生工基础生命科学期末复习题.docx
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生工基础生命科学期末复习题
填空题
第一章:
1本章提出了生命的5个最基本特征,如果每个特征仅用2个字代表,它们分别应该是()()()()和()
第二章:
1细胞及生物体通常由()()()()()和()六类化合物组成。
2下列分子式()中含有肽键,()含有糖苷键,()含有酯键。
3组成生物有机体重量的99.35%的7种元素有(碳),(氢),(氧),(氮),(磷)(硫)(钙)
4( )是生物体中比例最大的化学成分,以( )和( )两种形式在细胞中存在。
5通常将糖类按分子大小分成(),()和(),核糖属于(),而淀粉属于();多糖根据其单糖的组成情况分为(同聚多糖)和(杂多糖),前者由单一类型的单糖组成,后者含有两种以上的单糖。
6血糖是指( ),肝糖原是指( ),肌糖原是指( )。
7糖原与支链淀粉相比,有(分支短)和(支链多)两个特点。
8直链淀粉遇碘变( )色,糖原遇碘变( )色。
9脂类主要是由碳原子和氢原子通过共价键结合形成的非极性化合物,具有( )性;中性脂肪和油都是由1个( )分子和3个( )分子结合成的脂类。
10脂类具有( )( )和( )等重要的生物学功能。
11甘油三脂是自然界最常见的脂肪在室温下为液态的称为( ),为固态的称为( )。
12脂肪酸的熔点随着其碳链长度的增加而(),随着不饱和双键的数目的增加而()。
食用( )脂肪酸含量高的食品易导致人体血管动脉粥样硬化。
13根据磷脂分子中所含醇类,磷脂可分为( )和( )两种。
其中( )是组成生物膜的主要成分。
14一个氨基酸的( )和另一个氨基酸的( )脱水缩合,形成肽键;多个氨基酸缩合形成( )。
蛋白质的一级结构指的是( ),二级结构主要有( )( )(无规则转角)和( )结构类型。
15维持蛋白质三级结构的作用力是( )( )( )和盐键。
16核酸包括()和()两类,多数生物体贮存遗传信息的通常是();核酸是由()单体连接而成,其中每个单体又是由一个(),一个( )和一个含氮碱基组成;碱基又分为()和()两类。
17用分光光度计在280纳米测定蛋白质有强烈吸收,主要是由于(酪氨酸)(色氨酸)和(苯丙氨酸)等芳香族氨基酸起作用。
18维持蛋白质一级结构的化学键有( )和( );维持二级结构和四级结构靠( )键;维持三级结构靠()键,其中包括()( )( )和( )。
19蛋白质和核酸对紫外均有吸收。
蛋白质的最大吸收波长是(),而核酸的最大吸收波长是()。
20人体自身不能合成而需要从食物中补充的8种氨基酸是()()()()()()()()
第三章:
1植物细胞壁最主要的成分是(),它构成了细胞壁的结构单位(),()相互交织成网状,形成细胞壁的基本结构。
2生物膜的磷脂双分子层结构是由两位荷兰科学家Gorter)和(Grendel)提出的,而蛋白质是镶嵌在脂双层中的,()实验可以支持生物膜的“流动镶嵌模型”。
3物质的跨膜运输可归纳为两种形式,一类为(),另一类是();后者是逆()的运输方式,需要()的参与,其最主要的作用是保持细胞内部的一些小分子物质的浓度与周围环境相比有较大的差别。
4微管、微丝和中间纤维构成了细胞骨架,起到(支架)、(运输)和(运动)的功能;微管由(管蛋白)组成,微丝由(肌动蛋白)分子组成,中间丝则由(角蛋白)组成,而核骨架主要成分是(纤维蛋白)。
5细胞骨架是指存在于真核细胞中的蛋白纤维网状体系,狭义的骨架系统主要指细胞质骨架包括()、()、()。
