基础生物化学习题及答案

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(完整版)基础生物化学习题答案

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第一章核酸化学答案:一、名词解释1.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2. DNA的熔解温度(Tm):通常把加热变性DNA使增色效应达到最大增量一半时的的温度称为该DNA的熔点或熔解温度,用Tm表示。

3. 核酸的变性与复性:DNA的变性是指DNA双螺旋区的氢键断裂,变成单链并不涉及共价键的断裂。

DNA的复性是指变性DNA在适当条件下,又可使两条彼此分开的链重新缔合成为双螺旋结构。

4. 增色效应与减色效应:核酸从双链变为单链的无规则卷曲状态时,在260nm处的吸光度增加,称“增色效应”;随着核酸复性即由单链变为双链时,在260nm处的吸光度降低的现象。

5. 分子杂交:不同的DNA片段之间,DNA片段与RNA片段之间,如果彼此间的核苷酸排列顺序互补也可以复性,形成新的双螺旋结构。

这种按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程称为分子杂交。

6. 查格夫法则(Chargaff's rules):所有DNA中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等,(A=T),鸟嘌呤和胞嘧啶的摩尔含量相等(G=C),即嘌呤的总含量与嘧啶的总含量相等(A+G=T +C)。

DNA的碱基组成具有种的特异性,但没有组织和器官的特异性。

另外生长发育阶段、营养状态和环境的改变都不影响DNA的碱基组成。

7.反密码环:反密码环位于tRNA 三叶草形二级结构的下方,中间的3 个碱基称为反密码子,与mRNA 上相应的三联体密码可形成碱基互补。

不同的tRNA 有不同的反密码子,蛋白质生物合成时,靠反密码子来辨认mRNA 上相应的三联体密码,将氨基酸正确的安放在合成的肽链上。

8. 核酶:指具有催化活性的RNA, 即化学本质是核糖核酸(RNA), 却具有酶的催化功能。

二、写出下列符号的中文名称1. 熔解温度2. 5-甲基胞苷3. 3′,5′-环腺苷酸4. 假尿苷5. 双链脱氧核糖核酸6. 单链脱氧核糖核酸7. 转运核糖核酸8. 尿嘧啶9. 二氢尿苷= 10. DNA-DNA杂交11. 不均一核RNA 12. 环鸟苷酸三、填空题1. 核苷酸碱基核糖2. 3’,5’-磷酸二酯键共轭双键2603. 9 1 糖苷键嘌呤核苷4. 10 3.4nm 2nm5. 反向平行互补 A T 2 G C 36. G C T T A G T A G C7. 氢键碱基堆积力磷酸基上的负电荷与金属阳离子或组蛋白的正电荷之间的相互作用8. B-DNA A-DNA Z-DNA Z-DNA9. 三叶草倒L形10. 核小体组蛋白DNA H2A、H2B、H3和H4 连接者DNA H111. 正12 链末端终止法或双脱氧终止法化学降解法四、选择题1. A2. D3. A4. B5. A6. D7. B8. A9. A 10. A 11. C 12. B五、简答题1. 答:细胞中的RNA,按其在蛋白质合成中所起的作用,主要可分为三种类型。

