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2018年长春师范大学生命科学学院701生物化学与分子生物学之生物化学考研仿真模拟五套题

  摘要

一、名词解释

1. 暗反应(dark reaction)。

【答案】暗反应是光合作用不需要光的反应,实际上是C 固定的反应,由卡尔文循环组成。

2. 同功蛋白质。

【答案】同功蛋白质是指不同种属来源的执行同种生物学功能的蛋白质。它们的分子组成基本相同,但有差异。同功蛋白质的氨基酸组成可区分为两部分:一部分是不变的氨基酸顺序,它决定蛋白质的空间结构与功能,各种同功蛋白质的不变氨基酸顺序完全一致; 另一部分是可变的氨基酸顺序,这部分是同功蛋白质的种属差异的体现。

3. 酶原的激活。

【答案】有些酶在细胞内合成和初分泌时,并不表现有催化活性,这种无活性的酶的前身物称为酶原。酶原的激活是指在一定条件下,受某种因素的作用,酶原分子的部分肽键被水解,使分子结构发生改变,形成酶的活性中心,无活性的酶原转化成有活性的酶的过程。

4. 无规卷曲。

【答案】无规卷曲,又称卷曲(coil ),是指在蛋白质中,没有一定规则,结构比较松散的一些肽段的结构。

5. 亮氨酸拉链。

【答案】亮氨酸拉链是反式作用因子DNA 结合结构域中的一种基序结构,由约35个氨基酸残基形成的两性卷 曲螺旋形螺旋。疏水侧链位于一侧,解离基团位于另一侧,每两圈螺旋有

螺旋而与DNA 结合起作一个亮氨酸,单体通过疏水侧链二聚化,形成拉链。该结构借助N 端

用,这种结构称为亮氨酸拉链结构。

6. 蛋白质的腐败作用

【答案】蛋白质的腐败作用是指肠道细菌对部分未消化的蛋白质及部分消化产物所发生的作用。

7. 整体水平调控。

【答案】整体水平调控是生物体调控机体代谢的一种方式。高等动物不仅有完整的内分泌系

统,而且还有功能复 杂的神经系统。在中枢神经的控制下,或者通过神经递质对效应器直接发生影响,或者通过改变某些激素的分泌,调控某些酶的活性来调节某些细胞的功能状态,并通过各种激素的互相协调而对整体代谢进行综合调控,这种调控称为整体水平调控。

8. 复制起点(replication origin)。

【答案】复制起点是体内DNA 复制具有相对固定的起点。DNA 分子中开始复制的核苷酸序列称为复制起点或复制原点。

二、问答题

9. 乙酰CoA 的合成位于线粒体基质中,而脂肪酸的合成位于细胞质中。请描述将乙酰CoA 转运到细胞质的穿梭系统。

【答案】线粒体中乙酰CoA 与草酰乙酸在柠檬酸合酶的催化下结合形成柠檬酸,然后通过位于线粒体内膜上的三羧酸载体运送过膜,再由细胞质中的A TP 柠檬酸裂合酶裂解成草酰乙酸和乙酰CoA 。进入胞液的乙酰CoA 用于脂肪酸合成,而草酰乙酸在苹果酸脱氢酶的作用下还原成苹果酸,苹果酸在苹果酸酶的作用下分解为丙酮酸,进入线粒体,羧化成草酰乙酸,从而形成柠檬酸丙酮酸循环。

10.活细胞都有合成腺苷酸和鸟苷酸的能力,但正常情况下为何不会造成这些核苷酸的积累?

【答案】在正常情况下,嘌呤核苷酸的从头合成受气两个终产物腺苷酸和鸟苷酸的反馈控制。主要控制点有三个。第一个控制点在合成途径的第一步反应,即氨基被转移到5-磷酸核糖焦磷酸上以形成5-磷酸核糖胺。催化该反应的酶是一种变构酶,它可被终产物无论是

或是

的过量积累均会导致由

的形成。反之,制点分别位于次黄苷酸后分支途径的第一步反应,这就使得形成,而不影响和所抑制。因此,

开始的合成途径第一步反应的抑制。另两个控过量的变构效应仅抑制其自身的的生物合成。的积累抑制其自身的形成,而不影响

所以活细胞虽然都有合成腺苷酸和鸟苷酸的能力,却不会造成这种核苷酸的积累。

11.自由的嘧啶碱乳清酸如何转变为乳清酸核苷酸及尿嘧啶核苷酸?

