2018年南开大学医学院306临床医学综合能力(西医)之生物化学考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1. 折叠。 【答案】折叠是蛋白质中常见的一种二级结构,折叠结构的肽链几乎是完全伸展的,邻近两链以相同或相反方向平行排列成片状结构。两个氨基酸残基之间的轴心距为0.35nm 。折叠结构的氢键是由邻近两条肽链中一条的CO 基团与另一条的NH 基之间所形成。
2. DNA 复制(DNA replication)。
【答案】DNA 复制是指亲代双链DNA 分子在DNA 聚合酶的作用下,分别以每条单链DNA 分子为模板,按照 碱基互补配对原则,合成出两条与亲代DNA 分子完全相同的子代DNA 分子的过程。
3. 表达载体(expression vector)。
【答案】表达载体是指为使插入的外源DNA 序列可转录,进而翻译成多肽链而特意设计的克隆载体。
4.
【答案】 (必需氨基酸)是指人体生命活动需要,但自身不能合成、必须从食物中摄取的氨基酸。必须氨基酸对于成人有八种,即缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和苏氨酸;对于婴幼儿,精氨酸和组氨酸也是必需氨基酸。
5. 同源蛋白质。
【答案】同源蛋白质是指存在于不同物种、起源相同、序列和功能类似的蛋白质,例如人与牛的血红蛋白。
6.
【答案】(苹果酸-天冬氨酸穿梭)。 (苹果酸-天冬氨酸穿梭)是指转运胞质的还原性氢进入
脱氢,转变为苹果酸进入线线粒体,
参与氧化磷酸化的穿梭代谢途径。草酰乙酸接受胞质
粒体,在线粒体中重新氧化成草酰乙酸,生成的
冬氨酸的形式回到胞液,完成穿梭。
7.
(限制性内切酶)。 【答案】进入呼吸链,草酰乙酸通过转氨反应以天(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酶
8. 嘌呤核苷酸的补救途径(salvage purine nucleotide synthesis)。
【答案】嘌呤核苷酸的补救途径是指当从头合成途径受阻时,可以利用体内已有的嘌呤碱或嘌呤核苷合成嘌呤核苷酸,是更经济的合成方式。
二、问答题
9. 写出在柠檬酸循环中(要求写出结构式):(1)既有
明催化反应的酶。(2)只有生成,没有生成,又有释放的反应,注释放的反应,注明催化反应的酶。
的【答案】(1)满足条件的反应有两个,即异柠檬酸脱氢酶催化异柠檬酸脱氢、脱羧转变为-酮戊二酸的反应,以及α-
酮戊二酸脱氢酶复合物催化-酮戊二酸脱氢、脱羧转变为玻珀酰
反应。
(2)满足条件的反只有一个,即苹果酸脱氢酶催化苹果酸氧化为草酰乙酸的反应。
10.简述信号肽假说的基本内容。
【答案】蛋白质合成后的靶向输送原理,有几种不同的学说,信号肽假说是目前被普遍接受的学说之一。分泌性 蛋白质的初级产物N 端多有信号肽结构,信号肽一旦合成(蛋白质合成未
SRP 与内质网膜内侧面的受体即停泊蛋白,终止)即被胞浆的信号肽识别蛋白(SRP )结合,(DP )
结合,组成一个输送系统,促使膜通道开放,信号肽带动合成中的蛋白质沿通道穿过膜,信号肽在沿通道折回时被膜上的信号肽酶切除,蛋白质在内质网和高尔 基体经进一步修饰(如糖基化)后,即可被分选到细胞的不同部位。
11.某研究者获得了一种新的小麦种质,他对该小麦种子中的含氮量进行了测定,结果为2.2%,计算该小麦种子中的蛋白质含量。该研究者从该小麦种子中克隆到一种编码区长度为计算编码的蛋白质的最小相对分子质量。 序列分析发现该【答案】蛋白质中平均含氮量为16%, 蛋白质序列中氨基酸残基平均相对分子质量为110。因而该小麦种子中蛋白含量:
因而该蛋白的最小理论相对分子质量为:
12.试述
输栗,
又称
泵的工作原理及其生理作用。 泵是动物细胞中由泵或
和驱动的将输出到细胞外同时将输入细胞内的运酶。由两个大亚基(亚基)和两个小亚基(亚基)组成。亚结合位点,
在细胞外侧有
【答案】
基是跨膜蛋白,
在膜的内侧有
和乌本苷结合位点。其工作
原理是在细胞内侧亚基与亚基构象发生变化,将
化亚基再度发生变化将
泵出2个
二是在建立细胞质膜两侧相结合促进水解,
亚基上的一个天门冬氨基酸残基磷酸化引起与亚基的另一位点结合,使其去磷酸酸
泵进3个和泵建浓度,
抵消了的扩散作用;泵出细胞,同时细胞外的泵进细胞,完成整个循环。每个循环消耗1分子泵作用:一是维持了细胞内适当的浓度梯度的同时,为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力;三是立的细胞膜电位,为神经肌肉电脉冲传导提供了基础。
13.葡萄糖可结合并竞争性地抑制糖原磷酸化酶,试分析该作用机制的生理学意义。
【答案】该机制可根据血糖浓度的变化而有效调控糖原磷酸化酶的活性,即血糖浓度升高时不再降解糖原。
14.新陈代谢有哪些调节机制? 代谢调节有何生物意义?
【答案】(1)新陈代谢的调节可概括地划分为三个不同水平:分子水平、细胞水平和整体水平。
①分子水平的调节包括反应物和产物的调节(主要是浓度的调节和酶的调节)。酶的调节是最基本的代谢调节,包括酶的数量调节以及酶活性的调节等,酶的数量不只受到合成速率的调节,也受到降解速率的调节。合成速率和降解速率都具备一系列的调节机制。在酶的活性调节机制中,比较普遍的调节机制是可逆的变构调节和共价修饰两种形式。
②细胞的特殊结构与酶结合在一起,使酶的作用具有严格的定位条理性,从而使代谢途径得到分隔控制。
③多细胞生物还受到在整体水平上的调节。这主要包括激素的调节和神经的调节。高等真核生物由于分化出执行不同功能的各种器官,而使新陈代谢受到合理的分工安排。人类还受到高级神经活动的调节。
除上述各方面的调节作用外,还有来自基因表达的调节作用。
(2)代谢调节的生物学意义在于它使生物机体能够适应其内、外复杂的变化环境,从而得以生存。
15.多核苷酸磷酸化酶能以核苷二磷酸(NDP )为底物合成随机聚合的多核苷酸。请回
【答案】
(1)UDP 和GDP 与多核苷酸磷酸化酶混合后一起保温,共聚物含有哪几种三联体密码? (2)若保温混合物由的UDP 和的GDP 与多核苷酸磷酸化酶构成,那么在
无细胞系统中,检测20种氨基酸掺入到
半
甘氨酸其他氨基酸的掺入量大致为产生的共聚物中,各种三联体密码出现的概率是多少? (3)将(2)中产生的共聚物作为模板加入到胱氨酸
色氨酸
缬氨酸
亮氨酸
蛋白质产物中的含量,获得如下的结果(以最高掺入的氨基酸为基准来表示):苯丙氨酸
零。关于这些氨基酸的三联体密码的组成,这些结果提供了什么样的信息?
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