北医生化大题复习题
北大医学部生化大题汇总生化期末考试

生化期末考试(2008药学专升本)姓名班级学号一、单选题(1分/题,共30分)1、蛋白质变性的本质是( )A. 肽键断裂B. 亚基解聚C. 辅基脱落D. 一级结构破坏E. 空间结构破坏2、蛋白质溶液的稳定因素是( )A.蛋白质溶液的粘度大B.蛋白质在溶液中有布朗运动C.蛋白质分子表面带有水化膜和同种电荷D.蛋白质溶液有分子扩散现象E.蛋白质分子带有电荷3、蛋白质分子中的α螺旋和β片层都属于:( )A. 一级结构B. 二级结构C. 三级结构D. 四级结构E. 域结构4、核酸中核苷酸之间的连接方式是()A. 氢键B. 碱基堆积力C. 肽键D. 3', 5'-磷酸二酯键E. 2', 3'-磷酸二酯键5、含稀有碱基较多的核酸分子是()A. tRNAB. rRNAC. mRNAD. hnRNAE. DNA6、T m值愈高的DNA分子,其碱基组成的特点是()A. G+C含量愈高B. A+G含量愈高C. A+C含量愈高D. A+T含量愈高E. T+C含量愈高7、DNA变性是指:()A.分子中磷酸二酯键断裂B.多核苷酸链解聚C.互补碱基之间氢键断裂D.DNA分子中碱基丢失E.DNA分子由超螺旋变为双链双螺旋8、与酶的K m值大小有关的是:()A.酶性质B.酶浓度C.酶作用温度D.酶作用时间E.酶的最适pH值A 整个酶分子的中心部位B 酶蛋白与辅酶的结合部位C 酶分子上有必需基团的部位D 酶分子表面有解离基团的部位E 能与底物结合并催化底物转变成产物的部位10、1分子糖原糖酵解生成丙酮酸,可净生成的ATP数为:( )A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个E. 5个11、下列不能直接补充血糖的代谢过程是:()A. 肝糖原分解B. 肌糖原分解C. 食物糖类的消化吸收D. 糖异生作用E. 肾小球的重吸收作用12、下列物质不属于高能磷酸化合物的是:()A. 磷酸肌酸B. 琥珀酰CoAC. UTPD. 丙酮酸E. ADP13、脂酸合成所需的乙酰CoA由()A. 胞浆直接提供B. 线粒体合成并转化为柠檬酸转运到胞浆C. 胞浆的乙酰肉毒碱提供D. 线粒体合成,以乙酰CoA的形式E. 胞浆的乙酰磷酸提供14、核苷酸的从头合成与补救合成都需要的物质是:( )A. CO2B. PRPPC. 氨基酸D. 一碳单位E. 谷氨酰胺15、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是()A.尿素B.肌酸C.肌酸酐D.尿酸E.β丙氨酸16、最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是()A.葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.1-磷酸葡萄糖D.1.6-二磷酸葡萄糖E.5-磷酸核糖17、S-腺苷蛋氨酸(SAM)最重要的生理功能是( )A. 补充蛋氨酸B. 合成四氢叶酸C. 生成嘌呤核苷酸D. 生成嘧啶核苷酸E. 提供甲基18、下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料( ) A.甘氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酸D.CO2 E.一碳单位19、下列属于人体营养必需氨基酸的是()A. 天冬氨酸B. 甲硫氨酸C. 谷氨酸D. 脯氨酸E. 丝氨酸A. DNA模板上的DNA片段B. 随从链上合成的DNA片段C.前导链上合成的DNA 片段D. 引物酶催化合成的RNA片段E. 由DNA连接酶合成的DNA21. 以DNA片段5'-ACTAGTCAG-3'为模板,转录生成mRNA的碱基顺序为()A. 5'-TGATCAGTC-3'B. 5'-UGAUCAGUC-3'C. 5'-CAGCUGACU-3'D. 5'-CTGACTAGT-3'E. 5'-CUGACUAGU-3'22. 下列关于外显子的描述正确的是()A. 被转录但不被翻译的序列B. 既被转录也被翻译的序列C. 不被转录也不被翻译的序列D. 编码翻译终止信号的序列E. 编码启动子的序列23. 真核细胞中经RNA聚合酶II催化转录的产物是()A. mRNA前体B. tRNA前体C. siRNAD. U4, U5 rRNAE. 28S rRNA前体24. 下列不属于翻译后加工方式的是()A. 亚基聚合B. 肽段的切除C. 蛋白质变构D. 肽链与辅基结合E. 肽链形成二硫键25. 对大多数基因而言,基因表达调控的基本控制点是()A. 