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2017年西南大学生物化学(同等学力加试)复试实战预测五套卷

  摘要

一、名词解释

1. 低密度脂蛋白受体。

2. 透析(dialysis )。

【答案】透析是指利用透析袋把大分子蛋白质与小分子化合物分开的方法。

3. 辅酶和辅基。

【答案】辅酶是指与蛋白结合比较松弛的小分子有机物质,用透析的方法很容易将辅酶与酶蛋白分开。辅基是指以共价键与酶蛋白相结合的辅助因子,用透析法不能去除。

4. 最适pH 。

【答案】酶的最适pH 是指酶促反应过程中,当促反应速度减慢。

5. 波尔效应(Bohr effect)。

【答案】波尔效应是指增加进血红蛋白释放氧。反之高浓度的

分压,提高或者增加

的浓度,能够提高血红蛋白亚基的协同效应,

值,也能增加亚基协同效应,促

分压的变化,对血红蛋白结

的分压,

都将促进脱氧血红蛋白分子释放

浓度或

值及

降低血红蛋白对氧的亲和力。并且发现増加

离子浓度或降低

时的环境pH 值,高于和低于此值,酶

受体

内吞入细胞,获得其中的胆固醇的

【答案】低密度脂蛋白受体是指能识别并结合

这些相互有关的现象。波尔效应主要是描述合氧的影响,它具有重要的生理意义。

6. DNA 损伤(DNAdamage )。

【答案】DNA 损伤是指发生在DNA 分子上的任何化学改变。

7. 辅酶Q 。

【答案】辅酶Q 在呼吸链中起传递氢作用,是一类递氢体,也是呼吸链中唯一的非蛋白组分。由于生物界广泛存在,又属于醌类化合物,故称泛醌(ubiquinone ,UQ ),不同来源的泛醌只是侧链(R )异戊二烯单位的数目不同。

8. 信使核糖核酸_的顺序。

【答案】信使核糖核酸是一类用作蛋白质合成模板的RNA ,它决定着一个蛋白质氨基酸排列

二、问答题

9. 为什么DEAE 离子交换柱在pH 高于9时会失效?

【答案】pH 大于9时,DEAE 基质中的氨基会因为失去质子而不再能结合阴离子底物。

10.在

(1)在为(2)

和时,

的水解反应可以写成:

分子上新形成的电离基团,其其中有多少来自

分子上末端磷酸的

的电离? 和

末端磷酸衍生的无机磷酸,其

来自电离对

值(2.3),因此,它的

也无影响。另

为12.5,在

时基本不电离,因此它对

若总的自由能

该无机磷酸的电离是否对总的有影响?

【答案】(1)根据公式:

电离产生的自由能为影响。新形成的酸性基团

(2)由于末端磷酸中最强的酸性基团在水解前后具有相同的

的影响可用公式计算:

一个酸性基团水解后酸

可见,无机磷酸的电离对总的

有影响,其中自由能来自于无机磷酸。

11.原核生物的基因结构与真核生物基因结构有何异同?

【答案】相同点:都含有启动子、结构基因区、调控区和终止区。

不同点:(1)真核细胞的基因属单顺反子,原核细胞的基因属多顺反子;往往多个相关结构基因构成一个操纵子。

(2)真核细胞结构基因中含有插入序列(内含子),属断裂基因;原核细胞结构中无插入序列。

(3)原核细胞基因的转录调控区都很小,大多位于启动子上游不远处;真核细胞的转录调控区大得多,往往远离启动子。

(4)真核细胞基因受顺式作用元件如增强子和反式作用因子的多重调控;原核细胞基因受操纵子调节基因的调控。

(5)原核细胞基因还存在基因重叠现象。

12.某些细菌能够生存在极高的pH 环境下(pH 约为10),你认为这些细菌能够使用跨膜的质子梯度产生ATP 吗?

【答案】这样的细菌不能够使用跨膜的质子梯度产生A TP , 这是因为如果要求它们与一般的细菌一样使用质子梯度产生A TP , 则需要其细胞质具有更高的pH , 在这种情况下细胞是不能生存的。当然,这些细菌可使用其他的离子梯度,比如钠离子梯度驱动A TP 的合成。

13.—个DNA 的相对分子质量为多少时,它的长度可达到16.4nm?

【答案】双链DNA 的质量/长度大约是2X1〇6(Da/nm),当某DNA 的长度为相对分子质量=

即,当一个DNA 的相对分子质量为

时,其时,它的

长度司达到

14.一种mRNA 的51UTR 序列特别长,而且其AUG 处于不利的翻译起始环境,但是当细胞受到细小RNA 病毒感染后,该mRNA 的翻译水平显著升高,请解释。

【答案】细小RNA 病毒感染宿主细胞后,可以抑制起始因子与帽子结构结合,从而抑制细胞中依赖于帽子结构 的蛋白质合成,病毒本身的RNA 含有IRES 位点,可以通过IRES 位点直接起始翻译,该mRNA 中一定也含有 IRES 序列,病毒感染后可以通过依赖于IRES 位点的机制起始翻译,因而翻译效率反而增加。

三、论述题

15.什么是蛋白质的二级结构,主要包括哪几种,各有什么结构特征?

【答案】蛋白质的二级结构是指多肽主裢在一级结构的基础上进一步的盘旋或折叠,从而形成有规律的构象。维系二级结构的力是氢键。

天然蛋白质的二级结构主要有三种基本类型:(1)中均存在

螺旋:

螺旋、

折叠和

转角。

螺旋结构是Pauling 和Corey 在1951年提出来的,纤维状蛋白和球状蛋白

螺旋结构的特点是:

每个氨酸酸残基沿中心轴旋转

个氨基酸残基沿中心轴螺旋上升一圈,每上升一

螺旋结构,它是蛋白质主链的典型结构形式。

即每个氨基酸残基向上升高

①蛋白质多肽链主链像螺旋状盘曲,每隔圈相当于向上平移

旋的稳定性是靠链内氢键维持的,相邻的螺圈之间形成键内氢键,氢键的取向几乎与中

与前面隔3个氨基酸的

形成,肽链上所有的肽键

螺旋相当稳定。

心轴平行,氢键是由每个氨基酸残基的都参与氢键的形成,因此

螺旋中氨基酸残基的侧键伸向外侧。螺旋有左手螺旋和右手螺旋两种,但天然蛋白质a-折叠结构:这种结构也是Pauling 等人提出来的,它是蛋白质中第二种最常见的二级

螺旋,绝大多数都是右手螺旋。

(2)结构,构。

折叠是 两条或多条几乎完全伸展的多肽链侧向聚集在一起,靠链间氢键连结为片层结折叠结构的特点是: