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生化复习资料生化复习资料(一)1、糖蛋白:由糖同蛋白质以共价键连接而成的结合蛋白质。2、糖胺聚糖:含己糖胺和糖醛酸的杂多糖,是由多个二糖单位形成的长链多聚糖。3、糖苷键:一个单糖或糖链还原端半缩醛上的羟基与另一个分子的羟基、胺基或巯基之间缩合形成的缩醛键或缩酮键。4、等电点:在适当的酸碱度时,氨基酸的氨基和羧基的解离度可能完全相等。净电荷为零,在电场中既不向阳极移动,也不向阴极移动,成为两性离子。这时氨基酸所处溶液中的PH就称为该氨基酸的等电点。8、酶活性中心:酶分子中能同底物结合并起催化反应的空间部位。由自由部位和催化部位组...

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生化复习资料(一)1、糖蛋白:由糖同蛋白质以共价键连接而成的结合蛋白质。2、糖胺聚糖:含己糖胺和糖醛酸的杂多糖,是由多个二糖单位形成的长链多聚糖。3、糖苷键:一个单糖或糖链还原端半缩醛上的羟基与另一个分子的羟基、胺基或巯基之间缩合形成的缩醛键或缩酮键。4、等电点:在适当的酸碱度时,氨基酸的氨基和羧基的解离度可能完全相等。净电荷为零,在电场中既不向阳极移动,也不向阴极移动,成为两性离子。这时氨基酸所处溶液中的PH就称为该氨基酸的等电点。8、酶活性中心:酶分子中能同底物结合并起催化反应的空间部位。由自由部位和催化部位组成。9、核酶:是具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂.10、辅酶:作为酶的辅因子的有机分子,本身无催化作用,但一般在酶促反应中有传递电子、原子或某些功能基团的作用。11、辅基:酶的辅因子或结合蛋白质的非蛋白部分。12、糖异生:非糖物质转变成葡萄糖或糖原的过程。13、氧化磷酸化:指生物氧化的过程中伴随着ADP磷化成ATP的作用。有代谢物连接的磷酸化和呼吸链连接的磷酸化两种类型。14、底物水平磷酸化:(也称代谢物连接的氧化磷酸化)代谢物脱氢后,分子内部能量重新分布,使无机磷酸酯化。15、顺反子:通过顺反试验所确定的遗传单元,本质上与一个基因相同,可编码一种多肽链。16、信号假说:分泌蛋白质N端系列作为信号肽,指导分泌性蛋白质到内质网膜上合成,在蛋白质合成结束之前被切除。17、化学渗透学说:在呼吸链电子传递过程中,质子在线粒体内膜内外两侧的浓度梯度所产生的化学电位差是合成ATP的基本动力。18、酶原激活:有的酶在分泌时是无活性的酶原,需要经某种酶或酸将其分子作适当的改变或切去一部分才能呈现活性。21.转录:转录(Transcription)是遗传信息从DNA到RNA的转移。即以双链DNA中的一条链为 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 ,A、U、G、C4种核苷三磷酸为原料,在RNA聚合酶催化下合成RNA的过程。22.酶原激活:某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶的前身称为酶原(zymogen),使酶原转变为有活性酶的作用称为酶原激活23.酶的活性中心:酶分子中能与底物结合并起催化作用的空间部位,酶活性部位是由结合部位和催化部位所组成。24.β-氧化作用:又称为脂肪酸的β-氧化(β-oxidation):指脂肪酸活化为脂酰CoA,脂酰CoA进入线粒体基质后,在脂肪酸β-氧化多酶复合体的催化下,依次进行脱氢、水化、再脱氢和硫解四步连续反应,释放出一分子乙酰CoA和一分子比原来少两个碳原子的脂酰CoA。由于反应均在脂酰CoA的β-碳原子与β-碳原子间进行,最后β-碳原子被氧化成酰基,故称β-氧化。