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生化复习题

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生化习题

考试时间:6月11日(周三)晚上18:30-20:30 地点:禧强楼-203 题型:名词解释10个,共20分。简答题6个,共30分。论述题5个,共50分。

一、糖蛋白与蛋白聚糖

1、糖链得一、二、三、四级结构得概念

(1)一级结构:单糖残基得组成、排列顺序、相邻单糖残基得连接方式、异头物得构型及糖链有无分支、分支得位置与长短等。

(2)二级结构:多糖骨架链间以氢键结合所形成得各种聚合体,关系到多糖分子中主链得构象,不涉及侧链得空间排布;

(3)三级结构:多糖链一级结构得重复顺序,由于糖残基中得羟基、羧基、氨基以及硫酸基之间得非共价相互作用,导致有序得二级结构空间形成有规则而粗大得构象; (4)四级结构:多糖链间非共价键结合形成得聚集体。

2、糖蛋白、蛋白聚糖、O-连糖蛋白、N-连糖蛋白、糖组学等概念

(1)糖蛋白Glycoproteins: 由寡糖链与多肽或蛋白质以共价键连接而成得结合蛋白。糖含量1%—80%。寡糖链不多于15个单糖残基。

(2)蛋白聚糖proteoglycan : 含大量糖胺聚糖并与多肽骨架连接得高分子物质。糖含量>95%

(3)连接糖蛋白:糖蛋白糖链与蛋白部分得丝/苏氨酸残基得羟基相连,称为O-连接糖蛋白。

(4)N-连接糖蛋白:糖蛋白得糖链与蛋白部分得Asn-X-Ser序列得天氡酰胺氮以共价键连接称N-连接糖蛋白。(N-连接糖蛋白得糖基化位点为Asn-X-Ser/Thr)

(5)糖组学(糖蛋白) Glycomics :涉及单个个体得全部糖蛋白结构分析,确定编码糖蛋白得基因与蛋白质糖基化得机制。

3、糖蛋白中糖链得生物学功能

分子间:细胞-细胞间识别、粘附与结合病原体, 趋靶于组织。

分子内:蛋白质得正确折叠、细胞内定位、生物活性、溶解度、抗原性、生物半寿期、蛋白酶敏感性等;

介导专一得“识别”与“调控”生物过程。

⑴糖链在糖蛋白新生肽链折叠与缔合中得作用:

1)去糖基化得蛋白不能正确折叠→维持亚基正常构象;

①α1-抗胰蛋白酶(不能折叠)

②疱疹口炎病毒(VSV)得G蛋白(不能形成正确二硫键)

③流感病毒红细胞凝集素(HA,一种糖蛋白)用糖链合成抑制剂衣霉素后,肽链部分

正常合成,糖链部分不能合成,糖蛋白不能正常折叠,不能形成三聚体,不能被分泌到胞外。

2)寡聚蛋白中得糖链能影响亚基得缔合→亚基间通过糖链相互识别而发生缔合。

运铁蛋白受体二聚体跨膜糖蛋白,6条糖链,Asn251去糖基化,不能形成二聚体,影响受体得转运与功能,而且在细胞内迅速被蛋白酶水解。

⑵糖链影响糖蛋白得稳定性

1)极性糖链有助于蛋白质得溶解

2)真核细胞中表达得糖蛋白→在原核细胞内聚集成包涵体

⑶糖链对糖蛋白分拣、投送与分泌得作用

1)去糖链得免疫球蛋白不能分泌到胞外;

2)N-聚糖中得甘露糖-6-磷酸结构就是糖蛋白分拣到溶酶体中得标志,用衣霉素处理细胞

阻止N-糖化,可使很多定位于细胞膜上得糖蛋白减少。

⑷糖链参与分子识别与细胞间识别(识别功能)

1)糖链与精卵识别

①透明带糖蛋白ZP-3上得O-GalNAc——卵子凝集素受体——精子

②花粉表面糖蛋白——柱头表面受体

2)糖链与细胞粘着

①多细胞生物中细胞有相互识别聚集成细胞群得能力——细胞粘着

②细胞外基质(ECM):糖蛋白(层粘连蛋白laminin、胶原Collagen、纤粘连蛋白

Fibronectin )、氨基聚糖及蛋白聚糖

③膜内在蛋白:整联蛋白、钙粘着蛋白等

3)糖链与血浆中老蛋白得清除

(5)糖链与糖蛋白得生物活性

1)糖链与酶活性

β-葡萄糖苷酶——去糖链——影响;酵母羧肽酶——去糖链——无影响

2)糖链与激素活性

腺垂体促激素类:促卵泡激素、促黄体激素、促甲状腺激素等——糖链末端结构不同,与受体亲与力不同。

肾脏红细胞生成素(4条N—糖链,二、三、四天线)——四天线越多,体内活性越高。

3)糖链与IgG活性

IgG缺外链Gal→自身抗原→被免疫系统识别产生自身抗体→自身抗体与缺外链Gal 得IgG生成免疫复合物→关节内→炎症

(6)糖类与血型物质

(7)毒素受体功能、细胞内运输功能、开关与调节功能

4、蛋白聚糖中常见得糖胺聚糖得种类

(糖胺聚糖:由己糖醛酸或半乳糖与氨基己糖构成得二糖单位重复几十到几百次组成得线性糖链。)

体内重要得糖胺聚糖(6种):

⑴透明质酸(hyaluronic acid, HA)

⑵硫酸软骨素(chondroitin sulfate)

⑶硫酸皮肤素CS(dermatin sulfate, DS)

⑷硫酸角质素(keratan sulfate, KS)

⑸硫酸乙酰肝素/肝素(heparan sulfate, HS/heparin, Hep)

5、蛋白聚糖得生物学功能

⑴构成细胞外基质:在基质中蛋白聚糖与弹性蛋白、胶原蛋白以特殊方式连接,构成基质得特殊结构。这与细胞得粘附、迁移、增殖与分化等有关。

⑵其它功能:①抗凝血(肝素)②参与细胞识别结合与分化(细胞表面得硫酸素)③维持软骨机械性能(硫酸软骨素)等

二、蛋白质空间结构

1、蛋白质得生物学功能

⑴酶得催化功能

⑵结构功能:collagen (胶原蛋白)、elastin (弹性蛋白)、keratin (角蛋白)、fibroin (蚕

丝蛋白)、proteoglycan (蛋白聚糖)

⑶运输功能:①Transport within or between different cells or tissues(不同细胞或组织之内/

之间得运输)②Transport into or out of cells(运输进入或出去细胞)

⑷储藏功能:ovalbumin(卵清白蛋白)、casein(酪蛋白)、zein(玉米蛋白)、ferritin(铁

蛋白)

⑸actin(肌动蛋白)、myosin(肌球蛋白)、tubulin(微管蛋白)。(肌球蛋白与肌动蛋白就

是包含在肌肉丝状蛋白分子。在钙离子(底部)得存在,肌球蛋白与肌动蛋白会滑过对方,形成跨桥梁,从而收缩肌肉。)

⑹调节功能:①To regulate the ability of other proteins(调节其她蛋白质得活性)

激素:insulin ( 胰岛素) 、somatotropin (生长激素)、thyrotropin (促甲状腺素)

②To regulate the gene expression(调节基因表达)

Positively(正调节):AP1

Negatively(负调节):NF1、lac repressor (乳糖抑制体)

⑺防御功能:脊椎动物利用抗体防御(也就就是中与抗原)

2、蛋白质各级空间结构得概念及这些空间结构得关系

一级结构:蛋白质多肽链得氨基酸残基得排列顺序。

二级结构:指肽链得主链在空间得排列,或规则得几何走向、旋转及折叠。(β转角、β折叠片、α螺旋、自由回转)。

超二级结构(supersecondary structure):就是指蛋白质若干相邻得二级结构单元组合在一起,彼此相互作用,形成有规则得,在空间上能辨认得二级结构组合体。(βαβ,βββ,αα,ββ)

结构域(domain):多肽链在二级结构或超二级结构基础上形成三级结构得局部折叠区,它就是相对独立得紧密球状实体,具有部分生物功能得结构。①反平行α螺旋结构域②反平行β折叠片结构域③平行或混合型β折叠片结构域④富含金属或二硫键结构域。

三级结构(Tertiary Structure):在二级结构基础上,肽链不同区段得侧链基团相互作用,在空间进一步盘绕、折叠形成包括主链与侧链构象在内得三维结构。

四级结构:一些特定三级结构得肽链通过非共价键而形成得大分子体系得组合方式。

3、蛋白质一级结构测定得基本步骤

⑴测定蛋白质分子中多肽链得数目:

①根据蛋白质N-端或C-端残基得摩尔数与蛋白质相对分子质量确定蛋白质分子中得

多肽链数目。

②单体蛋白质只含一条多肽链,则蛋白质得摩尔数与末端残基得摩尔数相等;

③如果蛋白质分子就是由多条多肽链组成,则末端残基得摩尔数就是蛋白质得摩尔数

得倍数。

⑵肽链得拆分:

①非共价键连接:尿素或盐酸胍处理

②通过-S-S-交联:尿素或盐酸胍存在下,过量得β-巯基乙醇处理

⑶测定每条多肽链中氨基酸组成:

①水解(酸,碱水解,特殊基团得保护),

②衍生(荧光胺, 茚三酮,PTC-aa法等),

③色谱(离子交换层析,HPLC,气相层析)

⑷分析多肽链得N-末端与C-末端:建立两个重要得氨基酸序列参考点。

1)N末端分析:

①sanger反应;

②丹磺酰氯(DNS)法;

③Edman反应,(PITC法)——N端标记;

④双标记法(DABITC/PITC)——易于操作,批量处理

4-N,N/-二甲氨基偶氮苯-4-异硫氰酸苯酯/异硫氰酸苯酯

2)C末端分析:

①肼解法

②还原法

③羧肽酶法

⑸肽链得部分降解与肽段得分离

①降解:酶解法、化学法

②肽段分离:凝胶过滤、凝胶电泳、离子交换柱层析、HPLC等

⑹测定每个肽段得氨基酸顺序:①改进Edman降解法,用荧光基团或有色基团标记PITC,提高测定灵敏度(DABITC/PITC)②质谱法(mass spectrography):气质联用(GC—MS),液质联用(HPLC与质谱)

⑺确定肽段在多肽链中得次序:利用两套或多套肽段得氨基酸顺序彼此间得交错重叠,拼凑出整条多肽链得氨基酸顺序(片段重叠法)。

⑻确定原多肽链中二硫键得位置

4、获得蛋白质一级结构得方法有哪些,各有何优缺点

⑴质谱分析方式(分析2D得到得蛋白) 缺点:蛋白得基团越大,质谱检测得准确率越低。

因此,在质谱检测之前,须将蛋白消化成小分子得多肽,以提高质谱检测得准确率。

质谱测序现在仍很难被应用于未知蛋白得序列测定。优点:可用于①蛋白质得纯度鉴定;②分子量测定;③肽链氨基酸排序;④肽(质谱)分析;⑤二硫键数目与位置、乙酰化、糖基化、磷酸化以及非共价结合等。

⑵蛋白质N-末端序列(Edman降解) 确定新得蛋白质,通过DNA重组技术构建寡核苷

酸探针;根据免疫学机理制备抗多肽得抗体N末端15个序列得测定,很大程度上排除了蛋白质混淆得可能性

⑶分子克隆技术与快速DNA序列分析手段

测序速度较慢(50AA/天);

样品用量较大(nmol级或几十pmol级);

对样品纯度要求很高;

对于修饰氨基酸残基往往会错误识别,

而对N末端保护得肽链则无法测序、

5、测定蛋白质三维空间结构得方法有哪些?

⑴X-衍射技(80-85%):X-射线→在晶体上→散射

⑵核磁共振技术(NMR)(15-20%)

⑶电镜三维重构、各种光谱技术

⑷显微技术与计算机模拟

6、多肽链折叠得空间限制因素

一个具有生物活性得蛋白质多肽链在一定条件下往往只有一种或很少得几种构象。

⑴肽键带有双键得性质,主链上1/3得键不能自由旋转。

⑵不就是任意二面角(φ,ψ)所决定得肽链构象都就是立体化学所允许得。

⑶二个肽平面旋转时受到α-C原子上侧链R基空间位阻(大小、亲水性、电荷相吸或排斥等)得影响。

7、球状蛋白质得结构特点

⑴球状蛋白质分子含多种二级结构元件

⑵球状蛋白质三维结构具有明显得折叠层次

⑶球状蛋白质分子就是紧密球状或椭球状实体

⑷疏水侧链——分子内部,亲水侧链——分子表面(水溶性蛋白)

⑸球状蛋白质分子表面有一个空穴(裂沟、凹槽),常为活性部位

8、脂类锚定蛋白得特点与分类

⑴特点:

①许多情况下通过脂锚钩与膜连接来调节蛋白活性

②具有瞬时性,能可逆地与蛋白质连接与脱离。为蛋白质对膜得亲与性提供了一个

转换装置,参与膜外信号得转导

③非跨膜得整合蛋白:脂类锚定蛋白共价结合于疏水碳链

⑵分类:(共价结合得疏水碳链)

①N-豆蔻酰锚定蛋白(cAMP依赖蛋白、G蛋白α)

②硫醚异戊二酰锚定蛋白(Rho蛋白)

③S-脂肪酰化锚定蛋白(病毒表面糖蛋白、转铁蛋白受体)

④GPI(糖基磷脂酰肌醇)锚定蛋白

三、蛋白质分离纯化

1、蛋白质分离纯化得基本原则

根据蛋白质得溶解性、分子大小、电荷、特殊得亲与力得差异进行分离纯化。

⑴利用溶解度差别分离

①盐析——常用得盐为硫酸铵(温度、pH、蛋白质浓度):高浓度得中性盐可以中与蛋白质

表面电荷、夺取蛋白质周围得水化膜,破坏蛋白质在水溶液中得稳定性,从而将蛋白质从溶液中析出。

②低温有机溶剂沉淀法(甲醇、乙醇、丙酮)

③等电点沉淀法(适用于在等电点pH稳定得蛋白质)

⑵根据分子大小不同分离

①透析法Dialysis:蛋白质分子不能透过半透膜,而使其与小分子化合物(无机盐、单糖、

双糖、氨基酸、小肽以及表面活性剂等)分离。

②超过滤法:就是利用压力或离心力,强行使水与其她小分子溶质通过半透膜,而蛋白

质留在半透膜上,以达到浓缩与脱盐得目得

③凝胶过滤法

④密度梯度离心法(density gradient)

⑶利用蛋白质所带电荷分离

①离子交换层析:利用物质得电荷与层析载体(离子交换剂)电荷之间得相互作用而达

到分离纯化得目得,属于吸附层析。

②电泳技术:带电粒子在电场中向与自身电荷相反得电极移动得现象称为电泳。(聚丙

烯酰胺凝胶电泳(PAGE)、等电聚焦、双向电泳)

⑷亲与层析法:利用生物大分子与其她物质(配基)进行特异性又可逆得结合这一性质,对这些生物大分子物质进行层析分离得方法。

⑸疏水层析与反向层析:疏水层析:蛋白质具有亲水与疏水两重性,如果在层析基质上接上疏水得基团,就能在一定条件下与某些蛋白质得疏水基团相互作用,使之吸附,而达到分离纯化得目得。反向层析(反相色谱,reverse phase chromatography)就是液相色谱分析中最常用得技术。

四、泛素介导得蛋白降解

1、泛素介导得蛋白质降解过程如何进行?需要哪些物质得参与,它们各自得作用就是什么⑴泛素得活化:泛素甘氨酸端得羧基连接到泛素活化酶E1得巯基,这个步骤需要以ATP

作为能量,最终形成一个泛素与泛素活化酶E1之间得硫酯键。

⑵E1将活化后得泛素通过交酯化过程交给泛素结合酶E2。

⑶泛素连接酶E3将结合E2得泛素连接到目标蛋白质上并释放E2,形成特定得泛素化

得蛋白质。

⑷泛素化得蛋白质被特定得蛋白酶体识别并结合,最终在蛋白酶得催化下蛋白质分解为

短肽或氨基酸。

需要得物质及其作用:

E1泛素激活酶:

E2泛素结合酶:

E3泛素连接酶:在底物得特异性选择降解过程中作最为关键成员。HECT结构域能接受从E2转移而来得泛素分子形成E3-Ub复合物。环指结构域它们起着将底物蛋白与E2-Ub靠近得作用,从而使得E2-Ub复合物上得泛素能高效地转移到底物蛋白上。

DUB脱泛素酶:①泛素C-末端水解酶--多聚泛素基因表达产物得C-末端额外短肽得去除,以及泛素延伸蛋白中泛素单体与核糖体蛋白得分离。②泛素特异性加工酶--从泛素上除去蛋白。

五、蛋白质得变性、复性及蛋白质折叠

1、蛋白质变性得概念、变性蛋白得特点、变性得化学本质

蛋白质变性得概念:由于外界因素得作用,使天然蛋白质分子得构象发生了异常变化,从而导致生物活性得丧失以及物理、化学性质得异常变化,这种现象称为蛋白质得变性(denaturation)。

变性蛋白得特点:①生物活性丧失②抗原性改变③理化性质改变:溶解度下降(沉淀)、结晶能力丧失、特性粘度增加、扩散速度下降等④生化性质改变:易被蛋白质水解。

变性得化学本质:天然蛋白质分子从紧密有序得结构→松散无序结构得过程。涉及构象变化,二硫键得断裂及侧链基团得化学修饰

2、蛋白质折叠得学说

⑴经典得蛋白质折叠自组装学说

由Anfinsen等根据对RNase复性研究得经典实验提出来得经典得“热力学假说”认为,天然蛋白质多肽链采取得构象就是在一定环境条件下热力学上最稳定得结果,采取天然构象得多肽链与它所处得一定环境条件(如溶液组分、PH、温度、离子强度等)整个系统得总自由能最低,所以处于变性状态得多肽链在一定得环境条件下能够自发折叠成天然构象。许多蛋白(特别就是一些小蛋白)在体外可以可逆得进行变性、复性,使“热力学假说”得到了广泛得支持。

