名牌大学生物化学考研试题

一.填空和多项选择填空题:(每题5分,共30分)

1.在原核微生物中虽然有性繁殖方式,但仍可通过不同方式在细胞水平上实现基因重组。由部分缺陷型λ噬茵体参与实现的基因重组方式称为______。大肠杆菌可以通过接合实现基因重组,可选用大肠杆菌的______或______菌株做供体茵,______菌株做受体菌;如果要在不同种属的原核细胞之间实现基因重组,则应该采用______或______方式进行基因重组。

2.微生物可以通过形成子囊孢子进行有性繁殖,在______(芽孢杆菌属、链霉菌属、酵母菌属、毛霉属、曲霉属、脉抱霉属)中存在这种繁殖方式;于要池子是首先由两个配子接合,然后经过______、______和______形成的;通常一个子囊内总是形成______或______个子囊孢子。

3.在利用______做碳源生长的微生物中,普遍存在着乙醛酸循环途径,通过测定细胞内是否存在______酶和______酶可以判定细胞内是否存在乙醛酸循环途径;乙醛酸循环途径的生物学意义在于______和______。

4.根据微生物最适生长温度的不同,可将微生物分为______、______和______三种类型;在某微生物生长温度范围内,改变其培养温度,可以影响该微生物的______(茵体形态、菌体结构、代谢途径、生长速率、细胞收获量、遗传性状);根据温度对不同微生物的不同影响,温度可以用作控制微生物生长的手段,实验室常见方法有______、______和______。

5.机体的特异性免疫反应由______引起;参与特异性免疫反应的免疫细胞有

______(干细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞、巨噬细胞、粒细胞、单核细胞),参与特异性免疫反应的免疫活性物质有______(抗体、补体、干扰素、白细胞介素、溶茵酶)。某些病原微生物在侵染机体的过程中,可以通过释放蛋白类的______或脂多糖类的______造成机体的伤害。

6.具有dsDNA的烈性噬茵体侵入宿主细胞后,一般早期转录和转译的产物主要是______或______,次早期转录和转译的产物主要有______和______,晚期转录和转译的主要产物是______;高感染复数的烈性噬菌体对宿主细胞进行吸附,可导致宿主发生______。

二.简单回答问题:(每题5分,共40分)

1.如何对一株细菌进行种属鉴定请写出主要鉴定内容.

2。画出抗体的结果模式简图,标明各个组成部分;人体的抗体主要分为哪几种类型

3.为什么在自然界清洁淡水水体中主要存在一些光能自养型和化能自养型微生物请用微生物生态学原理简单说明。

4.画出T4噬菌体的形态结构简图,标明各部分名称;简述其生物学特征。

5.在微生物的培养过程中,如果要缩短其生长的延迟期,可以在菌种、培养基和其它方面采取哪些措施。

6.画出大肠杆菌乳糖操纵子模型简图,标明各个部分,并简述各部分的功能。

7.细菌英膜依据其存在特点可分为几种类型分别简述其特点。

8.写出固氮微生物的固氮反应式,简述固氮酶的结构组成和催化特点。

三。画出一条从葡萄糖开始的乙醇发酵代谢途径示意图,并说明该代谢途径在微生物细胞内发挥哪些生理作用。(共10分)

四。详细说明原核微生物与真核微生物在细胞结构方面有何异同。(共10分)

五。什么叫做营养缺陷型菌株在实验室中如何从原养型菌株获得营养缺陷型菌株请设计一个具体实验方案。(共10分)

生物化学(含生物化学实验)99年度

1.解释下列名词(10x222Q分)

(1)糖的缀合物;(2)直链淀粉和支链淀粉;(3)氨基酸残基;

(4)酶原;(5)同化作用;(6)转录:(7)NADP;

(8)复制子:(9)对角线电泳;(10)氨酰-tRNA合成酶。

2,填空(10分)

嘌呤核昔酸合成的最初原料为__________________,中间产物为____________________。

其中加入__________种氨基酸,分别为________________________________________。

3,在下列描述词后面填上合适的化学键(4x2=8分)

(1)连接核糖和磷酸的______键。(2)在两条DNA链间搭桥的______键。

(3)连接硷基和糖的________键。(4)在RNA中连接核苷酸的________键。

4,根据蛋白质的理化性质,详细阐述蛋白质分离提纯的主要方法。(12分)

5.选择正确答案(5分)

酶促反应的初速度:(A)与底物浓度成正比:(B)与酶浓度成正比;(C)在

中性pH时最大;(D)当底物浓度与Km相等时最大:(E)与温度无关。

6,生物体内葡萄糖(糖原)的分解,主要有哪几个途径,它们彼此间有什么相互关系。以列表的形式说出分子葡萄糖在有氧分解时哪些步骤产生或

捎耗ATP,其数量是多少。(15分)

7,以大肠杆菌为例,详述蛋白质的生物合成过程。(10分)

8,有__双链DNA为:5'-ATTCGCGAGGCT-3'(链1)和3-TAAGCTCCGA-

5’(链2)。如转录方向为5'-3'上述哪条链为有意义链。其转录产生mRNA的硷基序列是什么。(5分)

9,有线粒体的生物体中典型的呼吸链有哪几种,其组成怎样。(5分)

10,在利用醋酸纤维膜电泳分离血清蛋白时,要将点样端靠近负极,这

是什么道理。(10分)