它是脂肪氧化分解的主要方式。25.Km:Km值等于酶促反应速度达到最大反应速度一半时所对应的底物浓度,是酶的特征常数之一以mol/l为单位,称为米氏常数。26.同工酶:来源于同一种系、机体或细胞的同一种酶具有不同的形式。催化同一化学反应而化学组成不同的一组酶。产生同工酶的主要原因是在进化过程中基因发生变异,而其变异程度尚不足以成为一个新酶。27.生物氧化:糖、脂、蛋白质等燃料物质在生物体细胞内氧化分解产生二氧化碳、水,并释放出大量能量的过程称为生物氧化精选文库28.蛋白聚糖:也叫蛋白多糖,它是由蛋白质和唐胺聚糖通过共价键结合而成的大分子复合29.半保留复制:DNA复制的主要方式,每个子代分子的一条单链来自亲代DNA,另一条单链则是新合成的。30.皂化值:碱水解脂肪的作用为皂化作用,皂化所需要的碱的数值称为皂化值,完全皂化1g油脂所需氢氧化钾的毫克数。31.基因 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 达:DNA中的遗传信息经过转录和翻译,转变成具有生物活性的蛋白质分子的过程,这个过程在细胞内是受到严密的调控的。32.生物膜:镶嵌有糖蛋白的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞和细胞器作用生物膜,也是与许多能量转化和细胞内通讯有关的重要部位,同时,生物膜上还有大量的酶结合位点。33.氧化磷酸化:是指生物氧化过程中伴随着ATP生成的作用,即代谢物被氧化释放的电子通过一系列电子传递从NADH或FADH传到O2并伴随将ADP磷酸化产生ATP的过程。34.糖异生:由非糖类物质如氨基酸、丙酮酸、甘油等合成葡萄糖的过程,是维持血糖水平的重要过程。35.冈崎片段:DNA复制过程中,2条新生链都只能从5‘端向3’端延伸,前导链连续合成,滞后链分段合成,滞后链的合成方向与复制叉的前进方向相反,这些分段合成的新生DNA片段称冈崎片段。36.酶的共价修饰:在其他酶的催化作用下,某些酶蛋白肽链上的一些基团可以与某种化学基团发生可逆性的共价结合,从而改变酶的活性,这个过程称为酶的共价修饰。37.联合脱氨基作用:两种脱氨基方式的联合作用,使氨基酸脱下α-氨基,生成相应的α-酮酸的过程。38.不对称转录:DNA链是有极性的,RNA聚合酶以不对称的方式与启动子结合,使得转录只能沿着一个方向进行。对一个基因而言,互补链中只有一条链被转录成RNA。39.支链淀粉:葡萄糖除了以α-1,4-糖苷键连接为主链,还通过α-1,6-糖苷键连接作为分支点进行分支而形成的葡聚糖,分子很大,可含数千个葡萄糖残基40.脂肪酸:一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链,是有机物,通式是C(n)H(2n+1)COOH,可分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。41.半不连续复制:DNA复制时,一条链(前导链)是连续合成的,而另一条链(后随链)的合成却是不连续的。42.水溶性维生素:一类能溶于水的有机营养分子。其中包括在酶的催化中起重要作用的Vb和Vc。5、变性:当核酸溶液受到某些物理或化学因素的影响,使核酸的双螺旋结构破坏,氢键断裂,变成单链,从而引起核酸理化性质的改变以及生物功能的减小或丧失。6、复性:当导致变性的因素解除后,因变性而分开的两条单链可以再聚合成原来的双螺旋,其原有的性质可得到部分恢复。增色效应:当核酸变性或降解时,其紫外光吸收强度及磷摩尔消光系数值均显著增高。7、减色效应:核酸在一定条件下恢复其原有性质时,其紫外光吸收强度及磷摩尔消光系数值又可恢复到原有水平。