西南大学(1129)生物化学大作业A答案
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西南大学网络与继续教育学院
课程名称:《生物化学》课程代码:1129 学年学季:20192
单项选择题
1、机体生命活动的能量直接供应者是:()
葡萄糖
蛋白质
脂肪
ATP【√】
2、氨升高的可能主要原因是:()
F. 肾功能障碍
肝功能障碍【√】
肥皂水(碱性)灌肠,肠道氨的吸收增多
食入蛋白质过多
3、组成蛋白质的基本单位是:()
L-β-氨基酸
D-β-氨基酸
L-α-氨基酸【√】
D-α-氨基酸
4、维持蛋白质二级结构的主要化学键是:()
疏水键
盐键
氢键【√】
肽键
5、谷丙转氨酶(ALT)活性最高的组织是:()
肝脏【√】
血清
脾脏
心肌
6、成人体内氨的最主要代谢去路为:()
合成尿素【√】
合成非必需氨基酸
合成必需氨基酸
合成NH4+随尿排出
7、下列哪些物质脱下的氢不进入NADH氧化呼吸链?()
α-酮戊二酸。
1:[填空题]20.TCA循环中有两次脱羧反应,分别是由和催化。
参考答案:20. 异柠檬酸脱氢酶,α- 酮戊二酸脱氢酶2:[填空题]19. 线粒体内两条主要的呼吸链分别为_ _和。
参考答案:19. NADH链,FADH23:[填空题]18.根据维生素的___性质,可将维生素分为两类,即和_。
参考答案:18. 溶解,水溶性维生素,脂溶性维生素4:[填空题]17.关于酶作用专一性提出的假说有_,_和_ 等几种。
参考答案:17. 锁钥学说,诱导契合假说,中间产物学说5:[填空题]16. 酶是由_ 产生的,具有催化能力的__ __。
参考答案:16. 活细胞,生物催化剂6:[填空题]15.固醇类化合物的核心结构是__。
参考答案:15. 环戊烷多氢菲7:[填空题]参考答案:14 核苷酸8:[填空题]参考答案:9:[填空题]参考答案:10:[填空题]参考答案:11 AUG,GUG,UAG、UGA和UAA11:[填空题]参考答案:10. 起始、延长和终止12:[填空题]参考答案:9. 甘氨酸,丝氨酸,色氨酸,组氨酸,四氢叶酸13:[填空题]参考答案:8. 胆固醇14:[填空题]参考答案:15:[填空题]参考答案:6. 线粒体内膜,细胞膜16:[填空题]参考答案:5. 11-顺型视黄醛,视紫红质,弱光时17:[填空题]参考答案:4. 同工酶,乳酸脱氢酶同工酶18:[填空题]参考答案:3. 蛋白质,脂质19:[填空题]参考答案:2. 2.0,3.4,1020:[填空题]参考答案:1. α-螺旋,β-折叠21:[单选题]A:NADP+B:NADHC:FADH2D:NADPH参考答案:D22:[单选题]A:α-磷酸甘油B:丙酮酸C:乳酸D:乙酰CoAE:生糖氨基酸参考答案:D23:[单选题]A:线粒体内有NADH呼吸链和FADH2呼吸链;B:电子从NADH传递到氧的过程中有3个ATP生成;C:呼吸链上的递氢体和递电子体按其标准氧化还原电位从低到高排列;D:线粒体呼吸链是生物体唯一的电子传递体系。
1129 20192单项选择题1、机体生命活动的能量直接供应者是:()1.葡萄糖2.蛋白质3.脂肪4.ATP2、氨升高的可能主要原因是:()1. F. 肾功能障碍2.肝功能障碍3.肥皂水(碱性)灌肠,肠道氨的吸收增多4.食入蛋白质过多3、组成蛋白质的基本单位是:()1.L-β-氨基酸2.D-β-氨基酸3.L-α-氨基酸4.D-α-氨基酸4、维持蛋白质二级结构的主要化学键是:()1.疏水键2.盐键3.氢键4.肽键5、谷丙转氨酶(ALT)活性最高的组织是:()1.肝脏2.血清3.脾脏4.心肌6、成人体内氨的最主要代谢去路为:()1.合成尿素2.合成非必需氨基酸3.合成必需氨基酸4.合成NH4+随尿排出7、下列哪些物质脱下的氢不进入NADH氧化呼吸链?()1.α-酮戊二酸2.异柠檬酸3.丙酮酸4.琥珀酸8、成熟红细胞仅靠糖酵解供给能量是因为:()1.无氧2.无线粒体3.无TPP4.无CoA9、蛋白质对紫外线有吸收,是因为其含有()。
1.亮氨酸2.甘氨酸3.色氨酸4.缬氨酸10、体内氨的贮存及运输形式是()。
1.谷氨酸2.谷胱甘肽3.丙氨酸4.谷氨酰胺11、有关生物氧化哪项是错误的?()1.氧化过程中能量逐步释放2.生物氧化是一系列酶促反应3.线粒体中的生物氧化可伴有ATP生成4.与体外氧化结果相同,但释放的能量不同12、下列过程中需要DNA连接酶的是: ()1.DNA复制2.DNA断裂和修饰3.DNA的甲基化4.RNA转录13、嘌呤核苷酸从头合成的原料不包括:()1.CO22.一碳单位3.谷氨酰胺和天冬氨酸4.磷酸核糖14、关于肽键特点的描述,错误的是:()1.肽键的长度比相邻的N-C单键短2.肽键具有部分双键性质3.肽键可以自由旋转4.与肽键中C-N相连的四个原子处在同一平面上15、ATP生成的主要方式是:()1.氧化磷酸化2.肌酸磷酸化3.糖的磷酸化4.底物水平磷酸化16、合成DNA的原料是:()1. D. dATP,dGTP,dCTP,dTTP2.dAMP,dGMP,dCMP,dTMP3.ATP,GTP,CTP,UPT4.dADP,dGDP,dCDP,dTDP17、哪种物质缺乏可引起白化病?()1.酪氨酸酶2.酪氨酸脱羧酶3.酪氨酸转氨酶4.苯丙氨酸羟化酶18、呼吸链存在于:()1.线粒体外膜2.细胞膜3.微粒体4.线粒体内膜19、哪种酶先天缺乏可产生尿黑酸尿症?()1.酪氨酸酶2.苯丙氨酸羟化酶3.尿黑酸氧化酶4.酪氨酸羟化酶20、关于胃蛋白酶不正确的是:()1.以酶原的方式分泌2.属于外肽酶3.由胃粘膜主细胞产生4.可由盐酸激活21、下列能促进脂肪动员的激素是:()1.甲状腺素2.胰高血糖素3.肾上腺素4.以上都是22、不参与构成蛋白质的氨基酸是:()1.谷氨酸2.谷氨酰胺3.脯氨酸4.鸟氨酸23、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是:()1.β丙氨酸2.尿素3.尿酸4.肌酸24、呼吸链中细胞色素排列顺序是:()1.c→b→c1→aa3→O22.c1→c→b→aa3→O23.b→c→c1→aa3→O24.b→c1→c→aa3→O225、下列哪种物质未参与尿素生成?()1.CPS-Ⅱ2.瓜氨酸3.精氨酸4.CPS-Ⅰ26、下列哪种因素不易使蛋白质变性?()1.加热震荡2.有机溶剂3.重金属盐4.盐析27、一个营养丰富的人最大的能量储备是()。
