
/gt; 一、填空(每空1分,计75分): 1. 红细胞中还原型谷胱甘肽不足,易引起溶血,原因是缺乏(1)。别嘌呤醇治疗痛风症的原理是由于其结构与(2)相似,并抑制(3)酶的活性。 2. 乳糖由一个 (4)分子和一个 (5)分子以β-1, 4-糖苷键连接而成;蔗糖分子是一个果糖
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一、填空(每空1分,计75分):
1. 红细胞中还原型谷胱甘肽不足,易引起溶血,原因是缺乏(1)。别嘌呤醇治疗痛风症的原理是由于其结构与(2)相似,并抑制(3)酶的活性。
2. 乳糖由一个 (4)分子和一个 (5)分子以β-1, 4-糖苷键连接而成;蔗糖分子是一个果糖以 (6) 糖苷键连接到葡萄糖上形成;麦芽糖由两个葡萄糖分子以 (7)
糖苷键连接而成。淀粉和纤维素的基本构成单位均为葡萄糖,但前者连接方式为α-1,4-糖苷键,后者为 (8) 糖苷键。在支链淀粉和糖原中,分支是以(9)糖苷键结合到主链上的。
3. 对于D-葡萄糖来说,其透视式中,当含氧环上碳原子按顺时针方向排列时,若C5上羟甲基在平面之上为(10)型,在平面之下为(11)型。在D型中半缩醛羟基在平面之上为 (12)型,在平之下为 (13)型。
4. 单糖的半缩醛羟基很容易与醇及酚的羟基反应,失水而形成缩醛式衍生物,通称 (14)。这类衍生物中非糖部分叫 (15) 。作为一个特例,脱氧核糖与嘌呤或嘧啶碱形成的衍生物又称为 (16) 。
5.酰基甘油与碱共热时发生的酯键水解作用,称为 (17),其产物是甘油和 (18) 。
6.磷脂是分子中含磷酸的复合脂,若甘油磷脂分子上氨基醇为 (19) 时为卵磷脂;若甘油磷脂分子上氨基醇为 (20) 时则为脑磷脂。
7.萜类和类固醇类化合物都不含脂肪酸,都是 (21) 的衍生物。体内合成胆固醇的限速酶是(22)。
8.核酸的基本结构单位是核苷酸,它由碱基、 (23) 和 (24) 三部分组成,其中碱基又包括嘌呤碱和 (25) 碱两种。ATP是一种多磷酸核苷酸,它由 (26) (碱基名称)、 (27) 和三个磷酸残基组成。ATP之所以在细胞能量代谢中发挥重要作用,是因为其中含有两个 (28) 键。
9.dAMP的全称为 (29) ;CDP的全称为 (30) 。
10.组成DNA和RNA的诸核苷酸之间连接戊糖残基的均为 (31) 键。tRNA的二级结构呈 (32) 形,其中反密码环的中间由三个碱基组成的部分称为 (33) ,在遗传信息的翻译过程中起重要作用。
11.核酸和蛋白质均有较强烈的紫外吸收,其最大吸收值分别在 (34) nm和 (35) nm处,可用于定性和定量测定。
12.除α-氨基外尚含有第二个氨基的两种氨基酸是赖氨酸和 (36) ;除α-羧基外尚含有第二个羧基的两种氨基酸是 (37) 和 (38)
13.蛋白质的二级结构主要有α-螺旋、 (39) 和胶原螺旋等三种。蛋白质中的α-螺旋几乎都是右手螺旋,每圈螺旋占 (40) 个氨基酸残基,相邻螺圈之间由肽键上的N-H和它后面(N端)第 (41) 个残基上的C=O氧之间形成链内氢键,若肽链中遇到 (42) ,螺旋即中断。
14.肽链中连接氨基酸的肽键实际上是一个共振杂化体,包含两个α-碳原子在内,共 (43)个原子都几乎处于同一平面内。
15.Michaelis-Menten方程中,米氏常数Km为反应速度达到最大反应速度一半时的 (44) ,一般可以认为,1/Km值越大则酶与反应底物的亲和力越 (45) 。若酶反应体系中存在竞争性抑制剂,则Vmax保持不变,表观Km值 (46) 。
16.体内ATP与GTP的生成交叉调节,以维持二者的平衡。这种调节是由于:IMP→AMP需要(47);而IMP→GMP需要(48)。
17. 脂肪酸合成酶系统合成脂肪酸的过程中,若由丁酰-ACP开始,经缩合、还原、脱水、再还原几个步骤,便生成含 (49)个碳原子的酰基。
18. 在由4种不同碱基组成的64个密码子中,有 (50)个是作为终止密码子,而密码子 (51) 具特殊功能,既是起始密码子,又可以编码肽链内部甲硫氨酸。
19. 葡萄糖经EMP途径转变成 (52) 和ATP,前者在有氧条件下可经三羧酸循环彻底降解,氧气不足时在肌肉内转变成 (53) 。2分子丙酮酸经三羧酸循环和氧化磷酸化产生 (54)分子ATP。
20. 糖酵解途径、磷酸戊糖途径和脂肪酸合成途径均可出现在细胞(55)中。在动物细胞中,(56)是进行氧化磷酸化、三羧酸循环及脂肪氧化作用的唯一部位。
