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2018年山西医科大学附属大医院306临床医学综合能力(西医)[专业硕士]之生物化学考研强化五套模拟题

  摘要

一、名词解释

1.

【答案】

时的温度。

2. 磷酸甘油酸激酶。

【答案】磷酸甘油酸激酶是指糖酵解过程中催化1,3-二磷酸甘油酸生成3-磷酸甘油酸的酶,所谓“激酶”是按照该反应的逆方向命名。该反应释放高能磷酸键能,

推动

一次产能反应(底物水平磷酸化合成A TP )。

3. 糖苷。

【答案】糖苷是指单糖半缩醛羟基与另一个分子(例如醇、糖、嘌呤或嘧啶)的羟基、胺基或巯基缩合形成的含糖衍生物。

4. 蛋白质的等离子点。

【答案】蛋白质的等离子点是指蛋白质在不含任何其他溶质的纯水中的等电点,即在纯水中蛋白质的正离子数等于其负离子数时的pH 。

5. 脂质(lipid )

【答案】脂质又称脂类,是由脂肪酸(以上的)和醇(包括甘油醇、鞘氨醇、高级一元醇和固醇)等所组成的酯类及其衍生物。一般不溶于水而溶于脂溶剂,如乙醚、丙酮及氯仿等。

6. 球状蛋白。

【答案】球状蛋白是指多肽链所盘绕成的立体结构为程度不同的球状分子的一类蛋白质。

7. DNA 重组(DNA recombination )。

【答案】DNA 重组是指发生在DNA 分子内或DNA 分子之间核苷酸序列的交换、重排和转移现象,是已有遗传 物质的重新组合过程。

8. 单纯酶、结合酶。

【答案】单纯酶是指一些只由蛋白质组成,不包含辅因子的酶;

结合酶是指结合有辅因子的酶。

熔解温度是指核酸(DNA )热变性过程中双螺旋解开一半合成,是酵解中第

二、问答题

9. 甘氨酸和谷氨酸在体内浓度较高,分析其原因。

【答案】两者是体内氨基酸合成与分解代谢的重要中间物质。甘氨酸是体内多种活性小分子的合成底物,如与谷胱甘肽、肌酸、胆碱、嘌呤、卟啉的合成都有关系。谷氨酸可与体内游离的氨结合形成谷氨酰胺进行转运,降低游离氨对机体的毒性。

10.咖啡因是从咖啡和茶叶中提取发现的生物碱,试从分子结构分析咖啡因在体内可能的分解过程。

【答案】咖啡因的化学式是1,3, 7-三甲基黄嘌呤,结构上属于黄嘌呤类似物。因此其分解也是在肝脏中进行,主要由黄嘌呤氧化酶催化其进一步分解。

11.甘油醛-3-磷酸脱氢酶(为150000)的活性位点有一个Cys 残基,假定为使5ml 蛋白质含量为1.2mg/ml的酶完全失活,需要

【答案】⑴

12.什么是

【答案】编辑?有何意义? 编辑是指在水平上改变遗传信息的过程。具体说来,

指基因转录产生的 , 计算酶的催化亚基的数目。碘乙酰胺(Mr 为185)

分子中,由于核苷酸的缺失、插入或置换,基因转录物的序列不与基因编码序列互补,使翻译生成的蛋白质的氨基酸组成,不同于基因序列中的编码信息的现象。生物学意义:

(1)改变和补充遗传信息;

(2)

(3)

(4)

(5)的编排能增加基因产物的多样性; 编辑与生物细胞发育与分化有关,是基因表达调控的一种重要方式; 编辑还可能是基因产物获得新的结构和功能,有利于复杂的生物进化; 编辑很可能与学习、记忆有关。

13.多核苷酸磷酸化酶能以核苷二磷酸(NDP )为底物合成随机聚合的多核苷酸。请回

【答案】

(1)UDP 和GDP 与多核苷酸磷酸化酶混合后一起保温,共聚物含有哪几种三联体密码? (2)若保温混合物由的UDP 和的GDP 与多核苷酸磷酸化酶构成,那么在

无细胞系统中,检测20种氨基酸掺入到

甘氨酸其他氨基酸的掺入量大致为产生的共聚物中,各种三联体密码出现的概率是多少? (3)将(2)中产生的共聚物作为模板加入到胱氨酸

色氨酸

缬氨酸

亮氨酸

蛋白质产物中的含量,获得如下的结果(以最高掺入的氨基酸为基准来表示):苯丙氨酸

零。关于这些氨基酸的三联体密码的组成,这些结果提供了什么样的信息?

UUG 、UGU 、GUU 、UGG , GUG,答(这个随机的共聚物应含有23个三联体密码,即UUU 、:1)

GGU 和 GGG 。

UUU :

2)各种三联体密码出

现的概率是:

(3)如果这8种三联体编码氨基酸的话,那么它们出现的概率应与相应氨基酸的掺入量一致。因此,可以 推测出这些氨基酸的密码子组成:苯丙氨酸(Phe ): UUU; 缬氨酸(Val )、半胱氨酸(Cys )和亮氨酸的密码子 由两个U 和1个G 构成;色氨酸(Tip )和甘氨酸(Gly )的密码子由两个G 和1个U 构成。

14.下列各种核酸酶的专一性及水解产物是什么?

(1)胰核糖核酸酶;(2)蛇毒磷酸二酯酶;(3)牛脾磷酸二酯酶;(4)大肠杆菌核酸外切酶I ; (5)大肠杆菌核酸外切酶III 。

【答案】将各种酶的底物、切点专一性及其产物列成如表:

15.试比较糖原磷酸化酶在肝脏及肌肉细胞中的别构调节差异,有何生物学意义?

【答案】高活性的糖原磷酸化酶a 在肝细胞中可被葡萄糖抑制,而低活性的糖原磷酸化酶b 在肌细胞中可被AMP 激活。这类别构调节差异与各组织中糖原的代谢功能直接相关:肝脏利用糖原以稳定血糖浓度,而肌糖原降解则主要是为肌细胞收缩提供能量。