6真核细胞中属于双膜结构的细胞器是()()()。
而属于内膜系统的是()、()、(),而内膜系统的产物有()()。
7叶绿体类囊体膜上色素分子按照其作用可分为两大类(捕光色素)(反应中心色素)。
8线粒体中ATP的合成是在(线粒体内膜)中进行的,ATP合成所需要的能量直接来源是()。
9溶酶体是由()断裂产生,内含多种(),可催化蛋白质,核酸,脂类,多糖等生物大分子分解,消化细胞碎渣和从外界吞入的颗粒。
10生物大分子如蛋白质,多糖等的跨膜运输主要靠()()两种形式来完成。
11动物细胞连接有(紧密连接)、(桥粒)、(黏合带)和(间隙连接)等几类,植物细胞间的连接是(胞间连丝连接)。
12流式细胞仪可以连续测定细胞中(放大倍数)、(分辨率)、(反差)含量的变化,并能将(相差)分离出来。
第四章:
1热力学将不能做功的随机和无序状态的能定义为(),(热)是一种分子随机运动的能,()代表系统中的总的热量,而(自由度)可以被看做是在恒定温度和压力条件下总能量中可以做功的那部分能量。
2酶的活性中心通常有(底物结合部位)和(催化部位)两个功能部位;一种酶只能作用于某一类或一种特定的物质,被酶作用的物质称为该酶的();酶的特异性取决于酶的活性部位的立体结构是否与()相吻合
3酶的催化特性有:
(),(),()以及()
4酶分为(),(),(),(),(),()六类。
5酶的辅助因子可以分为(辅酶)和(辅基),二者并无严格界限,只是(和酶蛋白的结合牢固程度)不同。
6在代谢过程中局部反应对催化该反应的酶所起的抑制作用,称为();这种抑制作用可防止细胞生成超过其需要的多余产物,达到节约反应物的目的,也是维持()的重要机制。
7一个分子葡萄糖进行糖酵解的主要过程是;第一步形成(6/磷酸葡萄糖),同时消耗
(2)分子ATP;1,6-二磷酸果糖裂解成两个丙糖,既(磷酸甘油醛)和(磷酸二羟丙酮);转化为3-磷酸甘油酸,共生成
(2)分子NADH和
(2)分子ATP;分子重排得到另外
(2)分子的ATP,终产物是(丙酮酸)。
8在有氧氧化过程中,糖酵解是在(细胞质)中进行的,生成的丙酮酸转移到(线粒体)后,又氧化脱羧产生(乙酰辅酶A),后者进入(三羧酸循环)彻底氧化,并释放能量。
9植物的光合作用是在()中进行的,这种细胞器主要分布于叶片内部的叶肉组织中。
典型的叶肉细胞大约有()个此种细胞器,该细胞器中一系列排列整齐的扁平囊状结构称之为(),他们相互垛叠在一起成为()。
10叶绿素分子就是一种可以被()激发的色素分子,在光子的驱动下发生的()的反应是光合作用过程中最基本的反应;光合作用的色素主要包括(),(),(),()等。
11根据在光合作用中作用的不同,光合色素可分为(作用中心)色素和(聚光)色素。
12光合系统I与()的还原有关,光合系统II与()的光解,()的释放有关。
13暗反应是一种不断消耗()和(),并固定()形成()的循环反应。
第五章:
1哺乳动物的性染色体,雌性的为(),雄性为( ),家禽的性染色体,雌性为(),雄性为()
2细胞中有3种RNA,其中相对分子质量最小的是(tRNA),起(运转氨基酸)的作用;寿命最短的是(mRNA),是(蛋白质),合成的模板;含量最多的是(rRNA),为组成(核糖体)的主要成分。
3阻遏蛋白是(调节)基因合成产物,它能与操纵子中的(操作)基因结合,阻止(RNA聚合酶)酶与启动基因结合,进而阻遏结构基因的转录。
4.细菌的环状DNA通常在一个( )开始复制,而真核生物染色体中的线形DNA可以在( )起始复制。
