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文檔簡介
生物化學入學考試是為我校生命科學學科招收碩士研究生而進行的水平考試。通過該門課程的考試以真實反映考生對生物化學基本概念和基本理論的掌握程度以及綜合運用所學的知識分析相關問題和解決問題的能力與水平,可以作為我校選撥碩士研究生的重要依據。生物化學與分子生物學是生命科學的基礎理論課,要求學生比較系統地理解和掌握生物化學的基本概念和基本理論;掌握各類生化物質的結構、性質、功能及其合成代謝和分解代謝的基本途徑和調控方法;理解基因表達、調控和基因工程的基本理論;能綜合運用所學的知識分析問題和解決問題。要求考生能站在學科的前沿,把握學科的進展,靈活運用所學的生物化學知識從分子水平認識和解釋生命過程中所發生的現象。1.考試方式:閉卷,筆試2.試卷滿分為150分,考試時間為180分鐘3.題型:主要包括選擇題(單選與多選)、名詞解釋、簡答題、問答題第一篇生物分子結構與功能蛋白質的結構與功能1.蛋白質的分子組成(1)組成人體蛋白質的20種氨基酸均屬于L-α-氨基酸(2)氨基酸可根據側鏈結構和理化性質進行分類(3)20種氨基酸具有共同或特異的理化性質(4)蛋白質是由許多氨基酸殘基組成的多肽鏈2.蛋白質分子結構(1)氨基酸的排列順序決定蛋白質的一級結構(2)多肽鏈的局部主鏈構象為蛋白質的二級結構(3)在二級結構的基礎上多肽鏈進一步折疊形成蛋白質三級結構(4)含有兩條以上多肽鏈的蛋白質具有四級結構(5)蛋白質的分類3.蛋白質的結構與功能的關系(1)蛋白質一級結構是高級結構與功能的基礎(2)蛋白質的功能依賴特定空間結構4.蛋白質的理化性質(1)蛋白質具有兩性電離性質(2)蛋白質具有膠體性質(3)蛋白質空間結構破壞而引起變性蛋白質的變性與復性,變性與沉淀(4)蛋白質在紫外光譜區有特征性吸收峰(5)應用蛋白質呈色反應可測定蛋白質溶液含量5.蛋白質的分離、純化與結構分析(1)透析及超濾法可去除蛋白質溶液中的小分子化合物(2)丙酮沉淀、鹽析及免疫沉淀是常用的蛋白質沉淀方法(3)利用荷電性質可用電泳法將蛋白質分離(4)應用相分配或親和原理可將蛋白質進行層析分離(5)利用蛋白質顆粒沉降行為不同可進行超速離心分離核酸的結構與功能1.核酸的化學組成及一級結構(1)核苷酸是構成核酸的基本組成單位(2)DNA是脫氧核苷酸通過3′,5′-磷酸二酯鍵連接形成的大分子(3)RNA也是具有3′,5′-磷酸二酯鍵的線性大分子(4)核酸的一級結構是核苷酸的排列順序2.DNA的空間結構與功能(1)DNA的二級結構是雙螺旋結構(2)DNA的高級結構是超螺旋結構(3)DNA是遺傳信息的物質基礎3.RNA的結構和功能(1)mRNA是蛋白質合成的模板(2)tRNA是蛋白質合成的氨基酸載體(3)以rRNA為組分的核糖體是蛋白質合成的場所(4)snmRNA參與了基因表達的調控(5)核酸在真核細胞和原核細胞中表現了不同的時空特性4.核酸的理化性質(1)核酸分子具有強烈的紫外吸收(2)DNA變性是雙鏈解離為單鏈的過程(3)變性的核酸可以復性或形成雜交雙鏈分子雜交5.核酸酶1.酶的分子結構與功能(1)酶的分子組成中常含有輔助因子(2)酶的活性中心是酶分子中執行其催化功能的部位(3)同工酶是催化相同化學反應但一級結構不同的一組酶2.