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第五章 酶学期末复习样题

第五章 酶学期末复习样题
第五章 酶学期末复习样题

第五章酶学样题

一、选择题

1.非竞争性抑制剂存在时,酶促反应的动力学特点是()。

A、K m值不变,V max降低

B、K m值不变,V max增加

C、K m值增高,V max不变

D、K m值降低,V max不变

2. 酶能加速化学反应是由于哪一种效应()

A、向反应体系提供能量

B、降低反应的自由能变化

C、降低反应的活化能

D、降低底物的能量水平。

3. 酶的辅基具有下述性质()

A、是一种结合蛋白

B、与酶蛋白亲和力较大,一般不能用透析等物理方法彼此分开。

C、由活性中心的若干氨基酸残基组成

D、决定酶的专一性。

4.K m值与底物亲和力大小关系是()。

A、K m值越小,亲和力越大

B、K m值越大,亲和力越大

C、K m值的大小与亲和力无关

D、1/K m值越小,亲和力越大

5.酶变性时的表现()。(多选题)

A、溶解度降低

B、易受蛋白酶水解

C、酶活性丧失

D、紫外线吸收增强

6. 下列关于酶的活性中心的叙述哪一项是正确的()

A、酶分子中决定酶催化活性的结构区域

B、酶的活性中心都包含有辅酶。

C、所有抑制剂都与活性中心结合

D、酶的活性中心都含有金属离子

7. 酶的竞争性抑制剂具有下列哪一组动力学效应。

A、K m降低,V max不变

B、K m增大,V max不变

C、V max增大,K m不变

D、V max降低,K m不变

8. 变构效应物对酶结合的部位是()

A、活性中心与底物结合的部位

B、活性中心的催化基团

C、酶的-SH

D、活性中心以外的特殊部位

9. 下列关于酶原激活方式的叙述哪一项是正确的()

A、氢键断裂,酶分子构象改变所引起的

B、酶蛋白与辅酶结合而实现。

C、部分肽链断裂、酶分子构象改变所引起的。

D、由低活性酶形式转变成高活性酶形式。

10. 绝大多数酶的化学本质()

A、多糖

B、脂类

C、核苷酸

D、蛋白质

11. 下列关于K m的描述何项是正确的()

A、K m值是酶的特征性常数

B、K m值一个常数,所以没有任何单位

C、K m大表示E与S的亲和力大,反之则亲和力小。

D、K m值不会因为加入抑制剂而发生改变。

12. 关于酶的抑制剂的叙述正确的是()

A、可以使酶蛋白变性失活

B、引起酶蛋白降解

C、抑制剂与酶的底物一定存在分子结构相似性

D、作用位点是酶的必需基团。

13. 关于酶调节叙述正确的是()

A、酶含量调节是个快速调节方式

B、变构酶常是催化代谢反应最快的步聚

C、所有的变构酶都会发生正协同效应

D、共价修饰调节属于酶的快速调节。

14. 共价修饰调节的特点()

A、酶以两种不同修饰和不同活性的形式存在。

B、只有次级价键的变化

C、不受其他调节因素(如激素)的影响。

D、一般不消耗能量。

15. 关于激活剂作用机理叙述正确的是()

A、与酶分子氨基酸侧链基团结合,使其发生降解

B、作为底物或辅助因子与酶蛋白之间的桥梁

C、作为酶的蛋白成分完成催化反应

D、Cl-是唾液淀粉酶的激活剂,所以它存在会使所有的酶反应速度增加。

16. 不属于竞争性抑制特点的是()

A、竞争性抑制剂往往是酶的底物类似物或反应产物

B、抑制剂与酶的结合部位与底物与酶的结合部位不同

C、抑制剂浓度越大,则抑制作用越大。

D、动力学参数:K m值增大,V max值不变。

二、判断题

生物化学中的合成酶和合酶是一个意思。()

三、填空题

1、与化学催化剂相比,酶有、、和。

2. 反竞争性抑制作用,抑制剂只能和结合,动力学参数:K m ,V max 。

3. 酶促反应受、、、、和。

4. 根据与酶蛋白结合的不同,辅助因子可分为和

两种。

5. 酶分子中的必需基团在某些化学物质的作用下发生改变,引起酶活性的称为抑制作用。按照抑制剂的抑制作有和,可将基分为和两大类。

6. 非竞争性抑制的特点是非竞争性抑制剂的化学结构与底物的分子结构;底物和抑制剂分别独立地与酶的不同部位相结合;当底物浓度的改变时抑制程度;动力学参数:K m 值,V max值。

四、名词解释

1.酶的辅助因子

2.活性中心

3.酶原激活

4.酶的竞争性抑制

5.酶的共价修饰

6.酶的变构效应

7.同工酶

8.酶

9.辅酶

10.辅基

11.酶的抑制剂

12.酶的可逆抑制作用

13.限速酶

14.酶的协同效应

五、简答题

1.论述酶的作用的特点。

2.酶的竞争抑制作用与非竞争性抑制作用有何区别?

3.何谓变构酶?与非变构酶比较有什么特点?

4.论述影响酶反应速度的因素。

六、计算题

对同一个遵守米氏动力学的酶而言,请计算以下两种情况:

(1)当[S]= K m时,若V=35μmol/min,V max是多少μmol/min?

(2)当[S]=2×10-5mol/L,V=40μmol/min,这个酶的K m是多

少?

参考答案

一、选择题

1-4:ACBA 5.ABCD 6-10:ABDCD 11-15:ADDAB 16:B

二、判断题

三、填空题

1.催化效率高、专一性强、对环境条件极为敏感、活性受调节控制

2. ES、减小、降低

3.酶浓度、底物浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂

4. 牢固程度、辅酶、辅基

5.降低或丧失、不可逆抑制、可逆抑制

6.不一定相似、相结合、不变、不变、降低

四、名词解释

1.酶的辅助因子:酶的辅助因子是指结合酶的非蛋白质部分,主要有小分子有机化合物及某些金属离子。小分子有机化合物根据它位与酶蛋白的亲合力大小,又分为辅基和辅酶两种。前者与酶蛋白亲和力大,后者亲和力小。辅基和辅酶在酶促反应过程中起运载底物的电子、原子或某些化学基团的作用。常见的辅基和辅酶分子中多数含有B族维生素成分。

2.活性中心:酶分子中与催化作用密切相关的结构区域称活性中心。活性中心的结构是酶分子中在空间结构上比较靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基上的某些基团,在一级结构上可能位于肽链的不同区段,甚至位于不同的肽键,通过折叠、盘绕而在空间上相互靠近。

3.酶原激活:酶原激活是指无活性的酶的前体转变成有活性酶的过程。酶原激活在分子结构上是蛋白质一级结构和空间构象改变的过程。

4.酶的竞争性抑制:抑制剂与底物竞争和酶活性中心结合,从而排挤了酶对底物的催化作用。抑制剂常具有与底物相似的分子结构,与酶结合是可逆的,提高底物浓度,抑制作用可被减弱或解除。竞争性抑制剂使酶反应的K m增大,而不改变V max值。

5.酶的共价修饰:酶蛋白分子中的某些基团可以在其他酶的催化下发生共价的变化,从而导致酶活性的改变,称为共价修饰调节;酶的共价修饰包括磷酸化与脱磷酸化,乙酰化与脱乙酰化、甲基化与脱甲基化、腺苷化与脱腺苷化等等。其中以磷酸化修饰最为常见。

