生物化学课题讨论题目
生物化学及分子生物学讨论题

生物化学复习讨论题1、从分子组成特点、基本组成单位、一级结构的概念、化学键、二级结构的形式、化学键、末端比较蛋白质与核酸。
2、酶的必需基团、活性中心、最适pH、最适温度、变构酶、共价修饰、抑制剂、同工酶、酶原、酶原激活的概念3、影响酶活性的因素有哪些?从结构、与酶结合的部位、对Km、Wmax影响比较竞争性抑制,非竞争性抑制,反竞争性抑制4、简述乙酰辅酶A的来源及生成部位,乙酰辅酶A的去路。
6、6-磷酸葡萄糖的来源和去路5、三大营养物质糖、脂、蛋白质的主要代谢途径有哪些?每一途径的关键酶及其所催化的反应?每一途径的生理意义是什么?6、血浆脂蛋白的组成,分类,每种血浆脂蛋白的功能7、氮平衡的种类,必需氨基酸,一碳单位概念,种类,代谢载体。
必需氨基酸的种类。
8、简述血糖的来源和去路,肝通过哪些代谢途径维持血糖浓度相对恒定?9、试述酮体的概念,酮体生成和氧化的部位10、简述胆固醇的来源和去路,胆固醇合成的限速酶及催化的反应。
11、写出脂肪酸氧化的反应过程。
12、脂肪酸合成的原料、供氢体、供能物质,合成的亚细胞、首先合成什么脂肪酸?14、氨基酸脱氨基的方式有哪些?丙氨酸在肝如何脱去氨基?15、血氨有哪些来源与去路?写出最主要去路的反应过程16、简述纸层析法分离氨基酸、凝胶过滤及醋纤膜法分离血清蛋白质的原理并图示。
17、有关糖、脂类、氨基酸代谢中各种循环的意义。
18、糖酵解、糖的有氧氧化、鸟氨酸循环、脂肪酸合成、嘌呤碱分解的终产物是什么?19.氧化磷酸化,P/O比值的概念20、写出NADH呼吸链的电子传递顺序及氧化磷酸化偶联部位。
21、维生素与辅酶,辅基的关系(各种维生素分别构成什么辅酶,辅基),22、脂溶性维生素包括那些?水溶性维生素包括那些?23、合成血红素的原料,限速酶。
成熟红细胞的代谢特点。
20.嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸从头合成的原料,首先合成什么,脱氧核苷酸怎样生成?嘌呤、嘧啶分解代谢的终产物,嘌呤分解代谢异常引起什么病?21.核苷酸抗代谢物中,常用嘌呤类似物和常用嘧啶类似物22.物质代谢的调节的方式有哪些?23、利用了蛋白质带电性质、大分子性质分离纯化蛋白质的方法各有哪些?分别列举两种可对蛋白质进行定量测定和分子量测定的方法?24、生物转化的概念,反应类型,结合反应的供体25、简述胆红素代谢过程26、简述初级、次级胆汁酸的概念。
生物化学实验思考题

生物化学实验思考题 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022生物化学实验思考题1.可用何种颜色反应鉴别酮糖的存在?间苯二酚反应,在酸的作用下,酮糖脱水生成羟甲基糠醛,后者再与间苯二酚作用生成红色物质。
2.α—萘酚的反应原理是什么?糖在浓的无机酸(硫酸、盐酸)作用下,脱水生成糠醛及其糠醛的衍生物,后者能与α—萘酚生成紫红色物质。
3.菲林试剂和本尼迪凯特氏法检验糖的原理是什么?O沉淀。
它们都是含有Cu2+的碱性溶液,能使还原糖氧化而本身还原成红色或者黄色的Cu24.何谓纸层析法?用滤纸作为惰性支持物的的分层层析法。
5.何谓Rf值?影响Rf值的主要因素是什么?纸层析法形成的纸层析图谱上,原点到层析点中心的距离与原点到溶剂前沿的距离的比值;影响Rf值的因素有:物质的结构、性质、溶剂系统、层析滤纸的质量和层析温度等因素有关。
6.怎样制备扩展剂?扩展剂是4份水饱和的和1份醋酸的混合物。
