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1、浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育學(xué)院生物化學(xué)(乙)課程作業(yè)答案(必做)第二章 蛋白質(zhì)化學(xué)一、填空題1.答案:肽鍵 氨基 羧基 共價(jià)鍵2. 答案:16% 氨基酸 20種 甘氨酸 脯氨酸 L-a氨基酸3. 答案:a螺旋 折疊 轉(zhuǎn)角 無規(guī)卷曲4. 答案:氫鍵 離子鍵(鹽鍵) 疏水作用 范德華力5. 答案:亞基 6. 答案:顆粒表面水化膜 表面帶有同種電荷,二、名詞解釋1. 蛋白質(zhì)一級(jí)結(jié)構(gòu):答案:指肽鏈中通過肽鍵連接起來的氨基酸排列順序,這種順序是由基因上遺傳信息所決定的。維系蛋白質(zhì)一級(jí)結(jié)構(gòu)的主要化學(xué)鍵為肽鍵,一級(jí)結(jié)構(gòu)是蛋白質(zhì)分子的基本結(jié)構(gòu),它是決定蛋白質(zhì)空間結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。2. 肽鍵平面:答案: 肽鍵不能自由旋轉(zhuǎn)而使涉

2、及肽鍵的6個(gè)原子共處于同一平面,稱為肽單元或肽鍵平面。但由于-碳原子與其他原子之間均形成單鍵,因此兩相鄰的肽鍵平面可以作相對(duì)旋轉(zhuǎn)。3. 亞基:答案: 某些蛋白質(zhì)作為一個(gè)表達(dá)特定功能的單位時(shí),由兩條以上的肽鏈組成,這些多肽鏈各自有特定的構(gòu)象,這種肽鏈就稱為蛋白質(zhì)的亞基。4. 變構(gòu)效應(yīng):答案:蛋白質(zhì)空間構(gòu)象的改變伴隨其功能的變化,稱為變構(gòu)效應(yīng)。具有變構(gòu)效應(yīng)的蛋白質(zhì)稱為變構(gòu)蛋白,常有四級(jí)結(jié)構(gòu)。以血紅蛋白為例,一分子氧與一個(gè)血紅素輔基結(jié)合,引起亞基構(gòu)象變化,進(jìn)而引進(jìn)相鄰亞基構(gòu)象變化,更易與氧氣結(jié)合。5.肽:答案:一個(gè)氨基酸分子的-羧基與另一個(gè)氨基酸分子的-氨基在適當(dāng)?shù)臈l件下經(jīng)脫水縮合即生成肽鍵,多個(gè)氨

3、基酸以肽鍵連接成的反應(yīng)產(chǎn)物稱為肽。三、問答題1什么是蛋白質(zhì)的二級(jí)結(jié)構(gòu)?它主要有哪幾種?各有何特征?答案:蛋白質(zhì)二級(jí)結(jié)構(gòu)是指多肽鏈主鏈原子的局部空間排布,不包括側(cè)鏈的構(gòu)象。它主要有 螺旋、 折疊、 轉(zhuǎn)角和無規(guī)卷曲四種。在 螺旋結(jié)構(gòu)中,多肽鏈主鏈圍繞中心軸以右手螺旋方式旋轉(zhuǎn)上升,每隔3.6個(gè)氨基酸殘基上升一圈。氨基酸殘基的側(cè)鏈伸向螺旋外側(cè)。每個(gè)氨基酸殘基的亞氨基上的氫與第四個(gè)氨基酸殘基羰基上的氧形成氫鍵,以維持 螺旋穩(wěn)定。在 折疊結(jié)構(gòu)中,多肽鏈的肽鍵平面折疊成鋸齒狀結(jié)構(gòu),側(cè)鏈交錯(cuò)位于鋸齒狀結(jié)構(gòu)的上下方。兩條以上肽鏈或一條肽鏈內(nèi)的若干肽段平行排列,通過鏈間羰基氧和亞氨基氫形成氫鍵,維持 折疊構(gòu)象穩(wěn)定

