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文档简介

公卫助理医师-综合笔试-生物化学-第八单元核酸的结构、功能与核苷酸代谢[单选题]1.下列哪一种脱氧核苷酸不是DNA的组分A.dTMPB.dCMPC.dGMPD.dUMPE(江南博哥).dAMP正确答案:D参考解析:脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)是由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)甲基化生成。而dUMP由dUTP水解生成。dUMP不是DNA的组成成分。掌握“DNA的结构与功能★”知识点。[单选题]2.下列关于DNA碱基组成的叙述正确的是A.DNA分子中A与T的含量不同B.同一个体成年期与儿童期碱基组成不同C.同一个体在不同营养状态下碱基组成不同D.同一个体不同组织碱基组成不同E.不同生物来源的DNA碱基组成不同正确答案:E参考解析:DNA碱基组成规律:①所有DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶分子数相等,鸟嘌呤与胞嘧啶的分子数相等,即[A]=[T],[G]=[C]。②DNA的碱基组成具有种属特异性,即不同生物种属的DNA具有各自特异的碱基组成。如人、牛和大肠埃希菌的DNA碱基组成比例是不一样的。③DNA的碱基组成无组织或器官特异性,即同一生物体的各种不同器官或组织DNA的碱基组成相似。比如,牛的肝、胰、脾、肾和胸腺等器官的DNA碱基组成十分相近而无明显差别。⑩生物体内的碱基组成一般不受年龄、生长状况、营养状况和环境等条件的影响。这就是说,每种生物的DNA具有各自特异的碱基组成,与生物遗传特性有关。掌握“DNA的结构与功能★”知识点。[单选题]3.DNA变性时其结构变化表现为A.磷酸二酯键断裂B.N—C糖苷键断裂C.戊糖内C—C键断裂D.碱基内C—C键断裂E.对应碱基间氢键断裂正确答案:E参考解析:DNA双螺旋对应碱基氢键断裂,双链变单链,是DNA变性。DNA变性指双螺旋碱基间的氢键的断开,是次级键的断裂。因此本题选E。掌握“DNA的结构与功能★”知识点。[单选题]4.有关DNA双螺旋结构叙述错误的是A.DNA双螺旋是核酸二级结构的重要形式B.DNA双螺旋由两条以脱氧核糖-磷酸作骨架的双链组成C.DNA双螺旋以右手螺旋的方式围绕同一轴有规律地盘旋。D.在空间排列上两股单链从5’至3’端走向相同E.两碱基之间的氢键是维持双螺旋横向稳定的主要化学键正确答案:D参考解析:DNA双螺旋一股单链从5’至3’,另一股单链从3’至5’,它们方向相反。掌握“DNA的结构与功能★”知识点。[单选题]5.真核细胞染色质的基本组成单位是核小体,在核小体中A.rRNA与组蛋白八聚体相结合B.rRNA与蛋白因子结合成核糖体C.组蛋白H1、H2、H3和H4各两分子形成八聚体D.组蛋白H2A、H2B、H3和H4各两分子形成八聚体E.非组蛋白H2A、H2B、H3和H4各两分子形成八聚体正确答案:D参考解析:核小体由DNA和组蛋白构成。由4种组蛋白H2A、H2B、H3和H4,每一种组蛋白各两个分子,形成一个组蛋白八聚体,约200bp的DNA分子盘绕在组蛋白八聚体构成的核心结构外面,形成了一个核小体。掌握“DNA的结构与功能★”知识点。[单选题]6.已知双链DNA中一条链的A=25%,C=35%,其互补链的碱基组成应是A.T和G60%B.A和G60%C.C和G35%D.T和C35%E.T和G35%正确答案:A参考解析:A=T,G=C意指双链DNA中的碱基符合此规律。所以T+G=A+C=25%+35%=60%。掌握“DNA的结构与功能★”知识点。[单选题]7.