5DNA切除修复需要的酶有( ),( ),( )和( )。
6蛋白质的生物合成通常以( )作为起始密码子,有时也以( )作为起始密码子,以(),( )和( )作为终止密码子。
7遗传密码具有下列四个特点:
(方向性),(连续性),(通用性)和(简并性)。
8DNA损伤的修复途径有( ),( ),( )。
9( )的变化称为基因的突变;( )的变化称为点突变。
在一个基因内发生的点突变通常有两种情况:
其一是( ),其二是( )。
第六章:
1无论是动物还是植物,其胚胎发育过程都要涉及(),()和()这三个基本阶段。
2高等动物发育过程从()开始经过卵裂,(),(),()和()过程,最终发育成幼体。
3脊椎动物的发育以()为起点的,单细胞受精卵经过()形成多细胞胚囊,胚囊发育成具有3胚层的(),然后经过(神经胚期)初步确立了体形特征,经过进一步的器官发生以后,便完成了胚胎的发育。
4胚是(植物体)的雏形,其基本结构是由(胚芽)(子叶)(子叶)(胚根)四部分组成。
5非洲爪蟾早期囊胚的高成形素动物极区域以后发育成为(脊索),中等浓度区域以后发育成(肌肉),低等浓度区以后发育成(表皮)。
6细胞凋亡是特定的细胞在()的控制下自动结束生命的过程,细胞内DNA发生核小体间的()是细胞凋亡最主要的生化特征。
7将()引入体外培养成纤维细胞,这些成纤维细胞没有分化成肌细胞,但是将()引入到体外培养的成纤维细胞中后,肌细胞的分化便开始了。
说明()还能改变一些已经分化的非肌细胞的发育。
8根据所处的发育阶段干细胞分为()和()。
根据发育潜能干细分为三类:
(),()和()。
()是全能干细胞,而()是多能或单能干细胞。
第八章:
1常见的植物细胞类型包括()()()()()等
第九章:
1动物组织根据其起源形态结构和功能上的不同,分为(上皮组织),(结缔组织),(肌肉组织)和(神经组织)四大类,其中(结缔组织)是动物体中分布广泛种类最多的一类组织.
2肌肉组织包括(骨骼肌),(心肌)和(平滑肌)三种类型.其中(骨骼肌)和(心肌)是横纹肌,(心肌)和(平滑肌)是不随意肌.
3内分泌腺的分泌物称(激素),直接进入(血液)和(淋巴),经血液循环来实现对机体的调节作用,称为(体液)调节.
第十章:
1生态学的层次从(个体),( ),(),()到整个生物圈逐级放大.
2气候中最重要的影响生物的因素是(温度)和(降雨):
而(地球表面温度不均衡)是造成空气运动和降雨的最主要原因.
3影响陆地生态系统分布的地理因素是(纬度),(经度)和(海拔).
第十一章:
1天然免疫在长期种系进化过程中逐渐形成其特点是:
()()()故亦称为()和().
2有四种类型的突变可以将原癌基因转变为癌基因它们是()()()和()
3淋巴管中的淋巴液在()中与血液混合后进入()
4机体的屏障结构有()()和()吞嗜细胞可分为()和()两大类
第十二章:
1以()操作为主的()技术是基因工程的核心技术.
2载体是运送目的基因片断进入宿主细胞的工具,载体要求有(),()和();目前最常用的载体包括(),(),()和()等4类,按其用途又可分为(),()和().
3外源基因转入宿主后,通常采用3种方法进行检测:
一是(与标记基因和报告基因整合-间接检测);二是(直接检测外源基因是否转录及其表达产物);三是效果检测.
4一个完整的基因克隆过程应包括:
目的基因的获取,(克隆基因载体)的选择与改造,(目的基因载体)的连接,重组DNA分子导入受体细胞,筛选出含感兴趣基因的重组DNA转化细胞.
