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2018年上海交通大学第一人民医院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. 染色质(chromatin )与染色体(chromosome )。

【答案】染色质是存在于真核生物间期细胞核内,易被碱性染料着色的一种无定形物质。染色质中含有作为骨架的完整的双链DNA ,以及组蛋白、非组蛋白和少量的RNA 。

染色体是染色质在细胞分裂过程中经过紧密缠绕、折叠、凝缩和精细包装形成的具有固定形态的遗传物质的存在形式。简而言之,染色体是一个大的单一的双链DNA 分子与相关蛋白质组成的复合物,DNA 中含有许多贮存和传递遗传信息的基因。

2. 翻译(translation )。

【答案】翻译是指以mRNA 为模板合成蛋白质的过程。

3. 内含子(intron )。

【答案】内含子(intron )是指外显子之间的非编码序列。大多数真核生物基因的编码序列中间插有非编码序列, 编码序列称为外显子(exon )。

4. 胸腺素。

【答案】胸腺素是由胸腺合成与分泌的一种蛋白质类激素,出生婴儿和少儿期体内含量比较高,到了青春期以后逐渐下降。主要功能是増强免疫力,促进胸腺中原始的干细胞和未成熟的T 淋巴细胞分化成为成熟的具有免疫作用的T 淋巴细胞。

5. gene chip (基因芯片)。

【答案】genechip (基因芯片)又称DNA 芯片、生物芯片、DNAmicroarray (DNA 微阵列)等,是根据核酸分 子杂交建立的大规模定量或定性检测基因信息的实验技术,点样、杂交、图像处理和数据处理都利用计算机自动或半自动完成。

6. 酶原的激活。

【答案】有些酶在细胞内合成和初分泌时,并不表现有催化活性,这种无活性的酶的前身物称为酶原。酶原的激活是指在一定条件下,受某种因素的作用,酶原分子的部分肽键被水解,使分子结构发生改变,形成酶的活性中心,无活性的酶原转化成有活性的酶的过程。

7. SAM 。

【答案】SAM 即S_腺苷甲硫氨酸,是重要的活化甲基供体。

8. 多聚核糖体(polysome )。

【答案】多聚核糖体是指合成蛋白质时,多个甚至几十个核糖体串联附着在一条mRNA 分子上,形成的似念珠状结构。在一个mRNA 分子上同时结合多个核糖体形成的结构,形成多聚核糖体可以提高翻译的效率。

二、问答题

9. 什么是酶的活性中心?它有哪些特点?胰凝乳蛋白酶的活性中心主要由哪三个氨基酸残基组成?

【答案】(1)酶的活性中心是指酶分子中直接和底物结合,并和酶催化作用直接有关的部位。

(2)特点:①具有三维空间结构;②只占微小区域,并形成凹穴;③是辅因子结合的部位;④包括结合和催化两个功能部位。

(3)胰凝乳蛋白酶的活性中心包括的三个氨基酸残基为

10.简述体内生成的方式。

生成这个过程称 【答案】主要有两种方式: (1)底物水平磷酸化。底物分子中的能量直接以高能键形式转移给为底物水平磷酸化,这一磷酸化过程在胞浆和线粒体中进行。

(2)氧化磷酸化。氧化和磷酸化是两个不同的概念。氧化是底物脱氢或失电子的过程,而磷

酸化是指

合成的过程。在结构完整的线粒体中氧化与磷酸化这两个过程是紧密地偶

合成,这个过程就是氧化磷酸化,氧化是磷酸化的基础,联在一起的,即氧化释放的能量用于

而磷酸化是氧化的结果。

机体代谢过程中能量的主要来源是线粒体,既有氧化磷酸化,也有底物水平磷酸化,以前者为主要来源。胞液中底物水平磷酸化也能获得部分能量,实际上这是酵解过程的能量来源。对于酵解组织、红细胞和组织相对缺氧时的能量来源是十分重要的。

11.丙酰CoA 是糖异生的前体,它对于牛特别重要。在羧化酶的催化下,它被转变成D-甲基丙二酸单酰CoA ,反应式为:丙酰CoA ,反应式为:D-甲基丙二酸单酰(2)有人认为,动物不能固定

又以

(3)甲基丙二酸单酰甲基丙二酸单酰琥珀酰CoA 。 然后,一种差向异构酶和变位酶将D-甲基丙二酸单酰CoA 转变成TCA 循环中的中间物——琥珀酰(1)写出其他两种与丙酰CoA 羧化酶最为相似的羧化酶的名称。 是因为早期引入到生物分子中的C 一般在后期的反应中的形式丢掉。为什么羧化酶催化的反应对动物的生物合成途径十分有用? 引入到丙酰CoA 则不一样,因为引入的C 保留在琥珀酰CoA 分子之中,这难道意

味着牛能通过糖异生从丙酰CoA 净固定

(2)到糖类吗?为什么? 【答案】(1)乙酰CoA 羧化酶、丙酮酸羧化酶。它们都需要生物素,具有相同的反应机制。被引入生物分子,充当好的离开基团(由羧化酶催化),有利于驱动生物合成途径

激活乙酰CoA , 然后又释放出来驱动后面碳链延伸的反应。

于是,后面的反应。例如,(3)琥珀酰CoA 是TCA 循环的中间物。为了转变成葡萄糖,它必须沿着TCA 循环,转变为草酰乙酸。然后形成的草酰乙酸成为PEPCK 反应的底物,形成PEP 的同时,释放

仍然没有净的转变成糖。丙酮酸羧化酶与此没有本质的差别,其产物是草酰乙酸,也是TCA 循环的中间物,而草酰乙酸不一定非要转变成糖。丙酰CoA 羧化酶特别之处在于被它激活的在后面的阶段被释放。

12.用AgN03对在10ml 含有l.Omg/ml蛋白质的纯酶溶液进行全抑制,需用

该酶的最低相对分子质量。

【答案】10ml 酶液中含纯蛋白质

13.指出在

比较),并回答下列问题:

(1)电泳分离四种核苷酸时,缓冲液应取哪个pH 比较合适? 此时它们是向哪一极移动? 移动的快慢顺序如何?

(2)当要把上述四种核苷酸吸附于阴离子树脂柱上时,应调到什么pH?

(3)如果用洗脱液对限离子交换树脂上的四种核苷酸进行洗脱分离时,洗脱液应调到什么pH? 这四种核苷酸上的洗脱顺序如何? 为什么?

【答案】各种核苷酸带电荷情况如表所示:

设该酶最低分子质量为2,

则所以,该酶的最低分子质量为 求时,四种核苷酸所带的电荷数(或所带电荷数多少的

(1)电泳分离四种核苷酸时应取的缓冲液,在该pH 时,这四种单核苷酸之间所带负电荷差异较大,它们都向正极移动,但移动的速度不同,依次为:UMP>GMP>AMP>CMP

(2)应取PH8.0, 这样可使各核苷酸带较多负电荷,利于核苷酸吸附于阴离子交换树脂柱。虽然时核苷酸带有更多的负电荷,但pH 过高对树脂不利。

当不考虑树脂的非极性吸附时洗脱顺序为MPT>AMP>GMP>UMP(3)洗脱液应调到

(根据pH2.5时核苷酸负电荷的多少来决定洗脱速度),但实际上核苷酸和聚苯乙烯阴离子交换树脂之间存在着非极性吸附,嘌呤碱基的非极性吸附是嘧啶碱基的3倍。静电吸附与非极性吸附