【答案】在乳清酸磷酸核糖转移酶的催化下,乳清酸与5'-磷酸核糖-1'-焦磷酸反应形成乳清酸核苷酸。乳清酸核苷酸脱羧酶可催化乳清酸核苷酸脱去羧基转变为尿嘧啶核苷酸。

12.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。

在线粒体中,乙酰CoA 与草酰乙酸经TCA 形成柠檬酸,柠檬酸透过线粒体膜到达细胞质后被柠檬酸裂解酶作用生成乙酰CoA 和草酰乙酸,乙酰CoA 则参与脂肪酸的合成,而草酰乙酸经过苹果酸脱氢酶和苹果酸酶作用生成丙酮酸,进入线粒体参与TCA 形成草酰乙酸,再进行下一轮

的乙酰CoA 转运过程。

13.DNA 分子什么样的结构特征为DNA 的生物合成提供了分子基础?

Watson 和Crick 当时提出DNA 双螺旋结构模型时就曾经指出,【答案】如果他们的双螺旋结

构模型是正确的话, 那么DNA 的复制(即生物合成)应该是半保留的。由于构成DNA 双螺旋结构的两条多核苷酸链按照碱基互补 配对原则(即A 与T , G与C 互补配对),反向平行的结合在一起,当DNA 进行复制时,两条母链彼此分开,每一条链可以按照碱基互补配对的原则决定与它互补的新链的碱基顺序。于是,按照互补原则合成的子代DNA 双螺旋分子,一条来自亲代,另一条链是以亲链为模板合成的。所以,DNA 的复制是半保留的。

14.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。

15.简述信号肽假说的基本内容。

【答案】蛋白质合成后的靶向输送原理,有几种不同的学说,信号肽假说是目前被普遍接受的学说之一。分泌性 蛋白质的初级产物N 端多有信号肽结构,信号肽一旦合成(蛋白质合成未

SRP 与内质网膜内侧面的受体即停泊蛋白,终止)即被胞浆的信号肽识别蛋白(SRP )结合,(DP )

结合,组成一个输送系统,促使膜通道开放,信号肽带动合成中的蛋白质沿通道穿过膜,信号肽在沿通道折回时被膜上的信号肽酶切除,蛋白质在内质网和高尔 基体经进一步修饰(如糖基化)后,即可被分选到细胞的不同部位。

16.Matthew Meselson和Franklin Stahl为了验证DNA 复制的半保留复制,设计了一个非常巧妙的实验:将大肠杆菌先放到含有

子几乎都是的培养基中连续培养15代,以使细胞内的DNA 上的N 原的培养基上继续培养数代。分别分离各代细胞的DNA ,

的培养基中培养的大然后将大肠杆菌改放在再使用CsCl 密度梯度离心方法分析各代DNA ,并比较各代细胞DNA 在离心管中的相对位置。最终确定了DNA 复制的确遵循半保留规则。如果修改 验方案:将本来在

肠杆菌细胞,直接改放在的培养基中继续培养数代,同样抽取各代细胞中的DNA ,通过密度

,梯度法离心分析各代DNA 在离心管中的相对位置那么实验结果能否证明DNA 的 半保留复制?

【答案】不能。因为DNA 母链是高度甲基化的,而新生链甲基化程度较低,或者还没有来得及甲基化,如果直 接将大肠杆菌从为培养基改放在的培养基上培养,则子链的DNA 会因的参入,浮力密度会提高,但原来的母链因为甲基化,其相对密度会比未甲基化的DNA 高,两种因素作用正好抵消,使得不同代数的DNA 不容易分开。