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生化历年常考的150个知识碎片1.构成蛋白质的基本结构是L-α-氨基酸2.牛胰岛素分子中有3个S-S键(1个链内2个链间)3.用硫酸铵沉淀蛋白质不会导致变性(重金属盐会导致变性)4.蛋白质的紫外线吸收波长是280nm,核酸是260nm5.蛋白质的主键是氢键,核酸是磷酸二酯键6.缺乏VB1会患脚气病7.1分子葡萄糖彻底氧化可净生成32ATP,1分子草酰乙酸12.5ATP,1分子乙酰辅酶A(乙酰CoA)10ATP8.酮体包括乙酰乙酸,β-羟基丁酸和丙酮9.哺乳动物体内合成尿素的反应过程是鸟氨酸循环10.原核细胞DNA复制中起主要作用的是DNA聚合酶Ⅲ11.人体内嘌呤分解的终产物是尿酸12.终止密码子有UAG,UGA,UAA三种13.正协同效应的别构酶,动力学曲线是S型曲线14.蛋白质的二级结构有α螺旋,β折叠,β转角,无规卷曲四种形式15.tRNA的二级结构为三叶草型,一般由四臂四环组成,其中连接氨基酸的臂称为氨基酸臂16.既是抗体又具有催化功能的蛋白质称为抗体酶,有催化活性的RNA称为核酶17.根据酶促反应性质,将酶分为六大类:氧化还原酶类,裂合酶类,转移酶类,水解酶类,异构酶类,连接酶类18.糖酵解的三个限速酶是己糖激酶,果糖磷酸化酶,丙酮酸激酶19.胆固醇在肝脏中可转化为胆汁酸,在性腺中可转化为性激素,在肾上腺皮质中可转化为皮质酮20.肝脏中活性最高的转氨酶是谷丙转氨酶(GPT)心肌中活性最高的是谷草转氨酶(GOT)21.动物体内的α-酮酸有三条去路:合成氨基酸,转变成糖或脂肪,氧化分解为CO2和H2O22.原核细胞RNA聚合酶的全酶形式是α2ββ'δ,核心酶形式是α2ββ'23.有催化活性的RNA是核酶24.三羧酸循环中有4次脱氢反应,2次脱羧反应25.真核生物DNA复制中起主要作用的是DNA聚合酶-δ,合成引物的是DNA聚合酶-α26.PCR全称是聚合酶链式反应27.1mol糖原中的葡萄糖经无氧糖酵解可得到2molATP28.转氨酶的辅酶是磷酸吡哆醛,由VB6合成29.原核细胞核糖体大小亚基的沉降系数分别是30s,50s,真核细胞分别是40s,60s30.竞争性抑制的动力学特点是Vm不变,Km增加31.非竞争性抑制的动力学特点是Vm减小,Km不变32.反竞争性抑制的动力学特点是Vm减小,Km减小33.NAD+和NADP+由VPP(又称尼克酰胺or烟酰胺)生成,TPP(焦磷酸硫胺素)由VB1生成,FAD由VB2生成,CoA由VB3(泛酸)生成34.氰化物能直接抑制呼吸链将电子传递给氢35.戊糖磷酸途径主要意义是生成NADPH,为物质合成供氢36.氨基酸脱氨基的主要方式是联合脱氨37.细胞色素类在呼吸链中的正确排列顺序是b→c1→c→a→a338.与茚三酮反应呈黄色的氨基酸是脯氨酸(Pro)39.脂肪酸合成反应的限速酶是乙酰辅酶A羧化酶40.氨基酸除甘氨酸(Ala)外,都具有不对称碳原子,故具有旋光活性41.酶的比活越大,纯度越高42.通常将维生素分为水溶性与脂溶性两大类43.1分子NADH可生成2.5分子ATP,1分子FADH2可转化为1.5分子ATP44.DNFB中文全称是2,4-二硝基氟苯;NADP中文全称是尼克酰胺腺嘌呤核苷酸磷酸;UDPG中文全称是尿苷二磷酸葡萄糖45.PCR技术包括变性,退火,延伸三个阶段46.1分子辛酸完全氧化分解净生成50个ATP47.