1、机体生命活动的能量直接供应者是:().葡萄糖.蛋白质.脂肪.ATP2、天然蛋白质中不存在的氨基酸是()。
.丝氨酸.瓜氨酸.甲硫氨酸.半胱氧酸3、具有生物催化剂特征的核酶(ribozyme)其化学本质是()。
.蛋白质.脂类.RNA.糖类4、下列哪种物质脱下的氢不进入NADH呼吸链?().β-羟丁酸.异柠檬酸.脂酰辅酶A.丙酮酸5、茚三酮与脯氨酸反应时,在滤纸层析谱上呈现()色斑点。
.红.蓝紫.绿.黄6、氨升高的可能主要原因是:().肾功能障碍.肝功能障碍.肥皂水(碱性)灌肠,肠道氨的吸收增多.食入蛋白质过多7、维持蛋白质二级结构的主要化学键是:().疏水键.盐键.氢键.肽键8、谷丙转氨酶(ALT)活性最高的组织是:().肝脏.血清.脾脏.心肌9、米氏常数Km是一个可以用来度量()。
.酶促反应速度大小的常数.酶和底物亲和力大小的常数.酶的稳定性的常数.酶被底物饱和程度的常数10、蛋白质变性是由于:( ). B. 肽键的断裂.蛋白质空间结构被破坏.氨基酸的排列顺序改变.氨基酸的组成改变11、成熟红细胞仅靠糖酵解供给能量是因为:().无氧.无线粒体.无TPP.无CoA12、根据细菌和人体细胞结构的不同,可设计出抑制或杀灭细菌、而不损伤细胞的药物。
细菌和细胞在下列哪个亚细胞器上是相同的?().生物膜.细胞壁.核糖体.mRNA13、下列哪种物质不是NADH氧化呼吸链的组分?().FAD.铁硫蛋白.FMN.泛醌14、关于高能磷酸键叙述正确的是:().高能磷酸键只存在于ATP.有ATP参与的反应都是不可逆的.实际上并不存在键能特别高的高能键.所有高能键都是高能磷酸键15、通过凯氏定氮法测定某一溶液中的含氮量为6.7%,那么该溶液中蛋白质的百分含量为()。
.41.9%.127.3%.67.0%.54.3%16、凯氏定氮法测定蛋白质含量的原理是:. C. 各种蛋白质都由氨基酸组成.各种蛋白质均含有大至相同比例的肽键.各种蛋白质均能放出一定量的氨气.各种蛋白质都有基本相同的含氮比例17、由琥珀酸脱下的一对氢,经呼吸链氧化可产生:().2分子ATP和1分子水.3分子ATP和1分子水.3分子ATP.1分子ATP和1分子水18、天然蛋白质中不存在的氨基酸是:.瓜氨酸.甘氨酸.脯氨酸.谷氨酸19、脂肪酸分解产生的乙酰CoA的去路是()。
生物化学一、[判断题]1:水溶液或结晶状态下的氨基酸都以两性离子形式存在。
正确2:若双螺旋DNA中一条链的核苷酸排列顺序为pGpCpTpApTpC,那么,互补链的核苷酸顺序应为:pCpGpApTpApG. 错误3:酶是生物催化剂,只能在体内起催化作用。
错误4:DNA分子中的G和C的含量愈高,其熔点(Tm)值愈大。
正确5:核酸中的修饰成分大部分是在tRNA中发现的。
正确6:当[ES]复合物的量增加时,酶促反应速度也增加。
正确7:辅酶与酶蛋白的结合不紧密,可以用透析的方法除去。
正确8:呼吸链的全套酶都分布在线粒体的基质中。
错误9:机体缺少某种维生素会导致缺乏病,是因为缺乏维生素能使物质代谢发生障碍. 正确10:PPP途径能产生ATP,所以可以代替TCA途径,作为生物供能的主要途径。
错误11:氨基酸因含有不对称碳原子,所以都有旋光异构体。
错误12:构型的改变必须有旧的共价健的破坏和新的共价键的形成,而构象的改变则不发生此变化正确13:蛋白质生物合成所需的能量都由ATP直接供给。
错误14:RNA的合成和DNA的合成一样,在起始合成前亦需要有RNA引物参加。
误15:DNA半不连续复制是指复制时一条链的合成方向是5′→3′而另一条链方向是3′→5′。
错误15:脂肪酸合成酶催化的反应是脂肪酸-氧化反应的逆反应。
错误16:生物遗传信息的流向,只能由DNA―→RNA而不能由RNA―→DNA。
错误17:脂肪酸的从头合成需要NADPH+H+作为还原反应的供氢体。
正确二、名词解释:1. 构型:一个有机分子中各个原子特有的固定的空间排列。
这种排列不经过共价键的断裂和重新形成是不会改变的。
构型的改变往往使分子的光学活性发生变化。
2. 构象:指一个分子中,不改变共价键结构,仅单键周围的原子旋转所产生的原子的空间排布。
一种构象改变为另一种构象时,不要求共价键的断裂和重新形成。
构象改变不会改变分子的光学活性3. 结构域:结构域是生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域,特别指蛋白质中这样的区域。
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课程名称:《生物化学》课程代码:1129 学年学季:20192
单项选择题
1、机体生命活动的能量直接供应者是:()
葡萄糖
蛋白质
脂肪
ATP/【正确】
2、氨升高的可能主要原因是:()
F. 肾功能障碍
肝功能障碍/【正确】
