生化作业

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生化作业6

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生化作业6选择1.关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确A.产生NADH和FADH2B.有GTP生成C.氧化乙酰CoAD.提供草酰乙酸净合成E.在无氧条件下不能运转2.大脑中1分子葡萄糖彻底氧化分解可净生成几分子ATPA.24B.26C.28D.30E.323.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E.脂代谢4.下列关于三羧酸循环的叙述中,正确的是A.循环一次可生成4分子NADHB.循环一次可直接使1分子ADP磷酸化成ATPC.乙酰CoA可经草酰乙酸进行糖异生D.丙二酸可抑制延胡索酸转变成苹果酸E.琥珀酰CoA是-酮戊二酸氧化脱羧的产物5.1分子乙酰CoA经三羧酸循环氧化后的产物是A.草酰乙酸B.草酰乙酸和CO2C.2FADH2+2NADHD.2CO2+GTP+FADH2+3NADH6.关于三羧酸循环过程的叙述,下列哪项是正确的A.循环一周可生成4个NADH+H+B.乙酰CoA经三羧酸循环转变为草酰乙酸后可进行糖异生C.顺乌头酸是柠檬酸转变为异柠檬酸时的中间产物D.循环一周有2次底物水平磷酸化7.下列三羧酸循环的关键酶是A.磷酸果糖激酶B.乳酸脱氢酶C.丙酮酸激酶D.异柠檬酸脱氢酶E.葡萄糖激酶8.1mol乙酰CoA在线粒体内氧化成CO2及H2O的同时可生成ATP A.2B.30C.32D.12.5E.109.1分子葡萄糖彻底氧化分解可净生成几分子ATPA.22或24B.26或28C.28或30D.34或36E.36或3810.经三羧酸循环及氧化磷酸化中能产生ATP最多的反应步骤是A.苹果酸→草酰乙酸B.琥珀酸→延胡索酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.异柠檬酸-酮戊二酸E.柠檬酸→异柠檬酸11.1mol乳酸在体内彻底氧化分解产生的ATP的mol数为A.11或12B.14或15C.17或18D.20或21E.23或2412.1mol丙酮酸彻底氧化分解将能够生成多少摩尔的ATPA.8.5B.10C.10.5D.12.5E.14.513.下列不属于-酮戊二酸脱氢酶复合体的辅酶(基)的是A.TPPB.FMNC.FADD.硫辛酸14.在胞液中,乳酸脱氢生成的NADHA.可直接进入呼吸链氧化B.在线粒体内膜外侧使-磷酸甘油转变成磷酸二羟丙酮后进人线粒体C.经-磷酸甘油穿梭作用后可进人琥珀酸氧化呼吸链D.仅仅需要内膜外侧的磷酸甘油脱氢酶的催化后即可直接进入呼吸链E.上述各条都不能使胞液中NADH进入呼吸链氧化15.细胞内ATP生成的主要部位是A.微粒体B.细胞核C.核蛋白体D.线粒体E.内质网16.关于糖酵解的描述,下面哪项是错误的A.1克分子葡萄糖净生成2克分子ATPB.终产物是乳酸C.ATP是通过呼吸链生成的D.ATP的生成不耗氧E.ATP的生成部位在胞浆17.下列不属于糖酵解过程中关键酶的是A.6-磷酸果糖激酶-1B.己糖激酶C.乳酸脱氢酶D.丙酮酸激酶18.与糖酵解途径无关的酶是A.己糖激酶B.磷酸果糖激酶C.丙酮酸激酶D.丙酮酸羧化酶19.下列哪个反应属糖酵解途径中的不可逆反应A.磷酸丙糖异构酶催化的反应B.烯醇化酶催化的反应C.醛缩酶催化的反应D.丙酮酸激酶催化的反应E.乳酸脱氢酶催化的反应20.糖原分解的关键酶是A.糖原磷酸化酶B.寡糖基转移酶C.脱枝酶D.糖原合成酶E.磷酸葡萄糖变位酶21.1分子葡萄糖酵解时可净生成几分子ATPA.1B.2C.3D.422.下列不属于丙酮酸脱氢酶复合体的辅酶(基)的是A.黄素腺嘌呤二核苷酸B.焦磷酸硫胺素C.黄素单核苷酸D.硫辛酸23.下列哪种酶催化反应属于底物水平磷酸化A.3-磷酸甘油酸激酶B.3-磷酸甘油醛脱氢酶C.己糖激酶D.琥珀酸脱氢酶E.丙酮酸脱氢酶24.肌糖原不能直接分解为葡萄糖补充血糖是因为肌肉中缺乏哪种酶A.丙酮酸激酶B.己糖激酶C.糖原磷酸化酶D.葡萄糖-6-磷酸酶E.脱支酶25.不能经糖异生合成葡萄糖的物质是A.α-磷酸甘油B.丙酮酸C.乳酸D.乙酰辅酶A26.在糖原合成时,葡萄糖单位的供体是A.1-磷酸葡萄糖B.UDPGAC.1-磷酸麦芽糖D.UDPGE.6-磷酸葡萄糖27.磷酸戊糖通路产生的两种重要中间产物是A.NADPH和6-磷酸葡萄糖醛酸B.FADH2和6-磷酸果糖C.NADH+H+和5-磷酸核糖D.NADPH+H+和5-磷酸核糖E.NADH和6-磷酸葡萄糖28.短期饥饿维持血糖的主要代谢方式是A.糖原合成B.糖酵解C.糖有氧氧化D.糖异生E.磷酸戊糖途径29.下列哪种激素能够降低血糖A.肾上腺素B.胰岛素C.糖皮质激素D.胰高血糖素E.生长激素30.红细胞中GSH不足,易发生溶血,是因为缺乏A.葡萄糖激酶B.丙酮酸激酶C.6-磷酸葡萄糖脱氢酶D.己糖激酶31.下列哪种酶的缺乏可引起蚕豆病A.内酯酶B.磷酸戊糖异构酶C.转酮基酶D.磷酸戊糖差向酶E.6-磷酸葡萄糖脱氢酶32.下列哪种物质是各种糖代谢的共同中间产物A.6-磷酸葡萄糖B.1,6-二磷酸果糖C.3-磷酸果糖D.2,6-二磷酸果糖33.不能异生为糖的是A.甘油B.氨基酸C.脂肪酸D.乳酸E.丙酮酸34.1mol丙酮酸在线粒体内彻底氧化生成ATP的mol数量是A.12B.15C.18D.21E.2435.糖酵解的关键酶是A.3-磷酸甘油醛脱氢酶B.丙酮酸脱氢酶C.磷酸果糖激酶-1D.磷酸甘油酸激酶E.乳酸脱氢酶36.下列关于己糖激酶叙述正确的是A.己糖激酶又称为葡萄糖激酶B.它催化的反应基本上是可逆的C.使葡萄糖活化以便参加反应D.催化反应生成6-磷酸果酸E.是酵解途径的唯一的关键酶37.在酵解过程中催化产生NADH和消耗无机磷酸的酶是A.乳酸脱氢酶B.3-磷酸甘油醛脱氢酶C.醛缩酶D.丙酮酸激酶E.烯醇化酶38.进行底物水平磷酸化的反应是A.葡萄糖→6-磷酸葡萄糖B.6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果糖C.3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸D.琥珀酰CoA→琥珀酸E.丙酮酸→乙酰CoA39.乳酸循环所需的NADH主要来自A.三羧酸循环过程中产生的NADHB.脂酸-氧化过程中产生的NADHC.糖酵解过程中3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADHD.磷酸戊糖途径产生的NADPH经转氢生成的NADHE.谷氨酸脱氢产生的NADH40.糖尿出现时,全血血糖浓度至少为A.83.33mmol/LB.66.67mmol/LC.27.78mmol/LD.11.11mmol/LE.8 .89mmol/L41.正常血糖水平时,葡萄糖虽易透过肝细胞膜,但是葡萄糖主要在肝外各组织中被利用,其原因是A.各组织中均含有已糖激酶B.因血糖为正常水平C.肝中葡萄糖激酶Km比已糖激酶高D.已糖激酶受产物的反馈抑制E.肝中存在抑制葡萄糖转变或利用的因子42.下列不属于葡萄糖分解代谢的途径有A.糖酵解B.糖有氧氧化C.糖异生D.磷酸戊糖途径43.①糖酵解途径中的关键酶是②糖原分解途径中的关键酶是③糖异生途径中的关键酶是④参与酮体和胆固醇合成的酶是⑤胆固醇合成途径中的关键酶是A.果糖二磷酸酶-1B.6-磷酸果糖激酶C.HMGCoA还原酶D.磷酸化酶E.HMGCoA合成酶44.①呼吸链中的酶是②属三羧酸循环中的酶是③属磷酸戊糖通路的酶是④属糖异生的酶是A.6-磷酸葡萄糖脱氢酶B.苹果酸脱氢酶C.丙酮酸脱氢酶D.NADH 脱氢酶E.葡萄糖-6-磷酸酶价填空1.糖异生的原料有()、()和生糖氨基酸等。