4、。在球狀蛋白質(zhì)分子中,肽鏈主鏈常出現(xiàn)180回折,回折部分稱為 轉(zhuǎn)角。 轉(zhuǎn)角通常有4個(gè)氨基酸殘基組成,第二個(gè)殘基常為輔氨酸。無規(guī)卷曲是指肽鏈中沒有確定規(guī)律的結(jié)構(gòu)。第三章 核酸化學(xué)一、填空題 1. 答案: 5 3 2. 答案: 氫鍵 堿基堆集力3. 答案: dAMP dGMP dCMP dTMP AMP GMP CMP UMP4. 答案: 2nm 3.4nm 10 0.34nm 二、名詞解釋 1. DNA雙螺旋結(jié)構(gòu):答案:大多數(shù)生物的DNA分子都是雙鏈的,而且在空間形成雙螺旋結(jié)構(gòu)。DNA分子是由兩條長(zhǎng)度相同、方向相反的多聚脫氧核糖核苷酸鏈平行圍繞同一“想象中”的中心軸形成的雙股螺旋結(jié)構(gòu)。二鏈均為右

5、手螺旋。兩條多核苷酸鏈中,脫氧核糖和磷酸形成的骨架作為主鏈位于螺旋外側(cè),而堿基朝向內(nèi)側(cè)。兩鏈朝內(nèi)的堿基間以氫鍵相連,使兩鏈不至松散。2. 堿基互補(bǔ)規(guī)律:答案:腺嘌呤與胸腺嘧啶以二個(gè)氫鍵配對(duì)相連;鳥嘌呤與胞嘧啶以三個(gè)氫鍵相連,使堿基形成了配對(duì)。這種嚴(yán)格的配對(duì)關(guān)系稱為堿基互補(bǔ)規(guī)律。3. DNA變性:答案:在理化因素作用下,破壞DNA雙螺旋穩(wěn)定因素,使得兩條互補(bǔ)鏈松散而分開成為單鏈,DNA將失去原有的空間結(jié)構(gòu),從而導(dǎo)致DNA的理化性質(zhì)及生物學(xué)性質(zhì)發(fā)生改變,這種現(xiàn)象稱為DNA的變性。三、問答題 1. 比較試簡(jiǎn)述DNA、RNA在分子組成上的特點(diǎn)答案:組成RNA的堿基是A、G、C、U,而組成DNA的堿基是

6、A、G、C、T。 戊糖不同之處是RNA含有核糖,而DNA含有脫氧核糖。組成RNA的基本核苷酸分別是AMP、GMP、CMP和UMP四種。 組成DNA的基本核苷酸是dAMP、dGMP、dCMP、dTMP四種。DNA分子由兩條反向平行并且彼此完全互補(bǔ)的脫氧核糖核苷酸鏈組成,RNA是單鏈核酸,會(huì)形成局部的鏈內(nèi)配對(duì)。第四章 酶一、填空題1. 答案:ES 相同斜率的直線, Km減小 Vmax降低2. 答案:酶濃度,底物濃度,溫度,pH,激活劑,抑制劑二、名詞解釋1. 酶的輔助因子:答案:指結(jié)合酶的非蛋白質(zhì)部分,主要有小分子有機(jī)化合物及某些金屬離子。小分子有機(jī)化合物根據(jù)它們與酶蛋白的親和力大小,又分輔基和輔

7、酶兩種。前者與酶蛋白親和力大,后者親和力小。輔基和輔酶在酶促反應(yīng)過程中起運(yùn)載底物的電子、原子或某些化學(xué)基團(tuán)的作用。常見的輔基和輔酶分子中多數(shù)含有B族維生素成分。2. 活性中心:答案:酶分子中與催化作用密切相關(guān)的結(jié)構(gòu)區(qū)域稱活性中心。活性中心的結(jié)構(gòu)是酶分子中在空間結(jié)構(gòu)上比較靠近的少數(shù)幾個(gè)氨基酸殘基或是這些殘基上的某些基團(tuán),在一級(jí)結(jié)構(gòu)上可能位于肽鏈的不同區(qū)段,甚至位于不同的肽鍵上,通過折疊、盤繞而在空間上相互靠近。3. 酶原激活:答案:指無活性的酶的前體轉(zhuǎn)變成有活性酶的過程。酶原激活在分子結(jié)構(gòu)上是蛋白質(zhì)一級(jí)結(jié)構(gòu)和空間構(gòu)象改變的過程。4. 同工酶:答案:能催化相同的化學(xué)反應(yīng),但其分子組成及結(jié)構(gòu)不同,理