基因结构活化B. 转录起始C. 转录后加工D. 翻译起始E. 翻译后加工26、遗传信息传递的中心法则是:( )A. DNA→RNA→蛋白质B. RNA→DNA→蛋白质C. 蛋白质→DNA→RNAD. DNA→蛋白质→RNAE. RNA→蛋白质→DNA27、在线粒体内所进行的代谢过程是()A、软脂酸的合成B、蛋白质的合成C、糖异生D、糖原的合成E、脂酸β氧化28. 生物转化中最常见的结合物是()A. 乙酰基B. 葡萄糖醛酸C. 甲基D. 硫酸E. 谷胱甘肽29. 游离胆汁酸不包括()A. 胆酸B. 脱氧胆酸C. 鹅脱氧胆酸D. 石胆酸E. 牛磺胆酸30. 血红素合成的限速酶是 ( )A. ALA合酶B. ALA脱水酶C. 胆色素原脱氨酶D. 单胺氧化酶E. Fe2+螯合酶二、名词解释(3分/题,共15分)1、蛋白质的等电点2、同功酶3、糖异生4、一碳单位5、启动子三、问答(共55分)1、请讨论下列代谢转变过程能否在体内进行。
生化考试题+参考答案

生化考试题+参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、血浆中哪种脂蛋白水平高的人群,动脉粥样硬化的发生率低( )A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、LDL和HDL正确答案:D2、δ-氨基-γ-酮戊酸合成酶的辅基中含有( )A、硫胺素B、钴胺素C、烟酸D、吡哆醛E、核黄素正确答案:D3、帕金森氏病(Parkinson’s diseae)患者体内多巴胺生成减少,这是由于:( )A、蛋氨酸代谢异常B、胱氨酸代谢异常C、精氨酸代谢异常D、酪氨酸代谢异常正确答案:D4、尿毒症患者治疗中采用的血液透析、腹膜透析利用的原理是( )A、蛋白质是亲水胶体B、蛋白质的变性C、蛋白质的两性电离D、蛋白质的沉淀E、蛋白质不能透过半透膜正确答案:A5、下列对脂肪酸β-氧化的叙述中正确的是( )A、反应在胞液中进行B、反应产物为CO2和H2OC、反应在胞液和线粒体中进行D、反应过程中消耗ATPE、起始代谢物是脂酰CoA正确答案:E6、某底物脱下的2H氧化时P/O比值约为3.0,应从何处进入呼吸链:( )A、FADB、NAD+C、CoQD、CytbE、Cytaa3正确答案:B7、完全食肉的个体,下列哪种维生素可能缺乏?( )A、TPP+B、烟酸C、钴胺素D、VitCE、泛酸正确答案:C8、糖无氧分解有一步不可逆反应是下列那个酶催化的?( )A、3-磷酸甘油醛脱氢酶B、醛缩酶C、丙酮酸激酶D、乳酸脱氢酶E、磷酸丙糖异构酶正确答案:C9、苯丙酮尿症是先天性氨基酸代谢缺陷病,原因是( )A、缺乏二氢蝶啶氧化酶B、缺乏酪氨酸氧化酶C、缺乏苯丙氨酸氧化酶D、缺乏苯丙氨酸羟化酶正确答案:D10、细胞色素含有:( )A、胆红素B、铁卟啉C、血红素D、FADE、NAD+正确答案:B11、低血钾是指血钾浓度(mmol/L)低于( )A、5.5B、4.1C、5D、4E、3.5正确答案:E12、Tm是指什么情况下的温度?( )A、双螺旋DNA达到完全变性时B、双螺旋DNA开始变性时C、双螺旋DNA结构失去1/2时D、双螺旋结构失去1/4时正确答案:C13、肺在维持酸碱平衡中的作用是调节( )A、NaHCO3的浓度B、血浆H2CO3的含量C、NaH2PO4的含量D、NaHCO3和H2CO3的含量E、CO2呼出的速度正确答案:E14、在RNA分子中不含有的碱基是( )A、胞嘧啶B、尿嘧啶C、胸腺嘧啶D、鸟嘌呤E、腺嘌呤正确答案:C15、tRNA分子二级结构的特征是( )A、3’端有多聚AB、5’端有C-C-AC、有反密码子环D、有氨基酸残基E、尿嘧啶环正确答案:C16、体内氨的主要运输,贮存形式是:( )A、胺B、谷氨酰胺C、谷氨酸D、尿素E、嘌呤,嘧啶正确答案:B17、DNA复制与转录过程的许多异同点中,描述错误的是( )A、转录是只有一条DNA链作为模板,而复制时两条DNA链均可为模板链B、在复制和转录中合成方向都为5′→3′C、复制的产物通常大于转录产物D、两过程均需RNA引物E、两过程均需聚合酶和多种蛋白因子正确答案:D18、生物氧化CO2的产生是:( )A、呼吸链的氧化还原过程中产生B、有机酸脱羧C、碳原子被氧原子氧化D、糖原的合成E、以上都不是正确答案:B19、含GOT(AST)最多的组织是( )A、心B、肝C、骨D、脑E、肾正确答案:A20、DNA复制时,模板序列5′—TAGA—3′,将合成下列哪种互补结构?