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4.核苷酸是由(碱基)、(磷酸)和(戊糖)三种成分组成。

5.DNA的三级结构是(超螺旋)结构。

三、单项选择题

1.蛋白质一级结构的主要化学键是(D)

A、氢键

B、疏水键

C、二硫键

D、肽键

2.蛋白质变性后可出现的变化是(D)

A.一级结构发生改变

B.构型发生改变

C.分子量变小

D.构象发生改变

3.DNA二级结构模型是(B)

A.α-螺旋

B.走向相反的右手双螺旋

C.三股螺旋

D.β-折叠

4.蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定(C)

A.溶液pH值大于pIB.溶液pH值小于pI

C.溶液pH值等于pID.溶液pH值等于7.4

四、多项选择题

1.电泳技术可用于蛋白质的(ABCD)

A.分离

B.纯化

C.鉴定

D.氨基酸测序

2.下列关于蛋白质的叙述正确的是(AD)

A.蛋白质是两性电解质

B.所有蛋白质的等电点相同

C.变性蛋白质不可恢复

D.蛋白质溶液是稳定的亲水胶体

五、简答题:

1.简述核酸的种类及功能。

答:

RNA:

包括mRNA:

信使RNA,蛋白质合成的模版。

tRNA:

转运RNA,蛋白质合成过程中运转氨基酸的。

rRNA:

核糖体RNA,合成蛋白质的场所

2.简述蛋白质的二级结构及其类型。

蛋白质的二级结构是指蛋白质多肽链本身折叠、盘绕而形成的局部空间结构或结构单元。

如α-螺旋、β-折叠、β-转角、自由回转等。

3.比较DNA和RNA的区别。

A、U、C、G;

(2)构成DNA的戊糖是β-D-2-脱氧核糖;

而构成RNA的戊糖β-D-核糖。

(3)DNA的结构是由两条反向平行的多聚核苷酸链形成的双螺旋结构;

而RNA的结构以单链为主,只是在单链中局部可形成双链结构。

第二章酶

1.米氏常数:

达到最大反应速度一半时的底物浓度,叫米氏常数。

2.单体酶:

只有一条多肽链的酶叫单体酶。

3.寡聚酶:

由几个或多个亚基组成的酶。

4.辅酶:

与酶蛋白结合较松驰的辅因子。

5.辅基:

与酶蛋白结合牢固的辅因子。

1.酶的专一性包括(绝对专一性)、(相对专一性)和(立体异构专一性)。

2.结合蛋白酶类必需由(酶蛋白)和(辅因子)相结合后才具有活性。

3.不同酶的Km(越小),同一种酶有不同底物时,Km值(越大),其中Km值最小的底物是(天然底物)。

1.具有抗佝偻病作用的维生素是B

A.维生素KB.维生素DC.维生素ED.维生素B

2.关于酶的叙述哪项是正确的是C

A.所有的酶都含有辅基或辅酶B.只能在体内起催化作用

C.大多数酶的化学本质是蛋白质D.都具有立体异构专一性(特异性)

3.Km值的意义是D

A.与酶对底物的亲和力无关B.是达到Vm所必须的底物浓度

C.同一种酶的各种同工酶的Km值相同D.是达到1/2Vm的底物浓

1.水溶性维生素有ABC

A.维生素AB.维生素BC.维生素CD.生物素

2.脂溶性维生素有ABC

A.维生素DB.维生素EC.维生素KD.叶酸

3.酶与一般催化剂的不同点,在于酶具有BCD

A.酶可改变反应平衡常数B.极高催化效率

C.对反应环境的高度不稳定D.高度专一性

4.酶的专一性可分为BCD

A.作用物基团专一性B.相对专一性C.立体异构专一性D.绝对专一性

五、简答题

1.酶不同于其他催化剂的特点有哪些?

