生物化学简答题及答案

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基础生物化学复习题目及答案

基础生物化学复习题目及答案

第一章核酸一、简答题1、某DNA样品含腺嘌呤15、1%(按摩尔碱基计),计算其余碱基的百分含量。

2、DNA双螺旋结构就是什么时候,由谁提出来的?试述其结构模型。

3、DNA双螺旋结构有些什么基本特点?这些特点能解释哪些最重要的生命现象?4、tRNA的结构有何特点?有何功能?5、DNA与RNA的结构有何异同?6、简述核酸研究的进展,在生命科学中有何重大意义?7、计算(1)分子量为3 105的双股DNA分子的长度;(2)这种DNA一分子占有的体积;(3)这种DNA一分子占有的螺旋圈数。

(一个互补的脱氧核苷酸残基对的平均分子量为618)二、名词解释变性与复性分子杂交增色效应与减色效应回文结构TmcAMPChargaff定律三、判断题1 脱氧核糖核苷中的糖苷3’位没有羟基。

错2、若双链DNA 中的一条链碱基顺序为pCpTpGpGpC,则另一条链为pGpApCpCpG。

错3 若属A 比属B 的Tm 值低,则属A 比属B 含有更多的A-T 碱基对。

对4 原核生物与真核生物的染色体均为DNA 与组蛋白的复合体。

错5 核酸的紫外吸收与pH 无关。

错6 生物体内存在的核苷酸多为5’核苷酸。

对7 用碱水解核苷酸可以得到2’与3’核苷酸的混合物。

对8 Z-型DNA 与B-型DNA 可以相互转变。

对9 生物体内天然存在的DNA 多为负超螺旋。

对11 mRNA 就是细胞种类最多,含量最丰富的RNA。

错14 目前,发现的修饰核苷酸多存在于tRNA 中。

对15 对于提纯的DNA 样品,如果测得OD260/OD280<1、8,则说明样品中含有蛋白质。

对16 核酸变性或降解时,存在减色效应。

错18 在所有的病毒中,迄今为止还没有发现即含有RNA 又含有DNA 的病毒。

对四、选择题4 DNA 变性后(A)A 黏度下降B 沉降系数下降C浮力密度下降 D 紫外吸收下降6 下列复合物中,除哪个外,均就是核酸与蛋白质组成的复合物(D)A 核糖体B 病毒C端粒酶 D 核酶9 RNA 经NaOH 水解的产物为(D)A 5’核苷酸B2’核苷酸C3’核苷酸 D 2’核苷酸与3’核苷酸的混合物10 反密码子UGA 所识别的密码子为(C)A、ACUB、ACTC、UCA D TCA13 反密码子GψA 所识别的密码子为(D)A、CAUB、UGCC、CGU D UAC五、填空题1 核酸的基本结构单位就是核苷酸。

生物化学考试题及答案

生物化学考试题及答案

生物化学考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪项不是酶的特性?A. 高效性B. 特异性C. 可逆性D. 需要适宜的温度和pH值答案:C2. 蛋白质的一级结构是指:A. 氨基酸的排列顺序B. 蛋白质的空间构象C. 蛋白质的亚基组成D. 蛋白质的分子量答案:A3. 细胞内能量的主要储存形式是:A. ATPB. ADPC. 葡萄糖D. 脂肪酸答案:A4. 下列哪种物质不是核酸的组成成分?A. 核糖B. 脱氧核糖C. 核苷酸D. 氨基酸答案:D5. 脂质体的主要成分是:A. 蛋白质B. 核酸C. 磷脂D. 碳水化合物答案:C6. 细胞呼吸的主要场所是:A. 细胞核B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:B7. 下列哪种物质不是细胞膜的组成成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. DNA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. 下列哪种细胞器不含有双层膜结构?A. 线粒体B. 叶绿体C. 高尔基体D. 内质网答案:C10. 细胞凋亡是由以下哪个过程控制的?A. 基因表达B. 酶活性C. 细胞分裂D. 细胞呼吸答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 酶的活性中心是指酶分子上与______结合并催化反应的区域。

