2022年中南大学药学院306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题
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2019年中南大学药学院306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题(一) (2)
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2019年中南大学药学院306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题(四) (20)
2019年中南大学药学院306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题(五) (25)
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第 2 页,共 32 页 2019年中南大学药学院306西医综合之生物化学考研仿真模拟五套题(一) 特别说明:
1-本资料为2019考研初试学员使用,严格按照该科目历年常考题型及难度仿真模拟;
2-资料仅供考研复习参考,与目标学校及研究生院官方无关,如有侵权、请联系我们立即处理。 ————————————————————————————————————————
一、名词解释
1. 苹果酸穿梭系统。
【答案】苹果酸穿梭系统需要两种谷-草转氨酶、两种苹果酸脱氢酶和一系列专一的透性酶共同作用。首先,NADH 在胞液苹果酸脱氢酶的催化下将草酰乙酸还原成苹果酸,然后穿过内膜,经基质苹果酸脱氢酶氧化,生成草酰乙酸和NADH ,后者进入呼吸链进行氧化磷酸化,草酰乙酸则在基质谷-草转氨酶催化下形成天冬氨酸,同时将谷氨酸变为
酮戊二酸,天冬氨酸和酮戊二酸透过内膜进入胞液,再由胞液谷-草转氨酶催化变成草酰乙酸参与下一轮穿梭运输,同时酮戊二酸生成的谷氨酸又返回基质。
2. 顺式作用(cis-acting )。
【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。
3. 波尔效应(Bohr effect )。
【答案】
波尔效应是指增加
分压,提高的浓度,能够提高血红蛋白亚基的协同效应,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值,也能增加亚基协同效应,促
进血红蛋白释放氧。反之高浓度的
或者增加的分压,都将促进脱氧血红蛋白分子释放
和这些相互有关的现象。波尔效应主要是描述浓度或值及分压的变化,对血红蛋白结合氧的影响,它具有重要的生理意义。
4. 酶的专一性。
【答案】酶的专一性是指酶对底物及其催化反应的严格选择性。通常酶只能催化一种化学反应或一类相似的反应。不同的酶具有不同程度的专一性,酶的专一性可分为三种类型:绝对专一性、相对专一性和立体专一性。
5. 氨基酸的活化。
【答案】在参与下由氨酰合成酶催化氨基酸与相应tRNA 形成氨酰的过程,是氨基酸的活化形式。
6. 转座子(transposon )。
【答案】转座子是指可以在同一 DNA 分子的不同位置或者不同DNA 分子之间发生转移的DNA 序列。
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第 3 页,共 32 页 7. 高血氨症(hyperammonemia )。
【答案】高血氨症是指尿素循环中有关的任何一种酶活性完全或者部分缺乏,都会导致其底物在体内过度积累,造成血氨浓度明显升高的一种症状。
8. (胰高血糖素)。
【答案】(胰高血糖素)是指在胰脏内合成、由胰岛朗格汉斯细胞分泌的一种多肽激素(29肽),与胰岛素的作用相拮抗,通过刺激糖原分解以提高血糖水平,是胰脏细胞对血糖浓度做出响应的重要信号分子。
二、问答题
9. 标出下列序列中的SD 序列、起始密码子、终止密码子,并写出该mRNA 所编码的多?肽的氨基酸序列。
【答案】
10.葡萄糖可结合并竞争性地抑制糖原磷酸化酶,试分析该作用机制的生理学意义。
【答案】该机制可根据血糖浓度的变化而有效调控糖原磷酸化酶的活性,即血糖浓度升高时不再降解糖原。
11.糖酵解与发酵的区别是什么?
【答案】(1)糖酵解:淀粉或己糖在有氧或无氧状态下分解成丙酮酸,伴有少量的生成。(2)发酵:微生物分解糖类产生酒精或乳酸。
12.有两种微生物,一种生活在热泉中,另外一种生活在南极,你认为这两种微生物的基因组DNA 在碱基组成和三级结构上会有何种差别?为什么?
【答案】生活在热泉中的微生物基因组DNA 应该含有较高的
碱基对,在三级结构上可能会含有正超螺旋,这有利于维持双螺旋结构的稳定。而在生活在南极的微生物,由于处于寒冷的环境,基因组DNA 应该含有较高的碱基对,三级结构应该是负超螺旋,这会有利于DNA 的在温度较低的环境下也能够解链,从而进行正常的复制和转录等。
13.肽链合成后的加工修饰有哪些途径?