⑵Ellis得“辅助性组装学说”

体内蛋白质得折叠往往需要有其她辅助因子得参与,并伴随有ATP得水解。因此,Ellis 于1987年提出了蛋白质折叠得“辅助性组装学说”。这表明蛋白质得折叠不仅仅就是一个热力学得过程,显然也受到动力学得控制。“辅助性组装学说”认为,蛋白质多肽链得正确折叠与组装并非都能自发完成,在相当多得情况下就是需要其她蛋白质分子得帮助,这类帮助蛋白包括分子伴侣与折叠酶。新得观点在实质上并不与Anfinsen理论相矛盾,属于蛋白质折叠途径或折叠得识别与组装问题上得认识得完善,为揭示生理或病理条件下蛋白质得折叠机理提供了新得研究思路,因而具有重要得理论意义与潜在得应用价值。

3、蛋白质折叠需要哪些助折叠蛋白,它们各自得作用就是什么

辅助蛋白:

⑴分子伴侣(molecular chaperons):一类相互之间没有关系得蛋白质,她们得功能就是

帮助含多肽结构得其她物质在体内进行正确得非共价得组装,但不就是组装完成得结构在发挥其正常得生物功能得组成部分。

⑵折叠酶(Foldase):

①蛋白质二硫键异构酶(protein disulfide isomerase PDI):催化巯基得氧化、二硫

键还原、二硫键之间得交换、脯氨酸羟化酶得亚基、甘油三酯转移蛋白复合物得小亚基、糖基化位点结合蛋白。

②肽基脯氨酸顺反异构酶(peptidyl proly cistrans isomerase PPI ):催化脯氨酸亚

氨基得肽键异构化为顺式。

六、酶

1、酶得概念、酶活性部分得概念、酶活性部位得特点、酶活性部位得研究方法

酶得概念:酶就是一类具有高效率、高度专一性、活性可调节得高分子生物催化剂。

酶活性部分得概念:即活性中心。就是酶分子得一小部分,就是酶分子中与底物结合并催化反应得场所。

酶活性部位得特点:⑴总体积很小,占整个酶分子体积得1%-2%。⑵活性部位就是一个小得空间区域。③活性部位与底物得形状不就是正好互补。④活性部位位于酶分子表面得一个裂缝(crevice) 。⑤E与S结合成ES主要靠次级键。⑥酶活性部位具有柔性或可运动性。酶活性部位得研究方法:⑴化学修饰法⑵X-射线衍射法⑶动力学参数测定法⑷基因定点突变法等

2、酶降低活化自由能得因素

⑴邻近与定向效应

⑵酶使底物分子中得敏感键产生“变形”(或张力)

⑶共价催化——形成共价中间物

⑷酸碱催化

⑸活性中心部位得疏水环境效应

3、米氏方程及Km、Kcat得含义

米氏常数Km:酶促反应速度n为最大酶促反应速度值一半时得底物浓度。v = 1/2 Vmax, Km = [S]

Kcat转换率:表示酶被底物饱与时每个酶分子在单位时间内能使底物转化为产物得最大分子数——催化常数。

4、酶抑制作用得分类及相关得概念

⑴不可逆抑制作用:

1)专一不可逆抑制:作用于酶得一类或几类基团,这些基团中包含了必需基团,作用后引起酶得失活。

2)非专一不可逆抑制:

a)Ks型不可逆抑制剂——亲与标记试剂

具有与底物相似得基团,可以与相应酶得结合基团结合,同时还带有一个活泼得基团,可以与酶活性部位得其她功能基团起反应,对后者进行化学修饰,从而抑制酶得活性。

b)k cat型不可逆抑制剂—被酶激活得不可逆抑制剂(酶得自杀性底物)

①I 以潜伏态存在,在无酶得情况下不反应

②必需通过它得靶酶专一被激活

③反应中,酶激活了这种无活力得潜伏态不可逆抑制剂,自身得活力则完全丧失——

自杀性底物

⑵可逆抑制作用:

1)竟争性抑制:抑制剂得化学结构类似过渡态底物,则对酶得亲与力就会远大于底物,从而引起酶得强烈抑制。

2)非竟争性抑制:非竞争性抑制剂存在时,Vmax值减小,Km值不变。

3)反竟争性抑制:

①E只有与S结合后才能与I结合,形成不能分解得ESI三元中间产物,导致酶促反

应被抑制

②I得存在加强了E、S得结合;

③反竞争性抑制剂存在时,Km与Vmax值均减小

5、酶活性得调节方式

①别构调节

②酶原激活

③可逆共价修饰调节

七、RNA研究

1、R NA得分类及相应得概念

RNA得分类:

⑴编码蛋白mRNA(只包括mRNA得编码区)

⑵非编码蛋白RNA(①持家RNA②调控RNA)

持家RNA:在生命活动过程中,长期恒定表达,其功能就是维持基本生命所必需得。

调控RNA:表达有时空特异性,常常就是短暂表达;在生物得不同层面上调控:如不同得发育分化阶段、不同性别、不同组织与细胞系、不同生理状态调控;

常与生物得适应性反应及应急性反应有关。

2、R NA得功能

⑴RNA在遗传信息得翻译中起着决定得作用:①mRNA:信使(messenger)与模板(template)

②tRNA:转运(transfer)与信息转换(adaptor)③rRNA :装配(assembler)与催化(catalyst) ⑵RNA具有重要得催化功能(核酶):Ⅰ、分子内催化:RNA合成后得加工(自我切割、

拼接、环化)Ⅱ、分子间催化(核酶复合物) :①核糖核蛋白复合物——RnaseP②核糖体(肽基转移酶)③拼接体④编辑体⑤信号识别颗粒(复合物中RNA单独有催化功能)

⑶其她持家功能:①tmRNA——破损mRNA蛋白质合成得终止②gRNA——RNA编

⑷RNA编辑得意义:①校正功能:消除移码突变等基因突变得危害②扩充遗传信息量:

增加了基因产物得多样性③调控翻译:构建起始密码与终止密码④RNA编辑还可能使基因产物获得新得结构与功能,有利于生物进化⑤RNA编码还可能与学习与记忆有关

⑸对基因表达与细胞功能得调节作用:①反义RNA——改变靶部位构象影响其功能②

siRNA及micRNA——调节mRNA得翻译③oxySRNA——抗氧胁迫,多效,抗突变④roX1RNA——激活雄性X染色体转录活性⑤XistRNA——哺乳类雌性两性X染色体之一失活

⑹RNA在生物进化中起重要作用

3、R NAi研究得基本步骤

确定目得基因根据相应得核酸序列设计出siRNA得序列siRNA siRNA序列进入细胞检测RNA干扰效果

八、信号转导

1、受体得主要特征就是什么?

⑴高度特异性

⑵高度亲与力

⑶可饱与性

⑷可逆性

2、细胞表面受体得种类有哪三种?

⑴离子通道型受体⑵G蛋白偶联型受体⑶具有酶活性得受体

3、G蛋白在植物细胞信号转导中得作用

⑴光信号转导G蛋白参与光敏色素调节过程,因此参与了红光信号得转导

⑵离子通道蚕豆保卫细胞中K+通道就是受G蛋白负调控,

⑶植物激素信号转导

⑷植物病原信号转导中可能有G蛋白参与

4、叙述异三聚体G蛋白参与细胞外信号跨膜转换得过程

外部得细胞信号

(电、光、磁激素,神经递质与神经肽,局部化学介导因子、气体信号分子等第一信使)

受体→跨膜信号转导

胞内信号

(cAMP、cGMP、Ca2+、IP3、DG等第二信使)

蛋白质得可逆磷酸化

生理功能调节,基因表达调控

当受体与其相应配体结合后,诱导a-亚基构象变化,促进GDP与GTP变换,需要Mg。GTP得结合导致a-亚基与b,r-亚基分开,并且激活G蛋白亚基与br复合物,激活得a-亚基并作用于靶蛋白,激活靶蛋白,产生胞内信使,引起各种细胞反应(开启K离子通道)。a-亚基有GTP酶活性,在Mg存在下水解GTP,产生得a-亚基与GDP复合物重新b,r-亚基结合,就是G蛋白失活,重新形成失活得G蛋白与失活得靶蛋白(关闭钾离子通道)。

