《生物化学》考研复习重点大题

合集下载

生物化学必考大题——简答题38道

生物化学必考大题——简答题38道

1酮体生成和利用的生理意义。

(1) 酮体是脂酸在肝内正常的中间代谢产物,是甘输出能源的一种形式;(2)酮体是肌肉尤其是脑的重要能源。

酮体分子小,易溶于水,容易透过血脑屏障。

体内糖供应不足(血糖降低)时,大脑不能氧化脂肪酸,这时酮体是脑的主要能源物质。

2试述乙酰CoA在脂质代谢中的作用.在机体脂质代谢中,乙酰CoA主要来自脂肪酸的β氧化,也可来自甘油的氧化分解;乙酰CoA在肝中可被转化为酮体向肝外运送,也可作为脂肪酸生物合成及细胞胆固醇合成的基本原料。

3试述人体胆固醇的来源与去路?来源:⑴从食物中摄取⑵机体细胞自身合成去路:⑴在肝脏可转换成胆汁酸⑵在性腺,肾上腺皮质可以转化为类固醇激素⑶在欺负可以转化为维生素D3⑷用于构成细胞膜⑸酯化成胆固醇酯,储存在细胞液中⑹经胆汁直接排除肠腔,随粪便排除体外。

4酶的催化作用有何特点?①具有极高的催化效率,如酶的催化效率可比一般的催化剂高108~1020 倍;②具有高度特异性:即酶对其所催化的底物具有严格的选择性,包括:绝对特异性、相对特异性、立体异构特异性;③酶促反应的可调节性:酶促反应受多种因素的调控,以适应机体不断变化的内外环境和生命活动的需要。

5距离说明酶的三种特异性(定义、分类、举例)。

一种酶仅作用于一种或一种化合物,或一定化学键,催化一定的化学反应,产生一定的产物,这种现象称为酶作用的特异性或专一性。

根据其选择底物严格程度不同,分为三类:①绝对特异性:一种酶只能作用于一种专一的化学反应,生成一种特定结构的产物,称为绝对特异性.如:脲酶仅能催化尿素水解产生CO2 和NH3,对其它底物不起作用;②相对特异性:一种酶作用于一类化合物或一种化学键,催化一类化学反应,对底物不太严格的选择性,称为相对特异性。

如各种水解酶类属于相对特异性;举例:磷酸酶对一般的磷酸酯键都有水解作用,既可水解甘油与磷酸形成的酯键,也可水解酚与磷酸形成的酯键;③立体异构特异性:对底物的立体构型有要求,是一种严格的特异性。

生物化学原理考研题目及答案

生物化学原理考研题目及答案

生物化学原理考研题目及答案题目一:酶的催化机制问题:1. 简述酶的催化作用原理。

2. 描述酶活性位点的结构特点。

3. 解释米氏方程及其在酶动力学中的应用。

答案:1. 酶是生物体中催化化学反应的生物大分子,绝大多数酶是蛋白质。

酶的催化作用原理基于降低反应的活化能,通过与底物形成酶-底物复合物来实现。

酶的活性位点与底物结合,使得底物分子间的距离和取向更适合发生化学反应,从而加速反应速率。

2. 酶活性位点的结构特点包括:具有高度的专一性,能够与特定底物结合;含有氨基酸残基,如色氨酸、酪氨酸等,这些残基通过氢键、离子键等非共价键与底物相互作用;活性位点的形状与底物的形状互补,形成“锁-钥匙”模型。

3. 米氏方程是描述酶促反应速率与底物浓度关系的数学模型,表达式为 \( v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]} \),其中 \( v \) 是反应速率,\( V_{max} \) 是最大反应速率,\( [S] \) 是底物浓度,\( K_m \) 是米氏常数,表示酶与底物结合的亲和力。