二、简答 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。1、糖异生途径的生理意义是什么?①、保证饥饿情况下,血糖的相对稳定。②、有利于回收乳酸分子中的能量,更新肌糖原,防止乳酸中毒的发生。③、可以协助氨基酸的代谢。--2精选文库2、简述糖酵解的的过程、关键酶、产物、能量生成及生理意义。第一阶段:葡萄糖→果糖-1,6-二磷酸第二阶段:果糖-1,6-二磷酸→甘油醛-3-磷酸第三阶段:甘油醛-3-磷酸→甘油酸-2-磷酸第四阶段:甘油酸-2-磷酸→丙酮酸关键酶是:果糖磷酸激酶。产物:丙酮酸能量:10个ATP,消耗2个,净增8个。生理学意义①糖酵解是放能过程,它能供给生物体一部分能量。②提供生物合成所需的物质。③糖酵解不仅是葡萄糖的降解途径,亦是其他一些单糖的基本代谢途径。3、什么是酮体?怎样生成的?有什么生理作用?饥饿或糖尿病时肝中脂肪酸大量氧化而产生乙酰辅酶A后缩合生成的产物。包括乙酰乙酸、β羟丁酸及丙酮。生理作用①肝脏输出酮体为肝外组织提供了能源。②肝脏输出酮体对低血糖时保证脑的供能,以维持其正常生理功能方面起着重要作用。4、什么是别构效应?以血红蛋白为例说明别构效应与蛋白质功能的关系。含亚基的蛋白质由于一个亚基的的构象改变引起其余亚基和整个分子构象、性质和功能发生改变的作用。因别构而产生的效应称别构效应。以血红蛋白为例说明:还原型血红蛋白分子有4条多肽链(4个亚基),链与链间有4对共价键相连,每一个肽链围绕的Fe原子的空间位置不易同氧结合,故还原型血红蛋白与氧结合力开始时很弱。但当一条肽键与氧结合时,与这条肽键有关的Fe原子的位置即发生移动,链与链间的连接键被破坏。同时肽键的构象发生改变,其余肽键的构象也随之发生改变,结果整个分子的构象发生改变,所有Fe原子的位置都变得适宜与氧结合,故与氧结合的速度大大加快。5、试述三羧酸循环的特点及生理意义(先阐明三羧酸循环的过程)①由草酰乙酸→α-酮戊二酸②由α-酮戊二酸→琥珀酰CoA③由琥珀酰CoA→琥珀酸④由琥珀酸→草酰乙酸生理学意义:①.三大营养物质氧化分解的共同途径。②.是三大营养物质代谢联系的枢纽。③.为其他物质代谢提供小分子前体。④.为呼吸链提供H+Fe。6、乙酰CoA(乙酰辅酶A)在三大代谢中的意义?乙酰辅酶A是人体内重要的化学物质。首先,是丙酮酸氧化脱羧,脂酸的β-氧化的产物。同时,它是脂酸合成,胆固醇合成和酮体生成的碳来源。三大营养物质的彻底氧化殊途同归,都会生成乙酰辅酶A以进入三羧酸循环。乙酰辅酶A是能源物质代谢的重要中间代谢产物,在体内能源物质代谢中是一个枢纽性的物质。糖、脂肪、蛋白质三大营养物质通过乙酰辅酶A汇聚成一条共同的代谢通路——三羧酸循环和氧化磷酸化,经过这条通路彻底氧化生成二氧化碳和水,释放能量用以ATP的合成。乙酰辅酶A是合成脂肪酸、酮体等能源物质的前体物质,也是合成胆固醇及其衍生物等生理活性物质的前体物质。6、蛋白质的二级结构的类型及其特点。①酰胺平面。肽键的键长为0.132nm,介于C-N单键(0.147nm)和C=N双键(0.127nm)之间,更接近于C=N双键,故肽键具有部分双键的性质,不能自由旋转。形成肽键的四个原子和两个碳原子共处在1个平面上在酰胺平面中C=O与N-H呈反式。②α螺旋结构。每3.6个氨基酸残基螺旋上升一圈,每圈的高度为0.54nm。每个氨基酸残基沿轴上升0.15nm,沿轴旋转100度。氢键的取向几乎与中心轴平行。③β折叠结构。肽键伸展,按层排列,在肽键的不同肽键间形成氢键以维持结构的稳定性。④β转角结构。富有弹性,广泛存在于球蛋白中。5无规卷曲--3精选文库7、试述蛋白质结构与功能的关系。(1)蛋白质一级结构与功能的关系。1.