[医学类试卷]医师三基基本理论(生物化学)模拟试卷2及答案与解析.doc
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1、医师三基基本理论(生物化学)模拟试卷 2 及答案与解析1 什么是分子生物学?2 生物膜的化学组成是什么?3 简述氨基酸的分类和结构特点。4 什么是亚基? 什么是域(domain)?5 什么是酶? 酶与一般催化剂有何区别 ?6 试述酶促反应的动力学。7 简述核酸的分类和分子组成。8 RNA 的结构有何特点?它们怎样发挥生理功能? RNA 分子的结构以单链为主,有别于 DNA 的双链结构。9 什么是杂交? 探针有何重要价值 710 试分析糖有氧氧化的反应过程、产能特点和生理意义。11 什么是血糖? 血糖有哪些来源和去路 ?12 何谓高血糖与低血糖?13 试计算脂肪酸 -氧化时的能量释放。14 简述
2、胆同醇的合成与转化。15 什么是生物氧化?16 何谓高能磷酸链? PO 比值的测定有何置要意义 ?17 什么叫做蛋白质的互补作用?18 按其生糖和生酮的性质可将氨基酸分成几类?19 简述-碳单位的代谢。20 瞟呤核苷酸的分解代谢如何进行?21 何谓遗传信息的中心法则?什么是基因?22 试简述 DNA 的复制过程。23 DNA 的损伤如何修复?24 作为转录模板的 DNA 片段具有哪些特定的功能部位?25 真核生物怎样对 mRNA 进行转录后加工 726 多肽链如何进行翻译后加工修饰?27 试讨论基因诊断与基因治疗的应用前景。28 试简述胆红素在入休内的转运和排泄。29 下列关于蛋白质四级结构的
3、叙述哪项是错误的(A)由两个或两个以上的亚基以非共价键结合而成(B)亚基可相同,也可不相同(C)只有一条多肽链的蛋白质无四级结构(D)胰岛素不具有四级结构(E)天然蛋白质只具有四级结构30 Watson-Crick 的 DNA 结构模型(A)是一个三链结构(B) DNA 双股链的走向呈反向平行(C)碱基之间以共价结合(D)碱基 A-U 配对(E)磷酸戊糖主链位于 DNA 螺旋内侧31 1g 分子葡萄糖的有氧氧化净生成的 ATP 分子数与无氧氧化净生成的 ATP 分子数最接近的比例为下列哪一组(A)1.04236(B) 0.750694(C) 0.500694(D)0.375694(E)0.12
4、569432 下列哪项代谢过程的细胞内定位不正确(A)酮体合成:线粒体(B)胆固醇合成:胞液和内质网(C)脂肪酸活化:胞液(D)三酰甘油:肝内质网(E)-氧化:细胞膜受体33 在尿素合成中下列哪项反应需要 ATP 参加(A)精氨酸鸟氨酸+尿素(B)草酰乙酸+GluAsp+a- 酮戊二酸(C)瓜氨酸+Asp精氨酸代琥珀酸(D)延胡素酸苹果酸(E)以上 4 项反应都不需要 ATP34 以下哪条呼吸链是正确的(A)NADHFAD(Fe-S)CoQCytbc 1caa 3O 2(B) NADHCoQCytbc 1caa 3O 2(C) NADHFAD(Fe-S)CoQCytcc 1baa 3O 2(D
5、)NADHFMN(Fe-S)CoQCytbc 1caa 3O 2(E)NADHFMN(Fe-S)CoQCytb 1cbaa 3O 235 下列关于真核细胞 DNA 复制的叙述,哪项是错误的(A)半保留复制(B) a 和 -DNA聚合酶起主要作用(C)需要解链酶和拓扑异构酶参与(D)出现复制叉(E)合成的随从链可以顺着解链的方向连续延长35 A、tRNAB、mRNAC、rRNAD、45S-rRNAE、hnRNA36 三级结构的倒“L”形是37 参与剪接体的形成38 转录时形成空泡状结构39 参与大、小亚基的构成40 终止密码是指(A)UAA(B) UAG(C) UGG(D)UGA(E)AUG41
