在职申硕(同等学力)临床医学学科综合生物化学与分子生物学模拟试卷2
A1/A2型题
1.蛋白质变性的本质是(E)
A. 肽键断裂
B. 亚基解聚
C. 辅基脱落
D. 一级结构破坏
E. 空间结构破坏
解析:蛋白质变性是指在某些理化因素作用下,使蛋白质分子的特定空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变及生物学活性的丧失,一般认为蛋白质变性主要发生次级键和二硫键的破坏,不涉及肽键断裂等一级结构的破坏及辅基脱落等,亚基解聚属空间结构破坏,只有具四级结构的蛋白质才有亚基。
2.维系蛋白质一级结构的化学键是(E)
A. 盐键
B. 疏水键
C. 氢键
D. 二硫键
E. 肽键
解析:构成蛋白质多肽链中的氨基酸通过肽键相连而成,其余4种化学键系参与蛋白质空间结构的形成。
3.用凝胶过滤层析(交联葡聚糖凝胶)柱分离蛋白质时,下列哪项是正确的(A)
A. 分子体积最大的蛋白质最先洗脱下来
B. 分子体积最小的蛋白质最先洗脱下来
C. 不带电荷的蛋白质最先洗脱下来
D. 带电荷的蛋白质最先洗脱下来
E. 没有被吸附的蛋白质最先洗脱下来
解析:凝胶过滤层析是根据分子体积大小分离的手段。因凝胶颗粒有固定的孔径,小于孔径的小分子易钻入胶粒内,不易被洗脱下来。大于孔径的大分子不能钻入胶粒内,可于先期被洗脱下来。通常与分子是否带电荷或被吸附关系不大。
4.患者,20岁,男,因心肌梗死住院,其父与伯父均在早年发生心肌梗死,病人胆固醇增高,脂蛋白电泳显示异常高的LDL对HDL比例,下面最可能的解释是(A)
A. 突变LDL受体对胆固醇摄取缺陷
B. 突变LDL对高胆固醇无应答
C. 突变HDL对高胆固醇无应答
D. 突变小窝蛋白对高胆固醇无应答
E. 细胞内胆固醇使LDL受体增多
解析:该病人患家族性高胆固醇血症,常染色体显性遗传LDL受体突变导致摄取胆固醇下降而致血胆固醇升高。
5.某一酶促反应的速度为最大反应速度的80%时,底物浓度等于(D)
A. 1Km
B. 2Km
C. 3Km
D. 4Km
E. 5Km
解析:将反应速度等于最大反应速度的80%代入米一曼方程式计算即可求出底物浓度等于4Km。计算如下:0.8Vmax×Km=Vmax×[S]-0.8Vmax×[S],推出4Km=[S]。
6.一心肌梗死病人乳酸脱氢酶(LDH)正常,要检查LDH同工酶,已知LDH是四聚体,由两种不同亚基组成,假设各种可能组合都出现,可测到几种同工酶(D)
A. 两种
B. 三种
C. 四种
D. 五种
E. 六种
解析:Km为酶的特征性常数,Km值等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度。故当酶促反应速度等于最大反应速度的50%即一半时,则底物浓度就和Km值相等,所以B是正确的。
7.肾上腺素结合受体活化G蛋白后将产生的作用是(A)
A. 激活腺苷酸环化酶
B. 抑制腺苷酸环化酶
C. 激活鸟苷酸环化酶
D. 抑制鸟苷酸环化酶
E. 激活磷脂酶C(PLC)
解析:
8.关于DNA变性的叙述,错误的是(B)
A. 两条多核苷酸链间氢键断裂
B. 分子中磷酸二酯键断裂
C. 变性后可以复性
D. DNA中含GC碱基对多则不易变性
E. 不同DNA分子的变性温度不同
解析:在某些理化因素作用下,DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,双螺旋结构松散,两条多核苷酸链分离变成单链,此即为DNA变性。它不涉及共价键的变化,因此核苷酸间相连接的磷酸二酯键是不会断裂的,故B是错误的。DNA变性从开始解链到完全解链,是在一个相当窄的温度内完成的,在这一范围内,紫外光吸收值达到最大值50%时的温度称为DNA的解链温度或变性温度(Tm)。DNA分子Tm值的大小与其所含碱基中G+C比例有关,G+C比例越高,Tm值越高。不同的DNA分子中其G+C所占的比例不同,所以Tm值不同。
9.下列关于核酸结构的叙述中不正确的是(D)
A. 双螺旋多为右手螺旋,但也有左手螺旋
B. 每10对碱基对可使螺旋上升一圈
C. 双螺旋中碱基间依靠非共价键相连
D. G和C碱基之间以两个氢键相连
E. 在双螺旋中碱基对形成一种近似平面的结构
解析:核酸的双螺旋结构现已发现有B-DNA、A-DNA及Z-DNA三种类型,前二者均为右手螺旋,而Z-DNA则为左手螺旋。B-DNA是DNA在溶液中最常见的构象,一般对双螺旋结构特点的描述都是对B-DNA。在双螺旋结构中亲水的脱氧核糖基和磷酸基骨架位于双链外侧,碱基位于内侧,两链碱基间以氢键(次级键)相连。AT间形成两个氢键,GC间形成三个氢键,故D是不正确的。链中碱基以疏水的近于平面的环形结构彼此接近而堆积,碱基平面与双螺旋结构的长轴垂直。螺旋每旋转一周包含了10对碱基。
10.DNA复制不需要的酶是(E)
A. DNA聚合酶
B. 解螺旋酶
C. DNA连接酶
D. DNA拓扑异构酶
E. 限制性核酸内切酶
解析:DNA复制需要DNA聚合酶、解螺旋酶、DNA拓扑异构酶、DNA连接酶等,而不需要限制性核酸内切酶。后者是在重组DNA技术中常用的工具酶,因为它能识别DNA的特异序列,并在识别位点或其周围切割双链DNA,以便进行目的基因和载体的连接。
11.冈崎片段是指(C)
A. 复制起始时,RNA聚合酶合成的片段
B. 两个复制起始点之间的DNA片段
C. DNA半不连续复制时出现的DNA片段
D. DNA连
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