肥皂水(碱性)灌肠,肠道氨的吸收增多
食入蛋白质过多
3、组成蛋白质的基本单位是:()
L-β-氨基酸
D-β-氨基酸
L-α-氨基酸/【正确】
D-α-氨基酸
4、维持蛋白质二级结构的主要化学键是:()
疏水键
盐键
氢键/【正确】
肽键
5、谷丙转氨酶(ALT)活性最高的组织是:()
肝脏/【正确】
血清
脾脏
心肌
6、成人体内氨的最主要代谢去路为:()
合成尿素/【正确】
合成非必需氨基酸
合成必需氨基酸
合成NH4+随尿排出
7、下列哪些物质脱下的氢不进入NADH氧化呼吸链?()
α-酮戊二酸。
西南大学18秋《1129生物化学》机考大作业------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 考试剩余开始计时..答题卡一、判断题1 2 3 4 56 7 8 9 10二、单项选择题1 2 3 4 56 7 8 9 10三、问答题1 2已做未做西南大学网络与继续教育学院课程考试课程名称:(1129)《生物化学》考试时间:90分钟满分:100分考生姓名:陆雪良学号:一、判断题(本大题共10小题,每道题3.0分,共30.0分)1. 酶是生物催化剂,只在体内起催化作用。
对错2. 蛋白质的变性是其构象发生变化的结果。
对错3. 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。
对错4. 乙酰CoA是合成酮体的原料。
对错5. 原核生物和真核生物的染色体均为DNA与组蛋白的复合体。
对错6. 一种辅助因子只能与一种酶蛋白结合而构成特异的酶。
对错7. 生物体也可以利用游离的碱基或核苷合成核苷酸。
对错8. 所有磷酸化合物都属于高能化合物。
对错9. 底物水平磷酸化是指ATP的形成与底物高能键的断裂有关。
对错10. 核酶是由RNA组成的酶。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 对错二、单项选择题(本大题共10小题,每道题3.0分,共30.0分)只选择一个选项1. 尿酸是下列哪些化合物分解的终产物?()A.TMPB.CMPC.UMPD.AMP2. 将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是:()A.以上都不对B.不出现两股链都带有标记的子代细菌C.第二代细菌的DNA都带有标记D.第一代细菌的DNA都带有标记3. 乳酸异生为糖亚细胞定位:()A.溶酶体B.线粒体C.微粒体D.胞浆4. 蛋白质分子引起280nm光吸收的最主要成分是:( )A.组氨酸的咪唑环B.色氨酸的吲哚环C.半胱氨酸的-SH基D.肽键5. HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应?()A.嘧啶核苷酸补救合成B.嘌呤核苷酸补救合成C.嘧啶核苷酸从头合成D.嘌呤核苷酸从头合成6. HGPRT缺陷导致下列哪种疾病:()A.痛风症B.苯丙酮酸尿症C.乳清酸尿症D.Lesch-Nyhan综合征7. 酶催化具有高效性的原因是()。
单项选择题1、组成蛋白质的基本单位是:()A. L-β-氨基酸B. L-α-氨基酸C. D-α-氨基酸D. D-β-氨基酸单项选择题2、米氏常数Km是一个可以用来度量()。
A. 酶和底物亲和力大小的常数B. 酶促反应速度大小的常数C. 酶被底物饱和程度的常数D. 酶的稳定性的常数单项选择题3、成人体内氨的最主要代谢去路为:()A. 合成非必需氨基酸B. 合成尿素C. 合成必需氨基酸D. 合成NH4+随尿排出单项选择题4、成熟红细胞仅靠糖酵解供给能量是因为:()A. 无线粒体B. 无CoAC. 无TPPD. 无氧单项选择题5、蛋白质对紫外线有吸收,是因为其含有()。
A. 色氨酸B. 甘氨酸C. 亮氨酸D. 缬氨酸单项选择题6、体内氨的贮存及运输形式是()。
A. 谷胱甘肽B. 谷氨酰胺C. 谷氨酸D. 丙氨酸单项选择题7、合成非必需氨基酸的主要途径是:()A. 转氨基作用B. 联合脱氨基作用C. L-氨基酸氧化酶作用D. 嘌呤核苷酸循环单项选择题8、呼吸链存在于:()A. 细胞膜B. 线粒体外膜C. 线粒体内膜D. 微粒体单项选择题9、通过凯氏定氮法测定某一溶液中的含氮量为 6.7%,那么该溶液中蛋白质的百分含量为()。
A. 41.9%B. 127.3%C. 67.0%D. 54.3%单项选择题10、凯氏定氮法测定蛋白质含量的原理是:A. 各种蛋白质都由氨基酸组成B. 各种蛋白质都有基本相同的含氮比例C. 各种蛋白质均含有大至相同比例的肽键D. 各种蛋白质均能放出一定量的氨气单项选择题11、天然蛋白质中不存在的氨基酸是:A. 脯氨酸B. 瓜氨酸C. 甘氨酸D. 谷氨酸单项选择题12、肿瘤组织局部呈现酸性(pH大约6.0)的主要原因是()。
