2018年潍坊医学院心理学系306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、名词解释
1. 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。
2. 超滤法(ultrafiltration )。
【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,达到浓缩蛋白质溶液目的的方法。
3.
易化扩散
【答案】易化扩散又称促进扩散,是指物质从高浓度到低浓度由载体蛋白(即转运蛋白)介导的跨膜扩散,是自然发生的,不需要加入能量,是一种被动转运。
4.
原癌基因
【答案】原癌基因,又称转化基因,是指人类或其他动物细胞(以及致癌病毒)固有的一类基因。它们一旦活化便能促使人或动物的正常细胞发生癌变。
5. 反意义链。
【答案】反意义链又称模板链,是指可作为模板转录为RNA 的那条链,该链与转录的RNA 碱基互补(A-U ,G-C )。
6. 组成型基因表达(constitutive gene expression)。
【答案】组成型基因表达是指管家基因表达。管家基因较少受环境因素影响,而是在个体各个生长阶段的大多数、 或几乎全部组织中持续表达,或变化很小。
7. 活性蛋氨酸。
【答案】活性蛋氨酸又称S-腺苷甲硫氨酸(SAM ),是一种活性甲基供体。是ATP 与蛋氨酸在酶的催化下生成的。
8. 活性中心转换数。
【答案】活性中心转换数是指单位活性中心在单位时间内转换底物的数目,是酶促活力的衡量。
二、问答题
9. 虽然都是经由1, 4-糖苷键连接而成的葡聚糖、而且相对分子质量相近,但纤维素不溶于水而糖原却易溶于热水,为什么?
【答案】因为两者的分子构象不同。在纤维素中,
各葡萄糖残基之间是通过
的糖苷键连接的,相邻残基均相对旋转180°,为伸展构象,这有利于分子间的氢键全面缔合,即各残基
参与形成链间氢键,使相邻各聚合糖链交结成具有很高机械强度的微纤维,结果产生不溶
和糖
糖苷键会使相邻残基呈现一定的角度],
各残基的于水和具有相应抗侧向膨压的结构;反之,
糖原中的葡萄糖残基形成的是苷键,结构上高度分支且构象弯曲[
因为
暴露于水而与之高度亲和,因此易溶于热水。
10.通常DNA 是遗传信息的载体,简述保持DNA 结构稳定的主要机制。
【答案】(l )DNA 的基本单位,即脱氧核糖核酸其化学性质相对稳定,构成DNA 后,几乎无较强活性的基团,避免与外界发生反应;
(2)DNA 本身的双螺旋结构,依靠其准确的GC 、A T 配对所构建的双螺旋结构极其稳定,并保持其配对和复制、转录的正确率;
(3)对真核生物DNA , 还有染色体蛋白与DNA 结合,构成结构更为复杂的染色体,进一步在理化性质上稳定DNA ;
(4)细胞内还有相应的DNA 损伤修复机制来修复损伤的DNA ;
(5)维持DNA 结构稳定性的力有氢键、碱基堆积力、离子键等。
11.简述真核生物与原核生物的RNA 聚合酶的种类和主要功能。
【答案】真核生物RNA 聚合酶(ppl )有3种:
(1
)
(2
)
(3)rRNA 转录酶,合成 rRNA 前体(18S 、2. 8S、28S ); mRNA (hnRNA )转录酶,合成mRNA 前体,专一识别蛋白质基因的启动子; 小分子RNA 转录酶,识别的启动子通常位于结构基因的内部,合成小分子RNA ,如tRNA 、 5SrRNA 、snRNA (smallflu-clearRNA )等。原核生物RNA 聚合酶通常只有一种,识别基因上游的启动子,催化合成所有类别的RNA 。
12.原核生物和真核生物识别起始密码子的机制有什么不同?
