2018年山西医科大学汾阳学院306临床医学综合能力(西医)[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. 核酸内切酶(endonuclease )与核酸外切酶(exonuclease )。
【答案】核酸内切酶是核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶中能够水解核酸分子内磷酸二酯键的酶。
核酸外切酶是从核酸链的一端逐个水解核苷酸的酶。
2. 编码链(coding strand)。
【答案】编码链是指与模板链互补的那一条DNA 链,对于某一特定基因而言,DNA 分子中作为转录模板的那一条链称为模板链。编码链的碱基顺序与转录产物mRNA 的碱基顺序相对应(只是DNA 中的T 在RNA 中被U 取代)。
3. 级联放大作用。
【答案】级联放大作用是指在激素作用过程中,信号被逐级放大,最终使生物学效应大大增强的作用。
4. 退火(annealing )。
【答案】退火是指DNA 由单链复性变成双链结构的过程。来源相同的DNA 单链经退火后完全恢复双链结构,不同来源DNA 之间或DNA 和RNA 之间,退火后形成杂交分子。
5. 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。
6. 神经节苷脂(gangliosides )。
【答案】神经节苷脂是由神经酰胺和至少含有一个唾液酸残基的寡糖组成,寡糖链与神经酰胺Q 上的羟基以糖苷键相连,主要存在于大脑灰质和神经节细胞。
7. 共价调节酶。
【答案】共价调节酶是指结构可以在其他酶的作用下进行共价修饰,从而使其在活性形式与
非活性(或高活性与低活性)形式之间相互转变的某些酶。
8. 后随链(lagging strand)。
【答案】后随链是指DNA 半不连续复制过程中,延伸方向与复制叉前进方向相反、由合成的一系列短的DNA 片段(冈崎片段)连接而成的新生链。
二、问答题
9. 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A TP 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
扑异构酶可减少负超螺旋;
拓扑异构酶可引入负超螺旋,它们协同作用控制着DNA 的拓扑结构。拓扑异构酶在重组、修复和DNA 的其他转变方面起着重要的作用。
10.尿素循环涉及五个关键酶的参与,任何一种酶的缺失或缺陷均将导致人类的一系列疾病。试分析当精氨基琥珀酸合成酶缺陷时人类的可能病理反应,该如何建议这样的患者改变其饮食结构?
【答案】当精氨基琥珀酸合成酶缺陷时,会造成瓜氨酸累积,造成血液、尿液及脑脊液中瓜氨酸含量升高,同时尿素循环受阻导致高血氨症。在一些诱因的作用下,如高蛋白饮食,情绪焦虑,肝功能异常或者药物的作用下,血氨进一步升高,可能出现头痛、呕吐、意识模糊甚至昏迷,严重时导致死亡。这种患者需要控制低蛋白饮食,以达到降低血氨水平的目的。血氨浓度过高时,可以辅助血液或腹腔透析,以控制血氨浓度。
11.—基因的编码序列中发生了一个碱基的突变,那么这个基因的表达产物在结构、功能上可能发生哪些改变?
【答案】(1)基因的编码产物中可能有一氨基酸发生改变,突变成另外一种氨基酸;(2)由于遗传密码的简并性, 虽然碱基改变,但基因的编码产物可能不变;(3)基因的编码产物可能变短,即突变成终止密码子而终止翻译。
12.为什么蛋白质在细胞中能保持相对稳定性?
【答案】蛋白质溶液的胶体性质使得蛋白质在细胞中能保持相对稳定性。
(1)蛋白质表面极性基团形成的水化膜。蛋白质有较大的表面积,对许多物质有吸附能力。
多数球状蛋白表面分布有很多极性基团,亲水性强,易吸附水分子,形成水化层,使蛋白质溶于水,又可隔离蛋白,使其不易沉淀。一般每克蛋白质可吸附0.3~0.59水。
(2)蛋白质分子表面的可解离基团带相同电荷时,可与周围的反离子构成稳定的双电层,增加蛋白质的稳定性。非等电状态时,同种电荷互相排斥。
(3)蛋白质质点大小为1~lOOnm ,具有胶体溶液的通性(布朗运动,丁达尔现象,电泳,不能通过半透膜及吸附能力等),保证蛋白质不能自由通过细胞内的各种膜系统。
13.从蛋白质的一级结构可预测它的三维结构,下面是一段肽链的氨基酸序列:
(1)基于以上的氨基酸序列,预测将会在何处形成弯折(bend
)或转角
(2)何处形成链内二硫键?
(3)假定此序列是一个较大的球状蛋白质分子中的一部分,指出以下氨基酸残基:D 、I 、T 、A 、Q 、K 的可能位置(在蛋白质的表面还是内部),并解释其原因。
【答案】(1)弯折(bend )最可能出现在7位和19位,即脯氨酸残基处,在顺式构象中的脯氨酸残基伴随着转角(turn )。
(2)在13位和24位的半胱氨酸残基之间可以形成二硫键。
(3)极性和带电荷的氨基酸残基如D 、Q 、K 位于球状蛋白质分子的表面,而非极性氨基酸残基如A 、I 位于球状蛋白质的分子内部。苏氨酸(T )虽然有极性,但是在水中极性接近零,所以它在蛋白质分子的表面和内部都可以发现。
14.简述脂肪酸通过细胞膜(线粒体膜)的转运方式。
【答案】短或中长链的脂肪酸可容易地渗透通过线粒体内膜,但是更长链的脂肪酸就不能轻易透过其内膜。需要以肉碱(3-羟-4-三甲基铵丁酸)为载体,将脂肪酸以脂酰基形式从线粒体膜外转到膜内。线粒体内膜的两侧均有肉碱脂酰转移酶。
位于线粒体内膜外侧的肉碱脂酰转移酶催
化脂酰与极性的肉碱分子结合,
该反应使基团脱下,肉碱分子进行取代,生成的脂酰肉
脂酰即可在线粒体基质中碱通过线粒体内膜的移位酶穿过内膜。进入膜内侧的脂酰肉碱又经线粒体内膜内侧的肉碱脂酰转
移酶催化,
把脂酰基转移给线粒体内的
重新转变成脂酰 酶的催化下进行氧化,释放的肉碱经运送脂酰肉碱入基质的移位酶协助又回到线粒体外细胞质中。
15.血红蛋白氧饱和度与氧分压关系曲线的特征如何? 有何生理意义?
【答案】协同效应、波尔效应和别构效应三者使血红蛋白的氧合曲线呈S 形。在肺部,
较高,血红蛋白被饱和,在组织中,
白的输氧能力达到最高效率,能够更好完成运输氧的功能。
比降低,S 形的氧合曲线加大血红蛋白的卸氧量,使血红蛋
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