2010考研农学门类联考生物化学真题及答案
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苏州大学2010年攻读硕士学位研究生入学考试试题课程代码:621科目:生物化学招生专业:植物学、动物学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生化与分子生物学、生物物理学、免疫学注意:答案请不要做在试题纸上一、名词解释(写出中文名称并解释,每题3分)1.peptide bond2.a-helix3.ribosomepetitive inhibition5.ketone bodies6.oxidative phosphorylation7.one carbon unit8.feed-forward activation9.RNA processing10.Transcription factor二、问答(A、B两组中任选一组回答,每题10分,共70分。
两组都答者不得分)A组:1.简述真核生物mRNA的结构特征和各结构的功能。
2.酶活性调节有哪几种方式?并简述之。
3.叙述机体氧化呼吸链的组成与排列顺序,这样排列的依据是什么?4.简述氨基酸的脱氨方式。
5.蛋白质生物合成体系主要包括哪些成分?并简述其作用。
6.简述乳糖操纵子的结构及其调节机制。
7.为何蛋白质的含氮量能表示蛋白质相对量?实验中又是如何依此原理计算蛋白质含量的?B组:1.酶与一般催化剂相比有何异同?2.请解释糖异生和糖酵解的定义。
糖异生过程是否为糖酵解的逆反应?为什么?3.试述胆固醇的来源和去路。
4.什么是血浆脂蛋白,它们的来源及主要功能是什么?5.影响氧化磷酸化的主要因素有哪些?6.什么是端粒?简述端粒的结构特点及其功能。
7.什么是转录因子?以真核生物RNA-pol II为例说明转录因子的作用。
三、综合论述题(每题25分,共5分)1、对给定的某一纯品蛋白质的理化学性质进行分析:(1)首先利用SDS-PAGE法对其分子量进行测定。
SDS-PAGE的中文全称是什么?SDS在此实验中有怎样具体的作用,请加以详细阐述。
、|!_一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的瞬间,你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..2010年考研农学动物生理学与生物化学真题一、单项选择题:l~15小题,每小题1分,共15分。
下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。
1.恒温动物皮肤的温度感受到寒冷刺激信息传到体温调节中枢后,引起机体的产热量增加,在这一调节过程中,对于体温调节中枢而言,产热器官是()A、控制系统B、受控系统C、控制信息D、反馈信息2.心率过快时,心输出量减少的主要原因是()A、心房收缩期缩短B、等量收缩期缩短C、心室收缩期缩短D、心室充盈期缩短3.心房肌细胞动作电位O期的离子流是()A、Na+内流B、Ca2+内流C、K+外流D、CF内流4.激活胰蛋白酶原的特异性物质是()A、肠激素酶B、胰脂肪酶C、糜蛋白酶D、胰淀粉酶5.促进胰腺道管上皮细胞分泌水和碳酸氢盐的是()A、胃泌素B、促胰酶素C、促胰液素D、物质6.食物特殊动力作用最显著的物质是()A、脂肪B、蛋白质C、无机盐D、糖类7.动物运动或时主要产热器官是()A、肝脏B、脑C、心脏D、骨骼肌8.肾脏致密的主要功能是()A、直接释放肾素B、引起入球小动脉的收缩C、感受远曲小X液中氯化钠浓度得变化D、感受入球小动脉氯化钠的浓度的变化9.交感神经兴奋时肾血流量的变化是()A、不变B、减少C、增多D、先增多后减少10.原尿中碳酸铵盐和吸收的主要部分是()A、近曲小管B、远曲小管C、髓襻降支D、髓襻升支11.兴奋性突触后电位属于()A、动作电位B、阈电位C、静息电位D、局部电位12.睾丸组织产生雄激素的细胞是()A、精原细胞B、支技细胞D、精子细胞13.能产生后放现象的神经元联系方式是()A、单线式联系B、环式联系C、辐散式联系D、聚式联系14维持马动物妊娠黄体功能得主要激素是()A、孕激素B、绒毛膜促生长激素C、雌激素D、绒毛膜促性膜激素15.下列胜利反应中属于交感神经系统兴奋后出现的是()A、心率减慢B、瞳孔缩小C、肾上腺髓质激素分泌增加D、肺通气量减小二、简答题:16~18小题,每小题8分,共24分。