21. 维持DNA双螺旋结构的作用力主要有三种:一是互补碱基对之间的(57),二是(58),三是磷酸残基上的负电荷与介质中的阳离子之间形成的(59)。
22. DNA复制时,连续合成的链称为(60)链;不连续合成的链称为(61)链。模板DNA的碱基序列是3′—TGCAGT—5′,其转录出RNA碱基序列是(62)。
23.脂肪酸分解过程中,长链脂酰CoA进入线粒体需由(63)携带,限速酶是(64);脂肪酸合成过程中,线粒体的乙酰CoA出线粒体需与(65)结合成(66)。
24. 在蛋白质合成中,tRNA起着运输氨基酸的作用,称转运RNA,即将氨基酸按(67)链上的密码所决定的氨基酸顺序转移入蛋白质合成的场所——(68)。tRNA链上的(69)按碱基配对原则识别(70)链上的密码子。这样便可以保证不同的氨基酸按照特定的次序进入多肽链中。
25. 大多数蛋白质的含(71)量颇为相近,平均含量为(72)%。这是利用凯氏定氮法测定蛋白质含量的基本原理。
26. 正常人清晨空腹血糖浓度为 (73)(mg/100ml),一种名称为 (74)的激素可使血糖浓度下降。能使血糖浓度升高的激素是(75)。
二、判断(每题1.0分,计15分。正确者划“√”,错误者打“×”):
1. 根据脂肪酸的简写法,油酸写为18 : 1△9,表明油酸具有18个碳原子,在8~9碳原子之间有一个不饱和双键。( )
2. 米氏常数Km大小会受到反应体系pH值、温度和底物种类的影响。( )
3. 嘌呤核苷酸循环中由IMP生成AMP时,氨基来自天冬氨酸的α-氨基( )
4. 葡萄糖溶液发生变旋现象的本质是葡萄糖分子中既有醛基又有羟基,它们彼此相互作用可以形成半缩醛,使原来羰基的C1变成了不对称碳原子。( )
5.脑磷脂与血液凝固有关,是仅分布于高等动物脑部组织中的甘油磷脂。( )
6. DNA双螺旋中,碱基A与T之间形成三个氢键,G与C之间形成两个氢键。( )
7. 蛋白质分子在其等电点pH时不带电荷。( )
8. 识别转录起始点的是RNA聚合酶的σ因子。( )
9. 核黄素、生物素、叶酸和维生素C等均属于水溶性维生素。( )
10. 呋喃葡萄糖上的六个碳原子不在一个平面上,它主要以所谓“椅式”构象存在。( )
11. 肝脏是糖异生中最主要器官,肾脏也具有糖异生的能力。( )
12. 转录是指以mRNA为模板合成相应蛋白质的过程。( )
13. 同一生物体的各种不同器官、不同组织的DNA具有相同的碱基组成。( )
14. 胆固醇主要存在于动、植物油脂中。( )
15. 从机理上看,包括肾上腺素及胰高血糖素在内的大部分含氮激素,都是以cAMP级联放大方式起作用的。( )
三、请完成下列反应式或写出指定物质的分子结构式(20分):
① 请完成下列由葡萄糖(G)开始,经EMP途径生成中间产物磷酸二羟基丙酮,再进一步生成甘油的过程(4分):
磷酸葡萄糖 磷酸葡萄糖 ATP ADP
磷酸化酶 变位酶 同分异构酶 Mg2+
G G-1-P G-6-P 果糖-6-P 果糖-1,6-二磷酸
磷酸果糖激酶 缩醛酶
CH2OH
C=O
CH2O P (1)
NAD+ + (2)
磷酸酶 NADH + H+
甘油 + Pi
② 请完成糖代谢中丙酮酸脱氢酶复合体(EA)和柠檬酸合成酶(EB)催化的反应(4分):
NAD+ NADH+H+
EA
CH3-CO-COOH (3) (4)
CoASH CO2 (草酰乙酸)
H2O
EB CoASH
柠檬酸
③ α-D-吡喃葡萄糖的透视式为 (5) (3分)。
④ 维生素C的分子结构式为 (6) (3分)。
⑤ 生物体内合成次黄嘌呤核苷酸(IMP)的总反应式(3分):
H
2NH3+2HCOOH+CO2+ H-C-COO-+ (7) + 5-磷酸核糖
NH3+ (天冬氨酸)
CH-COOH
IMP + 9H2O +HOOC-CH
⑥ 胆碱的分子结构式为(8)(3分)。
四、问答题(以下6道题中请任意选择4道,超过答题数目的,按照得分最少的4道计分。每题10分,共计40分):
1.请简述生物膜的流动镶嵌模型及其生物学意义。
2.“遗传中心法则”的主要内容是什么?请简述半保留复制的定义及其生物学意义。
3.何为三联体密码?请简述蛋白质的合成过程。
4.简述DNA分子双螺旋结构模型的主要内容。
5.简述糖代谢与蛋白质代谢之间的联系。
6.请简述酶促褐变的机理及其控制方法。