( )A、5′—TCTA—3′B、5′—ATCA—3′C、5′—UCUA—3′D、5′—GCGA—3′E、5′—TCUA—3′正确答案:A21、酶具有高效催化能力的原因是( )A、酶能改变化学反应的平衡点B、酶能降低反应的活化能C、酶能催化热力学上不能进行的反应D、酶能提高反应物分子的活化能正确答案:B22、下列关于辅基的叙述哪项是正确的?( )A、一般不能用透析和超滤法与酶蛋白分开B、是一种结合蛋白质C、与酶蛋白的结合比较疏松D、只决定酶的专一性,不参与化学基因的传递正确答案:A23、脂肪酸分解产生的乙酰 CoA的去路是( )A、合成脂肪B、一部分氧化供能,另一部分合成酮体C、合成胆汁酸D、合成胆固醇E、以上都是正确答案:B24、已知某混合物存在A.B两种分子量相同的蛋白质,A的等电点为6.8,B的等电点为7.8,用电泳法进行分离,如果电泳液的PH为8.3,则( )A、蛋白质A向正极移动,B向负极移动B、蛋白质A向负极移动,B向正极移动C、蛋白质A和B都向负极移动,A移动速度快D、蛋白质A和B都向正极移动,A移动速度快E、蛋白质A和B都向正极移动,B移动速度快正确答案:D25、三羧酸循环的限速酶是:( )A、延胡羧酸酶B、琥珀酸脱氢酶C、异柠檬酸脱氢酶D、丙酮酸脱氢酶E、顺乌头酸酶正确答案:C26、下列哪种胆汁酸是次级胆汁酸( )A、甘氨胆酸B、甘氨鹅脱氧胆酸C、牛磺胆酸D、脱氧胆酸E、牛磺鹅脱氧胆酸正确答案:D27、电子按下列各式传递,能偶联磷酸化的是:( )A、Cytaa3→ 1/2 O2B、琥珀酸→ FADC、CoQ → CytbD、SH2 → NAD+E、以上都不是正确答案:A28、下列关于cAMP的论述哪一个是错误的( )A、是由腺苷酸环化酶催化ATP产生B、是由鸟苷酸环化酶催化ATP产生的C、是细胞第二信息物质D、可被磷酸二酯酶水解为5'-AMP正确答案:B29、核酸中核苷酸的连接方式是( )A、氢键B、3’,5’-磷酸二酯键C、2’,5’-磷酸二酯键D、糖苷键E、2’,3’-磷酸二酯键正确答案:B30、天然蛋白质中不存在的氨基酸是( )A、瓜氨酸B、脯氨酸C、丝氨酸D、蛋氨酸E、半胱氨酸正确答案:A31、儿茶酚胺是由那种氨基酸转化生成的?( )A、谷氨酸B、胱氨酸C、赖氨酸D、酪氨酸E、色氨酸正确答案:D32、糖原分解过程中磷酸化酶催化磷酸分解的键是( )A、(-1,4-糖苷键B、(-1,4-糖苷键C、(-1,6-糖苷键D、(-1,6-糖苷键正确答案:A33、肌酸激酶催化的化学反应是:( )A、肌酸→肌酐B、肌酸+ATPC、肌酸+CTPD、乳酸E、肌酸+UTP正确答案:B34、脂肪酸合成时所需的氢来自( )A、NADHB、NADPHC、FADH2D、NFMNH2E、UQH2正确答案:B35、磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物如核糖等。
北京大学医学部生物化学

北京大学医学部生物化学1.名词说明1.chemical shift 2 .florescence anisotropy 3.spin labelling4.dichroicratio5.relaxation time6.lipidpolymorphism7.phase separation8.active oxygen9.secondary structure10.sensitized fluorescence 11.adtivc transport 12.ion pump 13.ion channel 14.patch clamp 15.ceii adhesion 16.free radical 17.modeling 18.feedback19.biocybernetics rmation processing二.问答题1.举出一种研究生物膜上脂质分子排列有序程度的方法,栀要说明其原理2.说明坚持蛋白质二级结构的力的特点.3.栀要说明红外光谱再研究生物分子结构中应用.4.说明脂双层发生相变的分子机理5.机体中离子地细胞内、外浓度不同,是什么因素决定的?细胞如何利用这种差别作功?6.简述阻碍细胞粘着的因素?7.细胞内钙浓度增加的要紧缘故有那些?8.膜片箱技术的用途是什么?有何优点?9.什么是线性系统和非现性系统?其要紧的不同特点是什么?10.体内稳态系统要紧是靠什么操纵环节来保持系统稳态特点的?北京大学医学部2002年生物化学(博士)1.人类基因组的概念,内容和意义。
2.transgene的概念,如何重组,定位,选择,检测?3.图示PKA.PKC.TPK在信号传导中的作用。
4.蛋白质变性与DNA变性的区别与应用。
5.肝脏在生物代谢中的作用,假如肝脏发生严峻损害,可能会发生什么改变?6.比较酶的别构调剂与化学修饰调剂的异同,及各悠闲代谢中的作用。
