关于核糖核酸酶A
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核酶和核酸酶的区别关于《核酶和核酸酶的区别》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。
在生活起居之中,经常会出现很是相近的东西,外形看起来类似,但确是迥然不同的东西,这一在中草药材中非常的显著,有很多的绿色植物看起来就很是相近,但有一些能看病而有的确是反过来,拥有一定的毒副作用,而这一状况也是适用我们今日说起的核酶和核酸酶,这二者的区别表层上来看仅仅多了一个字,但实际上这在其中的区别变大来到,下边就而言说核酶和核酸酶的差别。
核酶是有催化剂的活性的RNA, 即有机化学实质是RNA,却具备酶的催化反应作用。
核酶的功能很包含激光切割RNA、激光切割DNA,、联接RNA、磷酸酶特异性等。
与蛋白酶对比,核酶的催化反应高效率较低,是一种比较初始的催化反应酶。
核酶生物降解特异的mRNA编码序列。
核酶别称核苷酸类酶、酶RNA、核酶类酶RNA。
它的发觉摆脱了酶是蛋白的旧思想。
有一些RNA分子结构一样具备催化反应作用。
核酶的实际功效关键有:1. 多肽链迁移功效。
2. 水解反应,即磷酸二酯酶功效。
3. 硫酸铵迁移反映,相近硫酸铵转移酶功效。
4. 脱硫酸铵功效,即酸性磷酸酶功效。
5. RNA内切反映,即RNA约束性内切酶功效。
而核酸酶包含核酸外切酶和核苷酸内切酶、核苷酸连接酶,不一样来源于的核酸酶,其专一性、功效方法都各有不同。
一些核酸酶只有功效于RNA,称之为核糖核酸酶(RNase),一些核酸酶只有功效于DNA,称之为Dna酶(DNase),一些核酸酶专一性较低,既能功效于RNA也可以功效于DNA,因而通称为核酸酶(nuclease)。
依据核酸酶功效的部位不一样,又可将核酸酶分成核酸外切酶(exonuclease)和核苷酸内切酶(endonuclease)。
关键功效于DNA 和RNA,具有联接、激光切割DNA或RNA中碱基序列的功效,其实质一般为蛋白。
因而,核酶和核酸酶的关键差别便是核酸酶为蛋白成份,可降解性核苷酸,而核酶成份为RNA,具有很弱的核酸酶特异性。
生物化学专业考研测试有哪些题型及答案生物化学专业考研测试有哪些题型及答案考生们在面对生物化学考研的时候,需要把测试题型了解清楚,并找到答案。
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生物化学专业考研测试题及答案一、单项选择题1.下列哪个性质是氨基酸和蛋白质所共有的?A.胶体性质B.两性性质C.沉淀反应D.变性性质E.双缩脲反应2.真核生物DNA缠绕在组蛋白上构成核小体,核小体含有的蛋白质是A.H1、H2、H3、H4各两分子B.H1A、H1B、H2B、H2A各两分子C.H2A、H2B、H3A、H3B各两分子D.H2A、H2B、H3、H4各两分子E.H2A、H2B、H4A、H4B各两分子3.活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢:A.ATPB.糖C.脂肪D.周围的热能4.对于下列哪种抑制作用,抑制程度为50%时,[I]=Ki :A.不可逆抑制作用B.竞争性可逆抑制作用C.非竞争性可逆抑制作用D.反竞争性可逆抑制作用E.无法确定5.三羧酸循环的限速酶是:A.丙酮酸脱氢酶B.顺乌头酸酶C.琥珀酸脱氢酶D.延胡索酸酶E.异柠檬酸脱氢酶6.三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子CO2:A.柠檬酸B.乙酰CoAC.琥珀酸D.α-酮戊二酸7.蛋白质的生物合成中肽链延伸的方向是:A.C端到N端B.从N端到C端C.定点双向进行D.C端和N端同时进行8.下列有关蛋白质的叙述哪项是正确的?A.蛋白质分子的净电荷为零时的pH值是它的等电点B.大多数蛋白质在含有中性盐的溶液中会沉淀析出C.由于蛋白质在等电点时溶解度最大,所以沉淀蛋白质时应远离等电点D.以上各项均不正确9.下述从乙酰CoA合成软脂酸的说法,哪些是正确的(多选)?A.所有的氧化还原反应都以NADPH做辅助因子;B.在合成途径中涉及许多物质,其中辅酶A是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质;C.丙二酰单酰CoA是一种“被活化的“中间物;D.反应在线粒体内进行。
