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蛋白质及核酸相关试题及解析


蛋白质相关试题及解析 1、下列有关溶液中蛋白质的带电情况的描述,哪一个正确? A.只与酸性氨基酸的数量和碱性氨基酸的数量有关 C.只与蛋白质的折叠方式和溶液的 pH 值有关 B.只与溶液的 pH 值有关 D.与上述三种因素都有关系

解析:构成蛋白质的酸性氨基酸和碱性氨基酸的数量,直接决定蛋白质的酸碱性;溶液的 pH 值通过和蛋白 质中的酸性氨基酸和碱性氨基酸

的结合,影响蛋白质的酸碱性,蛋白质中的酸性氨基酸和碱性氨基酸的折叠 方式也造成蛋白质的酸碱性不同。答案:D 2、在体外非细胞系统蛋白合成体系中,含有 SRP 和 SRP 受体,不含有微粒体,则: A.多肽链根本不能合成 C.多肽链完全合成,含信号肽部分 B.多肽链仅合成信号肽部分 D.多肽链完全合成,不含信号肽部分

解析:肽链的信号序列被合成出来之后,细胞质内的信号识别颗粒 SRP) 能够引导正在合成蛋白质的游离核 糖体结合到内质网(ER)膜上,然后使新合成肽链进入 ER 腔,分送到细胞的各个部位。在这一体系中,在 没有 SRP、SRP 受体和微粒体情况下,能够合成出带有信号序列的蛋白质;如果在这一合成体系中加入 SRP, 蛋白合成达到 70~100 个氨基酸的长度便会停止,原因是由于 SRP 与这一肽段结合,占据了核糖体上 tRNA 进入的 A 位点,影响了蛋白质合成的正常进行;此时,如果再加入 SRP 受体,当 SRP 受体与 SRP 结合成复合 体之后,在 GTP 提供能量的情况下,SRP 便脱离开所结合的核糖体 A 位点,使已经中止的蛋白质合成恢复进 行,直到合成完整的肽链为止。如果在这一合成体系中同时加入 SRP 和膜上嵌有 SRP 受体的微粒体,则新合 成肽链的游离核糖体在 SRP 的作用下,结合在微粒体膜上并继续合成蛋白,新合成的肽链可穿过微粒体膜进 入腔中,在信号肽酶作用下,切去信号肽,完成整条肽链的合成。答案:C 3、大多数蛋白质易溶于水。基于这一点,你认为像亮氨酸这样的疏水氨基酸最有可能存在于天然蛋白质的 哪个部位: A.内部 B.表面 C.肽链的末端 D.完全随机存在

解析:蛋白质易溶于水,和表面的亲水基团有关,而内部则应为疏水基团。答案:A 4、关于蛋白质变性特征叙述正确的是: A.由于一级结构的改变,导致蛋白质活性丧失 B.由于空间结构的改变,导致蛋白质活性丧失 C.由于物理因素的作用,使蛋白质失去必需基团,导致蛋白质活性丧失 D.由于化学因素的作用,使蛋白质失去必需基团,导致蛋白质活性丧失 解析:蛋白质在重金属盐、酸、碱、高温等作用下,其空间结构发生改变和破坏,从而失去生物学活性。选 B 5、糖蛋白和糖脂中的寡糖链,序列多变,结构信息丰富,甚至超过核酸和蛋白质。糖蛋白质中寡糖链的还 原端残基与多肽链氨基酸残基之间的连接方式主要为: () A.N-糖肽键 选B 6、分子识别常表现在受体与配体的相互作用,受体是指位于细胞膜上、细胞质、或细胞核中能与来自细胞 外的生物活性分子专一结合,并将其带来的信息传递给效应器, ,从而引起相应的生物学效应。这些大分子 大多是: ( ) B.核酸 C.糖类 D.脂质 B.O-糖肽键 C.S-糖肽键 D.C-糖肽键