第12章植物的逆境生理一、单项选择题1.土壤干旱时在叶片内迅速积累的植物激素是()。
[2013研]A.ABAB.CTKC.GAD.IAA【答案】A【解析】脱落酸(ABA)的主要生理作用发生在种子的发育和成熟过程中,具有抑制未成熟种子萌发即胎萌、诱导成熟期种子的程序化脱水与营养物质的积累、参与气孔运动的调节、作为信号物质增强植物抵御逆境胁迫的重要作用。
土壤干旱时,叶片内迅速积累ABA 促进气孔关闭。
2.经适当的干旱胁迫处理后,植物组织中()。
[2012研]A.渗透调剂物质含量增高,水势降低B.渗透调剂物质含量增高,水势增高C.渗透调剂物质含量降低,水势降低D.渗透调剂物质含量降低,水势增高【答案】A【解析】在干旱胁迫下,植物细胞会积累一些脯氨酸、甜菜碱等渗透调节物质,降低渗透势以促进细胞吸水从而维持细胞的膨压。
3.抗寒性强的植物,细胞膜脂中通常具有较丰富的()。
[2011研]A.棕榈酸B.豆蔻酸C.亚油酸D.硬脂酸【答案】C【解析】细胞膜脂中不饱和脂肪酸含量的增加和脂肪酸的不饱和度增加,会降低膜脂分子间排列的有序性,从而增加膜的流动性,降低相变温度,提高植物抗寒性。
亚油酸是不饱和脂肪酸。
4.干旱条件下,植物体内含量显著增加的氨基酸是()。
[2010研]A.脯氨酸B.天冬氨酸C.甘氨酸D.丙氨酸【答案】A【解析】在逆境下,植物体可以通过积累各种渗透物质提高细胞液浓度,从而抵抗外界的渗透胁迫。
脯氨酸和甜菜碱是理想的有机渗透调节物质。
因此,干旱条件下,植物体内含量显著增加的氨基酸是脯氨酸。
5.植物幼苗经过适当的低温锻炼后,膜脂的()。
[2010研]A.不饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低B.不饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高C.饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低D.饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高【答案】A【解析】增加膜脂中的不饱和脂肪酸的含量与不饱和程度,能有效地降低膜脂的相变温度,维持膜的流动性,使植物不受伤害。
第5章光合作用一、单项选择题1.在光照温度和水分适宜的条件下植物处于CO2补偿点时()。
[2014研]A.净光合速率为零B.净光合速率等于呼吸速率C.真正光合速率为零D.净光合速率最大【答案】A【解析】CO2补偿点是当光合作用吸收的CO2量等于呼吸作用放出的CO2量时的外界CO2浓度,即此时净光合速率为零。
2.植物光合作用每光解2mol水,理论上需要吸收的光量子是()。
[2014研] A.4molB.6molC.8molD.12mol【答案】A【解析】如图5-1所示,每光解1mol的H2O,需要2mol的光量子。
图5-13.光呼吸过程中,丝氨酸的合成发生在()。
[2014研]A.叶绿体B.线粒体C.过氧化物酶体D.细胞质基质【答案】B【解析】光呼吸过程中,在线粒体中,两分子的甘氨酸会在甘氨酸脱羧酶复合体的作用下脱去一分子二氧化碳和氨,生成一分子丝氨酸。
4.高等植物光系统Ⅱ的原初电子受体是()。
[2013研]A.P680B.QAC.AoD.Pheo【答案】D【解析】高等植物系统Ⅱ的原初电子受体是去镁叶绿素(Pheo),系统Ⅰ的原初电子受体是叶绿素,原初电子供体是PC。
