2018年河南大学淮河临床学院306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、名词解释
1. 碱基互补规律。
【答案】碱基互补规律是碱基在配对过程中遵循的规律,在形成双螺旋结构的过程中,由于各种碱基的大小与结构的不同,
使得碱基之间的互补配对只能在间进行。
2. 结合蛋白质。
【答案】结合蛋白质是指除含有氨基酸外还含有其他化学成分(如糖、脂肪、核酸、磷酸及色素等),保证蛋白质的正常生物学活性的蛋白质分子。例如:核蛋白、糖蛋白、脂蛋白、金属蛋白、黄素酶、磷蛋白等。
3. 分子杂交(hybridization )。
【答案】杂交分子是指当两条不同来源的DNA (或RNA )链或DNA 链与RNA 链之间存在互补顺序时,在一定条件下可以发生互补配对形成的双螺旋分子,形成杂交分子的过程称为分子杂交。
4. two-dimensional electrophoresis。
【答案】two-dimensional electrophoresis (双向电泳)是指唯一能同时分辨上千个蛋白质点的技术。其原理是根据 蛋白质的两个一级属性,即等电点和相对分子质量的特异性,将蛋白质混合物在电荷(等电聚焦,IEF )和相对分子质量(变性聚丙烯酰胺凝胶电泳,SDS-PAGE )两个水平上进行分离。
5. 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。
6. 生物氧化(biological oxidation)。
【答案】生物氧化是指生物体内有机物质氧化而产生大量能量的过程。生物氧化在细胞内进行,氧化过程消耗氧放出二氧化碳和水,所以有时也称之为“细胞呼吸”或“细胞氧化”。生物氧化
和之
包括:有机碳氧化变成底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成
和的同时,释放的能量使ADP 转变成ATP 。
7. DNA 复制(DNA replication)。
【答案】DNA 复制是指亲代双链DNA 分子在DNA 聚合酶的作用下,分别以每条单链DNA 分子为模板,按照 碱基互补配对原则,合成出两条与亲代DNA 分子完全相同的子代DNA 分子的过程。
8. 发卡结构。
【答案】发卡结构是指单链RNA 分子在分子内部形成部分双螺旋的结构,这种部分双螺旋的结构类似于发卡。
二、问答题
9. 某氨基酸溶于
小于6?
【答案】氨基酸在固体状态时以两性离子形式存在。某氨基酸溶于的水中,从7下降到6, 说明该氨基酸溶解于水的过程中放出了质子,溶液中有如下平衡存在:
为了使该氨基酸达到等电点,只有加些酸使上述平衡向左移动,因此氨基酸的小于6。
10.请你解释下列现象:细菌调节嘧啶核苷酸合成的酶是天冬氨酸一氨甲酰转移酶,而人类调节嘧啶核苷酸合成酶主要是氨甲酰磷酸合成酶。
【答案】氨甲酰磷酸合成酶参与两种物质的合成,即嘧啶核苷酸的生物合成和精氨酸的生物合成(或尿素循环)。在细菌体内,由于细菌无细胞器,嘧啶核苷酸和精氨酸的合成发生在相同的地方,若调节嘧啶核苷酸合成的酶是 天冬氨酸一氨甲酰转移酶,则该酶对嘧啶核苷酸合成的控制将会影响到精氨酸的正常合成。而人细胞中有两种氨甲酰磷酸合成酶,一种位于线粒体内参与尿素循环或精氨酸的合成,另一种位于细胞质,参与嘧啶核苷酸合成。
11.外源NADH 是如何进入线粒体参加电子传递的?
【答案】外源NADH 进入线粒体是通过两种穿梭作用参加电子传递的:
(1)甘油-3-憐酸穿梭:经甘油-3-憐酸穿梭,胞质中NADH 进入到线粒体变成FADH ,经呼吸链氧化可生成
化可生成
ATP 。 (2)苹果酸穿梭:经苹果酸穿梭,胞质中NADH 进入到线粒体变成仍然是NADH 经呼吸链氧的水中,所得氨基酸溶液的为6, 问此氨基酸的是大于6、等于6还是
12.某些细菌能够生存在极高的pH 环境下(pH 约为10),你认为这些细菌能够使用跨膜的质子梯度产生ATP 吗?
【答案】这样的细菌不能够使用跨膜的质子梯度产生ATP , 这是因为如果要求它们与一般的细菌一样使用质子梯度产生ATP , 则需要其细胞质具有更高的pH , 在这种情况下细胞是不能生存的。当然,这些细菌可使用其他的离子梯度,比如钠离子梯度驱动ATP 的合成。
13.如何证明提取到的某种核酸是DNA 还是RNA? 如果证明该核酸是DNA ,那怎么确定DNA 是否有RNA 或蛋白质的污染?
【答案】区分DNA 和RNA 最简单的方法是碱水解,DNA 不能被碱水解,RNA 易被碱水解,只要检测核酸样品 碱水解后有无核苷酸释放即可。一般用
作用18 h。如果证明该核酸是DNA ,测定的KOH (或NaOH )室温DNA 即可判断其中是否有RNA 或蛋白质污染,
纯制品的在到之间,若混有RNA ,则该比值升高,若混有蛋白质则该比值降低。
14.mRNA 、tRNA 、rRNA 在蛋白质生物合成中各具什么作用?
【答案】在蛋白质合成中,(1)mRNA 作为合成的模板;(2)tRNA 作为转运工具;(3)rRNA 和蛋白质结合的核糖体作为蛋白质合成部位。
15.用增加盐离子强度的方法,从指定的离子交换柱上洗脱下列蛋白质,指出它们被洗脱下来的先后顺序,并说明其理由:
(1)细胞色素c , 溶菌酶,卵清蛋白,肌红蛋白(阴离子交换柱);
(2)细胞色素c ,胃蛋白酶,脲酶,血红蛋白(阳离子交换柱)。
【答案】离子交换柱层析主要根据物质所带的电荷不同而予以分离。一个蛋白质带的负电荷越多,它与阴离子交换剂结合越紧密,而与阳离子交换剂的结合能力愈弱。
(1)细胞色素c 的pl=10.6,溶菌酶pl=11.0,卵清蛋白pl=4.6,肌红蛋白pl=7.0。所以洗脱的先后顺序为:溶菌酶、细胞色素c 、肌红蛋白、卵清蛋白(阴离子交换柱)。
(2)细胞色素c 的pl=10.6, 胃蛋白酶脲酶pl=5.0, 血红蛋白pl=6.8.所以洗脱的先后顺序为:胃蛋白酶、脲酶、血红蛋白、细胞色素c (阳离子交换柱)。
16.如果用尿嘧啶-N-糖苷酶缺陷的大肠杆菌菌株(ung-)或dUTPase 缺陷的大肠杆菌菌株(dut-)
3 重复冈 崎利用[H]-脱氧胸苷所做的脉冲标记和追踪实验,实验结果会有什么变化?请解释原因。
【答案】冈崎实验得到的DNA 标记片段不仅包括由于后随链不连续合成产生的冈崎片段,还包括由于dUTP 的参入而诱发细胞内的碱基切除修复系统切开DNA 链产生的DNA 片段。如果用缺陷的大肠杆菌菌株重复同崎实验,则参入的U 不能被尿嘧啶-N-糖苷酶识别并切去尿嘧啶碱基,不会产生对内切核酸酶敏感的无碱基位点,因而实验只能得到由于后随链不连续合成产生的网崎片段,标记的DNA 片段数量减少。
如果用dUTPase 缺陷的大肠杆菌菌株重复冈崎实验,则细胞内的dUTP 不会被dUTPase