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蛋白质的基本组成单位是:氨基酸

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蛋白质的基本组成单位是:氨基酸蛋白质的基本组成单位是:氨基酸 1. 蛋白质的基本组成单位是:氨基酸 2. 一个生物样品的含氮量为5%,它的蛋白质含量为: 31.25% 3. 维持蛋白质分子中-折叠的化学键是:氢键 4. 维持蛋白质分子中α-螺旋的化学键是:氢键 5关于蛋白质等电点的叙述,下列哪项是正确的,在等电点处,蛋白质分子所带净电荷为零 6蛋白质在280nm处有最大的光吸收,主要是由下列哪组结构引起的,酪氨酸的酚基和色氨酸的吲哚环 7蛋白质的一级结构指的是:蛋白质分子内氨基酸的排列顺序 8( 下列哪种碱基几乎仅存在于RNA中,尿...

蛋白质的基本组成单位是:氨基酸
蛋白质的基本组成单位是:氨基酸 1. 蛋白质的基本组成单位是:氨基酸 2. 一个生物样品的含氮量为5%,它的蛋白质含量为: 31.25% 3. 维持蛋白质分子中-折叠的化学键是:氢键 4. 维持蛋白质分子中α-螺旋的化学键是:氢键 5关于蛋白质等电点的叙述,下列哪项是正确的,在等电点处,蛋白质分子所带净电荷为零 6蛋白质在280nm处有最大的光吸收,主要是由下列哪组结构引起的,酪氨酸的酚基和色氨酸的吲哚环 7蛋白质的一级结构指的是:蛋白质分子内氨基酸的排列顺序 8( 下列哪种碱基几乎仅存在于RNA中,尿嘧啶 9( 下列哪种碱基几乎仅存在于DNA中,胸腺嘧啶 10(组成核酸的基本单位是:单核苷酸 11(核酸溶液在下列哪个波长有最大光吸收,260nm 12(核酸中核苷酸之间的连接方式是:3’,5’-磷酸二酯键 13(维持DNA双螺旋横向稳定性的力是:碱基对之间的氢键 14(关于真核生物mRNA的结构特点,下列哪项是正确的,在帽子结构中,存在5,5- 磷酸二酯 键 15( 酶的活性中心是指:结合底物并催化其转变成产物的部位 16( 酶促反应中,决定反应特异性的是:酶蛋白 17(于有机磷化合物对酶的抑制,下列哪项是正确的,能强烈抑制胆碱酯酶活性,故称为神经毒剂 18(糖原合成时,葡萄糖供体是:UDPG 19(糖原合成的关键酶是:糖原合成酶 20(肝糖原分解的直接产物为:葡萄糖 21(糖原分解的关键酶是:脱支酶 22(降低血糖的激素是:胰岛素 23(Cori循环是指:外周组织内葡萄糖酵解成乳酸,乳酸在肝异生生成葡萄糖释放入血,供周围组织利用 24(蚕豆病与下列哪种酶有关? 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 25(细胞色素在电子传递链中的排列顺序是:Cyt b?c?c?aa?O 13226(1mol乙酰CoA经一次三羧酸循环和线粒体电子传递链共产生多少摩尔ATP,12mol 27(P/O值为:每消耗1克原子氧所消耗无机磷的克原子数 28(人体活动主要的直接供能物质是:ATP 29(下列哪种是去偶联剂? 二硝基苯酚 30(肌肉中能量的主要贮存形式是:磷酸肌酸 31(下列哪种酶的辅酶为生物素? 乙酰CoA羧化酶 32(合成前列腺素的前身物质是:花生四烯酸 33(乳糜微粒的合成场所是在:小肠 34(脂蛋白结构中,蛋白质/脂类比值最高的是:HDL 35(LCAT的功能是:促进血浆脂蛋白中胆固醇的酯化 36(胆固醇由哪种化合物合成,乙酰CoA 37(胆固醇可转变为下列哪种维生素? Vit D 38(胆固醇生物合成的关键酶是:HMG CoA还原酶 39(VLDL的主要生理功能是:转运内源性甘油三酯 40(磷脂合成中胆碱和乙醇胺的载体是:CDP 41(下列哪种物质能转变为胆汁酸? 胆固醇 42 血浆中脂肪酸的运输是与下列哪种物质结合? 