2020年河南大学生物化学(同等学力加试)考研复试核心题库之论述题精编

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一、2020年河南大学生物化学(同等学力加试)考研复试核心题库之论述题精编1.DNP作为解偶联剂的作用实质是什么?生物体内解偶联过程有什么意义?

【答案】DNP能线粒体氧化磷酸化和电子传递两个过程解偶联。DNP是一种疏水性物质,可以在膜中自由移动;又是一种弱酸可以解离出质子。DNP通过在线粒体内膜上的自由移动,将线粒体电子传递过程中泵出的质子再带回线粒体内,严重破坏跨膜线粒体内膜的质子梯度,从而切断氧化磷酸化合成A TP的驱动力,但由于DNP不影响电子传递链本身的功能,因此DNP存在时线粒体电子传递链可以照常进行。

生物体内存在解偶联蛋白,其生物学意义在于使新生动物和冬眠动物能自发产生热量,保持体温。

2.葡萄糖分子的第五位碳用标记,在有氧情况下进行彻底氧化。问经过几轮三羧酸循环,该同位素碳可作为释放?

【答案】葡萄糖经酵解途径,一分子葡萄糖生成二分子丙酮酸,所以葡萄糖第五位标记碳,出现在丙酮酸的羰基上,即;进一步氧化产生的CoA进入三羧

酸循环后,经第一轮循环标记碳原子全部进入草酰乙酸,因琥珀酸是对称结构,标记碳形成两种

异构体:和,在第二轮三羧酸循环

中,两种异构体中的标记碳原子都可在脱羧反应中以二氧化碳释放。

3.DNA复制需要RNA引物的证据有哪些?

【答案】首先,所有研究过的DNA聚合酶都只有链延伸活性,而没有起始链合成的功能。相反,RNA聚合酶却具有起始链合成和链延伸的活性。另外,一系列实验提供了有关的证据。例如在体外试验中,噬菌体单链环状DNA在加入一段RNA引物之后,DNA聚合酶才能把单链环状DNA变成双链环状DNA;同时发现如果加入RNA聚合酶抑制剂利福平,也可以抑制

的复制,如果加入RNA引物再加利福平,DNA的合成不被抑制;还发现新合成的DNA片段端

共价连接着RNA片段,如多瘤病毒在体外系统合成的冈崎片段端有长约10个残基的以三磷

酸结尾的RNA引物。

4.简述核酶的含义及其在医学发展中的作用。

【答案】美国科学家Cech于1982年在研究原生动物四膜虫的RNA前体加工成熟时发现具有催化作用的RNA,被称为核酶。核酶的发现一方面推动了对生命活动多样性的理解,另一方面在医学上有其特殊的用途。锤头核酶结构的发现促使人们设计并合成出许多种核酶,用以剪切破坏一些有害基因转录出的mRNA或其前体、病毒RNA,现已被试用于治疗肿瘤、病毒性疾病和基

因治疗研究。

5.简述原核生物转录终止的两种方式。

【答案】转录是在DNA模板某一位置上停止的,人们比较了若干原核生物RNA转录终止位点附近的DNA序列,发现DNA模板上的转录终止信号有两种情况。

(1)不依赖于蛋白质因子而实现的终止作用:这类终止信号的序列特征是在转录终止位点之前核苷酸处有一段富含GC碱基对的回文结构,回文序列是一段方向相反、碱基互补的序列。这段互补序列由几个碱基隔开,其转录生成的RNA链可形成二级结构即发夹结构,这样的二级结构可能与RNA聚合酶某种特定的空间结构相嵌合,阻碍了RNA聚合酶进一步发挥作用。在其下游有个A,转录生成端的寡聚U。此时RNA与模板链的配对是最不稳定的,

