1蛋白质有关的计算
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⽣物必修⼀蛋⽩质计算公式总结 纵观近⼏年⾼考试题,与⽣物必修⼀蛋⽩质计算有关的内容进⾏了不同程度的考查,下⾯是店铺给⼤家带来的⽣物必修⼀蛋⽩质计算公式总结,希望对你有帮助。
⽣物必修⼀蛋⽩质计算公式 [注:肽链数(m);氨基酸总数(n);氨基酸平均分⼦量(a);氨基酸平均分⼦量(b);核苷酸总数(c);核苷酸平均分⼦量(d)]。
1.蛋⽩质(和多肽):氨基酸经脱⽔缩合形成多肽,各种元素的质量守恒,其中H、O参与脱⽔。
每个氨基酸⾄少1个氨基和1个羧基,多余的氨基和羧基来⾃R基。
①氨基酸各原⼦数计算:C原⼦数=R基上C原⼦数+2;H原⼦数=R基上H原⼦数+4;O原⼦数=R基上O原⼦数+2;N原⼦数=R基上N原⼦数+1。
②每条肽链游离氨基和羧基⾄少:各1个;m条肽链蛋⽩质游离氨基和羧基⾄少:各m个; ③肽键数=脱⽔数(得失⽔数)=氨基酸数-肽链数=n—m ;④蛋⽩质由m条多肽链组成:N原⼦总数=肽键总数+m个氨基数(端)+R基上氨基数; =肽键总数+氨基总数 ≥ 肽键总数+m个氨基数(端); O原⼦总数=肽键总数+2(m个羧基数(端)+R基上羧基数); =肽键总数+2×羧基总数 ≥ 肽键总数+2m个羧基数(端); ⑤蛋⽩质分⼦量=氨基酸总分⼦量—脱⽔总分⼦量(—脱氢总原⼦量)=na—18(n—m); 2.蛋⽩质中氨基酸数⽬与双链DNA(基因)、mRNA碱基数的计算: ①DNA基因的碱基数(⾄少):mRNA的碱基数(⾄少):蛋⽩质中氨基酸的数⽬=6:3:1; ②肽键数(得失⽔数)+肽链数=氨基酸数=mRNA碱基数/3=(DNA)基因碱基数/6; ③DNA脱⽔数=核苷酸总数—DNA双链数=c—2; mRNA脱⽔数=核苷酸总数—mRNA单链数=c—1; ④DNA分⼦量=核苷酸总分⼦量—DNA脱⽔总分⼦量=(6n)d—18(c—2)。
mRNA分⼦量=核苷酸总分⼦量—mRNA脱⽔总分⼦量=(3n)d—18(c—1)。
高中生物2019人教版必修一2.4蛋白质是生命活动的主要承担者同步练习一、单选题1.(2021高一下·柯桥期末)蛋白质是生命活动的主要承载者,其基本组成单位是()A. 葡萄糖B. 脱氧核苷酸C. 氨基酸D. 核糖核苷酸【答案】C【考点】蛋白质分子的化学结构和空间结构【解析】【解答】A、葡萄糖是组成淀粉和糖原的基本组成单位,A错误;B、脱氧核苷酸是组成DNA的基本组成单位,B错误;C、蛋白质是生命活动的主要承担者,它的基本组成单位是氨基酸,不同的氨基酸通过脱水缩合形成了蛋白质,C正确;D、核糖核苷酸是组成RNA的基本组成单位,D错误。
故答案为:C。
【分析】蛋白质基本组成单位是氨基酸,核酸基本组成单位是核苷酸,很多多糖的基本组成单位是葡萄糖。
准确记忆多聚体和单体是这类题的解题关键。
2.(2021高一上·吉林期末)构成蛋白质的20种氨基酸依其化学特性可分为酸性、碱性和中性,这种酸碱性的差异取决于氨基酸的()A. R基团B. 氨基C. 羧基D. 分子结构【答案】A【考点】氨基酸的种类【解析】【解答】根据氨基酸分子中所含氨基和羧基数目的不同,将氨基酸分为中性氨基酸、酸性氨基酸和碱性氨基酸(若氨基数=羧基数,为中性;若氨基数>羧基数,显碱性;若氨基数<羧基数,显酸性),由于每个氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子之上,各种氨基酸之间的区别在于R 基的不同,因此不同氨基酸分子中所含氨基和羧基的数目取决于R基上所含氨基和羧基的数目,即各种氨基酸的酸碱性的差异取决于氨基酸的R基,A正确,BCD错误。
故答案为:A。
【分析】氨基酸是组成蛋白质的基本单位,组成蛋白质的每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团,即R 基,各种氨基酸之间的区别在于R基的不同。