天津大学1999硕士入学微生物学试题

3.在利用______做碳源生长的微生物中,普遍存在着乙醛酸循环途径,通过测定细胞内是否存在______酶和______酶可以判定细胞内是否存在乙醛酸循环径;乙醛酸循环途径的生物学意义在于______和______。

2。画出抗体的结果模式简图,标明各个组成部分;人体的抗体主要分为哪几种

THE END
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3.生物氧化酶类需氧脱氢酶以FAD或FMN为辅基,以氧为直接受氢体,产物为H2O2或超氧离子(O2),某些色素如甲烯蓝(methylene blue,MB)、铁氰化钾(【K3Fe(CN)6】、二氯酚靛酚可以作为这类酶的人工受氢体。如D 氨基酸氧化酶(辅基FAD)、L-氨基酸氧化酶(辅基FMN)、黄嘌呤氧化酶(辅基FAD)、醛脱氢酶(辅基FAD)、单胺氧化酶(辅基FAD)、...https://www.med66.com/new/201308/zy201308106989.shtml
4.生物氧化的酶类氧化酶约占过氧化物酶体酶总量的一半,包括:尿酸氧化酶、D-氨基酸氧化酶、L-氨基酸氧化酶和L-羟基酸氧化酶等。 传递体,一、脱氢酶,6,一、脱氢酶,根据辅因子的不同,脱氢酶可分为: 1、以黄素核苷酸为辅基的脱氢酶 2、以烟酰胺核苷酸为辅酶的脱氢酶,7,一、脱氢酶,1、以FMN/FAD为辅基的脱氢酶 黄素脱氢酶...https://m.renrendoc.com/paper/112771750.html
5.微生物学检验基本技术(1)(2)方法:取洁净滤纸条,沾取菌落少许,加氧化酶试剂(10g/L盐酸四甲基对苯二胺水溶液或10g/L盐酸二甲基对苯二胺水溶液)1滴,1min内观察结果。也可将试剂滴加到菌落上进行试验。 (3)结果:阳性者立即变粉红色,5~10s内呈深紫色。无色为阴性。 (4)应用:用于奈瑟菌属的菌种鉴定,该属细菌均阳性。此外,也用于假...https://www.antpedia.com/news/index.php/09/n-2343109.html
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8.蛋白质交联用酶的作用机制及研究进展利用酶催化蛋白质交联是一种可替代物理和化学交联的高效经济的方法。然而,目前仍缺乏详细的酶促蛋白质交联分子层面的解析。本文综述了酶催化的蛋白质交联反应机制及其对蛋白质结构的影响,以及在食品、化工和医药领域的应用,并展望了酶促交联的发展。关键词:蛋白质交联 谷氨酰胺转氨酶 氧化酶 脂氧合酶 谷氨酰内肽酶...https://cjb.ijournals.cn/html/cjbcn/2022/7/gc22072499.htm
9.生物化学BIOCHEMISTRYMBA智库文档,专业的管理资源分享平台。分享管理资源,传递管理智慧。https://doc.mbalib.com/view/f8f18c1c3c5b354f31adfbc237c6d27c.html
10.维生素B2公卫百科FMN是L-氨基酸氧化酶的组成部分,它将L-α-氨基酸氧化为α-酮酸。FAD为琥珀酸脱氢酶、黄嘌呤氧化酶、甘氨酸氧化酶和D-氨基酸氧化酶的组成部分,担负着传递氢原子的作用。黄素酶在脂肪代谢中也参与相邻碳原子的脱氢作用,形成双键。 在FMN与FAD的生物合成中,甲状腺素可能具有特殊作用。根据动物实验观察,甲状腺机能不足...https://www.phsciencedata.cn/Share/wiki/wikiView?id=3ab242b1-dead-40d9-9481-dfa21631af38
11.脊髓D型氨基酸氧化酶抑制剂的疼痛药理学研究D-型氨基酸氧化酶(D-amino acid oxidase,DAO)是一种以FAD为辅基的氧化酶,催化D-型氨基酸分解产生相应的α-酮酸、NH3和H2O2。先期研究发现,DAO在多种慢性疼痛中,可能发挥了作用。但是在之前的研究中,使用的抑制剂只有苯甲酸钠,该抑制剂的活性不足。为了进一步探索DAO作为治疗多种慢性疼痛的新药靶的可能性,本研究...https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/1013023918.nh.html
12.维生素B2()(维生素B2)品牌:维生素B2厂家主要是与维生素B2分子中异咯嗪上1,5位N存在的活泼共轭双键有关,既可作氢供体,又可作氢递体。在人体内以黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和黄素单核苷酸(FMN)两种形式参与氧化还原反应,起到递氢的作用,是机体中一些重要的氧化还原酶的辅基,如:琥珀酸脱氢酶、黄嘌呤氧化酶及NADH脱氢酶等。 https://china.guidechem.com/trade/pdetail22426909.html
13.2021年考研农学门类联考《414植物生理学与生物化学》题库最新章节...18 下列元素中,参与细胞氧化还原反应的元素是( )。 A.Fe B.Cl C.Na D.Ca 【答案】 A 【解析】 铁(Fe)主要以2价铁(Fe 2+ )的形式被植物吸收。铁的生理作用:铁是许多重要酶的辅基,如细胞色素氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、铁氧还蛋白等作为电子传递的组成部分,参与细胞氧化还原反应。因此...https://m.zhangyue.com/readbook/12354818/7.html