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C.含氮激素

2,溴化氰(CNBr)作用于____________

A.甲硫氨酰-X 

B.精氨酰-X 

C.X-色氨酸 

D.X-组氨酸

3.肌球蛋白分子具有下述哪一种酶的活力____________

A.ATP酶 

B.蛋白质激酶 

C.蛋白水解酶

4.神经生长因子(NGF)的活性分子由下列肽链组成________

A.αα 

B.ββ 

C.α2βγ2

5.胰岛素原是由一条"

连接肽"

通过碱性氨基酸残基连接其他二条链的C端和N端,这条"

称为_________

A.A链 

B.B链 

C.C肽

6.米氏方程双到数作图的总轴截距所对应的动力学常数为___________

A.Km 

B.Vmax 

C.Km/Vmax 

D.Vmax/Km

7.磷酸化酶激酶催化磷酸化酶的磷酸化,导致该酶__________________

A.由低活性形式变为高活性形式 

B.由高活性形式变为低活性形式

C.活性不受影响

8.底物引进一个基团以后,引起酶与底物结合能增加,此时酶催化反应速度增大,是由于______

A.结合能增大 

B.增加的结合能被用来降低反应活化能

C.增加的结合能被用来降低Km 

D.增加的结合能被用来增大Km

9.TGFβ受体具有下列哪一种酶的活性___________

A.酪氨酸激酶 

B.酪氨酸磷酸酯酶 

C.丝氨酸/苏氨酸激酶

D.腺苷酸环化酶

10.2000年诺贝尔生理学或医学奖予下列哪一个领域的重大贡献有关:

_______________

A.结构生理学 

B.发育生理学 

C.神经生物学 

D.免疫学

11.苍术钳是一种抑制剂,它的作用位点在_______________

A.钠钾ATP酶 

B.线粒体ADP-ATP载体

C.蛋白激酶C 

D.线粒体呼吸链还原辅酶Q-细胞色素c氧化还原酶

12.膜固有蛋白与膜脂的相互作用主要通过__________

A.离子键 

B.疏水键 

C.氢键 

D.VanderWaal氏力

13.生物膜的基本结构是___________

A.磷脂双层两侧各附着不同蛋白质 

B.磷脂形成片层结构,蛋白质位于各个片层之间

C.蛋白质为骨架,二层林脂分别附着与蛋白质的两侧

D.磷脂双层为骨架,蛋白质附着与表面或插入磷脂双层中

14.辅酶Q是____________

A.NADH脱氢酶的辅基 

B.电子传递链的载体 

C.琥珀酸脱氢酶的辅基

D.脱羧酶的辅酶

15.完整线粒体在状态4下的跨膜电位可达_____________

A.1mv 

B.10mv 

C.100mv 

D.200mv

16.基因有两条链,与mRNA序列相同(T代替U)的链叫做___________

A.有义链 

B.反义链 

C.重链 

D.cDNA链

17.一段寡聚合糖核苷酸TψCGm1Acmm5CC,其中含有几个修饰碱基(非修饰核苷):

A.3个 

B.4 

C.5 

D.6

18.已知有的真核内含子能编码RNA,这类RNA是___________

A.核小分子RNA(snRNA) 

B.核仁小分子RNA(snoRNA) 

C.核不均一RNA(hnRNA) 

19.别嘌呤醇可用于治疗痛风症,因为它是____________

A.鸟嘌呤脱氨酶的抑制剂,减少尿酸的生成 

B.黄嘌呤氧化酶的抑制剂,减少尿酸的生成 

C.尿酸氧化酶的激活剂,加速尿酸的降解 

20.α-鹅膏覃碱能强烈抑制___________

A.细菌RNA聚合酶 

B.真核RNA聚合酶 

C.细菌DNA聚合酶 

D.真核DNA聚合酶

21.在核糖体上进行蛋白质合成,除了肽链形成本身以外的每一个步骤都与什么有关?

A.ATP的水解 

B.GTP的水解 

C.Camp的水解 

D.烟酰胺核苷酸参与

22.基因重组就是DNA分子之间的:

A.共价连接 

B.氢键连接 

C.离子键连接 

23.DNA复制过程中双链的解开,主要靠什么作用__________

A.引物合成酶 

B.DnaseI 

C.限制性内切酶 

D.拓扑异构酶

24.包括中国在内,有很多国家科学家参与的人类基因组计划,到目前为止的进展情况如何?