酶的工作原理(1)酶促反應特點(2)酶通過促進底物形成過渡態而提高反應速率3.酶促反應動力學(1)底物濃度對反應速率影響的作圖呈矩形雙曲線(2)底物足夠時酶濃度對反應速率的影響呈直線關系(3)溫度對反應速率的影響具有雙重性最適溫度(4)pH通過改變酶和底物分子解離狀態影響反應速率(5)抑制劑可逆地或不可逆地降低酶促反應速率(6)激活劑可加快酶促反應速率4.酶的調節(1)酶活性的調節是對酶促反應速率的快速調節(2)酶含量的調節是對酶促反應的緩慢調節5.酶的分類與命名6.酶與醫學的關系維生素與無機鹽1.脂溶性維生素(1)維生素A:(2)維生素D(3)維生素E(4)維生素K2.水溶性維生素(1)維生素B1(2)維生素B2(3)維生素PP(4)泛酸(5)生物素(6)維生素B6(7)葉酸(8)維生素B12(9)維生素C(10)硫辛酸學習各種維生素的化學本質及性質、活性形式(重點)、生化功能(重點)及缺乏病。3.微量元素4.鈣磷及其代謝第二篇物質代謝及其調節糖代謝1.糖的消化吸收與轉運(1)糖的生理功能是氧化功能提供能量、結構成分、特殊功能。(2)糖的消化后以單糖形式吸收,主要是在小腸進行,(3)糖代謝的概況主要的代謝途徑。2.糖的無氧氧化(1)糖無氧氧化反應過程分為糖酵解途徑和乳酸生成兩個階段(2)糖酵解的調控是對三個關鍵酶活性的調節(3)糖無氧氧化的主要生理意義是在機體缺氧的情況下快速供能3.糖的有氧氧化(1)糖有氧氧化的反應過程包括糖酵解途徑、丙酮酸氧化脫羧、三羧酸循環及氧化磷酸化三個階段(2)三羧酸循環是以形成檸檬酸為起始物的循環反應系統(3)糖有氧氧化是機體獲得ATP的主要方式(4)有氧氧化的調節是基于能量的需求(5)糖有氧氧化可抑制無氧氧華(巴斯德效應)4.葡萄糖的其他代謝途徑(1)磷酸戊糖途徑生成NADPH及磷酸戊糖磷酸戊糖途徑部位、關鍵酶及生理意義(2)糖醛酸途徑可生成葡糖糖醛酸(3)多元醇途徑可生成木糖醇、山梨醇等。5.糖原的合成與分解(1)糖原的合成代謝主要在肝和肌組織中進行(2)肝糖原的分解產物—葡萄糖可補充血糖(3)糖原的合成與分解受到彼此相反的調節(4)糖原累積癥是由先天性酶缺陷所致6.糖異生(1)糖異生途徑不完全是糖酵解的逆反應(2)糖異生的調節是通過對兩個底物循環與糖酵解調節彼此協調(3)糖異生的生理意義主要在于維持血糖水平恒定(4)肌中產生的乳酸運輸至肝進行糖異生形成乳酸循環7.血糖及其調節(1)血糖的來源和去路是相對平衡的(2)血糖水平的平衡主要受到激素調節胰島素、胰高血糖素(3)血糖水平異常及糖尿病是最常見的糖代謝紊亂脂質代謝1.脂質的構成、功能及分析2.脂類的消化和吸收(1)脂類的消化需要膽汁酸鹽協助(2)飲食脂肪在小腸被吸收,吸收的脂質經再合成進入血循環(3)脂質消化吸收在維持機體脂質平衡中具有重要作用3.甘油三酯的代謝(1)甘油三酯是甘油的脂酸酯(2)甘油三酯的分解代謝主要是脂酸的氧化(3)脂酸在脂酸合成酶系的催化下合成(4)甘油和脂酸合成甘油三酯3.磷脂代謝(1)含磷酸的脂類被稱為磷脂(2)磷脂在體內具有重要的生理功能(3)甘油磷脂的合成與降解4.膽固醇代謝(1)膽固醇的來源是食物和體內合成合成原料為乙酰CoA和NADPH(2)轉化成膽汁酸及類固醇激素是體內膽固醇的主要去路5.