基础医学院《生物化学与分子生物学》考试试卷(2425)

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基础医学院《生物化学与分子生物学》
课程试卷(含答案)
__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试
考试时间:90 分钟年级专业_____________
学号_____________ 姓名_____________
1、A型题(41分,每题1分)
1. 在体内脱氧核糖核酸()。

A.从核糖核苷酸由核苷酸激酶催化合成
B.从核糖核苷酸由包括硫氧还原蛋白在内的酶系催化合成
C.不能合成,必须由食物供给
D.利用PRPP从头合成
答案:B
解析:体内脱氧核糖核苷酸是由相应二磷酸水平的核糖核苷酸经核糖核苷酸还原酶、硫氧还原蛋白以及NPH酶系还原生成的。

2. 重组DNA的基本构建过程是()。

A.将目的基因接入适当载体
B.将外源DNA接入人体DNA
C.将目的基因接入哺乳类DNA
D.将任意两段DNA接在一起
答案:A
解析:重组N的基本过程是在体外将各种来源的N与载体N连接成
具有自我复制能力的N分子,然后通过转化或转染宿主细胞,筛选出
含有目的基因的转化子,再进行扩增、提取获得大量同一N分子。


的基因必须接入适当载体,才能在宿主细胞内随着载体的复制而复制。

3. 胆固醇可以转变为()。

A.胆绿素
B.胆汁酸
C.甲状腺激素
D.胆红索
答案:B
解析:胆固醇在体内代谢的主要去路是在肝中转变为胆汁酸,随胆汁
排入肠道。

4. 1分子血红蛋白中含有血红素的数目是()。

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
答案:C
解析:
5. 调节氧化磷酸化的重要激素是()。

A.肾皮质素
B.肾上腺素
C.胰岛素
D.甲状腺素
答案:D
解析:甲状腺激素是调节氧化磷酸化的重要因素之一,可诱导细胞膜上Na+K+TP酶的生成,使TP加速分解为P和Pi,P增多,TPP比值下降,促进氧化磷酸化,TP合成和分解速度均增加。

甲状腺激素(T3)还可诱导解偶联蛋白基因表达。

6. 1,4,5三磷酸肌醇的作用是()。

A.促进内质网中Ca2+的释放
B.使细胞膜Ca2+通道开放
C.促进甘油二酯生成
D.直接激活蛋白激酶C
答案:A
解析:IP3是水溶性分子,可在细胞内扩散至内质网或肌质网膜上,并与其受体结合。