生化作业3

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选择题1.下列有关酶的叙述,正确的是A.生物体内的无机催化剂B.催化活性都需要特异的辅酶C.对底物都有绝对专一性D.能显著地降低反应活化能E.在体内发挥催化作用时,不受任何调控2.辅酶和辅基的差别在于A.辅酶为小分子有机物,辅基常为无机物B.辅酶与酶共价结合,辅基则不是C.经透析方法可使辅酶与酶蛋白分离,辅基则不能D.辅酶参与酶反应,辅基则不参与E.辅酶含有维生素成分,辅基则不含3.关于酶活性中心的叙述,正确的是A.酶原有能发挥催化作用的活性中心B.由一级结构上相互邻近的氨基酸组成C.必需基团存在的唯一部位D.均由亲水氨基酸组成E.含结合基团和催化基团4.辅酶在酶促反应中的作用是A.起运载体的作用B.维持酶的空间构象C.参加活性中心的组成D.促进中间复合物形成E.提供必需基团5.关于酶竞争性抑制剂的叙述错误的是A.抑制剂与底物结构相似B.抑制剂与底物竞争酶的底物结合部位C.增加底物浓度也不能达到最大反应速度D.当抑制剂存在时Km值变大E.抑制剂与酶非共价结合6.有关竞争性抑制剂的论述,错误的是A.结构与底物相似B.与酶的活性中心相结合C.与酶的结合是可逆的D.抑制程度只与抑制剂的浓度有关7.Km值是指A.酶-底物复合物的解离常数B.酶促反应达到最大速度时所需底物浓度的一半C.达到1/2 Vmax时所需的底物浓度D.酶促反应的底物常数E.酶与底物的亲和常数8.下列有关Km值说法正确的是A.Km值等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度B.Km表示酶对底物亲和力的大小C.多底物反应的酶对不同的底物,有不同的Km值D.Km是酶的特征性常数E.以上都正确9.关于Km值的意义,叙述不正确的是A.Km是酶的特征常数B.Km值与酶的结构有关C.Km值与酶的底物有关D.Km值与酶的浓度有关E.Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物浓度10.酶的竞争性抑制剂具有的动力学特点是A.Vmax不变,Km减小B.Vmax不变,Km增大C.Vmax增大,Km不变D.Vmax减小,Km不变E.Vmax和Km都不变11.非竞争性抑制的动力学参数表现为A.Km不变,Vmax变小B.Km不变,Vmax变大C.Km变大,Vmax不变D.Km变小,Vmax不变E.Km变小,Vmax变小12.下图是几种抑制作用的双倒数作图,其中直线X代表无抑制剂时的作图,那么表示竞争性抑制作用的是BA.A B.B C.CD.D E.E13.已知某种酶的Km值为0.05 mol/L,试问要使此酶催化的反应速度达最大反应速度的80%,底物浓度应是多少?A.0.04 mol/l B.0.08 mol/l C.0.02 mol/lD.0.05 mol/l E.0.20 mol/l14.某符合米氏方程的酶,当其反应速度达到最大速度的40% 时,其Km等于A.[S] B.1.5 [S] C.2 [S] D.2.5 [S] E.3 [S]15.要使酶所催化的反应速度达到最大反应速度的80%,底物的浓度应为A.Km B.2 Km C.3 Km D.4 Km16.某一符合米曼氏方程的酶,当[S]=Km时,其反应速度v等于A.1/2 Vmax B.2/3 Vmax C.3/2 Vmax D.2 Vmax E.3 Vmax17.某一符合米曼氏方程的酶,当[S]= 2Km时,其反应速度V等于A.1/2 Vmax B.2/3 Vmax C.3/2 Vmax D.Vmax E.3/4 Vmax18.酶的活性中心是指A.酶分子上的几个必需基团B.酶分子与底物结合的部位C.酶分子结合底物并发挥催化作用的关键性三维结构区D.酶分子中心部位的一种特殊结构E.酶分子催化底物变成产物的部位19.酶的活性中心是指A.直接参与酶促反应的区域B.整个酶分子的中心部位C.酶蛋白与辅酶结合的部位D.酶分子与别构效应剂结合的部位20.酶原激活的机理是A.氢键断裂,酶分子空间构象改变B.酶蛋白被修饰C.切除部分肽段,酶分子空间构象改变D.酶蛋白与辅酶结合E.酶由低活性形式转变为高活性形式21.Km值是指反应速度为0.5 Vmax时的A.酶浓度B.底物浓度C.抑制剂浓度D.激活剂浓度E.产物浓度22.酶原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.是已经变性的蛋白质D.缺乏辅酶或辅基23.关于酶原与酶原的激活A.体内所有的酶在初合成时均以酶原的形式存在B.酶原的激活是酶的共价修饰过程C.酶原的激活过程也就是酶被完全水解的过程D.酶原激活过程的实质是酶的活性中心形成或暴露的过程E.酶原的激活没有什么意义24.同工酶A.催化的化学反应相同B.酶蛋白的分子结构相同C.酶蛋白的理化性质相同D.电泳行为相同E.Km值相同25.影响酶促反应的因素不包括A.底物浓度B.酶的浓度C.反应环境的pH D.反应温度E.酶原的浓度26.有关竞争性抑制剂的论述,错误的是A.结构与底物相似B.与酶的活性中心相结合C.与酶的结合是可逆的D.与酶非共价结合E.抑制程度只与抑制剂的浓度有关27.一个酶的分类编号为EC1.4.2.1,它属于AA.氧化还原酶类B.移换酶类C.水解酶类D.裂合酶类E.异构酶类28.关于变构效应剂与酶结合的叙述正确的是A.与酶活性中心底物结合部位结合B.与酶活性中心催化基团结合C.与调节亚基或调节部位结合D.与酶活性中心外任何部位结合E.通过共价键与酶结合29.酶活性中心的常见重要化学基团是A.羟基B.醛基C.酮基D.甲基E.苯环30.有关全酶的描述下列哪一项不正确A.全酶由酶蛋白和辅助因子组成B.通常一种酶蛋白和辅助因子结合C.而一种辅助因子则可与不同的酶蛋白结合D.酶促反应的特异性取决于辅助因子31.下列叙述中与酶的概念相符的是A.所有的蛋白质都有酶的活性B.所有的酶都能升高活化能C.所有的酶都有活性中心D.所有酶的生物学活性都稳定32.下列有关酶的叙述,错误的是A.酶有高度的催化效率B.酶的活性可以调控C.酶可升高反应的活化能D.酶是活细胞产生的生物催化剂33.丙二酸对琥珀酸脱氢酶的影响是属于A.产物反馈性抑制B.非竞争性抑制C.不可逆性抑制D.竞争性抑制填空题1.酶的两种最主要的活性调节方式是()与()。

生理生化生化作业题

生理生化生化作业题

园林植物生理生化——生化部分作业题第一章一、填空题(1)糖类化合物根据它能否水解和水解后生成的物质分为()、()和()三类。

(2)单糖是最简单的糖,根据其所含碳原子数目可分为()、()、()、()等。

根据其羰基的特点又分为()和()。

(3)植物体内最常见的寡糖是(),如麦芽糖和蔗糖。

(4)麦芽糖果是()水解的中间产物,是两个葡萄糖由()糖苷键连接而成。

(5)蔗糖是由()和()通过1,2糖苷键连接而成的。

(6)多糖是由多个单糖以()相连而成的高聚物。

(7)依据组成多糖的单糖单位的性质可分为()和()两类。

(8)天然的淀粉由()与()组成。

(9)直链淀粉是由()单位通过()糖苷键连接而成的无分支长链,支链淀粉主链是由()糖苷键连接的糖链,支链也是()糖苷键连接,但分支点上是()糖苷键。

(10)纤维素是一种线性的由()单位以()糖苷健连接而成的没有分支的()。

(11)生物体内的脂类按其化学组成和结构可分为()、()和()。

(12)单纯的脂类是指由()与()形成的酯类化合物。

根据单纯脂类的醇基不同可把其分为()和()两类。

(13)蜡是由()和()形成的酯类化合物。

(14)三酰甘油是由()和()形成的(),是生物体内最丰富的脂类。

(15)构成蛋白质的氨基酸有()种,一般可根据氨基酸侧链的()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征是具有()性;而后一类氨基酸侧链共有的特征是具有()性。

碱性氨基酸有三种,它们分别是()、()和();酸性氨基酸也有两种,分别是()氨基酸和()氨酸。

(16)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。

(17)蛋白质的二级结构的基本类型有()、()、()和()。

维持二级稳定的次级键为()键。

(18)蛋白质水溶液是一种比较稳定的亲水胶体,其稳定的主要因素有两个,分别是()和()。

(19)当氨基酸溶液的PH=PI时,氨基酸(主要)以()离子形式存在;当PH大于PI时氨基酸(主要)以()离子形式存在;当PH小于PI 时,氨基酸(主要)以()离子形式存在。

生化作业课题解答

生化作业课题解答

1. 将含有天冬氨酸(PI=
2.98)、甘氨酸(5.97)、亮氨酸(6.5)和赖氨酸(5.98)的柠檬酸缓冲液,加到预先同样缓冲液平衡过的强阳离子交换树脂,随后用缓冲液洗脱此柱,并收集洗出液,这五种氨基酸的洗脱顺序如何?
在pH3左右,氨基酸与阳离子交换树脂之间的经典吸引的大小次序是碱性氨基酸>中性氨基酸>酸性氨基酸,因此氨基酸的洗脱顺序大体是酸性氨基酸、中性氨基酸,最后是碱性氨基酸,又由于氨基酸与树脂间还存在疏水作用,所以其洗脱顺序为:天冬氨酸,甘氨酸、亮氨酸和赖氨酸。

