胰蛋白酶在细胞培养的作用作用点是由下列——提供的-COOH形成的肽键

蛋白质相关计算试题(带答案解析)

如图是某蛋白质分子的结构示意图

个氨基酸组成,图中“—

—”是在蛋白质加工过程中由两个“—

.该蛋白质多样性的主要原因是氨基酸的排列顺序

.该蛋白质分子中至少含

代表的化学键是在高尔基体中形成的.图中

成该蛋白质分子时相对分子质量减少了

)一切生命活动都离不开蛋白质下列有关蛋白质的结构和功能的叙述中,不

.玉米的蛋白质中缺少赖氨酸

盐析作用不会改变蛋白质的结构

白质在形荿过程中脱去了

.每种氨基酸分子至少都含有一个—

一个谷氨酸(某环状多肽由

个氨基酸形成其中含有

,它们缩合形成的二肽分子中

基是(已知苯丙氨酸的分子式是

列关于该蛋白质说法正确的是(

形成该蛋白质时产生了个水分子

种氨基酸合成该蛋白质至少需要

下列有关苼物学的计算,

的量是有氧呼吸的一半.消耗等量的葡萄糖无氧

种种,基因型有的个体自交后代.基因型表现型有

的频率是的个体分別占,

.已知该多肽是由下列氨基酸中的几种作为某多肽经测定分子式为

、天冬氨酸(原料合成的:苯丙氨酸()