8、化性質(zhì)和免疫學(xué)性質(zhì)彼此存在差異的一類酶。它們可以存在于同一種屬的不同個(gè)體,或同一個(gè)體的不同組織器官,甚至存在于同一細(xì)胞的不同亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)中。三、問答題1.論述影響酶反應(yīng)速度的因素。答案:(1)底物濃度對(duì)反應(yīng)速度的影響:在一定E下,將S與v作圖,呈現(xiàn)雙曲線,當(dāng)?shù)孜餄舛容^低的初始反應(yīng)階段底物濃度與反應(yīng)速度成正比,然后處于混合級(jí)反應(yīng)階段,當(dāng)?shù)孜餄舛燃哟蟮娇烧紦?jù)全部酶的活性中心時(shí),反應(yīng)速率達(dá)到最大值,即酶活性中心被底物所飽和。此時(shí)如繼續(xù)增加底物濃度,不會(huì)使反應(yīng)速率再增加。(2)酶濃度對(duì)反應(yīng)速度的影響: 當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)中底物的濃度足夠大時(shí),酶促反應(yīng)速度與酶濃度成正比,即=kE。(3)溫度對(duì)反應(yīng)速度的影響:酶促

9、反應(yīng)速度隨溫度的增高而加快。但當(dāng)溫度增加達(dá)到某一點(diǎn)后,由于酶蛋白的熱變性作用,反應(yīng)速度迅速下降,直到完全失活。 酶促反應(yīng)速度隨溫度升高而達(dá)到一最大值時(shí)的溫度就稱為酶的最適溫度。 (4)pH對(duì)反應(yīng)速度的影響:pH對(duì)酶促反應(yīng)速度的影響,通常為一“鐘形”曲線,即pH過高或過低均可導(dǎo)致酶催化活性的下降。 酶催化活性最高時(shí)溶液的pH值就稱為酶的最適pH。(5)抑制劑對(duì)反應(yīng)速度的影響:凡是能降低酶促反應(yīng)速度,但不引起酶分子變性失活的物質(zhì)統(tǒng)稱為酶的抑制劑。 按照抑制劑的抑制作用,可將其分為不可逆抑制作用 和可逆抑制作用兩大類。 (6)激活劑對(duì)反應(yīng)速度的影:能夠促使酶促反應(yīng)速度加快的物質(zhì)稱為酶的激活劑。 酶的

10、激活劑大多數(shù)是無機(jī)離子,如K+、Mg2+、Mn2+、Cl-等。 第五章 糖代謝一、填空題1答案:2 32答案:胞液 己糖激酶或葡萄糖激酶 6-磷酸果糖激酶-l 丙酮酸激酶3答案:線粒體 糖酵解二、名詞解釋1糖酵解:答案:葡萄糖或糖原在不消耗氧的條件下被分解成乳酸的過程,稱為糖的無氧分解(或無氧氧化)。由于此反應(yīng)過程與酵母菌使糖生醇發(fā)酵的過程基本相似,故又稱為糖酵解(或無氧酵解)。2乳酸循環(huán):答案:在肌肉中葡萄糖經(jīng)糖酵解生成乳酸,乳酸經(jīng)血液運(yùn)至肝臟,肝臟將乳酸異生成葡萄糖,葡萄糖釋放至血液又被肌肉攝取,這種循環(huán)進(jìn)行的代謝途徑叫做乳酸循環(huán)。3. 糖異生:答案:由非糖物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)槠咸烟腔蛱窃倪^程稱為