2.一个多肽链含有150个氨基酸残基,其中60%呈α-螺旋,其余为β-折叠结构,次多肽链总长度是多少?
150X0.6X0.15+150X(1-60%)X0.35=34.5nm。

生化作业二答案

生化作业二答案

RNA的合成1,为什么RNA易被碱水解,而DNA不容易被碱水解答:因为RNA含有的2ˊ-OH起到分子内催化剂作用,水解能形成中间产物2ˊ,3ˊ-环状中间产物,而DNA不含2ˊ-OH.2,下列是DNA的一段碱基序列.AGCTTGCAACGTTG CATTAG(a)写出DNA聚合酶以上面的DNA片段为模板,复制出的DNA碱基序列.(b)以(a)中复制出的DNA碱基序列为模板,在RNA聚合酶催化下,转录出的mRNA的碱基序列._答: (a)5ˊ-CTAATGCAACGTTGCAAGCT-3ˊ(b)5ˊ-AGCUUGCAACGUUGCAUUAG-3ˊ3, 3ˊ-脱氧腺苷-5ˊ-三磷酸是ATP的类似物,假设它相似到不能被RNA聚合酶识别.如果在RNA转录时细胞中存在少量的该物质,会有什么现象答:如果3ˊ-脱氧腺苷-5ˊ-三磷酸被RNA聚合酶错当成ATP,它将会进入到生长中的RNA链,然而因为3ˊ-脱氧腺苷-5ˊ-三磷酸缺少一个3ˊ-羟基基团,在聚合反应中它不能与下一个核苷三磷酸反应,因而在转录过程中将3ˊ-脱氧腺苷-5ˊ-三磷酸引入将会导致提前链终止,同时如果该药品大量存在时细胞将死亡.4,与DNA聚合酶不同,RNA聚合酶没有校正活性,试解释为什么缺少校正功能对细胞并无害处.答:RNA聚合酶缺少校正活性,从而使转录错误率远远高于DNA复制的错误率,但是错误的RNA分子将不可能影响细胞的生存,因为从一个基因合成的RNA的绝大多数拷贝是正常的. 就mRNA分子来说,按照含有错误的mRNA转录本合成的错误的蛋白质的数量只占所合成蛋白质总数的百分比很小,另一方面,在转录过程中生成的错误可以很快去除,因为大多数的mRNA分子的半衰期很短.5,一个逆转录病毒的单链RNA致癌基因的碱基组成(mol%)为:A,15;U,25;G,25;C,35,对应于该致癌基因的双链DNA片段的碱基组成是多少答: [A]=[T]=20mol%.[G]=[C]=30mol%.6,真核细胞mRNA加工过程包括哪四步_答: (1)5ˊ加帽和3ˊ聚腺苷酸化,RNA剪接和转运出核. 5ˊ加帽和3ˊ聚腺苷酸化在剪接和转运之前.DNA的复制1.果蝇的整个基因组包含1.65×108个碱基对,如果复制仅靠单一一个复制叉复制,复制速度为每秒30个碱基对,计算整个基因组至少需要多少时间?(a)复制在一个双向起点开始。

生化作业3

生化作业3

名词解释:核苷酸的从头合成途径:在肝组织中用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料,经过一系列酶促反应合成嘌呤核苷酸的途径。

核苷酸的补救合成途径:在脑、骨髓、脾脏等部位用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷为原料经过比较简单的反应合成核苷酸的途径。

IMP :次黄嘌呤核苷酸,在Gln 、Gly 、一碳单位、CO2及Asp 的参与下,多种酶经10步反应逐步合成,需4ATP 。

HGPRT :次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶,活性较高,可使90%左右的嘌呤碱再利用重新合成核苷酸。

PRPP :5-磷酸核糖-α-焦磷酸,嘌呤核苷酸合成的前体,也是嘧啶核苷酸及组氨酸、色氨酸合成的前体,参与多种生物合成过程。

OMP :乳清酸核苷酸问答题:1.两种从头合成途径的元素来源、原料及来源、反应部位和关键酶分别是什么? ——嘌啶核苷酸12)原料及来源:磷酸核糖、氨基酸(甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸)、一碳单位(N10-甲酰-FH4)及CO23)反应部位:肝脏( 所有合成反应在胞液中进行)4)关键酶:PRPP 激酶、Gln-PRPP 酰胺转移酶——嘧啶核苷酸12)原料及来源:磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及CO23)反应部位:主要在肝细胞胞液中进行4)关键酶:氨基甲酰磷酸合成酶II 、天冬氨酸氨基甲酰转移酶、PRPP2.脱氧胸腺嘧啶核苷酸如何生成?dUDP或dCMP(主要)——dUMP——dTMP——dTDP——dTTP3.简单说明别嘌呤醇治疗痛风症的生化机制。

痛风症:血中尿酸(盐)水平升高,当浓度>480 μmol/L(8mg%), 析出结晶, 沉积在关节、软组织、软骨及肾脏等处导致关节炎、尿路结石及肾疾患,引起疼痛及功能障碍。