6、 通过 G 蛋白耦联通路发挥作用的有(A)胰高血糖素(B)肾上腺素(C)甲状腺素(D)促肾上腺皮质激素(E)抗利尿激素42 非共价键包括肽键、双硫键、氢键和离子键。 ( )(A)正确(B)错误43 Leu、Pro 和 Thr 3 个氨基酸只有 12 个遗传密码。 ( )(A)正确(B)错误44 ATP 合成酶由底部、头部和柄部组成,含有 5 个亚基(、 、 和 e)的 亚基可能构成质子通道。 ( )(A)正确(B)错误六、填空题请完成下列各题,在各题的空处填入恰当的答案。45 肽链的主链上_中的_具有部分双键的性质-因而不能自由旋转,使肽键上的 4 个原子_与相邻 2 个_共处一个平面上。后两
7、者是在平面的 2 个对角,呈反式构型,该构型就是肽单元。46 糖在体内的分解途径主要有_、_和_。47 如有 1 分子软脂酸(C16)经 7 次 -氧化。将被分解为 _分子乙酰 CoA。故 -氧化可生成_ 分子 ATP,全部乙酰 CoA 进入三羧酸循环氧化又可生 成_分子 ATP,故共得_分子 ATP,减去脂酸活化阶段消耗的_分子 ATP,最后 1 分子软脂酸将净生成_ 分子 ATP。48 细胞内多肽键合成的方向是从_端到_端。而阅读 mRNA 的方向则是从_端至_端。医师三基基本理论(生物化学)模拟试卷 2 答案与解析1 【正确答案】 分子生物学是 20 世纪从生物化学扩展建立的一门生命科学
8、的新学科。它从分子水平上研究生命现象的物质基础。探讨细胞的大分子、亚细胞结构和染色体,蛋白质与核酸,并重点揭示基因的结构、复制、转录与翻译,遗传信息的维持、传递和表达,以及细胞信号的转导等。【知识模块】 生物化学与分子生物学2 【正确答案】 生物膜是由脂类、蛋白质和糖类组成的复杂结构,前两者又是所有膜的主要成分。在同一细胞和不同细胞的不同生物膜中,它们的组成却相差悬殊。根据不同类膜的蛋白质和脂类含量的差异,可将膜性结构分为 3 种。(1)高脂性膜:神经组织的髓鞘即属此类,其成分以脂类为主,一般可达7580,约含蛋白质 18,糖类 3。这类膜的通透性较差,但绝缘性良好。常以脂蛋白(磷脂、整合蛋白
9、等)的形式组成双分子脂类层。即脂双层(1ipid biIayer)。(2)高蛋白质性膜:以线粒体内膜为代表,其蛋白质成分高达 75。脂类约25。该膜上含有许多重要的酶系,可参与氧化磷酸化。(3)普通膜:如一般人体细胞的细胞膜,其蛋白质与脂类的比例较为均匀。【知识模块】 生物化学与分子生物学3 【正确答案】 氨基酸是一般具有一个或两个氨基的有机酸,在人体内以游离或结合状态出现,组成人体蛋白质的天然氨基酸共 20 种,称为 a 氨基酸,但具有不同的侧链。现根据它们的侧链结构与理化性质,可将其分为 4 大类,各以三字母略号表示。(1)酸性侧链的氨基酸:谷氨酸(Glu) :谷冬氨酸(Asp) 。(2)
10、碱性侧链的氨基酸:组氨酸(His),赖氨酸(Lys),精氨酸(Arg)。(3)非极性侧链的氨基酸:甘氨酸(Gly) ,丙氨酸(Ala),亮氨酸(Leu),缬氨酸(Val),异亮氨酸(Iie),苯丙氨酸 (Phe),色氨酸(Trp) ,蛋氨酸(Met),脯氨酸(Pro)。其中脯氨酸属亚氨基酸。(4)不携带电荷的极性侧链氨基酸:天冬酰胺(Ash),谷氨酰胺(Gln),半胱氨酸(Cys),丝氨酸(Ser),苏氨酸 (Thr),酪氨酸(Tyr) 。【知识模块】 生物化学与分子生物学4 【正确答案】 蛋白质的三级结构常由两条或两条以上的多肽链通过非共价键相互缔合而成,其中每条多肽链(一级结构相同或不相同
