「考研真题」哈尔滨工业大学338生物化学考研真题及答案解析活性…(考研真题)

2014年哈尔滨工业大学接收硕士研讨生入学考试题
(考生留心:悉数答案有必要写在答题纸上否则成果自傲!)
考试类别代码:338
考试类别:生物化学
一、名词说明
必需氨基酸;减色效应;核酸的变性与复性;活性中心
酶的专注性;盐析;酶的初速度;同工酶;氧化脱氨:不对称转录
二、简答题
1、请说明为啥用反应初速度作为衡量酶活性的标准?
2、请扼要谈谈三酰甘油作为体内脂肪储存的首要方法,其优势体如今啥方面?
3、请扼要谈谈脂肪酸的组成与脂肪酸β氧化的差异?
4、简述呼吸链的构成成员都有哪些及其相应的各自功用
5、简述dna仿制进程中所用的酶及其作用都有哪些?
6、区别可逆抑制剂、不可以逆抑制剂及反竞赛抑制剂的各自特征,以及各曲线的特
7、给出了一些氨基酸及其相应等电点,判别他们在电场中的移动方向
8、请核算1mol乳酸在肝组织悬液中完全氧化发生atp的数量?
9、请扼要谈谈从头组成和β氧化是不是是可逆进程
10、请扼要叙说乙醛酸循环和tca两者之间的联络
三、论说题
1、请具体谈谈蛋白质各个规划层次的变性与复性
2、请谈谈你在大学中所触摸的生物化学的某一领域
3、请你谈谈你所晓得当前rna研讨领域的一些情况
2014年哈尔滨工业大学接收硕士研讨生入学考试试题参阅答案
(考生留心:悉数谷案有必要写在谷题纸上否则成果自傲!)
考试类别代码:338
考试类别:生物化学
一、名词说明
有必要氨基酸:必需氨基酸指的是人体本身(或其它脊椎动物)不能组成或组成速度不能满足人体需要,有必要从食物中罗致的氨基酸
减色效应:是指:若变性dna复性构成双螺旋规划后,其260nm紫外吸收会降低,这种表象叫减色效应。
核酸的变性与复性:生物学的两个相对的概念,别离指的是核酸分子双链dna脱解为单链和重构成双链
活性中心:酶的活性中心是酶与底物结兼并发扬其催化作用的部位。酶的活性中心依照其功用可分为联系部位和催化部位两个部位
酶的专注性:一般酶只能催化一种化学反应或一类类似的反应,不一样的酶具有不一样程度的专注性,酶的专注性可分为三品种型:必定专注性、相对专注性、立体专注性
盐析:盐析一般是指溶液中参加无机盐类而使某种物质溶解度降低而析岀的进程。
如:加浓(nh4)2so4使蛋白质凝集的进程
酶初速度:酶促反应开始期间底物转化为产品的速度,这一期间产品的浓度非常低,其逆反应可以忽略不计。
同工酶:同工酶是指催化相同的化学反应,但其蛋白质分子规划、理化性质和免疫功能等方面都存在显着差异的一组酶。典型的同工酶为乳酸脱氢酶
氧化脱氨:是指氨基酸在酶的作用下伴有氧化的脱氨基反应。催化这个反应的酶称为氨基酸氧化酶或氨基酸脱氢酶,首要有l氨基酸氧化酶。
不对称转录:双链dna分子在转录时,并非一切基因的转录均在同一条dna单链上,而是一些基因在这条单链转录,另一些基因的转录在另一条单链上,dna双链次只需一条链(或某一区段)可作为模板转录,称之为不对称转录
二、简答题
1、答:在酶促反应中,初始速度是不变的跟着时刻的延伸,曲线逐步平坦,斜率降低,反应速度也就降低,显着这个时分测得的酶活力不能代表真实的酶活力致使酶促反应速率随时刻延伸而降低的缘由许多,如底物浓度降低,产品浓度添加加速了逆反应进行,产品对酶的抑制等等因而,测定酶活力,大约测定酶促反应的出速率,然后避免上述种种凌乱要素对反应速率的影响。
2、答:三酰甘油作为人体脂肪的首要方法,其首要存在于皮下、胸腔。腹腔、肌肉、骨髓等处的脂肪组织中,是动力贮藏的首要方法。三酰甘油作为动力贮藏具有可许多储存、功用功率高、占空间小等利益,三酰甘油还具有绝缘保温。缓冲压力、减轻冲突颤动等维护作用。