治疗机制:临床上常用别嘌呤醇。

1)抑制黄嘌呤氧化酶,从而抑制尿酸的生成。

(竞争性抑制)2)别嘌呤在体内代谢转变,与PRPP反应生成嘌呤核苷酸,消耗了PRPP,使其含量下降。

3)别嘌呤核苷酸与IMP结构类似能反馈抑制PRPP酰胺转移酶,阻断嘌呤核苷酸的从头合成。

3生化作业

3生化作业

A型题:1. -酮酸的代谢途径() 下列哪个不是A.还原氨基化,合成非必需氨基酸B.彻底氧化分解,生成CO2和H2OC.转化为糖或酮体D.转化为脂类物质E.转化为某些必需氨基酸2. 脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰CoA主要用于合成()A.胆固醇B.酮体C.蛋白质D.糖原E.脂肪酸3. 下列关于RNA聚合酶和DNA聚合酶的叙述哪一项是正确的()A.均利用核糖核苷三磷酸合成多聚核糖核苷酸链B.RNA聚合酶不需要引物,在新生链的5'-OH端不断连接核苷酸 C.DNA聚合酶能同时在链两端连接核苷酸 D.RNA聚合酶只能在3'-OH端存在下合成引物RNA E.RNA聚合酶和DNA聚合酶只能在核苷酸链3'-端而不是5'-端连接单核苷酸4. 脂肪酸活化需要()A.NAD+B.NADP+C.CoASH + ATPD.UTPE.GTP5. 不能氧化酮体的组织是()A.心B.脑C.肾D.肝脏E.肌肉6. 需肠激酶激活后才有活性的是()A.胃蛋白酶原B.弹性蛋白酶原C.胰蛋白酶原D.糜蛋白酶原E.羧基肽酶原7. 儿茶酚胺是由哪种氨基酸代谢转变而来的()A.丙氨酸B.酪氨酸C.色氨酸D.甲硫氨酸E.谷氨酸8. 起始密码子位于mRNA分子的()A.5'-端B.3'-端C.中间D.5'-端和3'-端E.5'-端或3'-端9. 血浆脂蛋白可用两种方法分类和命名,下列名称不属于同一脂蛋白的是()A.CM,CMB.VLDL,β-脂蛋白C.LDL,β-脂蛋白D.VLDL,前β-脂蛋白E.HDL,α-脂蛋白10. 关于嘧啶分解代谢的正确叙述是()A.产生尿酸B.代谢异常可引起痛风症C.需要黄嘌呤氧化酶D.产生NH3、CO2与α-氨基酸 E.产生NH3、CO2与β-氨基酸11. 与mRNA中密码5'-GCU-3'对应的tRNA的反密码子是()A.5'-UCG-3'B.5'-UGC-3'C.5'-AGC-3'D.5'-CGA-3'E.5'-ACG-3'12. 脂肪酸合成中的供氢体是()A.FADH2B.NADH + H+C.NADPH + H+D.FMNH2E.二氢硫辛酸13. 测定下列哪种酶的活性可以帮助诊断急性肝炎()A.NAD+B.ALTC.ASTD.MAOE.FAD14. 蛋白质生物合成过程中终止肽链延长的密码子有()A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个15. 人体内嘌呤代谢的最终产物是()A.尿素B.乳清酸C.尿囊素D.尿酸E.β-氨基酸16. 哪种氨基酸不参与蛋白质合成()A.谷氨酰胺B.半胱氨酸C.羟赖氨酸D.酪氨酸E.脯氨酸17. 长期饥饿时尿中含量增高的是()A.葡萄糖B.丙酮酸C.胆红素D.酮体E.脂肪18. 嘧啶核苷酸从头合成途径先合成()A.TMPB.CMPC.UMPD.UDPE.UTP19. 编码氨基酸的密码子有()A.20个B.64个C.61个D.60个E.16个20. 真核生物的结构基因是断裂基因,其转录生成的hnRNA在核内经首尾修饰后,再进行剪接,剪接后的产物是()A.tRNAB.snRNAC.rRNAD.mRNAE.以上都有21. 牛磺酸是由下列哪种氨基酸代谢转变而来的()A.甲硫氨酸B.半胱氨酸C.谷氨酸D.甘氨酸E.天冬氨酸22. 紫外线对DNA的损伤主要是引起()A.碱基置换B.碱基缺失C.碱基插入D.磷酸二酯键断裂E.嘧啶二聚物形成23. 脂肪酸合成的限速酶是()A.β-酮脂酰CoA合成酶B.脂酰基转移酶C.乙酰CoA羧化酶D.水化酶E.脂酰脱氢酶24. 激活脂蛋白脂酶的载脂蛋白是()A.apoC-IIB.apoBC.apoC-ID.apoB-48E.apoB-10025. 下列哪种物质不属于类脂()A.甘油三酯B.磷脂C.糖脂D.胆固醇E.胆固醇酯26. 正常人空腹血浆中含量最多的脂蛋白是()A.CMB.VLDLC.LDLD.HDLE.脂肪酸-清蛋白复合体27. 脂肪酸β-氧化时不能生成()A.FADH2B.脂酰CoAC.乙酰CoAD.丙二酰CoAE.NADH + H+28. 脑中氨的主要代谢去路是()A.合成谷氨酰胺B.合成尿素C.合成必需氨基酸D.扩散入血E.合成含氮碱29. 识别转录起始位点的是()A.ρ因子B.核心酶C.聚合酶α亚基D.σ因子E.dnaB蛋白30. 蛋白质的哪种营养作用可被糖或脂肪代替()A.构成组织结构的材料B.维持组织蛋白的更新C.修补损伤组织D.氧化供能E.执行各种特殊功能31. 有关DNA复制的叙述,错误的是()A.不需DNA指导的RNA聚合酶B.需RNA指导的RNA聚合酶C.属于半保留复制D.需两股DNA单链分别作为模板 E.需DNA指导的DNA聚合酶32. 氮的负平衡常出现于下列情况()A.