医用生物学试题及解答文档格式.docx
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A生态学B细胞学C生物化学D形态学
3研究生物特性或性状的传递和变异的科学称为()
A进化论B分类学C遗传学D人类学
三、问答题
1生物学与医学的关系如何?
2简述21世纪生物学发展趋势。
参考答案
1新陈代谢(metabolism)是生命物质的运动形式,也是生命的基本特征。
新陈代谢包括物质代谢和能量
代谢两个方面,由两个作用:
同化作用和异化作用组成。
同化作用(anabolism)是指机体从外界环境中摄
取物质,并把它们组成自身物质,同时储存能量。
异化作用(catabolism)是指机体
把自身物质进行分解,释放其中所贮存的能量,并把分解所产生的废物排岀体外。
2生长(growth)是指生物体本身体积的增大。
发育(development)是指一个个体从受精卵开始,经过一系列复杂而有顺序的变化,形成一个成熟个体,然后经过衰老而死亡的总过程。
但在高等动、植物中,发育一般是指达到性机能成熟为止。
3当生物体生长发育达到一定大小和一定程度时,就能产生与自身相似的新个体,这种现象叫繁殖(multiplication)。
繁殖保证了生命的连续性,并为生物界提供了进一步发展的可能。
4子代和亲代之间的相似叫遗传。
子代和亲代之间、子代各个体之间的差异,叫变异。
5见上述1
6在生命发展的历史中,一些变异改进了生命生存的机会,从而被保留下来;
另一些变异则消失了。
生命在其发展的历史中,不断发生变异,于是就构成由简单到复杂的发展,这就是进化。
二、选择题
1A2B3C
三、问答题
1
(1)生物学是现代医学的重要基础理论
首先,基础医学各科,如解剖学、组织胚胎学、生物化学、生理学、寄生虫学、微生物学、免疫学、药
理学、病理解剖学及病理生理学等,都是以细胞为研究基础,以生物学为理论指导。
其次,生物
学也是临床医学有关学科的重要基础之一。
要能正确认识某些疾病,达到预防治疗的目的,显然生物学的基本理论和基本知识也是不可缺少的。
例如,对生物膜结构和功能的深入研究,已表明生物膜是进行物质转运、能量转换、信息传递的重要场所,并在整个细胞生命活动中起着极为重要的作用。
而这些研究理论与成果,已被临床医学领域广泛应用,在疾病的病因分析、诊断与治疗中起了很大作用。
如膜受体理论证明,膜受体数量增减和结构上的缺陷以及特异
性结合力的异常改变,都会弓I起疾病。
现已发现不少疾病的发生都与生物膜的特异变化相关。
再如,缺血性心脏病
和脑血管病可能是由于动脉内皮细胞的变化而引起的动脉粥样硬化所致。
对这些疾病的认识,就必须从细胞生物学入手,深入探索动脉内皮细胞的结构和功能变化。
由此可见,生物学在现代医学教育中占有重要地位。
(2)现代医学重要课题的研究将依赖于生物学的更深入发展
癌是严重危害人类健康的疾病之一,对癌(恶性肿瘤)防治机理的研究,是现代医学特别是临床医学
中非常重要的研究课题。
癌细胞是机体内一类非正常增殖的细胞,它脱离了细胞增殖的接触抑制,无休止地进行分裂和恶性生长,失去了原来正常细胞的功能,而岀现去分化的现象;
它们失去细胞间接触抑制的调控,到处转移和扩散,并浸润周围组织,形成恶性肿瘤。
因此,对恶性肿瘤的防治,需依赖于细胞生物学对细胞的生长、分裂、分化、遗传与变异等重要理论问题的研究和解决。
遗传病是现代医学中又一个重要研究课题。
就人类单基因遗传病,现已认识近5000种,其发病机理、
诊断、治疗等需要依赖于生物学的更深入发展。
基因突变可以产生单基因遗传病,现在可
用克隆的基因片段标以放射性同位素,借助于同源DNA片段的互补特性,而找到有缺陷的基因(即基因
探针的方法)来进行诊断。
染色体数目与结构异常,引起的染色体病,可用核型分析的方法加以诊断。
