生物化学课后练习题
课后练习题2
核酸化学
1、DNA和RNA的结构和功能在化学组成、分子结构、细胞内分布和生理功能上的主要区别是什么?
答:①化学组成:DNA含有碱基是A、T、G、C;RNA含有的碱基是A、U、G、C;DNA含有的戊糖是脱氧核糖;RNA含有的戊糖是核糖; ②分子结构:DNA双螺旋结构;RNA是单链结构,分臂和环;
③细胞分布:DNA主要分布于核内,在线粒体和叶绿体中也有少量;RNA主要分布于细胞质,核中也有分布;
④生理功能:DNA是遗传信息的携带者;RNA是负责将DNA上的信息发布出来,在蛋白质合成中承担各种作用。
2、DNA双螺旋结构有些什么基本特点?这些特点能解释哪些最重要的生命现象?
答:(1)DNA分子由两条反向平行的多聚核苷酸链围绕同一中心轴盘曲而成,两条链均为右手螺旋,链呈反平行走向,一条走向是5′→3′,另一条是3′→5′。
(2)DNA链的骨架由交替出现的亲水的脱氧核糖基和磷酸基构成,位于双螺旋的外侧,碱基配对位于双螺旋的内侧。
(3)两条多聚核苷酸链以碱基之间形成氢键配对而相连,即A与T配对,形成两个氢键,G与C配对,形成三个氢键。碱基相互配对又叫碱基互补。RNA中若也有配对区,A是与U以两个氢键配对互补。
(4)碱基对平面与螺旋轴几乎垂直,相邻碱基对沿轴转36°,上升0.34nm。每个螺旋结构含10对碱基,螺旋的距为3.4nm,直径是2.0nm。分小沟和大沟。 (5)解释的生命现象:如半保留复制、分子杂交。 3、什么是A型DNA双螺旋结构?B型双螺旋结构?
A型双螺旋结构;DNA双螺旋的一种形式,拥有与较普遍的B-DNA相似的右旋结构,但其螺旋较短较紧密
B型双螺旋结构;DNA双螺旋的一种形式,平滑旋转梯形螺旋结构 4、比较tRNA、rRNA和mRNA的结构和功能。
结构:t二级结构三叶草形,三级结构倒L形R复杂的多环多臂结构M分子的长度差异很大。
功能:将氨基酸运转到MRNA复合物的相应位置,用于蛋白质的合成。与其他蛋白质组成核糖体,完成蛋白质合成。进入细胞质指导蛋白质的合成。 5、什么是Tm值?Tm值大小与哪些因素有关?
答:Tm值:通常把热变性过程中光吸收达到最大吸收(完全变性)一半(双螺旋结构失去一半)时的温度称为该DNA的熔点或熔解温度。 ⑴DNA的均一性:均一性愈高的样品,熔解过程的温度范围愈小 ⑵G-C含量:G-C含量高的DNA,tm值也高
⑶介质离子强度:离子强度增大,DNA的Tm随之增大,变性温度范围则较窄。 6、什么是DNA变性?DNA变性后理化特性有何变化?
7、试比较DNA和RNA在化学组成、分子结构及功能上的差异。
(1)从分子组成上看:DNA分子的戊糖为脱氧核糖,碱基为A、T、G、C;RNA分子的戊糖为核糖,碱基为A、U、G、C。
(2)从结构上看:DNA一级结构是由几千至几千万脱氧核糖核苷酸通过磷酸二酯键相连,二级结构是双螺旋;RNA一级结构是由几十至几千个核糖核苷酸通过磷酸二酯键相连,二级结构是以单链为主,也有少量局部双螺旋结构,进而形成发夹结构,tRNA的典型二级结构为三叶草结构。
(3)从功能方面看:DNA为遗传的物质基础,含有大量的遗传信息。RNA分为3种,mRNA为DNA转录的产物,是蛋白质生物合成的直接模板;tRNA的功能是转运氨基酸;rRNA主要是合成蛋白质的场所。
8、将核酸完全水解后可得到哪些组分?DNA与RNA的水解产物有何不同? 答:将核酸完全水解后可以得到:磷酸、戊糖、碱基三种组分。
DNA水解后得到的戊糖是:2-脱氧核糖,碱基有胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)、腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)。 RNA水解后得到的戊糖是核糖,碱基有尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)、腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)。上面划线的部分是两者不同的组成成分。 9、DNA与RNA的一级结构有何异同?