2014生物化学期末考试试题

《生物化学》期末考试题 A 1、蛋白质溶液稳定的主要因素是蛋白质分子表面形成水化膜,并在偏离等电点时带有相同电荷 2、糖类化合物都具有还原性 ( ) 3、动物脂肪的熔点高在室温时为固体,是因为它含有的不饱和脂肪酸比植物油多。( ) 4、维持蛋白质二级结构的主要副键是二硫键。 ( ) 5、ATP含有3个高能磷酸键。 ( ) 6、非竞争性抑制作用时,抑制剂与酶结合则影响底物与酶的结合。 ( ) 7、儿童经常晒太阳可促进维生素D的吸收,预防佝偻病。 ( ) 8、氰化物对人体的毒害作用是由于它具有解偶联作用。 ( ) 9、血糖基本来源靠食物提供。 ( ) 10、脂肪酸氧化称β-氧化。 ( ) 11、肝细胞中合成尿素的部位是线粒体。 ( ) 12、构成RNA的碱基有A、U、G、T。 ( ) 13、胆红素经肝脏与葡萄糖醛酸结合后水溶性增强。 ( ) 14、胆汁酸过多可反馈抑制7α-羟化酶。 ( ) 15、脂溶性较强的一类激素是通过与胞液或胞核中受体的结合将激素信号传递发挥其生物() 1、下列哪个化合物是糖单位间以α-1,4糖苷键相连: ( ) A、麦芽 B、蔗糖 C、乳糖 D、纤维素 E、香菇多糖 2、下列何物是体内贮能的主要形式 ( ) A、硬酯酸 B、胆固醇 C、胆酸 D、醛固酮 E、脂酰甘油

3、蛋白质的基本结构单位是下列哪个: ( ) A、多肽 B、二肽 C、L-α氨基酸 D、L-β-氨基酸 E、以上都不是 4、酶与一般催化剂相比所具有的特点是 ( ) A、能加速化学反应速度 B、能缩短反应达到平衡所需的时间 C、具有高度的专一性 D、反应前后质和量无改 E、对正、逆反应都有催化作用 5、通过翻译过程生成的产物是: ( ) A、tRNA B、mRNA C、rRNA D、多肽链E、DNA 6、物质脱下的氢经NADH呼吸链氧化为水时,每消耗1/2分子氧可生产ATP分子数量( ) A、1B、2 C、3 D、4. E、5 7、糖原分子中由一个葡萄糖经糖酵解氧化分解可净生成多少分子ATP? ( ) A、1 B、2 C、3 D、4 E、5 8、下列哪个过程主要在线粒体进行 ( ) A、脂肪酸合成 B、胆固醇合成 C、磷脂合成 D、甘油分解 E、脂肪酸β-氧化 9、酮体生成的限速酶是 ( ) A、HMG-CoA还原酶 B、HMG-CoA裂解酶 C、HMG-CoA合成酶 D、磷解酶 E、β-羟丁酸脱氢酶 10、有关G-蛋白的概念错误的是 ( ) A、能结合GDP和GTP B、由α、β、γ三亚基组成 C、亚基聚合时具有活性 D、可被激素受体复合物激活 E、有潜在的GTP活性 11、鸟氨酸循环中,合成尿素的第二个氮原子来自 ( ) A、氨基甲酰磷酸 B、NH3 C、天冬氨酸 D、天冬酰胺 E、谷氨酰胺 12、下列哪步反应障碍可致苯丙酮酸尿症 ( )

专升本生物化学试卷(b)

B. VitB C. VitB D. VitPP 2012 年山东省临床医学专业专升本模拟试卷 基础综合(二)《生化部分》 题号 一 二 三 四 总分 统分人 复核人 得分 得分 阅卷人 一、选择题(每题 0.5 分,共 10 分,请将答案 写入下面的表格内) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. 天然蛋白质不存在的氨基酸是 A.半胱氨酸 B. 脯氨酸 C. 瓜氨酸 D. 蛋氨酸 2. 在 pH6.0 的缓冲液中电泳,哪种氨基酸基本不动 A. 精氨酸 B. 丙氨酸 C. 谷氨酸 D. 天冬氨酸 3.参与体内甲基转移反应的是 A.VitB 4. 别构酶的 V ~[S]正协同效应的曲线是 A.Z B. S C. 倒 L D. L 5. 在存在下列哪种物质的情况下,酶促反应速度和 km 值都变小 A. 无抑制剂存在 B.有竞争性抑制剂存在 C. 有反竞争性抑制剂存在 D. 有非竞争性抑制剂存在

6.需要引物分子参与生物合成反应的有 A.酮体生成B.脂肪合成 C.糖异生合成葡萄糖D.糖原合成 7.丙酮酸脱氢酶存在于下列那种途径中 A.磷酸戊糖途径B.糖异生C.糖的有氧氧化 D.糖原合成与分解 8.线粒体基质中脂酰CoA脱氢酶的受氢体是 A.NAD+ B.NADP+ C.FAD D.FMN 9.脂肪酸β-氧化酶促反应顺序是 A.脱氢.再脱氢.加水.硫解 B.脱氢.加水.再脱氢.硫解 C.脱氢.脱水.再脱氢.硫解 D.加水.脱氢.硫解.再脱氢 10.体内CO来自 2 A.碳原子被氧原子氧化B.呼吸链对氢的氧化C.有机酸的脱羧D.糖原的分解 11.人体活动时主要的直接供能物质是 A.葡萄糖 B.ATP C.磷酸肌酸D.GTP 12.某人摄取55克蛋白质,其中5克未被消化,经24小时后排出20克氮,他处于 A.总氮平衡 B.负氮平衡 C.正氮平衡 D.必须明确年龄后才能确定 13.体内最重要的脱氨基方式是 A.氧化脱氨 B.转氨作用 C.联合脱氨作用 D.非氧化脱氨 14.人体内嘌呤碱基分解的终产物是 A.尿素B.肌酸C.肌酸酐D.尿酸 15.遗传信息传递的中心法则是 A.DNA→蛋白质→RNA B.RNA→DNA→蛋白质 C.蛋白质→DNA→RNA D.DNA→RNA→蛋白质 16.催化真核生物mRNA生物合成的RNA聚合酶Ⅱ对α--鹅膏蕈碱的反应 为: A.不敏感B.敏感C.高度敏感D.低度敏感 17.原核生物蛋白质生物合成中肽链延长所需的能量来源于 A.ATP B.GTP C.GDP D.UTP 18.分解代谢物基因激活蛋白(CAP)对乳糖操纵子表达的影响是 A.正性调控B.负性调控C.正性调控、负性调控都可能D.无调控作用

生化考试试题汇总

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 生物化学习题 一、最佳选择题:下列各题有A、B、C、D、E五个备选答案,请选择一个最佳答案。 1、蛋白质一级结构的主要化学键是( ) A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 D*2、蛋白质变性后可出现下列哪种变化( ) A、一级结构发生改变 B、构型发生改变 C、分子量变小 D、构象发生改变 E、溶解度变大 3、下列没有高能键的化合物是( ) A、磷酸肌酸 B、谷氨酰胺 C、ADP D、1,3一二磷酸甘油酸 E、磷酸烯醇式丙酮酸 4、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的是( ) A、IMP B、AMP C、GMP D、XMP E、ATP 5、脂肪酸氧化过程中,将脂酰~SCOA载入线粒体的是( ) 、柠檬酸B、肉碱C A、ACP A E、乙酰辅酶、乙酰肉碱D) 、体内氨基酸脱氨基最主要的方式是( b6 A、氧化脱氨基作用、联合脱氨基作用 B 、转氨基作用 C D、非氧化脱氨基作用 、脱水脱氨基作用E ) 、关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确d7( FADH2 和NADH、产生A B、有GTP生成 C、氧化乙酰COA D、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转 c8、胆固醇生物合成的限速酶是( ) A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶 9、下列何种酶是酵解过程中的限速酶( ) A、醛缩酶 B、烯醇化酶 C、乳酸脱氢酶 D、磷酸果糖激酶 E、3一磷酸甘油脱氢酶

生化试题

第一章蛋白质的结构与功能 一、名词解释题 1.peptide unit 8.结构域 2.motif 9.蛋白质等电点 3.protein denature 10.辅基 4.glutathione 11.α—螺旋 5.β—pleated sheet 12.变构效应 6.chaperon 13.蛋白质三级结构 7.protein quaternary structure 14.肽键 二、问答题 1.为何蛋白质的含氮量能表示蛋白质相对量实验中又是如何依此原理计算蛋白质含量的 2.蛋白质的基本组成单位是什么其结构特征是什么 3.何为氨基酸的等电点如何计算精氨酸的等电点(精氨酸的α—羧基、α—氨基和胍基的 pK值分别为,和 4.何谓肽键和肽链及蛋白质的一级结构 5.什么是蛋白质的二级结构它主要有哪几种各有何结构特征 6.举列说明蛋白质的四级结构。 7.已知核糖核酸酶分子中有4个二硫键,用尿素和β—巯基乙醇使该酶变性后,其4个二硫键全部断裂。在复性时,该酶4个二硫键由半胱氨酸随机配对产生,理论预期的正确配对率为1%,而实验结果观察到正确配对率为95%—100%,为什么 8.什么是蛋白质变性变性与沉淀的关系如何 9.举列说明蛋白质一级结构、空间构象与功能之间的关系。 10.举例说明蛋白质的变构效应。 11.常用的蛋白质分离纯化方法有哪几种各自的作用原理是什么 12.测定蛋臼质空间构象的主要方法是什么其基本原理是什么 第二章核酸的结构与功能 一、名词解释题 1.核小体 6.核酶 2.碱基互补 7.核酸分子杂交 3.脱氧核苷酸 8.增色效应 4.核糖体 9.反密码环 5.Tm值 10.Z-DNA 二、问答题 1.细胞内有哪几类主要的RNA其主要功能是什么 2.用32P标记的病毒感染细胞后产生有标记的后代,而用35S标记的病毒感染细胞则不能产生有标记的后代,为什么 3.一种DNA分子含40%的腺嘌呤核苷酸,另一种DNA分子含30%的胞嘧啶核苷酸,请问哪一种DNA的Tm值高为什么 4.已知人类细胞基因组的大小约30亿bp,试计算一个二倍体细胞中DNA的总长度,这么长的DNA分子是如何装配到直径只有几微米的细胞核内的 5.简述DNA双螺旋结构模式的要点及其与DNA生物学功能的关系。 6.简述RNA与DNA的主要不同点。 7.用四种不同的表示方式写出一段长8bp,含四种碱基成分的DNA序列(任意排列)。8.为什么说DNA和RNA稳定性不同是与它们的功能相适应的