A.仅完成23对染色体的遗传图谱和物理图谱 

B.仅测定了7,10合22号染色体的核苷酸序列 

C.测定了人基因组3X10^9碱基的全序列,但只是一部"

天书"

无法知道它的全部意义

D.测定了人基因组全序列,分析了他们代表的遗传信息,已经了解大部分基因的功能

25.催化转氨作用的转氨酶所含的辅基是:

________

A.磷酸吡哆醛 

B.泛酸 

C.烟酰胺 

D.硫氨素

三填空题(每空一分)

1.胰岛素最初合成的单链多肽称为__________________然后是胰岛素的前体,称为_________

2.原胶原蛋白分子的二级结构是一种三股螺旋,这是一种___________结构,其中每一股又是一种特殊的_____________结构.

3.有一类不可逆抑制剂具有被酶激活的性质,被称为_________型不可逆抑制剂,又可被称作酶的_____________

4."

蛋白质组"

是指____________________

5.蛋白激酶A的专一活化因子是Camp,蛋白激酶C的专一活化因子是__________,此外还有某类型的蛋白激酶可以由_______作为专一激活因子

6.已阐明原子分辨率三维结构的膜固有蛋白有______________,__________________等(仅写两个)

7.霍乱毒素的受体是一种____________化合物

8.线粒体内膜催化氧化磷酸化合成ATP的F1F0酶的F1部分的亚基组成的结构是__________

9.除了膜脂脂肪酰链的长度外,影响膜脂流动性的主要因素是_____________--

10.左旋的Z-DNA与右旋的B-DNA相比,前者的每对核苷酸之间的轴向距离_________于后者;

前者的直径__________于后者

11.已知二类核糖体失活蛋白(RIP)都是通过破坏核糖体大亚基RNA而使核糖体失活,这二类蛋白质分别具有___________和____________活性

12.5-磷酸核糖-1-焦磷酸PRPP)除了参与嘌呤和嘧啶核苷酸生物合成外,还与___________和_____________氨基酸代谢有关.

13.大肠杆菌的启动子序列包含有___________-,_______________及____________等信息.

14.逆转录病毒含有单链RNA,感染细胞后转变成双链DNA,这种DNA必须__________,才能发生病毒的复制.

15.真核RNA聚合酶I主要位于细胞__________中,合成大分子核糖体RNA前体

四.问答题(5X6)

1.蛋白质化学测序法的原则和程序可归纳为哪5个阶段?

(仅需写出阶段名称)

2.在酶的醇化过程中必须考虑尽量减少酶活性的损失,因此操作过程通常要求在低温下进行.如果醇化一个热稳定(耐温)的酶,是否不需要在低温条件下操作?

请简述你的见解.

3.由一个抑制剂抑制完整线粒体β-羟基丁酸或琥珀酸的氧化,但不抑制(维生素C+四甲基对苯二胺)的氧化,这个抑制剂的抑制部位应该在电子传递链的什么部位?

为什么?

4.简述RNA剪接和蛋白质剪接

5.酵母细胞利用半乳糖的几种酶基因GAL7-GAL10-GAL1,它们的转录是如何受调控因子GAL4和GAL80调节的?

中科院2002年试题(选)

问答题。

每题5分,共50分。

1、胺基酸分类,(按R基的极性与电荷)

2、酶的活力、比活力的定义。

它们在没的纯化过程中的运用。

3、酵解调控中己糖激酶、葡萄糖激酶的调控特点。

4、酵解过程(10步)。

5、tRNA上与蛋白合成有关的位点。

6、5种氧化磷酸化的抑制剂。

7、举2例说明PRPP的作用。

8、真核生物的转录前加工。

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BR<

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上海生命科学研究院考研——专业课复习笔记生物化学试题篇 

(一) 

试题解答

中科院1999年生物化学A卷

一、是非题:

20题,每题1分,共20分。

答“是”写“+”,答“非”写“一”,写在题后的()中。

题 

目:

1.单克隆和多克隆抗体的差别在于制备方式的不同()

考查点:

单克隆抗体的概念。

答 

案:

非,制备方式不同,其根本的区别是反应性质不同。

相关内容:

单克隆抗体的制备过程。

2.气体分子,如NO,是可以作为信号分子在生物体内行使功能的()

信号及信号转导。

是,+

信号转导的分类。

3.二硫键和蛋白质的三级结构密切有关,因此没有二硫键的蛋白质就只有一级和二级结构()

蛋白质的结构层次。

非,—

结构域,单体蛋白(由几个独立的肽段以S-S连接的小分子蛋白)。

4.所有信号肽的位置均在新生肽的N端()

