基础生物化学复习资料
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上海市考研生物学复习资料生物化学基础知识点速览生物化学是生物学的重要分支之一,涉及了生物体内许多基本的化学反应和代谢过程。
对于准备参加上海市考研的生物学考生来说,熟悉和掌握生物化学基础知识点是非常重要的。
本篇文章将为大家概括和总结上海市考研生物学复习资料中的生物化学基础知识点,帮助大家快速回顾和复习,提高备考效率。
1. 生物大分子的组成和结构生物大分子包括蛋白质、核酸、碳水化合物和脂类等。
了解它们的基本组成和结构对于理解生物化学反应和生物体内代谢过程至关重要。
例如,蛋白质是由氨基酸组成的,核酸由碱基、糖和磷酸组成。
掌握它们的化学结构,有助于理解它们的功能和作用。
2. 生物分子的相互作用生物分子之间的相互作用影响着生物体内各种生命过程。
例如,蛋白质的折叠结构和功能与氢键、离子键、范德华力等相互作用密切相关。
此外,生物体内的化学反应往往需要酶的参与,酶与底物之间的相互作用也是生物化学研究的热点领域。
3. 生物体内代谢过程生物体内代谢是生物化学的核心内容之一。
代谢包括同化作用和异化作用两个方面,同化作用是指生物体对外界物质的吸收和利用,异化作用是指生物体内物质的合成和分解过程。
其中,糖代谢、脂肪代谢、氨基酸代谢等是备考生物化学的重要内容。
4. 酶的特性和功能酶是生物体内的催化剂,能够加速化学反应的进行。
了解酶的特性和功能是理解生物化学反应机制的关键。
例如,酶的底物特异性和酶促反应速率等特性,对于理解酶的催化过程和生物体内代谢具有重要意义。
5. 代谢途径和调控机制生物体内的代谢途径和调控机制对于维持生物体的稳态和适应环境变化起着重要作用。
了解代谢途径和调控机制,例如三磷酸腺苷(ATP)在能量代谢中的作用、信号转导途径等,对于生物化学的学习和研究非常关键。
总结:生物化学基础知识点是上海市考研生物学复习资料中必不可少的一部分。
通过学习和理解生物大分子的组成和结构、生物分子的相互作用、生物体内代谢过程、酶的特性和功能以及代谢途径和调控机制等内容,可以为备考生物学考试打下坚实的基础。
基础生物化学复习题一、名词解释与理解1、等电点:指氨基酸的正离子浓度和负离子浓度相等时的pH值,用符号pI表示。
2、编码氨基酸:遗传基因中有相应的密码,能编码于蛋白质分子中的氨基酸。
人有20几种。
3、酰胺平面:肽键具有一定程度的双键性质,参与肽键的六个原子C、H、O、N、Cα1、Cα2不能自由转动,位于同一平面。
4、DNA变性:是指核酸双螺旋碱基对的氢键断裂,碱基间的堆积力遭到破坏,双链变成单链,使核酸的天然构象和性质发生改变,但不涉及其一级结构的改变。
5、增色效应:当双螺旋DNA熔解(解链)时,260nm处紫外吸收增加的现象。
6、核酸的Tm值:DNA熔解温度,指把DNA的双螺旋结构降解一半时的温度。
7、多酶体系:由几个酶彼此嵌合形成的复合体称为多酶体系。
多酶复合体有利于细胞中一系列反应的连续进行,以提高酶的催化效率,同时便于机体对酶的调控。
多酶复合体的分子量都在几百万以上。
8、诱导酶:在环境中有诱导物(一般是反应的底物)存在时,生物会因诱导物存在而产生一种酶。
9、同工酶:指催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。
10、维生素:大多数动物和一些植物的营养所必需的各种微量有机物质,特别是作为辅酶和辅酶前体,在调节代谢过程方面发挥作用,但它们不提供能量或用作构造物质。
11、糖异生:非糖物质(如丙酮酸、乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为葡萄糖的过程。
12、底物水平磷酸化::物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式。
13、氧化磷酸化:在线粒体网膜上,按一定顺序排列的一系列氢和电子传递体,并按一定顺序进行供氢体到氧之间的电子传递,偶联磷酸化,形成ATP和H2O。
14、生物氧化:有机物质在生物体内的氧化作用,称为生物氧化。
生物氧化通常需要消耗氧,所以又称为呼吸作用。
简介生物氧化是在生物体内,从代谢物脱下的氢及电子﹐通过一系列酶促反应与氧化合成水﹐并释放能量的过程。
生物化学复习资料生物化学是研究生物体内各种化学成分及其相互关系的一门学科。
它是生物学和化学两门学科的交叉领域,通过对生物体内的化学物质进行分析和研究,揭示生命现象的基本原理和机制。
以下是关于生物化学的复习资料,希望能够帮助同学们温故知新。
一、生物大分子的结构与功能1. 蛋白质:蛋白质是生物体内最重要的物质之一,由氨基酸组成,具有结构和功能多样性。
了解蛋白质的结构层次(一级结构、二级结构、三级结构和四级结构)、功能和分类是生物化学的基础。
例如,酶是一类重要的蛋白质,它可以催化生物体内的化学反应。
2. 核酸:核酸是构成生物体遗传信息的基本单位,包括DNA和RNA。
DNA是遗传信息的存储介质,RNA参与蛋白质的合成。
了解核酸的结构、功能和生物合成是理解遗传信息传递的关键。
3. 多糖:多糖是一类碳水化合物,由单糖分子通过糖苷键结合而成。
多糖在生物体内具有能量储存和结构支持的功能。
了解多糖的种类、结构和生物功能对于了解生物体内的能量代谢和细胞结构具有重要意义。
二、代谢与能量1. 代谢途径:代谢是生物体内的化学反应过程,包括物质的合成、降解和转化。
了解代谢途径(如糖酵解、脂肪酸合成、氨基酸代谢等)和相关酶的作用是理解生物体内化学反应的基本原理。
2. 能量产生与转化:生物体内的能量主要来自ATP(三磷酸腺苷)的合成和分解。
了解ATP的结构、合成途径和参与的能量转化过程是理解生物体内能量代谢的关键。
三、酶的性质与调节1. 酶的性质:酶是生物体内催化化学反应的蛋白质,具有高度的专一性和催化效率。
了解酶的底物特异性、酶促反应的速率和酶的催化机制是理解酶学的基础。
2. 酶的调节:生物体内的酶活性可以通过多种方式进行调节,如底物浓度、温度、pH值的变化以及酶的共价修饰等。
