2018年第二军医大学转化医学研究院306西医综合之生物化学考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1. 糖的有氧氧化(aerobic oxidation)。
【答案】糖的有氧氧化是指葡萄糖或糖原在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程。是糖氧化的主要方式。
2. SD 序列(Shine-Dalgamo sequence)。
【答案】SD 序列是指位于原核生物mRNA5' 端的一段富含嘌呤的保守序列,由
成,一般位于起始
密码子上游约7个碱基的位置。
3. 结构基因。
【答案】结构基因是指操纵子中表达一种或功能相关的几种蛋白质的基因,受同一个控制位点控制。
4. 整合蛋白。
【答案】整合蛋白是指嵌入膜脂双分子层中的膜蛋白。
5. 脑苷脂(cerebroside )。
【答案】脑苷脂是由神经酰胺和半乳糖(或葡萄糖)组成,糖链与神经酰胺
苷键相连,最初从脑组织提取到,故称脑苷脂。
6. 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。
7. 米氏方程。
【答案】米氏方程是指表示一个酶促反应的起始速度(V )与底物浓度([S])关系的动力学
方程它是在稳态理论基础上推导得出的。
8. 氢键(hydrogen bond)。
【答案】氢键是稳定蛋白质和DNA 二级结构的主要化学键。由电负性强的原子与氢形成的基团如N-H 和O-H 有很大的偶极矩,成键电子云分布偏向负电性大的原子,使正电荷的氢原子在外侧裸露。当带正电荷的氢原子遇到另一个电负性强的原子时,就产生静电引力,而形成氢键:X-H „Y 。
第 2 页,共 31 页 个碱基组上的羟基以糖
二、问答题
9. 先用巯基乙醇处理胰岛素使其二硫键断开,再移除巯基乙醇让二硫键重新形成;如果A 、B 两条肽链可以经由一或两个二硫键连接,总共有多少种不同的连接方式?
【答案】A 、B 两链分别有4个和2个通过一个二硫键将两链连接会有4×2=8种;形成两个二硫键连接则有4×3=12种,故总共有8+12=20种不同的连接方式。
10.简述螺旋在生物体内存在的形式,维持其螺旋的作用力和意义。
【答案】(1)蛋白质二级结构的螺旋,三级结构中的超螺旋。DNA 的双链螺旋,RNA 链内 形成的部分链内双螺旋。主要维持力是氢键,其次是其他弱作用力,如疏水作用、碱基堆积等。
(2)同时螺旋体本身外侧的电荷可以与周围微环境相互作用,维持螺旋的稳定。螺旋体形成的生物学意义主要集中为三个方面:稳定生物大分子,节省占用的空间,更好的发挥生物学功能(如DNA 的复制与转录)。
11.是否只有偶数碳原子的脂肪酸才能在氧化降解时产生乙酰辅酶A? 为什么?]
【答案】不对脂肪酸分偶数链脂肪酸和奇数链脂肪酸,偶数链脂肪酸降解的产物是乙酰奇数链脂肪酸的最后三个碳原子是丙酰
的中间产物琥珀酰
酸循环。
12.已知
的
判断这两个反应能否自发进行?如果这两个反应耦联起来能自发进行吗?
【答案】反应
两个反应耦联后的艮
P
不能自动进行;反应为各步反应
所以这个反应能够自动进行。由此可见,一个热力学上不利的反应如与另一个放能反应相耦联,总的则可自动进行。
13.脂肪酸的生物合成需要哪些原料?它们从何而来?
【答案】(1)脂肪酸合成中所需的碳源完全来自乙酰CoA ,包括作为酰基受体的酰基载体蛋白和作为乙酰基供体的丙二酸单酰基辅酶A 和其本身。乙酰CoA 可以由线粒体中的丙酮酸氧化脱羧、氨基酸氧化降解以及长链脂肪酸P-氧化形成。同时,乙酰CoA 可进入TCA 彻底氧化分解,也可用于糖、氨基酸和脂肪等的合成。乙酰辅酶A 在脂肪酸生物合成中的作用是提供脂肪酸合成所需的前体。
第 3 页,共 31 页 它可以羧化,经过三个反应步骤能转变成柠檬酸循环进入三羧另外,丙酸代谢还可通过-轻丙酸支路进行,最终形成乙酰因此在热力学上是可行的。 之和,
(2)脂肪酸合成中所需的还原剂是NADPH ,其60%来自于PPP 途径,其余的来自于酵解中生成的NADH ,经苹果酸脱氢酶和苹果酸酶转化而来。
14.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,并重新回到质膜上,再次被激活。当受体的脱敏和再激活达到平衡的时候,脂肪酸的释放将达到相对稳定的状态。
15.已在某些噬菌体的DNA 分子上发现了下面的碱基取代:
(1)dUMP 完全取代了 dTMP ;
(2)5-羟甲基脱氧尿苷酸完全取代了 dTMP ;
(3)5-甲基脱氧胞苷酸完全取代dCMP 。根据上述任何一种情况,写出由噬菌体基因组编码的导致上述取 代反应发生的酶。
【答案】(1)胸苷酸合成酶的抑制蛋白和dUTPase 的抑制蛋白。
(2)dUMP 羟甲基化酶和羟甲基胞苷酸激酶。
(3)CMP 甲基化酶。
16.下图是一个带有单链末端的双链DNA 分子,分别写出用大肠杆菌DNA 聚合酶
理后得到 的延伸产物并简单解释原因。
【答案】大肠杆菌DNA 聚合酶III 处理后的产物为:
端粒酶处理后的产物为:
DNA 聚合酶III 跟大多数其他DNA 聚合酶一样,需要模板和引物,所以从下面一条链的端开始延伸
DNA 链;端粒酶本身由蛋白质和RNA 两种组分组成,其中RNA 部分的一段可以作为模板,因此端粒酶可以在DNA 的凸出末端添加DNA 序列。
第 4 页,共 31 页 或端粒酶处