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文檔簡介
1、 =-=生化匯總一 是非題1. 脂肪酸活化為脂酰CoA時,需消耗2個高能磷酸鍵2. 哺乳動物在無氧下不能存活,因為葡萄糖酵解不能合成ATP。×3. 在缺氧的情況下,丙酮酸還原成乳酸的意義是使NAD+再生。4. 1 mol 葡萄糖經(jīng)糖酵解途徑生成乳酸,需經(jīng)1次脫氫,兩次底物水平磷酸化過程,最終凈生成2 mol ATP。5. 在生物體內(nèi)物質(zhì)代謝過程和能量代謝過程是緊密聯(lián)系在一起的。6. 脂酰CoA在肉毒堿的攜帶下,從胞漿進入線粒體中氧化。7. 在蛋白質(zhì)生物合成過程中mRNA是由3端向5端進得翻譯的。-8. 葡萄糖是生命活動的主要能源之一,酵解途徑和三羧酸循環(huán)都是在線粒體內(nèi)進行的。
2、5;9. 磷酸吡哆醛只作為轉(zhuǎn)氨酶的輔酶。×10. 真核生物mRNA多數(shù)為多順反子,而原核生物mRNA多數(shù)為單順反子。×11. 核糖體是細胞內(nèi)進行蛋白質(zhì)生物合成的部位。12. PCR技術(shù)體外擴增DNA的程序包括DNA變性、退火、和鏈的延伸三個步驟。13. 原核生物轉(zhuǎn)錄終止時一定要因子參與。×14. RNA的轉(zhuǎn)錄合成和DNA合成一樣,在起始合成前變需要有RNA引物參加。×15. 醛縮酶是糖酵解關(guān)鍵酶,催化單向反應(yīng)。×(0405年)1. 脂肪的氧化中,脂酰CoA在肉毒堿的攜帶下從線粒體進入胞漿中氧化。×2. UDP-葡萄糖是糖原合成時的糖基
3、體的供體形式。3. 丙酮酸氧化脫羧生成乙酰CoA的反應(yīng)是葡萄糖在有氧條件下進入檸檬酸循環(huán)的關(guān)鍵步驟。×4. 酮體在肝細胞內(nèi)生成而在肝外組織被利用,這是脂肪氧化供能的另一種形式。5. 魚藤酮能阻斷琥珀酸脫氫的電子傳遞,也能阻斷-酮戊二酸脫氫的電子傳遞。6. 氨是有毒物質(zhì),必須在腎臟中合成尿素后排出體外。7. 哺乳動物無氧下不能存活,因為葡萄糖酵解全部位于線粒體的基質(zhì)中。×8. 糖酵解的酶系全部位于線粒體的的基質(zhì)中。×9. 在動物體內(nèi)蛋白質(zhì)可以 轉(zhuǎn)變成為脂肪,但不能轉(zhuǎn)變成糖。×(0607年)1. 細胞色素是指含有FAD輔基的電子傳遞蛋白。×2. 哺
4、乳動物無氧下不能存活,因為葡萄糖酵解不能合成ATP. ×3. 酮體是在肝臟中生成,在肝臟中氧化。×4. 真核生物的5端帽子結(jié)構(gòu)是在轉(zhuǎn)錄完之后加上去。5. 在生物體內(nèi)的物質(zhì)代謝過程和能量代謝過程是緊密聯(lián)系在一起的6. 脂酰CoA在肉毒堿的攜帶下,從胞漿進入線粒體中氧化7. 在蛋白質(zhì)生物合成過程mRNA是由3端向5端進行翻譯的-×8. 葡萄糖是生命活動的主要能源之一,酵解途徑和三羧酸循環(huán)都是在線粒體內(nèi)進行的-×9. 轉(zhuǎn)氨酶催化的反應(yīng)不可逆-×10. 奇數(shù)碳原子的飽和脂肪酸經(jīng)氧化后全部生成乙酰CoA-×11. 原核細胞新生肽鏈N端第一個殘基
5、為fMet,真核細胞新生肽鏈N端第一個氨基酸殘基為Met. 12. 原核生物轉(zhuǎn)錄終止時一定要p因子參與-×13. 線粒體是細胞內(nèi)進行蛋白質(zhì)生物合成的部位-×14. PCR技術(shù)體外擴增DNA的程序包括變性、退火和鏈的延伸三個步驟15. 真核生物mRNA多數(shù)為多順反子,而原核生物mRNA多數(shù)為單順反子-×16. RNA的轉(zhuǎn)錄合成和DNA合成一樣,在起始合成前亦需要有RNA引物參加-×17. 醛縮酶是糖酵解關(guān)鍵酶,催化單向反應(yīng)-×18. 1mol 葡萄糖經(jīng)糖酵解途徑生成乳酸,需經(jīng)1次脫氫,兩次底物水平磷酸化過程,最后凈生成2mol ATP. 19.
