2018年军事医学科学院空军总医院801生物化学之生物化学考研基础五套测试题
● 摘要
一、名词解释
1. 拓扑异构酶(topoisomerase )。
【答案】拓扑异构酶是指通过切断DNA 的一条或两条链中的磷酸二酯键,然后重新缠绕和封口来改变DNA 连环数的酶。拓扑异构酶I 通过切断DNA 中的一条链减少负超螺旋,增加一个连环数。某些拓扑异构酶II 也称为DNA 促旋酶。
2. 基因。
【答案】基因是指编码蛋白质或RNA 等具有特定功能产物的遗传信息基本单位,其化学本质为DNA (对于RNA 病毒则是RNA ),主要包括编码序列、间隔序列和调控序列。
3. 抗毒素。
【答案】抗毒素是一类对毒素具有中和作用的特异性抗体。能中和相应外毒素的毒性作用,机体经产生外毒素而致病的病原菌感染后即能产生抗毒素。外毒素经甲醛处理后,可丧失毒性而保持免疫原性成为类毒素,应用类毒素进行免疫预防接种,使机体产生相应的抗毒素可以预防疾病。
4. 蛋白糖基化。
【答案】蛋白糖基化是蛋白质翻译后的一种重要的加工过程。在肽链合成的同时或合成后,在酶的催化下糖链被接到肽链上的特定糖基化位点,
称为蛋白糖基化。蛋白糖基化的种类主要有糖苷、糖苷、糖基磷脂酰肌醇等
5. 竞争性抑制作用、非竞争抑制作用、反竞争性抑制作用。
【答案】竞争性抑制作用是指竞争性抑制剂因具有与底物相似的结构,通常与正常的底物或
配体竞争酶的结合部位从而产生的抑制作用。这种抑制使得
复合物的一种酶促反应抑制作用。这种抑制使得
物浓度的方法解除。
反竞争性抑制作用是指抑制剂与酶-底物复合物结合,而不与游离酶结合的一种酶促反应抑制
作用。这种抑制作用使得
都变小,
但比值不变。 变小,但增大,而不变。 非竞争抑制作用是指抑制剂与酶活性中心以外的基团结合,形成酶-抑制剂或酶-底物-抑制剂
不变。这种抑制不能通过増加底
6. 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
7. 反密码子(anticodon )。
【答案】反密码子是由tRNA 反密码子环上的三个相邻的核苷酸构成的反密码子,通过与mRNA 上密码子的互 补配对解码遗传密码。
8. 转座子(transposon )。
【答案】转座子是指可以在同一 DNA 分子的不同位置或者不同DNA 分子之间发生转移的DNA 序列。
二、问答题
9. 说明动物、植物、细菌在合成不饱和脂肪酸方面的差异。
【答案】(1)需氧途径:在真核细胞内,
饱和脂肪酸在
的参与下经含有细胞色素的氧化酶系统催化形成各种不饱和脂肪酸,该反应需NADPH 作为辅还原物。动物的去饱和酶系结合在内质网膜上,以脂酰CoA 为底物,而植物的存在于质体中,以脂酰ACP 为底物。高等动物不能合成亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸,必须依赖食物供给。
(2)厌氧途径:在细菌中,单烯脂肪酸是由-轻癸酰-ACP
在
迅速形成,对动物则为必需脂肪酸。
10.简述膜内外物质是怎样跨膜出入细胞的。
【答案】膜内外物质(分子或离子)顺浓度梯度从高浓度到低浓度转运出细胞,不需要由胞
内水解来供能,这种转运过程称被动运输。被动运输又分三种形式扩散:
(1)简单扩散,物质通过质膜脂双层和质膜小孔进行通透,水和水溶性小分子及易溶于脂的非极性小分子可自由扩散。
(2)易化扩散,非脂溶性或亲水性分子,如氨基酸、糖和金属离子等借助质膜上内在的载体蛋白的协助,顺浓度梯度或电化学浓度运输入细胞,载体蛋白分为分子和离子两种载体,如分子载体运输葡萄糖;
又如离子载体缬氨霉素选择性地运输
(3)通道运输,它有开放的闸门,通道受刺激时打开,有三种即配体门通道、电压门通道和应力活化的门通道。膜内外物质(如离子、营养物质代谢小分子)通过质膜上的泵和载体蛋白逆电化学梯度从低浓度一侧经过膜运输到高浓度一侧的运输过程称主动运输,膜内外物质中的大分子和颗粒物质经过质膜的内吞外吐向胞内外运输,
也属于主动运输。主动运输需要由胞内解供能,
如
泵、泵和协同运输。 水脱水,然后再延长碳链而形
成。多烯酸由油酸和棕榈油酸经去饱和氧化酶进一步作用而成。亚油酸和亚麻酸在植物体内可
11.mRNA 、tRNA 、rRNA 在蛋白质生物合成中各具什么作用?
