2011年生物化学部分考试题
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2011年南开大学研究生入学考试生物化学一、选择题(每题1分,共31分)1、腺嘌呤核苷中碱基与戊糖的共价连接在下述哪2个原子间A.N1-Cl’ B. N3-Cl’ C. N7-Cl’ D. N9-Cl’2、cAMP由以下哪种酶催化水解为AMPA .AC B. PDE C. PKA D.PPs3、核苷酸不作为下列哪种分子的结构成分A. NADB. FADC. CoAD. TPP4、蛇毒磷酸二酯酶水解核酸可产生A. 2’-单核苷酸B. 3’-单核苷酸C. 4’-单核苷酸D. 5’-单核苷酸5、切口平移作用主要与下列哪个酶的作用有关A. DNA聚合酶ⅠB. DNA聚合酶ⅡC. DNA聚合酶ⅢD. 逆转录酶6、不参与碱基切割修复的是A. DNA聚合酶ⅠB. DNA糖基化酶C. 甲基化酶D. DNA连接酶7、足迹法可用来确定A. 内含子序列B. 外显子序列C. 启动子序列D. 阻遏子序列8、分解代谢基因激活蛋白(CAP)不具有的特性是A. 形成同亚基二聚体B. 以螺旋-转角-螺旋模序与DNA结合C. 可结合于Lac 01D. 可结合于Lac 启动子附近的特殊位点9、非依赖Rho 因子转录终止序列的一个特征是A. 具有镜像重复序列B. 具有转录成自身互补序列的区域C. 终止蛋白识别序列 B. 抑制因子识别序列10、与Ⅰ类内含子剪接无关的是A. 转酯反应B. 套索样中间体C. 鸟嘌呤核苷D. 核糖羟基亲核攻击磷原子11、催化tRNA前体5’端剪切的酶是A. RNase PB. RNase AC. RNase HD. RNase D12、SD序列识别A. 5S rRNAB. 5.8S rRNAC. 16S rRNAD. 23 S rRNA13、与色氨酸操纵子转录衰减作相关的序列是A. 操纵序列B.启动子序列C. 调节基因序列D. 前导序列14、激活子蛋白不具有的作用是A. 介导正调节B. 结合于弱启动子附近C. 结合于操纵基因D. 增加RNA聚合酶活性15、核心组蛋白乙酰化通常发生与A. 赖氨酸残基B. 谷氨酸残基C. 酪氨酸残基D. 苯丙氨酸残基16、氨酰-tRNA合成酶催化的第一步反应中,氨基酸与ATP-E作用形成A. 氨酰-ATP-EB. 氨酰-ADP-EC. 氨酰-AMP-ED.氨酰-ADP17、用下面哪种物质处理线粒体后会使转化反应速率增加A. NADHB. 丙酮酸脱氢酶激酶C. 丙酮酸脱氢酶磷酸酶D. 丙二酸18、下列哪一肽段易于形成α-螺旋结构A. LKAENDEAARAMSEAB. CRAGGFDWDQGTSNEC. LKPEDNAPMSEAQWDD. RASSTTAMEEQWADS19、下列哪种氨基酸可被磷酸化A.Ala B. Val C. Lys D. Asp20、根据解离常数判断下列哪组酶与底物的亲和力最高A.Ks=10-5 B.Ks=10-3 C. Ks=10-9 D. Ks=10-721、在呼吸活跃的线粒体悬浮液中加入二环己基碳二亚氨(DCCD),氧的消耗降低,ATP产量下降。
全国2011年7月高等教育自学考试生物化学(三)试题课程代码:03179一、单项选择题(本大题共45小题,每小题1分,共45分)在每小题列出的五个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.组成蛋白质的20种氨基酸的平均分子量是( )A.80B.110C.140D.180E.3202.蛋白质二级结构中的α—螺旋是一种( )A.单链右手螺旋B.单链左手螺旋C.双链右手螺旋D.双链左手螺旋E.双链左右手螺旋3.整条多肽链中全部氨基酸原子的空间排列称为蛋白质的( )A.一级结构B.二级结构C.超二级结构D.三级结构E.四级结构4.下列关于蛋白质分类的描述,错误的是( )A.按化学组成不同可分为单纯蛋白质和结合蛋白质‘B.按分子形状可分为纤维状蛋白质和球状蛋白质C.白蛋白是一种溶解度较大的结合蛋白质D.人体内的单纯蛋白质数量远远少于结合蛋白质E.球状蛋白质的分子长轴与短轴比一般小于105.tRNA的分子结构特征是( )A.有反密码环和3'—CCA序列B.有密码环和3'—CCA序列C.有反密码环和5'—CCA序列D.有反密码环和3'—多聚腺苷酸尾E.有5'—帽子结构和3'—多聚腺苷酸尾6.