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2019年临床助理执业医师考点试题:核酸的结构、功能与核苷酸代谢_第3页

来源:考试网   2018-12-23   【

  答案部分

  一、A1

  1、

  【正确答案】 D

  【答案解析】 氮杂丝氨酸是氨基酸类似物,结构与谷氨酰胺相似,,可干扰谷氨酰胺在嘌呤核苷酸合成中的作用。

  2、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 尿酸是由黄嘌呤氧化而生成,这一步骤必需要有黄嘌呤氧化酶参与。别嘌呤醇是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂,它可使该酶活性丧失而不起作用,于是黄嘌呤就不能氧化为尿酸,尿酸生成随之减少,从而使血尿酸下降,高尿酸血症消除。由此可见,别嘌呤醇治疗痛风的原理是抑制尿酸的生成。因此选择A

  3、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 痛风是由于嘌呤代谢紊乱导致血尿酸增加而引起组织损伤的一组疾病。病变常侵犯关节、肾脏等组织.

  4、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 可干扰或阻断核苷酸及核酸合成,从而抑制肿瘤细胞的生长,临床上用作抗肿瘤药物。如6-巯基嘌呤、8-氮杂鸟嘌呤等

  5、

  【正确答案】 E

  【答案解析】 在核苷酸分子中,核苷与有机磷酸通过酯键连接,形成核苷酸,其连接的化学键称为磷酸酯键。3',5'磷酸二酯键为单核苷酸之间的连接方式,由一个核苷酸中戊糖的5'碳原子上连接的磷酸基因以酯键与另一个核苷酸戊糖的3'碳原子相连,而后者戊糖的5'碳原子上连接的磷酸基团又以酯键与另一个核苷酸戊糖的3'碳原子相连。

  6、

  【正确答案】 C

  【答案解析】 组成核酸的基本结构单位是核苷酸,而组成脱氧核苷酸的基本单位是脱氧核苷和碱基,所以本题的答案是C。

  7、

  【正确答案】 D

  【答案解析】 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。

  8、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 记忆型题 TMP只存在于DNA中,不存在于RNA中

  9、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 AMP是腺苷一磷酸,GMP是鸟苷一磷酸。在分解代谢时AMP转变成次黄嘌呤,然后在酶的作用下氧化成黄嘌呤,最终转变为尿酸;GMP转变成鸟嘌呤,再转变成黄嘌呤,最后也生成尿酸,随尿排出体外。在代谢过程中AMP和GMP共同先转化成黄嘌呤,然后生成尿酸,排除体外。所以本题的答案是A。

  10、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 肌苷酸二钠(IMP)腺嘌呤核苷酸(AMP)鸟嘌呤核苷酸(GMP)黄嘌呤核苷酸(XMP) UMP为嘧啶核苷酸

  嘌呤碱氧化成尿酸,AMP转变成次黄嘌呤(IMP),后者在黄嘌呤氧化酶或黄嘌呤脱氢酶作用下氧化成黄嘌呤,最终生成尿酸。

  11、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 反应的本质是氧化数有变化,即电子有转移。氧化数升高,即失电子的半反应是氧化反应;氧化数降低,得电子的反应是还原反应。氧化数升高的物质还原对方,自身被氧化,因此叫还原剂,其产物叫氧化产物;氧化数降低的物质氧化对方,自身被还原,因此叫氧化剂,其产物叫还原产物。即:还原剂 + 氧化剂 ——> 氧化产物 + 还原产物;AMP转变成GMP的过程中,AMP失去了一个电子。

  12、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 dTMP是核酸合成所必须的前体物质。dTMP是由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)经甲基化而生成的。

  13、

  【正确答案】 C

  【答案解析】 Lesch-Nyhan综合症:也称为自毁容貌症,是X-连锁隐性遗传的先天性嘌呤代谢缺陷病,源于次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)缺失。缺乏该酶使得次黄嘌呤和鸟嘌呤不能转换为IMP和GMP,而是降解为尿酸,高尿酸盐血症引起早期肾脏结石,逐渐出现痛风症状。患者智力低下,有特征性的强迫性自身毁伤行为。

  14、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 体内嘌呤核苷酸的分解代谢终产物是尿酸。

  15、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 嘌呤核苷酸的从头合成途径是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及二氧化碳等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸的途径。嘌呤核苷酸合成部位在胞液,主要反应步骤分为两个阶段:首先合成次黄嘌呤核苷酸(IMP),然后IMP再转变成腺嘌呤核苷酸(AMP)与鸟嘌呤核苷酸(GMP)。所以选B。

