RNA聚合酶-生物化学与分子生物学
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1、DNA复制过程中,负责解开双螺旋结构的是哪种酶?A. DNA聚合酶B. DNA解旋酶C. RNA聚合酶D. 拓扑异构酶(答案:B)2、下列哪个过程不是发生在转录过程中的?A. DNA双链的解开B. RNA链的合成C. 核糖体的组装D. 碱基互补配对(答案:C)3、在蛋白质合成过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子之间是如何配对的?A. A-U,G-C,且遵循Wobble规则B. A-G,U-C,完全互补C. A-U,G-C,完全互补D. A-A,U-U,非特异性结合(答案:A)4、下列哪个分子不是生物体内的第二信使?A. cAMP(环磷酸腺苷)B. cGMP(环磷酸鸟苷)C. IP3(三磷酸肌醇)D. ATP(三磷酸腺苷)(答案:D)5、在糖酵解途径中,哪个步骤产生了NADH(还原型辅酶I)?A. 葡萄糖磷酸化为葡萄糖-6-磷酸B. 果糖-6-磷酸转化为果糖-1,6-二磷酸C. 甘油醛-3-磷酸氧化为1,3-二磷酸甘油酸D. 磷酸烯醇式丙酮酸转化为丙酮酸(答案:C)6、下列哪种酶在脂肪酸合成中起到关键作用?A. 乙酰辅酶A羧化酶B. 脂肪酸氧化酶C. 琥珀酸脱氢酶D. 柠檬酸合酶(答案:A)7、在蛋白质折叠过程中,哪种相互作用起着主要作用?A. 离子键B. 疏水相互作用C. 氢键D. 范德华力(答案:B)8、下列哪个过程描述了基因表达调控的一个关键步骤?A. DNA甲基化影响转录因子结合B. RNA剪接改变蛋白质氨基酸序列C. 蛋白质翻译后修饰影响酶活性D. 染色体复制增加基因拷贝数(答案:A)。
第一章 核酸的结构与功能1、种类:脱氧核糖核酸(DNA),存在于细胞核和线粒体内。
核糖核酸(RNA),存在于细胞质和细胞核内。
2、核酸的分子组成:基本组成单位是核苷酸,而核苷酸则由碱基、戊糖和磷酸三种成分连接而成。
戊糖:DNA分子的核苷酸的糖是β-D-2-脱氧核糖,RNA中为β-D-核糖。
3、核酸的一级结构核苷酸在多肽链上的排列顺序为核酸的一级结构,4、 DNA的二级结构DNA双螺旋结构是核酸的二级结构。
双螺旋的骨架由糖和磷酸基构成,两股链之间的碱基互补配对,是遗传信息传递者,DNA半保留复制的基础,结构要点: a.DNA是一反向平行的互补双链结构亲水的脱氧核糖基和磷酸基骨架位于双链的外侧,而碱基位于内侧,碱基之间以氢键相结合,其中,腺嘌呤始终与胸腺嘧啶配对,形成两个氢键,鸟嘌呤始终与胞嘧啶配对,形成三个氢键。
b.DNA是右手螺旋结构螺旋直径为2nm。
每旋转一周包含了10个碱基,每个碱基的旋转角度为36度。
螺距为3.4nm,每个碱基平面之间的距离为0.34nm。
c.DNA双螺旋结构稳定的维系横向靠互补碱基的氢键维系,纵向则靠碱基平面间的疏水性堆积力维持,尤以后者为重要。
5、RNA的空间结构与功能mRNA:1. 真核生物mRNA的5'-端有特殊帽结构2. 真核生物mRNA的3'-末端有多聚腺苷酸尾3. mRNA碱基序列决定蛋白质的氨基酸序列tRNA:1、3′末端为—CCA-OH 2、含10~20% 稀有碱基3、其二级结构呈“三叶草形”4. tRNA的反密码子能够识别mRNA密码子rRNA:rRNA的结构为花状,rRNA 与核糖体蛋白结合组成核糖体(ribosome),为蛋白质的合成提供场所。
rRNA单独存在不执行其功能。
tRNA功能是在细胞蛋白质合成过程中作为各种氨基酸的戴本并将其转呈给mRNA。
6、核酸的理化性质在某些理化因素作用下,如加热,DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散,变成单链,即为变性。
生物化学与分子生物学实验技术生物化学与分子生物学实验技术是现代生命科学中不可或缺的一部分。
随着科技的不断发展和生物学研究的深入,生物化学与分子生物学实验技术也不断更新和发展。
在这篇文章中,我们将分步骤介绍一些常见的生物化学与分子生物学实验技术,并探讨它们在研究中的意义。