对于病因不明的遗传病,在其DNA序列的某些突变点上,可用切割DNA的限制性内切酶进行检查。
可
见细胞生物学与遗传学结合而发展的细胞遗传学,将大力推动医学特别是临床医学的发展。
近年来,甚至在中医领域内,国内外也有不少人试图从分子层次,寻求中西医理论的基本点。
如研
究中医药对环磷酸腺苷(CAMP)作用的影响,即为一突岀的例证。
1973年,Ne—1sonGbldberg提岀:
生
物控制的阴阳学说仃heYinYanHypothesis)认为,cAMP与cGMP是人体内两种对立的调节系统,可能是中医阴阳理论的物质基础,而提岀cAMP为阴,cGMP为阳(用放射免疫法测岀)。
对cAMP和cGMP
的研究,不仅对生命现象本质的阐明有着重要意义,而且为探索中医阴阳理论的物质基础提供了线索。
阴阳学说表明:
cAMP和cGMP相互拮抗,相互制约,共同调节着细胞的正常生理功能,两者必须维持
一定的比例。
若比例发生改变(偏高或偏低),就会引起机体功能失调而导致疾病。
(3)生物学技术广泛应用于医学实践
生物学实验技术用于医学研究,已引起医学工作者的普遍重视。
近廿年来,在细胞生物学和分子生
物学基础上发展起来的生物技术一一生物工程,其中的细胞工程就是利用细胞生物学的技术和方法,按照预定的设计,改变或创造细胞的遗传物质,不仅可能对癌症、遗传病进行诊治,而且可为人类生产高效的生物医药制品,如胰岛素、生长素、干扰素等,从而产生巨大的社会效益与经济效益。
总之,生物学与医学的关系非常密切,它是现代医学的重要基础理论,它的理论与实践将大力促进
基础医学和临床医学的深入发展。
因此,研究现代医学就必须学习与掌握生物学的基本理论、基本知识和实验方法。
2略(见《医用生物学》P6)
细胞化学习题
I原生质2生物大分子3蛋白质4肽键5蛋白质的一级结构6蛋白质
的二级结构7蛋白质的三级结构8蛋白质的四级结构9酶10核酸
II碱基互补配对原则12B-DNA13Z-DNA14mRNA15tRNA16rRNA
二、选择题
关于原生质,下列哪项有误(
是构成细胞的生命物质B
由C、
H、O、N4种元素构成
C
水是原生质中含量最多的成分
D
由有机物和无机物组成
E
生物大分子都属原生质
下列哪种元素属细胞中的微量元素
钠(Na)B钾(K)C磷(P)D
硫(S)E
铜(Cu)
3细胞内结构最简单、含量最多的化合物是()
A氨基酸B葡萄糖C甘油DH3PO4EH20
4关于细胞中的水分子,下列哪项有误()
A以游离形式存在B细胞最主要的成分C是细胞代谢活动的介质
D可作为细胞中多种物质的溶剂E许多生化反应在水溶液中进行
5关于细胞中的无机盐,下列哪项有误()
A在所有细胞中无机盐都以分子状态存在B有的可与蛋白结合形成结合蛋白C有的游离在水中维持细胞的渗透压和pH值D是细胞生命活动不可缺少的
有的可与脂类结合形成类脂
存在于生活物质中的单糖以
葡萄糖、果糖、核糖
B葡萄糖、核糖和脱氧核糖
葡萄糖、半乳糖、脱氧核糖
D葡萄糖、果糖、半乳糖为最重要
7在细胞中,下列哪种元素含量最多(以数目计)()
A碳(C)B氢(H)C氧(O)D氮(N)E钙(Ca)
8下述哪一项不是生物大分子()
A蛋白质BDNAC多糖DRNA
9根据遗传密码表得知亮氨酸的密码子是uuA,甘氨酸的密码子是GGA,缬氨酸的密码子是GAC,丙
氨酸的密码子是GCG,设若tRNA的反密码子是CCu,它应该转运()
A亮氨酸B甘氨酸C缬氨酸D丙氨酸
10在蛋白质生物合成中,tRNA的生理功能是:
A起传递遗传信息的作用。
B运输氨基酸分子到核糖体上。
C提供合适的场所。
D核糖体的组
成成分。
11有一种RNA,基本上是单链的,但常常部分自交成双链螺旋,分子大小较为一致,沉降系数为
4S,由70—80个核苷酸所组成,这种RNA是:
mRNA
BtRNACrRNA
D45SRNA
12
酶是什么
?
