生化作业 答案
生化习题(附答案)

生化习题(附答案)第一章蛋白质结构与功能一、选择题1.组成蛋白质的氨基酸是(CD)A、γ-氨基丁酸B、瓜氨酸C、天冬氨酸D、半胱氨酸E、β-丙氨酸2.下列哪些氨基酸属于碱性氨基酸(BD)A、丝氨酸B、组氨酸C、蛋氨酸D、精氨酸3.下列含有两个羧基的氨基酸是(C)A、苯丙氨酸B、赖氨酸C、天冬氨酸D、苏氨酸4.若样品蛋白质中含氮量为32克,则该样品的蛋白质含量为(D)A、100克B、32克C、72克D、200克E、50克5.测得某一蛋白含氮量是0.2克,此样品的约含蛋白质多少克?(B)A、1.00克B、1.25克C、1.50克D、3.20克E、6.25克6.处于等电点状态的蛋白质(A)A、分子不带净电荷B、分子带的电荷数最多C、电泳时泳动最快D、最不易沉淀7.下列关于蛋白质的叙述正确的是(D)A、均由20种L-α-氨基酸组成B、均有一个N-端和一个C端C、均有一、二、三级结构D、二硫键参与维持空间结构8.蛋白质的变性是由于?(D)A、蛋白质氨基酸组成的改变B、蛋白质氨基酸顺序的改变C、蛋白质肽键的断裂D、蛋白质空间构想的破坏E、蛋白质的水解9.谷胱甘肽分子中不包括下列那种氨基酸(C)A、GluB、GlyC、AlaD、Cys10.某种蛋白质分子结构分析具有一个N端和一个C端,该蛋白质的最高级结构是(C)A、一级结构B、二级结构C、三级结构D、四级结构11.关于肽键叙述正确的是(B)A、可自由旋转B、肽单元处于一个平面C、键能最高D、为非共价键12.维持蛋白质三级结构的最重要的化学键是BA. 氢键B. 疏水键C. 二硫键D. 肽键13.维系蛋白质四级结构的化学键是(ABCD)A、氢键B、疏水键C、离子键D、范德华力14.分离纯化蛋白质的方法可依据(ABCD)A、分子大小和形状不同B、电荷不同C、溶解度不同D、蛋白质密度和形状15.维持蛋白质二级结构的主要化学键是:EA.盐键B.疏水键C.肽键D.二硫键E.氢键16.蛋白质变性是由于:DA.氨基酸排列顺序的改变B.氨基酸组成的改变C.肽键的断裂D.蛋白质空间构象的破坏E.蛋白质的水解17.于280 nm 波长处有吸收峰的氨基酸是D:A.丝氨酸和亮氨酸B.谷氨酸和天冬氨酸C.蛋氨酸和赖氨酸D.色氨酸和酪氨酸E.精氨酸和组氨酸18.测得某一蛋白含氮量是0.2克,此样品约含蛋白质多少克?( B )A. 1.00克B.1.25克C. 1.50克D. 3.20克E、6.25克19.谷胱甘肽分子中不包括下列那种氨基酸(A )A. AlaB. GlyC. GluD. Cys二、填空题1.蛋白质分子中,含有两个氨基的氨基酸是Lys ,蛋白质分子中氨基酸之间以肽键连接。
生化作业6

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。
浙大药学作业集(生化)必做题答案

生物化学作业集一、选择题必做题1. 在什么情况下,一种蛋白质在电泳时既不向正级移动,也不向负极移动,而停留在原点? CA.发生蛋白质变性B.与其它物质结合形成复合物C.电极缓冲液的pH正好与该蛋白质的pI相同D.电极缓冲液的pH大于该蛋白质的pIE.电极缓冲液的pH小于该蛋白质的pI2. 蛋白质分子的一级结构概念主要是指:CA.组成蛋白质多肽链的氨基酸数目B.氨基酸种类及相互比值C.氨基酸的排列顺序D.二硫键的数目和位置E.肽键的数目和位置3. 下列何种结构不属蛋白质分子构象?AA.右手双螺旋B.α-螺旋C.β-折叠D. -转角E.无规则转曲4. 在蛋白质三级结构中可存在如下化学键,但不包括:DA.氢键B.二硫键C.离子键D.磷酸二酯键E.疏水基相互作用5. 下列关于蛋白质四级结构的有关概念,何者是错误的?EA.