信号肽学说。

蛋白质修饰及转运。

5.对于可逆性抑制剂的抑制作用,抑制50%时的抑制剂浓度等于其抑制解离常数Ki 

()

可逆抑制(竞争性抑制、非竞争性抑制)。

抑制反应的米氏方程。

特点。

6.在酶的催化反应中,HIS残基的咪唑基既可以起碱催化作用,也可以其酸催化作用()

酶催化的高效性。

课本内容:

HIS残基的咪唑基,其解离常数为6。

在中性条件下一半以酸性形式存在,另一半以碱性形式存在。

即咪唑基既可作为质子供体,又可作为质子受体在催化中发挥作用。

因此咪唑基是一个最有效最活泼的一个催化功能基团。

酶催化的特点。

7.蛋白激酶对蛋白质磷酸化的部位除了Ser、Thr和Tyr外,还有His,Cys,Asp等 

磷酸化的部位。

要有-OH基团。

磷酸化的概念。

8.维生素B1的化学名称为硫胺素,它的磷酸酯为脱羧辅酶()

维生素B1。

维生素B1,又称为硫胺素,广泛分布于植物中,特别是种子外皮和胚芽,与ATP作用转变为焦磷酸硫胺素(TPP),是催化丙酮酸和α-酮戊二酸脱羧的辅酶。

维生素B1的结构。

9.线粒体内膜与外膜的结构完全不同,它们是完全分开互不接触的两种膜()

线粒体的膜结构。

研究结果说明,拥有“导肽”的线粒体蛋白质运送时,可能通过内膜与外膜的接触点一步插入的。

内膜与外膜的结构组成。

10.细胞色素氧化酶与细胞色素b-c1复合物的三维空间结构已经得到阐明()

生物化学研究进展。

细胞色素氧化酶与细胞色素的作用、结构。

11.氧化磷酸化也是可逆的()

氧化磷酸化的概念。

氧化磷酸化作用是将生物氧化过程中释放出来的能量(自由能)转移而使ADP形成高能ATP的作用。

全过程的方程式为:

NADH+H++3ADP+3Pi+1/2O2→NAD++4H2O+3ATP

氧化磷酸化的分类。

12.嗜盐菌视紫红蛋白与视网膜视紫红蛋白不同,前者经光照后导致跨膜质子梯度,后者经光照后导致跨膜钠离子流动()

视紫红蛋白。

质子势能。

13.端粒酶(telomerase)是一种反转录酶()

端粒酶的性质。

每条染色体末端进化形成了端粒DNA序列及能够识别和结合端粒序列的蛋白质,这一种核糖核蛋白由RNA和蛋白质组成,称为端粒酶。

具有逆转录酶的性质,其中RNA是富含G序列的模板,因此可以弯过来作为引物复制5’末端。

14.转录不需要引物,而反转录必需有引物()

转录与反转录

反转录酶催化的DNA合成反应要求有模板和引物,以四种脱氧核苷三磷酸作为底物,此外,还需要适当的阳离子(Mg2+、Mn2+)和还原剂(以保护酶蛋白中的巯基)DNA链的延长方向为5’→3’。

RNA聚合酶需要以四种核苷三磷酸作为底物,并需要适当的DNA作为模板,Mg2+能促进聚合反应,RNA链的延长方向为5’→3’,反应是可逆的,但焦磷酸的水解可推动反应趋向聚合。

DNA的复制过程。

IS.DNA复制时,前导链合成方向是5’→3’,后随链则是3’→5’生成()

前导链与滞后链。

以复制叉向前移动的方向为标准,一条模板链是3’→5’走向,在其上DNA能以5’→3’方向连续合成,称前导链。

另一条模板链是5’→3’走向,在其上DNA合成也是以5’→3’方向,但与复制叉移动的方向正好相反,所以,随着复制叉移动形成许多不连续的片段,最后连成一条完整的DNA链,称滞后链。

冈崎片段的概念及其大小变化。

16.人基因组的碱基对数目为2.9X10^9,是自然界中最大的()

基因组的概念。

哺乳动物(包括人类)的C值均为109数量级(人为2.9X109),人们很难置信两栖类动物的基因组的和功能会比哺乳动物更复杂。

C值概念与C值矛盾。

17.细胞器DNA的复制并不限于S期,可在细胞周期的各期中进行()

细胞器的增殖。

18.基因转录的终止信号应位于被转录的序列以外的下游区()