3.(2021高一上·农安期末)某氨基酸的R基为-C2H5O,在这个氨基酸分子中,含有碳和氧的原子数分别为()A. 4、3B. 3、4C. 4、5D. 2、1【答案】A【考点】氨基酸的分子结构特点和通式【解析】【解答】氨基酸的分子简式为C2H4O2N—R,此氨基酸的R基为-C2H5O,故碳原子数为4,氧原子数为3,A正确,BCD错误。
第二章蛋白质化学蛋白质是基本的生命物质之一,是细胞组分中含量最丰富、功能最多的生物大分子。
它的元素组成主要包括C、H、O、N、S,有些蛋白质还含有微量的P、Fe、Cu、Zn、I等。
研究蛋白质的结构与功能是生命科学最基本的命题。
凯氏定氮法蛋白氮占蛋白质含量的16% 蛋白质含量=蛋白氮*6.25蛋白质是生命活动的体现者,其主要功能有:(了解)1) 酶是以蛋白质为主要成分的生物催化剂(催化作用)2) 结构蛋白(如微管蛋白、胶原蛋白、角蛋白)参与细胞和组织的建成(结构蛋白)3) 某些动物激素是蛋白质,如胰岛素、生长素、促甲状腺激素(调节作用)4) 运动蛋白如肌动蛋白、肌球蛋白、鞭毛、纤毛等与肌肉收缩核细胞运动有关(运动作用)5) 动物的抗体、补体、干扰素等也是蛋白质(防御作用)6) 某些蛋白质具有运输功能,如血红蛋白、肌红蛋白、脂蛋白、细胞色素、细胞膜上的离子通道、离子泵等(运输作用)7) 种子贮藏蛋白、酪蛋白、血浆蛋白参与贮存氨基酸和蛋白的功能(营养作用)8) 激素和神经递质有接受传递信息的功能;9) 染色质蛋白、阻遏蛋白、转录因子等参与基因表达调控;蛋白质基本结构单元蛋白质的基本结构单元是氨基酸多个氨基酸首尾连结形成长而不分支的多聚物——多肽链多肽链再折叠卷曲,形成蛋白质一、氨基酸(一)蛋白质氨基酸结构及分类1、氨基酸的结构参与蛋白质组成的氨基酸有20种。
除脯氨酸是一种α—亚氨基酸外,其于都是α—氨基酸,除没有手性碳原子的甘氨酸外,其于都是L-氨基酸。
COOHH3 N C HR2、氨基酸的分类非极性氨基酸:Ala、Val、Leu、Ile、Pro、Phe、Trp、Met酸性氨基酸(基团带负电荷):Asp、Glu极性氨基酸碱性氨基酸(基团带正电荷):Lys、Arg、His(含有咪唑环)非解离的极性氨基酸:Gly、Ser、Thr、Cys、Tyr、Asn、Gln 芳香族氨基酸:Phe、Trp(含有吲哚环)、Tyr含硫元素氨基酸2种:Met、Cys3、稀有的蛋白质氨基酸它们通常是常见氨基酸的衍生物。
高中生物必修一蛋白质的计算题1. 引言蛋白质是生命体中非常重要的有机化合物,在细胞的结构和功能调节中起着至关重要的作用。
蛋白质的计算是生物学中常见的问题之一,特别是在营养学和疾病预防方面。
本文将介绍高中生物必修一中关于蛋白质的计算题。
2. 蛋白质的计算方法2.1 理论蛋白质含量的计算理论蛋白质含量是指食物中所有蛋白质的总和。
计算理论蛋白质含量的方法如下:理论蛋白质含量 (g/100g) = (总氮量 (g/100g) / 6.2 5) × 100其中,总氮量可以通过食物中的氨基酸含量或者通过纱布等材料进行测定。
2.2 生物体所需蛋白质的计算生物体所需蛋白质的计算是根据个体的体重和年龄来确定的。
计算公式如下:生物体所需蛋白质 (g) = 体重 (kg) × 每公斤体重所需蛋白质 (g/kg)每公斤体重所需蛋白质的具体数值可以根据生物体的生理状态和营养需求来确定。
3. 案例分析假设某个高中生体重为60kg,需要每公斤体重摄入0.8g的蛋白质。
我们可以使用上述的计算公式来计算该学生每天所需的蛋白质摄入量。
根据公式,我们可以得到:生物体所需蛋白质 = 60 kg × 0.8 g/kg = 48 g因此,这个学生每天需要摄入48g的蛋白质。
4. 结论蛋白质的计算是生物学中常见的问题之一。
通过计算食物中的理论蛋白质含量和个体所需的蛋白质摄入量,可以为我们科学合理地补充蛋白质,保持身体的健康。
对于高中生物必修一的学生来说,了解蛋白质的计算方法,有助于他们更好地理解生物学中有关蛋白质的概念和理论。
以上就是关于高中生物必修一中蛋白质计算题的文档。
希望这篇文档能对读者有所帮助,如果有任何疑问,请随时与我联系。