7.具5例辅酶,他们的结构,组成及催化的反应式。
8.有一种α-酮酸参与了糖,尿素,氨基酸,核苷酸代谢,是哪一种。
生化复习题完整版汇编

第二章1、蛋白质的定义定义:是由多种α-氨基酸按一定的序列通过肽键(酰胺键)缩合而成的,具有一定功能的生物大分子2、氨基酸三字缩写符号、PITC、PTH、DNFB 、GSH 、ACTHPITC:异硫氰酸苯脂、PTH:苯硫乙内酰脲、DNFB:2,4—二硝基氟苯、GSH:谷胱甘肽、ACTH:促肾上腺皮质激素3、氨基酸的两性解离和等电点计算等电点的计算方法:(1).先找A ±,氨基酸的pI相当于两侧基团pK值之和的一半。
(2). pI=(pKn+ pKn+1)/21-NH2-1-COOH n=11-NH2-2-COOH n=12-NH2-1-COOH n=25、几种重要肽的生理作用(1)谷胱甘肽:一个重要的三肽,简称GSH(含有一个活泼的SH(巯基)),由谷氨酸、半胱氨酸、甘氨酸组成。
作用:是某些酶的辅酶,在体内氧化还原过程中起重要作用。
二分子GSH脱氢生成GSSG(以二硫键相连成的氧化型的谷胱甘肽)。
(2)催产素和升压素:9肽,有环状结构,仅第3第8位两个氨基酸不同,生理功能不同。
作用:催产素具有催产及使乳腺排乳的作用;升压素促进血管平滑肌收缩,从而升高血压。
(3)促肾上腺皮质激素(ACTH):作用:刺激肾上腺皮质的生长和肾上腺激素的合成分泌。
(4)脑肽:脑啡肽,在中枢神经系统中形成,是体内自己产生的一类有镇痛作用的活性肽。
(5)胃肠道活性肽胆囊收缩素33肽(6)胰高血糖素:29肽作用:促进肝糖原降解产生葡萄糖,以维持血糖平衡;还能引起血管舒张,抑制肠的蠕动及分泌。
6、蛋白质的一级结构的概念蛋白质分子中氨基酸残基的排列顺序(序列)就是蛋白质的一级结构。
8、蛋白质二级结构和结构域的概念及二级结构和超二级结构的分类二级结构主要指多肽主链有一定周期性的,由氢键维持的局部空间结构。
结构域:是多肽链在超二级结构基础上进一步绕曲折叠成的近似球状的紧密结构。
分类:二级结构:α螺旋:存在于纤维状蛋白和球蛋白中β折叠:又称β结构、β构象(存在于纤维状蛋白和球蛋白中)β转角、β凸起、无规卷曲超二级结构:αα,βαβ,βαβαβ,ββ,β-曲折和希腊图案拓扑结构。
北大医学部生化大题汇总第十二章 蛋白质合成

第十二章蛋白质合成一、选择题1.遗传密码的简并性是指A. 一些三联体密码可缺少一个嘌呤碱或嘧啶碱B. 密码中有许多稀有碱基C. 大多数氨基酸有一组以上的密码D. 一些密码适用于一种以上的氨基酸E. 密码子与反密码子的配对有时并不严格遵守碱基互补原则2.原核生物蛋白质生物合成中肽链延长所需的能量来源于A. ATPB. GTPC. GDPD. UTPE. CTP 3.下列关于氨基酸密码的叙述,正确的是A. 由DNA链中相邻的三个核苷酸组成B. 由tRNA链中相邻的三个核苷酸组成C. 由mRNA 链中相邻的三个核苷酸组成D. 由rRNA链中相邻的三个核苷酸组成E. 由多肽链中相邻的三个氨基酸组成4.一个mRNA的部分顺序和密码编号如下CAG CUC UAU CGG UAG AAU AGC140 141 142 143 144 145 146以此mRNA为模板,经翻译后生成多肽链含有的氨基酸数是:A. 140B. 141C. 142D. 143E. 1465.mRNA作为蛋白质合成的模板,其主要原因是A. 含有核糖核苷酸B. 代谢快C. 含量少D. 由DNA转录而来E. 含有密码子6.反密码子是指A. DNA中的遗传信息B. tRNA中与密码子互补的序列C. mRNA中除密码子以外的其他部分D. rRNA中与密码子互补的序列E. 密码子的相应氨基酸7.蛋白质合成后加工,不包括A. 蛋白质磷酸化B. 信号肽切除C. 蛋白质糖基化D. 酶的构象改变E. 蛋白质乙酰化8.下列密码子中不代表氨基酸的是A. UUAB. UCUC. UAUD. UGAE. UCA 19.氨基酸活化的特异性取决于A. rRNAB. tRNAC. 转肽酶D. 核蛋白体E. 氨基酰-tRNA合成酶二、名词解释1. 遗传密码(genetic codon)三、问答题1. 比较复制、转录和翻译的主要异同点。
2. 简述遗传密码的主要特点。
生化试题北大医学部生化大题汇总