答案:底物2. 核酸根据五碳糖的不同,可以分为______和脱氧核糖核酸。

答案:核糖核酸3. ATP的结构简式是______。

答案:A-P~P~P4. 细胞膜的流动性主要取决于其组成成分中的______。

答案:磷脂5. 细胞内蛋白质合成的主要场所是______。

答案:核糖体6. 细胞周期的G1期主要进行______。

答案:RNA和蛋白质的合成7. 细胞凋亡的最终结果是______。

答案:细胞的死亡8. 脂质体的形成是由于磷脂分子具有______。

答案:双分子层结构9. 细胞内蛋白质的合成过程称为______。

答案:翻译10. 细胞周期的M期是指______。

生物化学类考试题及答案

生物化学类考试题及答案

生物化学类考试题及答案一、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. 蛋白质的二级结构答案:B2. 下列哪种化合物是DNA的组成部分?A. 核糖B. 脱氧核糖C. 尿嘧啶D. 胸腺嘧啶答案:B3. 酶的活性中心是指:A. 酶分子上与底物结合的区域B. 酶分子上与辅酶结合的区域C. 酶分子上与抑制剂结合的区域D. 酶分子上与激活剂结合的区域答案:A4. 下列哪种物质不是脂肪酸的衍生物?A. 甘油三酯B. 胆固醇C. 磷脂D. 氨基酸答案:D5. 糖酵解过程中,下列哪种物质是NADH的来源?A. 葡萄糖B. 3-磷酸甘油醛C. 6-磷酸果糖D. 丙酮酸答案:B6. 细胞呼吸过程中,下列哪种物质是电子传递链的最终电子受体?A. 氧气B. NAD+C. FADD. 铁硫蛋白答案:A7. 下列哪种维生素是辅酶A的组成部分?A. 维生素AB. 维生素B1C. 维生素B2D. 维生素B5答案:D8. 核糖体是蛋白质合成的场所,它由哪种RNA和蛋白质组成?A. mRNA和蛋白质B. rRNA和蛋白质C. tRNA和蛋白质D. snRNA和蛋白质答案:B9. 下列哪种氨基酸是非必需氨基酸?A. 赖氨酸B. 色氨酸C. 亮氨酸D. 丙氨酸答案:D10. 细胞周期中,DNA复制发生在哪个阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 下列哪些是DNA复制的特点?A. 半保留复制B. 半不连续复制C. 双向复制D. 单向复制答案:A, B, C12. 以下哪些是细胞信号传导中常见的第二信使?A. cAMPB. Ca2+C. IP3D. NO答案:A, B, C13. 以下哪些是细胞凋亡的特征?A. 细胞核浓缩B. 细胞膜泡化C. 细胞体积增大D. DNA断裂成核小体单位答案:A, B, D14. 以下哪些是糖酵解过程中的关键酶?A. 己糖激酶B. 丙酮酸激酶C. 葡萄糖激酶D. 6-磷酸果糖激酶-1答案:A, B, D15. 以下哪些是脂肪酸氧化过程中的关键酶?A. 脂酰辅酶A合成酶B. 脂酰辅酶A脱氢酶C. 柠檬酸合酶D. 柠檬酸裂解酶答案:A, B三、填空题(每空1分,共20分)16. 蛋白质的二级结构包括α-螺旋、β-折叠和________。