【答案】在蛋白质合成中,(1)mRNA 作为合成的模板;(2)tRNA 作为转运工具;(3)rRNA 和蛋白质结合的核糖体作为蛋白质合成部位。
12.在突变的大肠杆菌中下列基因的缺失将产生什么结果?
乳糖操纵子调节基因缺失;
色氨酸操纵子调节基因缺失。
【答案】(1)lac 调节基因缺失的突变体不能编码有活性的阻遏蛋白,使乳糖操纵子变为组成型的。
(2)trp 调节基因的缺失使该突变体不能产生阻遏蛋白,色氨酸操纵子的表达呈组成型。
13.丙酮酸脱氢酶受磷酸化调节,其状态由作为丙酮酸脱氢酶系一部分的一种激酶和一种磷酸酶决定。已发现磷酸化的丙酮酸脱氢酶是没有活性的。缺乏磷酸酶的基因的小鼠在某些情况下表现出糖尿病的症状。假定你是一家制药公司研发部的主任,你愿意投入人力和物力进行进一步的研究吗(特别是它与2型糖尿病的关系)?如果你愿意,你会从哪方面着手?
【答案】缺乏磷酸酶将导致丙酮酸的堆积和乙酰CoA 的缺乏。于是,有更多的物质进入糖异生途径。糖酵解仍然能够进行,产生乳酸或丙氨酸。因此问题在于过于旺盛的糖异生,而不是不足的糖酵解。无论如何,这意味着丙酮酸脱氢酶受到激酶和磷酸酶的控制,这对稳定血糖水平十分重要。作为制药公司的主任应该紧紧抓住这一现象,特别它与2型糖尿病的关系做更多的研宄。目前,2型糖尿病患者的数目越来越多。导致2型糖尿病的原因不是胰岛素分泌不足,而是细胞对胰岛素缺乏反应。对于糖尿病,要做的是逆转基因敲除产生的表型,所以需要找到磷酸酶的激活剂或激酶的抑制剂,后者可能更容易发现。有趣的是,这样的基因敲除小鼠还能存活。如果是丙酮酸脱氢酶的基因完全失活,小鼠肯定不能存活,因为将不能从糖类合成脂质。由于哺乳动物含有三种丙酮酸脱氢酶的磷酸酶,所以体内的实际情况可能更加复杂。被敲除的如果是诱导型的,那么意味着只有在特定的条件下,糖尿病症状才能表现出来。
14.简述三种RNA 在蛋白质合成中的作用。
【答案】(l )mRNA : DNA的遗传信息通过转录作用传递给mRNA , mRNA作为蛋白质合成模板,传递遗传信 息,指导蛋白质合成。
(2)tRNA :蛋白质合成中氨基酸运载工具,由于遗传密码具有简并性,大多数氨基酸具有两个以上密码子,所以每个氨基酸有不止一个tRNA
。
生成
氨基酸参加蛋白质的合成。
(3)rRNA :核糖体的组分,在形成核糖体的结构和功能上起重要作用,它与核糖体中蛋白质以及其他辅助 因子一起提供了翻译过程所需的全部酶活性。
合成酶催化氨基酸与相应的tRNA 到达核糖体由tRNA 上的反密码子与mRNA 上的密码子相互识别,使其所携带的
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