2018年武汉大学医学研究院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 逆转录
【答案】逆转录
毒的复制形式,需要逆转录酶的催化。
2. 单纯脱羧和氧化脱羧。
【答案】
生物氧化过程中生成的并不是代谢物上的碳原子与吸入的氧直接化合的结果,
而是有机酸脱羧作用生成的。根据脱羧反应的同时是否伴有氧化反应,分为单纯脱羧和氧化脱羧。
3. 溶原性细菌
【答案】溶原性细菌是指温和噬菌体的基因与宿主菌染色体基因组整合,带有前噬菌体的细菌。
4. 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。
5. 多酶复合体。
【答案】多酶复合体是指多种酶靠非共价键相互嵌合、催化连续反应的体系。
6. 肽链外切酶。
【答案】肽链外切酶是指从氨基端和羧基端逐一±也将肽链水解成氨基酸的酶类,包括氨肽酶和羧肽酶。
7. 不可逆沉淀反应。
【答案】不可逆沉淀反应是指在发生沉淀反应时,蛋白质分子内部结构、空间构象失去原来的天然性质,这时蛋白质已经变性,不能再溶于原来的溶剂中的沉淀反应,如有机溶剂、重金属盐、生物碱试剂、某些酸类和碱类、加热变性等。
8. 双关酶。
【答案】双关酶能与膜可逆结合,通过膜结合型和可溶型的互变来调节酶的活性。双关酶大
又称反转录,是以为模板合成的过程,是病
多是代谢途径的关键酶和调节酶,如糖酵解中的己糖激酶、磷酸果糖激酶、醛缩酶、3-磷酸甘油
醛脱氢酶;氨基酸代谢的Glu 脱氢酶、Tyr 氧化酶;参与共价修饰的蛋白激酶、蛋白磷酸酯酶等。
二、问答题
9. 某麦芽糖溶液的旋光率为+23°,测定中使用的比色管长度为10cm ,
已知麦芽糖的比旋光度
=+138°,请问该麦芽糖溶液的浓度是多少?
【答案】代入公
式
10.为什么细胞使用【答案】
细胞使用
(细胞内的浓度是(细胞内的浓度是
有
:解之可得
:)而不是使用(细胞内的浓度为(细胞内的浓度为)作为第二信使? )而不是使用
作为第二信使是因为钙离子浓度非常低,只要有少量的钙离子的进入就可以造成它的
浓度发生较大的变化,相比钠离子浓度变化就相对不敏感。这样使用钙离子作为第二信使就容易准确地传递信息。举例:如果你的银行账户本来只有1元钱,但它增加到2元的时候,你的财富尽增加了100%; 而如果你本来有1000元的话,当同样增加1元后,你的财富只增加了0.1%。
11.测定酶活力时为什么要测定反应的初速度? 并且常以测定产物的增加量为宜?
【答案】在一般的酶促反应体系中,底物往往是过量的,测定初速度时,底物减少量占总量的极少部分,不易准 确检测,而产物则是从无到有,只要测定方法灵敏,就可准确测定。因此一般以测定产物的增量来表示酶促反应 速度较为合适。测初速度的另一个原因是避免产物的反馈抑制。
12.核糖核苷酸如何转变为脱氧核糖核苷酸?
【答案】(1)腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶核糖核苷酸经还原,将核糖第二位碳原子的氧脱去,即成为相应的脱氧核糖核苷酸。
(2)胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸:先由尿嘧啶核糖核苷酸还原形成尿嘧啶脱氧核糖核苷酸,然后尿嘧啶脱氧核糖核苷酸再经甲基化转变成胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸。
在大多数生物体,还原反应发生在核苷二磷酸水平上。ADP 、GDP 、CDP 和UDP 都可以在核苷酸还原酶系的作用下还原生成相应的脱氧核苷二磷酸dADP 、dGDP 、dCDP 和dUDP 。dTMP 是由dUMP 甲基化形成的。
13.McArdle 病由肌肉中糖原磷酸化酶缺陷导致,Her 病由肝中糖原磷酸化酶缺陷导致。尽管这两种酶在不同组织中催化同样的反应,但Her 病有可能导致生命危险,而McArdle 病只会在运动时产生问题。请写出糖原磷酸化酶催化的反应,并解释这两种病在严重性上的差别。
【答案】糖原磷酸化酶催化的反应是:(糖原)+Pi-(糖原)H+G-1〜P
由于G-1-P 在肝细胞中变构成G-6-P 后即可由其磷酸酶水解为葡萄糖并输出,因此肝糖原的
降解对于保持血糖水平的稳定非常重要。糖原磷酸化酶一旦发生缺陷,肝糖原将不能有效降解而影响血糖水平的正常调节,严重时可能导致生命危险。
反之,肌细胞中没有G-6-P 磷酸酶,因而肌糖原的降解对于维持血糖稳定几乎没有作用,其生理意义主要是为剧烈运动的肌肉提供能源物质。糖原磷酸化酶缺陷只导致肌肉组织供能不足而不会对人体造成严重影响。
14.说明蛋白质工程的基本原理及应用前景。
【答案】(1)基本原理:
所谓蛋白质工程是指重组技术同蛋白质物理化学及生物化学技术相结合产生的一个领域。其目的是通过对蛋 白质分子结构的合理设计,再通过基因工程的手段生产出具有更高生物活性或独特性质的蛋白质。它包括五个相 关内容:①蛋白质分子的结构分析;②蛋白质的结构预测与分子设计;③基因工程,是实现蛋白质工程的关键技术;④蛋白质纯化;⑤功能分析。
(2)应用前景:
①产生高活性、高稳定性、低毒性的蛋白质类药物,产生新型抗生素及定向免疫毒素; ②在生物工程中利用工程蛋白质独特的催化和识别特性构建生物传感器;
③通过改变蛋白质的结构,产生能在有机介质中进行酶反应的工业用酶;
④将工程化的蛋白质引入植物,改变或改善农作物的品质及设计新的生物杀虫剂等。
15.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。
16.一个正常的喂得很好的动物用标记甲基的乙酸静脉注射,几小时后动物死了,从肝脏中分离出糖原和甘油三酯,测定其放射性的分布。(1)预期分离得到的糖原和甘油三酯放射性的水平是相同还是不同?为什么?
(2)利用结构式指出甘油三酯中哪些碳原子被大量标记?
【答案】(1)动物不能净转变乙酸成糖,但能直接将乙酸转变成脂肪酸,后者将掺入到甘油三酯的合成中,因此酯类比糖类标记得多。虽然从乙酸不能净合成糖,但
一些乙酸将进入三羧酸循环,并将将在糖中出现,因为提供给葡萄糖异生作用的前体库。
(2)在甘油三酯中,标记主要出现在脂酰链的间隔的位置上,如下式所示:
三、论述题
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