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2018年北京中医药大学临床医学院(北京中医医院)306西医综合之生物化学考研核心题库

  摘要

一、名词解释

1. 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。

2. 整合蛋白。

【答案】整合蛋白是指嵌入膜脂双分子层中的膜蛋白。

3. 核酸分子杂交。

【答案】核酸分子杂交存在互补序列的不同来源的核酸分子以碱基配对方式结合形成DNA ~DNA 或DNA-RNA 杂交分子的过程。

4. 胞吞(作用)。

【答案】胞吞是指物质被质膜吞入并以膜衍生出的脂囊泡形式(物质在囊泡内)被带入到细胞内的过程。

5. 稀有械基。

【答案】稀有碱基,又称修饰碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但它们是天然存在不是人工合成的,是核酸合成后,进一步加工而成。修饰碱基一般是在原有碱基的基础上,经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。如

甲基胞苷

化尿苷等。另外有一种比较特殊的核苷:假尿嘧啶核苷

众不同,即尿嘧啶5位碳与核苷形成的

6. 主动运输。 双氢脲苷(D ),硫是由于碱基与核糖连接的方式与糖苷键。tRNA 中含修饰碱基比较多。

【答案】主动运输是指细胞消耗代谢能量,逆浓度梯度或电化学梯度运输物质跨膜的运送方式。它需要膜上有特殊的载体蛋白存在,和一个自发的放能反应相耦联。

7. 核苷。

【答案】核苷是指各种碱基与戊糖通过C-N 糖苷键连接而成的化合物。

8.

【答案】(限制性内切酶)。 (限制性内切酶)时是指一类能识别双链DNA 中特定的核

苷酸序列,并断开每条链的一个磷酸

的DNA 内切酶,时细菌限制修饰系统的重要部分,可防止外源DNA 的入侵。目前发现了三类限制性内切酶,其中第二类酶是基因工程重要的工具

二、问答题

9. 生物体彻底氧化1分子软脂酸能产生多少分子ATP?

【答案】软脂酸

脂酸每经一轮

一轮氧化,产生1分子是十六烷酸,经过七轮和1分子氧化,产生8分子乙酰CoA ,1分子通过呼吸链氧乙酰CoA 然后进入三羧酸循环彻底氧化。 化磷酸化产生1.5分子ATP , 1分子通过呼吸链氧化磷酸化产生2.5分子ATP , 所以每经但因反应开始软脂酸被活化

氧化可产生4分子A TP 。又因每分子乙酰CoA 进入三羧酸环彻底氧化产生10分子ATP 。所以每分子软脂酸彻底氧化产生ATP 的分子数为时,用去2个高能磷酸键。所以实际上每分子软脂酸彻底氧化净产生ATP 的分子数为

10.维生素的特点是什么?

体对其需要量很少。但由于机体不能合成或合成量不足,所以必须从食物中摄取。

11.假定你使用脂肪细胞来研宄. 肾上腺素受体(GPCR ),此受体通过cAMP 和PKA 激活对激素敏感的脂肪酶,导致在需要能量的情况下脂肪酸的释放。当你将哺乳动物脂肪细胞与肾上腺【答案】维生素是一类维持机体正常生命活动所必不可少的低相对分子质量有机化合物。机素接触8h ,期间你每隔一段时间就测定一下游离脂肪酸的浓度。正如预期的那样,到3h 的时候,脂肪细胞产生游离的脂肪酸,以后的2h 产率开始下降,最后在剩余的时间里达到稳定的状态。解释导致脂肪酸产生波动的原因?

【答案】在长时间与肾上腺素接触以后,GPCR 对激素产生脱敏。GPCR 在细胞液部分的Ser/Thi•受到PKA (许多GPCR 下游的效应物)和BARK (—种对肾上腺素受体特异性的激酶)的作用,被磷酸化修饰。

随后抑制蛋白与这些磷酸化的位点结合,阻断受体的激活。此外抑制蛋白导致脱敏的受体被内吞,进入细胞内的一种被称为内体的囊泡。于是,产生脂肪酸的细胞因为受体的失活和内在化,导致脂肪酸的产率下降,但进入内体的受体可以去磷酸化,并重新回到质膜上,再次被激活。当受体的脱敏和再激活达到平衡的时候,脂肪酸的释放将达到相对稳定的状态。

12.假定有一酶,若使其活化,需将活性部位组氨酸

中谷氨酸残基侧链的带负电荷的羧基

的最佳反应值是多少? 为什么?

但同时要保证谷氨酸残基侧链Y 羧基解离,带负电荷,所以最合适的pH

的咪唑基质子化,使其能和底物相互作用。仅考虑这一种作用,你认为此反应【答案】pH 值为5.13,因为如果要使组氨酸侧链的咪唑基质子化,即带正电荷,酶所处的pH 环境必须小于其

就是两个基团PK 值的平均值,即5.13。

13.氨基酸脱氨基后的碳链如何进入柠檬酸循环?

【答案】氨基酸脱氨基后的碳链分别经形成乙酰-CoA 的途径、

-CoA 的途径、延胡索酸途径及草酰乙酸途径进入柠檬酸循环。

14.三羧酸循环的生物学意义是什么?

【答案】三羧酸循环是体内糖、脂、氨基酸分解代谢的最终共同途径,也是它们之间互相转变的联系点,所以三羧酸循环的生物学意义,主要是氧化供能和为生物大分子的合成提供前体。如三羧酸循环中间代谢物可转变为氨基酸,进而合成蛋白质。柠檬酸进入胞浆后裂解为乙酰辅酶A 、合成脂肪酸等。

15.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。

16.在肽链延长的第一步,哪些因素能保证正确的氨酰进入核糖体的A 位? 酮戊二酸的途径、琥珀酰

【答案】有两种因素与选择正确的氨酰-tRNA 有关:(1) tRNA 反密码子和mRNA 的相应的密码子之间的碱基配对;(2) tRNA 分子同核糖体A 部位的专一结合。如果这两种因素缺乏,延长反应则不会发生。

三、论述题

17.迄今,许多生物的全基因组测序已完成,这些测序结构对分子生物学研宄有重大的意义,请列举几种基因组 测序结构产生的最重要的意义。

【答案】人类全基因组测序、水稻全基因组测序、肿瘤细胞系全基因组测序等都有非常重要的意义,现分述如下。

(1)人类全基因组测序结构对于揭示人类疾病相关基因提供了重要的依据,为基因诊断和基因治疗奠定了基础。在人类全基因组信息的推动下,包括基因工程药物开发、诊断试剂研发、细胞工程、胚胎工程和组织工程 在内的生物技术获得长足发展,生物信息学突飞猛进,成为当前生命科学研宄不可或缺的重要武器。

(2)以水稻全基因组测序为代表的重要粮食、经济作物(小麦、油菜等)的全基因组结构的揭示,为分子 遗传育种技术的发展,植物抗逆、抗病机理研宄提供了快速发展的契机,农业进入分子改良与操纵的新时代。

(3)肿瘤细胞系全基因组结构信息对于人类最后攻克癌症具有重大意义。譬如,美国加州大学洛杉矶分校琼森综合癌症研宄中心的科学家首次完成了脑癌细胞系全基因组测序。测序工作揭示了几乎所有潜在的致癌染色 体易位及导致该癌症发展的基因缺失和突变。测序工作还展示出驱动癌症发展的分子异常,揭示出相关靶标分子。 此项研宄成果在肿瘤个性化治疗方面迈出了新的