2018年成都中医药大学养生康复学院306临床医学综合能力(西医)之生物化学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、名词解释
1. 胰岛素。
【答案】胰岛素是一种蛋白质激素,由胰腺的胰岛乙细胞分泌。它由A 、B 两条肽链,共51个氨基酸组成,并含有3个二硫键。胰岛素有十分广泛的调节细胞代谢的生物功能。主要作用部位在肌肉、肝脏和脂肪等组织。胰岛素能增加细胞膜的通透性,促进葡萄糖的氧化和储存,刺激蛋白质、脂肪以及核酸的合成。它还能促进细胞生长和分化。人的胰腺每日可产生1〜2mg 胰岛素,进食后其分泌量增加。体内缺少胰岛素会引起代谢障碍,特别是使细胞不能有效地利用葡萄糖,造成血液中葡萄糖含量高,过多的糖随尿排出;糖尿病即因此得名。
2. 共价调节酶。
【答案】共价调节酶是指结构可以在其他酶的作用下进行共价修饰,从而使其在活性形式与非活性(或高活性与低活性)形式之间相互转变的某些酶。
3. 稀有密码子(rare codon)。
【答案】稀有密码子是指不同生物体对编码同一种氨基酸的不同密码子(同义密码子)的使用频率比较低的密码 子。
4. 易化扩散
【答案】易化扩散又称促进扩散,是指物质从高浓度到低浓度由载体蛋白(即转运蛋白)介导的跨膜扩散,是自然发生的,不需要加入能量,是一种被动转运。
5. 转录后基因沉默()。
【答案】转录后基因沉默(
上通过对靶标进行特异性降解而使基因失活。即双链
动物中则称为
物中一般称为转录后基因沉默
阻抑。
6. 葡萄糖-丙氨酸循环。
【答案】葡萄糖-丙氨酸循环是一种氨的转运过程。在肌肉中,由酵解产生的丙酮酸在转氨酶的作用下,接受其他氨基酸的氨基形成丙氨酸,丙氨酸是中性无毒物质,通过血液到达肝脏,在谷丙转氨酶的作用下,将氮基移交or 酮戊二酸生成丙酮酸和谷氨酸。谷氨酸在谷氨酸脱氢酶的作
第 2 页,共 29 页 )是指在基因转录后的水平诱导的抑制基因表达的现象。在植
干扰在真菌中的这种现象称为
用下脱去氨基,氮进入尿素合成途径,丙酮酸在肝细胞中异生为葡萄糖再运回至肌肉氧化供能。
7. (己糖单磷酸途径)。
【答案】
(己糖单磷酸途径)即磷酸戊糖途径,是葡萄糖
和5-磷酸核
途径是细分解代谢的一条旁路。6-磷酸葡萄糖酶促氧化分解,产生5-磷酸核酮糖、胞产生还原力的主要途径, 酮糖经过一系列非氧化还原反应,重新转变为6-磷酸葡萄糖或其他糖酵解中间物。
为核酸代谢提供磷酸戊糖,同时是细胞内各种单糖互相转变的重要途径。
8. 内部控制区(internal control regions ICG)。
【答案】内部控制区是指tRNA 和5S rRNA基因的启动子位于转录起始点的下游区域(转录区)。
二、问答题
9. 膜转运蛋白在物质跨膜中起什么作用?
【答案】膜转运蛋白可帮助物质进行跨膜转运,它包括载体蛋白和通道蛋白。载体蛋白通过与被转运物质结合、变构,使物质转运过程是耗能的主动运输,有的是不耗能的易化扩散。在转运方式中,有的载体蛋白只能转运一种物质(单运输),有的同时同向(共运输),或同时反向转运两种物质(对向运输)。通道蛋白则是靠在膜上形成极性通道转运物质,此过程都属不耗能的易化扩散,通道有的是持续开放的,有的是在特定条件控制下间断开放的,包括配体闸门通道、电压闸门通道和离子闸门通道。
10.同一种生物的不同个体可以测定DNA 碱基有差异,但合成的蛋白质序列无变化,说明原因。
【答案】差异可能为非编码区或内含子;编码区差异可能由于密码子简并性。
11.测定酶活力时为什么要测定反应的初速度? 并且常以测定产物的增加量为宜?
