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多項選擇題 1 是 mRNA 鹼基的順序應決定蛋白質的一級結構。
問題 2 填空題確實是 4 注意它說的是“消耗高能磷酸鍵”。
AA 的活化消耗了 2 個高能磷酸鍵,雖然它使用 ATP,但它。
去除兩個 ppi,因此消耗了兩個高能磷酸鍵。
將進位和換檔兩個 GTP 相加,這就是 4。
對/錯 第 1 題 我記得有 10 多個......真核啟動因子伸長因子小於原核終止因子。
只有乙個。 多項選擇題 2 C. 與肽基 tRNA 進入位點 A 有關 你寫錯了嗎? A 位是氨醯基位。
會是肽醯-tRNA的進步嗎?
對/錯問題 2:我不認為翻譯的忠實性與 gtpase 的活動之間有直接聯絡......這個問題是真的嗎? 這很無聊......
對/錯問題 3 有這樣乙個問題:合成 600 個氨基酸需要多少 ATP?
答案是2400,即7+598x4+1
起始複合體:1 GTP
甲醯蛋氨酸被活化2個。
2 次新的 AA 啟用。
攜帶 1. 移位 1 個。
此後,每個 AA 消耗 4 個高能磷酸鍵。
終止。 沒有啟用,沒有攜帶,也沒有位移。
肽鏈通過 1gtp 分離
泛素被解釋為蛋白質,在向蛋白質的一端新增特定訊號後,它被解釋,並消耗ATP
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24.共軛酶表現出以全酶形式存在的活性條帶
25.影響離子通道切換的配體主要是(一種神經遞質)。
28.在測量酶活性時,在反應系統中,正確的說法是(一些酶需要新增活化劑)。
32.擺動配對是指以下哪個鹼基沒有嚴格配對(B 反密碼子第三鹼基與密碼子第一鹼基)。
33.屬於外肽酶的蛋白水解酶是(B羧肽酶)。
34.“基因表達”的概念是錯誤的(a,該過程總是經過基因轉錄和翻譯的過程)。
36.蛋白質的等電點是(c.)。蛋白質分子是兼性離子,當淨電荷為零時溶液的pH值為零)。
37.含有兩個羧基的氨基酸是(C天冬氨酸)。
38.關於外顯子和內含子的敘述是正確的(去除內含子的過程稱為剪接)。
我已經忘記了很多我曾經學習過的生物化學,但這就是我現在所擁有的!
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FDNA、FDNB、糜蛋白酶、胰蛋白酶(T)、CNBR這些試劑都可以在肽白中找到
鏈的具體位置使多肽降解,根據其作用的產物,可以推測出產物上方或下方的氨基酸,從而可以一起知道多肽的氨基酸順序。 至於這些試劑的具體作用位點,請自行檢視...
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1.上一句我就不說白了
這三者都會轉化為乙醯輔酶A,參與DAO三羧酸迴圈,因此是常見的代謝途徑,一種特殊的糖(
脂質蛋白)可通過三羧酸迴圈徹底氧化生成NADH、乙醯輔酶A等。 作為合成蛋白質(醣類)的原料,可作為三者相互轉化的通道。 (這個問題是會計與其他三類物質之間的代謝關係)。
2.肝臟是解毒的重要器官,大量蛋白質的攝入,以及由於轉氨酶活性降低而無法轉氨可能導致血液中氨濃度的增加。 (在這方面)。
3、一級結構是高階結構的基礎。 高階結構決定了活性,一級結構決定了功能(圍繞這兩點)。
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問題D,蛋氨酸含有S,但它是一種非極性氨基酸。 第二個問題 D 補充說,其中 A 鏈也具有鏈內二硫鍵。 問題3C,肺部含有較多的LDH3,在肺部疾病中血清LDH3常可公升高。
LDH3和LDH4在肺梗死中相等,LDH1顯著降低; 在肺膿腫患者中,血清 LDH3 和 LDH4 通常與 LDH5 同時公升高。 (這個有點不確定)。 問題D,葡萄糖-6-磷酸酶在肝、腸、腎中形成的葡萄糖進入血液,催化葡萄糖-6-磷酸水解成葡萄糖。
但這種酶並不存在於大腦和肌肉中。 問題 5c 產生 1 個 FADH2 分子和 1 個 NADH 分子,相當於問題 6 的 5 個分子。 馬鈴薯渣問題7,這種酶在我們的書中被稱為乙醯乙醯合成酶。
問題8:膽固醇是肝臟合成膽汁酸的原料。 膽汁是消化吸收脂肪的必需消化液之一,膽汁的主要成分是膽汁酸,膽汁酸的主要成分是膽固醇。 問題 9 由谷氨酸脫羧產生。
問題 10 苯丙氨酸是一種必需氨基酸,不能在體內合成。
哇,我花了乙個半小時才查完這本書,我覺得很好,請糾正任何錯誤!
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1 鹼基配對保證了DNA複製過程的穩定性,使遺傳物質能夠準確傳遞。
2.保證複製的穩定性。
3 遺傳密碼是通用的和簡併的,三個密碼子編碼乙個氨基酸4 生物體內的糖、脂肪、氨基酸等通過三羧酸迴圈被徹底氧化分解成CO2和NADH,通過呼吸鏈上的四個複合物進行氧化磷酸化,NADH上的電子被移交給呼吸鏈的最終受體O2生成水, 而在電子轉移過程中,配合物1、3、4會幫浦送H質子,產生質子梯度,促進ATP合酶的運作,產生大量的ATP(如果從配合物1進入,會產生ATP,如果從配合物2進入,會產生ATP)。
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1. 鹼基互補配對的主要意義在於保證遺傳資訊在傳播過程中的準確性 2.信使RNA上只有每三個相鄰鹼基稱為密碼子,密碼子是從基因轉錄而來的,具有簡併性,共有64個,其中3個終止碼不編碼氨基酸。
3、二氧化碳主要是細胞呼吸的產物,其中有氧呼吸完全氧化分解葡萄糖,形成二氧化碳和水。
無氧呼吸可產生酒精和二氧化碳。 核醣體中形成蛋白質的過程也會產生水。
ATP的主要形式是細胞呼吸和光合作用。
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1.有利於維持生物遺傳資訊的穩定性,有利於生物遺傳資訊的轉錄和翻譯。
2.保持後代DNA與親本DNA一致是有益的,這樣生物體的遺傳資訊就保持穩定了。
3.退化,特異性。
4.有氧呼吸產生二氧化碳、水和大量的ATP,無氧呼吸產生二氧化碳、乳酸和少量的ATP,有些生物體從無氧呼吸產生酒精。
配合物3,抑制-羥基丁酸或丁二酸的氧化相當於完全阻斷NADH和FADH2途徑,只有阻斷配合物3和配合物4才能做到,而四甲基對苯二胺的形成需要泛醌,非二氫泛醌,所以電子必須停在配合物3處,這樣維生素C才能與四甲基對苯二胺反應。