a2+通道是IP3的受体,结合IP3后开放,促进细胞钙库内的a2+迅速释放,细胞中局部a2+浓度迅速升高。

7. 可以作为合成前列腺素原料的物质是()。

[西医综合2012研]
A.棕榈油酸
B.花生四烯酸
C.软脂酸
D.硬脂酸
答案:B
解析:除红细胞外,全身组织均含有合成前列腺素的酶系。

细胞膜中的磷脂含有丰富的花生四烯酸,当细胞受到外界刺激时,磷酸酶2被激活,使磷脂水解释放出花生四烯酸,在一系列酶的作用下合成前列腺素。

8. 肝脏是生成尿素的唯一器官,因肝细胞有()。

A.脲酶
B.转氨酶
C.谷氨酸脱氢酶
D.精氨酸酶
答案:D
解析:精氨酸酶的作用是催化精氨酸水解生成尿素及鸟氨酸,仅存在于肝,因此肝脏是生成尿素的唯一器官。

9. RNA聚合酶结合于操纵子的位置是()。

A.阻遏物基因
B.阻遏物
C.启动子
D.诱导物
答案:C
解析:RN聚合酶结合于操纵子的启动子。

10. 能编码具有酪氨酸蛋白激酶活性的癌基因是()。

A. src
B. myb
C. myc
D. sis
答案:A
解析:癌基因主要有5个家族,其中src家族最初在引起肉瘤的病毒中发现。

该基因家族的产物具有蛋白酪氨酸激酶活性,在细胞内常位于膜的内侧部分,接受蛋白酪氨酸激酶类受体(如PGF受体)的活化信号而激活,促进增殖信号的转导。

11. 在胞液中进行的与能量生成有关的代谢过程是()。

A.三羧酸循环
B.电子传递
C.脂肪酸氧化
D.糖酵解
答案:D
解析:项,糖酵解是在胞液中进行并与能量生成有关。

E四项,代谢过程在线粒体内进行。

12. 细胞质膜上哪些脂类在信号转导中也起重要直接作用?()A.胆固醇
B.磷脂
C.甘油一酯
D.胆固醇酯
答案:B
解析:细胞膜上的脂类可衍生出胞内第二信使,如磷脂酰肌醇特异性
磷脂酶(PL)可将磷脂酰肌醇4,5二磷酸(PIP2)分解成为G和IP3。

13. 不能用PCR操作的技术是()。

A.基因的体外突变
B. DNA序列测定
C.目的基因的克隆
D. DNA的微量分析
答案:
解析:PR技术的主要用途包括目的基因的克隆、基因的体外突变、N 和RN的微量分析、N序列测定和基因突变分析。

14. 下列哪种酶的作用需要引物?()
A. RNA聚合酶
B.反转录酶
C. DNA聚合酶
D.解链酶
答案:C
解析:N聚合酶不能催化2个游离的dNTP在N模板上聚合,所以要先合成一段RN引物才能有3′—OH,然后与dNTP形成磷酯键。

15. 线粒体特有的DNA聚合酶是()。

A.DNApolγ
B.DNApolδ
C.DNApolα
D.DNApolβ
答案:D
解析:项,Npolγ只存在于线粒体。

E四项,均存在于胞核。

16. 在pH7.0的溶液中,下列氨基酸在电场中移向正极速度最快者是()。

A.异亮氨酸
B.天冬氨酸
C.赖氨酸
D.谷氨酰胺
答案:B
解析:在pH7.0的溶液中,氨基酸需游离成负离子才能泳向正极。

等电点的pH值小于7.0的氨基酸处于pH7.0的溶液中时,其碱性基团游离被抑制,酸性基团——羧基游离成负离子。

项,赖氨酸为碱性氨基酸,其等电点远大于pH7.0,游离成正离子。

三项,异亮氨酸、谷氨酰胺及天冬氨酸的等电点均低于pH7.0,游离成负离子,其中天冬氨酸为酸性氨基酸,其等电点pH值最小,在pH7.0的溶液中游离程度最大,所以带负电荷最多,且其分子量也最小,因此在同一电场中移向正极的速度最快。

17. 单克隆抗体属于()。

A.分子克隆
B.植物克隆
C.细胞克隆
D.动物克隆
答案:A
解析:
18. 脂肪酸合成、酮体生成和脂肪酸β氧化的共同中间产物是
()。

A.乙酰乙酸
B.乙酰乙酰CoA
C. HMGCoA
D.丙二酰CoA
答案:B
解析:三个代谢途径中都有乙酰乙酰o作为中间产物,虽然乙酰o也
见于这三个途径,但只是作为原料或终产物。

19. 管家基因参与的基因表达方式为()。

A.非特异性表达
B.组成性表达
C.诱导性表达
D.阻遏性表达
答案:B
解析:管家基因指有些基因在生物个体的几乎所有细胞都持续表达,
不易受环境条件的影响。

它们的表达称为组成性表达,又称基本表达。

20. 不通过胞内受体发挥作用的是()。

A.维生素D
B.雌激素
C.肾上腺素
D.甲状腺激素
答案:C
解析:项,肾上腺素与质膜受体结合,通过cMP蛋白激酶途径转导信息;E四项,是脂溶性激素,均可通过细胞膜与胞内受体作用。

21. 常用质粒有以下特点()。

A.含有耐药基因
B.含有同一限制性内切核酸酶的多个切口
C.插入片段的容纳量比λ噬菌体DNA大
D.线形双链DNA
答案:A
解析:质粒载体中常有抗四环素和抗氨苄青霉素的基因,当这些重组克隆转入细菌进行扩增后,有抗药基因的重组克隆在含有抗生素的培养基中可正常生长,其他细菌被抗菌素杀死。