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rock1蛋白分子量Rock1蛋白(Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1)是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,属于AGC激酶家族中的一员,其在细胞信号转导过程中发挥着重要作用。
Rock1蛋白的分子量是指其分子在化学计量学中的质量,通常以道尔顿(Dalton,简称Da)或千道尔顿(kDa)为单位来表示。
一、Rock1蛋白的基本结构与功能Rock1蛋白是一种相对较大的蛋白质,其结构复杂,包含多个功能域。
这些功能域对于Rock1蛋白在细胞内的定位、与其他蛋白质的相互作用以及激酶活性的调节都至关重要。
Rock1蛋白的主要功能是通过磷酸化下游的靶蛋白来调控细胞骨架的动态变化、细胞黏附、细胞迁移、基因转录等多种生理过程。
二、Rock1蛋白分子量的确定方法确定蛋白质分子量的方法主要有两种:理论计算法和实验测定法。
1.理论计算法:通过蛋白质的氨基酸序列,可以计算出其理论分子量。
每个氨基酸都有其特定的分子量,将蛋白质中所有氨基酸的分子量相加,再减去水分子的质量(因为蛋白质合成过程中会脱去水分子),即可得到蛋白质的理论分子量。
2.实验测定法:通过实验手段直接测定蛋白质的分子量,常用的方法有质谱法、凝胶过滤法、超速离心法等。
这些方法可以直接或间接地测定蛋白质分子的质量。
三、Rock1蛋白分子量的影响因素Rock1蛋白的分子量可能受到多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:1.翻译后修饰:Rock1蛋白在合成后可能会经历多种翻译后修饰,如磷酸化、糖基化、泛素化等。
这些修饰会增加或减少蛋白质的分子量。
2.蛋白质水解:在某些情况下,Rock1蛋白可能会被水解成较小的片段,从而影响其分子量。
3.实验条件:实验条件的不同(如pH值、离子强度、温度等)可能会影响蛋白质的结构和聚集状态,进而影响分子量的测定结果。
四、Rock1蛋白分子量与生理功能的关系Rock1蛋白的分子量与其生理功能密切相关。
1.蛋白质有关的计算★有关蛋白质中肽键数及脱下水分子数的计算(1)若是链状肽:m 个氨基酸分子缩合成n 条多肽链时,要脱下m -n 个水分子,同时形成个m -n 肽键,可用公式表示为:肽键数目=脱下的水分子数=水解时需要的水分子数=氨基酸数(m )-肽链条数(n ) (2)若是环状肽:肽键数目=脱下的水分子数=水解时需要的水分子数=氨基酸数 ★有关蛋白质中游离的氨基或羧基数目的计算氨基酸之间脱水缩合时,原来的氨基和羧基已不存在,形成的多肽的一端是—NH 2,另一端是—COOH ,所以对于n 条肽链的多肽,每1条肽链至少应有1个—NH 2,1个—COOH ,若还有—NH 2或—COOH ,则存在于R 基中。
(1)至少含有的游离氨基或羧基数目=肽链条数(2)游离氨基或羧基数目=肽链条数+R 基中含有的氨基或羧基数 ★有关蛋白质相对分子质量的计算蛋白质的相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸的平均分子质量-脱下水的数目×18 ★有关蛋白质种类的计算若有N 种氨基酸,每种氨基酸数目不限,则由这些氨基酸合成的M 肽有N M 种 ★有关氨基酸数、mRNA 和DNA 中碱基数之间的计算DNA 中碱基数:mRNA 中碱基数:蛋白质中氨基酸数= 6 :3 :12.有关化合物的鉴定注意事项:斐林试剂和双缩脲试剂的组成及使用:斐林试剂:组成:甲液:0.1 g/mLNaOH 乙液:0.05 g/mLCuSO4用法:现用现配,混合后加入,需加热。
双缩脲试剂:组成:A 液:0.1 g/mL NaOH B 液:0.01 g/mL CuSO4 用法:使用时先加A 液后加B 液,不需加热。
