2018年第四军医大学附属一院306西医综合之生物化学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 错义突变(missense mutation)。
【答案】错义突变是指在蛋白质编码区,突变的密码子编码不同的氨基酸,突变结果导致一种氨基酸残基取代另一种氨基酸残基的点突变。
2. G 蛋白(Gprotein )。
【答案】G 蛋白(Gprotein )是一种界面蛋白,位于细胞膜的内侧,并由3个亚基组成鸟苷酸结合蛋白。当该三聚体与GTP 结合后,亚基被释放。亚基组成二聚体可以分别激活下游信息通路上的靶蛋白。
3. 最适pH 。
【答案】酶的最适pH 是指酶促反应过程中,当
促反应速度减慢。
4. 第二信使学说
【答案】第二信使学说是一种解释信号传递的理论。含氮激素首先和细胞膜受体结合,受体将激素信号通过另外的物质传递到细胞内,信号逐级放大后产生各种细胞内反应,如促进或抑制相关代谢途径,这种传递激素信号的物质叫做第二信使,如
5. 拼接体(spliceosome )。
装起来的超分子复合物,是拼接反应发生的场所。
6. 酶的必需基团。
【答案】酶的必需基团是指与酶活性有关的基团。酶的分子中存在着许多功能基团,
例如
等,但并不是这些基团都与酶活性有关。
7.
【答案】(泛紊)又称泛肽,是由76个氨基酸组成的高度保守的小分子蛋白,它广等。 时的环境pH 值,高于和低于此值,酶或抑制【答案】拼接体是由mRNA 前体、各种拼接因子、5种snRNP 等在细胞核内按照一定次序组泛存在于各种细胞,故名泛素。泛素在真核细胞中的含量尤为丰富,负责标记待分解的蛋白质,介导其选择性降解。泛素在蛋白定位、细胞周期、凋亡、代谢调节、免疫应答、信号传递、转录调控、应激反应以及
修复等生命活动中发挥重要作用。
8. 信使核糖核酸_
的顺序。
【答案】信使核糖核酸是一类用作蛋白质合成模板的RNA ,它决定着一个蛋白质氨基酸排列
二、问答题
9. —些药物必须在进入活细胞后才能发挥药效,但它们中大多是带电或有极性的,因此不能靠被动扩散过膜。人们发现利用脂质体运输某些药物进入细胞是很有效的办法,试解释脂质体是如何发挥作用的。
【答案】脂质体是脂双层膜组成的封闭的、内部有空间的囊泡。离子和极性水溶性分子(包括许多药物)被包裹在脂质体的水溶性的内部空间,负载有药物的脂质体可以通过血液运输,然后与细胞的质膜相融合将药物释放入细胞内部。
10.大多数转氨酶优先利用酮戊二酸作为氨基受体的意义是什么?
【答案】大多数转氨酶催化反应的这一性质能够保证把不同氨基酸上的氨基汇集到酮戊二酸上生成谷氨酸。谷氨酸或是在天冬氨酸转氨酶的作用下生成天冬氨酸,后者进入尿素循环,参与尿素的合成,或是通过谷氨酸脱氢酶催化脱去氨基,脱下的氨基也参与了尿素的合成。所以,转氨酶催化反应的这一性质的意义是显而易见的,即解决了因转氨基作用产生的过量氨的去向问题。
11.人被毒蛇咬后,可致命,为什么?
【答案】因为蛇毒中含有磷脂酶A2,它使甘油醇磷脂水解,将C2上的脂酸释放,产生大量溶血甘油醇磷脂,溶血甘油醇磷脂作为两亲分子引起红细胞膜的破裂,大范围的溶血会威胁到生命。另外蛇毒中含有神经毒蛋白,导致神经麻痹,危及生命。
12.为什么tRNA 上会存在大量的修饰型的核苷酸?其生物学意义又是什么?
【答案】tRNA 上存在的大量修饰型核苷酸是
生物学意义是:
(1)不易被降解而增强
(2)是氨酰
(3)促进的稳定性; 的特征结构,即作为“第二密码”的结构基础; 合成酶识别底物转录后加工的产物。这些修饰型核苷酸的三级结构形成,是倒“L ”形精细部位结构差异的重要原因,对于保持
的特异性很必要。
13.为什么说乙醛酸循环是三羧酸循环的支路?
【答案】乙醛酸循环是一个存在于植物和微生物的有机酸代谢环,五步反应中有三步与柠檬酸循环中的一样,另有两步不同的是:异柠檬酸不经脱羧而直接被其裂合酶裂解成琥珀酸和乙醛酸(因而得名),后者再与另一分子乙酰-CoA 经苹果酸合酶催化缩合成苹果酸。总反应式:2乙酰
-→琥珀酸+2C0ASH+NADH+表明,通过绕行柠檬酸循环中的两步脱羧反应,每轮乙醛酸循环可由两分子乙酰-CoA 净得一分子琥珀酸或草酰乙酸,后者既可进入柠檬酸循环代谢,亦可经由糖异生途径转化为葡萄糖。
乙醛酸循环的意义:(1)乙酰CoA 经由该循环可以和柠檬酸循环相偶联以补充其中间产物的缺失;
(2)乙醛酸循环是微生物利用乙酸盐作为碳源的主要途径之一;
(3)乙醛酸循环是萌发种子和油料植物等将脂肪转变为糖和氨基酸的途径。
14.(1)一个酸向阳极移动?哪些氨基酸向阴极移动?
(2)带相同电荷的氨基酸如Gly 和Leu 在纸电泳时常常稍能分开,解释其原因。
(3)假如有一个
【答案】(l )是它们的部分羧基以
但彼此不能分开。
和的混合液,在的在6左右。在形式,而氨基几乎全部以的分别是7.6和10.8。在进行电泳,然后用茚三酮显色。时,这些氨酸基都带正电荷(也就,的形式存在)所以它们都向阴极移动,时,它们亦带正电荷,所以亦向阴
的是3.0,
在画出电泳后氨基酸的分布图。分别标明向阳极或阴极移动、停留在原点和分不开的氨基酸。 和的混合液在时进行纸电泳,指出哪些氨基极移动。但由于它们带的正电荷多,所以能和其他向阴极移动的氨基酸分开。时,它带负电荷,向阳极移动。
(2)电泳时若氨基酸带有相同电荷则相对分子质量大的比相对分子质量小的移动得慢。因为相对分子质量大的氨基酸,电荷与质量的比小,导致单位质量移动的力小,所以移动慢。
(3)见图, 在
的接近,虽然理论上时,带负电荷,向阳极移动。带正电荷向阴极移动。和
能和分开,但实际上彼此不易分离。
图
15.缬氨霉素(valinomycin )是一种由链霉菌产生的抗生素。把它加入到活跃呼吸的线粒体中,发生如下几种现象:ATP 的产生减少,氧消耗速度增高,热被释放,跨线粒体内膜的pH 梯度增高。缬氨霉素是氧化磷酸化的解偶联剂还是抑制剂? 请根据该抗生素对线粒体内膜转运
予以解释。
【答案】缬氨酶素的加入所产生的效应与解偶联剂的作用基本一致的。在进行呼吸的线粒体中,当电子传递时
,
当一个质子从基质转移到外侧,产生质子梯度和跨膜的电位。用来合成ATP 的大部分自由能来自这种电位。缬氨酶素与结合形成一种复合物,该复合物穿过线粒体内膜,离子亦作相反的转移。结果是膜两侧的正电荷的能力质子通过电子传递而被转移时,一个
总是平衡的,跨膜的电位也消失了。于是就导致了没有足够的质子推动力推动ATP 的合成。换句
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