2018年广西中医药大学中西医结合护理学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.
【答案】 熔解温度是指核酸(DNA )热变性过程中双螺旋解开一半时的温度。
2. 镰刀形细胞贫血病(sickle-cell anemia)。
【答案】病人的血红蛋白分子与正常人血红蛋白分子的主要差异在P 链上第6位氨基酸残基,正常人为谷氨酸,病人则为缴氨酸。缬氨酸侧链与谷氨酸侧链的性质和在蛋白质分子结构形成中的作用完全不同,所以导致病人的血红蛋白结构异常,红细胞呈镰刀状,当红细胞脱氧时,这种镰刀状细胞明显增加。
3. 同义密码子。
【答案】同义密码子是指编码同一种氨基酸的密码子。
4. 岗崎片段(Okazaki fragment)。
【答案】岗崎片段是指DNA 的随后链的合成方向与复制叉的前进方向相反,只能断续地合成的多个短片段。它们随后连接成大片段。
5. 糖的变旋性。
【答案】糖的变旋性是由开链结构与环状结构在形成平衡体系过程中的比旋光度变化所引起的。在溶液中 葡萄糖可转变为开链式结构,再由开链式结构转变为葡萄糖;同样葡萄糖也转变为开链式结构,再转变为葡萄糖。经过一段时间后,三种异构体达到平衡,形成一个互变异构平衡体系,其比旋光度亦不再改变。
6. 一碳基团。
【答案】一碳基团是指在代谢过程中,某些化合物可以分解产生的具有一个碳原子的基团。在一碳基团转移过程中起辅酶作用的是四氢叶酸。许多氨基酸的代谢过程与一碳基团的代谢有关,嘌呤与胸腺嘧啶的生物合成也与其密切相关。
7. 蛋白质工程(protein engineering)。
【答案】蛋白质工程又称第二代基因工程,1981年由美国基因公司Ulmer 提出,是指通过对
蛋白质分子结构的合理设计,利用基因工程手段生产出具有更高活性或独特性质的蛋白质的过程。
8. 暗反应(dark reaction)。
【答案】暗反应是光合作用不需要光的反应,实际上是C 固定的反应,由卡尔文循环组成。
二、问答题
9. 参与IMP 合成的第一个酶利用Gin 作为氨基的供体而不是直接使用氨,这个现象在其他地方也能发现。为什么自然利用一个更耗能的过程(Gin 作为氨基供体需要消耗ATP )?
【答案】参与IMP 合成的第一个酶实际上催化的是一种转氨基反应,该反应的机理是含有孤对电子的N 原子进行亲核进攻。然而在生理pH 下,氨被质子化,形成孤对电子不再存在,从而使转氨基反应无法进行。利用Gin 作为氨基的供体就可以避免上述现象发生。
10.从蛋白质的一级结构可预测它的三维结构,下面是一段肽链的氨基酸序列:
(1)基于以上的氨基酸序列,预测将会在何处形成弯折(bend )或转角
(2)何处形成链内二硫键?
(3)假定此序列是一个较大的球状蛋白质分子中的一部分,指出以下氨基酸残基:D 、I 、T 、A 、Q 、K 的可能位置(在蛋白质的表面还是内部),并解释其原因。
【答案】(1)弯折(bend )最可能出现在7位和19位,即脯氨酸残基处,在顺式构象中的脯氨酸残基伴随着转角(turn )。
(2)在13位和24位的半胱氨酸残基之间可以形成二硫键。
(3)极性和带电荷的氨基酸残基如D 、Q 、K 位于球状蛋白质分子的表面,而非极性氨基酸残基如A 、I 位于球状蛋白质的分子内部。苏氨酸(T )虽然有极性,但是在水中极性接近零,所以它在蛋白质分子的表面和内部都可以发现。
11.增强子(enhancer )是一种可以增强基因转录起始的顺式作用元件,其作用特点是没有方向性,无论位于靶基因上游、下游或者内部都可以增强基因的转录,试分析增强子增强基因转录的机理。
【答案】増强子可能通过影响染色质DNA-蛋白质结构或改变超螺旋密度而改变模板的整体结构,从而使得RNA 聚合酶更容易与模板DNA 结合,起始基因转录。
12.丙酰CoA 是糖异生的前体,它对于牛特别重要。在羧化酶的催化下,它被转变成D-甲基丙二酸单酰CoA ,反应式为:丙酰CoA ,反应式为:D-甲基丙二酸单酰(2)有人认为,动物不能固定
又以
(3)甲基丙二酸单酰甲基丙二酸单酰琥珀酰CoA 。 然后,一种差向异构酶和变位酶将D-甲基丙二酸单酰CoA 转变成TCA 循环中的中间物——琥珀酰(1)写出其他两种与丙酰CoA 羧化酶最为相似的羧化酶的名称。 是因为早期引入到生物分子中的C 一般在后期的反应中的形式丢掉。为什么羧化酶催化的反应对动物的生物合成途径十分有用? 引入到丙酰CoA 则不一样,因为引入的C 保留在琥珀酰CoA 分子之中,这难道意
到糖类吗?为什么? 味着牛能通过糖异生从丙酰CoA 净固定
(2) 【答案】(1)乙酰CoA 羧化酶、丙酮酸羧化酶。它们都需要生物素,具有相同的反应机制。被引入生物分子,充当好的离开基团(由羧化酶催化),有利于驱动生物合成途径
激活乙酰CoA , 然后又释放出来驱动后面碳链延伸的反应。
于是,后面的反应。例如,(3)琥珀酰CoA 是TCA 循环的中间物。为了转变成葡萄糖,它必须沿着TCA 循环,转变为草酰乙酸。然后形成的草酰乙酸成为PEPCK 反应的底物,形成PEP 的同时,释放
仍然没有净的转变成糖。丙酮酸羧化酶与此没有本质的差别,其产物是草酰乙酸,也是TCA 循环的中间物,而草酰乙酸不一定非要转变成糖。丙酰CoA 羧化酶特别之处在于被它激活的在后面的阶段被释放。
13.三羧酸循环的中间物一旦参加生物合成,使其浓度降低,因而影响TCA 环的进行,生物体是如何解决的?
【答案】通过草酰乙酸的回补反应来维持,主要有3条途径:丙酮酸的羧化、PEP 的羧化、天冬氨酸和谷氨酸转氨作用。
14.甘油醛-3-磷酸脱氢酶(为150000)的活性位点有一个Cys 残基,假定为使5ml 蛋白质含量为1.2mg/ml的酶完全失活,需要
【答案】⑴
15.生物体彻底氧化1分子软脂酸能产生多少分子ATP?
【答案】软脂酸
脂酸每经一轮
一轮氧化,产生1分子是十六烷酸,经过七轮和1分子氧化,产生8分子乙酰CoA ,1分子通过呼吸链氧乙酰CoA 然后进入三羧酸循环彻底氧化。 化磷酸化产生1.5分子ATP , 1分子通过呼吸链氧化磷酸化产生2.5分子ATP , 所以每经但因反应开始软脂酸被活化 , 计算酶的催化亚基的数目。碘乙酰胺(Mr 为185)
氧化可产生4分子A TP 。又因每分子乙酰CoA 进入三羧酸环彻底氧化产生10分子ATP 。
所以每分子软脂酸彻底氧化产生ATP 的分子数为