【答案】原核生物和真核生物识别起始密码子的机制的不同点如下:
(1
)原核生物依靠端的SD
序列与核糖体小亚基中端的反SD 序列之间
瑞的帽子结构,然后沿的相互作用,识别SD 序列下游的AUG 作为起始密码子。 (2
)真核生物依靠帽子结合蛋白复合物和核糖体小亚基识别
着mRNA 向下 游移动,一般以扫描过程中遇到的第一个AUG 为起始密码子。如果该AUG 所处环境不合适(与一致序列差别 较大),不能被有效识别,则发生遗漏扫描,越过第一个AUG ,
继续寻找下游处于更好环境中的AUG 作为起始 密码子。在扫描过程中核糖体可以解开稳定性较小的mRNA 二级结构,但是遇到稳定性高的强二级结构时,则 可能越过包括二级结构和AUG 在内的一段序列,在下游寻找合适的起始密码子。对于少数缺少帽子结构的 mRNA , 核糖体可以直接与mRNA 内部的内在的核糖体进入位点(internal ribosome entry site,IRES )结合。
13.在嘌呤核苷酸的从头合成中,5-磷酸核糖焦磷酸转酰胺酶是一种别构酶,它控制着嘌呤核苷酸合成的速 度,并且受终产物AMP 和GMP 的反馈抑制。嘌呤核苷酸也能通过补救途径合成。当E. coli在含有腺嘌呤核苷 的介质中生长时,嘌呤核苷酸的从头合成可因GMP 抑制而关闭。为什么?
【答案】腺嘌呤核苷可以降解成次黄嘌呤。次黄嘌呤可通过补救途径合成IMP , 这一反应是由次黄嘌呤—鸟嘌呤 磷酸核糖转移酶催化的。IMP 可转变成GMP 。GMP 水平的升高能抑制5-磷酸核糖焦磷酸转酰胺酶的活性,从而关闭嘌呤核苷酸的从头合成。这种调节的重要意义是:经补救途径合成的代谢物可以控制该代谢物经从头合成途径合成的程度。
14.E. coli中rRNA 基因有多个拷贝,以利于细菌快速生长,若核糖体蛋白与rRNA
以装成核糖体颗粒,为什么核糖体蛋白通常由单拷基因编码?
【答案】rRNA
和核糖体蛋白是组成核糖体的。而核糖体蛋白编码基因转录1个mRNA 可翻译多个核糖体蛋白;rDNA 只能转录1个rRNA 。所以要使其保持1:1的比例,基因比或转录
rRNA 在生物体 内的半衰期要远远短于核糖体蛋白,活性比必须大于1。而为了满足足够的rRNA
与核糖体蛋白结合以完成生物体内蛋白质合成的生 理需求,生物体内必须要有足够的rRNA 基因数。
15.列出一个转座子插入到一个新位点所要求的步骤。
【答案】步骤包括:(1)首先,在靶位点处产生一个交错切口;(2)接着,转座子与靶位点连接;(3)最后,填补插入位点两侧的单链区。
16.假定你使用脂肪细胞来研宄. 肾上腺素受体(GPCR ),此受体通过cAMP 和PKA 激活对激素敏感的脂肪酶,导致在需要能量的情况下脂肪酸的释放。当你将哺乳动物脂肪细胞与肾上腺素接触8h ,期间你每隔一段时间就测定一下游离脂肪酸的浓度。正如预期的那样,到3h 的时候,脂肪细胞产生游离的脂肪酸,以后的2h 产率开始下降,最后在剩余的时间里达到稳定的状态。解释导致脂肪酸产生波动的原因?
【答案】在长时间与肾上腺素接触以后,GPCR 对激素产生脱敏。GPCR 在细胞液部分的Ser/Thi•受到PKA (许多GPCR 下游的效应物)和BARK (—种对肾上腺素受体特异性的激酶)的作用,被磷酸化修饰。
随后抑制蛋白与这些磷酸化的位点结合,阻断受体的激活。此外抑制蛋白导致脱敏的受体被内吞,进入细胞内的一种被称为内体的囊泡。于是,产生脂肪酸的细胞因为受体的失活和内在化,导致脂肪酸的产率下降,但进入内体的受体可以去磷酸化,并重新
比例组