一、DNA/RNA提取技术DNA/RNA提取技术是生物化学和分子生物学领域中最基础的实验之一。
主要用于分离和纯化DNA或RNA分子,从而进行下一步的生物学或分子生物学研究。
常用的提取方法有酚/氯仿浸提法、离心柱法等。
其中,酚/氯仿浸提法是最传统的技术,通过一系列的浸提、离心、洗涤和溶解步骤,最终得到DNA或RNA样品。
离心柱法则是一种更快捷、更方便的方法,通过离心柱的吸附剂将DNA或RNA样品捕捉下来,避免了复杂的萃取过程。
二、PCR技术PCR技术是当前分子生物学中最重要的实验技术之一。
PCR全称为“聚合酶链式反应”,是一种用于体外扩增DNA序列的方法。
PCR技术不仅可以扩增任意DNA序列,而且还可以扩增极少量的模板DNA,是分子生物学诸多实验中不可或缺的步骤之一。
PCR技术的原理是:在加入模板DNA、引物、聚合酶和缓冲液的情况下,通过温度的周期性变化,使反应液的DNA序列不断的复制出来,形成大量的DNA片段。
这些片段可以用于多种研究,如序列分析、基因突变分析等。
三、蛋白质电泳分离技术蛋白质电泳分离技术是分析蛋白质的工具之一。
该技术是利用蛋白胶的特性,将蛋白质分子进行分离。
它主要分为两种:SDS-PAGE和Native PAGE。
其中,SDS-PAGE是将蛋白质分子加入SDS缓冲液(浓度达到2%),使蛋白质负电荷,从而使蛋白质按照分子量大小进行迁移。
Native PAGE则是使用非变性缓冲液,不改变蛋白质的构象状态。
与SDS-PAGE不同的是,Native PAGE是按照蛋白质的电荷和形状特性进行分离的。
四、蛋白质免疫印迹技术蛋白质免疫印迹技术是一种用于检测蛋白质表达、定量和亚细胞定位的方法。
临床医学生物化学与分子生物学模拟习题(附参考答案)一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1.RNA聚合酶结合于操纵子的位置是()。
A、阻遏物B、启动子C、诱导物D、阻遏物基因E、结构基因起始区正确答案:B2.蛋白质变性的本质是()。
A、亚基解聚B、空间结构破坏C、肽键断裂D、一级结构破坏正确答案:B3.生物转化中参与氧化反应最重要的酶是()。
A、加双氧酶B、水解酶C、加单氧酶D、胺氧化酶正确答案:C4.下列关于癌基因的叙述,错误的是()。
A、在正常细胞中,癌基因处于静止状态或低表达状态B、处于静止状态或低表达状态的细胞癌基因又被称为原癌基因C、癌基因表达产物与细胞信息传递过程关系密切D、投有癌基因及其表达产物,细胞不能正常生长E、生物的生存依赖于癌基因的大量表达正确答案:E5.可识别分泌蛋白新生肽链N端的物质是()。
A、转肽酶B、信号肽识别颗粒C、GTP酶D、RNA酶E、mRNA的聚A尾部正确答案:B6.氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成是因为它的结构类似于()。
A、天冬酰胺B、丝氨酸C、天冬氨酸D、甘氨酸E、谷氨酰胺正确答案:E7.蛋白质的三级结构取决于()。
A、亚基的多少B、二硫键数目C、环境条件D、一级结构正确答案:D8.一个tRNA的反密码为5′UGC3′,它可识别的密码是()。
A、5′GCA3′B、5′ACG3′C、5′GCU3′D、5′GGC3′正确答案:A9.在无氧条件下,丙酮酸还原为乳酸的生理意义是()。
A、防止丙酮酸的堆积B、产生的乳酸通过TCA循环彻底氧化C、为糖异生提供原料D、生成NAD以利于3-磷酸甘油醛脱氢酶所催化的反应持续进行正确答案:D10.识别转录起点的是()。
A、ρ因子B、核心酶C、RNA聚合酶的α因子D、RNA聚合酶的β因子E、RNA聚合酶的σ因子正确答案:E11.血糖降低时,脑仍能摄取葡萄糖而肝不能是因为()。
A、葡萄糖激酶具有特异性B、脑细胞膜葡萄糖载体易将葡萄糖转运入细胞C、肝葡萄糖激酶的Km值低D、脑己糖激酶的Km值低E、血脑屏障在血糖低时不起作用正确答案:D12.原核生物与真核生物核糖体上都有()。
RNA聚合酶,又称核糖核酸聚合酶,是一种生物化学酶,其功能是在细胞内参与RNA分子的合成过程。