A. 肿瘤细胞缺血缺氧,糖酵解增强,乳酸生成过多,导致局部呈酸性环境B. 肿瘤细胞从血液中摄取酸性物质,以便自身的生长增殖,导致局部呈酸性环境C. 肿瘤细胞脂肪酸合成增多,导致局部呈酸性环境D. 以上都不是单项选择题13、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是:()A. 尿素B. 肌酸C. 尿酸D. β丙氨酸单项选择题14、脂肪酸合成需要的NADPH+H+主要来源于:A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 磷酸戊糖途径D. 蛋白质分解单项选择题15、可降低血糖的激素是:A. 甲状腺素B. 胰岛素C. 肾上腺素D. 糖皮质激素单项选择题16、下列哪个物质是氧化磷酸化的解偶联剂?A. 抗霉素AB. 氯霉素C. 乙酰乙酸D. 2E. 3-二硝基苯酚"单项选择题17、别嘌呤醇可用于治疗痛风症,是由于它是:A. 尿酸合成抑制剂B. 尿素合成抑制剂C. 脂肪合成抑制剂D. 葡萄糖合成抑制剂单项选择题18、核酸对紫外线的最大吸收峰在大约( ) nm处A. 220B. 260C. 300D. 340单项选择题19、脂肪酸的β-氧化主要发生在()A. 胞浆B. 细胞膜C. 缺乏ATP时D. 线粒体单项选择题20、核酸变性后,可发生哪种效应?A. 减色效应B. 增色效应C. 失去对紫外线的吸收能力D. 最大吸收峰波长发生转移单项选择题21、核酸中核苷酸之间的连接方式是:A. 2’,5’—磷酸二酯键B. 氢键C. 3’,5’—磷酸二酯键D. 糖苷键单项选择题22、盐析法沉淀蛋白质的原理是A. 破坏水化膜B. 与蛋白质结合生成不溶性蛋白盐C. 调节蛋白质在溶液中的等电点D. 改变蛋白质的分子量单项选择题23、为了使长链脂酰基从胞浆转运到线粒体内进行脂肪酸的β-氧化,所需要的载体是:A. 柠檬酸B. 肉碱C. 酰基载体蛋白D. 辅酶A单项选择题24、下列哪个化合物不是呼吸链的成员?A. CoQB. NAD+C. oAD. FAD单项选择题25、蛋白质溶液稳定的因素是()A. 蛋白质溶液是真溶液B. 蛋白质是球状分子C. 蛋白质分子表面可以形成水化膜,在偏离等电点时带有相同电荷D. 蛋白质溶液粘度大单项选择题26、冈崎片段是指:A. DNA模板上的DNA片段B. 引物酶催化合成的RNA片段C. 随后链上合成的DNA片段D. 前导连上合成的DNA片段单项选择题27、催化α-酮戊二酸和氨生成谷氨酸的酶是:()A. 谷氨酸脱氢酶B. 谷氨酰胺酶C. 谷丙转氨酶D. 谷氨酸脱羧酶单项选择题28、蛋白质分子引起280nm光吸收的最主要成分是:( )A. 肽键B. 半胱氨酸的-SH基C. 色氨酸的吲哚环D. 组氨酸的咪唑环单项选择题29、下列哪个物质在体内能够产生最多的ATP?()A. 甘油B. 丙酮酸C. 葡萄糖D. 甘油三脂单项选择题30、维系DNA双螺旋稳定的最主要的力是()。
一、判断题(本大题共10小题,每道题3.0分,共30.0分)1.乙酰CoA 是合成酮体的原料。
对 错2.原核生物和真核生物的染色体均为DNA 与组蛋白的复合体。
对 错3.生物体也可以利用游离的碱基或核苷合成核苷酸。
对 错4.核酶是由RNA 组成的酶。
对 错5.酶是生物催化剂,只在体内起催化作用。
对错6.所有磷酸化合物都属于高能化合物。
对错7.底物水平磷酸化是指ATP的形成与底物高能键的断裂有关。
对错8.蛋白质的变性是其构象发生变化的结果。
对错9.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。
对错10.一种辅助因子只能与一种酶蛋白结合而构成特异的酶。
对错二、单项选择题(本大题共10小题,每道题3.0分,共30.0分) 只选择一个选项1.尿酸是下列哪些化合物分解的终产物?()A.AMPB.UMPC.CMPD.TMP2.一个营养丰富的人最大的能量储备是()。
A.肌糖原B.肝糖原C.血糖D.脂肪组织的甘油三酯3.下列哪一种氨基酸经过转氨作用可生成草酰乙酸?()A.谷氨酸B.天冬氨酸C.丙氨酸D.苏氨酸4.乳酸异生为糖亚细胞定位:()A.胞浆B.微粒体C.线粒体D.溶酶体5.HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应?()A.嘌呤核苷酸从头合成B.嘧啶核苷酸从头合成C.嘌呤核苷酸补救合成D.嘧啶核苷酸补救合成6.蛋白质分子引起280nm光吸收的最主要成分是:( )A.肽键B.半胱氨酸的-SH基C.色氨酸的吲哚环D.组氨酸的咪唑环7.酶催化具有高效性的原因是()。
A.酶可以催化热力学上不能进行的反应B.酶能改变反应的平衡常数C.酶能降低反应的活化能D.酶能升高反应的活化能8.将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是:()A.第一代细菌的DNA都带有标记B.第二代细菌的DNA都带有标记C.不出现两股链都带有标记的子代细菌D.以上都不对9.阿糖胞苷作为抗肿瘤药物的机理是通过抑制下列哪种酶而干扰核苷酸代谢?()A.二氢叶酸还原酶B.核糖核苷酸还原酶C.二氢乳清酸脱氢酶D.胸苷酸合成酶10.HGPRT缺陷导致下列哪种疾病:()A.Lesch-Nyhan综合征B.乳清酸尿症C.苯丙酮酸尿症D.痛风症三、问答题(本大题共2小题,每道题20.0分,共40.0分)1.从生化角度解释一下疾病的主要结构或代谢障碍:(1)镰刀型红细胞贫血症;(2)蚕豆病;(3)自毁容貌症;(4)白化病;(5)痛风血红蛋白一级结构中 Glu-Val ,葡萄糖6磷酸脱氢酶缺失,次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)缺失,酪氨酸酶缺失,嘌呤核苷酸代谢失调2.试述一碳单位的代谢及生理功用。
一、判断题(本大题共10小题,每道题3.0分,共30.0分)1.乙酰CoA 是合成酮体的原料。
对 错2.原核生物和真核生物的染色体均为DNA 与组蛋白的复合体。
对 错3.生物体也可以利用游离的碱基或核苷合成核苷酸。
对 错4.核酶是由RNA 组成的酶。
对 错5.酶是生物催化剂,只在体内起催化作用。
对错6.所有磷酸化合物都属于高能化合物。
对错7.底物水平磷酸化是指ATP的形成与底物高能键的断裂有关。
对错8.蛋白质的变性是其构象发生变化的结果。