6、原核生物DNA聚合酶都有5-3的外切活性。-×20. 脂肪酸活化為脂酰CoA時,需海消耗兩個高能磷酸鍵21. 6-磷酸葡萄糖轉(zhuǎn)變成1,6-二磷酸果糖,需要磷酸己糖異構(gòu)酶及磷酸果糖激酶催化22. 酮體是指肝臟中合成的丙酮酸、乙酰乙酸、-丁酸-23. ATP雖然含有大量的自由能,但它并不是能量的貯存形式24. 磷酸吡哆醛只作為轉(zhuǎn)氨酶的輔酶-25. 一般講,從DNA的三聯(lián)體密碼子可以推定氨基酸的順序,相反從氨基酸的順序也可以推定DNA的順序-26. 脂肪酸氧化降解主要始于分子的羧基端。-二 名詞解釋檸檬酸循環(huán)(三羧酸循環(huán)) 在有氧情況下,葡萄糖酵解的產(chǎn)物乙酰-CoA通過一系列酶催化反應(yīng)徹底
7、氧化分解成為水和二氧化碳并釋放大量能量的過程聯(lián)合脫氨基作用指氨基酸與酮酸和谷氨酸在轉(zhuǎn)氨基作用和L 谷氨酸氧化脫氨基作用聯(lián)合反應(yīng)P/O比值消耗一個原子的氧所要消耗的無機磷酸的分子數(shù)葡萄糖-乳酸循環(huán)?糖酵解糖分解代謝途徑,指一分子葡萄糖通過一系列酶催化作用轉(zhuǎn)換為兩分子丙酮酸并伴隨能量生成的過程氧化磷酸化在底物脫氫被氧化時,電子或氫原子在呼吸鏈上的傳遞過程中伴隨ADP磷酸化生成ATP的作用呼吸鏈有機物在生物體內(nèi)氧化過程中所脫下的氫原子,經(jīng)過一系列有嚴格排序的傳遞體組成的傳遞體系進行傳遞,最終與氧結(jié)合生成水,這樣的電子或氫原子的傳遞體系稱為呼吸鏈生酮氨基酸指在體內(nèi)既能轉(zhuǎn)變成糖又能轉(zhuǎn)變酮體的一類氨基酸。
8、包括色氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸必需氨基酸人體必不可少,而機體內(nèi)又不能合成的,必須從食物中補充的氨基酸,稱必需氨基酸磷酸戊糖途徑指機體某些組織以6-磷酸葡萄糖為起始物在6-磷酸葡萄糖脫氫酶作用下形成6-磷酸葡萄糖酸進而生成磷酸戊糖為中間代謝物的過程。半不連續(xù)復制指DNA復制時,前導鏈上DNA的合成是連續(xù)的,后隨鏈上是不連續(xù)的,故稱為半不連續(xù)復制反轉(zhuǎn)錄以RNA為模板,按照RNA中的核苷酸順序合成DNA,也稱為逆轉(zhuǎn)錄,由逆轉(zhuǎn)錄酶催化進行。遺傳密碼核酸中的核苷酸殘基序列與蛋白質(zhì)中的氨基酸殘基序列之間的對應(yīng)關(guān)系。連續(xù)的3個核苷酸殘基序列為一個密碼子,特指一個氨基酸岡崎片段在DNA復制過程
9、中,后隨鏈合成是不連續(xù)的,即先按5-3方向(與復制叉移動方向相反),合成若干片段,即為岡崎片段。底物水平磷酸化:物質(zhì)在生物氧化過程中,常生成一些含有高能鍵的化合物,而這些化合物可直接偶聯(lián)ATP或GTP的合成,這種產(chǎn)生ATP等高能分子的方式稱為底物水平磷酸化操縱子原核生物基因能表達的調(diào)節(jié)序列或功能單位,有共同的控制區(qū)和調(diào)節(jié)系統(tǒng),它包括結(jié)構(gòu)基因和控制部位內(nèi)含子:真核生物的斷裂基因中的非編碼序列稱為內(nèi)含子。其轉(zhuǎn)錄產(chǎn)生的RNA片段在RNA的修飾過程中被剪切掉。糖異生作用:非糖物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)槠咸烟堑倪^程.機體只能肝、腎能通過糖異生補充血糖。脂肪動員: 在病理或饑餓條件下,儲存在脂肪細胞中的脂肪,被脂肪酶逐步
