原核生物肽链的合成
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生物化学复习题第七章糖代谢1.糖酵解(Glycolysis)概念、过程。
(P80)2.糖酵解的调节。
(P83)3.计算糖酵解生成ATP的数目。
(P80)4.丙酮酸的去路。
(P80)5.三羧酸循环过程,能量计算。
(P107)6.为什么说TCA是物质代谢的枢纽?(P110)7.磷酸戊糖途径有何意义?(P153)8.糖异生概念。
(P154)9.糖异生与糖酵解不同的三个反应(包括催化的酶)。
(P156) 1.下列途径中哪个主要发生在线粒体中()?(A)糖酵解途径(B)三羧酸循环(C)戊糖磷酸途径(D)C3循环 2.丙酮酸激酶是何途径的关键酶()?(A)磷酸戊糖途径(B)糖酵解(C)糖的有氧氧化(D)糖异生 3.糖酵解的限速酶是()?(A)磷酸果糖激酶(B)醛缩酶(C)3-磷酸甘油醛脱氢酶(D)丙酮酸激酶第八章生物能学与生物氧化1.生物氧化有何特点?以葡萄糖为例,比较体内氧化和体外氧化异同。
2.何谓高能化合物?体内ATP 有哪些生理功能?3.氰化物和一氧化碳为什么能引起窒息死亡?原理何在?4. 计算1分子葡萄糖彻底氧化生成ATP的分子数。
写出具体的计算步骤。
5.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是()(A)c1→b→c→aa3→O2 (B)c→c1→b→aa3→O2 (C)c1→c→b→aa3→O2 (D)b→c1→c→aa3→O26. 名词解释:氧化磷酸化、生物氧化、底物水平磷酸化、呼吸链、磷氧比(P\\0)、能荷第九章脂类代谢1. 从以下几方面比较饱和脂肪酸的β-氧化与生物合成的异同:反应的亚细胞定位,酰基载体,C2单位,氧化还原反应的受氢体和供氢体,中间产物的构型,合成或降解的方向,酶系统情况(P264 )。
2. 简述油料作物种子萌发脂肪转化成糖的机理。
3.乙酰CoA的代谢结局(P243)。
名词解释ACP β-氧化酮体第十章蛋白质的降解和氨基酸的代谢一、解释下列名词(1)氧化脱氨基作用(2)转氨基作用(3)联合脱氨基作用二、填空题 1.转氨作用是沟通和的桥梁。
10⽣物科学复习题答案⼀、名词解释基因基因是核酸分⼦中储存遗传信息的基本单位,是核酸分⼦中由特定的核苷酸按照⼀定的碱基顺序排列⽽形成的具有⼀定功能的⽚段,是RNA序列和蛋⽩质多肽链顺序相关遗传信息的基本存在形式,以及表达这些信息所需要的全部核苷酸序列。
外显⼦结构基因中参与编码蛋⽩质的序列称为外显⼦。
内含⼦结构基因中不参与编码蛋⽩质的序列称为外显⼦。
启动⼦启动⼦是⼀段特定的直接与RNA聚合酶及其转录因⼦(或其他蛋⽩质)相结合、决定基因转录起始与否的DNA序列。
增强⼦增强⼦是⼀段与转录有关的短DNA序列,它可以特异性的与转录因⼦结合,增加转录结构基因的RNA聚合酶分⼦的数量,使启动⼦发动转录的能⼒⼤⼤增强。
终⽌⼦终⽌⼦是结构基因下游3’端的⼀段DNA序列,由AATAAA和⼀段回⽂序列组成,在转录中提供终⽌信号,使转录作⽤终⽌。
基因组细胞或⽣物体中,⼀套完整的单倍体遗传物质的总和称为基因组。
核酸杂交核酸杂交(nucleic acid hybridization )指序列互补的单链DNA 和DNA 、DNA 和RNA 、RNA 和RNA ,根据碱基配对原则,借助氢键相连⽽形成双链杂交分⼦的过程。