由两个或两个以上亚基组成B.参于形成四级结构的次级键多为非共价键C.四级结构是指亚基的空间排列及其相互间作用关系D.组成四级结构的亚基可以是相同的,也可以是不同的E.所有蛋白质分子只有具有四级结构,才表现出生物学活性6. 蛋白质变性是由于CA.蛋白质一级结构的改变B. 组成蛋白质的共价键发生变化C.蛋白质空间构象的破坏D. 辅基的脱落E. 蛋白质水解7. 维系蛋白质分子中α螺旋的化学键是DA.肽键B.离子键C.二硫键D.氢键E.疏水键二、填空题必做题1. 蛋白质是由氨基酸聚合成的高分子化合物,在蛋白质分子中,氨基酸之间通过肽键键相连,蛋白质分子中的该键是由一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基脱水形成的共价键。
2. 蛋白质平均含氮量为16%,组成蛋白质分子的基本单位是氨基酸,但参与人体蛋白质合成的氨基酸共有20种,除甘氨酸和脯氨酸外其化学结构均属于L-α—氨基酸。
3. 蛋白质分子中的二级结构的结构单元有:α—螺旋β—折叠β—转角无规卷曲。
4. α螺旋肽段中所有的肽键中的α-氨基和α羧基均参与形成氢键,因此保持了α螺旋的最大稳定。
2月13日生化作业答案

2月13日生化作业答案1.下列有关空气的叙述错误的是 ( C) A.乙炔与氧气点燃产生的高温火焰可用于气焊和气割B.由于氮气的化学性质比较稳定,所以空气中的氮气可充入白炽灯作保护气体C.由于自然界的碳循环、氧循环、水循环,所以空气中的成分是固定不变的D.加压液化分离空气时最难液化的是稀有气体,最容易液化的是水蒸气2.[绍兴中考]如图实验说明,燃烧需要的条件是( C)A.有可燃物B.有助燃剂C.温度达到可燃物的着火点D.可燃物与火焰直接接触3.有道是:水火无情。
一旦你被困在火灾区域时,要冷静地根据具体情况采取相应的求生措施。
下列方法错误的是 ( C) A.拨打火警电话并到窗口呼救B.用湿毛巾或口罩捂住口鼻C.直立身子朝有火光的方向逃生D.蹲下或匍匐前行逃生4.[衢州中考]实验室常用加热KMnO4固体制取氧气,反应的化学方程式为2KMnO4=====△K2MnO4+MnO2+O2↑,现对一定量的高锰酸钾固体进行加热,加热过程中涉及的相关量随时间变化的图像正确的是 ( D )图5-1A B C D5.[2018·昆明改编]下列说法错误的是( A )A .夜晚发现家中燃气泄漏要立即开灯检查B .在加油站、加气站使用手机可能引发燃烧、爆炸C .工厂锅炉用煤加工成粉末状,可使煤燃烧更剧烈、更充分D .室内起火,如果打开门窗,火反而会烧得更旺6.环境问题已成为制约社会发展和进步的严重问题,下列几种说法:①臭氧层的主要作用是吸收紫外线;②二氧化碳的过量排放将导致温室效应;③酸雨主要是由于空气受到硫的氧化物和氮的氧化物污染所致;④沙尘暴是因为汽车排放的尾气引起的。
其中正确的是( B ) A .①②B .①②③C .②③D .①②③④ 7.[嘉兴舟山中考]如图所示是铁丝在氧气中燃烧的改进实验,用适量双氧水和二氧化锰代替原实验中集气瓶里的水。
(1)用双氧水和二氧化锰代替原集气瓶里的水,其优点除了使实验更简便外,还有__双氧水可以提供充足的氧气,让铁丝燃烧更持久__。
第一次作业--静态生化 (1)

