• 2022-05-28
    比较蛋白质[tex=2.643x1.286]uxDq/AtVyUCfTzF/zCE4x4T5dvOPGxKw1ZCoAJbQeSM=[/tex]中的氢键和[tex=5.429x1.286]+lSyYvrRfO0jezex7Wn6TvjdfQ5yDaQ7VIYiN/93CyY=[/tex]中的氢键,并指出氢键在稳定这两种结构中的作用。.
  • 在[tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex][tex=2.071x1.286]lFEz95vqqlMIzG1DM/Utrw==[/tex]螺旋中,一个残基上的羰基氧与旋转一圈后的(该残基后面的)第四个残基上的[tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex][tex=2.786x1.286]LdWYJVDV3o6A7T4NNAkc4g==[/tex]-中的氮形成氢键,这些在肽链骨架内原子间形成的氢键大致平行于该螺旋的轴,氨基酸侧链伸向骨架外,不参与螺旋内的氢键形成。在双链[tex=2.429x1.0]KitG8EYfF06RUhNbTvosJQ==[/tex]中糖-磷酸骨架不形成氢键,相反在相对的两条链中互补的碱基之间形成2个或3个氢键,氢键大致垂直于螺旋轴。在[tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex][tex=2.071x1.286]lFEz95vqqlMIzG1DM/Utrw==[/tex]螺旋中,单独的氢键是很弱的,但是这些键的合力稳定了该螺旋结构。尤其是在一个蛋白质的疏水内部,这里水不与氢竞争成键。在[tex=2.429x1.0]KitG8EYfF06RUhNbTvosJQ==[/tex]中形成氢键的主要作用是使每一条链能作为另一条链的模板,尽管互补碱基之间的氢键帮助稳定螺旋结构,但在疏水内部碱基对之间的堆积对螺旋结构的稳定性的贡献更大。

    内容

    • 0

      采用基2时间抽取FFT算法流图计算8点序列的DFT,第一级的数据顺序为 A: x[0],x[2],x[4],x[6],x[1],x[3],x[5],x[7] B: x[0],x[1],x[2],x[3],x[4],x[5],x[6],x[7] C: x[0],x[4],x[2],x[6],x[1],x[5],x[3],x[7] D: x[0],x[2],x[1],x[3],x[4],x[6],x[5],x[7]

    • 1

      采用基2频率抽取FFT算法计算点序列的DFT,以下()流图是对的。 A: x[0],x[1],x[2],x[3],x[4],x[5],x[6],x[7] B: x[0],x[2],x[4],x[6],x[1],x[3],x[5],x[7] C: x[0],x[2],x[1],x[3],x[4],x[6],x[5],x[7] D: x[0],x[4],x[2],x[6],x[1],x[5],x[3],x[7]

    • 2

      判断下列化合物中有无氢键存在,如果存在氢键,是分子间氢键还是分子内氢键?[tex=2.0x1.214]vcDMGXojQNyQVgEIiG3YSA==[/tex]

    • 3

      判断下列化合物中有无氢键存在,如果存在氢键,是分子间氢键还是分子内氢键?[tex=2.286x1.214]sDslceleoa7/4SZ1mDmfCA==[/tex]

    • 4

      在 [tex=0.643x0.786]hlJJ6/DUY+n2/FE6M2JdRA==[/tex] 螺旋中[tex=2.286x1.0]tWM0fzt+8S6bmcrXUZsuncywM9Dxjof4vSiM/7A0WlA=[/tex] 和 [tex=2.286x1.143]YZTO0cbwHWY70ki7THOG1zzd2RPgEummPBIa8FxLgNU=[/tex]基之间形成的氢键最稳定, 因为这三个原子以[input=type:blank,size:4][/input]排列。