一级结构是空间构象的基础蛋白质一级结构决定空间构象,即一级结构是高级结构形成的基础。2.一级结构是功能的基础3.蛋白质一级结构的种属差异与分子进化4.蛋白质的氨基酸系列改变会引起疾病。(2)蛋白质高级结构与功能的关系①核糖核酸酶的变性与复性及其功能的丧失与恢复②血红蛋白的变构现象8、简述DNA双螺旋模型的主要特点。①两条反向平行的多核苷酸链形成右手双螺旋②两条多核苷酸链之间有两条螺旋形的凹槽,深且宽的称为大沟,浅且窄的称小沟。③碱基位于螺旋的内部,脱氧核糖和磷酸位于螺旋的外侧,他们组成多核苷酸链的骨架。碱基平面与中心轴垂直,糖平面与碱基也垂直。④双螺旋的直径是2nm,两相邻碱基对之间的距离为0.34nm。⑤两条多核苷酸链由碱基对之间的氢键相连。DNA双螺旋结构对多核苷酸链上碱基系列没有任何限制,排列次序是极复杂和多样化的。9、解释DNA的半保留复制。在复制时DNA的两条链先分开,然后分别以每条DNA链为模板,根据碱基配对原则合成新的互补链,以组成新的DNA分子。10、DNA复制的主要酶类与蛋白质因子及DNA复制的主要步骤。主要酶类:解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、拓扑异构酶、SSB、引物酶。复制步骤:超螺旋结构解螺旋→双螺旋解链→形成复制叉→聚合酶与母链结合→游离碱基与模板通过碱基互补配对形成氢键→子链合成完成→聚合酶与母链脱离→DNA复制完成简述三种RNA的特点和生理功能1、mRNA信使:携带DNA的遗传信息并作为蛋白质合成的模版2、tRNA转运:携带氨基酸并识别密码子3、rRNA核糖体:装配和催化作用。比较酶和化学催化剂的异同相同点:加快化学反应速率、降低反应所需活化能、减少反应时间而不改变反应的平衡点不同点:酶不同于一般的化学催化剂,有下列特征:一)酶具有高度的专一性(二)酶具有很高的催化效率(高效性)一般地说,醇催化的反应速度比化学催化剂催化的反应速度要市106-1013倍(三)反应条件温和化学催化剂催化化学反应,一般需要剧烈的反应条什(如:高温、高压、强酸、强碱等),但是,酶催化反应(酶促反应)一般是在常温、常压、中性酸碱度等温和的反应条件下进行的。(四)酶易变性失活化学催化剂在一定条件下,会因中毒而失去催化能力;而酶比化学催化剂更加脆弱,更易失去活性。凡是使蛋白质变性的因素(加强酸、强碱、高温等),都能够使酶完全失去活性。(五)体内酶活性是受调控的在生物体内,酶活性是受到调节控制的。这是酶区别于化学催化剂的又一个重要的特征。对酶活性调控的方式很多,如:反馈调节、共价修饰调节、酶原激活、别构调节、激素调节等。酶具有高效性的原因1、相邻和定向效应2、分子张力和扭曲3、酸碱催化4、共价催化5、酶与底物结合时构象发送改变6、价介电子环境的影响。TCA的意义A、形成大量ATP的主要途径:有氧:8+6+24=38个ATP/1分子葡萄糖;无氧(EMP):8个ATP/1分子葡萄糖。B、提供许多重要中间代谢产物。如:α-酮戊二酸→Glu;草酰乙酸→AspC、TCA是联系三大代谢的枢纽。--4精选文库EMP的生理意义:1、迅速提供能量、净得2个ATP:A、剧烈运动,肌肉相对缺氧,EMP↑B、病理情况下,呼吸或循环障碍,EMP供能;C、红细胞靠EMP供能;D、神经、骨髓也常由EMP供能;2、提供细胞生物合成的原料,联系三大代谢;3、EMP的普遍性,反映大气缺氧时期原始生物的获能方式。二、填空题。1、脂质可以分为单脂和复脂。2、固醇类是环戊烷多氢菲的衍生物。3、脂肪酸的β-氧化包括氧化、水化、氧化和硫解四个步骤。4、酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。5、脱氨基的主要方式氧化脱氨、非氧化脱氨、脱酰氨基作用、转氨基作用、联合脱氨。