质粒DNA的提取一、原理采用碱变性法抽提取质粒DNA。
该法是基于染色体DNA与质粒DNA的变性预复性的差异而达到分离目的的。
在PH大于12的碱性条件下,染色体DNA的氢键断裂,双螺旋结构解开变性。
质粒DNA的大部分氢键也断裂,但超螺旋共价闭合环状结构的两条互补链不会完全分离,当以pH5.2的乙酸钠高盐缓冲液调节其pH至中性时,变性的质粒DNA又恢复到原来的构型,保存在溶液中。
而染色体DNA不能复性而形成缠连的网状结构。
通过离心,染色体DNA与不稳定的大分子RNA,蛋白质-SDS复合物等一起沉淀下来而被除去。
二、方法1.挑取一环在LB固体培养基平板上生长的含PUC57质粒的大肠杆菌,接在含有100μg/ml氨苄青霉素(Amp)的LB液体培养基(5ml/15ml试管)中,37℃震摇培养过夜。
2.将1.5ml菌液加入微离心管中,14000r/min,离心10秒,其取上清液。
反复数次,收集全部菌体。
3.倾去上清,滤纸吸干。
4.加30μlTE缓冲液(10mmol/L Tris—HCl,1mmol/L EDTA,pH8.0),振荡起菌体。
5.加30μlTENS溶液(10mmol/L Tris—HCl, pH8.0,1mmol/L EDTA,0.1mol/LNaOH,0.5%SDS),震荡10秒至溶液变粘稠。
6.加150μl 3.0mol/LnaAC,震荡3—5S,14000r/min,离心3分钟,沉淀细胞碎片及染色体DNA。
7.上清液转移至另一微离心管中,加等体积胞和酚,混匀,12000r/min,离心2分钟。
8.上层水相转移至另一位离心管,加2倍量冷水乙醇,14000r/min,离心20分钟。
9.倾去乙醇,加入7o%冷乙醇淋洗。
10.倾去乙醇,滤纸吸于,真空抽吸2~3分钟。
lI.加人50μlTE缓冲液,溶解DNA。
12,加入1μl核糖核酸酶(10mg/m1),14000r/min,离心2s,使核糖核酸酶与管底液体混匀。
生物化学模拟试题含答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.感染性疾病基因诊断采取的方法是A、基因连锁分析B、mRNA 定量分析C、羊膜腔穿插D、基因突变的检测E、检测外源基因正确答案:E2.N5-CH3-FH4提供甲基使同型半胱氨酸转变成蛋氨酸的反应是目前已知体内能利用N5-CH3-FH4的唯一反应。
催化此反应的酶是蛋氨酸合成酶。
其辅酶维生素B12参与甲基的转移。
维生素B12缺乏时,N5-CH3-FH4上的甲基不能转移,不仅不利于蛋氨酸的生成,同时也影响游离的四氢叶酸的再生,导致核酸合成障碍,影响细胞分裂。
因此,维生素B12不足时可产生A、血友病B、白血病C、镰刀型红细胞贫血D、巨幼红细胞贫血E、缺铁性贫血正确答案:D3.有关结合(直接)胆红京的特征不正确的是A、容易进入脑组织引起中毒症状B、能通过肾脏随尿排出C、与血浆清蛋白的亲和力小D、不易透过细胞膜E、比间接(自由)胆红素脂溶性弱而水溶性强正确答案:D4.生物体中转录合成RNA的方向是A、C端→N端B、N端→C端C、5’→3’D、3’→5’E、即可自3’→5’端,亦可自5’→3’端正确答案:C5.心钠素的第二信使是A、cAMPB、CgmpC、IP3D、Ca2+E、DAG正确答案:B6.真核生物的结构基因是断裂基因,其转录生成的hnRNA在核内经首尾修饰后形成套索RNA进行剪接,剪接后的产物是A、tRNAB、SnRNAC、SnRNPD、mRNAE、rRNA正确答案:D7.在肝脏中合成的最主要的末产物是A、脂肪酸B、血浆蛋白C、糖原D、胆固醇E、尿素正确答案:E8.不能由酪氨酸在体内合成的物质是A、甲状腺素B、肾上腺素C、苯丙氨酸D、黑色素E、尿黑酸正确答案:C9.苯丙氨酸和酪氨酸进入三羧酸循环前先降解成A、丙酮酸B、延胡索酸C、琥珀酰CoAD、α-酮戊二酸E、柠檬酸正确答案:B10.机体细胞能够合成足量的天冬酰胺以供蛋白质合成的需要,但白血病细胞却不能或很少能合成天冬酰胺,必须靠血液从其它器官运输而来。