了解酶的调节机制对研究生物体内代谢的调控具有重要意义。
四、生物体内的信号传导1. 细胞膜受体:细胞膜受体是生物体内信号传导的重要组成部分,包括离子通道和酶联受体等。
《基础生物化学》复习题第一章蛋白质化学1、简述蛋白质的1、2、3、4级结构及维持各级结构的作用力。
蛋白质的一级结构是指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序以及二硫键的位置。
维持蛋白质一级结构的化学键是肽键。
蛋白质的二级结构是指多肽链主链折叠的有规则重复的构象,不涉及侧链上的原子在空间的排列。
维持二级结构的作用力是主链形成的氢键。
蛋白质的三级结构是指一条多肽链中所有原子和基团的总的三维结构,包括所有主链和侧链的构象。
维持三级结构的作用力主要是次级键,即氢键、范德华力、疏水作用力、离子键等,也包括二硫键。
蛋白质四级结构是指具有三级结构的亚单位通过非工价键彼此缔合在一起的聚集体,维持蛋白质四级结构的作用力是次级键。
2、用实例说明蛋白质的高级结构与功能的关系(1)核糖核酸酶的变性与复性:当天然的核糖核酸酶用变性剂处理后,分子内部的二硫键断裂,肽链失去空间构象呈线形状态时,核糖核酸酶失去催化功能,当除去变性剂后,核糖核酸酶可逐渐恢复原有空间构象,则其催化RNA水解的功能可随之恢复。
(2)血红蛋白的别构效应:血红蛋白是一个含有4个亚基的寡聚蛋白质,具有别构效应,当它未与氧结合时,血红蛋白分子处于紧密型构象状态,不易与氧结合;当氧与血红蛋白分子中1个亚基结合后,会引起该亚基构象改变,这个亚基构象改变又会引起其他3个亚基的构象改变,使整个血红蛋白的结构变得松弛,易于与氧结合,大大加快了氧合速度。
3、名词:氨基酸等电点:使氨基酸处于正负电荷相等即净电荷为零的兼性离子状态时溶液的pH 即为该氨基酸的等电点。
盐析:在蛋白质溶液中加入一定量的高浓度中性盐(如饱和硫酸铵),使蛋白质溶解度降低并沉淀析出的现象称为盐析。
第二章核酸化学4、比较DNA、RNA在化学组成、细胞定位及生物功能上的区别。
DNA和RNA的基本结构单位是核苷酸。
核苷酸由一个含氮碱基(嘌呤或嘧啶),一个戊糖(核糖或脱氧核糖)和一个或几个磷酸组成。
DNA和RNA是多聚核苷酸,核苷酸靠磷酸二酯键彼此连接在一起;RNA中的核苷酸残基含有核糖,其嘧啶碱基一般是尿嘧啶和胞嘧啶,而DNA中其核苷酸含有2′-脱氧核糖,其嘧啶碱基一般是胸腺嘧啶和胞嘧啶。
生物化学基础复习提纲生物化学专业复习提纲第一章糖类本章节包括以下几个知识点1,糖的定义和分类。
2.、葡萄糖代表的单糖的分子结构、分类、重要理化性质。
3,比较三种主要双糖(蔗糖、乳糖、麦芽糖)的组成、连接键的种类及其环状结构。
4,淀粉、糖原、纤维素的组成单位和特有的颜色反应及生物学功能。
5,糖胺聚糖、糖蛋白、蛋白聚糖的定义及键的连接方式。
6,了解糖的生理功能。
,其中必须掌握的重要知识点是第1-4,糖这章很少会出现大题,不过在填空和选择中却每年都会出题,所以大家要注意一下这章中重要知识点,以填空或选择提的形式掌握。
基础阶段,复习时间是从5月份至8月份,对于上面所述的知识点要熟悉,尽量掌握,一些比较零碎的需要加强记忆的知识点,大家最好做一下总结笔记,以便在强化阶段和冲刺阶段较强理解和记忆,得到更好的复习效果。
在复习每一个知识点的过程中,首先要了解知识点,通过反复阅读教材熟悉相应知识点,通过对相应知识点的总结及对应练习题的练习加强对这些知识点的掌握。
当然,在下面的章节中,对于知识点的掌握方法也是一样的,希望大家能尽量按照我所建议的复习要求和方法去做,这样能达到事半功倍的效果。
好,下面就对糖这章的知识点进行一下讲解。
【知识点1】糖的定义和分类:定义糖类是含多羟基的醛或酮类化合物。
化学本质:大多数糖类物质只由C、H、O三种元素组成,单糖的化学本质是多羟基的醛或酮分类:根据分子的结构单元数目,糖可分为单糖、寡糖、多糖。
掌握常见的单糖、寡糖、多糖有哪些【例题1】琼脂和琼脂糖(09)A、主要成分相同,属同多糖B、主要成分不同,属同多糖C、主要成分相同,应用不能代替D、主要成分不同,应用不能代替分析:琼脂糖属于多糖,而琼脂的成分包括琼脂胶和琼脂糖,是一种半乳糖聚合物,不是多糖。
两者主要成分是相同的,两者各有应用上的特点解题:c易错点:区别琼脂和琼脂糖的概念【知识点2】以葡萄糖代表的单糖的分子结构、分类、重要理化性质。
基础生物化学试题及答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 酶的催化作用主要依赖于其A. 蛋白质结构B. 氨基酸序列C. 辅酶D. 活性中心答案:D2. 核酸的基本组成单位是A. 氨基酸B. 核苷酸C. 葡萄糖D. 脂肪酸答案:B3. 下列哪种化合物不是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 纤维素答案:D4. 细胞呼吸过程中,电子传递链的主要功能是A. 产生ATPB. 储存能量C. 传递电子D. 合成蛋白质答案:A5. 蛋白质的四级结构是指A. 氨基酸的线性排列B. 单个多肽链的折叠C. 多肽链间的相互作用D. 蛋白质与辅酶的结合答案:C6. DNA复制过程中,引物的作用是A. 提供起始点B. 提供模板C. 提供能量D. 提供酶答案:A7. 下列哪种氨基酸是非必需氨基酸?A. 赖氨酸B. 色氨酸C. 苯丙氨酸D. 丙氨酸答案: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. 细胞凋亡的主要特征是A. 细胞核破裂B. 细胞膜破裂C. 细胞体积缩小D. 细胞内容物流出答案:C10. 转录过程中,RNA聚合酶的主要功能是A. 提供模板B. 提供能量C. 催化RNA合成D. 提供原料答案:C11. 真核生物中,mRNA的帽子结构的主要功能是A. 保护mRNA不被降解B. 促进mRNA的翻译C. 促进mRNA的剪接D. 促进mRNA的运输答案:A12. 下列哪种物质不是细胞信号分子?A. 激素B. 神经递质C. 细胞因子D. 