某双链DNA纯样品含15%的T,该样品中C的含量为( )A.15%B.20%C.30%D.35%E.85%7.DNA的变性是指( )A.3',5'—磷酸二酯键断裂B.DNA降解成游离核苷酸C.DNA双股链解离D.DNA超螺旋化E.DNA一级结构破坏8.酶分子中,决定反应特异性的是( )A.辅基B.辅酶C.酶蛋白D.激活剂E.金属离子9.重金属铅、汞等对酶活性的影响一般是( )A.不可逆抑制B.不可逆激活C.可逆抑制D.竞争性抑制E.竞争性激活10.被称为生育酚的维生素是( )A.维生素AB.维生素CC.维生素DD.维生素EE.维生素K11.在体内参与构成辅酶A(HS—CoA)的B族维生素是( )A.维生素A1B.维生素B1C.维生素B2D.叶酸E.泛酸12.在三羧酸循环中,发生底物水平磷酸化反应的是( )A.柠檬酸→α→酮戊二酸B.α→酮戊二酸→琥珀酰辅酶AC.琥珀酰辅酶A→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸E.延胡索酸→草酰乙酸13.正常成人的空腹血糖水平是( )A.0.39~0.61mg/mLB.3.9~6.1mmol/LC.39~61mg/LD.70~110mmol/dLE.100~200mg/L14.一分子乙酰辅酶A参与三羧酸循环彻底氧化分解可生成多少分子ATP?( )A.2B.4C.8D.12E.1615.糖异生作用除主要发生在肝脏外,长期饥饿时它还可发生于( )A.大脑B.心脏C.小肠D.肾脏E.骨骼肌16.葡萄糖经不完全分解,生成五碳糖和NADPH的过程是( )A.糖酵解B.糖的有氧氧化C.糖异生D.糖原分解E.磷酸戊糖途径17.脂肪大量动员后,在肝内生成的乙酰CoA主要转变为( )A.酮体B.葡萄糖C.胆固醇D.草酰乙酸E.非必需氨基酸18.脂肪酸合成的限速酶是( )A.硫解酶B.β—羟丁酸脱氢酶C.乙酰乙酸硫激酶D.HMG—CoA合成酶E.乙酰辅酶A羧化酶19.下列物质中,不属于血浆脂蛋白的是( )A.CMB.HDLC.LDLD.LDHE.VLDL20.生物氧化的内容不包括( )A.能量的消耗B.能量的生成C.能量的转变D.水的生成E.二氧化碳的生成21.呼吸链的细胞定位是( )A.核膜B.细胞膜C.内质网膜D.线粒体内膜E.线粒体外膜22.镇静药阿米妥对呼吸链的抑制主要作用于( )A.FMN→CoQB.Cytb→CytclC.Cytaa3→02D.CoQ→CytbE.Cytc→Cytaa323.体内直接清除自由基的唯一酶类是( )A.细胞色素氧化酶B.超氧物歧化酶C.NADH脱氢酶D.过氧化氢酶E.过氧化物酶24.下列哪种人最易出现氮的负平衡?( )A.儿童B.孕妇C.青少年D.正常成人E.晚期癌症患者25.蛋白质在小肠消化时,最先发挥作用的酶是( )A.弹性蛋白酶B.胰凝乳蛋白酶C.肠激酶D.羧肽酶AE.胰蛋白酶26.体内氨的最主要去路是( )A.直接从尿中排泄B.转变成尿素C.转变成尿酸D.转变成胺类E.合成氨基酸27.体内嘌呤核苷酸从头合成主要在下列哪种组织内进行?( )A.脑B.骨髓C.肝D.肾E.肺28.下列化合物中,属于嘌呤分解代谢终产物的是( )A.腺嘌呤B.鸟嘌呤C.尿酸D.β—丙氨酸E.NH329.DNA的半保留复制需要的物质是( )A.核心酶和四种dNTPB.模板DNA和四种NTPC.引物和RNA聚合酶D.RNA引物和连接酶E.冈崎片段和终止因子30.逆转录酶催化( )A.以RNA为模板的DNA合成B.以DNA为模板的RNA合成C.以mRNA为模板的蛋白质合成D.以DNA为模板的DNA合成E.以RNA为模板的RNA合成31.端粒酶属于( )A.限制性内切酶B.特殊的逆转录酶C.RNA聚合酶D.DNA连接酶E.拓扑异构酶32.真核生物mRNA51端有( )A.帽子结构B.polyAC.起始密码子D.启动子E.外显子33.翻译的模板是( )A.DNA双链B.DNA编码链C.DNA模板链D.mRNAE.rRNA34.下列物质中,PCR反应系统不需要的是( )A.蛋白酶抑制剂B.模板DNAC.dNTPD.引物E.DNA聚合酶35.操纵基因( )A.是与阻遏蛋白结合的部位B.是与RNA聚合酶结合的部位C.属于结构基因的一部分D.具有转录活性E.能促进结构基因的转录36.在酶别构调节中,别构剂与酶结合的部位是( )A.活性中心的结合基团B.活性中心的催化基团C.活性中心的必需基团D.活性中心以外的调节部位E.活性中心以外的催化部位37.细胞内液与细胞外液约占体重的比例分别是( )A.40%和30%B.60%和30%C.40%和20%D.15%和5%E.20%和5%38.