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吉林大学内部生物化学复习题

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吉林大学内部生物化学复习题复旦大学2002年硕士研究生考试生物化学试题 一、糖化学和糖代谢习题 1.[ ]同一种单糖的α-型和β-型是对映体。 2.[ ]糖的变旋现象是指糖溶液放置后,旋光方向从右旋变成左旋或从左旋变成右旋。 3.[ ]果糖是左旋的,因此它属于L-构型。 4.[ ]糖原、淀粉和纤维素分子中都有一个还原端,所以它们都有还原性。 5.[ ]肽聚糖分子中不仅有L-型氨基酸,而且还有D-型氨基酸。 6.[ ]α-淀粉酶和β-淀粉酶的区别在于α-淀粉酶水解α-1,4糖苷键,β-淀粉酶水解β-1,4糖苷键。 7.[ ]α-D-葡萄糖和α...

吉林大学内部生物化学复习题
复旦大学2002年硕士研究生考试生物化学试题 一、糖化学和糖代谢习题 1.[ ]同一种单糖的α-型和β-型是对映体。 2.[ ]糖的变旋现象是指糖溶液放置后,旋光方向从右旋变成左旋或从左旋变成右旋。 3.[ ]果糖是左旋的,因此它属于L-构型。 4.[ ]糖原、淀粉和纤维素分子中都有一个还原端,所以它们都有还原性。 5.[ ]肽聚糖分子中不仅有L-型氨基酸,而且还有D-型氨基酸。 6.[ ]α-淀粉酶和β-淀粉酶的区别在于α-淀粉酶水解α-1,4糖苷键,β-淀粉酶水解β-1,4糖苷键。 7.[ ]α-D-葡萄糖和α-D-半乳糖结构很相似,它们是差向异构体。 8.[ ]葡萄糖激酶对葡萄糖的专一性强,亲和力高,主要在肝脏用于糖原合成。 9.[ ]ATP是果糖磷酸激酶(PFK)的别构抑制剂。 10.[ ]沿糖酵解途径简单逆行,可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖。 11.[ ]三羧酸循环可以产生NADH+H+和FADH2,但不能直接产生ATP。 12.[ ]大多数的叶绿素蛋白复合体不进行光化学反应,但它们可以将吸收的光能传递给反应中心叶绿素蛋白复合体。 13.[ ]磷酸戊糖途径本身不涉及氧的参与,故该途径是一种无氧途径。 14.[ ]酵解过程中生成的NADPH在胞液中氧化,并产生ATP。 15.[ ]糖酵解过程不消耗氧,但仍然有氧化还原反应。 1.糖类是具有______结构的一大类化合物。根据其分子大小可分为_____、______和_____三大类。 2.判断一个糖的D-型和L-型是以__________碳原子上羟基的位置作依据。 3.糖苷是指糖的________________和醇、酚等化合物失水而形成的缩醛(或缩酮)等形式的化合物。 4.乳糖是由一分子______和一分子______组成,它们之间通过____糖苷键相连。 5.糖原和支链淀粉结构上很相似,都由许多______组成,它们之间通过______和_____两种糖苷键相连。两者在结构上的主要差别在于糖原分子比支链淀粉________、______和_______。 6.直链淀粉的构象为________________,纤维素的构象为________________。 7.自然界较重要的乙酰氨基糖有_______、__________和________________。 8.直链淀粉遇碘呈_________色,支链淀粉遇碘呈_______色,糖原遇碘呈________________色。 9.丙二酸是琥珀酸脱氢酶的________________抑制剂。 10.TCA循环中大多数酶位于________,只有________位于线粒体内膜。 11.戊糖磷酸途径是_______代谢的另一条主要途径,广泛存在于动、植、微生物体内,在细胞的______内进行。 12.通过戊糖磷酸途径可以产生_____,_______和______这些重要化合物。 13.乙醛酸循环中不同于TCA循环的两个关键酶是______和________________。 14.无效循环的主要生理意义在于________________和________________。 15.光合作用分为_______和_______两个阶段。第一阶段主要在叶绿体的______部位进行,第二阶段主要在叶绿体的________部位进行。 16.三碳循环固定CO2的第一个产物是________。四碳循环固定CO2的第一个产物是________。 17.糖异生主要在________中进行,饥饿或酸中毒等病理条件下_______也可以进行糖异生。 18.在调节酵解反应速度的关键酶中,最重要的是____________________。 1.[ ]环状结构的己醛糖其立体异构体的数目为 A.4 B.3 C.18 D.32 2.[ ]下列哪种糖无还原性? A.麦芽糖 B.蔗糖 C.阿拉伯糖 D.果糖 3.[ ]葡萄糖和甘露糖是 A.异头体 B.差向异构体 C.对映体 D.顺反异构体 4.[ ]下列哪种糖不能生成糖脎? A.葡萄糖 B.果糖 C.蔗糖 D.乳糖 5.[ ]下列物质中哪种不是糖胺聚糖? A.果胶 B.硫酸软骨素 C.透明质酸 D.肝素 6.[ ]糖胺聚糖中不含硫的是 A.透明质酸 B.硫酸软骨素 C.硫酸皮肤素 D.硫酸角质素 7.[ ]糖原合成酶D的别构活化剂是 A.ADP B.ATP C.葡萄糖-1-磷酸 D.葡萄糖-6-磷酸 8.