2018年广州医科大学急诊医学306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 酶的专一性。
【答案】酶的专一性是指酶对底物及其催化反应的严格选择性。通常酶只能催化一种化学反应或一类相似的反应。不同的酶具有不同程度的专一性,酶的专一性可分为三种类型:绝对专一性、相对专一性和立体专一性。
2. 共价调节酶。
【答案】共价调节酶是指结构可以在其他酶的作用下进行共价修饰,从而使其在活性形式与非活性(或高活性与低活性)形式之间相互转变的某些酶。
3. 信号识别颗粒(signal recognition particle)。
【答案】信号识别颗粒是在真核细胞的胞质内存在的一种由小分子RNA (7S rRNA )和6种不同蛋白质共同组 成的复合物,它能特异地识别和结合信号肽,并与核糖体结合,暂时阻断多肽链的合成,进而与内质网外膜上的 SRP 受体结合,信号肽就可插入内质网进入内腔,被内质网
SRP 与受体解离并进入新 的循环,内膜壁上的信号肽酶水解。而信号肽后继肽段也进入内质网内
腔,并开始继续合成多肽链。SRP 使分泌性蛋白及早进入细胞的膜性 结构,能够正确的折叠、进行必要的后期加工与修饰并顺利分泌出细胞。
4. 血脂。
【答案】血脂是血浆中所含的脂质的统称。组成血脂的脂质包括三酰甘油及少量二酰甘油和单酰甘油,磷脂主要是卵磷脂、胆固醇、胆固醇酯和游离脂肪酸。血脂并非以游离态存在,而常常以脂蛋白的形式存在,
可以分为乳糜微粒
脂蛋白极高密度脂蛋白
5. 超滤法(ultrafiltration )。
浓缩蛋白质溶液目的的方法。
6. 信使核糖核酸_
的顺序。
第 2 页,共 33 页 极低密度脂蛋白
低密度脂蛋白高密度 【答案】超滤法是指应用正压或离心力使蛋白质溶液透过有一定截留分子量的超滤膜,达到 【答案】信使核糖核酸是一类用作蛋白质合成模板的RNA ,它决定着一个蛋白质氨基酸排列
7. 鞘糖脂(glycosphingolipid )。
【答案】鞘糖脂是指单糖或寡糖的糖链与神经酰胺上的轻基以糖苷键相连而形成的化合物,主要包括脑苷脂和神经节苷脂。
8. 核苷酸的补救合成途径。
【答案】核苷酸的补救合成途径是指利用核酸降解或进食等从外界补充的含N 碱基或核苷合成新的核苷酸的途径。
二、问答题
9. 试述氨基酸生物合成途径的分类。
【答案】根据氨基酸合成的碳架来源不同,可将氨基酸分为5个族。
(1)丙氨酸族,包括丙氨酸、織氨酸和亮氨酸,它们的共同碳架来源是糖酵解生成的丙酮酸。
(2)丝氨酸族,包括丝氨酸、甘氨酸和半胱氨酸,其碳架来源为光呼吸乙醇酸途径产生的乙醛酸或糖酵解中间产物3-磷酸甘油酸。
(3)谷氨酸族,包括谷氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸和精氨酸,它们的碳架都来自三羧酸循环的中间产物a-酮戊二酸。
(4)天冬氨酸族,包括天冬氨酸、天冬酰胺、赖氨酸、苏氨酸、异亮氨酸和甲硫氨酸,其碳架来自三羧酸循环中的草酰乙酸或延胡索酸。
(5)组氨酸和芳香氨基酸族,包括组氨酸、酪氨酸、色氨酸和苯丙氨酸,其中组氨酸的碳架主要来自磷酸戊糖途径的中间产物核糖-5-磷酸。芳香氨基酸的碳架来自磷酸戊糖途径的中间产物4-磷酸赤藓糖和糖酵解的中间产物磷酸烯醇式丙酮酸,经莽草酸途径合成。
10.结合肌红蛋白和血红蛋白的氧合曲线,简述动物体内的氧从肺中转运到肌肉中的过程。肺泡中的
【答案】当的比血 红蛋白的(26 Toir )低得多,反映了肌红蛋白对氧的高亲和性。肌红蛋白和血红蛋白
下,如在肺部(大约100 为时,肌红蛋白处于半饱和状态,所以在同样的条件下,肌红蛋白是肌红蛋白的肌肉的毛细管中血红蛋白在肺泡中的Y 值是是20T 〇rr ,
血红蛋白的
在肌肉毛细管中的Y
值是的生理作用直接与它们在低氧压下对氧的相对亲和性有关。当在高
约50 Torr以下的Toir )时,肌红蛋白和血红蛋白对氧的亲和性都很高,两者几乎都被饱和了。然而当处于低于大时,肌红蛋白对氧的亲和性明显要比血红蛋白对氧的亲和性高得多。在肌
低血红蛋白对氧的亲和性低,所以红细胞中血红肉等组织的毛细管内,由于蛋白载有的很多氧被释放出来,释放出来的氧都可被肌肉中的肌红 蛋白结合。肌红蛋白和血红蛋白对氧亲和性的差异形成了一个有效地将氧从肺转运到肌肉的氧转运系统。
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11.已知某受体蛋白质与一种激素结合后引起细胞内蛋白激酶活化,问该受体蛋白质是外在蛋白还是内在蛋白?试解释之。
【答案】该受体是内在蛋白。外周蛋白是通过离子键或者较弱的共价键与膜表面的膜蛋白分子或膜脂结合。内在蛋白多为跨膜蛋白,与膜结合紧密,能直接将胞外信号转化为胞内信号。
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.食入缺乏必需氨基酸甲硫氨酸的食物,除了不能合成足够的蛋白质外,还会造成什么后果?
【答案】甲硫氨酸的缺乏将会抑制需要S-腺苷甲硫氨酸的所有反应。这里值得注意的是由于甲硫氨酸的缺乏因而不能从磷脂酰乙醇胺合成磷脂酰胆碱。
14.原核生物的mRNA 和真核生物的mRNA 在结构上有何主要区别?
【答案】(1)真核生物mRNA 含有的。
(2)真核生物mRNA 是单顺反子,原核生物mRNA 往往是多顺反子。
(3)真核生物mRNA 的起始密码子AUG 之前的前导序列中有一段嘧啶核苷酸,与18SrRNA 的一段嘌呤核苷酸互补配对;而原核生物mRNA 起始密码子AUG 之前存在一段嘌呤核苷酸,是与16SrRNA 中的一段嘧啶核苷酸配对的。
15.翻译过程中需要哪四种组分?它们的功能是什么?
【答案】蛋白质的翻译至少需要以下四种组分。
(1
)
顺序。
(2)蛋白质因子。起始因子、延伸因子和释放因子分别协助翻译的起始、延伸和终止。在起始阶段,起始因子参与核糖体50S 和30S 大小两类亚基与
第 4 页,共 33 页 帽子结构和结构,原核生物的mRNA 是没有在蛋白质生物合成中
,能够作为翻译的直接模板,由线性单链分子中每相邻3个核苷酸碱基组成,代表一种氨基酸的密码子。它决定蛋白质分子中的氨基酸排列形成70S 起始复合
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