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2018年吉首大学医学院306西医综合[专业硕士]之生物化学考研基础五套测试题

  摘要

一、名词解释

1.

冈崎片段

【答案】

冈崎片段

合成的一组新的短为

是指在

不连续复制过程中,沿着后随从链的模板链

个核苷酸残基。这些新的短

片段

片段。其长度在真核与原核生物当中存在差别,真核生物的閃崎片段长度

复制的科恩伯格机理提供了依据。

个核苷酸残基,

而原核生物的长度为

随后又被连接酶连接形成较长的片段。冈崎片段的发现为

2. 蛋白质的一级结构(primary structure)。 要为肽键。

3. 脂类(lipids )

【答案】脂类是指脂肪、类脂及其衍生物的总称。

4. 顺式作用(cis-acting )。

【答案】蛋白质的一级结构是指肽链中的氨基酸排序。维持一级结构的化学键为共价键,主

【答案】顺式作用是指位于DNA 上的序列组件只对其自身下游的序列起作用。

5. 波尔效应(Bohr effect)。

【答案】

波尔效应是指增加进血红蛋白释放氧。反之高浓度的

分压,

提高或者增加

的浓度,能够提高血红蛋白亚基的协同效应,

值,也能增加亚基协同效应,促

分压的变化,对血红蛋白结

的分压,

都将促进脱氧血红蛋白分子释放

浓度或

值及

降低血红蛋白对氧的亲和力。并且发现増加

离子浓度或降低

这些相互有关的现象。波尔效应主要是描述

合氧的影响,它具有重要的生理意义。

6. snRNA 。

【答案】snRNA 主要存在于细胞核中,也存在于细胞质中,占细胞RNA

总量子大小为58〜300bp , 称小分子RNA

。其中同结构的U-RNA 称

端有帽子结构、分子内含U 较多的称U-RNA ,不

-端无帽子结构的按沉降系数和电泳迁移率排序,

snRNA 多与蛋白质结合在一起,等。以核糖核蛋白质(RNP )形式存在。

在hnRNA 及tRNA 的加工中有重要作用,其他snRNA 的控制细胞分化、协助细胞内物质运输、构成染色质等方面均有重要作用。

7. 细胞水平调控。

【答案】细胞水平调控又称酶水平的调控或分子水平的调控,是一种最原始、最基础的调控机制,它主要是通过细胞内的酶来实现的。单细胞生物能通过细胞内代谢物及其他调节物质浓度的改变来影响各代谢途径中某些酶的 活性或酶的含量,以维持细胞的代谢及生长、繁殖等活动的正常进行;高等生物细胞中除了这些方式外,还可通 过酶和代谢物的区域化分布等方式对代谢进行调控,使代谢途径既不相互干扰又能相互配合地进行。

8. SD 序列(Shine-Dalgamo sequence)。

【答案】SD 序列是指位于原核生物mRNA5' 端的一段富含嘌呤的保守序列,由成,一般位于起始

密码子上游约7个碱基的位置。

个碱基组

二、问答题

9. 现有600mg 分子量为132000的寡聚蛋白质,在弱碱性下进行2,4,-二硝基氟苯反应,反应完全后进行完全水解,发现含有5.5mg 的DNP-异亮氨酸(C11H1606N3)。问该蛋白质有多少条肽链?

【答案】DNP-

异亮氨酸

的分子量约为286。

(1)水解获得的DNP-异亮氨酸的毫摩尔数为5.5/286。由于2, 4-二硝基氟苯只与游离氨基端反应,所以600mg 的该寡聚蛋白质的肽链的毫摩尔数为5.5/286。

(2)该寡聚蛋白质的毫摩尔数为600/132000, 所以蛋白质所含的肽链的数目

4

10.大肠杆菌既可以通过光复活系统,也可以通过核苷酸切除修复系统来修复由紫外线照射产生的嘧啶二聚体,如何通过实验区分这两种机制?