分子生物学(杨建雄)第一章绪论分子生物学1.概念广义:在分子水平上研究生命现象,或用分子的术语描述生物现象的学科侠义:在核酸与蛋白质水平上研究基因的复制,基因的表达和调控,及基因的突变与交换的分子机制2.研究内容:①以某物种全套基因表达产物的结构和功能②基因传递和表达的途径③基因表达的调控3.三大原则①构成生物大分子的单体是相同的——共同的核酸语言(Nt)、共同的蛋白质语言②生物遗传信息的表达的中心法则相同③生物大分子里面,单体(核苷酸、氨基酸)的排列是不同的4.分子生物学的兴起①Mendel 豌豆杂交实验总结了基因的分离定律和自由组合定律表明生物的遗传性状是由独立的遗传因子决定,这些遗传因子后来被称作基因②遗传的染色体学说,染色体是基因的载体证实:1910年Morgan 利用果蝇进行遗传学实验发现了基因的连锁规律③“一个基因一个酶”假说1941年George Beadle和Edward Tatum 以红色面包霉为研究对象④核素1869年瑞士Miescher他的学生Altmann提出了核酸的概念⑤1910年德国Kossel 首次分离得到单核苷酸,并阐明核酸的主要成分是核糖、磷酸和碱基⑥1924年德国Feulgen 发现核酸中的糖有核糖和脱氧核糖两种,并根据核酸所含核糖的不同,将核酸分为核糖核酸和脱氧核糖核酸⑦1929年Kossel学生Levine发现核酸中的碱基主要是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。
还证明核酸是由核苷酸组成的,而核苷酸是由碱基、核糖、磷酸组成的⑧1944年Avery通过肺炎链球菌转化实验证明基因是由DNA构成的1952年Hershey和Chase 利用噬菌体感染细菌实验,证实了DNA是遗传物质⑨1950年Chargaff指出DNA中四种碱基的比例关系:A/T=G/C=1⑩1953年Watson和Crick提出DNA双螺旋结构模型(分子生物学兴起的标志)5.分子生物学的发展①关于基因的复制1958年Meselson和Stahl 同位素实验证实DNA复制的半保留机制1956年Arthur Kornberg 等首先在大肠杆菌中发现了DNA聚合酶Ⅰ1989年Greider等发现端粒酶是以内源性RNA为模板的逆转录酶②关于基因的转录1955年Brachet 洋葱根尖和变形虫实验、Hall和Spiegelman T2噬菌体DNA-RNA杂交实验证实蛋白质合成模板是RNA;1958年Crick提出著名的中心法则1960年Weiss和Hurwitz 发现RNA聚合酶③关于基因的翻译1954年Gamow 推测遗传密码是三联体1961年Crick,Barrett和Brenner等用插入和缺失突变证实了遗传密码是三联体Nirenberg和Khorana破译遗传密码④关于基因表达的调控1961年Jacob和Monod提出基因表达的操纵子学说1976年Tonegawa 发现免疫球蛋白的体细胞重组机制......⑤基因过程的兴起1964年Holliday 提出了DNA重组模型DNA连接酶、逆转录酶、限制性内切核酸酶等加速分子生物学发展进程的一项“简单而晚熟”技术聚合酶链反应(PCR)技术1985年Mullis第二章核酸的结构和功能DNA是主要的遗传物质1869年瑞士Miescher 从细胞核中分离出含磷很高的酸性化合物,称为核酸1889年他的学生Altmann提出了核酸的概念1910年德国Kossel 首次分离得到单核苷酸,并阐明核酸的主要成分是核糖、磷酸和碱基1924年 德国 Feulgen 发现核酸中的糖有核糖和脱氧核糖两种,并根据核酸所含核糖的不同,将核酸分为核糖核酸和脱氧核糖核酸1929年 Kossel 学生 Levine 发现核酸中的碱基主要是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。