3.人和高等动物三大营养物质代谢1—2—11—2—2(1)蛋白质代谢蛋白质化学性消化过程及部位:胃和小肠氨基酸被吸收方式、途径:氨基酸被小肠绒毛毛细血管吸收,吸收方式是主动运输(2)糖类代谢(3)脂肪代谢(4)三大营养物质代谢相互关系4.三大营养物质代谢与人体健康(1)蛋白质代谢与人体健康组织蛋白(基因控制)2+H 2体外食物中的蛋白质来源 去路1—2—3★营养不良产生原因:有些植物性食物中的蛋白质缺少人体的某些必需氨基酸,如玉米的蛋白质缺少色氨酸、赖氨酸,稻谷的蛋白质缺少赖氨酸,如果人的食物种类过于单一(如只吃大米),体内就会由于缺乏某些必需氨基酸而导致蛋白质合成受阻,而出现营养不良,如水肿。
1.蛋白质有关的计算
★有关蛋白质中肽键数及脱下水分子数的计算
(1)若是链状肽:m个氨基酸分子缩合成n条多肽链时,要脱下m-n个水分子,同时形成个m-n肽键,可用公式表示为:
肽键数目=脱下的水分子数=水解时需要的水分子数=氨基酸数(m)-肽链条数(n)(2)若是环状肽:肽键数目=脱下的水分子数=水解时需要的水分子数=氨基酸数
★有关蛋白质中游离的氨基或羧基数目的计算
氨基酸之间脱水缩合时,原来的氨基和羧基已不存在,形成的多肽的一端是—NH2,另一端是—COOH,所以对于n条肽链的多肽,每1条肽链至少应有1个—NH2,1个—COOH,若还有—NH2或—COOH,则存在于R基中。
(1)至少含有的游离氨基或羧基数目=肽链条数
(2)游离氨基或羧基数目=肽链条数+R基中含有的氨基或羧基数
★有关蛋白质相对分子质量的计算
蛋白质的相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸的平均分子质量-脱下水的数目×18
★有关蛋白质种类的计算
若有N种氨基酸,每种氨基酸数目不限,则由这些氨基酸合成的M肽有N M种
★有关氨基酸数、mRNA和DNA中碱基数之间的计算
DNA中碱基数:mRNA中碱基数:蛋白质中氨基酸数= 6 :3 :1
2.有关化合物的鉴定
注意事项:
斐林试剂和双缩脲试剂的组成及使用:
斐林试剂:组成:甲液:0.1 g/mLNaOH 乙液:0.05 g/mLCuSO4
用法:现用现配,混合后加入,需加热。
双缩脲试剂:组成:A液:0.1 g/mL NaOH B液:0.01 g/mL CuSO4
用法:使用时先加A液后加B液,不需加热。
3.人和高等动物三大营养物质代谢
(1)蛋白质代谢
蛋白质化学性消化过程及部位:胃和小肠
氨基酸被吸收方式、途径:氨基酸被小肠绒毛毛细血管吸收,吸收方式是主动运输
(2)糖类代谢
(3)脂肪代谢
(4)三大营养物质代谢相互关系
组织蛋白(基因控制)
2+H 2体外
食物中的蛋白质来源 去路
4.三大营养物质代谢与人体健康
(1)蛋白质代谢与人体健康
★营养不良
产生原因:有些植物性食物中的蛋白质缺少人体的某些必需氨基酸,如玉米的蛋白质缺少色氨酸、赖氨酸,稻谷的蛋白质缺少赖氨酸,如果人的食物种类过于单一(如只吃大米),体内就会由于缺乏某些必需氨基酸而导致蛋白质合成受阻,而出现营养不良,如水肿。
蛋白质摄入量不足。
防治措施:合理膳食。
(如以大米为主食的同时掺食豆类食品,提高蛋白质的利用率)注意:蛋白质不能在体内贮存,而时刻都在消耗,所以每天都应补充蛋白质。
(2)糖类代谢与人体健康
(3)脂肪代谢与人体健康
5.教材中常见蛋白质成分归纳
(1)大部分酶:
胰蛋白酶:①可用来分解蛋白质。
②可用于动物细胞培养时分解组织使组织细胞分散开。
胃蛋白酶:最适PH为1.8~2.2
微生物培养课本上提到的那部分的一系列酶(如高丝氨酸脱氢酶)
高中阶段常用的酶还有:
(1)胰岛素、生长激素:成分是蛋白质
(2)载体:位于细胞膜上,在物质运输过程中起作用,其成分是蛋白质
(3)抗体(免疫球蛋白):指机体受抗原刺激后产生的,并且能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。
主要分布于血清中,也分布于组织液,外分泌液中。
(4)抗毒素:属于抗体,成分为蛋白质。
在血清中能特异性中和外毒素毒性的成分
(5)凝集素:属于抗体,成分为蛋白质。