[ ]糖原中一个糖基转变为2分子乳酸,可净得几分子ATP? A.1 B.2 C.3 D.4 9.[ ]下列哪一种酶在酵解和糖异生中都起作用 A.丙酮酸激酶 B.3-磷酸甘油醛脱氢酶 C.丙酮酸羧化酶 D.果糖-1,6-二磷酸酶 10.[ ]TCA循环首先是由谁发现和提出来的 A.Leuis Pasteur B.Avery and McCarty C.Hans Krebs D.Fred Sanger 11.[ ]糖原的合成与分解都是从下列哪个末端开始? A.非还原端 B.还原端 C.N-末端 D.C-末端。 1.异头物 2.寡糖 3.还原糖 4.杂多糖 5.蛋白聚糖 6.肽聚糖 7.凝集素 8.乙醛酸途径 9.葡糖异生作用 10.暗反应 1.已知α-D-甘露糖的 =-21°,β-D-甘露糖的 =-92°,某学生配置的D-甘露糖溶液放置一段时间后,测其比旋度为 =-70.7°,求此溶液中α-和β-D-甘露糖的百分含量分别是多少?(极少量的醛式可以忽略不计)(5分) 2.什么是环糊精?其结构有什么特点?(5分) 3.写出下列过程的总反应方程式(5分) (1)葡萄糖转变为丙酮酸 (2)葡萄糖-6-磷酸转变为核糖-5-磷酸(不必同时计算NADPH) (3)葡萄-6-磷酸合成NADPH(不涉及核糖) 4.ATP是果糖磷酸激酶的底物,为什么ATP浓度高,反而会抑制磷酸果糖激酶?(5分) 5.纤维素和糖原虽然在物理性质上有很大的区别,但两种糖都是由D-葡萄糖经1→4连接的大分子,相对分子质量相当。是什么结构特点造成它们在物理性质上有很大差异?解释它们各自的主要生物学功能。(10分) 6.从牛奶中分离出某种三糖,由β-半乳糖苷酶完全水解为半乳糖和葡萄糖,它们之比为2:1。将原有的三糖先用NaBH4还原,再使其完全甲基化,酸水解,然后再用NaBH4还原,然后用醋酸酐乙酸化,得到三种产物:(1)2,3,4,6-四-O-甲基-1,5-二乙酰基-半乳糖醇。 (2)2,3,4-三-0-甲基-1,5,6-三乙酰基-半乳糖醇。(3)1,2,3,5,6-五-0-甲基-4-乙酰基-山梨醇。 根据上述结果,请写出此三糖的结构式。(10分) 7.用14C标记丙酮酸的甲基碳原子(*CH3-CO-COO-),当其进入三羧酸循环运转一周后,标记碳原子的命运如何?(10分) 8.虽然动物不能利用乙酰辅酶A净合成葡萄糖,但当用14C标记的乙酸饲喂动物时,从它的肝脏组织中能提取到含14C标记的糖原。请解释该现象。(10分) 9.根据放氧测定绿色植物的光合作用速率时,用680nm波长的光照射时比用700nm光照射时效率高,但用这两种光一起照射时给出的光合作用速率比单独使用这两种波长中的任何一种光时更高。请解释这种现象。(10分) 10.糖酵解中糖异生作用中各有三个可能产生无效循环的位点。这三个位点在两条途径中分别由什么酶来催化?以两条途径中果糖-6-磷酸与果糖-1,6-二磷酸之间的转变为例说明细胞是如何避免无效循环的。(10分) 二、脂质化学和脂类代谢习题 1.[ ]自然界中常见的不饱和脂酸多具有反式结构。 2.[ ]磷脂一般不溶于丙酮,根据这个特点可将磷脂和其它脂类化合物分开。 3.[ ]天然固醇中醇羟基在3位,其C3处的醇羟基都是α-型。 4.[ ]植物油和动物脂都是脂肪。 5.[ ]脂肪的皂化价高 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示含低相对分子质量的脂酸少。 6.[ ]胆固醇为环状一元醇,不能皂化。 7.[ ]脂肪和胆固醇都属脂类化合物,它们的分子中都含有脂肪酸。 8.[ ]磷脂和糖脂都属于两亲化合物(amphipathic compound)。 9.[ ]胆固醇分子中无双键,属于饱和固醇。 10.[ ]动物细胞中,涉及CO2固定的所有羧化反应需要硫胺素焦磷酸(TPP)。 11.[ ]仅仅偶数碳原子的脂酸在氧化降解时产生乙酰CoA。 12.[ ]酰基载体蛋白(ACP)是饱和脂酸碳链延长途径中二碳单位的活化供体。 13.[ ]磷脂酸是合成中性脂和磷脂的共同中间物。 14.[ ]磷脂酶A2能从膜磷脂上有控制地释放必需脂酸,为前列腺素合成提供前体。 15.[ ]如果动物长期饥饿,就要动用体内的脂肪,这时分解酮体的速度大于生成酮体的速 度。 16.[ ]低糖、高脂膳食情况下,血中酮体浓度增加。 17.[ ]动物体内酮体主要在肝脏生成。 18.[ ]动物体内酮体的氧化分解在肝脏中进行。 1.脂类是由________________和________________等所组成的酯类及其衍生物。 2.脂类化合物具有以下三个特征(1)______ ;(2)________________;(3)________________。 3.固醇类化合物的核心结构是________________。 4.脑苷脂是由________________、________________和________________组成。 5.神经节苷脂是由__________、________、________________和________________组成。 6.低密度脂蛋白的主要生理功能是________________。 7.乳糜微粒的主要生理功能是________________。 8.脂酸的________________是Knoop于1904年最初提出来的。 9.