2022年河海大学海洋学院636普通生物化学考研冲刺狂背五套题
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第 2 页,共 31 页 2018年河海大学海洋学院636普通生物化学考研冲刺狂背五套题(一)
说明:本套狂背五套题按照考研侧重点和出题难度,严格筛选提取了历年考试高频核心试题及重点题型,更突出针对性和实战性,适用于考研冲刺最后狂背。
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一、名词解释
1. 尿素-梓檬酸双循环(krebsbicycle )。
【答案】尿素-柠檬酸双循环是尿素循环和柠檬酸循环密切联系在一起的循环途径。在尿素循环中生成的延胡索酸,使尿素循环和柠檬酸循环密切联系在一起。精氨玻珀酸裂解生成的延胡索酸可转变为苹果酸,苹果酸进一步氧化生成草酰乙酸,草酰乙酸既可进入柠檬酸循环,也可经转氨作用再次形成天冬氨酸进入尿素循环。
2. 米氏方程。
【答案】米氏方程是指表示一个酶促反应的起始速度(V )与底物浓度([S])关系的动力学
方程
它是在稳态理论基础上推导得出的。
3. 无规卷曲。
【答案】无规卷曲,又称卷曲(coil ),是指在蛋白质中,没有一定规则,结构比较松散的一些肽段的结构。
4. 底物。
【答案】某一酶的底物是指被该酶作用的物质。
5. 丝氨酸蛋白酶。
【答案】丝氨酸蛋白酶是指活性部位含有在催化期间起着亲核体作用的丝氨酸残基的蛋白酶。
6. 三羧酸循环。
【答案】三羧酸循环又称柠檬酸循环、Krebs 循环(Krebs cycle ),是指在有氧条件下,在线粒体中,用于乙酰CoA
中的乙酰基氧化生成和的酶促反应的循环系统,该循环的第一步
反应是由乙酰和草酰乙酸缩合形成柠檬酸。
7. 半必需氨基酸。
【答案】半必须氨基酸是一类人体可以合成,可维持成人蛋白质合成的需要,但对正在成长的儿童来说,生长旺盛,蛋白质合成旺盛,对氨基酸的需要量大,自身合成的氨基酸不能满足需要,必须从食物中摄取作为补充的氨基酸,如组氨酸。
8. 发卡结构。
【答案】发卡结构是指单链RNA 分子在分子内部形成部分双螺旋的结构,这种部分双螺旋的
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第 3 页,共 31 页 结构类似于发卡。
二、问答题
9. 有时知道一个基因的DNA 序列并不能得知其编码的蛋白质的氨基酸序列,请说明原因。
【答案】DNA 经常在基因内部有内含子,因此DNA 序列推测出的最终蛋白序列有可能是错误的。而且蛋白质在翻译后还会进行修饰,因此蛋白质序列上可能有被修饰的地方并没有体现在DNA 序列中。
10.高蛋白膳食者何种维生素的需要量增多?
【答案】
维生素
的需要量増多。高蛋白膳食者体内的氨基酸代谢旺盛。而维生素是氨基酸转氨酶及氨基酸脱羧酶的辅酶组成成分,所以高蛋白膳食者的氨基酸代谢旺盛,
所需的维生素必然增多。
11.别构酶有何特性?
【答案】(1)变构酶一般都含2个以上亚基,亚基在结构上及功能上可相同或不同。
(2)变构酶的分子中一般有两种与功能相关的部位,即调节部位和催化部位,二者在空间上分开,可在同一亚基或不同亚基上。
(3)每个酶分子可结合一个以上的配体(包括底物,效应剂,激活剂,抑制剂),理论上结合底物和效应剂的最大数目同分别与催化部位和调节部位数目一致。
(4)配体和酶蛋白的不同部位相结合时,可在底物-底物,效应剂-底物和效应剂-效应剂之间发生协同效应,此效应可是正协同也可是负协同,其中同促效应以正协同居多。
(5)协同效应可用动力学图来鉴别,可用协同系数大于1、小于1或等于1表示。
(6)别构酶因其协同效应,因而动力学曲线为S 形(正协同效应),而非双曲线或是表观双曲线(负协同效应)不符合米氏方程。
(7)别构酶出现协同效应的机制,可以是酶和配体结合引起酶分子空间构象的改变,从而增加或降低了酶和下一分子配体的亲和力。
12.在肽链延长的第一步,
哪些因素能保证正确的氨酰进入核糖体的A 位?