6.酶的变构效应:效应物(配基)与变构酶的变构中心结合,改变酶分子的构象,进而影响与底物的亲和力,使酶促反应速率发生变化。

7.同工酶:能催化相同的化学反应,但其分子组成及结

构不同,理化性质和免疫学性质彼此存在差异的一类酶。它们可以存在于同一种属的不同个体,或同一个体的不同组织器官,甚至存在于同一细胞的不同亚细胞结构中。

8.酶:酶是生物体活细胞产生的具有特殊催化活性和特定空间构象的生物大分子,包括蛋白质及核酸,又称为生物催化剂。绝大多数的酶是蛋白质,少数是核酸RNA,后者称为核酶。

9.辅酶:与酶蛋白疏松结合并与酶的催化活性有关的耐热低分子有机化合物称为辅酶。

10.辅基:与酶蛋白牢固结合并与酶的催化活性有关的耐热低分子有机化合物称为辅基。

11.酶的抑制剂:酶分子中的必需基团在某些化学物质的作用下发生改变,引起酶活性的降低或丧失称为抑制作用。能对酶起抑制作用的称为抑制剂。

12.酶的可逆抑制作用:抑制剂以非共价键与酶分子可逆性结合造成酶活性的抑制,且可采用透析等简单方法去除抑制剂而使酶活性完全恢复的抑制作用就是可逆抑制作用。

13.限速酶:可以通过改变其催化活性而使整个代谢反应的速度或方向发生改变的酶就称为限速酶或关键酶。

14.酶的协同效应:当变构酶的一个亚基与其配体(底物或变构剂)结合后,能够通过改变相邻亚基的构象而使其对配体的亲和力发生改变,这种效应就称为变构酶的协同效应。

五、简答题

1.论述酶的作用的特点。

答:酶作为催化剂,它具有一般催化剂的共同性质:①只能催化热力学上允许进行的反应,对于可逆反应,酶只能缩短反应达到平衡的时间,但不改变平衡常数;②酶也是通过降低化学反应的活化能来加快反应速度;③酶在反应中用量很少,反应前后数量、性质不变。酶的特殊催化性质:①高度的催化效率,酶对作用的反应物有严格要求,其中还包括催化底物反生反应的类型和方式;②酶活性对反应条件具有高度敏感性,绝大多数酶的化学本质是蛋白质,所有能使蛋白质变性的理化因素,均能导致蛋白酶的失活;③催化活性可被调节控制,酶的作用无论是在体内或体外,都是可以调节控制的。酶的这一特性是保证生命有机体维持正常的代谢速率,以适应生理活动需要的根本前提。

2.酶的竞争抑制作用与非竞争性抑制作用有何区别?

竞争抑制作用与非竞争作用比较见下表

3.何谓变构酶?与非变构酶比较有什么特点?

答:某些代谢物能与变构酶分子上的变构部位特异性结合,使酶分子构象发生改变,从而改变酶的催化活性以及代谢反应的速度,这种调节作用就称为变构调节。具有变构调节作用的酶就称为变构酶。变构酶多为寡聚酶,分子中有一个活性中心和另一个变构中心。与非变构酶的比较,其动力学特征主要表现为:v与[S]的关系为“S”形曲线,这种曲线关系在E作用于S时,只要[S]发生微小的变化,即能引起v的极大改变。故变构酶能以极大程度调控反应速率。

4.论述影响酶反应速度的因素。

答 a.底物浓度对反应速度的影响:在一定[E]下,将[S]与v作图,呈现双曲线,当底物浓度较低的初始反应阶段底物浓度与反应速率成正比,然后处于混合级反应阶段,当底物浓底加大可占据全部酶的活性中心时,反应速率达到最大值,即酶活性中心被底物所饱和。此时如继续增加底物浓度,不会使反应速率再增加。

b.酶浓度对反应速度的影响:当反应系统中底物的浓度足够大时,酶促反应速度与酶浓度成正比,即v=k[E]

c.温度对反应速度的影响:酶促反应速度随温度的增高而加快。但当温度增加达到某一点时,由于酶蛋白的热变性作用,反应速度迅速下降,直到完全失活。酶促反应速度随

温度升高而达到一最大值时的温度就称为酶的最适温度。

d.pH对反应速度的影响:pH对酶促反应速度的影响,通常为一“钟形”曲线,即pH过高或过低均可导致酶催化活性的下降。酶催化活性最高时,溶液的pH值就称为酶的最适pH。

e.抑制剂对反应速度的影响:凡是能降低酶促反应速度,但不引起酶分子变性失活的物质统称为酶的抑制剂。按照抑制作用,可将其分为不可逆抑制作用和可逆抑制作用两大类。

f.激活剂对反应速度的影响:能够促使酶促反应速度加快的物质称为酶的激活剂。酶的激活剂大多数是无机离子,如K+、Mg2+、Mn2+、Cl-等。

六、计算题

对同一个遵守米氏动力学的酶而言,请计算以下两种情况:

(1)当[S]= K m时,若V=35μmol/min,V max是多少μmol/min?

(2)当[S]=2×10-5mol/L,V=40μmol/min,这个酶的K m是多

少?

解:(1)当[S]=Km时,V=1/2Vmax,则Vmax=2×35=70μmol/min

(2)因为V= Vmax/(1+Km/[S]) ,所以

Km=(Vmax/V-1)·[S]=1.5×10-5 mol/L

操作系统第五章作业答案

第5章习题答案 3、可变分区管理方式下,采用移动技术有什么优点?移动一道作业时操作系统要做哪些工作? 答:消除外部碎片.经过一段时间的分配回收后,会产生很多碎片,这些碎片都很小,不足以满足程序分配重内存的要求,但总和可以满足程序的分配要求.通过移动技术,在适当的时候,在内存中移动程序,把所有空闲碎片合并成一个连续的大空闲空间放在内存一端,就可以满足分配的要求 移动一道作业时,操作系统需要修改被移动进程的地址信息,还要复制进程空间;而且在移动时必须停止所有其他程序的运行。 4、用可变分区方式管理主存时,假定主存中按地址顺序依次有五个空闲区,空闲区的大小依次为32K ,10K ,5K ,228K ,100K 。现有五个作业J1,J2,J3,J4和J5。它们各需主存1K ,10K ,108K ,28K 和115K 。若采用最先适应分配算法能把这五个作业按J1~J5的次序全部装入主存吗?你认为按怎样的次序装入这五个作业可使主存空间利用率最高。 答: (1)不行。 (2) 以J1,J2,J3,J5,J4 的次序装入这五个作业可使主存空间利用率最高。 以上述顺序模拟装入过程列表如下: 6、段式存储管理系统中是如何实现存储保护的? 答:因为段是按逻辑意义来划分的,可以按段名访问所以段式存储管理可以方便地实现内存信息的共享并进行有效的内存保护。 段式管理的保护主要有两种。一种是地址越界保护法,另一种是存取方式控制保护法。