真核细胞的mRNA的3'端有尾巴结构,5'端有帽子结构48.丙二酸是琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂49.Cl-是唾液淀粉酶的激活剂50.样品含氮量×6.25=蛋白质含量(凯氏定氮法)51.蛋白质变性导致侧链基团暴露,但二硫键不断裂52.糖酵解过程的限速酶是果糖磷酸激酶53.胸腺嘧啶经常出现在tRNA中54.脂肪酸β-氧化中的脂酰基载体是肉毒碱55.天冬氨酸(Asp)经转氨作用可生成草酰乙酸56.引物是RNA,引物合成酶是RNA聚合酶,负责一小段寡核苷酸的合成57.GTP为核糖体上蛋白质的生物合成供能58.含羟基的三种氨基酸:Ser,Tyr,Thr59.蛋白质生物合成时多肽链的延伸方向是5'→3'60.磺胺药物抑制细菌二氢叶酸合成酶,这属于竞争性抑制61.糖原合成时葡萄糖的活性供体形式是UDPG,即尿苷二磷酸葡萄糖62.精氨酸(Arg)的侧链经水解可生成尿素63.甘油糖异生与氧化分解的共同中间产物是磷酸二羟基丙酮64.蛋白质的紫外吸收性质与色氨酸(Trp)酪氨酸(Tyr)苯丙氨酸(Phe)有关65.A=T多的DNA更耐受不良条件,C≡G多的DNA更耐高温66.β-羟基丁酸不能进行糖异生67.蛋白质生物合成时肽链上每延长一个氨基酸需要消耗4个高能磷酸键(2个ATP)68.合成二肽需10个高能键,其后每加一个a.a需4个高能键。例:合成200个氨基酸残基的多肽:10+198×4=80269.过甲酸可用于拆分蛋白质分子中的二硫键70.肽键上的H与O经常是反式排列71.大多数生物体内的脱氧核苷酸是在NDP水平上还原脱氧生成的72.反转录酶不具有校对功能73.基因转录时,与转录出来的RNA碱基序列一样(除了T替换成U)的DNA序列称为编码链,又称有义链,另一条称为模板链74.嘌呤核苷酸从头合成途径中的重要中间产物是IMP(次黄嘌呤核苷酸)75.由VPP形成的两大辅酶是NAD+和NADP+76.脂肪酸从头合成的限速酶是乙酰辅酶A羧化酶77.维持DNA双螺旋结构稳定的三个因素是氢键,碱基堆积力和离子键78.经常出现在蛋白质的β转角中的氨基酸是脯氨酸(Pro)和甘氨酸(Giy)79.真核生物染色体的基本组成单位是核小体80.使蛋白质染色的两种染料试剂是氨基黑10B和考马斯亮蓝G25081.纸层析法分离鉴定氨基酸时,所用的染色剂是水合茚三酮82.过氧化物酶通过催化过氧化氢将联苯胺氧化成蓝色或棕色产物,呈现出该酶的同工酶谱83.染料滴定法定量测定Vc用的染料是2,6-二氯酚靛酚,将染料由红色还原为无色84.纳氏试剂用于检测NH4+的存在85.纯DNA的A260/A280应大于1.8,RNA应大于2.086.DNA与蛋白质电泳中,常作为前沿指示剂的是溴酚蓝87.呼吸链中不存在CoA88.一碳单位代谢异常会导致巨幼红细胞性贫血89.RNA辅酶II对鹅膏蕈碱极为敏感90.脯氨酸(Pro)易引起α螺旋中断91.维持球状蛋白构象稳定的主要作用力是疏水键92.6-磷酸-葡萄糖脱氢酶的缺乏易导致“蚕豆病”93.由于肝脏中有6-磷酸-葡萄糖酶,故可用肝糖原补充血糖94.氨基酸在偏酸环境带正电,偏碱环境带负电95.激活1分子游离的脂肪酸需消耗4个高能键96.胸腺嘧啶存在于snRNA中97.