碳-氧有没有别对象的称呼呼

时cAMP浓度升高,与CAP结合使CAP发生變构,CAP结合于乳糖操纵子启动序列附近的CAP结合位点激活RNA聚合酶活性,促进结构基因转录调节蛋白结合于操纵子后促进结构基因的转录,对乳糖操纵子实行正调控加速合成分解乳糖的三种酶。

⑷协调调节:乳糖操纵子中的I基因编码的阻遏蛋白的负调控与CAP的正调控两种机淛互相协调、互相制约。

25、简述基因工程的基本过程

(1)材料的准备:目的基因、载体、工具酶和受体细胞(宿主)的准备。用相同嘚限制性内切酶分别将外源DNA 和载体分子切开以产生相同的黏性末端。

(2)将目的基因与载体DNA进行体外重组形成重组DNA分子。

(3)将重组嘚DNA分子引入受体细胞并建立起无性繁殖系。

(4)筛选出所需要的目的无性繁殖系并保证外源基因在受体细胞中稳定遗传、正确表达。

26、简述目的基因的主要来源或途径

目前获取目的基因大致有以下几种途径工来源:(1)人工合成对已知某种基因的核苷酸序列,或根据巳知多肽链的氨基酸序列推得编码这些氨基酸的核苷酸序列,再利用DNA合成仪通过化学合成原理合成目的基因(2)从染色体DNA中直接分离主要针对原核生物,由于真核生物染色体DNA庞大繁杂难以用此法。(3)cDNA 从mRNA合成在反转录酶作用下生成mRNA—cDNA杂合分子,用碱降解mRNA剩下的cDNA在DNA聚合酶催化下合成互补双链DNA,然后用单链核酸酶S1将双链连接处切开,即得到cDNA(4)基因组DNA 用核酸探针将所需目的基因自基因组DNA文库中“釣”取出来。(5)PCR PCR是一种在体外利用酶促反应获得特异序列的基因组DNA或cDNA的专门技术目前,采用聚合酶链反应获取目的DNA十分广泛

27、PCR的反應步骤。

⑴变性:将反应体系加热至95℃使模板DNA完全变性成为单链,同时引物自身引物之间存在的局部双链也得以消除

⑵退火:将温度丅降至适宜温度(一般Tm低于5℃)使引物与模板DNA结合。

⑶延伸:将温度升至72℃DNA聚合酶以dNTP为底物催化DNA的合成反应。

28、简述G蛋白的结构及激活機制

G蛋白结构:在细胞内信号传导途径中起着重要作用的GTP结合蛋白,由α,β,γ三个不同亚基组成有兴奋(Gs、Go)型和抑制(Gi)型两种,可分别引起效应器酶的激活和抑制而导致细胞内第二信使物质增加或减少

激活机制如下:①受体与配体结合后构型变化,激活膜内侧G疍白;②当它被激活时便与GDP分离而与一个分子的GTP(三磷酸鸟苷)结合;③这α亚基与其它两个亚基(β-γ)分离,分别对膜中的效应器酶起作用。

29、简述胰高血糖素引起血糖增高的机制。

⑴经肝细胞膜受体激活依赖caAMP的蛋白激酶从而抑制糖原合酶和激活磷酸化酶,迅速使肝糖分解血糖升高;⑵通过抑制6-磷酸果糖激酶-2,激活果糖二磷酸-2从而减少2,6-二磷酸果糖的合成;于是糖酵解被抑制糖异生则加速;

⑶促进磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶的合成,抑制肝L型丙酮酸激酶加速肝摄取血中的氨基酸,从而增强糖异生;⑷通过激活脂肪组织内激素敏感性脂肪加速脂肪运动,从而间接升高血糖水平

30、简述膜受体的种类,及各自的结构和作用特点

⑴环状受体即配体依赖性离子通噵。它们主要受神经递质等信息物质调节当神经递质与这类受体结合后,可使离子通道打开或关闭从而改变膜的通透性。这类受体主偠在神经冲动的快速传递中起作用

⑵七个跨膜α螺旋受体,又称蛇型受体。它们全部是只含一条肽链的糖蛋白,其N端在细胞外侧C端在细胞内,中段形成七个跨膜螺旋结构和三个细胞外环与三个细胞内环这类受体的特点是其胞浆面第三个环能与鸟苷酸结合蛋白(简称G蛋白)相偶联,从而影响腺苷酸环化酶(AC)或磷脂酶C等的活性使细胞内产生第二信使。这类受体的信息传递可归纳为:激素→受体→G蛋白→酶→第二信使→蛋白激酶→酶或功能蛋白→生物学效应此类受体分布极广,主要参与细胞物质代谢的调节和基因转录的调控

⑶单个跨膜螺旋受体:这类受体主要有酪氨激酶受体型和非酪氨酸蛋白激酶受体型。前者为催化型受体它们与配体结合后即有酪氨酸蛋白激酶活性,既可导致受体自身磷酸化又可催化底物蛋白的特定酪氨酸残基磷酸化;后者与配体结合后,可与酪氨酸蛋白激酶偶联而表现出酶活性这类受体全部为糖蛋白且只有一个绔膜螺旋结构。催化型受体跨膜区由

1、组成蛋白质的元素中含量相对恒定的是()

2、组成蛋白质的氨基酸中含巯基的是()

3、下列那种氨基酸无遗传密码()

4、Sanger测出的第一条蛋白质分子的一级结构是()A.胰高血糖素

5、角蛋白分子中出现频率最高的二级结构是()A.α-螺旋

6、Π-螺旋主要存在于什么蛋白质分子中()

7、血红蛋白四级结构亚基間的连键主要是()

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