乙酰乙酸,β-羟丁酸和丙酮。
酮体经血液运输至肝外组织氧化利用,是肝脏向肝外输出能量的一种方式。
2、脂肪酸的β-氧化:在线粒体内脂酰CoA经过脱氢、加水、脱氢、硫解四步反应,生成比原来少2个碳原子的脂酰CoA和1分子的乙酰CoA的过程,称为β-氧化。
3、氧化磷酸化:伴随着呼吸链电子传递过程发生的ATP的合成称为氧化磷酸化。
氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解,并合成ATP的主要方式。
4、冈崎片段:相对比较短的DNA链(大约1000核苷酸残基),是在DNA的滞后链的不连续合成期间生成的片段,这是Reiji Okazaki在DNA合成实验中添加放射性的脱氧核苷酸前体观察到的。
5、半保留复制:DNA复制的一种方式。
每条链都可用作合成互补链的模板,合成出两分子的双链DNA,每个分子都是由一条亲代链和一条新合成的链组成。
6、磷酸戊糖途径:葡萄糖生成葡萄糖-6-磷酸后可在酶作用下氧化脱羧生成磷酸戊糖的途径。
该途径可以提供以NADPH形成的还原力,这是胞液中NADPH的重要来源,参与多种代谢反应;还可以提供5-磷酸核糖,用于核苷酸和核酸的生成。
7、克隆技术:“克隆”作为名词指相同的分子或细胞构成的群体,或一个共同的祖先通过无性繁殖所得到的群体,作为动词指获取“克隆”的过程。
克隆技术特指获取“克隆”的过程,包括分子克隆,细胞克隆等技术。
8、糖异生:指以非糖物质作为前体合成葡萄糖的作用。
乳酸、丙酮酸、甘油、脂肪酸、及某些氨基酸在生物体内可以通过糖异生作用转化成葡萄糖或糖原。
四、问答题(本大题共3小题,每小题5分,共计15分)4、为什么说葡萄糖-6-磷酸是各个糖代谢途径的交叉点?葡萄糖经过激酶的催化转变成葡萄糖-6-磷酸,可进入糖酵解途径氧化,也可进入磷酸戊糖途径代谢,产生核糖-5-磷酸、赤鲜糖-4-磷酸等重要中间体和生物合成所需的还原性辅酶Ⅱ;在糖的合成方面,非糖物质经过一系列的转变生成葡萄糖-6-磷酸,葡萄糖-6-磷酸在葡萄糖-6-磷酸酶作用下可生成葡萄糖,葡萄糖-6-磷还可在磷酸葡萄糖变位酶作用下生成葡萄糖-1-磷酸,进而生成糖原。
由于葡萄糖-6-磷酸是各糖代谢途径的共同中间体,由它沟通了糖代谢分解与合成代谢的众多途径,因此葡萄糖-6-磷酸是各糖代谢途径的交叉点。
5、请说明核苷酸代谢与糖、蛋白质、脂类代谢之间的联系。
核酸是细胞内重要的遗传物质,控制着蛋白质的合成,影响细胞的成分和代谢类型。
核酸生物合成需要糖和蛋白质的代谢中间产物参加,而且需要酶和多种蛋白质因子。
各类物质代谢都离不开具备高能磷酸键的各种核苷酸,如ATP是能量的“通货”,此外UTP参与多糖的合成,CTP参与磷脂合成,GTP参与蛋白质合成与糖异生作用。
核苷酸的一些衍生物具重要生理功能(如CoA、NAD+,NADP+,cAMP,cGMP)。
6、试比较DNA复制与转录的异同点。
不同点(3分)五、问答题(本大题共2小题,共计18分)1、试分析比较硬脂肪酸、油酸以及亚油酸完全氧化的过程,并计算它们最终产生的ATP 数。
(8分)硬脂肪酸为18碳饱和脂肪酸,经8次β氧化产生8个分子NADH、8分子FADH2 和9分子的乙酰-CoA,(1分)所以硬脂肪酸完全氧化产生的ATP数为: 2.5×8+1.5×8 +10 ×9 -2=20 +12 +90-2 =120个ATP。
(2分)含有一个或多个不饱和双键的脂肪酸完全氧化除了需要β-氧化的酶以外,还需要Δ3-顺- Δ2-反烯酯酰CoA异构酶,2,4-二烯酯酰CoA还原酶和2,3-二烯酯酰CoA异构酶参与。
(1分)从能量角度看,多1个双键,会少1次酰基CoA脱氢酶催化的脱氢反应,少生成1个FADH2。
亚油酸含有两个双键,即少产生2分子FADH2 ,因此亚油酸完全氧化产生的ATP总数应是120-3=117(2分)同理,油酸应产生120-1.5=118.5ATP(2分)2、请说明甘油彻底氧化成CO2和H2O的过程,并计算1摩尔甘油彻底氧化成CO2和H2O 净生成多少摩尔的ATP?(10分)甘油+ ATP→α-磷酸甘油+ ADP;α-磷酸甘油+ NAD+→NADH·H+ + 磷酸二羟丙酮;磷酸二羟丙酮→甘油醛-3-磷酸;甘油醛-3-磷酸+ NAD++ Pi→甘油酸1,3-二磷酸+ NADH·H+;甘油酸1,3-二磷酸+ ADP→甘油酸-3-磷酸+ ATP;甘油酸-3-磷酸→甘油酸-2-磷酸→磷酸稀醇式丙酮酸;磷酸稀醇式丙酮酸+ ADP→丙酮酸+ ATP;丙酮酸+ NAD+→乙酰辅酶A + NADH·H+ + CO2;(5分)然后进入乙酰辅酶A三羧酸循环彻底氧化,经过4次脱氢反应生成3摩尔NADH·H+、1摩尔FADH2、以及2摩尔CO2,并发生一次底物水平磷酸化,生成1摩尔GTP。