11、)即称为亚基(subuit) 。域的概念指下列几种情况:蛋白质二级结构中的紧密球状折叠区。 其分子结构未知时,按功能限定的蛋白质分子的一定区域,如催化区和穿膜区。细胞的脂双层膜内由一些组分(磷脂、整合蛋白等)构成的区域。DNA 中易被 DNA 酶降解的表达基因的一段序列。【知识模块】 生物化学与分子生物学5 【正确答案】 酶是生物体内的高效催化剂,它与一般催化剂的区别表现在: (1)来源和化学本质不同。酶是活细胞产生的蛋白质,凡高温、强酸、强碱、重金属盐或紫外线均易使其变性而丧失催化活性。酶催化的反应皆在较温和的条件下进行;而在上述条件下,一般催化剂则较为稳定。酶在生物体内还经常不断更新。 (
12、2)酶的催化效率非常高。较一般催化剂高 10710 12 倍。 (3)酶具有高度特异性。一般可分为绝对特异性(只能催化一种或两种结构极相似化合物的某种反应)、相对特异性(对底物要求不甚严格) 和立体异构特异性(如精氨酸酶只催化 L-精氨酸水解,而对D-精氨酸无作用) 。一般催化剂如 H+能催化淀粉、脂肪与蛋白质的水解;而生物体内消化淀粉、脂肪和蛋白质将由淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶各司其职,分别完成水解。亦即一种酶只能作用于一种或一类化合物(称为酶的底物),或作用于一定的化学键,促进一定的化学反应,生成一定的产物。【知识模块】 生物化学与分子生物学6 【正确答案】 影响酶促反应速度的因素包括下列 6
13、 种。 (1)底物浓度:在其他因素不变的情况下,底物浓度对酶反应的影响呈矩形双曲线关系。反应速度 V 与底物浓度s的关系,可用米一曼方程式表示:V=V maxSK m+S。K m 为米氏常数,它等于酶促反应最大速度(V max)一半时的底物浓度,可近似反映酶对底物的亲和力。Km 值愈小,酶与底物的亲和力愈大。同一酶对不同底物有不同的 Km 值。 (2) 酶浓度:在低S时,酶活性中心远未被s饱和,V 将随 S增加而加快;当SE 时,底物占据了全部酶活性中心即酶被底物充分饱和,其反应速度达到 Vmax,而 V将与酶浓度明成正比。 (3)温度:温度升高,酶促反应速度加快,由于酶的化学本质是蛋白质,当
14、温度升达一定值时,会引起酶蛋白变性,致使其反应速度反而降低。酶促反应速度最快时的温度称为最适温度。哺乳动物体内的酶。其最适温度为35 40。 (4)pH 酶分子含有许多极性基因,在不同的 pH 下呈不同的解离状态,所带电荷亦各异,只有当酶蛋白处于一定的解离状态,才能与底物结合,因此。pH 的变化对酶的催化作用有很大影响,酶催化活性最大时的 pH 值称为最适 pH,如胃蛋白酶的最适 pH 在 15。 (5)激活剂:使酶由无活性变为有活性,或使酶活性增强的物质。称为酶的激活剂,它们大多为金属离子或有机化合物。 (6)抑制剂:酶的活性中心或必需基团的性质受到某些化学物质的影响,引起的酶活性降低或丧失