米氏方程在酶动力学中用于确定酶的动力学参数,分析酶促反应的机制。

题目二:DNA复制的机制问题:1. 描述DNA复制的基本过程。

2. 解释DNA聚合酶在DNA复制中的作用。

3. 讨论DNA复制过程中可能出现的错误及其修复机制。

答案:1. DNA复制是一个半保留的过程,包括启动、延伸和终止三个阶段。

首先,DNA双链在复制起点处被解旋酶解开,形成复制叉。

随后,引物酶合成RNA引物,为DNA聚合酶提供起始点。

DNA聚合酶沿着模板链添加互补的核苷酸,形成新的DNA链。

2. DNA聚合酶在DNA复制中的主要作用是催化新链的合成。

它具有5'到3'的聚合活性,能够准确地在模板链上添加互补的脱氧核苷酸,确保复制的准确性。

此外,DNA聚合酶还具有校对功能,能够识别并修正配对错误。

3. DNA复制过程中可能出现的错误包括插入错误、缺失错误和错配。

考研生物化学试题及答案

考研生物化学试题及答案

考研生物化学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指:A. 蛋白质的空间构象B. 蛋白质的氨基酸序列C. 蛋白质的亚基组成D. 蛋白质的亚基之间的相互作用答案:B2. 下列哪种酶属于限制性内切酶?A. DNA聚合酶B. 逆转录酶C. 限制性内切酶D. 拓扑异构酶答案:C3. 脂质体的主要成分是:A. 蛋白质B. 核酸C. 脂质D. 糖类答案:C4. 下列哪种化合物不是DNA的组成部分?A. 腺嘌呤B. 鸟嘌呤C. 胞嘧啶D. 胸腺嘧啶5. 细胞呼吸过程中,能量转换效率最高的阶段是:A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 电子传递链D. 脂肪酸氧化答案:C6. 细胞凋亡的直接执行者是:A. 溶酶体B. 线粒体C. 内质网D. 细胞凋亡体答案:D7. 下列哪种物质不是细胞信号转导的第二信使?A. cAMPB. IP3C. Ca2+D. ATP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. 下列哪种激素属于类固醇激素?B. 肾上腺素C. 甲状腺激素D. 性激素答案:D10. 蛋白质合成中,终止密码子不编码氨基酸,其作用是:A. 促进氨基酸的添加B. 促进mRNA的降解C. 终止蛋白质的合成D. 促进核糖体的组装答案:C二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的二级结构主要包括α-螺旋和________。

答案:β-折叠2. 酶促反应中,酶的活性中心通常包含________和________。

答案:底物结合位点、催化位点3. 细胞膜上的________是细胞信号转导的关键。

答案:受体蛋白4. 真核细胞中,DNA复制发生在________。

答案:细胞核5. 细胞凋亡过程中,________的激活是细胞凋亡的标志性事件之一。

答案:Caspase家族蛋白6. 细胞周期中,G1期的主要功能是________。

答案:细胞生长和准备DNA复制7. 细胞信号转导中,________的释放是信号转导的第一步。

851生物化学考研题库

851生物化学考研题库

851生物化学考研题库生物化学是研究生物体中化学过程和物质的科学,它在医学、农业、环境科学等多个领域都有广泛的应用。

考研生物化学题库通常包括基本概念、代谢途径、酶学、遗传信息的传递、蛋白质结构与功能等重要主题。

以下是一些可能包含在生物化学考研题库中的问题和解答示例:一、选择题1. 酶的催化作用机制主要依赖于:A. 温度B. 酶的浓度C. 酶的活性部位D. 底物的浓度解答:C. 酶的催化作用机制主要依赖于酶的活性部位,它提供了与底物结合的特定空间结构,从而降低反应的活化能。

2. 下列哪个过程不涉及ATP的合成?A. 光合作用B. 糖酵解C. 氧化磷酸化D. 电子传递链解答:B. 糖酵解过程中,虽然产生能量,但不产生ATP,而是产生NADH和少量ATP。

