2018年新乡医学院齐齐哈尔医学院699联考西医综合之生物化学考研基础五套测试题
● 摘要
一、名词解释
1. 氨基酸代谢池(amino acid metabolic pool)。
【答案】氨基酸代谢池是指食物蛋白质经消化而被吸收的氨基酸与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸混在一起,分布于体内参与代谢。
2. 超二级结构。
【答案】
超二级结构是指二级结构的基本结构单位(
螺旋、
题。已知的超二级结构有3种基本组合形式
:
螺旋的聚集体
折叠的聚集体
3. 错义突变(missense mutation)。
【答案】错义突变是指在蛋白质编码区,突变的密码子编码不同的氨基酸,突变结果导致一种氨基酸残基取代另一种氨基酸残基的点突变。
4. 光复活(photoreactivation )。
【答案】光复活是指由光复活酶利用可见光直接打开嘧啶二聚体中的环丁烷环而修复紫外线照射产生的嘧啶二聚 体的修复方式。
5. 卫星DNA (satdliteDNA )。
【答案】是指真核细胞染色体DNA 经氯化铯密度梯度离心,其高度重复序列因组成不同而在主带旁自成一条或数条条带
6. 互变异构(tautomericshift )。
【答案】互变异构是指核苷酸上的嘧啶环和嘌呤环的芳香族性质以及环上取代基团(羟基和氨基)的富电子性质致使它们在溶液中能够发生酮式一烯醇式的相互转变的现象。
7. 密码子的兼并性(degenerate )。
【答案】密码子的兼并性是指大多数氨基酸都有两种以上的密码子,不同密码子编码同一种氨基酸的这种性质。
第 2 页,共 32 页 折叠等)相互聚集,形成有,
螺旋和
折叠的聚集体
规律的二级结构的聚集体。
超二级结构主要涉及螺旋、折叠等在空间上是如何聚集在一起的问
8.
【答案】(可立氏循环)。 (可立氏循环)是指激烈运动时,
肌肉中葡萄糖分解产生的丙酮酸利用
(音译为可立氏循环),又称乳酸还原成乳酸,乳酸转运到肝脏重新形成丙酮酸,丙酮酸经过肝细胞糖异生作用合成葡萄糖,最终
以血糖形式运回肌肉的循环方式。这一循环代谢称为
肌肉中的积累,补充了葡萄糖,
同时再生了
循环。其生理意义在于保障肌肉氧供应不充分状态下糖酵解的持续进行,因为该循环消除乳酸在这些都是有利于糖酵解的因素。
二、问答题
9. 如果让鸡服用别嘌呤醇,将会产生什么后果?
【答案】别嘌呤醇是黄嘌呤氧化酶的抑制剂,而黄嘌呤氧化酶是嘌呤代谢形成尿酸的关键酶。鸟类形成的尿酸会排出体外。如果鸡服用了别嘌呤醇,尿酸将无法产生,这将会给鸟类嘌呤的代谢带来灾难性的后果。
10.请描述线粒体DNA 的结构特点。[中国科学院2007研]
【答案】与核基因组相比,线粒体DNA 有如下结构特点。
(1)线粒体DNA 对于动物来说,是单一的环状分子;对于大多数植物和真菌而言,线粒体DNA 很可能是 线形分子,虽然某些植物线粒体DNA 也是大环形分子。
(2)线粒体DNA 没有与蛋白质结合成为核糖核蛋白,因此很少被压缩,大都呈松弛状态。 (3)线粒体DNA 中的非编码区(垃圾DNA 或内含子序列)明显少于核基因组DNA 。 (4)线粒体DNA 存在重叠基因,比如某些碱基作为两个不同基因的共享部分,或某个碱基既是一个基因 的末尾,同时又是下一个基因的开始。
11.如果一个DNA 分子的序列为pdGpdCpdGpdT , 请写出外切核酸酶按照下列三种方式切割生成的产物。
(1)(2)(3)【答案】
12.在抗霉素A 存在情况下,计算哺乳动物肝脏在有氧条件下氧化1分子软脂酸所净产生ATP 的数目,如果安密妥存在,情况又如何?