脂肪酸答案:D13. 糖酵解过程中,NADH的主要功能是A. 作为电子受体B. 作为能量储存分子C. 作为还原剂D. 作为氧化剂答案:C14. 蛋白质合成过程中,tRNA的主要功能是A. 提供氨基酸B. 提供模板C. 提供能量D. 提供酶答案:A15. 细胞膜上的受体蛋白的主要功能是A. 传递信号B. 运输物质C. 催化反应D. 结合DNA答案:A16. 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. 脂肪答案:D17. 细胞呼吸的最终电子受体是A. NAD+B. FADC. O2D. CO2答案:C18. 细胞周期中,细胞体积增大主要发生在A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:A19. DNA聚合酶的主要功能是A. 复制DNAB. 修复DNAC. 转录RNAD. 翻译蛋白质答案:A20. 真核生物中,核糖体的主要功能是A. 合成DNAB. 合成RNAC. 合成蛋白质D. 合成脂质答案:C二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是指________,二级结构是指________,三级结构是指________,四级结构是指________。
基础生物化学期末考试复习题延边大学农学院农学系植物生理生化教研室金江山2013 年12 月第一部分:名词解释1、﹡转氨基作用:指由一种氨基酸将其分子上的氨基转移至其它α -酮酸上,形成另一种氨基酸的过程。
在转氨酶的催化下,α -氨基酸的氨基转移到α -酮酸的酮基碳原子上,结果原来的α -氨基酸生成相应的α -酮酸,而原来的α-酮酸则形成了相应的α -氨基酸,这种作用称为转氨基作用或氨基移换作用。
+氧化生成 H2O的同时所释放的自由能用于ADP磷酸化形成ATP,这种氧化与磷酸化相偶联的作用叫氧化磷酸化。
3、 P/O 比:指在生物氧化中,每消耗一个氧原子所生成的ATP分子数或每消耗一摩尔原子氧生成的 ATP摩尔数。
4、﹡β-氧化作用:是指脂肪酸在一系列酶的作用下,在α-碳原子和β-碳原子之间发生断裂,β-碳原子被氧化形成酮基,生成乙酰CoA 和较原来少2 个碳原子的脂肪酸的过程。
或是指脂肪酸在一系列酶的作用下,在碳链的α,β碳原子上脱氢氧化并断裂,生成一分子乙酰CoA的过程。
5、电子传递链:指存在于线粒体内膜上的一系列传递体和电子传递体,按一定的顺序组成了从供氢体到氧之间传递电子的链。
6、﹡糖酵解:既糖的发酵分解、是葡萄糖经1、 6 二磷酸果糖和3- 磷酸甘油酸转变为丙酮酸同时生成 ATP的过程。
7、﹡底物水平磷酸化作用:指底物在氧化过程中ATP的生成没有氧分子参加,也不经过电子传递链传递电子,在底物直接氧化水平上进行磷酸化的过程。
8、尿素循环:是陆生动物排氨的主要途径。
氨基酸氧化时产生的氨,在肝胀细胞线粒体和胞质中,经过谷氨酸、瓜氨酸、精氨琥珀酸、精氨酸、鸟氨酸循环,生成尿素的过程。
2 分子氨经过尿素循环可生成 1 分子尿素,尿素经过肾脏排出体外。
9、蛋白质一级结构:是指组成蛋白质的多肽链中氨基酸的排列顺序,包括二流键的位置,又叫化学结构。
10、﹡增色效应:与天然 DNA 相比,变性 DNA 因其双螺旋破坏,使碱基充分外露,因此紫外吸收增加,这种现象叫增色效应。
基础生物化学复习资料名词解释:核酸:多个核苷酸彼此通过3′,5′-磷酸二酯键连接所形成的多聚核苷酸,称为核酸。
增色效应:DNA变性后,在260nm处的紫外吸收显著增高的现象,称增色效应(高色效应)。
减色效应:DNA复性后,在260nm处的紫外吸收显著降低的现象,称为减色效应。
核酸变性:指核酸双螺旋的氢键断裂变成单链的过程,并不涉及共价键的断裂。
熔解温度:50% 的双链DNA发生变性时的温度称为熔解温度(Tm)或解链温度。
核酸复性:变性DNA在适当条件下,又可使两条彼此分开的链重新缔合成为双螺旋结构,这个过程称复性。
氨基酸的等电点(pI):氨基酸所带净电荷为零时溶液的pH。
肽键:也称酰胺键,是由一个分子氨基酸的α羧基与另一个氨基酸的α氨基缩合脱水而成的化学键。
肽:由一个分子氨基酸的α-羧基与另一个氨基酸的α-氨基缩合脱水而成的化合物。
盐析:高浓度的中性盐使蛋白质的溶解度降低,沉淀析出的现象称为盐析。
盐溶:低浓度的中性盐使蛋白质的溶解度增大称为盐溶。
蛋白质等电点:蛋白质所带净电荷为零时溶液的pH。
蛋白质的变性:在外界因素的作用下,蛋白质原有的高度规律性的空间结构遭到破坏,一级结构不变,蛋白质的生物活性丧失的现象。
蛋白质的复性:高级结构松散了的变性蛋白质在除去变性因素后,可缓慢自发折叠形成原来的构象,恢复原有的理化性质和生物学活性的现象。
酶:是生物体内一类具有催化活性和特定空间构象的生物大分子,包括蛋白质和核酸。
酶活力:也称为酶活性,是指酶催化一定化学反应的能力。
米氏常数Km:酶的特征常数,其含义是酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度。
变构酶:除具有酶的活性中心外,还具有与调节物结合的调节中心的寡聚酶称为变构酶。
同工酶:指催化相同化学反应,而酶蛋白的分子结构、理化性质不同的一组酶。
比活力:指每单位质量样品中的酶活力。
维生素(Vitamin):是维持机体正常生理功能和健康所必需的微量低分子有机化合物。