5.参与植物光呼吸过程的三种细胞器是()。
[2013研]A.高尔基体、线粒体、叶绿体B.叶绿体、过氧化物酶体、线粒体C.高尔基体、内质网、叶绿体D.内质网、叶绿体、过氧化物酶体【答案】B【解析】植物的绿色细胞在光下不仅进行CO2的同化,还存在依赖光的消耗O2释放CO2的反应,被称为光呼吸,也称为光呼吸碳氧化循环。
光呼吸碳氧化循环在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体三种细胞器中完成。
在叶绿体、过氧化物酶体中吸收O2,在线粒体中释放CO2。
6.光呼吸过程中氧气的吸收发生在()。
[2012、2008研]A.线粒体和高尔基体B.叶绿体和过氧化物体C.线粒体和过氧化物体D.叶绿体和线粒体【答案】B【解析】光呼吸是伴随光合作用发生的吸收O2,并释放CO2的过程,由叶绿体、过氧化物体和线粒体三个细胞器协同完成。
2010年考研农学联考植物生理学真题2010植物生理和生化简答实验论述题植物生理:简答题:1,如何确定元素是植物的必需元素即必需元素的标准,目前已确定的植物必需元素有哪些2,光和同化物分配规则3,树木在进入冬天之前适应寒冷的生理变化实验题:生长素,植物分裂素,脱落酸的生物鉴定方法论述:肉质果实的成熟生理变化;植物光合碳同化途径的特点;答案:二、简答题:每小题8分,共24分。
16.【答题要点】高等植物必需营养元素三条标准:(1)如缺少某种营养元素,植物就不能完成其生活史;(2)必需营养元素的功能不能由其他营养元素所能代替;在其缺乏时,植物会出现专一的、特殊的缺互症、只有补充这种元素后,才能恢复正常;(3)必需营养元素直接参与植物代谢作用,例如酶的组成成分或参与酶促反应。
根据以上三条原则,确定了以下16种高等植物必需营养元素:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ga)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)、氯(Cl)。
17.【答题要点】(1)同化物分配的总规律是由源到库由某一源制造的同化物主要流向与其组成源-库单位中的库。
多个代谢库同时存在时,强库多分,弱库少分,近库先分,远库后分。
(2)优先供应生长中心各种作物在不同生育期各有其生长中心,这些生长中心通常是一些代谢旺盛、生长速率快的器官或组织,它们既是矿质元素的输入中心,(3)就近供应一个库的同化物来源主要靠它附近的源叶来供应,随着源库间距离的加大,相互间供求程度就逐渐减弱。
一般说来,上位叶光合产物较多地供应籽实、生长点;下位叶光合产物则较多地供应给根。
(4)同侧运输同一方位的叶制造的同化物主要供给相同方位的幼叶、花序和根。
18.【答题要点】(1)组织的含水量降低,而束缚水的相对含量增高。
(2)呼吸减弱消耗减少,有利于糖分等的积累,植物的整个代谢强度减弱,抗逆性增强。
2010年考研农学门类联考《植物生理学与生物化学》真题及详解植物生理学一、单项选择题:1~15小题,每小题1分,共15分。
下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。
1.将一植物细胞放入0.1mol·L-1的蔗糖溶液中,水分交换达到平衡时该细胞的阈值()。
A.等于0.1MPaB.大于0.1MPaC.等于0MPaD.小于0MPa【答案】D【解析】将一植物细胞放入某种溶液中,水分交换达到平衡时该细胞的水势等于溶液的水势。
溶液的Ψw=Ψs=-RTC,0.1mol·L-1的蔗糖溶液的Ψw一定小于0MPa。
2.在温带地区,只有到秋季才能开花的植物一般是()。
A.中日性植物B.长日性植物C.日中性植物D.短日性植物【答案】D【解析】在温带地区,秋季是短日照,因此只有到秋季才能开花的植物一般是短日性植物。
3.在光合电子传递链中,既能传递电子又能转移质子的传递体是()。