作为生物体内重要的一环,RNA 聚合酶在生物化学过程中发挥着重要作用。
下面将从多个方面解释RNA聚合酶的相关知识,帮助读者更好地了解这一重要的酶类。
一、RNA聚合酶的结构RNA聚合酶是一个由多个蛋白质组成的复合酶,其结构复杂而严谨。
在细胞内,RNA聚合酶的结构通常包括核心酶和辅助因子,这些成分共同协作,完成RNA合成的过程。
核心酶含有多个亚基,每个亚基都承担着不同的功能,比如DNA识别、RNA链合成等。
而辅助因子则能提高RNA聚合酶的催化效率,保证RNA的合成能够高效地进行。
二、RNA聚合酶的功能RNA聚合酶在生物体内具有多种功能,主要包括转录RNA、修复DNA、RNA剪接等。
其中,转录RNA是RNA聚合酶最为重要的功能之一,它通过将DNA模板上的信息转录为RNA,推动了细胞内基因的表达。
RNA聚合酶还能够在DNA损伤时进行修复,保护细胞免受外界环境的损害。
在RNA剪接过程中,RNA聚合酶也扮演着重要角色,确保RNA能够准确地拼接成成熟的mRNA分子。
三、RNA聚合酶的催化作用RNA聚合酶能够催化RNA的合成过程,其催化机制一般包括亲核攻击、解链酶活性和RNA链延伸三个步骤。
RNA聚合酶通过亲核攻击,将核苷酸单元按照DNA模板合成RNA链。
随后,解链酶活性协助RNA链的延伸,确保合成RNA链的顺利进行。
RNA聚合酶能够将RNA链延伸至所需长度,完成整个催化过程。
四、RNA聚合酶的重要性RNA聚合酶在生物体内的重要性不言而喻。
作为转录的关键酶类,RNA聚合酶直接参与了生物体内基因的表达和调控。
RNA聚合酶在RNA修复和剪接等方面也发挥着不可或缺的作用,保护细胞免受损害。
可以说,没有RNA聚合酶,生物体内的基因表达和遗传信息的传递将无法进行。
五、RNA聚合酶的研究进展随着科学技术的不断发展,对RNA聚合酶的研究也在不断深入。
生物化学与分子生物学题库含参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、下列哪种物质与真核生物翻译起始无关A、核糖体B、elFC、RNA聚合酶D、AUGE、帽子结构正确答案:C2、胞质中合成脂肪酸的关键酶是A、肉碱脂酰转移酶IB、乙酰CoA羧化酶C、脂酰CoA脱氢酶D、脂酰CoA合成酶E、HMG-CoA还原酶正确答案:B3、不能进入三羧酸循环氧化的物质是A、α-磷酸甘油B、胆固醇C、亚油酸D、乳酸E、硬脂酸正确答案:B4、只存在于细胞核的RNA是A、hnRNAB、mRNAC、miRNAD、rRNAE、tRNA正确答案:A5、关于真核生物的mRNA叙述正确的是A、前身是rRNAB、在细胞内可长期存在C、有帽子结构和多聚A尾巴D、帽子结构是一系列的核苷酸E、在胞质内合成并发挥其功能正确答案:C6、蛋白质α-螺旋的特点是A、螺旋力靠盐键维持B、呈左手螺旋C、呈双螺旋结构D、氨基酸侧链伸向外侧E、螺旋方向与长轴垂直正确答案:D7、下列哪一种化合物由谷氨酸、对氨基苯甲酸和蝶呤啶组成A、维生素B12B、氰钴胺素C、叶酸D、生物素E、CoA正确答案:C8、参加万米长跑比赛后,人血液中显著增加的物质是A、乳酸B、草酰乙酸C、葡萄糖D、乙酰乙酸E、丙酮酸正确答案:A9、胆固酸在体内的最主要代谢去路是A、在皮肤转变为维生素D3B、在性腺转变为激素C、在细胞内氧化分解为CO2和水D、在外周组织转变为胆红素E、在肝中转变成胆汁酸正确答案:E10、下列关于血红蛋白结构特征的描述,错误的是A、由2个α亚基和2个β亚基组成的四聚体B、4个亚基通过8个离子键相连形成一个整体,具有运输氧的功能C、每个亚基单独存在时,虽可结合氧且与氧亲和力增强,但在体内组织中难以释放氧D、两种亚基的三级结构颇为相似,且每个亚基都结合有1个血红素辅基E、每一个单独的亚基可以独立完成生物学功能正确答案:E11、以下关于结构域的描述,正确的是A、分子量较大的蛋白质常含有2个以上的球状或纤维状的结构域,但没有功能B、结构域是球状蛋白质分子中独立折叠的三维空间结构单位,呈纤维状,结构疏松C、大多数结构域含有序列上连续的超过200个氨基酸残基,平均直径为2.5nmD、经过蛋白酶水解,结构域一旦从蛋白质整体结构中被分离,其构象也随之改变E、结构域是在多