生物化学基础试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 细胞内哪种物质是DNA复制的直接模板?A. mRNAB. tRNAC. rRNAD. DNA答案:D2. 下列哪种氨基酸是人体必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 谷氨酸C. 赖氨酸D. 丝氨酸答案:C3. 细胞呼吸的主要场所是?A. 细胞核B. 线粒体C. 高尔基体D. 内质网答案:B4. 以下哪种物质不是酶的组成成分?A. 蛋白质B. 核酸C. 脂质D. 糖类5. 光合作用中,光能被转化为化学能的场所是?A. 叶绿体B. 线粒体C. 细胞膜D. 核糖体答案:A6. 细胞膜的主要组成成分是什么?A. 蛋白质和糖类B. 蛋白质和脂质C. 脂质和糖类D. 蛋白质和核酸答案:B7. 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. 哪种维生素是辅酶A的组成部分?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素D答案:B9. 细胞内蛋白质合成的主要场所是?B. 线粒体C. 核糖体D. 高尔基体答案:C10. 细胞凋亡是由哪种细胞器调控的?A. 线粒体B. 内质网C. 核糖体D. 高尔基体答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 细胞膜的流动性主要是由于膜中______的存在。
答案:脂质2. 真核细胞中,DNA主要分布在______中。
答案:细胞核3. 酶的催化作用通常需要______的参与。
答案:辅因子4. 细胞呼吸过程中,能量的主要储存形式是______。
答案:ATP5. 光合作用中,光能被转化为化学能的第一步反应发生在______中。
答案:类囊体膜6. 细胞内蛋白质合成的直接模板是______。
答案:mRNA7. 细胞周期中,染色体的复制发生在______期。
答案:S8. 细胞凋亡是一种______的细胞死亡方式。
答案:程序化9. 细胞膜上的______是细胞间物质交换的重要通道。
答案:蛋白质通道10. 细胞内,DNA复制和转录的主要场所是______。
基础生物化学复习知识要点一、绪论欢迎走进生物化学的奇妙世界!在开始我们这次的生物化学复习之旅前,先来梳理一下整个学习过程中的关键要点,理解生物化学的基础知识和核心概念,有助于我们更好地掌握这门学科的精髓。
别担心生物化学虽然听起来有点复杂,但其实它与我们日常生活息息相关,从食物消化到身体的新陈代谢,都离不开生物化学的知识。
那么接下来让我们一起回顾并加深我们对生物化学的学习记忆吧!让我们一起将知识点串联起来,巩固基础迎接新的挑战!1. 生物化学概述生物化学听起来好像是一个很高大上的学科,但其实它与我们日常生活息息相关。
你想知道食物是如何被身体消化吸收的?为什么有时候我们会感到疲劳,休息后又能够恢复活力?这些日常生活中的小问题,都是生物化学研究的范畴。
简单来说生物化学是研究生物体内化学过程和化学反应的学科。
就像在家里做饭一样,生物体内的各种“食材”(比如蛋白质、糖类、脂肪等)需要通过一系列的“烹饪”过程(也就是化学反应)来转化为身体能够利用的能量。
在这个过程中,还有许多“调料”(比如酶)起着关键的作用。
了解这些基础知识,不仅能帮助我们更好地理解生命的本质,还能指导我们如何更好地照顾自己。
接下来我们就一起来深入了解一下生物化学的主要知识点吧!2. 生物化学在医学领域的重要性接下来我们来谈谈生物化学在医学领域的重要性,生物化学不仅仅是医学的一个分支,它更像是打开人体奥秘的一把钥匙。
有了生物化学的知识,我们能够更深入地理解我们的身体是如何运作的。
让我们更详细地看看这个神奇的世界。
首先大家都知道,身体健康是一切美好生活的基础。
想要维护身体健康,就需要了解身体的内部运作机制。
生物化学就像是解读身体语言的专家,帮助我们理解身体发出的每一个信号。
在医学领域,生物化学的作用更是不可忽视。
无论是疾病的预防、诊断还是治疗,都离不开生物化学的帮助。
其次在疾病诊断方面,生物化学提供了许多检测手段。
比如通过检测血液中的生化指标,我们可以了解身体的健康状况,及时发现潜在的问题。
⽣物化学复习资料第三章蛋⽩质2.2.3 氨基酸的分类在中性pH条件下按其R侧链极性和所带电荷的不同,分为四⼤类,不带电荷极性氨基酸:Gly, Ser, Thr, Cys,Thr,Asn,Gln带负电荷极性氨基酸:Asp, Glu带正电荷极性氨基酸:His, Arg, Lys⾮极性氨基酸:Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Trp, Met含⾮极性侧链基团:Gly, G Ala, A Val, V Leu, L Met, M Ile, I含极性侧链基团:Ser, S Thr, T Cys, C Pro, P Asn, N Gln, Q含芳⾹基团:Phe, F; Tyr, Y; Trp, W含碱性侧链基团(带正电荷):Lys, K; Arg, R; His, H含酸性侧链基团(带负电荷):Asp, D; Glu, E2.2.4 氨基酸的主要理化性质光吸收特性各种氨基酸在可见区都没有光吸收。
在紫外光区芳⾹族氨基酸在280nm处有最⼤吸收峰(⾊氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸的最⼤吸收波长分别为279、278、259nm )氨基酸的等电点对某⼀种氨基酸⽽⾔,当溶液在某⼀个特定的pH,氨基酸以两性离⼦的形式存在,并且其所带的正电荷数与负电荷数相等,即净电荷为零。
在直流电场中,它既不向正极,也不向负极移动。
此时溶液的pH称为这种氨基酸的等电点(pI)。
3.蛋⽩质的化学结构和⾼级结构肽键:指蛋⽩质分⼦中,由⼀个氨基酸的α-COOH和另⼀个氨基酸的α-NH2之间脱⽔缩合⽽成的酰胺键,它是蛋⽩质结构中的主要共价键。
肽由氨基酸通过肽键形成的聚合物(⼆肽、三肽、寡肽、…多肽)在多肽链中,氨基酸残基按⼀定的顺序排列,这种排列顺序称为氨基酸序列,多肽链上不完整的氨基酸,称为氨基酸残基(amino acid residue)⼆⾯⾓(dihedral angle):肽平⾯的连接处为α碳原⼦。
它与相邻的两个参与肽键形成的C 和N原⼦之间的单键可以在⼀定范围内转动,Cα-N之间称φ⾓,在Cα-C之间称ψ⾓,这就是α-碳原⼦上的⼀对⼆⾯⾓。