答案:
第一章:
1代谢,生长,运动,繁殖,适应
第二章:
1水,蛋白质,核酸,糖类,脂类,无机盐;2,CBA3碳,氢,氧,氮;4水,游离水,结合水5单糖,寡糖,多糖,单糖,多糖,同聚多糖,杂多糖6血液中的葡萄糖,肝脏中的糖原,肌肉中的糖原7分支多,支链短8蓝,红褐9疏水,甘油,脂肪酸10提供能量,构成生物膜的成分,脂溶性维生素的溶剂
11油,脂肪12升高,降低,饱和13卵磷脂,脑磷脂,卵磷脂14α-羧基,α-氨基,多肽,肽链的氨基酸排列顺序,α-螺旋,β-折叠,β-转角,无规则卷曲15氢键,疏水作用,范德华力
16DNA,RNA,DNA,核苷酸,戊糖,磷酸,嘌呤,嘧啶17酪氨酸,色氨酸,苯丙氨酸18肽键,二硫键,氢键,次级键,氢键,离子键,疏水键,范德华力19280纳米,260纳米
20色氨酸,亮氨酸,异亮氨酸,赖氨酸,苏氨酸,蛋氨酸,苯丙氨酸,缬氨酸
第三章:
1、纤维素,微纤维,微纤维2、Gorter和Grendel,细胞冰冻蚀刻3、被动运输,主动运输,化学浓度梯度,膜蛋白4、支架,运输,运动,管蛋白,肌动蛋白,角蛋白,纤维蛋白5、微丝,微管,中间纤维6、细胞核,线粒体,叶绿体,内质网,高尔基体,溶酶体,蛋白质,脂类7、捕光色素,反应中心色素8、ATP酶复合体,跨膜的质子梯度9、高尔基体,水解酶10、胞吞,胞吐11、紧密连接,桥粒,黏合带,间隙连接,胞间连丝连接12、放大倍数,分辨率,反差,相差
第四章:
1熵,热,焓,自由度2底物结合部位,催化部位,底物,底物3高效率,高度专一性,反应条件温和,可调控性4氧化还原酶类,转移酶类,水解酶类,裂合酶类,异构酶类,合成酶5辅酶,辅基,和酶蛋白的结合牢固程度6反馈抑制,细胞稳态76/磷酸葡萄糖,2,磷酸甘油醛,磷酸二羟丙酮,2,2,2,丙酮酸8细胞质,线粒体,乙酰辅酶A,三羧酸循环9叶绿体,30~40,类囊体,基粒10可见光,得失电子,叶绿素a,叶绿素b,胡萝卜素,藻胆素11作用中心,聚光12NADP+,水,氧13ATP,NADPH,二氧化碳葡萄糖
第五章1.XX,XY,ZW,ZZ。
2。
tRNA,运转氨基酸,mRNA,蛋白质;rRNA,核糖体。
3.调节,操作,RNA聚合酶。
4。
复制位点,多位点。
5。
专一的核酸内切酶,解链酶
DNA聚合酶I,DNA连接酶。
6。
AUG,GUG,UAA,UAG,UGA。
7。
方向性,连续
性,通用性,简并性。
8。
光复合修复,切除修复,重组修复。
9。
核酸序列,单个核苷酸
或碱基,一种碱基或核苷酸被另一种碱基或核苷酸所替代,一个碱基的插入或缺失
第六章1细胞分裂,细胞分化和形态发生2受精卵,囊胚,原肠胚,组织分化,器官形成
3受精,卵裂,原肠胚,神经末期4植物体,胚芽,子叶,胚轴,胚根
5脊索,肌肉,表皮6基因信息,断裂7myoD基因,MyoD蛋白,MyoD蛋白
8胚胎干细胞,成体干细胞,全能干细胞,多能干细胞,单能干细胞。
胚胎干细胞,成体干细胞
第八章1薄壁细胞,厚角细胞,厚壁细胞,管胞与导管,筛管与伴胞
第九章1上皮组织,结缔组织,肌肉组织,神经组织,结缔组织2骨骼肌,心肌,平滑肌。
骨骼肌,心肌,心肌,平滑肌3激素,血液,淋巴,体液
第十章1个体种群群落生态系统2温度降雨地球表面温度不均衡3纬度经度海拔
第十一章1个体出生时即具备作用范围广并非针对特定抗原非特异性免疫固有免疫
2基因扩增和增强染色体易位基因转座点突变3静脉心脏4皮肤黏膜血脑屏障胎盘屏障中性粒细胞单核巨嗜细胞
第十二章1基因克隆,重组DNA2复制起点适宜的限制性酶切为点,选择标记,质粒,噬菌体,粘粒,人工染色体,克隆载体,穿梭载体,表达载体3与标记基因和报告基因整合-间接检测,直接检测外源基因是否转录及其表达产物4克隆基因载体,目的基因载体
名词解释:
1发育:
生物体的一生,通常从生殖细胞形成受精卵开始,受精卵分裂并经过一系列形态,结构和功能的变化形成一个新的个体,新个体通过增加细胞体积和由于细胞分裂增加细胞数目而生长,再经过性成熟,繁殖后代,衰老后最终死亡,生物这一总的转变过程称为发育。