3、答:第一,细胞内进行的部位不一样,动物的组成是在细胞质中,植物的组成是在叶绿体中,氧化是在线粒体,第二,脂酰基载体不一样,组成是acp氧化是coa第,参加或开裂的二碳单位不一样,组成是丙二酸单酰辅酶a氧化是乙酰辅酶a第四,电子供体或受体不一样,组成是 nadph氧化是nad+和fad第五,底物的转运不一样,组成是柠檬酸络绎体系,氧化是肉碱转运。
4、答:复合物1是带有一个fmn的黄素蛋自和至少6个铁硫中心,复合物1呈l型,其间一个臂扩展到基质中,作用:催化一对电子从nadh传递给泛醌,每传递一对电子,伴随4个质子从基质转到膜空位
复合物2,又称为琥珀酸脱氢酶。它是三羧酸循环中仅有一种联系在膜上的酶。复合物2是一种跨膜蛋白复合物,作用是催化从琥珀酸来的一对电子给fad和fe-s传给泛醌,此步没有atp的组成,不伴随质子的跨膜转移
复合物3的作用是催化电子从泛醌传给细胞色素c,电子和质子穿越复合体3的途径称为q循环,有一对电子穿过复合物到cytc时有4个氢离子从基质跨膜到膜空位。
复合物4又称为细胞色素c氧化酶。有4个氧化复原中心,细胞色素a和a3及2个铜离子。作用是催化电子从cytc传给氧生成水
5、答:①dna聚合酶:作用是推进dna链的组成,dna聚合酶是有方向性的
1从5′端3′端方向进行
(1)松懈dna超螺旋规划的酶是拓扑异构酶
(2)解开dna双链的酶是解链酶
(3)还有一些蛋白质因子联系在解开的单链dna链上,坚持模板链处于单链状况便于仿制,称为dna联系蛋白
②dna联接酶
dna联接酶也是dna仿制进程中不可以短少的酶因为仿制进程中dna链的组成方向只能由端5′→3′端方向进行,因而其间有一条新链的组成是不接连的,起先生成的只是许多短链的dna片段(对这点的了解非常重要)此种片段须在dna联接酶的催化下,首尾相连,才干变成一条无缺的dna长链。
③引物酶:此酶以相应仿制开始部位的dna链为模板,组成短片段的rna引物.
6、答:①竞赛性抑制:抑制剂与底物竟争与酶的同一活性中心联系,然后烦扰了酶与底物的联系,使酶的催化活性降低,这种作用就称为竞赛性抑制造用.其特征为:a.竞赛性抑制剂一般是酶的底物类似物或反应产品;b抑制剂与酶的联系部位与底物与酶的联系部位相同;c.抑制剂浓度越大,则抑制造用越大;但添加底物浓度可使抑制程度减小;d动力学参数:kmn值增大,vm值不变.典型的比方是丙二酸对琥珀酸脱氢酶(底物为琥珀酸)的竞赛性抑制和磺胺类药物(对氨基苯磺酰胺)对二氢叶酸组成酶(底物为对氨基苯甲酸)的竞赛性抑制②反竞赛性抑制:抑制剂不能与游离酶联系,但可与es复合物结兼并阻挡产品生成,使酶的催化活性降低,称酶的反竞赛性抑制其特征为:a抑制剂与底物可一起与酶的不一样部位联系;b有必要有底物存在,抑制剂才干对酶发生抑制造用;c动力学参数:km减小,vm降低③非竞赛性抑制:抑制剂既可以与游离酶联系,也可以与es复合物联系,使酶的催化活性降低,称为非竞赛性抑制其特征为:a底物和抑制剂别离独登时与酶的不一样部位相联系;b.抑制剂对酶与底物的联系无影响故底物浓度的改动对抑制程度无影响;c动力学参数:km值不变,vm值降低。
7、答:当给出氨基酸的等电点使,当氨基酸在ph大于等电点的溶液中时首要以阴离子方法存在,即向阳极移动。而当当氨基酸在ph小于等电点的溶液中时首要以阳离子方法存在,即向阴极移动。
8、答:1mol乳酸在乳酸脱氢酶的作用下生成1个nadh和丙酮酸,由所以在肝脏细胞中,进行络绎时nadh进入呼吸链发生1.5个atp,然后丙酮酸在丙酮酸脱氢酶系的作用下生成1个nadh和乙酰辅酶a,发生1.5个atp最终乙酰辅酶a进入三羧酸循环发生10个atp,一共为13个atp。
