2018年华中科技大学附属梨园医院306西医综合之生物化学考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1. 错义突变(missense mutation)。
【答案】错义突变是指在蛋白质编码区,突变的密码子编码不同的氨基酸,突变结果导致一种氨基酸残基取代另一种氨基酸残基的点突变。
2. 糖原分解。
【答案】糖原分解是指糖原分解成葡萄糖或葡萄糖-1-磷酸的过程。
3. 皂化值(saponification number)。
【答案】皂化值又称皂化价,是皂化lg 脂肪所需的K0H 毫克数,它与脂肪(或脂酸)相对分子质量成反比。
4. 阻遏蛋白。
【答案】阻遏蛋白是指一种依赖于钙的蛋白激酶,酶蛋白与钙结合引起酶分子构象变化,调节酶的活性。如磷酸化酶激酶是一种依赖于钙的蛋白激酶。
5. 回复突变(re verse mutation / back mutation)。
【答案】回复突变是指发生在起始突变位点上,使原来的野生型表型得到恢复的第二次突变。
6. 端粒酶
【答案】端粒酶
为模板催化端粒
7. 蛋白质三级结构。
【答案】蛋白质的三级结构是指多肽链在二级结构的基础上进一步盘绕、折叠成复杂的空间结构,包括肽链中一切原子的空间排列方式,即原子在分子中的空间排列和组合的方式。维系三级结构的力有疏水作用、氢键、范德华力、离子键。另外二硫键在某些蛋白质中也起非常重要的作用。
8. 岗崎片段(Okazaki fragment)。
【答案】岗崎片段是指DNA 的随后链的合成方向与复制叉的前进方向相反,只能断续地合成的多个短片段。它们随后连接成大片段。
第 2 页,共 31 页 是一种自身携带模板的逆转录酶,由和蛋白质组成,组. 的重复序列互补,而其蛋白质组分具有逆转录酶活性,
以分中含有一段短的模板序列与端粒的合成,将其加到端粒的端,以维持端粒长度及功能。
二、问答题
9. 在大肠杆菌DNA 分子进行同源重组的时候,形成的异源双螺旋允许含有某些错配的碱基对。为什么这些错配的碱基对不会被细胞内的错配修复系统排除?
【答案】大肠杆菌在进行错配修复的时候,根据母链和新生链的甲基化程度不同而识别出新生链上错配的碱基,再将新生链上错误的碱基切除,而不会切掉母链上正确的碱基。在DNA 进行同源重组的时候,形成的异源双螺 旋尽管会含有某些错配的碱基对,但异源双螺旋的两条DNA 链上都是高度甲基化的,因此这些错配的碱基对不 会被细胞内的错配修复系统排除。
10.简述糖异生的生理意义。
【答案】(1)空腹或饥饿时利用非糖化合物异生成葡萄糖,以维持血糖水平恒定;
(2)糖异生是肝脏补充或恢复糖原储备的重要途径;
(3)调节酸碱平衡。
11.说明蛋白质工程的基本原理及应用前景。
【答案】(1)基本原理:
所谓蛋白质工程是指重组技术同蛋白质物理化学及生物化学技术相结合产生的一个领域。其目的是通过对蛋 白质分子结构的合理设计,再通过基因工程的手段生产出具有更高生物活性或独特性质的蛋白质。它包括五个相 关内容:①蛋白质分子的结构分析;②蛋白质的结构预测与分子设计;③基因工程,是实现蛋白质工程的关键技术;④蛋白质纯化;⑤功能分析。
(2)应用前景:
①产生高活性、高稳定性、低毒性的蛋白质类药物,产生新型抗生素及定向免疫毒素; ②在生物工程中利用工程蛋白质独特的催化和识别特性构建生物传感器;
③通过改变蛋白质的结构,产生能在有机介质中进行酶反应的工业用酶;
④将工程化的蛋白质引入植物,改变或改善农作物的品质及设计新的生物杀虫剂等。
12.请简要描述反义RNA 调控基因表达的基本机制。
【答案】反义
译的直接抑制或与靶翻译功能。可能是反义调控基因表达的基本机制分为三类。 直接作用于其靶分子对的SD 序列和(或)编码区,引起翻酶的敏感性增加,使其降解。 的结合后引起该双链与与靶(1)转录前调控:
这类反义(2)转录后调控:反义的SD 序列的上游非编码区结合,从而抑制靶的上游序列结合后会引起核糖体结合位点区域的二级结构
可直接抑制靶的转录。 发生改变,因而阻止了核糖体的结合。 (3)复制前调控:反义
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13.下图是一个带有单链末端的双链DNA 分子,分别写出用大肠杆菌DNA 聚合酶
理后得到 的延伸产物并简单解释原因。
【答案】大肠杆菌DNA 聚合酶III 处理后的产物为:
端粒酶处理后的产物为:
或端粒酶处
DNA 聚合酶III 跟大多数其他DNA 聚合酶一样,需要模板和引物,所以从下面一条链的端开始延伸
DNA 链;端粒酶本身由蛋白质和RNA 两种组分组成,其中RNA 部分的一段可以作为模板,因此端粒酶可以在DNA 的凸出末端添加DNA 序列。
14.一种tRNA 有可能适应所有的亮氨酸密码子吗?
【答案】亮氨酸有六个密码子,摆动学说允许密码子第三位最多有三个不同的核苷酸与反密码子第一位的同一个核苷酸相互作用。亮氨酸有六个密码子的事实意味着它们除了第三位的核苷酸外,其他位置的核苷酸也存在不同,因此,一个特定tRNA 分子的反密码子不可能识别亮氨酸的六个不同的密码子。
15.真核细胞的胞浆里的比数很低,而
故在胞浆中的比数很高。怎样理解这样的比值很高是有利
一个事实?试就动物体脂肪酸合成过程进行讨论。 【答案】
动物体内脂肪酸的合成需要
于脂肪酸的合成的。而的比值的调节则依赖于苹果酸的氧化脱羧,苹果酸在胞浆中的浓度的提高则有赖于草酰己酸在苹果酸脱氢酶的作用下,转化为苹果酸,与此同时也导致了胞浆里的比值的降低。
16.你如何解释以下现象:细菌调节嘧啶核苷酸合成的酶是天冬氨酸-氨甲酰转移酶,而人类调节调节嘧啶核苷酸合成的酶主要是氨甲酰磷酸合成酶。
【答案】氨甲酰磷酸合成酶参与两种物质的合成:嘧啶核苷酸的合成和精氨酸的合成(或尿素循环)。在细菌体 内,这两种物质的合成发生在相同的地方(细菌无细胞器),如果调节嘧啶核苷酸合成的酶是此酶的话,对嘧啶 核苷酸合成的控制将会影响到精氨酸的正常合成。而人细胞有两种氨甲酰磷酸合成酶,一种定位于线粒体内,参与尿素循环或精氨酸的合成,另一种定位于细胞质,参与嘧啶核苷酸合成。
三、论述题
17.试述体内胆固醇的代谢过程(摄入、运输、合成、转变、调节)。
【答案】胆固醇代谢机体内胆固醇来源于食物及生物合成。成年人除
第 4 页,共 31 页 脑组织外各种组织都能合成胆固醇,其中肝脏和肠黏膜是合成的主要场所。体内胆固醇