2018年新乡医学院濮阳市人民医院306西医综合[专业硕士]之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 氮平衡。
【答案】氮平衡是一种氮的收支平衡的现象。在正常情况下,人体蛋白质的合成与分解处于动态平衡,每天从食物中以蛋白质形式摄入的总氮量与排出氮的量相当,基本上没有氨基酸和蛋白质的储存,这种收支平衡的现象称为“氮平衡”。
2. 整体水平调控。
【答案】整体水平调控是生物体调控机体代谢的一种方式。高等动物不仅有完整的内分泌系统,而且还有功能复 杂的神经系统。在中枢神经的控制下,或者通过神经递质对效应器直接发生影响,或者通过改变某些激素的分泌,调控某些酶的活性来调节某些细胞的功能状态,并通过各种激素的互相协调而对整体代谢进行综合调控,这种调控称为整体水平调控。
3. 转录(transcription )。
【答案】转录是指以DNA 为模板、合成RNA 的过程。转录由RNA 聚合酶催化,是基因表达的核心步骤。
4. 蛋白质 1C 向输送(protein targeting )。
【答案】蛋白质合成后经过复杂机制,定向输送到最终发挥生物功能的目标地点的过程。
5. 结构基因。
【答案】结构基因是指操纵子中表达一种或功能相关的几种蛋白质的基因,受同一个控制位点控制。
6. 溶原性细菌
菌。
7. cAMP 【答案】溶原性细菌是指温和噬菌体的基因与宿主菌染色体基因组整合,带有前噬菌体的细
环化腺苷酸,是细胞内的第二信使,由于某些激素或其他信号分【答案】CAMP 即
子刺激,激活腺苷酸环化酶催化A TP 环化而形成。
8. 拼接体(spliceosome )。
【答案】拼接体是由mRNA 前体、各种拼接因子、5种snRNP 等在细胞核内按照一定次序组装起来的超分子复合物,是拼接反应发生的场所。
二、问答题
9. 先用巯基乙醇处理胰岛素使其二硫键断开,再移除巯基乙醇让二硫键重新形成;如果A 、B 两条肽链可以经由一或两个二硫键连接,总共有多少种不同的连接方式?
【答案】A 、B 两链分别有4个和2个通过一个二硫键将两链连接会有4×2=8种;形成两个二硫键连接则有4×3=12种,故总共有8+12=20种不同的连接方式。
10.DNA 分子二级结构有哪些特点?
【答案】按Watson-Crick 模型,DNA 的结构特点有:两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕;碱基位于结构的内侧,而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧,通过磷酸二酯键相连,形成核酸的骨架;碱基平面与轴垂直,糖环平面则与轴平行;两条链皆为右手螺旋;双螺旋的直径为2mn ,
碱基堆积距离为两核酸之间的夹角是每对螺旋由10对碱基组成;碱基按A=T, G=C配对互补,彼此以氢键相连;维持DNA 结构稳定的力主要是碱基堆集力;双螺旋结构表面有两条螺形凹沟,一大一小。
11.简述酶的诱导契合学说的要点。
【答案】酶分子活性部位的结构原来并非和底物的结构互相吻合,但酶的活性部位不是刚性的结构,它具有一定的柔性。当底物与酶相遇时,可诱导酶蛋白的构象发生相应的变化,使酶活性部位上有关的各个基团达到正确的 排列和定向,因而使酶和底物契合而结合成中问产物,并引起底物发生反应。
12.半保留复制是如何用实验证明的?
【答案】利用氮的同位素标记大肠杆菌分子标记上和先让大肠杆菌在以比普通为唯一碳源的培养密度大,用氯化
氮源)
杂合分子基中进行生长,连续培养12代,使中培养,经过一代后,
所有
两代以后,
和铯密度梯度离心时将形成不同的区带。若把标记的大肠杆菌转移到普通培养基(含分子增多。当把
分子的半保留复制方式。 分子密度都介于
之间,即形成了杂交分子。等量出现,若继续培养,将看到加热时,它们分开成为14N 和15N 链。这就充分证明了
13.简述关于酶作用专一性的学说。
【答案】(1)“锁钥学说”认为底物分子或底物分子的一部分像钥匙那样,专一地契入到酶的活性中心部位,强调只有固定的底物才能契入与它互补的酶表面。
(2)“三点附着学说”认为立体对应的一对底物虽然基团相同,但空间排列不同,这就可能
出现这些基团与酶分子活性中心的结合基团能否互补匹配的问题,只有三点都互补匹配时,酶才作用于此底物,否则酶不能作用于它。
(3)“诱导契合假说”认为当酶分子与底物分子接近时,酶蛋白受底物分子的诱导,其构象发生有利于与底物结合的变化,酶与底物在此基础上互补契合,进行反应。
14.简述柠檬酸循环的要点。
【答案】(1)柠檬酸循环中有4次脱氢、2次脱羧及1次底物水平磷酸化;
(2)柠檬酸循环中有3个不可逆反应、3个关键酶(异柠檬酸脱氢酶、a-酮戊二酸脱氢酶系、柠檬酸合酶);
(3)柠檬酸循环的中间产物包括革酰乙酸在内起着催化剂的作用,草酰乙酸的回补反应是丙酮酸的直接羧化或者经苹果酸生成。
15.葡萄糖可结合并竞争性地抑制糖原磷酸化酶,试分析该作用机制的生理学意义。
【答案】该机制可根据血糖浓度的变化而有效调控糖原磷酸化酶的活性,即血糖浓度升高时不再降解糖原。
16.请你解释下列现象:细菌调节嘧啶核苷酸合成的酶是天冬氨酸一氨甲酰转移酶,而人类调节嘧啶核苷酸合成酶主要是氨甲酰磷酸合成酶。
【答案】氨甲酰磷酸合成酶参与两种物质的合成,即嘧啶核苷酸的生物合成和精氨酸的生物合成(或尿素循环)。在细菌体内,由于细菌无细胞器,嘧啶核苷酸和精氨酸的合成发生在相同的地方,若调节嘧啶核苷酸合成的酶是 天冬氨酸一氨甲酰转移酶,则该酶对嘧啶核苷酸合成的控制将会影响到精氨酸的正常合成。而人细胞中有两种氨甲酰磷酸合成酶,一种位于线粒体内参与尿素循环或精氨酸的合成,另一种位于细胞质,参与嘧啶核苷酸合成。
三、论述题
17.酪氨酸的代谢方式和途径。
【答案】(1)酪氨酸降解:先转氨生成4-羟苯丙酮酸,再氧化、脱羧、开环、裂解成延胡索酸和乙酰乙酸。延胡索酸进入三羧酸循环,乙酰乙酸由琥珀酰辅酶A 活化生成乙酰乙酰辅酶A ,硫解形成两个乙酰辅酶A 。故酪氨酸为生酮生糖氨基酸。
(2)酪氨酸合成有两条途径:
①第一条是先同过莽草酸途径形成分支酸,赤藓糖-4-磷酸与磷酸烯醇式丙酮酸缩合,生成莽草酸后与另一个PEP 形成分支酸。然后分支酸变位,氧化脱羧形成对羟苯丙酮酸,转氨生成酪氨酸。
②第二条途径是直接由苯丙氨酸轻化形成。
(3)酪氨酸合成的生物活性物质:酪氨酸在酶的作用下催化羟化,形成二羟苯丙氨酸,即多巴,再将多巴氧化成多巴醌,多巴醌可自发聚合形成黑色素。缺乏酪氨酸酶可引起白化病。