对错9.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。
对错10.一种辅助因子只能与一种酶蛋白结合而构成特异的酶。
对错二、单项选择题(本大题共10小题,每道题3.0分,共30.0分) 只选择一个选项1.尿酸是下列哪些化合物分解的终产物?()A.AMPB.UMPC.CMPD.TMP2.一个营养丰富的人最大的能量储备是()。
A.肌糖原B.肝糖原C.血糖D.脂肪组织的甘油三酯3.下列哪一种氨基酸经过转氨作用可生成草酰乙酸?()A.谷氨酸B.天冬氨酸C.丙氨酸D.苏氨酸4.乳酸异生为糖亚细胞定位:()A.胞浆B.微粒体C.线粒体D.溶酶体5.HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应?()A.嘌呤核苷酸从头合成B.嘧啶核苷酸从头合成C.嘌呤核苷酸补救合成D.嘧啶核苷酸补救合成6.蛋白质分子引起280nm光吸收的最主要成分是:( )A.肽键B.半胱氨酸的-SH基C.色氨酸的吲哚环D.组氨酸的咪唑环7.酶催化具有高效性的原因是()。
A.酶可以催化热力学上不能进行的反应B.酶能改变反应的平衡常数C.酶能降低反应的活化能D.酶能升高反应的活化能8.将细菌培养在含有放射性物质的培养液中,使双链都带有标记,然后使之在不含标记物的培养液中生长三代,其结果是:()A.第一代细菌的DNA都带有标记B.第二代细菌的DNA都带有标记C.不出现两股链都带有标记的子代细菌D.以上都不对9.阿糖胞苷作为抗肿瘤药物的机理是通过抑制下列哪种酶而干扰核苷酸代谢?()A.二氢叶酸还原酶B.核糖核苷酸还原酶C.二氢乳清酸脱氢酶D.胸苷酸合成酶10.HGPRT缺陷导致下列哪种疾病:()A.Lesch-Nyhan综合征B.乳清酸尿症C.苯丙酮酸尿症D.痛风症三、问答题(本大题共2小题,每道题20.0分,共40.0分)1.从生化角度解释一下疾病的主要结构或代谢障碍:(1)镰刀型红细胞贫血症;(2)蚕豆病;(3)自毁容貌症;(4)白化病;(5)痛风血红蛋白一级结构中 Glu-Val ,葡萄糖6磷酸脱氢酶缺失,次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)缺失,酪氨酸酶缺失,嘌呤核苷酸代谢失调2.试述一碳单位的代谢及生理功用。
1、与mRNA的GCU密码子对应的tRNA的反密码子是1. CGA2. IGC3. IG4. CGI2、tRNA分子上结合氨基酸的序列是1. CAA-3′2. CCA-3′3. AAC-3′4. ACA-3′3、糖酵解过程中NADH+H+的去路:1.使丙酮酸还原为乳酸2.α-磷酸甘油穿梭系统进入线粒体氧化3.经苹果酸穿梭系统进入线粒体氧化4. 2-磷酸甘油酸还原为3-磷酸甘油醛4、可降低血糖的激素是:1.甲状腺素2.胰岛素3.肾上腺素4.糖皮质激素5、下列哪个物质是氧化磷酸化的解偶联剂?1.抗霉素A2.氯霉素3.乙酰乙酸4. 25. 3-二硝基苯酚"6、真核与原核细胞蛋白质合成的相同点是1.翻译与转录偶联进行2.模板都是多顺反子3.都需要GTP4.甲酰蛋氨酸是第一个氨基酸7、多数氨基酸都有两个以上密码子,下列哪组氨基酸只有一个密码子?1.苏氨酸、甘氨酸2.脯氨酸、精氨酸3.丝氨酸、亮氨酸4.色氨酸、甲硫氨酸8、下列有关TATA盒(Hognessbox)的叙述,哪个是正确的:1.它位于第一个结构基因处2.它和RNA聚合酶结合3.它编码阻遏蛋白4.它和反密码子结合9、DNA分子的双链在复制时解旋,这时下述哪一对碱基从氢键连接处分开(1. G与C2. A与C3. G与A4. G与T10、将带15N标记的DNA分子放在14N的培养基上培养,经过3次复制,在所形成的子代DNA中的含15N 的DNA占总数1. 1/162. l/83. 1/44. 1/211、别嘌呤醇可用于治疗痛风症,是由于它是:1.尿酸合成抑制剂2.尿素合成抑制剂3.脂肪合成抑制剂4.葡萄糖合成抑制剂12、核酸对紫外线的最大吸收峰在大约( ) nm处1. 2202. 2603. 3004. 34013、脂肪酸的β-氧化主要发生在()1.胞浆2.细胞膜3.缺乏ATP时4.线粒体14、竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列哪种因素无关?1. A. 底物浓度2.作用时间3.制剂的亲和力的大小4.抑制剂浓度5.酶与底物的亲和力的大小15、双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为:1. 35%2. 15%3. 30%4. 20%16、核酸变性后,可发生哪种效应?1.减色效应2.增色效应3.失去对紫外线的吸收能力4.最大吸收峰波长发生转移17、Tm是指( )的温度。
质中完成的糖酵解和在线粒体基质中完成的三羧酸循环在会产还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和还原型黄素腺嘌呤二核苷酸等高能分子,而氧化磷酸化这一步骤的作用则是利用这些物质还原氧气释放能量合成ATP。
在有氧呼吸过程中,1分子葡萄糖经过糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化将能量释放后,可产生30-32分子ATP(考虑到将NADH运入线粒体可能需消耗2分子ATP)。
如果细胞所在环境缺氧,则会转而进行无氧呼吸。
此时,糖酵解产生的丙酮酸便不再进入线粒体内的三羧酸循环,而是继续在细胞质基质中反应(被NADH还原成乙醇或乳酸等发酵产物),但不产生ATP。