6、呼吸链中的4种氧化还原酶复合物复合物I、复合物II、复合物III、复合物IV.7、呼吸链的组成成分尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)、黄素蛋白、铁硫蛋白(Fe-S)、泛醌(Q)、细胞色素(Cyt)。8、两条典型的呼吸链是NADH呼吸链和FADH2呼吸链。9、糖异生的原料乳酸、甘油、丙酮酸和生糖氨基酸。10、密码子的特性无逗号、不重叠、简并性、摆动性、通用性、防错系统。--5精选文库《生物化学》期末考试题A一、判断题(15个小题,每题1分,共15分)1、蛋白质溶液稳定的主要因素是蛋白质分子表面形成水化膜,并在偏离等电点时带有相同电荷2、糖类化合物都具有还原性3、动物脂肪的熔点高在室温时为固体,是因为它含有的不饱和脂肪酸比植物油多。4、维持蛋白质二级结构的主要副键是二硫键。5、ATP含有3个高能磷酸键。6、非竞争性抑制作用时,抑制剂与酶结合则影响底物与酶的结合。7、儿童经常晒太阳可促进维生素D的吸收,预防佝偻病。8、氰化物对人体的毒害作用是由于它具有解偶联作用。9、血糖基本来源靠食物提供。10、脂肪酸氧化称β-氧化。11、肝细胞中合成尿素的部位是线粒体。12.构成RNA的碱基有A、U、G、T。13、胆红素经肝脏与葡萄糖醛酸结合后水溶性增强。14、胆汁酸过多可反馈抑制7α-羟化酶。15、脂溶性较强的一类激素是通过与胞液或胞核中受体的结合将激素信号传递发挥其生物二、单选题(每小题1分,共20分)1、下列哪个化合物是糖单位间以α-1,4糖苷键相连:()A、麦芽糖B、蔗糖C、乳糖D、纤维素E、香菇多糖2、下列何物是体内贮能的主要形式()A、硬酯酸B、胆固醇C、胆酸D、醛固酮E、脂酰甘油3、蛋白质的基本结构单位是下列哪个:()A、多肽B、二肽C、L-α氨基酸D、L-β-氨基酸E、以上都不是4、酶与一般催化剂相比所具有的特点是()A、能加速化学反应速度B、能缩短反应达到平衡所需的时间C、具有高度的专一性D、反应前后质和量无改E、对正、逆反应都有催化作用5、通过翻译过程生成的产物是:()A、tRNAB、mRNAC、rRNAD、多肽链E、DNA6、物质脱下的氢经NADH呼吸链氧化为水时,每消耗1/2分子氧可生产ATP分子数量()A、1B、2C、3D、4.E、57、糖原分子中由一个葡萄糖经糖酵解氧化分解可净生成多少分子ATP?()A、1B、2C、3D、4E、58、下列哪个过程主要在线粒体进行()A、脂肪酸合成B、胆固醇合成C、磷脂合成D、甘油分解E、脂肪酸β-氧化9、酮体生成的限速酶是()A、HMG-CoA还原酶B、HMG-CoA裂解酶C、HMG-CoA合成酶D、磷解酶E、β-羟丁酸脱氢酶10、有关G-蛋白的概念错误的是()A、能结合GDP和GTPB、由α、β、γ三亚基组成C、亚基聚合时具有活性D、可被激素受体复合物激活E、有潜在的GTP活性--6精选文库11、鸟氨酸循环中,合成尿素的第二个氮原子来自()12、A、氨基甲酰磷酸B、NH3C、天冬氨酸D、天冬酰胺E、谷氨酰胺12、下列哪步反应障碍可致苯丙酮酸尿症()A、多巴→黑色素B、苯丙氨酸→酪氨酸C、苯丙氨酸→苯丙酮酸D、色氨酸→5羟色胺E、酪氨酸→尿黑酸13、胆固醇合成限速酶是:()A、HMG-CoA合成酶B、HMG-CoA还原酶C、HMG-CoA裂解酶D、甲基戊烯激酶E、鲨烯环氧酶14、关于糖、脂肪、蛋白质互变错误是:()、葡萄糖可转变为脂肪B、蛋白质可转变为糖C、脂肪中的甘油可转变为糖D、脂肪可转变为蛋白质E、葡萄糖可转变为非必需氨基酸的碳架部分15、竞争性抑制作用的强弱取决于:()A、抑制剂与酶的结合部位B、抑制剂与酶结合的牢固程度C、抑制剂与酶结构的相似程度D