【答案】1分子软脂酸经7
轮氧化,产生7
分子和7分子NADH 及8分子的乙酰
以及1分子GTP (相当
氧化磷酸化产生CoA ; 1分子的乙酰CoA 经TCA 循环产生3分子NADH 和1
分子的于1分子A TP ); 1分子NADH
氧化磷酸化产生
分子A TP 。
第 3 页,共 32 页 核酸外切酶切磷酸二酯键的酯键; 核酸外切酶切磷酸二酯键的酯键; 核酸外切酶切磷酸二酯键的酯键。
分子A TP ; 1
分子的
(1)抗霉素A 存在时,
能抑制电子从还原型泛醌到细胞色素
链和
消耗的2个A TP ,净得6个A TP 。 的传递,所以对NADH 呼吸
呼吸链均有抑制。1分子软脂酸在抗霉素A 存在时只能产生8分子A TP ,减去活化时
(2)安密妥能阻断电子从NADH 向泛醌的传递,所以其能抑制NADH 呼吸链,而对
呼吸链无抑制作用。即安密妥存在时1分子软脂酸氧化产生A TP 的数目是
:
13.同一种生物的不同个体可以测定DNA 碱基有差异,但合成的蛋白质序列无变化,说明原因。
【答案】差异可能为非编码区或内含子;编码区差异可能由于密码子简并性。
14.缬氨霉素(valinomycin )是一种由链霉菌产生的抗生素。把它加入到活跃呼吸的线粒体中,发生如下几种现象:ATP 的产生减少,氧消耗速度增高,热被释放,跨线粒体内膜的pH 梯度增高。缬氨霉素是氧化磷酸化的解偶联剂还是抑制剂? 请根据该抗生素对线粒体内膜转运
予以解释。
【答案】缬氨酶素的加入所产生的效应与解偶联剂的作用基本一致的。在进行呼吸的线粒体中,当电子传递时
,
当一个质子从基质转移到外侧,
产生质子梯度和跨膜的电位。用来合成A TP
的大部分自由能来自这种电位。缬氨酶素与结合形成一种复合物,该复合物穿过线粒体内膜,
离子亦作相反的转移。结果是膜两侧的正电荷的能力质子通过电子传递而被转移时,
一个
总是平衡的,跨膜的电位也消失了。于是就导致了没有足够的质子推动力推动ATP 的合成。换句话说:电子传递和磷酸化作用的偶联被解除了。与A TP 合成效率减少相反,电子传递速度显著升高,
其结果是梯度、氧消耗量以及热量散失都增大。
15.食入缺乏必需氨基酸甲硫氨酸的食物,除了不能合成足够的蛋白质外,还会造成什么后果?
【答案】甲硫氨酸的缺乏将会抑制需要S-腺苷甲硫氨酸的所有反应。这里值得注意的是由于甲硫氨酸的缺乏因而不能从磷脂酰乙醇胺合成磷脂酰胆碱。
16.(1)基于对蛋白质基元和结构域研宄所获得的结果,有人说蛋白质的三级结构比一级结构更加保守,可以对以序列分析追踪蛋白质进化上关系的系统提供一种有效的补充。你同意这种观点吗?请说说你的理由。
(2)你认为离子键是推动蛋白质折叠的重要的作甩力吗?请说出你的理由。
【答案】(1)这种观点也有一定的道理。蛋白质发挥功能是靠三级结构,三级结构是由一级结构决定的。但是在生物分子的进化历程中,由于基因发生错义突变的时候,蛋白质的一级结构会发生改变,但是如果氨基酸突变并不影响到蛋白质的折叠时. 蛋白质的功能仍旧可以得到很好的传递。例如,血红蛋白在许多生物中一级结构差异性较大,但是其三级结构都比较类似,三级结构保守性高于一级结构的保守性。
(2)离子键是推动蛋白质折叠的重要的作用力之一。蛋白质折叠的主要作用力是疏水作用,离子键形成之前,正负离子基团之间的静电作用也是促进蛋白质正确折叠的重要作用力。离子键
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