清蛋白 43 属于生酮氨基酸的是:Leu 是血氨的来源之一,其中的氨来自:胺类物质的分解 44 肾脏分泌的NH3 45 -氨基丁酸是哪种氨基酸脱羧的产物? Gln 46 5-羟色胺是哪种氨基酸脱羧的产物? Trp 47体内合成甲状腺素、儿茶酚胺类的基本原料是:Tyr 48体内最重要的甲基直接供体是:S-腺苷甲硫氨酸 49体内的活性硫酸根为:PAPS 50嘌呤核苷酸从头合成途径首先合成的是:IMP 51嘌呤环中的N来源于:Gly 7 52嘌呤核苷酸合成的特点是:在磷酸核糖焦磷酸的基础上逐步合成嘌呤核苷酸 53(DNA合成的底物分子dNTP在细胞内的合成方式为:NDP??dNDP??dNTP 54嘧啶环的第2位元素来自于:CO 2 55嘧啶从头合成途径首先合成的核苷酸为:. UMP 51056TMP合成时消耗:N, N?CH?FH 24 57 DNA上某段碱基顺序为ATCGGC,其互补链的碱基顺序是:GCCGAT 58关于遗传信息的流向,下列哪项是错误的,蛋白质??RNA 59(在真核细胞中下列哪种杂交能完全配对,DNA-hnRNA 60ρ因子的作用是:协助转录的终止 61稀有碱基含量最高的是:tRNA 62真核细胞hnRNA的内含子的切除依靠:SnRNP 63 tRNA分子中哪个部位能与氨基酸结合? 3,-末端CCA-OH 64氨基酸活化需要消耗:1mol ATP 65肽链合成的方向是:从N-端?C-端进行 66关于TF?D的叙述,下列哪项是正确的,是唯一能与TATA盒结合的转录因子 67下列哪项不是限制性内切酶识别序列的特点? 限制性内切酶的切口均是粘性末端 ???68 cAMP-蛋白激酶A途径和DG-蛋白激酶C途径的共同特点是: 69下列哪种激素的受体属于受体-转录因子型? 甲状腺素 70下列哪一种酶可催化PIP水解成IP,磷脂酶C 23 71下列哪种物质不属于第二信使,乙酰胆碱 72关于G蛋白的叙述,下列哪项是错误的,亚基具GTP酶活性 73引物是指: 引导合成DNA片段的RNA片段 74(切除修复无需: 5'-核酸外切酶 75任何蛋白质一级结构中的氨基酸序列,根本是取决于: DNA上的碱基顺序 76氨基酸密码子是由: mRNA上相邻的三个核苷酸组成的 77下列不属于顺式作用元件的是TF?A 78 cAMP对转录的调控作用是cAMP是激素作用的第二信使,与转录调控无关 79关于基因表达的概念叙述错误的是 某些基因表达经历基因转录及翻译等过程 80 G-文库来源于: A(基因组的全部DNA B(基因组的部分DNA C(细胞全部mRNA D(细胞部分mRNA E(细胞全部DNA和Mrna 填空题: 1(脂肪酸β-氧化的4步反应是(脱氢,加水,再脱氢,硫解)。P113 2(一碳单位主要来源于(丝氨酸,甘氨酸,组氨酸,色氨酸)。P179 3(膜受体种类有_______,______,_______。P333 4(DNA损伤修复的方式有______,_______,______,_______。P243 __AUG____,终止密码子有_UAA_,__UGA__,__UAG__. 5(翻译的起始密码子是 6(胸腺嘧啶分解代谢的终产物有_______,______,_______。204 7(mRNA的转录后加工包括_______,______,_______。256 8(常用的基因载体有_______,______,_______。317 9(重组体导入受体菌的方式有_______,______,_______。321 10(酶特异性类型有(绝对型,相对型,立体异构型)。52 11(酶促反应的机制有_______,______,_______。56 12(酶活性中心的必需基团有______,_______。51 13(蛋白质二级结构有α-螺旋__,___β-折叠,β转角和无轨卷曲。 14(维持蛋白质三级结构的次级键是离子键,氢键,范德华力,疏水作用 . 15(碱性氨基酸有(精氨酸,组氨酸,赖氨酸)。8 16(酸性氨基酸有______,_______。 17(维持蛋白质空间结构的次级键有离子键,氢键,范德华力,疏水作用。 18(胞浆中NADH的转运机制有______,_______。153 19(NADH呼吸链由复合体_复合体?_____,_复合体?____,复合体?_____ _组成。 20(芳香族氨基酸有色氨酸,酪氨酸,苯丙氨酸。 21(丙酮酸脱氢酶复合体有三种酶,为丙酮酸脱氢酶,二氢硫辛酸已酰转移酶,二氢硫辛酸脱氢酶。 