第一章蛋白质化学一、选择题1、为获得不变性的蛋白质,常用的方法有( D )A 用三氯醋酸沉淀B 用苦味酸沉淀C 用重金属盐沉淀D 低温盐析E 常温醇沉淀2、蛋白质一级结构的主要化学键是( B ) --强调主要A 氢键B 肽键C 盐键D 二硫键3、维持蛋白质胶体稳定性的因素是:( C )A . 水化膜 B. 电荷 C A+B D 以上都不是4、各种蛋白质含氮量很接近,平均为:( C )A 24%B 55%C 16%D 6.25%5、蛋白质不同于氨基酸的理化性质为:( D )A 等电点B 两性电离C 呈色反应D 胶体性6、某一豆类种子5.00克,测得其蛋白氮为0.288克,其蛋白质的含为( D )A 5.76%B 18.0 %C 28.8 %D 36.0 %7、蛋白质的组成成分中,在280nm处有最大吸收值的最主要成分是:AA.酪氨酸的酚环B.半胱氨酸的硫原子C.肽键D.苯丙氨酸8、下列哪一项不是蛋白质α-螺旋结构的特点?BA.天然蛋白质多为右手螺旋B.肽链平面充分伸展C.每隔3.6个氨基酸螺旋上升一圈。
D.每个氨基酸残基上升高度为0.15nm.9、下列哪一项不是蛋白质的性质之一?CA.处于等电状态时溶解度最小B.加入少量中性盐溶解度增加C.变性蛋白质的溶解度增加D.有紫外吸收特性10、下列氨基酸中哪一种不具有旋光性?CA.Leu B.Ala C.Gly D.Ser E.Val11、下列有关蛋白质的叙述哪项是正确的?AA.蛋白质分子的净电荷为零时的pH值是它的等电点B.大多数蛋白质在含有中性盐的溶液中会沉淀析出C.由于蛋白质在等电点时溶解度最大,所以沉淀蛋白质时应远离等电点D.以上各项均不正确12、下列关于蛋白质结构的叙述,哪一项是错误的?AA.氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位B.电荷的氨基酸侧链常在分子的外侧,面向水相C.白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一D.白质的空间结构主要靠次级键维持13、下列哪项与蛋白质的变性无关?AA. 肽键断裂B.氢键被破坏C.离子键被破坏D.疏水键被破坏15、下列哪个性质是氨基酸和蛋白质所共有的?BA.胶体性质B.两性性质C.沉淀反应D.变性性质E.双缩脲反应16、蛋白质空间构象的特征主要取决于下列哪一项?AA.多肽链中氨基酸的排列顺序B.次级键C.链内及链间的二硫键D.温度及pH17、蛋白质二级结构的维持键是:( C )A 肽键 B. 二硫键 C .氢键 D .共价键18、下列氨基酸制成溶液,在25℃pH=7.00的条件下进行电泳,移向阴极的是( A )。
植物生理生化在线作业答案

植物生理生化(生化)_在线作业_A 最终成绩:100.0一 单选题1.胶体性质 两性性质沉淀反应 变性性质本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 两性性质知识点: 1.2 蛋白质的基本结构单元——氨基酸2.蛋白质分子的净电荷为零时的pH 是它的等电点通常蛋白质的溶解度在等电点时最大 大多数蛋白质在等电点时没有基团解离由于蛋白质在等电点时溶解度大,所以一般沉淀蛋白质时应远离等电点本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 蛋白质分子的净电荷为零时的pH 是它的等电点 知识点: 1.4 蛋白质结构与功能的关系3.b-折叠常呈左手螺旋b-折叠只在两条不同的肽链间形成 b-折叠主要靠链间的氢键来稳定( )是氨基酸和蛋白质所共有的性质。
下列有关蛋白质的叙述( )是正确的。
下列关于 -折叠片层结构的叙述,哪项是正确的?( )b-折叠主要靠链间的疏水作用来稳定本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: b-折叠主要靠链间的氢键来稳定 知识点: 1.3 蛋白质的分子结构4.DNA RNA蛋白质 葡萄糖本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: 蛋白质知识点: 1.5 蛋白质的理化性质5.A TG U本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: U知识点: 3.1 核酸的概念和组成6.67.2%双缩脲反应主要用于测定( )。