A.蛋白质

解析:蛋白质的主要生物学效应之一是参与信号传递中作为受体识别信号,BCD 中的分子均无类似功能 7、氨基酸在等电点时具有的特点是: A.不具正电荷 B.不具负电荷 C.溶解度最大 D.在电场中不泳动 解析:当氨基酸处于等电点时,净电荷为 0,并不是不带电荷,此时不泳游。由于处于净电荷为 0 时,氨基 酸离子间排斥力最小,溶解度应为最小。 8、氨基酸与蛋白质共有的特性是: A.胶体性质 B.沉淀反应 C.两性性质 D.双缩尿反应 解析: 只有蛋白质具有胶体性质, 氨基酸小分子不具备; 蛋白质能在各种条件下 (如重金属) 产生沉淀反应, 而氨基酸不能;不管蛋白质还是氨基酸均具备了氨基(碱性)和羧基(酸性) ,因此都具有两性性质;蛋白 质可用双缩脲试剂鉴定产生紫色现象,氨基酸没有此现象。选 C 9、组成蛋白质的氨基酸的 α--碳原子是不对称的,但 A.丙氨酸 B.组氨酸 C.甘氨酸 除外。 D.谷氨酸

解析:甘氨酸的 R 基是氢原子。所以构成了 α--碳原子与两个氢原子相连,构成了对称。选择 C 10、下列哪种氨基酸不是人体必需氨基酸: A.赖氨酸 B.蛋氨酸 C.谷氨酸 D.色氨酸 E.苏氨酸 解析:八种必须氨基酸 甲硫氨酸(蛋氨酸)缬氨酸 赖氨酸 异亮氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 色氨酸 苏氨酸 。 对于组氨酸:婴儿的身体发育还没有完全完整,无法自身合成,所以必须从外界摄取,成人发育完整,所以 可以自身合成。10-12 岁儿童身体发育加快,自身合成的组氨酸不能满足需要,也必须从外界摄取。胱氨酸、 酪氨酸、精氨酸、丝氨酸和甘氨酸长期缺乏可能引起生理功能障碍,而列为“半必需氨基酸” 。选 C.我们学 习了氨基酸代谢,也知道 Glu 在生物体内合成。 11、当蛋白质溶液的 pH 值与蛋白质等电点相同时,蛋白质的 A.溶解度最大 B.溶解度最小 C.溶解度与溶液 pH 无关 D.蛋白质变性 解析:等电点时,分子布朗运动作用下,蛋白质分子碰撞聚集沉淀,溶解度小。选 B. 12、赖氨酸有 3 个 pK 值,pKl=2.1;pK2=9.0;pK3=10.5;赖氨酸的 pI 为: A.Z.2 B.5.55 C.6.3 D.9.75 E.1 0.5 解析:Lys 是碱性氨基酸,所以 PI=(pK2+ pK3)/2.要先清楚二十种基本氨基酸的结构,再计算净电荷为零时 两侧 pKa 的算术平均值。最简单的方法是记忆两种酸性氨基酸和三种碱性氨基酸,酸性氨基酸 pI 为计算较小 两个 pKa 的算术平均值,碱性氨基酸为计算较大两个 pKa 的算术平均值。 希望不要用这样的方法。参考答 案:D 13、在升温使蛋白质变性过程中,以下哪些现象常会出现? A.肽键断裂 B.氢键的断裂 C.溶解度下降 D.分子量减小 E.辅酶脱离 解析:蛋白质变性(denaturation) :蛋白质天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质在受到光 照,热,有机溶剂以及一些变性剂的作用时,次级键受到破坏,导致天然构象的破坏,使蛋白质的溶解度降 低,不对称性增高,生物活性丧失。蛋白质变性不涉及共价键(肽键和二硫键等)的破裂,一级结构仍保持 完好。参考答案:B C E 14、下面哪(种)些蛋白质上的氨基酸残基可能被修饰? A.丙氨酸 B.丝氨酸 C.苯丙氨酸 D.甘氨酸 E.赖氨酸