所以在无氧呼吸过程中,1分子葡萄糖只能在第一阶段产生2分子ATP。
线粒体可以储存钙离子,可以和内质网、细胞外基质等结构协同作用,从而控制细胞中的钙离子浓度的动态平衡。
线粒体迅速吸收钙离子的能力使其成为细胞中钙离子的缓冲区。
在线粒体内膜膜电位的驱动下,钙离子可由存在于线粒体内膜中的单向运送体输送进入线粒体基质;排出线粒体基质时则需要钠-钙交换蛋白的辅助或通过钙诱导钙释放机制。
在钙离子释放时会引起伴随着较大膜电位变化的“钙波”,能激活某些第二信使系统蛋白,协调诸如突触中神经递质的释放及内分泌细胞中激素的分泌。
线粒体也参与细胞凋亡时的钙离子信号转导。
2、答: 1.蛋白质的一级结构与功能的关系蛋白质的一级机构指:肽链中氨基酸残基(包括二硫键的位置)的排列顺序。
一级结构是蛋白质空间机构的基础,包含分子所有的信息,且决定蛋白质高级结构与功能。
1.1.一级结构的变异与分子病蛋白质一级结构是空间结构的基础,与蛋白质的功能密切相关,一级机构的改变,往往引起蛋白质功能的改变。
例如:镰刀形细胞贫血病镰刀形细胞贫血病的血红蛋白(HbS)与正常人的血红蛋白(HbA)相比,发现,两种血红蛋白的差异仅仅来源于一个肽段的位置发生了变化,这个差异肽段是位于β链N端的一个八肽。
在这个八肽中,β链N端第6位氨基酸发生了置换,HbA中的带电荷的谷氨酸残基在HbS中被置换成了非极性缬氨酸残基,即蛋白质的一级机构发生了变化。
西南大学网络与继续教育学院课程代码: 1129 学年学季:20192单项选择题1、机体生命活动的能量直接供应者是:().葡萄糖.蛋白质.脂肪. ATP2、氨升高的可能主要原因是:(). F. 肾功能障碍.肝功能障碍.肥皂水(碱性)灌肠,肠道氨的吸收增多.食入蛋白质过多3、组成蛋白质的基本单位是:(). L-β-氨基酸. D-β-氨基酸. L-α-氨基酸. D-α-氨基酸4、维持蛋白质二级结构的主要化学键是:().疏水键.盐键.氢键.肽键5、谷丙转氨酶(ALT)活性最高的组织是:().肝脏.血清.脾脏.心肌6、成人体内氨的最主要代谢去路为:().合成尿素.合成非必需氨基酸.合成必需氨基酸.合成NH4+随尿排出7、下列哪些物质脱下的氢不进入NADH氧化呼吸链?().α-酮戊二酸.异柠檬酸.丙酮酸.琥珀酸8、成熟红细胞仅靠糖酵解供给能量是因为:().无氧.无线粒体.无TPP.无CoA9、蛋白质对紫外线有吸收,是因为其含有()。
.亮氨酸.甘氨酸.色氨酸.缬氨酸10、体内氨的贮存及运输形式是()。
.谷氨酸.谷胱甘肽.丙氨酸.谷氨酰胺11、有关生物氧化哪项是错误的?().氧化过程中能量逐步释放.生物氧化是一系列酶促反应.线粒体中的生物氧化可伴有ATP生成.与体外氧化结果相同,但释放的能量不同12、下列过程中需要DNA连接酶的是: (). DNA复制. DNA断裂和修饰. DNA的甲基化. RNA转录13、嘌呤核苷酸从头合成的原料不包括:(). CO2.一碳单位.谷氨酰胺和天冬氨酸.磷酸核糖14、关于肽键特点的描述,错误的是:().肽键的长度比相邻的N-C单键短.肽键具有部分双键性质.肽键可以自由旋转.与肽键中C-N相连的四个原子处在同一平面上15、ATP生成的主要方式是:().氧化磷酸化.肌酸磷酸化.糖的磷酸化.底物水平磷酸化16、合成DNA的原料是:(). D. dATP,dGTP,dCTP,dTTP. dAMP,dGMP,dCMP,dTMP. ATP,GTP,CTP,UPT. dADP,dGDP,dCDP,dTDP17、哪种物质缺乏可引起白化病?().酪氨酸酶.酪氨酸脱羧酶.酪氨酸转氨酶.苯丙氨酸羟化酶18、呼吸链存在于:().线粒体外膜.细胞膜.微粒体.线粒体内膜19、哪种酶先天缺乏可产生尿黑酸尿症?().酪氨酸酶.苯丙氨酸羟化酶.尿黑酸氧化酶.酪氨酸羟化酶20、关于胃蛋白酶不正确的是:().以酶原的方式分泌.属于外肽酶.由胃粘膜主细胞产生.可由盐酸激活21、下列能促进脂肪动员的激素是:().甲状腺素.胰高血糖素.肾上腺素.以上都是22、不参与构成蛋白质的氨基酸是:().谷氨酸.谷氨酰胺.脯氨酸.鸟氨酸23、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是:().β丙氨酸.尿素.尿酸.肌酸24、呼吸链中细胞色素排列顺序是:().c→b→c1→aa3→O2.c1→c→b→aa3→O2.b→c→c1→aa3→O2.b→c1→c→aa3→O225、下列哪种物质未参与尿素生成?(). CPS-Ⅱ.瓜氨酸.精氨酸. CPS-Ⅰ26、下列哪种因素不易使蛋白质变性?().加热震荡.有机溶剂.重金属盐.盐析27、一个营养丰富的人最大的能量储备是()。
西南大学课程考核《基础生物化学》课程试题【A】卷5.增色效应:6. 核小体:7. 蛋白质的一级结构:8.结构域:9. 盐溶与盐析:10.米氏常数:二.选择题(任选一个最佳答案,每题1分,共25分)1.蛋白质在等电点所带电荷:_____A.正电荷B.负电荷C.不带电荷D.带等量的正、负电荷2.酶促反应的特点是:_____A.高效率B.特异性C.可被调节控制D.以上全是3.同工酶: ____A.催化反应相同B.分子结构相同C.免疫学性质相同西南大学课程考核(试题【A】卷)——————————————密————————————封————————————线——————————————D.理化性质相同4.酶的必需基团存在于酶的活性中心:_____A.以内B.以外C.内和外D.都不是5.含有反密码子的结构是:_____A.rRNA和mRNAB.tRNAC.蛋白质D.DNA6.