杂化链解离,RNA链脱落,转录终止。体外实验显示,如果掺入其他碱基以阻止发夹形

成时,终止即不发生。通常只要有一个核苷酸的改变破坏了规则的双螺旋的茎时,即可破坏终止子的功能。对终止子突变的分析亦显示DNA模板上多聚dA序列的重要性。

(2)依赖蛋白质辅因子才能实现的终止作用:这种蛋白质辅因子称为释放因子,通常又称因子,是由相同的6个亚基组成的六聚体蛋白质,具有解旋酶和A TP酶的活性,能特异地与延长中的单链RNA结合,整个因子结合约72个核苷酸的长度。依赖因子的终止序列中GC碱基对含量较少,其下游也没有固定的特征,并且也不是都能形成稳定的发夹。现在还不清楚因子的作用机制,可能因子与RNA转录产物结合后使RNA聚合酶停顿,利用A TP水解释放的能量,发挥解旋酶的活性,将RNA链从酶和模板中释出。已知RNA聚合酶本身能识别DNA模板中依赖的终止序列,而因子是在以后才发挥作用而释出RNA的。即使没有时,RNA聚合酶也在

依赖的终止子处暂停,不过以后仍继续向前进。故有人认为,即使有一个很弱的发夹也可使RNA 聚合酶停止前进。此时因子即可与之结合而将聚合酶和RNA解离下来。所以因子也是一种酶。

6.说明油料种子发芽时脂肪转化为糖类的主要代谢途径。

【答案】油料种子中主要成分为脂肪,所以其转化为糖类的代谢途径如下。

(1)脂肪动员:脂肪降解为甘油与脂肪酸。

(2)甘油代谢:甘油→磷酸甘油→磷酸二羟基丙酮→糖异生途径→糖。

(3)脂肪酸氧化:生成乙酰CoA。

(4)乙醛酸循环:乙酰CoA→琥珀酸→糖异生途径→糖。

7.下图是以氧分压为横坐标、以氧结合量为纵坐标所作的血红蛋白与肌红蛋白氧合曲线,请对血红蛋白和肌红蛋白的氧合特点进行分析,并讨论其生物学意义。

【答案】(1)肌红蛋白有可逆结合氧的能力,肌红蛋白的氧合曲线为双曲线,在低氧分压下与氧仍有很强亲和力。

(2)血红蛋白也有可逆结合氧的能力。血红蛋白的氧合曲线为S形,低氧分压时,血红蛋白与氧的亲和力低;到一定氧浓度时,氧结合量出现线性增加,表明血红蛋白亚基与氧的结合在亚基间有协同效应。

(3)血红蛋白氧结合的饱和度达最大一半时需氧分压为(),明

显高于肌红蛋白,表明在代谢组织的氧分压下,血红蛋白的可逆结合氧能力能非常敏感地得到控制。肌红蛋白与血红蛋白在氧结合上的区别,与它们各自的生物学功能相一致。

肌红蛋白是在肌肉组织中贮存和供氧,它在低氧分压下仍能结合大量氧,这样便可以保证在肌肉代谢时能持续供氧。血红蛋白的功能是在血液中运输氧,主要是通过长距离运输将氧从肺部运到各组织。这就要求它在低氧分压时(组织中)与氧的亲和力低,从而有利于氧的及时释放,满足组织代谢需要;在氧分压高时(肺部),血红蛋白对氧的高亲和性有利于它在肺部高效结合氧。

8.什么是“”?讨论其特点与用途。

【答案】“即限制性内切酶,DNA核酸酶的一种,是细菌体内存在的一类核酸内切酶,它可以识别外源DNA的特征序列并与之结合,从而限制外源DNA表达,避免入侵DNA干扰本身的遗传稳定性。

特点:(1)专一性识别具有回文结构特征的DNA序列,定点切断磷酸二酯键;

(2)切断DNA双链时形成黏性末端和平头末端。

用途:在研究中,限制性内切酶在DNA重组与基因鉴定中有广泛用途。如突变种鉴定、DNA 限制图谱的制作等。

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