转录的终止。

在转录过程中,RNA聚合酶沿着模板链向前移动,它只能感受正在转录的序列,而不能感受到未转录的序列,即终止信号应位于已经转录的序列中。

所有原核生物的终止子在终止之前居民点有一个回文结构,其产生的RNA可形成茎环构成发荚结构,该结构可使聚合酶减慢移动或暂时停止RNA的合成。

转录全过程与转录因子。

19.真核生物细胞核内的不均一RNA(hnRNA)分子量虽然不均一,但其半衰期长,比胞质成熟mRNA更为稳定()

hnRNA的概念,特性。

真核生物mRNA的原初转录产物是分子量极大的前体,在核内加工过程中形成分子大小不等的中间物称hnRNA。

hnRNA的碱基组成与总的DNA的组成类似,因此,又称为类似DNA的RNA(D-RNA),它们在核内迅速合成又迅速降解,其半衰期短,比胞质成熟mRNA更不稳定。

不同细胞类型的hnRNA半衰期不同,一般在几分钟至1小时左右,而胞质成熟mRNA的半衰期一般在1——10小时,神经细胞的mRNA的半衰期最长,可达数年。

真核mRNA前体(hnRNA)的加工。

20.DNA复制是在起始阶段进行控制的,一旦复制开始,它即进行下去,直到整个复制子完成复制()

DNA复制的调控。

基因组能独立进行复制的单位称复制子(replicon)。

每个复制子都含控制复制起始的起点(origin),可能还会有终止复制的终点(termionus)。

复制是在其实阶段进行控制的,一旦开始,它即继续下去,直至整个复制子完成复制。

转录、翻译的调控。

二、选择题:

25题,每题回分,共25分。

请将选择答案的号码填人()中。

1.生长调节素(omtomedin)是:

()

(1)胰岛素 

(2)生长激素 

(3)胰岛素样生长激素1和H 

(4)表皮生长因子

生长调节素的概念。

2.生物体内氨的转运主要通过:

(1)尿素循环 

(2)谷氨酰胺 

(3)尿酸

氨的转运、尿素循环。

谷氨酰胺是中性的无毒物质,容易透过细胞膜。

是氨的主要转运形式。

(2)谷氨酰胺

3.识别信号肽的是一种信号识别颗粒,它是:

(1)糖蛋白 

(2)信号肽酶 

(3)脂蛋白 

(4)核蛋白

信号肽引导的蛋白质转运。

信号识别颗粒(SRP)是一种核糖核酸蛋白复合体,它能识别正在合成并将通过内质网膜的蛋白质的自由核糖体,它与这类核糖体的信号肽结合后,肽链合成暂时终止,SRP对于正在合成的其它蛋白质无影响。

4.微管蛋白的异二聚体上的结合位点是:

(1)GTP 

(2)ATP 

(3)cAMP 

(4)ADP

微管蛋白的成分、结构。

α-微管蛋白和β-微管蛋白形成的微管蛋白异二聚体,是微管装配的基本单位,微管蛋白异二聚体含有GTP的两个结合位点,二价阳离子亦能结合于微管蛋白二聚体上。

(1)GTP

5.基因剔除(knockout)的方法主要是用来阐明:

(1)基因的结构 

(2)基因的调控 

(3)基因的表达 

(4)基因的功能

基因剔除的概念

基因的研究方法分类。

6.胰凝乳蛋白酶的活性中心中构成一个电荷中继网的三个氨基酸残基是:

(1)HIS,Arg,Glu 

(2)Ser,Lys,Asp 

(4)Ser,Arg,Glu

胰凝乳蛋白酶的结构。

胰凝乳蛋白酶(chymotrypsin)是研究得最早最彻底的一个酶,它的活性中心由Ser105、His57、Asp102组成,分子量为25000。

(3)Ser,His,Asp

7.MWC模型和KNF模型的一个区别是:

(1)MWC模型可以解释正协同性,而KNF模型不能

(2)MWC模型可以解释负协同性,而KNF模型不能

(3)MWC模型不能解释正协同性,而KNF模型能 

(4)MWC模型不能解释负协同性,而KNF模型能

别构酶调节酶活性的机理。

序变模型(KNF模型)主张酶分子中的亚基结合小分子物质(底物或调节物)后,亚基的构象逐个变化。

因此,亚基有各种可能的构象状态。

当底物(或正调节物)浓度上升,升到可与其中一个亚基牢固地结合时,这时,剩下的亚基就会改变构象,形成一个有活性的四聚体,给出S形动力学曲线。

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