具体措施有: (1)利用段表及段长来实现段的保护,防止程序执行时地址越界。 (2)存取权限保护法:在段表中设有“存取权”一项,可对程序的保护权限进行各种必要的限制。 (3)存储保护键保护:由于I/O通道对存储器访问是不经过段表的,因此有的机器还采用存储保护键保护。 地址越界保护是利用表中的段长项与虚拟地址中的段内相对地址比较进行的。若段内相对地址大于段长,系统就会产生保护中断。不过,在允许段动态增长的系统中,段内相对地址大于段长是允许的。为此,段表中设置相应的增补位以指示是否允许该段动态增长。 建立存取控制指在段表的每个表目中,除指明段长以外,还增加“存取方式”一项。这种段的保护,对非共享段来说,主要是用来指示程序设计的错误。而对于共享段来说,则显得特别重要。 采取存取保护键。由于I/O通道对存储器的访问是不经过段表的,因此有的机器除了段保护之外,还采用存储保护键。因为这种保护对I/O通道十分有效。 总之,在一个段式存储管理系统中,通过建立段表,施加存取控制,以及设置存储保护键等,可以提供一个多级的存储保护体系。 10、有一个操作系统采用段式存储管理方案,用户区内存为512K,分配时截取空闲块的前半部分(小地址部分)。初始时内存全部空闲。系统执行如下申请、释放操作序列。 申请300K,申请100K,释放300K,申请150K,申请50K,申请90K (1)若采用首先适应算法,空闲块表中有哪些空块(指出大小,地址); (2)若采用最佳适应算法,空闲块表中有哪些空块(指出大小,地址); (3)若随后又申请80K,针对上述两种情况说明结果?其结果说明了什么问题? 答:操作系统采用段式存储。执行申请释放序列后,结果如下: a、如果采用首先适应算法,空闲块表中的空块有 地址大小 290k 10k 400k 112k b、如果采用最佳适应算法,空闲块表中的空块有 地址大小 240k 60k 450k 62k c、若继续申请80k 如果之前采用首先适应算法,则直接分配起始地址为400k的连续80k空间 如果之前采用最佳适应算法,则需要首先采用拼接技术对空闲空间进行合并,然后在合并后的空闲空间中分配连续80k空间。 在上述情况中采用最佳适应算法却导致后来的内存直接分配失败而不得不进行内存空间整理。这说明最佳适应算法并不是所有时候都能够保持大块连续的空闲空间。 11、假如一个程序的段表如下: 段号状态位段起始地址段长存取控制 0 0 100 40 W

生物化学检验中的诊断酶学课件ptConvertor

诊断酶学 目的要求:熟悉酶在体内的病生变化机制; 掌握酶促反应动力学的基本原理及酶活性测定方法; 掌握肝胆疾病的酶学指标应用与评价; 第一节概述 临床酶学:指临床实验室应用酶作为多种疾病的诊断、预防、治疗及预后评估的学科。包括基础酶学、诊断酶学、治疗酶学 基础酶学:注重酶的动力学研究; 诊断酶学:应用酶、酶试剂对疾病进行诊断; 治疗酶学:利用酶制剂进行疾病治疗; 一、复习酶的概念、结构与功能 1.基本概念酶是活细胞的产物,是生物催化剂; 生物催化剂的特性:(1)高度不稳定性;(2)催化效率极高; (3)高度特异性;(4)催化作用的可调节性; 2.结构与功能 (1)酶的化学组成 单纯酶 结合酶酶蛋白 + 辅助因子=全酶 辅基结合紧密 辅酶结合疏松 (2)酶的活性中心 指酶分子表面的能与底物结合并起催化反应的特定区域,该区域由酶的必需基团所组成。 酶的活性中心被占据或构象发生改变均可导致酶的催化效率下降或消失。 二、血浆(清)酶分类 1.血浆特异酶在血浆中发挥作用,其降低表示合成该酶的组织受损。 2.非血浆特异酶在血浆中含量较低且无任何功能 (1)外分泌酶来源于外分泌腺,其浓度与分泌的腺体功能有关 (2)代谢酶存在于各种组织细胞,参与物质代谢; 血清中大量出现时提示细胞受损; 代谢酶分为:一般代谢酶器官特异性酶 四、血清酶变化的病生机制 过多 细胞内酶生成过少 变异 K2 K1 K3 组织间隙血管内 K4 K8 抑制抑制 酶激活酶激活 变化变化 K7 K5 K6 图示说明:不同组织或器官中的酶进入血中的途径不同;

不同的酶其清除方式不同; 控制血清酶水平的因素: 1.酶在细胞内的合成速度 2.酶从细胞释入血清的速度 取决于三个方面:细胞内外酶浓度差; 酶蛋白分子量的大小; 酶在细胞内的定位及存在形式; 3.酶在细胞外间隙的分布和运送 酶从胞内进入血液的途径: (1)直接进入血液 (2)部分直接入血,部分进入组织间隙 (3)经淋巴系统入血 4.酶从血中清除的速度 可用酶的半衰期表示 *血清酶从血清中消失的速率因人不同,因酶而异,随疾病过程的不同时间而变化。 5.其它 注意激活剂或抑制剂对酶活性的影响 五、其它影响血清酶的因素 1. 生理因素的影响性别、年龄、进食、运动、妊娠等 2.测定方法的影响方法的不同(速率法、终点法) 测定条件的不同 单位的差异 3.标本的影响 (1)最好用血清(2)溶血的影响 (3)尽快、及时分离(4)样品的存放 4.其它因素对酶活性测定的影响 (1)温度的影响(2)抑制剂的影响 (3)样品中酶浓度的影响(4)反应体系中其它物质的影响 其它酶和物质;工具酶的污染;非酶反应;容器的污染等。 第二节酶活性测定的基本知识 一、酶活性的概念酶活性即酶促反应速度(v): 指在规定的条件下,单位时间(t)内底物(s)的减少量或产物(p)的增加量。 v = - d[s] / dt v = d[p] / dt 注意:强调单位时间的变化量 二、酶促反应进程

第五章 酶

第五章酶 (Enzyme) 主要内容:介绍酶的概念、作用特点和分类、命名,讨论酶的结构特征和催化功能以及酶专一性及高效催化的策略,进而讨论影响酶作用的主要因素。对酶工程和酶的应用作一般介绍。思考题? 第一节酶的概念及作用特点 第二节酶的命名和分类 第三节酶活力测定和分离纯化 第四节酶催化作用的结构基础和 高效催化的策略 第五节酶促反应的动力学 第六节重要的酶类及酶活性的调控 第七节酶工程简介 目录 第一节酶概念及作用特点 一、酶的概念 二、酶催化作用的特点 三、酶的化学本质、酶的类别和组成 酶 是活细胞产生的,具有催化生物反应功能的蛋白质大分子及核酸;是生物体内进行新陈代谢不可缺少的受多种因素调节控制的具有催化能力的生物催化剂。 酶催化作用的特点 酶具有一般催化剂的特征: 用量少而催化效率高;不改变化学反应的平衡点;可降低反应的活化能。 酶作为生物催化剂的特点 极高的催化效率 高度的专一性 易失活 活性可调控 有些酶需辅助因子 酶作为生物催化剂的特点 1、催化效率很高: 比较Fe3+和H2O2酶同样条件下的催化效果: 1mol/L H2O2酶 104M 1mol/L Fe3+ 10-6M 酶促反应比非催化反应高10-1020倍; 比一般催化反应高107-1013倍。 酶能够显著降低反应的活化能 活化能(Activation energy):在一定温度下1mol 底物全部进入活化态所需要的自由能。