、酶的结合基团E、底物与抑制剂浓度的相对比例16、红细胞中还原型谷胱苷肽不足,易引起溶血是缺乏()A、果糖激酶B、6-磷酸葡萄糖脱氢酶C、葡萄糖激酶D、葡萄糖6-磷酸酶E、己糖二磷酸酶17、三酰甘油的碘价愈高表示下列何情况()、其分子中所含脂肪酸的不饱和程度愈高B、其分子中所含脂肪酸的不饱和程度愈C、其分子中所含脂肪酸的碳链愈长D、其分子中所含脂肪酸的饱和程度愈高E、三酰甘油的分子量愈大18、真核基因调控中最重要的环节是()A、基因重排B、基因转录C、DNA的甲基化与去甲基化D、mRNA的衰减E、翻译速度19、关于酶原激活方式正确是:()A、分子内肽键一处或多处断裂构象改变,形成活性中心B、通过变构调节C、通过化学修饰D、分子内部次级键断裂所引起的构象改变E、酶蛋白与辅助因子结合20、呼吸链中氰化物抑制的部位是:()A、Cytaa3→O2B、NADH→O2C、CoQ→CytbD、Cyt→CytC1E、Cytc→Cytaa3--7精选文库三.多选题1、基因诊断的特点是:()A、针对性强特异性高B、检测灵敏度和精确性高C、实用性强诊断范围广D、针对性强特异性低E、实用性差诊断范围窄2、下列哪些是维系DNA双螺旋的主要因素()A、盐键B、磷酸二酯键C、疏水键D、氢键E、碱基堆砌3、核酸变性可观察到下列何现象()A、粘度增加B、粘度降低C、紫外吸收值增加D、紫外吸收值降低E、磷酸二酯键断裂4、服用雷米封应适当补充哪种维生素()A、维生素B2B、V—PPC、维生素B6D、维生素B12E、维生素C5、关于呼吸链的叙述下列何者正确?()A、存在于线粒体B、参与呼吸链中氧化还原酶属不需氧脱氢酶C、NAD+是递氢体D、NAD+是递电子体E、细胞色素是递电子体6、糖异生途径的关键酶是()A、丙酮酸羧化酶B、果糖二磷酸酶C、磷酸果糖激酶D、葡萄糖—6—磷酸酶E、已糖激酶7、甘油代谢有哪几条途径()A、生成乳酸B、生成CO2、H2O、能量C、转变为葡萄糖或糖原D、合成脂肪的原料E、合成脂肪酸的原料8、未结合胆红素的其他名称是()A、直接胆红素B、间接胆红素C、游离胆红素D、肝胆红素E、血胆红素9、在分子克隆中,目的基因可来自()基因组文库B、cDNA文库C、PCR扩增D、人工合成E、DNA结合蛋白10关于DNA与RNA合成的说法哪项正确:()A、在生物体内转录时只能以DNA有意义链为模板B、均需要DNA为模板C、复制时两条DNA链可做模板D、复制时需要引物参加转录时不需要引物参加E、复制与转录需要的酶不同四、填空题(每空0.5分,共15分)1、胞液中产生的NADH经和穿梭作用进入线粒体2、维生素根据其性质可以分为和两大类。3、DNA分子中的嘌呤碱是和,嘧啶碱是和。4、同工酶是指催化化学反应而酶蛋白的分子结构和理化性质的一组酶。5、蛋白质是由组成的生物大分子,是生命的。6、葡萄糖分解代谢的途径主要有、和。7、胆固醇在体内可转变成几种重要的类固醇即、、。8、重组DNA分子是由和拼接而成。9、α-酮酸主要有、和3条代谢途径--8精选文库10、参与DNA复制的酶有、、、。11、一分子硬脂酰CoA在线粒体氧化分解要经历次,β-氧化生成分子乙酰CoA并经三羧酸循环彻底氧化分解净生成分子ATP。五、名词解释(10个小题,每题2分,共20分)1、氧化磷酸2、管家基因3、糖的有氧氧化4、脂肪动员5、必需氨基酸6、氮平衡7、密码子8、酶的化学修饰9、蛋白质变性作用10、基因诊断六、简答题(3个小题,每题5分,共15分)某男、中年、近期旅游回来自觉恶心、厌食、乏力,继而出身黄、目黄、小便黄等现象,试根据生化机理解释肝病腻食和肝细胞性黄疸的原理。2、试述cAMP-蛋白激酶途径中G蛋白的组成和主要机制3、何谓酮体,酮体代谢有何生理意义?4、质粒载体需具备哪些特征?