22. 可识别分泌蛋白新生肽链N端的物质是()。

A. GTP酶
B. RNA酶
C.转肽酶
D.信号肽识别颗粒
答案:D
解析:新生蛋白质的N端常含有特异的氨基酸序列,可引导蛋白质转移到细胞的适当靶部位,这类序列称为信号序列,由信号肽识别颗粒识别。

23. 用于检测基因组或大片段DNA某一区域中特异DNA片段的插入或缺失的分子杂交技术是()。

[中国计量大学2018研]
A. Northern印迹
B. Southern印迹
C. Western印迹
D.以上均不是
答案:B
解析:Southern印迹杂交是研究N图谱的基本技术,主要用于检测基因组或大片段N某一区域中特异性片段的插入或缺失,以及进行基因片段的定位。

24. 生物转化中参与氧化反应最重要的酶是()。

A.加双氧酶
B.水解酶
C.胺氧化酶
D.加单氧酶
答案:D
解析:加单氧酶存在于微粒体,是肝进行药物等代谢的最重要的酶,能使底物羟化,也称羟化酶。

25. 嘧啶二聚体的解聚方式依靠()。

A.重组修复
B.原校生物的切除修复
C. SOS修复
D.真核生物的切除修复
答案:
解析:
26. myc家族编码产物的作用是()。

A.结合GTP
B.生长因子受体
C.生长因子
D.蛋白酪氨酸激酶活性
答案:
解析:myc基因家族包括MY、NMY、LMY等数种基因,最初在禽骨髓细胞瘤病毒被发现。

这些基因的表达产物是一类丝氨酸、苏氨酸磷酸化的核内蛋白质,与N结合,可直接调节其他基因的转录。

27. 将原核生物RNA聚合酶与一段基因混合后,再用核酸外切酶水解,被保护的DNA片段是()。

A.含Hogness盒的片段
B.含衰减子的片段
C.全部操纵子
D.基因的终止点
答案:
解析:Pribnow盒是RN聚合酶结合的序列,与之结合后,可保护N 免遭核酸酶水解。

28. 在胞浆中进行反应又可产能的是()。

A.糖酵解
B.三羧酸循环
C.糖异生
D.糖原合成
答案:A
解析:E两项,三羧酸循环和脂肪酸β氧化在线粒体中进行反应;两项,糖异生和糖原合成是耗能的;项,糖酵解在胞浆中进行,是产能过程。

29. 原核生物转录作用生成的mRNA是()。

A.单顺反子
B.多顺反子
D.间隔区序列
答案:B
解析:原核生物的多个结构基因,利用共同的启动子和共同的终止子,经转录作用生成mRN分子,此mRN分子编码几种不同的蛋白质,故称其为多顺反子。

真核生物一个mRN分子只编码一种蛋白质,所以
称为单顺反子。

30. 在已知序列信息的情况下,获取目的基因的最方便方法是
()。

A.化学合成法
B.聚合酶链反应
C.基因组文库法
D. cDNA文库法
答案:B
解析:获取目的基因的方法主要有化学合成法、基因组文库法、cN文库法、聚合酶链(PR)法等,其中PR法因快速、简便而应用最广。

差异显示法是通过逆转录和PR技术,比较不同来源基因的表达谱,用于分析不同发育阶段或不同环境下组织或细胞内基因表达的差异。

31. 真核生物基因表达不需要()。

A.增强子
B.启动子
D.衰减子
答案:D
解析:衰减子是某些原核生物操纵子的调控方式。

32. 终止密码子有3个,它们是()。

A. AUG、UGA、GAU
B. UAA、CAA、GAA
C. AAA、CCC、GGG
D. UAA、UAG、UGA
答案:D
解析:3个终止密码子是U、UG和UG。

33. 下列物质中哪种不是糖胺聚糖?()[厦门大学2009研] A.硫酸软骨素
B.果胶
C.透明质酸
D.肝素
答案:B
解析:糖胺聚糖是蛋白聚糖大分子中聚糖部分的总称,由糖胺的二糖重复单位组成。