生物化学试题库与答案一、单选题(共84题,每题1分,共84分)1.5-FU的抗肿瘤作用机制为()A、抑制尿嘧啶的合成,从而减少RNA的生物合成B、抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶的活性,从而抑制DNA的生物合成C、合成错误的DNA,抑制癌细胞生长D、抑制胞嘧啶的合成,从而抑制DNA的生物合成E、抑制二氢叶酸还原酶的活性,从而抑制了TMP的合成正确答案:B2.能使唾液淀粉酶活性增高的离子是()A、氯离子B、锌离子C、锰离子D、碳酸氢根离子E、铜离子正确答案:A3.长期过量摄入脂溶性维生素时()A、以原形从尿中排出B、经代谢分解后全部排出体外C、在体内贮存备用D、导致体内贮存过多引起中毒E、有利于健康正确答案:D4.对于精氨酸及含精氨酸的肽的检测方法是( )A、茚三酮反应B、坂口反应C、双缩脲反应D、280nm紫外吸收法E、以上都不是正确答案:B5.不属于生物转化的反应是()A、氧化反应B、水解反应C、还原反应D、结合反应E、以上都不是正确答案:E6.可催化RNA水解的酶()A、DnaseB、RnaseC、核酸内切酶D、核酸外切酶E、核酶正确答案:B7.丙酮酸脱氢酶系不需要下列哪种因子作为辅酶( )A、NADB、NADPC、FADD、FMNE、泛酸正确答案:B8.关于肾上腺素提高血糖的机制说法错误的是( )A、激活腺苷酸环化酶B、增加细胞内cAMP浓度C、激活蛋白激酶AD、激活糖原磷酸化酶E、激活糖原合成酶正确答案:E9.细胞色素含有()A、胆红素B、铁卟啉C、血红素D、FADE、NAD+正确答案:B10.糖异生的关键酶( )A、6-磷酸葡萄糖脱氢酶B、磷酸化酶C、丙酮酸羧化酶D、磷酸葡萄糖异构酶E、己糖激酶正确答案:C11.DNA的热变性时()A、磷酸二酯键发生断裂B、形成三股螺旋C、在波长260nm处光吸收减少D、解链温度随A-T的含量增加而降低E、解链温度随A-T的含量增加而增加正确答案:D12.相对浓度升高时可加速氧化磷酸化的物质是()A、NADP+B、ADPC、NADPHD、UTPE、FAD正确答案:B13.1mol葡萄糖经有氧氧化生成水和二氧化碳可净生成的能量是( )A、40B、50C、10D、20E、30/32正确答案:D14.DNA复制中的引物是()A、由DNA为模板合成的DNA片段B、由RNA为模板合成的DNA片段C、由DNA为模板合成的RNA片段D、由RNA为模板合成的RNA片段E、引物仍存在于复制完成的DNA链中正确答案:C15.调节糖酵解途径流量最重要的酶是( )A、6-磷酸果糖激酶-1B、丙酮酸激酶C、己糖激酶D、葡萄糖激酶E、磷酸甘油酸激酶正确答案:A16.氰化物中毒时呼吸链中受抑制的部位在()A、FMN-CoQB、NADH-FMNC、CoQ-Cyt aa3D、Cyt aa3-O2E、FAD-CoQ正确答案:D17.己糖激酶催化反应的产物是( )A、磷酸二羟丙酮B、3-磷酸甘油醛C、磷酸烯醇式丙酮酸D、2-磷酸甘油酸E、6-磷酸葡萄正确答案:E18.某人红烧肉吃多了,机体内哪一种血浆脂蛋白升高明显()A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、IDL正确答案:A19.催化转录的RNA链5`-3`延伸需要( )A、DDDPB、DDRPC、RDDPD、RDRPE、核心酶正确答案:E20.mRNA5'端具有()A、超螺旋结构B、三叶草形结构C、双螺旋结构D、帽子结构E、发夹样结构正确答案:D21.