2018年温州医科大学第二临床医学院714生物综合之生物化学考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1. 肽单位(peptide -unit)。
【答案】肽单位(peptideunit )是指组成肽键的4个原子(C 、H 、0、N )和2个相邻的碳原子所组成的基团,是肽链主链上的复合结构。
2. 限制性内切酶
【答案】限制性内切酶是一种在特殊核苷酸序列处水解双链DNA 的内切酶。I 型限制性内切酶既能催化宿主DNA 的甲基化,又可催化非甲基化的DNA 的水解;而II 型限制性内切酶只催化非甲基化的DNA 的水解。
3. 密码子的兼并性(degenerate )。
【答案】密码子的兼并性是指大多数氨基酸都有两种以上的密码子,不同密码子编码同一种氨基酸的这种性质。
4. RNA interference (RNA 干扰)。
【答案】RNAinterferenceCRNA 干扰)即RNAi ,是指与靶基因同源的双链RNA 诱导的特异性转录后基因表达 沉默的现象,其作用机制是双链RNA 降解产生的小干扰RNA (siRNA )与同源的靶mRNA 互补结合,导致mRNA 降解而抑制基因表达。RNAi 技术广泛用于基因功能研宄和重大疾病的基因治疗。
5. 鞘糖脂(glycosphingolipid )。
【答案】鞘糖脂是指单糖或寡糖的糖链与神经酰胺上的轻基以糖苷键相连而形成的化合物,主要包括脑苷脂和神经节苷脂。
6. 糖苷。
【答案】糖苷是指单糖半缩醛羟基与另一个分子(例如醇、糖、嘌呤或嘧啶)的羟基、胺基或巯基缩合形成的含糖衍生物。
7. 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
8. snRNA 。
【答案】snRNA 主要存在于细胞核中,也存在于细胞质中,占细胞RNA 总量
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子大小为58〜300bp , 称小分子RNA 。其中
同结构的U-RNA 称
为端有帽子结构、分子内含U 较多的称U-RNA ,不-端无帽子结构的按沉降系数和电泳迁移率排序,
如
snRNA 多与蛋白质结合在一起,等。以核糖核蛋白质(RNP )形式存在。
在hnRNA 及tRNA 的加工中有重要作用,其他snRNA 的控制细胞分化、协助细胞内物质运输、构成染色质等方面均有重要作用。
二、问答题
9. 原核生物的肽链延长需要哪三种蛋白质因子参与? 它们各自有何功能?
【答案】原核生物肽链的延长反应需要三种延长因子,
即
GTP 结合成活性状态,然后携带一个由mRNA 上的密码子指导的氨酰
部位;EF-Tu 具有高度的选择性,它能识别除把
新形成从因GTP 水解而形成的活性形式。外的所有氨醐和先与的作用是从A 部位移到进入到核糖体的A 复合物中释放出来,再与另一分子的GTP 结合,重(即移位酶)在GTP 的参与下,使肽酰
P 部位,使A 部位空出来以便开始下一轮延长反应。
10.说明下列物质在代谢中的重要性:
(1)腺苷酸环化酶;(2)加单氧酶;(3)激素受体;(4)酮体;(5)外显子。
【答案】下列物质在代谢中的重要性分别是:
(1)腺苷酸环化酶:催化A TP 转化为cAMP , 是细胞信号传导中重要的第二信使物质,可激活蛋白激酶,参与信息传递。
(2)加单氧酶:是存在于微粒体内依赖细胞色素的氧化酶系,催化许多物质分子生成羟基化合物,这是肝中非常重要的代谢药物与毒物的酶系统。
(3)激素受体:能与激素相结合,介导信号传导,调节基因表达和物质代谢,可位于细胞膜上或细胞内。
(4)酮体:包括乙酰乙酸、卩羟丁酸、丙酮,是肝输出能源的一种形式,尤其在糖供不足时,是脑组织的 重要能源。
(5)外显子:是在断裂基因及其初级转录产物上可表达的片断,RNA 生成后,内含子被切除,但外显子保 留,连接生成成熟的RNA 。
11.氨基酸脱氨基后的碳链如何进入柠檬酸循环?
【答案】氨基酸脱氨基后的碳链分别经形成乙酰-CoA 的途径、
-CoA 的途径、延胡索酸途径及草酰乙酸途径进入柠檬酸循环。
12.简述酶的催化机制。
【答案】(1)酶利用其与底物之间通过非共价键(氢键、巯基相互作用、离子键)结合所释放出的能量(结合能)降低了酶促反应的活化能。结合使酶具备了巨大的催化能力和高度的专一
第 3 页,共 29 页 酮戊二酸的途径、琥珀酰
性。
(2)酶与底物的非共价结合在过渡态中达到了最优化。从本质上说,酶的活性中心并非最适于与底物结合,而是最适于与过渡态类似物相结合。
(3)在催化反应瞬间,酶的催化基团与过渡态类似物之间形成瞬时的共价键,或是底物将某个基团瞬时转
13.结合激素的作用机制,说明肾上腺素如何通过对有关酶类的活性的复杂调控,实现对血糖浓度的调控。
【答案】人体饥饿时,血糖浓度较低,促进肾上腺髓质分泌肾上腺素。肾上腺素与靶细胞膜上的受体结合,活化了邻近的G 蛋白,后者使膜上的腺苷酸环化酶(AC )活化,活化的AC 催化ATP 环化生成cAMP , cAMP 作为激素的细胞内信号(第二信使)活化蛋白激酶A (PKA ),PKA 可以催化一系列的酶或蛋白的磷酸化,改变其生物活性;引起相应的生理反应。一方面,PKA 使无活性的糖原磷酸化酶激酶磷酸化而被活化,后者再使无活性的糖原磷酸化酶磷酸化而被活化,糖原磷酸化酶可以催化糖原磷酸解生成葡萄糖,使血糖浓度升高。另一方面,PKA 使有活性的糖原合成酶磷酸化而失活,从而抑制糖原合成,也可以使血糖浓度升高。
14.为什么蛋白质在细胞中能保持相对稳定性?
【答案】蛋白质溶液的胶体性质使得蛋白质在细胞中能保持相对稳定性。
(1)蛋白质表面极性基团形成的水化膜。蛋白质有较大的表面积,对许多物质有吸附能力。多数球状蛋白表面分布有很多极性基团,亲水性强,易吸附水分子,形成水化层,使蛋白质溶于水,又可隔离蛋白,使其不易沉淀。一般每克蛋白质可吸附0.3~0.59水。
(2)蛋白质分子表面的可解离基团带相同电荷时,可与周围的反离子构成稳定的双电层,增加蛋白质的稳定性。非等电状态时,同种电荷互相排斥。
(3)蛋白质质点大小为1~lOOnm ,具有胶体溶液的通性(布朗运动,丁达尔现象,电泳,不能通过半透膜及吸附能力等),保证蛋白质不能自由通过细胞内的各种膜系统。
15.三羧酸循环的中间物一旦参加生物合成,使其浓度降低,因而影响TCA 环的进行,生物体是如何解决的?
【答案】通过草酰乙酸的回补反应来维持,主要有3条途径:丙酮酸的羧化、PEP 的羧化、天冬氨酸和谷氨酸转氨作用。
16.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
(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
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