mRNA 中存在,而DNA 中没有的是( )。
在一个DNA 分子中,若A 占摩尔比为32.8%,则G 摩尔比为( )。
32.8% 17.2% 65.6%本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: 17.2%知识点: 3.2 DNA 的分子结构7.rRNA 可以组成合成蛋白质的场所tRNA 是相对分子质量最小的一种RNA RNA 可分为mRNA 、tRNA 、rRNA 胞质中只含有mRNA ,而不含其他核酸本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 胞质中只含有mRNA ,而不含其他核酸 知识点: 3.3 RNA 的分子特点8.A+T=15% G+C=25% G+C=40% A+T=80%本题分值: 5.0 用户得分: 5.0下列有关RNA 的形式,哪一项是错误的?( ) 下列几种不同碱基组成比例的DNA 分子,哪一种DNA 分子的T m 值最高?( )用户解答: A+T=15%知识点: 3.4 核酸的理化性质9.V max 不变,K m 增大V max 不变,K m 减小V max 增大,K m 不变 V max 减小,K m 不变本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: V max 不变,K m 增大 知识点: 2.4 酶促反应动力学10.催化作用相同,但分子组成和理化性质不同的一类酶催化相同反应,分子组成相同,但辅酶不同的一类酶 催化同一底物起不同反应的酶的总称 多酶体系中酶组分的统称本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 催化作用相同,但分子组成和理化性质不同的一类酶 知识点: 2.5 酶活力的调节11.所有的酶至少有一个活性中心 所有酶的活性中心都是不带电荷的所有抑制剂都直接作用于活性中心提供酶活性中心上的必需基团的氨基酸在肽链上相距很近酶的纯粹竞争性抑制剂具有下列哪种动力学效应?( )同工酶的特点是( )。
生物化学作业答案

生物化学作业答案《生物化学》作业答案第一章绪论练习题一、名词解释生物化学二、问答题为什么护理学专业学生必须自学生物化学?参考答案:一、名词解释生物化学:是运用化学的理论、方法和技术,研究生物体的化学组成、化学变化极其与生理功能相联系的一门学科。
二、问答题请问:生物化学在医学教育中起至了承前启后的关键促进作用,与医学基础学科和临床医学、护理各学科都有著程度相同的联系。
从分子水平阐述疾病出现的机制、药理作用的原理以及体内的新陈代谢过程等,都有赖于生物化学的科学知识基础。
生物化学的基础知识和生化技术,为临床护理观测和护理确诊提供更多依据,对保持人类身心健康,防治疾病的出现和发展都起至着关键促进作用。
第二章蛋白质化学练习题一、名词解释1、蛋白质的一级结构2、肽键3、蛋白质的等电点(pi)9、蛋白质的呈色反应二、问答题1、什么就是蛋白质的变性?详述蛋白质的变性后的临床使用价值。
2、详述蛋白质的二级结构的种类和α-螺旋的结构特征。
3、蛋白质存有哪些主要生理功能?参考答案:一、名词解释1、蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸残基以肽键连接的排列顺序称为蛋白质的一级结构。
