2018年重庆医科大学口腔医学院306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. 终止密码子。
【答案】终止密码子是指任何tRNA 分子都不能正常识别的,但可被特殊的蛋白结合并引起新合成的肽链从翻译 机器上释放的密码子。存在3个终止密码子:UAG ,UAA 和UGA 。
2. (年)外显子
【答案】外显子是既存在于最初的转录产物中,
也存在于成熟的
内含子的中的区域。 分子中的核苷酸
序列。外显子也指编码相应
3. 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。
4. 中心法则。
【答案】中心法则是描述从一个基因到相应蛋白质的信息流的途径。遗传信息Pfc 存在DNA 中,DNA 通过复制传给子代细胞,信息被拷贝或由DNA 转录成RNA , 然后RNA 翻译成多肽。另外,逆转录酶也可以以RNA 为模 板合成DNA 。
5. 活性中心转换数。
【答案】活性中心转换数是指单位活性中心在单位时间内转换底物的数目,是酶促活力的衡量。
6. 外周蛋白。
【答案】外周蛋白是指以非共价键结合于膜表面,可被高浓度的尿素、盐溶液洗脱的蛋白质。
7. 等电聚焦电泳。
【答案】等电聚焦电泳(IFE , isoelectric focusing electrophoresis)是指利用一种特殊的缓冲液(两性电解质)
在聚丙烯酰胺凝胶内制造一个pH 梯度的电泳方法,电泳时每种蛋白质迀移到它的等电点(pI )处,即梯度中的某一pH 时,由于表面静电荷为零而停止泳动。
8. 茚三酮(ninhvdrin )反应。
【答案】茚三酮反应是指. 氨基酸与茚三酮中共热,引起氨基酸氧化脱氨、脱羧作用,最后
u 而直接生成亮黄色化合物(最茚三酮与反应产物(氨和还原茚三酮)发生作用生成蓝紫色物质(最大吸收峰在570nm )的应。两个亚氨基酸,即脯氨酸和羟脯氨酸,与茚三酮反应并不释放
大吸收峰在440nm )。利用茚三酮显色可以定性鉴定并用分光光度法定量测定各种氨基酸。
二、问答题
9. 如果mRNA 上的阅读框已被确定,它将只编码一种多肽的氨基酸顺序。从一种蛋白质的已知氨基酸顺序,是否能确定唯一的一种mRNA 的核苷酸序列? 为什么?
【答案】由于1个密码子只能编码一种氨基酸,在mRNA 的开放阅读框确定后,用遗传密码可以推出其相应蛋 白质的氨基酸序列。由于mRNA 是由DNA 转录而来的,如果基因(DNA )编码区的序列已知,也可由此推出相应表达产物的氨基酸序列。但是,由于除甲硫氨酸和色氨酸外的18种氨基酸均有一种以上的密码子,由蛋白质的氨基酸序列推断相应mRNA 的核苷酸序列时,我们会面1临多种选择。比如,由7个氨基酸的序列推测其 可能的mRNA 编码区序列,若其中有5个氨基酸有2个密码子,则能够与其相对应的核苷酸序列会有25种,即有32种。
10.真核细胞的胞浆里的比数很低,而的比数很高。怎样理解这样一个事实?试就动物体脂肪酸合成过程进行讨论。
【答案】
动物体内脂肪酸的合成需要
于脂肪酸的合成的。而故在胞浆中的比值很高是有利
的比值的调节则依赖于苹果酸的氧化脱羧,苹果酸在胞浆中的浓度的提高则有赖于草酰己酸在苹果酸脱氢酶的作用下,转化为苹果酸,与此同时也导致了胞浆里的比值的降低。
11.为什么乙酰CoA 特别适合于用作丙酮酸羧化酶的激活剂?
【答案】丙酮酸羧化酶只有在乙酰CoA 浓度升高时才能被激活。一方面,当细胞的能量需求因缺乏草酰乙酸而不能被满足时,乙酰CoA 的富集即可激活丙酮酸羧化酶以催化回补反应生成草酰乙酸;另一方面,当乙酰CoA 浓度因细胞的能量需求已被满足而升高时,丙酮酸将经由糖异生途径生成葡萄糖,而该转化的第一步反应正是丙酮酸羧化成草酰乙酸。
12.Hb 亚基分开后不具有协同性的原因是什么?
【答案】血红蛋白是由两条链和两条链构成的四聚体,分子外形近似球状,4个亚基分别在
四面体的四个角上,每个亚基都和肌红蛋白类似。血红蛋白是变构蛋白,其氧合曲线是S 形曲线,只要氧分压有一个较小的变化即可引起氧饱和度的较大改变。
血红蛋白与氧结合时,,和链都发生了转动,引起4个亚基问的接触点上的变化。两个亚基相互接近
,两个亚基则离开。当一个亚基与氧结合后,会引起四级结构的变化,使其他亚基对氧的亲和力增加,
结合加快。反之,一个亚基与氧分离后,其他亚基也易于解离。这有利
于运输氧,肺中的氧分压只需比组织中稍微高一些,血红蛋白就可以完成运氧工作。血红蛋白的亚基分开以后就失去了亚基问的协同作用。
13.根据化学计算,在尿素合成中消耗了4个商能磷酸键能在此反应中天冬氨酸转变为延胡索酸,假设延胡索酸又转回天冬氨酸,尿素合成的化学计算结果如何? 消耗了几个高能磷酸键?
【答案】延胡索酸形成天冬氨酸不影响尿素合成的化学计算,因此尿素合成的化学反应式仍为
:
此共消耗了4个高能磷酸键。
14.从蛋白质的一级结构可预测它的三维结构,下面是一段肽链的氨基酸序列:
(1)基于以上的氨基酸序列,预测将会在何处形成弯折(bend )或转角
(2)何处形成链内二硫键?
(3)假定此序列是一个较大的球状蛋白质分子中的一部分,指出以下氨基酸残基:D 、I 、T 、A 、Q 、K 的可能位置(在蛋白质的表面还是内部),并解释其原因。
【答案】(1)弯折(bend )最可能出现在7位和19位,即脯氨酸残基处,在顺式构象中的脯氨酸残基伴随着转角(turn )。
(2)在13位和24位的半胱氨酸残基之间可以形成二硫键。
(3)极性和带电荷的氨基酸残基如D 、Q 、K 位于球状蛋白质分子的表面,而非极性氨基酸残基如A 、I 位于球状蛋白质的分子内部。苏氨酸(T )虽然有极性,但是在水中极性接近零,所以它在蛋白质分子的表面和内部都可以发现。
15.试述葡萄糖-6-磷酸在代谢中的重要性。 【答案】是葡萄糖被己糖激酶(肝外组织)或葡萄糖激酶(肝、肾)催化的产物,为
供能;
糖代谢各途径的连接点: (1)经由糖酵解或有氧氧化途径进一步分解代谢并产生(2)通过磷酸戊糖途径产生戊糖磷酸和还原当量
(3)在糖异生途径中由其磷酸酶转化为葡萄糖;
(4)在磷酸葡糖变位酶作用下转化成
16.虽然在柠檬酸循环中并没有
能进行?
【答案】柠檬酸循环中总共有四次底物脱氢反应,可生成3分子NADH 和1分子
这些载氢体都必须经由呼吸链传递以最终将
体的缺乏,进而使循环速率降低 甚至完全停止。
因 后进入糖原合成途径。 的直接参与,为什么该循环的正常运行却必须在有氧条件下才而与O 结合成水,否则将导致载氢体的堆积和电子受
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