2018年江西中医药大学临床医学院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 蛋白糖基化。
【答案】蛋白糖基化是蛋白质翻译后的一种重要的加工过程。在肽链合成的同时或合成后,在酶的催化下糖链被接到肽链上的特定糖基化位点,
称为蛋白糖基化。蛋白糖基化的种类主要有糖苷、糖苷、糖基磷脂酰肌醇等
2. 氢键(hydrogen bond)。
【答案】氢键是稳定蛋白质和DNA 二级结构的主要化学键。由电负性强的原子与氢形成的基团如N-H 和O-H 有很大的偶极矩,成键电子云分布偏向负电性大的原子,使正电荷的氢原子在外侧裸露。当带正电荷的氢原子遇到另一个电负性强的原子时,就产生静电引力,而形成氢键:X-H „Y 。
3. 糖异生作用。
【答案】糖异生作用是指非糖物质如乳酸、丙酮酸、甘油、脂肪酸及某些氨基酸在生物体内转化成葡萄糖或糖原的过程。
4. 选择性拼接(alternative splicing)。
【答案】选择性拼接是指同一种mRNA 前体的不同拼接方式。
5. 拮抗剂(antagonist )。
【答案】拮抗剂是指能与特定激素的受体结合,但并不能诱发靶细胞产生生物学效应的分子。
6. 剪接
【答案】剪接 是指从模板链转录出的最初转录产物中除去内含子,并将外显子连接起来形成一个连续的RNA 分子的过程。
7. 基因内校正(intragenic suppressor)。
【答案】基因内校正是指发生在与起始突变相同的基因内的校正突变。
8. zinc finger。
【答案】Zincfinger (锌指结构)最早发现于转录因子TF^IA,为5SrRNA 基因转录所必需,是反式作用因子DNA 结合结构域中的一种基序结构,含一至多个重复单位。每一锌指单位约有
30个氨基酸残基,形成一个反向平行
基和螺旋上两个组氨酸残基与
中,两个发夹,随后是一个螺旋,由片层上两个半胱氨酸残螺旋上的氨基酸构成四面体配位结构。另一种类型是在其DNA 结合结构域锌簇,每个锌离子与四个半胱氨酸残基构成四面体结构。其中,
残基参与识别不同的DNA 。
二、问答题
9. 与直接经由糖酵解途径降解成丙酮酸相比,3分子葡萄糖先通过戊糖磷酸途径转化成2分子果糖6-磷酸和1分子甘油醛-3-磷酸后再进入糖酵解途径,其
糖磷酸途径绕行时只能产生5分子
10.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。
11.简述胆红素的生成及正常代谢过程。
【答案】(1)胆红素的生成:胆红素是血红素的代谢产物。血红素在血红素加氧酶的催化下,释放出C0,形成胆绿素。胆绿素在胆绿素还原酶的催化下,还原生成胆红素。
(2)代谢过程:胆红素在血液中主要与清蛋白的结合而运输。血中胆红素可被肝细胞表面特异受体摄入肝 细胞,与胞浆中的两种载体蛋白形成复合物,进入内质网。在葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,生成葡萄糖醛酸胆 红素(又称结合胆红素)。结合胆红素水溶性强,毒性低,可随胆汁排入小肠。入肠道在肠菌的作用下,脱去葡萄糖醛酸基,还原成胆素原。胆素原在肠道下段接触空气氧化成相应的尿胆素、粪胆素,通过粪便排出体外。肠道中约109T20%的胆素原可被肠道吸收经门静脉入肝,大部分再随胆汁排入肠道,少量经血液入肾随尿排出,再被氧化成胆素,胆素呈黄褐色,是粪便和尿的主要颜色。
12.比较真核生物与原核生物转录起始的第一步有什么不同?
【答案】细菌中,DNA 指导的RNA 聚合酶核心酶由4个亚基
结合产生全酶。
核心酶可以催化NTP 的聚合,但只有全酶才能够引发转录的开始。主要的步骤是:具有特异
产量有何区别? 但通过戊【答案】直接经由糖酵解途径的3分子葡萄糖在转化成丙酮酸后可产生6分子组成,核心酶与亚基
识别能力的亚基 识别转录起始点上游的启动子特异同源序列,这样可以使全酶与启动子序列结合力增加,形成封闭的二元复合物。
关键的作用是RNA 聚合酶与DNA 的相互作用。真核生物中,当含TBP (TATAboxbindingprotein )的转录因子 与DNA 相互作用时,其他因子也结合上来,形成起始复合体,这一复合体再与RNA 聚合酶结合,因此主要是 RNA 聚合酶与蛋白质之间的作用。
13.有时知道一个基因的DNA 序列并不能得知其编码的蛋白质的氨基酸序列,请说明原因。
【答案】DNA 经常在基因内部有内含子,因此DNA 序列推测出的最终蛋白序列有可能是错误的。而且蛋白质在翻译后还会进行修饰,因此蛋白质序列上可能有被修饰的地方并没有体现在DNA 序列中。
14.当一种四肽与FDNB 反应后,用水解得及三种其他氨基酸。当这种四肽还原后再进行水解,水解液中发现有氨用胰蛋白酶水解时形成二种碎片。其中一种碎片用
酸,它们的排列顺序怎样? 基乙醇和一种与重氮苯磺酸反应生成棕红色的氨基酸。试问在原来的四肽中可能存在哪几种氨基
【答案】(1)因为四肽与FDNB 反应后,用6mol/LHCl水解得
(2)用 所以此肽N 端为Val 。还原后再水解,水解液中有氨基乙醇,说明此肽的C 端为Gly 。
(3)水解液中有一种与重氮苯磺酸反应生成棕红色的氨基酸,说明此氨基酸为His 或Tyr 。 (4)根据胰蛋白酶的专一性以及(1)、(2)、(3)可知四肽的顺序为:
15.结合肌红蛋白和血红蛋白的氧合曲线,简述动物体内的氧从肺中转运到肌肉中的过程。肺泡中的
是肌红蛋白的
【答案】当的比血 红蛋白的(26 Toir )低得多,反映了肌红蛋白对氧的高亲和性。肌红蛋白和血红蛋白
下,如在肺部(大约100 为肌肉的毛细管中血红蛋白在肺泡中的Y 值是是20T 〇rr ,
血红蛋白的
在肌肉毛细管中的Y
值是时,肌红蛋白处于半饱和状态,所以在同样的条件下,肌红蛋白的生理作用直接与它们在低氧压下对氧的相对亲和性有关。当在高
约50 Torr以下的Toir )时,肌红蛋白和血红蛋白对氧的亲和性都很高,两者几乎都被饱和了。然而当处于低于大时,肌红蛋白对氧的亲和性明显要比血红蛋白对氧的亲和性高得多。在肌
低血红蛋白对氧的亲和性低,所以红细胞中血红肉等组织的毛细管内,由于蛋白载有的很多氧被释放出来,释放出来的氧都可被肌肉中的肌红 蛋白结合。肌红蛋白和血红蛋白对氧亲和性的差异形成了一个有效地将氧从肺转运到肌肉的氧转运系统。
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