用于治疗低血钙引起的小儿手足搐搦症的常用药物是( )A.氯化钠B.葡萄糖酸钙C.硫酸镁D.硫酸钾E.氯化钙39.地方性“克山病”是由哪种微量元素缺乏所导致的?( )A.氟B.硒C.锰E.锌40.体内常见的有机酸中,属于挥发性酸的是( )A.乳酸B.磷酸C.碳酸D.脂肪酸E.乙酰乙酸41.人体中参与调节酸碱平衡最重要的内脏器官是( )A.胃和小肠B.胃和肾脏C.肺和肾脏D.肺和小肠E.肺和心脏42.临床上用于检测肾脏排泄功能的最主要化学指标是( )A.尿酸B.肌酸D.氨基酸E.肾上腺素43.血红素生物合成的限速酶是( )A.谷胱甘肽还原酶B.HMG—CoA还原酶C.7α—羟化酶D.ALA合成酶E.乙酰CoA羧化酶44.生物转化最常见的第二相反应是( )A.与酰基结合B.与硫酸结合C.与谷胱甘肽结合D.与葡萄糖醛酸结合E.与NAD+结合45.新生儿黄疸属于( )A.肝前性黄疸B.肝后性黄疸C.肝细胞性黄疸D.阻塞性黄疸E.溶血性黄疸二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
这个只供参考,复习的时候还是要以上次给大家画的重点和课本为主。
这次考试试卷结构跟这个一样,题型和数目也都一样。
都好好复习,争取不要有挂科的。
一、填空题1、蛋白质多肽链中的肽键是通过一个氨基酸的_____基和另一氨基酸的_____基连接而形成的。
2、蛋白质的一级结构是指_________在蛋白质多肽链中的_________。
3、Watson-Crick DNA双螺旋每盘旋一圈有对核苷酸,高度为,直径为。
4、动物消化道内最初由细胞分泌的无活性的酶前体称为___________。
在一定条件下,无活性的酶前体转变为有活性的酶过程称为___________。
5、糖酵解代谢可通过酶、酶和酶得到调控。
6、脂肪酸的合成,需原料、、和等。
7、每分子脂肪酸被活化为脂酰-CoA需消耗个高能磷酸键。
8、核糖核酸的合成途径有和。
9、谷氨酸经脱氨后产生和氨,前者进入进一步代谢。
10、DNA合成时,先由引物酶合成,再由在其3′端合成DNA链,然后由DNA聚合酶I切除引物并填补空隙,最后由连接成完整的链。
11、密码子的基本特点有四个,分别为、、、。
12、蛋白质的生物合成是以______作为模板,______作为运输氨基酸的工具,_____作为合成的场所。
二、选择题)1、下列叙述中哪项有误()。
A、蛋白质多肽链中氨基酸残基的种类、数目、排列次序在决定它的二级结构、三级结构乃至四级结构中起重要作用B、主肽链的折叠单位~肽平面之间相关一个Cα碳原子C、蛋白质变性过程中空间结构和一级结构被破坏,因而丧失了原有生物活性D、维持蛋白质三维结构的次级键有氢键、盐键、二硫键、疏水力和范德华力2、蛋白质变性过程中与下列哪项无关()。
A、理化因素致使氢键破坏B、疏水作用破坏C、蛋白质空间结构破坏D、蛋白质一级结构破坏,分子量变小3、凝胶过滤法分离蛋白质时,从层析柱上先被洗脱下来的是()。
A、分子量大的B、分子量小的C、电荷多的D、带电荷少的4、构成多核苷酸链骨架的关键是()。
绪论一、选择题A型题1. 有关生物化学的叙述,正确的是:A.生物化学是18世纪初从生物学中分离出的一门独立学科B.生物化学是19世纪初从化学中分离出的一门独立学科C.生物化学是20世纪初从化学中分离出的一门独立学科D.生物化学是20世纪初从生理化学中分离出的一门独立学科2.下列物质中,不是生物大分子的是:A.胰岛素B. DNAC.维生素D.乳酸脱氢酶3.下列有关生物化学的论述,不正确的是:A它是研究人体的正常形态结构的一门科学B. 它是研究活细胞和生物体内的各种化学分子及其化学反应的一门科学C.它是从分子水平和化学变化的深度揭示生命奥秘,探讨生命现象的本质的一门科学D生物化学即生命的化学4.近代生物化学的发展人为划分为:A.一个阶段B.二个阶段C.三个阶段D.四个阶段5.下列有关当代生物化学研究的主要内容,例外的是:A.生物分子的结构与功能B.人体的形态结构C.物质代谢及其调节D.遗传信息的传递与调控二填空题1.生物化学发展简史人为地分为________、________、________三个阶段。
2.生物化学研究的内容,大致归纳为________、________及________等3个主要方面。
