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2014年考研:西医综合模拟练习三(答案)

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  才考研整理了2009年考研西医综合辅导讲义同步练习供考生参考,希望对参加2014考研的同学有所帮助!
 
  参考答案:
 
  48B 49D50D 51C 52D 53A 54C 55B 56B57B 58B 59C 60C 61C 62C 63A64C 65B 66D 67C 68D 69ACD 70ACD71ABCD 72BD
 
  48B 戊糖是核苷酸的重要组分。脱氧核糖核苷酸中的戊糖是β-D2脱氧核糖,核糖核苷酸中的戊糖是β-D-核糖。DNA分子较RNA分子在化学上更稳定的原因正是因为两者所含的戊糖不同。
 
  49D 生物体内多数核苷酸都是5'核苷酸,即磷酸基团位于核糖的第5位碳原子C5'上。
 
  50D DNARNA对遗传信息的携带和传递,是依靠碱基排列顺序变化而实现的。碱基排列顺序的不同赋予它们巨大的信息编码能力。
 
  51C DNA双螺旋结构模型又称Watson—Crick结构模型。①DNA是反平行的互补双链结构,碱基位于内侧,两条碱基间严格按ATGC配对存在,因此AGcT的比值为l。脱氧核糖核酸和磷酸骨架位于双链外侧。一条链的走向为5‘一3‘,另一条为35’。②DNA为右手螺旋结构。螺旋直径2nm,每周l0对碱基,因此每个碱基旋转角度为36º。螺距为34nm,每个碱基平面之间的距离为034nm。③横向稳定性靠双链碱基间的氢键维系;纵向稳定性靠碱基平面间的疏水性堆积力维系,尤以碱基堆积力最重要。
 
  52D DNA的一级结构是指碱基排列顺序,二级结构是指DNA的双螺旋结构,三级结构是指DNA的超螺旋结构。α-螺旋和β-折叠是蛋白质的二级结构。
 
  53A 核小体是DNA在核内形成致密结构的第一层次折叠,使得DNA的整体体积减少约6倍。第二层次的折叠是核小体卷曲形成纤维状结构和襻状结构。第三层次折叠是进一步形成柱状结构。
 
  54C参与hnRNA剪接、转运的是snRNA(核内小RNA),不是snoRNA(核仁小RNA)。
 
  55B 大部分真核生物的mRNA5'-末端为7'-甲基鸟嘌呤.三磷酸鸟苷,3'-末端为多聚A尾。生物体内mRNA链的长度差别很大,mRNA分子的长短决定了它翻译出的蛋白质分子量的大小。不是所有mRNA分子都含有稀有碱基,tRNA为含稀有碱基最多的RNA
 
  56B 所有tRNA3'-端的最后3个核苷酸序列均是CCA,是氨基酸的结合部位,称为氨基酸接纳茎。不同tRNA的氨基酸接纳茎结合不同的氨基酸。
 
  57B已发现的tRNA均呈三叶草样二级结构。从5’3依次为:DHU环、反密码子环、TO C环、相同的CCAOH结构(氨基酸接纳茎)。反密码环内有反密码子,反密码子的3个碱基可与mRNA上编码相应氨基酸的密码子具有碱基反向互补关系,可配对结合。不同的tRNA有不同的反密码子,蛋白质生物合成时,就是靠反密码子来辨认mRNA上互补的密码子,才能将其携带的氨基酸正确的安放在合成的肽链上。
 
  58B核苷酸分子的嘌呤和嘧啶环中均含有共轭双键,因此碱基、核苷、核苷酸和核酸在240290nm的紫外波段有强烈的吸收,最大吸收值在260nm附近。
 
  59C 蛋白质分子中含有共轭双键的色氨酸和酪氨酸。由于色氨酸和酪氨酸(尤其是色氨酸)的最大吸收峰在280nm附近,因此蛋白质在280nm波长处有特征性吸收峰。
 
  60C 解链温度(Tm)是指DNA解链过程中,双链解开50%时的温度。A260代表溶液在260nm处的吸光度。
 
  61C DNA变性时,双链互补碱基对之间的氢键断裂,并不是多核苷酸链断裂。DNA解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA260nm处的吸光值增加。同时,DNA解链后,由原来比较“刚硬”的双螺旋结构,分裂成两条比较柔软的单股多核苷酸链,从而引起溶液粘度降低(见1版生物化学P44。此知识点56版生物化学上没讲到,但常考,如2005N024)。核酸分子杂交时,热变性的DNA只有经缓慢冷却才能使DNARNA单链重新配对杂交。
 
  62C 在适当条件下,变性DNA的两条互补链可重新配对,恢复天然双螺旋构象的现象称复性。只有在温度缓慢下降的条件下才可使其重新配对复性。若将加热后的DNA迅速冷却,几乎不能发生复性。一般认为复性的最佳条件是比Tm25C的温度。复性时,只要溶液中两种单链分子之间存在一定程度的碱基配对,就可在不同分子之间形成杂化双链,这种杂化双链可发生在DNADNA之间,也可发生在RNARNADNARNA之间。
 
  63A 核酶是指具有催化作用的小RNA。核酸酶是指可以降解核酸的酶。具有序列特异性的核酸酶称限制性核酸内切酶。端粒酶是一种由RNA和蛋白质组成的酶。
 
  64C
 
  65B 参阅第51题解答。
 
  66D简单记忆法:①“核-苷-酸”=核”为核糖、“苷”记忆为碱基、“酸”为磷酸。②核(核糖)+苷(碱基)=核苷。“核”与“苷”之问的结合键为糖苷键。③核苷+酸(磷酸)=核苷酸。“核苷”与“酸”之间的结键为酯键。④多个核苷酸组成核酸。“核苷酸”之间的连接键为3',5'-磷酸二酯键。
 
  67C
 
  68D 组成tRNA的几十个核苷酸中能局部互补配对的区域可以形成局部双链,这些局部双链呈茎
 
  状,中间不能配对的部分膨出形成茎环,使整个tRNA分子呈三叶草形结构,此为tRNA的二级结构。X射线衍射结构分析表明:tRNA的三级结构呈倒L形。
 
  69ACD 稀有碱基是指除AGCU外的一些碱基,包括双氢尿嘧啶DHU、假尿嘧啶Ψ(不是TΨc)、甲基化的嘌呤(mGmA)等。
 
  70ACD Tm指核酸分子内双链解开50%时的温度,也称解链温度。Tm大小与核酸分子中所含碱基的GC比例有关,GC比例越高,Tm值越大,解链温度越高。由于GC碱基对有3个氢键,比只有两个氢键的AT碱基对更稳定,因此GC比例越高,解链越困难。一般认为复性的最佳条件是比Tm25的温度,因此,GC比例越高,复性的最佳温度越高。DNA分子对遗传信息的传递和携带,是依靠碱基排列
 
  顺序变化而定,因此与GC含量无关。
 
  71ABCD 蛋白质和DNA变性后,由于其空间结构破坏,因此原分子结构改变,原生物学活性丧失。两者变性后都不涉及分子一级结构的改变,都可发生氢键断裂。DNA变性后,更多的共轭双键得以暴露,产生增色效应。
 
  72BD 核酸酶是指可以降解核酸的酶,依据核酸酶底物的不同可以将其分为DNA酶和RNA酶两类;依据切割部位的不同分为核酸内切酶和核酸外切酶:具有序列特异性的核酸酶称为限制性核酸内切酶,核酸外切酶能水解位于核酸分子链末端的核苷酸。核酶是指具有催化作用的小RNA
 
 
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