2018年天津医科大学生理学802生物化学考研基础五套测试题
● 摘要
一、名词解释
1. 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 )。
2.
【答案】泛素蛋白的多聚体,是标记待分解蛋白质的泛紊形式。与蛋白质连接的多聚泛素的长短是介导靶蛋白选择性降解或细胞定位的重要信号。
3. 核酸。
【答案】核酸是指由单核苷酸通过磷酸二酯键相连而组成的高分子化合物称。它可以分为DNA 和RNA 两类。
4. 蛋白质的凝固作用(protein coagulation)。
【答案】蛋白质的凝固作用是指蛋白质变性后的絮状物加热可变成比较坚固的凝块,此凝块不易再溶于强酸和强碱中的现象。
5. 回复突变(re verse mutation / back mutation)。
【答案】回复突变是指发生在起始突变位点上,使原来的野生型表型得到恢复的第二次突变。
6. 小分子核仁RNA (small nucleolar RNA,snoRNA )。
【答案】小分子核仁RNA 是指真核生物细胞核核仁内的小分子RNA , 与蛋白质构成复合物snoRNP , 其中的一部分参与rRNA 前体核苷酸修饰位点的确定。
7. Chargaff 定律。
【答案】Chargaff 定律是指通过纸层析对多种生物DNA 的碱基组成进行分析,发现DNA 中的腺嘌呤数目与胸腺嘧啶的数目相等(A=T),胞嘧啶和鸟嘌呤数目相等(C=G)的一种规则。
8. 转角。
【答案】转角是指在蛋白质的多肽链中经常出现180°的回折,在肽链回折处的结构,也称弯曲,
或称发夹结构。它一般由4个连续的氨基酸残基组成,由第一个氨基酸残基的C-0与第四个氨基酸残基的N-H 之间形成氢键,
使转角成为比较稳定的结构。
合成,是酵解中第
二、问答题
9. 通常DNA 是遗传信息的载体,简述保持DNA 结构稳定的主要机制。
【答案】(l )DNA 的基本单位,即脱氧核糖核酸其化学性质相对稳定,构成DNA 后,几乎无较强活性的基团,避免与外界发生反应;
(2)DNA 本身的双螺旋结构,依靠其准确的GC 、A T 配对所构建的双螺旋结构极其稳定,并保持其配对和复制、转录的正确率;
(3)对真核生物DNA , 还有染色体蛋白与DNA 结合,构成结构更为复杂的染色体,进一步在理化性质上稳定DNA ;
(4)细胞内还有相应的DNA 损伤修复机制来修复损伤的DNA ;
(5)维持DNA 结构稳定性的力有氢键、碱基堆积力、离子键等。
10.简要说明固氮酶的结构和功能,固氮酶对氮素固定作用的生化反应?
【答案】(1)固氮酶是一个多聚蛋白,由组分
和组分组成。
组分和两个乒乓亚基形成
该组分中含有4
个结构
,
的相对分子质量为
白由两个
相对分子质量约
连接桥,一次连接桥和两个铁-钼辅助因子,所以常被称为铁钼蛋白。组分II 由两个两个亚基之间有一个完全相同的亚基组成,其相对分子质量约
为
(2)在固氮酶系统中,
铁蛋白以只可传递一个电子,所以是生物固氮反应中的限速因素。该组分常被称为铁蛋白。 个分子与1分子铁-钼蛋白结合。在固氮过程中,铁蛋
的还原反应主白提供高还原能电子,所以又称还原酶,钼-铁蛋白是固氮酶系统中的固氮中心,
要在钼-铁蛋白上进行。NADPH 是固氮酶系统中的还原辅因子,提供固氮反应所需电子,NADPH 需先将电子转移到一种铁氧还蛋白,再经还原 型铁氧还蛋白供给固氮酶系统所需之电子,固氮反应由A TP 提供能量,反应如下:
11.比较底物水平磷酸化、光合磷酸化与氧化磷酸化三者的异同。
【答案】(1)底物水平磷酸化是指底物氧化还原反应过程中,分子内部能量重新分布,使无机磷酸酯化,形成高能磷酸酯键,后者在酶的作用下将能量转给ADP ,生成A TP 。
(2)氧化磷酸化是指与生物氧化相偶联的磷酸化作用,发生在线粒体中,生物氧化过程中的
电子传递在线粒体内膜两侧产生了浓度差
,顺浓度差流动时推动了A TP 的生成,能量的最终来源是代谢过程中产生的还原型辅酶所含的化学能。
(3)光合磷酸化是指与光合作用相偶联的磷酸化作用,发生在叶绿体中,光照引起的电子传
递在叶绿体类囊体膜两侧产生了
来源是光能。
浓度差
,顺浓度差流动时推动了A TP 的生成,能量的最终
12.,并指出氢键在稳定这两种结构中的作用比较蛋白质螺旋中的氢键和DNA 双螺旋中的氢键。
【答案】
在螺旋中,一个残基上的羧基氧与旋转一圈后的(该残基后面)第四个残基上的旷氨基中的氢形成氢键。这些在肽链骨架内原子问形成的氢键大致平行于该螺旋的轴,氨基酸侧链伸向骨架外,不参与螺旋内的氢键形成。在双链DNA 中糖-磷酸骨架不形成氢键,而在相对的两条链中互补的碱基之间形成2个或3个氢键,氢键大致垂直于螺旋轴。
在螺旋中,单独的氢键作用力是很弱的,但是这些键的合力稳定了该螺旋结构。尤其是在一
个蛋白质的疏水内部,这里水分子不与氢竞争成键。在DNA 中形成氢键的主要作用是使每一条链能作为另一条链的模板,尽管互补碱基之间的氢键帮助稳定螺旋结构,但在疏水内部碱基对之间的堆积对螺旋结构稳定性的贡献更大。
13.结合肌红蛋白和血红蛋白的氧合曲线,简述动物体内的氧从肺中转运到肌肉中的过程。肺泡中的
【答案】
当的比血
红蛋白的(26 Toir )低得多,反映了肌红蛋白对氧的高亲和性。肌红蛋白和血红蛋白
下,如在肺部(大约100 为时,肌红蛋白处于半饱和状态,所以在同样的条件下,肌红蛋白是
肌红蛋白的肌肉的毛细管中血红蛋白在肺泡中的Y
值是是20T 〇rr ,
血红蛋白的
在肌肉毛细管中的Y
值是的生理作用直接与它们在低氧压下对氧的相对亲和性有关。
当在高
约50 Torr
以下的Toir )时,肌红蛋白和血红蛋白对氧的亲和性都很高,两者几乎都被饱和了。然而当处于低于大时,肌红蛋白对氧的亲和性明显要比血红蛋白对氧的亲和性高得多。在肌
低血红蛋白对氧的亲和性低,所以红细胞中血红肉等组织的毛细管内,
由于蛋白载有的很多氧被释放出来,释放出来的氧都可被肌肉中的肌红 蛋白结合。肌红蛋白和血红蛋白对氧亲和性的差异形成了一个有效地将氧从肺转运到肌肉的氧转运系统。
14.试述泵的工作原理及其生理作用。
【答案】
输栗,
又称
泵或
泵是动物细胞中由
和驱动的将
输出到细胞外同时将输入细胞内的运酶。由两个大亚基(
亚基)和两个小亚基(亚基)组成。亚结合位点,
在细胞外侧有和乌本苷结合位点。其工作
相结合促进水解
,
亚基上的一个天门冬氨基酸残基磷酸化引起
与亚基的另一位点结合,使其去磷酸酸
泵进3个和
泵建浓度,
抵消了的扩散作用;
基是跨膜蛋白,
在膜的内侧有
原理是在细胞内侧亚基与
亚基构象发生变化,
将化
亚基再度发生变化将泵出2
个二是在建立细胞质膜两侧泵出细胞,
同时细胞外的
泵进细胞,完成整个循环。每个循环消耗1
分子泵作用:
一是维持了细胞内适当的浓度梯度的同时,为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力;三是
立的细胞膜电位,为神经肌肉电脉冲传导提供了基础。