肽链二级结构或超二级结构的基础上形成的三级结构层次上的局部折叠区域正确答案:E12、维生素E又称A、脂肪酸B、尿嘧啶C、生育酚D、甲状腺素E、硫胺素正确答案:C13、丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用是A、不可逆抑制B、竞争性抑制C、非竞争性抑制D、反竞争性抑制E、非特异性抑制正确答案:B14、核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是A、碱基序列B、戊糖C、核苷D、磷酸E、戊糖磷酸骨架正确答案:A15、体内氨的储存及运输形式是A、精氨酸B、天冬酰胺C、谷氨酰胺D、谷胱甘肽E、组氨酸正确答案:C16、镰状红细胞贫血患者,其血红细胞B链N端第六个氨基酸残基谷氨酸被下氨基酸代替A、缬氨酸B、丙氨酸C、丝氨酸D、酪氨酸E、色氨酸正确答案:A17、关于肾小管分泌氨的叙述哪项是错误的A、酸性尿有利于分泌NH3B、碱性尿不利于分泌NH3C、NH3较NH难以被重吸收D、NH3可与H+结合成NHE、碱性利尿药可能导致血氨升高正确答案:C18、维生素E具有抗氧化作用是由于A、使其他物质氧化B、不被其他物质氧化C、易自身氧化D、极易被氧化E、极易被还原正确答案:D19、RNA指导的RNA合成,称为A、RNA转录B、RNA编码C、RNA翻译D、RNA逆转录E、RNA 复制正确答案:E20、下列关于遗传密码的描述哪一项是错误的A、遗传密码阅读有方向性,5'端起始,3'端终止B、个别氨基酸的同义密码子可多达6个C、密码子第3位(即31端)碱基在决定掺人氨基酸的特异性方面重要性较小D、一种氨基酸可有一个以上的密码子E、遗传密码有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质正确答案:E21、组成核小体核心颗粒的蛋白质包括A、组蛋白和非组蛋白B、H1、H2、H3各两分子C、H2A、H2B、H3、H4各两分子D、H1、H2A、H3、H4各两分子E、H2A、H3、H4各两分子正确答案:C22、下列有关维生素的叙述错误的是A、体内需求量少,但必须由食物供给B、在许多动物体内不能合成C、它们的化学结构各不相同D、维持人体正常生命活动所必需E、可以作为供能物质正确答案:E23、肝合成内源性甘油三酯时,甘油部分的主要来源是A、酮体分解生成的丙酮B、脂肪动员生成的游离甘油分子C、磷脂分解产生的3-磷酸甘油D、葡萄糖分解生成的3-磷酸甘油E、葡萄糖分解生成的乙酰CoA正确答案:D24、含量增加可使DNA具有较高Tm值的碱基组合是A、G和AB、A和CC、C和GD、C和TE、A和T正确答案:C25、2009年诺贝尔生理学/医学奖被授予美国的Elizabeth HBlackbum、Carol W.Greider和Jack W.Szostak,使他们获奖的科学成就是发现A、转肽酶是一种核酶B、Caspase参与细胞凋亡的机制C、端粒和端粒酶保护染色体的机制D、研制成功抗艾滋病毒的疫苗E、逆转录酶催化逆转录的机制正确答案:C26、合成卵磷脂时,取代基的活化形式是A、CTP-胆碱B、UDP-胆碱C、UDP-乙醇胺D、CDP-乙醇胺E、CDP-胆碱正确答案:E27、生物转化是A、结合胆红素的生成B、酮体的生成C、糖异生D、蛋白质的合成E、甘油磷脂的生成正确答案:A28、组成核酸分子的碱基主要有A、T、C、GB、A、T、C、G、UC、A、U、C、G、D、A、U、C、G、IE、A、U、C、G正确答案:B29、关于原核生物与真核生物翻译起始的区别,正确的是A、真核生物起始氨基酸需要修饰B、原核生物的核糖体先结合tRNA再结合mRNAC、真核生物的核糖体先结合tRNA再结合mRNAD、原核生物需要的起始因子比真核生物多E、真核生物靠SD序列保证核糖体与mRNA正确结合正确答案:C30、可防止动脉粥样硬化的血浆脂蛋白是A、CMB、LDLC、IDLD、HDLE、VLDL正确答案:D31、下列关于脂肪组织甘油三酯脂肪酶的叙述,错误的是A、胰岛素使其去磷酸化而失活B、此酶属于脂蛋白脂肪酶类C、其所催化的反应是甘油三酯水解的限速步骤D、胰高血糖