--9精选文库答案一、判断题1√2×3×4×5×6×7×8×9√10×11×12×13√14√15√二、单选题1~5AECCD6~10CBECC11~15CBBDE16~20BABDA三、多选题1、ABC2、DE3、BC4、BC5、ABCD6、ABD7、ABCD8、ACE9、ABCD10、ABCDE四、填空题1α-磷酸甘油苹果酸-天冬氨酸2、水溶性脂溶性3、AGCT4、相同不同5、氨基酸物质基础6、糖酵解、糖有氧氧化、磷酸戊糖途径7、胆汁酸类固醇激素维生素D38、目的基因载体9、再合成氨基酸合成糖和酮体氧化供能10、DNA聚合酶、拓扑酶、解链酶、连接酶11、89148五、名称解释1、生物氧化过程中,代谢物脱下的氢经呼吸链氧化生成水时,所释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP的过程。2、有些基因在生命全过程都是必需的且在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,这类基因称为管家基因。3、糖的有氧氧化是葡萄糖或糖原在有氧条件下彻底氧成CO2和H2O并生成大量ATP的过程称为糖的有氧氧化。4、脂肪组织中的甘油三酯被组织脂肪酶逐步水解为自由脂肪酸和甘油供其它组织利用的过程称为脂肪动员。5、体内需要但不能自行合成,必需食物供给的氨基酸,有8种缬、赖、异(亮)苯(丙),蛋(甲硫)亮、色、苏氨酸称为必需氨基酸。6、摄入蛋白质的量与排出物(主要为粪便和尿)中含氮量之间的关系称为氮平衡。7、mRNA分子中每相邻三个核苷酸组成一个单位,代表一个氨基酸称为密码子。8、酶蛋白肽链上的某些残基在另一种酶的催化下,共价地结合某些化学基团,从而引起酶活性改变的过程称为酶的化学修饰。9、蛋白质分子在某些理化因素的影响下,失去水化膜和电荷并使空间结构受到破坏,从而使理化性质改变,生物活性丧失的现象称为蛋白质的变性作用。10、利用分子生物学和分子遗传学的技术方法,直接检测分子结构及表达水平是否异常,从而对疾病做出诊断的方法。--10精选文库六1、①肝脏与脂蛋白合成的关系②肝脏与胆红素代谢的关系2、G蛋白有三个亚基,分别是α、β、γ亚基。三个亚基聚合时,α亚基结合有GDP,这是无活性状态。激素与受体结合后促使α亚基与GTP结合,并与β、γ亚基分离,是G蛋白的活性状态,即Gα-GTP。由Gα-GTP激活腺苷酸环化酶。后者也存在于细胞质膜上,作用是催化ATP生成cAMP。CAMP产生一系列的生物效应。3、酮体是乙酰乙酸β-羟丁酸丙酮的总称。酮体生成具有以下生理意义:(1)分子小,易溶于水,便于在血中运输。脂肪酰辅酶A进入线粒体内膜,需要载体肉毒碱转运,脂肪酸在血中转运需要与血浆清蛋白结合,而酮体通过线粒体内膜以及在血中转运均不需载体;(2)易通过血脑屏障及肌肉等的毛细血管壁,因而酮体易于利用,可以把酮体看作脂肪酸在肝脏加工生成的半成品;(3)节省葡萄糖供脑和红细胞利用。肝外组织利用酮体氧化供能减少了对葡萄糖的需求,以保证脑组织和红细胞的葡萄糖供应。在饥饿状态下也利用酮体供能,饥饿5-6周时,酮体供能可多达70%;(4)肌肉组织利用酮体时可抑制肌肉蛋白质的分解,减少蛋白质的消耗4、质粒的概念,特征①分子量相对较小,能在细菌内稳定存在,有较高的拷贝数。②具有一个以上的遗传标志,便于对宿主细胞进行选择,如抗生素的抗药基因和营养代谢基因等。③具有多克隆位点。便于外源基因的插入。--11
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上传时间:2022-04-24
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