0℃,分解H2O2量 2、酶具有高度专一性 是指酶对催化的反应和反应物有严格的选择性。一种酶只能催化一种或一类十分相似的反应。底物(substrate ,S):酶作用的物质。 酶专一性类别(P332) 酶专一性类型( p332) 1 、结构专一性 概念:酶对所催化的分子(底物,Substrate)化学结构的特殊要求和选择。 类别:绝对专一性和相对专一性 2 、立体异构专一性 概念:酶除了对底物分子的化学结构有要求外,对其立体异构也有一定的要求 类别:旋光异构专一性和几何异构专一性 绝对专一性和相对专一性 绝对专一性有的酶对底物的化学结构要求非常严格,只作用于一种底物,不作用于其它任何物质。 相对专一性有的酶对底物的化学结构要求比上述绝对专一性略低一些,它们能作用于一类化合物或一种化学键。 1)键专一性有的酶只作用于一定的键,而对键两端的基团并无严格要求。 2)基团专一性另一些酶,除要求作用于一定的键以外,对键两端的基团还有一定要求,往往是对其中一个基团要求严格,对另一个基团则要求不严 格。 消化道内几种蛋白酶的专一性 (苯丙.酪.色-COOH) (精.赖-COOH) (脂肪族) 胰凝乳蛋白酶 胃蛋白酶 弹性蛋白酶 羧肽酶 胰蛋白酶 糜蛋白酶 羧肽酶 3、酶易失活: 凡使pr变性的因素都可使酶破坏, 酶在温和条件下作用。 4、酶活性受到调节和控制:

临床化学--诊断酶学练习题

临床化学--诊断酶学练习题 一、A1 1、血清ALP活性升高最常见于 A、急性肾炎 B、骨肿瘤 C、恶性贫血 D、甲状腺功能低下 E、梗阻性黄疸 2、肌酸激酶组织含量最高的是 A、肺脏 B、骨骼肌 C、肾脏 D、红细胞 E、肝脏 3、有助于诊断骨骼和肝脏疾病的血清酶是 A、AST B、CK C、ALP D、ACP E、LPS 4、急性肝炎时AST/ALT比值 A、小于1 B、大于1 C、等于1 D、大于3 E、大于2 5、在人体组织中ACP含量最多的是 A、肝脏 B、心肌 C、红细胞 D、血小板 E、前列腺 6、酒精中毒时血清酶活力升高最明显的时 A、GGT B、ALP C、CK D、LD

E、ALT 7、急性心肌梗死时,下列血清酶最早升高的是 A、ALT B、LD C、CK D、AST E、ALP 8、肝病时血清LD同工酶升高最明显的是 A、LD1 B、LD2 C、LD3 D、LD4 E、LD5 9、ALT在人体各组织中含量最多的是 A、肺脏 B、心肌 C、脑组织 D、红细胞 E、肝脏 10、孕妇血清中酶活性增高最明显的是 A、LD B、ALP C、CK D、AMY E、LPS 11、LD5主要组织来源是 A、心脏 B、肺 C、肝脏 D、脾脏 E、肾脏 12、心肌酶谱不包括 A、ALT B、AST C、CK D、α-HBD E、LD

13、肌钙蛋白由几个亚单位组成 A、2 B、3 C、4 D、5 E、6 14、LD由H和M亚基组成几种同工酶 A、2 B、3 C、4 D、5 E、6 15、胞质中CK的同工酶有几种 A、2 B、3 C、4 D、5 E、6 16、CK同工酶由几个亚基组成 A、2 B、3 C、4 D、5 E、6 17、心肌中主要含有的CK同工酶是 A、CK-BB B、CK-MB C、CK-MM D、CK-BB和CK-MB E、CK-MM和CK-MB 18、关于乳酸脱氢酶性质的叙述错误的是 A、由两种亚单位组成 B、有5种同工酶 C、在肝脏中含量最高 D、具有“冷变性”的特点 E、血清中LD的增高对任何单一组织或器官都是非特异性的 19、转氨酶的辅酶是 A、烟酸

统计学--第五章作业答案

第五章 统计指数 一、单项选择 1、按指数的性质不同,指数可分为 ( B ) A 、个体指数和总指数 B 、数量指标指数和质量指标指数 C 、综合指数和平均数指数 D 、定基指数和环比指数 2、按指数研究的范围不同,指数可分为 ( A ) A 、个体指数和总指数 B 、数量指标指数和质量指标指数 C 、综合指数和平均数指数 D 、定基指数和环比指数 3、综合指数是计算总指数 ( C ) A 、唯一的方法 B 、最科学的方法 C 、最基本的方法 D 、最不理想的方法 4、用综合指数编制总指数的关键问题在于 ( B ) A 、确定被比对象 B 、确定同度量因素及其固定时期 C 、确定对比基期D 、计算个体指数 5、数量指标指数和质量指标指数划分的依据是 ( C ) A 、说明现象的范围不同 B 、指数表现的形式不同 C 、指数采用的基期不同 D 、统计指标的内容不同 6、下列指数中,属于质量指标指数的有 ( D ) A 、农产品产量总指数 B 、商品销售量总指数 C 、粮食播种面积总指数 D 、职工劳动生产率总指数 7、下列指数中,属于质量指标指数的有 ( A ) A 、粮食平均亩产量总指数 B 、职工人数总指数 C 、股票流通量总指数 D 、房屋销售量总指数 8、下列指数中,属于数量指标指数的有 ( D ) A 、某种工业产品单位成本总指数 B 、全部商品批发价格指数 C 、农产品收购价格指数 D 、职工人数总指数 9、下列指数中,属于数量指标指数的有 ( D ) A 、居民消费价格指数 B 、农副产品收购价格指数 C 、股票价格指数 D 、农产品产量总指数 10、编制数量指标综合指数时,其同度量因素最好固定在 ( B ) A 、报告期 B 、基期 C 、计划期 D 、任意时期 11、编制质量指标综合指数时,其同度量因素最好固定在 ( A ) A 、报告期 B 、基期 C 、计划期 D 、任意时期 12、数量指标指数 100 q p q p ∑∑变形为加权算术平均数指数时的权数是 ( B ) A 、11q p B 、00q p C 、10q p D 、01q p 13、质量指标指数 1101 p q p q ∑∑变形为加权调和平均数指数时的权数是 ( A )

