2018年军事医学科学院中国人民解放军总医院附属304医院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. 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。
2. 糖酵解。
【答案】
糖酵解是将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随着
为丙酮酸,同时净生成
3. 端粒酶
【答案】端粒酶
为模板催化端粒分中含有一段短的模板序列与端粒
4. 复制起点(replication origin)。
【答案】复制起点是体内DNA 复制具有相对固定的起点。DNA 分子中开始复制的核苷酸序列称为复制起点或复制原点。
5. 稀有氨基酸。
【答案】稀有氨基酸是组成蛋白质中的20种常见氨基酸以外的其他蛋白质氨基酸,它们是正常氨基酸的衍生物,如5-轻赖氨酸。
6. 折叠。 【答案】折叠是蛋白质中常见的一种二级结构,折叠结构的肽链几乎是完全伸展的,邻近两链以相同或相反方向平行排列成片状结构。两个氨基酸残基之间的轴心距为0.35nm 。折叠结构的氢键是由邻近两条肽链中一条的CO 基团与另一条的NH 基之间所形成。
7. 单核苷酸。
【答案】单核苷酸是指核苷与磷酸缩合生产的磷酸酯。
生成的一系列反应,是一切生物有机葡萄糖转换
体普遍存在的葡萄糖降解途径。该反应过程由10步酶促反应组成,通过该途径,在有氧无氧条件下均可进行。 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,
以的合成,将其加到端粒的端,以维持端粒长度及功能。
8. P/0值(P/0 ratio)。
【答案】P/0值是指氧化磷酸化过程中每消耗lmol 氧原子所消耗的无机磷酸的物质的量。电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP 磷酸化生成ATP 。经此过程每消耗lmol 原子氧所消耗无机磷或生成ATP 的物质的量称为磷氧比值(P/0)。如NADH
的磷氧比值是 的磷氧比值是
二、问答题
9. 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。
10.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。
11.什么是拓扑异构酶?它们怎样参与DNA 的复制过程?
【答案】(1)拓扑异构酶(topoisomerase )是指通过切断DNA 的一条或两条链中的磷酸二酯键,然后重新缠绕和封口来改变DNA 连环数的酶。
(2)生物体内DNA 分子通常处于超螺旋状态,而DNA 的许多生物功能需要解开双链才能进行。拓扑异构酶就是催化DNA 的拓扑连环数发生变化的酶,它可分为拓扑异构酶和拓扑异构酶型酶可使双链DNA 分子中的一条链发生断裂和再连接,反应不需要提供能量,它们主要集中在活性转录区,同转录有关。型酶能使DNA 两条链同时发生断裂和再连接,当它引入负超螺旋时需要由ATP 提供能量。它们主要分布在染色质骨架 蛋白和核基质部位,同复制有关。拓扑异构酶可减少负超螺旋;拓扑异构酶可引入负超螺旋,它们协同作用控制着DNA 的拓扑结构。拓扑异构酶在重组、修复和DNA 的其他转变方面起着重要的作用。
12.试说明丙氨酸的成糖过程。
【答案】丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生的过程,要先脱掉其氨基并绕过“能障”及“膜障”:丙氨酸经转回胞液,转变回草酰乙酸后再转变成磷酸烯醇式丙酮酸,后者即可沿糖酵解途
径逆行成糖。
13.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。
14.高等植物基因工程中,进行植物遗传转化的方法有哪些?
【答案】植物遗传转化技术可分为两大类:一类是直接基因转移技术,包括基因枪法、原生质体法、脂质体法、 花粉管通道法、电激转化法、PEG 介导转化方法等,其中基因枪转化法是代表。另一类是生物介导的转化方法,
主要有农杆菌介导和病毒介导两种转化方法,其中农杆菌介导的转化方法操作简便、成本低、转化率高,广泛应 用于双子叶植物的遗传转化。
15.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。
16.简述各种核酸在蛋白质生物合成过程中已知的主要作用。
DNA 是遗传信息的主要载体,【答案】是遗传的最小功能单位,它决定着各种蛋白质的合成;
mRNA 则转录DNA 上的遗传信息,它是决定氨基酸顺序的模板;tRNA 作为氨基酸的受体,携带活化的氨基酸到肽链中的正确位置,起转移氨基酸的作用;rRNA 作为核糖体的主要成分,核糖体是蛋白质合成的场所。
三、论述题
17.试述氢键在维持生物大分子空间结构和生物大分子间相互识别中的作用。
【答案】(1)所有重要的生命物质都含有氢,并且通过形成氢键而在各种生命进程里发生作用。生物体系中最普遍最基础的物质(蛋白质)的结构和功能都与氢键密切相关,在结构上,研究蛋白质的最重要的二级结构是由氢 键决定的,如螺旋、折叠等,另外蛋白质的三级及四
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