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2018年天津中医药大学免疫学306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. 延伸因子。

【答案】蛋白质合成过程中肽链延伸所需的特异蛋白质因子称为延伸因子。

2. 氢键(hydrogen bond)。

【答案】氢键是稳定蛋白质和DNA 二级结构的主要化学键。由电负性强的原子与氢形成的基团如N-H 和O-H 有很大的偶极矩,成键电子云分布偏向负电性大的原子,使正电荷的氢原子在外侧裸露。当带正电荷的氢原子遇到另一个电负性强的原子时,就产生静电引力,而形成氢键:X-H …Y 。

3. 分子病。

【答案】分子病是指基因突变引起的某个功能蛋白的某一个或几个氨基酸残基发生了遗传性替代从而导致整个分子的三维结构发生改变,功能部分或全部丧失从而引发的疾病。镰刀状细胞贫血病是最早被认识的一种分子病。

4. 锌指结构(zinc finger)。

【答案】锌指结构是指基因表达调节蛋白的结构“模块”,组成与DNA 的结合区;由30个氨基酸组成,其中 含有2个Cys 和2个His 、或4个Cys ,4个氨基酸残基位置在正四面体四个角,锌离子位置相当在中心,锌离子和氨基酸之间形成配位键,使这段肽链成指状,故称锌指。

5. 底物。

【答案】某一酶的底物是指被该酶作用的物质。

6. 生物固氮。

【答案】生物固氮是指微生物、藻类和与高等植物共生的微生物通过自身的固氮酶复合物把分子氮变成氨的过程。

7. 尿素-梓檬酸双循环(krebsbicycle )。

【答案】尿素-柠檬酸双循环是尿素循环和柠檬酸循环密切联系在一起的循环途径。在尿素循环中生成的延胡索酸,使尿素循环和柠檬酸循环密切联系在一起。精氨玻珀酸裂解生成的延胡索酸可转变为苹果酸,苹果酸进一步氧化生成草酰乙酸,草酰乙酸既可进入柠檬酸循环,也可经转氨作用再次形成天冬氨酸进入尿素循环。

8. 进行性(processivity )。

【答案】进行性是指聚合酶从模板链上解离下来之前所能添加的核苷酸数。

二、问答题

9. 如何理解在酶催化作用的高效性和专一性理论中论述的“来自酶与底物相互作用的结合赋予了催化反应的高效性和特异性”,并举例说明。

【答案】高效性:相当于化学反应需要有效碰撞,而酶与底物的相互作用増加了酶与底物之间相互作用的概率,酶与底物结合所产生的弱的结合能,降低了反应所需的活化能,使反应更高效。

特异性:酶与底物的相互作用是特异的,这种特异性来源于酶与底物结合时所产生的构象改变,这又决定了酶和底物的相互识别的特异性,即反应的特异性。举例:溶菌

存在于鸡蛋清和动物分泌物中,129个氨基酸组成单肽链,折叠成近球状,

底物为NAG 和NAM 相间排列或NAG 的单聚物。溶菌酶与底物结合,6个糖环,第3个必须是NAG , 其他糖环和酶形成氢键放能并导致第4个糖环D 由椅式转变为半椅式,其催化特征有明显的底物形变过程,包含微环境催化和广义酸碱催化。

10.从代谢的角度简要分析哪些物质在什么情况下会引起酮血或酮尿?

【答案】酮血或酮尿是指血液或尿中酮体的浓度超出正常范围。正常情况下,肝外组织氧化酮体的速度很快,能及时除去血中的酮体。但在糖尿病时糖利用受阻,或者长期不进食,机体所需能量不能从糖的氧化获得,于是脂肪被大量动员,肝内脂肪酸被大量氧化,生成大量乙酰C 〇A ,而因为无法从糖代谢补充柠檬酸循环所需的4C 化合物,乙酰CoA 不能进入柠檬酸循环完全氧化,只能合成大量酮体,超出了肝外组织所能利用的限度,血中酮体堆积,即形成酮血,大量酮体随尿排出,即形成酮尿。

11.血红蛋白氧饱和度与氧分压关系曲线的特征如何? 有何生理意义?

【答案】协同效应、波尔效应和别构效应三者使血红蛋白的氧合曲线呈S 形。在肺部,

较高,血红蛋白被饱和,在组织中,

白的输氧能力达到最高效率,能够更好完成运输氧的功能。

12.葡萄糖可结合并竞争性地抑制糖原磷酸化酶,试分析该作用机制的生理学意义。

【答案】该机制可根据血糖浓度的变化而有效调控糖原磷酸化酶的活性,即血糖浓度升高时不再降解糖原。

13.是否只有偶数碳原子的脂肪酸才能在氧化降解时产生乙酰辅酶A? 为什么?]

【答案】不对脂肪酸分偶数链脂肪酸和奇数链脂肪酸,

偶数链脂肪酸降解的产物是乙酰

奇数链脂肪酸的最后三个碳原子是丙酰它可以羧化,经过三个反应步骤能转变成柠檬酸循环

比降低,S 形的氧合曲线加大血红蛋白的卸氧量,使血红蛋

的中间产物琥珀酰另外,

丙酸代谢还可通过-轻丙酸支路进行,

最终形成乙酰进入三羧酸循环。

14.尽管蛋白质的水解在热力学上是有利的,但是由泛素介导的蛋白质选择性降解却需要消耗ATP 。试解释 ATP 对于这种形式的降解为什么是必需的。

【答案】由泛素介导的蛋白质定向水解不同于消化道内发生的蛋白质的非特异性降解,它需要存在一种识别机制以识别将要被水解的蛋白质,为了保证在识别过程中不发生错误,也许还存在一种校对机制。正像其他的校对事 件,如DNA

复制过程中的校对以及氨酰

基酸活化反应中的校对等,都是以消耗能量为代价的。

因此在泛素介导的蛋白质降解之中,消耗A TP 可能有利于识别过程的高度忠实性。

15.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。

16.列出一个转座子插入到一个新位点所要求的步骤。

【答案】步骤包括:(1)首先,在靶位点处产生一个交错切口;(2)接着,转座子与靶位点连接;(3)最后,填补插入位点两侧的单链区。

合成酶在氨

三、论述题

17.试说明丙氨酸转变为葡萄糖的过程,写出关键步骤与酶。

【答案】丙氨酸通过谷丙转氨酶脱去氨基形成丙酮酸;丙酮酸进入线粒体,然后在丙酮酸羧化酶的作用下,形成草酰乙酸,草酰乙酸在谷草转氨酶的作用下形成天冬氨酸;天冬氨酸可以通过线粒体膜进入细胞质中,在细胞质中的谷草转氨酶作用下再次形成草酰乙酸;草酰乙酸在PEP 羧激酶作用下形成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP ), PEP 可以转化为3-磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮,后

两者缩合形成

在磷酸酯酶作用下形成F-6-P ,后者转化为G-6-P ,G-6-P 在G-6-P 磷酸酯酶作用下形成葡萄糖。

关键步骤有:丙氨酸在谷丙转氨酶作用下转化为丙酮酸;丙酮酸在丙酮酸羧化酶、PEP 羧激

酶作用下形成

在磷酸酯酶作用下形成F-6-P ; G-6-P 在G-6-P 磷酸酯酶作用下形成葡萄糖。

18.论述糖类、脂类和蛋白质代谢之间有何联系。

【答案】糖、脂类、蛋白质和核酸的不同代谢途径可通过交叉点上的关键的中间代谢物而相互作用和相互转化, 形成经济、良好的代谢网络。

(1)糖代谢和脂肪代谢的联系