02八年生化期末考05年6月29日选择(1'*20):冈崎片段是什么,血红素合成原料,降钙素作用等名解(2'*5):肝的生物转化,原癌基因,基因克隆,非蛋白氮,半保留复制大题(70'):基因组学的主要研究内容(5')PCR的原理及应用(5')原癌基因的5种激活方式(5')乳糖操纵子的结构和调控原理(10')蛋白质合成的体系和功能(10')红细胞的代谢特点(5')胆汁酸的种类,合成部位,功能(5')RNA的加工步骤(5')DNA合成酶,RNA合成酶,RNA复制酶,反转录酶从模板,原料,合成方向,碱基配对,产物等方面的比较(10')核受体的特点,举出四种核受体(5')2006年1月11日03八年制生化期末考题一选择(20分)1 DNA复制过程中切除引物,填补空隙的酶是2 RNA转录过程叙述正确的是3哪个是真核生物RNA-pol Ⅲ的翻译产物4血红素合成原料5引起手足抽搐的原因6那项物质升高血钙,降低血磷7肝细胞不能合成的是8基因制图中最精确的标志是9端粒酶属于10生物转化属于第二相反应的是11一个基因在胚胎期表达,出生后不表达,属于12有关阻遏蛋白描述错误的是13红细胞主要能量来源14产生冈崎片断的原因15遗传密码简并性是指16不属于蛋白质后加工的是17 IP3作用于细胞,使哪种物质浓度升高18胆固醇生成胆汁酸的关键酶是19与细胞内受体结合的是20复制过程中插入一个碱基会导致二名解(10分)1剪接体2核糖体循环3原癌基因4 G蛋白5 NPN三大题1判断下列叙述是否正确,并说明原因(10分)1.1 DNA是唯一遗传信息载体1.2 DNA只存在于细胞核中1.3 肝组织内的DNA和心肌细胞内的DNA完全相同1.4 生命起源是DNA2真核生物转录起始调节机制(10分)3 NO信息转导途径(5分)4细胞周期驱动的关键分子及作用(10分)5一段RNA分子序列是……,描述逆转录过程,及cDNA序列(5分)逆转录概念,及意义(5分)6功能基因组学概念及内容(7分)7三种黄疸的区别(10分)8基因重组技术的过程,并举出至少两种应用(8分)03非八年制生化期末考题名解:半保留复制,操纵子,遗传密码,受体,生物转化。
北医生化试题 北京医科大学2005硕士研究生入学生物化学

【发布】北医05生化试题楼主填空:1分*141. 有一种功能与CO相似的信号分子可与血红素结合, 激活---酶, 使---生成增加, 舒张血管平滑肌. 这种分子是---, 在---酶作用下, 由---氨基酸产生2. PCR是中文名称---的英文缩写, 经常用于---DNA. 其原理是以---为模板, 在一种---DNA聚合酶的催化下, 在两---序列间往复扩增而得3. 脂肪酸生物合成得供氢体是---, 来源于---.4. 糖酵解途径中两个底物水平磷酸化是由---和---催化的选择15道, 没有记下来2分*15名词三个: 第一个忘了,请同学们补齐, exon, 顺式作用元件(英文) 2分*3问答: 10分*101. 基因表的得最大特点是时空(spatiotemporal)性, 基因在特定的时间和特定的地点的表达是有机体发育和生长的关键. 根据所掌握的知识, 试述基因表达的时空性是怎样形成的2. 举例说明化学修饰调节酶的活性的基本特点及生物学意义3. 真核细胞在遗传信息传递过程中通常只翻译mRNA的开放读码框(open reading frame), 请问mRNA开放读码框上下游各有什么特点, 其存在的生物学意义如何4. 试举初医学上常用的嘌呤和嘧啶核苷酸的抗代谢物各两种, 并简述基本原理5. 何为Tumor suppressor gene? 以Rb基因为例, 简要说明其抑制肿瘤细胞生长机制6. 抑制某7肽的组成是Ala5Arg1Tyr1, 该肽与2,4二硝基氟苯DNFB反应后在酸解, 产生一个游离DNFB-Ala. 整个多肽如用胰蛋白酶水解得一三肽(Arg1Ala2)和一四肽(Ala3Tyr1). 如用糜蛋白酶水解产生一个六肽和一个游离氨基酸, 写出此多肽得一级结构7. 何为Potein kinase A? 简述其结构,激活及对基因表达调节的机制8. 什么叫Nuclease? 如何分类? 已知RNase T1 的专一性是切割RNA上鸟嘌呤的3'端磷酯键, 它属于那一类? 核酸酶在体内,外的生理作用如何?一段DNA模板的初始转录产物经RNase T1 完全水解得两组分, 一组分经RNase A完全作用得pppUp, Up, 和ApGp, 另一组分得Cp和ApU. 写出DNA模板的序列及其转录产物序列9. 举几例胞内第二信使并说明作用机理10. 试述肝炎患者出现厌油腻,浮肿,肝性昏迷,夜盲症和黄疸症状的生化机理第一时间放到这里与大家分享,希望能对后来人有所帮助本人备考期间,得到了无数好心人资料与经验的无私奉献,在这里对他们致以崇高的敬意!!。
北医生化大题复习题

嗯哼,这次来的生化的一发。
本来是想把轻学后面所有大题都来一发的,但做完物质循环代以后发现居然有个叫做复习题的神奇存在!所以之后的题目只是选择了部分(大家都懂)出了份答案。