菌落原位杂交菌落原位杂交是在组织或细胞⽔平,使⽤标记探针与细胞内DNA 或RNA 杂交的⽅法。
聚合酶链式反应(PCR)cDNA ⽂库:cDNA ⽂库( cDNA library)是指某⼀⽣物特定器官或特定发育阶段的细胞内总mRNA ,应⽤逆转录酶逆转录成cDNA ,以此构建的重组DNA 克隆群称为cDNA ⽂库。
转录因⼦:在真核细胞核中,能够协助RNA聚合酶转录RNA 的蛋⽩质被统称为转录因⼦。
RNA编辑:RNA 编辑(RNA editing ) 是指在mRNA ⽔平上,通过核苷酸的缺失、插⼈或替换⽽改变遗传信息的过程。
SD序列:在细菌的mRNA 起始密码⼦AUG 上游约10 个碱基左右的位置,通常含有⼀段富含嘌呤碱基的六聚体序列(-AGGAGG-),它与原核⽣物核糖体⼩亚基16S rRNA3’端富含嘧啶的短序列(-UCCUCC-)互补,从⽽使mRNA 与⼩亚基结合。
第十章蛋白质的生物合成及基因调控本章应着重掌握基因表达的概念、蛋白质生物合成体系中mRNA、tRNA及核蛋白体(核糖体)在蛋白生物合成中的作用、遗传密码及其特点、蛋白质生物合成的主要步骤及主要的酶和蛋白质因子的作用、基因表达调控中的操纵子调控系统和真核生物基因表达调控的特点,熟悉癌基因和抑癌基因的概念以及癌基因异常激活的机理,了解蛋白质生物合成与医学的关系。
一、习题(一)选择题1.下列有关mRNA的论述,哪一项是正确的?a.mRNA是基因表达的最终产物b.mRNA遗传密码的方向是3'→5'c. mRNA遗传密码的方向是5'→3'd.mRNA密码子与tRNA反密码子通过A-T,G-C配对结合e.每分子mRNA有3个终止密码子2. 密码子UAC与下列哪个反密码子配对结合?a.AUG b.AUI c.IUA d.IAU e.CUA3. 反密码子UGA能与下列哪个密码子配对结合?a. UCA b.CALU c.A(CU d.ACT e.CUA4. 下列何处是氨酰tRNA的结合部位?a. 核蛋白体小亚基b.核蛋白体的P位c.核蛋白体的D位d.核蛋白体的A位e. 转肽酶所在的部位5. 下列有关原核生物肽链合成的论述,哪一项是正确的?a.只需ATP提供能量b. 只需GTP提供能量c. 同时需ATP和GTP提供能量d.40S亚基与mRNA结合e.最后是60S亚基结合6.下列有关真核生物肽链合成启动的论述,哪一项是正确的?a.只需ATP提供能量b.只需GTP提供能量c. 同时需ATP和GTP提供能量d.30S亚基与mRNA结合e.50S亚基与30S亚基结合7.下列参与原核生物肽链延伸的因子是a.IF—1 b.IF—2 c.IF—3 d. EF—Tu e.RF—1 8.下列参与真核生物肽链延伸的因子是a. eEF—10 b.eRF c.eIF—1 d.EF—Tu e.EF—Ts9. 有关操纵子学说的论述,下列哪一项是正确的?a.操纵子调控系统是真核生物基因调控的主要方式b. 操纵子调控系统是原核生物基因调控的主要方式c.操纵子调控系统由结构基因、启动子和操纵基因组成d.诱导物与操纵基因结合启动转录e.诱导物与启动子结合而启动转录10. 下列有关阻遏物的论述,哪一项是正确的?a.阻遏物是代谢的终产物b. 阻遏物是阻遏基因的产物c.阻遏物与启动子结合而阻碍转录的启动d.