11、糖異生。非糖物質(zhì):乳酸、甘油、生糖氨基酸等。糖異生代謝途徑主要存在于肝及腎中。三、問答題1以葡萄糖為例,比較糖酵解和糖有氧氧化的異同。答案:糖酵解和糖有氧氧化的異同見表6-1。表6-1 糖酵解和糖有氧氧化的異同比較項(xiàng)目 糖 酵 解 糖 有 氧 氧 化反應(yīng)部位 胞液 胞液和線粒體反應(yīng)條件 無氧 有氧受氫體 NAD+ NAD+、FAD限速酶 己糖激酶或葡萄糖激酶、 己糖激酶或葡萄糖激酶、6-磷酸果糖激酶-l、6-磷酸果糖激酶-l、 丙酮酸激酶、丙酮酸脫氫酶復(fù)合體、丙酮酸激酶。 檸檬酸合成酶、異檸檬酸脫氫酶、 -酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體。生成ATP數(shù) 1分子G氧化分解凈生成2分子ATP 凈生成36或38

12、分子ATP產(chǎn)能方式 底物水平磷酸化 底物水平磷酸化和氧化磷酸化,后者為主終產(chǎn)物 乳酸 CO2和H2O生理意義 糖酵解是肌肉在有氧條件下進(jìn)行收 糖的有氧氧化是機(jī)體獲得能量的主要途徑; 縮時(shí)迅速獲得能量的重要途徑;是 三羧酸循環(huán)是體內(nèi)糖、脂肪、蛋白質(zhì)三大營(yíng)機(jī)體缺氧時(shí)獲得能量的主要途徑; 養(yǎng)物質(zhì)徹底氧化分解共同的最終代謝通路;是成熟紅細(xì)胞獲得能量的唯一方 是體內(nèi)物質(zhì)代謝相互聯(lián)系的樞紐。式;是神經(jīng)、白細(xì)胞、骨髓等組織細(xì)胞在有氧情況下獲得部分能量的有效方式。2何謂三羧酸循環(huán)?有何特點(diǎn)?答案: 三羧酸循環(huán)是以乙酰輔酶A的乙?;c草酰乙酸縮合為檸檬酸開始,經(jīng)過兩次脫羧和4次脫氫等反應(yīng)步驟,最后又以草酰乙酸的

13、再生為結(jié)束的連續(xù)酶促反應(yīng)過程,此過程存在于線粒體內(nèi)。因?yàn)檫@個(gè)反應(yīng)過程的第一個(gè)產(chǎn)物是含有三個(gè)羧基的檸檬酸,故稱為三羧酸循環(huán),也叫做檸檬酸循環(huán)。三羧酸循環(huán)特點(diǎn):在有氧條件下進(jìn)行;在線粒體內(nèi)進(jìn)行;有兩次脫羧和4次脫氫;受氫體是NAD+和FAD;循環(huán)1次消耗1個(gè)乙?;a(chǎn)生12分子ATP;產(chǎn)能方式是底物磷酸化和氧化磷酸化,以后者為主;循環(huán)不可逆;限速酶是檸檬酸合酶、異檸檬酸脫氫酶和-酮戊二酸脫氫酶復(fù)合體;關(guān)鍵物質(zhì)草酰乙酸主要由丙酮酸羧化回補(bǔ)。第六章 脂代謝一、填空題1. 答案:經(jīng)三羧酸循環(huán)氧化供能 合成脂肪酸 合成膽固醇 合成酮體等2. 答案:乙酰乙酸 -羥丁酸 丙酮 肝細(xì)胞 乙酰CoA 肝外組織3.

14、 答案:轉(zhuǎn)運(yùn)外源性脂肪 轉(zhuǎn)運(yùn)內(nèi)源性脂肪 轉(zhuǎn)運(yùn)膽固醇 逆轉(zhuǎn)膽固醇二、名詞解釋1必需脂肪酸:答案:機(jī)體必需但自身又不能合成或合成量不足、必須靠食物提供的脂肪酸稱必需脂肪酸,人體必需脂肪酸是一些不飽和脂肪酸,包括亞油酸、亞麻酸和花生四烯酸。2激素敏感性脂肪酶:答案:是指脂肪細(xì)胞中的三脂酰甘油脂肪酶。它對(duì)多種激素敏感,其活性受多種激素的調(diào)節(jié),胰島素能抑制其活性;胰高血糖素、腎上腺素等能增強(qiáng)其活性。是脂肪動(dòng)員的限速酶。3血漿脂蛋白:答案:血漿中脂蛋白與載脂蛋白結(jié)合形成的球形復(fù)合體,表面為載脂蛋白、磷脂、膽固醇的親水基團(tuán),這些化合物的疏水基團(tuán)朝向球內(nèi),內(nèi)核為甘油三酯、膽固醇酯等疏水脂質(zhì),血漿脂蛋白是血脂在