基础生物化学试题与参考答案

基础生物化学试题与参考答案

基础生物化学试题与参考答案一、单选题(共91题,每题1分,共91分)1.糖酵解过程产生的NADH:A、只能进入线粒体电子传递链B、只能为某些生物化学反应提供还原力C、可以直接进入线粒体电子传递链D、可以通过穿梭系统被线粒体电子传递链所利用正确答案:D2.酶的不可逆抑制的机制是由于抑制剂:A、与酶的活性中心以外的必需基团结合B、与酶的活性中心必需基团以次级键结合C、使酶蛋白变性D、与酶活性中心的必需基团共价结合正确答案:D3.在无氧条件下,动物体依靠哪条途径获取能量A、磷酸戊糖途径B、糖酵解C、糖异生D、有氧氧化正确答案:B4.核酸变性后,可发生哪种效应:()A、失去对紫外线的吸收能力B、最大吸收峰波长发生转移C、增色效应D、减色效应正确答案:C5.关于酶正确的是:A、所有蛋白都有酶的活性B、酶对底物都有绝对特异性C、绝大多数酶是蛋白质D、酶是活细胞的产物,不能在细胞外发挥作用正确答案:C6.真核生物合成多肽时,肽链的氨基端是下列哪一种氨基酸残基A、SerB、MetC、fMetD、fSer正确答案:B7.丙酮酸羧化酶催化丙酮酸生成()A、磷酸烯醇式丙酮酸B、葡萄糖-6-磷酸C、a-酮戊二酸D、草酰乙酸正确答案:D8.下列反应中,哪项不是TCA循环中的反应:()A、丙酮酸→乙酰CoAB、异柠檬酸→α-酮戊二酸C、α-酮戊二酸→琥珀酰CoAD、苹果酸→草酰乙酸正确答案:A9.酮体中含有A、丙酮、乙酰乙酸、β-羟基丁酸B、丙酮、草酰乙酸、β-羟基丁酸C、丙酮、乙酰乙酸、α-酮戊二酸D、丙酮、乙酰CoA、β-羟基丁酸正确答案:A10.下列不属于顺式作用元件的是:A、沉默子B、启动子C、增强子D、转录因子Ⅱ正确答案:D11.下列氨基酸中,哪一个由三羧酸循环中间产物经一步转氨基反应生成A、天冬氨酸B、丝氨酸C、丙氨酸D、谷氨酰胺正确答案:A12.经转氨作用生成草酰乙酸是A、GluB、AspC、AlaD、Ser正确答案:B13.含有两个氨基的氨基酸是:A、LysB、GluC、TyrD、Ser正确答案:A14.嘌呤核苷酸的嘌呤环中第4位和第5位碳原子来自于下列哪种化合物A、丙氨酸B、谷氨酸C、甘氨酸D、天冬氨酸正确答案:C15.下列反应中,哪项是TCA循环中产生CO2的反应:A、异柠檬酸→α-酮戊二酸B、丙酮酸→乙酰CoAC、琥珀酰CoA→琥珀酸D、琥珀酸→延胡索酸正确答案:A16.关于酶的最适温度正确的是:A、温度对酶促反应速度的影响不仅包括升高温度使速度加快,也同时会使酶逐步变性B、与反应时间无关C、是酶的特征常数D、是指达最大反应速度一半时的温度正确答案:A17.以NADP+作为氢受体形成NADPH的代谢途径是:()A、糖酵解B、三羧酸循环C、磷酸戊糖途径D、糖异生正确答案:C18.下列关于酶活性部位的描述,哪一项是错误的:A、酶活性部位的基团可以是同一条肽链但在一级结构上相距很远的基团B、活性部位是酶分子中直接与底物结合,并发挥催化功能的部位C、酶活性中心构象是刚性的D、活性部位的基团按功能可分为两类,一类是结合基团、一类是催化基团正确答案:C19.目前认为基因表达调控的主要环节是:A、翻译后加工B、基因复制C、转录后加工D、转录起始正确答案:D20.下列Tm值最大的DNA双链是:()A、(G+C)%=25%B、(A+T)%=55%C、(G+C)%=60%D、(A+T)%=25%正确答案:D21.蛋白质合成过程中,下列哪项可避免氨基酸错误进入肽链:A、氨酰tRNA合成酶的纠错能力B、氨酰tRNA合成酶与tRNA的相互作用C、密码子与反密码子的专一性相互作用D、上述全包括正确答案:D22.热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是:A、骤然冷却B、缓慢冷却C、浓缩D、加入浓的无机盐正确答案:B23.tRNA的作用是:()A、将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上B、把氨基酸带到mRNA位置上C、将mRNA接到核糖体上D、增加氨基酸的有效浓度正确答案:B24.在蛋白质合成过程中,每活化1个氨基酸需要消耗ATP高能磷酸键的个数为:A、1个B、2个C、3个D、4个正确答案:B25.大脑在长期饥饿时的能量来源主要是:A、酮体B、氨基酸C、葡萄糖D、糖原正确答案:A26.丙酮酸脱氢酶复合体中最终接受底物脱下的2H的辅助因子是:A、FADB、硫辛酸C、辅酶AD、NAD+正确答案:D27.参与转录的酶是:A、依赖DNA的DNA聚合酶B、依赖DNA的RNA聚合酶C、依赖RNA的DNA聚合酶D、依赖RNA的RNA聚合酶正确答案:B28.下列哪一化合物不是操纵子的成分:A、调节基因B、结构基因C、操纵基因D、启动基因正确答案:A29.维持蛋白质分子α螺旋结构主要靠()。