真核生物的核糖体中rRNA包括A.5S、16S和23SrRNAB.5S、5.8S、18S和28SrRNAC.5.8S、16S、18S和23SrRNAD.5S、16S、18S和5.8SrRNAE.5S、5.8S和28SrRNA正确答案:B参考解析:真核生物的rRNA分四类:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S为大分子物质在超速离心沉降中的一个物理学单位,可间接反映分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖体均由大、小两种亚基组成。掌握“RNA的结构与功能★”知识点。[单选题]8.tRNA的3′端的序列为A.-ACCB.-ACAC.-CCAD.-AACE.-AAA正确答案:C参考解析:反密码子辨认mRNA上相应的三联体密码,而且把正确的氨基酸连接到tRNA3'末端的CCA-OH结构上,根据此点,可做出选择C。掌握“RNA的结构与功能★”知识点。[单选题]9.关于tRNA的描述哪一项是正确的A.5′端是-CCAB.tRNA是由103核苷酸组成C.tRNA的二级结构是二叶草型D.tRNA富有稀有碱基和核苷E.在其DHU环中有反密码子正确答案:D参考解析:从5'末端起的第二个环是反密码环,其环中部的三个碱基可以与mRNA中的密码碱基互补,构成反密码子;tRNA中含有大量的稀有碱基,如甲基化的嘌呤(mG、mA),二氢尿嘧啶(DHU)等。3'末端均有相同的CCA-OH结构,是氨基酸结合的部位.大多数情况下,应该是90个左右的核苷酸组成tRNA的二级结构是三叶草型tRNA的反密码子是在反密码环上,而不是在DHU环中。掌握“RNA的结构与功能★”知识点。[单选题]10.有关真核生物mRNA的叙述哪一项是正确的A.帽子结构是多聚腺苷酸B.mRNA代谢较慢C.mRNA的前体是snRNAD.3′端是7-甲基鸟苷三磷酸(m7-GPPP)E.有帽子结构与多聚A尾正确答案:E参考解析:真核生物mRNA结构的特点(1)5'-末端有特殊帽子(cap)结构。所谓帽子结构就是大部分真核细胞mRNA的5-端有一反式的7-甲基鸟嘌呤-三磷酸核苷(m7Gppp),即第1个核苷酸都是甲基化鸟嘌呤核苷酸,它以5'-端三磷酸酯键与第2个核苷酸的5'-端相连,而不是通常的3',5'-磷酸二酯键。帽子结构中的核苷酸大多数为7-甲基鸟苷(m7G)。帽子结构的功能是保护mRNA免受核酸酶从5'-端开始对它的降解,并且在翻译中起重要作用。(2)3'-端绝大多数均带有多聚腺苷酸(polyA)尾巴,其长度为80~250个腺苷酸。polyA尾巴是以无模板的方式添加的,因为在基因的3’端并没有多聚腺苷酸序列。目前认为,这种3'-polyA尾巴结构和5’-帽结构共同负责mRNA从细胞核向细胞质的转运,维持mRNA的稳定性以及mRNA的翻译起始的调控。(3)分子中可能有修饰碱基,主要是甲基化,如m6A。(4)mRNA为蛋白质的生物合成提供模板。成熟的mRNA分子中有编码区与非编码区。从成熟mRNA的5'-端起的第一个AUG(即为起始密码子)至终止密码子之间的核苷酸序列称为开放读框(ORF),决定多肽链的氨基酸序列。在mRNA的开放读框的两侧,还有非编码区(UTR)5'-端和3'-端的非編码序列分别称作5'-UTR和3'-UTR。真核mRNA5'-UTR的长度在不同的mRNA中差别很大。5'-非编码区有翻译起始信号。有些mRNA3'-端UTR中含有丰富的AU序列,这些mRNA的寿命都很短。因此推测3'-端UTR中丰富的AU序列可能与mRNA的不稳定有关。掌握“RNA的结构与功能★”知识点。[单选题]11.在tRNA二级结构的Tφ环中φ(假尿苷)的糖苷键是A.C-H连接B.C-N连接C.N-N连接D.N-H连接E.C-C连接正确答案:E参考解析:记忆题型:在tRNA二级结构的Tφ环中φ(假尿苷)的糖苷键是C-C连接掌握“RNA的结构与功能★”知识点。