3.生物大分子的种类很多,但最重要、人们研究最活跃的是________和________两大类三名词解释1.生物化学2.分子生物学3.生物大分子四简答题1.简述近代生物化学的发展简史2.简述生物化学与医学的关系绪论习题答案一、选择题A型题1.D,2.C,3 A,4 C,5 B二、填空题1 初期(叙述生化)、蓬勃发展期(动态生化)、分子生物学期(机能生化)2 生物分子的结构与功能、物质代谢及其调节、遗传信息传递与调控。
3 蛋白质、核酸三、名词解释1.生物化学:即生命的化学,它是分子水平上研究生物体的化学组成和生命过程中化学变化规律的一门科学。
2.分子生物学:它是生物化学的重要组成部分,它主要是研究生物大分子的结构与功能,代谢及其调控的一门学科。
西南大学2011年硕士研究生入学考试试题(生物化学)一、名词解释(5*6)1、生物膜2、多克隆位点3、磷酸二酯键4、底物循环5、摆动假说6、核酶二、常见俗语中文名称(1*20)1、γ-GSH2、PITC3、SDS-PADE4、Gln5、TPP6、NAD+7、DNP8、BCCP9、ACP10、Tm11、PRPP12、IMP13、RNase14、UDPG15、CaM16、eIF17、pppa18、Isozyme19、Km20、TψC三、填空题(1*20)1、生物素作为乙酰-CoA羧化酶的辅基主要起__________的作用。
2、某多肽的水解液中存在下列产物:Gly、Leu、Phe和Tyr,其摩尔比为2:1:1:1,该多肽和FDNB反应后完全水解,产生DNP-Tyr,且水解产物中再没有其它游离的Tyr;用pepsin 消化该多肽产生一个由Phe和Leu组成的二肽,以及一个由Tyr和Gly组成的三肽,且三肽中Tyr和Gly的摩尔比为1:2,写出该多肽链的顺序________________________。
3、用Sanger法进行DNA测序,星号代表荧光标记,------代表两条单链DNA互补的短末端:该DNA片段和DNA聚合酶以及下列四个体系中列出的核苷酸(双脱氧核苷酸含量极少)在合适的溶液和条件下进行反应,反应的产物经凝胶电泳来分开,通过荧光可以定位产物片段大小,(1)体系的产物已经显示在凝胶图上,在图上对应的位置画出其它三个体系产物的凝胶电泳条带。
5’---3’OH3’-----ATTACGCAAGGACATTAGAC--5’(1)dATP,dTTP,dCTP,dGTP,ddTTP(2)dATP,dTTP,dCTP,dGTP,ddGTP(3)dATP,dCTP,dGTP,ddTTP(4)dATP,dTTP,ddCTP,dGTP4、某酶在催化过程中需要和底物结合,推测和底物结合最关键的氨基酸残基是His999,为了证明这个猜测,将该氨基酸残基突变成其它氨基酸:His→Trp或His→Asp或His→Gly或His→Lys,如果猜想是正确的那么____________突变将导致酶无法与底物结合。
2011年农学生物化学真题来源:万学教育发布时间:2011-03-22 14:02:02【阅读: 9次】2011年全国硕士研究生入学统一考试农学门类联考植物生理学与生物化学生物化学五、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.在蛋白质和核酸分子测序方面作出突出贡献且获得诺贝尔奖的科学家是A. J. WatsonB. F. SangerC. L. PaulingD. J. Sumner23.下列氨基酸中侧链含有羟基的是A. GlyB. GluC. LysD. Thr24.下列含有DNA的细胞器是A.线粒体B.内质网C.高尔基体D.核糖体25.丙酮酸羧化酶属于A.氧化还原酶类B.转移酶类C.水解酶类D.合成酶类26.当3分子葡萄糖进入糖酵解途径生成乳酸时,可净化生成的ATP分子数是A. 3B. 6C. 9D. 1227.下列化合物中,属于高等磷酸化合物的是A. 6-磷酸果糖B. 6-磷酸葡萄糖C.磷酸烯醇式丙酮酸D. 3-磷酸甘油28.真核生物呼吸链中的细胞色素氧化酶存在于A.线粒体内膜B.线粒体外膜C.线粒体基质D.细胞质膜29.下列三羧酸循环的反应步骤中,伴随有底物水平磷酸化的是A.柠檬酸异柠檬酸B.α-酮戊二酸琥珀酸C.琥珀酸延胡索酸D.延胡索酸苹果酸30.线粒体内琥珀酸进入呼吸链脱氢,将电子传递给O2生成水所需要的组分是A.复合物Ⅰ、CoQ、复合物Ⅲ和复合物ⅣB.复合物Ⅰ、复合物Ⅱ、CoQ、复合物Ⅲ和复合物ⅣC.复合物Ⅱ、CoQ、复合物Ⅲ、细胞色素c和复合物ⅣD.复合物Ⅱ、CoQ、复合物Ⅲ和细胞色素c31.由8分子乙酰辅酶A合成1分子软脂酸共需要消耗NADPH+H+的分子数是A. 8B. 10C. 12D. 1432.在脂肪酸β氧化中作为受氢体的是A. FADB. ACPC. NADPHD. TPP33.脂肪酸从头合成过程中,脂酰基的主要载体是A.肉毒碱B.硫辛酸C. TPPD. ACP34.下列DNA损伤修复系统中,属于易错修复的是A. SOS修复B.光修复C.切除修复D.重组修复35.下列氨基酸中,在遗传密码表中只有一个密码子的是A. ThrB. TrpC. TyrD. Phe36.下列化合物中,在大肠杆菌多肽链生物合成的延长阶段提供能量的是A. UTPB. CTPC. GTPD. TTP六、简答题:37—39小题,每小题8分,共24分。