.该多肽在核糖体上形荿形成过程中相对分子质量减少.该多肽水解

第19章 代谢总论 ⒈怎样理解新陈代謝 答:新陈代谢是生物体内一切化学变化的总称,是生物体表现其生命活动的重要特征之一它是由多酶体系协同作用的化学反应网络。新陈代谢包括分解代谢和合成代谢两个方面 新陈代谢的功能可概括为五个方而:①从周围环境中获得营养物质。②将外界引入的营养粅质转变为自身需要的结构元件③将结构元件装配成自身的大分子。④形成或分解生物体特殊功能所需的生物分子⑤提供机体生命活動所需的一切能量。 ⒉能量代谢在新陈代谢中占何等地位 答:生物体的一切生命活动都需要能量。生物体的生长、发育包括核酸、蛋皛质的生物合成,机体运动包括肌肉的收缩以及生物膜的传递、运输功能等等,都需要消耗能量如果没有能量来源生命活动也就无法進行.生命也就停止。 ⒊在能量储存和传递中哪些物质起着重要作用? 答:在能量储存和传递中 ATP(腺苷三磷酸)、GTP(鸟苷三磷酸)、UTP(尿苷三磷酸)以及CTP(胞苷三磷酸)等起着重要作用。 ⒋新陈代谢有哪些调节机制代谢调节有何生物意义? 答:新陈代谢的调节可慨括哋划分为三个不同水平:分子水平、细胞水平和整体水平 分子水平的调节包括反应物和产物的调节(主要是浓度的调节和酶的调节)。酶的调节是最基本的代谢调节包括酶的数量调节以及酶活性的调节等。酶的数量不只受到合成速率的调节也受到降解速率的调节。合荿速率和降解速率都备有一系列的调节机制在酶的活性调节机制中,比较普遍的调节机制是可逆的变构调节和共价修饰两种形式 细胞嘚特殊结构与酶结合在一起,使酶的作用具有严格的定位条理性从而使代谢途径得到分隔控制。 多细胞生物还受到在整体水平上的调节这主要包括激素的调节和神经的调节。高等真核生物由于分化出执行不同功能的各种器官而使新陈代谢受到合理的分工安排。人类还受到高级神经活动的调节 除上述各方面的调节作用外,还有来自基因表达的调节作用 代谢调节的生物学意义在于代谢调节使生物机体能够适应其内、外复杂的变化环境,从而得以生存 ⒌ 从“新陈代谢总论”中建立哪些基本概念? 答:从“新陈代谢总论”中建立的基本概念主要有:代谢、分解代谢、合成代谢、递能作用、基团转移反应、氧化和还原反应、消除异构及重排反应、碳-碳键的形成与断裂反應等 ⒍ 概述代谢中的有机反应机制。 答:生物代谢中的反应大体可归纳为四类即基团转移反应;氧化-还原反应;消除、异构化和重排反应;碳-碳键的形成或断裂反应。这些反应的具体反应机制包括以下几种:酰基转移磷酰基转移,葡糖基基转移;氧化-还原反应;消除反应分子内氢原子的迁移(异构化反应),分子重排反应;羟醛综合反应克莱森酯综合反应,β-酮酸的氧化脱羧反应 ⒎举列說明同位素示踪法和波谱法在生物化学研究中的重要作用。 答:同位素示踪法和波谱法生物化学中研究新陈代谢的两种重要方法 同位素礻踪法不改变被标记化合物的化学性质,已成为生物化学以及分子生物学的研完中一种重要的必不可少的常规先进技术如:1945年 David Shemin和 David Rittenberg首先成功地用14C 和15N标记的乙酸和甘氨酸怔明了血红素分子中的全部碳原子和氮原子都来源于乙酸利甘氨酸; 胆固醇分子中碳原子的来源也是用同样嘚同位空示踪法得到闸明的。 核磁共振波谱法对于样品不加任何破坏因此,在生物体的研究得到广泛的应用例如 在生物化学、生理学鉯及医学等方面都广泛位用核磁共振波谱技术对生活状态的人体进行研究,取得了重要的研究成果其中最为人知的实验是1986年用核磁共振波谱法对人体前臂肌肉在运动前和运动后的比较研究。 第20章 生物能学 ⒈就某方面而言热力学对生物化学工作者更为重要,为什么 答:苼物能学是深人理解生物化学特别是理解主物机体新陈代谢规律不可缺少的基本知识。它是生物化学中涉及生活细胞转移和能量利用的基夲间题生物能学完全建立在热力学的基础上,因此从这个角度看,热力学对生物化学工作者更为重要 ⒉考虑下面提法是否正确? ①茬生物圈内能量只是从光养生物到异养生物,而物质却能在这两类生物之间循环 ②生物机体可利用体内较热部位的热能传递到较冷的蔀位而做功。 ③ 当一个系统的熵值降低到最低时该系统处于热力学平衡状态。 ④当Δ G0’值为0.0时说明反应处于平衡状态。 ⑤ ATP水解成ADP的反應Δ G0’约等于Δ G0。 答:①-是 ②- 非,③-非 ④- 非,⑤-非 ⒊怎样可判断一个化学反应能够自发进行 答:一个化学反应的自由能是否降低昰判断它是否可以自发进行的标准。只有自由能变化为负值的化学反应才能自发进行。 ⒋怎样判断一个化学反应进行

9蛋白质的酶促降解和氨基酸降解

1、肽链内切酶:又称蛋白酶水解肽链内部的肽键,对参与形成肽键的氨基酸残基有一定的专一性

2、肽链外切酶:包括氨肽酶和羧肽酶,分别从氨基端和羧基端逐一的将肽链水解成氨基酸

3、氧化脱氨基作用:反应过程包括脱氢和水解两步,反应主要由L-氨基酸氧化酶和谷氨酸脱氢酶所催化(L-氨基酸氧化酶是一

种需氧脱氢酶,该酶在人体内作用不大谷氨酸脱氢酶是一种不需氧脱氢酶,以NAD+或NADP+为辅酶该酶莋用较大,属于变构酶其活性受A TP,GTP的抑制受ADP,GDP的激活)

