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2018年南京师范大学634生物药学综合(生化、生化药学、天然药化)之生物化学考研仿真模拟五套题

  摘要

一、名词解释

1.

【答案】是指在标准条件下(一般定为0.18mol/L阳离子浓度,400核苷酸长的片段)测得的复性率达0.5时的Cot 值

2. BCCP (生物素羧基载体蛋白)。

【答案】BCCP 作为乙酰CoA 羧化酶的一个亚基,在脂肪酸合成中参与乙酰CoA 羧化,形成丙二酸单酰CoA 。

3. DNA 二级结构。

【答案】DNA 的二级结构是指两条DNA 单链通过碱基互补配对的原则,所形成的双螺旋结构。

4. 嘧啶核苷酸的从头合成途径(de novo pyridine nucleotide synthesis)。

【答案】嘧啶核苷酸的从头合成途径是以谷氨酰胺、天冬氨酸、

成嘧啶核苷酸,是嘧啶核苷酸合成的主要方式。

5. 脂多糖(lipopolysaccharide )。

【答案】脂多糖是革兰氏阴性细菌细胞壁特有的结构成分,种类很多,分子结构一般由外层专一性寡糖链、中心多糖链和脂质三部分组成。

6. SH2结构域

【答案】SH2结构域是指位于RTK 系统中的接头蛋白分子上与Src 同源的结构域,它能够与磷酸化的Tyr 残基结合。

7. 球状蛋白。

【答案】球状蛋白是指多肽链所盘绕成的立体结构为程度不同的球状分子的一类蛋白质。

8. Edman 降解法(gdmandegradation )。

【答案】Edman 降解法,又称苯异硫氰酸酯法,是指从肽链的游离的

的序列的过程。末端测定氨基酸残基末端氨基酸被苯异硫氰酸酯(PITC )修饰,然后从肽链上分离修饰的氨基酸,

第 2 页,共 29 页 小分子为原料,从头合再用乙酸乙酯抽提后,可用层析等方法鉴定。余下一条缺少一个氨基酸残基的完整的肽链再进行

下一轮降解鉴定循环。

二、问答题

9. 血红蛋白氧饱和度与氧分压关系曲线的特征如何? 有何生理意义?

【答案】协同效应、波尔效应和别构效应三者使血红蛋白的氧合曲线呈S 形。在肺部,

较高,血红蛋白被饱和,在组织中,

白的输氧能力达到最高效率,能够更好完成运输氧的功能。

10.细胞内至少要有几种tRNA 才能识别64个密码子?

【答案】在遗传密码被破译后,由于有61个密码子编码氨基酸,人们曾预测细胞内有61种tRNA , 但事实上绝 大多数细胞内只有50种左右,Crick 因此提出了摇摆假说,并合理解释了这种情况。根据摇摆性和61个密码子, 经过仔细计算,要翻译61个密码子至少需要31种tRNA , 外加1个起始tRNA ,共需32种。但是,在叶绿体和线粒体内,由于基因组很小,用到的密码子少,因此叶绿体内有30种左右tRNA ,线粒体中只有24种。

11.过氧化氢酶的值为当底物过氧化氢的浓度为

下,过氧化氢酶被底物所饱和的百分数。

【答案】所谓酶被底物饱和的百分比即是反应速度与最大反应速度的百分比。根据米氏方程知:

12.遗传密码的简并性有何意义?

【答案】遗传密码的简并性可以减少有害突变。若每种氨基酸只有一个密码子,64个密码子中只有20个是有意 义的,对应于一种氨基酸,那么剩下的44个密码子都将是无意义的,这将导致肽链合成的终止。因而由基因突 变而引起肽链合成终止的概率也会大大提高,这将极不利于生物生存。简并增加了密码子中碱基改变仍然编码原 来氨基酸的可能性。密码简并也可使DNA 上碱基组成有较大变动余地。所以,密码简并性对于物种的稳定有一定的作用。

13.什么是莽草酸途径?

【答案】芳香族氨基酸包括苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸,只能由植物和微生物合成。这3种氨基酸的合成途径有7步是共同的,形成莽草酸。莽草酸可看作此3种氨基酸的共同前体。将以莽草酸为起始物直至形成分枝酸的异端过程称为莽草酸途径。

14.用标记3-磷酸甘油醛的一个碳原子,并加入到酵母提取液中。短时间温育之后,果糖-1,6-二磷酸的酸的第二个

【答案】位含有标记。试问最初标记在3-磷酸甘油醛的什么部位上?果糖-1,6-二磷)上。果糖-1,6-二磷酸的第二个标记从哪里获得?(写出反应结构式) 最初标记在3-磷酸甘油醛的醛羰基碳原子(

第 3 页,共 29 页 比降低,S 形的氧合曲线加大血红蛋白的卸氧量,使血红蛋时,求在此浓度

标记从磷酸二羟丙酮的羟基碳原子获得,该标记也来自3-磷酸甘油醛

15.简述柠檬酸循环的要点。 (反应结构式略)

【答案】(1)柠檬酸循环中有4次脱氢、2次脱羧及1次底物水平磷酸化;

(2)柠檬酸循环中有3个不可逆反应、3个关键酶(异柠檬酸脱氢酶、a-酮戊二酸脱氢酶系、柠檬酸合酶);

(3)柠檬酸循环的中间产物包括革酰乙酸在内起着催化剂的作用,草酰乙酸的回补反应是丙酮酸的直接羧化或者经苹果酸生成。

16.什么叫生物固氮? 有何重要意义?

【答案】(1)生物固氮是指固氮微生物将大气中的氮气还原成氨的过程。

(2)氮是植物生长所必需的主要营养元素。在农业生产中,氮被视为衡量土壤肥力的一个重要指标,它是农作物获得长期稳定高产的基本条件。氮气占空气体积的80%,每平方米空气柱里就有8吨氮。然而对于绝大

多数的生物来说,这些分子态氮是不能被利用的,只有通过工业或生物固定转化成其他化合物,才能进入生物体系统。有些微生物利用自己独特的固氮酶系统,将从光合作用产物或其他碳水化合物得到的电子和能量传递给氮

氮素平衡中起重要作用。

使其还原成氨,这就是生物固氮。生物固氮与工业固氮(即氮肥工业)相比,具有成本低、不消耗能源 及无环境污染的特点,并在维持全球生态系统

三、论述题

17.举例说明酶活性调节的几种主要方式。

【答案】(1)别构效应的调节,如

(2)可逆共价修饰的调节,如糖原磷酸化酶。

(3)酶原的激活,例:一系列作用于消化过程的蛋白酶原。

(4)激促蛋白质和抑促蛋白质的调控,如钙调蛋白等。

生物体内的代谢反应都是由酶所催化和调节的。酶的调节方式有很多,但总体而言司以分为两大类,一是酶活性的调节. 另一类是酶含量的调节,而酶活性的调节方式,目前一般认为有上述四种类型。

别构调控主要是由别构酶来进行调节的。这种酶有受调控的动力学特征。它的分子内、在不同空间位置上的 特定位点有传递改变构象信息的能力,除了有活性中心外,还有别构中心,当专一性代谢物非共价地结合到别构中心时,它的催化活性就发生改变,使这种酶能够适当而精巧地在准确的时间和正确的地点表现出它的催化活性, 例如ATCase ,它的特殊结构使它在不同外界环境条件时,能作出选择,进行代谢调节。

可逆共价修饰调节则是由共价调节酶起作用。共价调节酶的催化性质因受到一个小基团的共价修饰而发生显著变化:有活性无活性。例如:糖原磷酸化酶因它的一个专一陛丝氨酸残基

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