【答案】蛋白质合成后的加工修饰内容有以下几种。
(1)肽链的剪切:如切除N 端的Met ,切除信号肽,切除蛋白质前体中的特定肽段。
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第 4 页,共 32 页 (2)氨基酸侧链的修饰:如磷酸化、糖基化、甲基化等。
(3)二硫键的形成。
(4)与辅基的结合。
14.一个双螺旋DNA 分子中有一条链的A%=24%,C%=30%。
(1)说明这一条链上的(T+G )的摩尔分数;
(2)互补链上的A ,C ,(A+C )的摩尔分数。
【答案】(1)已知A%=24%。C%=30%
所以这条链上(T+G )%=1-(A%+C%)=46%
(2)根据Chargaff 规则,A%=T%,C%=G%
所以互补链上T%=24%,G%=30%,(A+C )%=46%
15.过氧化氢酶的值为当底物过氧化氢的浓度为时,求在此浓度下,过氧化氢酶被底物所饱和的百分数。
【答案】所谓酶被底物饱和的百分比即是反应速度与最大反应速度的百分比。根据米氏方程知:
16.某一肽经酸水解组成分析为5种氨基酸,该肽的N 端非常容易环化。经溴化氰处理后得一游离碱性氨基酸,Pauly 反应阳性。若用胰蛋白酶作用则得两个肽段:其一为坂口反应阳性,另一个在280mn 有强的光吸收,并呈Millon 氏阳性反应。求此肽的氨基酸排列顺序,并指出它的等电点应该是大于、等于或小于7?
【答案】根据题意:
(1)N 端非常容易环化,说明此肽的N 端是Gin 。
(2)经溴化氰处理后得一游离碱性氨基酸,Pauly 反应呈阳性,说明此氨基酸是His ,并且His 位于Met 之后,即为...Met-His 。
(3)用胰蛋白酶水解得两个肽段:其一为坂口反应阳性,说明含Arg ,另一个在280mn 有强
的光吸收且呈Millon 氏阳性反应,说明含Tyr 。根据胰蛋白酶的专一性,可知该肽含...Arg-Tyr...。
(4)此肽共含5种氨基酸。
由(1)(2)(3)(4)可推出此肽氨基酸的顺序为Gln-Arg-Tyr-Met-His 因为此肽是一个碱肽,所以其应该大于7。
三、论述题
17.试说明
在能量代谢中的中心作用。 【答案】是生物界普遍的供能物质,机体能量的生成、转移、利用和贮存都以为中心,有“通用的能量货币’’之称。
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第 5 页,共 32 页 (1)生成:糖、脂、蛋白质的氧化分解,都以生成高能物质
为主。 (2)转移:
将高能键转移给其他高能化合物。 (3)利用:绝大多数合成反应所需的能量由直接提供,少数情况下利用其他三磷酸核苷功能。一些生 理活动都需要
参与,如肌肉收缩、腺体分泌、物质吸收、神经传导和维持体温等。 (4)贮存:在细胞内是反应间的能量偶联剂,是能量传递的中间载体,不是能量的储存物质。脊椎动物和神经组织的磷酸肌醇和无脊椎动物的磷酸精氨酸才是真正的能量储存物质
18.核酸代谢的研宄有哪些可用于抗癌药物的设计上?
【答案】癌细胞比正常细胞生长要快得多,它们需要大量的核苷酸作为DNA 和RNA 合成的前体,由此,它们对核苷酸合成过程的抑制剂也更加敏感。因此,可以通过设计核苷酸代谢药物来抑制核苷酸的合成途径从而达到抑制癌细胞生长的目的。这些药物往往与细胞内核苷酸合成途径中的中问代谢物结构类似。在设计药物时,可以利用以下抗代谢物。
(1)嘌呤类似物。巯基嘌呤(MP )、'等可抑制嘌呤核苷酸合成,其中巯基嘌呤在临床上使用 较多。巯基嘌呤结构与AMP 结构相似,可抑制IMP 转变为AMP 及GMP 的反应.也可反馈抑制PRPP 酰胺转 移酶而干扰磷酸核糖胺的形成,阻断嘌呤核苷酸从头合成。疏基嘌呤还能通过竞争性抑制,影响次黄嘌呤一鸟嘌 呤磷酸核糖转移酶,使PRPP 分子中的磷酸核糖不能向鸟嘌呤及次黄嘌呤转移,阻止补救合成途径。
(2)谷氨酰胺和天冬氨酸类似物。重氮丝氨酸、
6-重氮-5-氧正亮氨酸等结构与谷氨酰胺类似,可抑制核苷 酸合成中有谷氨酰胺参加的反应。同样,天冬氨酸类似物,如羽田杀菌素可抑制有天冬氨酸参加的反应。这类化 合物均有抗癌作用,但副作用较大。
(3)叶酸类似物。氨基蝶呤、甲氨蝶呤等与叶酸结构类似,为叶酸类似物,能竞争性抑制二氢叶酸还原酶,使叶酸不能还原四氢叶酸。嘌呤分子得不到一碳单位提供的及从而抑制嘌呤核苷酸合成,同时还能抑制dUMP 的合成。
(4)嘧啶类似物。氟尿嘧啶结构与胸腺嘧啶相似,在体内转化为相应的脱氧核苷-磷酸(FdUMP )后.可阻断dTMP 的合成,或掺入RNA 分子破坏其结构与功能,是临床上使用较多的抗癌药。
(5)某些改变了核糖结构的核苷类似物,如阿糖胞苷、环胞苷等也是重要的抗癌药物。
19.脂类物质在生物体内主要起哪些作用?
