2018年天津医科大学外科学306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1. 光复活(photoreactivation )。
【答案】光复活是指由光复活酶利用可见光直接打开嘧啶二聚体中的环丁烷环而修复紫外线照射产生的嘧啶二聚 体的修复方式。
2. 同工 tRNA 。
【答案】同工tRNA 是指结合相同氨基酸的不同的tRNA 分子。
3. 后随链(lagging strand)。
【答案】后随链是指DNA 半不连续复制过程中,延伸方向与复制叉前进方向相反、由合成的一系列短的DNA 片段(冈崎片段)连接而成的新生链。
4. 胞吐(作用)。
【答案】胞吐是指分泌的物质被包裹在脂囊泡内,与质膜融合,然后将物质释放到细胞外空间的过程。
5. 协同效应(cooperativity )。
【答案】协同效应是指一个寡聚体蛋白质的一个亚基与其配体结合后,能影响此寡聚体中另一个亚基与配体结合能力的现象。如果是促进作用则称为正协同效应,如:带氧的Hb 皿基协助不带氧亚基结合氧;如果是抑制作用则称为负协同效应。
6. 内含肽(inteinh
【答案】内含肽是指在蛋白质拼接过程中被切除的肽段。
7.
【答案】(肝葡萄糖激酶)。 (肝葡萄糖激酶)是指定位于肝脏中的催化葡萄糖接受末端磷酸、生成6-磷酸葡萄糖的一类己糖激酶同功酶。该酶专一性作用于葡萄糖,基本不以其他己糖为底物;该酶对葡萄糖的亲和力低于肝外组织的己糖激酶,但不受6-磷酸葡萄糖的反馈抑制。其生理意义在于分解进食后的葡萄糖,以维持血糖稳定。
8. 联合脱氨基作用(transcleamination )。
【答案】联合脱氨基作用是转氨基作用和L-谷氨酸氧化脱氨基作用的联合反应。氨基酸与
酮戊二酸经转氨作用生成or 酮酸和谷氨酸,后者经L-谷氨酸脱氢酶作用脱去氨基的过程。
二、问答题
9. 大多数转氨酶优先利用酮戊二酸作为氨基受体的意义是什么?
氨基汇集到酮戊【答案】大多数转氨酶催化反应的这一性质能够保证把不同氨基酸上的二酸上生成谷氨酸。谷氨酸或是在天冬氨酸转氨酶的作用下生成天冬氨酸,后者进入尿素循环,参与尿素的合成,或是通过谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基,脱下的氨基也参与了尿素的合成。所以,转氨酶催化反应的这一性质的意义是显而易见的,即解决了因转氨基作用产生的过量氨的去向问题。
10.测定酶活力时为什么要测定反应的初速度? 并且常以测定产物的增加量为宜?
【答案】在一般的酶促反应体系中,底物往往是过量的,测定初速度时,底物减少量占总量的极少部分,不易准 确检测,而产物则是从无到有,只要测定方法灵敏,就可准确测定。因此一般以测定产物的增量来表示酶促反应 速度较为合适。测初速度的另一个原因是避免产物的反馈抑制。
11.试分析为什么厌氧微生物会含有某些柠檬酸循环途径中的酶但却没有完整的柠檬酸循环?
【答案】因为该循环的某些中间代谢物,
如柠檬酸和琥珀酰等是其他生物分子的合成前体,即便是厌氧微生物也必须具备合成这些中间代谢物的能力,而完整的柠檬酸循环则会产生最终需要被再氧化的还原性辅酶。
12.人体血液中的白蛋白主要起什么作用?白蛋白含量过低会造成什么影响? 为什么?
【答案】人体血清白蛋白在血液蛋白中的含量极高,50%~60%, 而且它也是血浆蛋白中相对分子质量较低的一种蛋白质,因此,它对血液渗透压的贡献高达80%。此外白蛋白还是机体中的储存蛋白,并且可以和许多种类的疏水性小分子结合,对这些小分子起到负载和运输的作用。白蛋白在血液中含量过低,最明显的后果是造成患者的休克,因为血液的渗透压由于白蛋白的减少而降低。白蛋白含量过低和一些疾病及营养不良密切相关。
13.试简述遗传密码的特点。
【答案】(1)通用性。从细菌到人类都使用一套遗传密码。
(2)方向性。mRNA 中的各个密码子从
移突变,影响下游翻译产物氨基酸序列改变。
(4)简并性。大多数氨基酸均有1个以上的密码子与之对应。
(5)摆动性。反密码子与密码子配对时,有时会出现不遵从碱基配对的情况称摆动性。例如G 不仅可与C 配对,也可与U 配对,GU 配对就是摆动碱基对。
方向阅读。 (3)连续性。密码子是连续阅读的,中间无标点。如基因突变发生插入或缺失,可能导致框
14.为什么双链的DNA 比单链的RNA 更适合充当遗传信息的於存者?
【答案】作为遗传物质必须具备的条件:(1)在细胞生长和繁殖的过程中能够精确地复制自己;(2)能够指导蛋白质的合成从而控制生物的性状和新陈代谢;(3)具有PC 存巨大数量遗传信息的潜在能力;(4)结构比较稳定,但在特殊情况下又能突变,而且突变以后还能继续能继续复制,并能遗传给后代。
RNA 和DNA 在前三点一样。所以病毒中也有RNA 作遗传物质的,DNA 为双链结构,更为稳定,所以更适合用于贮存遗传信息。
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.简要说明固氮酶的结构和功能,固氮酶对氮素固定作用的生化反应?
【答案】(1)固氮酶是一个多聚蛋白,由组分和组分组成。组分和两个乒乓亚基形成
该组分中含有4个结构,的相对分子质量为白由两个相对分子质量约
连接桥,一次连接桥和两个铁-钼辅助因子,所以常被称为铁钼蛋白。组分II 由两个两个亚基之间有一个完全相同的亚基组成,其相对分子质量约 为
(2)在固氮酶系统中,铁蛋白以只可传递一个电子,所以是生物固氮反应中的限速因素。该组分常被称为铁蛋白。 个分子与1分子铁-钼蛋白结合。在固氮过程中,铁蛋
的还原反应主白提供高还原能电子,所以又称还原酶,钼-铁蛋白是固氮酶系统中的固氮中心,
NADPH 是固氮酶系统中的还原辅因子,NADPH 要在钼-铁蛋白上进行。提供固氮反应所需电子,
需先将电子转移到一种铁氧还蛋白,再经还原 型铁氧还蛋白供给固氮酶系统所需之电子,固氮反应由ATP 提供能量,反应如下:
三、论述题
17.以镰刀型贫血病、糖尿病和疯牛病为例,谈谈分子病、代谢病和构象病。
【答案】镰刀型贫血病:血红蛋白分子遗传缺陷造成的一种疾病,病人的大部分红细胞呈镰刀状。其特点是病人的血红蛋白亚基N 端的第六个氨基酸残基是缬氨酸,而不是正常的谷氨酸