生物化学试题及答案

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()。

基础生物化学练习题及解答5

基础生物化学练习题及解答5

基础生物化学练习题及解答51. 下列哪种生化分子是DNA的主要组成部分?- [ ] A. 蛋白质- [ ] B. 脂类- [x] C. 核酸- [ ] D. 碳水化合物2. DNA的全称是什么?- [ ] A. Deoxyribonucleic Acid- [ ] B. Ribonucleic Acid- [x] C. Deoxyribonucleotide Acid- [ ] D. Ribonucleotide Acid3. DNA是由哪些基本单元组成的?- [ ] A. 核苷酸- [x] i. 糖- [x] ii. 磷酸基- [x] iii.碱基- [ ] B. 氨基酸- [x] i. 蛋白质- [x] ii. 糖- [x] iii.核酸- [ ] C. 水分子- [x] i. 氧- [x] ii. 氮- [x] iii.碳4. DNA的双螺旋结构是由什么之间的相互作用所引起的?- [ ] A. 氢键- [ ] B. 离子键- [ ] C. 范德华力- [x] D. 手性键5. 以下哪项不是DNA的功能?- [ ] A. 存储和传递遗传信息- [ ] B. 控制细胞的生物活动- [x] C. 帮助细胞进行蛋白质合成- [ ] D. 产生能量供细胞消耗解答1. 核酸是DNA的主要组成部分。