将20ml和5ml冰醋酸放入中,与15ml水混合,充分振荡,静置后分层,放出下层水层,漏斗中的则为扩展剂。
7.层析缸中的平衡剂的作用是什么?平衡剂起到使纸上吸附的溶剂达到饱和。
使物质在展开剂和纸层析上吸附的溶剂中溶解度不同而进行分离。
8.通过蛋白质及氨基酸的呈色反应实验你掌握了几种鉴定蛋白质和氨基酸的方法?他们的原理是什么?四种:双缩脲反应;茚三酮反应;黄色反应;考马斯亮蓝反应。
(1)双缩脲在碱性环境中能与Cu2+ 生成紫红色化合物,蛋白质中有肽键,其结构与双缩脲相似,也能发生此反应。
(2)除脯氨酸、羟脯氨酸和茚三酮反应产生黄色物质外,所有α—氨基酸及一切蛋白质都能和茚三酮反应产生蓝紫色物质。
(3)含有苯环结构的氨基酸,如酪氨酸、和色氨酸,遇硝酸后,可被硝化成黄色物质,该化合物在碱性溶液中进一步形成橙色的硝醌酸钠。
(4)考马斯亮蓝G250有红色和蓝色两种色调。
在酸性溶液中,其以游离态存在呈现棕红色;当它与蛋白质通过疏水作用结合后变为蓝色。
生物化学课题讨论题目

2. 答: 1摩尔葡萄糖有氧氧化生成的ATP摩尔数:
二、写出丙氨酸和谷氨酸糖异生成葡萄糖的过程。如果这两种氨基酸 的氨基氮原子同时出现在一分子的尿素中时,请写出它们是以何种方 式进入鸟氨酸循环的?
答: L-谷氨酸 谷氨酸脱氢酶 α-酮戊二酸 + NAD(P)H + H+ + NH3
α-酮戊二酸 α-酮戊二酸脱氢酶 琥珀酰CoA + NADH + H+
酸残基?
转录
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’ 3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’
翻译
转录方向
3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’ C……………………….aa(60)aa4 aa3 aa2 Met …….N
(2)以该链为模板进行转录,并翻译,简述mRNA合成的过程。
①起始。第一步由RNA聚合酶全酶识别并结合启动子,形成闭合转 录复合体。由σ因子识别;第二步是DNA局部双链打开,闭合转录 复合体成为开放转录复合体;第三步是第一个磷酸二酯键的形成。 两个与模板配对的相邻核苷酸,在RNA聚合酶的催化下形成磷酸二 酯键。当第一个磷酸二酯键形成后,σ因子脱落,起始阶段结束。
(1)假定以该链及其互补链为模板进行复制,简 述其复制的过程及所需的酶系。
(2)如果以该链为模板进行转录,并翻译,简述 mRNA和多肽链合成的过程,该多肽链含多少氨基酸 残基。
(3)假如该基因发生下述三种突变,指出突变的 类型和可能产生的突变效应。
温州医学院《生物化学》讨论题(大题),题库

生物化学讨论题基因治疗案例:1990年9月14日,美国国立卫生研究院(National Institute of Health,NIH)的Blease 和Anderson 合作进行了第一例人类基因治疗。
患者是一位由于体内缺乏腺苷脱氨酶(adenosine deaminase,ADA)而患有重度联合免疫缺陷症(severe combined immunodefic ience,SCID)的4岁女孩。
采用梯度分离得到患儿血细胞中的单个核细胞,在含有CD3抗体和IL-2存在情况下培养这些细胞以刺激T淋巴细胞增值,以携带ADA基因和neo基因反转录病毒转染增殖的细胞,数日后将细胞输回体内。
该患者在随后的10个半月中,共接受了7次上述的自体细胞输回体内,患者免疫功能明显增强,临床症状改善。
