2018年军事医学科学院微生物流行病研究所801生物化学之生物化学考研核心题库
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一、名词解释
1.
【答案】(肝葡萄糖激酶)。 (肝葡萄糖激酶)是指定位于肝脏中的催化葡萄糖接受末端磷酸、生成6-磷酸葡萄糖的一类己糖激酶同功酶。该酶专一性作用于葡萄糖,基本不以其他己糖为底物;该酶对葡萄糖的亲和力低于肝外组织的己糖激酶,但不受6-磷酸葡萄糖的反馈抑制。其生理意义在于分解进食后的葡萄糖,以维持血糖稳定。
2. 冈崎片段
【答案】冈崎片段合成的一组新的短
为是指在不连续复制过程中,沿着后随从链的模板链个核苷酸残基。这些新的短片段片段。其长度在真核与原核生物当中存在差别,真核生物的閃崎片段长度
复制的科恩伯格机理提供了依据。个核苷酸残基,
而原核生物的长度为
随后又被连接酶连接形成较长的片段。冈崎片段的发现为
3. 稀有氨基酸。
常氨基酸的衍生物,如5-轻赖氨酸。
4. 顺式作用元件 【答案】稀有氨基酸是组成蛋白质中的20种常见氨基酸以外的其他蛋白质氨基酸,它们是正
【答案】顺式作用元件是指在DNA 中一段特殊的碱基序列,对基因的表达起到调控作用的基因元件。
5. 复制子(replicon )。
【答案】复制子是指能够独立的从复制起点到复制终点所包含的DNA 序列进行复制的基因组单位。
6. 多磷酸核苷酸。
【答案】
多磷酸核苷酸是指核苷酸的磷酸基进一步磷酸化成的二磷酸核苷、三磷酸核苷或更多的磷酸核苷。
7. 基因内校正(intragenic suppressor)。
【答案】基因内校正是指发生在与起始突变相同的基因内的校正突变。
8. 磷酸甘油酸激酶。
【答案】磷酸甘油酸激酶是指糖酵解过程中催化1,3-二磷酸甘油酸生成3-磷酸甘油酸的酶,所谓“激酶”是按照该反应的逆方向命名。该反应释放高能磷酸键能,
推动
一次产能反应(底物水平磷酸化合成A TP )。
合成,是酵解中第
二、问答题
9. 生物体内嘌呤核苷酸有两条完全不同的合成途径,试简述两条途径的名称和特点。
【答案】嘌呤核苷酸的从头合成利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及甲酰基(来自四氢叶酸)等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸,称为从头合成途径。嘌呤核苷酸的从头合成在胞液中进行,反应步骤比较复杂,可分为两个阶段:首先合成次黄嘌呤核苷酸
|然后
再转变成腺嘌呤核苷酸与鸟嘌呤核苷酸
利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷,经过简单的反应过程,合成嘌呤核苷酸,称为补救合成(或重新利用)途径。嘌呤核苷酸的补救合成有两种酶参与,即腺嘌呤磷酸核糖转移酶和次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶。由5-磷酸核糖-1-
焦磷酸
的补救合成。
10.哪些因素能引起DNA 损伤?生物体是如何进行修复的?这些机制对生物体有何意义?
【答案】(1)引起DNA 损伤的因素有生物因素、物理因素和化学因素等,具体来说,包括以下方面:①DNA 复 制过程中产生差错;②DNA 重组、病毒基因的整合等导致局部DNA 双螺
旋结构的破坏;③某些物理因子,如紫 外线、电离辐射等;④某些化学因子,如化学诱变剂等。
(2)细胞对DNA 损伤的修复系统有五种:①错配修复;②直接修复;③切除修复;④重组修复;⑤易错修复。
(3)意义:DNA 损伤的修复机制保证了生物遗传信息的稳定,不至于流失或改变。
11.外源基因导入动物细胞有哪些常用方法?