概念题: 1(糖异生: 指的是非糖化合物(乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原的过程。 2(糖酵解78无氧氧化是指人体在缺氧或供氧不足的情况下,组织细胞内的糖原,人能经过一定的化学变化,产生乳酸,并释放出一部分能量的过程,也称糖酵解。 3(必需脂肪酸106 必需脂肪酸是指机体生命活动必不可少,但机体自身又不能合成,必需由食物供给的多不饱和脂肪酸(PUFA)。 4(脂肪动员110储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为游离脂酸及甘油并释放入血以供其他组织氧化利用,该过程称为脂肪动员 5(腐败作用163 6(一碳单位178指某些氨基酸分解代谢过程中产生含有一个碳原子的基团,包括甲基、亚甲基、甲烯基、甲快基、甲酚基及亚氨甲基等。 7(解链温度DNA的解链温度(Tm)是引物的一个重要 参数 转速和进给参数表a氧化沟运行参数高温蒸汽处理医疗废物pid参数自整定算法口腔医院集中消毒供应 ,它是当50,的引物和互补序列表现为双链DNA分子时的温度,一种DNA分子的Tm值大小与其所含碱基中的G,C比例相关,G,C比例越高,Tm值越高。 8(DNA变性加热或用碱处理双链DNA,使氢链断裂,结果DNA变成为单链,此称为DNA的变性。发生这种变化时的温度称为融解温度,鸟嘌呤和胞嘧啶含量高的DNA融解温度也高。由于变性的结果DNA的紫外线吸收增加,比旋光度和粘度降低,密度也增加。如果在加热后慢慢冷却,则DNA可以再次恢复成双螺旋结构。 9(冈崎片段230 10(端粒酶234 11(外显子258既存在于最初的转录产物中,也存在于成熟的RNA分子中的核苷酸序列。术语外显子也指编码相应RNA外显子的DNA中的区域。 12(核酶263核酶(ribozyme)是具有催化功能的RNA分子。核酶又称核酸类酶、酶RNA、类酶RNA。 13(密码的摆动性268 14(信号肽282常指新合成多肽链中用于指导蛋白质跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。 15(增强子301增强子(enhancer)指增加同它连锁的基因转录频率的DNA序列。 16(反式作用因子302参与基因表达调控的因子, 它们与特异的靶基因的顺式元件结合起作用。编码反式作用因子的基因与被反式作用因子调控的靶序列(基因)不在同一染色体上。反式作用因子有两个重要的功能结构域:DNA结合结构域和转录活化结构域,它们是其发挥转录调控功能的必需结构。反式作用因子可被诱导合成, 其活性也受多种因素的调节。 17(基因载体316基因载体是作为基因导入细胞的工具。犹如火箭能把卫星射向九天一样,基因载体可以把目的基因送入靶细胞内,从而发挥目的基因的特定功能。 18(c-文库 19(蛋白质二级结构13蛋白质在形成立体结构时,其多肽链部分首先折叠成α-型螺旋(helix)和β-型结构,并由此进一步可折叠成球形。此时,将α螺旋和β型结构称为二级结构。 20. 第二信使332第二信使学说是E.W.萨瑟兰于1965年首先提出。他认为人体内各种含氮激素(蛋白质、多肽和氨基酸衍生物)都是通过细胞内的环磷酸腺苷(cAMP)而发挥作用的。 21(蛋白质三级结构16蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象。三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕,折叠形成的。三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用,氢键,范德华力和盐键维持的。 22(氧化磷酸化146氧化磷酸化发生在原核生物的细胞膜,或者真核生物的缐粒体内膜上。过程由两部分组成:电子传递链和ATP合酶。前者氧化由糖酵解和三羧酸循环产生的NADH和FADH2,同时将质子泵出细胞膜或缐粒体内膜,产生质子梯度;後者,也称为复合体V,利用质子梯度导致的质子内流将ADP和磷酸合成爲ATP,从而将氢载体氧化产生的能量以ATP的形式保存。 