2018年河南科技大学第三附属医院306临床医学综合能力(西医)[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. DNA 聚合酶(DNA polymerase)。
【答案】DNA 聚合酶是指以DNA 为模板,催化核苷酸残基加到已存在的聚核苷酸
某些DNA 聚合酶具有外切核酸酶的活性,可用来校正新合成的核苷酸的序列。
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. 临近和定向效应。
【答案】临近效应是指在酶促反应过程中,底物在酶活性部位的累积,有研宄发现溶液中的底物浓度为而活性中心的底物浓度为lOOmol/L。定向效应是底物在活性中心的定向排布,定向效应有利于反应的发生。
4. 环化核苷酸。
【答案】环化核苷酸,又称环核苷酸,
是指单核苷酸分子中的磷酸基分别与戊糖的
形成酯键从
而形成的磷酸内酯的结构。
5. 体液水平调控。
【答案】体液水平调控主要是指激素调控,细胞的物质代谢反应不仅受到局部环境的影响,即各种代谢底物及产物的正、负反馈调节,而且还受来自于机体其他组织器官的各种化学信号的控制,激素就属于这类化学信号。
6. 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。
7. DNA 的双螺旋
【答案】DNA 的双螺旋是一种核酸的构象,在该构象中,两条反向平行的多核苷酸链相互缠
绕形成一个右手的双螺旋结构。碱基位于双螺旋内侧,磷酸与糖基在外侧,通过磷酸二酯键相连,形成核酸的骨架。碱基平面与假设的中心轴垂直,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2nm ,碱基堆积距离为组成,碱基按两核苷酸之间的夹角是每对螺旋由10对碱基配对互补,彼此以氢键相联系。维持DNA 双螺旋结构稳定的力主要是碱基堆积力和氢键,以及离子键。双螺旋表面有宽窄深浅不一的一个大沟和一个小沟。
8. 折叠。 【答案】折叠是蛋白质中常见的一种二级结构,折叠结构的肽链几乎是完全伸展的,邻近两链以相同或相反方向平行排列成片状结构。两个氨基酸残基之间的轴心距为0.35nm 。折叠结构的氢键是由邻近两条肽链中一条的CO 基团与另一条的NH 基之间所形成。
二、问答题
9. 胰岛素分子中包含A 链和B 链,是否代表有两个亚基? 为什么?
【答案】胰岛素分中的A 链和B 链并不代表两个亚基。因为亚基最重要的特征是其本身具有特定的空间构象,而胰岛素的单独的A 链或B 链都不具有特定的空间构象,所以说胰岛素分中的A 链和B 链并不代表两个亚基。
10.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。
11.在柠檬酸循环各个反应中并没有出现氧,但柠檬酸循环却是有氧代谢的一部分。请解释。
【答案】檬酸循环和电子传递磷酸化反应是细胞产生能量的最重要的反应系统。任何物质要完全氧化必须经过这两个系统。
柠檬酸循环包括几步脱氢反应,
而
的大小相对于乙酰则是其电子受体,
线粒体内的库
通过电子的量来说是很小的,这些辅助因子必须重新循环才能满足其需要,循环需
要经过电子传递链才能完成,而氧是传递链的最终电子受体。在缺乏氧时,
传递链重新产生是不可能的。所以在柠檬酸循环各个反应中并没有出现氧,但柠檬酸循环却是有氧代谢的一部分。
12.氨基酸脱氨基后的碳链如何进入柠檬酸循环?
【答案】氨基酸脱氨基后的碳链分别经形成乙酰-CoA 的途径、
-CoA 的途径、延胡索酸途径及草酰乙酸途径进入柠檬酸循环。
13.是如何生成的? 【答案】度特异地识别。
反应消耗ATP , 分两步进行。(1)
:
任何一步出现错配,氨酰
校正活性。
14.线粒体在真核生物的电子传递和氧化磷酸化中的作用是什么?
【答案】真核生物的电子传递和氧化磷酸化主要是在线粒体上进行的。在呼吸链中,酶和辅酶按一定的顺序排列在线粒体内膜上,其中传递氢的称为递氢体,传递电子的称为递电子体。呼
I
吸链由线粒体内膜上的五种复合体(复合蛋白)组成,它们是复合体(
氧化酶,辅基为素a 、血红素和
传递电子的有
和IV 推动和)、复合体II (琥珀酸-Q 还原酶,辅基为合酶)。辅基传递氢和电子的有通过得失电子来传递电子。电子传递使复合体I 、III 跨膜流动的结离子浓度低于间隙的。线粒体基质形成负电势,而间隙形成正电和胞色素还原酶,辅基为血红素b 、血红素
和)、复合体V (和血红素
,还原酶,又称)、复合体(细(2)
:的形成由合成酶催化,此酶对氨基酸及tRNA 两种底物都能高酮戊二酸的途径、琥珀酰合成酶都可加以更正,水解酯键,再与正确底物结合,即具有)、复合体IV (细胞色素氧化酶,辅基为血红跨过线粒体内膜到线粒体的间隙。线粒体间隙与细胞溶胶相接触。果造成线粒体内膜内部基质的
势,这样产生的电化学梯度即电动势,称为质子动势或质子动力势。其中蕴藏着自由能即是ATP
合成的动力。伴随电子从底物到氧的传递,被磷酸化形成
15.某酶制剂的比活力为42单位/毫克蛋白,每毫升含12mg 蛋白质,计算当底物浓度达到饱和时,lmL 反应液中含:(1)酶制剂;(2)酶制剂时的反应初速度(单位为国际活力单位);(3)该酶制剂在使用前是否需要稀释?
【答案】每毫升酶制剂含有42X12=504活力单位
(1
)
(2)_酶制剂含
有
,酶制剂含有活力单位酶促反应速度为
:活力单位酶促反应速度为:
lOmin —般情况下,(3)酶制剂都应当稀释,以便在适当的试验期间底物不被过分消耗,例如:
内,lmL 反应液内含5nL 酶制剂,消耗的底物为:
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