生物化学类考试题及答案

生物化学类考试题及答案

生物化学类考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪种物质是DNA复制的引物?A. 脱氧核苷酸B. 核糖核苷酸C. RNA引物D. 蛋白质引物答案:C2. 蛋白质合成过程中,翻译起始因子识别的mRNA上的序列是?A. 5'-帽子结构B. 3'-多聚A尾C. 起始密码子AUGD. 终止密码子UAA答案:C3. 细胞色素c在电子传递链中的作用是什么?A. 传递电子B. 传递质子C. 传递ATPD. 传递水分子答案:A4. 下列哪种酶在糖酵解过程中催化不可逆反应?A. 己糖激酶B. 丙酮酸激酶C. 磷酸果糖激酶-1D. 甘油醛-3-磷酸脱氢酶答案:C5. 细胞内哪种物质可以作为第二信使?A. 钙离子B. ATPC. NADHD. FADH2答案:A6. 哪种氨基酸是人体必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 赖氨酸C. 谷氨酸D. 丝氨酸答案:B7. 哪种维生素是辅酶A的组成部分?A. 维生素AB. 维生素B1C. 维生素B2D. 维生素B5答案:D8. 哪种物质是脂肪酸β-氧化的辅酶?A. NAD+B. FADC. 辅酶AD. ATP答案:C9. 哪种酶在DNA修复中起作用?A. 限制性内切酶B. 拓扑异构酶C. DNA聚合酶D. DNA连接酶答案:C10. 哪种化合物是细胞内能量的主要储存形式?A. 糖原B. 脂肪C. 蛋白质D. 核酸答案:B二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 下列哪些物质是三羧酸循环的中间产物?A. 柠檬酸B. 丙酮酸C. 异柠檬酸D. 苹果酸答案:A, C, D12. 以下哪些因素会影响酶的活性?A. 温度B. pH值C. 底物浓度D. 酶的浓度答案:A, B13. 以下哪些物质是细胞呼吸过程中产生的?A. CO2B. H2OC. 葡萄糖D. 乳酸答案:A, B14. 以下哪些是DNA修复机制?A. 错配修复B. 核苷酸切除修复C. 碱基切除修复D. 光修复答案:A, B, C, D15. 以下哪些是蛋白质合成过程中的翻译因子?A. eIF4EB. eIF2C. eIF4AD. eEF1A答案:A, B, C, D三、填空题(每空1分,共10分)16. DNA聚合酶在复制过程中主要负责__________。

医学生物化学试题及答案

医学生物化学试题及答案

医学生物化学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个是细胞内能量的主要来源?A. 蛋白质B. 脂肪C. 碳水化合物D. 维生素答案:C2. 酶的催化作用机理是什么?A. 改变反应的平衡状态B. 降低反应的活化能C. 增加反应物的浓度D. 提高反应的温度答案:B3. 人体中哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 甘氨酸B. 色氨酸C. 丙氨酸D. 谷氨酸答案:B4. 以下哪种维生素是脂溶性的?A. 维生素B1B. 维生素CC. 维生素AD. 维生素D答案:D5. DNA复制的起始点是什么?A. 启动子B. 终止子C. 原点D. 增强子答案:C6. 以下哪个过程是细胞周期的第一阶段?A. G0期B. G1期C. S期D. G2期答案:B7. 细胞膜的主要组成成分是什么?A. 蛋白质B. 核酸C. 脂质D. 碳水化合物答案:C8. 以下哪个是细胞凋亡的主要特征?A. 细胞体积增大B. 细胞核分裂C. 细胞膜破裂D. 细胞形态完整答案:D9. 以下哪个是细胞信号传导的第二信使?A. ATPB. cAMPC. 钙离子D. 激素答案:B10. 以下哪个是细胞呼吸的主要场所?A. 细胞核B. 线粒体C. 细胞质D. 内质网答案:B二、填空题(每空2分,共20分)1. 细胞内蛋白质合成的主要场所是______。