23(酶52酶(enzyme)是生物体内多数反应的一种生物催化剂,除少数RNA外几乎都是蛋白质。酶不改变反应的平衡,它只是通过降低活化能加快化学反应的速度。酶具有专一性,一种酶只能催化一种或一类反应。除此以外,还具有高效性、温和性。 24(受体333受体是细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。 25(模体16 26(呼吸链141生物体内的氧化作用主要是通过脱氢来实现的。代谢物在脱氢酶的作用下,脱落的氢原子不能直接与氧结合成水,而需要一系列传递体的传递。这些传递体有些是递氢体,有些是递电子体,最后把氢原子传递给分子氧结合成水。这样由递氢体和递电子体按一定顺序排列成的整个体系称为呼吸链,又称电子传递链或电子传递体系。 27(蛋白激酶67又称依赖于cAMP的蛋白激酶A (cyclic-AMP dependent protein kinase A),是一种结构最简单、生化特性最清楚的蛋白激酶。 PKA全酶分子是由四个亚基组成的四聚体, 其中两个是调节亚基(regulatory subunit, 简称R 亚基),另两个是催化亚基(catalytic subunit, 简称 C 亚基)。R亚基的相对分子质量为49,55kDa, C亚基的相对分子质量为40kDa,总相对分子质量约为180kDa;全酶没有活性。在大多数哺乳类细胞中, 至少有两类蛋白激酶A, 一类存在于胞质溶胶, 另一类结合在质膜、核膜和微管上。 激酶是激发底物磷酸化的酶,所以蛋白激酶A的功能是将ATP上的磷酸基团转移到特定蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化, 被蛋白激酶磷酸化了的蛋白质可以调节靶蛋白的活性。 一般认为, 真核细胞内几乎所有的cAMP的作用都是通过活化PKA,从而使其底物蛋白发生磷酸化而实现的。 28(Km57-58 29(氧化112 30(三羧酸循环84 柠檬酸循环(citric acid cycle):也称为三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA),Krebs循环。是用于乙酰CoA中的乙酰基氧化成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA经草酰乙酸缩合形成柠檬酸。 31(同工酶68同工酶[isozyme;isoenzyme] 生物体内催化相同反应而分子结构不同的酶。按照国际生化联合会(IUB)所属生化命名委员会(CBN)的建议,则只把其中因编码基因不同而产生的多种分子结构的酶称为同工酶。最典型的同工酶是乳酸脱氢酶(LDH)同工酶。同工酶的基因先转录成同工酶的信使核糖核酸(mRNA)、后者再转译产生组成同工酶的肽链,不同的肽链可以不聚合的单体形式存在,也可聚合成纯聚体或杂交体,从而形成同一种酶的不同结构形式。根据产生酶分子不同结构形式的原因,可将同工酶分为:基因性同工酶或原级同工酶、次生同工酶或转译后同工酶。在生物学中,同工酶可用于研究物种进化、遗传变异、杂交育种和个体发育、组织分化等。在医学方面,同工酶是研究癌瘤发生的重要手段。 简答题: 1(简述酮体的生成过程。115 2(简述鸟氨酸循环过程。173 3(简述联合脱氨基作用。166 4(磷酸戊糖途径的生理意义92。 5(氨甲酰磷酸合成酶(CPS)I和II的区别。175 6(参与DNA复制的酶类有哪些,各有何作用,223 7(DNA复制和逆转录有何异同, 8(复制与转录的异同点。 相同点:都以DNA为模板,遵循碱基互补配对原则,都在细胞核内进行。 不同点: 1 转录以DNA单链为模版而复制以双链为模板 2 转录用的无引物而复制以一段特异的RNA为引物 3 转录和复制体系中所用的酶体系不同 4 转录和复制的配对的碱基不完全一样,转录中A对U,而复制中A对T,而且转录体系中有次黄嘌呤碱基的引入 9(试述原核生物启动子的结构特点及功能。306 10(简述RNA在蛋白质合成中的作用。 1(mRNA mRNA含有遗传信息,是合成蛋白质肽链的直接模板。mRNA分子中从5'端?3'端的方向,每三个碱基所组成的三联体构成一个遗传密码子。