脂酸的β-氧化包括__________、__________、_________和________________四个步骤。 10.酮体包括________________、________________和________________三种化合物。 11.磷脂酶A1水解卵磷脂生成________________和________________。 12.胆固醇生物合成的原料是________________。 13.脂酸的合成需要原料________________、________________、________和_________等。 14.脂酸合成过程中,乙酰CoA来源于_________或_________,NADPH来源于________途径。 15.含一个以上双键的不饱和脂肪酸的氧化,可按β-氧化途径进行,但还需另外两种酶,它们是________________和________________。 1.[ ]脂肪的碱水解称为 A.酯化 B.还原 C.皂化 D.水解 2.[ ]下列脂类化合物中哪个含有胆碱基? A.磷脂酸 B.神经节苷脂 C.胆固醇 D.神经鞘磷脂 3.[ ]乳糜微粒、中间密度脂蛋白(IDL)、低密度脂蛋白(LDL)和极低密度脂蛋白(VLDL)都是血清脂蛋白,这些颗粒若按密度从低到高排列,正确的次序应为 A.LDL,IDL,VLDL,乳糜微粒 B.乳糜微粒,VLDL,IDL,LDL C.VLDL,IDL,LDL,乳糜微粒 D.乳糜微粒,VLDL,LDL,IDL 4.[ ]为了使长链脂酰基从胞浆转运到线粒体内进行脂酸的β-氧化,所需要的载体为 A.柠檬酸 B.肉碱 C.酰基载体蛋白 D.CoA 5.[ ]下列化合物中除哪个外都能随着脂酸β-氧化的不断进行而产生? A.H2O B.乙酰CoA C.脂酰CoA D.NADH+H+ 6.[ ]脂酸的合成通常称作还原性合成,下列哪个化合物是该途径中的还原剂? A.NADP+ B.FAD C.FADH2 D.NADPH 7.[ ]在高等生物中,下列哪个酶是多酶复合物? A.乙酰转酰基酶 B.丙二酸单酰转酰基酶 C.β-酮脂酰-ACP-还原酶 D.脂酸合成酶 8.[ ]胞浆中脂酸合成的限速因素是 A.缩合酶 B.水化酶 C.乙酰CoA羧化酶 D.脂酰基转移酶 9.[ ]在脂酸生物合成中,将乙酰基从线拉体内转到胞浆中的化合物是 A.乙酰CoA B.乙酰肉碱 C.琥珀酸 D.柠檬酸 10.[ ]在哺乳动物中,鲨烯经环化首先形成下列固醇中的哪一个? A.胆固醇 B.24-脱氢胆固醇 C.羊毛固醇 D.β-谷固醇 11.[ ]胆固醇是下列哪种化合物的前体分子? A.辅酶A B.泛醌 C.维生素A D.维生素D 1.单纯脂质 2.复合脂质 3.衍生脂质 4.必需脂肪酸 5.脂质过氧化 6.鞘磷脂 7.萜 8.脂肪动员 9.酮体 10.柠檬酸转运系统 1.某油脂的碘值为68,皂化值为210。计算该油脂每个分子平均含有多少多双键(I的原子质量为126.9)。(5分) 2.患者体内发生脂质异常积聚,经检测,脂质中具有半乳糖-葡萄糖神经酰胺的结构,试问是哪一种酶不能正常催化反应。(5分) 3.为什么糖摄入量不足的爱斯基摩人,从营养学的角度看,吃含奇数碳原子脂酸的脂肪比含偶数碳原子脂酸的脂肪好?(5分) 4.天然脂肪酸在结构上有哪些共同的特点?(10 分) 5.说明经典的Knoop对脂肪酸氧化的实验和结论。比较他的假说与现代β-氧化学说的异同。(10 分) 6.计算一分子硬脂酸彻底氧化成CO2及H2O产生的ATP分子数,并计算每克硬脂酸彻底氧化产生的自由能。(10分) 7.试比较脂肪酸合成与脂肪酸β-氧化的异同。(10分) 三、蛋白质化学和蛋白质分解代谢习题 1.[ ]天然氨基酸都具有一个不对称α-碳原子。 2.[ ]亮氨酸的疏水性比丙氨酸强。 3.[ ]蛋白质分子中所有的氨基酸(除甘氨酸外)都是左旋的。 4.[ ]CNBr能裂解Gly-Met-Pro三肽。 5.[ ]用化学修饰法能使一个肽只在精氨酸和半胱氨酸残基处被胰蛋白酶水解。 6.[ ]双缩脲反应是肽和蛋白质特有的反应,所以二肽也有双缩脲反应。 7.[ ]脯氨酸不能参与α-螺旋,它使α-螺旋弯曲(bend),在肌红蛋白和血红蛋白的多肽链中,每一个弯曲处并不一定有脯氨酸,但是每个脯氨酸却产生一个弯曲。 8.[ ]维持蛋白质三级结构最重要的作用力是氢键。 9.[ ]在水溶液中,蛋白质溶解度最小时的pH值通常就是它的等电点。 10.[ ]变性蛋白质溶解度降低是因为蛋白质分子的电荷被中和以及除去了蛋白质外面的水化层所引起的。 11.[ ]血红蛋白的α-链、β-链和肌红蛋白的肽链在三级结构上很相似,所以它们都有结合氧的能力。血红蛋白与氧的亲和力较肌红蛋白更强。 12.[ ]蛋白质所含的天冬酰胺及谷氨酰胺两种残基是生物合成时直接从 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 中译读而来。 13.[ ]在生理条件下,氧和二氧化碳均与血红蛋白血红素中的二价铁结合。 14.[ ]疏水作用是使蛋白质空间结构稳定的一种非常重要的次级键。 15.[ ]在蛋白质和多肽分子中,连接氨基酸残基的共价键除肽键外,还有二硫键。 16.[ ]对于苯丙酮尿患者来说酪氨酸也是必需氨基酸。 17.[ ]动物产生尿素的主要器官是肾脏。 18.[ ]参与尿素循环的酶都位于线粒体内。 19.[ ]严格的生酮氨基酸都是必需氨基酸。 1.