DNA是由脱氧核苷酸构成的,核苷酸由糖、磷酸基和碱基组成。

2. DNA的全称是脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid)。

3. DNA由核苷酸构成,基本单元包括糖、磷酸基和碱基。

4. DNA的双螺旋结构是由氢键之间的相互作用所引起的。

5. DNA的功能包括存储和传递遗传信息,控制细胞的生物活动,以及帮助细胞进行蛋白质合成。

产生能量供细胞消耗的功能属于其他细胞器或分子的作用,与DNA无直接关系。

基础生物化学习题库及答案

基础生物化学习题库及答案

基础生物化学习题集及答案第一章蛋白质化学一、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、。

基础生物化学试题及答案

基础生物化学试题及答案

基础生物化学试题及答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 酶的催化作用主要依赖于其A. 蛋白质结构B. 氨基酸序列C. 辅酶D. 活性中心答案:D2. 核酸的基本组成单位是A. 氨基酸B. 核苷酸C. 葡萄糖D. 脂肪酸答案:B3. 下列哪种化合物不是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 纤维素答案:D4. 细胞呼吸过程中,电子传递链的主要功能是A. 产生ATPB. 储存能量C. 传递电子D. 合成蛋白质答案:A5. 蛋白质的四级结构是指A. 氨基酸的线性排列B. 单个多肽链的折叠C. 多肽链间的相互作用D. 蛋白质与辅酶的结合答案:C6. DNA复制过程中,引物的作用是A. 提供起始点B. 提供模板C. 提供能量D. 提供酶答案:A7. 下列哪种氨基酸是非必需氨基酸?A. 赖氨酸B. 色氨酸C. 苯丙氨酸D. 丙氨酸答案:D8. 细胞周期中,DNA复制发生在A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B9. 细胞凋亡的主要特征是A. 细胞核破裂B. 细胞膜破裂C. 细胞体积缩小D. 细胞内容物流出答案:C10. 转录过程中,RNA聚合酶的主要功能是A. 提供模板B. 提供能量C. 催化RNA合成D. 提供原料答案:C11. 真核生物中,mRNA的帽子结构的主要功能是A. 保护mRNA不被降解B. 促进mRNA的翻译C. 促进mRNA的剪接D. 促进mRNA的运输答案:A12. 下列哪种物质不是细胞信号分子?A. 激素B. 神经递质C. 细胞因子D. 脂肪酸答案:D13. 糖酵解过程中,NADH的主要功能是A. 作为电子受体B. 作为能量储存分子C. 作为还原剂D. 作为氧化剂答案:C14. 蛋白质合成过程中,tRNA的主要功能是A. 提供氨基酸B. 提供模板C. 提供能量D. 提供酶答案:A15. 细胞膜上的受体蛋白的主要功能是A. 传递信号B. 运输物质C. 催化反应D. 结合DNA答案:A16. 下列哪种物质是细胞内能量的主要储存形式?A. ATPB. 葡萄糖C. 糖原D. 脂肪答案:D17. 细胞呼吸的最终电子受体是A. NAD+B. FADC. O2D. CO2答案:C18. 细胞周期中,细胞体积增大主要发生在A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:A19. DNA聚合酶的主要功能是A. 复制DNAB. 修复DNAC. 转录RNAD. 翻译蛋白质答案:A20. 真核生物中,核糖体的主要功能是A. 合成DNAB. 合成RNAC. 合成蛋白质D. 合成脂质答案:C二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指________,二级结构是指________,三级结构是指________,四级结构是指________。

生物化学基础试题及答案

生物化学基础试题及答案

1.1我对谁负责谁对我负责【学习目标】知道责任的含义,来源,懂得人因不同的社会身份而负有不同的责任,知道负责任的表现和意义,了解不负责任的后果。

【学习重点】责任的概念;责任的来源。

【学习难点】履行责任对于他人和自己的意义;引导学生明确责任,形成责任意识。

一、导入:(1分钟)二、自主探究交流质疑(9分钟)(一)要点知识:(认真阅读教材,独立完成下列各题)1.你知道什么是责任吗?它的来源是什么?2.你都扮演着哪些社会角色?分别承担着什么责任?3.自己对自己负责任的表现和意义。

三、师生互动精讲点拨(20分钟)责任的含义我的角色我的责任责任的来源我对谁负责谁对我负责认清角色承担责任自己对自己负责谁在对我负责他人对我负责人人都应具有社会责任感四.课堂小结知识巩固(10分钟)1.责任产生于社会关系中的()A.彼此信任 B.相互承诺 C.诚信相待 D.相互关爱2.我们在家是儿女,应该孝敬父母;在学校是学生,应该好好学习;到公园游园是游客,应该遵守游园规定------这说明每一个人在社会生活中()A.都扮演一种角色,承担一种责任B.都扮演着多种不同角色,承担着多种不同责任C.扮演的角色都是一样的,承担的角色都是相同D.都很好的承担起了与角色相一致的责任3.作为学生应负的责任是()①按时上学②逃课上网③不完成作业④遵守学校纪律A.①② B.①④ C.②③ D.①③4.下面的说法错误的是()A.每个人都因角色的不同而承担不同的责任B.对自己的行为不负责可能付出更大的代价C.只有每个人都尽到自己的责任才能共同建设和谐美好的社会D.在每个人的成长道路上,只有自己为自己负责5.下列行为属于负责任的是()①自觉遵守交通规则②自觉完成作业③为生病的妈妈送饭④自觉做好值日A.①② B.①②④ C.①③④ D.①②③④6.在社会生活中,我们的责任来源于()①对他人的承诺②分配的任务③职业的要求④法律的规定⑤上级的任命⑥传统的习俗⑦公民的身份A.①②⑤⑥⑦ B.①②③⑤⑦ C.①④⑥⑦ D.①②③④⑤⑥⑦7.只有对自己负责的人,才能()①享有真正的自尊②承担对他人对社会的责任③成为诚实守信的人④成为自立自强的人A.①② B.①②③ C.①③④ D.①②③④8.面对承担的责任,我们的正确态度是()①正确评估代价和回报,做出合理选择②凭借信心和勇气去承担③选择放弃,以保全自己④义无反顾地承担自己已经选择的责任A.①②③④ B.①②④ C.②④ D.①②③五、课后反思(收获)﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍、评。