参考的是往届答案、前辈资料以及生化课本。
如有问题欢迎指正~1.1蛋白质的α—螺旋结构有何特点?(1)多肽链主链围绕中心轴螺旋式上升,3.6个氨基酸/圈,螺距为0.54nm;(2)第一个肽平面羰基上的氧与第四个肽平面亚氨基上的氢形成氢键,方向与螺旋长轴平行;(3)一般为右手螺旋。
(4)肽链中氨基酸侧链R分布在螺旋外侧,其形状,大小及电荷影响a-螺旋的形成1.2什么是蛋白质的变性?蛋白质变性后哪些性质会发生改变?该理论有何应用?在某些物理和化学因素作用下,蛋白质的空间构象被破坏,即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,但是一级结构没有改变称为蛋白质的变性。
2.2DNA分子二级结构有哪些特点?1、互补双链,反向平行;磷酸、脱氧核糖为骨架,碱基向。
2、每个碱基对处于同一平面,之间形成氢键,维持结构稳定;A与T,,G与C3、右手螺旋,10bp/螺旋,直径2.37nm,螺距3.54nm;4、碱基平面垂直于中心轴.疏水性堆积力维持纵向稳定;5、有大沟、小沟2.5-6mRNA与tRNA的结构特点与功能mRNA结构特点:最少,种类最多前体:不均一核RNA5’帽:m7Gppp(7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸)加速蛋白质翻译的起始速度3’尾:多聚腺苷酸(polyA)80-250A增加mRNA稳定性编码区:决定氨基酸的顺序,含子和外显子功能:合成蛋白质的模板(密码子)tRNA的结构特点:1、含10~20%的稀有碱基(DHU、假尿嘧啶、mG、mA);2、二级结构为三叶草形;三级结构为倒“L”形;3、3’端为CCA-OH结构,与氨基酸相连,称为氨基酸臂。
4、种类较多,每种tRNA都可以携带与其对应的氨基酸功能:转运氨基酸至蛋白质合成场所3.1竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制作用的动力学特点各是什么?作用特征无抑制剂竞争性抑制非竞争抑制反竞争抑制与I结合组分 E E、ES ES表观Km Km 增大不变降低最大速度Vmax 不变降低降低4.1简述糖酵解的生理意义1.糖酵解途径是体葡萄糖代最主要的途径之一,也是糖、脂肪和氨基酸代相联系的途径。
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参考的是往届答案、前辈资料以及生化课本。
如有问题欢迎指正~1.1蛋白质的α—螺旋结构有何特点?(1)多肽链主链围绕中心轴螺旋式上升,3.6个氨基酸/圈,螺距为0.54nm;(2)第一个肽平面羰基上的氧与第四个肽平面亚氨基上的氢形成氢键,方向与螺旋长轴平行;(3)一般为右手螺旋。
(4)肽链中氨基酸侧链R分布在螺旋外侧,其形状,大小及电荷影响a-螺旋的形成1.2什么是蛋白质的变性?蛋白质变性后哪些性质会发生改变?该理论有何应用?在某些物理和化学因素作用下,蛋白质的空间构象被破坏,即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,但是一级结构没有改变称为蛋白质的变性。
2.2 DNA 分子二级结构有哪些特点?1、互补双链,反向平行;磷酸、脱氧核糖为骨架,碱基向内。
2、每个碱基对处于同一平面, 之间形成氢键, 维持结构稳定;A与 T,,G与C3、右手螺旋, 10bp/螺旋,直径2.37nm,螺距3.54nm;4、碱基平面垂直于中心轴.疏水性堆积力维持纵向稳定;5、有大沟、小沟2.5-6 mRNA与tRNA的结构特点与功能mRNA结构特点:最少,种类最多前体:不均一核RNA5’帽:m7Gppp(7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸)加速蛋白质翻译的起始速度3’尾:多聚腺苷酸(polyA ) 80-250 A增加mRNA稳定性编码区:决定氨基酸的顺序,内含子和外显子功能:合成蛋白质的模板(密码子)tRNA的结构特点:1、含10~20%的稀有碱基(DHU、假尿嘧啶、mG、mA);2、二级结构为三叶草形;三级结构为倒“L”形;3、3’端为CCA-OH结构,与氨基酸相连,称为氨基酸臂。
4、种类较多,每种tRNA都可以携带与其对应的氨基酸功能:转运氨基酸至蛋白质合成场所3.1竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制作用的动力学特点各是什么?作用特征无抑制剂竞争性抑制非竞争抑制反竞争抑制与I结合组分 E E、ES ES表观Km Km 增大不变降低最大速度Vmax 不变降低降低4.1简述糖酵解的生理意义1.糖酵解途径是体内葡萄糖代谢最主要的途径之一,也是糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。