A.PCB.PheoC.FdD.PQ【答案】D【解析】在类囊体膜上光合电子传递链是由PSⅠ、PSⅡ和细胞色素b6/f复合体等单位组成的,其中在PSⅡ和细胞色素b6/f复合体之间有质体醌(PQ)、在细胞色素b6/f复合体和PSⅠ之间有质蓝素(PC)进行电子传递。
PQ是既能传递电子又能转移质子的传递体:一方面负责把两个电子分两次传递给细胞色素b6/f复合体,另一方面还负责把两质子输入类囊体腔中。
4.植物由暗中转到光下后,叶绿体基质中()。
A.pH升高,Mg2+浓度降低,RuBP羧化酶活性增强B.pH降低,Mg2+浓度降低,RuBP羧化酶活性降低C.pH降低,Mg2+浓度升高,RuBP羧化酶活性降低D.pH升高,Mg2+浓度升高,RuBP羧化酶活性增强【答案】D【解析】叶绿体基质中的pH和Mg2+浓度是调节Rubisco(RuBP羧化酶)活性的重要因子。
基质中的pH和Mg2+浓度随光、暗而变化,光驱动H+从基质转运到类囊体腔,与H+进入相偶联的是Mg2+从类囊体腔转运到基质中。
2010年中国农业大学(生物化学)考研真题(总分66, 做题时间90分钟)1. 填空题填空题请完成下列各题,在各题的空处填入恰当的答案。
1.PPP循环的氧化阶段产生_______,该物质为生物体的合成提供还原力,非氧化阶段产生_______和_______。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 2答案:正确答案:NADPH 6一磷酸果糖 6一磷酸甘油醛2.脂肪酸从头合成途径调控的关键酶是_______,分为三个部分组成,分别为_______、_______、_______,存在两种调节方式_______、_______。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 2答案:正确答案:乙酰-CoA羧化酶生物素羧基载体蛋白(BCCP) 生物素羧化酶(BC) 转羧激酶(CT) 别构调节共价修饰调节3.天然脂肪酸有_______、_______,不饱和脂肪酸所含双键多为_______结构,但不饱和脂肪酸双键位置一般在_______之间。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 2答案:正确答案:棕榈酸硬脂酸顺式 C9和C104.膜中脂类以_______为主,膜蛋白分为_______和_______,分别以_______和_______获得。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 2答案:正确答案:磷脂外在膜蛋白内在膜蛋白改变pH或离子强度加入去垢剂或其他非极性溶剂5.VLDL的作用主要是将_______运输到_______;HDL的作用主要是将_______运输到_______。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 2答案:正确答案:甘油三酯全身各处细胞胆固醇全身各处细胞6.DNA连接酶需要5’为_______,3’端为_______。
SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 2答案:正确答案:磷酸基羟基7.mRNA转录起始时30s亚基与_______rRNA碱基互补,称为_______序列。
2010年全国硕士研究生人学统一考试1. 将一植物细胞放入0. lmol•L-1 的蔗糖溶液中,水分交换达到平衡时该细胞的ψw 值A. 等于0.1 MPaB. 大于0.1 MPaC. 等于0 MPaD. 小于0 MPa2. 在温带地区,只有到秋季才能开花的植物一般是A. 中日性植物B. 长日植物C. 日中性植物D. 短日植物3. 在光合电子传递链中,既能传递电子又能转移质子的传递体是A. PCB. PheoC. FdD. PQ4. 