9、答:从头组成和β氧化不可以逆,第一,细胞内进行的部位不一样,动物的组成是在细胞质中,植物的组成是在叶绿体中,氧化是在线粒体,第二,脂酰基载体不一样,组成是acp氧化是coa第三,参加或开裂的二碳单位不一样,组成是丙二酸单酰辅酶a氧化是乙酰辅酶a第四,电子供体或受体不一样,组成是 nadph氧化是nad+和fad第五,底物的转运不一样,组成是柠檬酸络绎体系,氧化是肉碱转运。
10、答:tca是柠檬酸循环又称三羧酸循环,是机体供能的首要途径,丙酮酸进入柠檬酸循环的预备期间,生成乙酰辅酶a,催化该期间的酶称为丙酮酸脱氢酶系柠檬酸循环中,反应生成柠檬酸,顺乌头酸,异柠檬酸,草酰琥珀酸,α-酮戊二酸,琥珀酰辅酶δ,琥珀酸,延胡索酸,苹果酸,草酰乙酸,草酰乙酸和乙酰辅酶a生成柠檬酸,这就是一个循环
乙醛酸循环中,天冬氨酸经过天冬氨酸氨基转移酶,生成草酰乙酸,往下持续生苹果酸,草酰乙酸.一条支路是琥珀酸进入线粒体生成草酰乙酸。
以上可以看出两个循环中别离有相同的中心产品,根据不一样的生理状况,机体做出不一样的反应,假定杋体需要能量,这首要经过柠檬酸循环途径,而乙醛酸循环中发生的草酰乙酸作为材料进入柠檬酸循环。
三、论说题
1、答:变性蛋白的一级规划并未改动,一旦清除致使变性的条件,蛋白质有可以从头构成空间规划,并恢复有些理化性质和生物活性,即存在复性的可以。因而蛋白质的变性分为可逆性与不可以逆性。剧烈条件下致使的变性一般不可以逆,反之则可逆。可逆变性一般构成蛋白质三级以上规划被损坏,而不可以逆变性则是二级规划也被损坏,不能恢恢复来的生理活性,即不可以能再复性
2、答:糖生物学( glycobiology)是研讨聚糖及其衍生物的规划,化学,生物组成及生物功用触及生物化学领域的一门科学
糖生物学是上世纪80年代末及90年代初鼓起的一学生命科学的前沿学科。糖生物工程是继基因工程、蛋白质工程之后,最引人凝视的生物技能的新领域。糖生物工程的研讨作用,已广泛使用于医药、农业、食物、化工、动力、环保等领这些年在糖类研讨方面已获得不少发展。研讨成果已确证,糖类作为信息分子在受精、发生、发育、分化、神经体系和免疫体系衡态的坚持等方面起偏重要作用;炎症和本身免疫疾病、老化、癌细胞的异常增殖和变换、病原体感染等生理和病理进程都有糖类的参加。糖学弥补:在后基因年代dna重组技能在糖生物学中得以使用,重组技能使参加寡糖和蛋白聚糖的拼装,加工和降解进程中的酶分子判定以及对辨认糖分子规划的植物动物凝集素判定变成可以。糖复合物研讨是生命科学重要分支,这些年还发现了糖-脂-蛋白质三者的共价联系物。越来越多的实际证明,糖复合物中的寡糖是体内重要的信息分子,一起仍是一类重要的医治药物。
3、答:关于rna的研讨:环状rna( circular rna, circrna)是一类新近发现的内源性非编码rna,是迩来rna领域的最新的研讨抢手。 sanger等在20世纪70年代发现某些高级植物中存在可致病的单链环状类病毒,这是人类初度发现 cirrna。随后我们接连在酵母线粒体、丁型肝炎病毒中发现 cirrna,也发如今小鼠内富含性别抉择基因转录而来的 cirrna,还证明晰 cirrna也存在于人体细胞。弥补: cirrna分子呈现关闭你环状规划,不受rna外切酶影响,表达愈加平稳,不易降解。功用首要起mirna海绵作用,进而清除 mirna对其靶基因的抑制造用,升高靶基因表达水平
2015年哈尔滨工业大学接收硕士研讨生入学考试题
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考试类别代码:338
考试类别:生物化学
