浙江农林大学 生物化学 问答.docx
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1、浙江农林大学 生物化学 问答从生化原理解释:为什么人剧烈运动后感到肌肉酸痛而休息后可以消除酸痛? 肌肉酸痛是由于乳酸发酵,恢复正常是由于糖异生。 测定酶活性时为什么要测定酶促反应的初速度?试讨论影响酶促反应的几个因子对酶促反应的影响。 影响酶促反应速度的因素包括底物浓度、酶浓度、环境PH值、环境温度、激活剂和抑制剂。 由8种氨基酸(Lys, Gly, Phe, Ala, Ser, Met, Tyr, Asp)组成的多肽,可与DNFB反应生成DNP-Ser。经糜蛋白酶处理,可生成三个肽段A(Lys, Phe, Gly)、B(Tyr, Asp, Ser) 和C(Ala, Met);经胰蛋白酶处理生
2、成两个肽段D(Met, Phe, Ala) 和E(Tyr, Lys, Gly, Ser, Asp)。与羧肽酶反应,得知C端是Ala,试确定此多肽的氨基酸顺序。 Ser-Asp-Tyr-Gly-Lys-Phe-Met-Ala 写出考马氏亮兰法测定蛋白质含量的操作步骤。 包括蛋白质的提取,标准曲线制作与蛋白质含量的测定。 写出蛋白质聚丙烯酰胺电泳的主要操作步骤,并加以简单说明。 首先由RNA聚合酶的因子识别基因上游的启动子部位-35序列,然后结合-10序列,接着DNA在转录起点附近解链,开始合成RNA。在合成RNA过程中,DNA只有约70个核苷酸长度的范围解链,随着RNA聚合酶移动,前端解链,后端
3、复合。到达转录终止位点时,由于依赖因子或不依赖因子的终止子结构促进转录过程终止。 竞争性抑制作用与非竞争抑制作用? 竞争性抑制作用是指抑制剂与底物结构相似,因而与底物竞争结合酶的活性中心,这种抑制作用属于可逆性的,当加大底物浓度时,这种抑制作用是可以解除的。竞争性抑制作用对米氏酶的影响是:Km增大,Vmax不变。 非竞争性抑制作用是指抑制剂与底物的化学结构并不相似,但可与酶的活性中心以外的部位结合,从而改变酶的催化活性。其影响是:Km不变,Vmax减小。 什么是三羧酸循环?有什么重要意义? 三羧酸循环是指在线粒体的基质中发生的一系列循环反应。这种循环以乙酰CoA和草酰乙酸合成柠檬酸开始,以重新
4、生成草酰乙酸结束。在三羧酸循环过程中,生成电子传递体NADH和FADH,合成GTP,并放出二氧化碳。其意义是:为糖代谢、脂代谢和蛋白质代谢的共同氧化分解途径;是生物体中主要生成能量的途径;可形成许多重要的中间产物。 写出糖酵解过程中的三个不可逆反应及催化该反应进行的酶。 葡萄糖6-磷酸-葡萄糖6-磷酸-果糖1,6-二磷酸-果糖磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸 试述mRNA、tRNA和rRNA在蛋白质合成中的作用。 mRNA是遗传信息的传递者,是蛋白质生物合成过程中直接指令氨基酸掺入的模板。tRNA在蛋白质合成中不但为每个三联体密码子译成氨基酸提供接合体,还为准确无误地将所需氨基酸运送到核糖体上提供运送载
5、体。rRNA与蛋白质结合组成的核糖体是蛋白质生物合成的场所。 复制有哪些特点? 半保留复制:新和成的DNA分子一条链来自于亲代的DNA,另一条是新合成的。半不连续复制:35方向母链为模板,新链53方向连续合成许多不连续的片段。以dNTP为原料,以DNA双链为模板,遵循碱基配对原则,新链合成方向为5-3。 什么是呼吸链?简述NADH和琥珀酸呼吸链各组分成分是如何排列的。 答:呼吸链是指代谢脱下的成对氢原子通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐步传递,最终与氧结合生成水;酶和辅酶按一定顺序排列在线粒体内膜,此过程与细胞呼吸有关,此传递链称为呼吸链。NADHFMNCoQCytbCytc1CytcCyta