阻遏物与RNA聚合酶结合而抑制转录e.阻遏物妨碍RNA聚合酶与启动子结合11. 下列有关乳糖操纵子调控系统的论述,哪一项是错误的?a.乳糖操纵子是第一个发现的操纵子b.乳糖操作子由三个结构基因及基上游的启动子和操纵基因组成c.乳糖操纵子的调控因子有阻遏蛋白、cAMP和诱导物等e. 乳糖操纵子调控系统的诱导物是乳糖12. 下列属于顺式作用元件的是:a. 启动子b.结构基因c.RNA聚合酶d.转录因子Ⅰe.转录因子Ⅱ13. 下列属于反式作用因子的是:a.启动子b.增强子c.终止子d. 转录因子e. RNA聚合酶14. 识别启动子TATA盒的转录因子是:a.TFⅡA b.TFlib C. TFⅡDd.TFⅡE e.TFⅠF15. 促进RNA聚合酶Ⅱ与启动子结合的转录因子是;a.TFⅡA B. TFⅡB c.TFⅡDd.TFⅡE e.TFⅡF16. 下列有关癌基因的论述,哪一项是正确的?a.癌基因只存在病毒中b.细胞癌基因来源于病毒基因c.有癌基因的细胞迟早都会癌变d.癌基因是根据其功能命名的e. 细胞癌基因是正常基因的一部分17. 下列有关癌变的论述,哪一项是正确的?a.有癌基因的细胞便会转变为癌细胞b.一个癌基因的异常激活即可引起癌变c. 多个癌基因的异常激活才能引起癌变d. 癌基因无突变者不会引起癌变e.癌基因不突变、不扩增、不易位便不会癌变18. 下列何者是抑癌基因?a. ras基因b.sis基因, c. P53基因d. src基因e.myc基因(二)填空题1. 基因表达包括和。
七、蛋白质的生物合成习题(一)名词解释1.密码子(codon):存在于信使RNA中的三个相邻的核苷酸顺序,是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。
密码子确定哪一种氨基酸叁入蛋白质多肽链的特定位置上;共有64个密码子,其中61个是氨基酸的密码,3个是作为终止密码子。
2.同义密码子(synonym codon):为同一种氨基酸编码的几个密码子之一,例如密码子UUU和UUC 二者都为苯丙氨酸编码。
3.反密码子(anticodon):在转移RNA反密码子环中的三个核苷酸的序列,在蛋白质合成中通过互补的碱基配对,这部分结合到信使RNA的特殊密码上。
4.变偶假说(Wobble hypothesis):克里克为解释tRNA分子如何去识别不止一个密码子而提出的一种假说。
据此假说,反密码子的前两个碱基(3ˊ端)按照碱基配对的一般规律与密码子的前两个(5ˊ端)碱基配对,然而tRNA 反密码子中的第三个碱基,在与密码子上3ˊ端的碱基形成氢键时,则可有某种程度的变动,使其有可能与几种不同的碱基配对。
5.移码突变(frame-shift mutation):一种突变,其结果为导致核酸的核苷酸顺序之间的正常关系发生改变。
移码突变是由删去或插入一个核苷酸的点突变构成的,在这种情况下,突变点以前的密码子并不改变,并将决定正确的氨基酸顺序;但突变点以后的所有密码子都将改变。
且将决定错误的氨基酸顺序。
6.氨基酸同功受体(isoacceptor):每一个氨基酸可以有多过一个tRNA作为运载工具,这些tRNA称为该氨基酸同功受体。
7.反义RNA(antisense RNA):具有互补序列的RNA。
反义RNA可以通过互补序列与特定的mRNA相结合,结合位置包括mRNA 结合核糖体的序列(SD序列)和起始密码子AUG,从而抑制mRNA 的翻译。
