2018年大连医科大学临床检验诊断学306西医综合之生物化学考研核心题库
● 摘要
一、名词解释
1.
【答案】
(非必需氨基酸)是指人体生命活动需要、自身可以合成的氨基酸,包括丙氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、丝氨酸、精氨酸、半胱氨酸、酷氨酸、甘氨酸和脯氨酸。非必需氨基酸合成途径一般比较简单,通过转氨、氨同化或由必需氨基酸直接转变。
2. 稀有氨基酸。
【答案】稀有氨基酸是组成蛋白质中的20种常见氨基酸以外的其他蛋白质氨基酸,它们是正常氨基酸的衍生物,如5-轻赖氨酸。
3. 启动子(promoter )。
【答案】启动子是指与转录起始有关的一段DNA 序列,一般位于结构基因端,通过与RNA 聚合酶的相互作
用起始转录。
4. 不可逆沉淀反应。
【答案】不可逆沉淀反应是指在发生沉淀反应时,蛋白质分子内部结构、空间构象失去原来的天然性质,这时蛋白质已经变性,不能再溶于原来的溶剂中的沉淀反应,如有机溶剂、重金属盐、生物碱试剂、某些酸类和碱类、加热变性等。
5. 同工 tRNA 。
【答案】同工tRNA 是指结合相同氨基酸的不同的tRNA 分子。
6. 开放读框(open reading frame)。
【答案】从密码。
7. 流体镶嵌模型。
【答案】流动镶嵌模型是针对生物膜的结构提出的一种模型。在这个模型中,生物膜被描述成镶嵌有蛋白质的流体脂双层,脂双层在结构和功能上都表现出不对称性。有的蛋白质“镶”在脂双层表面,有的则部分或全部嵌入其内部,有的则横跨整个膜。另外,脂和膜蛋白都可以进行
至方向,由起始密码子AUG 开始至终止密码子的一段mRNA 序列,为一段连续的氨基酸序列编码。开放读框内每3个碱基组成的三联体,为决定一个氨基酸的遗传
侧向扩散。
8. 顺式作用元件
基因元件。
【答案】顺式作用元件是指在DNA 中一段特殊的碱基序列,对基因的表达起到调控作用的
二、问答题
9. —个DNA 的相对分子质量为多少时,它的长度可达到16.4nm?
【答案】双链DNA 的质量/长度大约是2X1〇6(Da/nm),当某DNA 的长度为
相对分子质量=即,当一个DNA 的相对分子质量为时,其时,它的 长度司达到
10.试分析为什么厌氧微生物会含有某些柠檬酸循环途径中的酶但却没有完整的柠檬酸循环?
【答案】因为该循环的某些中间代谢物,
如柠檬酸和琥珀酰
终需要被再氧化的还原性辅酶。
11.请描述线粒体DNA 的结构特点。[中国科学院2007研]
【答案】与核基因组相比,线粒体DNA 有如下结构特点。
(1)线粒体DNA 对于动物来说,是单一的环状分子;对于大多数植物和真菌而言,线粒体DNA 很可能是 线形分子,虽然某些植物线粒体DNA 也是大环形分子。
(2)线粒体DNA 没有与蛋白质结合成为核糖核蛋白,因此很少被压缩,大都呈松弛状态。 (3)线粒体DNA 中的非编码区(垃圾DNA 或内含子序列)明显少于核基因组DNA 。 (4)线粒体DNA 存在重叠基因,比如某些碱基作为两个不同基因的共享部分,或某个碱基既是一个基因 的末尾,同时又是下一个基因的开始。
12.简述煤气中毒的主要原因。
【答案】煤气中的一氧化碳与血红蛋白结合的能力远强于氧气,导致一氧化碳和血红蛋白结合后,血红蛋白失去了运输氧的功能,使患者因缺氧而死。
13.不同专一性的限制性内切核酸酶在DNA 测序中有什么作用?
【答案】使用专一性各异的限制酶产生重叠的序列,可以被用来得到总的序列。
14.真核细胞【答案】帽子和有何生物功能? 端多聚腺苷酸起等是其他生物分子的合成前体,即便是厌氧微生物也必须具备合成这些中间代谢物的能力,而完整的柠檬酸循环则会产生最端帽子在翻译过程中起识别作用以及对mRNA 起稳定作用;
到缓冲作用,防止核酸外切酶对mRNA 信息序列的降解作用。
15.下列蛋白质的混合物在什么pH 时电泳,分离最为有效?
(1)血清清蛋白和血红蛋白;
(2)肌红蛋白和胰凝乳蛋白酶原;
(3)卵清蛋白、血清清蛋白和脲酶。
【答案】(1)血清清蛋白pl=4.9,血红蛋白pl=6.8(4.9+6.8)/2=5.85,在
(2
)肌红蛋白
(3)卵清蛋白胰凝乳蛋白酶原
血清清蛋白脲酶
在在时电泳,分时电泳,分离最离最为有效。点样时样品点在中间,血清清蛋白向阳极移动,而血红蛋白向阴极移动。 为有效,点样时样品点在中间,肌红蛋白向阳极移动,而胰凝乳蛋白酶原向阴极移动。 时电泳,分离最为有效,样品点在中间,血清清蛋白留在原点,卵清蛋白向阳极移动,脲酶向阴极移动。
16.简述糖异生的生理意义。
【答案】(1)空腹或饥饿时利用非糖化合物异生成葡萄糖,以维持血糖水平恒定;
(2)糖异生是肝脏补充或恢复糖原储备的重要途径;
(3)调节酸碱平衡。
三、论述题
17.试述氢键在维持生物大分子空间结构和生物大分子间相互识别中的作用。
【答案】(1)所有重要的生命物质都含有氢,并且通过形成氢键而在各种生命进程里发生作用。生物体系中最普遍最基础的物质(蛋白质)的结构和功能都与氢键密切相关,在结构上,研究蛋白质的最重要的二级结构是由氢 键决定的,如螺旋、折叠等,另外蛋白质的三级及四级结构也与氢键有关,所以说没有氢键,蛋白质就不能 形成正确的空间结构,生命活动就无从进行;此外蛋白质就算形成了正确的空间结构,要形成其生理功能,也离 不开氢键。所以说,没有氢键,作为生命最重要表征的蛋白质就无法行使其功能,也就不存在多姿多彩的生物了。 其他生物大分子的生理结构,也都有氢键参与其中。所有的生化反应都是酶反应,而所有的酶在空间结构上以及 催化功能上都有氢键的参与。
(2) 生物大分子之间的相互作用,一般都涉及氢键的形成,特别是生物分子之间的结合一般都是可逆结合,而氢键这种强度适中的作用正适合这种结合。比如蛋白质与底物的结合以及过渡态中间物的稳定结合都与氢键的 结合有关。细胞外基质与细胞的结合很多也是氢键结构的,比如碱基配对、蛋白质的高级结构等等,聚合酶的识 别起始位点,转录因子与DNA 双螺旋大小沟的结合,外周蛋白质与膜的结合。所有重要的细胞进程都会涉及氢键,如DNA 的复制、转录、翻译、蛋白质的折叠、信号转导、细胞凋亡通路、激素调节等。
18.简要说明原核细胞和真核细胞中基因结构和转录产生mRNA 过程两方面的主要差异。
【答案】(1)真核基因组DNA 在细胞核内处于以核小体为基本单位的染色体结构中;真核基因组中,编码序列只占整个基因组的很小部分。原核生物的功能相关的几个结构基因往往串联