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2018年广州中医药大学附属佛山中医院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. 终止密码子。

【答案】终止密码子是指任何tRNA 分子都不能正常识别的,但可被特殊的蛋白结合并引起新合成的肽链从翻译 机器上释放的密码子。存在3个终止密码子:UAG ,UAA 和UGA 。

2. 基因载体(gene vector)。

【答案】基因载体是指外源DNA 片段(目的基因)进入受体细胞时,依靠的一个能将其带入细胞内,并载着外源DNA —起进行复制与表达的运载工具。

3. 错义突变(missense mutation)。

【答案】错义突变是指在蛋白质编码区,突变的密码子编码不同的氨基酸,突变结果导致一种氨基酸残基取代另一种氨基酸残基的点突变。

4. 底物。

【答案】某一酶的底物是指被该酶作用的物质。

5. 球状蛋白。

【答案】球状蛋白是指多肽链所盘绕成的立体结构为程度不同的球状分子的一类蛋白质。

6. 级联放大作用。

【答案】级联放大作用是指在激素作用过程中,信号被逐级放大,最终使生物学效应大大增强的作用。

7. 嘧啶核苷酸的从头合成途径(de novo pyridine nucleotide synthesis)。

【答案】嘧啶核苷酸的从头合成途径是以谷氨酰胺、天冬氨酸、

成嘧啶核苷酸,是嘧啶核苷酸合成的主要方式。

8. 促进扩散。

【答案】促进扩散是指不需要消耗代谢能量,小分子物质利用膜两侧的电化学势梯度而通过膜上的载体蛋白或离子通道进行转运的方式。

小分子为原料,从头合

二、问答题

9. 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。

10.维生素的特点是什么?

【答案】维生素是一类维持机体正常生命活动所必不可少的低相对分子质量有机化合物。机体对其需要量很少。但由于机体不能合成或合成量不足,所以必须从食物中摄取。

11.为什么抑制大肠杆菌DNA 旋转酶(gyrase )的活性,会抑制乳糖操纵子的转录活性?

【答案】乳糖操纵子受到阻遏蛋白和CAP (降解物激活蛋白)的双重调节。CAP 和cAMP 形成的复合物可以与乳糖操纵子基因上游的CAP 结合位点结合,促进基因转录。CAP 是一种二聚体的激活蛋白,与cAMP 结合以后, 其构象发生变化,从而能够与CAP 结合位点结合。CAP 结合位点是DNA 上一段长为30bp 的特殊的回文排列。 CAP-cAMP 复合物结合以后,诱导这段DNA 环绕其上,并弯曲约的角。这种弯曲在刺激RNA 聚合酶活性方面起着重要的作用。作为即旋转酶可能参与调节此处DNA 的弯曲。因此抑制它的DNA 大肠杆菌细胞内的拓扑异构酶

旋转酶的活性会抑制乳糖操纵子的转录。

12.高蛋白膳食者何种维生素的需要量增多?

【答案】维生素的需要量増多。高蛋白膳食者体内的氨基酸代谢旺盛。而维生素是氨基酸转氨酶及氨基酸脱羧酶的辅酶组成成分,所以高蛋白膳食者的氨基酸代谢旺盛,所需的维生素必然增多。

13.简述Cech 及Altman 是如何发现具有催化活性的RNA 的。

【答案】1982年,美国的T.Cech 发现原生动物四膜虫的26SrRNA 前体能够在完全没有蛋白

质的情况下,自我加工、拼接,得到成熟的rRNA 。

1983年,SAtman 和Pace 实验室研宄RNaseP 时发现,将RNaseP 的蛋白质与RNA 分离,分别测定,发现蛋白质部分没有催化活性,而RNA 部分具有与全酶相同的催化活性。

1986年,T.Cech 发现在一定条件下,L19RNA 可以催化PolyC 的切割与连接。

14.请解释脂肪肝产生的原因?

【答案】脂肪肝是过多的甘油三酯在肝组织积存。正常情况下,甘油三酯与磷脂、载脂蛋白等结合成VLDL 分泌入血,如果磷脂合成原料缺乏,如必需脂肪酸、胆碱缺乏,甲基化作用障碍,甘油三酯不能形成VLDL 释出肝细胞,在肝细胞内积存而形成脂肪肝。另外,酗酒也可以引起脂肪肝,因为大量乙醇在肝脏脱氢可使比值升高,也减少脂肪酸的氧化,引起积累。

15.为何耐热性的DNA 聚合酶在聚合酶链反应中具有很重要的地位?

【答案】聚合酶链反应的步骤需要使用较高的温度,使用耐热的RNA 聚合酶可以避免每一轮扩增时都补充新的聚合酶。如果聚合酶不耐热,补充新酶将是不可避免的。

16.乙酰CoA 的合成位于线粒体基质中,而脂肪酸的合成位于细胞质中。请描述将乙酰CoA 转运到细胞质的穿梭系统。

【答案】线粒体中乙酰CoA 与草酰乙酸在柠檬酸合酶的催化下结合形成柠檬酸,然后通过位于线粒体内膜上的三羧酸载体运送过膜,再由细胞质中的A TP 柠檬酸裂合酶裂解成草酰乙酸和乙酰CoA 。进入胞液的乙酰CoA 用于脂肪酸合成,而草酰乙酸在苹果酸脱氢酶的作用下还原成苹果酸,苹果酸在苹果酸酶的作用下分解为丙酮酸,进入线粒体,羧化成草酰乙酸,从而形成柠檬酸丙酮酸循环。

三、论述题

17.酪氨酸的代谢方式和途径。

【答案】(1)酪氨酸降解:先转氨生成4-羟苯丙酮酸,再氧化、脱羧、开环、裂解成延胡索酸和乙酰乙酸。延胡索酸进入三羧酸循环,乙酰乙酸由琥珀酰辅酶A 活化生成乙酰乙酰辅酶A ,硫解形成两个乙酰辅酶A 。故酪氨酸为生酮生糖氨基酸。

(2)酪氨酸合成有两条途径:

①第一条是先同过莽草酸途径形成分支酸,赤藓糖-4-磷酸与磷酸烯醇式丙酮酸缩合,生成莽草酸后与另一个PEP 形成分支酸。然后分支酸变位,氧化脱羧形成对羟苯丙酮酸,转氨生成酪氨酸。

②第二条途径是直接由苯丙氨酸轻化形成。

(3)酪氨酸合成的生物活性物质:酪氨酸在酶的作用下催化羟化,形成二羟苯丙氨酸,即多巴,再将多巴氧化成多巴醌,多巴醌可自发聚合形成黑色素。缺乏酪氨酸酶可引起白化病。