解析:脯氨酸、赖氨酸侧链发生羟基化作用。苏氨酸、丝氨酸、酪氨酸羟基磷酸化,如糖原磷酸化酶。糖基 连接在丝氨酸、苏氨酸、天冬酰胺等使蛋白质多肽链转变成糖蛋白(N-糖苷键和 O-糖苷键) 。赖氨酸、谷氨 酸均可被甲基化。 谷氨酸和天冬氨酸可发生羧化作用。 组蛋白的内部赖氨酸可以乙酰化。 酪氨酸可被硫酸化。 另,谷氨酰胺的酰胺基可与赖氨酸侧链中的氨基缩合。半胱氨酸之间可形成二硫键。参考答案:B E 15、下列有关 Phe-Leu-Ala-Val-Phe-Leu-Lys 的叙述,哪项是正确的? (1)是一个六肽 A.(1)(2)(3) 解析:选 C。 16、肽链生物合成时,信号序列: A.具有疏水性 C.控制蛋白质分子的最终构象 B.将新生肽链导入内质网 D.一般处于肽链的 N 一末端 (2)是一个碱性多肽 B.(1)(3) C.(2)(4) (3)对脂质表面无亲和力 D.(4) E.(1)(2)(3)(4) (4)等电点大于 8

解析:选 A.D。A.前导肽含有高度疏水性带正电荷碱性氨基酸(Arg 等) ;B.导肽不仅将肽链引导至内质网还有 线粒体叶绿体等细胞器;C 参与蛋白分子构象是一类称之为“分子伴侣”(molecular chaperones),如 Hsp70; D 导肽合成一般是肽链合成开始就先合成,而肽链合成方向是从 N 端到 C 端的。 17、肽链生物合成时,信号肽(单选 1 分) A、是线粒体的定位信号 B、将新生肽链导入内质网 C、控制蛋白质分子的最终构象 D、处于肽链的 C 末端 解析:信号肽:根据信号学说,各种蛋白质在细胞中的最终定位是由蛋白质本身所具有的特定氨基酸序列决 定的。这些特殊的氨基酸序列起着一种信号向导的作用,因此被称为信号序列或信号肽。信号序列能够被细 胞中的特殊成分识别,由此启动定向和分拣的过程。一个蛋白质分子如果缺乏任何一种信号序列,就会留在 细胞液,如参与糖酵解和磷酸戊糖途径的所有酶。一般为进入内质网、高尔基体、溶酶体、质膜和胞外的蛋 白质。选 B 18、蛋白质泛素化修饰是一种重要的蛋白质翻译后修饰调控方式,以下关于蛋白质泛素化修饰的说法,错 误 的是: (单选) B.蛋白质泛素化修饰是不可逆的 D.泛素是一种低分手量的蛋白质 A.蛋白质上特定的 Lys 侧链与泛素之间形成共价连接 C.蛋白质泛素化修饰可调节蛋白质的降解 解析:选 B 19、受体是细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子并与之结合的物质,能与受体结合的生物活性物质统称为 配体。下列有关受体的描述中,不正确的是: A.一般为糖蛋白 C.通过共价键与配体结合 解析:选 C 20、如果一种质膜糖蛋自是通过膜泡分泌途径来自于高尔基复合体,该蛋白寡糖链和 N 端都面向高尔基体腔 内,那么在质膜上,该糖蛋白的寡糖链和 N 端面向: A.胞外面 C.寡糖链在胞外面,N 端在胞质面 解析:选 A B.胞质面 D.寡糖链在胞质面,N 端在胞外面 (单选) (单选) B.与配体的结合具有特异性和亲和性 D.具有饱和效应

