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2019年臨床助理醫(yī)師《生物化學》精選試題(8)

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第 1 頁:試題
第 2 頁:參考答案

  一、A1

  1、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 脫氧核糖核酸Deoxyribonucleic acid的縮寫

  2、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 DNA雙鏈左右螺旋都有,但是 以右手螺旋結構為主,這個是固定知識點,所以B選項的內容是不正確的。

  3、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 雙螺旋模型的意義,不僅意味著探明了DNA分子的結構,更重要的是它還提示了DNA的復制機制:由于腺 嘌呤總是與胸腺嘧啶配對、鳥嘌呤總是與胞嘧啶配對,這說明兩條鏈的堿基順序是彼此互補的,只要確定了其中一條鏈的堿基順序,另一條鏈的堿基順序也就確定了。因此,只需以其中的一條鏈為模版,即可合成復制出另一條鏈。

  4、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 A=T, G=C 意指雙鏈DNA中的堿基符合此規(guī)律

  5、

  【正確答案】 D

  【答案解析】 核小體由DNA和組蛋白構成。由4種組蛋白H2A、H2B、H3和H4, 每一種組蛋白各二個分子,形成一個組蛋白八聚體,約200bp的DNA分子盤繞在組蛋白八聚體構成的核心結構外面,形成了一個核小體。

  6、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 核苷中戊糖的羥基與磷酸以磷酸酯鍵連接而成為核苷酸。生物體內的核苷酸大多數是核糖或脫氧核糖的C5 ′上羥基被磷酸酯化,形成5′核苷酸。核苷酸在5′進一步磷酸化即生成二磷酸核苷和三磷酸核苷。

  7、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 嘌呤核苷酸的從頭合成途徑是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳單位及二氧化碳等簡單物質為原料,經過一系列酶促反應,合成嘌呤核苷酸的途徑。嘌呤核苷酸合成部位在胞液,主要反應步驟分為兩個階段:首先合成次黃嘌呤核苷酸(IMP),然后IMP再轉變成腺嘌呤核苷酸(AMP)與鳥嘌呤核苷酸(GMP)。所以選B。

  A.XMP 黃嘌呤核苷酸

  B.IMP 次黃嘌呤核苷酸

  C.GMP 鳥嘌呤核苷酸

  D.AMP 腺嘌呤核苷酸

  E.CMP 胞嘧啶核苷酸

  8、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 體內嘌呤核苷酸的分解代謝終產物是尿酸。

  9、

  【正確答案】 C

  【答案解析】 Lesch-Nyhan綜合癥:也稱為自毀容貌癥,是X-連鎖隱性遺傳的先天性嘌呤代謝缺陷病,源于次黃嘌呤-鳥嘌呤磷酸核糖轉移酶(HGPRT)缺失。缺乏該酶使得次黃嘌呤和鳥嘌呤不能轉換為IMP和GMP,而是降解為尿酸,高尿酸鹽血癥引起早期腎臟結石,逐漸出現痛風癥狀;颊咧橇Φ拖,有特征性的強迫性自身毀傷行為。

  10、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 dTMP是核酸合成所必須的前體物質。dTMP是由脫氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)經甲基化而生成的。

  11、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 反應的本質是氧化數有變化,即電子有轉移。氧化數升高,即失電子的半反應是氧化反應;氧化數降低,得電子的反應是還原反應。氧化數升高的物質還原對方,自身被氧化,因此叫還原劑,其產物叫氧化產物;氧化數降低的物質氧化對方,自身被還原,因此叫氧化劑,其產物叫還原產物。即:還原劑 + 氧化劑 ——> 氧化產物 + 還原產物;AMP轉變成GMP的過程中,AMP失去了一個電子。

  12、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 肌苷酸二鈉(IMP)腺嘌呤核苷酸(AMP)鳥嘌呤核苷酸(GMP)黃嘌呤核苷酸(XMP) UMP為嘧啶核苷酸

  嘌呤堿氧化成尿酸,AMP轉變成次黃嘌呤(IMP),后者在黃嘌呤氧化酶或黃嘌呤脫氫酶作用下氧化成黃嘌呤,最終生成尿酸。

  13、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 AMP是腺苷一磷酸,GMP是鳥苷一磷酸。在分解代謝時AMP轉變成次黃嘌呤,然后在酶的作用下氧化成黃嘌呤,最終轉變?yōu)槟蛩?GMP轉變成鳥嘌呤,再轉變成黃嘌呤,最后也生成尿酸,隨尿排出體外。在代謝過程中AMP和GMP共同先轉化成黃嘌呤,然后生成尿酸,排除體外。所以本題的答案是A。

  14、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 可干擾或阻斷核苷酸及核酸合成,從而抑制腫瘤細胞的生長,臨床上用作抗腫瘤藥物。如6-巰基嘌呤、8-氮雜鳥嘌呤等

  15、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 痛風是由于嘌呤代謝紊亂導致血尿酸增加而引起組織損傷的一組疾病。病變常侵犯關節(jié)、腎臟等組織.