【答案】切除修复需要将嘧啶二聚体切除掉,换上正常的胸苷酸,而光复活机制是通过光复

活酶直接破坏嘧啶二聚体的环丁烷环而修复嘧啶二聚体。因此可以用

标记的胸苷追踪修复过

程,如果出现在修复后的DNA 分子上,则修复的方式是切除修复,否则就是光复活机制。

11.简述A 、B 、Z-DNA 双螺旋结构的共同特征。有哪些证据支持这种结构? 它的发现具有的生物学意义是什么?

【答案】

的共同特征包括:

(1)DNA 由两条呈反平行的多聚核苷酸链组成;

(2)组成右手双螺旋的两条链是互补的,它们通过特殊的碱基对结合在一起,碱基配对规则是一条链上的A 总是与另一条链的T , G 总是和C 以氢键配对。

其中基对有3个氢键;

(3)碱基对位于双螺旋的内部,并垂直于暴露在外的脱氧核糖磷酸骨架。碱基对之间通过疏

碱基对有2个氢键碱

水键和范德华力相互躲叠在一起,对双螺旋的稳定起一定的作用;

(4)双螺旋的表面含有大沟和小沟。

支持双螺旋的证据主要是X 射线衍射数据和Chargaff 规则,双螺旋发现的生物学意义是可以用来解释与DNA 相关的一切功能。

12.寄生在豆科植物根瘤中的细菌约消耗20%以上豆科植物所产生的ATP , 为什么这些细菌要消耗这么大量的 ATP?

【答案】根瘤菌与植物是共生关系,根瘤菌通过使大气中氮还原来提供氨离子,但在这一固氮过程中需要大量的 A TP ,这些A TP 都是由植物供给的。

13.在嘌呤核苷酸的从头合成中,5-磷酸核糖焦磷酸转酰胺酶是一种别构酶,它控制着嘌呤核苷酸合成的速 度,并且受终产物AMP 和GMP 的反馈抑制。嘌呤核苷酸也能通过补救途径合成。当E. coli在含有腺嘌呤核苷 的介质中生长时,嘌呤核苷酸的从头合成可因GMP 抑制而关闭。为什么?

【答案】腺嘌呤核苷可以降解成次黄嘌呤。次黄嘌呤可通过补救途径合成IMP , 这一反应是由次黄嘌呤—鸟嘌呤 磷酸核糖转移酶催化的。IMP 可转变成GMP 。GMP 水平的升高能抑制5-磷酸核糖焦磷酸转酰胺酶的活性,从而关闭嘌呤核苷酸的从头合成。这种调节的重要意义是:经补救途径合成的代谢物可以控制该代谢物经从头合成途径合成的程度。 14

.的固定不仅存在于植物光合作用合成葡萄糖的过程中,也存在于动物体内合成葡萄糖及合成脂肪的过程中。分别写出这些代谢途径中

【答案】(1

(2

途径。

(3

)糖异生。

(4)FA

从头合成。乙酰

15.生物体彻底氧化1分子软脂酸能产生多少分子ATP?

【答案】

软脂酸脂酸每经一轮一轮

氧化,产生1

分子

是十六烷酸,

经过七轮

和1

分子

氧化,产生8分子乙酰CoA ,

1

分子

通过呼吸链氧

乙酰CoA 然后进入三羧酸循环彻底氧化。

化磷酸化产生1.5分子A TP , 1

分子

通过呼吸链氧化磷酸化产生2.5分子A TP , 所以每经

但因反应开始软脂酸被活化

途径。

固定及同化

固定的酶促反应方程式,并简要说明固定及同化

在其

中所起的作用。(参与反应的物质只要写名称或代号,不要求写结构式).

氧化可产生4分子A TP 。又因每分子乙酰CoA 进入三羧酸环彻底氧化产生10分子A TP 。

所以每分子软脂酸彻底氧化产生A TP

的分子数为

时,用去2个高能磷酸键。所以实际上每分子软脂酸彻底氧化净产生A TP 的分子数为