叶酸的活性形式是()A、叶酸B、四氢叶酸C、甲基四氢叶酸D、甲基二氢叶酸E、二氢叶酸正确答案:B22.关于胆固醇合成的叙述,正确的是()A、肾上腺是体内合成胆固醇最主要场所B、HMG-CoA裂解酶是关键酶C、原料乙酰CoA主要来自糖代谢D、需要NADH提供还原当量E、肉碱脂酰转移酶Ⅰ是脂肪酸合成的关键酶正确答案:C23.下列哪一分子中含维生素B2()A、Fe-SB、CoQC、FMND、NAD+E、NADP+正确答案:C24.下列有关酶蛋白的叙述,哪个是错误的()A、不能透过半透膜B、是高分子化合物C、不耐酸碱D、属于结合酶的组成部分E、与酶的特异性无关正确答案:E25.是脂肪组织中合成甘油三酯时的直接原料( )A、磷酸甘油B、2,3-二磷酸甘油酸C、3-磷酸甘油酸D、3-磷酸甘油醛E、1,3-二磷酸甘油酸正确答案:D26.关于转录与复制相似之处的叙述错误的是( )A、都遵循碱基配对规则B、新链生成时核苷酸彼此都是通过磷酸二酯键相互连接C、聚合酶发挥作用均依赖DNAD、新链合成的方向都是5′→ 3′E、DNA的两条链都可同时作为模板正确答案:E27.关于β-折叠的叙述哪项是正确的( )A、β-角蛋白具有典型的β-折叠结构B、两个相邻的肽键平面呈摺扇式折叠C、β-折叠是一种较伸展的肽链结构D、肽链间肽键平面上的N-H与C=O形成氢键E、以上论述都正确正确答案:E28.路易士气中毒时,用BAL解毒的机理是()A、中和毒物B、水解毒物C、促毒物排泄D、与毒物结合,使酶复活E、以上都对正确答案:D29.生物氧化的特点不包括()A、逐步放能B、有酶催化C、常温常压下进行D、能量全部以热能形式释放E、可产生ATP正确答案:D30.下列哪种酶为结合蛋白酶()A、酯酶B、核糖核酸酶C、脲酶D、淀粉酶E、细胞色素氧化酶正确答案:E31.参与转录的酶是( )A、依赖DNA的RNA聚合酶B、依赖DNA的DNA聚合酶C、依赖RNA的DNA聚合酶D、依赖RNA的RNA聚合酶E、端粒酶正确答案:A32.体内酶()A、是通过改变它所催化的反应的平衡点来调节反应速度的生物催化剂B、都是由蛋白质和某种辅助因子组成C、最适温度是350C-400C这是酶特征性常数之一D、是活细胞分泌的生物催化剂E、催化的反应速度随温度升高而增高正确答案:D33.一分子葡萄糖经磷酸戊糖途径可生成( )A、1分子NADHB、2分子NADHC、1分子NADPHD、2分子NADPHE、2分子二氧化碳正确答案:D34.酶在温度升高达60°C( )A、活性一般,但未变性B、活性极低,但未变性C、开始变性D、产生不可逆变性E、活性最佳酶在温度正确答案:C35.蛋白质紫外吸收最多的波长是( )A、260nmB、290nmC、270nmD、280nmE、250nm正确答案:D36.ALT活性最高的组织是()A、心肌B、脑C、骨骼肌D、肝E、肾正确答案:D37.对胆汁酸“肠肝循环”描述错误的是()A、“肠肝循环”障碍并不影响对脂类的消化吸收B、人体每天进行6~12次肠肝循环C、结合型胆汁酸的重吸收主要在回肠部D、结合型胆汁酸在肠菌作用下水解为游离型胆汁酸E、重吸收的胆汁酸被肝细胞摄取并可转化成为结合型胆汁酸正确答案:A38.TCA反应中唯一的底物水平磷酸化反应( )A、α-酮戊二酸生成琥珀酰辅酶AB、异柠檬酸生成α-酮戊二酸C、琥珀酸生成延胡索酸D、琥珀酰辅酶A生成琥珀酸E、苹果酸生成草酰乙酸正确答案:D39.单链DNA与RNA形成局部双链()A、变性B、复性C、杂交D、重组E、层析正确答案:C40.体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是()A、心肌B、脑C、肝D、乳腺E、骨髓正确答案:C41.蛋白质变性时出现( )A、四级结构形成B、四级结构破坏C、一级结构破坏D、一级结构形成E、以上都不是正确答案:E42.卵磷脂中含有的含氮化合物是( )A、磷酸吡哆醛B、谷氨酰胺C、胆碱D、胆胺E、鞘氨醇正确答案:C43.