长时间饥饿B.消耗性疾病C.大面积烧伤D.大量失血E.以上都可能33. 谷氨酸脱羧基反应需要哪物质作为辅基()A.磷酸吡哆醇B.磷酸吡哆胺C.磷酸吡哆醛D.以上都是E.以上都不是34. 关于RNA引物,错误的是()A.以游离NTP为原料合成B.以DNA为模板合成C.在复制结束前被切除D.由RNA指导的DNA聚合酶催化生成 E.为DNA复制提供3'-OH35. 血氨升高的主要原因可以是()A.脑功能障碍B.肝功能障碍C.肾功能障碍D.碱性肥皂水灌肠E.蛋白质摄入过多36. 嘌呤核苷酸从头合成途径先合成()A.AMPB.GMPC.XMPD.UMPE.IMP37. 胆汁酸的主要作用是使脂肪在水中()A.形成复合物B.乳化C.溶解D.沉淀E.漂浮38. 主要在线粒体内进行的反应是()A.胆固醇的合成B.脂肪酸的合成C.酮体的合成D.甘油三酯的合成E.磷脂的合成39. 下列哪组是非必需氨基酸()A.脯氨酸和谷氨酸B.亮氨酸和异亮氨酸C.缬氨酸和苏氨酸D.色氨酸和甲硫氨酸E.赖氨酸和苯丙氨酸40. 一分子软脂酸彻底氧化成CO2和H2O时可净生成多少ATP()A.38分子B.30分子C.20分子D.131分子E.129分子41. 翻译的模板是()A.DNA双链B.DNA编码链C.DNA模板链D.mRNAE.rRNA42. 哪组氨基酸使尿酮体排出量增加()A.精氨酸和异亮氨酸B.赖氨酸和亮氨酸C.缬氨酸和丝氨酸D.苏氨酸和酪氨酸E.天冬氨酸和谷氨酸43. 氨基转移酶的辅基中含有()A.维生素B1B.维生素B2C.维生素B6D.维生素PPE.维生素B1244. 合成嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸所需的5-磷酸核糖来自()A.糖酵解B.糖的有氧氧化C.磷酸戊糖途径D.从头合成途径E.补救合成途径45. 决定氨基酰-tRNA准确进入核糖体A位的主要因素是()A.反密码子B.密码子C.核糖体D.转肽酶E.延长因子46. 关于转录的正确叙述是()A.编码链与转录生成的RNA互补B.编码链与转录生成的RNA碱基顺序,除了T变为U其他都相同 C.转录所需的RNA聚合酶需要引物 D.DNA复制中合成RNA引物也是转录反应之一 E.致癌病毒只有逆转录,没有转录47. 体内储存的脂肪主要来自()A.类脂B.氨基酸C.核酸D.葡萄糖E.酮体48. 对应于mRNA密码子ACG的tRNA反密码子应为下列哪一个三联体()A.UGCB.TGCC.CGTD.GCAE.CGU49. 类脂的主要功能是()A.是构成生物膜及神经组织的成分B.是体液的主要成分C.储存能量D.提供能量E.是遗传物质50. 原核生物参与转录起始的酶是()A.解链酶B.引物酶C.RNA聚合酶ⅢD.RNA聚合酶全酶E.RNA聚合酶核心酶51. 线粒体外3-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是()A.NAD+B.NADP+C.FMND.FADE.生物素52. 脂酰CoA β-氧化过程的反应顺序是()A.脱氢、加水、再脱氢、加水B.脱氢、加水、再脱氢、硫解C.脱氢、脱水、再脱氢、硫解D.水合、脱氢、再加水、硫解 E.水合、脱氢、硫解、再加水53. 携带脂酰CoA通过线粒体内膜的载体是()A.载脂蛋白B.脂蛋白C.清蛋白D.ACPE.肉毒碱54. 体内氨的主要代谢去路是()A.合成嘌呤碱B.合成非必需氨基酸C.合成尿素D.合成谷氨酰胺E.合成嘧啶碱55. 磷酸吡哆醛参与()A.脱氢反应B.脱水反应C.脱羧反应D.脱硫化氢反应E.羟化反应56. 软脂酰CoA经过一次β-氧化的产物经三羧酸循环和呼吸链可生成的ATP数是()A.12B.15C.17D.23E.3657. 小肠内乳化脂肪的物质主要来自()A.胰腺B.胃C.肝脏D.小肠E.十二指肠58. 下列关于酮体的描述,错误的是()A.主要在肝内合成B.主要成分是乙酰CoAC.只能在肝外组织利用D.合成酮体的酶系在肝细胞线粒体内 E.酮体中除丙酮外均是酸性物质59. 遗传密码的连续性是指()A.一个碱基的阅读可重复使用B.碱基是由3'→5'方向连续阅读的C.碱基的阅读没有标点符号D.构成天然蛋白质分子的氨基酸都只有一种密码子E.以上都不是60. 一碳单位的载体是()A.叶酸B.维生素B12C.S-腺苷甲硫氨酸D.维生素B6E.四氢叶酸61. 血浆中脂类物质的运输形式是()A.脂蛋白B.球蛋白C.糖蛋白D.核蛋白E.血红蛋白62. 脂肪酸β-氧化中第一次脱氢反应的受氢体是()A.NAD+B.FADC.NADP+D.FMNE.CoQ63. 肽链的合成机器是()A.DNAB.mRNAC.rRNAD.核糖体E.小亚基64. 原核生物DNA指导的RNA聚合酶由数个亚单位组成,其核心酶的组成是()A.α2ββ'B.α2β'σC.α2ββ'ρD.α2βρE.α2ββ'σ65. 高密度脂蛋白中含量最多的是()A.磷脂B.胆固醇C.蛋白质D.甘油三酯E.游离脂肪酸66. 