二、填空题1. 蛋白质的一级结构是指_________,二级结构是指_________,三级结构是指_________。

解答:蛋白质的一级结构是指氨基酸的线性序列;二级结构是指局部的折叠结构,如α-螺旋和β-折叠;三级结构是指整个蛋白质分子的空间构型。

2. 细胞呼吸过程中,_________是能量产生最多的阶段。

解答:氧化磷酸化是细胞呼吸过程中能量产生最多的阶段。

三、简答题1. 简述糖酵解过程及其生物学意义。

解答:糖酵解是将葡萄糖分解为两个丙酮酸分子的过程,这个过程不需要氧气,可以在有氧或无氧条件下进行。

生物学意义在于,糖酵解是细胞获取能量的初步步骤,为细胞提供了ATP和还原型辅酶,为后续的有氧呼吸或无氧发酵提供底物。

2. 描述DNA复制的基本过程。

解答:DNA复制是一个半保留的过程,首先,DNA解旋酶解开双链DNA,形成复制叉。

接着,DNA聚合酶在模板链上添加互补的核苷酸,形成新的DNA链。

最终,每条原始链都作为模板生成了一条新的互补链。

四、论述题1. 论述酶的专一性及其生物学意义。

解答:酶的专一性指的是一种酶只能催化一种或少数几种底物的特定化学反应。

生物化学考研试题汇总及答案

生物化学考研试题汇总及答案

生物化学考研试题汇总及答案### 生物化学考研试题汇总及答案#### 一、选择题1. 蛋白质的四级结构是由以下哪个因素维持的?A. 氢键B. 离子键C. 疏水作用D. 范德华力答案:C2. 酶的催化作用主要依赖于:A. 底物浓度B. 酶的浓度C. 酶的活性部位D. 温度和pH值答案:C3. 下列哪种物质不是核酸的组成成分?A. 核苷酸B. 磷酸基团C. 脱氧核糖D. 氨基酸答案:D#### 二、填空题1. 糖酵解过程中,_________ 是第一个产物。

答案:磷酸丙酮酸2. 细胞呼吸的主要场所是_________。

答案:线粒体3. 蛋白质合成的场所是_________。

答案:核糖体#### 三、简答题1. 简述DNA复制的半保留性。

答案:DNA复制的半保留性是指在DNA复制过程中,每个新合成的DNA分子都包含一个原始链和一个新合成的互补链。

这种复制方式确保了遗传信息的准确传递。

2. 描述细胞周期的四个阶段。

答案:细胞周期包括G1期、S期、G2期和M期。

G1期是细胞生长和准备DNA复制的阶段;S期是DNA复制的阶段;G2期是细胞继续生长并准备分裂的阶段;M期是细胞分裂的阶段。

#### 四、计算题1. 如果一个蛋白质分子由100个氨基酸组成,每个氨基酸的平均分子量为120,求该蛋白质的分子量。

答案:蛋白质分子量 = 100 * 120 - (100 - 1) * 18 = 11400 - 1620 = 9780#### 五、论述题1. 论述细胞内信号转导的一般过程及其生物学意义。

答案:细胞内信号转导是细胞对外界信号作出反应的过程。

一般过程包括信号的接收、信号的转导和信号的响应。

信号分子与受体结合后,激活一系列下游信号分子,最终导致细胞内特定基因的表达或酶活性的改变,从而引起细胞行为的改变。

这一过程对于细胞的生长、分化、代谢和免疫应答等生物学过程至关重要。

#### 六、实验题1. 设计一个实验来验证酶的专一性。

王镜岩生物化学考研题库

王镜岩生物化学考研题库

2000年一、填空题1.维生素()可帮助钙质吸收, 它可由皮肤中的()经紫外线照射转变而来2、对酶的()抑制不改变酶促反应的Vmax, ()抑制不改变酶促反应的Km3.生物合成所需要的还原力由()过程提供4.一分子葡萄糖在肝脏完全氧化产生()分子A TP, 一分子软脂酸完全氧化产生()ATP5.蛋白质的含氮量百分比是(), 依据该数据进行定氮的方法是()6、精氨酸的PK1(COOH)=2.17, PK2(NH3)=9.04, PK3(胍基)=12.08, 则其PI=()7、多肽链中()氨基酸出现的地方会引起螺旋型构象的中断8、大肠杆菌DNA聚合酶的三种活性分别是()、()、()9、Km值可以用来反应酶与底物()的大小10、肽和蛋白质特有的颜色反应是()11.Watson&Crick根据X射线晶体衍射数据提出的DNA的双螺旋结构模型, 其螺旋直径为(), 碱基平面间距为()nm, 每以螺旋周含()对碱基, 这种构型为B型DNA, 除此之外还有一种()型DNA二、判断1.氨基酸与茚三酮反应均生成蓝紫色, 是鉴定氨基酸的特征反应。