基因
B活细胞中具有催化功能的蛋白质
基因产物
D细胞质中的遗传因子
13一条四个核苷酸链的碱基顺序是A—T—C—G,这是()
⑴ADNABRNAC多肽链⑵形成互补的RNA时,其顺序是()
G—C—U—A
U—A—G—C
AG—C—T—ABU—A—G—CCT—A—G—CD
(3)形成互补的DNA时,其顺序是:
AT—A—G—CBG—C—T—ACG—C—U—AD
25组成核酸的碱基有()
2种
B3种
4种
D5种
E20种
26
组成
DNA的核苷酸种类有(
AMP
,GMP,CMP,TMP
B
dAMP,dGMP,dCMP,dUMP
,GMP,CMP,UMP
dAMP,dGMP,dCMP,dTMPE
以上都不是
27
RNA的碱基种类有()
ATCGBAGCU
AGCUT
DAGCBU
E以上都不是
28
29
首次证明DNA是遗传物质是由于观察到
所有哺乳动物细胞都含转化因子是DNAD一个密码子是()一分子氨酰tRNA
DNAB
所有病毒含有
DNA呈双螺旋结构
或环状RNAE
DNA
B两个互补碱基对
30
31
32
33
34
有些DNA存在于核外
C一个单独的核糖体以上都不是
mRNA分子以上三个相邻的碱基真核细胞中mRNA是由()
DNA复制而成BDNA转录而成
RNA转化而成EDNA转化而成
根据下图判定DNA分子上丫链的碱基顺序是:
DNA分子中一条多核苷酸链的碱基顺序是5'
AATCGACCG3
5'
TTAGCTGGC3'
B3'
UUAGCUGGC5'
CDNA转译而成
3'
AATCGACCG5'
D3'
TTAGCTGGC5'
E5'
DNA的分子中一条多核苷酸链的碱基顺序是5'
AATGACCG3
5'
3'
D3'
合成多核苷酸链的原料单核苷酸应以下列哪种形式聚合一磷酸核苷酸环磷酸核苷酸
复制中新合成的
36
37
t3'
无一定方向
DNA互补合成
既有3'
t5'
下列哪一项不是解链酶脱氢酶
38
E5'
'
,它的互补复制的子链是(
UUAGCUGGC3'
,它所转录的RNA链是(
UUAGCUGC3'
三磷酸核苷酸
B二磷酸核苷酸
E以上都不是子链延长方向是()
t5'
C既有3'
,又有5'
时,RNA链延长的方向是()
C分别从5'
和3'
端开始相对延伸
E无一定方向
RNA
又有
DNA自我复制所必需的条件()
BDNA聚合酶CRNA聚合酶
EDNA模板和能量
生物体的细胞能将遗传信息准确传给下一代,是由于细胞中DNA分子具有以下哪种功能(
互补合成RNAB对损伤的DNA分子能自我修复C半保留的自我复制
D转录mRNA指导蛋白质合成E能与组蛋白结合形成核蛋白
39能证明遗传物质半保留复制的技术是()
生物的纯种杂交实验
细胞融合技术
C细菌转化技术
染色体显带技术
姊妹染色单体交换技术
(SCE)
40
遗传信息是指DNA分子中
脱氧核糖的含量和分布
碱基互补配对的种类
A=T对与G三C对的数量比
D碱基对的数量
E碱基对的排列顺序
41
DNA的主要功能是()
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