用PCR分析表明,患者血液中约有相当于正常人的25%的ADA基因转染细胞。
此次治疗结果令人满意,大大推动了临床基因治疗的发展。
问题讨论:1、什么是基因治疗?它的基本程序有哪些?2、将外源基因导入细胞内的常见方法有哪些?答:基因治疗是现代生物医药领域中的一场革命,是指在基因水平上进行疾病治疗,包括纠正人自身基因的结构或功能上的错乱,阻止病变的进展,杀死病变细胞或抑制外源病原体遗传物质的复制,是遗传病从根本上进行治疗的惟一途径,在恶性肿瘤治疗中发挥了越来越重要的作用,基因治疗发展至今已有600多个基因治疗临床方案中绝大部分是癌症的基因治疗。
基因治疗必须解决“有效性、安全性和质量可控性”问题,必须具备有疾病相关基因的克隆技术、疾病相关基因表达载体的重组构建技术以及该基因在体内的高效转移和表达技术等,因此基因治疗有其特殊性和困难性,也曾受到世人广泛关注和激烈争论。
基因治疗的基本程序:(一)治疗性基因的获得(二)基因载体的选择(三)靶细胞的选择(四)基因转移方法(五)转导细胞的选择鉴定(六)回输体内实施基因转移的途径主要有两类:一类是ex vivo,另一类是in vivo。
生化复习讨论题题解

Glucose
糖原
G-1-P G-6-P
糖异生
糖酵解 糖有氧氧化 磷酸戊糖途径 糖原合成 葡萄糖(肝)
丙酮酸的来源和去路
乳酸
丙氨酸
草酰乙酸 苹果酸
PEP
丙 酮 酸
乙酰CoA
CO2
TCAC 乙酸 乙酰磷酸 柠檬酸 Ch、FA
乙醛
乙醇(甜酒自制) 乙酸(酸奶自制)
乙酰CoA 的来源和去路
∵Met需从同型半胱氨酸转变而来,体内不能合成同 型半胱氨酸。同时,叶酸和B12的缺乏均可影响Met 的生成并导致巨幼红细胞性贫血。
Phe和Tyr的代谢主要与哪些疾病有关?
①苯丙AA羟化酶缺乏:苯丙酮酸尿症 ②酪氨酸酶缺乏:白化病 ③DOPA脱羧酶活性下降:Parkinson
disease(N递质多巴胺缺乏)
酮体 胆固醇
* 合成酶 synthatase:连接酶类(ligases)如:aa-tRNA合成酶,反应耗ATP。 ﹟ 合酶 synthase: 裂合酶类(lyases).如:ATP合酶,ALA合酶等。反应不耗ATP。
问:SAM循环可以 生成Met,为何Met 属于必需氨基酸?
去甲: 肾上腺素 胍乙酸:肌酸 脑磷脂:卵磷脂 GABA:肉碱 尼克酰胺:甲基化... RNA:甲基化… DNA:甲基化… Pr:甲基化Pr……。
胆
食物吸收
素(糖、盐、性) 生物膜 胆道排出
(粪固醇)
血糖的来源与去路
消化吸收 肝糖异生 肝糖原分解
血糖
(3.89-
6.11mmol/L)
氧化供能
合成糖原
转变为脂肪 或氨基酸
转变为其他 糖类物质
合成酶*(线粒体)
生化大题问答题含答案解析-大全精华必备

.什么是生物化学?它的研究对象和目的是什么?答:①生物化学是研究生物体内化学分子和化学反应的基础生命科学,从分子水平探讨生命现象的本质。
②生物化学的研究对象是生物体的分子,研究目的是从分子水平探讨生命现象的本质。
2.什么是分子生物学?它与生物化学的关系是什么?答:①分子生物学是研究核酸、蛋白质等生物大分子的结构、功能及基因结构、表达与调控的科学。
②分子生物学是生物化学的重要组成部分,是生物化学的发展和延续。
3.当代生物化学与分子生物学研究的主要内容是什么?生物化学与分子生物学和医学的关系是什么?答:①当代生物化学与分子生物学研究的主要内容是:生物分子的结构和功能、物质代谢及其调节、基因信息传递及其调控等三方面。