生化试题及答案,推荐文档

一、填空题 2.蛋白质分子表面的_电荷层______ 和__水化膜_ 使蛋白质不易聚集,稳定地分散在水溶 液中。 5. 写出下列核苷酸的中文名称: ________________________ ATP__三磷酸腺苷—和dCDP_脱氧二磷酸胞苷 _____________________________________________ 。6.结合蛋白质酶类是由__酶蛋白__和__辅助因子_____ 相结合才有活性。 7.竞争性抑制剂与酶结合时,对Vm 的影响__不变_______ ,对Km 影响_是增加 _______ 。有机磷杀虫剂中毒是因为它可以引起酶的___不可逆______ 抑制作用。 & 米氏方程是说明—底物浓度―和—反应速度—之间的关系,Km的定义—当反应速度为最大速度的1/2 时的底物的浓度__________________________ 。 9. FAD含维生素B2 _____ ,NAD+含维生素 _____ P P _______ 。 12. 磷酸戊糖途径的主要生理意义是__生成磷酸核糖__和 __NADPH+H_ 。 13. 糖酵解的主要产物是乳酸___。 14. 糖异生过程中所需能量由高能磷酸化合物 _ATP__和__GTP__供给。 15?三羧酸循环过程的限速酶—柠檬酸合酶__、一异柠檬酸脱氢酶、_a—酮戊二酸脱氢酶复合体。 16.糖酵解是指在无氧条件下,葡萄糖或糖原分解为_乳酸________ 的过程,成熟的_红细胞 ____ 靠糖酵解获得能量。 17?乳糜微粒(CM )在__小肠粘膜细胞__合成,其主要功能是_转运外源性甘油三酯 ______________________________________________________________________________________ 。 极低密度脂蛋白在__肝脏_合成。 18?饱和脂酰CoA 氧化主要经过脱氢、_ 加水__、—再脱氢—、__硫解—四步反应。 19. _________________________________________ 酮体是由__乙酰乙酸___、__2---_羟基丁酸___________________________________________ 、__丙酮 ___ 三者的总称。 20. ____________________________ 联合脱氨基作用主要在__肝、_肾__、__脑___等组织中进行。 21. ______________________________________________ 氨在血液中主要是以__谷氨酰胺__和__丙氨酸____________________________________________ 的形式被运输的。 22. ATP的产生有两种方式,一种是作用物水平磷 _酸化 _____ ,另一种—氧化磷酸化 _____ 。 23. 线粒体外NADH的转运至线粒体内的方式有_苹果酸-天冬氨酸—和_a_---磷酸甘油___。 24. ___________________________________________________________________________ 携带一碳单位的主要载体是_四氢叶酸__,一碳单位的主要功用是_合成核苷酸等 ______________________________________________________________________________________ 。 25. 脂肪酸的合成在__肝脏进行,合成原料中碳源是_乙酰CoA__;供氢体是 _NADPH+H_ ,它主要来自_磷酸戊糖途径_____。 26. 苯丙酮酸尿症患者体内缺乏__苯丙氨酸氧化_酶,而白化病患者是体内缺乏_酪氨酸_______ 酶。使血糖浓度下降的激素是_胰岛素___。 27. 某些药物具有抗肿瘤作用是因为这些药物结构与酶相似,其中氨甲嘌呤(MTX )与__

(完整word版)生化考试试题

生物化学习题 一、最佳选择题:下列各题有A、B、C、D、E五个备选答案,请选择一个最佳答案。 1、蛋白质一级结构的主要化学键是( ) A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 2、蛋白质变性后可出现下列哪种变化( ) A、一级结构发生改变 B、构型发生改变 C、分子量变小 D、构象发生改变 E、溶解度变大 3、下列没有高能键的化合物是( ) A、磷酸肌酸 B、谷氨酰胺 C、ADP D、1,3一二磷酸甘油酸 E、磷酸烯醇式丙酮酸 4、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的是( ) A、IMP B、AMP C、GMP D、XMP E、ATP 5、脂肪酸氧化过程中,将脂酰~SCOA载入线粒体的是( ) A、ACP B、肉碱 C、柠檬酸 D、乙酰肉碱 E、乙酰辅酶A 6、体内氨基酸脱氨基最主要的方式是( ) A、氧化脱氨基作用 B、联合脱氨基作用 C、转氨基作用 D、非氧化脱氨基作用 E、脱水脱氨基作用 7、关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确( ) A、产生NADH和FADH2

B、有GTP生成 C、氧化乙酰COA D、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转 8、胆固醇生物合成的限速酶是( ) A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶 9、下列何种酶是酵解过程中的限速酶( ) A、醛缩酶 B、烯醇化酶 C、乳酸脱氢酶 D、磷酸果糖激酶 E、3一磷酸甘油脱氢酶 10、DNA二级结构模型是( ) A、α一螺旋 B、走向相反的右手双螺旋 C、三股螺旋 D、走向相反的左手双螺旋 E、走向相同的右手双螺旋 11、下列维生素中参与转氨基作用的是( ) A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 E、泛酸 12、人体嘌呤分解代谢的终产物是( ) A、尿素 B、尿酸 C、氨 D、β—丙氨酸 E、β—氨基异丁酸

生物化学考试试题库

生物化学考试试题库 蛋白质化学 一、填空题 1.构成蛋白质的氨基酸有种,一般可根据氨基酸侧链(R)的大小分为侧链氨基酸和侧链氨基酸两大类。其中前一类氨基酸侧链基团的共同特怔是具有性;而后一类氨基酸侧链(或基团)共有的特征是具有性。碱性氨基酸(pH6~7时荷正电)有两种,它们分别是氨基酸和氨基酸;酸性氨基酸也有两种,分别是氨基酸和氨基酸。 2.紫外吸收法(280nm)定量测定蛋白质时其主要依据是因为大多数可溶性蛋白质分子中含有氨基酸、氨基酸或氨基酸。 3.丝氨酸侧链特征基团是;半胱氨酸的侧链基团是;组氨酸的侧链基团是 。这三种氨基酸三字母代表符号分别是 4.氨基酸与水合印三酮反应的基团是,除脯氨酸以外反应产物的颜色是;因为脯氨酸是α—亚氨基酸,它与水合印三酮的反应则显示色。 5.蛋白质结构中主键称为键,次级键有、、 、、;次级键中属于共价键的是键。 6.镰刀状贫血症是最早认识的一种分子病,患者的血红蛋白分子β亚基的第六位 氨酸被氨酸所替代,前一种氨基酸为性侧链氨基酸,后者为性侧链氨基酸,这种微小的差异导致红血蛋白分子在氧分压较低时易于聚集,氧合能力下降,而易引起溶血性贫血。 7.Edman反应的主要试剂是;在寡肽或多肽序列测定中,Edman反应的主要特点是。 8.蛋白质二级结构的基本类型有、、 和。其中维持前三种二级结构稳定键的次级键为 键。此外多肽链中决定这些结构的形成与存在的根本性因与、、 有关。而当我肽链中出现脯氨酸残基的时候,多肽链的α-螺旋往往会。 9.蛋白质水溶液是一种比较稳定的亲水胶体,其稳定性主要因素有两个,分别是 和。 10.蛋白质处于等电点时,所具有的主要特征是、。 11.在适当浓度的β-巯基乙醇和8M脲溶液中,RNase(牛)丧失原有活性。这主要是因为RNA酶的被破坏造成的。其中β-巯基乙醇可使RNA酶分子中的键破坏。而8M脲可使键破坏。当用透析方法去除β-巯基乙醇和脲的情况下,RNA酶又恢复原有催化功能,这种现象称为。 12.细胞色素C,血红蛋白的等电点分别为10和7.1,在pH8.5的溶液中它们分别荷的电性是、。 13.在生理pH条件下,蛋白质分子中氨酸和氨酸残基的侧链几乎完全带负电,而氨酸、氨酸或氨酸残基侧链完全荷正电(假设该蛋白质含有这些氨基酸组分)。 14.包含两个相邻肽键的主肽链原子可表示为,单个肽平面及包含的原子可表示为。 15.当氨基酸溶液的pH=pI时,氨基酸(主要)以离子形式存在;当pH>pI时,氨基酸

