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生化考试资料

来源:用户分享 时间:2025/10/6 21:46:29 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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余部分供机体生物合成需要。

磷酸戊糖途径的生物学意义:1.产生12NADH+H+,为生物合成提供还原能力。例如脂肪酸,固醇类物质的合成等。

2.核酸合成提供原料,另一方面核酸分解成核糖进入此途径彻底氧化分解。 3.磷酸戊糖途径是植物进行光合作用中从CO2合成G的部分途径。(碳4植物光合作用)。

4.磷酸戊糖途径也通过3-P-甘油醛与糖有氧,无氧途径相联系。 3-P-甘油醛是三种代谢途径的驱杻点。

11.呼吸链抑制剂有哪些?其作用部位? 阻断呼吸链中某一部位的电子传递。

1、鱼藤酮、安密妥、杀粉蝶菌素都可阻断电子由NADH向CoQ传递。不能产生ATP。 2、抗霉素A

抑制电子从细胞色素b向细胞色素c1传递,前面有一个产能部位。产生一个ATP。 3、氰化物、硫化氢、叠氮化物、CO等。阻断电子从细胞色素aa3 向O2传递。前面有二个产能部位。产生两个ATP。

12.从代谢的角度简要分析在什么情况下会引起酮血或酮尿?

答:酮血或酮尿是指血液或尿中酮体的浓度超出正常范围。正常情况下,肝外组织氧化酮体的速度很快,能及时除去血中的酮体。但在糖尿病时糖利用受阻,或者长期不进食,机体所需能量不能从糖的氧化获得,于是脂肪被大量动员,肝内脂肪酸被大量氧化,生成大量乙酰CoA,而因为无法从糖代谢补充柠檬酸循环所需的4C化合物,乙酰CoA不能进入柠檬酸循环完全氧化,只能合成大量酮体,超出了肝外组织所能利用的限度,血中酮体堆积,即形成酮血,大量酮体随尿排出,即形成酮尿。

13、氨基酸脱氨的方式有那些?

答:1.)氧化脱氨基2)非氧化脱氨基作用3)转氨基作用4)联合脱氨基 14、氨基酸分解代谢碳骨架的去向? 答:20种aa有三种去路

(1)重新氨基化生成氨基酸。(2)氧化成CO2和水(TCA)。3)生糖、生脂。

15.在多糖脂类蛋白质的生物合成过程中,其结构单位是怎样被活化的?它们的活化形式分别是什么?

答:(1)葡萄糖的活化:G-1-P+NTP NDPG+PPi (2)甘油活化:甘油+ATP α-磷酸甘油+ATP

(3)脂肪酸活化: 脂肪酸+ATP+CoA-SH 脂酰CoA+AMP+PPi (4)氨基酸的活化:AA+ATP+tRNA 氨酰-tRNA+AMP+PPi 二磷酸核苷葡萄糖NDPG(UDPG、ADPG)、α-磷酸甘油、脂酰CoA和氨酰-tRNA分别是葡萄糖、甘油、脂肪酸和氨基酸的活化形式。

三、计算题

1. 噬菌体T4 DNA的MW(分子量)=1.3×108(双链)。(注:DNA分子中脱氧核苷酸对的平均分子量是640,核苷酸残基平均分子量为320)

1) T4可为多少个AA编码?

2) T4 DNA可为多少MW=55000的蛋白质编码?(注:多肽链中平均每个AA残

基的分子量为110)

2.计算1分子葡萄糖彻底氧化分解成CO2和H2O(经三羧酸循环)可产生多少个ATP?请注明产能过程。

3计算1分子硬脂酸和一分子油酸彻底氧化成CO2和H2O,产生的ATP分子数,并作简要说明。 四、论述题

1.围绕中心法则论述遗传的稳定性(注:DNA、RNA复制)以及基因表达中如何实现遗信息碱基序列到蛋白质AA序列的转变? 答:(一).中心法则是生物的遗传物质的传递和表达所遵循的原则。1958年,F.Crick提出中心法则,揭示了生物体内遗传信息的传递方向:图示略。

1).自然界中以DNA为遗传物质的大多数生物的遗传信息的传递方向: (1)以原DNA分子为模板,合成出相同DNA分子的过程,称为复制。 (2)以某一段DNA分子为模板,合成出与其序列对应的RNA分子的过程,称为转录。

(3)以mRNA为模板,根据三联体遗传密码规则,合成对应蛋白质的过程,称为翻译。

2).逆转录病毒(以RNA作为遗传物质)的遗传信息的传递方向: (1)逆转录;(2)转录;(3)翻译

3).RNA病毒遗传信息的传递方向:(1)RNA复制;(2)翻译

(二)DNA分子的复制过程,严格遵循碱基互补配对的原则,复制出与亲代相同的RNA分子和DNA分子,这样保证了遗传信息传递的稳定性。

(三)1.DNA作为遗传物质的生物:1.转录过程是以DNA为模板,按碱基互补配对的原则,合成相应的mRNA,这样DNA的碱基序列转变成mRNA的序列。2.氨基酸的活化和氨酰tRNA的合成是蛋白质生物合成的第一步,每一种氨基酸在被掺入肽链之前都首先被活化和连接在专一tRNA上,活化和连接都发生在氨基酸的羧基上。每一种氨基酸都有至少一种专一的氨酰tRNA合成酶,它即能识别氨基酸,又能识别tRNA,从而把特定的氨基酸连到对应的tRNA上,有人也把氨酰tRNA合成酶的双向识别功能称为第二遗传密码。

氨基酸与tRNA的特异性结合依靠氨酰tRNA合成酶的特异识别作用。从而保证准确翻译的一个关键原因。3.载体tRNA凭借自身的反密码子与mRNA上的密码子相识别而把所携带的氨基酸送到肽链的一定位置上。4.遗传信息是通过mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子间碱基配对作用翻译出来的。

2.RNA作为遗传物质的生物(1分):1.逆转录过程严格遵循碱基互补配对的原则,结果基因组RNA中的序列传到DNA上。2.DNA的表达和RNA的翻译同上面四个原因保证遗传物质信息碱基序列转变到蛋白质氨基酸序列。

2.绘图并简要说明糖﹑脂﹑蛋白质和核酸代谢的相互关系

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