基础生物化学考试题(含答案)一、单选题(共91题,每题1分,共91分)1.原核生物转录时识别启动子的因子是:A、IF-1B、RF-1C、σ因子D、ρ因子正确答案:C2.糖酵解过程产生的NADH:A、只能进入线粒体电子传递链B、只能为某些生物化学反应提供还原力C、可以直接进入线粒体电子传递链D、可以通过穿梭系统被线粒体电子传递链所利用正确答案:D3.蛋白质合成中,下列哪一步不需要消耗高能磷酸键:()A、肽基转移酶催化形成肽键B、氨酰tRNA进入核糖体A位C、核糖体沿mRNA移动D、70S起始复合物的形成正确答案:A4.氨基酸在等电点时,应具有的特点是:A、不带正电荷B、不带负电荷C、A+BD、在电场中不泳动正确答案:D5.在胞质中进行与能量生成有关的代谢过程是:()A、氧化磷酸化B、糖酵解C、电子传递D、三羧酸循环正确答案:B6.关于真核生物成熟的mRNA的叙述,下列哪一项是不正确的:A、5′-末端有帽子结构B、前体是hnRNAC、所有碱基都具有编码氨基酸的作用D、3′-末端有poly(A)结构正确答案:C7.关于转录后加工的描述哪一项是正确的:A、真核生物mRNA的剪接主要指剪掉外显子,连接内含子B、真核生物所有转录的RNA前体均有此过程,原核生物均无此过程C、真核生物许多核苷酸序列不存在于有功能的RNA中D、真核生物rRNA前体为30SrRNA正确答案:C8.DNA双螺旋中作为RNA合成模板的那条DNA链被称作模板链,也称作:A、有意义链B、编码链C、正链D、无意义链正确答案:D9.下列哪一密码子可以编码氨基酸A、UAAB、UAGC、UGAD、AUG正确答案:D10.大肠杆菌RNA聚合酶核心酶的亚基组成是:()A、α2ββ'σB、α2ββ'C、αββ'D、αββ'σ正确答案:B11.脂肪酸合成酶复合体催化脂肪酸从头合成的终产物是:A、丙二酸单酰CoAB、琥珀酰CoAC、硬脂酰CoAD、软脂酰CoA正确答案:D12.原核生物转录时,RNA聚合酶能识别DNA模板上的特定序列,该部位被称作:A、SD序列B、启动子C、转录单位D、有意义链正确答案:B13.DNA双链中一条链碱基排列顺序是TAGA,另一条链是A、TCTAB、ATCTC、UCUAD、AUCU正确答案:A14.同工酶的:A、催化反应相同B、理化性质相同C、分子结构相同D、免疫学性质相同正确答案:A15.形成稳定的肽链空间结构,一个重要原因是肽键中的4个原子以及和它相邻的两个α-碳原子处于:A、同一平面B、可以相对自由旋转C、不断绕动状态D、随不同外界环境而变化的状态正确答案:A16.1958年Meselson和Stahl利用15N标记大肠杆菌DNA的实验首先证明了下列哪一种机制:()A、DNA能被复制B、DNA的基因可以被转录为mRNAC、DNA的半保留复制机制D、DNA全保留复制机制正确答案:C17.核糖体是由A、一条RNA与若干蛋白质亚基组成B、一条DNA与若干蛋白质亚基组成C、5S和16S两个rRNA组成D、大小两个亚基组成正确答案:D18.下列反应中,哪项不是TCA循环中的反应:()A、丙酮酸→乙酰CoAB、异柠檬酸→α-酮戊二酸C、α-酮戊二酸→琥珀酰CoAD、苹果酸→草酰乙酸正确答案:A19.生物化学主要研究内容是A、生物大分子的结构与功能B、生物体内新陈代谢C、遗传信息表达与调控D、A和B正确答案:D20.核酸各基本组成单位之间的主要连接键是:A、氢键B、3′,5′-磷酸二酯键C、离子键D、碱基堆积力正确答案:B21.某些氨基酸可由几个密码子同时编码,这种现象是由何引起的:A、密码子的通用性B、密码子的连续性C、密码子的方向性D、密码子的简并性正确答案:D22.动物体中不能进行糖异生的物质是A、乙酰CoAB、乳酸C、丙酮酸D、苹果酸正确答案:A23.反密码子中的第几位碱基在与密码子配对时具有摆动性A、第一个B、第二个和第三个C、第三个D、第一个和第三个正确答案:A24.参与尿素循环的氨基酸是A、鸟氨酸B、丝氨酸C、脯氨酸D、蛋氨酸正确答案:A25.一碳单位主要由哪种氨基酸提供;A、色氨酸B、甘氨酸C、组氨酸D、以上都是正确答案:D26.酶原激活的实质是:A、激活剂与酶结合使酶激活B、酶蛋白的变构效应C、酶原分子一级结构发生改变从而形成或暴露出酶的活性中心D、酶原分子的空间构象发生了变化而一级结构不变正确答案:C27.hnRNA是下列哪种RNA的前体:A、tRNAB、mRNAC、rRNAD、SnRNA正确答案:B28.下列反应中,哪项不是TCA循环中产生CO2的反应:A、柠檬酸合成酶B、丙酮酸脱氢酶系C、异柠檬酸脱氢酶D、α-酮戊二酸脱氢酶系正确答案:B29.mRNA的碱基组成是A、ATCGB、AUCGC、AGD、CU正确答案:B30.嘌呤生物合成的前体分子之一是:A、GluB、GlnC、TyrD、Asn正确答案:B31.蛋白质合成过程中氨基酸的活化需要:A、ATPB、CTPC、GTPD、UTP正确答案:A32.由360个氨基酸残基形成的典型α-螺旋,其螺旋长度为:A、54nmB、36nmC、15nmD、34nm正确答案:A33.某双链DNA样品含30%的A,该样品中G的含量为()。
基础生物化学试题库与答案一、单选题(共91题,每题1分,共91分)1.磷脂生物合成所需的活性乙醇胺是:A、CDP-乙醇胺B、ADP-乙醇胺C、UDP-乙醇胺D、GDP-乙醇胺正确答案:A2.下列哪种氨基酸为含硫氨基酸:A、ThrB、TrpC、MetD、Phe正确答案:C3.糖的无氧酵解与有氧分解代谢的交叉点物质是:A、磷酸烯醇式丙酮酸B、乳酸C、丙酮酸D、乙醇正确答案:C4.下列关于关键酶的叙述正确的是:A、常催化代谢途径中速度较慢、不可逆的反应B、常为酶体系催化中间反应的酶C、一个代谢途径只有一个关键酶D、反应体系起始物常可调节关键酶正确答案:A5.具有四级结构的蛋白质特征是:( )A、分子中必定含有辅基B、含有两条或两条以上的多肽链C、每条多肽链都具有独立的生物学活性D、依赖肽键维系蛋白质分子的稳定正确答案:B6.有关原核生物mRNA分子上的SD序列,下列哪项是错误的:A、mRNA起始密码子前10个核苷酸左右富含嘌呤核苷酸的序列B、也称为核蛋白体结合位点,帮助正确定位起始密码子C、可与23SrRNA序列互补D、仅存在于原核生物正确答案:C7.嘌呤生物合成的前体分子之一是:A、GluB、GlnC、TyrD、Asn正确答案:B8.