又称干扰mRNA 的互补RNA。
8.信号肽(signal peptide): 信号肽假说认为,编码分泌蛋白的mRNA在翻译时首先合成的是N 末端带有疏水氨基酸残基的信号肽,它被内质网膜上的受体识别并与之相结合。
第二节 原核生物蛋白质生物合成过程将蛋白质的生物合成过程分为合成起始、肽链延伸和合成终止三个阶段。
由于原核生物的翻译过程研究得比真核生物的清楚,所以以原核生物为例介绍蛋白质的生物合成过程,然后简要介绍真核生物的翻译过程的特点。
除核糖体是蛋白质合成的场所外,还需要各种tRNA 分子,酶类,各种可溶性蛋白因子以及mRNA 等100多种大分子的共同协作才能完成。
简单的说,蛋白质的生物合成过程是按mRNA 上密码子的排列顺序,肽链从氨基端向羧基端逐渐延伸的过程。
所有的原料氨基酸需要先活化为氨酰基-tRNA 才能作为蛋白质合成的前体,并能辨认mRNA 上的密码子。
然后经过起始、延伸和终止三个阶段合成一条完整的肽。
一、氨基酸的活化氨基酸必须活化以后才能彼此间形成肽键而连接起来。
活化的过程是使氨基酸的羧基与tRNA 3′-末端核糖上的2′或3′-OH 形成酯键,从而生成氨酰基-tRNA 。
氨基酸本身并不能辨认其所对应的密码子,它们必须与各自特异的tRNA 结合后才能被带到核糖体中,并通过tRNA 来辨认密码子。
(一)氨基酸的活化催化氨基酸活化反应的酶称为氨酰基-tRNA 合成酶。
第一步是氨基酸与A TP 反应生成氨酰基腺苷酸(AA-AMP ),其中氨基酸的羧基是以高能键连接于腺苷酸上,同时放出焦磷酸;第二步是氨酰基腺苷酸将氨酰基转给tRNA 形成氨酰基-tRNA 。
两步反应由同一个氨酰基-tRNA 合成酶催化。
实际上,氨酰基腺苷酸并不与酶分离,而以非共价键紧紧的结合在酶的活性中心上,直到与该氨基酸专一的tRNA 分子碰撞时为止。
对每个氨基酸来说,至少有一种氨酰基-tRNA 合成酶。
已从大肠杆菌中分离出20多种氨酰基-tRNA 合成酶,这些酶的专一性都很高。
在第一步反应中,它们能从20种氨基酸中各自辨认出其特异的tRNA ,并将氨酰基转移给tRNA 形成氨酰基-tRNA 。
氨酰基-tRNA 合成酶的这种高度专一性保证了翻译的准确性。
第十六章氨基酸代谢一、选择题()1、含GPT最多的器官是A 胰脏B 心脏C 肝脏D 肾脏()2、转氨酶的辅酶是A NAD+B NADP+C FAD D FMAE 磷酸吡多醛()3、氨的主要代谢去路是A 合成尿素B 合成谷氨酰胺C 合成丙氨酸D 合成核苷酸()4、合成尿素的器官是A 肝脏B 肾脏C 肌肉D 心脏E 胰腺()5 、1摩尔尿素的合成需要消耗ATP的摩尔数是A 2B 3C 4D 5()6、有关鸟氨酸循环,下列说法哪一个是错误的?A 循环部位是在肝脏的线粒体中B 氨基甲酰磷酸合成所需的酶存在于肝脏的线粒体中C 尿素由精氨酸水解而得D 循环中生成的瓜氨酸不参与天然蛋白质的合成()7、参与尿素循环的氨基酸是A 蛋氨酸B 鸟氨酸C 脯氨酸D 丝氨酸()8、γ—氨基丁酸由哪种氨基酸脱羧而来A GluB GlnC AlaD Val()9、一碳单位的载体是A 二氢叶酸B 四氢叶酸C 生物素D 硫辛酸()10、在鸟氨酸循环中,尿素由下列哪种物质水解而得?A 鸟氨酸B 半胱氨酸C 精氨酸D 