能对单链DNA起稳定作用的()A、半保留复制B、SSB蛋白C、DNApollD、逆转录E、DNA连接酶正确答案:B44.合成DNA的原料是()A、dAMP、dGMP、dTMP、 dCMPB、dATP、dGTP、 dTTP、dCTPC、dADP、dGDP、dTDP、 dCDPD、AMP、GMP、TMP、 CMPE、ATP、GTP、 TTP、CTP正确答案:B45.在糖酵解当中,下列哪种酶促反应是不可逆的( )A、丙酮酸激酶B、磷酸甘油酸激酶C、烯醇化酶D、3-磷酸甘油醛脱氢酶E、醛缩酶正确答案:A46.新生儿很脆弱,需要人工喂养的主要食物是配方奶粉,配方奶粉与新鲜牛奶最大的区别在于()的含量。
核糖核酸酶A(RNase A)来源:牛胰腺,采用最先进的层析纯化方法,冻干工艺精制而成,活性高,纯度大。
相对分子质量:13700 性状:白色类白色冻干粉,易溶于水,pI9.45,最适pH7.0~7.5。
稳定性:在冷冻干燥和存储过程中易产生凝集现象,应与-20℃保存在磷酸盐缓存液中。
抑制剂有脱氧核糖核酸(DNA)、重金属离子、肝素、尿苷钒酸盐。
1%水溶液在280nm处的吸光系数为7.3。
用途:核糖核酸酶A为内切核酸酶,它能催化核糖核酸降解,能改变宿主细胞新陈代谢。
抑制病毒合成。
规格:>80u/mg 包装:1g/5g 保存:-20℃密封干燥避光
RNase,即RNA(水解酶),
RNase A是一种被详细研究和具有广泛应用的核酸内切酶.RNase A 对RNA有水解作用,但对DNA则不起作用。
RNase A在C端和U端残基处专一地催化RNA的核糖部分3'-与5' -磷酸二酯键的裂开,形成具有2',3'-环磷酸衍生物寡聚核苷酸。
如pG-pG-pC-pA-pG 被切割产生pG-pG-pCp 和A-pG。
可以用来去除DNA制品中的污染RNA。
RNase I是RNase A的另一种叫法
"核糖核酸酶(牛胰)/RNA酶/核糖核酸酶A(牛胰)/核糖核酸酶I /RNASE A/ RNase I/RNASE都是一种东西
RNase H 概述:核糖核酸酶H (RNase H)是一种核糖核酸内切酶,它能够特异性地水解杂交到DNA链上的RNA磷酸二酯键,故能分解RNA/DNA杂交体系中的RNA链。
该酶不能消化单链或双链DNA。
核糖核酸酶A (RNase A)概述:RNase A是一种被详细研究和具有广泛应用的核酸内切酶.RNase A 对核糖核酸有水解作用,但对脱氧核糖核酸则不起作用。
核糖核酸酶A 在C端和U端残基处专一地催化RNA的核糖部分3'-与5' -磷酸二酯键的裂开,形成具有2',3'-环磷酸衍生物寡聚核苷酸。
可以用来去除DNA 制品中的污染RNA。
你不说明你实验方案中的RNase作用别人是无法回答你的问题补充的。
糖核酸酶T2使之产生单核苷酸和以3'-腺苷酸为组成的或末端为3'-腺苷
酸的低聚核苷酸。
绝大部分的核糖核酸酶需要二价阳离子作为辅因子(例如Ca,Mg等)。
因此活性可因乙二胺四乙酸(EDTA)的存在而阻断。
胰核糖核酸酶是3'-嘧啶核苷酸由红酵母发酵液提制而得的核糖核酸酶,其药用油膏可局部外用于治疗外伤及关节疼痛。
核糖核酸酶A (RNase A)来源:牛胰腺相对分子质量:13700 性状:白色类白色冻干粉,易溶于水,pI9.45,最适pH7.0~7.5。
稳定性:在冷冻干燥和存储过程中易产生凝集现象,应与-20℃保存在磷酸盐缓存液中。
抑制剂有脱氧核糖核酸(DNA)、重金属离子、肝素、尿苷钒酸盐。
1%水溶液在280nm处的吸光系数为7.3。
酶反应:专一催化核糖核酸的部分3′和5′磷酸二酯键的裂开,形成具有2′,3′-环磷酸衍生寡居核苷酸,再开环生成最终产物2′-磷酸或3′-磷酸为末端的寡核苷酸。
用途:核糖核酸酶A为内切核酸酶,它能催化核糖核酸降解,能改变宿主细胞新陈代谢。
抑制病毒合成。
在体外能抑制流感病毒增值。
在鸡胚内能抑制痘苗、疱疹病毒形成,并适用于急性胰腺。