【答案】在一般的酶促反应体系中,底物往往是过量的,测定初速度时,底物减少量占总量的极少部分,不易准 确检测,而产物则是从无到有,只要测定方法灵敏,就可准确测定。因此一般以测定产物的增量来表示酶促反应 速度较为合适。测初速度的另一个原因是避免产物的反馈抑制。
12.DNA 与RNA 的一级结构有何异同?
【答案】(1)①DNA 的一级结构中组成成分为脱氧核糖核苷酸,核苷酸残基的数目由几千至几千万个;而RNA 的组成成分是核糖核苷酸,核苷酸残基的数目仅有几十到几千个。②另外在DNA 分子中A=T, G=C; 而在RNA 分子中
磷酸二酯键相连接的。
第 3 页,共 29 页 (2)二者的相同点在于:它们都是以单核苷酸作为基本组成单位,
核苷酸残基之间都是由
13.是果糖磷酸激酶的底物,为什么浓度高,反而会抑制磷酸果糖激酶?
途径是分解代谢,总的效应是放出【答案】果糖磷酸激酶是途径中的限速酶之一,
能量的,浓度高表明细胞内能荷较高,因此抑制果糖磷酸激酶,从而抑制EMP 途径。
14.在经由柠檬酸循环途径被氧化之前,柠檬酸必须先异构化成异柠檬酸,为什么?
【答案】与异柠檬酸的二级醇羟基相比,柠檬酸的三级醇发生氧化反应要难得多,因而该异构化反应为其氧化脱羧提供了一条更容易的途径。
15.请你解释下列现象:细菌调节嘧啶核苷酸合成的酶是天冬氨酸一氨甲酰转移酶,而人类调节嘧啶核苷酸合成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,即嘧啶核苷酸的生物合成和精氨酸的生物合成(或尿素循环)。在细菌体内,由于细菌无细胞器,嘧啶核苷酸和精氨酸的合成发生在相同的地方,若调节嘧啶核苷酸合成的酶是 天冬氨酸一氨甲酰转移酶,则该酶对嘧啶核苷酸合成的控制将会影响到精氨酸的正常合成。而人细胞中有两种氨甲酰磷酸合成酶,一种位于线粒体内参与尿素循环或精氨酸的合成,另一种位于细胞质,参与嘧啶核苷酸合成。
16.丙酮酸羧化酶催化丙酮酸转变为草酰乙酸。但是,只有在乙酰存在时,它才表现出较高的活性。乙酰的这种活化作用,其生理意义何在?
调节糖异生和糖酵解。当乙酰水平上升时,适当底物通过三羧酸循环【答案】乙酰有利于提供能量,多余的激活丙酮酸羧化酶,促进糖异生,抑制了酵解,不浪费能源。
三、论述题
17.简要说明原核细胞和真核细胞中基因结构和转录产生mRNA 过程两方面的主要差异。
【答案】(1)真核基因组DNA 在细胞核内处于以核小体为基本单位的染色体结构中;真核基因组中,编码序列只占整个基因组的很小部分。原核生物的功能相关的几个结构基因往往串联在一起,受它们上游的共同调控区控制,形成操纵子结构;结构基因中没有内含子,也无重叠现象;DNA 大部分为编码序列。
(2)真核生物的染色体结构复杂,在转录时要发生非常复杂的构象变化;真核生物的RNA 聚合酶高度分 工,共有五种,不同的酶合成不同的产物。原核生物只有一种酶,真核生物转录所需要的因子比原核生物多;真 核生物基因前除了有启动子外还具有其他一些序列,影响转录,它们是增强子和沉默子。这些东西与基因处于同一条DNA 分子上,称为顺式作用元件。它们起作用必须要蛋白质结合,这些蛋白质又是由另一条染色体上的基 因产生的,叫做反式作用因子;真核生物的mRNA 要经历复杂的后加工,原核生物不需要加工,合成出来就是 成熟的;真核生物mRNA 的转录是单顺反子转录,即一次只有一个基因转录,翻译出一种蛋白质。而原核生物 是
多顺反子转录,即一次多个基因转录到同一条RNA 上,这是由于多个基因共同享用一个启动子。
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