中国科学院2001~2007年生物化学与分子生物学

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2014年中国科学院大学612生物化学与分子生物学考研真题(回忆版)(不完整)【圣才出品】

2014年中国科学院大学612生物化学与分子生物学考研真题(回忆版)(不完整)【圣才出品】

2014年中国科学院大学612生物化学与分子生物学考研真题(回忆版)(不完整)一、名词解释(4分/个,共20分)
版本一
1.补体活化途径
2.SNP(单核苷酸多态性)
3.同分异构体
4.抗体酶
5.光合作用
版本二
1.同分异构体
2.反馈抑制
3.补救途径4.逆转录5.DNA甲基化版本三
1.补体活化途径2.SNP
3.尿素循环4.光合作用5.同分异构体
二、单选(1*20)略
三、判断题(1*30)

四、简答题(共20分)
1.生物膜流动镶嵌模型特点及其生物学意义。

2.简述真核转录因子的几种结构基序(结构域)。

3.植物体内的单糖获得途径。

4.三种DNA重组方式。

5.酶与一般催化剂比较,其共性及特点。

五、问答题(每题15分,共60分)
1.简述microRNA的特点及近几年研究现状?
2.核酸的生物学功能以及为什么不是人体所需必需营养物质?3.简述病毒RNA复制类型。

4.何谓蛋白质组学?简述蛋白质组学的研究特点。

中国科学院(中科院)考博历年试题汇总

中国科学院(中科院)考博历年试题汇总

中国科学院(中科院)考博历年试题汇总中科院发育遗传所2002生物化学(博士)注:请将试卷写在答题纸上;不用抄题,但要写请题号;草稿纸上答题无效。

一、名次解释:(20分)二、以动物细胞或植物细胞为例说明细胞中的膜结构及其功能。

(12分)三、在研究位置基因的功能时往往采用推定的该基因所编码的氨基酸序列与已知功能的蛋白质的氨基酸序列比较来推断,你认为这种比较应采用什么原则?为什么?(12分)四、真核基因在原核细胞中表达的蛋白质常常失去生物活性,为什么?举例说明。

(12分)五、简述信号肽的结构特点、功能和从蛋白质产物中切除的机理。

(12分)六、分子筛、离子交换和亲和层析是三种分离、醇化蛋白质的方法,你如何根据所要分离、纯化的蛋白质的性质选择使用。

(12分)七、酶联免疫吸附实验(ELISA)的基本原理是什么?如何用此方法检测样品中的抗原和抗体?(12分)八、某一个蛋白,SDS凝胶电泳表明其分子量位于16900于37100标准带之间,当用巯基乙醇和碘乙酸处理该蛋白后经SDS凝胶电泳分析仍得到一条带,但分子量接近标准带13370处,请推断此蛋白质的结构?为什么第二次用前要加碘乙酸?(8分)中科院发育遗传所2000-2001生物化学(博士)2000年博士研究生入学考试生物化学试题1.酶蛋白的构象决定了酶对底物的专一性,请描述并图示酶与底物相互关系的几种学说。

(20分)2.什么是DNA的半保留复制和半不连续复制?如何证明?真核细胞与原核细胞的DNA复制有何不同?(20分)3.概述可作为纯化依据的蛋白质性质及据此发展的方法。

(20分)4.简述酵解和发酵两个过程并说明两者的异同。

(15分)5.吃多了高蛋白食物为什么需要多喝水?(10分)6.在非极端环境的生物体中是否存在氰化物不敏感的呼吸作用?如果有,其可能的生物学意义是什么?(5分)以下两题中任选一题(10分)7.概述植物或微生物细胞感应(应答)环境刺激因子(如养分缺乏、热、冷、干旱、强光等)的可能的生物化学过程模式。

生物化学与分子生物学

生物化学与分子生物学

第二章 蛋白质的结构与 功能 Structure and Function of Protein

蛋白质在生命过程中具有重要作用
几乎一切生命现象都要通过蛋白质的结构与功 能而体现出来
•收缩蛋白
•机体的运动
•酶 •贮存蛋白 •调节蛋白
•结构蛋白
•催化作用
•贮存功能 •调节代谢活动 •结构和支持作用
了酶学基础

重要成果
营养学:发现了人类必需氨基酸、必需脂肪酸 和多种维生素
内分泌:发现了多种激素,并将其分离、合成 酶学:酶结晶获得成功 物质代谢:对生物体内主要物质的代谢途径已基本确定•来自•近年来生物化学的研究进展
DNA双螺旋结构的提出
重组DNA技术
PCR、转基因(transgene)、基 因剔除(gene knock out)等

一、组成蛋白质的基本单位——氨基酸 (amino acid)
(一)氨基酸的结构通式:
•α
•α


(二) 氨基酸的分类
1. 非极性氨基酸:7种,包括5种脂肪族氨 基酸、苯丙氨酸、一般脯氨酸也列入此类 。它们的R基团具有疏水性,不易溶于水 。一般说来其侧链越大,疏水作用也越强 。


2. 极性氨基酸:8种,包括3种含羟基氨 基酸(酪氨酸、丝氨酸和苏氨酸)、色 氨酸和蛋氨酸、2种酰胺氨基酸、和半胱 氨酸。它们的R基团有极性,但不解离, 或仅极弱地解离,有亲水性。半胱氨酸 和酪氨酸的侧链极性最强。

常见的生物活性肽
谷胱甘肽(glutathione,GSH):机体内重
要的还原剂


多肽类激素
催产素(9肽)、加压素(9肽) 、促肾上腺 皮质激素(39肽) 、促甲状腺释放激素(3肽 )

中科院2007生化和分子生物学试题答案!

中科院2007生化和分子生物学试题答案!

中国科学院研究生院2007年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题科目名称:生物化学与分子生物学考生须知:1.本试卷满分为150 分,全部考试时间总计180 分钟。

