2018年山东农业大学农学院801生物化学(自命题)考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1. 蛋白质的凝固作用(protein coagulation)。
【答案】蛋白质的凝固作用是指蛋白质变性后的絮状物加热可变成比较坚固的凝块,此凝块不易再溶于强酸和强碱中的现象。
2. R 酶。
【答案】R 酶作用于α-及β-淀粉酶作用后剩下的极限糊精,分解α(1→6)糖苷键的酶。
3. 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。
4. 卫星DNA (satdliteDNA )。
【答案】是指真核细胞染色体DNA 经氯化铯密度梯度离心,其高度重复序列因组成不同而在主带旁自成一条或数条条带
5. 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。
6. 光合电子传递链。
【答案】光合电子传递链是指在光合作用中水的电子经过一系列电子传递体的传递,最后到
达这些递体在类囊体膜上是有序的排列,互相衔接。
7. snRNA 。
【答案】snRNA 主要存在于细胞核中,也存在于细胞质中,占细胞RNA 总量
子大小为58〜300bp , 称小分子RNA 。其中
同结构的U-RNA 称
为分端有帽子结构、分子内含U 较多的称U-RNA ,不-端无帽子结构的按沉降系数和电泳迁移率排序,
如
snRNA 多与蛋白质结合在一起,等。以核糖核蛋白质(RNP )形式存在。
在hnRNA 及tRNA 的加工中有重要作用,其他snRNA 的控制细胞分化、协助细胞内物质运输、构成染色质等方面均有重要作用。
8. 脂肪酸。
【答案】脂肪酸是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链。脂肪酸是最简单的一种脂,它是许多更复杂的脂(例如三酰甘油、甘油磷脂、鞘磷脂和蜡)的成分。
二、问答题
9. 预测下列突变对胆固醇代谢和脂代谢会带来什么影响。
(1)肉碱-软脂酰转移酶I 对丙二酸单酰CoA 不再敏感。
(2)将HMG-CoA 还原酶上磷酸化的位点(一个特殊的Ser 残基)替换成Ala 。
(3)过量表达固醇调节元件结合蛋白(SREBP )上的碱性螺旋-环-螺旋
结构域(无跨膜螺旋)。
(4)肝细胞组成型表达LDL 受体。
(5)使柠檬酸不能与乙酰CoA 羧化酶结合。
【答案】(1)肉碱软脂酰转移酶Ⅰ控制脂肪酸进入线粒体,其活性受到丙二酸单酰CoA 的抑制,这种突变将使得长链脂肪酸的β-氧化不再受到调控,将在任何条件下都能进行。
(2)AMPK 活性直接受细胞能量状态的控制,高水平的AMP 可直接激活AMPK 。AMPK 的底物包括HMG-CoA 还原酶。在AMPK 的催化下,HMG-CoA 还原酶磷酸化而丧失活性。如果它的磷酸化位点变成Ala ,则不能再被磷酸化修饰,于是,胆固醇的合成即使在能量极端贫乏的条件下仍然能够进行。
(3)此结构域激活参与胆固醇合成的酶的基因表达,然而正常的情况下它受到跨膜螺旋的限制而定位在膜上,只有在胆固醇水平较低的情况下,才会与跨膜螺旋分离,进入细胞核,激活特定的基因表达。如果过量表达无跨膜螺旋限制的bHLH , 将会导致上述参与胆固醇合成的酶基因的持续表达。
(4)这将使肝细胞在各种条件下吸收存在于LDL 和IDL 中的胆固醇,有利于降低血液中的胆固醇,但也可能导致肝外组织得不到需要的胆固醇。
(5)柠檬酸激活受AMPK 磷酸化的乙酰CoA 羧化酶。如果乙酰CoA 羧化酶不能与柠檬酸结合,则磷酸化的乙酰CoA 羧化酶对于过量的柠檬酸不再有反应。然而,在某些激素的作用下,它可以发生去磷酸化,于是,脂肪酸仍然能够合成(至少在某些条件下)。
10.试从营养物质代谢的角度解释为什么减肥者要减少糖类物质的摄入量(写出有关的代谢途径及其细胞定位、主要反应、关键酶)?
【答案】因为糖能为脂肪(三酯酰甘油)的合成提供原料,即摄入大量的糖类能转变成脂肪而储存。
6-磷酸果糖激酶、(1)葡萄糖在胞液中经糖酵解途径分解生成丙酮酸,其关键酶有己糖激酶、
丙酮酸激酶;
(2
)丙酮酸进入线粒体并在其脱氢酶系催化下氧化脱羧成乙酰
后者与草酰乙酸在柠檬
酸合酶催化下生成柠檬酸,再经柠檬酸-丙酮酸循环出线粒体,在胞液中裂解为乙酰
脂肪酸的原料;
(3
)乙酰
酸;
(4)胞液中经糖酵解途径生成的磷酸二羟丙酮还原成盯磷酸甘油,后者与脂酰
移酶催化下生成三酯酰甘油(脂肪)。
11.已在某些噬菌体的DNA 分子上发现了下面的碱基取代:
(1)dUMP 完全取代了 dTMP ;
(2)5-羟甲基脱氧尿苷酸完全取代了 dTMP ; 在胞液中被其羧化酶催化生成丙二酰用作合成再经脂肪酸合成酶系催化合成软脂在脂酰转
(3)5-甲基脱氧胞苷酸完全取代dCMP 。根据上述任何一种情况,写出由噬菌体基因组编码的导致上述取 代反应发生的酶。
【答案】(1)胸苷酸合成酶的抑制蛋白和dUTPase 的抑制蛋白。
(2)dUMP 羟甲基化酶和羟甲基胞苷酸激酶。
(3)CMP 甲基化酶。
12.请指出血糖的来源与去路。为什么说肝脏是维持血糖浓度的重要器官?
【答案】(1)血糖的来源有糖异生、食物糖的吸收和肝糖原分解。
血糖的去路有氧化分解,合成肌、肝糖原,合成脂肪,非必需氨基酸及其他如核糖等物质。 肝脏是维持血糖浓度的主要器官:①调节肝糖原的合成与分解;②饥饿时是糖异生的重要器官。
13.试说明丙氨酸的成糖过程。
【答案】丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生的过程,要先脱掉其氨基并绕过“能障”及“膜障”:丙氨酸经转回胞液,转变回草酰乙酸后再转变成磷酸烯醇式丙酮酸,后者即可沿糖酵解途径逆行成糖。
14.如果用尿嘧啶-N-糖苷酶缺陷的大肠杆菌菌株(ung-)或dUTPase 缺陷的大肠杆菌菌株(dut-)
3 重复冈 崎利用[H]-脱氧胸苷所做的脉冲标记和追踪实验,实验结果会有什么变化?请解释原因。
【答案】冈崎实验得到的DNA 标记片段不仅包括由于后随链不连续合成产生的冈崎片段,还包括由于dUTP 的参入而诱发细胞内的碱基切除修复系统切开DNA 链产生的DNA 片段。如果用缺陷的大肠杆菌菌株重复同崎实验,则参入的U 不能被尿嘧啶-N-糖苷酶识别并切去尿嘧啶碱基,不会产生对内切核酸酶敏感的无碱基位点,因而实验只能得到由于后随链不连续合成产生的网崎片段,标记的DNA 片段数量减少。
如果用dUTPase 缺陷的大肠杆菌菌株重复冈崎实验,则细胞内的dUTP 不会被dUTPase 水解而含量増加,有更多的U 参入正在合成的DNA 中,因而实验中得到的由于dUTP 的参入而
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