DNA的一级结构:指DNA分子中核苷酸的排列顺序。由于核苷酸的差异主要表现在碱基上,因此也叫做碱基序列。四种核苷酸按一定排列顺序,通过磷酸二酯键连成主要核苷酸链,连接都是由前一核苷酸3′-OH与下一核苷酸5′-磷酸基形成3′-5′磷酸二酯键,故核苷酸链的两个末端分别是5′-游离磷酸基和3′-游离羟基,书写应从5′到3′。
RNA的一级结构:tRNA是细胞内分子量最小的一类核酸,含有大量稀有碱基:如甲基化的嘌呤、双氢尿嘧啶、次黄嘌呤和假尿嘧啶核苷。tRNA的作用是携带相应的氨基酸将其转运到核蛋白体上以供蛋白质合成。 10、简述核酸与蛋白质在组成上的差异。 组成基本元素:C、H、O、N、P和C、H、O、N 特征元素:P和S(一般) 组成成分:磷酸和氨基酸 酶化学
1、什么是全酶?在酶促反应中酶蛋白与辅助因子分别起什么作用?
全酶是由酶蛋白与相应辅助因子结合形成的复合物。酶蛋白在酶促反应中主要起识别底物的作用,酶促反应的特异性、高效率以及酶对一些理化因素的不稳定性均决定于酶蛋白部分。酶蛋白决定反应底物的种类,决定该酶的专一性。而酶的辅助因子可以是金属离子,也可以是小分子有机化合物。金属离子是最多见的辅助因子,约2/3的酶含有金属离子。常见酶含有的金属离子有K+、Na+、Mg2+、Cu2+、(Cu+)、Zn2+、Fe2+(Fe3+)等。它们或者是酶活性的组成部分如羧基肽酶A中的Zn2+;或者是连接底物和酶分子的桥梁如各种激酶依赖Mg2+ 与ATP结合发挥作用;或者在稳定酶蛋白分子构象方面所必需。小分子有机化合物是些化学稳定的小分子物质如:铁卟啉、NAD+,FAD、FMN 等,其主要作用是在反应中传递电子、质子或一些基团。
2、什么是米氏方程,米氏常数Km的意义是什么?
氏方程(Michaelis-Menten equation)表示一个酶促反应的起始速度(v)与底物浓度(S)关系的速度方程,v=Vmax×[S]/(Km+[S])。
米氏常数Km是酶促反应速度n为最大酶促反应速度值一半时的底物浓度。对某一底物的Km为一定值,故可以通过测定Km的数值,可鉴别酶,一般Km大表示酶与底物亲和力弱,Km小时,则表示酶和底物的亲和力强。 3、试比较酶的竞争性抑制作用与非竞争性抑制作用的异同。
答:1、竞争性抑制是指有些抑制剂核底物结构极为相似,可和底物竞争与酶的结合,当抑制剂与酶结合后,就妨碍了底物与酶的结合。减少了酶的作用机会,因而降低了酶的活力,它的特点有:A抑制剂与底物的结构相似,竞争酶的活性中心。B抑制程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力和底物浓度C动力学特点:Vmax不变,Km增大,亲和力下降。
2、非竞争性抑制是指有些抑制剂和底物同时结合在酶的不同部位上,即抑制剂与酶结合后,不妨碍酶与底物结合,但所形成的酶-底物-抑制剂三元复合物不能发生反应。它的特点有:A抑制剂与酶的活性中心不结合,而结合在其它部位上B抑制程度取决于抑制剂的浓度 C 动力学特点:Km不变,Vmax下降。 4、什么是酶的可逆性抑制作用?可逆性抑制作用可分哪几种?请简述它们的特点。
可逆性抑制作用:抑制剂通常以非共价键与酶或酶-底物复合物可逆性结合,使酶的活性降低或丧失;抑制剂可用透析、超滤等方法除去,使酶恢复活性。
可逆性抑制作用的特点:①竞争性抑制:抑制剂的结构与底物结构相似,共同竞争酶的活性中心。抑制作用大小与抑制剂和底物的浓度以及酶对它们的亲和力有关。Km升高,Vmax不变。
②非竞争性抑制:抑制剂与底物结构不相似或完全不同,只与酶活性中心外的必需基团结合。不影响酶在结合抑制剂后与底物的结合。该抑制作用的强弱只与抑制剂的浓度有关。K …… 此处隐藏:2258字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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