素可促使其磷酸化而激活E、催化储存于脂肪组织的甘油三酯水解正确答案:B32、红细胞中还原型谷胱甘肽不足易引起溶血,其原因是缺乏A、磷酸果糖激酶B、葡萄糖-6-磷酸酶C、6-磷酸葡萄糖脱氢酶D、葡糖激酶E、果糖二磷酸酶正确答案:C33、血液非蛋白氮中含量最多的物质是A、尿素B、肌酐C、蛋白质D、尿酸E、肌酸正确答案:A34、三羧酸循环的生理意义是A、合成胆汁B、提供能量C、提供NADPHD、合成酮体E、参与脂蛋白代谢正确答案:B35、蛋白质质沉淀,发生沉淀的机制是A、有机溶剂破坏蛋白质水化膜,使蛋白质发生沉淀B、缓慢加热导致蛋白质凝固所致C、变性蛋白质因其亲水侧链暴露,肽链相互缠绕聚集导致蛋白质沉淀D、中性盐可稳固蛋白质水化膜并中和电荷,使得蛋白质聚集析出E、蛋白质表面电荷导致蛋白质沉淀正确答案:A36、蛋白质生物合成的场所是A、mRNAB、rRNAC、tRNAD、DNAE、RNA正确答案:B37、患者,男性,54岁,持续数月感到疲劳。
DNA聚合酶、RNA聚合酶等分子生物学6种酶1 DNA聚合酶DNA polymeraseDNA聚合酶:主要是连接DNA片段与单个脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键,在DNA 复制中起做用。
DNA聚合酶只能将单个核苷酸加到已有的核酸片段的3′末端的羟基上,形成磷酸二酯键;而DNA连接酶是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,不是在单个核苷酸与DNA片段之间形成磷酸二酯键。
DNA聚合酶是以一条DNA链为模板,将单个核苷酸通过磷酸二酯键形成一条与模板链互补的DNA链;而DNA连接酶是将DNA双链上的两个缺口同时连接起来。
因此DNA连接酶不需要模板。
DNA聚合酶(DNA polymerase)是细胞复制DNA的重要作用酶。
DNA聚合酶, 以DNA为复制模板,从将DNA由5'端点开始复制到3'端的酶。
DNA聚合酶的主要活性是催化DNA的合成(在具备模板、引物、dNTP等的情况下)及其相辅的活性。
真核细胞有5种DNA聚合酶,分别为DNA聚合酶α(定位于胞核,参与复制引发,不具5'-3'外切酶活性),β(定位于核内,参与修复,不具5'-3'外切酶活性),γ(定位于线粒体,参与线粒体复制,不具5'-3',有3'-5'外切活性),δ(定位核,参与复制,具有3'-5',不具5'-3'外切活性),ε(定位于核,参与损伤修复,具有3'-5',不具5'-3'外切活性)。
原核细胞:在大肠杆菌中,到目前为止已发现有5种DNA聚合酶,分别为DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ,都与DNA链的延长有关。
DNA聚合酶I是单链多肽,可催化单链或双链DNA 的延长,于1956年发现;DNA聚合酶II则与低分子脱氧核苷酸链的延长有关;DNA聚合酶III在细胞中存在的数目不多,是促进DNA链延长的主要酶。
DNA聚合酶Ⅳ和Ⅴ直到1999年才被发现。
生化重点1.蛋白质的等电点:当蛋白质溶液处于某一PH时,蛋白质解离成正、负离子的趋势相等。
即成为兼性离子,净电荷为零,此时溶液的PH成为蛋白质的等电点。
2.酶活性中心:必需基因在一级结构上可能相距很远,但在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能和底物特异的结合并将底物转化为产物,这一区域称为酶的活性中心。
3.同工酶:是指催化相同的化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。
4.糖异生:从非糖化合物(乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原的过程。
5.营养必需脂肪酸:机体自身不能合成,必须由食物提供,是动物不可缺少的营养素。
例如:亚麻酸、亚油酸、花生四烯酸。
6.蛋白质的二级结构:指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,也是该段肽链骨架原子的相对空间位置,并不濒及氨基酸残基侧链的构象。