氨基酸在等电点时,主要以________________离子形式存在,在pH>pI的溶液 中,大部分以______________离子形式存在,在pH 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 的结构?哪些能形成无规则的结构?并说明其理由。(10分) (1)多聚亮氨酸 pH=7.0; (2)多聚异亮氨酸 pH=7.0; (3)多聚精氨酸 pH=7.0 (4)多聚精氨酸 pH=13.0 (5)多聚谷氨酸 pH=1.5 (6)多聚苏氨酸 pH=7.0 (7)多聚羟脯氨酸 pH=7.0 7.大肠杆菌含有2000种以上的蛋白质,为了分离它所表达的一个外源基因的产物并保持它的活性,常有很大困难。但为了某种目的,请根据下列要求写出具体的方法。(10分) (1)利用溶解度差别进行分离。 (2)利用蛋白质分子大小进行分离。 (3)根据不同电荷进行分离。 (4)利用该产物的抗体进行分离。 (5)产物的浓缩。 (6)产物纯度的鉴定。 四、核酸化学与核酸生物合成习题 1.[ ]脱氧核糖核苷中的糖环3′位没有羟基。 2.[ ]若双链DNA中的一条链碱基顺序为:5′pCpTpGpGpApC 3′,则另一条链的碱基顺序为:5′pGpApCpCpTpG3′。 3.[ ]用碱水解核糖核酸,可以得到2′与3′-核苷酸的混合物。 4.[ ]生物体内,天然存在的DNA分子多为负超螺旋。 5.[ ]mRNA是细胞内种类最多、含量最丰富的RNA。 6.[ ]核酸变性或降解时,出现减色效应。 7.[ ]两个核酸样品A和B,如果A的OD260/OD280>B的OD260/OD280,那么A的纯度>B的纯度。 8.[ ]IMP是嘌呤核苷酸从头合成途径中的中间产物。 9.[ ]在形成嘧啶核苷酸时, 嘧啶碱的N1与戊糖的C'1通过糖苷键相连。 10.[ ]在形成嘌呤核苷酸时,嘌呤碱的N9与戊糖的C'1通过糖苷键相连。 11.[ ]DNA分子双链互补,因此两链的核苷酸序列是相同的。 12.[ ]DNA分子是由两条链组成的,其中一条链作为前导链的模板,另一条链作为后随链的模板。 13.[ ]DNA复制的总实性主要是由DNA聚合酶的3′→5′外切酶的校对来维持。 14.[ ]端粒酶是一种Ribozyme。 15.[ ]DNA的后随链的复制是先合成许多冈崎片段,最后再将它们一起连接起来形成一条连续的链。 16.[ ]Taq DNA聚合酶无校对的功能,因此它所催化的PCR反应,错误机会较大。 17.[ ]原核细胞和真核细胞的RNA聚合酶都能够直接识别启动子。 18.[ ]在原核细胞基因转录的过程中,当第一个磷酸二酯键形成以后,σ因子即与核心酶解离。 19.[ ]大肠杆菌所有的基因转录都由同一种RNA聚合酶催化。 20.[ ]大肠杆菌染色体DNA由两条链组成,其中一条链充当模板链,另外一条链充当编码链。 21.[ ]由于RNA聚合酶缺乏校对能力,因此RNA生物合成的忠实性低于DNA的生物合成。 22.[ ]真核细胞4种rRNA的转录由同一种RNA聚合酶,即RNA聚合酶Ⅰ催化。 23.[ ]所有的RNA聚合酶都需要模板。 24.[ ]利福霉素和利链霉素都是原核细胞RNA聚合酶的抑制剂,两者都抑制转录的起始。 25.[ ]冈崎片段是指DNA复制时,在引物酶作用下,首先合成的一小段RNA。 1. __________是组成核酸的基本单位。 2.二十世纪五十年代,Chargaff等人发现各种生物体DNA碱基组成有________________的特异性,而没有________________的特异性。 3.DNA双螺旋中只存在________________种不同碱基对。T总是与________________配对,C总是与________________配对。 4.核酸在260nm附近有强吸收,这是由于________________。 5.双链DNA中若________________含量多,则Tm值高。 6.DNA分子中存在三类核苷酸序列,高度重复序列、中度重复序列和单一序列。tRNA,rRNA以及组蛋白等由________________编码,而大多数蛋白质由________________编码。 7.硝酸纤维素膜可结合________________链核酸。将RNA变性后转移到硝酸纤维素膜上再进行杂交,称________________印迹法。 8.DNA复性过程符合二级反应动力学,其Cot1/2值与DNA的复杂程度成__________比。 9.维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是________________,其次,大量存在于DNA分子中的弱作用力如________________,________________和________________也起一定作用。 10.tRNA的三级结构为____________形,其一端为___________,另一端为________________。 11.tRNA在运送氨基酸时与氨基酸相连接的部位叫______,其结构是5'CCAOH3', 位于____________未端。 12. __________的存在使真核生物基因成为不连续基因或断裂基因。 13.真核生物mRNA帽子结构的简写形式为_______。 14.DNA片段的一条链序列为5’-ATGAATGA-3’的互补序列是_______。 15.