酶所催化的反应条件都很温和(常温、常压下);

酶催化据有高效性;

酶催化具有专一性;

酶的催化活性可控制。

六、论述题

1.论述影响酶促反应速度的因素。

酶促反应速度收到底物浓度、酶浓度、温度、介质pH、抑制剂、激活剂等影响。

1、底物浓度:

酶促反应速度相对于底物浓度的变化表现出典型的双曲线特征。

当酶被底物饱和时,

达到最大反应速度Umax.米氏方程描述了这样的行为。

米氏常数Km等于最大反应速度一半时的底物浓度。

2、酶浓度的影响:

酶浓度与酶促反应速度成直线关系。

3、温度的影响和pH的影响:

温度和PH是影响酶促反应的重要环境因子,在一定温度和PH值下,

酶表现出最大活力,此温度和PH为酶促反应的最适温度和最适PH。

4、酶促反应速度也受抑制剂影响。

抑制剂可分为可逆抑制剂和不可逆抑制剂。

可逆抑制剂与酶共

价结合,包括竞争性抑制剂只与游离的酶结合,反竞争性抑制剂只与ES结合,非竞争性抑制剂

与ES和E都结合;

d、与酶共价结合。

);

5、激活剂则与抑制剂起相反作用。

第三章植物细胞的结构和功能

1.共质体:

相邻活细胞的原生质借助胞间连丝联成的一个整体,也叫内部空间。

2.质外体:

胞间层、细胞壁、细胞间隙也连成一体,也叫外部空间(自由空间或无阻空间)3.内膜系统:

指由核膜、内质网、高尔基体及质膜所组成连续的膜系统。

4.溶酶体:

指由单层膜包裹的小颗粒,内含有几十种酸性水解酶类。

根据是否含有底物可分为初级溶酶体和次级溶酶体。

5.细胞骨架:

细胞质中存在的纤维状无膜结构的微管、微丝和中间纤维,它们都由蛋白质组成,并相互联结成主体的网络,对细胞起支持作用,所以叫细胞骨架,也叫微粱系统。

1.细胞壁分为(胞间层)、(初生壁)和(次生壁)三层。

2.内质网可分为(粗面内质网)和(滑面内质网)两种类型。

3.高尔基体包括(运输囊泡)、(扁平囊泡)和(分泌囊泡)三种组分。

4.溶酶体包括(初级溶酶体)和(次级溶酶体)两种类型。

5.核糖体是合成(蛋白质)的场所。

6.细胞骨架指(微管)、(微丝)和(中间纤维)。

7.植物细胞区别于动物细胞的特征是(液泡)、(叶绿体)、(细胞壁)。

8.抗寒性强的植物,膜脂中(不饱合脂肪酸)脂肪酸含量较高。

9.维持原生质胶体稳定的因素是(水膜)和(电荷)。

1.胞间层的主要成分是C

A.纤维素和半纤维素B.蛋白质C.果胶质D.木质素

2.次生壁特有的成分是D

1.液泡具有的功能是ABD

A.调节功能B.代谢库C.贮存蛋白质D.类似溶酶体功能

2.细胞浆具有的性质是ABCD

A.界面扩大B.亲水性C.双电层D.溶胶和凝胶

3.检验细胞死活的简易方法有ABC

A.中性红染色法B.质壁分离法C.原生质环流法D.测定细胞质透性

4.具有双层膜的细胞器有BD

A.内质网B.叶绿体C.溶酶体D.线粒体

1.简述线粒体和叶绿体的结构与功能。

线粒体:

结构:

双层膜包被,内膜向内折叠形成嵴,内膜上有ATP酶;

腔内有无色透明的基质。

功能:

是呼吸作用的场所。

叶绿体:

双层膜包被。

腔内有类囊体垛叠的基粒,基粒和基粒之间由基质片层连接,类囊体片层是光反应的场所;

基质无色透明(暗反应的场所)。

光合作用的场所。

2.简述内质网的结构与功能。

内质网:

由单层膜构成的囊腔系统,分为粗造型内质网(表面含有核糖体)和光滑型内质网(表面无核糖体)。

物质的合成(合成蛋白质、脂类物质)胞内或胞间物质的运输、信息的传递等。

合成成壁物质,参与细胞壁的形成。

3.简述微管与微丝的结构、功能。

微管:

由微管蛋白(球蛋白)构成的中空管状结构。

是细胞骨架结构,维持细胞形状;

参与细胞分裂和细胞的形成;

参与细胞运动和物质运输。

微丝:

由肌动蛋白丝构成的多聚体,呈丝状。

参与胞质运动;

参与物质运输。

1.原生质的胶体状态与其生理代谢的关系。

原生质是亲水胶体,胶体是物质的一种分散状态。

不论何种物质,凡能以1-100nm大小的颗粒分散于另一种物质之中时,就可形成胶体。

原生质的胶体与升生理代谢的关系有带电性与亲水性。

如果原生

质的胶体遭受破坏,细胞的代谢就会收到干扰,甚至趋于死亡。

细胞内的空间虽小,但其内部界面很多,

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