  A.XMP 黄嘌呤核苷酸

  B.IMP 次黄嘌呤核苷酸

  C.GMP 鸟嘌呤核苷酸

  D.AMP 腺嘌呤核苷酸

  E.CMP 胞嘧啶核苷酸

  16、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 核苷中戊糖的羟基与磷酸以磷酸酯键连接而成为核苷酸。生物体内的核苷酸大多数是核糖或脱氧核糖的C5 ′上羟基被磷酸酯化,形成5′核苷酸。核苷酸在5′进一步磷酸化即生成二磷酸核苷和三磷酸核苷。

  17、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 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,可间接反应分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖体均由大、小两种亚基组成。

  18、

  【正确答案】 C

  【答案解析】 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

  19、

  【正确答案】 D

  【答案解析】 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。

  20、

  【正确答案】 E

  【答案解析】 mRNA的含量最少,约占RNA总量的2%。mRNA一般都不稳定,代谢活跃,更新迅速,半衰期短。mRNA分子中从5′-未端到3′-未端每三个相邻的核苷酸组成的三联体代表氨基酸信息,称为密码子。mRNA的生物学功能是传递DNA的遗传信息,指导蛋白质的生物合成。细胞内mRNA的种类很多,分子大小不一,由几百至几千个核苷酸组成。真核生物mRNA的一级结构有如下特点:①mRNA的3′-未端有一段含30~200个核苷酸残基组成的多聚腺苷酸(polyA)。此段polyA不是直接从DNA转录而来,而是转录后逐个添加上去的。有人把polyA称为mRNA的“靴”。原核生物一般无polyA的结构。此结构与mRNA由胞核转位胞质及维持mRNA的结构稳定有关,它的长度决定mRNA的半衰期。

  ②mRNA的5′-未端有一个7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸(m7Gppp)的“帽”式结构。此结构在蛋白质的生物合成过程中可促进核蛋白体与mRNA的结合,加速翻译起始速度,并增强mRNA的稳定性,防止mRNA从头水解。在细胞核内合成的mRNA初级产物被称为不均一核RNA(hnRNA),它们在核内迅速被加工、剪接成为成熟的mRNA并透出核膜到细胞质。 mRNA的前体是hnRNA

  21、

  【正确答案】 C

  【答案解析】 RNA含有四种基本碱基,即腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。

  22、

  【正确答案】 C

  【答案解析】 核糖核酸 Ribonucleic Acid 缩写为RNA

  23、

  【正确答案】 E

  【答案解析】 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

  24、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 遗传密码又称密码子、遗传密码子、三联体密码。指信使RNA(mRNA)分子上从5'端到3'端方向,由起始密码子AUG开始,每三个核苷酸组成的三联体。它决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号。

  25、

  【正确答案】 D

  【答案解析】 核小体由DNA和组蛋白构成。由4种组蛋白H2A、H2B、H3和H4, 每一种组蛋白各二个分子,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。

  26、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 A=T, G=C 意指双链DNA中的碱基符合此规律

  27、

  【正确答案】 A

  【答案解析】 双螺旋模型的意义,不仅意味着探明了DNA分子的结构,更重要的是它还提示了DNA的复制机制:由于腺 嘌呤总是与胸腺嘧啶配对、鸟嘌呤总是与胞嘧啶配对,这说明两条链的碱基顺序是彼此互补的,只要确定了其中一条链的碱基顺序,另一条链的碱基顺序也就确定了。因此,只需以其中的一条链为模版,即可合成复制出另一条链。

  28、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 DNA双链左右螺旋都有,但是 以右手螺旋结构为主,这个是固定知识点,所以B选项的内容是不正确的。

  29、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 脱氧核糖核酸Deoxyribonucleic acid的缩写

  二、A2

  1、

  【正确答案】 B

  【答案解析】 抗痛风药物一方面可以取代黄嘌呤竞争性的与黄嘌呤氧化酶结合,从而抑制该酶的活性,减少尿酸的生成。另一方面它可以通过补救合成途径生成别嘌呤核苷酸从而减少嘌呤核苷酸的合成,这样从几方面减少尿酸的生成而发挥对痛风的治疗作用。


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