假设有一段DNA序列为ATCCGAC,其互补序列是:_____A.5’TAGGCTG3’B.5’UAGGCUG3’C.5’GUCGGAU3’D.5’TAGGCUG3’7.酶的竞争性抑制的动力学特点是_____A,Km值增大,Vmax不变B,Km值与Vmax值均增大C,Km值增大,Vmax减小D,Km值减小,Vmax增大E,Km值减小,Vmax不变8.米氏常数Km是一个用来衡量_____(A)酶和底物亲和力大小的常数(B)酶促反应速度大小的常数(C)酶被底物饱和程度的常数(D)酶稳定性的常数(E)酶变构效应的常数9.某一符合米曼氏方程的酶,当[S]=2Km时,其反应速度V等于: _____A.VmaxB.2/3VmaxC.3/2VmaxD.2VmaxE.1/2Vmax《基础生物化学》课程试题【A】卷10.下列哪一组是酸性氨基酸: _____A.His,AsnB.Asn,AspC.Asp,GluD.Glu,GlnE.Gln,Ile11.酶的最适温度_____(A)都低于65℃(B)全部在37℃左右(C)比酶的变性温度低5℃(D)不是特征性常数,与反应条件有关(E)全部在25℃左右12.某蛋白质的等电点为7.5,在PH6.0的条件下进行电泳,它的泳动方向是:_____(A)原点不动(B)向正极移动(C)向负极移动(D)向下移动E)无法预测13下列哪个是酶的特性常数:_____A.pHB.温度C.米氏常数D.时间14α-螺旋和β-片层结构是蛋白质的:____A.一级结构B.二级结构C.三级结构D.四级结构15. Km值是指_____A.酶-底物复合物的解离常数B.酶促反应达到最大速度时所需底物浓度的一半C.达到1/2Vamx时所需的底物浓度D.酶促反应的底物常E.酶与底物的亲和常数16酶的非竞争性抑制作用的特点是: ____西南大学课程考核(试题【A】卷)——————————————密————————————封————————————线——————————————A.抑制剂与酶的活性中心结构相似B.抑制剂与酶作用的底物结构相似C.抑制作用强弱与抑制剂浓度无关D.抑制作用不受底物浓度的影响E.动力学曲线中Vmax不变,Km值变小17下面哪种氨基酸是酸性氨基酸: _____A.甘氨酸B.苯丙氨酸C.半胱氨酸D.谷氨酸18关于蛋白质变性的描述中,下列哪种说法不正确: _____A.空间构象的破坏B.一级结构的破坏C.生物学活性丧失D.水化作用减小,溶解度降低19下列哪一项符合酶的竞争性抑制特点: _____A.抑制剂与酶的活性中心结构相似B.抑制作用的强弱与抑制剂浓度的大小无关C.抑制作用不受底物浓度的影响D.抑制剂与酶作用的底物结构相似20.有关全酶的正确描述是: _____A.一种辅酶可以和多种酶蛋白结合,形成具有不同催化活性的全酶B.凡是全酶均有四级结构C.辅酶或辅基决定酶促反应特异性D.酶蛋白本身具有催化活性21.RNA与DNA彻底水解后的产物: _____A.核糖相同,部分碱基不同B.部分碱基相同,核糖不同C.碱基不同,核糖不同D.碱基不同,核糖相同22.Km值是指_____《基础生物化学》课程试题【A】卷A.酶-底物复合物的解离常数B.酶促反应达到最大速度时所需底物浓度的一半C.达到1/2Vmax时所需的底物浓度D.酶促反应的底物常数E.酶与底物的亲和常数23.在竞争性抑制时:_____A.Vmax不变B.Vmax降低C.Km值不变D.Km值降低E.酶促反应度与底物浓度无关24已知两种酶互为同互酶,它们_____A.Km值一定相同B.分子结构一定相同C.催化的化学反应相同D.等电点相同 E.辅基一定相同25.蛋白质变性后,不发生下列哪种改变:_____A.生物活性丧失B.易被降解C.一级结构改变D.空间结构改变E.次级键断裂三.填空题:(20分)1. 在DNA分子中,一般来说G-C 含量高时,Tm (熔解温度)则___,分子比较稳定。
1:[填空题]1. 蛋白质具有两性电离性质,大多数蛋白质在酸性溶液中_______电荷,在碱性溶液中带_______电荷。
当蛋白质处在某一PH值溶液中时,它所带的正负电荷数相等,此时的蛋白质成为_________,该溶液PH称为该蛋白质的__________。
2.在蛋白质分子中,一个氨基酸的α碳原子上的_____与另一个α氨基酸碳原子上的_______脱去一分子水形成的键叫________,它是蛋白质分子中的基本结构键。
3.维持蛋白质一级结构的化学键主要是______,而维持蛋白质高级结构的化学键是_____,主要的有______,______, ______, _________。
4、蛋白质颗粒表面的______和_______是蛋白质亲水胶体稳定的两个因素。
5、蛋白变性主要是因为破坏了维持和稳定其空间构象的各种________键,变性作用的主要特征是_______。
6.蛋白质的二级结构包括、、、和。
7.线粒体内两条主要的呼吸链分别为和。
8. 酮体是指、和的总称。
9. 糖异生的生理意义是、和。
10. DNA复制的两个基本特点是和。
11. 真核基因表达在转录前水平调节方式有、、、、、和。
12.构成核酸的基本单位称为,它与蛋白质的基本单位氨基酸相当。
13.蛋白质在生物体内的水解是在的催化下,通过加水分解,使蛋白质的键断裂,最后生成的过程。
14. 嘌呤和嘧啶核苷酸合成原料中都有和两种氨基酸。
15.体内最重要的转氨酶有和。
16.DNA复制需要提供引物,该引物依赖催化合成。
17. 真核生物的mRNA加工过程中,5'端加上,在3'端加上,后者由催化。
假如录基因是不连续的,一定要切除,并通过过程将连接在一起。