答案:核糖体2. 细胞膜的流动性主要由______层的脂质双层结构决定。

答案:磷脂3. 细胞周期中,DNA复制发生在______期。

答案:S期4. 酶的活性中心通常含有______。

答案:氨基酸残基5. 细胞凋亡是一种______的细胞死亡方式。

答案:程序化6. 细胞内能量的主要储存形式是______。

答案:ATP7. 细胞内蛋白质的合成过程需要______的参与。

答案:mRNA8. 细胞膜上的受体蛋白质主要负责______。

答案:信号识别9. 细胞呼吸的最终产物是______。

答案:水和二氧化碳10. 细胞内蛋白质的降解过程发生在______。

大学生物化学试题及答案

大学生物化学试题及答案

大学生物化学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个选项是DNA的组成单位?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 单糖答案:B2. 细胞呼吸的主要场所是?A. 细胞核B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:B3. 酶促反应中,酶的作用是?A. 提供能量B. 降低反应活化能C. 作为反应物D. 作为产物答案:B4. 下列哪种化合物是蛋白质的组成单位?A. 葡萄糖B. 核苷酸C. 氨基酸D. 脂肪酸5. 细胞膜的主要功能不包括以下哪项?A. 控制物质进出B. 保护细胞内部C. 进行光合作用D. 细胞间通讯答案:C6. 以下哪种物质不是细胞膜的组成成分?A. 磷脂B. 蛋白质C. 多糖D. 核酸答案:D7. 细胞周期中,DNA复制发生在哪个阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B8. 以下哪种细胞器含有自己的DNA?A. 线粒体B. 内质网C. 高尔基体D. 溶酶体答案:A9. 真核细胞中,mRNA的加工过程不包括以下哪项?B. 剪接C. 多聚腺苷酸化D. 转录答案:D10. 以下哪种物质不是第二信使?A. cAMPB. IP3C. Ca2+D. ATP答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. DNA的双螺旋结构由________和________两条链组成。

答案:磷酸、脱氧核糖2. 细胞膜上的糖蛋白在细胞识别中起到________作用。

答案:关键3. 酶的活性中心通常由________和________组成。

答案:氨基酸残基、金属离子4. 在蛋白质合成过程中,tRNA的________端携带氨基酸。

答案:3'5. 细胞凋亡是由________介导的一种程序性细胞死亡。

答案:基因6. 线粒体的内膜上含有许多________,它们是呼吸链的组成部分。

答案:酶7. 细胞周期中,G1期的主要活动是________。

答案:细胞生长8. 真核细胞中,mRNA的5'端通常有一个________结构。

生物化学考试题

生物化学考试题

生物化学考试题1.简答题(每题5分,共50分)a) 请简述蛋白质是如何在细胞内合成的。

b) 请解释DNA和RNA的结构和功能。

c) 请简要说明葡萄糖的代谢途径。

d) 解释ATP在细胞内的作用。

e) 解释细胞色素P450及其在药物代谢中的作用。

f) 请解释酶的特性和催化机制。

g) 请解释DNA修复的不同机制。

h) 请解释细胞内信号传导的过程。

i) 解释氧化磷酸化和光合作用的关系。

j) 解释核糖体的结构和功能。

2.选择题(每题2分,共40分)从以下选项中选择正确答案。

a) DNA双链的连接方式是:A. 磷酸键连接B. 氢键连接C. 硫键连接D. 碳键连接b) 下列哪个物质不是细胞色素P450的辅助因子:A. NADPHB. 氧气C. 酶D. 金属离子c) 下列哪个不是细胞内信号传导的传递方式:A. 激素传导B. 神经传导C. 胞吞作用D. 转录传导d) 下列哪个不是酶的特性:A. 可逆性B. 高效性C. 特异性D. 可再生性e) 氧化磷酸化在细胞中发生在:A. 内质网B. 线粒体C. 细胞核D. 溶酶体f) 下列哪个不是DNA修复机制:A. 直接修复B. 错误配对修复C. 碱基切割修复D. 甲基化修复g) 下列哪个不是RNA的结构特点:A. 双链结构B. 脱氧核糖C. 碱基配对D. 磷酸骨架h) ATP是细胞内的能量货币,其全称为:A. Adenosine triphosphateB. Adenosine tetraphosphateC. Adenosine pentaphosphateD. Adenosine hexaphosphatei) 下列哪个不是葡萄糖的代谢途径:A. 糖解B. 糖原合成C. 糖异生D. 三羧酸循环j) 下列哪个不是细胞色素P450在药物代谢中的作用:A. 增加药物毒性B. 降解药物C. 活化药物D. 减少药物效果3.论述题(30分)请选择一道题目进行论述。