10、水解為游離脂酸及甘油并釋放入血以供其他組織氧化利用,該過程稱為脂肪動員前導鏈: 與復制叉移動的方向一致,通過連續(xù)的5-3聚合合成的新的DNA鏈cDNA:互補DNA脂肪酸的氧化:飽和脂肪酸在一系列酶的作用下,羧基端的位C原子發(fā)生氧化,C鏈在位C原子與位C原子間發(fā)生斷裂,每次生成一個乙酰CoA和較原來少兩個C單位的脂肪酸,這個不斷重復進行的脂肪酸氧化過程稱為脂肪酸的 氧化。三 寫出下列酶催化的反應(yīng)方程式(包括輔酶和輔因子)3 分x51. 檸檬酸合成酶TCA循環(huán)第一步2. 異檸檬酸脫氫酶TCA第三步3. 甘油醛-3-磷酸脫氫酶酵解第6步4. 琥珀酸脫氫酶TCA第6步5. 谷丙轉(zhuǎn)氨酶轉(zhuǎn)氨基作用6. 蘋
11、果酸合成酶乙醛酸循環(huán)第2步7. 谷氨酸脫氫酶8. 磷酸果糖激酶9. 丙酮酸羧化酶10. 脂酰輔酶A脫氫酶11. 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶12. L-乳酸脫氫酶13. -羥脂酰輔A脫氫酶四 單選1. 各種細胞色素在呼吸鏈中的排列順序是:_b-c1-c-aa3-o2_2. 線粒體外的NADH經(jīng)-磷酸甘油穿梭作用,進入線粒體內(nèi)實現(xiàn)氧化磷酸化,其p/o值為_2.5_3. p/o值比是指_每消耗1 mol 氧所消耗無機磷的摩爾數(shù)4. 下面哪一個在復制叉前除去緊纏的正超螺旋?A.解螺旋酶B.引物酶C.旋轉(zhuǎn)酶D.、DNA連接酶5. 下面哪種酶既在糖酵解又在葡萄糖異生作用中起作用?A,丙酮酸激酶 B.3-磷酸甘
12、油醛脫氫酶C.1,6-二磷酸果糖激酶D.己糖激酶5.在TCA循環(huán)中,下列哪一個階段發(fā)生了底物水平磷酸化?A.檸檬酸-酮戊二酸B. 琥珀酸CoA琥珀酸C. 琥珀酸延胡索酸D. 延胡索酸-蘋果酸6.脂肪酸活化后,氧化反復進行,不需要下列哪一種酶的參與?A.脂酰CoA.脫氫酶B. -羥脂酰CoA脫氫酶C.烯脂酰CoA水合酶D.硫激酶7.以下對L-谷氨酸脫氫酶的描述哪項是錯誤的?A它催化的是氧化脫氨反應(yīng)B.它的輔酶是NAD+或NADP+ C.它和相應(yīng)的轉(zhuǎn)氨酶共同催化聯(lián)合脫氨基作用D.它在生物體內(nèi)活力不強8.逆轉(zhuǎn)錄酶是一類:RNA指導的DNA聚合酶9.大腸桿菌有三種DNA聚合酶,其中參與DNA損傷修復的
13、是A.DNA聚合酶IB.DNA聚合酶IIC.DNA聚合酶III10.下列關(guān)于遺傳密碼的描述哪一項是錯誤的A.密碼閱讀有方向性,從5端開始,3端比終止B.密碼第3位(即3端)堿基與反密碼子的第1位確堿基配對具有一定自由度,有時會出現(xiàn)多對一情況C一種氨基酸只能有一種密碼子D.一種密碼子只代表一種氨基酸11.蛋白質(zhì)合成所需的能量來自 ATP和GTP12.DNA指導的RNA聚合酶由數(shù)個亞基組成,其核心酶的組成是A2B. 2C. D. 13.1958年Meselson和Stahl利用¹5N標記大腸桿菌DNA的實驗首先證明了下列哪一種機制?ADNA能被復制B.DNA的基因可以被轉(zhuǎn)錄為mRNAC.