7.蛋白质变性:某些物理或化学因素的作用下,某特定的空间构象被破坏,即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。
(加热、乙醇等有机溶剂、强酸、强碱、重金属离子及生物碱试剂,变性因素常被用来消毒及灭菌,防止蛋白质变性也是有效保存蛋白质制剂的必要条件。
)8.血糖的来源于去路及生物学意义:来源:①食物中糖的消化吸收,②肝糖原的分解③乳酸、甘油、生糖氨基酸的糖异生去路:①合成糖原②经糖酵解生成乳酸或经有氧氧化生成的二氧化碳和水,并释放出能量③进入磷酸戊糖途径④转变成脂类或氨基酸9.一碳单位:是指某些氨基酸在分解代谢过程中产生的含有一个碳原子的基因,包括:甲基、甲烯基、甲炔基、甲酰基及亚氨甲基等。
(四氢叶酸是一碳单位的运载体。
)10.白化病:先天性络氨酸酶缺乏的病人,因不能合成黑色素,患者皮肤毛发等发白。
11.镰刀形贫血患者:β亚基的第6位氨基酸,谷氨酸变成了缬氨酸。
12.呼吸链中的递氢体:FMN,FAD;递电子体有:COQ,Fes,cyt(细胞色素等)13.真核生物的DNA聚合酶:DNA-polα起始引发,引物酶活性DNA-polβ低保真度的复制DNA-polγ线粒体DNA的复制DNA-polδ延长子链的主要酶,解螺旋酶活性(复制延长中主要起催化作用)DNA-polε填补引物空隙,切除修复,重组。
生物化学与分子生物学测试题(含参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.限制性内切酶可特异性识别:A、双链DNA的特定碱基对B、双链DNA的特定碱基序列C、单链RNA的特定碱基序列D、单链DNA的特定碱基序列E、双链RNA的特定碱基对正确答案:B2.下列物质中,与脂酸β-氧化分解无关的是:A、FADB、NAD+C、NADP+D、肉碱E、CoASH正确答案:C3.合成嘌呤环和嘧啶环都必须的物质为:A、谷氨酰胺和天冬氨酸B、谷氨酸和天冬氨酸C、谷氨酰胺和甘氨酸D、甘氨酸和天冬氨酸E、谷氨酰胺和天冬酰胺正确答案:A4.关于氧化磷酸化藕联机理的化学渗透学说描述中,哪一项是错误的?A、H+不能自由通过线粒体内膜B、各递氢体将H+从线粒体内转运到内膜外侧C、在线粒体膜内外形成H+电化学梯度D、线粒体内膜外侧pH比膜内测高E、释放能量用于ADP和Pi合成ATP正确答案:D5.体内蛋白质彻底分解氧化,其代谢的最终产物是:A、氨基酸B、CO2、水、尿素C、肌酸、肌苷D、胺类、尿酸E、酮酸正确答案:B6.应激状态下,血中物质改变哪种是错误的?A、葡萄糖增加B、酮体增加C、尿素增加D、游离脂酸增加E、氨基酸减少正确答案:E7.下列化合物哪一种不是胆色素?A、胆绿素B、血红素C、胆素原族D、胆红素E、胆素族正确答案:B8.在核酸中,核苷酸之间的连接键是A、糖苷键B、1’,3’—磷酸二酯键C、2’,5’—磷酸二酯键D、3’,5’—磷酸二酯键E、氢键正确答案:D9.主要与TGF-β信号转导密切相关的转录因子是:A、STAT(信号转导子和转录激动子)B、CREB(cAMP应答元件结合蛋白)C、NF-κB(核因子κB)D、AP1(活化蛋白-1)E、SMAD正确答案:E10.葡萄糖的磷酸戊糖途径的关键酶是:A、葡萄糖激酶B、6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶C、乳酸脱氢酶D、丙酮酸脱氢酶E、6-磷酸葡萄糖脱氢酶正确答案:E11.关于tRNA的结构,下列哪个是不正确的?A、分子中除含有A、U、C和G外,还含有稀有碱基B、是小分子量的RNAC、分子中某些部位的碱基相互配对,形成局部的双螺旋D、反密码环的中央三个核苷酸的碱基组成反密码E、5’端末端的三个核苷酸残基的碱基依次为CCA,该端有一个羟基正确答案:E12.以下说法正确的是:A、肌糖原分解可提供葡萄糖B、糖异生作用都是在细胞质中进行的C、肝糖原分解过程是糖原合成过程的逆向反应D、糖异生作用只能在肝脏中进行E、肝糖原分解的关键酶是磷酸化酶正确答案:E13.