2018年华中科技大学基础医学院306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、名词解释
1. 翻译(translation )。
【答案】翻译是指以mRNA 为模板合成蛋白质的过程。
2. 同源重组(homologous recombination)。
【答案】同源重组是指在两个DNA 分子的同源序列之间直接进行交换的一种重组形式。同源重组不依赖于序列 的特异性,只依赖于序列的同源性。
3. 多酶复合体。
【答案】多酶复合体是指多种酶靠非共价键相互嵌合、催化连续反应的体系。
4. 反意义链。
【答案】反意义链又称模板链,是指可作为模板转录为RNA 的那条链,该链与转录的RNA 碱基互补(A-U ,G-C )。
5. 亮氨酸拉链。
【答案】亮氨酸拉链是反式作用因子DNA 结合结构域中的一种基序结构,由约35个氨基酸残基形成的两性卷 曲螺旋形
螺旋。疏水侧链位于一侧,解离基团位于另一侧,每两圈螺旋有
螺旋而与DNA 结合起作
一个亮氨酸,单体通过疏水侧链二聚化,形成拉链。该结构借助N 端用,这种结构称为亮氨酸拉链结构。
6. 密码子的摆动性(wobble rule)。
【答案】密码子的摆动性是指密码子与反密码子之间进行碱基配对时,前两对碱基严格遵守标准的碱基配对规则, 第三对碱基则具有一定的自由度的性质。
7. 自身激活作用(auto catalysis)。
【答案】自身激活作用是指消化蛋白质的酶是以酶原形式存在,有活性的蛋白酶可以激活酶原转变为有活性的酶。
8. 磷酸单酯键。
【答案】磷酸单酯键是单核苷酸分子中,核苷的戊糖与磷酸的羟基之间形成的磷酸酯键。
二、问答题
9. 什么是变偶假说?
【答案】变偶假说又称摆动假说。Crick 认为tRNA 上的反密码子的第一个碱基和mRNA 上密码子的第三个碱基的配对要求不很严格(即摆动性,wobble )。在tRNA 的反密码子中,除A 、G 、C 、U 4种碱基外,还经常出现次黄嘌呤(I )。I 的特点是它与U 、A 、C 三者之间都可形成配对。此外,tRNA 反密码子上的G 、U 可分别与密 码子上的U 、C 和G 、A 配对。
10.是不是所有的酶都遵守米氏方程,哪类酶不遵守? 他们的反应速度与底物浓度的曲线有什么区别?
【答案】并不是所有的酶都遵守米氏方程,别构酶就是一种。在反应速度与底物浓度的关系图中,别构酶动力学曲线呈S 形,符合米氏方程的酶的动力学曲线呈双曲线形。别构酶通常由多个亚基构成,底物或效应因子与一个亚基结合会对另一个亚基的结合行为造成影响。
11.如果草酰乙酸和酮戊二酸均被用于氨基酸合成,那么三羧酸循环将如何正常进行?
【答案】草酰乙酸和
酮戊二酸是TCA 循环的重要中间产物,因此必须得到补充。生物体内,
酮戊二酸可
可以通过丙酮酸羧化生成草酰乙酸,催化的酶是丙酮酸羧化酶。在TCA 循环中,
以通过草酰乙酸得来。
12.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。
13.—种纯酶按质量算含亮氨酸1.65%和异亮氨酸2.48%,试计算其最低相对分子质量(亮氨酸和异亮氨酸的相对分子质量均为131)。
【答案】由于亮氨酸; 异亮氨酸131—18=113。以亮氨酸为例计算有
:对分子质量为:
14.在时,
(1)在为(2)
和
的水解反应可以写成:
分子上新形成的电离基团,其其中有多少来自
分子上末端磷酸的
为
的电离? 和
由
末端磷酸衍生的无机磷酸,其
因此该纯酶至少含有2个亮氨酸和蛋白质相对分子质量,则该纯酶的最低相
3个异亮氨酸;又因为这两种氨基酸的相对分子质量均为131,故其相应残基的相对分子质量为
为
若总的自由能
为
该无机磷酸的电离是否对总的有影响?
【答案】(1)根据公式:
来自电离对
值(2.3),因此,它的
也无影响。另
为12.5,在
时基本不电离,因此它对
电离产生的自由能为影响。新形成的酸性基团
(2)由于末端磷酸中最强的酸性基团在水解前后具有相同的
的影响可用公式计算:
一个酸性基团水解后酸
可见,无机磷酸的电离对总的
15.简要回答DNA 复制的一般特征
有影响,其中自由能来自于无机磷酸。
【答案】DNA 复制的一般特征有:(1)半保留复制semiconservative replication); (2)生长点形成复制叉;(3) 双向性(bidirection ); (4)半不连续性(semidiscontinu ); (5)复制起点有多个短重复序列;(6)复制必须有引物;(7)多种酶参与;(8)复制具有高度忠诚性
16.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。
三、论述题
17.试述磷酸戊糖旁路的生理意义。
【答案】磷酸戊糖途径的生理意义主要有以下几个方面:
(1)为核酸生物合成提供戊糖。戊糖是多种核苷酸、核苷酸辅酶和核酸的原料,人体主要通过磷酸戊糖途径生成之,但肌肉组织缺乏-3-
磷酸和体免受损伤。
(3
)该途径产生的
亦可转化为
后者经由电子传递链可进一步氧化产生
以
脱氢酶,只能依赖糖酵解途径中间代谢物甘油醛
并可通过维持还原性谷胱甘肽而使机
的基团转移生成。
(2)为多种生物合成及转化代谢提供还原当量
相关内容
相关标签