14、DNA半保留復制機制D。DNA全保留復制機制14.原核細胞中新生肽鏈的N-末端氨基酸是A甲硫氨酸B.蛋氨酸C.甲酰甲硫氨酸D.任何氨基酸15.下列參與原核生物的肽鏈延伸的因子是A.IF-1B.IF-2C.RF-1D.EF-Ts(0405卷)1.下列過程除哪個外有發(fā)生在線粒體中?A.脂肪酸的氧化B.乙醛酸循環(huán)C.氧化磷酸化D.電子傳遞鏈2.下列化合物中哪個不含高能鍵A磷酸甘油B.GDPC.乙酰CoAD.烯醇式丙硐酸磷酸3.呼吸鏈中唯一一個脂溶性電子傳遞體是:A.細胞色素cB.細胞色素aC.輔酶QD.鐵硫蛋白4.下列哪種 酶催化底物水平磷酸化?、A. 琥珀酸脫氫酶B. 琥珀酸CoA合成酶C. -酮
15、戊二酸脫氫酶D.己糖激酶5.糖酵解過程中催化1 mol 六碳糖裂解為2 mol 三碳糖的反應(yīng)的酶是A.磷酸己糖異構(gòu)酶B.磷酸果糖激酶C.醛縮酶D.烯醇化酶6.不能經(jīng)糖異生合成葡萄糖的物質(zhì)是A. 磷酸甘油B.丙酮酸C.乳酸D.乙酰CoA7.下列哪一種氨基酸與尿素循環(huán)無關(guān)?A. 賴氨酸B.精氨酸C.瓜氨酸D.鳥氨酸8.下列哪一種物質(zhì)最不可能通過線粒體內(nèi)膜A.NADHB.蘋果酸C.檸檬酸D.丙酮酸9.大部分氨基轉(zhuǎn)移酶的輔酶為 A.磷酸吡哆醛B.NADP+ C.FAD+D.NAD+10.which group of codes stands for Stop Codons?哪一組是終止密碼子。A.UC
16、C,UCA,UACB.UAA,UCA,UAC,C. UGG,UAG,UGAD.UAA,UAG,UGA11.依賴于DNA的RNA聚合酶所催化的反應(yīng)需要下列哪組物質(zhì)存在:A.NTP+,Mg² B.dNTP,DNA, Mg²C. NTP,DNA, Mg²D.RNA,DNA,NTP12.關(guān)于岡崎片段的敘述哪一個是正確的A是由DNA聚合酶I催化合成的B.合成方向是5-3C.其合成的方向與復制叉移動的方向相同D.其合成方向是3-513.下列何處是氨酰tRNA的結(jié)合部位?A.核蛋白質(zhì)小亞基B.核蛋白質(zhì)的P位C.核蛋白質(zhì)的A位D.核蛋白質(zhì)的D位14.不參與蛋白質(zhì)生物合成的物質(zhì)是:
17、A.mRNAB.rRNAC.tRNAD.內(nèi)含子15.生物體內(nèi)ATP最主要的來源是D.氧化磷酸化作用16.在三羧酸循環(huán)中,由-酮戊二酸脫氫酶系所催化的反應(yīng)需要A.NAD+17.糖酵解時哪一對代謝物提供 P 使ADP生成ATP?A.甘油醛-3-磷酸 及 果糖磷酸B.甘油酸-1,3-二磷酸 及 烯醇丙酮酸磷酸C.甘油酸-磷酸 及 葡萄糖-6-磷酸 D.葡萄糖-1-磷酸 及 烯醇丙酮酸磷酸 五 填空1. 丙酮酸脫氫酶系包括丙酮酸脫氫酶、硫辛酸轉(zhuǎn)乙酰基酶和二氫硫辛酸脫氫酶三種酶以及TPP,_硫辛酸_,_輔酶A_,_FAD_,NAD+_和Mg²五種輔助因子。2. 脂酰CoA每一次-氧化需經(jīng)過脫氫