15、,这种效应称为抑制作用(包括不可逆性抑制作用和可逆性抑制作用),而那些化学物质即为酶的抑制剂。 1)不可逆性抑制作用:抑制剂常与酶的必需基团里共价结合使酶丧失活性,它们不能用透析、超滤等方法去除,如对氯汞苯甲酸对含巯基酶的抑制。 2)可逆性抑制作用:抑制剂以非共价键与酶或 ES 复合物可逆地结合,使酶的活性降低或丧失,但它们可通过透析、超滤而除去。该抑制作用又包括 3 个主要类型:竞争性的抑制作用。抑制剂与底物结构相似,可竞争酶的活性中心。其抑制程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力和底物浓度。动力学特点:V max 不变,Km 增大,斜率增大。非竞争性抑制作用。抑制剂与酶活性 中心外的必需基团结合
16、,底物与抑制剂之间无竞争关系,其抑制程度取决于抑制剂浓度。动力学特点;Vmax 降低,K m 不变,斜率增大。 反竞争性抑制作用。抑制剂只与酶-底物复合物结合,其抑制程度取决于抑制剂浓度和底物浓度。动力学特点:V max 降低,K m 降低,斜率不变。【知识模块】 生物化学与分子生物学7 【正确答案】 核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两大类:【知识模块】 生物化学与分子生物学8 【正确答案】 (1)信使 RNA(mRNA):1)5,端的帽子结构:真核生物的成熟 mRNA 的 5端常以下 7-甲基鸟嘌呤和三磷酸鸟苷为分子的起始结构,如 mTOpppG。2)3末端附有一段长短不一
17、的多聚腺苷酸(polyA)尾。如m7GpppGAAAAAA。一般由数十个至 100 多个腺苷酸连接而成,称为多聚 A尾。随着 mRNA 存在的时间延续,多聚 A 尾会缓慢变短。目前认为它可能与增加mRNA 的转录活性,维持 mRNA 的稳定和对翻译起始的调控有关。生物体内mRNA 分子的长短。可决定其要翻译出的蛋白质的相对分子质量大小,在各种RNA 中,mRNA 的寿命最短,当它完成了功能后即被降解消失。3)mRNA 的功能,是将细胞核内 DNA 携有遗传信息的碱基顺序,按碱基互补的原则,抄录并转送到胞质的核糖体,以决定蛋白质合成的氮基酸序列。mRNA 分子上每 3 个核苷酸为一组,决定多肽链
18、上的一个氨基酸,称为三联体密码或遗传密码。如 phe 的一个遗传密码是 uUC。大多数氨基酸具有 2 个以上的遗传密码。(2)转运 RNA(tRNA):属细胞内相对分子质量最小的一类核酸,已测定其一级结构的 tRNA 共 100 多种,由 7090 多个核苷酸组成,含 1020的稀有碱基,如双氢尿嘧啶(DHU) 、假尿嘧啶 ()和甲基化嘌呤(mG,mA)等。tRNA 的二级结构呈三叶草形。其组分包括:位于上方的 DHU 环和 T环,下方的反密码环通过其中的 3 个碱基 5-GUA-3识别 mRNA 分子上对应的互补三联体密码,然后将正确的氨基酸接合到 tRNA3末端的 CCA-OH 结构上,此
19、处称为氨基酸臂,负责携带与转运氨基酸。tRNA 的共同三级结构是倒“L”形。(3)核蛋白体 RNA(rRNA)。它是细胞内含量最多的 RNA,约占 RNA 总量的 80以上。rRNA 与核糖体蛋白共同构成核糖体(ribosome)。原核生物和真核生物的核糖体皆由易解聚的大小两个亚基组成,它们是蛋白质生物合成的场所。【知识模块】 生物化学与分子生物学9 【正确答案】 如将不同的 DNA 链放在同一溶液中作变性处理或将单链 DNA 与RNA 放在一起,只要某些区域或链的大部分出现碱基配对的可能性,它们之间即可形成局部双链。这一过程称为核酸杂交。探针是在核酸杂交的基础上发展起来的一种用于研究和诊断的
