生化问答题
请列举细胞内乙酰 CoA 的代谢去向。 答案要点:三羧酸循环;乙醛酸循环;从头合成脂肪酸;酮体代谢;合成胆固醇等。 酿酒业是我国传统轻工业的重要产业之一, 其生化机制是在酿酒酵母等微生 物的作用下从葡萄糖代谢为乙醇的过程。 请写出在细胞内葡萄糖转化为乙醇的代 谢途径。 答案要点:在某些酵母和某些微生物中,丙酮酸可以由丙酮酸脱羧酶催化脱羧变成乙 醛,该酶需要硫胺素焦磷酸为辅酶。乙醛继而在乙醇脱氢酶的催化下被NADH 还原形成乙 醇。葡萄糖+2Pi+2ADP+2H+ 生成 2 乙醇+2CO2+2ATP+2H2O(6 分)脱氢反应的酶: 3- 磷酸甘油醛脱氢酶(NAD+),醇脱氢酶(NADH+H+) (2 分)底物水平磷酸化反应的酶: 磷酸甘油酸激酶,丙酮酸激酶(Mg2+或 K+)(2 分) 试述 mRNA、tRNA 和 rRNA 在蛋白质合成中的作用。 答案要点:①mRNA 是遗传信息的传递者,是蛋白质生物合成过程中直接指令氨基酸 掺入的模板。(3 分)②.tRNA 在蛋白质合成中不但为每个三联体密码子译成氨基酸提供接 合体,还为准确无误地将所需氨基酸运送到核糖体上提供运送载体。(4 分) ③. rRNA 与蛋 白质结合组成的核糖体是蛋白质生物合成的场所(3 分)。 为什么说三羧酸循环是糖、 脂、 蛋白质三大物质代谢的共同通路! ! ! ! ! ! ! ! ! 哪些化合物可以被认为是联系糖、 脂、 蛋白质和核酸代谢的重要环节! ! ! ! ! ! ! ! ! 为什么 答案要点: ①三羧酸循环是糖、 脂、 蛋白质三大物质代谢的共同氧化分解途径 (2 分) ; 三羧酸循环为糖、脂、蛋白质三大物质合成代谢提供原料(1 分),要举例(2 分)。②列 举出糖、脂、蛋白质、核酸代谢相互转化的一些化合物( 3 分),糖、脂、蛋白质、核酸代 谢相互转化相互转化途径(2 分) 写出天冬氨酸在体内彻底氧化成 CO2 和 H20 的反应历程,注明其中催化脱 氢反应的酶及其辅助因子,并计算1mol 天冬氨酸彻底氧化分解所净生成的 ATP 的摩尔数。 答案及要点:天冬氨酸+α 酮戊二酸--→(谷草转氨酶) 草酰乙酸+谷氨酸 谷氨酸 +NAD+H2O→(L 谷氨酸脱氢酶) α 酮戊二酸+NH3+NADH 草酰乙酸+GTP→(Mg、PEP 羧 激酶)PEP+GDP+CO2 PEP+ADP→(丙酮酸激酶)丙酮酸+ATP 丙酮酸+NAD+COASH→(丙酮酸脱氢酶系) 乙 酰 COA+NADH+H+CO2 乙酰 COA+3NAD+FAD+GDP+Pi+2H2O→(TCA循环) 2CO2+COASH+3NADH+3H+FADH2+GTP ①耗 1ATP 生 2ATP 5NADH+1FADH2+1GTP=1ATP净生成 1+2+2.5×5+1.5×1=15ATP②耗 1ATP 生成 2ATP+3NADH+1FADH+1NADPH净生成 1+2+2.5×4+1•5×1=12.5ATP 脱氢反应的酶:L-谷 氨酸脱氢酶(NAD+),丙酮酸脱氢酶系(CoA,TPP,硫辛酸,FAD,Mg2+),异柠檬酸 脱氢酶(NAD+,Mg2+),a-酮戊二酸脱氢酶系(CoA,TPP,硫辛酸,NAD+,Mg2+), 琥珀酸脱氢酶 (FAD, Fe3+) , 苹果酸脱氢酶 (NAD+) 。 (3 分) 共消耗 1ATP, 生成 2ATP、 5NADH 和 1FADH,则净生成:-1+2+3×5+2×1=18ATP DNA 双螺旋结构有什么基本特点这些特点能解释哪些 最重要的生命现象 答案要点: a. 