18、,水合_、_再脫氫_和硫解等過程。3. _Ala_、Asp和Glu三個生糖氨基酸脫去氨基分別為丙氨酸、_草酰乙酰_和_-酮戊二酸_.4. 糖酵解反應(yīng)速度主要受-果糖磷酸激酶_、己糖激酶、_丙酮酸激酶_三種酶的調(diào)控,其中_果糖磷酸激酶_是最關(guān)鍵的限速酶。5. 乙醛酸循環(huán)中不同于檸檬酸循環(huán)的兩個關(guān)鍵酶是異檸檬酸裂解酶_、_蘋果酸合成酶_.6. 寫出下列符號的中文全稱CoASH_輔酶AcDNA _互補DNA_FH4 _?_TPP _硫胺互焦磷酸_NADH _尼克酰胺腺嘌呤二核酸(還原型)_1. 大腸桿菌RNA聚合酶由_亞基組成,核酶是由_2_亞基組成。2.終止密碼子的堿基順序是_UAA,UAG,UG
19、A_,起始密碼子的堿基順序是_AUG_6.在大腸桿菌DNA合成中的DNA聚合酶_可在RNA引物的3-OH端聚合脫氧核苷酸,而RNA引物的消除和缺口填補是由_DNA聚合酶_來完成的。7.生物得以保持性狀代代相傳依賴于DNA的半保留_復制。8.PCR是DNA離體復制的有效技術(shù),代表的中文意思是_ 聚合酶鏈式反應(yīng)_(08-09卷)六簡答題1.原核生物DNA復制與RNA轉(zhuǎn)錄各有何特點?試從參與整個過程的蛋白酶和酶、合成的方向、對模板的要求等方面比較之。2.試述糖異生與糖酵解代謝途徑有哪些差異。3.請計算1 mol 14C的飽和脂肪酸完全氧化成為H2O和CO2時可產(chǎn)生多少ATP。(寫出推導過程)4.什么
20、是遺傳密碼?有什么特點?1. 簡述原核生物DNA復制的基本特點2. 遺傳密碼有何特性?3. 請計算1 mol 14C的飽和脂肪酸完全氧化成為H2O和CO2時可產(chǎn)生多少ATP。(寫出推導過程)4. 為什么說三羧酸循環(huán)是糖、脂和蛋白質(zhì)三大物質(zhì)代謝的共同通道?5. 二選一:說明生物體內(nèi)H2O,CO2,和ATP都是怎么樣產(chǎn)生的。PCR技術(shù)是什么?簡述其過程原理。1.DNA聚合酶催化的反應(yīng)所具有的必要條件是什么。2.當1分子葡萄糖完全轉(zhuǎn)變?yōu)镃o2,假設(shè)全部NADH和QH2都氧化產(chǎn)生ATP,丙酮酸轉(zhuǎn)變?yōu)橐阴oA,而且蘋果酸-天冬氨酸穿梭在不斷進行的條件下,計算通過氧化磷酸化途徑和通過底物水平磷酸化途徑各
21、產(chǎn)生AtP的百分比。3.1分子硬脂酸完全氧化成為Co2和H2O凈生成多少能量。這些能量可以使多少分子葡萄糖轉(zhuǎn)化為甘油醛-3-磷酸。4.解釋為什么高濃度氨會降低檸檬酸循環(huán)的速度。5.遺傳密碼子的基本特征是什么。6.若使N15標記的大腸桿菌在N14培養(yǎng)基中生長3代,其N14-DNA分子與N14,N15-雜合DNA分子中應(yīng)是多少;若經(jīng)變性密度梯度離心,其N14單鏈和N15單鏈之中反應(yīng)多少。7.哪些化合物可以認為是聯(lián)系糖、脂質(zhì)、蛋白質(zhì)、核酸代謝的重要環(huán)節(jié),為什么糖酵解的中間產(chǎn)物在其它代謝中有何應(yīng)用?磷酸二羥丙酮可還原a-磷酸甘油,后者可而參與合成甘油三酯和甘油磷脂。3-磷酸甘油酸是絲氨酸的前體,因而也