2、肽键:一分子氨基酸α-羧基与另一分子氨基酸α-氨基水解酯化构成的酰胺键。
3、蛋白质的等电点(pi):在某一ph条件下,蛋白质离解成正负离子数量成正比,静电荷为零,此时溶液的ph称作蛋白质的等电点。
4、蛋白质的呈色反应指蛋白质分子中,肽键及某些氨基酸残基的化学基团可与某些化学试剂反应呈色,这种现象称作蛋白质的呈色反应。
二、问答题1、请问:蛋白质的变性就是指蛋白质在某些化学因素的促进作用下,严苛的空间构象受到破坏,从而发生改变化学性质并丧失生物活性的现象称作蛋白质的变性。
利用蛋白质变性原理在临床应用领域中存有关键意义和实用价值,例如(1)利用酒精、冷却煮熟、紫外线照射等方法去消毒杀菌;(2)口服大量牛奶救治重金属中毒的病人;(3)临床检验中在叶唇柱醋酸促进作用下冷却推动蛋白质在pi时凝结反应检查尿液中的蛋白质;(4)冷却煮熟蛋白质食品,有助于蛋白酶的催化作用,推动蛋白质食品的消化吸收等。
生物化学作业--参考答案

1、营养不良的人饮酒,或者剧烈运动后饮酒,常出现低血糖。
试分析酒精干预了体内糖代谢的哪些环节?(p141 3题)答:酒精对于糖代谢途径的影响主要有:肝脏的糖异生与糖原分解反应,也就是来源与去路的影响。
1)研究认为,酒精可以诱导低血糖主要取决于体内糖原储备是否充足,然而在人营养不良或者剧烈运动后,体内糖原过度消耗,酒精又能抑制肝糖原的分解,饮酒后容易出现低血糖。
2)抑制糖异生:①酒精的氧化抑制了苹果酸/天冬氨酸转运系统,导致细胞间质中还原当量代谢紊乱,使丙酮酸浓度下降,从而抑制糖异生;②酒精能影响糖异生关键酶活性-非活性的转换,酶总量,酶合成或降解,从而抑制糖异生,如果糖二磷酸酶-1活性的抑制,磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶的表达降低等;3)影响葡萄糖-6磷酸酶的活性,导致乳酸循环受阻,不利于血糖升高。
4)酒精使胰岛a细胞功能降低,促进胰岛素的分泌,抑制胰高血糖素的分泌,从而抑制糖原分解,促进糖酵解,造成低血糖。
5)酒精还会影响小肠对糖分的吸收,从而造成低血糖。
2、列举几种临床上治疗糖尿病的药物,想一想他们为什们有降低血糖的作用?(p141 4题) 答:1)胰岛素它能增加组织对葡萄糖的摄取和利用,促进糖原的合成抑制糖异生,减少血糖来源,似血糖降低;2)胰岛素促泌剂①磺脲类药物,格列苯脲等,通过刺激胰岛beta细胞分泌胰岛素,增加体内胰岛素水平而降低血糖;②格列奈类,如瑞格列奈,通过刺激胰岛素的早起合成分泌而降低餐后血糖。
3)胰岛素曾敏剂如噻唑烷二酮类的罗格列酮可以通过增加靶细胞对胰岛素的敏感性而降低血糖。
另外如双胍类药,如二甲双胍,它能降低血浆中脂肪酸的浓度而增加胰岛素的敏感性,增加周围组织对胰岛素的敏感性,增加胰岛素介导的葡萄糖的利用,也能增加非胰岛素依赖的组织对葡萄糖的摄取和利用。
4)a-糖苷酶抑制剂,如阿卡波糖,在肠道内竞争性的抑制葡萄糖苷水解酶,降低多糖或蔗糖分解成葡萄糖,抑制小肠对碳水化合物的吸收而降低餐后血糖。
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第一章蛋白质的结构与功能1. 蛋白质组成的主要元素有:C、H、O、N、S。
2. 组成蛋白质的基本单位为:氨基酸3. 组成人体蛋白质的氨基酸有20 种,除甘氨酸外均属于L-α-氨基酸。
4. 蛋白质二级结构的主要形式有:α-螺旋、β-折叠、β-转角、无规卷曲。
5. 根据蛋白质组成成分可分为:_、_6. 根据蛋白质形状可分为:_、_7. 名词解释:肽;寡肽;多肽;肽键;肽单元;结构域;蛋白质变性;蛋白质复性;氨基酸(蛋白质)的等电点肽:是由氨基酸通过肽键缩合而形成的化合物。