合成DNA的原料是()A.dAMP,dGMP,dCMP,dTMPB.dATP,dGTP,dCTP,dTTPC.dADP,dGDP,dCDP,dTDP D.ATP,GTP,CTP,UTP E.ADP,GDP,CDP,UDP67. AST在哪个器官含量最高()A.肝B.心C.肾D.脑E.肺68. 翻译的产物是()A.核糖体B.tRNAC.mRNAD.rRNAE.蛋白质69. 下列化合物中活性甲基供体是()A.同型半胱氨酸B.S-腺苷甲硫氨酸C.甲硫氨酸D.半胱氨酸E.胱氨酸70. 脂肪酸氧化中不需要()A.CoASHB.NADP+C.肉毒碱D.NAD+E.FAD71. 鸟氨酸循环的亚细胞定位是()A.胞液和微粒体B.线粒体和内质网C.微粒体和线粒体D.内质网和胞液E.线粒体和胞液72. 1分子硬脂酰CoA彻底氧化为CO2和H2O时可产生的ATP是()A.96B.130C.131D.146E.14773. 脂肪大量动员时,血中运输脂肪酸的载体是()A.CMB.VLDLC.LDLD.HDLE.清蛋白74. 蛋白质的互补作用是指()A.糖和脂的混合食用,以提高营养价值B.脂和蛋白质的混合食用,以提高营养价值C.不同组成的蛋白质混合食用,以提高营养价值 D.糖和蛋白质的混合食用,以提高营养价值 E.糖、脂和蛋白质的混合食用,以提高营养价值75. 脂肪酸在线粒体内的主要氧化方式是()A.α-氧化B.β-氧化C.脱氢D.加氧E.ω-氧化76. 冈崎片段的生成是由于()A.真核生物DNA有多个复制起始点B.拓扑酶的作用C.RNA引物合成不足D.随从链合成方向与解链方向相反 E.DNA连接酶缺失77. 体内氨基酸最重要的脱氨基方式是()A.氧化脱氨基B.联合脱氨基C.氨基转移作用D.还原脱氨基E.直接脱氨基78. 鸟氨酸循环中第二个NH3由下列哪种氨基酸直接提供()A.精氨酸B.天冬氨酸C.鸟氨酸D.瓜氨酸E.谷氨酰胺79. 食物蛋白质营养价值的高低主要取决于()A.必需氨基酸的种类B.必需氨基酸的数量C.必需氨基酸的比例D.以上都是E.以上都不是80. 氮的总平衡常见于下列哪种情况()A.儿童、孕妇B.健康成年人C.长时间饥饿D.康复期病人E.消耗性疾病81. 血浆脂蛋白按密度由低到高的正确顺序是()A.LDL、HDL、VLDL、CMB.CM、VLDL、LDL、HDLC.VLDL、HDL、LDL、CMD.CM、VLDL、HDL、LDL E.HDL、VLDL、LDL、CMB型题:A.RNA聚合酶B.DNA聚合酶ⅠC.DNA聚合酶ⅢD.逆转录酶E.解链酶82. 只在RNA转录合成时需要的酶是()A B C D E83. 具核酸外切酶活性,能除去RNA引物,在DNA合成中发生错误时起修复作用的主要酶是()A B C D EA.ATPB.CTPC.GTPD.TTPE.UTP84. 氨基酸的活化需消耗()A B C D E85. 肽链延长阶段的进位需消耗()A B C D E86. 肽链延长阶段的转位需消耗()A B C D EA.甘油三酯B.游离脂肪酸C.卵磷脂D.基本脂E.胆固醇酯87. LDL中的主要脂类是()A B C D E88. 组织可从血中直接摄取利用()A B C D E89. 脂库中的脂类是()A B C D EA.苹果酸B.草酰乙酸C.琥珀酸D.α-酮戊二酸E.延胡索酸90. 经氨基转移可生成谷氨酸的是()A B C D E91. 经氨基转移可生成天冬氨酸的是()A B C D EA.从3'→5'B.从C-端→N-端C.从5'→3'D.从N-端→C-端E.从两侧向中心92. RNA合成方向是()A B C D E93. DNA复制产物的延长方向是()A B C D EA.DNA聚合酶B.引物酶C.DNA连接酶D.转肽酶E.RNA聚合酶94. 催化合成DNA片段即冈崎片段的是()A B C D E95. 催化转录的是()A B C D EA.细胞浆B.微粒体C.线粒体D.内质网E.细胞膜96. 脂肪酸β-氧化的部位是()A B C D E97. 脂肪酸合成的部位是()A B C D E98. 酮体合成的部位是()A B C D EA.HDLB.CMC.LDLD.VLDLE.游离脂肪酸99. 转运外源性甘油三酯的脂蛋白是()A B C D E100. 转运内源性胆固醇的脂蛋白是()A B C D E101. 能逆向转运胆固醇的脂蛋白是()A B C D EA.酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸B.半胱氨酸、胱氨酸和蛋氨酸C.缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸D.精氨酸、赖氨酸和组氨酸E.谷氨酸和天冬氨酸102. 含硫氨基酸是()A B C D E103. 芳香族氨基酸是()A B C D E104. 支链氨基酸是()A B C D EA.转录B.复制和转录C.复制D.逆转录E.翻译105. 将脱氧核糖核苷酸序列信息转变成互补脱氧核糖核苷酸序列信息的过程是() 错误:正确答案为:CA B C D E106. 将核糖核苷酸序列信息转变成互补脱氧核糖核苷酸序列信息的过程是() 错误:正确答案为:DA B C D E。