原核生物转录时,RNA聚合酶能识别DNA模板上的特定序列,该部位被称作:A、SD序列B、启动子C、转录单位D、有意义链正确答案:B9.下列哪种物质不属于高能化合物:A、3-磷酸甘油B、1,3-二磷酸甘油酸C、磷酸烯醇式丙酮酸D、ADP正确答案:A10.动物体的氨基酸代谢中,脱氨基的主要方式是A、转氨基B、非氧化脱氨基C、氧化脱氨基D、联合脱氨基正确答案:D11.形成稳定的肽链空间结构, 一个重要原因是肽键中的4个原子以及和它相邻的两个α-碳原子处于:A、可以相对自由旋转B、不断绕动状态C、同一平面D、随不同外界环境而变化的状态正确答案:C12.tRNA 的分子结构特征是:( )A、有反密码环和 3'-端有-CCA 序列B、有密码环C、有反密码环和 5'-端有-CCA 序列D、5'-端有-CCA 序列正确答案:A13.关于 tRNA 下列表述哪项是错误的:( )A、是 RNA 中含量最多的单链分子B、tRNA 的二级结构是三叶草形C、是 RNA 中含稀有碱基最多的D、tRNA的3'端几乎都有 CCA 结构。
第二章核酸1.何为核酸?根据所含戊糖不同,核酸可分为哪二类?核糖核酸按其功能不同主要分为哪三类?答:核酸是由多个核苷酸聚合而成的重要生物大分子。
一类所含戊糖为脱氧核糖,称为脱氧核糖核酸DNA,另一类所含戊糖为核糖,称为核糖核酸RNA。
转移RNA(tRNA),约占RNA总量的15%;信使RNA(mRNA),约占总量的5%;核糖体RNA(rRNA),约占总量的80%。
2.两大类核酸在细胞中的分布如何?答:原核细胞内,DNA集中在核质区,RNA分散在细胞质。
3.遗传信息的载体及储存形式各是什么?答:DNA是遗传信息的载体。
染色体DNA分子中的脱氧核苷酸顺序(即碱基顺序)是遗传信息的贮存形式4.核酸的基本组成成分是什么?基本单位呢?答:碱基(嘌呤碱和嘧啶碱)、戊糖(核糖和脱氧核糖)和磷酸是核酸的基本组成成分。
碱基与戊糖组成核苷,核苷再与磷酸组成核苷酸,核苷酸是核酸的基本结构单位。
核酸是一种多聚核苷酸5.DNA和RNA的基本化学组成有何异同?答:RNA: D-核糖, A、G、C、U碱基DNA: D-2-脱氧核糖, A、G、C、T碱基均含有磷酸6.核苷酸的水解产物是什么(核苷酸由什么组成?)核苷水解产物是什么(核苷由什么组成?)常见碱基有哪几种?答:核苷酸由磷酸与核苷组成。
核苷由碱基和戊糖组成。
核苷是由脱氧核糖或核糖与嘌呤碱或嘧啶碱通过β-构型C-N糖苷键连接而成的糖苷。
常见的碱基有:尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)、腺嘌呤(A)、鸟嘌呤 (G)7.形成核苷时,戊糖的哪位碳与碱基的哪位N相连接?RNA、DNA各由哪四种核苷酸组成?答:脱氧核糖或核糖的C1与嘌呤碱的N9连接,(C1`-N9糖苷键),与嘧啶碱的N1连接(C1`-N1糖苷键)。
例外,在假尿苷中,糖苷键是C1`-C5糖苷键。
在DNA中,脱氧核糖与四种主要碱基形成四种主要的脱氧核糖核苷(脱氧核苷):dA dG dC dT在RNA中,核糖与四种主要碱基形成四种主要的核糖核苷(核苷):A、G、C、U8.细胞内的核苷三磷酸主要有什么作用?答:细胞内的核苷三磷酸都是高能磷酸化合物,在生化反应中作为能量和磷酸基团的供体(以ATP为最重要),它们也是合成核酸和其它有机物的原料。
生物化学复习资料重点生物化学是生物学中的一门基础学科,它主要研究生物分子及其在细胞中的结构、功能、代谢、调控等方面的基本规律。
因此,对于学习生物化学的学生来说,必须留心掌握一些重点复习资料。
本文将针对这一问题进行一些讨论。
1.氨基酸和蛋白质的结构与功能氨基酸是蛋白质的基本组成单元,而蛋白质则是生物体内最重要的大分子有机化合物之一。
因此,学生需要深入了解氨基酸和蛋白质的结构与功能。
氨基酸的结构包含氮基、羧基、侧链分别连接在中央的碳原子上。
侧链的化学性质、结构和分布情况等是决定蛋白质分子结构和功能的重要因素。
蛋白质分子在生物体内具有多种功能,如酶催化作用、运输、抗原性、调节等。
2.酶和酶促反应酶是生物体内最重要的催化剂,可以加速生物化学反应的速率。
学生需要了解酶的性质、分类、活性位点、催化机理等方面的知识。
在酶促反应方面,学生需要了解酶与底物的结合方式、反应物与产物的转化关系等问题。
同时,生物体内的酶促反应还涉及到许多相关的调节机制,学生需要深入了解这些调节机制的原理和作用。
3.生物膜的结构与功能生物膜是生物体内细胞的界面结构,它在细胞内外起着分隔单元、维持稳定、运输和信息传递等重要功能。
学生需要掌握生物膜的组成、结构和功能等方面的知识。
生物膜主要由磷脂双层、蛋白质和糖类等组成,其中磷脂双层起着屏障和选择通道等作用。
同时,膜蛋白在细胞膜的粘合、检测、传输等方面发挥着重要的作用。
学生还需要了解生物膜内外物质传递的机制和影响因素等方面的知识。
4.核酸的结构与功能核酸是生物体内负责储存和传递遗传信息的大分子有机化合物,其中DNA是基因物质的主要组成成分。
学生需要了解核酸的组成、结构和功能等方面的知识。
DNA分子的结构包括碱基对、磷酸骨架和螺旋结构等,它在生物体内的作用是存储、传递和维护遗传信息。
RNA是DNA信息的复制、转录和翻译过程中的直接参与者,主要包括mRNA、tRNA和rRNA等。
在这些方面,学生需要系统地了解核酸分子的结构、特性和功能等。
生物化学复习资料生物化学复习资料生物化学是生物学和化学的交叉学科,研究生物体内的化学成分、结构和功能,以及生物体内的化学反应和代谢过程。
对于学习生物化学的学生来说,复习资料是非常重要的辅助工具。
本文将为大家提供一些生物化学复习资料,帮助大家更好地掌握这门学科。
一、基础知识回顾1. 生物大分子:生物大分子是生物体内的重要组成部分,包括蛋白质、核酸、多糖和脂质。
复习时,可以重点关注它们的结构和功能,以及与生物体内其他分子的相互作用。
2. 酶:酶是生物体内的催化剂,可以加速化学反应的进行。
复习时,可以重点关注酶的分类、酶的活性调节机制以及酶与底物之间的相互作用。