北京科技大学2011年硕士学位研究生入学考试试题============================================================================================================= 试题编号: 628 试题名称:生物化学与分子生物学(共 2 页)适用专业:生物化学与分子生物学说明:所有答案必须写在答题纸上,做在试题或草稿纸上无效。
===========================================================================================================一、名词解释:共10题,每题5分。
请按顺序将题号及答案写在答题纸上。
(50分)1、α-helix2、竞争性抑制作用3、增色效应与减色效应4、还原糖5、第二信使学说6、甘油磷酸穿梭机制7、移码突变8、信号肽9、IF(initiation factor)10、A位点(aminoacyl site,acceptor site)二、简答题:共8题。
请按顺序将题号及答案写在答题纸上。
(100分)1、一种叫做FP的十肽,具有抗肿瘤活性。
请根据下面的信息推导该肽的氨基酸顺序并阐明依据。
(10分)①完整的FP经一轮Edman降解,每摩尔FP可产生2 mol的PTH-Asp。
②取一份FP溶液,用2-巯基乙醇处理后,接着用胰蛋白酶处理,产生具有如下氨基酸组成的三个短肽:(Ala、Cys、Phe)、(Arg、Asp)、(Asp、Cys、Gly、Met、Phe)。
完整的(Ala、Cys、Phe)肽经一轮Edman降解产生PT H-Cys。
③1 mol FP用羧肽酶处理产生2 mol的Phe。
④完整的(Asp,Cys,Gly,Met,Phe)肽用溴化氰处理,产生(同型丝氨酸内酯,Asp)和(Cys,Gly,Phe)组成的两个肽,该(Cys,Gly,Phe)肽在第一轮Edman降解中产生PTH-Gly。
2011生物化学与分子生物学专业考研测试题及答案万学海文一、单项选择题1.若用重金属沉淀pI为8的蛋白质时,该溶液的pH值应为:A.8 B.>8 C.<8 D.≤8 E.≥82.DNA Tm值较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致?A.G+AB.C+GC.A+TD.C+TE.A+C3.关于pH对酶活性的影响,以下哪项不对?A.影响必需基团解离状态B.也能影响底物的解离状态C.酶在一定的pH范围内发挥最高活性D.破坏酶蛋白的一级结构E.pH改变能影响酶的Km值4.影响酶促反应的因素有:A.温度,pH值B.作用物浓度C.激动剂D.酶本身的浓度5.1分子葡萄糖酵解时净生成多少个ATP?A.1B.2C.3D.4E.56.关于酮体的叙述,哪项是正确的?A.酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常中间产物,可造成酮症酸中毒B.各组织细胞均可利用乙酰CoA合成酮体,但以肝内合成为主C.酮体只能在肝内生成,肝外氧化D.合成酮体的关键酶是HMG CoA还原酶E.酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶7.下列属呼吸链中递氢体的是:A.细胞色素B.尼克酰胺C.黄素蛋白D.铁硫蛋白E.细胞色素氧化酶8.氨中毒的根本原因是:A.肠道吸收氨过量B.氨基酸在体内分解代谢增强C.肾功能衰竭排出障碍D.肝功能损伤,不能合成尿素E.合成谷氨酸酰胺减少9.dTMP合成的直接前体是:A.dUMPB.TMPC.TDPD.dUDPE.dCMP10.作用于细胞内受体的激素是:A.类固醇激素B.儿茶酚胺类激素C.生长因子D.肽类激素E.