22、是甘氨酸和半胱氨酸的前體。磷酸烯醇式丙酮酸兩次用于合成芳香族氨基酸的前體-分支酸。它也用于ADP磷酸化成ATP。在細菌,糖磷酸化反應(yīng)(如葡萄糖生成6-磷酸葡萄糖)中的磷酸基不是來自ATP,而是來自磷酸烯醇式丙酮酸。丙酮酸可轉(zhuǎn)變成丙氨酸;它也能轉(zhuǎn)變成羥乙基用以合成異亮氨酸和纈氨酸(在后者需與另一分子丙酮酸反應(yīng))。兩分子丙酮酸生成a-酮異戊酸,進而可轉(zhuǎn)變成亮氨酸。糖代謝和脂代謝是通過那些反應(yīng)聯(lián)系起來的?答:(1)糖酵解過程中產(chǎn)生的磷酸二羥丙酮可轉(zhuǎn)變?yōu)榱姿岣视?,可作為脂肪合成中甘油的原料。?)糖有氧氧化過程中產(chǎn)生的乙酰CoA是脂肪酸和酮體的合成原料。(3)脂肪酸分解產(chǎn)生的乙酰CoA最終進入三羧酸循
23、環(huán)氧化。(4)酮體氧化產(chǎn)生的乙酰CoA最終進入三羧酸循環(huán)氧化。(5)甘油經(jīng)磷酸甘油激酶作用后,轉(zhuǎn)變?yōu)榱姿岫u丙酮進入糖代謝為什么說三羧酸循環(huán)是糖、脂和蛋白質(zhì)三大物質(zhì)代謝的共同通路?答:(1)三羧酸循環(huán)是乙酰CoA最終氧化生成CO2和H2O的途徑。(2)糖代謝產(chǎn)生的碳骨架最終進入三羧酸循環(huán)氧化。(3)脂肪分解產(chǎn)生的甘油可通過有氧氧化進入三羧酸循環(huán)氧化,脂肪酸經(jīng)-氧化產(chǎn)生乙酰CoA可進入三羧酸循環(huán)氧化。(4)蛋白質(zhì)分解產(chǎn)生的氨基酸經(jīng)脫氨后碳骨架可進入三羧酸循環(huán),同時,三羧酸循環(huán)的中間產(chǎn)物可作為氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。所以,三羧酸循環(huán)是三大物質(zhì)代謝共同通路。糖酵解與糖異生的差別是糖酵解
24、過程的3個個關(guān)鍵酶由糖異生的4個關(guān)鍵酶代替催化反應(yīng),且作用部位不同,糖酵解全部在胞液中,糖異生則在胞液和線粒體進行。乙酰CoA可進入哪些代謝途經(jīng)?(乙酰CoA的去向)請列出。(1)進入三羧酸循環(huán)氧化分解為二氧化碳和水,產(chǎn)生大量能量。(2)以乙酰Coa為原料合成脂肪酸,進一步合成脂肪和磷脂等。(3)以乙酰CoA為原料合成酮體作為肝輸出能源方式。(4)以乙酰CoA味與合成膽固醇。遺傳密碼核酸中的核苷酸殘基序列與蛋白質(zhì)中的氨基酸殘基序列之間的對應(yīng)關(guān)系。連續(xù)的3個核苷酸殘基序列為一個密碼子,特指一個氨基酸基本特性1.遺傳密碼的連續(xù)性,即基本單位是按5-3方向編碼、不重疊、無標點的三聯(lián)體密碼子,連續(xù)閱讀
25、而無間斷,若有堿基插入或缺失,會造成移碼突變2.遺傳密碼的簡并性,指一個氨基酸具有兩個或兩個以上的密碼子。密碼子的第三位堿基改變往往不影響氨基酸翻譯。3.遺傳密碼的變偶性,mRNA密碼子的前兩位和tRNA的反密碼子堿基配對是嚴格的,而第三位堿基不嚴格遵守配對規(guī)則4.遺傳密碼的通用性,生物體的遺傳密碼相同5.遺傳密碼的防錯系統(tǒng),密碼的編排具有防錯功能原核生物DNA復制與RNA轉(zhuǎn)錄有何特點DNA復制:只有一個復制起點,以雙向等速復制方式進行的。DNA的兩條模板鏈是反平行的,而DNA的合成又總是沿5 3方向有關(guān)的酶及蛋白質(zhì) 拓撲異構(gòu)酶, 解螺旋酶, 單鏈結(jié)合蛋白, DNA聚合酶, DNA連接酶, 引
