生物化学习题2005

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1、第一章 蛋白质一、判断与辨析题1. 只有在很低或很高 pH 时,氨基酸的非电离形式才占优势。2. Leu 的非极性比 Ala 强。3. 当 pH 大于可电离的 pKa 时,该基团半数以上被解离。4. 三肽 Lys-Lys-Lys 的 pI 值必然大于组成它的任何一个基团的 pKa 值。5. 绕肽键可自由旋转。6. 纸电泳分离氨基酸是基于它们的极性性质。7. 理论上可以使用 Edman 顺序降解法测定任一未封闭的多肽全顺序。8. 只要一个多肽的倒数第二位残基不是脯氨酸,至少有一种羧肽酶(A 或 B)将催化 C-末端的降解。9. 除色氨酸因酸处理被破坏外,所有的氨基酸都能用氨基酸分析仪确切鉴定。1

2、0. 与 R 邻接的脯氨酸总是阻止酶解含 R 基的氨基酸残基的肽键断裂。11. 溶液中蛋白质表面的氢原子之间能形成氢键。12. 蛋白质在热力学上最稳定的构象是自由能最低的结构。13. 内部氢键的形成是驱动蛋白质折叠的主要相互作用。14. 有机溶剂使蛋白质变性主要是由于妨碍离子的相互作用。15. 疏水蛋白质的折叠伴随着多肽的熵增加。16. 四级结构是指蛋白质的四维构型,亦即是时间的函数。17. 二硫键使相互接近的 Cys 残基共价联结,而 Cys 的相互接近是由以前的非共价相互作用所决定的。18. -螺旋中每个肽键的酰胺氢都参与氢键的结合。19. 天然存在的氨基酸就是天然氨基酸。20. 由于静电

3、作用,氨基酸的等电点时溶解度最小。21. 蛋白质的氨基酸排列顺序在很大程度上决定它的构象。22. 氨基酸在水溶液中或在晶体状态时都以两性离子形式存在。23. 溶液的 pH 可以影响氨基酸的 pI 值。24. 当某一蛋白质分子的酸性氨基酸残基数目等于碱性氨基酸残基数目时,此蛋白质的等电点为 7.0。25. 当某一氨基酸晶体溶于 PH 为 7.0 和水溶液后,所得溶液的 PH 为 8.0,则此氨基酸的PI 点一定大于 8.0。26. 蛋白质变性后,其分子量变小。27. 蛋白质的主链骨架由 NCCCNCCCNCCC方式构成。28. 断开胰岛素中 A 链与 B 链间的两对二硫键后,其活性并不改变。29

4、. 氨基酸的亚基和肽链是同义词。30. 蛋白质构象不是一种可以分离的单一立体结构形式。31. 在一定氧分压条件下,血红蛋白与氧的亲和力较肌红蛋白更强。32. 维系蛋白质三级结构最主要的作用力是氢键。33. 脯氨酸是 -螺旋的破坏者。34. 蛋白质变性后溶解度降低,主要是由于电荷被中和及水膜被去除所引起的。35. 氨基酸的等电点可以由其分子上的可解离基团的解离常数来确定。36. 天然氨基酸的 -螺旋为左手螺旋。37. 维系蛋白质二级结构最主要的作用力是氢键。38. 生活在海洋中的哺乳动物能长时间潜水是由于它们的肌肉中含有大量的肌红蛋白。39. 人体不能合成苯环。40. 蛋白质溶液具有一般胶体溶液

5、的共同性质。二、填空题1. 可改变多肽的折叠,因为它不是一种真正的 -氨基酸。2. 为不含硫的小氨基酸,它在折叠的蛋白质中能形成内部氢键。3. 的一个环氮的孤对电子,使之在结合血红蛋白的铁原子时成为重要的配位体。4. 在稳定许多蛋白质的结构中起决定作用,因为两个这种氨基酸残基具有在肽链内(间)形成共价键的能力。5. -C处有分枝的氨基酸 、 、 可破坏 -螺旋。6. 在正常生理条件下(PH=7) ,蛋白质中 和 侧链几乎完全带正电荷, 但 侧链只是部分带正电荷。7. 用 、 和 进行的链内断裂比用 和 其特异性低的多。8. 二硫键可被 -巯基乙醇这类试剂 破裂,用碘乙酸 所生成的-SH 基防止

6、二硫键再形成。9. 一般说来,胃蛋白酶消化所产生的片段比胰蛋白酶消化所产生的片段 。10. 蛋白质的最低自由能构型经常为 残基之间的共价交联键所加强。11. 当非极性侧链从水相移开时,疏水相互作用导致蛋白质的自由能 。12. 稳定蛋白质三级结构的主要作用力有 、 、 和 。13. 天然氨基酸的结构通式是 。14. 具有紫外吸收能力的氨基酸有 、 、 。15. 一般来说,在球状蛋白质中 性氨基酸侧链位于分子内部, 性氨基酸侧链位于分子表面。16. 变性蛋白质的主要特征是 丧失,其次是 性质改变和 降低。17. 镰刀型红细胞贫血病是由于血红蛋白的 亚基的氨基酸替换造成的。18. 稳定蛋白质胶体状态

7、的因素是蛋白质分子上的 和 。19. 蛋白质的变性的实质是 。20. 超离心技术的 S 是 ,单位是 。21. 和 是破坏 -螺旋的氨基酸,前者不是一个真正的 -氨基酸,后者没有同分异构体。22. 维系蛋白质的构象的作用力有 、 、 、 、 。23. 氢键有两个特征即 和 。24. 胶原蛋白是由 股左旋肽链组成的右手螺旋结构,并富含稀有的 与 残基。25. 丝心蛋白的构象形式是 结构,它分子中含有大量 R-基团小的氨基酸如 ,因而很难形成 结构。26. 蛋白质主链构象的结构单元包括 、 、 和 。27. 常见的三种蛋白质超二级结构为 、 和 。28. 常见的四种蛋白质二级结构为 、 、 、 。

