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2018年浙江中医药大学第二临床医学院306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研核心题库

  摘要

一、名词解释

1. 维生素

【答案】维生素是机体所需要的微量有机化合物,机体不能合成或合成不足。因而需要从膳食中获取,维生素通过衍生为辅酶和激素实现对代谢的调节。

2. 密码子的偏爱性(codonbias )。

【答案】密码子的偏爱性是指不同生物体对编码同一种氨基酸的不同密码子(同义密码子)的使用频率不同,即 对不同密码子的偏爱性不同。

3. 剪接

【答案】剪接是指从模板链转录出的最初转录产物中除去内含子,并将外显子连接起来形成一个连续的RNA 分子的过程。

4. 转移核糖核酸

【答案】转移核糖核酸是一类携带激活氨基酸,将它带到蛋白质合成部位并将氨基酸整合到生长着的肽链上的RNA 。tRNA 含有能识别模板mRNA 上互补密码的反密码。

5. 脂肪动员(fatty mobilization)

【答案】脂肪动员是指脂库中的储存脂肪,在脂肪酶的作用下,逐步水解为脂酸和甘油,以供其他组织利用的过程。

6. 转座子(transposon )。

【答案】转座子是指可以在同一 DNA 分子的不同位置或者不同DNA 分子之间发生转移的DNA 序列。

7. 疏水作用(hydrophobic interaction)。

【答案】疏水作用是疏水基团或疏水侧链出自避开水的需要而被迫接近,并非疏水基团之间有什么吸引力。疏水作用使水介质中球状蛋白质折叠总是倾向把疏水残基埋藏在分子的内部,它对稳定蛋白质三维结构有突出重要的作用。

8. 糖原合成。

【答案】糖原合成是指由单糖合成糖原的过程,其反应途径的限速酶是糖原合成酶。

二、问答题

9. 对于许多微生物,谷氨酸脱氢酶(GDH )参与谷氨酸的分解代谢。谷氨酸在它的催化下,产生氨和酮戊二酸。酮戊二酸进入TCA 循环氧化。

(1)当大肠杆菌在以Glu 作为唯一碳源的培养基中生长的时候,GDH 的合成被强烈抑制。在这样的条件下,催化Asp 形成富马酸和氨的天冬氨酸酶(aspartase )是细胞在Glu 下生长所必需的。为什么? 试用一个循环途径来说明。

(2)当大肠杆菌培养在葡萄糖和氨的培养中,GDH 的合成加速,而且它是有活性的。这时,GDH 在细菌代谢中起什么作用?

【答案】⑴

(2)GDH 催化逆反应,促进氨同化成Glu ,而Glu 作为多种生物合成途径中氨基的供体。

10.已知饮用甲醇可以致命,甲醇本身无害,但他在体内经乙醇脱氢酶作用生成甲醛,后者是有毒的,令人奇怪的是甲醇中毒的一种处理是让患者饮酒,试问这种处理是否有效? 为什么?

【答案】有效。因为饮酒后,酒精会作为乙醇脱氢酶的竞争性抑制剂,使此酶催化甲醇转变为甲醛的反应受到抑制,生成的甲醛减少,可以缓解症状

11.解释临床上产生“肝昏迷”的原因。

【答案】大量氨入脑,与酮戊二酸合成谷氨酸,或与脑中的谷氨酸合成谷氨酰胺,造成脑 中的酮戊二酸减少,TCA 循环减弱,A TP 生成减少,引起大脑功能障碍,严重时可导致肝昏迷。

12.请描述线粒体DNA 的结构特点。[中国科学院2007研]

【答案】与核基因组相比,线粒体DNA 有如下结构特点。

(1)线粒体DNA 对于动物来说,是单一的环状分子;对于大多数植物和真菌而言,线粒体DNA 很可能是 线形分子,虽然某些植物线粒体DNA 也是大环形分子。

(2)线粒体DNA 没有与蛋白质结合成为核糖核蛋白,因此很少被压缩,大都呈松弛状态。 (3)线粒体DNA 中的非编码区(垃圾DNA 或内含子序列)明显少于核基因组DNA 。 (4)线粒体DNA 存在重叠基因,比如某些碱基作为两个不同基因的共享部分,或某个碱基既是一个基因 的末尾,同时又是下一个基因的开始。

13.什么是拓扑异构酶?它们怎样参与DNA 的复制过程?