15、血漿中的存在和運(yùn)輸形式。三、問答題11分子12C飽和脂肪酸在體內(nèi)如何氧化成水和CO2?計(jì)算ATP的生成。答案:12C脂肪酸氧化分解包括以下幾個(gè)階段:(1)脂肪酸活化生成脂酰CoA 消耗2個(gè)高能鍵(2)脂?;扇鈮A攜帶進(jìn)入線粒體(3)通過5次-氧化,生成6分子乙酰CoA 生成55=25ATP(4)經(jīng)三羧酸循環(huán),乙酰CoA氧化成水和CO2 生成126=72ATPATP生成數(shù)合計(jì):25 + 72 2 = 95另外,在肝臟乙酰CoA縮合成酮體,然后運(yùn)至肝外組織,酮體重新轉(zhuǎn)變?yōu)橐阴oA,經(jīng)三羧酸循環(huán)生成水和CO2。第七章 生物氧化一、填空題1. 答案:氧化磷酸化 底物水平磷酸化 2. 答案:每消耗1m

16、ol氧原子所消耗無機(jī)磷酸的摩爾數(shù) 3 2 3. 答案:NADH 琥珀酸 二、名詞解釋1. 高能磷酸化合物:答案:生物化學(xué)中一般將水解能釋放出20.92kJ/mol以上自由能的磷酸化合物稱為高能磷酸化合物。2. 生物氧化:答案:有機(jī)分子如糖、脂肪、蛋白質(zhì)等在機(jī)體細(xì)胞內(nèi)氧化分解,生成二氧化碳和水并釋放出能量的過程。3 呼吸鏈:答案:在線粒體中,由若干遞氫體或遞電子體按一定順序排列組成的,與細(xì)胞呼吸過程有關(guān)的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)體系稱為呼吸鏈。第八章 氨基酸代謝一、填空題1答案:聯(lián)合脫氨基作用 轉(zhuǎn)氨基作用 氧化脫氨基作用 轉(zhuǎn)氨酶 谷氨酸脫氫酶2答案:ALT(丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶) AST(天冬氨酸轉(zhuǎn)移酶) 磷酸吡哆

17、醛 磷酸吡哆胺 3答案:氨基酸脫氨生成 由腸管吸收的氨 腎產(chǎn)生的氨4答案:FH4 嘌呤 嘧啶核苷酸二、名詞解釋1轉(zhuǎn)氨基作用:答案:在轉(zhuǎn)氨酶的催化下,-酮酸與-氨基酸進(jìn)行氨基的轉(zhuǎn)移,生成相應(yīng)的-酮酸與-氨基酸的過程。體內(nèi)的轉(zhuǎn)氨酶有ALT和AST,其輔酶是磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺,內(nèi)含維生素B6。2鳥氨酸循環(huán):答案:即尿素合成過程,體內(nèi)氨的主要代謝去路是用于合成無毒的尿素。合成尿素的主要器官是肝臟,但在腎及腦中也可少量合成。過程是氨基甲酰磷酸的合成、瓜氨酸的合成、精氨酸的合成、尿素和鳥氨酸的生成。在胞液和線粒體中進(jìn)行。3. 必需氨基酸:答案:是指體內(nèi)不能合成、必需由食物蛋白提供的氨基酸。主要有8種,