②生物化学与分子生物学是重要的医学基础学科,与医学的发展密切相关、相互促进。
各种疾病发病机制的阐明,诊断手段、治疗方案、预防措施等的实施,无一不依据生物化学与分子生物学的理论和技术。
生物化学与分子生物学的发展必将对基础医学、临床医学、预防医学、护理学、影像学、检验学和药学等领域产生重大影响。
蛋白质1.生物样品的含氮量能表示其蛋白质含量,为什么?试验中是如何计算的。
答:由于蛋白质是体内的主要含氮物,且平均含氮量为16%,因此测定生物样品的含氮量就可以按照下列公式推算出蛋白质的大致含量:每克样品含氮克数×6.25×100=100g样品中蛋白质含量(g%)2.什么是蛋白质的两性解离?利用此性质分离纯化蛋白质的常用方法有哪些?答:蛋白质分子除了两端的氨基和羧基可解离外,氨基酸残基侧链中某些基团,如谷氨酸残基中的γ-羧基、天冬氨酸残基中的β-羧基、赖氨酸残基中的ε-氨基、精氨酸残基中的胍基和组氨酸残基中的咪唑基,在一定的pH条件下均可解离成带负电荷或正电荷的基团,此种性质称蛋白质的两性解离。
利用蛋白质的两性解离性质分离纯化蛋白质的常用方法有用电泳法和离子交换层析法。
3.简述蛋白质的一、二、三、四级结构的概念及其维持稳定的化学键。
生物化学思考题

⽣物化学思考题——追梦⼈倾情整理1、简要写出丙酮酸为底物的五个不同的酶促反应。
2、根据糖代谢与脂类代谢所学知识,如何理解核苷三磷酸化合物在⽣物体的能量代谢中起着重要的作⽤?答:ATP参与糖的分解和脂肪酸的合成;UTP参与多糖的合成;CTP参与磷脂的合成;GTP参与糖异⽣。
3、试从营养物质代谢的⾓度,解释为什么减肥者要减少糖类物质的摄⼊量?(写出有关的代谢途径及其细胞定位、主要反应、关键酶)因为糖能为脂肪(三脂酰⽢油)的合成提供原料,即糖能转变成脂肪。
(l)葡萄糖在胞液中经糖酵解途径分解⽣成丙酮酸,其关键酶有⼰糖激酶、6-磷酸果糖激酶-l、丙酮酸激酶。
(2)丙酮酸进⼊线粒体在丙酮酸脱氢酶复合体催化下氧化脱羧成⼄酰CoA,后者与草酰⼄酸在柠檬酸合酶催化下⽣成柠檬酸,再经柠檬酸-丙酮酸循环出线粒体,在胞液中裂解为⼄酰CoA,后者作为合成脂酸的原料。
(3)胞液中的⼄酰CoA在⼄酰CoA羧化酶催化下⽣成丙⼆酸单酰CoA,再经脂酸合成酶系催化合成软脂酸。
(4)胞液中经糖酵解途径⽣成的磷酸⼆羟丙酮还原成α-磷酸⽢油,后者与脂酰CoA在脂酰转移酶催化下⽣成三脂酰⽢油(脂肪)。
由上可见,摄⼊⼤量糖类物质可转变为脂肪储存于脂肪组织,因此减肥者应减少糖类物质的摄⼊量。
4、为什么说脂肪酸的⽣物合成不是它的β-氧化的简单逆转?5、简述草酰⼄酸在糖代谢中的重要作⽤。
答:草酰⼄酸在葡萄糖的氧化分解及糖异⽣代谢中起着⼗分重要的作⽤。
(1)草酰⼄酸是三羧酸循环中的起始物,糖氧化产⽣的⼄酰CoA必须⾸先与草酰⼄酸缩合成柠檬酸,才能彻底氧化。
(2)草酰⼄酸可作为糖异⽣的原料,经糖异⽣途径异⽣为糖。
(3)草酰⼄酸是丙酮酸,乳酸及⽣糖氨基酸等异⽣为糖时的中间产物,这些物质必须转变成草酰⼄酸后再异⽣为糖。
6、在糖代谢过程中⽣成的丙酮酸可进⼊哪些代谢途径?答:在糖代谢过程中⽣成的丙酮酸具有多条代谢途径(l)在供氧不⾜时,丙酮酸在乳酸脱氢酶催化下,接受NADH+H+的氢原⼦还原⽣成乳酸。
生物化学思考题及讨论题