医专资料:生化作业重点(终极版)

医专资料:生化作业重点(终极版)

1 DNA变性:是指在某些理化因素作用下,双螺旋DNA分子中,互补碱基对之间的氢键断裂,双螺旋结构松散,变成单链的过程。

2熔点(Tm):通常将DNA分子达到50%解链时的温度称为熔点或溶解温度结合酶:酶蛋白结合辅助因子成为结合蛋白酶或全酶。

3竞争性抑制:有些抑制剂与酶作用的底物结构相似,能和底物竞争结合酶的适性中心,从而阻碍酶与底物结合,使酶适性下降,这种作用称为竞争性抑制。

4肾糖阈:当血液葡萄糖浓度超过200mg/dl时,近端小管对葡萄糖的重吸收达到极限,尿中开始出现葡萄糖,此时的血糖浓度计委肾糖阈。

5呼吸链:是由一系列的递氢反应和递电子反应按一定顺序排列所组成的连续反应体系,代谢物脱下的成对氢原子交给氧生成水,同时有ATP生成。

6氧化磷酸化:代谢物脱氢经呼吸链传递给氧生成水的同时释放能量使ADP磷酸,生成ATP 的过程。

7酮体:乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮三者统称为酮体。

8半保留复制:是指双链DNA的复制方式,DNA复制时,两个子代DNA分别保留了一条亲代DNA链,各自与新合成的互补链形成双链分子。

9半不连续复制:是指DNA复制时,前导链上DNA的合成是连续的,后随链上是不连续的。

10不对称转录:在DNA分子双链上,一股链作为转录的模板合成RNA,另一股链不转录(编码链)模板链并非总是在同一单链上。

11遗传密码:mRNA分子中,每三个相邻的核苷酸组成一组,在蛋白质翻译合成时,代表一个特定的氨基酸,这种核苷酸三连体成为遗传密码。

12分子伴侣:是细胞中一类保守蛋白质,可识别肽链的非天然构象,促进各功能域和整体蛋白质的正确折叠,细胞至少有两种分子伴侣家族-热休克蛋白和伴侣素。

13分子病:由于DNA分子的基因缺陷,使RNA和蛋白质合成异常,导致机体某些结构与功能障碍造成的疾病成为分子病。

14必需氨基酸:体内需要,但又不能自身合成,必须由食物供给的氨基酸称为营养必需氨基酸。

包括(苏氨酸赖氨酸色氨酸甲硫氨酸缬氨酸亮氨酸异亮氨酸苯丙氨酸)15 白化病:先天性酪氨酸酶缺乏者,由于体内黑色素合成障碍,表现为皮肤毛发色浅或异常发白,称为白化病。