【答案】脂类(lipids )泛指不溶或微溶于水而易溶于乙醚、氯仿、苯等非极性有机溶剂的各类生物分子,一般由醇和脂肪酸组成。醇包括甘油(丙三醇)、鞘氨醇、高级一元醇、固醇等类型;脂肪酸分为饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸两类。脂类物质在生物体内主要作用包括以下几点。
(1)能量储存形式。三酰甘油主要分布在皮下、胸腔、腹腔、肌肉、骨髓等处的脂肪组织中,是储备能源的主要形式。三酰甘油作为能源储备具有可大量储存、功能效率高、占空间少等优点,三酰甘油还有绝缘保温、缓冲压力、减轻摩擦振动等保护功能。
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第 6 页,共 32 页 (2)参与生物膜的构成。磷脂、糖脂、胆固醇等极性脂是构成人体生物膜的主要成分。它们构成生物膜的水不溶性液态基质,决定了生物膜的基本特性。膜的屏障、融合、绝缘、脂溶性分子的通透性等功能都是膜脂特性的表现,膜脂还给各种膜蛋白提供功能所必需的微环境。脂类作为细胞表面物质,与细胞的识别、种特异性和组织免疫等有密切关系。
(3)有些脂类及其衍生物具有重要的生物活性。例如,肾上腺皮质激素和性激素的本质是类固醇;各种脂溶性维生素是不可皂化脂;介导激素调节作用的第二信使有的也是脂类,如二酰甘油、肌醇磷脂等;前列腺素、血栓素、白三烯等具有广泛调节活性的分子是20碳酸衍生物。
(4)有些脂类是生物表面活性剂。磷脂、胆汁酸等双溶性分子或离子,能定向排列在水脂或水空气两相界面,有降低水的表面张力的功能,是良好的生物表面活性剂。例如,肺泡细胞分泌的磷脂覆盖在肺泡壁表面,能通过降低肺泡壁表面水膜的表面张力,防止肺泡在呼吸中萎陷。缺少这些磷脂时,可造成呼吸窘迫综合征,患儿在呼吸后必须用力扩胸增大胸内负压,使肺泡重新充气。又如胆汁酸作为表面活性剂,可乳化食物中脂类,促进脂类的消化吸收。
(5)作为溶剂。一些脂溶性的维生素和激素都是溶解在脂类物质中才能被吸收,它们在体内的运输也需要溶解在脂类中,如维生素A 、维生素E 、维生素K 、性激素等。
20.为什么His 常被选择作为酶分子中的活性中心的构成成分,而并不作为蛋白质的一般结构成分。
【答案】原因有二:一是在生理条件下,His 的米唑基有一半解离,它即可作为质子供体,又可作为质子受体在 酶促反应中发挥催化作用;二是His 上的米唑基供出质子或接受质子的速度十分迅速。
酸碱催化也是影响酶的催化效率的一个主要因素,而影响酸碱催化反应速度的因素有两个,第一个是酸碱的 强度,在这些功能基中,组氨酸咪唑基的解离常数约为
这意味着由咪唑基上解离下来的质子的浓度与水中的相近,因此它在接近于生物体液的条件下,即在中性条件下,有一半以酸形式存在,另一半以碱形式存在。也就是说咪唑基既可以作为质子供体,又可以作为质子受体在酶反应中发挥催化作用。因此,咪唑基是催化中最有效最活泼的一个催化功能基。第二个是这种功能基供出质子或接受质子的速度,在这方面,咪唑基又是特别突出,它供出或接受质子的速度十分迅速,其半寿期小于秒。而且,供出或接受质子的速度几乎相等。由于咪唑基有如此的优点,所以虽然组氨酸在大多数蛋白质中含量很少,却很重要。推测它很可能在生物进化过 程中,不是作为一般的结构蛋白成分,而是被选择作为酶分子中的催化结构而存在下来的。
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