2.所有答案必须写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、名词解释(每题 4 分,共20 分)1. 重组修复2. 转座子3. C4 途径4. 正前馈作用和正反馈作用5. RNA 剪接和可变剪接二、单项选择题(每题1分,共20分,请在答题纸上标清题号,并将答案写在题号后)1. 下列各项中,不属于细胞代谢的中间产物的是:A. 葡萄糖-6-磷酸B. 丙酮酸C. 胆固醇D. 乙酰辅酶A2. 在真核生物细胞周期的四个时相中,用于准备DNA 合成的是:A. M 期B. G1 期C. S 期D. G2 期3. 下列各项中,不属于真核生物基因表达转录前水平调节的过程是:A. RNA 编辑B. 染色质丢失C. 染色体DNA 的修饰和异染色质化D. 基因重排4. 下列各项中,尚未获得诺贝尔奖的是:A. DNA 双螺旋模型B. PCR 仪的发明C. RNA 干扰技术D.抑癌基因的发现5. 下列事件中,不属于表观遗传调控的是:A. DNA 甲基化B.组蛋白乙酰化C. mRNA加尾D. RNA 干扰6. 大肠杆菌中,参与转录终止调控的是:A. TATA boxB. ρ因子C. snoRNAD. RNaseP7. 正转录调控系统中,调节基因的产物被称为:A. 阻遏蛋白B. 诱导因子C. 激活蛋白D. 增强子8. 既可利用上游启动子,又可利用下游启动子的RNA 聚合酶是:A. RNA 聚合酶IB. RNA 聚合酶IIC. RNA 聚合酶IIID. RNA 聚合酶IV9. 用来研究蛋白质-蛋白质间相互作用的实验技术是:A. 酵母双杂交技术B. 原位杂交技术C. RACE 技术D. SAGE技术10. 能够引起细胞内蛋白降解的反应是:A. 泛素化B. 去泛素化C. 磷酸化D. 去磷酸化11.双缩脲发应用来测定:A. 肽B. 糖C. RNAD. DNA12. 抗霉素A 对呼吸链(电子传递链)抑制的作用点在:A. NADH 脱氢酶附近B.琥珀酸脱氢酶C. 细胞色素氧化酶D. 细胞色素b 附近13. 氨基酸在掺入肽链前必须活化,氨基酸的活化部位是:A. 内质网的核糖体B. 可溶的细胞质C. 高尔基体D. 线粒体14. T4 DNA 连接酶催化的连接反应需要能量,其能量来源是:A. ATPB. NADC. GTPD.乙酰CoA15.组蛋白的修饰可引起核小体的解离,这种修饰是:A. 糖基化B. 腺苷化C. 磷酸化D. 乙酰化16. 磷酸化酶激酶活性的发挥依赖于:A. 镁离子B.钙离子C.氯离子D.锌离子17.胰岛素的功能单位是:A.单体B.二体C.四体D.六体18.DNA 合成仪合成DNA 片段时用的原料是:A. 4 种dNTPB. 4 种NTPC. 4 种dNDPD. 4 种脱氧核苷的衍生物19. 蛋白激酶A 催化蛋白质上氨基酸残基的磷酸化,它是:A.丝氨酸残基B.组氨酸残基C.酪氨酸残基D.门冬氨酸残基20. 端粒酶是一种蛋白质-RNA 复合物,其中RNA 起:A.催化作用B.延伸作用C.模板作用D.引物作用三、判断题(每题 1 分,共30 分,请在答题纸上标清题号,并将答案写在题号后,其中表述正确的写“对”,表述错误的写“错”)1. 糖酵解作用是葡萄糖在无氧条件下转变为丙酮酸所经历的一系列反应,在此过程中净生成两个ATP 分子。

中国科学院微生物研究所研究生培养方案

中国科学院微生物研究所研究生培养方案

中国科学院微生物研究所研究生培养方案第一章总则为适应创新型国家建设和社会发展对高层次人才的新要求,提高研究生的培养质量,突出研究生创新能力和综合素质的培养,进一步优化和规范研究生培养过程,特制定《中国科学院微生物研究所研究生培养方案》。

第二章硕士研究生培养方案第一条培养目标本培养方案的实施目标是培养研究生树立辩证唯物主义世界观,崇尚科学精神、树立科学理念、坚守科学道德;拥护社会主义制度、发扬爱国主义精神、增强社会责任感。

硕士学位获得者要求掌握本学科的基础理论和系统的专门知识,具有一定的独立从事科学研究工作或担负专门技术工作的能力,并对所研究的课题有新的见解。

第二条学科专业及研究方向本所目前按“生物学”一级学科下的3个二级学科专业招收培养硕士研究生。

(一)微生物学(071005)微生物学专业主要研究方向包括:微生物生物多样性及系统学,微生物群体遗传与演化,微生物种间相互作用,环境微生物学,微生物生理与生态,微生物生物技术,微生物生化工程,病毒与宿主相互作用,抗病毒及抗菌药物研究,病毒免疫学等。

(二)遗传学(071007)遗传学专业主要研究方向包括:微生物分子遗传与育种,微生物发育分化,微生物代谢及调控机制,极端微生物遗传与适应机制,微生物遗传工程,微生物-植物相互作用,植物分子生物学,植物生物技术,微生物基因表达系统的改造、优化和利用,微生物基因组学等。

(三)生物化学与分子生物学(071010)生物化学与分子生物学专业主要研究方向包括:微生物多糖的合成与功能,糖化学与糖生物学,分子酶学,应用微生物的分子生物学,极端微生物生化与分子生物学,微生物代谢产物筛选及活性研究,微生物代谢产物的结构与功能研究,分子免疫学,细胞生物学,肿瘤免疫学,细胞周期调控的分子机制,病原与宿主的相互作用,细胞自噬,微生物药物等。

根据本所战略定位和科研布局,结合国家经济建设和学科发展的需要,本所在保持学科专业和研究方向相对稳定的基础上,会适时进行调整,并积极发展交叉学科和新兴边缘学科。

中科院上海研究所1998、2001生物化学与分子生物学,2002年生物化学考研真题

中科院上海研究所1998、2001生物化学与分子生物学,2002年生物化学考研真题

上海生化所 98 MOLECULAR GENETICS Paper一.名词解释拓扑异构酶组成型异染色质(constitutive heterochromation)阻遏蛋白RT-PCR 遗传重组(广义和狭义的)衰减子二.是非1.大肠杆菌染色体是一条由数百万个碱基对组成的环状DNA2.λ噬菌体能否整和进入宿主DNA或从宿主DNA上切除,主要取决于宿主细胞中λ噬菌体整和酶int的存在形式,同时还涉及到其他的一些蛋白因子。

3. Z型构象的DNA不存在于天然状态的细胞中4.生物体的结构与功能越复杂,其DNA的C值越大,但在结构与功能很相似的同一类生物中,在亲缘关系十分接近的物种之间,它们的DNA C值是相似的5.在大肠杆菌,哺乳动物和人线粒体中,终止密码都是UAA,UAG两种。

6.反义RNA通过互补的碱基与特定的mRNA结合,从而抑制mRNA的翻译,因而反义RNA的调空机制显然只是翻译水平特异的7.转座过程通常是指DNA中的一段特殊序列(转座元)在转座酶以及其它蛋白因子的作用下,从DNA分子中的一个位置被搬移到另一位置或另一DNA分子中8. DNA修复系统的作用是保证DNA序列不发生任何变化9.持家基因(house keeping gene)是指那些在哺乳类各类不同细胞中都有表达的基因这组基因的数目约在一个万左右10.转座元两端通常都存在同向重复序列和倒转重复序列,研究表明这些序列对于转座元的转座作用非常重要11.荧光原位杂交(FISH)可以把同一个基因定位到特定的染色体位置上去12.在真核生物核内。