临床化学之诊断酶学

诊断酶学 一、血清酶 (一)血清酶的分类 1.血浆特异酶:在血浆中发挥特定催化作用的酶。如胆碱酯酶、脂蛋白脂肪酶、铜氧化酶等。 大多数在肝内合成。 血浆特异酶活性的改变,除了反映血液功能外,还反映来源器官的功能。 2.非血浆特异酶:在血浆中浓度很低,且无功能。 (1)分泌酶:来源于外分泌腺的酶。如胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶、胃蛋白酶和前列腺酸性磷酸酶等。 血液中分泌酶以失活状态存在,不发生催化作用。 在血液中的浓度和其分泌腺体的功能活动和疾病有关,例如,急性胰腺炎时,血淀粉酶就会升高。 (2)代谢酶(细胞酶):在细胞内发挥催化功能的酶。正常时这些酶存在于组织细胞中,血浆中酶活性很低。细胞内、外浓度差异悬殊。 当酶来源的组织细胞发生病变,细胞膜通透性增加或细胞坏死时,细胞内酶大量进入血浆,导致血浆酶活性显著增高。其下降的临床意义很少。 这一类酶较多,如转氨酶、乳酸脱氢酶、肌酸激酶等,它们在肝病、心脏病时都可能出现变化。 (二)血清酶生理变异及其病理生理机制 1.血清酶生理变异 (1)性别:CK和GGT都是男性高于女性。 (2)年龄:碱性磷酸酶(与骨生长发育相关)。 (3)进食:酗酒可引起γ-GGT明显升高。 (4)运动:剧烈运动可引起血清中多种酶升高,如CK、LD、AST等。 (5)妊娠与分娩:妊娠时ALP升高,分娩时可能有CK、CK-BB、LD升高。 2.血清酶病理改变机制: (1)酶合成异常: 血浆特异酶大多数是在肝合成,当肝功能障碍时酶浓度常下降。如血清胆碱酯酶活性在有肝功能障碍时可能下降。 由于酶基因变异也可引起特定酶减少或消失,如肝-豆状核综合征患者血中铜氧化酶活性可明显下降。如有骨细胞增生时,血中ALP可上升。 (2)细胞酶的释放: 是疾病时大多数血清酶增高的主要机制,影响细胞酶释放的主要原因有: 1)细胞内、外酶浓度的差异; 2)酶在细胞内的定位和存在的形式; 3)酶蛋白分子量的大小:酶释放的速度和分子量成反比。例如LD分子量大于CK,而当有心肌梗死时,LD在血液中升高的时间就晚于CK。

第五章作业及答案

题5.10 用分度号为K 的镍铬-镍硅热电偶测量温度,在没有采取冷端温度补偿的情况下, 显示仪表指示值为500℃,而这时冷端温度为60℃。试问:实际温度应为多少?如果热端温度不变,设法使冷端温度保持在20℃,此时显示仪表的指示值应为多少? 解:显示仪表指示值为500℃时,查表可得此时显示仪表的实际输入电势为20.644mV 由于这个电势是由热电偶产生的,即()0,t t E =20.644mV 同样,查表可得:()436.2)0,60(0,0==E t E mV 则()()()0,,0,00t E t t E t E +==20.644+2.436=23.08mV 由23.076mV 查表可得:t =557℃。即实际温度为557℃。 经查表:550℃对应22.776mv ,560℃对应23.203mv 线性插值得到: 当热端为557℃,冷端为20℃时,由于E (20,0)=0.789mV ,故有: ()0,t E ()0,t t E =()0,0t E -=23.08-0.789=22.291mV 由此电势,查表可得显示仪表指示值应为538.6℃。 经查表:530℃对应21.924mv ,540℃对应22.35mv 查表线性插值得到:6.538)924.21291.22(924 .2135.22530 540530=-?--+ 题5.11 如题图5.11所示热电偶回路,只将电极[B]一根丝插入冷筒中作为冷端,t 为待测温度,问[C]这段导线应采用哪种导线(是A 、B 还是铜线)?说明原因。对t 1和t 2有什么要求?为什么? 解:[C]这段导线应用[A]导线代替,并且要求1t =2t 。因为这相当于由于[A]和[B]两种材料组成的热电回路,t 为热端,0℃是冷端,加入第三根导线是铜线在分开点处温度t 1=t 2时测量回路电势不变,仍为E AB (t ,0℃)。这就是热电偶的中间导体定律。 560550 550(23.0822.776)557.12 23.20322.776-+?-=-

临床检验技师考试辅导(11)

第五章诊断酶学 《考纲要求》 1. 血清酶熟练掌握 (1) 分类、生理变异与病理生理机制 (2) 酶活性与酶质量测定方法及其评价 (3) 同工酶及其亚型测定的临床意义 2. 常用血清酶及同工酶测定的参考值及临床意义掌握 肌酸激酶及同工酶和其亚型 孚L 酸脱氢酶及同工酶 氨基转移酶及同工酶 碱性磷酸酶及同工酶 丫 -谷氨酰基转移酶及同工酶 淀粉酶及同工酶 酸性磷酸酶及同工酶 3. 酶促反应动力学熟练掌握 (1) 酶促反应 (2) 酶活性浓度测定方法 一、血清酶 血清酶的分类 血清酶生理变异及其病理生理机制 酶活性和质量测定方法及其评价 酶活力测定的影响因素 工具酶 标本采集要点及酶活性表示法 同工酶和亚型测定的临床意义 血清酶的分类: 根据酶的来源及其在血清中发挥催化功能的情况,可将血清酶分为两大类。 1. 血浆特异酶 在血浆中发挥特定催化作用的酶。 如凝血酶、纤溶酶、胆碱酯酶(CHE 、脂蛋白脂肪酶、铜氧化酶等。 (1) 大多在肝内合成; (2) 以酶原状态分泌入血,在一定的条件下被激活; (3) 有的可以作为肝功能试验的一部分。 血浆特异酶活性的改变,除了反映血液功能外,还反映来源器官的功能。 2. 非血浆特异酶: 在血浆中浓度很低,且无功能,又可分为两种。 (1) 分泌酶:指来源于外分泌腺的酶 。 如a -淀粉酶(AMY 、前列腺酸性磷酸酶(ACP 在血液中的浓度和其分泌腺体的功能活动和疾病有关, 高。 例如,急性胰腺炎时,血淀粉酶就会升高。 (2) 代谢酶:(细胞酶) 在细胞内发挥催化功能的酶。 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (四) (五) (六 、脂肪酶(LPS )、胃蛋白酶、胰蛋白酶、 ALP 等。 来源增加或排泄受阻时,血浆中此类酶活性增

第五章 酶习题--生化习题及答案

第五章酶 一、单项选择题 1.关于酶的叙述哪项是正确的? A.体内所有具有催化活性的物质都是酶B.所有的酶都含有辅基或辅酶C.大多数酶的化学本质是蛋白质D.都具有立体异构特异性 E.能改变化学反应的平衡点并加速反应的进行 2.有关酶的辅酶叙述正确的是 A.是与酶蛋白结合紧密的金属离子B.分子结构中不含维生素的小分子有机化合物C.在催化反应中不与酶的活性中心结合D.在反应中参与传递氢原子、电子或其他基团E.是与酶蛋白紧密结合的小分子有机化合物 3.酶和一般化学催化剂相比具有下列特点,例外的是 A.具有更强的催化效能B.具有更强的专一性 C.催化的反应无副反应D.可在高温下进行 E.其活性可以受调控的 4. 酶能使反应速度加快,主要在于 A. 大大降低反应的活化能 B. 增加反应的活化能 C. 减少了活化分子 D. 增加了碰撞频率 E. 减少反应中产物与底物分子自由能的差值 5. 在酶促反应中,决定反应特异性的是 A. 无机离子 B. 溶液pH C. 酶蛋白 D. 辅酶 E. 辅助因子 6.酶的特异性是指 A.酶与辅酶特异的结合B.酶对其所催化的底物有特异的选择性C.酶在细胞中的定位是特异性的D.酶催化反应的机制各不相同 E.在酶的分类中各属不同的类别 7.酶促反应动力学研究的是 A.酶分子的空间构象B.酶的电泳行为 C.酶的活性中心D.酶的基因来源