2生物多样性:
生物多样性指的是生命形式存在的多样性;各种生命形式间及其与环境之间的多种相互作用,以及各种生物群落,生态系统及其生境与生态过程的复杂性,反映了地球上一切生命都有各不相同的特征及生存环境;包括遗传多样性,物种多样性和生态系统多样性。
3信息流:
所有生物都需要获得精确的信息指令来指导和控制其生长,运动,代谢,分化和繁殖等过程,因此发生在分子水平上的信息传递或信息流动是一切生命活动必不可少的过程。
信息流包括由DNA分子组成的遗传信息向后代的传递,还包括由基因控制的遗传信息通过转录,翻译过程合成蛋白质而控制细胞与组织的结构与够能,蛋白质和其他化学物质(如激素等)还可以作为特殊的化学信号通过细胞的信号转导途径来启动响应的生物化学反应。
4能量流:
所有生命都共享地球上的外部环境,高度有序的生命要依靠不断从外部输入能量来维持,由此造成生物与环境,不同生物之间和同一生物体内发生以物质流带动的能量流动,它是许多生物之间相互作用和生命活动相互影响的重要原因。
5基础研究:
科技基础研究是通过对科学数据,种质资源,科学标本,资料,信息的采(收)集,整理,保存,传输以及制定相关技术基础标准,为科学研究与技术开发提供共享资源和条件的工作。
6发育生物学:
是研究生物生长,成熟和衰老死亡的发育过程的学科,其研究的核心问题是一个受精卵如何发育成为具有复杂结构的有机体。
7功能基团:
是指与碳骨架相连接的某些含氧,氮,硫,磷的原子团。
生物体中的有机化合物主要含有羟基,羰基,羧基和氨基等功能基团。
这些功能基团往往可以引发有机化合物间特定的化学反应
8多聚体:
是指由一些含有功能基团的彼此相同或相近的单个有机化合物聚合而成的化合物.蛋白质,核酸,糖类等生物大分子分别是由氨基酸,核苷酸,单糖等单体分子聚合而成的多聚化合物.
9结构域:
在较大的蛋白质分子或亚基中,多肽链往往是由两个或两个以上相对独立的三维实体缔合而成的三级结构,这种相对独立的三维实体成为结构域.它是介于二级结构和三级结构之间的蛋白质结构层次.
10脱水缩合反应:
由生物单体分子合成生物大分子多聚体往往涉及与功能基团相关的脱水反应,即两个单体(或亚基)结合时,由一个单体分子中脱下的一个羟基与另一个单体分子中脱下的氢相结合,形成一分子水.每一个单体被加入到生物大分子中去,便除去一分子水,这种脱水缩合反应需要消耗能量来打破相应的化学键.因此,细胞中生物大分子的合成需要消耗能量.
11水解反应:
生物大分子多聚体在水分子的参与下分解为单体的反应,水解反应在断开生物大分子间的共价键时可释放出储藏在这些共价键中的能量.水解反应是脱水缩合反应的逆反应.
12糖苷键:
一个糖半缩醛羟基与另一个分子的羟基,氨基或巯基之间脱水缩合形成的化学键。
13新陈代谢:
活细胞中全部化学反应的总称,包括物质代谢和能量代谢两个方面.
14同化作用:
生物体将简单小分子合成复杂大分子并消耗能量的过程称为同化作用或合成代谢.
15异化作用:
生物体将复杂化合物分解为简单小分子并放出能量的反应,称为异化作用或分解代谢
16酶的活性:
也称酶活力,是指酶催化一定反应的能力.其大小可以用在一定条件下酶催化的化学反应速度来表示.
17抗体酶:
是指以过渡态底物的类似物作为抗原,在动物体内诱导出相应抗体,这个抗体对该底物具有酶的活性.抗体酶本质上是具有催化能力的免疫球蛋白.
18活化能:
是制约反应速率的重要因素,根据化学反应的过渡态理论,过渡态能量要高于始末两态的能量,而过渡态和始态之间的能量差被称为活化能,酶促反应就是通过降低活化能来提高反应速率的.
19Krebs循环:
大多数动物,植物和微生物,在有氧的情况下,将酵解产生的丙酮酸氧化脱羧形成的乙酰CoA,乙酰CoA通过一系列氧化脱羧,最终生成二氧化碳和水,并产生能量的过程称三羧酸循环.又称柠檬酸循环,简写为TAC循环.