8、三、名词解释:等电点(pI) N 端 蛋白质的二级结构 别构效应 兼性离子 电泳分子筛 离子交换层析 蛋白质变性 酰肽平面 结构域 Sanger 反应Edman 反应 超二级结构 协同效应 同源蛋白 四、问答题:1 熟食为何利于消化?2 多肽链的氨基酸测序的主要步骤是什么?3 试述常见的分离提纯蛋白质的方法。4 SDS-PAGE 电泳的步骤如何?5 引起蛋白质变性的因素有哪些?6 蛋白质的主要功能是什么?7 有一多肽链的氨基酸组成是: Met、Tyr、 Ser、 Gly、Lys 和 Ala,当用 Sanger 试剂处理时,可形成 -DNP-Ala;当用溴化氰处理时,可形成由 Tyr、 Ser、

9、 Lys 和 Gly 组成的片段 A 和由 Met 和 Ala 组成的片段 B;当用羧肽酶 A 处理时,首先产生 Gly; 当用胰蛋白酶处理时,产生二个多肽片段 C、D,其中 C 由 Ser 和Gly 组成,D 由 Lys、Met、Ala 和 Tyr 组成。请根据这些条件,确定该多肽链的顺序。8 将赖氨酸、精氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、酪氨酸和丙氨酸的混和物在高 PH 下放入阳离子交换树脂中,在用连续降低 PH 的洗脱剂洗脱,试预测它们的洗脱顺序。五、计算题:1 试计算含有 122 个氨基酸残基的多肽链呈完全伸展时的长度是多少?该蛋白质的分子量大约是多少?2 氨基酸残基的平均分子量为 120Da。

10、有一个多肽链的分子量是 15120 Da,如果此多肽完全以 -螺旋的形式存在,试计算该多肽链的长度和圈数?3 测得一种蛋白质分子中 Trp 残基占总量的 0.29%,计算该蛋白质的最低分子量。(色氨酸的分子量为 204)4 一种蛋白质按其重量含有 1.65%亮氨酸和 2.48%异亮氨酸,计算该蛋白质的最低分子量。 (亮氨酸和异亮氨酸的分子量均为 131)5 一个含有 78 个氨基酸残基的多肽,若呈 -螺旋状态,其长度为多少?若呈 -折叠状态长度为多少?6 某蛋白质有一些区段为 -螺旋构象,另一些区段为 -折叠构象,该蛋白质分子量为 240KD,多肽外形总长为 5.0610-5cm,计算多肽链中

11、 -螺旋构象占分子长度的百分比。第二章 核 酸一、 填空题:1DNA 双螺旋结构模型是 于 年提出的。2核酸的特征性元素是 。3 RNA 分子指导蛋白质合成, RNA 分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。4染色体由 和 组成。5DNA 稀盐溶液加热至某个特定温度,可使其理化性质发生很大变化,如和 ,这种现象叫做 。其原因是由于 。6转运 RNA 的二级结构呈 型,三级结构为 型。7真核生物中多数功能基因为 基因,由可转录而不可翻译的 和既可转录又可翻译的 组成。 8DNA 双螺旋稳定的因素有 、 和 。9DNA 双螺旋直径为 ,每隔 转一圈,约相当于 个核苷酸对。10核酸完全水解的产物是 、

12、 和 。11DNA 和 RNA 相异的基本组成成分是 。12人体内游离的环核苷酸最重要的为 和 。13生物的 RNA 大体上可分为 、 和 三种。14与人类健康有关的病毒大多属于 病毒。15DNA 的三级结构是以 的形式相连而成,此结构形式是 的基本结构单位。16转运 RNA 的三叶草结构主要含有 、 、 和 环,还有 。17DNA 双螺旋中, 和 碱基配对可形成三个氢键。18真核生物的信息 RNA 的 5端存在 ,3端存在 。19常见的核酸分子杂交技术为 杂交和 杂交。20核酸变性时,紫外吸收值 。二、 是非判断题1 核苷中碱基和戊糖的连接一般为 C-C 糖苷键。2 在 DNA 变性过程中总

13、是 G-C 对丰富区先熔解分开。3 RNA 的局部双螺旋区中,两条链之间的方向也是反向平行的。4 不同来源的 DNA 双链,在一定条件下能进行分子杂交是由于它们有共同的碱基组成。5 核酸变性时紫外值吸收明显增加。6 含有稀有核苷酸碱基的主要是 rRNA。7 DNA 热变性后磷酸二酯键发生断裂。8 核酸溶液的最大紫外吸收波长为 260nm。9 GC 对含量越高,Tm 值越大。10. 变性的 DNA 骤然变冷时该 DNA 可以复性。三、名词解释核酸 碱基互补规律 DNA 的一级结构 稀有碱基 发卡结构 环化核苷酸 增色效应 减色效应 DNA 变性 DNA 复性 核小体 分子杂交 Tm帽子结构 反密码子 断裂基因 外显子 内含子 ATP RNA DNA 四、问答题1 DNA 双螺旋结构的主要内容是什么?2 何谓 DNA 的热变性?有何特点?3 DNA 与 RNA 的一级结构有何异同?4 DNA 与 RNA 的水解产物有何不同?5 RNA 有哪三种类型?各有何主要功

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