由糖酵解途径的中间产物可转变成甘油,以合成脂肪,反之由脂肪分解而来的甘油也可进入糖酵解途径氧化。
丙酮酸可与丙氨酸相互转变。
2.糖酵解最重要的生理意义在于缺氧情况下迅速提供能量,尤其对肌肉收缩更为重要。
此外,红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供应能量。
神经、白细胞、骨髓等代谢极为活跃,即使不缺氧也常有糖酵解提供部分能量。
4.2.简述三羧酸循环的基本过程极其关键酶三羧酸循环(TCA)也称为柠檬酸循环,是用于乙酰CoA中的乙酰基氧化成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。
其详细过程如下:(1)乙酰-CoA进入三羧酸循环由柠檬酸合成酶催化,乙酰CoA与草酰乙酸的羧基进行醛醇型缩合,生成柠檬酸。
(2)异柠檬酸形成由顺乌头酸酶催化,柠檬酸转变成异柠檬酸。
(3)第一次氧化脱羧在异柠檬酸脱氢酶作用下,异柠檬酸的仲醇氧化成羰基,生成草酰琥珀酸的中间产物,后者在同一酶表面,快速脱羧生成α-酮戊二酸、NADH和co2。
(4)第二次氧化脱羧在α-酮戊二酸脱氢酶系作用下,α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA、NADH·H+和CO2。
(5)底物磷酸化生成ATP在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯键水解,释放的自由能用于合成GTP(三磷酸鸟苷)在哺乳动物中,先生成GTP,再生成ATP,此时,琥珀酰CoA生成琥珀酸和辅酶A。
(6)琥珀酸脱氢琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸氧化成为延胡索酸。
(7)延胡索酸的水化,生成苹果酸(8)草酰乙酸再生在苹果酸脱氢酶作用下,苹果酸仲醇基脱氢氧化成羰基,生成草酰乙酸,NAD+是脱氢酶的辅酶,接受氢成为NADH·H+关键酶:柠檬酸合酶异柠檬酸脱氢酶α-酮戊二酸脱氢酶复合体4.3简述三羧酸循环的生理意义。
答:(1)糖有氧氧化的基本生理功能是氧化供能。
(2)三羧酸循环是糖、脂肪和蛋白质三大营养物质分解代谢的最终共同途径。
(3)三羧酸循环是糖、脂肪和某些氨基酸代谢联系和互变的枢纽。
4.4简述磷酸戊糖途径的生理意义。
答:(1)为核酸的生物合成提供核糖。
(2)提供NADPH作为供氢体,参与多种代谢反应1、体内许多合成代谢的供氢体(脂酸、胆固醇);2、参与体内羟化反应(如胆固醇合成、生物转化);3、维持谷胱甘肽的还原状态(抗氧化剂)。
4.5简述糖异生的生理意义。
答:(一)维持血糖浓度的恒定(二)肝脏补充或恢复糖原储备的重要途径。
(三)长期饥饿时肾脏糖异生增强有利于维持酸碱平衡(四)有利于乳酸的利用。
经过乳酸循环使肌肉内的乳酸得以在肝中变回葡萄糖重新利用。
4.6简述血糖的来源、去路及调节。
答:来源:食物中糖类的消化吸收。
肝糖原分解。
非糖物质经糖异生生成的葡萄糖。
去路:氧化供能,合成糖原,转变为核糖,脂肪,非必须氨基酸。
调节:受到神经和激素的调控。
胰岛素具有降低血糖的作用;而胰高血糖素,肾上腺素,糖皮质激素有升高血糖的作用。
4.7糖在体内主要有哪些代谢途径?每个途径的关键酶各有那些?1.糖酵解:己糖激酶,6-磷酸果糖激酶1,丙酮酸激酶2有氧氧化:己糖激酶,6-磷酸果糖激酶1,丙酮酸激酶,丙酮酸脱氢酶复合体,柠檬酸合酶,异柠檬酸脱氢酶,α-酮戊二酸脱氢酶复合体。
3. 磷酸戊糖途径:6-磷酸葡萄糖脱氢酶4.糖原合成与分解:合成:糖原合酶;分解:磷酸化酶5.糖异生:丙酮酸羧化酶,磷酸烯醇丙酮酸羧激酶,果糖二磷酸酶,葡萄糖-6-磷酸酶。
脂类代谢5.1用电泳法和超速离心法能将血浆脂蛋白分为哪几类?各类脂蛋白的来源和功能是什么?答:乳糜微粒:小肠粘膜细胞合成,运输外源性甘油三酯到全身各组织。
极低密度脂蛋白:肝脏合成,运输内源性甘油三酯到机体各组织中。
低密度脂蛋白:在血浆中由VLDL转变,运输肝脏合成的胆固醇到肝外组织。
高密度脂蛋白:主要肝细胞合成,其次小肠黏膜,上皮细胞能合成少量。
收集血液中胆固醇及Apo运回肝脏代谢(胆固醇的逆向转运)。
5.2胆固醇合成的原料有那些?关键酶是什么?胆固醇在体内可转变成哪些重要物质?答:胆固醇合成原料是乙酰辅酶和NADPH+H+。