在血清中能与相应的抗原发生特异性的结合。
另外,人的红细胞膜上存在不同的凝集原,血清中则含有相应种类的凝集素。
(6)部分抗原:引起机体产生抗体的物质叫抗原,某些抗原成分是蛋白质。
如红细胞携带的凝集原、决定病毒抗原特异性的衣壳,其成分都是抗原。
(7)神经递质的受体:突触后膜上存在一些特殊蛋白质,能与一定的递质发生特异性的结合,从而改变突触后膜对离子的通透性,激起突触后神经原产生神经冲动或发生抑制。
(8)朊病毒:成分为蛋白质,可导致疯牛病等
(9)糖被:位于细胞膜外表面,由蛋白质和多糖组成,有保护、润滑、识别等作用
(10)单细胞蛋白:指通过发酵获得的大量微生物菌体。
可用作饲料、食品添加剂、蛋白食品等
(11)丙种球蛋白:属于被动免疫生物制品
(12)血浆中的纤维蛋白原和凝血酶原:均为蛋白质。
在凝血酶原激活物的作用下凝血酶原转变成凝血酶,纤维蛋白原转化为纤维蛋白,起到止血和凝血的作用。
(13)血红蛋白:存在于红细胞中的含Fe2+的蛋白质.其特性是在氧浓度高的地方与氧结合,在氧浓度低的地方与氧结合。
(14)肌红蛋白:存在于肌细胞中,为肌细胞储存氧气的蛋白质
(15)干扰素:由效应T细胞产生的具有广泛的抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用的可容性糖蛋白。
正常情况下组织或血清中不含干扰素,只有在某些特定因素作用下,才能使细胞产生干扰素。
(16)细胞骨架:由多种细胞内由微管、微丝和中等纤维构成的蛋白质纤维网架系统。
不仅在维持细胞形态、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且与细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递、细胞分裂、基因表达、细胞分化等生命活动密切相关。
(17)动物细胞间质:主要含有胶原蛋白等成分,在进行动物细胞培养时,用胰蛋白酶处理才能获得单个细胞。
(18)细胞色素C:是动、植物细胞线粒体中普遍存在的一种呼吸色素,由大约含有110个氨基酸的多肽组成
(19)含有蛋白质的实验材料:黄豆碾磨液、豆浆、蛋清、蛋白胨、牛肉膏等。
(20)肽、蛋白质类激素:
6.蛋白质的生物合成
(1)转录:
①概念:以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA 的过程
②场所:细胞核中
③条件:解旋酶、RNA聚合酶、ATP、DNA模板链、原料(四种核糖核苷酸)
④过程:(见课件)
(2)翻译:
①概念:以m RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
②场所:细胞质的核糖体上
③条件:酶、ATP、模板(m RNA)、原料(20种氨基酸)、运输工具(t RNA)
④过程:(见课件)
7.蛋白质的主要理化性质:
(1)两性:因为蛋白质是氨基酸通过肽键构成的高分子化合物,分子内存在一NH2和一COOH,所以蛋白质具有酸碱两性。
(2)盐析:由于蛋白质分子的直径达到了胶体微粒的大小,所以蛋白质溶液是胶体。
加入浓的无机盐溶液可以使蛋白质从溶液中沉淀出来,这个过程叫盐析。
盐析作用主要破坏蛋白质的水化层,所以当盐析沉淀出的蛋白质重新用水处理时,沉淀重新溶解,性质不变。
所以盐析是可逆反应。
利用此法可以分离、提取蛋白质。
(3)变性和凝固:蛋白质分子在一定的物理或化学因素的影响下,其分子结构发生改变,从而改变蛋白质的性质,这个变化叫蛋白质的变性。
蛋白质变性后就失去了生理活性,也不再溶于水,从溶液中凝结沉淀出来,这个过程叫蛋白质的凝固。
高温灭菌消毒,就是利用加热使蛋白质凝固从而使细胞死亡。
(4)水解反应:蛋白质在酸、碱或酶的作用下,能生成一系列的中间产物最后生成氨基酸。
(5)显色反应:蛋白质可以跟许多试剂发生颜色反应。
例如分子中有苯环的蛋白质与硝酸作用时呈黄色。
蛋白质与双缩脲试剂反应显紫色等。
(6)蛋白质灼烧时,产生烧焦羽毛的气味。