举例说明蛋白质结构与功能的关系。

题目
问答题
举例说明蛋白质结构与功能的关系。
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相似问题和答案

第1题:

蛋白质分子结构与功能的关系正确说法是( )

A.一级结构与功能密切相关

B.空间结构与功能无关

C.空间结构发生改变一定会丧失其活性

D.三级结构的蛋白质与功能毫无关系

E.空间结构破坏,一级结构无变化,蛋白质仍有生物活性


正确答案:A

第2题:

举例说明蛋白质结构与功能的关系。


正确答案: 蛋白质的功能决定于结构,而其一级结构又是空间结构的基础。功能不同的蛋白质具有不同的序列,一级结构相似的蛋白质,其空间构象与功能也相近。基因突变将使蛋白质的一级结构发生改变,也会引起其功能异常,并诱发"分子病"。例如,正常人血红蛋白(HB.β亚基的第6位氨基酸残基谷氨酸(Glu)如在基因点突变时变成了缬氨酸(Val),就会使水溶性的Hb聚集成丝,红细胞将呈镰刀状,变形功能减弱,通过狭窄的毛细血管时极易被挤压破裂而患贫血,此即镰刀形红细胞贫血(sicklemiA.。

第3题:

蛋白质分子结构与功能的关系正确说法是

A.-级结构与功能密切相关

B.空间结构与功能无关

C.空间结构发生改变一定会丧失其活性

D.三级结构的蛋白质与功能毫无关系

E.空间结构破坏,一级结构无变化,蛋白质仍有生物活性


正确答案:A

第4题:

说明蛋白质结构与功能的关系。


正确答案:(1)蛋白质的结构是功能的基础,结构变化功能也变化;结构破坏而功能丧失。
(2)一级结构决定空间结构,空间结构决定蛋白质的生物学功能。

第5题:

蛋白质分子结构与功能的关系正确的说法是()。

  • A、一级结构与功能密切相关
  • B、空间结构与功能密切相关
  • C、空间结构发生改变一定会丧失其活性
  • D、三级结构的蛋白质与功能毫无关系
  • E、空间结构破坏,一级结构无变化,蛋白质仍有生物活性

正确答案:A,B

第6题:

蛋白质分子结构与功能的关系正确说法是()

  • A、一级结构与功能密切相关
  • B、空间结构与功能无关
  • C、空间结构发生改变一定会丧失其活性
  • D、蛋白质三级结构与功能毫无关系
  • E、空间结构破坏,一级结构无变化,蛋白质仍有生物活性

正确答案:A

第7题:

简述蛋白质的结构与功能的关系。


正确答案: ①一级结构不同的蛋白质,功能各不相同,如酶原与酶
②一级结构近似的蛋白质,功能也相近。如同源蛋白质(指不同机体中具有同一功能的蛋白质)的一级结构相似,且亲缘关系越接近者,差异越小。如胰岛素、细胞色素C。
③来源于同种生物体的蛋白质,如其一级结构有微细差异,往往是分子病的基础。如HbA和HbS。
④蛋白质的空间结构与其生物学功能关系十分密切。如蛋白质变性作用、变构蛋白和变构酶也证明,蛋白质的构象改变,功能将发生改变。

第8题:

蛋白质分子结构与功能的关系正确说法是

A、空间结构与功能无关

B、一级结构与功能密切相关

C、空间结构发生改变一定会丧失其活性

D、三级结构的蛋白质与功能毫无关系

E、空间结构破坏,一级结构无变化,蛋白质仍有生物活性


参考答案:B

第9题:

举例说明蛋白质一级结构、空间结构与功能之间的关系。


正确答案:蛋白质一级结构是高级结构的基础。有相似一级结构的蛋白质,其空间构象和功能也有相似之处。如垂体前叶分泌的ACTH的第4至10个氨基酸残基与促黑激素(α-MSH、β-MSH)有相似序列,因此,ACTH有较弱的促黑激素作用。但蛋白质分子关键活性部位氨基酸残基的改变,可导致其功能改变。如镰刀形红细胞性贫血是因其Hb的β-链上一个氨基酸发生改变所致(由正常的β-6-Glu变为β-6-Val)。
蛋白质的空间结构与功能密切相关,如Hb由T型(紧密型)变为R型(疏松型),Hb与氧的亲和力增大约200倍。

第10题:

试举例说明蛋白质结构与功能的关系(包括一级结构、高级结构与功能的关系)。


正确答案:蛋白质特定的空间结构由它的一级结构决定,而蛋白质的生物学功能则是由它的特定的空间结构决定。
(1)一级结构与功能的关系
蛋白质一级结构是其生物学功能的重要基础。一般来说,一级结构不同,生物学功能各异。特别是在一级结构中的“关键”部分发生变化,其功能也相应发生改变。例如:镰型贫血症,一个氨基酸残基的改变就导致了血红蛋白空间结构的明显改变,从而引起血红蛋白功能的改变。
遗传信息决定了生物全部蛋白质的氨基酸序列。因此蛋白质一级结构进化关系密切。通过同源蛋白质之间的序列比对能揭示进化上的关系。不同物种的同源蛋白质氨基酸序列的差异,反映出不同物种在进化程度上的差别和种属的远近。
(2)高级结构与功能的关系
蛋白质分子特定的空间构象是表现其省区学功能或活性所必需的。事实上,蛋白质空间构象的形成或改变,是蛋白质行使其生物学功能的重要体现。当蛋白质分子与其他分子,如酶的底物分子、与抗体蛋白特异性结合的抗原,以及与受体蛋白相结合的配体等相互作用时,蛋白质的空间构象会发生变化,这种结构改变所产生的物理、化学效应对生命至关重要。