题目:解释光合作用的细胞生物化学过程及产物。

生物化学的试题及答案

生物化学的试题及答案

生物化学的试题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1. 生物化学中,下列哪种物质不是蛋白质的基本组成单位?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 肽键D. 脂肪酸答案:B2. 酶的活性中心通常包含哪些元素?A. 碳、氢、氧B. 碳、氮、硫C. 碳、氢、氮D. 碳、氧、硫答案:B3. 下列哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素C答案:D4. 核酸的基本组成单位是什么?A. 核苷酸B. 氨基酸C. 脂肪酸D. 单糖答案:A5. 细胞呼吸的主要场所是?A. 细胞核B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:B6. 下列哪种物质不是DNA的组成部分?A. 腺嘌呤B. 鸟嘌呤C. 胞嘧啶D. 胸腺嘧啶E. 尿嘧啶答案:E7. 蛋白质合成的主要场所是?A. 细胞核B. 线粒体C. 核糖体D. 高尔基体8. 哪种类型的RNA在蛋白质合成中起作用?A. mRNAB. rRNAC. tRNAD. snRNAE. 所有上述类型答案:E9. 下列哪种物质不是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 蛋白质C. 糖原D. 胆固醇答案:C10. 哪种类型的细胞器负责蛋白质的合成?B. 内质网C. 核糖体D. 高尔基体答案:C11. 哪种类型的细胞器含有自己的DNA?A. 线粒体B. 内质网C. 核糖体D. 高尔基体答案:A12. 哪种类型的细胞器负责细胞内物质的运输?A. 线粒体B. 内质网C. 核糖体D. 囊泡答案:D13. 下列哪种物质是细胞内能量的主要储存形式?A. ATPB. 葡萄糖C. 糖原D. 脂肪酸答案:A14. 哪种类型的酶在DNA复制中起作用?A. 限制性内切酶B. DNA聚合酶C. 逆转录酶D. RNA聚合酶答案:B15. 下列哪种物质是细胞信号传导中的重要分子?A. 蛋白质B. 核酸C. 脂质D. 碳水化合物答案:A二、多项选择题(每题3分,共30分)16. 下列哪些物质是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 蛋白质C. 糖原D. 胆固醇E. 核酸答案:A, B, D17. 哪些因素可以影响酶的活性?B. pH值C. 底物浓度D. 酶浓度E. 抑制剂答案:A, B, E18. 下列哪些维生素是脂溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素KE. 维生素C答案:A, B, C, D19. 哪些类型的RNA参与蛋白质合成?A. mRNAC. tRNAD. snRNAE. miRNA答案:A, B, C20. 下列哪些细胞器含有膜结构?A. 线粒体B. 内质网C. 核糖体D. 高尔基体E. 溶酶体答案:A, B, D, E21. 下列哪些物质是细胞内信号传导的分子?A. 激素B. 神经递质C. 细胞因子D. 受体E. 酶答案:A, B, C, D22. 下列哪些物质是细胞内能量的主要来源?A. ATPB. 葡萄糖C. 糖原D. 脂肪酸E. 氨基酸答案:A, B, C, D23. 下列哪些酶在DNA复制中起作用?A. 限制性内切酶B. DNA聚合酶C. 逆转录酶D. RNA聚合酶E. 拓扑异构酶答案:B, E24. 下列哪些物质是细胞内蛋白质合成的组成部分?A. mRNAB. rRNAC. tRNAD. 氨基酸E. 核苷酸答案:A, B, C, D25. 下列哪些细胞器负责蛋白质的修饰和运输?A. 线粒体B. 内质网C. 高尔基体D. 核糖体E. 溶酶体答案:B, C三、填空题(每空1分,共20分)26. 蛋白质的基本组成单位是________。

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生物化学简答题及答案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]1.说明动物体内氨的来源、转运和去路。

?答:(一)体内氨的来源1.氨基酸脱氨氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内氨的主要来源。

2.肠道吸收的氨一是肠道细菌通过腐败作用分解蛋白质和氨基酸产生氨,二是血中尿素扩散入肠道后经细菌尿素酶作用下水解产生氨。

3.肾小管上皮细胞分泌氨在肾小管上皮细胞内,谷氨酰胺酶催化谷氨酰胺水解生成谷氨酸和氨。

肠道和原尿中的pH对氨的来源有一定的影响,NH3易吸收入血,NH+4不易透过生物膜,在碱性环境中,NH+4易转变为NH3,所以肠道pH偏碱时,氨的吸收增加。

(二)氨的转运1.丙氨酸一葡萄糖循环肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,丙氨酸经血液运到肝。

