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2018年中南大学湘雅三医院306西医综合之生物化学考研核心题库

  摘要

一、名词解释

1. 信使核糖核酸_

的顺序。

2. 酶活性的可逆磷酸化调节。

【答案】酶活性的可逆磷酸化调节是指通过蛋白激酶催化的将ATP 或CTP 的位磷酸基转移到

底物蛋白质氨基酸残基上以及在蛋白磷酸化酶催化下的逆过程,从而使酶蛋白在活性状态与非活性状态之间互变,来调节酶的活性

3. 蛋白质工程(protein engineering)。

【答案】蛋白质工程又称第二代基因工程,1981年由美国基因公司Ulmer 提出,是指通过对

蛋白质分子结构的合理设计,利用基因工程手段生产出具有更高活性或独特性质的蛋白质的过程。

4. 高血氨症(hyperammonemia )。

【答案】高血氨症是指尿素循环中有关的任何一种酶活性完全或者部分缺乏,都会导致其底物在体内过度积累,造成血氨浓度明显升高的一种症状。

5. gene chip (基因芯片)。

【答案】genechip (基因芯片)又称DNA 芯片、生物芯片、DNAmicroarray (DNA 微阵列)等,是根据核酸分 子杂交建立的大规模定量或定性检测基因信息的实验技术,点样、杂交、图像处理和数据处理都利用计算机自动或半自动完成。

6. 摆动假说(wobble hypothesis)。

【答案】mRNA 上的密码子与tRNA 上的反密码子相互辨认,大多数情况是遵从碱基配对规律的。遗传密码的摆 动性是指出现不严格的配对的现象,tRNA 分子上有相当多的稀有碱基,例如次黄嘌呤(inosine , I)常出现于三 联体反密码子的

A 、C 、U 都可以配对。

7. 解偶联剂。

【答案】解偶联剂是指氧化磷酸化的一类抑制剂,使氧化与磷酸化脱离,氧化仍可以进行,而磷酸化不能进行。解偶联剂为离子载体或通道,能増大线粒体内膜对

第 2 页,共 33 页 【答案】信使核糖核酸是一类用作蛋白质合成模板的RNA ,它决定着一个蛋白质氨基酸排列端第一位,它和mRNA 密码子第3位的的通透性,消除浓度

梯度,因而无生成,同时使氧化释放出来的能量全部以热的形式散发。例如,2,4-二硝基苯

8. 第二信使学说

【答案】第二信使学说是一种解释信号传递的理论。含氮激素首先和细胞膜受体结合,受体将激素信号通过另外的物质传递到细胞内,信号逐级放大后产生各种细胞内反应,如促进或抑制相关代谢途径,这种传递激素信号的物质叫做第二信使,如

等。

二、问答题

9. 简述双向电泳的原理及应用。

【答案】双向电泳技术结合了等电聚焦技术(根据蛋白质等电点进行分离)及

A 质最有效的一种电泳手段。通常第一维电泳是等电聚焦,在细管中(

性电解质、

其等电点的不同进行分离。然后将凝胶从管中取出,

用含有

白质充分结合。将处理过的凝胶条放在

焦凝胶中进入的缓冲液处理聚丙烯酰胺凝胶电泳技术(根据蛋白质的大小进行分离)。这两项技术结合形成的双向电泳是分离分析蛋)中加入含有两

使与蛋的脲及非离子型去污剂的聚丙烯酰胺凝胶进行等电聚焦,变性的蛋白质根据聚丙烯酰胺凝胶电泳浓缩胶上,加入丙烯酰胺溶液或的蛋白质从等电聚熔化的琼脂糖溶液使其固定并与浓缩胶连接。在第二维电泳过程中,结合聚丙烯酰胺凝胶,在浓缩胶中被浓缩,在分离胶中依据其分子质量大小被分离。这样各个蛋白质根据等电点和分子质量的不同而被分离、分布在二维图谱上。由于双向电泳具有很高的分辨率,它可以直接从细胞提取液中检测某个蛋白质。

