2018年第二军医大学济南军区总医院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
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一、名词解释
1. 整体水平调控。
【答案】整体水平调控是生物体调控机体代谢的一种方式。高等动物不仅有完整的内分泌系统,而且还有功能复 杂的神经系统。在中枢神经的控制下,或者通过神经递质对效应器直接发生影响,或者通过改变某些激素的分泌,调控某些酶的活性来调节某些细胞的功能状态,并通过各种激素的互相协调而对整体代谢进行综合调控,这种调控称为整体水平调控。
2. 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。
3. 同功蛋白质。
【答案】同功蛋白质是指不同种属来源的执行同种生物学功能的蛋白质。它们的分子组成基本相同,但有差异。同功蛋白质的氨基酸组成可区分为两部分:一部分是不变的氨基酸顺序,它决定蛋白质的空间结构与功能,各种同功蛋白质的不变氨基酸顺序完全一致; 另一部分是可变的氨基酸顺序,这部分是同功蛋白质的种属差异的体现。
4. 脂质(lipid )
【答案】脂质又称脂类,是由脂肪酸(以上的)和醇(包括甘油醇、鞘氨醇、高级一元醇和固醇)等所组成的酯类及其衍生物。一般不溶于水而溶于脂溶剂,如乙醚、丙酮及氯仿等。
5. (年)内含子
【答案】内含子
列。内含子也指编码相应
6. DNA 变性
功能发生降低或消失。
7. 糖原分解。
【答案】糖原分解是指糖原分解成葡萄糖或葡萄糖-1-磷酸的过程。
第 2 页,共 29 页 是指在转录后的加工中,从最初的转录产物中除去的内部的核苷酸序外显子的 中的区域。 【答案】DNA 变性是指DNA 双链解链,分离成两条单链的现象,不破坏一级结构,而生物
8. 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。
二、问答题
9. 某酶制剂的比活力为42单位/毫克蛋白,每毫升含12mg 蛋白质,计算当底物浓度达到饱和时,lmL 反应液中含:(1)酶制剂;(2)酶制剂时的反应初速度(单位为国际活力单位);(3)该酶制剂在使用前是否需要稀释?
【答案】每毫升酶制剂含有42X12=504活力单位
(1
)
(2)_酶制剂含
有
,酶制剂含有活力单位酶促反应速度为
:活力单位酶促反应速度为:
lOmin —般情况下,(3)酶制剂都应当稀释,以便在适当的试验期间底物不被过分消耗,例如:
内,lmL 反应液内含5nL 酶制剂,消耗的底物为:
因此,为了保证底物的消耗低于5%, 必须使[S]>0.5mol/L。如此大的底物浓度实际上是很难达到的,所以酶制剂在使用前应当稀释。
10.别构酶有何特性?
【答案】(1)变构酶一般都含2个以上亚基,亚基在结构上及功能上可相同或不同。
(2)变构酶的分子中一般有两种与功能相关的部位,即调节部位和催化部位,二者在空间上分开,可在同一亚基或不同亚基上。
(3)每个酶分子可结合一个以上的配体(包括底物,效应剂,激活剂,抑制剂),理论上结合底物和效应剂的最大数目同分别与催化部位和调节部位数目一致。
(4)配体和酶蛋白的不同部位相结合时,可在底物-底物,效应剂-底物和效应剂-效应剂之间发生协同效应,此效应可是正协同也可是负协同,其中同促效应以正协同居多。
(5)协同效应可用动力学图来鉴别,可用协同系数大于1、小于1或等于1表示。
(6)别构酶因其协同效应,因而动力学曲线为S 形(正协同效应),而非双曲线或是表观双曲线(负协同效应)不符合米氏方程。
(7)别构酶出现协同效应的机制,可以是酶和配体结合引起酶分子空间构象的改变,从而增加或降低了酶和下一分子配体的亲和力。
11.同一种生物的不同个体可以测定DNA 碱基有差异,但合成的蛋白质序列无变化,说明原因。
【答案】差异可能为非编码区或内含子;编码区差异可能由于密码子简并性。
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12.1-软脂酰-2-硬脂酰-3-月桂酰甘油与磷脂酸的混合物在苯中与等体积的水震荡,让两相分开后,问哪种脂质在水相中的浓度高?为什么?
【答案】磷脂酸在水相中的浓度高。因为磷脂酸分子中有极性端和非极性端,是两亲化合物,而且在水中形成稳定的微团。而三酰基甘油分子中没有极性端,不能形成微团。
13.已知某受体蛋白质与一种激素结合后引起细胞内蛋白激酶活化,问该受体蛋白质是外在蛋白还是内在蛋白?试解释之。
【答案】该受体是内在蛋白。外周蛋白是通过离子键或者较弱的共价键与膜表面的膜蛋白分子或膜脂结合。内在蛋白多为跨膜蛋白,与膜结合紧密,能直接将胞外信号转化为胞内信号。
14.从蛋白质的一级结构可预测它的三维结构,下面是一段肽链的氨基酸序列:
(1)基于以上的氨基酸序列,预测将会在何处形成弯折(bend )或转角
(2)何处形成链内二硫键?
(3)假定此序列是一个较大的球状蛋白质分子中的一部分,指出以下氨基酸残基:D 、I 、T 、A 、Q 、K 的可能位置(在蛋白质的表面还是内部),并解释其原因。
【答案】(1)弯折(bend )最可能出现在7位和19位,即脯氨酸残基处,在顺式构象中的脯氨酸残基伴随着转角(turn )。
(2)在13位和24位的半胱氨酸残基之间可以形成二硫键。
(3)极性和带电荷的氨基酸残基如D 、Q 、K 位于球状蛋白质分子的表面,而非极性氨基酸残基如A 、I 位于球状蛋白质的分子内部。苏氨酸(T )虽然有极性,但是在水中极性接近零,所以它在蛋白质分子的表面和内部都可以发现。
15.任举一个例子来说明蛋白质三级结构决定于它的氨基酸顺序。
【答案】蛋白质的一级结构决定蛋白质的高级结构这一原则目前基本上仍是正确的,但是是有条件的。例如同样一条肽链,在存在变性剂的条件下是松散的。现在所说的蛋白质的三级结构取决于它的氨基酸序列是指在生理条件下,蛋白质的一级结构和其三级结构之间的特定的对应关系。典型的例子是核糖核酸酶S 的变性与复性试验。核糖核酸酶S 三级结构的形成与维持还有赖于多肽链内4个二硫键的形成。在含有巯基乙醇的8mol/L的尿素溶液中还原二硫键,使核糖核酸酶S 变性失活;然后透析除去尿素和巯基乙醇,在有氧和痕量疏基乙醇的水溶液中,变性核糖核酸酶S 伸展的肽键自动折叠,重建的二硫键配对完全正确,酶活性几乎恢复到原来的水平。这个试验出色的证明了蛋白质的功能取决于特定的天然构象,而规定其构象所需要的信息包含在它的氨基酸序列中。当前有相当多的蛋白质工程的例子可以说明,肽链中某些残基的突变可以引起突变蛋白的构象改变。
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