一、名词说明
核酶;融解温度;疏水作用;酶的别构调度
酶的活性中心;激素; sirna
二、简答题
1、天然脂肪酸的规划特征
2、啥是酶原、酶原激活偏重例阐明酶原为啥要激活
3、为啥生物能坚持遗传平稳性
4、请扼要谈谈co、氟化物的中毒机制
5、请扼要论说血糖的来历以及去路
6、请问1mol的16c(软脂酸)结束氧化会生成多少atp?(用新的核算方法)
7、请论说糖尿病的发生缘由与胰岛素代谢之间的联络
8、请归纳出脂溶性维生素的规划特征是啥
三、论说题
1、请论说酶规划的特征及其特征
2、请论说蛋白质堆积的影响要素,以及蛋白质在胶体溶液中平稳存在的缘由
2015年哈尔滨工业大学接收硕士研讨生入学考试试题参阅答案
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考试类别代码:338
考试类别:生物化学
一、名词说明
核酶:是具有催化功用的rna分子,是生物催化剂,可降解特异的mrna序列
核酶又称核酸类酶、酶rna、核酶类酶rna
熔解温度:dna的变性从初步解链到完全解链,是在一个恰当小的温度内结束,在这一规模内,紫外光吸收值抵达最大值的50%时的解链温度,因为这一表象和结晶的融解进程类似,又称融解温度。
疏水作用:疏水作用是指水介质中球状蛋白质的折叠老是倾向于把疏水残基埋藏在分子内部的表象。疏水作用及疏水和亲水的平衡在蛋白质规划与功用的方方面面都起偏重要的作用。
酶的别构调度:又称别位调度或变构调度。受别构调度的酶称为别位酶ε某些小分子物质(如代谢物)可与酶蛋白的特别部位联系,致使其构象改变,由此改动其酶活性酶的活性中心:有些必需基团尽管在一级规划上可以相距很远,但在构成空间规划时彼此接近,会集在一同构成具有必定空间规划的区域,并能与底物特异地联系将底物转化为产品。这一区域,称为酶的活性部位,活性部位又称活性中心。酶分子中与酶活力直接有关的区域称为活性中心,分为:①联系部位:担任与底物联系,抉择酶的专注性。
②催化部位:担任催化底物键的开裂或构成,抉择酶的催化才能
激素:是生物体内特别的腺体或组织发生的,直接分泌到体液中,经过体液运送到特定的部位,然后致使特别激动效应(调度控制各种物质代谢或生理功用)的一群微量的有机化合物。
sirna:是一个长20到25个核苷酸的双股rna,在生物学上有许多不一样的用处。当前已知 sirna首要参加rna烦扰(rnai)表象,以带有专注性的方法调度基因的表达
二、简答题
1、答:(1)在高级动植物体内首要存在12碳以上的高档脂肪酸,其间14~24碳占大都,且绝大大都含偶数碳原子
(2)烃链有饱满的不饱满的,也有替代基,动物体内饱满脂肪酸含量高植物体内不饱满脂肪酸含量高
(3)不饱满脂肪酸具有几许异构表象,天然的多为顺式异构体。
(4)单不饱满脂肪酸(单烯酸)的双键方位一般在第9~10碳原子之间,多不饱满脂肪酸(多烯酸)常间隔3个碳原子呈现一个双键。
2、答:有些酶在细胞内组成或初级开释时只是酶的无活性前体,有必要在必定的条件下,这些酶的前体水解开一个或几个特定的肽键,致使构象发生改动,体现出酶的活性。这种无活性酶的前体称作酶原。
在特定蛋白水解酶的催化作用下,酶原的规划发生改变,构成酶的活性部位,变成有活性的酶,这一进程称之为酶原的激活
酶原激活的本质是堵截酶原分子中特异肽键或去掉有些肽段,即酶原在必定条件下被打断一个或几个特别的肽键,然后使酶构象发生必定的改变,构成具有活性的三维规划的进程。举例:胰蛋白酶原需要在肠激酶的催化下去掉有些肽链,剩下有些转化为胰蛋白酶,可以使酶在正常条件下其作用,也有使储存状况下的酶激活的作用