关于多聚核糖体叙述正确的是:A、只存在与细胞核中B、是蛋白质的前体C、是一组核糖体与mRNA结合物D、是很多核糖体的聚合物E、以上都不对正确答案:C14.关于蛋白质亚基的描述正确的是A、一条多肽链卷曲呈螺旋结构B、每个亚基都有各自的三级结构C、两条以上多肽链与辅基结合成蛋白质D、两条以上多肽链卷曲成二级结构E、以上都不正确正确答案:B15.下列哪种物质不是细胞内信息物质?A、二酰甘油(DAG)B、1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)C、雄激素D、G蛋白E、PKG正确答案:C16.脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰CoA主要转变为:A、葡萄糖B、脂酸C、胆固醇D、酮体E、胆固醇酯正确答案:D17.LDL的生成部位是:A、小肠粘膜B、脂肪组织C、血浆D、肾脏E、肝脏正确答案:C18.着色性千皮病是人类的一种遗传性皮肤病,该病的分子基础是:A、细胞膜通透性缺陷引起迅速失水B、在阳光下使温度敏感性转移酶类失活C、受紫外线照射诱导了有毒力的前病毒D、细胞不能合成类胡萝卜素型化合物E、DNA上胸腺嘧啶二聚体的切除修复系统有缺陷正确答案:E19.嘧啶核苷酸从头合成时最先合成的核苷酸是:A、IMPB、XMPC、UMPD、CMPE、TMP正确答案:C20.人体内,嘧啶核苷酸合成调节的主要酶是:A、氨基甲酰磷酸合成酶IIB、磷酸核糖转移酶C、氨基甲酰磷酸合成酶ID、二氢乳清酸酶E、天冬氨酸氨基甲酰转移酶正确答案:A21.下列有关myc家族的描述正确的是:A、所编码的蛋白质是P21B、表达的产物为跨膜的生长因子受体C、可溶性酪氨酸蛋白激酶活性D、表达的蛋白定位于胞液中,将接受到的生长信号传至核内。
生物化学与分子生物学试题库及参考答案一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1、构建基因组DNA文库时,通常需分离细胞的核酸部分是()。
A、染色体DNAB、线粒体DNAC、总mRNAD、tRNAE、rRNA正确答案:A答案解析:基因组DNA代表一个细胞或生物体整套遗传信息的所有DNA 序列,因此构建基因组DNA文库需要首先分离组织或细胞的染色体DNA,然后利用限制性核酸内切酶将染色体DNA切割成基因水平的许多片段,将它们与适当的克隆载体拼结成重组DNA分子,继而转入受体菌扩增,使每个细菌内都携带一种重组DNA分子的多个拷贝,全部细菌所携带的各种染色体片段就代表了整个基因组。
2、长期饥饿时脑组织的主要能源是()。
A、核苷酸B、氨基酸C、葡萄糖D、脂肪酸E、酮体正确答案:E答案解析:长期饥饿时血糖下降,脂肪动员,大量乙酰CoA在肝合成酮体,后者可通过血脑屏障,成为脑组织的主要能源。
3、体内脱氧核苷酸生成的主要方式是()。
A、直接由核糖还原B、由二磷酸核苷还原C、由核苷还原D、由三磷酸核苷还原E、由一磷酸核苷还原正确答案:B答案解析:体内脱氧核苷酸生成的主要方式是在二磷酸核苷的水平上还原生成。
但例外的是,dTMP的生成主要是由dUMP甲基化生成。
4、胆固醇可以转变为()。
A、胆红索B、胆绿素C、甲状腺激素D、胆汁酸E、前列腺素正确答案:D答案解析:胆固醇在体内代谢的主要去路是在肝中转变为胆汁酸,随胆汁排入肠道。
5、对哺乳类动物DNA复制的叙述,错误的是()。
A、RNA引物较小B、冈崎片段较小C、DNA聚合酶δ和α参与D、仅有一个复制起始点E、片段连接时由ATP供给能量正确答案:D答案解析:哺乳类动物(真核生物)DNA复制的起始点是多个。
6、不通过胞内受体发挥作用的是()。
A、雌激素B、肾上腺素C、维生素DD、甲状腺激素E、肾上腺皮质素正确答案:B答案解析:B项,肾上腺素与质膜受体结合,通过cAMP-蛋白激酶途径转导信息;ACDE四项,是脂溶性激素,均可通过细胞膜与胞内受体作用。
rna聚合酶的名词解释生物化学RNA聚合酶是一个重要的生物化学酶,在细胞内起着至关重要的作用。
它负责将DNA模板上的信息转录成RNA分子,从而将基因的遗传信息传递给细胞的其他部分。
在本文中,我将对RNA聚合酶的结构、功能和生物学意义进行解释。