6、a3O2(FADCoQ) 什么是蛋白质的变性,引起蛋白质变性的因素有哪些? 答:蛋白质受理化因素的作用时,次级键受到破坏,导致天然构象的破坏,使蛋白质的生物活性丧失的现象称为蛋白质变性。变性的因素:物理因素有:热、紫外线、X射线、超声波、高压、搅拌、剧烈振荡、研磨等;化学因素有:强酸、强碱、有机溶剂、尿素、重金属盐、生物碱试剂、去污剂等。 简述DNA双螺旋结构的特点? 答:主链:由脱氧核糖和磷酸基通过酯键交替连接而成。主链有两条,他们似麻花状绕一共同轴心以右手方向盘旋,相互平行而走向相反形成双螺旋构型。碱基对:碱基位于螺旋的内侧,它们以垂直于螺旋轴的取向通过糖苷键与主链糖基相连。同一平面的碱基
7、在两条主链间形成碱基对。配对碱基总是A与T、G与C。大沟和小沟:大沟和小沟分别指双螺旋表面凹下去的较大沟槽和较小沟槽。小沟位于双螺旋的互补链之间,而大沟位于相邻的双股之间。结构参数:螺旋直径2nm;螺旋周期包含10对碱基;螺距3.4nm;相邻碱基4对平面的间距0.34nm。 什么叫突变,简述突变的类型。 答:DNA分子中的核苷酸序列发生突然而稳定的改变,从而导致DNA的复制以及后来的转录和翻译产物随之发生变化,表现出异常的遗传特性,称为DNA的突变。突变的类型有:碱基对的置换:转换:两种嘌呤或两种嘧啶之间互换;颠换:嘌呤与嘧啶或嘧啶与嘌呤之间互换。移码突变:由插入或缺失单个或2个碱基而改变整个
8、碱基序列、阅读框架的突变。 为什么说三羧酸循环是联系糖、脂、蛋白质三大代谢的枢纽? 答:TCA循环是乙酰CoA最终氧化生成CO2和水的途径;糖代谢产生的碳骨架最终进入TCA循环氧化;脂肪分解产生的甘油可通过糖有氧氧化进入TCA循环氧化,脂肪酸经-氧化产生的乙酰CoA可进入TCA循环氧化;蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入TCA循环,同时,TCA循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受NH3后合成非必需氨基酸。所以三羧酸循环是联系糖、脂、蛋白质三大代谢的枢纽。 DNA和RNA各有几种合成方式,各由什么酶催化新链的合成? 答:DNA合成包括:DNADNA,DNA指导下的DNA合成:DNA半不
9、连续复制:DNA聚合酶III、DNA聚合酶I、DNA连接酶;DNA修复合成:DNA聚合酶、DNA连接酶。RNADNA,RNA指导下反向转录合成DNA:逆转录酶。 RNA合成包括:DNARNA,以DNA为模板转录合成RNA:RNA聚合酶;RNARNA,以RNA为模板合成RNA:复制酶;RNADNARNA:RNA转录酶。 酶作用专一性的机制 锁钥学说:认为整个酶分子的天然构象是具有刚性结构的,酶表面具有特定的形状。酶与底物的结合如同一把钥匙对一把锁一样。 诱导契合学说:该学说认为酶表面并没有一种与底物互补的固定形状,而只是由于底物的诱导才形成了互补形状。 三种DNA聚合酶 DNA聚合酶:它具有5
10、3 聚合酶功能; 3 5外切酶活性及5 3外切酶活性。 DNA聚合酶:具有3 5外切酶活性。可能在修复紫外光引起的DNA损伤中起作用。 DNA聚合酶:是DNA复制的主要聚合酶。具有53DNA聚合酶活性。 简述体内有氧代谢的主要途径,并计算1分子葡萄糖彻底分解所产生的能量 糖的有氧分解的过程分为三个阶段: 、由葡萄糖或糖原的葡萄糖单位分解生成丙酮酸,反应在细胞液中进行; 、由丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶,反应在线粒体中进行; 、由乙酰CoA经三羧酸循环氧化分解生成CO2和H2O,反应在线粒体中进行。 一分子葡萄糖彻底氧化分解的产能情况 葡萄糖到丙酮酸 2ATP+2NADH=7ATP 或 2ATP+
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