()2.限制性内切酶是识别特定核苷酸序列的核酸内切酶。

()3.磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架。

()4、辅酸NADH和NADPH所携带的H去向是不同的。

()5、葡萄糖激酶是己糖激酶。

()6、别构酶都是寡聚酶()7、脂肪酸的氧化降解总是从分子的羧基端开始的。

()8、二硫键对于稳定蛋白质的三级结构具有重要作用。

()9、若DNA双键之一股是pGpTpGpGpApC,则其互补链是pCpApCpCpCpTpG。

()10、在大肠杆菌中转录和翻译是几乎同时进性的。

()三、名词解释1.结构域()2.岗崎片段()3.PCR()4.多酶体系()5.别构效应()6.操纵子()7、酸败()8、酵解()9、电子传递链()10、排阻层析四、英译汉PI()alpha-helix()peptide bond()domain()glucose()lipid()protein()fatty acid()ribozyme()Krebs cycle()Tm()cDNA()transcription()Pribnow box()exon()plasmid()eletrophoreses()CM-cellulose ()IEF()SDS-PAGE()五、简答1.解释蛋白质的一、二、三、四级结构2.简述酮体及其生理意义3.简述真、原核生物核糖体结构的异同4.简述化学渗透学说是怎样来解释电子传递与氧化磷酸化的偶联的5、请列举2中生物新技术, 简要说明其原理和应用六、问答1.一分子17碳饱和脂肪酸甘油在有氧的情况下在体内完全氧化需要经过怎样的氧化途径,产生多少ATP2.有人认为RNA是最早出现的生物大分子, 你能对此提出何种支持或反对的理由, 并试对上述说法进行评价3、现在要从动物肝脏中提纯SOD酶, 请设计一套合理的实验路线一、填空题已知Glu的PK1(COOH)=2.19, PK2(NH3)=9.67, PKR(侧链)=4.26, 则其PI=(), Glu在PH=5.58的缓冲液中电泳时向()极移动, 所以Glu属于()氨基酸2.酶的可逆抑制有()、()和()三种, 对酶促反应动力血参数影响分别是()、()和()3.糖酵解的关键控制酶是()、()、(), TCA循环的调控酶是()、()4.α螺旋是蛋白质种常见的二级结构, 酶螺旋含()个氨基酸, 沿轴前进()nm, 在()氨基酸出现地方螺旋中断形成结节5.每分子葡萄糖通过酵解产生()A TP, 若完全氧化产生()A TP6、细胞中由ADP生成ATP的磷酸化过程有两种方式, 一种是(), 一种是()二、名词解释1.Tm值()2.中间产物学说()3.中心法则()4.凯氏定氮法()5.超二级结构()6.电子传递链()7、PCR()8、启动子()9、糖异生()10、多聚核糖体三、问答题1.简述蛋白质一、二、三、四级结构的概念2.写出软脂酸完全氧化的大体过程及ATP的生成3.简述磷酸戊糖途径及其生理意义4.请说明操纵子学说5.从一种真菌中分离得到一种八肽, 氨基酸分析表明它是由Lys、Lys、Phe、Tyr、Gly、Ser、Ala、Asp组成, 此肽与FDNB作用, 进行酸解释放出DNP—Ala, 用胰蛋白酶裂解产生两个三肽即(Lys、Ala、Ser)和(Gly、Phe、Lys)以及一个二肽, 此肽与胰凝乳蛋白酶反应即放出自由的天冬氨酸, 一个四肽(Lys、Ser、Phe、Ala)及一个三肽, 此三肽与FDNB反应随后用酸水解产生DNP—Gly, 试写出此八肽的氨基酸序列6、化学渗透是怎样来解释电子传递与氧化磷酸化的偶联的?你认为这个学说有什么缺陷、不完善之处, 你能提出什么想法一、填空题精氨酸的PK1(COOH)=2.17, PK2(NH3)=9.04, PK3(胍基)=12.08, 则其PI值=()2.维生素()可以帮助钙的吸收, 它可以由皮肤中的()经紫外线照射转变过来3.酶的()抑制不改变酶促反应的Vmax, ()抑制不改变酶促反应的Km4.一分子葡萄糖在肝脏完全氧化才生()分子A TP, 一分子软脂酸完全氧化产生()分子ATP5、2, 4—二硝基苯酚是氧化磷酸化的()剂6.脂肪酸在肝脏不完全氧化形成()、()、()等产物称为酮体7、生物合成所需要的还原力由()过程提供8、Watson&Crick根据X射线晶体衍射数据提出的DNA的双螺旋结构模型, 其螺旋直径为(), 碱基平面间距为()nm, 每以螺旋周含()对碱基, 这种构型为B型DNA, 除此之外还有一种()型DNA9、真核细胞的核糖体由()亚基和()亚基组成, 其中()亚基含有mRNA的结合位点10、大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ具有三种活性, 分别是()、()、()二、判断题1.IEF是根据蛋白子分子的等电点进行分离的电泳技术。