瓜氨酸()11、血液中非蛋白氨最主要来源是A 尿素B 尿酸C 肌酐D 肌酸()12、鸟氨酸循环的主要生理意义是A 把有毒的氨转变为无毒的尿素B 合成非必需的氨基酸C 产生精氨酸的主要途径D 产生鸟氨酸的主要途径()13、尿素循环中,能自由通过线粒体膜的物质是A 氨基甲酰磷酸B 鸟氨酸和瓜氨酸C 精氨酸和延胡索酸D 尿素和鸟氨酸()14、联合脱氨基作用所需的酶有A 转氨酶和D—氨基酸氧化酶B 转氨酶和L—谷氨酸脱氢酶C 转氨酶和腺苷酸脱氢酶D 腺苷酸脱氢酶和L—谷氨酸脱氢酶()15、谷丙转氨酶含量最高的器官是A 肝脏B 心脏C 肾脏D 肺()16、不能参与转氨基作用的氨基酸是A 赖氨酸B 苏氨酸C 脯氨酸D羟脯氨酸 E 以上都是()17、下列有关mRNA的论述,哪一项是正确的?A mRNA是基因表达的最终产物B mRNA遗传密码方向是5ˊ—3ˊC mRNA遗传密码方向是3ˊ—5ˊD mRNA密码子与tRNA反密码子通过A—T、G—C配对结合()18、密码子5ˊUAC3ˊ能与下列哪个反密码子配对结合A AUGB AUIC IUAD CUA()19、下列何处是氨酰tRNA的结合部位A 核蛋白体小亚基B 核蛋白体P部位C 核蛋白体D部位D 核蛋白体A位()20、下列有关原核生物肽链合成的论述,哪一项是正确的?A 只需ATP提供能量B 只需GTP提供能C 同时需ATP和GTP提供能量D 40S亚基与mRNA结合()21、下列参与原核生物肽链延伸的因子是A IF—1B IF—2C IF—3D EF—Tu()22、在脱氨基作用中,最常见的方式是A 氧化脱氨基作用B 转氨基作用C 联合脱氨基作用D 嘌呤核苷酸循环()23、关于转氨基作用描述错误的是A 转氨酶种类分布广,但以GPT和GOT最为重要B GPT在肝脏中活性最高,GOT在心脏中活性最高GPTC 谷氨酸+丙氨酸←——→谷氨酰氨+丙酮酸D 转氨基作用是体内合成非必需氨基酸的重要途径()24、关于氧化脱氨基作用描述正确的是A 以D—谷氨酸脱氢酶为最重要B 先氧化再水解产生氨,两步反应需两种酶参加C 脱下的氢由辅酶NADP+接受D 产物是氨和α—酮酸()25、与联合脱氨基作用无关的是A α—酮戊二酸B 转氨酶C NAD+D IMP()26、血中氨的主要去路是A 合成尿素B 生成谷氨酰氨C 生成胺盐D 参与嘌呤、嘧啶的合成()27、下列关于尿素合成,说法错误的是A 肝细胞的线粒体是合成尿素的部位B 尿素合成后主要经肾脏随尿液排出体外C 每合成1摩尔尿素消耗1摩尔CO2 、2摩尔氨、4摩尔ATPD 尿素合成过程中的两个氮原子由天冬氨酸提供()28、氨基酸分解代谢的中间产物能进一步氧化供能的物质是A 氨B 二氧化碳C α—酮酸D 胺()29、参与蛋白质合成的核酸有A mRNAB tRNAC rRNAD 以上都有()30、翻译的含义是A mRNA 的合成B tRNA 的合成C tRNA 运输氨基酸D 以mRNA为模板合成蛋白质的过程()31、转录的含义正确的是A 以DNA为模板合成DNA的过程B 以RNA为模板合成DNA的过程C 以DNA为模板合成RNA的过程D 以RNA为模板合成RNA的过程()32、在蛋白质合成中,决定其氨基酸的种类顺序的是A 与活化氨基酸相连的tRNAB 结合在核蛋白体上的mRNAC 组成核蛋白体的rRNAD 