五种组蛋白(H1 H2 aH2b H3 和H4)在进化过程中,H4极为保守,H2A最不保守13.还原病毒的线形双链DNA合成时,结合在病毒RNA3末端的用于第一链DNA 合成的引物是在细胞中正常的TRNA分子14. RNA聚合酶1负责转录TRNA和5SRNA,其启动子位于转录的DNA序列之内,称为下游启动子15.条件突变如温度敏感型突变不可被抑制基因所抑制16.多DNA酶1的优先敏感性不仅仅表现在活跃基因的转录区,而且也表现在活跃基因两侧的DNA区段上17.作为一个基因克隆的载体,主要是由药物抗性基因,供插入外源 DNA片段的克隆位点和外源DNA片段插入筛选标志这三大部分组成的18.碱基序列排列方式可以严重影响DNA的解链温度19.大多数氨基酸由一个以上的密码子所编码,在A+T含量和G+C含量没有显著差异的基因组中,不同密码子的使用频率就近似相同了20.在克隆载体PUC系列中,完整的LACZ基因提供了一个外源基因插入的筛选标记,兰色的转化菌落通常表明克隆是失败的三.1.下列--种碱基错配的解链温度最高A T-TB G-GC A-CD G-A2.目前在转基因小鼠中常用的基因剔除技术(gene knockout)是根据--原理而设计的 A 反义核苷酸的抑制作用B转座成分的致突变作用C离体定向诱变D 同源重组3.端粒酶与真核生物线形DNA末端的复制有关,它有一种--ARNA聚合酶( RNA polymerase)B逆转录酶(reverse transcriptase)C核酸酶(nuclease)D 核糖核酸酶(ribonuclease rnase)4.细胞合成的分泌蛋白质在N端都有一段信号肽,这些信号肽的长度是--个氨基酸残基A大于100 B15到30 C约50 D小于105.真核生物复制起始点的特征包括--A富含GC区 B富含AT区 CZ DNA D无明显特征6.细菌中,同源重组发生在一些热点周围,这和-- 在chi位点上的单链内切酶活性有关A RecAB RecBCRecCDRecD7. HMG14和HMG17是属于--A一类分子量不大的碱性蛋白质B一类分子量很大的非组蛋白C一类分子量不大的非组蛋白D一类RNA聚合酶8. RNA修复体系可以使核酸突变频率下降--A10倍B1000倍C百万倍D不影响突变频率9.真核生物DNA中大约有百分之2-7的胞嘧啶存在甲基化修饰,绝大多数甲基化发生--二核苷酸对上 A CC B CT C CG D CA10.Holliday模型是用于解释--机制的A RNA逆转录酶作用B 转座过程C 噜噗切除D同源重组11.化学诱变的结果与--因素有关A剂量 B细胞周期 C剂量时间率(Dose rate)D上述各因素12.外源基因在大肠杆菌中高效表达受很多因素影响,其中S-D序列的作用是:a提供一个mRNA转录终止子b提供一个mRNA转录起始子c提供一个核糖体结合位点d提供了翻译的终点13.真核生物的组蛋白上的修饰作用,除了乙酰基化、甲基化和磷酸化外,还有一种特殊的修饰作用,即泛素化,这一个泛素(ubiquitin)与哪一种组蛋白连接?A.H3 B。

2001-2011中科院考研真题612生物化学与分子生物学(附答案)

2001-2011中科院考研真题612生物化学与分子生物学(附答案)

中国科学院研究生院2001年硕士研究生入学考试科目名称:生物化学与分子生物学(无答案)一.是非题(1X10)1. 所有a氨基酸中的a碳原子都是一个不对称的碳原子()2. 蛋白质的四级结构可以定义为一些特定的三级结构的肽链通过共价键形成的大分子体系的组合()3. 根据凝胶过滤层析的原理,分子量愈小的物质,因为愈容易通过,所以最先被洗脱出来()4. 两个或几个二级结构单元被连接多肽连接在一起,组成有特殊的几何排列的局部空间结构,这样的结构称为超二级结构,有称为模体(MOTIF)()5. 抑制剂不与底物竞争酶结合部位,则不会表现为竞争性抑制()6. 酶反应最适PH不仅取决于酶分子的解离情况,同时也取决于底物分子的解离情况()7. 寡聚酶一般是指由多个相同亚基组成的酶分子()8. 糖异生途径是由相同的一批酶催化的糖酵解途径的逆转()9. 线粒体内膜ADP-A TP载体蛋白在促进ADP由细胞质进入完整线粒体基质的同时A TP由完整线粒体基质进入细胞质的过程是需要能量的()10. 脂质体的直径可以小到150 ?()11. 质膜上糖蛋白的糖基都位于膜的外侧()12. 雄性激素在机体内可变为雌性激素()13. CoA,NAD和FAD等辅酶中都含有腺苷酸部分()14. 黄嘌呤氧化酶的底物是黄嘌呤,也可以是次黄嘌呤()15. RNA连接酶和DNA连接酶的催化连接反应都需要模板()16. DNA聚合酶和RNA聚合酶的催化反应都需要引物()17. 真核生物m RNA两端都含有3'-OH.()18. 在细菌中RNA聚合酶和核糖体蛋白质的合成由共同的调节系统()19. 所有氨酰-t RNA合成酶的作用都是把氨基酸连接在Trna末端核糖的3'-羟基上()20. 核小体中的核心组蛋白在细胞活动过程中都不会被化学修饰()二.选择题(1x25)1. 绒毛膜促性激素是一种_____________A. 甾醇类激素B. 脂肪酸衍生物激素C. 含氮激素2,溴化氰(CNBr)作用于____________A. 甲硫氨酰-XB. 精氨酰-XC. X-色氨酸D. X-组氨酸3.肌球蛋白分子具有下述哪一种酶的活力____________A. ATP酶B. 蛋白质激酶C. 蛋白水解酶4.神经生长因子(NGF)的活性分子由下列肽链组成________A. ααB. ββC. α2βγ25.胰岛素原是由一条“连接肽”通过碱性氨基酸残基连接其他二条链的C端和N端,这条“连接肽”称为_________A. A链B. B链C. C肽6.米氏方程双到数作图的总轴截距所对应的动力学常数为___________A. KmB. VmaxC. Km/VmaxD. Vmax/Km7.磷酸化酶激酶催化磷酸化酶的磷酸化,导致该酶__________________A. 由低活性形式变为高活性形式B. 由高活性形式变为低活性形式C. 活性不受影响8.底物引进一个基团以后,引起酶与底物结合能增加,此时酶催化反应速度增大,是由于______A. 结合能增大B. 增加的结合能被用来降低反应活化能C. 增加的结合能被用来降低KmD. 增加的结合能被用来增大Km9.TGFβ受体具有下列哪一种酶的活性___________A. 酪氨酸激酶B. 酪氨酸磷酸酯酶C. 丝氨酸/苏氨酸激酶D. 腺苷酸环化酶10.2000年诺贝尔生理学或医学奖予下列哪一个领域的重大贡献有关:_______________A. 结构生理学B. 发育生理学C. 神经生物学D. 免疫学11.苍术钳是一种抑制剂,它的作用位点在_______________A. 钠钾A TP酶B. 线粒体ADP-A TP载体C. 蛋白激酶CD. 线粒体呼吸链还原辅酶Q-细胞色素c氧化还原酶12.膜固有蛋白与膜脂的相互作用主要通过__________A. 离子键B. 疏水键C. 氢键D. V an der Waal氏力13.生物膜的基本结构是___________A. 磷脂双层两侧各附着不同蛋白质B. 磷脂形成片层结构,蛋白质位于各个片层之间C. 蛋白质为骨架,二层磷脂分别附着与蛋白质的两侧D. 磷脂双层为骨架,蛋白质附着于表面或插入磷脂双层中14.辅酶Q是____________A. NADH脱氢酶的辅基B. 电子传递链的载体C. 琥珀酸脱氢酶的辅基D. 脱羧酶的辅酶15.完整线粒体在状态4下的跨膜电位可达_____________A. 1mvB. 10mvC. 100mvD. 200mv16.基因有两条链,与mRNA序列相同(T代替U)的链叫做___________A. 有义链B. 反义链C. 重链D. cDNA链17.一段寡聚合糖核苷酸TψCGm1Acmm5CC,其中含有几个修饰碱基(非修饰核苷):A. 3个B. 4C. 5D. 618.已知有的真核内含子能编码RNA,这类RNA是___________A. 核小分子RNA(sn RNA)B. 核仁小分子RNA(sno RNA)C. 核不均一RNA(hnRNA)19.别嘌呤醇可用于治疗痛风症,因为它是____________A. 鸟嘌呤脱氨酶的抑制剂,减少尿酸的生成B. 黄嘌呤氧化酶的抑制剂,减少尿酸的生成C. 尿酸氧化酶的激活剂,加速尿酸的降解20.α-鹅膏覃碱能强烈抑制___________A. 细菌RNA聚合酶B. 真核RNA聚合酶C. 细菌DNA聚合酶D. 真核DNA聚合酶21. 在核糖体上进行蛋白质合成,除了肽链形成本身以外的每一个步骤都与什么有关?A. ATP的水解B. GTP的水解C. Camp的水解D. 烟酰胺核苷酸参与22. 基因重组就是DNA分子之间的:A. 共价连接B. 氢键连接C. 离子键连接23. DNA复制过程中双链的解开,主要靠什么作用__________A. 引物合成酶B. Dnase IC. 限制性内切酶D. 拓扑异构酶24. 包括中国在内,有很多国家科学家参与的人类基因组计划,到目前为止的进展情况如何?A. 仅完成23对染色体的遗传图谱和物理图谱B. 仅测定了7、10和22号染色体的核苷酸序列C. 测定了人基因组3X10^9碱基的全序列,但只是一部“天书”,无法知道它的全部意义D. 测定了人基因组全序列,分析了他们代表的遗传信息,已经了解大部分基因的功能25. 催化转氨作用的转氨酶所含的辅基是:________A. 磷酸吡哆醛B. 泛酸C. 烟酰胺D. 硫氨素三.填空题(每空一分)1. 胰岛素最初合成的单链多肽称为________,然后是胰岛素的前体,称为_________。