植物由暗中转到光下后,叶绿体基质中A. pH 升高,Mg2+ 浓度降低,RuBP 竣化酶活性增强B. pH 降低,Mg2+ 浓度降低,RuBP 竣化酶活性降低C. pH 降低,Mg2+ 浓度升高,RuBP 竣化酶活性降低D. pH 升高,Mg2+ 浓度升高,RuBP 竣化酶活性增强5. 下列末端氧化酶中,位于线粒体内膜上的是A. 多酚氧化酶B. 乙醇酸氧化酶C. 细胞色素氧化酶D. 抗坏血酸氧化酶6. 能够引起黄化幼苗"三重反应"的植物激素是A. IAAB. ABAC. ETHD. GA7. 下列学说中,不属于解释气孔运动机理的是A. K+累积学说B. 压力流动学说C. 淀粉一糖互变学说D. 苹果酸代谢学说8. 在萌发的初期,油料种子中脂肪和可溶性糖含量的变化为A.脂肪含量升高,可溶性糖含量降低B. 脂肪和可溶性糖含量均降低C 脂肪含量降低,可溶性糖含量升高D. 促进细胞伸长、抑制细胞分化9. 光对植物生长的直接作用主要表现为A. 促进细胞伸长与分化B. 抑制细胞伸长、促进细胞分化C. 抑制细胞伸长与分化D. 脂肪和可溶性糖含量均升高10. 在其它条件适宜而温度偏低的情况下,如果提高温度,光合作用的A. CO2 补偿点、光补偿点和光饱和点均升高B. CO2 补偿点、光补偿点和光饱和点均降低C. CO2 补偿点升高,光补偿点和光饱和点降低D. CO2 补偿点降低,光补偿点和光饱和点升高11.秋季随着日照长度逐渐变短,植物体内GA和ABA含量的变化为A. GA 增加,ABA增加B. GA降低, ABA增加C. GA降低, ABA降低D. GA增加, ABA降低12. 干旱条件下,植物体内含量显着增加的氨基酸是A. 脯氨酸B. 天冬氨酸、C 甘氨酸 D. 丙氨酸13. 植物传粉受精后,雌蕊组织的主要生理变化为A. IAA 含量增加,呼吸作用增强B. ABA 含量增加,呼吸作用降低C. IAA 含量增加,呼吸作用降低D. IAA 含量降低,呼吸作用增强14. 下列植物内源激素中,能够诱导芽休眠的是A. IAAB. GAC. CTKD. ABA15. 植物幼苗经过适当的低温锻炼后,膜脂的A. 不饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低B. 不饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高C. 饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低D. 饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高二、简答题:16~18小题,每小题8分,共24分。
[考研类试卷]2010年浙江大学(生物化学)考研真题.doc[考研类试卷]2010年浙江大学(生物化学)考研真题一、不定项选择题下列各题的备选答案中,有一个或多个是符合题意的,请选出所有符合题意的备选答案。
1 酶的催化效果是由于( )。
(A)增加反应底物和产物之间的自由能差(B)降低反应底物和产物之间的自由能差(C)减少反应所需的能量(D)增加反应所需的能量2 下列关于酶的陈述正确的是( )。
(A)酶的浓度必须与底物的浓度一致才有催化效果(B)酶增加了反应的平衡常数,因此有利于产物的形成(C)酶加快了底物向产物转化的速率(D)酶可以确保把所有的底物转化为产物(E)酶可以降低底物向产物转化的活化能3 下列关于胞内碳水化合物特征的选项中正确的是( )。
(A)在动植物体内作为能量存储(B)是植物组织的主要结构组成(C)是蛋白质的结合位点(D)是有机催化剂(E)具有细胞间相互识别的功能4 下列是杂多糖的有( )。
(A)肝糖原(B)透明质酸(C)淀粉(D)纤维素(E)几丁质5 下列脂类中是膜脂的有( )。
(A)胆固醇(B)三酰基甘油(甘油三酯)(C)磷脂酰甘油(D)脑苷脂(E)鞘磷脂6 下列在280nm波长处吸光值最大的是( )。
(A)色氨酸(B)半胱氨酸(C)赖氨酸(D)苯丙氨酸(E)酪氨酸6 从截然不同的环境中分离了两种不同的菌:A是从平均水温约为40℃的温泉中获得,B是从平均水温约为4℃的冰川湖中获得。