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1.有四种氨基酸,其解离常数分别为:
氨基酸pK1(α-COOH) pK2(α-NH3+) pK3(R)
Cys 1.71 8.33 10.78
Glu 2.19 9.67 4.25
Arg 2.17 9.04 12.48
T yr 2.20 9.11 10.07
问:⑴四种氨基酸的等电点分别是多少?
⑵四种氨基酸在pH=7的电场中各向哪个方向移动?
2.一种氨基酸的可解离基团可以带电或中性状态存在,这取决于它的pK值和溶液的pH。

已知: pK(α-COOH)=1.82; pK(α-NH3+)=9.17; pK3(R)=6.0
(a)组氨酸有3种可解离基团,写出相应于每个pK 值的3种解离状态的平衡方程式。

每种解离状态下的组氨酸分子的净电荷是多少?
(b)在pH1、4、8和12时,组氨酸的净电荷分别是多少?将每一pH下的组氨酸置于电场中,它们将向阴极还是阳极迁移?
3.胃液(pH=1.5)的胃蛋白酶的等电点约为1,远比其它蛋白质低。

试问等电点如此低的胃蛋白酶必须存在有大量的什么样的官能团?什么样的氨基酸才能提供这样的基团?
4.利用阳离子交换层析分离下列每一对氨基酸,哪一种氨基酸首先被pH7缓冲液从离子交换柱上洗脱出来。

(a)Asp和Lys(b)Arg和Met
5.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/LHCl 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?
(a)测定小肽的氨基酸序列。

(b)鉴定肽的氨基末端残基。

(c)不含二硫键的蛋白质的可逆变性。

若有二硫键存在时还需加什么试剂?
(d)在芳香族氨基酸残基羧基侧水解肽键。

(e)在蛋氨酸残基羧基侧水解肽键。

(f)在赖氨酸和精氨酸残基侧水解肽键。

6.已知某蛋白是由一定数量的链内二硫键连接的两个多肽链组成的。

1.00g该蛋白样品可以与25.0mg还原型谷胱甘肽(GSH,MW=307)反应。

(a)该蛋白的最小分子量是多少?
(b)如果该蛋白的真实分子量为98240,那么每分子中含有几个二硫键?
(c)多少mg的巯基乙醇(MW=78.0)可以与起始的1.00g该蛋白完全反应?
7、已知某七肽组成是Ala 5、Lys 1、Phe 1,与2,
4-二硝基氟苯(DNFB)反应后再酸解产生一个游离的DNP- Ala;用胰蛋白酶水解得到一个三肽:Lys 1、Ala 2和一个四肽:Ala 3、Phe 1;整个七肽用糜蛋白酶水解生成一个六肽和一个游离的氨基酸,写出该七肽的结构。

(写出具体分析过程)
8.某肽经CNBr水解得到三个肽段,这三个肽的结构分别是:Asn-Trp-Gly-Met,
Gly-Ala-Leu,Ala-Arg-Tyr-Asn-Met;用胰凝
乳蛋白酶水解此肽也得到三个肽段,其中一个
为四肽,用6mol/L盐酸水解此四肽只得到(Asp)
和Met三个氨基酸,问此肽的氨基酸排列顺序2
如何?(写出分析过程)
9、由下列信息求八肽的顺序:(写出分析过程)(a)用酸水解得:Ala、Arg、Leu、Met、Phe、Thr、2V al;
(b)用Sanger试剂处理得:DNP-Ala;
(c)用胰蛋白酶处理得:Ala、Arg、Thr和Leu、
Met、Phe、2V al,当用Sanger试剂处理该
二肽段时,分别得到DNP-Ala和DNP- Val;
(d)用CNBr处理得Ala、Arg、高丝氨酸内酯、
Thr、2V al和Leu、Phe,当用Sanger试剂
处理该二肽段时,分别得DNP-Ala和DNP-
Leu。

10、以下是八肽水解结果,根据条件确定八肽顺序。

已知氨基酸组成:Ala、Gly、Lys、Met、Ser、Thr和Tyr。

(写出分析过程)
(Ⅰ)用CNBr裂解得:(1)Ala、Gly、Lys、
Thr;(2)Gly、Met、Ser、Tyr
(Ⅱ)用胰蛋白酶消化得:(1)Ala、Gly;(2)Gly、Lys、Met、Ser、Thr、Tyr
(Ⅲ)用胰凝乳蛋白酶消化得:(1)Gly、Tyr;(2)Ala、Gly、Lys、Met、Ser、Thr
(Ⅳ)N端氨基酸为Gly;C端氨基酸为Gly
答案:1.(1)四种氨基酸的等电点分别为Cys 5.02 ; Glu 3.22 ; Arg 10.76 ; Tyr 5.66
(2)四种氨基酸在pH=7的电场中各向正级移动的为Cys, Glu ,Tyr ; 负级的为Arg。

2. 标号3和4反了
3. 答:-COO-; Asp, Glu
4.答:(a)Asp(b)Met
5.答:(a)异硫氰酸苯酯。

(b)丹黄酰氯。

(c)脲;β-巯基乙醇还原二硫键。

(d)胰凝乳蛋白酶。

(e)CNBr。

(f)胰蛋白酶
6.答:(a)MW=24560;(b)4个二硫键;(c)6.35mg
7.答:Ala-Ala-Lys-Ala-Ala-Phe-Ala
8.Ala-Arg-Tyr-Asn-Met-Asn-Trp-Gly-Met-Gly-Ala-Leu.
9答案:Ala-Thr-Arg-V al-V al-Met-Leu-Phe
10.答:Gly-Tyr-Ser-Met-Thr-Lys-Ala-Gly。

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