关键酶HMG-CoA还原酶。
胆固醇不能被直接彻底氧化,转化是主要排泄方式。
其可转化为胆汁酸(胆固醇代谢的主要去路)。
转化为类固醇激素,肾上腺皮质激素,雄激素,雌激素。
转化为7-脱氢胆固醇(维生素D3)。
5.3什么是酮体?简述其产生的意义。
答:酮体:是脂肪酸在肝内分解氧化时的正常中间产物。
产生意义:1.作为能源物质:肝外组织,尤其是脑、肌肉。
2.脑组织不能氧化脂肪酸,可利用酮体;3.长期饥饿,糖供应不足时,酮体是脑和肌肉的主要能源物质。
5.4乙酰辅酶A可由那些代谢途径产生,又有那些代谢去路?答:产生:1.丙酮酸经过脱氢产生。
2.脂肪酸的β氧化时产生。
3.酮体的利用时产生。
4.氨基酸代谢时产生乙酰辅酶A。
去路:1.进入三羧酸循环氧化。
2.合成脂肪酸。
3.合成胆固醇。
4.合成酮体。
5.5葡萄糖和脂肪能否相互转变?若能,请写出简要的反应过程;若不能,请说明理由。
能。
糖类转变为甘油三酯——甘油:酵解途径F-1,6-2p生成磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛,其中前者进一步生成α磷酸甘油;脂肪酸:氧充足时,糖有氧氧化进入线粒体产生乙酰辅酶A,与NADPH一起可合成脂肪酸。
两者组合生成甘油三酯。
甘油三酯转变成糖:1.甘油部分:转变成磷酸二羟丙酮,经糖异生途径生成糖。
2.脂肪酸部分:只能分解至乙酰辅酶A,进入TCA。
5.6试从生物化学角度分析酮症,脂肪肝和动脉粥样硬化的原因。
答:酮症:在长期饥饿或糖尿病等糖代谢异常的情况下,体内脂肪动员加强,肝内酮体的生成超过肝外组织利用酮体的能力,血中酮体的含量会增加,形成酮症。
脂肪肝:肝细胞没有储存脂肪的能力而又其中脂肪堆积过多。
动脉粥样硬化:血中血浆脂蛋白质量的变化与AS密切相关。
以LDL为例,经修饰后氧化为oxLDL,LDL受体不能识别,堆积在血管内。
巨噬细胞前来吞噬,但不受细胞内胆固醇的下调作用,导致巨噬细胞和动脉壁内胆固醇含量过高,引起动脉粥样硬化。
HDL可将胆固醇运回肝内缓解病症。
生物氧化6.1何谓氧化呼吸链?构成氧化呼吸链的组分有哪些?答:线粒体内膜上存在的多种酶与辅酶组成的电子传递链,可使还原当量中的氢传递到氧生成水。
氧化呼吸链由4种具有传递电子能力的复合体组成:(1)复合体Ⅰ作用是将NADH+H+中的电子传递给泛醌(2)复合体Ⅱ作用是将电子从琥珀酸传递到泛醌(3)复合体Ⅲ作用是将电子从还原型泛醌传递给细胞色素c(4)复合体Ⅳ将电子从细胞色素c传递给氧附:递氢体或电子传递体主要有以下五类:①尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)或称辅酶Ⅰ;②黄素蛋白:辅基有黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD);③铁硫蛋白;④泛醌;⑤细胞色素(Cyt)。
6.2能量物质ATP主要是在线粒体内生成的,物质在线粒体外的氧化分解是否也可以生成能量物质?试加以阐述。
答:可以。
底物水平磷酸化,磷酸烯醇式丙酮酸到丙酮酸。
1,3-二磷酸甘油酸到3-磷酸甘油酸。
琥珀酰CoA到琥珀酸。
6.3试述氧化磷酸化的偶联部位及其实验依据。
答:复合体Ⅰ到辅酶Q。
复合体Ⅲ到细胞色素c。
复合体Ⅳ到氧气。
6.4常见的呼吸链抑制剂有哪些?他们的作用机制是什么?答:呼吸链抑制剂阻断电子传递。
鱼藤酮,粉蝶霉素A,异戊巴比妥等可与复合体Ⅰ中的铁硫蛋白结合,阻断电子传递。
萎绣灵抑制剂复合体Ⅱ。
抗霉素A,二巯基丙醇抑制复合体Ⅲ。
H2S、CO、N3-及CN-抑制复合体Ⅳ。
解偶联剂破坏跨膜质子电化学梯度、如二硝基苯酚,是氧化与磷酸化过程脱偶联。
ATP合酶抑制剂同时抑制电子传递和ATP生成,如寡霉素结合ATP合酶F0单位。
6.5简述呼吸链的传递顺序。
仅以电子传递为准:NADH氧化呼吸链: NADH→FMN(Fe-S)→辅酶Q(CoQ)→Cyt b(Fe-S)→Cyt c1→Cyt c →Cyt aa3→1/2O2琥珀酸氧化呼吸链:琥珀酸→FAD(Cyt b560、Fe-S)→辅酶Q(CoQ)→Cyt b(Fe-S)→Cyt c1→Cyt c→Cyt aa3→1/2O2。
6.6胞质中NADH进入线粒体内的穿梭机制有哪些?答:1.磷酸甘油穿梭:脑,骨骼肌,通过磷酸甘油穿梭系统将2H带入线粒体,生成FADH2,氧化时生成1.5分子ATP。
2.苹果酸-天冬氨酸穿梭:经苹果酸-天冬氨酸穿梭系统将2H带入线粒体,生成NADH+H+,氧化时可产生2.5分子ATP。