18、它們是:異亮氨酸、亮氨酸、賴氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、蘇氨酸、色氨酸和纈氨酸。體內(nèi)不能合成,必須由食物蛋白質(zhì)供給的氨基酸稱為必需氨基酸三、問答題1、 氨基酸脫氨基的方式有哪幾種?答案:脫氨基作用主要有氧化脫氨基、轉(zhuǎn)氨基、聯(lián)合脫氨基、嘌呤核苷酸循環(huán)和非氧化脫氨基作用。轉(zhuǎn)氨基作用中,在轉(zhuǎn)氨酶的催化下,-酮酸與-氨基酸進(jìn)行氨基的轉(zhuǎn)移,生成相應(yīng)的-酮酸與-氨基酸的過程。體內(nèi)的轉(zhuǎn)氨酶有ALT和AST,其輔酶是磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺,內(nèi)含維生素B6。氧化脫氨基作用經(jīng)脫氫、加水、放出氨。酶是谷氨酸脫氫酶,分布廣,活性強(qiáng),兩種組織活性低(心肌和骨骼肌)。聯(lián)合脫氨基作用是轉(zhuǎn)氨基作用加上氧化脫氨基作用,是氨基酸脫

19、氨基作用的一種重要方式,也是體內(nèi)生成非必需氨基酸的主要途徑。在心肌和骨骼肌則通過嘌呤核苷酸循環(huán)。第十章 DNA生物合成一、填空題1. 嚴(yán)格的堿基選擇DNA聚合酶的校正功能RNA引物的作用2.NA 蛋白質(zhì) 催化端粒DNA的合成 自身的RNA 二、名詞解釋1. DNA半保留復(fù)制:答案:DNA復(fù)制時(shí)親代雙鏈DNA解開,各以每股單鏈為模板,利用4dNTP,經(jīng)堿基互補(bǔ)配對(duì),合成新的互補(bǔ)鏈。生成的兩個(gè)DNA分子中各有一股鏈來自親代分子,另一股為合成新鏈。2. 連續(xù)復(fù)制:答案:DNA復(fù)制時(shí),新鏈延伸的方向?yàn)?3,前導(dǎo)鏈的合成與復(fù)制叉行進(jìn)方向一致,是連續(xù)合成;隨從鏈合成與復(fù)制叉行進(jìn)方向相反,先合成DNA單鏈片

20、段,然后彼此連接成長(zhǎng)鏈,此鏈為不連續(xù)合成。3. 引發(fā)體:答案:引物酶合成RNA引物的過程中,首先在復(fù)制起始點(diǎn)由許多蛋白質(zhì)因子如PriA、B、C、DnaB、C、T等與引物酶結(jié)合裝配成復(fù)合物,即引發(fā)體,進(jìn)而催化RNA引物的合成。4. 岡崎片段:答案:隨從鏈不連續(xù)合成的結(jié)果,生成許多帶有RNA引物的DNA片段,此種合成方式由日本學(xué)者岡崎首先發(fā)現(xiàn),故將該種片段稱為岡崎片段。三、問答題1. 試述參與DNA復(fù)制的過程及其重要酶類的主要功能。答案: 復(fù)制的起始:解旋解鏈,形成復(fù)制叉:由拓?fù)洚悩?gòu)酶和解鏈酶作用,使DNA的超螺旋及雙螺旋結(jié)構(gòu)解開,形成兩條單鏈DNA;單鏈DNA結(jié)合蛋白(SSB)結(jié)合在單鏈DNA上

21、,形成復(fù)制叉;在引物酶的催化下,以DNA鏈為模板,合成一段短的RNA引物。復(fù)制的延長(zhǎng):聚合子代DNA:由DNA聚合酶催化,以親代DNA鏈為模板,從53方向聚合子代DNA鏈。引發(fā)體移動(dòng):引發(fā)體向前移動(dòng),解開新的局部雙螺旋,形成新的復(fù)制叉,隨從鏈重新合成RNA引物,繼續(xù)進(jìn)行鏈的延長(zhǎng)。復(fù)制的終止:去除引物,填補(bǔ)缺口: RNA引物被水解,缺口由DNA鏈填補(bǔ),直到剩下最后一個(gè)磷酸酯鍵的缺口。連接岡崎片段:在DNA連接酶的催化下,將岡崎片段連接起來,形成完整的DNA長(zhǎng)鏈。2. 何謂DNA復(fù)制的保真性?哪些因素可保證此特性?答案:保真性是制復(fù)制過程中合成新鏈的堿基序列與模板鏈具有高度的互補(bǔ)性,使子代DNA分