  16、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 尿酸是由黃嘌呤氧化而生成,這一步驟必需要有黃嘌呤氧化酶參與。別嘌呤醇是一種黃嘌呤氧化酶抑制劑,它可使該酶活性喪失而不起作用,于是黃嘌呤就不能氧化為尿酸,尿酸生成隨之減少,從而使血尿酸下降,高尿酸血癥消除。由此可見,別嘌呤醇治療痛風的原理是抑制尿酸的生成。因此選擇A

  17、

  【正確答案】 D

  【答案解析】 氮雜絲氨酸是氨基酸類似物,結構與谷氨酰胺相似,,可干擾谷氨酰胺在嘌呤核苷酸合成中的作用。

  18、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 遺傳密碼又稱密碼子、遺傳密碼子、三聯體密碼。指信使RNA(mRNA)分子上從5'端到3'端方向,由起始密碼子AUG開始,每三個核苷酸組成的三聯體。它決定肽鏈上某一個氨基酸或蛋白質合成的起始、終止信號。

  19、

  【正確答案】 E

  【答案解析】 記憶題型:在tRNA二級結構的Tφ環(huán)中φ(假尿苷)的糖苷鍵是C-C連接

  20、

  【正確答案】 C

  【答案解析】 核糖核酸 Ribonucleic Acid 縮寫為RNA

  21、

  【正確答案】 C

  【答案解析】 RNA含有四種基本堿基,即腺嘌呤、鳥嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。

  22、

  【正確答案】 E

  【答案解析】 mRNA的含量最少,約占RNA總量的2%~5%。mRNA一般都不穩(wěn)定,代謝活躍,更新迅速,半衰期短。mRNA分子中從5′-未端到3′-未端每三個相鄰的核苷酸組成的三聯體代表氨基酸信息,稱為密碼子。mRNA的生物學功能是傳遞DNA的遺傳信息,指導蛋白質的生物合成。細胞內mRNA的種類很多,分子大小不一,由幾百至幾千個核苷酸組成。真核生物mRNA的一級結構有如下特點:①mRNA的3′-未端有一段含80~200個核苷酸殘基組成的多聚腺苷酸(polyA)。此段polyA不是直接從DNA轉錄而來,而是轉錄后逐個添加上去的。有人把polyA稱為mRNA的“靴”。原核生物一般無polyA的結構。此結構與mRNA由胞核轉位胞質及維持mRNA的結構穩(wěn)定有關,它的長度決定mRNA的半衰期。

 、趍RNA的5′-未端有一個7-甲基鳥嘌呤核苷三磷酸(m7Gppp)的“帽”式結構。此結構在蛋白質的生物合成過程中可促進核蛋白體與mRNA的結合,加速翻譯起始速度,并增強mRNA的穩(wěn)定性,防止mRNA從頭水解。在細胞核內合成的mRNA初級產物被稱為不均一核RNA(hnRNA),它們在核內迅速被加工、剪接成為成熟的mRNA并透出核膜到細胞質。 mRNA的前體是hnRNA。

  23、

  【正確答案】 D

  【答案解析】 從5'末端起的第二個環(huán)是反密碼環(huán),其環(huán)中部的三個堿基可以與mRNA中的密碼堿基互補,構成反密碼子;tRNA中含有大量的稀有堿基,如甲基化的嘌呤(mG,mA),二氫尿嘧啶(DHU)等。3'末端均有相同的CCA-OH結構,是氨基酸結合的部位。大多數情況下,應該是74~95個左右的核苷酸組成tRNA的二級結構是三葉草型tRNA的反密碼子是在反密碼環(huán)上,而不是在DHU環(huán)中。

  24、

  【正確答案】 C

  【答案解析】 反密碼子辨認mRNA上相應的三聯體密碼,而且把正確的氨基酸連接到tRNA3'末端的CCA-OH結構上.根據此點,可做出選擇C

  25、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 真核生物的rRNA分四類:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S為大分子物質在超速離心沉降中的一個物理學單位,可間接反應分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖體均由大、小兩種亞基組成。

  26、

  【正確答案】 A

  【答案解析】 記憶型題 TMP只存在于DNA中,不存在于RNA中

  27、

  【正確答案】 D

  【答案解析】 脫氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)是由脫氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)甲基化生成。而dUMP由dUTP水解生成。dUMP不是DNA的組成成分。

  28、

  【正確答案】 C

  【答案解析】 組成核酸的基本結構單位是核苷酸,而組成脫氧核苷酸的基本單位是脫氧核苷和堿基,所以本題的答案是C。

  29、

  【正確答案】 E

  【答案解析】 在核苷酸分子中,核苷與有機磷酸通過酯鍵連接,形成核苷酸,其連接的化學鍵稱為磷酸酯鍵。3',5'磷酸二酯鍵為單核苷酸之間的連接方式,由一個核苷酸中戊糖的5'碳原子上連接的磷酸基因以酯鍵與另一個核苷酸戊糖的3'碳原子相連,而后者戊糖的5'碳原子上連接的磷酸基團又以酯鍵與另一個核苷酸戊糖的3'碳原子相連。

  二、A2

  1、

  【正確答案】 B

  【答案解析】 抗痛風藥物一方面可以取代黃嘌呤競爭性的與黃嘌呤氧化酶結合,從而抑制該酶的活性,減少尿酸的生成。另一方面它可以通過補救合成途徑生成別嘌呤核苷酸從而減少嘌呤核苷酸的合成,這樣從幾方面減少尿酸的生成而發(fā)揮對痛風的治療作用。

 

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