对一个病毒DNA 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ,发现其碱基组成(摩尔分数单位)为:A=0.32,G=0.16, T=0.40, C=0.12。由此可以判断这个DNA是__________。 16.在碱性条件下,__________核酸比__________更容易降解,其原因是因为__________核酸的每个核苷酸上____________________的缘故。 17.核苷酸被_______酶水解为核苷和无机磷酸,核苷被___酶水解为碱基和R-1-P。 18.T.Cech和S.Altman因发现________________而荣获1989年诺贝尔化学奖。 7.人类对嘌呤代谢的终产物是________________。 19.人类对嘌呤代谢的终产物是___________。 20.痛风是因为体内________________产生过多造成的,使用________________作为黄嘌呤氧化酶的自杀性底物可以治疗痛风。 21.核苷酸的合成包括________________和________________两条途径。 22.DNA复制的方向是从________________端到________________端展开。 23.________________和________________酶的缺乏可导致大肠杆菌体内冈崎片段的堆积。 24.体内DNA复制主要使用________________作为引物,而在体外进行PCR扩增时使用________________作为引物。 25.使用_______酶或_______酶可将大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ水解成大小两个片段,其中大片段被称为________酶,它保留_____和__________酶的活性,小片段则保留了________________酶的活性。 26.参与大肠杆菌DNA复制的主要聚合酶是_____,该酶在复制体上组装成_______二聚体,分别负责_______链和______链的合成,已有证据表明后随链的模板在复制中不断形成______结构。 27.大肠杆菌RNA聚合酶由____________和__________因子组成,其中前者由________亚基、_________亚基和_______亚基组成,活性中心位于______________亚基上。 28.使用________________可将真核细胞的三种RNA聚合酶区分开来。 29.第一个被转录的核苷酸一般是________________。 30.原核细胞启动子-10区的序列通常被称为________,其一致序列是________________。 31.核不均一RNA(hnRNA)实际上就是________________。 32. 一条单链(+)DNA的碱基组成为A21%、G29%、T21%用DNA聚合酶复制出互补的(-)链,然后用得到的双链DNA为模板,由RNA聚合酶转录其中的(-)链,产物的碱基组成是_________。 1.[ ]下列复合物中除哪个外,均是核酸与蛋白质组成的复合物 A.核糖体 B.病毒 C.端粒酶 D.核酶(ribozyme) 2.[ ]RNA经NaOH水解,其产物是: A.5'-核苷酸 B.2'-核苷酸 C.3'-核苷酸 D.2'-核苷酸和3'-核苷酸的混合物 3.[ ]反密码子5′UGA 3′所识别的密码子是: A.5′ACU 3′ B.5′ACT 3′ C.5′UCA 3′ D.5′TCA 3′ 4.[ ]下列DNA序列中,哪一种复杂度最高? A.ACACACACAC B.ATGATGATGATG C.TCAGTCAGTCAG D.CAGATAGGCCTA 5.[ ]RNA分子中单核苷酸之间的连键是 A.2',5'磷酸二酯键 B.3',5'-磷酸二酯键 C.1',5'磷酸二酯键 D.2',3'-磷酸二酯键 6.[ ]tRNA的二级结构为 A.三叶草型 B. 倒L型 C.双螺旋型 D.超螺旋型 7.[ ]在mRNA中,一个核苷酸与相邻的另一个核苷酸通过下列哪个键相连。 A.疏水键 B.糖苷键 C.磷酸二酯键 D.氢键 8.[ ]下列是几种DNA分子的碱基组成比例。哪一种Tm值最高。 A.A+T=15% B.G+C=25% C.G+C=40% D.A+T=80% 9.[ ]某一核酸有如下的碱基组成:A=16%、G=39%、C=22%、T=23%。则其可能是 A.双链DNA B.tRNA C.单链RNA D.单链DNA 10.[ ]大肠杆菌中含量最丰富的核酸是 A.DNA B.rRNA C.mRNA D.tRNA 11.[ ]参与真核细胞线粒体DNA复制的DNA聚合酶是 A.DNA聚合酶α B.DNA聚合酶β C.DNA聚合酶γ D.DNA聚合酶δ 12.[ ]识别大肠杆菌DNA复制起始区的蛋白质是 A.dnaA蛋白 B.dnaB蛋白 C.dnaC蛋白 D.dnaE蛋白 13.[ ]转录真核细胞rRNA的酶是 A.RNA聚合酶Ⅰ B.RNA聚合酶Ⅱ C.RNA聚合酶Ⅲ D.RNA聚合酶Ⅰ和Ⅲ 14.[ ]大肠杆菌RNA聚合酶全酶分子中负责识别启动子的亚基是 A.α亚基 B.β亚基 C.β′亚基 D.σ因子 15.[ ]在RNA聚合酶催化下,某一DNA分子的一条链被完全转录成mRNA。假定DNA编码链的碱基组成是:G=24.1%,C=18.5%,A=24.6%,T=32.8%。