2018年大连工业大学生物工程学院338生物化学[专业硕士]考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. DNA 变性功能发生降低或消失。
2. 耐糖现象。
【答案】耐糖现象是指正常人口服或注射一定量葡萄糖后血糖暂时升高,并刺激胰岛索分泌增多,促使大量葡萄糖合成糖原加以贮存,在短时间内血糖可降至空腹水平,这种现象称为耐糖现象。该现象反映人体处理给予葡萄糖的能力,临床上用于检查人体糖代谢机能,又称糖耐量检查。
3. 自身激活作用(auto catalysis)。
【答案】自身激活作用是指消化蛋白质的酶是以酶原形式存在,有活性的蛋白酶可以激活酶原转变为有活性的酶。
4. 光复活(photoreactivation )。
【答案】光复活是指由光复活酶利用可见光直接打开嘧啶二聚体中的环丁烷环而修复紫外线照射产生的嘧啶二聚 体的修复方式。
5. 内部控制区(internal control regions ICG)。
【答案】内部控制区是指tRNA 和5S rRNA基因的启动子位于转录起始点的下游区域(转录区)。
6. 复制子(replicon )。
【答案】复制子是指能够独立的从复制起点到复制终点所包含的DNA 序列进行复制的基因组单位。
7. 氨基酸残基(amino acid residue)。
【答案】氨基酸残基是指肽链中的氨基酸由于参加肽键的形成已不是完整的分子。
8. 凝胶过滤层析。
【答案】疑胶过滤层析又称分子排阻层析,是一种利用带孔凝胶珠作基质,按照分子大小分离蛋白质或其他分子混合物的层析技术。
【答案】DNA 变性是指DNA 双链解链,分离成两条单链的现象,不破坏一级结构,而生物
9. 分子伴侣(molecular chaperon)。
【答案】分子伴侣是指帮助细胞内大多数蛋白质正确折叠的特殊蛋白质。
10.活性肽(activepeptide )。
【答案】活性肽是指在生物体内具有各种特殊生物学功能的长短不同的多肽,如肽为五肽,催产素,加压素和谷胱甘肽等。
脑啡
二、简答题
11.请简要描述反义RNA 调控基因表达的基本机制。
【答案】反义译的直接抑制或与靶翻译功能。可能是反义
调控基因表达的基本机制分为三类。
直接作用于其靶
分子对
的SD 序列和(或)编码区,引起翻酶的敏感性增加,使其降解。
的
结合后引起该双链
与与靶
(1)转录前调控:
这类反义(2)转录后调控:反义
的SD 序列的上游非编码区结合,从而抑制靶
的上游序列结合后会引起核糖体结合位点区域的二级结构可直接抑制靶
的转录。
进入核糖体的A 位?
发生改变,因而阻止了核糖体的结合。
(3)复制前调控:反义
12.在肽链延长的第一步,哪些因素能保证正确的氨酰
【答案】有两种因素与选择正确的氨酰-tRNA 有关:(1) tRNA 反密码子和mRNA 的相应的密码子之间的碱基配对;(2) tRNA 分子同核糖体A 部位的专一结合。如果这两种因素缺乏,延长反应则不会发生。
13.假定有一酶,若使其活化,需将活性部位组氨酸中谷氨酸残基侧链的带负电荷的羧基的最佳反应
值是多少? 为什么?
但同时要保证谷氨酸残基侧链Y 羧基解离,带负电荷,所以最合适的pH
的咪唑基质子化,使其能和底物
相互作用。仅考虑这一种作用,你认为此反应
【答案】pH 值为5.13,因为如果要使组氨酸侧链的咪唑基质子化,即带正电荷,酶所处的pH 环境必须小于其
就是两个基团PK 值的平均值,即5.13。
14.以葡萄糖经由糖酵解途径和柠檬酸循环氧化后可生成32个ATP 分子计算,当葡萄糖以糖原形式储存后再经由上述途径氧化,其能量损耗有多大?
【答案】葡萄糖分子的降解代谢在经由这种糖原合成及降解绕行时,其底物和产物均为葡萄糖-6-磷酸,即该绕行在UDP-葡萄糖焦磷酸化酶催化的反应中会消耗1个ATP 当量,故其能量损耗相当于1/32或约等于3%。
15.为什么糖摄入量不足的爱斯基摩人,从营养学的角度看,吃含奇数碳原子脂酸的脂肪比含偶数碳原子脂酸的脂肪好?
【答案】因为奇数碳原子脂酸降解最后产生丙酰CoA , 这个化合物进一步代谢生成琥珀酰CoA ,琥珀酰CoA 将减轻爱斯基摩人糖的缺乏,并且因为增加了三羧酸循环中间物的水平因而减轻了伴随而来的酮症。
三、论述题
16.脂肪酸的氧化分解有哪些重要途径?最主要的途径是什么,叙述它的反应历程?
【答案】(1)脂肪酸的氧化有是
氧化途径。
脂肪酸在有ATP 、辅酶A
和CoA , 再进入三羧酸循环彻底氧化。
(2)
氧化作用分为下列几个步骤:
位置上脱氢,生成
不饱和脂酰CoA ,经脂
在硫解氧化循环生
再经
脱氢酶作用生成
脂酰CoA 在脂酰CoA 脱氢酶催化下,在酰CoA 水化酶加水形成
成
存在和脂酰CoA 合成酶催化作用下,生成脂酰CoA 。脂酰
氧化降解成乙酰
氧化途径、
氧化途径和
氧化途径。其中,最为主要的
-CoA 在线粒体内膜上肉碱-脂酰CoA 转移酶系统的帮助下进入线粒体基质,经
酶催化下,与HSCoA 作用,裂解为乙酰CoA 和少了二个碳原子的脂酰CoA 。每次
NADH 、乙酰CoA 和比原先少两个碳的脂酰CoA 。
如此进行脂酰CoA 的脱氢、水合、再脱氢和硫解反应的循环,最终形成该脂肪酸碳原子总数之半数分子的乙酰CoA 。不饱和脂肪酸经
氧化到一定阶段后,异构酶和差向酶对顺式构型及双
键的位置有所改变后,才能继续进行氧化。
17.以镰刀型贫血病、糖尿病和疯牛病为例,谈谈分子病、代谢病和构象病。
【答案】镰刀型贫血病:血红蛋白分子遗传缺陷造成的一种疾病,病人的大部分红细胞呈镰刀状。其特点是病人的血红蛋白
亚基N 端的第六个氨基酸残基是缬氨酸,而不是正常的谷氨酸
残基。血红蛋白是个四聚体蛋白,血红蛋白和肌红蛋白的氧合曲线不同;血红蛋白是个别构蛋白,因此镰刀型贫血病是一种分子病。分子病是由于遗传上的原因而造成的蛋白质分子结构或合成量的异常所引起的疾病。蛋白质分子是由基因编码的,即由脱氧核 糖核酸分子上的碱基顺序决定的。如果DNA 分子的碱基种类或顺序发生变化,那么由它们所编码的蛋白质分子 的结构就发生相应的变化,严重的蛋白质分子异常可导致疾病的发生。
糖尿病:无论是I 型或是II 型,均由遗传因素决定,与感染、肥胖等环境因素相互作用而导致胰岛素活性相 对或绝对不足而发病。
疯牛病:Prion 颗粒是基因编码产生正常蛋白质的异构体,哺乳动物基因编码产生一种糖蛋白PrP , 在成长 脑组织中PrP 成为PrP6, 对蛋白酶敏感。在病变脑组织中的PrPsc 疯牛病就是由于这两种异构体之间的转变,使 得代谢紊乱。