20氧化磷酸化:
伴随生物氧化将ADP磷酸化形成ATP过程,称为氧化磷酸化.有两种途径,一个是指底物水平磷酸化,一个是电子传递链上的氧化磷酸化.很多时候氧化磷酸化是指的后者.
21电子传递链:
指存在于线粒体内膜上的并顺序地起着传递电子和质子作用一类传递系统,被称为”电子传递链”(也称为”生物氧化链”或”呼吸链”).
22C3植物:
通过Calvin循环将二氧化碳固定形成的最初产物是3-磷酸甘油酸,即三碳化合物,这样的植物称为C3植物.
23C4植物:
将二氧化碳固定的最初产物是一个四碳的化合物-草酰乙酸,因而该途径被称为C4途径(C4pathway).通过C4途径固定二氧化碳的植物称为C4植物.玉米,高粱,甘蔗等农作物都是典型的C4植物.
24类囊体:
悬浮在叶绿体基质内的一系列排列整齐的扁平囊状结构,由膜结构围成,组成类囊体的膜结构是一个彼此相通的复杂膜系统,光合作用的色素,光系统和电子传递系统都位于类囊体的膜上,他们又被称为光合膜.
25光合膜:
一个叶绿体内所有类囊体膜组成的相通的复杂膜系统.
26光反应:
光合作用中直接依赖于光能并把光能转化为化学能的光合反应或反应序列;在此过程中叶绿素吸收光能,转换为电子,进一步转换为贮存在ATP和NADPH中的化学能.
27暗反应:
一种不断消耗ATP和NADPH,固定二氧化碳,并将它还原成葡萄糖的循环反应,这个过程不需要光的直接参与,因而被称为暗反应,为纪念其发现者美国科学家Calvin,又被称为Calvin循环.
28基因:
基因是能够表达和产生基因产物(蛋白质或RNA)的核苷酸序列.
29基因图谱:
在一个DNA分子上决定基因的顺序及其相互间的距离.包括遗传图谱和物理图谱。
30物理图谱:
物理图谱描绘DNA上可以识别的标记的位置和相互之间的距离(以碱基对的数目为衡量单位),这些可以识别的标记包括限制性内切酶的酶切位点,基因等.物理图谱不考虑两个标记共同遗传的概率等信息.对于人类基因组来说,最粗的物理图谱是染色体的条带染色模式,最精细的图谱是测出DNA完整基因序列.
31密码子:
mRNA分子上决定蛋白质的氨基酸顺序的核苷酸顺序,特定的氨基酸是由一个或一个以上的三联体密码所决定的.
32反密码子:
指tRNA分子中反密码环上的三个核苷酸序列,在蛋白质生物合成过程中,它通过互补的碱基配对结合到mRNA的特定密码上。
33启动子:
是指RNA聚合酶结合到DNA模板并完成转录起始步骤所需的DNA序列。
34内含子:
一段不编码蛋的质的DNA片段,不同的基因中内含子数目不同。
35前体mRNA(pre-mRNA):
又称核内非均一RNA,是转录后新合成的未成熟mRNA,要经过剪切除去内含子,3′端加多聚腺苷酸,5′端甲基化等一系列加工过程才能成为成熟的mRNA分子。
36操纵基因或操作子:
DNA分子上阻遏蛋白的结合位点,用以阻止相临的启动子上转录的开始。
37操纵子:
是原核生物基因表达和调控的一个完整单元,其中包括结构基因,调节基因,操纵基因和启动子。
38同义突变:
DNA链中某一个碱基被另一个所替换,如果这种替换的结果不影响其所翻译的蛋白质的结构和功能,则这种突变称为同义突变。
39错义突变:
DNA链中碱基的替换造成一个密码子的改变,进而改变了多肽链上一个氨基酸种类的变化,这种替换称为错义突变。
40光复合修复:
又称光复合酶修复。
其机制是可见光(最有效波长为400nm左右)激活了光复合酶,它能分解由于紫外线照射而形成的嘧啶二聚体。
光复合作用是一种高度专一的修复方式。
41切除修复:
是几种酶的协同作用,将DNA分子中受损伤部分切除掉,并以完整的那一条链为模板,合成出切去的部分,最