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2018年上海交通大学同仁医院306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研仿真模拟五套题

  摘要

一、名词解释

1. 脂肪酸的α-氧化。

【答案】脂肪酸的α-氧化是直接以游离的脂肪酸为底物,在α-C 上氧化,每进行一次氧化产

生少一个C 的脂肪酸和

2. 尿素循环(urea cycle)。

【答案】尿素循环又称鸟氨酸循环,是指在肝脏中,将有毒的氨转变为无毒的尿素的循环。

3. 变构作用。

【答案】蛋白质在行使其生物功能时空间结构往往发生一定的变化,从而改变分子的性质,这种现象称为变构现象,又称别构现象或变构作用。例如,血红蛋白表现其输氧功能时就是一个例子。

4. 金属激活酶。

【答案】金属激活酶是指有些金属离子虽为酶的活性所必须,但不与酶直接作用,而是通过底物相连接的一类酶。

5. 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。

6. 内部控制区(internal control regions ICG)。

【答案】内部控制区是指tRNA 和5S rRNA基因的启动子位于转录起始点的下游区域(转录区)。

7. 一碳基团。

【答案】一碳基团是指在代谢过程中,某些化合物可以分解产生的具有一个碳原子的基团。在一碳基团转移过程中起辅酶作用的是四氢叶酸。许多氨基酸的代谢过程与一碳基团的代谢有关,嘌呤与胸腺嘧啶的生物合成也与其密切相关。

8. 协同运输。

【答案】协同运输是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子浓度梯度。

二、问答题

9. 外源NADH 是如何进入线粒体参加电子传递的?

【答案】外源NADH 进入线粒体是通过两种穿梭作用参加电子传递的:

(1)甘油-3-憐酸穿梭:经甘油-3-憐酸穿梭,胞质中NADH 进入到线粒体变成FADH ,经呼吸链氧化可生成

(2)苹果酸穿梭:经苹果酸穿梭,胞质中NADH 进入到线粒体变成仍然是NADH 经呼吸链氧ATP 。 化可生成

10.简述双向电泳的原理及应用。

【答案】双向电泳技术结合了等电聚焦技术(根据蛋白质等电点进行分离)及

A 质最有效的一种电泳手段。通常第一维电泳是等电聚焦,在细管中(

性电解质、

其等电点的不同进行分离。然后将凝胶从管中取出,

用含有

白质充分结合。将处理过的凝胶条放在

焦凝胶中进入的缓冲液处理聚丙烯酰胺凝胶电泳技术(根据蛋白质的大小进行分离)。这两项技术结合形成的双向电泳是分离分析蛋)中加入含有两

使与蛋的脲及非离子型去污剂的聚丙烯酰胺凝胶进行等电聚焦,变性的蛋白质根据聚丙烯酰胺凝胶电泳浓缩胶上,加入丙烯酰胺溶液或的蛋白质从等电聚熔化的琼脂糖溶液使其固定并与浓缩胶连接。在第二维电泳过程中,结合聚丙烯酰胺凝胶,在浓缩胶中被浓缩,在分离胶中依据其分子质量大小被分离。这样各个蛋白质根据等电点和分子质量的不同而被分离、分布在二维图谱上。由于双向电泳具有很高的分辨率,它可以直接从细胞提取液中检测某个蛋白质。

11.如图是龙胆二糖的结构式,

试问:(1)它由哪两个单糖组成?

(2)单糖基之间通过什么键相连?

(3)此龙胆二糖是型还是型?

【答案】(1)由两个D-葡萄糖组成。

(2)

6糖苷键。 (3)型。

12.测定丙氨酸转氨酶活性的反应系统包括过量而纯净的乳酸脱氢酶和NADH 。在该系统中,丙氨酸消失的速度与分光光度法测定的NADH 消失的速度是相等的。该系统是如何运行的? 请予以说明。

【答案】丙氨酸转氨酶活性测定的这个方法是一种偶联反应试验的例子。在偶联反应中,缓

慢的转氨作用的产物丙酮酸很快地被后续反应消耗掉。因此,乳酸脱氢酶催化一种可指示的反应。

由于每使1分子的丙氨酸转氨就要使1分子的NADH 消失,因此,丙氨酸消失的速度与NADH 消失的速度相等。NADH 的消失可通过用分光光度法于340nm 观察NADH 的消失来监测。两个反应过程如图所示。

图 丙氨酸代谢途径

13.一条单链DNA 与一条单链RNA 分子量相同,你至少可以用几种方法将它们分开?并简述其原理。

【答案】(1)用专一性的RNA 酶与DNA 酶分别对两者进行水解。

(2)用碱水解。RNA 能够被水解,而DNA 不被水解。

(3)进行颜色反应,二苯胺试剂可以使DNA 变成蓝色,苔黑酚(地衣酚〉试剂能使RNA 变成绿色。

(4)用酸水解后,进行单核苷酸的分析(层析法或电泳法),含有U 的是RNA , 含有T 的是DNA 。

DNA 和RNA 除了在组成上具有差异外,其物理化学性质也有所差异,利用这些差异,我们可以达到鉴定它们的目的。

14.何为补救途径,有何意义?

【答案】(1)核苷酸的补救合成途径:利用核酸降解或进食等从外界补充的含N 碱基或核苷合成新的核苷酸的 途径。

(2)意义:在正常情况下,核苷酸的从头合成和补救途径之间存在平衡,缺少补救途径会引起核苷酸代谢