检验科生化室上岗考核试题有答案

检验科生化室上岗考核 试题有答案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

生化室上岗、轮岗考核 1.下列哪组酶常用于诊断肝脏疾病( ) A.CK GGT ALP ACP B.ALT AST GGT ALP C.AMY LD a-HBDH LPL D.ACP AST LipasE LDL E.AST CK CK-MB LD 2.在室内质控过程中,若质控血清的检测结果在x±3SD之外,则判断为( ) A.不能判断 B.在控 C.警告 D.失控 E.待决定 3.下列哪种病理情况血浆清蛋白水平不下降( ) A.手术后 B.营养不良 C.吸收功能紊乱 D.肾病综合征 E.急性肝炎早期 4.下列关于糖尿病合并脂类代谢紊乱描述,正确的是( ) A.高CM血症 B.脂肪肝

C.高VLDL血症 D.酮症酸中毒 E.以上都是 5.准确度最高的临床生化方法为( ) A.经典方法 B.对比方法 C.常规方法 D.参考方法 E.决定性方法 6.C反应蛋白在下列哪种情况下不升高( ) A.细菌感染 B.病毒感染 C.急性心肌梗死 D.高血压 E.大面积烧伤 7.既能用于判断肝细胞损伤,又可用于鉴别良恶性渗出液的项目为( ) A.ALT B.ADA C.γ-GT D.ChE E.AMY

8.关于急性胰腺炎的测定下列叙述错误的是( ) A.诊断的重要指标是血、尿淀粉酶 B.尿淀粉酶的增高比血淀粉酶的增高晚 C.急性胰腺炎早期测尿淀粉酶比血淀粉酶更有意义 D.尿淀粉酶维持时间较血淀粉酶增长 E.血淀粉酶在发病后2-12小时活性开始升高 9.在缺铁潜伏期时,未出现的是( ) A.铁蛋白减低 B.细胞外铁缺乏 C.转铁蛋白饱和度减低 D.血红蛋白减低 E.血清铁降低 10.患者,女性,38岁。患急性肾小球肾炎8个月,因双下肢进行性水肿而求医。体检:双踝压陷性水肿,面部苍白、浮肿,拟进一步做生化检查,哪项检查价值不大( ) A.血清蛋白 B.血糖 C.A/G比值 D.血尿素氮 E.尿蛋白 11.下列有关血糖的叙述,哪项是错误的( ) A.肝脏有活性很高的糖异生酶类,对维持饥饿时血糖浓度恒定很重要

生化模拟试题

生物化学模拟试题一 一、名词解释(共10题,每题3分,共30 分) 1、蛋白质的结构域 2、DNA的Tm值 3、同工酶 4、糖异生 5、必需脂肪酸 6、P/O比值 7、限制性内切核酸酶 8、表达载体 9、冈崎片段 10、断裂基因 二、填空题(共19 题,每题空0.5 分,共25分) 1、将血浆蛋白质在pH8.6的巴比妥缓冲液中进行醋酸纤维素薄膜电泳,它们向____极泳动,依次分为______,______,______,______,______。 2、成熟的mRNA在5ˊ末端加上了______构成帽的结构,在3ˊ末端加上了_____形成尾。mRNA的前身是_______。 3、酶的特异性包括_______特异性,_______特异性和______特异性。 4、在其它因素不变的情况下,[S]对酶促反应V作图呈_____线,双倒数作图呈_____线,而变构酶的动力学曲线呈_____型。 5、糖原合成与分解的关键酶分别是______和_______。在糖原分解代谢时肝主要受_____的调控,而肌肉主要受_____的调控。 6、糖有氧氧化反应的进行亚细胞定位是_____和______。1分子葡萄糖氧化成CO 2 O净生成______或_____分子ATP。 和H 2 7、线粒体外NADH可通过两种穿梭系统将氢转移到线粒体内,这两种穿梭系统是______和_____。

8、酮体包括______、______、______。酮体主要在______以______为原料合成,并在_____被氧化利用。 9、氨的转运有两种方式,分别是_______、________,在肌肉和肝脏之间转运氨的方式是________。 10、别嘌呤醇是______的类似物,通过抑制________酶,减少尿酸的生成。 11、DNA复制延长中起催化作用的DNA聚合酶在原核生物是______,真核生物是_______。 12、大肠杆菌(E.coli)的RNA聚合酶是由______个亚基组成,其核心酶的组成为____。 13、氨基酸活化需要______酶催化,使氨基酸的羧基与______的3′-OH之间以酯键相连,产物是______。此反应消耗______个高能磷酸键。 14、基因表达的时间特异性和空间特异性是由______ 、______和______相互作用决定的。 15、根据重组体DNA的性质不同,将重组体DNA导入受体细胞的方式有______、________ 、________等。 三、单选题:(共25题,每题1.0分,共25分) 1、用来鉴定DNA的技术是() A.Northern印迹B.Southern印迹 C.Western印迹D.亲和层 析 E.离子交换层析 2、呼吸链中可被一氧化碳抑制的成分是() A. FAD B. FMN C. 铁硫蛋白 D. 细胞色素 aa3 E.细胞色素c 3、有关密码子的的叙述哪项是正确的() A.DNA链中相邻的三个核苷酸组成B.tRNA链中相邻的三个核苷酸组 成 C.rRNA链中相邻的三个核苷酸组成D.mRNA链中相邻的三个核苷酸组成 E.多肽链中相邻的三个氨基酸组成

专升本生物化学历年真题

2009年山东专升本考试真题 临床医学综合试卷(一) 生物化学(50分) 本试卷共8页,满分100分,考试时间180分钟。考试结束后,将本试卷交回。答题前考生务必将自己的姓名、准考证号,座号,和所在学校写在规定位置。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 1、如下列排列顺序的化合物苯丙-赖-色-苯丙-亮-赖,可以认为() A、是一具有6个肽键的分子 B、是一个具有5个肽键的分子 C、是一酸性多肽 D、是一中性多肽 2、构成蛋白质一级结构的化学键是() A、肽键 B、二硫键 C、离子键 D、氢键 3、酶的化学本质是() A、多肽 B、蛋白质 C、核苷酸 D、多糖 4、小儿多晒太阳可预防哪一种维生素缺乏() A、v i t A B、V i t K C、V i t D D、V i t E 5、人体活动最主要的的直接供能物质是() A、ATP B、葡萄糖C脂肪酸D磷酸肌酸 6、下列代谢不在线粒体内进行的是() A三核酸循环B脂肪酸氧化C电子传递D糖酵解 7饥饿状态时,酮体生成增多对何器官最为重要() A肝B骨骼肌C肺D脑 8、体内蛋白质分解代谢的最终产物是() A氨基酸B肌酐,肌酸C二氧化碳,水,尿素D肽类 9、脑中氨的去路是() A合成尿素B合成谷氨酰胺C合成嘌呤 D 合成氨基酸 10导致脂肪肝的原因是( ) A入脂肪过多B食入过量糖类食品C肝内脂肪合成过多D肝内脂肪运出障碍二,多项选择题(本大题共10小题,每题2分,共20分) 1、乙酰COA的代谢途径是() A、进入三羧酸循环B合成脂肪酸C生成胆固醇D生成甘氨酸E生成酮体2胆固醇在体内可转化成() A维生素D B类固醇激素C胆汁酸D氧化功能E乙酰COA 3、与蛋白质代谢有关的循环途径有() A三羧酸循环B嘌呤和甘酸循环CS-腺甘蛋氨酸循环D鸟氨酸循环E乳酸循环4肝功能损害较严重时可出现( ) A尿素合成减少B醛固酮合成减少 C 25-(OH)-D3减少 D 性激素合成减少E酮体增加 5蛋白质合成原料有() A鸟氨酸B精氨酸C瓜氨酸D谷氨酸E谷氨酰胺 6作为糖异生的原料有(0 A甘油B糖,半乳糖C丙酮酸D乙酰辅酶A E谷氨酰胺

生化试卷

【生物化学】03级本科(含02级临床德语班) 一、选择题 (一)单选题(从四个备选答案中选出一个最佳答案,并在答卷纸上把相应的英文字母涂黑。每小题0.5分,共20分。) 1. 下列描述血红蛋白概念正确的是: A. 血红蛋白氧解离曲线为S形 B. 血红蛋白不属于变构蛋白 C. 1个血红蛋白可与1个氧分子可逆结合 D. 血红蛋白是单亚基球蛋白 2. 有关蛋白质三级结构的描述,错误的是: A. 具有三级结构的多肽链都有生物学活性 B. 亲水基团多位于三级结构的表面 C. 三级结构的稳定性由次级键维持 D. 三级结构是单体蛋白质或亚基的空间结构 3. 常出现于肽链转角结构中的氨基酸为: A. 半胱氨酸 B. 脯氨酸 C. 丙氨酸 D. 谷氨酸 4. 核酸对紫外线的吸收是由哪一种结构产生的 A. 碱基 B. 核糖 C. 磷酸 D. 脱氧核糖 5. 含有稀有碱基比例较多的核酸是: A. rRNA B. 线粒体DNA C. tRNA D. mRNA 6. 磺胺类药物的类似物是: A. 四氢叶酸 B. 二氢叶酸 C. 对氨基苯甲酸 D. 叶酸 7. 已知某种酶的Km值为0.05mol/L,试问要使此酶所催化的反应速度达最大反应速度的80%时底物浓度应是多少?

