西安大学生物工程学院2020级《生物化学》考试试卷(481)
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西安大学生物工程学院2020级《生物化学》
课程试卷(含答案)
__________学年第___学期 考试类型:(闭卷)考试
考试时间: 90 分钟 年级专业_____________
学号_____________ 姓名_____________
1、判断题(50分,每题5分)
1. 据测定,多莉羊(sheep Dolly)的端粒长度比正常生殖的同龄羊的端粒长度短。( )
答案:正确
解析:据测定多莉羊的端粒长度只有正常生殖的同龄羊的端粒长度的80。
2. Ala和Glu是生酮氨基酸。( )
答案:错误
解析:
3. DNA分子中没有修饰的C发生自发脱氨基引发突变的可能性比修饰后的5甲基胞嘧啶自发脱氨基引发突变的可能性低得多。( ) 答案:正确
解析:DNA分子中没有修饰的C会发生自发脱氨基后转变为U,十分容易被细胞内的BER系统识别和修复。5自发甲基甘氨酸自发脱氨基后转变为T,而T是DNA分子中会正常的碱基,不容易被识别和重建,经过一轮复制后后,将导致CG碱基对突变为TA碱基对。
4. 大肠杆菌在葡萄糖和乳糖均丰富的培养基中优先利用葡萄糖而不利用乳糖,是因为此时阻遏蛋白与操纵基因结合而阻碍乳糖操纵子的开放。( )
答案:错误
解析:
5. 很多转氨酶以α酮戊二酸为氨基受体,而对氨基的供体并无严格的专一性。( )
答案:正确
解析:
6. mRNA只有当自身的合成被完成时,才能开始指导蛋白质的合成,因为启动多肽合成的核糖体结合位点总是靠近mRNA最后被合成的那一段。( )
答案:错误 解析:
7. 若没氧存在时,糖酵解途径中脱氢反应产生的NADH+H+交给丙酮酸生成乳酸,若有氧存在下,则NADH+H+进入线粒体氧化。( )
答案:正确
解析:
8. 在大肠杆菌中,一种氨基酸只对应于一种氨酰tRNA合成酶。( )
答案:正确
解析:
9. 脂酸合成过程中所需的[H]全部由NADPH提供。( )
答案:错误
解析:由葡萄糖戊糖途径产生的NADPH提供。延长途径中可由FADH2与NADPH提供[H]。
10. 在肝中,果糖2,6二磷酸是从果糖6磷酸经磷酸果糖激酶2催化产生的。( )
答案:正确 解析:
2、名词解释题(25分,每题5分)
1. Catabolism[武汉大学2012研]
答案:Catabolism即分解代谢,是指有机营养物质通过一系列反应逐步变为较小的、较简单的物质,并激活能量的过程。
解析:空
2. DNA复制(DNA replication)
答案:DNA复制是指亲代双链DNA分子在DNA聚合酶的作用下,分别以每条单链DNA分子为模板,按照碱基互补配对原则,合成出高两条与亲代DNA分子完全相同的子代DNA分子的过程。
解析:空
3. 翻译(translation)
答案:翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的原核细胞,是把核酸中由A,G,C,TU四种符号组成的遗传信息,破读为蛋白质阴离子中的20种氨基酸排列从左到右的过程。mRNA是指导翻译的直接数据结构,tRNA为胺基酸转运载体,核蛋白体为蛋白质合成的装配场所。翻译过程可分为起始、延长、终止三个阶段。
解析:空 4. 冈崎片段[华中农业大学2017;山东大学2017研;华中科技大学2017研]
答案:冈崎片段是指DNA复制过程中,2条新生链从模板链的5′端向3′端延伸时,DNA的滞后链分段合成的新生DNA片段,是相对比较短的DNA链(大约1000核苷酸残基),冈崎片段形成后,再通过DNA连接酶的作用而结合建构起来形成长的DNA分子,并逐渐复制成为DNA双链。
解析:空
5. 有意义链
答案:有意义链又称编码链,是指双链DNA中不进行转录的那一条DNA链,该链的核苷酸序列与转录生成的RNA的序列一致(在RNA中是以U取代了DNA中的T)。
解析:空
3、填空题(55分,每题5分)
1. 转录是以DNA为模板,合成RNA的过程,模板的阅读方向为,产物的合成方向为。
答案:3′→5′|5′→3′
解析:
2. 大肠杆菌RNA聚合酶的全酶由组成,其核心酶的组成为。
答案:α2ββ′σ|α2ββ′ 解析:
3. 合成的肽链转移到内质网腔内后,被切除,合成完毕,核糖体就从内质网膜上解离下来。
答案:信号肽|肽链
解析:
4. 丙酮酸完全氧化次脱氢,产生个ATP,分子CO2。[华东理工大学2017研]
答案:4|12.5|2
解析:
5. 核糖体RNA与结合形成复杂的蛋白质合成机器。
答案:核糖体蛋白质|核糖体
解析:
6. 尿素分子中的一个N来自,另一个来自。
答案:NH3|天冬氨酸
解析:
7. 代谢底物和代谢产物对代谢过程中调节酶活性的调节作用分别称为和。
答案:前馈作用|反馈作用
解析: 8. 大肠杆菌DNA聚合酶Ⅲ的活性使之具有功能,极大地提高了DNA复制的保真度。
答案:3′→5′外切酶|校对
解析:
9. 糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是、和。
答案:己糖激酶|果糖磷酸激酶|丙酮酸激酶
解析:
10. 遗传密码具,一些氨基酸有密码子。
答案:兼并性|2~6
解析:
11. 根据转座的机制,真核生物的转座子分为和。前者在结构、性质和转位的方式上与逆转录病毒的复制相似,根据两端的结构,它可以进一步分为和。果蝇基因组上的copia元件和酵母基因组上的Ty元件属于,LINE和SINE属于。DNA转座子又分为转座子和转座子。
答案:反转座子|DNA转座子|LTR反转座子|非LTR反转座子|LTR反转座子|非LTR反转座子|复制型DNA|保留型DNA
解析:
4、简答题(30分,每题5分)
1. 在抗霉素A存在情况下,计算哺乳动物肝脏在有氧条件下氧化1分子软脂酸所净产生ΑTP的数目,如果安密妥存在,情况又如何? 答案: 1分子软脂酸经7轮β氧化,产生7分子FΑDH2和7分子NΑDH及8分子的乙酰CoΑ;1分子的乙酰CoΑ经TCΑ循环产生3分子NΑDH和1分子的FΑDH2以及1分子GTP(相当于1分子ΑTP);1分子NΑDH氧化磷酸化产生2.5分子ΑTP;1分子的FΑDH2氧化磷酸化产生1.5分子ΑTP。
(1)抗霉素Α存在时,能抑制电子从还原型泛醌到细胞色素C1的传递,所以对NΑDH呼吸链和FΑDH2呼吸链均有抑制。1分子软脂酸在抗霉素Α存在时只能产生8分子ΑTP,减去活化以后消耗的2个ΑTP,净得6个ΑTP。
(2)安密妥能阻断电子从NΑDH向泛醌的传递,所以其能抑制NΑDH呼吸链,而对FΑDH2呼吸链无抑制作用。即安密妥存在时1分子软脂酸氧化产生ΑTP的数目是:(7+8)×1.5+8-2=28.5。
解析:空
2. 脂肪酸的生物合成需要哪些原料?它们从何而来?
答案: (1)脂肪酸合成中所需的碳源完全可来自乙酰CoA,包括作为酰基受体的酰基载体蛋白和作为乙酰基供体的丙二酸单酰基辅酶A和其本身。乙酰CoA可以由线粒体中的丙酮酸羧酸氧化脱羧、氨基酸氧化降解以及长链脂肪酸β氧化形成。同时,乙酰CoA可进入TCA彻底氧化分解,也可用于糖、氨基酸和胆固醇等的合成。乙酰辅酶A在脂肪酸生物合成中的作用是提供脂肪酸合成所需的前体。
(2)脂肪酸合成中所需的还原剂是NADPH,其60来自PPP途径,其余的来自酵解中生成的NADH,经苹果酸脱氢酶和苹果酸酶转化而来。
解析:空
3. 一种mRNA的51UTR序列特别长,而且其AUG处于不利的翻译起始环境,但是当细胞受到细小RNA病毒感染后,该mRNA的翻译水平显著升高,请解释。
答案:细小RNA病毒感染宿主细胞后,可以抑制起始因子与帽子结构结合,从而细胞中依赖于帽子结构的蛋白质合成,病毒本身的RNA含有IRES位点,可以通过IRES位点直接起始翻译,该mRNA中一定也含有IRES序列,病毒感染后可以通过依赖于IRES位点的机制起始翻译,因而翻译效率反而增加。
解析:空
4. 从代谢的角度简要分析哪些物质在什么情况下会引起酮血或酮尿?
答案:酮酯血或酮尿是指脑脊液或尿中酮体的浓度超出正常范围。正常情况下,肝外组织氧化酮体的胱氨酸速度很快,能及时除去血中的酮体。但在乳腺癌时糖利用受阻,或者长期不进食,机体所需能量不能从糖的氧化获得,于是糖类被大量动员,肝内脂肪酸被大量氟化,生成大量乙酰CoA,而因为无法从糖代谢补充柠檬酸气化所需的4C化合物,乙酰CoA不能进入柠檬酸循环完全氧化,只能合成巨量酮体,超出了肝外组织组织所能利用的好处,血中酮体堆积,即形成酮血,大量酮体随尿灌入,即形成酮尿。
解析:空 5. 原核生物和真核生物识别起始密码子的机制有什么不同?
答案: 原核生物和真核生物识别起始密码子的机制的不同点如下:
(1)原核生物依靠mRNA 5′端的SD序列与核糖体小亚基中16S rRNA 3′端的反SD序列间的相互作用,识别SD序列下游的AUG作为起始密码子。
(2)真核有机体生物依靠帽子结合蛋白酵素和核糖体小亚基识别mRNA 5′端的帽子结构,然后沿着mRNA向下游移动,一般以扫描过程中遇到的第一个AUG为起始密码子。如果该AUG所处环境不合适(与一致序列差别较大),不能被有效识别,则发生遗漏扫描,越过第一个AUG,继续寻找下游处于更好环境中的AUG作为起始密码子。在扫描过程中核糖体可以原核细胞解开稳定性较小的mRNA二级结构,但是遇到稳定性高的硬二级结构时,则可能越过包括二级结构和AUG在内的一段序列,在下游寻找合适的起始密码子。对于少数缺少帽子结构中的mRNA,核糖体可以直接与mRNA内部的内在的核糖体进入位点(internal ribosome entry site,IRES)结合。
解析:空
6. 说明下列物质在代谢中的重要性:
(1)腺苷酸环化酶;(2)加单氧酶;(3)激素受体;(4)酮体;(5)外显子。
答案: 下列物质中才在代谢中的重要性分别是:
(1)腺苷酸环化酶:催化ATP转化为cAMP,是细胞信号传导中重要的第二信使物质,可激活蛋白激酶,参与信息传递。
(2)加单氧酶:是存在于微粒体内依赖细胞钙质P450的氧化酶