《生化重点》

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时间:2019-05-14

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1、蛋白质化学1.组成蛋白质的氨基酸为L-α-aa。2.等电点:是某氨基酸所带的正、负电荷数相等时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点。+OH-pH>pI阴离子(在碱性溶液中,带负电荷,在电场中向阳极移动)+H+pH

2、力维持)7.肽平面:是由肽键中的C、O、N、H四个原子和与之相邻的两个α-碳原子共同构成的刚性平面,称为肽平面,亦称肽单元。(在二级结构中出现)8.判断题:模体是超二级结构,是二级结构的一种。9.与溶解度关系(填空题)蛋白质的阳离子蛋白质的兼性离子蛋白质的阳性离子(pHpl)蛋白质带净正电荷蛋白质所带正、负电荷相等蛋白质带净负电荷溶解度在电场中不移动,溶解度很溶解度增大低,很容易沉淀出来增大(体液pH约等于7.4,蛋白质在等电点时pH=5,因此溶解度很好。二者只要不等,溶解度就很好)

3、10.所有蛋白质都有紫外吸收性。11.蛋白质变性(判断题):蛋白质的高级结构即空间结构(次级键,特别是氢键)受到破坏,一级结构(肽键)没有任何改变。核酸化学1.核苷:嘌呤N-9与核糖C-1’以糖苷键相连,形成嘌呤核苷;嘧啶N-1与核糖C-1’以糖苷键相连接,形成嘧啶核苷。2.维持DNA一级结构的是3’,5’-磷酸二酯键。3.选、填:DNA的二级结构—双螺旋结构。4.双螺旋模型要点:(1)反向平行(2)A-T,G-C,前者间形成两个氢键,后者间形成三个氢键。(3)维持DNA二级结构的力为氢键和碱基对层间的堆积力。5

4、.核蛋白体RNA(核糖体RNA)(rRNA)核糖体沉降系数不是大、小亚基沉降系数之和。6.选、填:转运RNA(tRNA)二级结构都呈三叶草型。7.tRNA3’末端一定是“-CCA-OH”结构。8.氨基酸臂DHU臂携带氨基酸识别并结合核蛋白体TψC臂辨认并结合氨基酰tRNA合成酶可变臂识别mRNA上的密码反密码臂9.3’-端的多聚核苷酸尾称为PolyA尾,为一串腺嘌呤核苷酸。DNA的生物合成—复制1.复制特征:(1)半保留复制(2)有一定的复制起始点(在原核生物中复制起始点通常为一个,而在真核生物中则为多个)(3)

5、需要引物(参与DNA复制的DNA聚合酶,必须以一段具有3‘端自由羟基(3’-OH)的RNA作为引物(primer),才能开始聚合子代DNA链)(4)双向复制(DNA复制时,以复制起始点(origin)为中心,向两个方向进行解链,形成两个延伸方向相反的复制叉,称为双向复制)(5)半不连续复制(DNA聚合酶只能以5’→3’方向聚合子代DNA链,即模板DNA链的方向必须是3’→5’。)2.所涉及的酶及作用:(1)引物酶(primerase):本质上是一种依赖DNA的RNA聚合酶(DDRP),该酶以DNA为模板,聚合一段

6、RNA短链引物(primer),以提供自由的3‘-OH,使子代DNA链能够开始聚合。(2)DNA聚合酶:全称依赖DNA的DNA聚合酶(DNA指导的DNA聚合酶)(DNA-dependentDNApolymerase,DDDP),简称DNA-pol。在原核生物中,目前发现的DNA聚合酶有三种,分别命名为DNA聚合酶Ⅰ(polⅠ),DNA聚合酶Ⅱ(polⅡ),DNA聚合酶Ⅲ(polⅢ)。参与DNA复制的主要是polⅢ和polⅠ。①DNA聚合酶I:5’→3’的聚合酶活性:催化四种dNTP通过与模板链的碱基互补配对,合成

7、新的对应DNA链的聚合反应,反应可连续进行。具有外切酶的活性:3‘→5’外切酶的活性,可识别错误的碱基并将其水解5‘→3’外切酶的活性,切除引物并催化聚合反应②DNA聚合酶II:具有3‘→5’外切酶的活性,主要起修复DNA的作用③DNA聚合酶III:具有3‘→5’外切酶的活性,催化链的延长(3)DNA连接酶(DNAligase):可催化两段DNA片段之间磷酸二酯键的形成,从而把两段相邻的DNA链连接成一条完整的链(4)解螺旋酶(helicase):又称解链酶或rep蛋白,是用于解开DNA双链的酶蛋白。每解开一对碱

8、基,需消耗2分子ATP(5)DNA拓扑异构酶:能够松解DNA超螺旋结构的酶(6)端粒酶(telomerase):端粒酶是一种RNA-蛋白质复合体,它可以其RNA为模板,通过逆转录过程对末端DNA链进行延长。线性DNA在复制完成后,其末端由于引物RNA的水解而可能出现缩短。故需要在端粒酶的催化下,进行延长反应1.DNA复制过程(大肠杆菌DNA的复制过程):复制的起始:DNA

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