生物化学考研题库及答案

生物化学考研题库及答案

生物化学考研题库及答案生物化学考研题库及答案作为一门综合性的学科,生物化学在考研中占据着重要的地位。

考生们需要通过对生物化学知识的掌握和理解,来解答考试中的各种题目。

为了帮助考生们更好地备考,本文将介绍一些常见的生物化学考研题库及答案。

一、蛋白质结构与功能1. 什么是蛋白质的一级结构?如何确定蛋白质的一级结构?答:蛋白质的一级结构是指由氨基酸残基组成的线性多肽链。

确定蛋白质的一级结构可以通过测定氨基酸序列的方法,如质谱法、Edman降解法等。

2. 什么是蛋白质的二级结构?常见的蛋白质二级结构有哪些?答:蛋白质的二级结构是指多肽链中局部区域的空间结构。

常见的蛋白质二级结构有α-螺旋、β-折叠、β-转角等。

3. 什么是蛋白质的三级结构?蛋白质的三级结构是如何形成的?答:蛋白质的三级结构是指整个多肽链的空间结构。

它是由一级结构和二级结构所决定的,通过氢键、离子键、疏水作用等相互作用力使得多肽链折叠成特定的空间结构。

二、酶与酶动力学1. 什么是酶?酶的功能是什么?答:酶是一类能够催化生物化学反应的蛋白质。

它们能够降低反应的活化能,加速反应速率。

酶在生物体内起着至关重要的作用,参与调节代谢途径、合成物质等。

2. 什么是酶动力学?酶动力学研究的内容有哪些?答:酶动力学是研究酶催化反应速率的科学。

它包括酶的底物浓度、温度、pH值等因素对酶活性的影响,以及酶的催化机制等内容。

3. 什么是酶抑制剂?酶抑制剂的分类有哪些?答:酶抑制剂是一类能够抑制酶活性的化合物。

根据其结构和作用方式的不同,酶抑制剂可以分为竞争性抑制剂、非竞争性抑制剂、混合性抑制剂等。

三、代谢途径与能量转化1. 什么是三磷酸腺苷(ATP)?ATP在细胞中的作用是什么?答:ATP是一种能量储存和转移的分子。

在细胞中,ATP通过水解释放出能量,为细胞的各种生物化学反应提供能量。

2. 什么是糖酵解?简述糖酵解的过程。

答:糖酵解是一种将葡萄糖分解为乳酸或乙醇及二氧化碳的过程。

2023年各重点大学考研生物化学经典真题题集及答案

2023年各重点大学考研生物化学经典真题题集及答案

硕士硕士入学考试生物化学经典习题及答案第二章蛋白质旳构造与功能自测题一、单项选择题1. 构成蛋白质旳氨基酸属于下列哪种氨基酸?( A )。

A. L-α氨基酸B. L-β氨基酸C. D-α氨基酸D. D-β氨基酸A 构成人体蛋白质旳编码氨基酸共有20种,均属L-α氨基酸(甘氨酸除外)2. 280nm波长处有吸取峰旳氨基酸为( B )。

A.精氨酸B.色氨酸C.丝氨酸D.谷氨酸B 根据氨基酸旳吸取光谱,色氨酸、酪氨酸旳最大吸取峰在280nm处。

3. 有关蛋白质三级构造描述,错误旳是( A )。

A.具有三级构造旳多肽链均有生物学活性B.三级构造是单体蛋白质或亚基旳空间构造C.三级构造旳稳定性由次级键维持D.亲水基团多位于三级构造旳表面具有三级构造旳单体蛋白质有生物学活性,而构成四级构造旳亚基同样具有三级构造,当其单独存在时不具有生物学活性。

4. 有关蛋白质四级构造旳对旳论述是( D )。

A.蛋白质四级构造旳稳定性由二硫键维系B.四级构造是蛋白质保持生物学活性旳必要条件C.蛋白质均有四级构造D.蛋白质亚基间由非共价键聚合蛋白质旳四级构造指蛋白质分子中各亚基旳空间排布及亚基旳聚合和互相作用;维持蛋白质空间构造旳化学键重要是某些次级键,如氢键、疏水键、盐键等。