3、答:首要,碱基是严肃互补配对的。也就是说,不正确的碱基是很难配对的。
因为不配对的碱基之间不能构成的平稳规划的氢键。
在dna仿制的进程中,dna聚合酶一起具有一个活性,就是会把配对不正确的碱基序列切除去。这样就进一步保证了正确性。
在dna不仿制的时刻内,大有些dna坚持高度严肃的双螺旋规划以及更高档的规划。因为规划严肃,很难和其他物质反应,也就很平稳。
而且细胞内有着许多的dna批改机制,一旦dna呈现差错,就会被切除去,或许被批改回来。
4、答:一些化学物质可以抑制氧化磷酸化反应,氧化磷酸化反应:生物体经过生物氧化作用发生能量,一有些坚持体温,大有些发生磷酸化反应将能量储存在atp中,这种反应称为氧化磷酸化反应。氰化物与一氧化碳归于呼吸链阻断剂,它们可以将呼吸链的下流阻断,会完全中止电
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子传递和氧化磷酸化作用,生物领会因而得不到可使用的能量而致死。
5、答:血糖指的血液中的葡萄糖,来历首要有三个,食物消化吸收入血,肝脏或肌肉贮藏的糖原转化为葡萄糖入血,非碳水化合物(蛋白质、脂肪)转化为葡萄糖的糖异生作用。
去路也首要有三个:直接被机体细胞罗致来供能,进入肝脏或肌肉转化为糖原贮藏起来,在脂肪组织转化为脂肪贮藏。
6、答:1mol磷酸戊糖途径完全氧化生成乙酰辅酶a,经过7次β氧化,生成7个fadh2、7个nadh2,和8个乙酰辅酶a。前两者可以发生28 mol atp,而乙酰辅酶a完全氧化会生成80 molap,软脂酸在氧化初步构成软脂酰辅酶a时耗费了2 molap,所以imol软脂酸完全氧化生成106个atp
7、答:胰岛素由胰岛b细胞分泌,可以降低血糖,假定供给缺乏,则抑制糖原组成及葡萄糖氧化使血糖升髙,缘由是胰岛素会推进糖原合酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶的活性,使葡萄糖分化。当胰岛素分泌缺乏,短少己糖激酶,不能使葡萄糖磷酸化,使葡萄糖穿过细胞膜逸出,构成糖尿病。
8、答:(1)溶于脂肪及脂溶剂,而不溶于水
(2)化学构成仅含碳氢氧。
(3)与食物中脂类共存
(4)在肠道吸收时随脂肪经淋巴体系吸收,从胆汁有少量排出。
(5)摄入后,大有些储存于脂肪组织中
(6)短少症呈现缓慢。
(7)不能用尿进行养分情况的评价。
(8)有时大剂量摄入时易致使中毒
三、论说题
答:酶规划特征:根据酶分子的规划可以将酶分为单纯蛋白质和缀会蛋白质,单纯蛋白质仅由氨基酸残基构成,不含其他化学成分。组合蛋白质的酶除了有氨基酸残基组分外,还富含金属离子、有机小分子等化学成分,这类酶也变满足酶。只需全酶才有催化活性,若两者分隔,则酶的活性不见。
酶的特征:
酶蛋白质一般具有球状表面。氨基酸构成和摆放次序与酶催化活性的联络。
酶功用附近—一氨基酸构成附近——氨基酸摆放次序附近。氨基酸的空间分布。
酶的内核(活性中心)逐个疏水性氨基酸居多。
酶的表面——亲水性氨基酸占优势,赋予酶的水溶性特征
酶分子的和婉性逐个酶在水溶液中一般以多种构象存在。
2、答:蛋白质堆积的影响要素:
因为蛋白质有水化膜,蛋白质是带电荷的;所以改动上述要素会使蛋白质堆积
①物理要素:加热,用射线照耀,比方紫外线,入射线等;
②化学要素:强酸强碱,重金属等等;
③生物要素:生物碱等
蛋白质胶体溶液平稳存在的缘由:
①蛋白质分子具有较大表面积
②蛋白质分子简略吸附水分子,蛋白质颗粒表面构成水膜;
③蛋白质分子表面带有同性电荷彼此架空,不集集合堆积;
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