【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.血红蛋白和肌红蛋白都具有氧合功能,但它们的氧合曲线不同,为什么?
【答案】
血红蛋白由两条
链和两条
链组成。血红蛋白的
链和链与肌红蛋白的构象十分相似,
尤其是链。它们所含的氨基酸种类、数目、氨基酸的排列顺序都有较大的差异,但它们的三级结构十分相似。使它们都具有基本的氧合功能。但血红蛋白是一个四聚体,它的分子结构
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第 4 页,共 31 页 要比肌红蛋白复杂得多;因此除了运输氧以外,还有肌红蛋白所没有的功能。
如运输质子和血红蛋白的氧合曲线为S 形,而肌红蛋白的氧合曲线为双曲线,S 形曲线说明血红蛋白与氧的结合具有协同性。脱氧血红蛋白分子中,它的四条多肽链的C 端都参与了盐桥的形成。由于多个盐桥的存在,使它处于受约束的强制状态。当一个氧分子冲破了某种阻力和血红蛋白的一个亚基结合后,这些盐桥被打断,使得亚基的构象发生改变,从而引起邻近亚基的构象也发生改变,这种构象的变化就更易于和氧的结合;并继续影响第三个、第四个亚基与氧的结合,故表现出S 型的氧合曲线。
14.溶液A 中含有浓度为lmol/L 的20个碱基对的DNA 分子,溶液B 中含有0.05mol/L 的400个碱基对的DNA 分子,所以每种溶液含有的总的核苷酸残基数相等。假设DNA 分子都有相同的碱基组成。
(1)当两种溶液的温度都缓慢上升时,哪个溶液首先得到完全变性的DNA?
(2)哪个溶液复性的速度更快些?
【答案】(1)溶液A 中的DNA 将首先被完全变性,因为在20个碱基对螺旋中的堆积作用力比在400个碱基对螺旋中的力小很多,在DNA 双链的末端的DNA 的碱基对只是部分堆积。在片段短的分子中这种“末端效应”
更大。
(2)在溶液A 中复性的速率更大。成核作用(第一个碱基对的形成)是一个限速步骤,单链分子的数目越大,重新形成碱基对的概率就越大,因而在溶液A 中的DNA (含有2mol/L 单链DNA )将比溶液B 中的DNA (含有0.1mol/L 单链DNA )更快地复性。
15.乙酰CoA 的合成位于线粒体基质中,而脂肪酸的合成位于细胞质中。请描述将乙酰CoA 转运到细胞质的穿梭系统。
【答案】线粒体中乙酰CoA 与草酰乙酸在柠檬酸合酶的催化下结合形成柠檬酸,然后通过位于线粒体内膜上的三羧酸载体运送过膜,再由细胞质中的A TP 柠檬酸裂合酶裂解成草酰乙酸和乙酰CoA 。进入胞液的乙酰CoA 用于脂肪酸合成,而草酰乙酸在苹果酸脱氢酶的作用下还原成苹果酸,苹果酸在苹果酸酶的作用下分解为丙酮酸,进入线粒体,羧化成草酰乙酸,从而形成柠檬酸丙酮酸循环。
16.碘乙酸是有效的巯基烷化剂,能抑制糖酵解途径的特定步骤。写出碘乙酸抑制糖酵解的反应,包括酶和辅酶,以及为什么碘乙酸可以抑制该步反应。
【答案】甘油醛-3-
磷酸
二磷酸甘油酸催化该反应的酶是甘油醛-3-磷酸脱氢酶,其活性中心的巯基能与底物形成共价中间物,而碘乙酸与该巯基的结合将阻止这一共价中间物的形成,使甘油醛-3-磷酸不能被氧化,结果导致糖酵解途径被抑制。
三、论述题
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