磷酸戊糖途径的主要生理功能是产生NADPH,H+和5-磷酸核糖98.真核生物呼吸链位于线粒体内膜,原核生物位于细胞膜99.人体内氨的主要运输和贮存形式是谷氨酰胺(Gln)100.甘氨酸(Gly)无旋光活性101.糖原上每增加一个葡萄糖需要消耗2ATP102.转录时RNA的延伸方向是5'→3'103.蛋白质生物合成的新生链延伸方向是N→C104.VB12是变位酶辅酶105.β-羟基丁酸与核酸不能进行糖异生106.胆固醇无法转变为脂肪酸107.酪氨酸可转变生成肾上腺素108.Rho因子与原核生物的转录终止有密切联系109.细菌呼吸链中含有VK110.心肌中活性最高的LDH是LDH1111.胶原蛋白富含脯氨酸(Pro)112.GSH能保护巯基不被氧化113.胶原蛋白主要作为细胞内的结构蛋白质114.Pauly反应可用于检测酪氨酸(Tyr)115.Km值越小,酶与底物亲和力越大116.真核细胞中不存在16srRNA117.Watson-CrickDNA也称为B-DNA118.热变性后的DNA的A260升高119.tRNA含稀有碱基比例最高120.tRNA的3'末端的碱基顺序是CCA-3'121.缺乏VPP会患“癞皮病”122.VB12中含金属元素(钴胺素)123.CO以及氰化物中毒主要抑制复合体IV124.细胞色素的磷氧比例接近于3125.2,4-二硝基酚曾被用作人类减肥剂126.呼吸链中细胞色素a3的标准氧化还原电位最高127.ATP能减缓氧化磷酸化过程128.糖原合成时,葡萄糖的活性供体是UDPG129.6-磷酸果糖激酶的最强变构激活剂是2,6-二磷酸果糖130.琥珀酰CoA参与血红素合成131.1分子苹果酸彻底氧化生成12.5ATP132.H.Kerbs1937年发现了TAC(三羧酸循环)133.葡萄糖无氧分解为2mol乳酸的同时净生成2molATP134.正常静息状态下,脑消耗葡萄糖最多135.糖异生的三个限速酶是丙酮酸羧化酶,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶,1,6-二磷酸果糖酶(最重要)136.亚麻酸和亚油酸是人体必需脂肪酸,婴儿还需花生四烯酸137.脂肪酸在血液中与清蛋白结合运输138.合成脑磷脂时需要苏氨酸(Ser)139.糖供给不足或利用障碍会导致酮体生成过多140.Trp能在肝脏中转变成VPP141.天冬氨酸的分解代谢不能产生一碳单位142.谷氨酸能够直接氧化脱氨,是联合脱氨的重要组成143.儿茶酚胺是由Tyr转化生成的144.嘧啶的N1来自谷氨酰胺(Gin),嘌呤的N7来自甘氨酸(Gly)145.胸腺嘧啶的甲基来自N5,N10-CH=FH4146.SD序列存在于原核生物的mRNA中147.DNA复制需先合成RNA引物,是因为DNA聚合酶不能催化DNA链的从头合成148.阿糖胞苷是一种直接抑制DNA复制的抗癌药149.氨基酸通过酰胺键与tRNA结合150.嘌呤霉素能抑制核糖体中肽链的延长,对于原核真核都有用生化考过的题一、名词解释同工酶氧化磷酸化三羧酸循环配体顺式作用原件(英译汉)二、简答题1、DNA双螺旋结构模型要点2、原核生物DNA复制有哪些酶3、蓝白斑阳性筛选原理4、等电点的概念、计算、判断电荷性质三、论述题试述乙酰CoA的来源和去路
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