B. 0.05mol/L C. 0.1mol/L D. 0.2mol/L 8. 在血糖偏低时,大脑仍可摄取葡萄糖而肝脏则不能,其原因是: A. 胰岛素的作用 B. 己糖激酶的Km低 C. 葡萄糖激酶的Km低 D. 血脑屏障在血糖低时不起作用 9. 下列哪种物质缺乏可引起血液丙酮酸含量升高? A. 硫胺素 B. 叶酸 C. 吡哆醛 D. 维生素B12 10. 在糖酵解过程中,下列哪个酶催化的反应是不可逆的? A. 醛缩酶 B. 烯醇化酶 C. 丙酮酸激酶 D. 磷酸甘油酸激酶 11. 下列哪种糖代谢途径既不生成ATP或UTP也不消耗ATP或UTP? A. 糖酵解 B. 糖原合成 C. 糖异生 D. 糖原分解 12. 不能使甘油磷酸化的组织器官是: A. 肝脏 B. 肾脏 C. 小肠 D. 脂肪组织 13. 脂酸合成的限速酶是: A. HMG-CoA合成酶 B. HMG-CoA还原酶 C. 乙酰CoA羧化酶 D. 肉碱脂酰转移酶 14. 合成前列腺素的前体是: A. 软脂酸 B. 硬脂酸

生物化学试卷及答案

一、名词解释(每题2分,共20分) 1、同工酶 2、酶活性中心 3、蛋白质等电点 4、底物水平磷酸化 5、葡萄糖异生作用 6 7 8 9 10 ( ) 10、考马斯亮蓝染料与蛋白质(多肽)结合后形成颜色化合物,在534nm波长下具有最大吸收光。 三、选择题(每题1分,共10分) ( ) 1、Watson和Crlick的DNA双股螺旋中,螺旋每上升一圈的碱基对和距离分别是: A. 11bp, 2.8nm B. 10bp, 3.4nm C. 9.3bp, 3.1nm D. 12bp, 4.5nm

( ) 2、哪一种情况可用增加底物浓度的方法减轻抑制程度: A. 不可逆抑制作用 B. 非竞争性可逆抑制作用 C. 竞争性可逆抑制作用 D. 反竞争性可逆抑制作用 ( ) 3、米氏动力学的酶促反应中,当底物浓度([S])等于3倍Km时,反应速度等于最大反应速度的百分数(%)为: A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%( ) 4、TCA循环中发生底物水平磷酸化的化合物是: A. α-酮戊二酸 B. 琥珀酸 C. 琥珀酰CoA D. 苹 A. 考马斯亮蓝试剂 B. 二苯胺试剂 C. 地衣酚试剂 D. DNS试剂 四、填空题(每空1分,共30分) 1、20种天然氨基酸中_____和色氨酸只有一个密码子。 2、某一种tRNA的反密码子是UGA,它识别的密码子序列是 ___ 。 3、pI为4.88的蛋白质在pH8.6的缓冲液将向电场的 _______ 极移动。

4、核酸的基本结构单元是 __ ,蛋白质的基本结构单元是 _ _ 。 5、糖酵解途径的限速酶是 _ _、_ _、__ 。 6、大肠杆菌RNA聚合酶全酶由 ___????____ 组成;参与识别起始信号的是 __?___ 因子。 7、3-磷酸甘油穿梭和苹果酸-天冬氨酸穿梭可将 ___ 产生的___所携带的电子转 入线粒体内膜。 8、某DNA模板链核酸序列为5’ TTACTGCAATGCGCGATGCAT-3’,其转录产物mRNA的核苷 酸排列顺序是____,此mRNA编码的多肽链N-端第一个氨基酸为 ___,此多 9 10 O O ( CH 3 CH 2 ) 11 _____________________ 五、简答题(30分) 1、请写出米氏方程,并解释各符号的含义(5分) 2、计算1mol丙酮酸彻底氧化为CO 2和H 2 O时产生ATP的mol数。(6分) 3、按下述几方面,比较软脂酸氧化和合成的差异:发生部位、酰基载体、二碳片段供 体、电子供体(受体)、底物穿梭机制、合成方向。(6分) 4、简述三种RNA在蛋白质生物合成过程中所起的作用。(6分) 5、请写出参与原核生物DNA复制所需要的主要酶或蛋白,并简要解释其功能。(7分)

生化模拟题-2

生物化学考试模拟试题(二) 【A型题】(每题只有一个最佳答案,每题1分,共50分) 1.当溶液的pH与某种氨基酸的pI一致时,该氨基酸在此溶液中的存在形式是 A.兼性离子 B.非兼性离子 C.带单价正电荷 D.疏水分子 E.带单价负电荷 2.天然蛋白质中不存在的氨基酸是 A.蛋氨酸 B.胱氨酸 C.色氨酸 D.同型半胱氨酸 E.精氨酸 3.对稳定蛋白质构象通常不起作用的化学键是 A.氢键 B.盐键 C.酯键 D.疏水键 E.范德华力 4.下列DNA双螺旋结构的叙述,正确的是 A.一条链是左手螺旋,另一条链是右手螺旋 B.双螺旋结构的稳定纵向靠氢键维系 C.A+T与G+C的比值为1 D.两条链的碱基间以共价键相连 E.磷酸、脱氧核糖构成螺旋的骨架 5.稀有核苷酸存在于下列哪一类核酸中 A.rRNA B.mRNA C.tRNA D.核仁DNA E.线粒体DNA 6.下列有关真核细胞mRNA的叙述,错误的是 A.是由hnRNA经加工后生成的 B.5’末端有m7GPppNmp帽子 C.3’末端有多聚A尾 D.该mRNA为多顺反子 E.成熟过程中需进行甲基化修饰 7.一个简单的酶促反应,当[S]《Km时,出现的现象是 A.反应速度最大 B.反应速度太慢难以测出 C.反应速度与底物浓度成正比 D.增加底物浓度反应速度不变 E.增加底物浓度反应速度降低 8.下列关于同工酶概念的叙述,哪一项是正确的 A.是结构相同,而存在部位不同的一组酶

B.是催化相同化学反应,而酶的分子结构不同、理化性质可各异的一组酶 C.是催化的反应和酶的性质都相似,而分布不同的一组酶 D.是催化相同反应的所有酶 E.以上都不正确 9.酶促反应中决定酶特异性的是 A.作用物的类别 B.酶蛋白 C.辅基或辅酶 D.催化基团 E.金属离子 10.丙酮酸脱氢酶复合体不包括的辅助因子是 A.FAD B.NAD C.硫辛酸 D.辅酶A E.生物素 11.供氧不足时,3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH+H+的主要去路是 A.参加脂肪酸的合成 B.使丙酮酸还原生成乳酸 C.维持GSH处于还原状态 D.经α-磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化 E.经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体氧化 12.在三羧酸循环中,经底物水平磷酸化生成的高能化合物是 A.ATP B.GTP C.UTP D.CTP E.TTP 13.磷酸果糖激酶1的别构抑制剂是 A.6磷酸果糖 B.1,6二磷酸果糖 C.柠檬酸 D.乙酰CoA E.AMP 14.三羧酸循环主要是在亚细胞器的哪一部位进行的 A.细胞核 B.细胞液 C.微粒体 D.线粒体 E.高尔基体 15.1分子乙酰辅酶A经三羧酸循环和氧化磷酸化,共可生成几分子ATP(高能磷酸键) A. 2 B. 4 C.8 D.12 E.16 16.脂肪酸活化后,下列哪种酶不参与β-氧化 A.脂酰辅酶A脱氢酶 B.β-羟脂酰辅酶A脱氢酶

生化考试试题

生物化学习题一、最佳选择题:下列各题有A、B、C、D、E 五个备选答案,请选择一个最佳答案。 1、蛋白质一级结构的主要化学键是( ) A、氢键 B、疏水键 C 、盐键 D 、二硫键 E 、肽键 2、蛋白质变性后可出现下列哪种变化( ) A 、一级结构发生改变 B、构型发生改变 C、分子量变小 D、构象发生改变 E 、溶解度变大 3、下列没有高能键的化合物是( ) A、磷酸肌酸 B、谷氨酰胺 C 、ADP D 、1 ,3一二磷酸甘油酸 E 、磷酸烯醇式丙酮酸 4、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的是( ) A、IMP B、AMP C、GMP D 、XMP E 、ATP 5、脂肪酸氧化过程中,将脂酰?SCOA载入线粒体的是() A、ACP B、肉碱 C、柠檬酸 D、乙酰肉碱 E、乙酰辅酶A 6、体内氨基酸脱氨基最主要的方式是( ) A 、氧化脱氨基作用 B 、联合脱氨基作用 C、转氨基作用 D 、非氧化脱氨基作用 E 、脱水脱氨基作用 7、关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确( )