两条反向平行的多聚核苷酸链沿一个假设的中心轴右旋相互盘绕而形成, 螺旋表面有一条大沟和一条小沟。 (2 分)b. 磷酸和脱氧核糖单位作为不变的骨架组成位于 外侧,作为可变成分的碱基位于内侧,链间碱基按A-T 配对,之间形成 2 个氢键,G-C 配 对,之间形成3 个氢键(碱基配对原则,Chargaff 定律)(。2 分)c. 螺旋直径 2nm,相邻 碱基平面垂直距离 0.34nm,螺旋结构每隔 10 个碱基对重复一次,间隔为3.4nm。(2 分)该 模型揭示了 DNA 作为遗传物质的稳定性特征,最有价值的是确认了碱基配对原则,这是 DNA 复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基础。该模型的提 出是本世纪生命科学的重大突破之一, 它奠定了生物化学和分子生物学乃至整个生命科学飞 速发展的基石。 为什么说三羧酸循环是糖、 脂、 蛋白质三大物质代谢的共同通路! ! ! ! ! ! ! ! ! 哪些化合物可以被认为是联系糖、 脂、 蛋白质和核酸代谢的重要环节! ! ! ! ! ! ! ! ! 为什么 答案要点: ①三羧酸循环是糖、 脂、 蛋白质三大物质代谢的共同氧化分解途径 (2 分) ; 三羧酸循环为糖、脂、蛋白质三大物质合成代谢提供原料(1 分),要举例(2 分)。②列 举出糖、脂、蛋白质、核酸代谢相互转化的一些化合物( 3 分),糖、脂、蛋白质、核酸代 谢相互转化相互转化途径(2 分)。 乙酰 CoA 可进入哪些代谢途径请列出。 糖的有氧氧化】葡萄糖→丙酮酸→乙酰辅酶 A→CO2+H2O。 【糖的无氧氧化】葡萄 糖→丙酮酸→乳酸。【糖的磷酸戊糖途径】葡萄糖→5-磷酸核糖、NADPH。【糖原合成】 葡萄糖→肝糖原、肌糖原。【糖转化为脂肪】葡萄糖→乙酰辅酶 A→脂肪酸→脂肪。 DNA 复制的高度准确性是通过什么来实现的 答:a.严格遵守碱基的配对规律。B.在复制时对碱基的正确选择。c.对复制过程中出现 的错误及时校正 分别写出谷氨酸在体内 ①氧化分解生成 CO2 和 H2O ②生成糖 ③生成甘 油三酯的主要历程,•注明催化反应的酶,并计算分解时所产生的 ATP 数目。 写出丙氨酸在体内彻底氧化分解成CO2 和 H2O 的反应历程,注明其中催化脱氢反应 的酶及其辅助因子。 丙氨酸在体内经过联合脱氨基作用变成丙酮酸和谷氨酸, 谷氨酸经过谷 氨酸脱氢酶作用生成 1molNADH。丙酮酸被丙酮酸脱氢酶复合物作用生成乙酰辅酶A,产 生 1molNADH,乙酰辅酶 A 进入三羧酸循环,产生3molNADH,1molFADH2 和 1molATP 每 molNADH 可转化生成 2.5molATP,每 molFADH2 可转化生成 1.5molATP。因此共 产生 15molATP。 什么是蛋白质的空间结构试举一例阐述蛋白质的空间结 构与其生物学功能的关系。 答:RNASE 是 一种水解 RNA 的酶,由 124 个氨基酸残基组成的单肽链蛋白质, 其中 含有 4 个链内二硫键。整个分子折叠成球形的天然构象。高浓度脲会破坏肽链中的次级键。 巯基乙醇可还原二硫键。因此用脲和巯基乙醇处理RNaSe;蛋白质三维构象破坏,肽链去 折叠成松散肽链,活性丧失。淡一级结构并未变化。除去脲和巯基乙醇,并经氧化形成二硫 键。RNaSe 重新折叠,活性逐渐恢复。由此看来,在一级结构未改变的状况下,其生物功 能仍旧发生变化,说明是蛋白质的高级结构决定了蛋白质的功能。 从分子水平说明生物遗传信息储存的主要方式, 又是如何准确的向后代传递 遗传信息的。 答:生物遗传信息主要通过DNA