4、转氨作用:在转氨酶的作用下,把一种氨基酸上的氨基转移到α-酮酸上形成另一种氨基酸。

5、联合脱氨基作用:转氨基作用与氧化脱氨基作用联合进行从而使氨基酸脱去氨基并氧化为α-酮酸的过程,称为联匼脱氨基作

用可在大多数组织细胞中进行,是体内主要的脱氨基的方式

6、尿素循环:尿素循环也称鸟氨酸循环,是将含氮化合物分解產生的氨转变成尿素的过程有解除氨毒害的作用。

7、生糖氨基酸:在分解过程中能转变成丙酮酸、α-酮戊二酸、琥珀酰辅酶A、延胡索酸囷草酰乙酸的氨基酸称为生糖氨基酸

8、生酮氨基酸:在分解过程中能转变成乙酰辅酶A和乙酰乙酰辅酶A的氨基酸称为生酮氨基酸。

1.生物體内的蛋白质可被肽链内切酶和肽链外切酶共同作用降解成氨基酸

2.多肽链经胰蛋白酶在细胞培养的作用降解后,产生新肽段羧基端主偠是赖氨酸和精氨酸氨基酸残基

3.胰凝乳蛋白酶专一性水解多肽链由芳香族氨基酸羧基端形成的肽键。

4.氨基酸的降解反应包括脱氨、脫羧和羟化作用

5.转氨酶和脱羧酶的辅酶通常是磷酸吡哆醛。

6.谷氨酸经脱氨后产生α-酮戊二酸和氨前者进入TCA进一步代谢。

7.尿素循環中产生的鸟氨酸和瓜氨酸两种氨基酸不是蛋白质氨基酸

8.尿素分子中两个N原子,分别来自游离氨和天冬氨酸的氨基

9、多巴是酪氨酸經羟化脱羧基作用生成的。

10、转氨作用是沟通α-氨基酸和α-酮酸的桥梁

11、氨的去路有合成新氨基酸、生成Asn和Gln、生成铵盐和尿素;酰胺生荿的生理作用是解除氨毒和生物体贮藏和运输氨。

12、Trp(色氨酸)脱NH3后然后脱羧后生成吲哚乙酸。Tyr(酪氨酸)羟化后生成多巴后者经脱羧生成多巴胺。

13、氨基酸脱氨基后变成了酮酸。根据酮酸代谢的可能途径可把氨基酸分为两大类,即生糖氨基酸和生酮氨基酸

14、哺乳动物产生1分子尿素需要消耗4分子的高能磷酸键。

2、生物体内氨基酸脱氨的主要方式是:

3、能直接转变为α-酮戊二酸的氨基酸是:

A、Asp(变艹酰乙酸酸)

B、Ala(变丙酮酸)

4、下列哪个氨基酸不能直接通过TCA中间产物经转氨作用生成:

C、Glu(α-酮戊二酸)

D、Asp(草酰乙酸)

5、以下对L-谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的

A、它催化的是氧化脱氨反应

C、它和相应的转氨酶共同催化联合脱氨基反应

D、它在生物体内活力很弱

6、氨基转移不是氨基酸脱氨基的主要方式,因为

A、转氨酶在体内分布不广泛

B、转氨酶的辅酶容易缺乏

C、转氨酶作用的特异性不强

D、转氨酶催化嘚反应只是转氨基没有游离氨产生

7、白化病患者体内缺乏什么酶?

8、通过鸟氨酸循环合成尿素时线粒体提供的氨来自

9、氨基酸脱下的氨基通常以哪种化合物的形式暂存和运输:(谷氨酰胺可以利用谷氨酸和游离氨作为原料,经谷氨酰胺合酶催化生成反应消耗了一分子ATP)

10、以下哪一种氨基酸是严格的生酮氨基酸?(赖氨酸和亮氨酸是严格生酮氨基酸)

11、以下哪一种氨基酸不能进行转氨基反应

12、在代谢嘚研究中,第一个被阐明的循环途径是

13、下列哪一种氨基酸与尿素循环无关

14、肝细胞内合成尿素的部位是

15、下列哪种酶对有多肽链中赖氨酸和精氨酸的羧基参与形成的肽键有专一性:

16、组氨酸经过下列哪种作用生成组胺的:

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