生物化学思考题及讨论题第一章蛋白质的结构与功能一、名词解释肽键肽单元蛋白质的一级结构蛋白质的二级结构蛋白质的三级结构蛋白质的四级结构a-螺旋b-折叠蛋白质的变性作用模序结构域等电点二、简答题1、 a-螺旋和b-折叠结构的特点2、模序与结构域有何异同?3、举例说明蛋白质结构与功能的关系4、那些化学键参与维持蛋白质空间结构?5、举例说明蛋白质的变构效应第二章核酸的结构与功能一、名词解释DNA的一级结构增色效应 Tm值核酸分子杂交退火二、简答题1、简述RNA的种类及其生物学功能2、简述mRNA二级结构的特点及功能3、简述tRNA二级结构的特点及功能三、问答题1、叙述DNA双螺旋结构的要电2、试比较DNA和RNA在分子组成与结构的差异3、叙述DNA杂交与复性的区别第三章酶1、解释下列概念酶酶的专一性(绝对、相对和立体异枸专一性)酶的必需基团酶的活性中心KM值酶的竞争性抑制变构酶酶原同工酶最适PH值与最适温度2、试述酶的作用特点及其催化作用的机理3、有些酶以酶原形式存在有何生理意义4、试以LDH为例说明同工酶的特点和生理意义5、试述Km值的涵义、基本意义和在实际中应用的意义6、试述磺胺类药物的抑菌机理7、试比较三种可逆性抑制的特点第四章糖代谢1、名词解释:三羧酸循环、糖原分解、糖原合成、糖异生作用、血糖、乳酸循环、巴斯德效应、丙酮酸羧化支路。
2、何谓糖酵解?有何生理意义?写出酵解的步骤及其所催化的酶。
3、何谓糖有氧氧化?有何生理意义?写出氧氧化的步骤及其所催化的酶。
4、试述磷酸戊糖途径的生理意义,并写出磷酸戊糖途径关键酶所催化的反应。
第五章脂类代谢1、名词解释:脂类;类脂;必需脂酸;脂肪动员;激素敏感脂肪酶(HSL);脂解激素;脂酸的β—氧化;酮体;血脂;血浆脂蛋白;载脂蛋白(apo);LPL;apoB;E受体;ACAT;LCAT。
2、脂类包括哪些化合物,有何生理功能?3、何谓脂肪动员、脂肪酸活化,试述这些过程的细胞定位及所需的酶。
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琥珀酰CoA
琥珀酸 + GTP
琥珀酸 延胡索酸 苹果酸
琥珀酸脱氢酶 苹果酸脱氢酶
延胡索酸 + FADH2 苹果酸 NADH + H+ +草酰乙酸(运出线粒体)
磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
草酰乙酸+ATP
磷酸烯醇式丙酮酸
磷酸烯醇式丙酮酸
2-磷酸甘油酸
2-磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸
3-磷酸甘油酸 1,3-二磷酸甘油酸
NADH+H+ 1,3-二磷酸甘油酸
3-磷酸甘油醛
3-磷酸甘油醛
磷酸甘油醛二羟丙酮
3-磷酸甘油醛 + 磷酸甘油醛二羟丙酮
1,6-双磷酸果糖 磷酸果糖双磷酸酶
1,6-双磷酸果糖 6-磷酸果糖
6-磷酸果糖 6-磷酸葡萄糖 葡萄糖-6-磷酸酶
6-磷酸葡萄糖 葡萄糖
答: 丙氨酸
联合脱氨基
丙酮酸
丙酮酸+CO2+ATP 丙酮酸羧化酶
点突变 C*突变为T或G
插入突变 A*与G之间插入一个A
T*丢失 缺失突变
错义突变或同义突变 翻译终止提前(框移突变导致) 翻译终止延迟(框移突变导致)
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苹果酸
α-酮戊 二酸
谷氨酸
氨基酸 α-酮酸
三、试述长链脂肪酸以酮体形式为大脑供能的过程。Байду номын сангаас
1.长链脂肪酸不能通过血脑屏障,不能被大脑直接氧化利用; 2.长链脂肪酸首先在肝脏通过β-氧化生成乙酰CoA; 3.以乙酰CoA为原料在肝脏合成酮体(主要为β-丁酸、乙酰乙酸) 4.酮体通过血脑屏障进入脑细胞被其彻底氧化利用。
酸残基?