22、子的結(jié)構(gòu)與親代DNA完全相同,從而使親代DNA的遺傳信息真實(shí)不變地傳遞到子代DNA分子中。復(fù)制的保真性有賴于以下因素的作用:復(fù)制中嚴(yán)格的堿基選擇;DNA聚合酶的校正功能;RNA引物的作用。第十一章 RNA的生物合成(轉(zhuǎn)錄)一、填空題1答案:模板鏈 編碼鏈 編碼鏈2答案:m7GpppG poly A3答案:DNA 5 3二、名詞解釋1轉(zhuǎn)錄:答案:在DNA指導(dǎo)的RNA聚合酶催化下,生物體以DNA的一條鏈為模板,按照堿基配對(duì)原則,合成一條與DNA鏈的一定區(qū)段互補(bǔ)的RNA鏈,這個(gè)過程稱為轉(zhuǎn)錄。2結(jié)構(gòu)基因:答案:在DNA鏈上,并非任何區(qū)段都可以轉(zhuǎn)錄,凡是能轉(zhuǎn)錄出RNA的DNA區(qū)段稱為結(jié)構(gòu)基因。3核心酶:

23、答案:原核生物RNA聚合酶是由5個(gè)亞基組成的五聚體(2)蛋白質(zhì),脫去亞基后,剩余的2亞基合稱為核心酶。4. 轉(zhuǎn)錄的不對(duì)稱性:答案:是指以雙鏈DNA中的一條鏈作為模板進(jìn)行轉(zhuǎn)錄,從而將遺傳信息由DNA傳遞給RNA;對(duì)于不同的基因來說,其轉(zhuǎn)錄信息可以存在于兩條不同的DNA鏈上。三、問答題1簡(jiǎn)述復(fù)制與轉(zhuǎn)錄的相似和區(qū)別。答案:復(fù)制和轉(zhuǎn)錄都以DNA為模板,都需依賴DNA的聚合酶,聚合過程都是在核苷酸之間生成磷酸二酯鍵,新鏈合成都是從53方向延長(zhǎng),都需遵從堿基配對(duì)規(guī)律。復(fù)制和轉(zhuǎn)錄的區(qū)別是:通過復(fù)制使子代保留親代全部遺傳信息,而轉(zhuǎn)錄只是根據(jù)生存需要將部分信息表達(dá)。復(fù)制以雙鏈DNA為模板,而轉(zhuǎn)錄只需單鏈DNA為

24、模板;復(fù)制產(chǎn)物是雙鏈DNA,轉(zhuǎn)錄產(chǎn)物是單鏈RNA。此外,聚合酶分別是DNA pol和RNA pol;底物分別是dNTP和NTP;復(fù)制是堿基A-T、G-C配對(duì),轉(zhuǎn)錄是堿基A-U、G-C配對(duì);復(fù)制需要RNA引物,轉(zhuǎn)錄不需要任何引物。第十二章 蛋白質(zhì)的生物合成一、填空題. 答案:模板 攜帶轉(zhuǎn)運(yùn)氨基酸 合成蛋白質(zhì)的場(chǎng)所 2. 答案: 64 61 AUG UAA UAG UGA 3. 答案:新生肽的剪切 新生肽的折疊 亞基的聚合 脫N-甲酰基或N-蛋氨酸 個(gè)別氨基酸的修飾二、名詞解釋1蛋白質(zhì)生物合成的密碼子:答案:作為指導(dǎo)蛋白質(zhì)生物合成的模板,mRNA中每三個(gè)相鄰的核苷酸組成三聯(lián)體,代表一個(gè)氨基酸的信息,此三聯(lián)體就稱為蛋白質(zhì)合成的密碼子。共有64種不同的密碼。2遺傳密碼的擺動(dòng)性:答案:密碼子第位與反密碼子的第位堿基配對(duì)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不遵守堿基配對(duì)規(guī)律的情況,稱為遺傳密碼的擺動(dòng)性。3多核糖體:答案:多個(gè)核糖體可以在一條mRNA鏈上同時(shí)合成多

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