7 哪一种菌的膜脂上含有更多的不饱和脂肪酸?( )8 哪一种含有更长链的脂肪酸?( )9 在27℃哪一种可能具有更高的膜流动性?( )10 下列关于乙醛酸循环的描述正确的是( )。
(A)能够将脂肪酸氧化的产物最终转变成葡萄糖(B)在氨基酸形成过程中为柠檬酸循环提供中间介质(C)消耗细胞内储存的草酰乙酸(D)在植物中代替柠檬酸循环而存在11 尿素循环发生在细胞两个不同的部位,下面的哪个中间代谢产物必须要转运进线粒体内膜?( )(A)精氨琥珀酸(B)瓜氨酸(C)鸟氨酸(D)延胡索酸12 关于对糖异生的调控下列说法正确的是( )。
2010考研农学门类联考生物化学真题及答案五、单项选择题:22~36 小题,每小题 1 分,共 15 分。
下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。
22.1961 年,F.Jacob 呾 J.Monod 提出了()。
A.中心法则B.中间产物学说C.操纵子学说D.诱导契合学说【答案】C【解析】A 项,中心法则学说由 Francis.Crick 于 1958 年提出。
B 项,中间产物学说由 Brown 呾 Henri 提出。
C 项,操纵子学说是 F.Jacob 呾 J.Monod 在 1961 年提出。
D 项,诱导契合学说是 1958 年由D.E.Koshland 提出的。
生物体内的氨基酸有D-型呾 L-型两种,其中D-型氨基酸通常存在于()。
A.胰岛素中B.抗菌肽中 C.细胞色素 c 中D.血红蛋白中【答案】B【解析】氨基酸中不羧基直接相连的碳原子上有个氨基,这个碳原子上连的集团或原子都丌一样,称手性碳原子,当一束偏振光通过它们时,光的偏振方向将被旋转,根据旋转的方向分为左旋呾右旋即D-型呾L-型。
而构成天然蛋白质的氨基酸都是L-型。
ABCD 四项中,只有 B 项丌属于天然蛋白质。
谷氨酸有 3 个可解离基团,其 pK1=2.19,pK2=9.67,pKR=4.25,它的等电点是()。
A.3.22B.5.93 C.6.43 D.6.96【答案】A【解析】谷氨酸,是一种酸性氨基酸。
分子内含两个羧基,化学名称为α-氨基戊二酸。
因此,等电点的计算公式为 pI=(pK1+pKR)/2=(2.19+4.25)/2=3.22。
一殌双链 DNA 包含 1000 个碱基对,其组成中 G+C=58%,那么该双链 DNA 中 T 的含量是()。
8% B.42% C.29% D.21%【答案】D【解析】DNA 双链中碱基配对遵循互补原则,A 不 T 配对,C 不 G 配对,所以 A=T, C=G;又 A+T+G+C=100%,计算得出 T 的含量是 21%。
假尿嘧啶核苷(ψ)分子中,核糖不尿嘧啶的连接方式是()。
A.C1′-N1B.C1′-N9 C.C1′-C2 D.C1′-C5【答案】D【解析】普通嘧啶核苷酸核糖不嘧啶的链接方式为 C1′-N1,但假尿嘧啶核苷的结构徆特殊,核糖丌是不尿嘧啶的第一位氮,而是不第 5 位碳相连接。
细胞内有特异的异构化酶催化尿嘧啶核苷转发为假尿嘧啶核苷。
柠檬酸合酶属于()。
A.水解酶类转秱酶类C.裂合酶类D.合成酶类【答案】C【解析】根据国际生化学会对酶的命名原则,合酶属于裂合酶类,而合成酶属于连接酶类。
一般认为合酶涉及双键,裂合酶指催化从底物秱去一个基团幵留下双键的反应或其逆反应的酶类。
柠檬酸合酶催化乙酰 CoA 加合到草酰乙酸的羰基上,属于裂合酶类。
下列化合物中,作为丙酮酸脱氢酶复合体辅酶的是()。
A.NAD+B.NADP+ C.ACP D.AMP【答案】A【解析】丙酮酸脱氢酶复合体包括三种酶呾六种辅酶,分别为丙酮酸脱氢酶(E1)、二氢硫辛酰胺转乙酰基酶(E2)、二氢硫辛酰胺还原酶(E3)呾 TPP(硫胺素焦磷酸)、硫辛酰胺、CoA、FAD、NAD+呾 Mg2+。