E.影响酶促反应速度的因素 8. 在心肌组织中,哪一种乳酸脱氢酶同工酶的含量最高 A. LDH1 B. LDH2 C. LDH3 D. LDH4 E. LDH5 9. 酶与一般催化剂的区别是 A. 只能加速热力学上可以进行的反应 B. 不改变化学反应的平衡点 C. 缩短达到化学平衡的时间 D. 具有高度特异性 E. 能降低活化能 10.关于活化能的描述哪一项是正确的 A. 初态底物分子转变为活化分子所需的能量 B. 是底物和产物能量水平的差值 C. 酶降低反应活化能的程度与一般催化剂相同 D. 活化能越大,反应越容易进行 E. 是底物分子从初态转变到过渡态时所需要的能量 11.酶与一般催化剂具有下列共性,例外的是 A.同时加快正、逆反应速度 B. 不能改变反应平衡点 C.降低反应活化能 D. 反应前后自身没有质与量的改变E.由特定构象的活性中心发挥作用 12.金属离子作为辅助因子具有下列作用,例外的是 A.稳定酶蛋白活性构象B.中和阳离子 C.参与构成酶的活性中心D.连接酶和底物的桥梁 E.中和阴离子 13. 在形成酶-底物复合物时 A. 只有酶的构象发生变化 B. 只有底物的构象发生变化 C. 只有辅酶的构象发生变化 D. 酶和底物的构象都发生变化 E. 底物的构象首先发生变化 14.有关酶蛋白或辅助因子的叙述正确的是 A.酶蛋白或辅助因子单独存在时均有催化作用 B.一种酶蛋白可与多种辅助因子结合成全酶 C.一种酶蛋白只能与一种辅助因子结合成特异性的全酶 D.酶蛋白参与传递氢原子或电子的作用

酶的代谢4

第五章诊断酶学 第五章诊断酶学 (一)A1型题(标准型) 1.诊断AMI的金标准是: A.AST B.CK-MB C.LD D.CK E.ChE 2.血浆特异酶的是: A.LD B.CK C.ALT D.ChE E.AST 3.属血浆非特异酶的是: A.AST B.ChE C.LCAT D.脂蛋白脂酶 E.铜氧化酶 4.肾脏中含量最多的酶是: A.γ-GT B.LD C.AST D.AMY E.ALT 5.心脏中含量最多的酶是() A.AST B.CK C.ACP D.LPS E.LD 6.肝脏中含量最多的是: A.ALT B.CK C.LD

D.LPS E.ACP 7.女性高于男性的酶是: A.AST B.CK C.LP D.LDH E.LD 8.雌激素可抑制下列哪种酶: A.ALP B.CK C.LD D.γ-GT E.AST 9.新生儿比成人含量低的酶是: A.AMY B.ALP C.CK D.LD E.AST 10.心肌酶谱常用的除下列哪种酶: A.CK B.AST C.LD D.LPS E.ACP 11.肝酶谱常用的除下列哪种酶: A.AST B.AMY C.LD D.ALT E.CK 12.血清中γ-GT主要来自: A.肝脏 B.胰脏 C.肾脏 D.肠 E.肺

13.肝胆疾病检出阳性率最高的是: A.AST B.LD C.γ-GT D.ALT E.CK 14. 标本发生溶血时对酶测定不产生影响的是: A.AST B.ALT C.CK D.γ-GT E.LD 15. 可判断恶性肿瘤有无肝转移的酶是: A.γ-GT B.AST C.ALT D.LD E.CK 16. 可用于判断乙醇中毒的酶是: A.γ-GT B.AST C.ALT D.LD E.ACP 17. 在常用心肌酶中,AMI时升高最迟的是: A. CK B. LD C.AST D.γ-GT E.ALT 18. 判断前列腺癌最重要的指标之一是: A.ACP B.ALP C.AMY D.CK E.LD 19. 人体胰腺中含()最多 A.ACP

第5章作业答案

习题5 1.试说明以下指令中各操作数的寻址方式,如果是存储器寻址,请给出其EA计算公式,并说明所使用的段寄存器。 (1)MOV AL,08H 源操作数:立即数寻址 目的操作数:寄存器寻址 (2)MOV [0120H],BL 源操作数:寄存器寻址 目的操作数:直接寻址,EA=0120H,使用DS段寄存器 (3)ADD [BX],AL 源操作数:寄存器寻址 目的操作数:寄存器间接寻址,EA=(BX),使用DS段寄存器 (4)PUSH [SI]0200H 源操作数:变址寻址,EA=(SI)+0200H,使用DS段寄存器 目的操作数:隐含寻址(指令中未直接体现) (5)SUB AX,[BP] 源操作数:寄存器间接寻址,EA=(BP),使用SS段寄存器 目的操作数:寄存器寻址 (6)AND V AR1+4,DL 源操作数:寄存器寻址 目的操作数:直接寻址,EA=V AR1+4,使用DS段寄存器

(7)PUSHF 源操作数、目的操作数均为隐含寻址 (8)MOV ES:[BX]0100H,AL 源操作数:寄存器寻址 目的操作数:基址寻址,EA=(BX)+0100H,使用ES段寄存器 (9)ADC BYTE PTR [BP][SI]0210H,45H 源操作数:立即数寻址 目的操作数:基址变址寻址,EA=(BP)+(SI)+0210H,使用SS段寄存器 (10)OR ARRY[BX][DI],CL 源操作数:寄存器寻址 目的操作数:基址变址寻址,EA=(BX)+(DI)+ARRY,使用DS段寄存器 2.试分析下列汇编指令是否存在语法错误,如果有语法错误存在,请说明是怎样的错误。(1)PUSH 8243H 错误,单操作数指令不能使用立即数 (2)POP AL 错误,进栈、出栈指令的操作数应为16位 (3)MOV AL,6543H 错误,源、目的操作数类型不匹配 (4)ADD [0100H],64H 错误,目的操作数应使用PTR运算符指出类型,否则具有二义性 正确的写法:ADD BYTE PTR [0100H],64H,(或使用WORD PTR)

食品酶学第五章 蛋白酶2002

第五章蛋白酶及其应用 PROTEINASE 水解蛋白质中肽键的酶。 水解类型: 外切蛋白酶---从肽链的任意一段切下单个的氨基酸。蛋白质被分解为单个的氨基酸。 内切蛋白酶---与蛋白质内部的肽键反应,水解蛋白质为多肽类或肽类。 地位: 蛋白酶是食品工业中最重要的一类酶。 应用广泛:如干酪生产、肉类嫩化、植物蛋白质改性等大量使用。 存在广泛: 植物:papaya, fig, kiwifruit, pineapple, etc. 动物:消化道---胃蛋白酶、胰凝乳酶、羧肽酶、氨肽酶等。 微生物:蛋白酶等。 第一节蛋白酶的特异性要求 一、对R1和R2基团性质有要求 例如: 胰凝乳蛋白酶仅能水解:R1是酪氨酸、苯丙氨酸或色氨酸残基的侧链的肽键。 胰蛋白酶仅能水解:R1是精氨酸或赖氨酸残基的侧链的肽键。 胃蛋白酶和羧肽酶对R2基团有特异性要求,如果是苯丙氨酸残基的侧链,水解速度最快。 二、氨基酸的构型 蛋白酶的底物---蛋白质和多肽是由L-氨基酸构成的。 三、底物分子的大小 一般没有要求。 但酸性蛋白酶有严格要求。 四、X和Y的性质要求 肽链内切酶:X和Y必须继续衍生出去,X可以是酰基或氨基酸残基,Y可以是酰胺基或酯基或氨基酸残基。 肽链端解酶:X和Y分别是-H或-OH 羧肽酶:要求Y是-OH,R2侧链结构的要求上,X不是-H时,才表现出高的活力。 氨肽酶:要求X是-H,并不优先选择Y不是-OH。 五、对肽键的要求 多数蛋白酶不仅能水解肽键,还能作用于酰胺(-NH2)、酯(-COOR)和硫羟酸酯(-COSR)等。 第二节蛋白酶的分类 一、根据来源分类: 如papain, ficin, 胰蛋白酶,胃蛋白酶(pepsin ),凝乳酶 二、作用模式分类 肽链端解酶:从肽链的一个末端开始将氨基酸水解下来。 羧肽酶:从肽链的羧基末端开始。 氨肽酶:从肽链的氨基末端开始。 肽链内切酶:从肽链的内部将肽链裂解。 三、活性部位的化学性质分类 1、丝氨酸蛋白酶