蛋白类激素二、多项选择题(在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分)1.使蛋白质沉淀但不变性的方法有:A.中性盐沉淀蛋白 B.鞣酸沉淀蛋白C.低温乙醇沉淀蛋白D.重金属盐沉淀蛋白2.影响Tm值的因素有:A.一定条件下核酸分子越长,Tm值越大B.DNA中G,C对含量高,则Tm值高C.溶液离子强度高,则Tm值高D.DNA中A,T含量高,则Tm值高3.能使血糖浓度升高的激素有:A.生长素B.肾上腺素C.胰岛素D.甲状旁腺素4. 合成酮体和胆固醇均需:A.乙酰CoAB.NADPH+H+C.HMG CoA合成酶D.HMG CoA裂解酶5.不能携带胞液中的NADH进入线粒体的物质是:A.肉碱B.草酰乙酸C.α-磷酸甘油D.天冬氨酸三、填空题1.RNA的二级结构大多数是以单股_________的形式存在,但也可局部盘曲形成___________结构,典型的tRNA结构是_________结构。
考研资料中国农业大学2011年生物化学考研真题
一、填空(30分)
1 丙酮酸脱氢酶包括()种酶和()种辅酶。
柠檬酸和ATP抑制()酶活性。
重度饥饿是,()给脑组织供能,()%.
2 18C()次β氧化和产生()个ATP.由于缺少()酶甘油不能转变为3-磷酸甘油,由()转变为3-磷酸甘油。
3 x-射线衍射鉴定蛋白质,质谱鉴定蛋白质
4 胶原蛋白结构
5 真核生物DNA聚合酶δ的作用
6 识别原核生物DNA复制起始的蛋白是()
二、选择(30分)
1-3 肌红蛋白和血红蛋白
4-5 蛋白质(或酶)变性、抑制
6 mRNA的结构
7 tRNA和5SrRNA是()合成的
8 RNA聚合酶(δ因子)
9 琼脂糖凝胶
三、简答题(90分)
1 脱氧核糖核苷酸的生物合成
2 乳糖操纵子的正负调控
3 酶活性中心的特点,测定酶活性中心的两种方法
4 原核生物大肠杆菌的蛋白质生物合成的因子的功能
5 原核生物DNA复制的过程
6 Km和Kcat代表什么的,在酶活性测定中的应用
7 FoF1-ATP合酶的结构特点,结合最新研究成果说明其催化机制
8 动物肝脏在进餐、二餐间、轻度饥饿时代谢特点。
(一)名词解释呼吸作用(respiration)生活细胞内的有机物,在酶的参与下,逐步氧化分解并释放能量的过程。
有氧呼吸(aerobic respiration)生活细胞利用分子氧,将某些有机物质彻底氧化分解,形成CO2和H2O,同时释放能量的过程。
无氧呼吸(anaerobic respiration)生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。
微生物的无氧呼吸通常称为发酵(fermentation)。
糖酵解(glycolysis)己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程。
为纪念在研究这途径中有贡献的三位生物化学家,又称为Embden-Meyerhof-Parnas途径,简称EMP途径(EMP pathway)。
三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCAC) 在有氧条件下丙酮酸在线粒体基质中彻底氧化分解的途径。
因柠檬酸是其中一重要中间产物所以也称为柠檬酸循环(citric acid cycle),这个循环是英国生物化学家克雷布斯(H.Krebs)发现的,所以又名Krebs 循环(Krebs cycle)。
戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway,PPP) 葡萄糖在细胞质内直接氧化分解,并以戊糖磷酸为重要中间产物的有氧呼吸途径。
又称己糖磷酸途径(hexose monophosphate pathway,HMP)。
生物氧化(biological oxidation) 有机物质在生物体细胞内所进行的一系列传递氢和电子的氧化还原过程称为生物氧化。
生物氧化与体外的非生物氧化或燃烧的化学本质是相同的,都是脱氢、失去电子、或与氧直接化合并释放能量的过程。
然而,生物氧化是在细胞内、常温、常压、近于中性pH和有水的环境中,在一系列的酶作用下进行的,能量是逐步释放的,释放的能量可贮存在高能化合物(如ATP、GTP等)中,以满足机体需能生理过程的需要。
呼吸链(respiratory chain) 即呼吸电子传递链(electron transport chain),指线粒体内膜上由呼吸传递体组成的电子传递的总轨道。