转录
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’ 3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’
翻译
转录方向
3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’ C……………………….aa(60)aa4 aa3 aa2 Met …….N
DNA的复制分为起始、延长与终止三个阶段:
复制的起始:①DNA的解链。首先由DNaA蛋白识别结合复制起始点上, 使起始点区域DNA发生解链;DNaB蛋白(解旋酶)在DNaC蛋白的协同下, DNA的双链解开为两条单链,SSB结合在单链模板上维持模板单链状态。 解链过程中在拓扑异构酶的作用下,使DNA的拓扑构象改变以利于解链; ②引物合成和引发体形成:在引物酶催化下,合成一短RNA引物,为 dNTP的聚合提供3’-OH末端。在复制起始区域形成的由DNaB、 DNaC、 引物酶和DNA复制起始区域共同构成的复合结构,称为引发体。
酮体的生成和利用的总示意图
乙酰乙酰CoA硫解酶
2乙酰CoA
乙酰乙酰CoA
乙酰CoA
HMGCoA合酶
HMGCoA
HMGCoA裂解酶
β-羟丁酸脱氢酶
琥珀酰CoA转硫酶
D(-)-β-羟丁酸
乙酰乙酸
乙酰乙酰CoA
丙酮
琥珀酰CoA
乙酰乙酰CoA硫解酶
琥珀酸 2乙酰CoA
四、已知一条DNA单链的顺序如下:
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’
翻译方向
已知一条DNA单链的顺序如下:
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’
(3)假如该基因发生下述三种突变,指出突变的类型和可能
产生的突变效应。
C*突变为T或G;
A*与G之间插入一个A; T*丢失.
C AT
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’ 3’···AGU ACG CAG CA*AU<N>180GAA U*CC G*AC GUA CAU···5’ 转录
(2)以该链为模板进行转录,并翻译,简述mRNA合成的过程。
①起始。第一步由RNA聚合酶全酶识别并结合启动子,形成闭合转 录复合体。由σ因子识别;第二步是DNA局部双链打开,闭合转录 复合体成为开放转录复合体;第三步是第一个磷酸二酯键的形成。 两个与模板配对的相邻核苷酸,在RNA聚合酶的催化下形成磷酸二 酯键。当第一个磷酸二酯键形成后,σ因子脱落,起始阶段结束。
2. 答: 1摩尔葡萄糖有氧氧化生成的ATP摩尔数:
二、写出丙氨酸和谷氨酸糖异生成葡萄糖的过程。如果这两种氨基酸 的氨基氮原子同时出现在一分子的尿素中时,请写出它们是以何种方 式进入鸟氨酸循环的?
答: L-谷氨酸 谷氨酸脱氢酶 α-酮戊二酸 + NAD(P)H + H+ + NH3
α-酮戊二酸 α-酮戊二酸脱氢酶 琥珀酰CoA + NADH + H+
②延长。RNA聚合酶核心酶沿DNA模板链3’→5’滑动,每往前移动一 个核苷酸距离,就有一个与模板互补的NTP进入反应体系,在核心 酶的催化下,逐一地形成磷酸二酯键,使新合成的RNA不断延长。
③终止。可分为依赖ρ因子的转录终止与非依赖ρ因子的转录终 止。一种转录终止需要ρ因子,它对RNA聚合酶识别终止信号有辅 助作用,故称终止因子。另一种终止是:DNA分子上具有转录终止 信号,使转录生成的RNA 3’端形成发夹结构,此发夹结构可阻碍 RNA聚合酶的移动,从而终止转录。
③复制的延长:在DNA聚合酶Ⅲ的作用下,以DNA单链为模板,催化4种 dNTP以dNMP聚合在引物的3’-OH末端,使DNA链不断延长。领头链的延 长与解链方向相同,可以连续复制;而随从链的延长与解链方向相反, 是不连续复制,生成不连续的冈崎片段。