3. 代谢途径:代谢途径是生物体内化学反应的网络,包括糖代谢、脂肪代谢和蛋白质代谢等。
复习时,可以重点关注每个代谢途径的关键酶和反应,以及这些代谢途径的调节机制。
二、实验技术回顾1. 分离技术:在生物化学实验中,分离技术是非常重要的一环。
复习时,可以回顾凝胶电泳、层析技术和离心技术等常用的分离技术,了解它们的原理和应用。
2. 光谱技术:光谱技术在生物化学研究中有广泛的应用,包括紫外-可见吸收光谱、红外光谱和核磁共振光谱等。
复习时,可以回顾这些光谱技术的原理和解读方法。
3. 基因工程技术:基因工程技术是生物化学领域的前沿技术之一,可以用于改造和利用生物体内的基因。
复习时,可以回顾基因工程技术的基本原理和常用的实验方法。
三、应用领域探讨1. 药物研发:生物化学在药物研发中起着重要的作用。
复习时,可以了解药物的发现和设计过程,以及生物化学在药物研发中的应用。
2. 食品工业:生物化学在食品工业中也有广泛的应用,包括食品的加工、储存和保鲜等。
复习时,可以了解食品工业中常用的生物化学技术和方法。
3. 疾病诊断:生物化学在疾病诊断中有重要的应用,例如生物标志物的检测和分析。
复习时,可以了解生物标志物的种类和检测方法,以及它们在疾病诊断中的应用。
四、案例分析为了更好地理解生物化学的理论知识和实验技术,可以通过案例分析来加深对生物化学的理解。
基础生物化学练习题库及参考答案一、单选题(共91题,每题1分,共91分)1.关于核糖体,不正确的是:A、由大小两个亚基组成B、可与mRNA结合C、可与tRNA结合D、由一条rRNA与多种蛋白质组成正确答案:D2.核酸生物合成过程中,子链合成的方向是:A、一条链5′→3′,另一条链3′→5′B、两条链均为3′→5′C、两条链均为5′→3′D、N→C正确答案:C3.DNA复制时精确性远高于RNA的转录,这是因为:A、新合成的DNA链与模板链形成了双螺旋结构,而RNA则不能B、DNA聚合酶有3′→5′的外切酶活力,而RNA聚合酶无相应活力C、脱氧核糖核苷之间的氢键配对精确性高于脱氧核糖核苷与核糖核苷间的配对D、DNA聚合酶有5′→3′的外切酶活力,而RNA聚合酶无相应活力正确答案:B4.组成蛋白质的氨基酸是A、L型B、D型正确答案:A5.下列关于遗传密码的叙述哪一个是正确的?A、存在于tRNA分子中B、存在于rRNA分子中C、具有兼并性/简并性、通用性等D、不能使用三个相同的碱基正确答案:C6.下列有关大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ的描述哪个是不正确的:( )A、其功能之一是切掉RNA引物,并填补其留下的空隙B、具有3'→5'核酸外切酶活力C、是唯一参与大肠杆菌DNA复制的聚合酶D、具有5'→3'核酸外切酶活力正确答案:C7.由360个氨基酸残基形成的典型α-螺旋,其螺旋长度为:A、34nmB、15nmC、54nmD、36nm正确答案:C8.植物蔗糖合成时,葡萄糖的供体是:A、UDPGB、ADPGC、6-磷酸葡萄糖D、1-磷酸葡萄糖正确答案:A9.大肠杆菌RNA聚合酶核心酶的亚基组成是:( )A、α2ββ'σB、α2ββ'C、αββ'D、αββ'σ正确答案:B10.关于别构酶正确的是:A、所有关键酶都是别构酶B、别构酶的调节部位就是活性中心C、别构酶的初速度-底物浓度关系符合米氏方程D、其动力学曲线不是双曲线,而是S形正确答案:D11.催化脱氧核糖核苷酸合成的酶是:( )A、核糖核苷二磷酸还原酶B、核苷酶C、磷酸核糖转移酶D、核苷酸酶正确答案:A12.目前认为基因表达调控的主要环节是:A、基因复制B、翻译后加工C、转录起始D、转录后加工正确答案:C13.Ala的pKα-COOH= 2.34 ;pKα-NH3 = 9.69,其等电点pI值等于( )A、7.26B、6.02C、6.14D、10.77正确答案:B14.加入竞争性抑制剂后,酶的:A、V max 不变,K m 增大B、V max 不变,K m 减小C、V max 减小,K m 不变D、V max 增大,K m 不变正确答案:A15.生物化学主要研究内容是A、生物大分子的结构与功能B、生物体内新陈代谢C、遗传信息表达与调控D、A和B正确答案:D16.在蛋白质合成过程中,tRNA携带氨基酸靠A、反密码环B、二氢尿嘧啶环C、3′-端D、TψC环正确答案:C17.遗传密码的简并性指的是:( )A、一个氨基酸存在两个或多个同义密码子B、特定的三联体密码在不同蛋白质合成体系中编码不同氨基酸C、仅有两个碱基的密码子D、不编码任何一种氨基酸的碱基三联体正确答案:A18.下列有关pH对酶反应速度的影响作用的叙述中,错误的是:A、在最适pH时,酶反应速度最快B、酶促反应速度对pH作图总是呈钟罩形曲线C、pH既影响底物的解离状态,也影响酶的解离状态D、极端pH会使酶蛋白变性失活正确答案:B19.下列酶中,哪个是磷酸戊糖途径的关键调控酶:A、转醛酶B、6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶C、6-磷酸葡萄糖脱氢酶D、转酮酶正确答案:C20.调节糖酵解途径最为关键的酶是:A、丙酮酸激酶B、磷酸丙糖异构酶C、己糖激酶D、磷酸果糖激酶正确答案:D21.关于真核生物成熟的mRNA的叙述,下列哪一项是不正确的:A、5′-末端有帽子结构B、前体是hnRNAC、所有碱基都具有编码氨基酸的作用D、3′-末端有poly(A)结构正确答案:C22.动物体中不能进行糖异生的物质是A、乙酰CoAB、乳酸C、丙酮酸D、苹果酸正确答案:A23.下列哪一项符合“诱导契合”学说:A、酶与底物的关系如锁-钥关系B、酶活性中心在底物的影响下其空间构象发生一定的改变,才能与底物进行反应C、底物类似物不能诱导酶分子构象的改变D、底物的结构朝着适应活性中心方向改变而酶的构象不发生改变正确答案:B24.下面联系糖代谢与脂代谢的化合物是:A、乙酰辅酶AB、草酰乙酸C、丙氨酸D、腺嘌呤正确答案:A25.三羧酸循环中底物水平磷酸化的步骤为()A、1,3-二磷酸甘油酸->3-磷酸甘油酸B、磷酸烯醇式丙酮酸->丙酮酸C、丙酮酸-乳酸D、琥珀酰CoA->琥珀酸正确答案:D26.