操作系统第5章作业答案

赵盈盈 93 第五章作业 1. 存储管理的功能及目的是什么 答:存储管理功能: 内存分配与管理。(1)记住每个存储区域的状态。(2)实施分配。分配方式有两种:静态 分配与动态分配(3)回收。 内存共享。共享的信息包括:代码共享(纯代码),数据共享 存储保护。存储保护内容有:保护系统程序区不受用户有意无意的侵犯;不允许用户程序写不属于自己地址空间的数据。(1)以防止地址越界;(2)以防止操作越权“扩充”内存容量。具体实现是在硬件支持下,软件硬件相互协作,将内存与外存结合起来统一使用。 地址映射。也称作重定位。将逻辑地址转换成物理地址。有两种方法:静态地址映射,动态地址映射。 存储管理目的: 充分利用内存,为多道程序并发执行提供存储基础; 尽可能方便用户使用; 解决程序空间比实际内存空间大的问题; 程序在执行时可以动态伸缩; 内存存取速度快; 存储保护与安全; 共享与通信; 了解有关资源的使用状况; 实现的性能和代价; 2. 什么是逻辑地址什么是物理地址为什么要进行二者的转换工作 答:逻辑地址:就是cpu逻辑段管理内存而形成的地址。 物理地址:就是程序或数据在内存中的实际地址,即内存单元的地址,也就是被装入内存的内存地址寄存器的地址。 转换原因:当程序装入内存时,操作系统要为之分配一个合适的内存空间,由于程序逻辑地址

与所分配到的内存物理地址编号不一致,而cpu 执行指令时是按物理地址进行的,所以要进行地址转换。 3. 什么是动态地址重定位试用图画出动态地址重定位的过程。 答: 动态地址重定位就是指动态地址映射。是地址映射的一种方式。它是在程序执行过程中要访 问数据时在进行地址映射,即逐条指令执行时完成地址映射。 4. 在分区分配方案中,回收一个分区时有几种不同的邻接情况,在各种情况下应如何处理 答:有四种:上邻,下邻,上下相邻,上下不相邻。 (1)回收分区的上邻分区是空闲的,需要将两个相邻的空闲区合并成一个更大的空闲区,然后修改空闲区表。 (2)回收分区的下邻分区是空闲的,需要将两个相邻的空闲区合并成一个更大的空闲区,然后修改空闲区表。 (3)回收分区的上、下邻分区都是空闲的,需要将三个空闲区合并成一个更大的空闲区,然后修改空闲区表、 (4)回收分区的上、下邻分区都不是空闲的,则直接将空闲区记录在空闲区表中。 5. 如图1所示,主存中有两个空白区。现有这样一个作业序列: 作业1 要求 50KB ; 有效地址 内存空间

第五章习题答案

第5章完工产品成本计算 一、填空题 1.如果各月末在产品数量较小,或者在产品数量虽大,但各月之间变化不大的产品,可以采用____________在产品按年初数固定计算__________法计算在产品成本。 2.在分配和计算完工产品和月末在产品成本时,如果月末在产品已接近完工,或产品已经加工完毕但尚未验收或包装入库,在产品可按 _完工产品计算法计算。 3.采用在产品按原材料费用计价法,产品____加工____费用全部由 ___完工产品_负担。 4.原材料在生产开始时一次投入的情况下,原材料费用可以按完工产品的____产量____和月末在产品的__数量___比例分配费用。 5.在分配和计算完工产品和月末在产品成本时,如果产品的各项消耗定额或费用定额比较准确、稳定,而且各月末在产品数量变化不大时,在产品可按_定额成本计价法___计价。 6.定额比例法适用于各项消耗定额或费用定额比较准确、___稳定_____,但各月末在产品数量___变化较大___的产品。 二、单项选择题 1.在某产品各月末在产品数量较大,但各月间变化很小的情况下,为了简化成本计算工作,其生产费用在该种产品的完工产品与在产品之间进行分配时,适宜采用的方法是( B )。 A.不计算在产品成本法 B.在产品按固定成本计价法 C.在产品按完工产品计算法 D.在产品按定额成本计价法 2.某种产品经两道工序加工而成。其原材料分两道工序在每道工序开始时一次投入:第一工序原材料消耗定额50千克,第二工序原材料消耗定额40千克。则第二工序在产品完工率为( D )。 A.40% B.70% C.77.78% D.100% 3. 某种产品经两道工序加工而成。各工序的工时定额分别为24小时、16小时。各道工序的在产品在本道工序的加工程度按工时定额的50%计算。则第二道工序在产品累计工时定额为( C )24+16*50%=32。 A.16小时 B.20小时 C.32小时 D.40小时 4.如果某种产品的月末在产品数量较大,各月在产品数量变化也较大,产品成本中各项费用的比重相差不多,生产费用在完工产品与在产品之间分配,应采用的方法是( B )。 A.不计算在产品成本法 B.约当产量比例法 C.在产品按完工产品计算法 D.定额比例法 5.某种产品的各项定额准确、稳定,其各月末在产品数量变化不大,为了简化成本计算工作,其生产费用在完工产品与在产品之间进行分配应采用( C )。 A.在产品按完工产品计算法 B.约当产量比例法 C.在产品按定额成本计算法 D.定额比例法 6.某种产品经两道工序加工而成。第一道工序月末在产品数量为100件,完工程度为20%;第二道工序月末在产品数量为200件,完工程度为70%。则据此计算的月末在产品约