21、以下哪项描述与马达蛋白的功能不相关: A.鞭毛和纤毛的运动 解析:选 C B.肌肉收缩

(单选) D.有丝分裂中染色体的移动

C.蛋白质的折叠

核酸相关试题及解析 1、DNA 与 RNA 分类的主要依据是: A.空间结构的不同 B.所含碱基不同 C.所含戊糖不同 D.在细胞中存在的部位不同 解析:DNA 中文名称脱氧核酸,RNA 全称核糖核酸。基本单位均由三部分构成:磷酸、戊糖和含氮碱基。磷 酸均相同;戊糖 DNA 为脱氧核糖 RNA 为核糖;含氮碱基 DNA 含 T 不含 U,RNA 含 U 不含 T 其它碱基(A C G) 相同。空间结构 DNA 有可能是双链也可能单链,而 RNA 是单链;存在部位 DNA 主要在细胞核中,也可存在细 胞质中;RNA 主要存在细胞质中,也可以存在细胞核中。所以只能选择 C 2、Watson-Crick DNA 模型的特点是: A.两股螺旋结构 部 解析:的双螺旋结构,由两条链构成,反向平行,磷酸和戊糖骨架排列在 DNA 螺旋外部,内部为碱基对,以 氢键连接在一起。选择 AD 3、下列关于 DNA 复制,说法正确的是: A.按 3'→5'方向进行 与 解析:DNA 聚合酶 Ⅰ使 DNA 链沿 5‘→3’延长,DNA 连接酶催化链的两个末端之间形成共价连接,DNA 复制 需要四种 dNTP 参与。所以选择 BC B.需要 DNA 聚合酶Ⅰ C.需要 DNA 连接酶的作用 D.需要 4 种 dNMP 的参 B.两条链走向相同 C.碱基间形成共价键 D.磷酸戊糖骨架位于 DNA 螺旋外

4—7 题见下图(表明为 DNA 聚合酶作用的底物) 4、图中 A 代表 A.引物 5、图中 D 代表 A.引物的 3’末端 6、图中 E 代表 A.引物的 3’末端 B.模板的 3’末端 C.引物的 5’末端 D.模板的 5’末端 7、下图是 mRNA 的模板链: 5’CTT 被转录后 mRNA 的碱基序列是 TGA TAA GGA TAG CCC TTC 3’ B.模板的 3’末端 C.引物的 5’末端 D.模板的 5’末端 B.模板 C.引物的 3'末端 D.引物的 5'末端

解析:77、78、79、DNA 聚合酶只能将游离的核苷酸加到新链的 3’端,因此 DNA 的复制总是由 5’向 3’ 方向进行。A 为引物,也就是合成新链的起始一段,E 端必为 5’ ,所以 D 端为 3’ 。 80、RNA 中没有 T, U 代替 T 与 A 配对,而且,转录形成的 mRNA 的方向与模板 DNA 链是相反的,即模板 DNA 的 3’端的碱 基转录出的碱基在 mRNA 的 5’端。 8、在生物信息传递中,下列哪一种还没有实验证据: A . DNA→RNA B . RNA→蛋白质 C . RNA→DNA D.蛋白质→DNA E .上述四种

解析:A 为转录过程,B 是翻译过程,C 是反转录过程,只有 D 没有实验证据。选择 D 9、关于 DNA 分子的构象,以下哪些说法是正确的? A.DNA 二级结构(双螺旋)主要具有 A、B、D、E、Z 等构象 B.B 型是右手螺旋,其它是左手螺旋

C.活细胞中 B 型最多,且稳定不变 D.细胞中 A、B、Z 型等都可能存在,在一定的生理条件下发生部分变 构 E .不同的构象转录活性不一样,A 型最高

解析:C 构象不主要;A、B、D、E 型构象为右手螺旋,Z 型为左手螺旋;活细胞中 B 型最多,相对湿度、溶液 的盐浓度、离子种类、有机溶剂等都能引起 DNA 构象的改变,B 型活性最高。所以选择 AD 10、 mRNA 翻译成蛋白质的过程需要有以下哪些物质的参与? A.mRNA B . DNA C .核糖体 D .多种氨基酸 E .多种酶

解析:此为翻译过程,需要 mRNA 为模板,以核糖体为场所,多种氨基酸为原料,需要酶的催化参与。选择 ACDE 11、在 DNA 变性过程中,以下哪些现象会出现? A.磷脂键的断裂 B.双螺旋之间氢键的断裂 C.粘度下降 D.沉降速度增加 E.紫外吸收增加

