2018年山东中医药大学针灸推拿学院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
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一、名词解释
1. 剪接体
等)和蛋白质因子(约100【答案】
剪接体是指由小核
多种)动态组成识别RNA 前体的剪接位点并催化剪接反应的核糖核蛋白复合体。
2. 肽(peptide )。
【答案】肽是氨基酸的线性聚合物,常称肽链(peptidechain )。蛋白质是由一条或多条具有特定氨基酸序列的多肽链构成的大分子。
3. 抗原、抗体。
【答案】抗原是指凡能刺激动物机体产生抗体并能特异地与这种抗体结合的物质。
抗体又称免疫球蛋白,是一类特殊的蛋白质,也是机体内最复杂的分子,它以巨大的多样性识别着外部世界纷繁的抗原结构。
4. 流体镶嵌模型。
【答案】流动镶嵌模型是针对生物膜的结构提出的一种模型。在这个模型中,生物膜被描述成镶嵌有蛋白质的流体脂双层,脂双层在结构和功能上都表现出不对称性。有的蛋白质“镶”在脂双层表面,有的则部分或全部嵌入其内部,有的则横跨整个膜。另外,脂和膜蛋白都可以进行侧向扩散。
5. 同源蛋白质。
【答案】同源蛋白质是指存在于不同物种、起源相同、序列和功能类似的蛋白质,例如人与牛的血红蛋白。
6.
【答案】 (必需氨基酸)是指人体生命活动需要,但自身不能合成、必须从食物中摄取的氨基酸。必须氨基酸对于成人有八种,即缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和苏氨酸;对于婴幼儿,精氨酸和组氨酸也是必需氨基酸。
7. 切除修复
【答案】切除修复又称核苷酸外切修复,是一种恢复紫外线等辐射物质所
造成的损伤部位的暗修复系统。此系统是在几种酶的协同作用下,先在损伤的任一端打开磷酸二酯键,然后外切掉一段寡核苷酸,留下的缺口由修复性合成来填补,再由连接酶将其连接起来。
8. 酸中毒。
【答案】人体在某些特殊的情况下(如:饥饿或糖代谢障碍),三羧酸循环不能正常进行,机体所需的能量只能由脂肪酸分解来供给,这样就产生了大量的酮体,当酸性的酮体进入血液后,就引起了血液的pH 过分下降,从而造成酸中毒。
二、问答题
9. 丝氨酸蛋白酶的在催化反应中使用了哪些催化机制?哪一种机制贡献最大?
【答案】(1)广义的酸碱催化;(2)共价催化;(3)氧阴离子穴对过渡态的稳定。其中(3)贡献最大。
10.有人习惯补充维生素E 作为抗衰老药物,说说你的看法。
【答案】维生素E 是人体内最有效的抗氧化剂,可以对抗生物膜磷脂中不饱和脂肪酸的过氧化反应,避免脂质中过氧化物的产生,保护生物膜的结构和功能。同时维生素E 还可以与机体代谢产生的各种自由基反应,生成生育酚自由基和生育醌,达到清除自由基的目的,而脂质过氧化和各种自由基的产生都是造成衰老的原因,因此维生素E 有抗衰老作用。
11.比较真核生物与原核生物转录起始的第一步有什么不同?
【答案】细菌中,DNA 指导的RNA 聚合酶核心酶由4个亚基
结合产生全酶。
核心酶可以催化NTP 的聚合,但只有全酶才能够引发转录的开始。主要的步骤是:具有特异识别能力的亚基 识别转录起始点上游的启动子特异同源序列,这样可以使全酶与启动子序列结合力增加,形成封闭的二元复合物。
关键的作用是RNA 聚合酶与DNA 的相互作用。真核生物中,当含TBP (TATAboxbindingprotein )的转录因子 与DNA 相互作用时,其他因子也结合上来,形成起始复合体,这一复合体再与RNA 聚合酶结合,因此主要是 RNA 聚合酶与蛋白质之间的作用。
12.请计算天冬氨酸及赖氨酸的
【答案】天冬氨酸解离如下:
值。 组成,核心酶与亚基
天冬氨酸净电荷为零的分子形态为赖氨酸的解离情况为:
取其两边的值进行计算:
取净电荷为零的分子形式有时两边的值进行计算:
的计算或推测要复杂的多,但无论在多么复杂的情况下,只要找出净电荷为零的分子
形式,这个问题就很容易解决。
13.酶在细胞跨膜运输中具有什么意义? 【答案】酶在细胞跨膜运输中具有三个重要作用:
+(1)维持了细胞Ma 离子的平衡,抵消了
(2)在建立细胞质膜两侧
(3)
在膜的内侧有离子的渗透作用; 离子浓度梯度的同时,为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力; 泵建立的细胞外电位,为神经和肌肉电脉冲传导提供了基础。
是由两个大亚基(亚基)和两个小亚基(亚基)组成。亚基是跨膜蛋白,结合位点,细胞外侧有乌本苷()结合位点;在亚基上有和结合位点。酶在细胞跨膜运输中具有重要的意义。
14.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。
15.简述螺旋在生物体内存在的形式,维持其螺旋的作用力和意义。
【答案】(1)蛋白质二级结构的螺旋,三级结构中的超螺旋。DNA 的双链螺旋,RNA 链内 形成的部分链内双螺旋。主要维持力是氢键,其次是其他弱作用力,如疏水作用、碱基堆积等。
(2)同时螺旋体本身外侧的电荷可以与周围微环境相互作用,维持螺旋的稳定。螺旋体形成的生物学意义主要集中为三个方面:稳定生物大分子,节省占用的空间,更好的发挥生物学功能(如DNA 的复制与转录)。
16.合成氨基酸的氮源和碳架可以从哪里获得?
【答案】合成氨基酸的氮可通过生物固氮、大气固氮、工业固氮转变为氨或硝酸盐,进入土壤,被植物吸收后用于氨基酸的合成。合成氨基酸的碳架直接或间接来自糖代谢、光合碳循环等过程中产生的酮酸及其他有机酸,如or 酮戊二酸、革酰乙酸、丙酮酸等。