2018年大连医科大学精神病与精神卫生学306西医综合之生物化学考研基础五套测试题
● 摘要
一、名词解释
1. 别嘌呤醇(allopurinol )。
【答案】别嘌呤醇是指次黄嘌呤的结构类似物,可以抑制黄嘌呤氧化酶的活性,减少尿酸形成,用于治疗痛风。
2. 梓檬酸转运系统(citrate transport system)。
【答案】柠檬酸转运系统是指线粒体内的乙酰CoA 与草酰乙酸缩合成柠檬酸,然后经内膜上的三羧酸载体运至胞质中,在柠檬酸裂解酶催化下,需消耗A TP 将柠檬酸裂解回草酰乙酸,后者就可用于脂酸合成,而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸,丙酮酸经内膜载体运回线粒体,在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸,这样就可又一次参与转运乙酰CoA 的循环。
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. 肽键(peptidebond )。
【答案】
肽键是由一个氨基酸的
氨基与另一个氨基酸的羧基失水缩合而形成的酰胺键,是肽和蛋白质一级结构的基本化学键。
5. 核酶。
【答案】核酶是指一些具有催化功能,可以催化自我拼接等反应,具有催化作用的RNA 。
6. ACP 。
【答案】ACP 即酰基载体蛋白,是一种低相对分子质量的蛋白质,组成脂肪酸合成酶复合体的一部分,并且在脂肪酸生物合成时作为酰基的载体,酰基以硫酯的形式结合在4-磷酸泛酰疏基乙胺的巯基上,后者的磷酸基团又与酰基载体蛋白的丝氨酸残基酯化。
7. 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。
8. 多酶体系。
【答案】多酶体系是指由几个酶彼此嵌合形成的,催化一系列连续反应的酶体系。多酶复合体有利于细胞提高酶的催化效率,同时便于机体对酶的调控。多酶复合体的相对分子质量都在几百万以上,一般分为可溶性的、结构化的和在细胞结构上有定位关系的三种类型。
二、问答题
9. 预测下列突变对胆固醇代谢和脂代谢会带来什么影响。
(1)肉碱-软脂酰转移酶I 对丙二酸单酰CoA 不再敏感。
(2)将HMG-CoA 还原酶上磷酸化的位点(一个特殊的Ser 残基)替换成Ala 。
(3)过量表达固醇调节元件结合蛋白(SREBP )上的碱性螺旋-环-螺旋
结构域(无跨膜螺旋)。
(4)肝细胞组成型表达LDL 受体。
(5)使柠檬酸不能与乙酰CoA 羧化酶结合。
【答案】(1)肉碱软脂酰转移酶Ⅰ控制脂肪酸进入线粒体,其活性受到丙二酸单酰CoA 的抑制,这种突变将使得长链脂肪酸的β-氧化不再受到调控,将在任何条件下都能进行。
(2)AMPK 活性直接受细胞能量状态的控制,高水平的AMP 可直接激活AMPK 。AMPK 的底物包括HMG-CoA 还原酶。在AMPK 的催化下,HMG-CoA 还原酶磷酸化而丧失活性。如果它的磷酸化位点变成Ala ,则不能再被磷酸化修饰,于是,胆固醇的合成即使在能量极端贫乏的条件下仍然能够进行。
(3)此结构域激活参与胆固醇合成的酶的基因表达,然而正常的情况下它受到跨膜螺旋的限制而定位在膜上,只有在胆固醇水平较低的情况下,才会与跨膜螺旋分离,进入细胞核,激活特定的基因表达。如果过量表达无跨膜螺旋限制的bHLH , 将会导致上述参与胆固醇合成的酶基因的持续表达。
(4)这将使肝细胞在各种条件下吸收存在于LDL 和IDL 中的胆固醇,有利于降低血液中的胆固醇,但也可能导致肝外组织得不到需要的胆固醇。
(5)柠檬酸激活受AMPK 磷酸化的乙酰CoA 羧化酶。如果乙酰CoA 羧化酶不能与柠檬酸结合,则磷酸化的乙酰CoA 羧化酶对于过量的柠檬酸不再有反应。然而,在某些激素的作用下,它可以发生去磷酸化,于是,脂肪酸仍然能够合成(至少在某些条件下)。
10.流感病毒是一种常见病毒,为什么流感病毒感染人体细胞后不会导致细胞的转化
(transform ) ?
【答案】流感病毒是一种负链RNA 病毒,在其生活周期中不会出现可以稳定存在于宿主细胞中的DNA 分子形式,因此不会转化宿主细胞。
11.何谓高能化合物?举例说明生物体内有哪些高能化合物?
【答案】所谓高能化合物是指含有高能键的化合物,该高能键可随水解反应或基团转移反应
而释放大量自由能。生物体内具有高能键的化合物是很多的,根据高能键的特点可以分成几种类型:
(1
)磷氧键型
(2
)氮磷键型
(3
)硫酯键型
(4
)甲硫键型属于该型的化合物较多:①酰基磷酸化合物,如1,3-二磷酸甘油酸。如磷酸肌酸。 如酰基辅酶A 。 如S-腺苷蛋氨酸。 ②焦磷酸化合物,如无机焦磷酸。③烯醇式磷酸化合物,如磷酸烯醇式丙酮酸。
12.线粒体基质中形成的乙酰CoA 是如何进入细胞质中参加脂肪酸的合成的?
【答案】线粒体基质内形成的乙酰CoA 不能直接通过线粒体膜进入细胞质,而需要其他物质携带,它可以通过柠檬酸穿梭透过线粒体膜,而进入细胞质。
在线粒体中,乙酰CoA 与草酰乙酸经TCA 形成柠檬酸,柠檬酸透过线粒体膜到达细胞质后被柠檬酸裂解酶作用生成乙酰CoA 和草酰乙酸,乙酰CoA 则参与脂肪酸的合成,而草酰乙酸经过苹果酸脱氢酶和苹果酸酶作用生成丙酮酸,进入线粒体参与TCA 形成草酰乙酸,再进行下一轮的乙酰CoA 转运过程。
13.简述糖酵解的生理意义。
【答案】(1)迅速供能。
(2)某些组织细胞依赖糖酵解供能,如成熟红细胞等。
14.别嘌呤醇为什么可用于治疗“痛风症”?
【答案】“痛风症”基本的生化特征为高尿酸血症。由于尿酸的溶解度很低,尿酸以钠盐或钾盐的形式沉积于软 组织、软骨及关节等处,形成尿酸结石及关节炎(尿酸盐结晶沉积于关节腔内引起的关节炎为痛风性关节炎); 尿酸盐也可沉积于肾脏成为肾结石。
治疗“痛风症”的药物别嘌呤酸是次黄嘌呤的类似物,可与次黄嘌呤竞争与黄嘌呤氧化酶的结合,别嘌呤醇 氧化的产物是别黄嘌呤,后者的结构又与黄嘌呤相似,可牢固地与黄嘌呤氧化酶的活性中心结合,从而抑制该酶的活性,使次黄嘌呤转变为尿酸的量减少,使尿酸结石不能形成,以达到治疗之目的。
15.试述使用酶作催化剂的优缺点。
【答案】(1)优点:
①专一性高,副反应很少,后处理容易。
②催化效率高,酶用量少。
③反应条件温和,可以在近中性的水溶液中进行反应,不需要高温、高压。
④酶的催化活性可以进行人工控制
(2)缺点:
相关内容
相关标签