解析:磷脂键的断裂是核酸的降解;DNA 变性实质是核酸双螺旋区的氢键断裂,变成两条单链,变性后对紫外 吸收光度值升高,黏度下降,浮力密度增加,沉降速度增加。所以选择 BCDE 12、组成 DNA 的核苷酸包括三个部分,以下哪些描述是正确的? A .碱基相同 B .磷酸基团相同 C .脱氧核糖相同 D .以上三种物质都不同

解析:组成 DNA 的核苷酸是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸分裂三部分:脱氧核糖、磷酸基团和含 N 碱基,其中含 N 碱基有 4 中,分别是 A、T、C、G,不同的碱基组成了不同的核苷酸。所以选择 BC 13、真核生物基因常含有内含子,但在成熟的 mRNA 上没有内含子。这是因为? A.转录过程不合成同内含子相应的 RNA C.RNA 剪切 B.内含子被特殊的蛋白质切除 D.RNA 重组

解析: 断裂基因的转录产物须经过 RNA 拼接(也称剪接, RNA splicing),去除插入部分(即内含子), 使编码区(外显子)成为连续序列。内含子有 GU—AG 型、AU—AC 型、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类等多种类型。其中Ⅰ、 Ⅱ类内含子的 RNA 本身就有催化能力,能进行内含子的自我拼接(在四膜虫中发现的第一个核酶就是一种Ⅰ 类内含子)。而在真核生物前 mRNA(又称核不均一 RNA,hnRNA)中具有的是 GU—AG 型、AU—AC 型内含子, 其拼接是由有小核 RNA(snRNA)和 与之结合的核蛋白及各种蛋白因子组合成 60S 拼接体而完成。所以,不能 只说成是“被特殊的蛋白质切除”。但 C 选项为 RNA 剪切,有切无接,如非校对错误,为错误说法。 RNA 拼接及 RNA 重组的具体内容可参考《生物化学》、《现代分子生物学》、《遗传学》等。 参考答案:C

14、下列各项与核酸相关的结构从大到小的正确排列顺序是: A.基因、染色体、核苷酸、密码子 C.核苷酸、染色体、基因、密码子 脱氧核苷酸构成,染色体是基因的载体。答案:B 15、tRNA 中,假尿嘧啶与核糖以( )。 A.C-N 相连 B.C-C 相连 C.N-N 相连 D.C-O 相连 解析:在 tRNA 中含有少量假尿嘧啶核苷(用Ψ 表示),它的核糖与嘧啶环的 C5 相连。答案:B 16、DNA 分子一般有成千上万甚至数百万个碱基对组成,基因中核苷酸的专一序列就是一种信息,编码专一 蛋白质的一级序列。双链 DNA 之所以具有较高的熔解温度是由于它含有较多的: A.A+G B.C+T C.A+T D.C+G 解析:由经验公式 Tm(熔链温度)可知,G-C%=(Tm-69.3)*2.44,因此当 G-C 含量越高时,DNA 的 Tm 也随之上 升,其本质原因是 C-G 配对含较多氢键。 17、将两段寡聚脱氧核苷酸片段 5’—ACCACGTAACGGA—3’和 5’一 GTTAC 一 3’与 DNA 聚合酶一起加到 含有 dATP、dGTP、dCTP 和 dTTP 的反应混合物之中,预测反应的终产物被参入的各碱基的比例是: A.2C:1T B.1G:1T C.3G:2T D.3G:3T:2C E.5T:4G:3C:1A 解析:DNA 体外合成是必需有引物的加入,由题意可知 ,5 ’—ACCACGTAACGGA—3 ’和 5 ’—GTTAC —3 ’可局部形成双链结构(如图所示) ,经过碱基互补配对原则,参入的碱基(字母用斜体表示)的比例 为 3G∶3T∶2C。 5 ’—ACCACGTAACGGA—3 3 ’—CATTG—5 ’ ’ 5 ’—ACCACGTAACGGA—3 ’ 3 ’—TGGTGCATTGCCT—5 ’ B.染色体、基因、密码子、核苷酸 D.染色体、核苷酸、基因、密码子

