当前位置:问答库>考研试题

2018年安徽医科大学解放军八一临床学院(解放军81医院,南京)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】

(非必需氨基酸)是指人体生命活动需要、自身可以合成的氨基酸,包括丙氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、丝氨酸、精氨酸、半胱氨酸、酷氨酸、甘氨酸和脯氨酸。非必需氨基酸合成途径一般比较简单,通过转氨、氨同化或由必需氨基酸直接转变。

2. DNA 聚合酶(DNA polymerase)。

【答案】DNA 聚合酶是指以DNA 为模板,催化核苷酸残基加到已存在的聚核苷酸

某些DNA 聚合酶具有外切核酸酶的活性,可用来校正新合成的核苷酸的序列。

3. 反意义链。

【答案】反意义链又称模板链,是指可作为模板转录为RNA 的那条链,该链与转录的RNA 碱基互补(A-U ,G-C )。

4. 自发突变(spontaneous mutation)。

【答案】自发突变是指由生物体内在因素引起的突变。

5. 移码突变(frame-shiftmutation )。

【答案】移码突变是指由于碱基的缺失或插入突变导致三联体密码的阅读方式改变,造成蛋白质氨基酸排列顺序发生改变,从而翻译出完全不同的蛋白质的突变。

6. 核小体(nucleosome )。

【答案】核小体是用于包装染色质的结构单位,是由DNA 链缠绕一个组蛋白核构成的。

7. 开放读框(open reading frame)。

【答案】从密码。

8. 苹果酸穿梭系统。

【答案】苹果酸穿梭系统需要两种谷-草转氨酶、两种苹果酸脱氢酶和一系列专一的透性酶共

第 2 页,共 32 页 至方向,由起始密码子AUG 开始至终止密码子的一段mRNA 序列,为一段连续的氨基酸序列编码。开放读框内每3个碱基组成的三联体,为决定一个氨基酸的遗传

同作用。首先,NADH 在胞液苹果酸脱氢酶的催化下将草酰乙酸还原成苹果酸,然后穿过内膜,经基质苹果酸脱氢酶氧化,生成草酰乙酸和NADH , 后者进入呼吸链进行氧化磷酸化,草酰乙酸则在基质谷-草转氨酶催化下形成天冬氨酸,同时将谷氨酸变为

二酸生成的谷氨酸又返回基质。

酮戊二酸,天冬氨酸和酮戊二酸透过内膜进入胞液,再由胞液谷-草转氨酶催化变成草酰乙酸参与下一轮穿梭运输,同时酮戊

二、问答题

9. 以不同浓度的丙酮酸为底物,测定乳酸脱氢酶酶促反应速度得到以下一些数据(见表):

(1)计算乳酸脱氢酶在该反应条件下的

(2)当丙酮酸浓度为

(3)当丙酮酸浓度为

【答案】⑴

(2)当

(3) 值。 时,反应速度V 是多少? 时,如果酶浓度加倍时,V 会是多大?

10.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)重组到脂质体上,可催化ATP 的合成。

11.通常DNA 是遗传信息的载体,简述保持DNA 结构稳定的主要机制。

【答案】(l )DNA 的基本单位,即脱氧核糖核酸其化学性质相对稳定,构成DNA 后,几乎

第 3 页,共 32 页 合酶

无较强活性的基团,避免与外界发生反应;

(2)DNA 本身的双螺旋结构,依靠其准确的GC 、AT 配对所构建的双螺旋结构极其稳定,并保持其配对和复制、转录的正确率;

(3)对真核生物DNA , 还有染色体蛋白与DNA 结合,构成结构更为复杂的染色体,进一步在理化性质上稳定DNA ;

(4)细胞内还有相应的DNA 损伤修复机制来修复损伤的DNA ;

(5)维持DNA 结构稳定性的力有氢键、碱基堆积力、离子键等。

12.不同专一性的限制性内切核酸酶在DNA 测序中有什么作用?

【答案】使用专一性各异的限制酶产生重叠的序列,可以被用来得到总的序列。

13.哺乳动物体内合成的大多数蛋白质含有20种常见的蛋白质氨基酸,如果体内缺乏甚至一种必需氨基酸就会使蛋白质降解的速率大于合成的速率。

(1)加速蛋白质的水解如何提高缺乏的氨基酸的量?

(2)蛋白质降解的加速如何提高机体对N 的排泄?

【答案】(1)已有许多实验证明,在正常的条件下,细胞内的蛋白质在持续地发生合成和降解。尽管在此过程中必需氨基酸和非必需氨基酸都能循环利用,但重新利用的效率并不完全一样,因此还需要补充氨基酸。就哺乳动物而言,没有游离的氨基酸储备库。其必需氨基酸只能来自食物或者机体自身组织上的蛋白质。如果必需氨基酸不能从食物中及时补充,细胞倾向于加速自身蛋白质的水解,以产生缺少的必需氨基酸,但其中的机制还不清楚。

(2)蛋白质水解的加速将产生更多游离的氨基酸。在这些氨基酸氧化的时候,氨便产生了。氨浓度的上升就会刺激尿素循环,产生更多的尿素,导致N 排泄的增加。

14.在一个实验系统中,你将一克隆的基因、RNA 聚合酶、转录因子X 和四种核苷三磷酸混合在一起,结果你检测到了转录。然而你如果在系统中同时加入组蛋白,则没有转录发生。但是如果你先让转录因子与DNA 保 温一段时间后在加入组蛋白和RNA 聚合酶, 则仍然能观测到转录的进行。试问你从以上实验中能得到什么结论?

【答案】这意味着:转录因子与DNA 模板特别是启动子序列的正常结合是启动基因转录所必需的。组蛋白与 DNA 模板的结合可阻止转录因子与DNA 的结合,从而抑制基因的转录。但是如果你先让转录因子与DNA 保温一段时间后加入组蛋白和RNA 聚合酶,则转录因子已结合上去,所以仍然能观测到转录的进行。

15.如何通过实验证实在复制叉区域存在许多小片段(Okazaki 片段)?

【答案】用带标记的脱氧三磷酸核苷酸作为合成DNA 的原料,经过一段时间后,加入碱溶液使合成停止,检查 发现标记出现在小片段DNA 上,追踪标记发现带标记的DNA 分子质量相同而且在细胞DNA 中占较多的比例。

第 4 页,共 32 页