氧化磷酸化(oxidative phosphorylation) 在线粒体内膜上电子经电子传递链传递给分子氧生成水,并偶联ADP和Pi生成ATP的过程。
它是需氧生物生物氧化生成ATP的主要方式。
抗氰呼吸(cyanide resistant respiration) 对氰化物不敏感的那一部分呼吸。
抗氰呼吸可以在某些条件下与电子传递主路交替运行,因此,这一呼吸支路又称为交替途径(alternative pathway)。
末端氧化酶(terminal oxidase)处于生物氧化一系列反应的最末端的氧化酶。
除了线粒体内膜上的细胞色素氧化酶和抗氰氧化酶之外,还有存在于细胞质中的酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶和乙醇酸氧化酶等。
巴斯德效应(Pasteur effect) 法国的科学家巴斯德(L.Pasture)最早发现从有氧条件转入无氧条件时酵毋菌的发酵作用增强,反之, 从无氧转入有氧时酵毋菌的发酵作用受到抑制,这种氧气抑制酒精发酵的现象叫做巴斯德效应。
能荷调节(regulation of energy charge) 通过细胞内腺苷酸(ATP、ADP和AMP)之间的转化对呼吸作用的调节称为能荷(energy charge)调节。
呼吸速率(respiratory rate) 指单位时间单位重量(干重或鲜重)的植物组织(或单位细胞、毫克氮)所放出的CO2的量或吸收的O2的量。
常用的单位有:μmolCO2·g-1FW·h-1 ,μmolO2·g-1FW·h-1,μmolO2·mg-1Pr·h-1,μlO2·g-1DW·h-1等。
呼吸速率是用来代表呼吸强弱的最常用的生理指标。
呼吸商(respiratory quotient,RQ) 植物组织在一定时间内,放出二氧化碳的量与吸收氧气的量的比值叫做呼吸商,又称呼吸系数(respiratory coefficient)。
呼吸作用的氧饱和点(respiration oxygen saturation point) 在氧浓度较低的情况下,呼吸速率(有氧呼吸)随氧浓度的增大而增强,但氧浓度增至一定程度时,呼吸速率不再随氧浓度的增大而增强,这时候的氧浓度称为呼吸作用的氧饱和点。
无氧呼吸消失点(anaerobic respiration extinction point) 无氧呼吸停止进行的最低氧浓度(10%左右)称为无氧呼吸消失点。
呼吸效率(respiratory ratio) 植物每消耗1克葡萄糖可合成生物大分子物质的克数。
维持呼吸(maintenance respiration) 用以维持细胞活性的那部分呼吸,维持呼吸是相对稳定的,每克干重植物约消耗15~20mg葡萄糖。
生长呼吸(growth respiration) 用来合成细胞组成成分以及进行细胞分裂、分化和生长的那部分呼吸。
种子萌发到苗期,生长呼吸占总呼吸比例较高,随着营养体的生长,比例逐渐下降,而维持呼吸所占的比例增加。
呼吸跃变(respiratory climacteric) 果实成熟过程中,呼吸速率突然增高,然后又迅速下降的现象。
呼吸跃变的产生与外界温度和果实内乙烯的释放密切相关。
呼吸跃变是果实进入完熟的一种特征,在果实贮藏和运输中,重要的问题是降低温度,抑制果实中乙烯的产生,推迟呼吸跃变的发生,降低其发生的强度,延迟果实的完熟。
(二)写出下列符号的中文名称,并简述其主要功能或作用EMP 糖酵解途径(Embden-Meyerhof-Parnas pathway) ,己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程。
EMP是有氧呼吸和无氧呼吸共同经过的生化历程,通过EMP能为生物体的生命活动提供部分能量和中间产物。
PPP 戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway),葡萄糖在细胞质内直接氧化分解,并以戊糖磷酸为重要中间产物的有氧呼吸途径。
PPP途径普遍存在于高等植物中,能为生命活动提供能量与中间产物。
TCAC 三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle),在有氧条件下丙酮酸在线粒体基质中彻底氧化分解的途径。
三羧酸循环又称柠檬酸循环(citric acid cycle)或 Krebs 循环(Krebs cycle)。