基础生物化学习题及答案

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《基础生物化学》习题练习(一)蛋白质一、填空1.蛋白质具有的生物学功能是 、 、 、 、、 、 和 等。

2.蛋白质的平均含氮量为 ,这是蛋白质元素组成的重要特点。

3.某一食品的含氮量为1.97%,该食品的蛋白质含量为 %。

4.组成蛋白质的氨基酸有 种,它们的结构通式为 ,结构上彼此不同的部分是 。

5.当氨基酸处于等电点时,它以 离子形式存在,这时它的溶解度 ,当pH>pI 时,氨基酸以 离子形式存在。

6.丙氨酸的等电点为6.02,它在pH8的溶液中带 电荷,在电场中向极移动。

7.赖氨酸的pk 1(-COOH)为2.18,pk 2(3H N +-)为8.95,pk R (εH N +-)为10.53,其等电点应是 。

8.天冬氨酸的pk 1(-COOH)为2.09,pk 2(3H N +-)为9.82,pk R (β-COOH)为3.86,其等电点应是 。

9.桑格反应(Sanger )所用的试剂是 ,艾德曼(Edman )反应所用的试剂是 。

10.谷胱甘肽是由 个氨基酸组成的 肽,它含有 个肽键。

它的活性基团是 。

11.脯氨酸是 氨基酸,与茚三酮反应生成 色产物。

12.具有紫外吸收能力的氨基酸有 、 和 。

一般最大光吸收在 nm 波长处。

13.组成蛋白质的20种氨基酸中,含硫的氨基酸有 和 两种。

能形成二硫键的氨基酸是 ,由于它含有 基团。

14.凯氏定氮法测定蛋白质含量时,蛋白质的含量应等于测得的氨素含量乘以 。

二、是非1.天氨氨基酸都具有一个不对称性的α-碳原子。

( )2.蛋白质分子中因含有酪氨酸,色氨酸和苯丙氨酸,所以在260nm 处有最大吸收峰。

( )3.自然界中的氨基酸都能组成蛋白质。

( )4.蛋白质在280nm 处有紫外吸收是因为其中含有—SH —的氨基酸所致。

( )三、名词解释1.氨在酸的等电点2.蛋白质的一级结构四、写出结构式及三字母符号1.色氨酸2.半胱氨酸3.谷氨酰胺4.天冬氨酸5.组氨酸五、问答题1.什么是肽键?肽的书写与方向是什么?2.为什么可以利用紫外吸收法来测定蛋白质含量?3.计算半胱氨酸、酪氨酸、谷氨酸、精氨酸和组氨酸的等电点分别是多少?在pH7的溶液中各带何种电荷?在电场中向哪个方向移动?练习(二)蛋白质一、填空1.蛋白质的二级结构主要有、和三种形式。

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《基础生物化学》习题练习(一)蛋白质一、填空1.蛋白质具有的生物学功能是 、 、 、 、、 、 和 等。