那么,新合成的RNA分子的碱基组成应该是 A.G=24.1%,C=18.5%,A=24.6%,U=32.8% B.G=24.6%,C=24.1%,A=18.5%,U=32.8% C.G=18.5%,C=24.1%,A=32.8%,U=24.6% D.G=32.8%,C=24.6%,A=18.5%,U=24.1% 1.核苷 2.Chargaff规则 3.碱基互补规律 4.连环数 5.增色效应 6.减色效应 7.Cot1/2 8.Southern印迹法 9.Tm 10.半保留复制 11.复制叉 12.Klenow片段 13.前导链 14.滞后链 15.冈崎片段 16.引发体 17.中心法则 18.启动子 19.内含子 20.RNA剪接 21.终止子 22.逆转录 1.简述真核生物的mRNA的结构特点及功能。(5分) 2.简述tRNA二级结构的特点及其每一部分的功能。(5分) 3.在pH=7.0,浓度为0.165mol/l NaCl溶液条件下,测得某一DNA样品的Tm为94.3℃。求4种碱基的百分组成。(5分) 4.计算下列各题(10分): (1)T7噬菌体DNA,其双螺旋链的相对分子质量为2.5×107.计算DNA链的长度(设核苷酸对的平均相对分子质量为640)。 (2)相对分子质量为130×106的病毒DNA分子,每微米的质量是多少? (3)编码88个核苷酸的tRNA的基因有多长? (4)编码细胞色素C(104个氨基酸)的基因有多长(不考虑起始和终止序列)? (5)编码相对分子质量为9.6万的蛋白质的mRNA,相对分子质是为多少(设每一个氨基酸的平均相对分子质量为120)? 5.假定你从一个新发现的病毒中提取了核酸,请用最简单的方法确定:(10分) (1)它是DNA还是RNA? (2)它是单链还是双链结构? 6.已知DNA两条链分别用W和C表示,其中W条链序列为: W:5’-AGCTGGTCAATGAACTGGCGTTAACGTTAAACGTTTCCCAG-3’→ (1)试写此DNA序列的互补链(C链)? (2)箭头表明DNA复制时,复制叉移动方向。W链和C链中哪条链是合成滞后链的模板? (3)试管中存在单链W,要合成新的C链,需要加入哪些成分? (4)如果需要合成的C链要被32P标记,核苷酸中的哪一个磷酸基团应带有32P? (5)如果箭头表明DNA的转录方向,哪一条链是合成RNA的模板? 7.简述典型原核生物启动子的结构和功能,并解释什么是保守序列。(10分) 五、酶化学与蛋白质生物合成习题 1.[ ]酶可以促成化学反应向正反应方向转移。 2.[ ]Km是酶的特征常数,只与酶的性质有关,与酶浓度无关。 3.[ ]Km是酶的特征常数,只与酶的性质有关,与酶的底物无关。 4.[ ]一种酶有几种底物就有几种Km值。 5.[ ]酶的最适pH是一个常数,每一种酶只有一个确定的最适pH。 6.[ ]酶反应的温度系数高于一般反应的温度系数。 7.[ ]金属离子作为酶的激活剂,有的可以相互取代,有的可以相互拮抗。 8.[ ]竞争性可逆抑制剂一定与酶的底物结合在酶的同一部位。 9.[ ]由1克粗酶制剂经纯化后得到10mg电泳纯的酶制剂,那么酶的比活较原来提高了100 倍。 10.[ ]一种酶蛋白只能与一定的辅酶结合,同一种辅酶也只能与一种酶蛋白结合。 11.[ ]酶之所以能起催化作用,是由于它能降低反应分子所需的活化能。 12.[ ]同工酶催化相同的化学反应,并具有相同的功能。 13.[ ]辅酶、辅基在酶催化作用中,主要协助酶蛋白识别底物。 14.[ ]氨酰-tRNA合成酶可通过其催化的逆反应对误载的氨基酸进行校对。 15.[ ]在蛋白质生物合成中,所有的氨酰-tRNA都是首先进入核糖体的A部位。 16.[ ]由于遗传密码的通用性,所以真核细胞的mRNA可在原核翻译系统中得到正常的翻译。 17.[ ]EF-Tu的GTPase活性越高,翻译的速度就越快,但翻译的忠实性就越低。 18.[ ]氨酰-tRNA进入A部位之前,与EF-Tu结合的GTP必须水解。 19.[ ]人工合成多肽的方向也是从N端到C端。 20.[ ]为了保证翻译的准确性,mRNA上的密码子与tRNA的反密码子每个核苷酸都必须严格配对。 21.[ ]终止密码子有UAA,UAG和UGA。 22.[ ]作为起始密码子时,AUG不编码缬氨酸,而编码蛋氨酸或甲酰蛋氨酸。 23.[ ]遗传密码是无标点符号的。 24.[ ]遗传密码有方向性,阅读方向为5'→3'。 25.[ ]在生物体内,肽链是在合成结束后才开始折叠的。 1. 属于结合蛋白质的酶,其全酶由_________和________组成,在催化反应时,二者所起的作用不同,其中________决定酶的专一性和高效率,________起传递电子、原子或化学基团的作用。 2.1986年,R.A.Lerner和P.G.Schultz等人发现了具有催化活性的_______,称____________。 3.按国际酶学委员会的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ,每一种酶都有一个唯一的编号。醇脱氢酶的编号是EC1.1.1.1,EC代表________________,4个数字分别代表________________,________________,________________和________________。 4.