26、物酶RNA轉(zhuǎn)錄:模板 RNA的轉(zhuǎn)錄合成需要DNA做模板,DNA雙鏈中只有一股鏈起模板作用,即模板鏈轉(zhuǎn)錄需要RNA聚合酶 ,合成方向5 3模板與酶的辨認結(jié)合:轉(zhuǎn)錄模板上有被RNA聚合酶辨認和結(jié)合的位點DNA聚合酶催化反應(yīng)的的必要條件底物(NTP)外,還需要Mg2+、有兩條模板鏈DNA和需要有一段RNA的引物為什么高濃度的氨根離子能降低檸檬酸循環(huán)活性高濃度氨對丙酮酸和a-酮戊二酸的脫氫酶系有抑制作用,影響三羧酸循環(huán),而使ATP生成減少。乳糖操縱子包括三個結(jié)構(gòu)基因(Z、 Y、 A)三個調(diào)節(jié)序列:啟動序列、操縱序列和CAP蛋白結(jié)合位點,以及一個調(diào)節(jié)基因,調(diào)節(jié)基因編碼阻遏蛋白。一個阻遏蛋白或與DNA結(jié)合
27、,阻止RNA聚合酶啟動轉(zhuǎn)錄,或與mRNA結(jié)合阻止核糖體的啟動與翻譯。無調(diào)節(jié)蛋白時,基因是表達的,加入調(diào)節(jié)蛋白,基因活性被關(guān)閉阻遏蛋白的負性調(diào)節(jié) 蛋白質(zhì)與DNA結(jié)合抑制基因的轉(zhuǎn)錄屬于負性調(diào)節(jié)介質(zhì)中葡萄糖量增高Lac阻遏因子(i)與操作子(O)結(jié)合阻止結(jié)構(gòu)基因轉(zhuǎn)錄。簡述1分子丙酮酸經(jīng)三羧酸循環(huán)最終消耗哪些物質(zhì),產(chǎn)生哪些物質(zhì)?丙酮酸氧化脫羧:生成1分子二氧化碳;1分子NADHH+;進入呼吸鏈可消耗1個氧原子,生成1分子水,同時產(chǎn)生2.5分子ATP;1分子乙酰CoA經(jīng)TCA循環(huán):產(chǎn)生兩分子二氧化碳,產(chǎn)生3分子NADHH+和1分子FADH2;進入呼吸鏈可消耗四個氧原子生成4分子水,同時放出3×
28、2.51×1.59ATP,底物磷酸化生成1分子ATP;丙酮酸CO2H2O 共產(chǎn)生12.5 ATP。1分子硬脂酸完全氧化成為Co2和H2O凈生成多少能量。1mol 18C硬脂酸經(jīng)氧化8次,產(chǎn)生9分子乙酰CoA, 8分子NADH(每個能提供2.5ATP)和 8分子FADH2(每個能提供1.5ATP),9分子乙酰CoA經(jīng)過TCA循環(huán)(一次循環(huán)產(chǎn)生3個NADH和1個FADH2,1個ATP(GTP),共能產(chǎn)生3*2.5+1*1.5+1=10ATP) 消耗2各高能磷酸鍵,8*1.5+8*2.5+9*10-2(活化軟脂酸時用的)凈生成 120