四种碱基共组成64个密码子,其中有61个分别代表不同的氨基酸,有三种(UAA、UAG、UGA)不代表任何氨基酸,称为终止密码子。AUG既是蛋氨酸(原核生物为甲酰蛋氨酸)的密码子,又是肽链合成的起始密码子。在mRNA分子中,起始密码子AUG总是位于5'端,各终止密码子均位于3'端。 遗传密码有4个重要特性。 (1)连续性:密码间没有核苷酸间断,必须连续翻译。mRNA碱基插入,缺失的突变造成框移突变,导致翻译产物中氨基酸顺序改变,功能异常。 (2)简并性:遗传密码中大多数氨基酸都有2、3、4或6组密码编码,称简并性。密码前两位决定氨基酸特异性,第三位碱基可不同。 (3)摆动性:密码与反密码配对辨认时,有时密码的第三位碱基(如A、C、U)对反密码的第一位碱基(如I)间不严格互补也能互相辨认,称摆动性。 (4)通用性:从最简单的病毒、原核生物,直至人类都使用相同的一套遗传密码。 2(tRNA tRNA是氨基酸的转运工具,能把活化的氨基酸按mRNA中密码子的顺序,转运到核蛋白体上用于合成肽链。tRNA以其3'-端-CCA-OH与特定氨基酸结合,以其反密码子与mRNA的相应密码子互补,以使所带氨基酸准确地"对号入座"。一种tRNA只能转运一种氨基酸,而一种氨基酸常有多种tRNA转运。 3(rRNA rRNA与蛋白质结合组成核蛋白体,是蛋白质生物合成的场所。核蛋白体由大小两个亚基组成,小亚基有与模板mRNA结合的能力。大亚基上有两个结合位点,一个与肽酰-tRNA结合,称给位(P位),另一个与氨基酰-tRNA结合,称受位(A位)。核蛋白体上还有多种与蛋白质生物合成有关的酶与蛋白质因子,例如转肽酶、起始因子、延长因子、终止因子等。转肽酶存在于大亚基上,催化给位上甲硫氨酰基(或肽酰基)与受位上新进入的氨基酰-tRNA的α-氨基形成肽键 11(简述操纵子的结构与功能。 12(简述基因工程的基本过程。 所谓基因工程(genetic engineering)是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术,是将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。它是用人为的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 将所需要的某一供体生物的遗传物质——DNA大分子提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的DNA分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中“安家落户”,进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术。 13(何谓蛋白质变性,变性后蛋白质性质有什么改变, 14(什么是酶的共价修饰,特点是什么, 15(蛋白质别位调节及其特点。 16(什么是竞争性抑制,动力学特点有哪些, 通过 增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。一个竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得Km增大,而Vmax不变。 17(何谓酶原激活,机制是什么, 某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶的前身称为酶原(zymogen),使酶原转变为有活性酶的作用称为酶原激活 18(简述经膜受体介导的信号转导途径。 19(非竞争性抑制的概念及动力学特点。 20(G蛋白结构特点及效应蛋白。 21(胞内受体及信息传递过程。337-347 22(比较糖的无氧氧化与有氧氧化的特点。 23(简述软脂酸(16C)的氧化过程及能量的生成。 24(原核生物与真核生物RNA聚合酶的区别。245-246 25(原核生物与真核生物DNA聚合酶的区别。222-227
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