氨基酸的α-氨基脱下后,可以下列哪种化合物的形式暂存和转送:( )A、苯丙氨酸B、尿素C、天冬氨酸D、谷氨酰胺正确答案:D27.下列哪种氨基酸为含硫氨基酸:A、MetB、ThrC、PheD、Trp正确答案:A28.核酶:A、是核酸酶的简称B、化学本质是核酸C、是定位于细胞核中的酶D、是核心酶的简称正确答案:B29.hnRNA是下列哪种RNA的前体:A、tRNAB、mRNAC、rRNAD、SnRNA正确答案:B30.下列关于脂肪酸从头合成的描述那一项是错误的?( )A、终产物是硬脂酸B、在胞浆中进行C、原料是乙酰CoAD、经历缩合、还原、脱水、再还原过程正确答案:A31.生物体物质代谢最基本的调节方式是:A、激素水平B、神经水平C、细胞水平的调节D、代谢通路的调节正确答案:C32.在下列哪一条件下,酶反应速度与酶浓度成正比:A、当酶浓度足够大时B、在最适温度和最适pH条件下C、当底物浓度足够大时D、以上都是正确答案:C33.DNA的遗传信息是由哪种物质传递给蛋白质的:A、mRNAB、tRNAC、rRNAD、DNA正确答案:A34.原核生物起始tRNA是:A、甲硫氨酰tRNAB、缬氨酰tRNAC、甲酰甲硫氨酰tRNAD、亮氨酰Trna正确答案:C35.下列哪一成分不参与肽链的延伸过程:A、GTPB、IF-1C、肽酰转移酶D、甲硫氨酸正确答案:B36.原核生物1molPEP被彻底氧化可生成ATP的摩尔数为()A、12B、13C、13.5D、12.5正确答案:C37.脂肪酸分解产生的乙酰CoA 的去路是:( )A、脂肪酸合成B、氧化供能C、合成酮体D、以上都是正确答案:D38.下列哪项对蛋白质变性的描述是正确的:A、蛋白质变性后溶解度增加B、蛋白质变性后构型和构象均发生改变C、蛋白质变性后多肽链断裂D、蛋白质变性后天然构象改变正确答案:D39.下列哪个酶不是糖酵解的关键酶:A、丙酮酸激酶B、磷酸己糖异构酶C、磷酸果糖激酶D、己糖激酶正确答案:B40.具有四级结构的蛋白质特征是:( )A、分子中必定含有辅基B、含有两条或两条以上的多肽链C、每条多肽链都具有独立的生物学活性D、依赖肽键维系蛋白质分子的稳定正确答案:B41.与冈崎片段的生成有关的代谢为:( )A、复制B、转录C、逆转录D、RNA复制正确答案:A42.丙酮酸脱氢酶复合体中最终接受底物脱下的2H的辅助因子是:A、FADB、硫辛酸C、辅酶AD、NAD+正确答案:D43.在嘧啶环合成过程中,生物体首先合成的是A、UMPB、CMPC、dUMPD、dTMP正确答案:A44.下列哪一个物质不是IMP和UMP生物合成的共同原料:A、PRPPB、CO2C、GluD、Asp正确答案:C45.tRNA的作用是:( )A、将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上B、把氨基酸带到mRNA位置上C、将mRNA接到核糖体上D、增加氨基酸的有效浓度正确答案:B46.原核生物DNA复制需要:①DNA聚合酶Ⅲ;②解螺旋酶;③DNA聚合酶Ⅰ;④引物酶;⑤DNA连接酶。
1.酶的活性中心:酶分子中直接与底物结合,催化底物发生化学反应的部位称为酶的活性中心。
2.DNA半保留复制:在DNA复制过程中每个子代分子的一条链来自亲代DNA另一条则是新合成的,这种复制方式称为DNA半保留复制。
3.氧化磷酸化:电子在呼吸链上的传递过程中释放的能量在ATP合成酶催化下,促使ADP磷酸化成ATP,这是氧与磷酸化相偶联的反应,称为氧化磷酸化。
4.同工受体tRNA:把携带同一种氨基酸而反密码子不同的一组tRNA称为同工受体tRNA。
5.氨基酸等电点:在一特定PH的溶液中,氨基酸以两性离子形式存在,净电荷为零,此时的PH 值叫做氨基酸等电点,以PI表示。
6.不对称转录:在RNA转录过程中只以DNA双链中的一条链作为模板的转录方式称为不对称转录。
7.当DNA从双链螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,它在260nm波长处紫外吸收便增强,这叫做增色效应。
同工酶:指催化的化学反应相同但其组成结构不完全相同的一组酶。
8.碱基堆积力:各个碱基堆积在一起,产生碱基间范德华引力,对稳定双螺旋结构起一定的作用。
9.分子杂交:在退火的条件下,不同来源的两条核甘酸链遵循反向平行,碱基互补的原则,形成双链分子的过程。
10.盐析:向蛋白质溶液中加入大量的中性盐,使蛋白质脱去水化层而聚集沉淀的现象。
11.底物水平磷酸化:指在代谢过程中,由于底物分子内部能量重新分布产生的高能磷酸键转移给ADP而产生ATP的反应。
12.P/O:指在生物氧化中,当吸收一原子氧时,有几分子的无机磷变成了有机磷,或者说有几分子的ADP变成了ATP.
13.氨同化:有氮素固定或硝酸还原生成的氨,转变为含氮有机化合物的过称。
14.中心法则:遗传信息的的传递是从DNA传递到RNA又从RNA传递到蛋白质
15.启动子:被RNA酶识别,结合,并开始转录的DNA序列。
16.同义密码子:一个氨基酸可以有几个不同的密码子,编码同一氨基酸的一组密码子叫同义密码子。
17.鸟氨酸循环:又称尿素循环,是大多书陆生脊椎动物体将氨转变成为尿素的代谢途径。
18.UDPG 尿嘧啶核苷二磷酸葡萄糖。
ADPG 腺嘌呤核苷二磷酸葡萄糖。
F-D-P 果糖-1,6-二磷酸。
F-1-P 果糖-1-1磷酸。
G-1-P葡萄糖-1-磷酸。
G-6-P 6-磷酸葡萄糖1,3-DPG 甘油酸-1,3-二磷酸.。
PEP磷酸烯醇式丙酮酸EMP糖酵解途径。
PPP磷酸戊糖途径。
TCA三羧酸循环。
19.GSH还原性谷胱甘肽。
NADP+辅酶ⅡdTTP三磷酸脱氧胸苷Tm溶解温度L y s赖氨酸c AMP腺嘌呤核糖核苷酸BCCP生物素羧基载体蛋白TPP焦磷酸硫胺素ACPSH酰基载体蛋白C o Q辅酶Q C y t 细胞色素C ys 天冬氨酸 d GMP脱氧鸟嘌呤核苷酸Km米氏常数NADPH+H+烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。