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生物化学、化学生物学、分子生物学,三者联系与区别

生物化学、化学生物学、分子生物学,三者联系与区别

一、生物化学、化学生物学、分子生物学,三者联系与区别欧洲化学生物学的一个专门刊名为ChemBioChem刊物,这部刊物在我所阅读的文献中被反复提及,我查到该文献的两位主编分别是Jean-Marie Lehn教授和Alan R. Fersht教授,他们在诠释刊物的宗旨[1]时指出:ChemBioChem意指化学生物学和生物化学,其使命是涵盖从复杂的碳水化合物、多肽蛋白质到DNA/RNA,从组合化学、组合生物学到信号传导,从催化抗体到蛋白质折叠,从生物信息学和构造生物学到药物设计,这一范围宽广而欣欣向荣的学科领域。

既然化学生物学涵盖面这么广泛,它到底和其它学科之间怎么区分呢?想到拿这个题目出来介绍是因为这是我在第一节课课堂讨论中的内容,我们小组所参考的文献主要是关于对化学生物学这门学科的认识,化学生物学的分析手段以及一些新的研究进展,比方药物开发和寻找药物靶点。

当时课堂上对于题目中三者展开过热烈讨论,作为新兴学科的化学生物学,研究的是小分子作为工具解决生物学问题的学科,它如何从生物化学和分子生物学中分别出来,这也是我自己最开场产生过矛盾的问题,这里我结合所查阅的文献谈一下自己的理解。

1.1 生物化学(Biological Chemistry)生物化学是研究生命物质的化学组成、构造、化学现象及生命过程中各种化学变化的生物学分支学科[1]。

根据一些生物化学的书我归纳了一下,其研究的根本内容包括对生物体的化学组成的鉴定,对新陈代谢与代谢调节控制,生物大分子的构造与功能测定,以及研究酶催化,生物膜和生物力学,激素与维生素,生命的起源与进化。

生物化学对其他各门生物学科的深刻影响首先反映在与其关系比拟密切的细胞学、微生物学、遗传学、生理学等领域。

通过对生物高分子构造与功能进展的深入研究,提醒了生物体物质代谢、能量转换、遗传信息传递、光合作用、神经传导、肌肉收缩、激素作用、免疫和细胞间通讯等许多奥秘,使人们对生命本质的认识跃进到一个崭新的阶段。

美罗凯专家杨金波教授个人简介

美罗凯专家杨金波教授个人简介

美罗凯专家杨金波教授个人简介杨金波博士兰州大学生命科学学院萃英特聘教授、博士生导师,肿瘤生物学与药物研究所所长。

美国克利夫兰癌症研究中心(Cleveland Cancer Research Center of USA.)首席科学家。

2001年获得中国科学院上海生物化学研究所生物化学与分子生物学专业博士学位。

历任美国Lerner Research Institute, The Cleveland Clinic Foundation, 博士后(Postdoctoral Research Fellow) (2001 - 2004 年)、研究员(Research Associate Staff) (2005 - 2006 年)、项目科学家(Project Staff) (2007 年)、客座研究员(Adjunct Staff) (2008 年)、顾问委员(Consultant Staff) (2009年- )。

主要研究方向为肿瘤相关的信号转导与分子机制,重点研究JAK-STATs、NFκB等信号转导关键分子到调控机制及其与肿瘤形成的关系、肿瘤耐药性关键分子的发现与分子机制、STATs、NFκB、IRFs 等转录因子的生物学功能、翻译后加工修饰与基因表达调控的分子机制。

