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点这里,看更多考研真题中公考研,让考研变得简单!更多资料,请关注中公考研网考研学习中,专业课占的分值较大。对于考研专业课复习一定要引起高度的重视,中公考研为大家整理了2012年中科院612生物化学与分子生物学考研专业课真题及答案,并且可以提供中国科学院考研专业课辅导,希望更多考生能够在专业课上赢得高分,升入理想的院校。中科院612生物化学与分子生物学2012年部分真题及参考答案一、名词解释(5个,每个4分)1.氧化磷酸化:是指电子从被氧化的底物传递到氧的过程中所释放的自由能推动ADP酶促合成ATP的过程。又被称为电子传递磷酸化。2.操纵子:指编码一特定代谢途径酶的结构基因和控制这些基因转录的控制序列所构成的转录单位。3.…4.…5.代谢组:指的是一个细胞、组织或器官中,所有的代谢组分如肽、碳水化合物、脂质、核酸以及异源物质的催化产物的集合。二、选择题(20个,每个1分)三、判断题(30个,每个1分)基本都是基础的,好好看书就行四、简答题(5个,每个4分)1、转录因子的基序都有哪些答:①螺旋/转角/螺旋(Helix-turn-helix,HTH)基序②锌指(Zincfinger)基序③亮氨酸拉链(Leucine-Zipper)基序点这里,看更多考研真题中公考研,让考研变得简单!更多资料,请关注中公考研网④螺旋-环-螺旋(Helix-loop-Helix,HLHt)基序2、顺势作用元件种类答:真核生物中有许多顺式作用元件,如启动子,增强子,沉默子,衰减子等,还有其他的一些调控序列。3、一个碱基的改变都会引起蛋白质的哪些结构和功能的变化?答:蛋白质的合成是通过基因转录翻译而来的,转录的MRNA上每一个密码子对应翻译为多肽链上的一个氨基酸残基,每个密码子有三个碱基组成,每个碱基的改变都会导致密码子的改变,对应的多肽链上氨基酸残基就会改变,导致蛋白质的一级结构改变,一级结构决定高级结构决定功能,最终引起该蛋白质高级结构和功能的变化,甚至丧失活性。4、如何理解RNA功能的多样性?答:生物体内有多种RNA存在,每种RNA都具有不同的功能。RNA大体可以分为三种,mRNA、tRNA、rRNA。还有其他的一些RNA,如hnRNA,snRNA,端粒酶RNA以及反义RNA。mRNA主要是作为蛋白质合成翻译时的模板,tRNA主要是用来在翻译过程中转移氨基酸到核糖体,rRNA是核糖体的组成部分,hnRNA是转录后的mRNA的前体,snRNA是真核生物转录后加工过程中RNA剪接体的主要成分,端体酶RNA与染色体末端的复制有关,反义RNA它参与基因表达的调控。5、概述柠檬酸循环的过程,它的作用都有哪些?答:柠檬酸循环的过程略,参照教材。作用:1.三羧酸循环是机体获取能量的主要方式2.三羧酸循环是糖,脂肪和蛋白质三种主要有机物在体内彻底氧化的共同代谢途径3.三羧酸循环是体内三种主要有机物互变的联结机构五、问答题(4个,每个15分)1、重组DNA步骤?答:(1)获取目的DNA(2)载体的制备(3)载体与目的DNA的体外链接(4)将体外构建的重组DNA分子导入受体细胞(5)重组DNA的筛选与鉴定2、真核生物蛋白质表达调控的特点?答:1、基因组DNA存在的形式:核小体形成染色质并与蛋白质结合成紧密结构,很难进入转录状态,不具备快速起始的能力。(1)染色质结构影响基因转录;(2)组蛋白的作用;早期体外实验观察到组蛋白与DNA结合阻止DNA上基因的转录,去除组蛋白基点这里,看更多考研真题中公考研,让考研变得简单!更多资料,请关注中公考研网因又能够转录。(3)转录活跃区域对核酸酶作用敏感度增加;在核小体区DNA受组蛋白掩盖的结构有变化,出现了对DNaseⅠ高敏感点(hypersensitivesite)。核小体的结构发生变化,有利于调控蛋白结合而促进转录。(4)DNA拓扑结构变化;正性超螺旋会拆散核小体,有利于RNA聚合酶向前移动转录;而负性超螺旋则有利于核小体的再形成。2、转录在细胞核、翻译在细胞质中进行:扩大了基因表达调控的范围。3、基因表达调控在多个水平上进行:顺式作用元件,反式作用因子的相互作用。4、不同组织和细胞类型合成不同的蛋白质:一个物种的所有细胞含有相同的DNA,在个体发育中开启、关闭基因是受到严格控制的。5、真核生物基因调控的信号分子:蛋白因子、激素等其它信号分子作为基因的调控物质。6、持家基因和时态基因:持家基因:不同细胞类型中总有一组经常保持表达状态的基因。时态基因:只有在发育一定时期才能表达的一些特异性基因。3、嘌呤和嘧啶从头合成的区别?都需要哪些氨基酸参与?答:嘌呤核苷酸的从头合成是先合成5-磷酸核糖焦磷酸(PRPP),然后在其磷酸核糖基上经过10步反应依次连上嘌呤环上各原子,从而生成次黄嘌呤核苷酸(IMP),最后由IMP进一步转变成腺黄嘌呤核苷酸(AMP)与鸟嘌呤核苷酸(GMP)。嘧啶核苷酸的从头合成途径与嘌呤核苷酸的合成途径是不一样的,该途径首先合成嘧啶环,然后与磷酸核糖连接,合成尿嘧啶核苷酸(UMP),然后在此基础上转变成其他嘧啶核苷酸。参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有:天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸。参与嘧啶核苷酸合成的氨基酸有;谷氨酰胺和天冬氨酸。4、原癌基因定义、特点及其活化机制?答:原癌基因是指调控细胞生长和增殖的正常细胞基因,突变后转化成为致癌的癌基因。原癌基因的特点:①广泛存在于生物界;②在进化中序列呈高度保守性;③通过其蛋白表达产物起作用,对维持细胞正常功能起重要作用;④在某些因素如放射线和某些化学物质作用下可被激活转变成癌基因。原癌基因的活化机制:(1)获得启动子和增强子:逆转录病毒基因组的LTR整合到细胞原癌基因得上游/下游,成为该原癌基因的强启动子或增强子,从而增强其表达。举例:鸡白细胞增生病毒可引起淋巴瘤,即是该病毒的LTR整合到宿主细胞的c-myc基因附近,成为c-myc的强启动子,促使c-myc高表达。(2)基因易位:染色体易位过程中可以发生某些基因的易位和重排,无活性的原癌基因移至某些强启动子/增强子附近被活化,表达增强。举例:人Burkit淋巴瘤细胞中位于8号染色体的c-myc移到14号染色体,与免疫蛋白重链基因调节区内的强启动子相连而被活化。(3)原癌基因扩增:原癌基因数量增加或表达活性增强,如ras或c-myc。(4)点突变:某些致癌因素如放射线/化学致癌剂作用下,原癌基因点突变导致表达蛋白的氨基酸组成改变,蛋白质结构变异,功能改变。点这里,看更多考研真题中公考研,让考研变得简单!更多资料,请关注中公考研网本内容由中公考研辅导老师整理,获取更多中国科学院考研专业课资料、专业课辅导、高分学长考研经验,请关注中公考研网。
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