29、ATP。在硬脂酸氧化過程中 全部生成的能量為8*1.5+8*2.5+9*10=122 ATP其中通過氧化磷酸化(即電子傳遞體系)產(chǎn)生的NADH有8+3*9個,產(chǎn)生FADH28+1*9個通過底物水平磷酸化(一次三羧酸循環(huán)只有一次底物水平磷酸化)產(chǎn)生的ATP 有9個請計算1 mol 14C的飽和脂肪酸完全氧化成為H2O和CO2時可產(chǎn)生多少ATP。(寫出推導過程)1mol14碳軟脂酸共經(jīng)過6次上述的-氧化循環(huán),將軟脂酸轉(zhuǎn)變?yōu)?mol乙酰CoA,并產(chǎn)生6molFADH2和6molNAD+H+。,每1molFADH2進入呼吸鏈,生成1.5molATP;每1molNADH+進入呼吸鏈,生成2.5molAT
30、P。 軟脂酸-氧化降解過程中脫下的氫經(jīng)呼吸鏈共產(chǎn)生ATP的數(shù)量是: 1.5×6+2.5×6=24molATP。每1mol乙酰CoA進入三羧酶循環(huán),可產(chǎn)生10molATP。因此,經(jīng)-氧化降解所產(chǎn)生的8mol乙酰CoA徹底分解,共產(chǎn)生10×7=70molATP。另外,軟脂酸在活化時消耗了兩個高能鍵,相當于消耗了2份子ATP。因此,1mol軟脂酸完全氧化時可凈生成1.5×6+2.5×6+10×7-2=92mol ATP丙酮酸+ CO2 + (ATP) + H2O (草酰乙酸) + ADP + Pi + 2H 催化此反
31、應(yīng)的酶:(丙酮酸羧化酶)丙酮酸 + CoASH + NAD+ 乙酰CoA + CO2 +(NADH + H+) 催化此反應(yīng)的酶和其它輔因子:(丙酮酸脫氫酶)(TPP)(FAD)(Mg2+)脂肪動員是指( )。A、脂肪組織中脂肪的合成 B、脂肪組織中脂肪的分解 C、脂肪組織中脂肪被脂肪酶水解為游離脂肪酸和甘油并釋放入血供其他組織氧化所用 D、脂肪組織中脂肪酸的
32、合成及甘油的生成乙醛酸循環(huán)中不同于TCA循環(huán)的兩個關(guān)鍵酶是(異檸檬酸裂解酶)和(蘋果酸合成酶 )。大腸桿菌中DNA指導的RNA聚合酶全酶的亞基組成為(2 ),去掉()因子的部分稱為核心酶,這個因子使全酶能辨認DNA上的(啟動子)位點。磷酸甘油與蘋果酸經(jīng)穿梭后進入呼吸鏈氧化,其P/O比分別為(1.5)和(2.5)。 。原核生物中,有氧條件下,利用1摩爾葡萄糖生成的凈ATP摩爾數(shù)與在無氧條件下利用1摩爾生成的凈ATP摩爾數(shù)的最近比值是:A2:1 B9:1 C18:1 D19:1 下面哪種酶在糖
33、酵解和糖異生中都起作用:( )A丙酮酸激酶 B丙酮酸羧化酶C3-磷酸甘油醛脫氫酶 D己糖激酶 E果糖1,6-二磷酸酯酶TCA循環(huán)中發(fā)生底物水平磷酸化的化合物是?A-酮戊二酸 B琥珀酰C琥珀酸CoA
34、0; D蘋果酸磷酸果糖激酶所催化的反應(yīng)產(chǎn)物是:( )AF-1-P BF-6-P CF-D-P DG-6-P不能經(jīng)糖異生合成葡萄糖的物質(zhì)是:(
35、160; )A-磷酸甘油 B丙酮酸C乳酸 D乙酰CoA E生糖氨基酸由己糖激酶催化的反應(yīng)的逆反應(yīng)所需要的酶是:A果糖二磷酸酶 B葡萄糖-6-磷酸酶C磷酸果糖激酶
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