A 、产生NADH 和FADH2 E 、泛酸

B 、有GTP 生成 C 、氧化乙酰COA D 、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转 8、胆固醇生物合成的限速酶是( ) A、HMG COA 合成酶 B、HMG COA 裂解酶 C、HMG COA 还原酶 D 、乙酰乙酰COA 脱氢酶 E 、硫激酶 9、下列何种酶是酵解过程中的限速酶 A、醛缩酶 B、烯醇化酶 C 、乳酸脱氢酶 D 、磷酸果糖激酶 E 、3 一磷酸甘油脱氢酶 10 、DNA 二级结构模型是( ) A、a—螺旋 B 、走向相反的右手双螺旋 C 、三股螺旋 D 、走向相反的左手双螺旋 E 、走向相同的右手双螺旋 11、下列维生素中参与转氨基作用的是 A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 12 、人体嘌呤分解代谢的终产物是( A、尿素 B、尿酸 C、氨

生物化学模拟试题 18

生物化学模拟试题 18 A1型题( 以下每一考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案,请从中选一个最佳答案,并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。) 1.下列对氨基酸的叙述错误的是 A.赖氨酸和精氨酸都是碱性氨基碱 B.丝氨酸和酪氨酸均含羧基 C.谷氨酸和天冬氨酸各含两个氨基 D.额氨酸和亮氨酸属支链氨基酸 E.苯丙氨酸和酪氨酸均含苯 2.DNA变性涉及 A.分子中磷酸二酯键断裂 B.碱基一戊糖间的共价键断裂 C.配对碱基之间氢键断裂 D.上下相邻碱基对之间范德华力破坏 E.氢键断裂和范德华力破坏 3.酶与一般催化剂的主要区别是 A.当作用物浓度很低时,增加酶的浓度则酶促反应速度升高 B.只促进热力学上允许进行的化学反应C.在化学反应前后,本身不发生变化 D.能加速化学反应速度,不能改变平衡点E.专一性强,催化效率极高 4.下列关于酶活性中心的叙述,正确的是 A.所有的酶都有活性中 B.所有酶的活性中心都含有辅酶 C.酶的必需基团都位于活性中心之内D.所有酶的活性中心都含有金属离子 E.所有抑制剂全都作用于酶的活性中心 5.分子内含有不饱和键的二羧酸化合物是 A.琥珀酸 B.苹果酸 C.草酰乙酸 D.延胡索酸 E.α—酮戊二酸 6.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是肌肉缺少 A.脱枝酶 B.内酯酶 C.糖原磷酸化酶 D.磷酸葡萄糖变位酶 E.葡萄糖6磷酸酶

7.糖原合成时葡萄糖的供体是 A.ADP葡萄糖 B.CDP葡萄糖 C.UDP葡萄糖 D.1磷酸葡萄糖 E.6磷酸葡萄糖 8.呼吸链中的递氢体是 A.尼克酰胺 B.黄素蛋白 C.铁硫蛋白 D.细胞色素 E. 苯醌 9.肝脏合成最多的血浆蛋白质是 A.清蛋白 B.球蛋白 C.凝血酶原 D.纤维蛋白原 E.凝血因子 10.正常人血尿及粪便中胆色素变化为 A.尿中出现胆红素 B.尿中不出现尿胆素原 C.血中总胆红素浓度<1mg/dl D.粪胆素原含量增 E.血中直接(结合)胆红素浓度升高 11.氮杂丝氨酸干扰核甙酸合成,因为它与 A.丝氨酸结构类似 B.甘氨酸结构类似 C.天冬氨酸结构类似 D.谷氨酸胺结构类似 E.天冬酰胺结构类似 12.血清蛋白A2G倒置主要提示 A.营养不良 B.免疫状态低下 C.肝脏疾患 D.肾脏疾患 E.免疫状态过高 13.哺乳动物体内氨的主要去路是 A.渗入肠道 B.在肝脏合成尿素 C.经肾脏泌氨随尿排出 D.生成谷氨酰胺 E.再合成氨基酸 14.血氨增高导致脑功能障碍的生化机理是NH3增高可以 A.抑制脑中酶活性 B.升高脑中pH C.大量消耗脑中a一酮戊二酸 D.抑制呼吸链的电子传递 E.升高脑中尿素浓度

历年生化真题

中国科学院遗传研究所一九九六年博士研究生入学考试试题 1. 请根据功能对蛋白质分类,并举例说明。(10分) 2. DNA的变性与蛋白质变性有何不同,理由是什么?(10分) 3. 列出你所知道的具有DNA外切酶活性的酶及它们在分子生物学研究中的应用。(10分) 4. 举例说明蛋白质天然构象的信息存在于氨基酸顺序中。(12分) 5. 以图示说明:(22分) a.真核生物基因表达的调节,指出哪些在细胞核中进行,哪些在胞质中进行。 b.哺乳动物的A TP循环,请解释为什么说ATP是“自然界的货币”。 6. 如何运用DNA序列分析方法确定DNA序列中与蛋白质结合的区域?(12分) 7. 生物膜的不对称的拓扑结构是由什么维持的?它对生物膜的哪些功能是必需的?(12分) 8. C3植物和C4植物有何差别?有人提出用基因工程手段将C3植物改造成C4植物,你觉得是否可行?为什么?(12分) 中国科学院遗传研究所1997年博士研究生入学考试试题 一、名词解释:(40分) 1、蛋白质的去折叠与再折叠5、RNA-酶 2、差向异构体6、抗体酶 3、冈崎片段7、Z-DNA 4、信号肽8、酮体 二、何谓同工酶?试述同工酶分析的原理及应用。(12分) 三、简述生物膜流体镶嵌模型的要点。什么是膜脂的多形性,非双脂层结构的生理意义是什么。(12分) 四、什么是反义RNA?举例说明它的理论和实践意义。(12分) 五、列举四种不同类型的PCR技术的原理及应用。(12分) 六、影响DNA变性和复性的条件是什么?如何根据DNA复性和反应动力学分离基因组中重复频率不同的序列?(12分) 中国科学院遗传研究所一九九八年 一、名词解释:(40分) 1. 糖蛋白和蛋白聚糖 2. 多酶体系 3. 共价催化

关于生物化学试题带答案

一、选择题 1、蛋白质一级结构的主要化学键是( E ) A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 2、蛋白质变性后可出现下列哪种变化( D ) A、一级结构发生改变 B、构型发生改变 C、分子量变小 D、构象发生改变 E、溶解度变大 3、下列没有高能键的化合物是( B ) A、磷酸肌酸 B、谷氨酰胺 C、ADP D、1,3一二磷酸甘油酸 E、磷酸烯醇式丙酮酸 4、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的是( A ) A、IMP B、AMP C、GMP D、XMP E、ATP 6、体内氨基酸脱氨基最主要的方式是( B ) A、氧化脱氨基作用 B、联合脱氨基作用 C、转氨基作用 D、非氧化脱氨基作用 E、脱水脱氨基作用 7、关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确( D ) A、产生NADH和FADH2 B、有GTP生成 C、氧化乙酰COA D、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转 8、胆固醇生物合成的限速酶是( C ) A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶 9、下列何种酶是酵解过程中的限速酶( D ) A、醛缩酶 B、烯醇化酶 C、乳酸脱氢酶 D、磷酸果糖激酶 E、3一磷酸甘油脱氢酶

10、DNA二级结构模型是( B ) A、α一螺旋 B、走向相反的右手双螺旋 C、三股螺旋 D、走向相反的左手双螺旋 E、走向相同的右手双螺旋 11、下列维生素中参与转氨基作用的是( D ) A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 E、泛酸 12、人体嘌呤分解代谢的终产物是( B ) A、尿素 B、尿酸 C、氨 D、β—丙氨酸 E、β—氨基异丁酸 13、蛋白质生物合成的起始信号是( D ) A、UAG B、UAA C、UGA D、AUG E、AGU 14、非蛋白氮中含量最多的物质是( D ) A、氨基酸 B、尿酸 C、肌酸 D、尿素 E、胆红素 15、脱氧核糖核苷酸生成的方式是( B ) A、在一磷酸核苷水平上还原 B、在二磷酸核苷水平上还原 C、在三磷酸核苷水平上还原 D、在核苷水平上还原 16、妨碍胆道钙吸收的物质是( E ) A、乳酸 B、氨基酸 C、抗坏血酸 D、柠檬酸 E、草酸盐 17、下列哪种途径在线粒体中进行( E ) A、糖的无氧酵介 B、糖元的分解 C、糖元的合成 D、糖的磷酸戊糖途径 E、三羧酸循环 18、关于DNA复制,下列哪项是错误的( D ) A、真核细胞DNA有多个复制起始点 B、为半保留复制 C、亲代DNA双链都可作为模板 D、子代DNA的合成都是连续进行的 E、子代与亲代DNA分子核苷酸序列完全相同

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