血漿脂蛋白代謝(1)血脂是血漿所含脂類的統稱(2)不同血漿脂蛋白其組成和結構均不同(3)血漿脂蛋白是血脂的運輸及代謝形式(4)不同來源的脂蛋白具有不同功能和不同的代謝途徑(5)血漿脂蛋白代謝紊亂導致血脂異常或高脂血癥生物氧化1.氧化呼吸鏈是由具有電子傳遞功能的復合體組成(1)氧化呼吸鏈是一系列有電子傳遞功能的氧化還原組分(2)NADH和FADH2是氧化呼吸鏈的電子供體2.氧化磷酸化將氧化呼吸鏈釋能與ADP磷酸化偶聯生成ATP(1)氧化磷酸化偶聯部位在復合體Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ內(2)氧化磷酸化偶聯機制是產生跨線粒體內膜的質子梯度(3)質子順濃度梯度回流釋放能量用于合成ATP(4)ATP在能量的生成、利用、轉移和儲存中起核心作用3.氧化磷酸化的影響因素(1)體內能量狀態可調節氧化磷酸化速率(2)抑制劑可阻斷氧化磷酸化過程(3)甲狀腺激素可促進氧化磷酸化和產熱(4)線粒體突變可影響氧化磷酸化功能(5)線粒體內膜對各種物質進行選擇性轉運α-磷酸甘油及蘋果酸-天冬氨酸穿梭機制4.其他氧化和抗氧化體系(1)抗氧化酶體系有清除反應活性氧的功能(2)微粒體細胞色素P450單加氧酶氨基酸代謝1.蛋白質的生理功能和營養價值(1)體內蛋白質具有多方面的重要功能(2)體內蛋白質的代謝狀況可用氮平衡描述(3)營養必需氨基酸決定蛋白質的營養價值2.蛋白質的消化、吸收與腐敗(1)外源性蛋白質消化成氨基酸和寡肽后被吸收(2)未消化吸收的蛋白質在腸道發生腐敗作用3.氨基酸的一般代謝(1)體內蛋白質分解成氨基酸(2)外源性氨基酸和內源性氨基酸組成氨基酸代謝庫(3)氨基酸分解先脫氨基(4)氨基酸碳鏈骨架可進行轉換或分解4.氨的代謝(1)血氨有三個重要來源(2)氨在血液中以丙氨酸和谷氨酰胺的形式轉運(3)氨在肝合成尿素是氨的主要去路5.個別氨基酸的代謝(1)氨基酸的脫羧基作用產生特殊的胺類化合物(2)某些氨基酸在分解代謝中產生一碳單位(3)含硫氨基酸的代謝是互相聯系的(4)芳香族氨基酸代謝可產生神經遞質(5)支鏈氨基酸的分解有相似的代謝過程核苷酸代謝1.嘌呤核苷酸的合成與分解代謝(1)嘌呤核苷酸的合成存在從頭合成和補救合成兩條途徑(2)嘌呤核苷酸的分解代謝終產物是尿酸2.嘧啶核苷酸的合成與分解代謝(1)嘧啶核苷酸的從頭合成的合成同樣有從頭合成和補救合成兩條途徑(2)嘧啶核苷酸的分解代謝第三篇遺傳信息的傳遞DNA的生物合成1.DNA復制的基本特征(1)半保留復制是DNA復制的基本特征(2)DNA復制從起始點向兩個方向延伸形成雙向復制(3)DNA的復制呈半不連續特征2.DNA復制的酶學和拓撲學變化(1)核苷酸和核苷酸之間生成磷酸二酯鍵是復制的基本化學反應(2)DNA聚合酶催化核苷酸之間聚合(3)核酸外切酶的校讀活性和堿基選擇功能是復制保真性的酶學依據(4)復制中的解鏈伴有DNA分子拓撲學變化(5)DNA連接酶連接DNA雙鏈中的單鏈缺口3.原核生物的DNA生物合成過程(1)復制的起始:DNA解成單鏈,引發體的形成(2)復制的延長:復制延長的生化過程,復制的半不連續性及岡崎片段(3)復制的終止:切除引物、填補空缺和連接切口4.真核生物的DNA生物合成過程5.