【答案】常用的方法有:(1)磷酸钙共沉淀法,用沉淀磷酸离子和DNA , 沉积在细胞质膜上的DNA 被细胞吸收,可能是通过吞嗤作用;(2) DEAD 葡聚糖(DE-AE-dextron )或聚阳离子(polycation )法,它能结合DNA 并促使细胞吸收;(3)脂质体(liposome )法,利用类脂经超声波、机械搅拌等处理,形成双脂层小囊泡, 将DNA 溶液包裹在内,它通过与细胞质膜融合而使DNA 进入细胞;(4)脂质转染法,用人工合成的阳离子类 脂与DNA 形成复合性,借助类脂穿过质膜而将DNA 导入细胞内;(5)电穿孔法,在脉冲高压电场作用下质膜 瞬间被击穿,DNA 得以进入细胞,细胞膜随即修复正常;(6)显微注射法,对哺乳动物受精卵等较大的细胞,导入外源DNA 可以用显微注射法,即在显微镜下,用极细的玻璃注射器针头
枪射击动物的表皮、肌肉和 乳房等获得成功的例子也有报道。
在以上诸方法中,磷酸钙共沉淀法成本低、操作方便,但效率低;脂质转染法和电穿孑1法,
提供磷酸核糖,它们分别催化
和插入细胞内并注入DNA 溶液;(7)基因枪(genegun )法,在动物转基因中使用相对较少,用基因
前者需要昂贵的试剂,后者需要特殊的仪器,但效率高,现在较常用。显微注射法效率极高,还可直接将DNA 送入核内,但 需要昂贵仪器,且技术复杂不易掌握。
12.哺乳动物体内合成的大多数蛋白质含有20种常见的蛋白质氨基酸,如果体内缺乏甚至一种必需氨基酸就会使蛋白质降解的速率大于合成的速率。
(1)加速蛋白质的水解如何提高缺乏的氨基酸的量?
(2)蛋白质降解的加速如何提高机体对N 的排泄?
【答案】(1)已有许多实验证明,在正常的条件下,细胞内的蛋白质在持续地发生合成和降解。尽管在此过程中必需氨基酸和非必需氨基酸都能循环利用,但重新利用的效率并不完全一样,因此还需要补充氨基酸。就哺乳动物而言,没有游离的氨基酸储备库。其必需氨基酸只能来自食物或者机体自身组织上的蛋白质。如果必需氨基酸不能从食物中及时补充,细胞倾向于加速自身蛋白质的水解,以产生缺少的必需氨基酸,但其中的机制还不清楚。
(2)蛋白质水解的加速将产生更多游离的氨基酸。在这些氨基酸氧化的时候,氨便产生了。氨浓度的上升就会刺激尿素循环,产生更多的尿素,导致N 排泄的增加。
13.有人习惯补充维生素E 作为抗衰老药物,说说你的看法。
【答案】维生素E 是人体内最有效的抗氧化剂,可以对抗生物膜磷脂中不饱和脂肪酸的过氧化反应,避免脂质中过氧化物的产生,保护生物膜的结构和功能。同时维生素E 还可以与机体代谢产生的各种自由基反应,生成生育酚自由基和生育醌,达到清除自由基的目的,而脂质过氧化和各种自由基的产生都是造成衰老的原因,因此维生素E 有抗衰老作用。
14.什么是莽草酸途径?
【答案】芳香族氨基酸包括苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸,只能由植物和微生物合成。这3种氨基酸的合成途径有7步是共同的,形成莽草酸。莽草酸可看作此3种氨基酸的共同前体。将以莽草酸为起始物直至形成分枝酸的异端过程称为莽草酸途径。
15.(1)一个和的混合液在
酸向阳极移动?哪些氨基酸向阴极移动?
(2)带相同电荷的氨基酸如Gly 和Leu 在纸电泳时常常稍能分开,解释其原因。
(3)假如有一个
【答案】(l )是它们的部分羧基以
但彼此不能分开。
和的混合液,在的在6左右。在形式,而氨基几乎全部以的分别是7.6和10.8。在进行电泳,然后用茚三酮显色。时,这些氨酸基都带正电荷(也就,的形式存在)所以它们都向阴极移动,时,它们亦带正电荷,所以亦向阴
的是3.0,
在画出电泳后氨基酸的分布图。分别标明向阳极或阴极移动、停留在原点和分不开的氨基酸。 时进行纸电泳,指出哪些氨基极移动。但由于它们带的正电荷多,所以能和其他向阴极移动的氨基酸分开。时,它带负电荷,向阳极移动。