承担和主持多项科技部国际合作重点项目、自然科学基金项目和省市重点项目。

论文专著(*通讯作者)1.Jing Nan, Yuping Du, Xing Chen, Qifeng Bai, Yuxin Wang, Xinxin Zhang, Ning Zhu, Jing Zhang, Jianwen Hou, Qin Wang and Jinbo Yang*. TPCA-1 is a direct dual inhibitor of STAT3 and NFκB and regresses mutant EGFR associated human non-small cell lung cancers. Molecular Cancer Therapeutics. (2014); 13(3)2.Yuxin Wang, Anette H. H. van Boxel-Dezaire, HyeonJoo Cheon, Jinbo Yang* & George R. Stark*. STAT3 activation in response to IL-6 is prolonged by the binding of IL-6 receptor to EGF receptor. Proc Natl Acad Sci USA. (2013); 110(42):16975-80.3.Xing Chen, Yuping Du, Jing nan, Xinxin Zhang, Xiaodong Qin, Yuxin Wang, Jianwen Hou, Qin Wang & Jinbo Yang*. Brevilin A, a Novel Natural Product, Inhibits Janus Kinase Activity and Blocks STAT3 Signaling in Cancer Cells. PLoS One. (2013) 8, e63697.4.Jianxin He, Jie Shi, Ximing Xu, Wenhua Zhang, Yuxin Wang, Xing Chen, Y uping Du, Ning Zhu, Jing Zhang, Qin Wang* and Jinbo Y ang*. STA T3 mutations correlated with hyper-IgE syndrome lead to blockage of IL-6/STAT3 signalling pathway. Journal of Biosciences. (2012); 37(2):243-57.5.Qifeng Bai, Yulin Shen, Xiaojun Yao, Fang Wang, Y uping Du, Qin Wang, Nengzhi Jin, Jun Hai,Tiejun Hu*, Jinbo Yang*. Modeling a New Water Channel That Allows SET9 to Dimethylate p53. PloS ONE. (2011); 6(5):e198566.Olga A. Guryanova, Qiulian Wu, Lin Cheng, Justin D. Lathia, Zhi Huang, Jinbo Yang, Jennifer MacSwords, Christine E. Eyler, Roger E. McLendon, John M. Heddleston, Weinian Shou, Dolores Hambardzumyan, Jeongwu Lee, Anita B. Hjelmeland, Andrew E. Sloan, Markus Bredel, George R. Stark, Jeremy N. Rich and Shideng Bao. Non-Receptor Tyrosine Kinase BMX Maintains Self-Renewal and Tumorigenic Potential of Glioblastoma Stem Cells by Activating STA T3. Cancer Cell. (2011); 19(4):498-511.7.Jinbo Yang*, Jing Huang, Maupali Dasgupta, Nathan Sears, Masaru Miyagi, Benlian Wang, Mark R. Chance, Xing Chen, Yuping Du, Y uxin Wang, Lizhe An, Qin Wang, Tao Lu, Xiaodong Zhang, Zhenghe Wang and George R. Stark*. Reversible methylation of promoter-bound STA T3 by histone-modifying enzymes. Proc Natl Acad Sci USA. (2010); 107(50):21499-504.8.HyeonJoo Cheon#, Jinbo Y ang# and George R. Stark. The Functions of Signal Transducers and Activators of Transcriptions 1 and 3 as Cytokine-Inducible Proteins.Journal of Interferon & Cytokine Research. (2010); 31(1):33-40. Review. (#Equal contribution)9.Jinbo Yang* & George R. Stark*. Roles of Unphosphorylated STA Ts in Signaling. Cell Research. (2008); 18(4): 443-51. Review.10.Jinbo Yang, Xudong Liao, Mukesh K. Agarwal, Laura Barnes, Philip E. Auron and George R. Stark. Unphosphorylated STAT3, Increased by gp130-Linked Cytokines, Activates Transcription by Binding to NF B. Genes & Development. (2007); 21(11):1396-408.11.Jinbo Yang, Moitreyee Chatterjee-Kishore, Susan M. Staugaitis, Hannah Nguyen, Karni Schlessinger, David E. Levy and George R. Stark. Novel Roles of Unphosphorylated STAT3 in Oncogenesis and Transcriptional Regulation. Cancer Research. (2005); 65: (3):939-47.12.Li YANG, Jin Bo YANG, Jia CHEN, Guang Yao YU, Pei ZHOU, Lei LEI, Zhen Zhen W ANG, Catherine CY CHANG, XinYing Y ANG, Ta Yuan CHANG, Bo Liang LI. Enhancement of human ACAT1 gene expression to promote the macrophage-derived foam cell formation by dexamethasone. Cell Research. (2004); 14(4): 315-23.13.Jun Zhang, Jinbo Yang, Sanjit K. Roy, Silvia Tininini, Jiadi Hu, Jacqueline F. Bromberg, Valeria Poli, George R. Stark, and Dhananjaya V. Kalvakolanu. The cell death regulator GRIM-19 is an inhibitor of signal transducer and activator of transcription 3. Proc Natl Acad Sci U SA. (2003); 100(16):9342-7.14.Moitreyee Chatterjee-Kishore, Jinbo Yang and George R. Stark. Stat-dependent gene expression without tyrosine phosphorylation. In: Signal Transducers and Activators of Transcription (STA Ts): Activation and Biology, P.B. Sehgal, D. E. Levy and T. Hirano, eds., “The STAT Book, Chapter 23, page343-354”. Kluwer Academic Publishers, printed in the Netherlands, 2003.15.Jin-Bo Yang, Zhi-Jun Duan, Wei Yao, Onel Lee, Li Yang, Xin-Ying Yang, Xia Sun, CatherineC.Y. Chang, Ta-Yuan Chang and Bo-Liang Li. Synergistic transcriptional activation of human ACAT-1 gene by IFN-γ and ATRA in THP-1 cells. J. Biol. Chem. (2001); 276 (24):20989-98.研究方向主要研究方向为肿瘤相关的信号转导与分子机制,重点研究JAK-STATs 、NFκB等信号转导关键分子到调控机制及其与肿瘤形成的关系、肿瘤耐药性关键分子的发现与分子机制、STATs、NFκB、IRFs 等转录因子的生物学功能、翻译后加工修饰与基因表达调控的分子机制。

生物化学与分子生物学:活跃在生命科学的最前沿

生物化学与分子生物学:活跃在生命科学的最前沿

本文主角:生物化学与分子生物学讲述人:Equestria(中国科学院大学)本专业适合:对生命科学和基础医学研究充满探索欲、热爱生命、喜欢做实验,有科研精神,愿意投身人类生命健康事业的同学小编能否跟大家介绍一下你所就读的专业及特色?Equestria我就读于中国科学院大学的生物化学与分子生物学专业,这是一个在硕士研究生阶段招生的专业,也是目前自然科学中进展最迅速、最具活力的前沿领域。