20、新技术工具,凡能与特定目标核酸序列发生杂交,并含有示踪物的核酸片段,称为核酸探针。例如,将标志 32P 或生物素的小分子核苷酸与变性的待测 DNA 进行杂交,如判断结果呈阳性反应,则说明待测 DNA 与探针有同源性。从已确诊为珠蛋白生成障碍性贫血患者的白细胞提取 DNA,制成诊断探针,即可借助同待查患者 DNA 的杂交,完成珠蛋白生成障碍性。【知识模块】 生物化学与分子生物学10 【正确答案】 (1)反应过程:葡萄糖 CO2+H2O+能量,分为 3 个阶段。 1)糖酵解在胞浆中葡萄丙酮酸。 2)丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶 A;丙酮酸+NAD+HSCoA乙酰 CoA+NAD+H+CO2。此过程不
21、可逆,由丙酮酸脱氢酶复合体催化,包括 3 种酶与 5 种辅助因子丙酮酸脱氢酶、二氢硫辛酰胺转乙酰酶、二氢硫辛酰胺脱氢酶 TPP(含维生素 B1)、硫辛酸;FAD 、NAD +和 CoA,该酶复合体是限速酶,属有氧氧化的关键调控点。 3)三羧酸循环:乙酰 CoA+草酰乙酸柠檬酸异柠檬酸a 酮戊二酸 琥珀酸延胡素酸苹果酸草酰乙酸回到第一步骤循环反复。 三羧酸循环在线粒体内进行,每经过一次循环将消耗 1 分子乙酰 CoA;发生 4 次脱 H,两次脱羧,1 次底物磷酸化;生成 1 分子 FADH2,3 分子NADH+H+,3 分子 CO2,1 分子 GTP 共有 3 个关键的参与催化反应,即柠檬酸合酶
22、、异柠檬酸脱氢酶与 a-酮戊二酸脱氢酶复合体,而其中异柠檬酸脱氢酶为最重要的限速酶,三羧环的整个过程不可逆,反应产生的中间物起着催化剂的作用,其本身无量的变化;启动循环的草酰乙酸可决定三羧循环的运转速率。 (2)产能特点:人体内大多数组织细胞从糖的有氧氧化获取能量,1 分子葡萄糖彻底有氧氧化可生成 38(或 36)分子 ATP。 1)第一阶段:葡萄2 丙酮酸 +2ATP。再由脱氢产生的2(NADH+H+),通过不同的穿梭机制又生成 46 分子 ATP。综合 3 个阶段,总共产生 ATP=2+(46)+6+24=68+30=3638 个。 (3)生理意义:它是糖类、脂肪和蛋白质三大营养素的代谢联
23、系枢纽。它是三大营养素氧化分解的共同途径。它是体内氧化磷酸化的主要场所,三羧环内通过 NADH+H+为 ATP的生成提供还原当量。为其他物质代谢提供小分子前体。【知识模块】 生物化学与分子生物学11 【正确答案】 血糖是指血中的葡萄糖,血糖浓度呈相对恒定,按葡萄糖氧化酶法测定,正常人空腹血浆葡萄糖水平达 3961mmolL。血糖的来源有:主要来自食物中所含糖类。 空腹时血糖可直接来自肝糖原的分解。由非糖物质通过糖异生途径生成葡萄糖,成为长期饥饿时的血糖来源。血糖的去路有:主要在各组织中氧化分解产能。 运往肝和肌肉组织以合成糖原。转变为非糖物质,如脂肪、非必需氨基酸等。 转变成其他糖及其衍生物,
24、如核糖、氨基糖等。血糖浓度如超过 888 999mmol L,将超过肾小管的重吸收能力,即从尿液排出,称为糖尿。出现糖尿时的血糖浓度,即肾阈值。正常人进食大量糖后以及患糖尿病时,均会检出糖尿。【知识模块】 生物化学与分子生物学12 【正确答案】 临床上将空腹血糖水平高于 722778mmolL,称为高血糖。对隐性糖尿病的确诊,需进行葡萄糖耐量试验,其方法是:于测定空腹血糖后口服100g 葡萄糖,再每隔 3060 分钟测血糖 1 次,共 2 小时。正常人口服葡萄糖后 2小时之内血糖可恢复到正常水平。糖尿病患者的血糖水平显著升高,且 2 小时内不能恢复正常。如空腹血糖水平低于 333389mmol
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