2018年天津医科大学儿科学306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. Chargaff 定律。
【答案】Chargaff 定律是指通过纸层析对多种生物DNA 的碱基组成进行分析,发现DNA 中的腺嘌呤数目与胸腺嘧啶的数目相等(A=T),胞嘧啶和鸟嘌呤数目相等(C=G)的一种规则。
2. 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 。
3. 嘌呤核苦酸循环(purine nucleotide cycle)
【答案】嘌呤核苷酸循环是指骨骼肌中存在的一种氨基酸脱氨基作用方式。转氨基作用中生成的天冬氨酸与次黄嘌呤核苷酸(IMP )作用生成腺苷酸代玻珀酸,后者在裂解酶作用下生成延胡索酸和腺嘌呤核苷酸,腺嘌呤核苷酸在腺苷酸脱氨酶作用下脱掉氨基又生成IMP 的过程。原因是骨骼肌中L-谷氨酸脱氢酶活性低的缘故。
4. 凝胶过滤层析。
【答案】疑胶过滤层析又称分子排阻层析,是一种利用带孔凝胶珠作基质,按照分子大小分离蛋白质或其他分子混合物的层析技术。
5.
【答案】是指核酸分子在发生热变性的时候,有一半双螺旋被破坏时候的温度。
6. 蛋白的腐败作用。
【答案】蛋白的腐败作用是指肠道中未被消化的蛋白质及未被吸收的氨基酸在肠道细菌的作用下,生成多种降解产物的过程。
7. 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。
8.
【答案】是米氏常数,是指米氏酶反应速率达到最大值一半的时候底物的浓度,它可以用
来反映底物与酶的亲和力。
二、问答题
9. 有一多肽,其分子量约为1200。将其多肽进行如下分析:
(1)进行氨基酸成分分析可知含有等摩尔的Leu 、Orn 、Phe 、Pro 和Val 。
(2)羧肽酶处理时,无游离氨基酸。
(3)经DNFB 处理得到
根据以上的实验结果推(4)该肽不被胰凝乳蛋白酶水解。 (5)该肽部分水解得到下列三种二肽,即
导出该肽的 氨基酸顺序,并说明理由。
【答案】由(1)可得该多肽为十肽;由(2)可得该肽可能为环肽,也可能末位或倒数第二位氨基酸为Pro ; 由 (3)可得该肽为线性结构,N 端为Orn ; 由(4)可得Phe 应在Pro 前一位;由(5
)可得该十肽顺序为
10.为什么的DNA 不符合Chargaff 碱基定律。
Chargaff 碱基比定律主要是用来描述双螺旋DNA 的碱基组成的,【答案】而
外分光光度计对各种生物DNA 的碱基组成进行了定量测定,发现如下规律: 是单链环状的,所以它的DNA 碱基组成不符合Chargaff 碱基定律。Chargaff 等在50年代应用纸层析及紫
(1)所有DNA 中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等,即A=T; 鸟嘌呤与胞嘧啶的摩尔含量相等,即G=C。因此,嘌呤的总含量与嘧啶的总含量相等,即A+G=C+T。
(2)DNA 的碱基组成具有种的特异性,即不同生物种的DNA 具有自己独特的碱基组成。但DNA 的碱基组成没有组织和器官的特异性。生长发育阶段、营养状态和环境的改变都不影响DNA 的碱基组成。
所有DNA 中碱基组成必定是A=T,G=C。这一规律的发现,提示了A 与T , G 与C 之间碱基互补的可能性,为以后DNA 双螺结构的建立提供了重要根据。
11.海藻糖是一种非还原性二糖,没有变旋现象,不能生成脎,也不能用溴水氧化成糖酸,用酸水解只生成葡萄糖,可以用-葡萄糖苷酶水解,但不能用
甲基
葡萄糖,证明海藻糖由葡萄糖苷酶水解,甲基化后水解生葡萄糖组成。海藻糖是一种非还
糖苷键。甲基成两分子2, 3, 4, 6-四葡萄糖,试推测海藻糖的结构。 【答案】用酸水解海藻糖只生成糖苷键相连。可用
葡萄糖苷
化后水解生成两分子2, 3, 4, 6-
四
藻糖的结构是原性二糖,没有变旋现象,不能生成脎,也不能用溴水氧化成糖酸,说明它的两个单糖基通过1, 1-酶水解,但不能用葡萄糖苷酶水解,说明是甲基_葡萄糖,说明其葡萄糖是吡喃型。根据以上推测可知海吡喃葡萄糖,如图所示。 吡喃葡萄糖a (1-1
)
图
12.简述的方法和意义。
标记的【答案】将聚丙烯酰胺凝胶电泳的变性DNA 片段转移到硝酸纤维素薄膜上,再与
变性DNA 探针进行杂交。
13.有哪些因素使膜蛋白运动受限制?
【答案】限制膜蛋白运动的因素有:(1)内在蛋白之间或膜的特异磷脂之间,发生聚集形成相互作用基团可限制蛋白和脂分子的侧向扩散运动;(2)在特异脂类的微区内可使内在蛋白被限制,这种蛋白分子就不运动;(3)内在蛋白与其周围成分发生交联,则膜蛋白运动受限制;(4)内在蛋白与膜下微丝连接蛋白相互作用,则内在蛋白运动受限制。
14.当胞浆中脂肪酸合成量盛时,线粒体中脂肪酸氧化就会停止,为什么?
【答案】主要是因为脂肪酸合成产生出的丙二酸单酰用,
这样长链的脂酰
的含量就会很多,脂酰可以抑制肉碱脂肪酰转移酶的作就不能转入到线粒体中。当脂肪酸的合成旺盛时,
胞浆中的丙二酸卓酰被阻断在胞浆中,所以氧化就不能进行。
和活脂肪酸分解代谢与合成代谢是协同受到调控的。脂肪酸分解代谢的调控主要是由线粒体控制脂肪酸进入粒体内。脂肪酸进入细胞后,在细胞溶胶中,在硫激酶的催化下先被乙酰化,形成脂酰,脂酰进入线粒体的调节是以脂酰
的抑制。 就会处于一个较高的水平,这样就可以从线粒体不能进入线粒体为依据,即它必须先转化为脂酰肉碱,才可以穿越线粒体的内膜,这个反应是在肉碱脂酰转移的催化下完成的,而肉碱脂酰转移强烈地受到丙二酸单酰而丙二酸单酰样当胞浆中脂肪酸合成旺盛时,丙二酸单酰为脂肪酸合成产生的第一个中间体,在脂肪酸合成中担着重要的角色,这
内膜的运送系统上关闭脂肪酸的氧化,如此。可以防止耗能性的无效循环。
15.简述脂肪酸通过细胞膜(线粒体膜)的转运方式。
【答案】短或中长链的脂肪酸可容易地渗透通过线粒体内膜,但是更长链的脂肪酸就不能轻易透过其内膜。需要以肉碱(3-羟-4-三甲基铵丁酸)为载体,将脂肪酸以脂酰基形式从线粒体膜外转到膜内。线粒体内膜的两侧均有肉碱脂酰转移酶。位于线粒体内膜外侧的肉碱脂酰转移酶催
化脂酰与极性的肉碱分子结合,
该反应使基团脱下,肉碱分子进行取代,生成的脂酰肉
脂酰即可在线粒体基质中碱通过线粒体内膜的移位酶穿过内膜。进入膜内侧的脂酰肉碱又经线粒体内膜内侧的肉碱脂酰转移酶催化,把脂酰基转移给线粒体内的重新转变成脂酰
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