二、多选题1. 蛋白质构造域( A B C )。

A.均有特定旳功能B.折叠得较为紧密旳区域C.属于三级构造D.存在每一种蛋白质中构造域指有些肽链旳某一部分折叠得很紧密,明显区别其他部位,并有一定旳功能。

2. 空间构象包括( A B C D )。

A. β-折叠B.构造域C.亚基D.模序蛋白质分子构造分为一级、二级、三级、四级构造4个层次,后三者统称为高级构造或空间构造。

β-折叠、模序属于二级构造;.构造域属于三级构造;亚基属于四级构造。

三、名词解释1. 蛋白质等电点2. 蛋白质三级构造3. 蛋白质变性4. 模序蛋白质等电点:蛋白质净电荷等于零时溶液旳pH值称为该蛋白质旳等电点。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国农业大学研究生入学考试复习资料《生物化学》重点大题1.简述Chargaff 定律得主要内容。

答案:(1)不同物种生物得DNA 碱基组成不同,而同一生物不同组织、器官得DNA 碱基组成相同。

(2)在一个生物个体中,DNA 得碱基组成并不随年龄、营养状况与环境变化而改变。

(3)几乎所有生物得DNA 中,嘌呤碱基得总分子数等于嘧啶碱基得总分子数,腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T) 得分子数量相等,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)得分子数量相等,即A+G=T+C。

这些重要得结论统称为Chargaff 定律或碱基当量定律。

2.简述DNA 右手双螺旋结构模型得主要内容。

答案:DNA 右手双螺旋结构模型得主要特点如下:(1)DNA 双螺旋由两条反向平行得多核苷酸链构成,一条链得走向为5′→3′,另一条链得走向为3′→5′;两条链绕同一中心轴一圈一圈上升,呈右手双螺旋。

(2)由脱氧核糖与磷酸构成得骨架位于螺旋外侧,而碱基位于螺旋内侧。

(3)两条链间A 与T 或C 与G 配对形成碱基对平面,碱基对平面与螺旋得虚拟中心轴垂直。

(4)双螺旋每旋转一圈上升得垂直高度为3、4nm(即34Å),需要10 个碱基对,螺旋直径就是2、0nm。

(5)双螺旋表面有两条深浅不同得凹沟,分别称为大沟与小沟。

3.简述DNA 得三级结构。

答案:在原核生物中,共价闭合得环状双螺旋DNA 分子,可再次旋转形成超螺旋,而且天然DNA 中多为负超螺旋。

真核生物线粒体、叶绿体DNA 也就是环形分子,能形成超螺旋结构。

真核细胞核内染色体就是DNA 高级结构得主要表现形式,由组蛋白H2A、H2B、H3、H4 各两分子形成组蛋白八聚体,DNA 双螺旋缠绕其上构成核小体,核小体再经多步旋转折叠形成棒状染色体,存在于细胞核中。

4.简述tRNA 得二级结构与功能得关系。

答案:已知得tRNA 都呈现三叶草形得二级结构,基本特征如下:(1)氨基酸臂,由7bp 组成,3′末端有-CCA-OH 结构,与氨基酸在此缩合成氨基酰-tRNA,起到转运氨基酸得作用;(2)二氢尿嘧啶环(DHU、I 环或D 环),由8~12 个核苷酸组成,以含有5,6-二氢尿嘧啶为特征;(3)反密码环,其环中部得三个碱基可与mRNA 得三联体密码子互补配对,在蛋白质合成过程中可把正确得氨基酸引入合成位点;(4)额外环,也叫可变环,通常由3~21 个核苷酸组成;(5)TψC 环,由7 个核苷酸组成环,与tRNA 与核糖体得结合有关。

5.简述真核生物mRNA 3′端polyA 尾巴得作用。

答案:真核生物mRNA 得3′端有一段多聚腺苷酸(即polyA)尾巴,长约20~300 个腺苷酸。

该尾巴与mRNA 由细胞核向细胞质得移动有关,也与mRNA 得半衰期有关;研究发现,polyA 得长短与mRNA 寿命呈正相关,刚合成得mRNA 寿命较长,“老”得mRNA 寿命较短。

6.简述分子杂交得概念及应用。

答案:把不同来源得DNA(RNA)链放在同一溶液中进行热变性处理,退火时,它们之间某些序列互补得区域可以通过氢键重新形成局部得DNA-DNA 或DNA-RNA 双链,这一过程称为分子杂交,生成得双链称杂合双链。

