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2018年长江大学皮肤病与性病学306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题

  摘要

一、名词解释

1. 稀有械基。

【答案】稀有碱基,又称修饰碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但它们是天然存在不是人工合成的,是核酸合成后,进一步加工而成。修饰碱基一般是在原有碱基的基础上,经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。如

甲基胞苷

化尿苷等。另外有一种比较特殊的核苷:假尿嘧啶核苷

众不同,即尿嘧啶5位碳与核苷形成的

2. Southernblotting 。 双氢脲苷(D ),硫是由于碱基与核糖连接的方式与糖苷键。tRNA 中含修饰碱基比较多。

【答案】Southernblotting 即DNA 印迹,是指双链DNA 在凝胶电泳后变性为单链,转移并固定到特定滤膜(如硝酸纤维素膜)上,同标记的核酸探针杂交,根据杂交信号显示靶DNA 的存在与位置。DNA 印迹可用于检测基因突变。

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. SD 序列(Shine-Dalgamo sequence)。

【答案】SD 序列是指位于原核生物mRNA5' 端的一段富含嘌呤的保守序列,由

成,一般位于起始

密码子上游约7个碱基的位置。

5. 变构酶。

【答案】有些酶除了活性中心外,还有一个或几个部位,当特异性分子非共价地结合到这些部位时,可改变酶的构象,进而改变酶的活性,酶的这种调节作用称为变构调节(allosteric regulation ), 受变构调节的酶称变构酶 (allosteric enzyme),这些特异性分子称为效应剂(effector )。变构酶分子的组成一般是多亚基的。分子中凡与 底物分子相结合的部位称为催化部位(catalytic site ),凡与效应剂相结合的部位称为调节部位(regulatory site ), 这二部位可以在不同的亚基上,或者位于同一亚基。

个碱基组

6. 波尔效应(Bohr effect)。

【答案】

波尔效应是指增加

进血红蛋白释放氧。反之高浓度的

分压,提高或者增加的浓度,能够提高血红蛋白亚基的协同效应,值,也能增加亚基协同效应,促

和分压的变化,对血红蛋白结的分压,都将促进脱氧血红蛋白分子释放

浓度或值及降低血红蛋白对氧的亲和力。并且发现増加离子浓度或降低这些相互有关的现象。波尔效应主要是描述合氧的影响,它具有重要的生理意义。

7. 酰基载体蛋白(acyl carrier protein, ACP)。

【答案】酰基载体蛋白是一种小分子蛋白质,为脂酸合酶复合物的组成成分,但不具催化活性,在脂酸合成中作为酰基的载体。

8. (苹果酸-天冬氨酸穿梭)。 【答案】(苹果酸-天冬氨酸穿梭)是指转运胞质的还原性氢进入线粒体,

参与氧化磷酸化的穿梭代谢途径。草酰乙酸接受胞质

粒体,在线粒体中重新氧化成草酰乙酸,生成的

冬氨酸的形式回到胞液,完成穿梭。

脱氢,转变为苹果酸进入线进入呼吸链,草酰乙酸通过转氨反应以天

二、问答题

9. 组蛋白是基因家族的一个很有代表性的例子。不论是核心组蛋白还是H1组蛋白,在他们之间都表现有同源性。而且,复杂的真核生物在基因组上通常具有许多(几十个到几百个)有功能的组蛋白基因。

(1)试解释这样的基因家族形成的可能机制。

(2)为什么复杂的真核生物需要如此多拷贝的组蛋白基因?

【答案】(1) 一个远古的组蛋白基因通过某种非同源重组事件或一次罕见的转位事件而复制出一个新的拷贝。一旦重复一次,还可通过进一步的非同源重组和非等位交叉而扩大拷贝数。有时,一次非同源重组可导致这个基因 家族分散到其他染色体上。

(2)多个拷贝的组蛋白基因允许在S 期可以快速转录出大量的组蛋白mRNA 。

10.甘蔗等热带、亚热带植物通常进行

【答案】

与需要消耗3分子ATP 。但是亲和力低,受循环,固定的效率比植物高得多,为什么? 循环,每固定1分

植物叶片中既有植物叶片中几乎没有叶肉细胞,只有鞘细胞,鞘细胞中进行的抑制,可以发生光呼吸,因此固定的效率较低。循环的限速酶是核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶一合氧酶,该酶

循环,鞘细胞中进行循环,一方面叶肉细胞使鞘细

循环的限速酶是PEP 羧化酶,

再传递给鞘细胞,叶肉细胞,也有鞘细胞,叶肉细胞中进行胞与空气隔开,降低鞘细胞中的与亲和力高,不受

增加了鞘细胞中的抑制,固定浓度,减少光呼吸,另一方面植物每固定一分子

的效率较高,而且叶肉细胞固定的的浓度,因此虽然需要消耗5分子ATP , 但是由于

植物有效地减少了光呼吸,因此固定的效率比植物高。

11.对于许多微生物,谷氨酸脱氢酶(GDH )参与谷氨酸的分解代谢。谷氨酸在它的催化下,产生氨和酮戊二酸。酮戊二酸进入TCA 循环氧化。

(1)当大肠杆菌在以Glu 作为唯一碳源的培养基中生长的时候,GDH 的合成被强烈抑制。在这样的条件下,催化Asp 形成富马酸和氨的天冬氨酸酶(aspartase )是细胞在Glu 下生长所必需的。为什么? 试用一个循环途径来说明。

(2)当大肠杆菌培养在葡萄糖和氨的培养中,GDH 的合成加速,而且它是有活性的。这时,GDH 在细菌代谢中起什么作用?

【答案】⑴

(2)GDH 催化逆反应,促进氨同化成Glu ,而Glu 作为多种生物合成途径中氨基的供体。

12.酶是怎样提高酶反应速度的? 试举例说明。

【答案】酶通过降低反应活化能而提高反应速度。酶以相同的程度改变正向和逆向反应的速度常数,因而不改变反应的平衡常数。酶有两种方式降低反应活化能:(1)酶与反应物结合形成一个或多个类似过渡态的具有较低能量的中间构象状态。(2)酶只在一个彼此合适的位置(活性部位)定向结合反应分子,从而降低反应负熵,提高反应性。一个典型的例子是磷酸丙糖异构酶催化甘油醛(G3P )与磷酸二羟丙酮(DHAP )的互变异构。该酶含有两个相同的亚基。其活性部位可结合G3P 或DHAP 。两种结合都形成烯二醇中间体。烯二醇中间体被酶“盖”稳定。实验证明如果破坏酶“盖”,催化效率将下降10万倍。如果将Glul65变成Asp ,催化效率将下降1000倍。

13.1-软脂酰-2-硬脂酰-3-月桂酰甘油与磷脂酸的混合物在苯中与等体积的水震荡,让两相分开后,问哪种脂质在水相中的浓度高?为什么?

【答案】磷脂酸在水相中的浓度高。因为磷脂酸分子中有极性端和非极性端,是两亲化合物,而且在水中形成稳定的微团。而三酰基甘油分子中没有极性端,不能形成微团。

14.鱼藤酮()和抗霉素A ()为电子传递链的抑制剂。假定鱼藤酮、抗霉素A 同等作用于它们各自的作用位点从而阻断电子传递链,请问两者中哪一个毒性更大?并给以解释。

【答案】抗霉素A 的毒性更大。因为抗霉素A 阻断到氧的电子流,鱼藤酮阻断

流,而不阻断

的电子流。 的电子