诊断酶学

52 诊断酶学 一、概述 (一)酶的组成、结构与功能 1.酶的本质和特征 ⑴酶的化学本质:绝大部分的酶是蛋白质,有些酶是核酸和酶蛋白组成的复合体,极少数酶是核酸。 ⑵酶除了具有蛋白质的理化性质、一般催化剂的共同性质外,还具有极高的催化效率、高度的特异性(specificity)及催化作用的可调节性等特点。 ⑶由酶所催化的反应称为酶促反应。 ⑷核酶(ribozyme):具有催化作用的核糖核酸。 (二)酶的催化作用机制 1.酶活性中心是酶分子执行催化功能部位 酶分子中能和底物特异结合并将底物转化为产物的区域称为酶的活性中心(active center),酶活性中心是由空间上彼此靠近的化学基团组成的具有特定空间结构的区域。 2.酶反应的诱导契合学说(induced fit hypothesis) 在酶促反应中,酶与底物结合时,底物首先和酶分子上的活性中心相结合,形成酶-底物中间复合物(ES)。在构象上相互诱导,致使活性中心与底物完全紧密结合,这一过程称为诱导契合学说。(三)酶的分类与编号 1. 根据酶所催化反应类型可将酶分为六大类,即: 氧化还原酶类(oxidoreductases) 转移酶类(transferases) 水解酶类(hydrolases) 裂解酶类(或裂合酶类)(lyases) 异构酶类(isomerases) 合成酶类〔synthetases或连接酶类(ligases)〕 2. 国际酶学委员会将每种酶用4个数字加以系统编号。数字前冠以EC,数字之间用黑点隔开。第一个数字表示酶的类别,第二个表示

亚类,第三个表示亚-亚类,第四个表示酶的编号序数。 (四)同工酶的概念与特征 同工酶是指催化相同化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。 同工酶存在于同一种属或同一个体的不同组织或同一细胞的不同亚细胞结构中,使不同的组织、器官和不同的亚细胞结构具有不同的代谢特征,这为同工酶用来诊断不同器官的疾病提供了理论依据。 (五)工具酶参与的指示反应 通常把酶学分析中作为试剂用于测定化合物浓度或酶活性浓度的酶称为工具酶。常用工具酶多为氧化还原酶类。 在临床生化检验中,许多项目的测定均有工具酶参与,最常用的有两类分光光度法: 一类是利用较高特异性的氧化酶产生过氧化氢(H2O2),再加氧化发色剂比色; 另一类是利用氧化-还原酶反应使其连接到NAD(P)-NAD(P)H的正/逆反应后,直接通过分光光度法或其他方法测定NAD(P)H的变化量。 附:酶循环法 酶循环法(enzymatic cycling methods)采用两类工具酶进行循环催化反应,使被测物放大扩增,从而使检测灵敏度提高。目前临床上已应用于总胆汁酸、HCY的测定。 (六)代谢物浓度的酶法测定技术 1.终点法 在代谢物酶促反应中,随着时间的延续,待测物浓度逐渐减少而产物逐渐增多,一定时间后反应趋于平衡,测定反应达到平衡后待测物(底物)或产物变化的总量,即终点法(又称平衡法)。 (1)直接法:如果待测物与产物在理化性质上有可直接进行检测的差异,如吸收光谱不同,则可直接测定待测物或产物本身信号的改变来进行定量分析.

(完整版)第二次酶学练习题-答案2007

第二章酶学练习题 一、填空题 1.酶促反应的特点为_____________ 、 _____________ _、________ ____、_______ ______。 条件温和高效率高专一性可调节 2.酶活性的快速调节方式包括_________ 和_________ 。 酶原激活共价修饰调节 3.全酶包括______________ 和______________ 。 酶蛋白辅助因子 4.酶的结合部位决定酶_____________ ,而催化部位决定酶的______________ 。 专一性催化反应性质 5.酶活性中心往往处于酶分子表面的______________ 中,形成区,从而使酶与底物之间的作用加强。 孔穴凹陷疏水 6.在酶蛋白中既能作为质子供体又能作为质子受体的、最有效又最活泼的催化基团是。 组氨酸的咪唑基 7.在胰凝乳蛋白酶的催化过程中,有质子从酶到底物的转移,此质子的供体是。 水 8.胰凝乳蛋白酶活性中心的电荷转接系统是由、和三个氨基酸残基依赖氢键产生的。 Asp102、His57及Ser195 氢 9.同一种酶有几种底物,就有个Km值,其中Km值最的底物,便为该酶的底物。

几小最适宜 10.加入竞争性抑制剂,酶的最大反应速度会,Km值会。 不变减小 11.一般别构酶分子结构中都包括部位和 部位,其反应速度对底物浓度的曲线是曲线。活性部位别构部位 S形 12.测定酶活力时,底物浓度应,反应温度应选在, 反应PH选在,反应时间应在反应的期进行。 过量适宜范围适宜的范围初 13.表示酶量的多少常用表示。 酶活力单位 14.在标准条件下,1mg酶在1min内转化了2umol底物,那么 mg酶代表1个酶活力单位。0.5 15.酶原激活的本质是的形成和暴露的过程。 活性中心 16.丙二酸是酶的抑制剂。 琥珀酸脱氢酶竞争性 17.延胡索酸酶只对反丁烯二酸(延胡索酸)起催化作用,而对顺丁烯二酸则无作用,因而此酶具有专一性。 几何异构 18.米氏方程为。V= Vmax[S]/(Km+[S]) 19.酶能加速化学反应的主要原因是和结合形成了,使呈活化状态,从而了反应的活化能。 酶底物 ES中间复合物底物降低 20.酶实现高效率催化的主要因素、、 、。 邻近效应定位效应底物分子敏感键形变多功能催化

第5章部分作业答案

第五章 部分作业答案 5.2.5 图5.03所示的三相四线制电路,电源线电压V U L 380=。三个电阻性负载连成星形,其电阻为Ω=111R ,Ω==2232R R 。 (1)试求负载相电压、相电流及中性线电流,并作出它们的相量图; (2)如无中性线,求负载相电压及中性点电压; (3)如无中性线,当1L 相短路时求各相电压和电流,并作出它们的相量图; (4)如无中性线,当3L 相断路时求另外两相的电压和电流; (5)在(3),(4)中如有中性线,则又如何? 解:(1)V U P 2203380 ==,设V U 02201∠=? 相量图如图所示。 A R U I 2011 220111=== A R U I 0122 220222=== A R U I 0122220333=== A I I I N 1021=-= (2)无中性线时 V R R R R U R U R U U N 0552212211112212022022120220110220111321332211∠=++∠+-∠+∠=++++=? ??? V U 16555220/1=-=,V U U 251'3'2== (3)无中性线,当1L 相短路时,相量图如图所示

0/1=U V U U 380'3'2== A I I 3.1722 380'3'2=== A I 30'1= (4)如无中性线,当3L 相断路时 V U 12738022 1111'1=?+= V U 25338022 1122'2=?+= A I I 5.1133 380'2'1=== (5)在(3),(4)中如有中性线,则只影响发生故障的相,其它两相的电压和电流均与(1)的结果保持一致。 5.2.8 在图5.03所示电路中,三相四线制电源电压为380/220V ,接有对称星形连接的白炽灯负载,其总功率为180W 。此外,在3L 相上接有额定电压为220V ,功率为40W ,功率因数5.0cos =φ的日光灯一支。试求电流1?I ,2?I ,3?I 及N I ?。设V U 02201∠=?。 解:每相白炽灯的阻值: Ω===7.80660 2202 2P U R P A R U I 0273.07.806022011∠=∠==?? A R U I 120273.07.80612022022-∠=-∠==??A R U I 120273.07.8061202203' 3∠=∠==? ? 根据φcos UI P =得:A U P I C 364.05.022040cos " 3 =?==φ,则A I C 60364.0"∠=? A I I I 3.85553.060364.0120273.0"3 '33∠=∠+∠=+=??? A I I I I 60364.03.85553.0012273.00.273.03 21N ∠=∠+-∠+∠=++=????

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