DNA 与DNA 得杂交叫做Southern 杂交,DNA 与RNA 杂交叫做Northern 杂交。

核酸杂交已被广泛应用于遗传病得产前诊断、致癌病原体得检测、癌基因得检测与诊断、亲子鉴定与动植物检疫等方面。

7.DNA 热变性有何特点?答案:将DNA 溶液加热到70~100℃几分钟后,双螺旋结构即发生破坏,氢键断裂,两条链彼此分开,形成无规则线团状,此过程为DNA 得热变性。

有以下特点:变性温度范围很窄;260nm 处得紫外吸收增加;粘度下降;生物活性丧失;比旋度下降;酸碱滴定曲线改变。

8、试述下列因素如何影响DNA 得复性过程:(1)阳离子得存在;(2)低于Tm 得温度;(3)高浓度得DNA 链。

答案:(1)阳离子可中与DNA 分子中磷酸基团得负电荷,减弱DNA 链间得静电作用,促进DNA 得复性;(2)低于Tm 得温度可以促进DNA 复性;(3)DNA 链浓度增高可以加快互补链随机碰撞得速度与机会,从而促进DNA 复性。

9.对一双链DNA 而言,若一条链中(A+G)/(T+C)= 0、8,则:(1)互补链中(A+G)/(T+C)= ?(2)在整个DNA 分子中(A+G)/(T+C)= ?(3)若一条链中(A+T)/(G+C)= 0、8,则互补链中(A+T)/(G+C)= ?(4)在整个DNA 分子中(A+T)/(G+C)= ?答案:(1)互补链中(A+G)/(T+C)= 1/0、8 =1、25(2)在整个DNA 分子中,因为A = T,G = C,所以,A+G = T+C,(A+G)/(T+C)= 1(3)互补链中(A+T)/(G+C)= 0、8(4)整个DNA 分子中(A+T)/(G+C)= 0、810、在pH7、0,0、165mol/L NaCl 条件下,测得某一组织DNA 样品得Tm 为89、3℃,求出四种碱基百分组成。

答案:大片段DNA 得Tm 计算公式为: (G+C)% =(Tm-69、3)×2、44%,小于20bp 得寡核苷酸得Tm 得计算公式为: Tm=4(G+C)+2(A+T)。

(G +C)% = (Tm – 69、3) × 2、44 %= (89、3-69、3) × 2、44 %=48、8%,那么G%=C%= 24、4%(A +T)% = 1-48、8% =51、2%,A %= T% = 25、6%]11、为什么说蛋白质就是生命活动所依赖得重要物质基础?答案:1、①论述蛋白质得催化、代谢调节、物质运输、信息传递、运动、防御与进攻、营养与贮存、保护与支持等生物学功能。

②综上所述,蛋白质几乎参与生命活动得每一个过程,在错综复杂得生命活动过程中发挥着极其重要得作用,就是生命活动所依赖得重要物质基础。

没有蛋白质,就没有生命。

12.谷胱甘肽分子在结构上有何特点?有何生理功能?答案:谷胱甘肽(GSH)就是由谷氨酸、半胱氨酸与甘氨酸组成得三肽。

GSH 得第一个肽键与一般肽键不同,就是由谷氨酸以γ-羧基而不就是α-羧基与半胱氨酸得α-氨基形成肽键。

GSH 分子中半胱氨酸得巯基就是该化合物得主要功能基团。

GSH 得巯基具有还原性,可作为体内重要得还原剂保护体内蛋白质或酶分子中巯基免遭氧化,使蛋白质或酶处在活性状态。

此外,GSH 得巯基还有嗜核特性,能与外源得嗜电子毒物如致癌剂或药物等结合,从而阻断这些化合物与机体DNA、RNA 或蛋白质结合,以保护机体免遭毒物损害。

13、简述蛋白质变性与沉淀得关系。

答案:蛋白质沉淀与变性得概念就是不同得。

沉淀就是指在某些因素得影响下,蛋白质从溶液中析出得现象;而变性就是指在变性因素得作用下蛋白质得空间结构被破坏,生物活性丧失,理化性质发生改变。

变性得蛋白质溶解度明显降低,易结絮、凝固而沉淀;但就是沉淀得蛋白质却不一定变性,如加热引起得蛋白质沉淀就是由于蛋白质热变性所致,而硫酸铵盐析所得蛋白质沉淀一般不会变性。

