2018年新乡医学院南阳市中心医院306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研基础五套测试题
● 摘要
一、名词解释
1. 同工 tRNA 。
【答案】同工tRNA 是指结合相同氨基酸的不同的tRNA 分子。
2. 配体(ligand )。
【答案】配体是能够与特定受体结合的各种物质的总称,如所有的激素,它们可能是小分子,也可能是大分子。
3. 重组修复(recombinationrepair )。
【答案】重组修复是指先复制后修复的损伤修复方式。在损伤位点下游重新启动DNA 合成,在子链DNA 上留 下一段缺口,然后通过同源重组将与子链DNA 序列一致的母链DNA 上的同源片段交换到子链DNA 的缺口处,填补子链缺口,再由DNA 聚合酶和连接酶填补母链上的缺口。重组修复可以克服DNA 损伤对复制的障碍,得到一分子正常的子代DNA 和一分子保留了损伤的子代DNA ,经过多轮复制后损伤DNA 在子代DNA 中所占比 例越来越小。
4. 解偶联剂。
【答案】解偶联剂是指氧化磷酸化的一类抑制剂,使氧化与磷酸化脱离,氧化仍可以进行,而磷酸化不能进行。解偶联剂为离子载体或通道,
能増大线粒体内膜对
梯度,
因而无
酚
5. 发卡结构。
【答案】发卡结构是指单链RNA 分子在分子内部形成部分双螺旋的结构,这种部分双螺旋的结构类似于发卡。
6. 内含肽(inteinh
【答案】内含肽是指在蛋白质拼接过程中被切除的肽段。
7. 磷酸甘油酸激酶。
【答案】磷酸甘油酸激酶是指糖酵解过程中催化1,3-二磷酸甘油酸生成3-磷酸甘油酸的酶,所谓“激酶”是按照该反应的逆方向命名。该反应释放高能磷酸键能,
推动
的通透性,消除浓度生成,同时使氧化释放出来的能量全部以热的形式散发。例如,2,4-二硝基苯
合成,是酵解中第
一次产能反应(底物水平磷酸化合成A TP )。
8. Southernblotting 。
【答案】Southernblotting 即DNA 印迹,是指双链DNA 在凝胶电泳后变性为单链,转移并固定到特定滤膜(如硝酸纤维素膜)上,同标记的核酸探针杂交,根据杂交信号显示靶DNA 的存在与位置。DNA 印迹可用于检测基因突变。
二、问答题
9. 简述煤气中毒的主要原因。
【答案】煤气中的一氧化碳与血红蛋白结合的能力远强于氧气,导致一氧化碳和血红蛋白结合后,血红蛋白失去了运输氧的功能,使患者因缺氧而死。
10.简述血氨的来源与去路。
【答案】(1)血氨的来源包括:①氨基酸及胺分解产生的氨。②肠道吸收的氨包括肠道氨基酸被肠道细菌作用产生的氨和肠道尿素经肠道细菌脲素酶水解产生的氨。③肾小管上皮细胞分泌的氨,是由谷氨酰胺酶水解谷氨酰胺产生。
(2)血氨的去路有:①合成尿素。②合成非必需氨基酸。③合成其他含N 化合物。
11.试举例说明受体介导的胞吞作用的重要性。
【答案】某些大分子的内吞往往首先同质膜上的受体结合,然后质膜内陷形成衣被小窝,继之形成衣被小泡,这种内吞方式称为受体介导的胞吞作用。
受体介导的胞吞作用对细胞非常重要,它是一种选择浓缩机制,既可保证细胞大量地摄入特定的大分子,同时又可避免吸入细胞外大量的液体。如低密度脂蛋白、运铁蛋白、生长因子、胰岛素等蛋白类激素、糖蛋白等,都是通过受体介导的胞吞作用进入细胞内的。
12.以前有人曾经考虑过使用解偶联剂如2
, 二硝基苯酚(DNP )作为减肥药,但不久即被放弃使用,为什么?
【答案】2
, 二硝基苯酚作为一种解偶联剂,能够破坏线粒体内膜两侧的质子梯度,使质子梯度转变为热能,而不是A TP 。在解偶联状态下,电子传递过程完全是自由进行的,底物失去控制地被快速氧化,细胞的代谢速率将大幅度提高。这些将导致机体组织消耗其存在的能源形式,如糖原和脂肪,因此有减肥的功效。但是由于这种消耗是失去控制的消耗,同时消耗过程中过分产热,这势必会给机体带来强烈的副作用。
13.如果有某一突变导致肝细胞中葡萄糖-6-磷酸酶的失活,这对机体利用葡萄糖为能源会有何影响?
【答案】由于该突变会导致肝细胞不能将葡萄糖输入血液,则除非以食物方式提供,那些依
赖葡萄糖的组织将无法行使其正常功能;换言之,该突变将导致肝细胞失去调控血糖稳态的作用。
14.大肠杆菌既可以通过光复活系统,也可以通过核苷酸切除修复系统来修复由紫外线照射产生的嘧啶二聚体,如何通过实验区分这两种机制?
【答案】切除修复需要将嘧啶二聚体切除掉,换上正常的胸苷酸,而光复活机制是通过光复
活酶直接破坏嘧啶二聚体的环丁烷环而修复嘧啶二聚体。因此可以用标记的胸苷追踪修复过程,如果出现在修复后的DNA 分子上,则修复的方式是切除修复,否则就是光复活机制。
15.乳酸和乙醇发酵都是氧化-还原反应,试分析其最终的电子供体和受体。
【答案】乳酸和乙醇发酵反应的电子供体都是甘油醛-3-磷酸,但前者的电子受体是丙酮酸,后者则是丙酮酸脱羧后生成的乙醛。
16.外源NADH 是如何进入线粒体参加电子传递的?
【答案】外源NADH 进入线粒体是通过两种穿梭作用参加电子传递的:
(1)甘油-3-憐酸穿梭:经甘油-3-憐酸穿梭,胞质中NADH 进入到线粒体变成FADH ,经呼吸链氧化可生成
化可生成
A TP 。 (2)苹果酸穿梭:经苹果酸穿梭,胞质中NADH 进入到线粒体变成仍然是NADH 经呼吸链氧
三、论述题
17.用Sanger 终止法测定以下寡核苷酸链的序列:列并简述Sanger 终止法测序原理。
图1
【答案】(1)聚丙烯酰胺凝胶分离测序反应产物所得的DNA 条带示意图如图2。
(测序引),在图1中画出用聚丙烯酰胺凝胶分离测序反应产物所得的条带示意电泳图,写出从胶上读出的序
图2
在上图中请注意:①电极方向,DNA 片段带负电荷,向正极迁移;②DNA 片段从小到大,迁移率由小到大,在胶带上从下到上依次排布;③末端终止法测序,ddNTP (N 代表A 、G 、C 和T )随机掺入合成中的DNA 链,变性处理后得到一套依次差别1个核苷酸的寡核苷酸,
胶带上的
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