2.蛋白质的平均含氮量为 ,这是蛋白质元素组成的重要特点。

3.某一食品的含氮量为1.97%,该食品的蛋白质含量为 %。

4.组成蛋白质的氨基酸有 种,它们的结构通式为 ,结构上彼此不同的部分是 。

5.当氨基酸处于等电点时,它以 离子形式存在,这时它的溶解度 ,当pH>pI 时,氨基酸以 离子形式存在。

6.丙氨酸的等电点为6.02,它在pH8的溶液中带 电荷,在电场中向极移动。

7.赖氨酸的pk 1(-COOH)为2.18,pk 2(3H N +-)为8.95,pk R (εH N +-)为10.53,其等电点应是 。

8.天冬氨酸的pk 1(-COOH)为2.09,pk 2(3H N +-)为9.82,pk R (β-COOH)为3.86,其等电点应是 。

9.桑格反应(Sanger )所用的试剂是 ,艾德曼(Edman )反应所用的试剂是 。

10.谷胱甘肽是由 个氨基酸组成的 肽,它含有 个肽键。

它的活性基团是 。

11.脯氨酸是 氨基酸,与茚三酮反应生成 色产物。

12.具有紫外吸收能力的氨基酸有 、 和 。

一般最大光吸收在 nm 波长处。

13.组成蛋白质的20种氨基酸中,含硫的氨基酸有 和 两种。

能形成二硫键的氨基酸是 ,由于它含有 基团。

14.凯氏定氮法测定蛋白质含量时,蛋白质的含量应等于测得的氨素含量乘以 。

二、是非1.天氨氨基酸都具有一个不对称性的α-碳原子。

( )2.蛋白质分子中因含有酪氨酸,色氨酸和苯丙氨酸,所以在260nm 处有最大吸收峰。

( )3.自然界中的氨基酸都能组成蛋白质。

( )4.蛋白质在280nm 处有紫外吸收是因为其中含有—SH —的氨基酸所致。

( )三、名词解释1.氨在酸的等电点2.蛋白质的一级结构四、写出结构式及三字母符号1.色氨酸2.半胱氨酸3.谷氨酰胺4.天冬氨酸5.组氨酸五、问答题1.什么是肽键?肽的书写与方向是什么?2.为什么可以利用紫外吸收法来测定蛋白质含量?3.计算半胱氨酸、酪氨酸、谷氨酸、精氨酸和组氨酸的等电点分别是多少?在pH7的溶液中各带何种电荷?在电场中向哪个方向移动?练习(二)蛋白质一、填空1.蛋白质的二级结构主要有、和三种形式。