如果你想了解植物转基因技术、人类长相基因,以及新冠病毒是如何感染人的,都可以从这个专业中找到答案。

相较于物理、化学成百上千年的研究历史,生物化学与分子生物学的历史不过短短几十年。

1953年,DNA模型的发现标志着生物学研究进入分子水平,人们才开始了解遗传信息的构成和传递途径,长期以来困扰人类的“生命之谜”才慢慢被揭开。

比如,人类一共拥有23对染色体约29亿对碱基,这些庞大的DNA序列犹如一部天书,想要解密人体的基因密码,就得解析每一段序列的功能。

生物化学与分子生物学正是一门从分子水平研究生物大分子(核酸、蛋白质、糖类和脂类)的结构与功能中阐明生命现象本质的科学。

生物化学与分子生物学虽然有很多分支和研究方向,不同的院校有不同的研究侧重点和优势方向,但其核心课程基本集中在细胞生物学、遗传学、分子生物学和生物化学这四门基础课上,无论你将来是想从事微生物学、制药还是人类疾病研究,这四门课都是你必须学习掌握的。

科研从来不是一片坦途,在我身边不乏一些中途退出的同学,究其原因还是缺乏兴趣。

生物科学类专业不像其他一些专业可以速成,它在本科阶段只是对学科的基础认识和了解,研究生阶段则需要阅读国内外最新发表的文献、参加国际会议、提高实验技能,到博士阶段则要自己提出问题、解决问题。

因此,是否拥有科研精神和求知探索欲于这个专业而言非常重要,既然下定决心选择生物科学类专业,就要有把它作为终身职业的打算。

小编在中国科学院大学读研,最特别的感受是什么?Equestria在大三选择专业保研细分方向之际,由于生物科学与基础医学领域的紧密程度非常高,又值疫情期间,生命科学领域对于病毒学和免疫学的研究热情高涨,我顺势而为选择进入中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(前身是生物化学与细胞生物学研究所),就此开启我在中国科学院大学的科研生涯。

中国生物化学与分子生物学

中国生物化学与分子生物学

中国生物化学与分子生物学中国生物化学与分子生物学的发展始于上世纪50年代,当时国内生物化学领域的研究主要集中在植物生理化学和动物组织化学等方面。

然而,在1953年丹麦科学家沃森和克里克发现了DNA的双螺旋结构,这使得生物化学的研究方向开始从组织水平转向分子水平。

1961年,陈芳允和史研英为了探究核酸合成中的倒转录酶和RNA聚合酶,建立了全国第一个核酸研究室。

随后,中国的生物化学研究逐渐朝着分子生物学方向发展。

1970年代,中国生物科学的研究进一步得到了发展。

当时,学者们已经开始进入基因工程和克隆技术的阶段。

1980年代,基因序列分析和蛋白质结构解析成为生物化学和分子生物学研究中的重要领域。

一些重要的科研机构和学术期刊也开始陆续成立,如清华大学生命科学学院、中国医学科学院基础医学研究所、《生物化学与生物物理进展》等。

中国生物化学和分子生物学的发展也受到了政府的高度重视和支持。

2001年,中国科学院成立了“生物大分子结构与功能重点实验室”,这是国内第一个以生物大分子结构与功能为研究重点的实验室。

此外,国家自然科学基金也为该领域提供了大量的经费支持,以促进生物分子研究。

当前,中国生物化学与分子生物学研究已经取得了很多的进展。

中国科学家在人类基因组研究方面取得了突破性的成果,如在2003年成功完成了人类基因组计划中的“中国工程”。

2009年,中国科学家又成功解构出了HIV-1病毒的膜蛋白和核心蛋白复合物的结构,这是该领域的重要成果之一。

在分子生物学方面,中国科学家主要关注蛋白质结构与功能、基因调控以及代谢物等方面的研究。

该领域的重要研究机构包括中国科学院生物物理研究所、北京大学生命科学学院、清华大学生命科学学院等。

同时,中国生物化学与分子生物学领域的学术期刊也在不断增加。

国内一些主流学术期刊包括《中国科学》、《科学通报》、《生物化学与生物物理进展》等。

此外,国际著名期刊《Science》和《Nature》的中文版也在中国出版。

中科院大学参考书目

中科院大学参考书目

338 生物化学:《生物化学》(2002年第三版),上、下册王镜岩等编著,高等教育出版社《基因VIII》(中文版),Benjamin Lewin,科学出版社(分子生物学主要参考教材建议以《基因VIII》为主)601 高等数学(甲)《高等数学》(上、下册),同济大学数学教研室主编,高等教育出版社,1996年第四版,以及其后的任何一个版本均可。

602 高等数学(乙)《高等数学》(上、下册),同济大学数学教研室主编,高等教育出版社,1996年第四版,以及其后的任何一个版本均可。

603 高等数学(丙)[1]《高等数学》第六版(上、下册),同济大学数学系主编,高等教育出版社,2007年。

[2]《线性代数》第五版,同济大学数学系主编,高等教育出版社,2007年。

612 生物化学与分子生物学《生物化学》(2002年第三版),上、下册王镜岩等编著,高等教育出版社《基因VIII》(中文版),Benjamin Lewin,科学出版社(分子生物学主要参考教材建议以《基因VIII》为主)808 电动力学郭硕鸿著,《电动力学》,高等教育出版社,北京,1997年第二版。

614 科学技术史雷·斯潘根贝格和黛安娜·莫泽,《科学的旅程》,郭奕玲、陈蓉霞、沈慧君译,北京:北京大学出版社,2008年。

611 生物化学(甲)《生物化学》上、下册王镜岩等编著,高等教育出版社(2002年第三版)610 分子生物学《现代分子生物学》(第二版),朱玉贤李毅著,高等教育出版社,2002 《Molecular Biology》(第三版),Robert Weaver著,McGraw-Hill出版社,2005(809)固体物理:黄昆原著,韩汝琦改编,《固体物理学》高等教育出版社,1988年10月(811)量子力学:《量子力学教程》曾谨言著(科学出版社2003年第1版)。

