2017年吉林大学临床医学院第三学院658生物综合一考研仿真模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 位点特异性重组(site-specific recombination)。
【答案】位点特异性重组是指发生在DNA 特异性位点上的重组。
2. 可逆抑制剂。
【答案】可逆性抑制是指对主反应的抑制是可逆的,以酶促反应为例,可逆性抑制剂和酶形成复合物,抑制酶与底物的作用,从而抑制反应。但这种复合物在相同条件下又可以分解为酶和抑制剂,分解后的酶仍然可以催化反应,也就是说,可逆抑制剂只降低反应的速度,并不影响反应的发生。
3. 超氧化物歧化酶。
【答案】超氧化物歧化酶是生物体内的一种重要的天然抗氧化酶,是清除超氧阴离子的主要
酶。在其催化下超氧阴离子与
作用使一个超氧阴离子被氧化为
另一个超氧阴离子还原为所以超氧化物歧化酶在清除超氧阴离子同时又是生成
4. 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。
5. 基本氨基酸。
【答案】组成蛋白质的常见氨基酸有20种,又称组成蛋白质的基本氨基酸,除R 为氢原子(即甘氨酸)外都是L-氨基酸。
6. 嘌呤核苷酸的补救途径(salvage purine nucleotide synthesis)。
【答案】嘌呤核苷酸的补救途径是指当从头合成途径受阻时,可以利用体内已有的嘌呤碱或嘌呤核苷合成嘌呤核苷酸,是更经济的合成方式。
7. 分子病。
【答案】分子病是指基因突变引起的某个功能蛋白的某一个或几个氨基酸残基发生了遗传性替代从而导致整个分子的三维结构发生改变,功能部分或全部丧失从而引发的疾病。镰刀状细胞贫血病是最早被认识的一种分子病。
8. 同促效应。
【答案】同促效应是指底物分子本身对别构酶的调节作用。
的重要酶。
二、填空题
9. 胰蛋白酶原进入小肠后在
性的酶。
【答案】肠激酶;六肽
10.DNA 合成的原料是_____;
【答案】4种脱氧核糖核苷酸
11.鞘脂的骨架结构是_____。
【答案】鞘氨醇
12.糖胺聚糖是一类含_____和_____的杂多糖,其代表性化合物有_____、_____和____________等。
【答案】己糖胺;糖醛酸;透明质酸;硫酸软骨素;肝素
13.变性DNA 的复性与许多因素有关,包括_____、_____、_____、_____、_____等。
【答案】样品的均一度;DNA 的浓度;DNA 片段大小;温度的影响;溶液的离子强度
14.蛋白质变性主要是因为破坏了维持和稳定其空间构象的各种_____键,使天然蛋白质原有的_____与_____性质改变。
【答案】次级键;物理化学;生物学
15.大多数真核表达载体都是_____载体,有两套_____与_____,一套在大肠杆菌中作用,另一套在真核宿主中作用。
【答案】穿梭;复制起始位点;选择标记
16.6-磷酸果糖激酶I 的正性别构效应物是_____。 【答案】
17.光合作用由_____反应和_____反应组成。吸光色素分为_____色素和_____色素,被吸收的光量子有_____、_____、_____和_____4种去处。每产生1分子氧气至少需要吸收_____个光子。
【答案】光;暗;中心;辅助;以热的形式损失;荧光损失;共振能传递;能量转换;8
18.测定一个小肽的氨基酸序列,常用的试剂是_____。
【答案】苯异硫氰酸或称异硫氰酸苯酯(PITC )
存在下,受_____的激活,失去N 端的一个_____而转变为有活
三、问答题
19.简述信号肽假说的基本内容。
【答案】蛋白质合成后的靶向输送原理,有几种不同的学说,信号肽假说是目前被普遍接受的学说之一。分泌性 蛋白质的初级产物N 端多有信号肽结构,信号肽一旦合成(蛋白质合成未
,终止)即被胞浆的信号肽识别蛋白(SRP )结合,SRP 与内质网膜内侧面的受体即停泊蛋白(DP )结合,组成一个输送系统,促使膜通道开放,信号肽带动合成中的蛋白质沿通道穿过膜,信号肽在沿通道折回时被膜上的信号肽酶切除,蛋白质在内质网和高尔 基体经进一步修饰(如糖基化)后,即可被分选到细胞的不同部位。
20.如果上题中五个肽的混合物,在Dowex-1(—种阴离子交换树脂)的离子交换柱上以pH 从10到1.0连续变化的缓冲系统作洗脱,试分析每种肽洗脱的相对次序。
【答案】在pH10时,题中的各种肽均带负电荷,都能与Dowex-1上的阴离子发生交换。肽
,带的负电荷愈多,与Dowex-1树脂的结合能力就愈强。题中肽(4)带的负电荷最多,其次是(3)
,肽(1)和(5)带的负电荷最少且相近。随着洗脱时pH 的下降,带负电荷少的最再次是(2)
,,先洗脱下来,所以其洗脱次序为(1)~(5), (2)(3)(4)。
21.结合激素的作用机制,说明肾上腺素如何通过对有关酶类的活性的复杂调控,实现对血糖浓度的调控。
【答案】人体饥饿时,血糖浓度较低,促进肾上腺髓质分泌肾上腺素。肾上腺素与靶细胞膜上的受体结合,活化了邻近的G 蛋白,后者使膜上的腺苷酸环化酶(AC )活化,活化的AC 催化A TP 环化生成cAMP , cAMP 作为激素的细胞内信号(第二信使)活化蛋白激酶A (PKA ),PKA 可以催化一系列的酶或蛋白的磷酸化,改变其生物活性;引起相应的生理反应。一方面,PKA 使无活性的糖原磷酸化酶激酶磷酸化而被活化,后者再使无活性的糖原磷酸化酶磷酸化而被活化,糖原磷酸化酶可以催化糖原磷酸解生成葡萄糖,使血糖浓度升高。另一方面,PKA 使有活性的糖原合成酶磷酸化而失活,从而抑制糖原合成,也可以使血糖浓度升高。
22.免疫球蛋白基因重组过程中产生的P 核苷酸和N 核苷酸是如何来的?它们产生的意义和需要付出的代价是什么?
【答案】免疫球蛋白基因在重组过程中,
条链,
形成末端。游离复合物切开其核苷酸与基因接头处的一攻击另一条链的酯键,在基因片段末端形成发夹结构。然后复合物进一步将发夹结构切开,单链切开的位置往往不是原来通过转酯反应连接的位置,多出的核苷酸与末端序列相同,但方向相反,称为P 核苷酸。末端可以被外切酶切除一些核苷酸,也可以由脱氧核苷酸转移酶外加一些核苷酸,称为N 核苷酸。
在接头处随机插入或删除核苷酸可以增加抗体基因的多样性,但如果插入或删除核苷酸数不是3的倍数,就 将改变阅读框架而使基因失活。