稳定蛋白质二级结构的力是。

2.测定蛋白质分子量最常用的方法是、和。

3.当蛋白质分子处于等电点时,它的净电荷为。

凯氏定氮法测定蛋白质含量时,蛋白质的含量应等于测得的氮素含量乘以。

4.肽键上有键的性质,它不能,因此,它不能决定多肽链主链的。

5.酰胺平面是由组成键的个原子与相连的两个原子处在而形成的。

6.目前,研究蛋白质构象的主要方法是法。

7.α-螺旋结构中,每一圈螺旋含有个氨基酸残基,螺距为nm,每个氨基酸残基上升高主为nm,大都是螺旋。

8.结构域的层次介于和之间。

9.蛋白质的空间结构包括、、、、结构。

10.蛋白质是电解质,在等电点时它的溶解度。

11.镰刀型贫血病是由于蛋白级结构变化而引起的。

12.变性蛋白质失去了生物活性是由于发生变化所引起的。

13.蛋白质变性作用的实质是分子中键断裂,天然构象,不涉及键的断裂。

二、是非1.肽键可以自由旋转,因此蛋白质的构象是由肽键的旋转而决定的。

()2.蛋白质的α-螺旋结构中每3.8个氨基酸残基便旋转一周。

()3.蛋白质的亚基和肽链是同义词,因此蛋白质分子的肽链数就是它的亚基数。

()4.蛋白质变性后,其一级结构受到破坏。

()5.α-螺旋结构是由两条多肽链形成的。

()6.蛋白质在等电点时,最易溶解,因此时溶解度最大。

()7.用凝胶过滤法分离蛋白质时,分子量大的蛋白质先洗脱下来。

()三、名词解释1.超二级结构2.肽平面(酰胺平面)3.蛋白质的变性与复性4.盐析四、计算及问答题1.从夫菌中分离得到一种蛋白质,这种蛋白质的分子量为176,000(氨基酸残基平均分子量为120),问:(1)如果这种蛋白质是一条连续的α-螺旋,它是多长?(2)如果这种蛋白质是单股β-折叠,它应是多长?2.计算一个含有89个氨基酸残基的α-螺旋的轴长?如果此多肽的α-螺旋充分伸展时有多长?3.什么是蛋白质的三级结构?三级结构有什么特点?稳定蛋白质三级结构的力有哪些?4.什么是蛋白质的四级结构?组成蛋白质四级结构的亚基是否必须相同?5.何谓蛋白质的变性与复性?变性蛋白质发生了哪些性质上的变化?练习(三)核酸化学一、填空1.核酸最重要的生物学功能是。

2.DNA与RNA碱基组成的主要差别是(1);(2)。

3.细胞中所含的三种RNA是、和。

4.B-DMA双螺旋中,每个碱基对上升,每圈双螺旋上升,双螺旋每转一圈含有碱基对。

5.某DNA样品含18%腺嘌呤,T的含量为%,C的含量为%,G的含量为%。

6.稳定DNA双螺旋结构的力是、和,其中是最主要的力。

7.生物体内天然状态的DNA主要是以型存在。

8.DNA分子中A-T之间形成个氢键,G-C之间形成个氢键。

9.脱氧核糖核酸在糖环的位置不带羟基。

10.核酸的基本组成单位是,后者是由和组成的,基本组成单位之间通过键相连而成为核酸。

11.DNA双螺旋的两股链的顺序是关系。

12.碱基与戊糖间为C-C连接的是核苷。

二、是非1.DNA中碱基酸对规律(A=T,G=C)仅适用于双螺旋DNA,而不适用于单链DNA。

()2.双链DNA中一条链的核苷酸顺序为pCTGGAC,那么另一条链相应的核苷酸顺序为pGACCTG。

()3.双链DNA中,嘌呤碱基含量总是等于嘧啶碱基含量。

()4.在一个生物个体不同组成中的DNA,其碱基组成不同。

()5.脱氧核糖核苷中的糖环3'位没有羟基。

()6.DNA双螺旋的两条链方向一定是相反的。

()7.自然界中只存在右旋的DNA双螺旋。

()8.碱基配对发生在嘧啶碱和嘌呤碱之间。

()9.生物体内存在的DNA都是以Watson-Crick提出的双螺旋结构形式存在的。

()10.DNA只存在于细胞(真核与原核)中,病毒体内无DNA。

()三、名词解释1.DNA的一级结构2.碱基配对规律四、写出结构式及相应符号1.写出胸腺嘧啶、尿苷、5'—腺苷—磷酸的结构式及代号2.写出3',5'—环腺苷酸的结构式及缩写符号五、计算题及问答题1.某基因的分子量为6.18⨯105道尔顿,求此基因的长度。

(碱基对平均分子量为670)2.某DNA分子长度为50μm,求其近似分子量。

3.如果人体有1014个细胞,每个体细胞的DNA含量为6.4⨯109对核苷酸,试计算人体DNA的总长度为多少公里?这个长度相当于地球与太阳之间距离(2.2⨯109公里)的多少倍?4.DNA双螺旋结构模型的基本特征是什么?Watson-Crick双螺旋结构模型有何生物学意义?练习(四)核酸化学一、填空1.RNA的茎环(发夹)结构由和两部分组成。