14、概述蛋白质一级结构测定得一般程序。

答案:蛋白质一级结构测定得一般程序为:①测定蛋白质(要求纯度必须达到97%以上)得相对分子质量与它得氨基酸组成,推测所含氨基酸得大致数目。

②测定多肽链N-末端与C-末端得氨基酸,从而确定蛋白质分子中多肽链得数目。

然后通过对二硫键得测定,查明蛋白质分子中二硫键得有无及数目。

如果蛋白质分子中多肽链之间含有二硫键,则必须拆开二硫键,并对不同得多肽链进行分离提纯。

③用裂解点不同得两种裂解方法(如胰蛋白酶裂解法与溴化氰裂解法)分别将很长得多肽链裂解成两套较短得肽段。

④分离提纯所产生得肽段,用蛋白质序列仪分别测定它们得氨基酸序列。

⑤应用肽段序列重叠法确定各种肽段在多肽链中得排列次序,即确定多肽链中氨基酸排列顺序。

⑥如果有二硫键,需要确定其在多肽链中得位置。

15、试论蛋白质一级结构与空间结构得关系。

答案:①以RNA 酶变性与复性实验、有活性牛胰岛素得人工合成为例证实蛋白质一级结构决定其空间结构。

②Anfinsen 发现蛋白质二硫键异构酶(PDI)能加速蛋白质正确二硫键得形成;如RNA 酶复性得过程就是十分缓慢得,有时需要几个小时,而PDI 在体外能帮助变性后得RNA 酶在2min 内复性。

分子伴侣在细胞内能够帮助新生肽链正确组装成为成熟得蛋白质。

由此可见,蛋白质空间结构得形成既决定于其一级结构,也与分子伴侣、蛋白质二硫键异构酶等助折叠蛋白得助折叠作用密不可分。

16、概述凝胶过滤法测蛋白质相对分子质量得原理。

答案:层析过程中,混合样品经过凝胶层析柱时,各个组分就是按分子量从大到小得顺序依次被洗脱出来得;并且蛋白质相对分子质量得对数与洗脱体积之间呈线性关系。

因此,将几种已知相对分子质量(应小于所用葡聚糖凝胶得排阻极限)得标准蛋白质混合溶液上柱洗脱,记录各种标准蛋白质得洗脱体积;然后,以每种蛋白质相对分子质量得对数为纵坐标,以相对应得洗脱体积为横坐标,绘制标准曲线;再将待测蛋白质溶液在上述相同得层析条件下上柱洗脱,记录其洗脱体积,通过查标准曲线就可求得待测蛋白质得相对分子质量。

17、概述SDS-PAGE 法测蛋白质相对分子质量得原理。

答案:(1)聚丙烯酰胺凝胶就是一种凝胶介质,蛋白质在其中得电泳速度决定于蛋白质分子得大小、形状与所带电荷数量。

(2)十二烷基硫酸钠(SDS)可与蛋白质大量结合,结合带来两个后果:①由于SDS 就是阴离子,故使不同得亚基或单体蛋白质都带上大量得负电荷,掩盖了它们自身所带电荷得差异;②使它们得形状都变成杆状。

这样,它们得电泳速度只决定于其相对分子质量得大小。

(3)蛋白质分子在SDS-PAGE 凝胶中得移动距离与指示剂移动距离得比值称相对迁移率,相对迁移率与蛋白质相对分子质量得对数呈线性关系。

因此,将含有几种已知相对分子质量得标准蛋白质混合溶液以及待测蛋白溶液分别点在不同得点样孔中,进行SDS-PAGE;然后以标准蛋白质相对分子质量得对数为纵坐标,以相对应得相对迁移率为横坐标,绘制标准曲线;再根据待测蛋白得相对迁移率,即可计算出待测蛋白得相对分子质量。

18.简述蛋白质得抽提原理与方法。

答案:抽提就是指利用某种溶剂使目得蛋白与其她杂质尽可能分开得一种分离方法。

其原理:不同蛋白质在某种溶剂中得溶解度不同,所以可以通过选择溶剂,使得目得蛋白溶解度大,而其她杂蛋白溶解度小,然后经过离心,可以去除大多数杂蛋白。

方法:溶剂得选择就是抽提得关键,由于大多数蛋白质可溶于水、稀盐、稀碱或稀酸,所以可以选择水、稀盐、稀碱或稀酸为抽提溶剂;对于与脂类结合比较牢固或分子中非极性侧链较多得蛋白质分子可以选用有机溶剂进行抽提。

相关文档
最新文档