RNA聚合酶是一种具有高度特异性的酶,它能够将RNA核苷酸单元连接成RNA链。
酶由多个亚基组成,其中包括一个核心酶亚基和一些辅助因子。
核心酶亚基包含了一个与DNA模板结合的活性位点,以及一个催化RNA合成的活性位点。
辅助因子可以增强酶的催化活性,并在转录过程中发挥重要的调节作用。
RNA聚合酶的功能主要是将DNA模板上的信息转录成RNA分子。
这个过程称为转录,是基因表达的第一步。
在细胞内,DNA存在于核内,而RNA聚合酶则位于细胞核中。
当细胞需要合成特定的RNA分子时,RNA聚合酶会与相应的DNA序列结合,并开始转录过程。
转录过程可以分为三个阶段:启动、延伸和终止。
在启动阶段,RNA聚合酶与DNA序列上的启动子结合,形成一个转录复合物。
启动子区域通常在基因的上游区域,其中包含了一些特殊的序列,被RNA聚合酶所识别。
一旦形成转录复合物,酶会开始将核苷酸单元逐个加入到新合成的RNA链上。
在延伸阶段,RNA聚合酶会依照DNA模板的序列合成对应的RNA分子。
酶会沿着DNA链的方向进行移动,并在复制过程中保留了DNA模板链的信息。
这个过程非常精确,因为RNA聚合酶可以正确地辨别并配对DNA和RNA核苷酸之间的碱基。
这保证了转录生成RNA链的准确性和稳定性。
在终止阶段,RNA聚合酶会遇到一个终止信号,从而停止RNA链的合成。
终止信号通常是一段特殊的序列,能够诱导RNA聚合酶离开DNA模板。
一旦RNA 分子合成完成,它可以被转运到细胞质内参与蛋白质的合成,或者在核内发挥其他的功能。
RNA聚合酶的重要性不仅体现在它的生物化学功能上,还体现在对基因表达的调控上。
细胞可以通过调节RNA聚合酶的活性和选择性,来控制不同基因的转录水平。
生物化学与分子生物学复习题+答案一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1、转录因子是()。
A、原核生物RNA聚合酶的组成部分B、真核生物RNA聚合酶的组成部分C、是转录调控中的反式作用因子D、是真核生物的启动子E、由α2ββ′及σ亚基组成正确答案:C答案解析:转录因子又称反式作用因子,是真核生物转录过程中的蛋白质调控因子,作用于基因的顺式作用元件而调控表达。
2、下列描述最能确切表达质粒DNA作为克隆载体特性的是()。
A、小型环状双链DNA分子B、携带有某些抗性基因C、在细胞分裂时恒定地传给子代细胞D、具有自我复制功能E、获得目的基因正确答案:D答案解析:基因载体是为携带感兴趣的外源基因,实现外源基因的无性繁殖或表达有意义的蛋白质所采用的一些DNA分子。
作为载体的DNA必须具有自我复制功能,才能携带外源基因进行增殖与表达。
质粒是细菌染色体外的DNA分子,能在宿主细胞独立自主地进行复制,可作为克隆载体。
3、心钠素发挥调节作用通过的信息传导途径是()。
A、cAMP-蛋白激酶途径B、cGMP-蛋白激酶途径C、Ca2+-CaM激酶途径D、受体型TPK-Ras-MARK途径E、JAKs-STAT途径正确答案:B答案解析:心钠素受体是具有鸟苷酸环化酶活性的跨膜受体。
心钠素与受体结合后,可使鸟苷酸环化酶活化,产生第二信使cGMP,继而激活蛋白激酶G(PKG),信息逐级传递,产生生物学效应。
4、蛋白质变性的本质是()。
A、肽键断裂B、亚基解聚C、空间结构破坏D、一级结构破坏正确答案:C答案解析:C项,蛋白质变性是指在某些理化因素作用下,使蛋白质分子的特定空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变及生物学活性的丧失。
AD两项,蛋白质变性主要发生次级键和二硫键的破坏,不涉及肽键断裂等一级结构的破坏。
B项,亚基解聚属于空间结构破坏,只有具有四级结构的蛋白质才有亚基。
5、基因表达中的诱导现象是指()。
A、阻遏物的生成B、细菌不用乳糖作碳源C、细菌利用葡萄糖作碳源D、由底物的存在引起酶的合成E、低等生物可以无限制地利用营养物正确答案:D答案解析:诱导现象是指,底物的存在可以与阻遏蛋白结合,解除基因的关闭,从而启动转录代谢该底物的酶的mRNA,进而翻译出代谢酶。