逆轉錄和其他復制方式(1)逆轉錄病毒的基因組是RNA,其復制方式是逆轉錄(2)逆轉錄的發現發展了中心法則(3)真核生物線粒體DNA按D環復制方式DNA的損傷與修復1.DNA損傷(突變)(1)DNA損傷(突變)的概念(2)DNA損傷(突變)的誘發因素2.DNA損傷(突變)的類型3.DNA損傷的修復(1)有些DNA損傷可以直接修復(2)切除修復是最普遍的DNA損傷修復方式(3)DNA嚴重損傷時需要重組修復(4)某些損傷發生在跨越損傷DNA的復制事件之后4.DNA損傷和修復的意義(1)DNA損傷具有雙重效應(2)DNA損傷修復障礙與腫瘤等多種疾病有關RNA的生物合成1.原核生物轉錄的模板和酶(1)原核生物轉錄的模板(2)RNA合成由RNA聚合酶催化(3)RNA聚合酶結合到DNA的啟動子上啟動轉錄2.原核生物的轉錄過程(1)轉錄起始需要RNA聚合酶全酶(2)RNA聚合酶核心酶獨立延長RNA鏈(3)原核生物轉錄延長時蛋白質的翻譯也同時進行(4)原核生物轉錄終止分為依賴ρ因子與非依賴ρ因子兩大類3.真核生物RNA的生物合成(1)真核生物有三種DNA依賴性RNA聚合酶(2)轉錄起始需要啟動子、RNA聚合酶和轉錄因子的參與(3)真核生物轉錄延長過程中沒有轉錄與翻譯同步的現象(4)真核生物轉錄終止和加尾修飾同時進行4.真核生物RNA的加工(1)真核生物mRNA的加工包括首、尾修飾和剪接(2)真核前體rRNA的加工(3)真核生物前體tRNA的加工(4)RNA催化一些真核和原核基因內含子的自剪接(5)RNA在細胞內降解有多種途徑蛋白質的生物合成1.蛋白質生物合成體系(1)mRNA是蛋白質生物合成的直接模板遺傳密碼的方向性、連續性、簡并性、通用性和擺動性(2)核糖體是蛋白質生物合成的場所(3)tRNA是氨基酸的運載工具及蛋白質生物合成的適配器氨基酸臂、反密碼子(4)蛋白質生物合成需要酶類、蛋白質因子等2.氨基酸的活化(1)氨基酸活化形成氨基酰tRNA氨基酰tRNA合成酶(2)真核生物起始氨基酰tRNA是Met-tRNAiMet3.肽鏈的生物合成過程(1)原核生物的肽鏈合成過程起始:起始因子;延長:延長因子,注冊、成肽、轉位,核糖體循環;終止:終止密碼子。(2)真核生物的肽鏈合成過程4.肽鏈生物合成后的加工修飾和靶向輸送(1)多肽鏈折疊為天然構象的蛋白質(2)蛋白質一級結構修飾主要是肽鍵水解和化學修飾(3)蛋白質空間結構修飾包括亞基聚合和輔基連接(4)合成后蛋白質可被靶向輸送至細胞特定部位5.蛋白質生物合成的干擾和抑制(1)許多抗生素通過抑制蛋白質生物合成發揮作用(2)某些病毒抑制真核生物蛋白質合成(3)干擾素經抑制蛋白質生物合成而呈現抗病毒作用第四篇現代分子生物學基因表達調控1.基因表達調控概述(1)基本概念(2)基因表達的方式(3)基因表達的時間和空間特異性2.原核生物基因的表達調控(1)原核生物基因表達調控的特點(2)原核生物基因表達在轉錄水平的調控(3)原核生物基因表達在翻譯水平的調控細胞信號轉導的分子機制1.細胞信息轉導概述(1)細胞外化學信號有可溶性和膜結合型兩種形式(2)細胞經由特異性受體接受細胞外信號(3)細胞內信號分子結構、含量和分布變化是信號轉導網絡工作的基礎2.細胞內信號轉導相關分子(1)第二信使的濃度和分布變化是重要的信號轉導方式(2)蛋白質作為細胞內信號轉導分子3.各種受體介導的細胞內基本信號轉導通路(1)細胞內受體多屬于轉錄因子(2)離子通道型膜受體是化學信號與電信號轉換器(3)七跨膜受
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