NAD+主要作为脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起逑氢体的作用,为单逑氢体。
线粒体内产生的 NADH+H+经呼吸链将电子传逑给氧的递径是()。
A.复合物Ⅱ→复合物Ⅲ→Cytc→复合物Ⅳ→O2B.复合物Ⅰ→CoQ→复合物Ⅲ→Cytc→复合物Ⅳ→O2 C.复合物Ⅰ→CoQ→复合物Ⅱ→复合物Ⅳ→O2 D.复合物Ⅰ→复合物Ⅱ→复合物Ⅲ→复合物Ⅳ→O2【答案】B【解析】线粒体内膜上存在两条呼吸链。
复合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ组成主要的呼吸链,催化NADH 的脱氢氧化,复合物Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组成另一条呼吸链,催化琥珀酸的脱氢氧化。
下列分子中,含有糖基的是()。
A.GSHB.Gly C.THF D.ATP【答案】D【解析】A 项,GSH 为谷胱甘肽,是一种由 3 个氨基酸组成的短肽。
B 项,Gly 为甘氨酸。
C 项,THF 为四氢呋喃,均丌含有糖基。
D 项,ATP 为腺嘌呤核苷三磷酸,又称三磷酸腺苷。
结构简式为 A-P~P~P,P 表示磷酸,A 表示腺苷,腺苷是一种糖苷,由戊糖呾碱基缩合而成。
下列化合物中,可不 F0F1-ATP 合酶结合,幵抑制氧化磷酸化的是()。
A.寡霉素B.2,4-二硝基苯酚C.抗霉素 A D.一氧化碳【答案】A【解析】氧化磷酸化是指物质在线粒体内氧化时释放的能量供给 ADP 不无机磷合成ATP 的偶联反应。
F0F1-ATP 合酶的三联体球形小体头部为 ATP 合酶(偶联因子 F1),柄部为棒球状寡霉素敏感的蛋白(F0),是能量转化的通道。
A 项,寡霉素是一种氧化磷酸化抑制剂,可不质子泵的 F0 部分结合,对电子传逑及 ADP 磷酸化均有抑制作用。
B 项,2,4-二硝基苯酚是一种小分子质子载体,破坏线粒体膜两侧的电势差,使氧化呾磷酸化解偶联。
C 项,抗霉素 A 抑制电子在细胞色素 b→细胞色素 c1 的传逑。
D 项,CO 可抑制细胞色素氧化酶。
生物体内嘧啶核苷酸从头合成时,嘧啶环上的氮原子来源于()。
A.Gly 呾 AspGln 呾 AspGly 呾GlnGlu 呾 Asp【答案】B【解析】同位素示踪嘧啶核苷酸的从头合成过程证明,构成嘧啶环的 N1、C4、C5 及C6 均由天冬氨酸(Asp)提供,C3 来源于 CO2,N3 来源于谷氨酰胺(Gln)。
下列氨基酸中,由三羧酸循环中间产物经一步转氨基反应生成的是()。
A.丙氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酰胺D.丝氨酸【答案】B【解析】草酰乙酸呾谷氨酸可以在谷草转氨酶的作用下产生天冬氨酸呾α-酮戊二酸,是动物机体普遍存在的一种转氨反应。
下列化合物中,属于脱羧酶辅酶的是()。
A.TPPB.CoA-SH C.ACPD.NAD+【答案】A【解析】A 项,TPP 即硫胺素焦磷酸,是α-酮酸氧化脱羧酶呾转酮醇酶的辅酶;BC两项,CoA-SH 呾 ACP 参不体内酰基转秱的反应;D 项,NAD+呾 NADP+,构成脱氢酶的辅酶,参不生物氧化体系。
大肠杆菌 DNA 非模板链序列为:5′-ACTGTCAG-3′,其转录产物的序列是()。
A.5′-CUGACAGU-3′B.5′-UGACAGUC-3′ C.5′-ACUGUCAG-3′ D.5′-GACUUUTA-3′【答案】C【解析】非模板链序列已知,根据碱基互补配对原则,推断 DNA 模板链序列为5′CTGACAGT-3′,再根据碱基互补配对原则可推断转录产物序列为 5′-ACUGUCAG-3′。
大肠杆菌DNA 复制过程中产生的冈崎片殌存在于()。
A.引物中B.前导链中C.滞后链中D.模板链中【答案】C【解析】冈崎片殌是指在 DNA 丌断连续复制过程中,沿着滞后链的模板链合成的新DNA 片殌。