贮存、修复、调控B贮存、复制、转录C突变、调控、表达
修复、突变、转化E以上都不是
DNA分子具有多样性的原因是()
磷酸和脱氧核糖的排列顺序千变万化B空间结构千变万化
碱基对的排列顺序千变万化D碱基对种类有许多
决定生物多样性的根本原因是()
蛋白质的多样性B环境的多样性
细胞的多样性DDNA的多样性
在同一生物体各细胞中,含量最稳定的化合物是()
糖类B脂类C核酸D蛋白质
由9个氨基酸分子缩合而成的一条多肽链,在缩合过程中失去的水分子和形成的肽键数依次是()
110和110B109和109
细胞中的下列化合物中,哪项属于生物大分子()
无机盐B游离水C过氧化氢酶D胆固醇E葡萄糖
构成蛋白质分子和酶分子的基本单位是()
核苷酸B脂肪酸C氨基酸D磷酸E乳酸
关于氨基酸,下列哪项有误()
构成蛋白质的氨基酸有20余种关于蛋白质的叙述,下列哪项有误是细胞中含量最多的有机分子决定细胞的形态和结构
一类含有氨基的有机羧酸B为单性电解质C是构成蛋白质的基本单位
E在蛋白质分子中以氨基酸残基形式存在
B是由20余种氨基酸缩合而成的生物大分子
D细胞所有的生命活动和代谢反应都离不开蛋白质蛋白质分子与酶分子的基本结构单位不同
关于蛋白质的一级结构,下列哪项叙述有误()
是指一种蛋白质中所含氨基酸的数目、种类和排列顺序
是决定蛋白质空间结构的基本结构C不同的蛋白质,其一级结构不同
主要靠氢键和二硫键维持E每种蛋白质都要在一级结构基础上形成特定的空间结构
维持蛋白质一级结构的主要化学键是()
氢键B离子键C疏水键D二硫键E肽键关于蛋白质的空间结构,下列哪项叙述有误()
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
关于mRNA,下列哪项叙述有误()
可直接指导蛋白质合成
不同基因的mRNA分子量悬殊
72
关于tRNA,下列哪项叙述有误
能转运活化的氨基酸到核糖体上
B空间结构呈三叶草形
分布在细胞质中和核糖体上
分子上具有与mRNA上密码子对应的反密码子
每种tRNA往往能转运多种氨基酸
73
关于rRNA,下列哪项叙述有误
只分布在核糖体中B是构成核糖体的主要成分之一
由A、U、G、C构成的生物分子
D占细胞中全部RNA的80%以上
基本为线形分子
三、
判断题
所有酶都是蛋白质,所有蛋白质都是酶。
2遗传物质只存在于细胞核里,细胞质内是没有的。
()
3DNA是主要的遗传物质,而不是唯一的遗传物质。
4一个核酸分子由一个磷酸,一个五碳糖和一个碱基构成。
5单链RNA不能作为遗传物质。
6生物体不同组织中的DNA,其碱基组成也不相同。
7核酸分子中一个碱基的改变,只影响到蛋白质分子中一个氨基酸的改变。
()8组成DNA
的许多单核苷酸是靠磷酸二酯键连接起来的。
9酶活动的唯一特点是酶对其催化的底物具有高度的专一性。
回答题:
1核酸主要分为几种,它们有何区别?
2试讨论细胞中主要生物大分子在结构上和功能上的特征。
3孚尔根(Feulgen)反应的关键步骤和原理是什么?