2.tRNA的二级结构呈型,三级结构呈型。

3.tRNA的5'端多为,3'端为用于。

4.核酸分子对紫外光有强烈吸收是因为嘌呤碱和嘧啶碱基均有。

5.核酸分子对紫外吸收高峰在nm,DNA变性时,键断裂,变性后紫外吸收会。

6.真核生物mRNA5'端有结构,3'端有结构。

7.核酸变性后其紫外吸收,粘度,浮力密度,生物活性。

8.当热变性的DNA复性时,温度降低速度要。

9.(G—C)含量高的DNA,其Tm值较。

10.在碱性条件下RNA发生水解生成和。

11.DNA在温和碱性条件下不易发生水解是因为。

12.真核生物DNA主要分布在,RNA主要分布在,DNA一级结构中,其遗传信息贮存的关键部分是。

二、是非1.DNA和RNA中核苷酸之间的连键性质是相同的。

()2.tRNA的三级结构为三叶草型。

()3.在碱性条件下DNA发生水解,生长2'及3'—核苷酸。

()4.原核生物的mRNA为多顺反子。

()5.不同来源的DNA单链,在一定条件下能进行分子杂交是由于它们有共同的碱基组成。

()6.Tm值高的DNA,(A+T)百分含量也高。

()7.多核苷酸链内共价键的断裂引起变性。

()8.自然界中只存在右旋的DNA双螺旋。

()9.核酸中的稀有碱基是核酸合成时发生错误引起的。

()10.在较强的碱性条件下,DNA中的嘌呤碱会脱落,形成无嘌呤核酸。

()11.病毒中的核酸都分布在蛋白质外部,易表达它的遗传特性。

()三、名词解释1.增色效应2.分子杂交3.Tm值4.核酸变性5.减色效应四、问答题1.比较真核生物与原核生物mRNA结构有何不同?2.什么是DNA的热变性?这种DNA热变性有何特点?DNA热变性后,性质发生了哪些变化?3.DNA与RNA的一级结构有何异同?练习(五)酶一、填空1.全酶是由和组成的,其中决定酶的专一性。

2.酶活性中心处于酶分子的中,形成区,从而使酶与底物之间的作用加强。

3.酶蛋白中既作为质子供体又能作为质子受体,还是一个很强的亲核基团是。

4.酶活性中心的结合部位决定酶的,而催化部位决定酶的。

5.Koshland提出的学说,用于解释酶与底物结合的专一性。

6.胰凝乳蛋白酶活性中心的电荷转接系统是由Ser195,His57,Asp102三个氨基酸残基靠键产生的。

7.酶能加速化学反应的主要原因是和结合形成了,使呈活化状态,从而反应的活化能。

8.酶降低分子活化能实现高效率的主要因素有、、、和。

9.酶的活性中心包括部位和部位。

二、是非1.酶活性中心为非极性环境。

()2.核糖酶是核糖核酸酶的简称。

()3.酶促反应是通过降低反应的自由能,而加速化学反应的。

()4.全酶是由辅基和辅酶组成的双成分酶。

()5.酶活性中心的催化部位决定酶的专一性。

()6.酶蛋白和蛋白酶虽然名称不同,其基本功能是相同的。

()7.酶促反应即能缩短化学反应到达平衡的时间,又能改变化学反应的平衡点。

()8.酶是活细胞产生的具有催化活性的蛋白质,其它的生物分子,则没有催化活性。

()9.酶的绝对专一性是指一种酶只作用于某一类特定的底物。

()三、名词解释1.酶的活性中心2.酶的诱导契合学说3.酶四、问答题1.酶和一般催化剂相比有什么特点?2.什么是酶的专一性?酶的专一性如何分类?3.按照国际系统命名法,根据什么将酶分为哪六大类?4.酶活性中心有哪些特点?练习(六)酶一、填空1.米氏方程的表达式为,它表述了的定量关系,其中为酶的特征性常数。

2.对于具有多种底物的酶来说,Km值的底物是该酶的最适底物。

Km 值越大,表示酶和底物的亲和力越。

3.酶促反应受许多因素的影响,以反应速度对底物浓度作图,得到的是一条线,以反应速度对酶浓度作图,得到的是一条线,以反应速度对pH作图,得到的是一条线。

4.抑制作用,不改变酶促反应的V max,抑制作用,不改变酶的Km值。

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