多肽:十个以内氨基酸相连而成的肽称为寡肽,由更多的氨基酸相连形成的肽。
结构域:大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域,折叠得较为紧密,各行使其功能。
肽单元:肽键不能自由旋转而使涉及肽键的6个原子共处于同一平面蛋白质变性:在某些物理和化学因素作用下,其特定的空间构象被破坏,也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改变和生物活性的丧失。
复性:若蛋白质变性程度较轻,去除变性因素后,蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,在某一PH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性,此时的溶液ph称该氨基酸的等电点。
8. 判断题:(1)由8个以内氨基酸相连而成的肽称为寡肽,而更多的氨基酸相连而成的肽称为多肽(×)(2)组成人体蛋白质的20种氨基酸中,除甘氨酸外,均属于D-α-氨基酸/ L-β-氨基酸(×)(3)肌红蛋白是一个只有三级结构的单链蛋白质()(4)血红蛋白具有两个亚基组成的四级结构()(5)镰刀型贫血属于蛋白质构象病(×)(6)人纹状体脊髓变性病、老年痴呆症、亨丁顿舞蹈病、疯牛病属于分子病(×)9. 简答题:(1)简述蛋白质一级结构、二级结构、三级结构、四级结构的定义以及维持相应结构的主要化学键。
一级结构:蛋白质的一级结构指多肽链中氨基酸的排列顺序。
主要化学键有肽键,有些蛋白质还包括二硫键。
二级结构:蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,即该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。
主要化学键是氢键。
三级结构:整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置。
即肽链中所有原子在三维空间的排布位置。
其主要靠氨基酸侧链之间的疏水作用力、氢键、范德华力和静电作用来维持(非共价键)。
四级结构:蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用,称为蛋白质的四级结构。
亚基之间的结合力主要是疏水作用,其次是氢键和离子键。
(2)试对比“分子病”与“蛋白质构象病”蛋白质构象病:若蛋白质的折叠发生错误,尽管其一级结构不变,但蛋白质的构象发生改变,仍可影响其功能,严重时可导致疾病发生(疯牛病)。
分子病:分子病由于遗传上的原因而造成的蛋白质分子结构或合成量的异常所引起的疾病。
一级结构发生了改变(镰刀形贫血症)。
第二章核算的结构与功能1.核酸的功能为:携带和传递遗传信息。
2.依据底物不同,核酸酶可分为专一降解DNA 、专一降解RNA。
3.依据对底物的作用方式不同,核酸酶可分为核酸内切酶、核酸外切酶。
4.tRNA的二级结构呈三叶草形,高级结构呈倒L形。
5.DNA变性的本质是:双链间氢键的断裂。
核酸的基本组成单位为:核苷酸。
核酸可分为核糖核酸和脱氧核糖核酸两类。
构成核苷酸的基本组分为:碱基、戊糖、磷酸。
碱基是构成核苷酸的基本组分之一,可分为嘌呤和嘧啶两类,常见的碱基有五种,分别为:A、T、G、U、C。
DNA和RNA链都具有的方向性,其方向为:5’→3’。
DNA的功能为:是生命遗传的物质基础,也是个体生命活动的信息基础。
DNA的二级结构是双螺旋结构,高级结构是超螺旋结构。
