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2018年第二军医大学北京军区总医院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题

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2018年第二军医大学北京军区总医院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题(二) ... 7 2018年第二军医大学北京军区总医院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题(三) . 14 2018年第二军医大学北京军区总医院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题(四) . 20 2018年第二军医大学北京军区总医院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题(五) . 26

一、名词解释

1. 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。

2. 氨基酸的等电点。

【答案】氨基酸的等电点是指氨基酸所带净电荷为零时所处溶液的

3. 剪接体

等)和蛋白质因子(约100以代表。 【答案】

剪接体是指由小核

多种)动态组成识别RNA 前体的剪接位点并催化剪接反应的核糖核蛋白复合体。

4. 变旋。

【答案】变旋是指吡喃糖、呋喃糖或糖苷伴随它们的和异构形式的平衡而发生的比旋光度变化。

5. 调节酶。

【答案】调节酶是指位于一个或多个代谢途径内的一个关键部位的酶,它的活性根据代谢的需要被增加或降低。在多酶体系中某些酶因其本身活性受到严格的调节控制从而对代谢反应起调节作用。

6. 拓扑异构酶(topoisomerase )。

【答案】拓扑异构酶是指通过切断DNA 的一条或两条链中的磷酸二酯键,然后重新缠绕和封口来改变DNA 连环数的酶。拓扑异构酶I 通过切断DNA 中的一条链减少负超螺旋,增加一个连环数。某些拓扑异构酶II 也称为DNA 促旋酶。

7. 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。

和之

8. 蛋白质的凝固作用(protein coagulation)。

【答案】蛋白质的凝固作用是指蛋白质变性后的絮状物加热可变成比较坚固的凝块,此凝块不易再溶于强酸和强碱中的现象。

二、问答题

9. 一个有生序的物体形成时,尽管体系的熵变小于零,但为什么在热力学上是可行的?

【答案】根据热力学第二定律,只有当体系与环境的熵变加起来大于零时,这个过程才能进行。在形成有序的生物体时,体系的熵值将减小,但环境的熵的增大足以抵消体系熵的减少,且总的熵变大于零,因而在热力学上是可行的。

10.简述煤气中毒的主要原因。

【答案】煤气中的一氧化碳与血红蛋白结合的能力远强于氧气,导致一氧化碳和血红蛋白结合后,血红蛋白失去了运输氧的功能,使患者因缺氧而死。

11.Hb 亚基分开后不具有协同性的原因是什么?

【答案】血红蛋白是由两条链和两条链构成的四聚体,分子外形近似球状,4个亚基分别在

四面体的四个角上,每个亚基都和肌红蛋白类似。血红蛋白是变构蛋白,其氧合曲线是S 形曲线,只要氧分压有一个较小的变化即可引起氧饱和度的较大改变。

血红蛋白与氧结合时,,和链都发生了转动,引起4个亚基问的接触点上的变化。两个亚基相互接近

,两个亚基则离开。当一个亚基与氧结合后,会引起四级结构的变化,使其他亚基对氧的亲和力增加,

结合加快。反之,一个亚基与氧分离后,其他亚基也易于解离。这有利于运输氧,肺中的氧分压只需比组织中稍微高一些,血红蛋白就可以完成运氧工作。血红蛋白的亚基分开以后就失去了亚基问的协同作用。

12.为什么DEAE 离子交换柱在pH 高于9时会失效?

【答案】pH 大于9时,DEAE 基质中的氨基会因为失去质子而不再能结合阴离子底物。

13.在脂酸β氧化循环和糖的三羧酸循环中有哪些类似的反应顺序?

【答案】脂酸β一氧化循环的第一步类似于三羧酸循环中琥珀酸转变为延胡索酸,都是脱氢反应。第二步类似于延胡索酸转变为苹果酸,都是加水反应。第三步类似于苹果酸转变为草酰乙酸,都是脱氢反应。脱氢、加水、脱氢是细胞内有机化合物氧化的常见方式之一。

14.什么叫生物固氮? 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氮素平衡中起重要作用。

15.生物体彻底氧化1分子软脂酸能产生多少分子ATP?

【答案】软脂酸

脂酸每经一轮

一轮氧化,产生1分子是十六烷酸,经过七轮和1分子氧化,产生8分子乙酰CoA ,1分子通过呼吸链氧乙酰CoA 然后进入三羧酸循环彻底氧化。 化磷酸化产生1.5分子ATP , 1分子通过呼吸链氧化磷酸化产生2.5分子ATP , 所以每经但因反应开始软脂酸被活化

氧化可产生4分子A TP 。又因每分子乙酰CoA 进入三羧酸环彻底氧化产生10分子ATP 。所以每分子软脂酸彻底氧化产生ATP 的分子数为时,用去2个高能磷酸键。所以实际上每分子软脂酸彻底氧化净产生ATP 的分子数为

16.电子传递链和氧化磷酸化之间有何关系?

【答案】生物氧化亦称细胞呼吸,指各类有机物质在细胞内进行氧化分解,

最终产生

同时释放能量(ATP )的过程。包括TCA 循环、电子传递和氧化磷酸化三个步骤,

分别为在线粒体的不同部位进行的。其中电子传递链和氧化磷酸化之间关系密切,电子传递和氧化磷酸化偶联在一起。根据化学渗透学说(电化学偶联学说),在电子传递过程中所释放的能量转化成了跨膜的氢离子浓度梯度的势能,这种势能驱动氧化磷酸化反应,合成ATP 。即葡萄糖等在TCA 循环中产生的NADH 和

量以ATP 的形式贮藏起来。

只有通过电子传递链,才能氧化磷酸化,将氧化产生的能

三、论述题

17.为什么说脂肪酸的合成不是

①乙酰

单酰乙酰氧化的逆过程? 【答案】(1)胞浆中脂肪酸的合成即从头合成,其步骤如下: 的转运(柠檬酸转运系统)。

的生成。细胞质中的乙酰在乙酰羧化酶催化下羧化,形成丙二酸羧化酶的辅基是生物素,其反应机理类似丙酮酸羧化酶。

丙二酸单酰1中的酮基被

还原酶催化反式丁烯酰乙酰的乙酰基。 还原为醇,形成 羟丁酰 乙酰 ②丙二酸单酰

③脂肪酸的合成。 a. 转酰基:丙二酸单酰b. 缩合:酮酰基-c. 还原:乙酰乙酰-d. 脱水:羟丁酰e. 还原:烯酰基合成酶接受乙酰-脱水,生成带有双键的反式丁烯酰还原为丁酰-ACP ,NADPH 为辅酶。由乙酰