(819)无机化学:《无机化学》第三版,武汉大学、吉林大学等校编,高等教育出版社。

生物化学与分子生物学

生物化学与分子生物学

二、肽
肽和肽键
肽(peptide):一分 子氨基酸的氨基和 另一分子氨基酸的 羧基脱水缩合生成 的化合物
肽键(peptide bond):一分子氨基酸的氨基和另 一分子氨基酸的羧基脱水缩合生成的酰氨键
肽键平面
图1-7、肽键平面
❖ 二肽、三肽……寡肽(oligopeptide)(<10),多肽 (polypeptide)
第二章 蛋白质的结构与 功能 Structure and Function of Protein
蛋白质在生命过程中具有重要作用
几乎一切生命现象都要通过蛋白质的结构与功 能而体现出来
收缩蛋白
机体的运动
酶 贮存蛋白 调节蛋白
结构蛋白
催化作用
贮存功能 调节代谢活动 结构和支持作用
转运蛋白蛋白质是机体内含量最丰富的高分子物质
HC
CH2 COOH
OH
NH2
NH
4-羟基脯氨酸
5-羟赖氨酸
非蛋白质氨基酸
如:D-谷氨酸、D-苯丙氨酸等
(三)氨基酸的理化性质
两性解离及等电点(isoelectric point)
➢ 等电点(pI):在某一 pH的溶液中,氨基酸解离成阳 离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈 电中性,此时溶液的pH称为该氨基酸的等电点。
3.碱性氨基酸:共3种,有精氨酸、赖氨酸 和组氨酸。R基团有极性,且解离,在中性 溶液中显碱性,亲水性强。
4.酸性氨基酸:共2种,有天冬氨酸和谷氨酸。 R基团有极性,且解离,在中性溶液中显酸性, 亲水性强。
稀有氨基酸(常见氨基酸的衍生物)
OH
HC
CH2
H2N CH2 CH CH2 CH2 CH COOH

中国科学院2002至2012年生物化学与分子生物学研究生入学试(及大部分答案)

中国科学院2002至2012年生物化学与分子生物学研究生入学试(及大部分答案)

中国科学院上海生化与细胞所2002年招收硕士研究生入学考试:[分子遗传学(上海命题)]一、名词解释:(6题,每题3分,共18分)1.分子伴侣(molecular chaperone)2.核糖核酸质酶(ribozyme)3.光复活4.基因组(genome)5.异染色质化6.诱导物(inducer)二、是非题:(20题,每题1分,共20分),答"是"写(+),答"非"写(-)。

1.拓扑异构酶是一类改变DNA结构的酶,因此在反应中总是需要能量的。

(-)2.RNA聚合酶I是转录核糖体RNA的。

(+)3.自然界每个基因的第一个密码子,都是ATG,编码甲硫氨酸。

(-)4.蛋白质由二十种氨基酸组成,包括胱氨酸。

(-)5.有信号肽的蛋白就能被分泌到细胞外。

(-)6.大肠杆菌DNA聚合酶I具有的5'-3'外切酶活性也可以以RNA为底物 (+)7.基因组DNA复制时,先导链的引物是DNA,后随链的引物是RNA (-)8.人腺病毒基因组DNA复制时DNA5'端的结合蛋白起到了最初的引物作用 (+)9.新生DNA链上的甲基化修饰在帮助DNA修复系统识别亲本链过程中起决定作用。

(-)10.SV40DNA在复制后老的组蛋白都分布在先导链上。

(+)11.真核生物的染色体中,DNA约上80%,其余为RNA的蛋白质。

(-)12.在成人血红蛋白中,大约有97%都是α2β2,此外还有约2%的α2δ2以及儿阶段遗留下来大约1%的α2γ2 (+)13.哺乳动物某一类型细胞中,只有大约10%的mRNA各类是该类型细胞所特有的,这类基因称为持家基因(-)14.端粒酶与真核细胞内染色体DNA末端复制有关,它是一种逆转录酶 (+)15.活跃转录的基因均位于常染色质中,处于异染色质中的基因通常不表达。