参考答案:1.正;负;兼性离子;等电点2.羧基;氨基;肽键3.肽键;次级键;氢键;盐键;范德华力;疏水键4.同种电荷;水化膜5.次级键;生物活性丧失6. 螺旋;β折叠;β转角;无规线圈7.NADH呼吸链、FADH2呼吸链8. 乙酰乙酸;β-羟丁酸;丙酮9.维持血糖浓度恒定;补充肝糖原;调节酸碱平衡10.半保留复制;半不连续复制11.活性染色质;基因丢失;基因扩增;基因重排;DNA甲基化和去甲基化;组蛋白的乙酰化和去乙酰化12.核苷酸13.蛋白酶,肽键、氨基酸14. 谷氨酰胺;甘氨酸15.谷丙转氨酶、谷草转氨酶16.RNA,引物酶17.帽子结构(或m7G),PolyA尾(或多聚核苷酸尾),内含子,剪接,外显子2:[论述题]1.蛋白质 螺旋有哪些特征?2.简述蛋白质的变性作用。
质中完成的糖酵解和在线粒体基质中完成的三羧酸循环在会产还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和还原型黄素腺嘌呤二核苷酸等高能分子,而氧化磷酸化这一步骤的作用则是利用这些物质还原氧气释放能量合成ATP。
在有氧呼吸过程中,1分子葡萄糖经过糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化将能量释放后,可产生30-32分子ATP(考虑到将NADH运入线粒体可能需消耗2分子ATP)。
如果细胞所在环境缺氧,则会转而进行无氧呼吸。
此时,糖酵解产生的丙酮酸便不再进入线粒体内的三羧酸循环,而是继续在细胞质基质中反应(被NADH还原成乙醇或乳酸等发酵产物),但不产生ATP。
所以在无氧呼吸过程中,1分子葡萄糖只能在第一阶段产生2分子ATP。
线粒体可以储存钙离子,可以和内质网、细胞外基质等结构协同作用,从而控制细胞中的钙离子浓度的动态平衡。
线粒体迅速吸收钙离子的能力使其成为细胞中钙离子的缓冲区。
在线粒体内膜膜电位的驱动下,钙离子可由存在于线粒体内膜中的单向运送体输送进入线粒体基质;排出线粒体基质时则需要钠-钙交换蛋白的辅助或通过钙诱导钙释放机制。
在钙离子释放时会引起伴随着较大膜电位变化的“钙波”,能激活某些第二信使系统蛋白,协调诸如突触中神经递质的释放及内分泌细胞中激素的分泌。
线粒体也参与细胞凋亡时的钙离子信号转导。
2、答: 1.蛋白质的一级结构与功能的关系蛋白质的一级机构指:肽链中氨基酸残基(包括二硫键的位置)的排列顺序。
一级结构是蛋白质空间机构的基础,包含分子所有的信息,且决定蛋白质高级结构与功能。
1.1.一级结构的变异与分子病蛋白质一级结构是空间结构的基础,与蛋白质的功能密切相关,一级机构的改变,往往引起蛋白质功能的改变。
例如:镰刀形细胞贫血病镰刀形细胞贫血病的血红蛋白(HbS)与正常人的血红蛋白(HbA)相比,发现,两种血红蛋白的差异仅仅来源于一个肽段的位置发生了变化,这个差异肽段是位于β链N端的一个八肽。
在这个八肽中,β链N端第6位氨基酸发生了置换,HbA中的带电荷的谷氨酸残基在HbS中被置换成了非极性缬氨酸残基,即蛋白质的一级机构发生了变化。
1.2.序列的同源性不同生物中执行相同或相似功能的蛋白质称为同源蛋白质,同源蛋白质的一级机构具有相似性,称为序列的同源性。
最为典型的例子,例如:细胞色素C(Cyt c)Cyt c是古老的蛋白质,是线粒体电子传递链中的组分,存在于从细菌到人的所有需氧生物中。
通过比较Cyt c的序列可以反映不同种属生物的进化关系。
亲缘越近的物种,Cyt c中氨基酸残基的差异越小。
如人与黑猩猩的Cyt c完全一致,人与绵羊的Cyt c有10个残基不同,与植物之间相差更多。
蛋白质的进化反映了生物的进化。
2.蛋白质空间结构与功能的关系天然状态下,蛋白质的多肽链紧密折叠形成蛋白质特定的空间结构,称为蛋白质的天然构象或三维构象。
三维构象与蛋白质的功能密切相关。
2.1.一级结构与高级结构的关系:一级结构决定高级机构,当特定构象存在时,蛋白质表现出生物功能;当特定构象被破坏时,即使一级构象没有发生改变,蛋白质的生物学活性丧失。
例如:牛胰核糖核苷酸酶A(RNase A)的变性与复性当RNase A处于天然构象是,具有催化活性;当RNase A处于去折叠状态时,二硫键被还原不具有催化活性;当RNase A恢复天然构象时,二硫键重新形成,活性恢复。
2.2.变构效应变构效应:是寡聚蛋白质分子中亚基之间存在相互作用,这种相互作用通过亚基构象的改变来实现。
蛋白质在执行功能是时,构象发生一定变化。
例如:肌红蛋白、血红蛋白与氧的结合两种蛋白质有很多相同之处,结构相似表现出相似功能。
这两钟蛋白质都含有血红素辅基,都能与氧进行可逆结合,因此存在着氧合与脱氧的两种结构形式。
但是肌红蛋白几乎在任何氧分压情况下都保持对氧分子的高亲和性。
血红蛋白则不同,在氧分压较高时,血红蛋白几乎被氧完全饱和;而在氧分压较低时,血红蛋白与氧的亲和力降低,释放出携带的氧并转移给肌红蛋白。
原因是:在氧分压高环境时,血红蛋白的一个亚基与氧分子结合后产生构象改变,这种构象改变通过亚基间的相互作用,引起其他亚基也发生构象改变,是其他亚基转变为有利于氧分子结合的构象,加速了其他亚基与氧分子结合。
在氧分压较低是,血红蛋白中结合的氧分子可能脱去,当分子中的一个亚基脱去氧后,也发生构象改变,并通过亚基间相互作用虚实其他亚基改变为不利于结合氧分子的结构,从而迅速地脱去氧。
2.3.朊病毒与构象病构象病:指的是由于蛋白质构象异常而产生的疾病。
构象病是由肽链的错误折叠而引起的例如:动物身上的:疯牛病、羊瘙痒病等人类身上的:库鲁病、克-雅氏病、帕金森症、阿兹海默症等综上所述:蛋白质的结构决定其功能。
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