④复制的终止:包括切除引物、填补空缺和连接缺口。RNA酶水解去除 RNA引物;DNA聚合酶I催化DNA片段的合成以填补水解引物留下的空隙; 在连接酶的催化下,将相邻的DNA片段连接起来,形成完整的DNA分子。
(2)简述多肽链合成的过程,该多肽链含多少氨基酸残基。
包括翻译的起始、延长、终止三个阶段。
翻译的起始分四步进行:核糖体大小亚基的分离;核糖体小 亚基与mRNA的定位结合;起始氨基酰-tRNA与核糖体小亚基P位 结合;核糖体大小亚基重新结合形成翻译起始复合物。
翻译的延长即核糖体循环,包括三个步骤循环进行:进位、 成肽、转位。每进行一轮核糖体循环,肽链就延长一个氨基酸 残基。进位:即氨基酰-tRNA进入核糖体A位;成肽:即在转肽 酶催化下,结合在P位上的肽酰基从P位转移到A位,与A位的氨 基酸形成肽键;转位:即在转位酶催化下,核糖体向mRNA的 3′侧发生相对位移,移动一个密码子的距离。
一、 1mol葡萄糖分别在肝脏和骨骼肌中彻底氧化分解生成CO2和H2O: 1. 请写出代谢途径的反应过程(写出脱氢酶和辅酶); 2. 计算生成的ATP摩尔数。
1. 答:I阶段:葡萄糖经糖酵解裂解生成两分子的丙酮酸;
II阶段:丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CoA;
III阶段:乙酰CoA经过柠檬酸循环和氧化磷酸化生成CO2和H2O。
(1)假定以该链及其互补链为模板进行复制,简 述其复制的过程及所需的酶系。
(2)如果以该链为模板进行转录,并翻译,简述 mRNA和多肽链合成的过程,该多肽链含多少氨基酸 残基。
(3)假如该基因发生下述三种突变,指出突变的 类型和可能产生的突变效应。
C*突变为T或G A*与G之间插入一个A T*丢失
(1)简述其复制的过程及所需的酶系。(原核生物)
随后步骤同上。
草酰乙酸(运出线粒体)
鸟氨酸循环
丙氨酸 + 谷氨酸 ①
CO2 + NH3 + H2O
2ATP
N-乙酰谷氨酸
2ADP+Pi
氨基甲酰磷酸
Pi
线粒体
谷氨酸 + 丙氨酸 ②
鸟氨酸
瓜氨酸
胞液
瓜氨酸
ATP
鸟氨酸
尿素
AMP + PPi
精氨酸
精氨酸代 琥珀酸
天冬氨酸
草酰乙酸
延胡索酸
两种氨基酸的氨基氮原子同时 出现在一分子的尿素中?
翻译终止:当核糖体A位出现翻译终止密码时,由释放因子 识别结合,诱导转肽酶转变为酯酶活性,将新合成的肽链水解 释放出来,核糖体也从mRNA模板上解离。
5’···TCA TGC GTC GT*TA<N>180CTT A*GG C*TG CAT GTA···3’ 如果以该链为模板进行转录,并翻译,该多肽链含多少氨基
⑼2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸 ⑽磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸
II阶段:丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CoA;
NAD+ , HSCoA
CO2 , NADH + H+
丙酮酸
丙酮酸脱氢酶复合体
乙酰CoA
III阶段:乙酰CoA经过柠檬酸循环和氧化磷酸化生成CO2和H2O
(1)乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸 (2)柠檬酸经顺乌头酸转变为异柠檬酸 (3)异柠檬酸氧化脱羧转变为α-酮戊二酸(异柠檬酸脱氢酶,辅酶NAD+) (4)α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA (α-酮戊二酸脱氢酶,辅酶NAD+) (5)琥珀酰CoA生成琥珀酸 GTP (6)琥珀酸脱氢生成延胡索酸(琥珀酸脱氢酶,辅酶FAD+) (7)延胡索酸加水生成苹果酸 (8)苹果酸脱氢生成草酰乙酸(苹果酸脱氢酶,辅酶NAD+)
I阶段:葡萄糖经糖酵解裂解生成两分子的丙酮酸;