2018年安徽理工大学病原生物学306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 硝酸还原作用。
【答案】硝酸还原作用是指硝酸态氮在硝酸还原酶和亚硝酸还原酶催化下还原为氨的过程。
2. 蛋白质的变性作用。
【答案】蛋白质的变性作用是指天然蛋白质受物理或化学因素的影响,分子内部原有的高度规则性的空间排列发生变化,致使其原有性质和功能发生部分或全部丧失的作用。
3. 水解修饰(hydrolytic modification)。
【答案】水解修饰是翻译后修饰的一种方式,通过水解,一条肽链可水解为多种组分,例如P0WC (鸦片促黑 皮质素原)可被水解为多种生物活性肽。
4. 同源重组(homologous recombination)。
【答案】同源重组是指在两个DNA 分子的同源序列之间直接进行交换的一种重组形式。同源重组不依赖于序列 的特异性,只依赖于序列的同源性。
5. 抗原、抗体。
【答案】抗原是指凡能刺激动物机体产生抗体并能特异地与这种抗体结合的物质。
抗体又称免疫球蛋白,是一类特殊的蛋白质,也是机体内最复杂的分子,它以巨大的多样性识别着外部世界纷繁的抗原结构。
6. 肽键(peptidebond )。
【答案】肽键是由一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基失水缩合而形成的酰胺键,是肽和蛋白质一级结构的基本化学键。
7. 异头碳。
【答案】异头碳是指环化单糖的氧化数最高的碳原子。异头碳具有羰基的化学反应性。
8. 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。
二、问答题
9. 凝胶过滤和SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳这两种分离蛋白质的方法均建筑在分子大小的基础上,而且两种方法均采用交联的多聚物作为支持介质,为什么在凝胶过滤时,相对分子质量小的蛋白质有较长的保留时间,而在SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳时,它又“跑”得最快?
【答案】凝胶过滤常用的是葡聚糖凝胶(Sephadex ),这凝胶颗粒的交联介质排阻相对分子质量较大的蛋白质,仅允许相对分子质量较小的蛋白质进入颗粒内部,所以相对分子质量较大的蛋白质只能在凝胶颗粒之间的空隙中通过。这意味着它通过柱的体积为床体积减去凝胶颗粒本身所占的体积。而相对分子质量小的蛋白质必须通过所有的床体积才能流出,所以,相对分子质量小的蛋白质比相对分子质量大的蛋白质有较长的保留时间。而SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳时,其凝胶介质并不存在像Sephadex 那样的颗粒之间的空隙。所以,所有的蛋白质分子必须全部通过这交链介质而移动。蛋白质的相对分子质量越小,通过这介质就越快,移动得越迅速。
10.一个有生序的物体形成时,尽管体系的熵变小于零,但为什么在热力学上是可行的?
【答案】根据热力学第二定律,只有当体系与环境的熵变加起来大于零时,这个过程才能进行。在形成有序的生物体时,体系的熵值将减小,但环境的熵的增大足以抵消体系熵的减少,且总的熵变大于零,因而在热力学上是可行的。
11.泛肽怎样标记选择降解的蛋白质?
【答案】
泛肽标记选择降解的蛋白质是一个依赖
细胞内源蛋白。其具体过程是:
(1)泛肽羧基末端以硫酯键偶联泛素活化酶(2)泛肽转接到泛肽载体蛋白(3)泛肽-蛋白连接酶
(异肽键);
(4)泛肽标记的靶蛋白与复合物分离。于是,靶蛋白以异肽键结合了1分子泛肽。重复以上步骤,待降解蛋白被泛肽标记,该标记蛋白进入蛋白酶体被降解。
12.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
脂肪酸的原料;
(3
)乙酰
在胞液中被其羧化酶催化生成丙二酰
的蛋白水解过程,主要针对半寿期短的该反应需要供能; 并释放 催化泛素从E2转移,并与待降解蛋白的赖氨酸氨基形成酰胺键后者与草酰乙酸在柠檬用作合成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再经脂肪酸合成酶系催化合成软脂
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,后者与脂酰在脂酰转移酶催化下生成三酯酰甘油(脂肪)。
13.已知饮用甲醇可以致命,甲醇本身无害,但他在体内经乙醇脱氢酶作用生成甲醛,后者是有毒的,令人奇怪的是甲醇中毒的一种处理是让患者饮酒,试问这种处理是否有效? 为什么?
【答案】有效。因为饮酒后,酒精会作为乙醇脱氢酶的竞争性抑制剂,使此酶催化甲醇转变为甲醛的反应受到抑制,生成的甲醛减少,可以缓解症状
14.假设用对葡萄糖的任意一个或几个碳原子进行标记,当用酵母从葡萄糖发酵生产乙醇时,采用什么方法标记可使得的放射性最高而乙醇的放射性最低?
和乙醛,后者经乙醇脱氢酶催化转
与)生成乙醇。欲使
葡萄糖的
)转变为另外两个碳原子(【答案】根据糖酵解反应过程,
丙酮酸氧化脱竣产生变成乙醇,即丙酮酸羧基碳原子(的放射性最高而乙醇的放射性最低,则要葡萄糖的标记尽可能地转移到丙酮酸与原子经酵解可代谢为丙酮酸羧基碳原子,因此标记这两个碳原子可达到目的。
15.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。
16.Hb 亚基分开后不具有协同性的原因是什么?
【答案】血红蛋白是由两条链和两条链构成的四聚体,分子外形近似球状,4个亚基分别在
四面体的四个角上,每个亚基都和肌红蛋白类似。血红蛋白是变构蛋白,其氧合曲线是S 形曲线,只要氧分压有一个较小的变化即可引起氧饱和度的较大改变。
血红蛋白与氧结合时,,和链都发生了转动,引起4个亚基问的接触点上的变化。两个亚基相互接近
,两个亚基则离开。当一个亚基与氧结合后,会引起四级结构的变化,使其他亚基对氧的亲和力增加,
结合加快。反之,一个亚基与氧分离后,其他亚基也易于解离。这有利于运输氧,肺中的氧分压只需比组织中稍微高一些,血红蛋白就可以完成运氧工作。血红蛋白的
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