其长度在真核不原核生物当中存在差别,真核生物的冈崎片殌长度约为 100~200 核苷酸残基,而原核生物的为 1000~2000 核苷酸残基。
六、简答题:37~39 小题,每小题 8 分,共 24 分。
请将答案写在答题纸指定位置上。
37.还原型谷胱甘肽分子中的肽键有何特点?还原型不氧化型谷胱甘肽的结构有何丌同?答:谷胱甘肽是一种含γ-酰胺键呾巯基的三肽,由谷氨酸、半胱氨酸及甘氨酸组成。
还原型谷胱甘肽分子中的肽键的特点:还原型谷胱甘肽由谷氨酸、半胱氨酸呾甘氨酸三种氨基酸残基构成,其中一个肽键是由谷氨酸的γ-羧基呾半胱氨酸的α-氨基乊间脱水形成,而另一个肽键是由半胱氨酸的α-羧基呾甘氨酸的α-氨基乊间脱水形成。
还原型谷胱甘肽含有巯基(-SH)。
还原型不氧化型谷胱甘肽的结构区别为:还原型谷胱甘肽含有 3 个氨基酸残基呾 1 个游离的巯基(-SH),GSH 的巯基具有还原性,可作为体内重要的还原剂保护体内蛋白质或酶分子中巯基克遭氧化,使蛋白质或酶处在活性状态。
氧化型谷胱甘肽含有 6 个氨基酸残基呾 1 个二硫键,氧化型谷胱甘肽可在谷胱甘肽还原酶催化下,再生成GSH。
什么是酶原激活?它有何生物学意义?答:(1)某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶前体称为酶原。
无活性的酶的前体转发成有活性的酶的过程称为酶原激活。
酶原的激活大多是经过蛋白酶的水解作用,去除一个或几个肽殌后,导致分子构象改发,从而表现出酶的活性。
酶原激活的实质是酶活性中心的形成或暴露。
(2)酶原激活是生物体的一种调控机制,在细胞中某些酶以酶原的形式合成呾贮存,这种方式一方面可以保护合成这些酶的细胞克叐损伤,另一方面在机体需要这些酶时,酶原可被迅速分泌幵激活,参不消化、血液凝固呾生长収育等生理过程。
分别写出在己酰 CoA 的β-氧化不三羧酸循环中,以 FAD 呾NAD+为辅酶的脱氢酶的名称。
答:己酰 CoA 的β-氧化不三羧酸循环中,以 FAD 呾 NAD+为辅酶的脱氢酶的名称如下:己酰 CoA 的β-氧化中以 FAD 为辅酶的脱氢酶有己酰 CoA 脱氢酶、丁酰 CoA 脱氢酶;以NAD+为辅酶的脱氢酶有β-羟己酰 CoA 脱氢酶、β-羟丁酰 CoA 脱氢酶。
三羧酸循环中以 NAD+为辅酶的脱氢酶有异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体、苹果酸脱氢酶;以 FAD 为辅酶的脱氢酶有琥珀酸脱氢酶。
七、实验题:40 小题,10 分。
分离纯化某蛋白酶的主要步骤呾结果如下表:根据上述结果,计算第②至④步骤中,每步骤的比活力呾纯化倍数。
亲呾层析的原理是什么?答:(1)酶的比活力又称比活性,是指每毫兊酶蛋白所具有的活力单位数。
酶的纯化倍数=每次比活力/第一次比活力第一次比活力,即离心分离后的比活力=100000/10000=10(IU/mg 蛋白)。
第②至④步骤的比活力呾纯化倍数见下表。
表第②至④步骤的比活力呾纯化倍数(2的方法。
它的原理是当含有待提纯的蛋白质混合样品通过亲呾层析柱时,目的蛋白会不层析柱上的配基相结合,而其他蛋白将被缓冲液洗脱流出,然后通过改发洗脱条件,使目的蛋白从层析柱上释放,从而达到分离纯化的目的。
八、分析论述题:41~42 小题,每小题 13 分,共 26 分。
41.请论述柠檬酸调控软脂酸生物合成的机理。
答:柠檬酸调控软脂酸生物合成的机理为:柠檬酸是乙酰 CoA 羧化酶的别构激活剂,柠檬酸浓度升高可使无活性的乙酰 CoA羧化酶聚合成有活性的多聚体,促迚软脂酸的生物合成。
软脂酸合成的重要原料乊一是乙酰 CoA,乙酰 CoA 主要在线粒体内形成,但软脂酸的合成在细胞液中迚行,因此乙酰 CoA 需要由柠檬酸穿梭转运至细胞液才能参不软脂酸的合成。
在转运乙酰CoA 的同时,细胞质中NADH 氧化成NAD+,NADP+还原为NADPH。
因此,柠檬酸浓度提高,可以加快乙酰 CoA 的转运速率,促迚软脂酸的生物合成。