在肝中,丙氨酸通过联合脱氨基作用,释放出氨,用于合成尿素。

转氨基后生成的丙酮酸可经糖异生途径生成葡萄糖,葡萄糖由血液输送到肌组织,沿糖分解途径转变成丙酮酸,后者再接受氨基而生成丙氨酸。

这一途径称为丙氨酸一葡萄糖循环。

通过这个循环,即使肌肉中的氨以无毒的丙氨酸形式运输到肝。

2.谷氨酰胺的生成作用在脑、心脏及肌肉等组织中,谷氨酸与氨由谷氨酰胺合成酶催化生成谷氨酰胺。

谷氨酰胺生成后可及时经血液运向肾、小肠及肝等组织,以便利用。

在肾由谷氨酰胺酶水解为谷氨酸与氨,氨被释放到肾小管腔中和肾小管腔的H’以增进机体排泄多余的酸。

所以,谷氨酰胺是氨的解毒产物,也是氨的储存及运输的形式。

(三)氨的去路1.尿素合成这是氨的主要代谢去路。

肝是合成尿素最主要的器官,通过鸟氨酸循环过程完成的。

首先NH3和CO2在ATP、Mg2+及N\|乙酰谷氨酸存在时,合成氨基甲酰磷酸,氨基甲酰磷酸在线粒体中与鸟氨酸氨在鸟氨酸氨基甲酰基转移酶催化下,生成瓜氨酸,然后瓜氨酸与另一分子的氨结合生成精氨酸,最后在精氨酸酶的作用下,水解生成尿素和鸟氨酸。

鸟氨酸再重复上述反应。

尿素合成是一个耗能过程,每生成一分子尿素需要4个高能键,尿素中的两个氮原子,一个来自氨基酸脱氨基生成的氨,另一个则来自天冬氨酸。

精氨酸代琥珀酸合成酶是尿素合成的限速酶。

2.合成谷氨酰胺在脑和肌肉等组织中,氨与谷氨酸合成谷氨酰胺,后者经血液循环运到肝和肾进一步处理。

合成谷氨酰胺是体内储氨、运氨以及解毒的一种重要方式。

3.参与非必须氨基酸及嘌呤、嘧啶的合成。

2.试说明氨基酸脱氨基后生成的α-酮酸的代谢去向。

?答:氨基酸脱氨基后生成的α酮酸主要代谢途径有三:(1)通过转氨基作用合成非必需氨基酸。

(2)转变成糖、脂类。

体内能转变成糖的氨基酸称生糖氨基酸;能转变成酮体的称生酮氨基酸;二者兼备的称生糖兼生酮氨基酸。

大多数氨基酸为生糖氨基酸。

(3)氧化供能。

3.动物体内可生成游离氨的氨基酸脱氨方式有哪些各有何特点?答:①氧化脱氨基作用:人体内只有L—谷氨酸脱氢酶催化反应,其他D—氨基酸氧化酶,L—氨基酸氧化酶不起作用。

②联合脱氨基作用:转氨基作用和L—谷氨酸氧化脱氨基同时作用,是肝脏等器官的主要作用方式。

③嘌呤核苷酸循环:骨骼肌和心肌作用方式,原因是肌肉缺乏L—谷氨酸脱氢酶,而腺苷酸脱氨酶活性高,催化氨基酸脱氨基反应。

4.写出鸟氨酸循环过程,说明尿素分子中C、N原子的来源?答:鸟氨酸循环又称“”,是机体对氨的一种解毒方式。

肝脏是循环的重要器官。

①NH3、CO2、缩合生成②的合成③的合成④精氨酸生成尿素式:NH3+CO2+3ATP+Asp+2H2O→尿素+2ADP+2Pi+AMP+PPi+延胡索酸该循环要点:①尿素分子中的氮,一个来自(或游离的NH3),另一个来自天冬氨酸(Asp);尿素分子中的碳来源于二氧化碳。