解析:核苷酸是构成核酸的基本单位,密码子由三个核苷酸构成,基因是具有遗传效应的 DNA 片段,由许多

图 反应过程示意 18、在 DNA 分子的一条单链中,相邻的碱基 A 与 T 的连接是通过哪种方式? 、 A.肽键 B.一磷酸一脱氧核糖一磷酸一 C.氢键 D.一脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖一 解析:DNA 的基本组成单位是核苷酸,核苷酸由碱基、戊糖和磷酸组成,单个核苷酸通过糖苷键形成 单链 DNA 分子(如图 3 箭头所示) 。将相邻碱基 A 和 T 连接起来的是—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—。 19、紫外线照射生物体会引起下列哪种现象? A.二聚体解聚 解析:选 D 20、下列关于 SOS 反应的描述,哪项是正确的? A.专用于碱基切除修复 C.专用于嘧啶二聚体的修复 解析:D 21、关于 RNA 介导的基因沉默,下列说法中哪项不正确? A.特异性地导致 mRNA 的降解 C.抑制 mRNA 的转录 B.特异性地抑制 mRNA 的翻译 D.RNA 可以来自体内或体外 B.可以完全修复 DNA 的损伤 D.是准确性差的修复方式 B.SOS 反应 C.基因突变 D.嘧啶二聚体形成

解析: RNA 介导的基因沉默主要发生在转录后水平上,是一种普遍存在于生物界的,由双链 RNA 引 起同源 mRNA 降解进而导致基因不表达的生物学现象。其最重要的特点是只会特异性抑制同源性 mRNA

的表达,而不影响其他基因的表达,并能稳定地遗传到后代中。目前随着基因工程技术的发展,介导基因 沉默的 RNA 可来自体内,也可人为的外界导入。 22、下列有关 RNA 的叙述,哪些项是正确的? A.mRNA 分子中含有遗传密码 C.rRNA 可以组成合成蛋白质的场所 B.原核生物没有 hnRNA 和 snRNA D.tRNA 并不是最小的一种 RNA

解析: mRNA 作为蛋白质翻译的模板, 其上携带者遗传密码, 因此又称为信使 RNA。 hnRNA 为核内不均一 RNA, 经加工后形成成熟 mRNA;snRNA 是细胞内小核 RNA,它是真核生物转录后加工过程中 RNA 剪接体的主要 成分, 参与 mRNA 前体的加工过程。由于原核生物的转录和翻译同时进行,没有 RNA 的加工,因此没有 hnRNA 和 snRNA。 rRNA 是组装形成核糖体的 RNA, 核糖体是蛋白质合成的场所。 tRNA 较 mRNA 和 rRNA 相 比,是最小的,但有一些 snRNA 比 tRNA 还小。 23、下列有关氨基酸密码子的描述,哪些项是正确的? A.密码子有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质 C.密码子阅读有方向性,从 3’端起始,5’端终 D.密码子第三位碱基在决定掺入的氨基酸特异性方面重要性较小 解析:密码子的特点主要有:密码子的通用性,所有生物从最低等的病毒直至人类,蛋白质合成都使用 同一套密码子表,仅有极少的例外,如特殊细胞器线粒体,叶绿体所用的密码稍有不同。一种氨基酸可有 多个密码子, 这个特点称为密码子的简并性; 密码子的阅读方向为从 5′端起始, 3′端终止。 在密码子与 密 码子的配对中,前两对严格遵守碱基配对原则,第三对碱基有一定的自由度,可以“摆动” ,因而使某些 tRNA 可以识别 1 个以上的密码子。即密码子第三位碱基在决定掺入的氨基酸特异性方面重要性较小。 B.一种氨基酸可以有一组以上密码子


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