(+)16.Tn10转座到一个新的DNA靶点时,在靶点两侧形成倒转重复序列。

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中科院2001生化 B 卷无答案一.是非题(1X10)1. 所有a氨基酸中的a碳原子都是一个不对称的碳原子()2. 蛋白质的四级结构可以定义为一些特定的三级结构的肽链通过共价键形成的大分子体系的组合( )3. 根据凝胶过滤层析的原理,分子量愈小的物质,因为愈容易通过,所以最先被洗脱出来( )4. 两个或几个二级结构单元被连接多肽连接在一起,组成有特殊的几何排列的局部空间结构,这样的结构称为超二级结构,有称为模体(MOTIF)()5. 抑制剂不与底物竞争酶结合部位,则不会表现为竞争性抑制( )6. 酶反应最适PH不仅取决于酶分子的解离情况,同时也取决于底物分子的解离情况()7. 寡聚酶一般是指由多个相同亚基组成的酶分子( )8. 糖异生途径是由相同的一批酶催化的糖酵解途径的逆转( )9. 线粒体内膜ADP-ATP 载体蛋白在促进ADP 由细胞质进入完整线粒体基质的同时ATP 由完整线粒体基质进入细胞质的过程是需要能量的( )10. 脂质体的直径可以小到150 ?( )11. 质膜上糖蛋白的糖基都位于膜的外侧( )12. 雄性激素在机体内可变为雌性激素( )13. CoA,NAD和FAD等辅酶中都含有腺苷酸部分()14. 黄嘌呤氧化酶的底物是黄嘌呤,也可以是次黄嘌呤( )15. RNA 连接酶和DNA 连接酶的催化连接反应都需要模板( )16. DNA 聚合酶和RNA 聚合酶的催化反应都需要引物( )17. 真核生物m RNA 两端都含有3'-OH.( )18. 在细菌中RNA 聚合酶和核糖体蛋白质的合成由共同的调节系统( )19. 所有氨酰-t RNA合成酶的作用都是把氨基酸连接在Trna末端核糖的3'-羟基上()20. 核小体中的核心组蛋白在细胞活动过程中都不会被化学修饰( )二.选择题(1x25)1. 绒毛膜促性激素是一种______________A. 甾醇类激素B. 脂肪酸衍生物激素C. 含氮激素2, 溴化氰(CNBr)作用于_____________A. 甲硫氨酰-XB.精氨酰-XC. X-色氨酸D. X-组氨酸3. ___________________________________________ 肌球蛋白分子具有下述哪一种酶的活力A. ATP 酶B. 蛋白质激酶C. 蛋白水解酶4. 神经生长因子(NGF)的活性分子由下列肽链组成______A. aaB. BBC. a 2^丫25. 胰岛素原是由一条"连接肽"通过碱性氨基酸残基连接其他二条链的C端和N端,这条"连接肽"称为_________A. A 链B. B 链C. C 肽6. 米氏方程双到数作图的总轴截距所对应的动力学常数为 ____________A. KmB. VmaxC. Km/VmaxD. Vmax/Km7. 磷酸化酶激酶催化磷酸化酶的磷酸化,导致该酶___________________A. 由低活性形式变为高活性形式B. 由高活性形式变为低活性形式C. 活性不受影响8. 底物引进一个基团以后,引起酶与底物结合能增加,此时酶催化反应速度增大,是由于_______A. 结合能增大B. 增加的结合能被用来降低反应活化能C. 增加的结合能被用来降低KmD. 增加的结合能被用来增大Km9. TGF B受体具有下列哪一种酶的活性 ___________A. 酪氨酸激酶B. 酪氨酸磷酸酯酶C. 丝氨酸/苏氨酸激酶D. 腺苷酸环化酶10.2000年诺贝尔生理学或医学奖予下列哪一个领域的重大贡献有关: ______________A. 结构生理学B. 发育生理学C. 神经生物学D. 免疫学11. 苍术钳是一种抑制剂,它的作用位点在________________A.钠钾ATP酶B.线粒体ADP-ATP载体C.蛋白激酶CD.线粒体呼吸链还原辅酶Q-细胞色素c 氧化还原酶12. 膜固有蛋白与膜脂的相互作用主要通过___________A.离子键B.疏水键C.氢键D. Van der WaaI氏力13. 生物膜的基本结构是__________A. 磷脂双层两侧各附着不同蛋白质B. 磷脂形成片层结构,蛋白质位于各个片层之间C. 蛋白质为骨架,二层林脂分别附着与蛋白质的两侧D. 磷脂双层为骨架,蛋白质附着与表面或插入磷脂双层中14. 辅酶Q 是___________A. NADH 脱氢酶的辅基B. 电子传递链的载体C. 琥珀酸脱氢酶的辅基D. 脱羧酶的辅酶15. _____________________________________________ 完整线粒体在状态4 下的跨膜电位可达_____________________________________________________A. 1mvB. 10mvC. 100mvD. 200mv16•基因有两条链,与mRNA序列相同(T代替U)的链叫做_____________A. 有义链B. 反义链C. 重链D. cDNA 链17.一段寡聚合糖核苷酸CGm1Acmm5CC其中含有几个修饰碱基(非修饰核苷):A. 3 个B. 4C. 5D. 618•已知有的真核内含子能编码RNA,这类RNA是______________A. 核小分子RNA(sn RNA)B. 核仁小分子RNA(sno RNA)C. 核不均一RNA(hnRNA)19. 别嘌呤醇可用于治疗痛风症,因为它是_____________A. 鸟嘌呤脱氨酶的抑制剂,减少尿酸的生成B. 黄嘌呤氧化酶的抑制剂,减少尿酸的生成C. 尿酸氧化酶的激活剂,加速尿酸的降解20. 砌膏覃碱能强烈抑制 _____________A. 细菌RNA 聚合酶B. 真核RNA 聚合酶C. 细菌DNA 聚合酶D. 真核DNA 聚合酶21. 在核糖体上进行蛋白质合成,除了肽链形成本身以外的每一个步骤都与什么有关?A. ATP的水解B. GTP的水解C. Camp的水解D.烟酰胺核苷酸参与22. 基因重组就是DNA 分子之间的:A. 共价连接B. 氢键连接C. 离子键连接23. DNA 复制过程中双链的解开,主要靠什么作用___________A. 引物合成酶B. Dnase IC. 限制性内切酶D. 拓扑异构酶24. 包括中国在内,有很多国家科学家参与的人类基因组计划,到目前为止的进展情况如何?A. 仅完成23对染色体的遗传图谱和物理图谱B. 仅测定了7,10合22号染色体的核苷酸序列C. 测定了人基因组3X109碱基的全序列,但只是一部"天书",无法知道它的全部意义D. 测定了人基因组全序列,分析了他们代表的遗传信息,已经了解大部分基因的功能25. 催化转氨作用的转氨酶所含的辅基是: ________A. 磷酸吡哆醛B. 泛酸C. 烟酰胺D. 硫氨素三填空题(每空一分)1. 胰岛素最初合成的单链多肽称为____________________ 然后是胰岛素的前体,称为_________2. 原胶原蛋白分子的二级结构是一种三股螺旋,这是一种 __________ 结构,其中每一股又是一种特殊的_____________ 结构.3. 有一类不可逆抑制剂具有被酶激活的性质,被称为__________ 型不可逆抑制剂,又可被称作酶的____________4. "蛋白质组"是指 ____________________5. 蛋白激酶A的专一活化因子是Camp,蛋白激酶C的专一活化因子是____________ 此外还有某类型的蛋白激酶可以由_______ 作为专一激活因子6. 已阐明原子分辨率三维结构的膜固有蛋白有__________________ , _______________ 等_ (仅写两个)7. 霍乱毒素的受体是一种_____________ 化合物8. 线粒体内膜催化氧化磷酸化合成ATP的FIFO酶的F1部分的亚基组成的结构是_____________9. 除了膜脂脂肪酰链的长度外,影响膜脂流动性的主要因素是 _______________ --10. 左旋的Z-DNA 与右旋的B-DNA 相比,前者的每对核苷酸之间的轴向距离 __________ 于后者;前者的直径__________ 于后者11. 已知二类核糖体失活蛋白(RIP)都是通过破坏核糖体大亚基RNA而使核糖体失活,这二类蛋白质分别具有___________ 和___________ 活性12. 5-磷酸核糖-1-焦磷酸PRPP)除了参与嘌呤和嘧啶核苷酸生物合成外,还与 _________ 和______________ 氨基酸代谢有关.13. 大肠杆菌的启动子序列包含有 ____________ -, _____________ 及____________ 等信息.14. 逆转录病毒含有单链RNA,感染细胞后转变成双链DNA,这种DNA必须______________ 才能发生病毒的复制.15. 真核RNA 聚合酶I 主要位于细胞___________ 中,合成大分子核糖体RNA 前体四•问答题(5X6)1. 蛋白质化学测序法的原则和程序可归纳为哪5个阶段?(仅需写出阶段名称)2. 在酶的醇化过程中必须考虑尽量减少酶活性的损失,因此操作过程通常要求在低温下进行.如果醇化一个热稳定(耐温)的酶,是否不需要在低温条件下操作?请简述你的见解.3. 由一个抑制剂抑制完整线粒体3■羟基丁酸或琥珀酸的氧化,但不抑制(维生素C+四甲基对苯二胺)的氧化,这个抑制剂的抑制部位应该在电子传递链的什么部位?为什么?4. 简述RNA 剪接和蛋白质剪接5. 酵母细胞利用半乳糖的几种酶基因GAL7-GAL1O-GAL1, 它们的转录是如何受调控因子GAL4 和GAL8O 调节的?中国科学院2OO2 年研究生入学试题《生物化学与分子生物学》、是非题: 15题,每题 1分,共 15分。

答 "是"写"+" ,答"非"写"- " ,写在题后的()中。

1.维生素对人体的生长和健康是必需的,但人体不能合成维生素。

( )2.能被某种振奋分子识别,并与其特异和共价结合的原子,原子团和分子,称为配基。

( ) 3.当不同分子大小的蛋白质混合物流经凝胶柱层析时,小分子物质因体积小最先被洗脱出来。

()4.酶的最适 pH 与酶的等电点是两个不同的概念, 但两者之间有相关性, 两个数值通常比较接 近或相同。

( )5.对于一个酶而言, 其过渡态的底物类似物与底物的物相比较, 是更有效的竞争性抑制剂。

( )6.Km 值是酶的牲常数之一,与酶浓度、 pH 值、离子强度等条件或因素无关。

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