②每合成1分子尿素需消耗4个。

③循环中消耗的Asp可通过延胡索酸转变为草酰乙酸,再通过,从其他a-获得氨基而再生。

④在循环中,代合成酶活性相对较小,所以该酶被认为是鸟氨酸循环的。

5.说明糖、脂类、氨基酸和核苷酸代谢的相互联系和相互影响?答:(一)糖代谢与脂肪代谢的相互关系1、糖可以在生物体内变成脂肪。

2、脂肪不能大量转变为糖,除了油料作物种子。

(二)糖代谢与蛋白质代谢的关系1、糖可以转变为非必需氨基酸。

2、蛋白质可以转变为糖。

(三)脂肪代谢与蛋白质代谢的相互关系1、由脂肪合成蛋白质的可能性是有限的,实际上仅限于谷氨酸。

2、蛋白质间接地转变为脂肪。

(四)核酸与其他物质代谢的相互关系1、蛋白质代谢为嘌呤和嘧啶的合成提供许多原料;2、糖类产生二羧基氨基酸的酮酸前身,又是戊糖的来源。

3、核酸是细胞内的重要遗传物质,可通过控制蛋白质的合成影响细胞的组成成分和代谢类型。

(五)核酸与糖、脂类、蛋白质代谢的联系1、核酸是细胞内重要的遗传物质,控制着蛋白质的合成,影响细胞的成分和代谢类型。

2、核酸生物合成需要糖和蛋白质的代谢中间产物参加,而且需要酶和多种蛋白质因子。

3、各类物质代谢都离不开具备高能磷酸键的各种核苷酸,如ATP是能量的“通货”,此外UTP参与多糖的合成,CTP参与磷脂合成,GTP参与蛋白质合成与糖异生作用。

4、核苷酸的一些衍生物具重要生理功能(如CoA、NAD+,NADP+,cAMP,cGMP)。

6.真核生物RNA转录生成后,是如何进行加工修饰的?答:真核生物mRNA的加工修饰,主要包括对5’端和3’端的修饰以及对中间部分进行剪接。

1.在5’端加帽成熟的真核生物mRNA,其结构的5’端都有一个m7G-PPNmN结构,该结构被称为甲基鸟苷的帽子。

如图17-9所示。

鸟苷通过5’-5’焦磷酸键与初级转录物的5’端相连。

当鸟苷上第7位碳原子被甲基化形成m7G-PPNmN时,此时形成的帽子被称为“帽0”,如果附m7G-PPNmN外,这个核糖的第“2”号碳上也甲基化,形成m7G-PPNm,称为“帽1”,如果5’末端N1和N2中的两个核糖均甲基化,成为m7G-PPNmPNm2,称为“帽2”。

从真核生物帽子结构形成的复杂可以看出,生物进化程度越高,其帽子结构越复杂。

真核生物mRNA 5’端帽子结构的重要性在于它是mRNa 做为翻译起始的必要的结构,对核糖体对mRNA的识别提供了信号,这种帽子结构还可能增加mRNA的稳定性,保护mRNa 免遭5’外切核酸酶的攻击。

2.在3’端加尾大多数的真核mRNA 都有3’端的多聚尾巴(A),多聚(A)尾巴大约为200bp。

多聚(A)屠巴不是由DNA编码的,而是转录后在核内加上去的。

受polyA 聚合酶催化,该酶能识别,mRNa 的游离3’-OH端,并加上约200个A残基。

近年来已知,在大多数真核基因的3’一端有一个AATAA序列,这个序列是mRNa 3’-端加polyA尾的信号。

靠核酸酶在此信号下游10-15碱基外切断磷酸二酯键,在polyA聚合酶催化下,在3’-OH上逐一引入100-200个A碱基。

前体(hnRNA)的拼接原核生物的结构基因是连续编码序列,而真核生物基因往往是断裂基因,即编码一个蛋白质分子的核苷酸序列被多个插入片断所隔开,一个真核生物结构基因中内含子的数量,往往与这个基因的大小有关,例如胰岛素是一个很小的蛋白质,它结构基因只有两个内含子,而有些很大的蛋白质,它的结构基因中可以有几十个内含子。