酶的活性中心包括________________和________________两个功能部位,其中________________直接与底物结合,决定酶的专一性,________________是发生化学变化的部位,决定催化反应的性质。 5.常用的化学修饰剂DFP可以修饰____________残基,TPCK常用于修饰_____________残基。 6.磺胺类药物可以抑制________________酶,从而抑制细菌生长繁殖。 7.酶活性中心的结合基团决定酶的________,催化基团决定酶的_______。 8.欲使酶促反应速度达到最大速度的90%,此时底物浓度应是此酶km值的_____倍。 9.胃蛋白酶原被胃蛋白酶激活的作用常称之为_____________作用。 10.动物体内的酶的作用最适温度一般为______________。 11.按Michaelis公式,当V分别为0.9Vmax和0.1Vmax时,它们相应的底物浓度的比值[S]0.9/[S]0.1应为______________。 12.当底物浓度等于0.25Km时,反应初速度与最大反应速度的比值为______________。 13.蛋白质的生物合成是以________________作为模板,________________作为运输氨基酸的工具,________________作为合成的场所。 14.细胞内多肽链合成的方向是从________________端到________________端,而阅读mRNA的方向是从________________端到________________端。 15.核糖体上能够结合tRNA的部位有________________部位、________________部位和________________部位。 16.SD序列是指原核细胞mRNA的5′-端富含________________碱基的序列,它可以和16SrRNA的3′-端的________________序列互补配对,而帮助起始密码子的识别。 17.原核生物蛋白质合成中第一个被参入的氨基酸是________________。 18.蛋白质的半寿期通常与________________端的氨基酸性质有关。 19.蛋白质定位于溶酶体的信号是________________。 1.[ ]竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列哪种因素无关? A.作用时间 B.抑制剂浓度 C.底物浓度 D.酶与抑制剂的亲和力的大小 2.[ ]哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度? A.不可逆抑制作用 B.竞争性可逆抑制作用 C.非竞争性可逆抑制作用 D.反竞争性可逆抑制作用 3.[ ]酶的竞争性可逆抑制剂可以使: A.Vmax减小,Km减小 B.Vmax增加,Km增加 C.Vmax不变,Km增加 D.Vmax不变,Km减小 4.[ ]下列常见抑制剂中,除哪个外都是不可逆抑制剂? A.有机磷化合物 B.有机汞化合物 C.有机砷化合物 D..磺胺类药物 5.[ ]溶菌酶在催化反应时,下列因素中除哪个外,均与酶的高效率有关? A.底物形变 B.广义酸碱共同催化 C.邻近效应与轨道定向 D.共价催化 6.[ ]测定酶活性时,通常以底物浓度变化小于多少时测得的速度为反应的初速度? A.0.1% B.0.5% C.1% D.5% 7.[ ]测定人和动物血清酶活性常用的方法是 A.分离提纯酶蛋白,称取重量,核算酶活性 B.测定酶蛋白在280nm处紫外吸收值,计算酶活性 C.测定最适条件下完成酶促反应所需的时间 D.测定最适条件下一定量的血清中的酶单位时间催化底物减少或产物增加量 8.[ ]根据摆动学说,当一个tRNA分子上的反密码子的第一个碱基为次黄嘌呤时,它可以和mRNA密码子的第三位的几种碱基配对? A.1 B.2 C.3 D.4 9.[ ]以下哪一种抑制剂只能抑制真核生物细胞质的蛋白质合成? A.氯霉素 B.红霉素 C.放线菌酮 D.嘌呤霉素 10.[ ]既能抑制原核又能抑制真核细胞及其细胞器蛋白质合成的抑制剂是 A. 蓖麻毒素 B.红霉素 C.放线菌酮 D.嘌呤霉素 11.[ ]一个N端氨基酸为丙氨酸的20肽,其开放的阅读框架至少应该由多少个核苷酸残基组成? A.60 B.63 C.66 D.57 12.[ ]蛋白质生物合成过程中,产物蛋白质的氨基酸顺序取决于 A. tRNA B. 氨基酸原料 C. mRNA D. 转肽酶 13.[ ]编码一个完整肽链的DNA的最小单位是 A. 操纵子 B. 顺反子 C. 启动子 D. 复制子 14.[ ]真核生物的起始密码子是 A. AUG B.AGG C.GCG D.GUA 1.米氏常数 2.同工酶 3.活性中心 4.竞争性抑制作用 5.抗体酶 6.诱导契合学说 7.Kat单位 8.绝对专一性 9.遗传密码 10.密码子的简并性 11.摆动假说 12.SD序列 13.起始密码子 1.简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其个性(5分) 2.1μg纯酶(Mr:9.2×104)在经最适条件下,催化反应速度为0.5μmol/min。试计算:(1)酶的比活力;(2)转换数。(5分) 3.简述遗传密码的特点。(5分) 4.阐述酶活性部位主要的概念。