它是需氧生物利用糖或其它物质获得能量的最有效方式,是糖、脂、蛋白质等物质转化的枢纽。
GAC 乙醛酸循环(glyoxylic acid cycle),脂肪酸氧化分解生成的乙酰CoA,在乙醛酸体内生成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸等化合物的循环过程。
此循环发生在某些植物和微生物中。
乙醛酸循环中生成的琥珀酸可用以生成糖,生成的二羧酸与三羧酸可参与三羧酸循环。
通过乙醛酸循环,可将脂肪转变为糖,这在油料作物种子萌发时尤为重要。
Cyt 细胞色素(cytochrome),一类含有铁卟啉的复合蛋白,有典型的吸收光谱,辅基中的铁能通过价态的变化可逆地传递电子,是生物氧化中重要的电子传递体。
CoQ或UQ 泛醌(ubiquinone) 是一种脂溶性的醌类化合物,广泛存在于生物界,其分子中的苯醌结构能可逆地氧化还原,是呼吸链中重要的递氢体。
P/O 磷氧比,氧化磷酸化的活力指标,指每吸收一个氧原子所能酯化的无机磷的数目,即有几个无机磷与ADP形成了ATP。
呼吸链中两个质子和两个电子从NADH+H+开始传至氧生成水,一般可形成3分子的ATP,其P/O比为3。
RQ 呼吸商(respiratory quotient),植物组织在一定时间内,放出二氧化碳的量与吸收氧气的量的比值,呼吸商又称呼吸系数(respiratory coefficient)。
由于呼吸商与呼吸底物性质以及代谢类型有关,因些可根据呼吸商的大小来推测呼吸所用的底物及其呼吸类型。
DNP 2,4-二硝基酚(dinitrophenol),磷酸化的解偶联剂,脂溶性,它可以携带H+穿透线粒体或叶绿体的内膜,从而破坏了跨内膜的质子梯度,抑制了ATP的生成。
SHAM 水杨基氧肟酸(salicythydroxamic acid)是抗氰呼吸末端氧化酶,即抗氰氧化酶或交替氧化酶的抑制剂。
FP 黄素蛋白(flavoprotein),也即黄酶,这类酶的辅基有两种,一种是黄素单核苷酸,简称FMN,另一种是黄素腺嘌呤二核苷酸,简称FAD,它们都参与氧化还原反应中质子和电子的传递。
DHAP 二羟丙酮磷酸(dihydroxyacetone phosphate),是糖酵解和C3途径中的中间产物。
GAP 甘油醛-3-磷酸(glyceraldehyde-3-phosphate),是糖酵解和C3途径中的中间产物。
(三)问答题1.试述呼吸作用的生理意义。
植物呼吸代谢的多条路线有何生物学意义?答:呼吸作用对植物生命活动具有十分重要的意义,主要表现在以下三个方面:(1) 为植物生命活动提供能量除绿色细胞可直接从光合作用获取能量外,其它生命活动所需的能量都依赖于呼吸作用。
呼吸过程中有机物质氧化分解,释放的能量一部分以ATP形式暂贮存起来,以随时满足各种生理活动对能量的需要;另一部分能量则转变为热能散失,以维持植物体温,促进代谢,保证种子萌发、幼苗生长、开花传粉、受精等生理过程的正常进行。
(2) 中间产物为合成作用提供原料呼吸过程中有机物的分解能形成许多中间产物,其中的一部分用作合成多种重要有机物质的原料。
呼吸作用在植物体内的碳、氮和脂肪等物质代谢活动中起着枢纽作用。
(3)在植物抗病免疫方面有着重要作用植物受伤或受到病菌侵染时,呼吸作用的一些中间产物可转化为能杀菌的植保素,以消除入侵病菌分泌物中的毒性。
旺盛的呼吸还可加速细胞木质化或栓质化,促进伤口愈合。
植物的呼吸代谢有多条途径,如表现在呼吸底物的多样性、呼吸生化历程的多样性、呼吸链电子传递系统的多样性以及末端氧化酶的多样性等。
不同的植物、器官、组织、不同的条件或生育期,植物体内物质的氧化分解可通过不同的途径进行。
呼吸代谢的多样性是在长期进化过程中,植物形成的对多变环境的一种适应性,具有重要的生物学意义,使植物在不良的环境中,仍能进行呼吸作用,维持生命活动。
例如,氰化物能抑制生物正常呼吸代谢,使大多数生物死亡,而某些植物具有抗氰呼吸途径,能在含有氰化物的环境下生存。
2.写出有氧呼吸和无氧呼吸的总方程式,两者有何异同点?答:有氧呼吸的总过程可用下列总反应式来表示:C6H12O6 + 6O2 CO2 + 6H2O△G°′= -2870kJ·mol-1无氧呼吸可用下列反应式表示:C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2△G°′= -226 kJ·mol-1(1)共同点:①有氧呼吸和无氧呼吸都是生活细胞内在酶的参与下,将有机物逐步氧化分解并释放能量的过程。