【答案】(1)拓扑异构酶(topoisomerase )是指通过切断DNA 的一条或两条链中的磷酸二酯键,然后重新缠绕和封口来改变DNA 连环数的酶。

(2)生物体内DNA 分子通常处于超螺旋状态,而DNA 的许多生物功能需要解开双链才能进行。拓扑异构酶就是催化DNA 的拓扑连环数发生变化的酶,它可分为拓扑异构酶和拓扑异构酶型酶可使双链DNA 分子中的一条链发生断裂和再连接,反应不需要提供能量,它们主要集中在活性转录区,同转录有关。型酶能使DNA 两条链同时发生断裂和再连接,当它引入负超螺旋时需要由ATP 提供能量。它们主要分布在染色质骨架 蛋白和核基质部位,同复制有关。拓扑异构酶可减少负超螺旋;拓扑异构酶可引入负超螺旋,它们协同作用控制着DNA 的拓扑结构。拓扑异构酶在重组、修复和DNA 的其他转变方面起着重要的作用。

14.凝胶过滤和SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳这两种分离蛋白质的方法均建筑在分子大小的基础上,而且两种方法均采用交联的多聚物作为支持介质,为什么在凝胶过滤时,相对分子质量小的蛋白质有较长的保留时间,而在SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳时,它又“跑”得最快?

【答案】凝胶过滤常用的是葡聚糖凝胶(Sephadex ),这凝胶颗粒的交联介质排阻相对分子质量较大的蛋白质,仅允许相对分子质量较小的蛋白质进入颗粒内部,所以相对分子质量较大的蛋白质只能在凝胶颗粒之间的空隙中通过。这意味着它通过柱的体积为床体积减去凝胶颗粒本身所占的体积。而相对分子质量小的蛋白质必须通过所有的床体积才能流出,所以,相对分子质量小的蛋白质比相对分子质量大的蛋白质有较长的保留时间。而SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳时,其凝胶介质并不存在像Sephadex 那样的颗粒之间的空隙。所以,所有的蛋白质分子必须全部通过这交链介质而移动。蛋白质的相对分子质量越小,通过这介质就越快,移动得越迅速。

15.从一种植物叶中得到了粗细胞提取液,每毫升含蛋白质32mg ,在提取条件下,

的催化反应速率为取50ml 提取液,用硫酸铵盐析分析,将饱和度

测定其反应速度为再溶于10ml 水中,此溶液的蛋白质浓度为50mg/ml, 从中取出

计算:

(1)提取过程中,酶的回收百分率;

(2)酶的提纯倍数。

【答案】酶的提纯常包括两方面的工作,一是把酶制剂从很大体积缩到较小体积;二是把制剂中大量的杂质蛋白和其他大分子分离出去。本题采用的是盐析法。为了判断分离提纯的优劣,一般用两个指标来衡量:一是总活力的回收,二是比活力提高的倍数。

粗提取液:蛋白质浓度=32mg/ml,50ml 提取液含总蛋白质=50X32=1600mg。蛋白质的活力单位数

=,现取

_

则所含蛋白质

则比活力:二活力单位数/

蛋白质14/32U/mg总活力. 提取液的沉淀物,

提纯液:蛋白质浓度=50mg/ml, 10ml 提纯液内含总蛋白质=50X10=500mg。蛋白质的活力单位数=0.65pmol/min, 现取10叫,

则所含蛋白质则比活力2=活力单位数/蛋白质

=65/50U/mg

所以酶的回收百分率=总活力2/总活力产[(65/50)×500]/[(14/32)×1600]=93%。酶的