6.判断题:(1)DNA的基本组成单位为核糖核苷酸(×)(2)RNA的基本组成单位为脱氧核糖核苷酸(×)(3)DNA具有方向性,RNA没有方向性(×)(4)DNA中的碱基有A、G、C、T,RNA中的碱基有A、G、C、U(×)(1)各种RNA中,mRNA的含量最小,寿命最短(√)(2)各种RNA中,tRNA含量最丰富(×)(3)原核生物和真核生物都有核膜(×)(4)DNA变性时,核苷酸序列发生改变(×)(5)DNA单链只能与不同种类的DNA单链发生杂交,而不能与RNA单链发生杂交(√)(6)核酸是一元酸,酸性较弱(×)(7)核酸酶的作用位点是核酸分子内的糖苷键(×)(8)在DNA的解链过程中,含有DNA的溶液在260nm处的吸光度随之增加(√)7. 名称解释:DNA变性,DNA复性,解链曲线,解链温度,增色效应,减色效应。
DNA变性:在某些理化因素作用下,DNA双链解开成两条单链的过程。
DNA复性:当变性条件缓慢地除去后,两条解离的互补链可重新配对,恢复原来的双螺旋结构。
解链曲线:连续加热DNA的过程中以温度相对于A260值作图,所得的曲线。
解链温度:解链过程中,紫外吸光度的变化达到最大变化值的一半时所对应的温度。
增色效应:DNA变性时其溶液OD260增高的现象。
减色效应:DNA复性时,其溶液OD260降低。
8. 简答题:(1)简述DNA和RNA的相同点和不同点。
DNA与RNA的相同点与不同点:相同点:(1)都是核苷酸通过3’,5’-磷酸二酯键连接形成线性大分子(2)都具有方向性:5’→3’不同点:DNA由脱氧核糖组成,碱基为A,T,G,C;RNA由核糖组成,碱基为A,T,G,U。
(2)简述DNA双螺旋结构模型的要点。
DNA双螺旋结构模型的要点:两单链反相平行形成右手螺旋双链结构;结构表明形成一个大沟和一个小沟;脱氧核糖和磷酸基团组成的亲水性骨架位于双螺旋结构的外侧,疏水的碱基位于内侧。
(3)脱氧核糖、腺嘌呤、磷酸的结构式如下图所示,试用方程式描述脱氧腺苷一磷酸的形成过程。
+= + H2 O+ = + H2O(1)试从在RNA中的含量大小、稳定性、结构及功能等方面对比mRNA,tRNA,rRNA。
(2)简述mRNA中5’-帽结构与3’-多聚A尾结构的功能。
mRNA中5’-帽结构与3’-多聚A尾结构的功能:维持mRNA的稳定性;协同mRNA 从细胞核向细胞质转运;翻译起始的调控。
第三章酶1.酶按其分子组成,可分为:单纯酶、结合酶。
2.结合酶通常包含两部分,分别为蛋白质部分、辅助因子。
3.位于酶活性中心内的必需基团包括结合集团、催化基团。
4.酶一般通过诱导契合作用、邻近效应与定向排列、表面效应与底物形成中间产物。
5. 判断题:(1)酶的活性中心大多具有亲水性(×)(2)一定条件下,Km越大,表示酶对底物的亲和力越大。
(×)(3)转换数越大,酶的催化效率越高。
(√)(4)哺乳类动物组织中酶的最适温度多在35℃~40℃之间(√)(5)动物体内多数酶的最适pH接近中性(√)(6)酶的Km、最适温度、最适pH都是酶的特征性常数(√)6. 名称解释:酶的活性中心,同工酶,酶的最适温度,酶的最适pH酶的活性中心:酶分子中能与底物特异地结合并将底物转化为产物的具有特定三维结构的区域同工酶:催化相同的化学反应,而酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。
酶的最适温度:酶促反应速率最快时反应体系的温度酶的最适pH:酶催化活性最高时反应体系的pH8. 简答题:(1)试对比酶促反应与一般催化剂反应的异同点。
酶和一般催化剂一样,加速反应的作用都是通过降低反应的活化能实现的。
