2018年第三军医大学运动医学617西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 苯丙酮尿症。
【答案】苯丙酮尿症又称症,是一种氨基酸代谢缺陷症。患者缺乏苯丙氨酸羟化酶,导
酮戊二酸转氨形成苯丙酮酸,聚集在血液中,最致苯丙氨酸不能正常地转变为酪氨酸,而是与
后由尿排出体外。该症属于代谢遗传病,患者应限制摄入苯丙氨酸。
2. 氧化磷酸化。
【答案】氧化磷酸化是指在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP 磷酸化生成ATP 的作用。氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP 的主要方式。
3. Tollen 试验
【答案】Tollen 试验是指戊糖经浓盐酸脱水生成糠醛,后者与间苯三酚作用生成樱桃红色物质的一种鉴定戊糖的方法。
4. 回复突变(re verse mutation / back mutation)。
【答案】回复突变是指发生在起始突变位点上,使原来的野生型表型得到恢复的第二次突变。
5. 开放读框(open reading frame)。
【答案】从至方向,由起始密码子AUG 开始至终止密码子的一段mRNA 序列,为一段连续的氨基酸序列编码。开放读框内每3个碱基组成的三联体,为决定一个氨基酸的遗传密码。
6. 核酸的变性与复性。
【答案】核酸的变性是指核酸双螺旋的氢键断裂,变成单链,并不涉及共价键的断裂的过程。
核酸的复性是指变性DNA 在适当条件下,可使两条彼此分开的链重新缔合成为双螺旋结构的过程。
7. 双关酶。
【答案】双关酶能与膜可逆结合,通过膜结合型和可溶型的互变来调节酶的活性。双关酶大多是代谢途径的关键酶和调节酶,如糖酵解中的己糖激酶、磷酸果糖激酶、醛缩酶、3-磷酸甘油
醛脱氢酶;氨基酸代谢的Glu 脱氢酶、Tyr 氧化酶;参与共价修饰的蛋白激酶、蛋白磷酸酯酶等。
8. 皂化值(saponification number)。
【答案】皂化值又称皂化价,是皂化lg 脂肪所需的K0H 毫克数,它与脂肪(或脂酸)相对分子质量成反比。
二、问答题
9. 简述血氨的来源与去路。
【答案】(1)血氨的来源包括:①氨基酸及胺分解产生的氨。②肠道吸收的氨包括肠道氨基酸被肠道细菌作用产生的氨和肠道尿素经肠道细菌脲素酶水解产生的氨。③肾小管上皮细胞分泌的氨,是由谷氨酰胺酶水解谷氨酰胺产生。
(2)血氨的去路有:①合成尿素。②合成非必需氨基酸。③合成其他含N 化合物。
10.何为糖酵解?糖异生与糖酵解代谢途径有哪些差异?
【答案】糖酵解途径将葡萄糖降解为丙酮酸,糖异生途径则将丙酮酸转化成葡萄糖,但这两条代谢途径并非简单的逆转,因为糖酵解中由己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶催化的3个反应是不可逆的,糖异生中必须利用另外4种酶来绕行这3个能量障碍:以丙酮酸羧化酶和磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶反应绕行丙酮酸。
激酶反应,以果糖二磷酸酶反应绕行磷酸果糖激酶反应,以葡萄糖-6-磷酸酶反应绕行己糖激酶反应。另外,这两条途径的酶系分布也有所不同:糖酵解全部在胞液中进行,糖异生则发生在胞液和线粒体。
11.蛋白质的a-螺旋结构有何特点?
【答案】(1)多肽链主链绕中心轴旋转,形成棒状螺旋结构,每个螺旋含有
基,螺距为成氢键。
(3)天然蛋白质的. 螺旋结构大多为右手螺旋。
12.已在某些噬菌体的DNA 分子上发现了下面的碱基取代:
(1)dUMP 完全取代了 dTMP ;
(2)5-羟甲基脱氧尿苷酸完全取代了 dTMP ;
(3)5-甲基脱氧胞苷酸完全取代dCMP 。根据上述任何一种情况,写出由噬菌体基因组编码的导致上述取 代反应发生的酶。
【答案】(1)胸苷酸合成酶的抑制蛋白和dUTPase 的抑制蛋白。
(2)dUMP 羟甲基化酶和羟甲基胞苷酸激酶。
(3)CMP 甲基化酶。
个氨基酸残氨基酸之间的轴心距为 (2)螺旋结构的稳定主要靠链内氢键,每个氨基酸的N-H 与前面第四个氨基酸的C=0形
13.试述遗传学中心法则的主要内容。
【答案】DNA 通过复制将遗传信息由亲代传递给子代;通过转录和翻译,将遗传信息传递给蛋白质分子,从而决定生物的表现型。另外,逆转录酶也可以以RNA 为模板合成DNA 。DNA 的复制、转录和翻译以及逆转录过程就构成了遗传学的中心法则。
14.免疫球蛋白基因重组过程中产生的P 核苷酸和N 核苷酸是如何来的?它们产生的意义和需要付出的代价是什么?
【答案】免疫球蛋白基因在重组过程中,
条链,
形成末端。游离复合物切开其核苷酸与基因接头处的一攻击另一条链的酯键,在基因片段末端形成发夹结构。然后复合物进一步将发夹结构切开,单链切开的位置往往不是原来通过转酯反应连接的位置,多出的核苷酸与末端序列相同,但方向相反,称为P 核苷酸。末端可以被外切酶切除一些核苷酸,也可以由脱氧核苷酸转移酶外加一些核苷酸,称为N 核苷酸。
在接头处随机插入或删除核苷酸可以增加抗体基因的多样性,但如果插入或删除核苷酸数不是3的倍数,就 将改变阅读框架而使基因失活。
15.将新鲜制备的线粒体与羟丁酸、氧化型细胞色素c 、ADP 、Pi 和KCN 保温,然后测定丁酸的氧化速率和ATP 形成的速率。
(1)写出该系统的电子流动图。
(2)预期1分子羟丁酸该系统中氧化可产生多少分子A TP?
羟丁酸? (3)能否用NADH 代替羟
(4)KCN 的功能是什么?
(5)写出该系统电子传递的总平衡反应式。
(6)计算该系统净的自由能变化值
【答案】(1)
(2)可产生个分子的A TP ,因为细胞色素氧化酶被抑制。
(3)不能,因为NADH 不能自由地通过线粒体内膜。
(4)抑制细胞色素氧化酶,使得电子从CytC 离开呼吸链。
(5)
(6) (7)如在这个系统中加入鱼藤酮,结果会有什么不同?
(7)鱼藤酮是一种电子传递的抑制剂,它的抑制部位为复合体工,因此当在体系中加入鱼藤酮以后,电子传递和氧化磷酸化均受到抑制。
16.线粒体基质中形成的乙酰CoA 是如何进入细胞质中参加脂肪酸的合成的?
【答案】线粒体基质内形成的乙酰CoA 不能直接通过线粒体膜进入细胞质,而需要其他物质携带,它可以通过柠檬酸穿梭透过线粒体膜,而进入细胞质。