[单选题]12.一个tRNA反密码子为5′-IGC-3′,它可以识别的密码:A.5′-GCA-3′B.5′-GCG-3′C.5′-CCG-3′D.5′-ACG-3′E.5′-UCG-3′正确答案:A参考解析:tRNA反密码蛋白质生物合成过程中,tRNA的反密码子通过碱基的反向配对与mRNA的密码子相互作用。1966年,Crick根据立体化学原理提出摆动假说解释了反密码子中某些稀有成分如I以及许多有2个以上同源密码子的配对问题。①任意一个密码子的前两位碱基都与tRNAanticodon中的相应碱基形成Watson-Crick碱基配对。②反密码子第一位是A或C时,只能识别一个密码子。当反密码子第一位是U或G时,能识别两个密码子。当Inosine(I)作为反密码子第一位时,能识别三个密码子。③如果数个密码子同时编码一个氨基酸,凡是第一、二位碱基不相同的密码子都对应于各自的tRNA。④根据上述规则,至少需要32种不同的tRNA才能翻译61个密码子。1235′-IGC-3′,3′-ACG-5′。掌握“RNA的结构与功能★”知识点。[单选题]13.嘧啶核苷酸补救途径的主要酶是A.尿苷激酶B.嘧啶磷酸核糖转移酶C.胸苷激酶D.胞苷激酶E.氨基甲酰磷酸合成酶正确答案:B参考解析:嘧啶核苷酸的补救途径,可通过磷酸核糖转移酶催化,使各种嘧啶碱接受PRPP供给的磷酸核糖基直接生成嘧啶核苷酸。掌握“核苷酸代谢★”知识点。[单选题]14.当放射性同位素14C、15N同时标记的天冬氨酸进入动物体内时,有部分化合物将存在标记原子。下列哪种化合物可能同时存在15N,14CA.尿素B.肾上腺素C.AMPD.UMPE.肌酸正确答案:D参考解析:嘧啶的从头合成途径中,先由氨甲酰磷酸合成酶Ⅱ催化谷氨酰胺(含第一个氮原子)与CO2合成氨甲酰磷酸,后者再与天冬氨酸(含第二个氮原子)缩合,最终生成UMP。(注:即天冬氨酸参与UMP的合成,被标记的原子就进入了UMP中)掌握“核苷酸代谢★”知识点。[单选题]15.氨甲蝶呤可用于治疗白血病的原因是其可以直接A.抑制二氢叶酸还原酶B.抑制DNA的合成酶系的活性C.抑制蛋白质的分解代谢D.阻断蛋白质的合成代谢E.破坏DNA的分子结构正确答案:A参考解析:由于四氢叶酸是在体内合成嘌呤核苷酸和嘧啶脱氧核苷酸的重要辅酶,氨甲蝶呤作为一种叶酸还原酶抑制剂,主要抑制二氢叶酸还原酶而使二氢叶酸不能被还原成具有生理活性的四氢叶酸,从而使嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的生物合成过程中一碳基团的转移作用受阻,导致DNA的生物合成明显受到抑制。此外,氨甲蝶呤也有对胸腺核苷酸合成酶的抑制作用,但抑制RNA与蛋白质合成的作用则较弱。氨甲蝶呤主要作用于细胞周期的S期,属细胞周期特异性药物,对G1/S期的细胞也有延缓作用,对G1期细胞的作用较弱。掌握“核苷酸代谢★”知识点。[单选题]16.5-FU是哪种碱基的类似物A.AB.UC.CD.GE.T正确答案:E参考解析:用于诱发突变的碱基类似物有5-BU、5-FU、BUdr、5-IU等他们是胸腺嘧啶的结构类似物。掌握“核苷酸代谢★”知识点。[单选题]17.嘧啶从头合成途径首先合成的核苷酸为A.UDPB.CDPC.TMPD.UMPE.CMP正确答案:D参考解析:在嘧啶核酸的从头合成途径中,机体利用小分子经过一系列的酶促反应首先生成UMP,UMP再可以经过一些酶促反应生成UDP、UTP、CDP、CTP等等其它嘧啶分子。也就是说,要想生成其它的嘧啶分子,机体首先要合成UMP,再由UMP经过酶促反应生成其它嘧啶。所以正确答案是D。掌

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