酶促反应具有极高的效率酶促反应具有高度的特异性酶促反应的可调节性酶具有不稳定性(2)简述Km与Vmax的含义Km等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度,Km是酶的特征性常数之一,Km 越小表示酶对底物亲和力越大;Vmax是酶完全被底物饱和时的反应速率,与酶浓度成正比。
填空题(1)根据抑制剂与酶结合的紧密程度不同,酶的抑制作用可分为:不可逆性抑制、可逆性抑制。
(2)酶的激活剂依据其対酶的作用类型,可分为:必需激活剂、非必需激活剂。
(3)酶活性的调节方式有两种,分别为别构调节、酶的共价修饰。
(4)酶的化学修饰有多种形式,其中最常见的形式是:去磷酸化、磷酸化。
(5)根据酶催化反应的类型,酶可分为六类:氧化还原酶类、转移酶类、水解酶类、裂和酶类、异构酶类、合成酶类。
(6)酪氨酸酶缺失引起白化病。
(7)酶原激活的实质是形成或暴露出酶的活性中心。
2. 判断题:(1)不可逆抑制剂与酶共价结合,可逆抑制剂与酶非共价结合(√)(2)抑制剂使酶活性下降的实质是造成了酶变性()(3)酶含量的调节是对酶促反应速率的快速调节(×)3. 名称解释:酶的抑制剂,酶的激活剂,酶原,酶原激活酶的抑制剂:凡能使酶的催化活性下降而不引起酶蛋白变性的物质。
酶的激活剂:使酶由无活性变为有活性或使酶活性增加的物质酶原:有些酶在细胞内合成或初分泌时只是无活性的酶前体酶原激活:在一定条件下,酶原向有活性酶转化的过程。
4. 简答题:(1)试对比三种可逆性抑制作用的区别和动力学特点。
第五章维生素与无机盐填空题(1)维生素A 缺乏可引起夜盲症。
(2)维生素D 缺乏可引起成人软骨病。
(3)维生素E 缺乏可引起新生儿轻度溶血性贫血。
(4)维生素K 缺乏可引起出血性疾病。
(5)维生素B1 缺乏可引起脚气病。
(6)维生素PP 缺乏可引起癞皮病。
(7)四氢叶酸和维生素B12 缺乏均可引起巨幼红细胞性贫血。
(8)铁元素缺乏可引起小细胞低血色性贫血。
(9)铜元素缺乏可引起小细胞低色素性贫血。
(10)碘元素缺乏可引起甲状腺肿,即大脖子病。
(11)氟元素缺乏可引起骨质疏松,牙釉质受损易碎。
(12)铬元素缺乏可导致胰岛素的有效性降低。
(13)维生素A 被称为抗干眼病维生素。
(14)维生素D被称为抗佝偻病维生素。
(15)维生素PP被称为抗癞皮病维生素。
(16)维生素D2被称为阳光维生素。
(17)高同型半胱氨酸血症与维生素B6、维生素B12和叶酸有关。
第六章糖代谢填空题(1)糖的主要生理功能是为生命活动提供碳源和能源。
(2)糖类被消化为单糖后在小肠上段被吸收。
(3)糖的无氧氧化分为酵解途径和乳酸生成两个阶段。
(4)糖无氧氧化的产能方式为底物水平磷酸化。
(5)1 mol葡萄糖经无氧氧化方式,可产生2 mol ATP(6)糖酵解过程中有三个关键酶,分别为:己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1 和丙酮酸激酶,其中对调节糖酵解速率最重要的关键酶是6-磷酸果糖激酶-1。
(7)糖无氧氧化的生理意义是:在肌体缺氧情况下快速供能。
2. 判断题(1)人体内既含有α-糖苷酶又含有β-糖苷酶(错)(2)人类食物中可被机体分解利用的糖类主要有植物淀粉、动物糖原、纤维素等(错)3. 简答题试简述磷酸果糖激酶-1的别构调节剂(激活剂和抑制剂分别有哪些?最强的别构激活剂是?最具特殊性的别构调节剂是?)答:别构激活剂:AMP; ADP; F-1,6-2P; F-2,6-2P ;别构抑制剂:柠檬酸; A TP(高浓度)2,6-双磷酸果糖是6-磷酸果糖激酶-1最强的变构激活剂;最特殊的别构调节剂是ATP。