以上都是()33、氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ的变构激活剂是A、氨基甲酰磷酸B、鸟氨酸C、延胡索酸D、精氨酸E、N-乙酰谷氨酸()34、不能脱下游离氨的氨基酸脱氨基方式是:A、氧化脱氨基B、转氨基C、联合脱氨基D、嘌呤核苷酸循环E、以上都是()35、经转氨基作用可生成草酰乙酸的氨基酸是:A、甘氨酸B、天冬氨酸C、甲硫氨酸D、苏氨酸()36、体内氨的主要去路是A、生成非必需氨基酸B、合成尿素C、合成含氮碱D、生成谷氨酰胺()37、在鸟氨酸循环中,合成尿素的第二分子氨来源于A、游离氨B、谷氨酰胺C、天冬酰胺D、天冬氨酸()38、蛋白质与脂肪酸分解代谢的最终产物不同的是A、水B、尿素C、CO2D、ATP()39、下列哪组氨基酸是生酮氨基酸?A、亮氨酸、赖氨酸B、异亮氨酸、苯丙氨酸C、苏氨酸,缬氨酸D、丙氨酸、天冬氨酸()40、下列化合物中不属于一碳单位的是A、—CH3B、=CH2C、CO2D、—CHO()41、体内转运一碳单位的载体是A、叶酸B、肉毒碱C、四氢叶酸D、生物素()42、S-腺苷甲硫氨酸的重要作用是A、补充甲硫氨酸B、提供活性甲基C、生成腺苷酸D、合成四氢叶酸二填空题1、食物蛋白质的消化自()部位开始,主要的蛋白质消化部位是()。
蛋白质合成的过程蛋白质生物合成的具体步骤包括:①氨基酸的活化;②活化氨基酸的转运;③活化氨基酸在核蛋白体上的缩合。
(一)氨基酸的活化转运氨基酸的活化过程及其活化后与相应tRNA的结合过程,都是由氨基酰tRNA合成酶来催化的,反应方程为:tRNA+氨基酸+ATP〖FY(KN〗氨基酰tRNA合成酶〖FY)〗氨基酰-tRNA+AMP+焦磷酸。
以氨基酰tRNA形式存在的活化氨基酸,即可投入氨基酸缩合成肽的过程。
氨基酰tRNA合成酶存在于胞液中,具有高度特异性。
它们既能识别特异的氨基酸,又能辨认携带该种氨基酸的特异tRNA分子。
在体内,每种氨基酰tRNA合成酶都能从多种氨基酸中选出与其对应的一种,并选出与此氨基酸相应的特异tRNA。
这是保证遗传信息准确翻译的要点之一。
(二)核蛋白体循环tRNA所携带的氨基酸,是通过“核蛋白体循环”在核蛋白体上缩合成肽,完成翻译过程的。
以原核生物中蛋白质合成为例,将核蛋白体循环人为地分为启动、肽链延长和终止三个阶段进行介绍。
1.启动阶段在蛋白质生物合成的启动阶段,核蛋白体的大、小亚基,mRNA与一种具有启动作用的氨基酸tRNA共同构成启动复合体。
这一过程需要一些称为启动因子的蛋白质以及GTP 与镁离子的参与。
原核生物中的启动因子有3种,IF 1辅助另外两种启动因子IF 2、IF 3起作用。
启动阶段的具体步骤如下:(1)30S亚基在IF 3与IF 1的促进下与mRNA的启动部位结合,在IF 2的促进与IF 1辅助下与甲酰蛋氨酰tRNA以及GTP结合,形成30S启动复合体。
30S启动复合体由30S亚基、mRNA、fMet-tRNA fMet IF 1、IF 2、IF 3与GTP共同构成。
(2)30S启动复合体一经形成,IF 3即行脱落,50S亚基随之与其结合,形成了大、小亚基,mRNA,fMet-tRNA fMet IF 1、IF 2与GTP共同构成的70S启动前复合体。
(3)70S启动前复合体的GTP水解释出GDP与无机磷酸的同时,IF 2和IF 1随之脱落,形成了启动复合体。