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2018年苏州大学医学部306西医综合之生物化学考研核心题库

  摘要

一、名词解释

1.

【答案】

苷酸序列,并断开每条链的一个磷酸

2. 核苷酸的补救合成途径。

【答案】核苷酸的补救合成途径是指利用核酸降解或进食等从外界补充的含N 碱基或核苷合成新的核苷酸的途径。

3. 必需脂肪酸(essential fatty acid)

【答案】必需脂肪酸是指人体生长所必需但又不能自身合成,必须从食物中摄取的脂酸。在脂肪中有三种脂酸是人体所必需的,即亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸。

4. 酶的比活力。

【答案】酶的比活力是指每毫克酶蛋白具有的酶活力单位,一般用

5. 多磷酸核苷酸。

【答案】

多磷酸核苷酸是指

更多的磷酸核苷。

6. 蛋白质的别构作用。

【答案】蛋白质的别构作用是指含亚基的蛋白质由于一个亚基的构象改变而引起其余亚基和整个分子构象、性质和功能发生改变的作用。

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。

8. 密码子的摆动性(wobble rule)。

【答案】密码子的摆动性是指密码子与反密码子之间进行碱基配对时,前两对碱基严格遵守标准的碱基配对规则, 第三对碱基则具有一定的自由度的性质。

(限制性内切酶)。 (限制性内切酶)时是指一类能识别双链DNA 中特定的核的DNA 内切酶,时细菌限制修饰系统的重要部分,可防止外源DNA 的入侵。目前发现了三类限制性内切酶,其中第二类酶是基因工程重要的工具蛋白表示。 核苷酸的磷酸基进一步磷酸化成的二磷酸核苷、三磷酸核苷或

二、问答题

9. 生物体内重要的一碳基团有哪些?哪些氨基酸可提供一碳基团?

【答案】在代谢过程中,某些化合物可以分解产生具有一个碳原子的基团,称为“一碳基团”或“一碳单位”。常见的一碳基团有:

亚氨甲基亚甲基次甲基甲酰基甲基

羟甲基许多氨基酸都和一碳基团有关,如甘氨酸、丝氨

酸、苏氨酸、组氨酸等,都可作为一碳基团的供体。

10.简述各种核酸在蛋白质生物合成过程中已知的主要作用。

DNA 是遗传信息的主要载体,【答案】是遗传的最小功能单位,它决定着各种蛋白质的合成;

mRNA 则转录DNA 上的遗传信息,它是决定氨基酸顺序的模板;tRNA 作为氨基酸的受体,携带活化的氨基酸到肽链中的正确位置,起转移氨基酸的作用;rRNA 作为核糖体的主要成分,核糖体是蛋白质合成的场所。

11.简要说明可用于判断和确定酶活性中心的一些主要方法。

【答案】酶的特殊催化能力只局限在大分子的一定区域,也就是说只有少数特异的氨基酸残基参与底物结合及催化作用,这些特异的氨基酸残基比较集中的区域,即与酶活力直接相关的区域称为酶的活性中心。我们通过对酶活性中心进行化学修饰,晶体结构分析等手段判断和确定酶的活性中心。

(1)酶分子侧链基团的化学修饰法:①非特异性共价修饰;②特异性共价修饰;③亲和标记;

(2)动力学参数测定法;

(3)X 射线晶体结构分析法;

(4)定点诱变法。

12.由P.Mitchell 提出的化学渗透学说的主要内容是什么?有哪些主要的证据支持化学渗透学说?

【答案】(1)P.Mitchell 提出的化学渗透学说的主要内容是:电子沿着呼吸链传递的时候,释放出自由能转变为跨膜(跨线粒体内膜或细菌质膜)的质子梯度。当质子通过

回到线粒体基质或细菌细胞质的时候,A TP 被合成了。

(2)化学渗透学说的主要证据包括:①氧化磷酸化需要完整的线粒体内膜;②随着细胞呼吸的进行,线粒体外室的pH 降低;③人为建立的pH 、梯度可驱动ATP 的合成;④破坏线粒体内膜的电化学梯度的解偶联剂(uncoupler )或离子载体(ionphore )能够抑制氧化磷酸化。相反能够提高线粒体外室pH 的化合物能刺激ATP 的合成;⑤分离纯化到

重组到脂质体上,可催化ATP 的合成。

合酶。将该酶在体外与一种来源于嗜盐菌紫膜的细菌视紫红质(bacteriorhodopsin , 在光照下,能够形成跨膜的质子梯度)合酶

13.的固定不仅存在于植物光合作用合成葡萄糖的过程中,也存在于动物体内合成葡萄糖及固定的酶促反应方程式,并简要说明

固定及同化

固定及同化

在其合成脂肪的过程中。分别写出这些代谢途径中【答案】(1)(2)途径。(3)糖异生。(4)FA 从头合成。乙酰途径。中所起的作用。(参与反应的物质只要写名称或代号,不要求写结构式).

14.原核生物和真核生物的mRNA 分别有什么样的结构特征使其能同小亚基结合?

【答案】在原核生物mRNA 起始密码子之前的前导顺序中,有一段富含嘌呤的核苷酸顺序,位于起始密码子之 前约10个核苷酸处,即SD 顺序,它能与30S 核糖体亚基中的

一段富含嘧啶的核苷酸顺序互补,使mRNA 与30S 亚基能够在特定位点结合。此外,

子AUG

离该分子

亚基同端很近,

不太可能存在与端能促进这种结合。真核生物的mRNA 没有发现类似的SD 顺序,并且许多真核生物mRNA 的起始密码端互补的顺序。实验证明,

真核生物的参与。这就说明端的帽子结构40S 端的“帽子”结构是翻译起始不可缺少的。如果“帽子”丢失,翻译就不能起始。已证明,端的结合需要帽子结合蛋白

是40S 亚基结合所需要的主要结构特征。

15.—些药物必须在进入活细胞后才能发挥药效,但它们中大多是带电或有极性的,因此不能靠被动扩散过膜。人们发现利用脂质体运输某些药物进入细胞是很有效的办法,试解释脂质体是如何发挥作用的。

【答案】脂质体是脂双层膜组成的封闭的、内部有空间的囊泡。离子和极性水溶性分子(包括许多药物)被包裹在脂质体的水溶性的内部空间,负载有药物的脂质体可以通过血液运输,然后与细胞的质膜相融合将药物释放入细胞内部。

16.某些蛋白质激酶只有在其活性中心的Ser 或Thr 磷酸化才有活性。有人使用定点突变的技术将上述激酶相应的Ser 或Thr 突变成Glu 后,发现也有活性了,请你给出合理的解释。如果人类细胞发生这样的突变,会有什么样的后果,为什么?

Ser 或Thr 因为磷酸化导致其构象发生变化而被激活,【答案】构象变化的根本原因是磷酸基

团带有负电荷,如果Ser 或Thr 突变成Glu , 因为Glu 的侧链基团也带负电荷,而且其大小与磷酸化的Ser 差不多,故也可能引起类似的构象变化,而导致酶被激活。

这种激活将会是组成型激活,因为它不像磷酸化的Ser 或Thr , 可以被磷酸酶水解掉带负电荷的磷酸基团,所以后果将会一直导致细胞内它作用的靶蛋白的磷酸化,从而使细胞功能紊乱,甚至导致细胞癌变或死亡。

三、论述题