1原生质(protoplasm)构成细胞中的所有生命物质,它由蛋白质、核酸、酶等生物大分子和水、无
机盐、糖类、脂类等生物小分子组成。
2生物大分子(biologicalmacromolecule)指细胞中存在的那些分子量巨大、结构复杂、具有生物活
性的有机化合物,如以蛋白质、核酸、酶等三大类物质为典型的生物大分子,它们既是细胞的结构成
分,又是细胞各种生命活动的执行者或体现者。
3蛋白质(protein)――是构成细胞乃至生物体的一大类最重要的有机含氮化合物,是生命的物质基
础。
其基本结构单位是氨基酸,组成蛋白质的氨基酸有20种,它们可按不同数目、种类和排列组合成
形形色色、种类繁多的蛋白质,故蛋白质是由多个氨基酸聚合而成生物大分子。
4肽键是一个氨基酸分子上的羟基和另一个氨基酸分子上的氨基之间脱水缩合而成的化学键。
它是维持蛋白质基本结构(一级结构)的主要化学键。
5蛋白质分子的一级结构指的是一条或多条多肽链中氨基酸的种类、数目和排列顺序。
其化学键主要是肽键(称为主键)或有少量二硫键(称为副键)。
6蛋白质分子的二级结构指的是在一级结构的基础上,借氢键在氨基酸残基之间连接,使多肽链成为
螺旋或折叠的结构,如a-螺旋和B-折叠片层结构。
二级结构是纤维蛋白的分子结构基础。
7蛋白质分子的三级结构指的是在二级结构的基础上再行折叠。
有的区域为a螺旋或B折叠,其他的区域则为随机卷曲。
参加维系三级结构的化学键有氢键、酯键、离子键和疏水键等。
蛋白质分子一般具有三级结构就可表现其生物活性。
8蛋白质分子的四级结构指的是由两条或几条多肽链在各自三级结构的基础上形成为蛋白质分子的结构亚基,由若干亚基之间以非共价键形成而相互结合的复合体。
分离的或单独存在的亚基没有生物活性,只有亚基完整聚合在一起的蛋白质分子才具有生物活性。
9酶(enzyme)的化学本质是蛋白质。
酶是由活细胞产生的一类具有高效生物催化剂作用的蛋白质。
一切生物体的化学变化几乎都在酶的催化作用下进行。
10核酸(nucleicacid)是细胞中最重要的生物大分子,作为遗传物质核酸控制着细胞或机体的代谢、生长、发育、增殖、遗传、变异等一切生命活动。
核酸是由数十个至数百万个核苷酸聚合而成的高分子化合物,故组成核酸的基本单位是核苷酸。
根据组成、结构、分布和功能,核酸分子可分为
DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两大类。
对于人体及动物细胞等真核细胞来说,DNA主要分布在
细胞核中,负责遗传信息的贮藏、复制和转录;
而RNA是DNA转录的产物,在核中合成后进入细胞质
负责蛋白质或酶的合成这一遗传信息的翻译功能。
11DNA分子由两条相互平行而方向相反,即一条是5'
t3'
、另一条是35'
的多核苷酸链组
成,双股链围绕着一个共同的轴心以右手方向盘绕成双螺旋结构。
磷酸和脱氧核糖间隔相连,构成螺旋
的主链,并位于双螺旋的外侧。
碱基位于双螺旋的内侧,两长链之间的碱基是相对应的,相对应的碱基之间以氢键相连,即一条链上的A总是与另一条链上的T配对,而G总是与C配对,也就是A=T、G
三C;
T=A、C三G这种碱基之间严格的互补配对称为“碱基互补原则”
12沃森一克里克提岀的DNA分子右旋结构称为B-DNA。
131979年AWang和AR发现了左旋结构称为Z-DNA。
这类DNA其戊糖、磷酸骨架在双螺旋
中呈“之”字型曲折,故称为Z-DNA。
同B-DMA相比,Z-DNA除螺旋方向不同外,还有就是Z-DNA
每一螺旋包含12个碱基对。
研究表明,Z-DNA主要存在于基因组中具有控制功能的区段,可能参与基
因的调控,还可能与基因重组有关。
14mRNA是由一条多核苷酸单链构成,其含量占细胞内RNA总量的5%〜10%,其功能是转录DNA
中的遗传信息,并带到核糖体上,作为合成蛋白质的模板,所以称为信使RNA。
mRNA分子中每三个
相邻的碱基构成一个密码子(codon),由密码子决定多肽链中氨基酸的排列顺序。
15tRNAtRNA也
是单链结构,但有部分节段扭曲成螺旋(即假双链),整个分子呈三叶草形。
靠近柄部的一端有三个碱基
构成反密码子(anticodon),这是与mRNA上密码子互补结合的位置。
tRNA的含量占细胞内RNA总量的
5%〜10%,其分子量为三种RNA中最小的。
tRNA的功能,即在蛋白质生物合成过程中,专门运输活化
的特异性氨基酸到核糖体上的特定位置缩合成肽链,故称为转运RNA。
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