10.简述Cech 及Altman 是如何发现具有催化活性的RNA 的。

【答案】1982年,美国的T.Cech 发现原生动物四膜虫的26SrRNA 前体能够在完全没有蛋白质的情况下,自我加工、拼接,得到成熟的rRNA 。

1983年,SAtman 和Pace 实验室研宄RNaseP 时发现,将RNaseP 的蛋白质与RNA 分离,分别测定,发现蛋白质部分没有催化活性,而RNA 部分具有与全酶相同的催化活性。

1986年,T.Cech 发现在一定条件下,L19RNA 可以催化PolyC 的切割与连接。

11.酶催化反应:

【答案】不变,因为根据快速平衡理论,米氏常数

值将増大,那么等于底物平衡常数若在反应体系中有竞争性抑制剂存在,值也增大吗?为什么? 与反应过程无关,只是反应的平衡状态常数,是反应的最终状态。

12.比较底物水平磷酸化、光合磷酸化与氧化磷酸化三者的异同。

【答案】(1)底物水平磷酸化是指底物氧化还原反应过程中,分子内部能量重新分布,使无机磷酸酯化,形成高能磷酸酯键,后者在酶的作用下将能量转给ADP ,生成ATP 。

(2)氧化磷酸化是指与生物氧化相偶联的磷酸化作用,发生在线粒体中,生物氧化过程中的

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电子传递在线粒体内膜两侧产生了浓度差,顺浓度差流动时推动了ATP 的生成,能量的最终来源是代谢过程中产生的还原型辅酶所含的化学能。

(3)光合磷酸化是指与光合作用相偶联的磷酸化作用,发生在叶绿体中,光照引起的电子传递在叶绿体类囊体膜两侧产生了浓度差,顺浓度差流动时推动了ATP 的生成,能量的最终来源是光能。

13.简要说明嘌呤和嘧啶核苷酸合成的调节。

【答案】(1)嘌呤核苷酸合成的调节:①催化嘌呤核苷酸合成的磷酸核糖焦磷酸(PRPP )转酰胺酶是一个变构 酶,受AMP 和GMP 的反馈抑制;②催化次黄嘌呤核苷酸(IMP )氧化成黄嘌呤核苷酸(XMP )的次黄嘌呤核 苷酸脱氢酶,其活性受过量GMP 的抑制;③在GTP 供能的条件下,催化次黄嘌呤核苷酸(IMP )与天冬氨酸生 成腺苷酸琥珀酸(SAMP )的腺苷酸玻珀酸合成酶,受过量AMP 的抑制。

(2)嘧啶核苷酸合成的调节:①氨甲酰磷酸合成酶II (CPS-II )受UMP 的反馈抑制;②天冬氨酸转氨甲酰酶(ATCase )是别构酶,受ATP 的正调控和CTP 的负调控;③CTP 合成酶受产物CTP 的负调控。

14.在催化葡萄糖进行磷酸化反应时,肝脏同时具有己糖激酶和葡萄糖激酶有何生物学优势?

【答案】当己糖激酶被饱和时,葡萄糖激酶能继续移除血液中的葡萄糖用以生成肝糖原,以确保升高的血糖储存备用。

15.还原性谷胱甘肽分子中的肽键有何特点? 还原性与氧化性谷胱甘肽的结构有何不同?

【答案】谷胱甘肽的一级结构如图所示:

图 全称为谷氨酰半胱氨酰甘氨酸。第一个肽键是由谷氨酸上的R 基团的羧基(不是通常肽键

形成的羧基参与)与第二个氨基酸(半胱氨酸)的氨基形成。第二个肽键属于正常肽键(半胱氨酸羧基与甘氨酸氨基形成)。

还原型谷胱甘肽由三个氨基酸构成,具有还原状态的巯基。氧化型谷胱甘肽是由2分子还原型谷胱甘肽通过半胱氨酸的巯基形成二硫键链接形成。

谷胱甘肽存在于动植物细胞,因其含有巯基,故常以GSH 来表示。是红细胞中的疏基缓冲剂。参与氧化还原过程,清除内源性过氧化物和自由基,维护蛋白质活性中心的巯基处于还原状态。

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