经过复杂的过程后,切去内元,将有编码意义的核苷酸片段连接起来。

7.简要说明摆动学说的主要内容。

?答:Crick对于tRNA能识别几种密码子的现象,提出碱基配对的“摆动学说”。

摆动学说认为,在与的配对中,前两对严格遵守原则,第三对碱基(密码子3‘位碱基和反密码子5’位碱基,也称为摆动位置)有一定的自由度,可以“摆动”,他认为除A-U、G-C配对外,还有非标准配对,I-A、I-C、I-U,由于存在摆动现象,所以使得一个tRNA反密码子可以和一个以上的mRNA密码子结合。

8.说明DNA聚合酶I的功能。

答: (1)通过聚合反应,使DNA链沿5’→3’方向延长(DNA聚合酶活性)(2)催化由3’端水解DNA链(3’→ 5’核酸外切酶活性)(3)催化由5’端水解DNA链(5’→ 3’核酸外切酶活性)(4)催化由3’端使DNA链发生焦磷酸解(5)催化无机焦磷酸盐与脱氧核糖核苷酸三磷酸之间的焦磷酸基的交换9.简述遗传密码的特点。

?答:(1)方向性:是对mRNA分子的序列而言的,它的阅读方向是与mRNA的合成方向或mRNA编码方向一致的,即从5'端至3'端。

(2)连续性:mRNA的读码方向从5'端至3'端方向,两个之间无任何隔开。

mRNA链上的插入、缺失和重叠,均造成框移突变。

(3)简并性:指一个具有两个或两个以上的。

密码子的第三位改变往往不影响氨基酸翻译。

(4)摆动性:mRNA上的与转移RNA()J上的配对辨认时,大多数情况遵守,但也可出现不严格配对,尤其是密码子的第三位碱基与反密码子的第一位时常出现不严格碱基互补,这种现象称为。

(5)通用性:的整套密码,从到人类都通用。

但已发现少数例外,如动物细胞的、植物细胞的。

10.说明DNA的复制过程。

答:DNA复制过程大致可以分为复制的引发,DNA链的延伸和DNA复制的终止三个阶段。

(一)DNA复制的引发复制的引发阶段包括DNA复制起点双链解开,通过转录激活步骤合成RNA分子,RNA引物的合成,DNA聚合酶将第一个脱氧核苷酸加到引物RNA的3'-OH末端复制引发的关键步骤就是前导链DNA的合成,一旦前导链DNA的聚合作用开始,滞后链上的DNA合成也随着开始,在所有前导链开始聚合之前有一必需的步骤就是由RNA聚合酶(不是引物酶)沿滞后链模板转录一短的RNA分子。

在有些DNA复制中,(如质粒ColE),该RNA 分子经过加式成为DNA复制的引物。

但是,在大部分DNA复制中,该RNA 分子没有引物作用。

它的作用只是分开两条DNA链,暴露出某些特定序列以便引发体与之结合,在前导链模板DNA上开始合成RNA引物,这个过程称为转录激活。

DNA复制开始时,DNA螺旋酶首先在复制起点处将双链DNA解开,通过转录激活合成的RNA分子也起分离两条DNA链的作用,然后单链DNA结合蛋白质结合在被解开的链上。

(二)DNA链的延伸DNA新生链的合成由DNA聚合酶Ⅲ所催化,然而,DNA必须由螺旋酶在复制叉处边移动边解开双链。

这样就产生了一种拓扑学上的问题:由于DNA的解链,在DNA双链区势必产生正超螺旋,在环状DNA中更为明显,当达到一定程度后就会造成复制叉难再继续前进,从而终止DNA复制。

但是,在细胞内DNA复制不会因出现拓扑学问题而停止。

有两种机制可以防止这种现象发生:DNA在生物细胞中本身就是超螺旋,当DNA解链而产生正超螺旋时,可以被原来存在的负超螺旋所中和;DNA拓扑异构酶Ⅰ要以打开一条链,使正超螺旋状态转变成松弛状态,而DNA拓扑异构酶Ⅱ(旋转酶)可以在DNA解链前方不停地继续将负超螺旋引入双链DNA。

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