可使用哪些主要方法研究酶的活性中心?(10分) 5.影响酶反应效率的因素有哪些?它们是如何起作用的?(10分) 6.如何解释酶活性与pH的关系?假如其最大活性在pH=4或pH=11时,酶活性可能涉及哪些侧链?(10分) 7.酶的疏水环境对酶促反应有何意义?(10分) 8.如果纯化一个热稳定(耐热)的酶,是否不需要在低温条件下操作(10分)? 9.如果大肠杆菌染色体DNA的75%可用来编码蛋白质,假定蛋白质的平均相对分子质量为60000,以三个碱基编码一个氨基酸计算:(1)若该染色体DNA大约能编码2000种蛋白质,求该染色体DNA的长度。(2)该染色体DNA的相对分子质量大约是多少?(氨基酸残基的平均相对分子质量是120,核苷酸对的平均相对分子质量是640)(10分)。 六、维生素、抗生素、激素、生物氧化、代谢总论、 代谢调节与生物膜习题 1.[ ]原核细胞的细胞膜不含胆固醇,而真核细胞的细胞膜含有胆固醇。 2.[ ]质膜上糖蛋白的糖基都位于膜的外侧。 3.[ ]细胞膜的内在蛋白通常比外周蛋白疏水性强。 4.[ ]缩短磷脂分子中脂酸的碳氢链可增加细胞膜的流动性。 5.[ ]细胞膜的两个表面(外表面、内表面)有不同的蛋白质和不同的酶。 6.[ ]所有细胞膜的主动转运,其能量来源是高能磷酸键的水解。 7.[ ]生物膜上的脂质主要是磷脂。 8.[ ]四种脂溶性维生素都是异戊二烯衍生物,属于类脂。 9.[ ]所有B族维生素都是杂环化合物。 10.[ ]B族维生素都可以作为辅酶的组分参与代谢。 10.[ ]胰高血糖素既可以促进肝糖原的分解,又能促进肌糖原的分解。 11.[ ]胰高血糖素的受体是一种糖蛋白。 12.[ ]原核生物和真核生物都可以使用cAMP作为一种信息分子。 13.[ ]G蛋白一定是通过其α亚基发挥作用的。 14.[ ]甘油-α-磷酸脱氢生成的FADH2经线粒体内膜上的复合体Ⅱ进入呼吸链。 15.[ ]NADH脱氢酶是指以为NAD+辅酶的脱氢酶的总称。 16.[ ]在动物体内蛋白质可以转变为脂肪,但不能转变为糖。 1.生物膜主要由________________和________________组成。 2.生物膜的厚度大约为________________。 3.膜脂一般包括____________、____________、和____________,其中以____________为主。 4.膜蛋白按其与脂双层相互作用的不同可分为________________与________________两类。 5.生物膜的流动性主要是由____、________和(或)______所决定的,并且受温度的影响。 6.生物膜内的蛋白质__________氨基酸朝向分子外侧,而__________氨基酸朝向分子内侧。 7.维生素是维持生物体正常生长所必需的一类________________有机物质。主要作用是作为________________的组分参与体内代谢。 8.维生素A的活性形式是______,可与视蛋白组成______,后者是维持______视觉所必需的。 9.维生素D在体内的最高活性形式是_____________,它是由维生素D3分别在__________和_____________二次____________而来的。 10.维生素B5是______________衍生物,有______________,____________两种形式,其辅酶形式是____________与____________,作为____________酶的辅酶,起递_____________作用。 11.G蛋白是指___________,主要包括___________、___________、___________、___________、___________和___________等几种。它们都是由___________、___________、___________等三种亚基组成,其中___________亚基具有___________酶的活性。 12.已发现的第二信使有____、______、_______、_____、_______、______和_____等几种。 13.水溶性激素的受体通常在__________上,而脂溶性激素的受体通常在__________。 14.真核细胞的呼吸链主要存在于_________,而原核细胞的呼吸链存在于__________。 15.缬氨霉素(Valinomycin)是对________________专一的离子载体,而尼日利亚菌素(Nigericin)则是对________________专一的载体。 16.不同代谢途径可以通过交叉点代谢中间物进行转化,在糖、脂、蛋白质及核酸的相互转化过程中三个最关键的代谢中间物是______________、______________和______________。 1.[ ]质膜的标志酶是 A.琥珀酸脱氢酶 B.触酶 C.葡萄糖-6-磷酸酶 D.5′-核苷酸酶 2.[ ]一些抗菌素可作为离子载体,这意味着它们 A.直接干扰细菌细胞壁的合成 B.对细胞膜有一个类似于去垢剂的作用 C.增加了细胞膜对特殊离子的通透性 D.抑制转录和翻译 3.[ ]生物膜主要成分是脂与蛋白质,它们主要通过什么键相连? A.共价键 B.二硫键 C.氢键 D.疏水作用 4.[ ]肠道
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