2018年第二军医大学海军医学系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. 自发突变(spontaneous mutation)。
【答案】自发突变是指由生物体内在因素引起的突变。
2. 必需氨基酸(essential amino acid)。
【答案】必需氨基酸是人体必需的,但自身无法合成只能依靠食物提供的氨基酸。人类的必需氨基酸有八种:Leu , lie , Val , Met , Ser , Thr , Trp , Phe , Lys 。
3. 亲和层析。
【答案】亲和层析是指利用蛋白质分子对其配体分子特有的识别和结合能力建立起来的分离纯化技术。把待纯化蛋白质的特异配体共价连接到载体上,将此载体装入层析柱,对蛋白质混合物进行柱层析时,待纯化的蛋白质与 配体特异结合,吸附在层析柱上,而其他的蛋白质不能被吸附,通过洗脱可以除去,最后用含游离配体的溶液或 用改变了 pH 或离子强度的溶液将与配体结合的蛋白质洗脱下来
4. DNA 的双螺旋
【答案】DNA 的双螺旋是一种核酸的构象,在该构象中,两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕形成一个右手的双螺旋结构。碱基位于双螺旋内侧,磷酸与糖基在外侧,通过磷酸二酯键相连,形成核酸的骨架。碱基平面与假设的中心轴垂直,糖环平面则与轴平行,两条链皆为右手螺旋。双螺旋的直径为2nm ,碱基堆积距离为组成,碱基按两核苷酸之间的夹角是每对螺旋由10对碱基配对互补,彼此以氢键相联系。维持DNA 双螺旋结构稳定的力主要是碱基堆积力和氢键,以及离子键。双螺旋表面有宽窄深浅不一的一个大沟和一个小沟。
5. 水解修饰(hydrolytic modification)。
【答案】水解修饰是翻译后修饰的一种方式,通过水解,一条肽链可水解为多种组分,例如P0WC (鸦片促黑 皮质素原)可被水解为多种生物活性肽。
6. 核心酶。
【答案】核心酶是指没有亚基的RNA 聚合酶。大肠杆菌的RNA 聚合酶全酶由5个亚基组成
7. 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。
8. 生物固氮。
【答案】生物固氮是指微生物、藻类和与高等植物共生的微生物通过自身的固氮酶复合物把分子氮变成氨的过程。
二、问答题
9. 有一段mRNA 为
突变,使肽链变为:
(1)缺失发生在哪一个密码子中?
(2)原来的密码子中缺失的是哪一个碱基?
(3)野生型mRNA 中碱基顺序是怎样的?
(4)如果G 插入到缺失的碱基位置,那么这个mRNA 的顺序是什么?
【答案】(1)首先根据氨基酸顺序排出野生型mRNA 可能的碱基序列:
氨基酸顺序:
mRNA 喊基序列:
突变后从Thr 开始氨基酸顺序不同于野生型,说明从第二个密码子开始发生框移。
(2)突变后Thr 变为Pro , 而Pro 密码子为
为ACC ,突变是由于第一位碱基A 缺失造成的。
(3)Thr 密码子A 的缺失导致框移突变第二个密码子变为CCU ,编码Pro ; 突变型中Ser 是由Phe 变来的,可据此推测出Phe 的密码子为UUC , 移码后变成UCA 。同理,可推断出野生型中编码He 的密码子为AUA , 移 码后变为编码Tyr 的UAU ; Trp唯一的密码子UGG 变为编码Gly 的GGN 。因此,野生型这一段mRNA 的序列为:AUGACCUUCAUAUGG 。
(4)A 缺失后在该位置插入G , 该序列变为:AUGGCCUUCAUAUGG ,它编码的氨基酸顺序为:
10.线粒体在真核生物的电子传递和氧化磷酸化中的作用是什么?
【答案】真核生物的电子传递和氧化磷酸化主要是在线粒体上进行的。在呼吸链中,酶和辅酶按一定的顺序排列在线粒体内膜上,其中传递氢的称为递氢体,传递电子的称为递电子体。呼
I
吸链由线粒体内膜上的五种复合体(复合蛋白)组成,它们是复合体(
编码,原黄素能使这一段mRNA 发生单一碱基缺失推测: 从而可以推断在野生型中编码Thr 的密码子还原酶,又称
氧化酶,辅基为素a 、血红素和
传递电子的有
和IV 推动和)、复合体II (琥珀酸-Q 还原酶,辅基为合酶)。辅基传递氢和电子的有和)、复合体(细胞色素还原酶,辅基为血红素b 、血红素
和)、复合体V (和血红素
,)、复合体IV (细胞色素氧化酶,辅基为血红通过得失电子来传递电子。电子传递使复合体I 、III 跨膜流动的结跨过线粒体内膜到线粒体的间隙。线粒体间隙与细胞溶胶相接触。
果造成线粒体内膜内部基质的离子浓度低于间隙的。线粒体基质形成负电势,而间隙形成正电势,这样产生的电化学梯度即电动势,称为质子动势或质子动力势。其中蕴藏着自由能即是ATP
合成的动力。伴随电子从底物到氧的传递,被磷酸化形成
11.螺旋的稳定性不仅取决于肽链内部的氢键,而且还与氨基酸侧链的性质有关。室温下,在溶液中下列多聚氨基酸哪些能形成螺旋?哪些能形成其他有规则的结构?哪些能形成无规则的结构?并说明其理由。
(1)多聚亮氨酸
(2)多聚异亮氨酸
(3)多聚精氨酸
(4)多聚精氨酸
(5)多聚谷氨酸
(6)多聚苏氨酸
(7)多聚羟脯氨酸
【答案】(1)多聚亮氨酸的R 基团不带电荷,适合于形成螺旋。
(2)异亮氨酸的碳位上有分支,所以形成无规则结构。
(3)在
(4)在
(5)在时,所有精氨酸的R 基团都带正电荷,正电荷彼此相斥,使氢键不能形成,所时,精氨酸的R 基团不带电荷,并且碳位上没有分支,所以形成螺旋。 时,谷氨酸的R 基团不带电荷,并且碳位上没有分支,所以形成螺旋。 以形成无规则结构。 (6)因为苏氨酸(3碳位上有分支,所以不能形成螺旋。
(7)脯氨酸和羟脯氨酸折叠成脯氨酸螺旋,这脯氨酸螺旋是不同于螺旋的有规则结构。
12.什么是拓扑异构酶?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