可分为硫酸软骨素、硫酸皮肤素、硫酸角质素、透明质酸、肝素及硫酸乙酰肝素等类别。

项,果胶是植物细胞壁的重要组
分,为一种线形多糖聚合物,最常见的结构是α1,4连接的多聚半乳糖醛酸。

34. TPK的作用是能使()。

A.各种含有酪氨酸的蛋白质激活
B.蛋白质结合上酪氨酸
C.特殊蛋白质中的特殊酪氨酸分解出来
D.蛋白质中大多数酪氨酸激活
答案:
解析:酪氨酸蛋白激酶(TPK)催化特殊蛋白质即靶蛋白或底物蛋白的某些区域的特定酪氨酸磷酸化。

35. 胆固醇的主要去路是()。

[上海交通大学2017研]
A.转变为胆汁酸
B.转变为类固醇激素
C.转变为维生素D
D.转变为类固醇
答案:A
解析:胆固醇又称胆甾醇,是一种环戊烷多氢菲的衍生物,是血浆脂
蛋白的重要组成成分,又是许多具有特殊生物活性物质的前体,例如,胆汁酸、类固醇激素、维生素等。

在肝内被转化为胆汁酸是胆固醇的
主要去路。

36. 下列激素具有抗脂解作用的是()。

A.胰高血糖素
B. ACTH
C.胰岛素
D.肾上腺素
答案:C
解析:脂肪动员中的TG脂肪酶活力可受激素调节,故又称为激素敏感性脂肪酶,胰高血糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素、肾上腺皮质激素、甲状腺素可激活此酶,促进脂肪动员,故称这些激素为脂解激素,相反,胰岛素使此酶活性降低,抑制脂肪的动员,故称胰岛素为抗脂解
激素。

37. 不属于真核基因顺式作用元件的是()。

[武汉科技大学2013研]
A.增强子
B.操纵子
C.启动子
D.沉默子
答案:B
解析:顺式作用元件是存在于基因旁侧序列中能影响基因表达的序列。

包括启动子、增强子、调控序列和可诱导元件等,作用是参与基因表
达的调控。

38. 应激状态下关于血中物质改变的描述,错误的是()。

A.肾上腺素增加
B.葡萄糖增加
C.胰高血糖素增加
D.胰岛素增加
答案:D
解析:应激状态下人体交感神经系统兴奋,肾上腺髓质与皮质激素分泌增加,血浆胰高血糖素、生长素水平有所增高,胰岛素分泌减少,引起血糖增加,基础代谢率升高。

39. 下列关于DNA指导的RNA合成的叙述中,哪一项是错误的?()
A.合成的RNA链没有环状的
B. RNA链的合成方向是从5′→3′
C.转录过程中RNA聚合酶需要引物
D.大多数情况下只有一股DNA作为RNA的模板
答案:C
解析:转录起始不需要引物,两个与模板配对的相邻游离核苷酸在RN 聚合酶的催化下形成磷酸二酯键。

40. 内含子是()。

A.合成蛋白质的模板
B.成熟的mRNA
C.非编码序列
D. hnRNA
答案:C
解析:内含子是真核生物断裂基因中间隔于编码片段(外显子)之间的非编码序列,mRN前体经过剔除内含子序列后成为一个成熟的mRN。

41. SIS家族编码产物的作用是()。

A.生长因子受体
B.蛋白酪氨酸激酶活性
C.生长因子
D.结合GTP
答案:C
解析:SIS基因家族只有SIS基因一个成员,编码蛋白质是p28,与血小板源生长因子(PGF)同源,通过与PGF膜受体结合,激活磷脂酰肌醇代谢通路,生成IP3和G,激活蛋白激酶,引发生物学效应。

2、B型题(23分,每题1分)
1. 对自身基因有调节功能的DNA序列是()。

A.
B.
C.
D.
答案:B
解析:
2. 催化脂肪细胞中甘油三酯水解的酶是()。

A.
B.
C.
D.
答案:B
解析:
3. 胆固醇合成的关键酶是()。

[西医综合2013研] A.
B.
C.
D.
答案:C
解析:在胆固醇合成过程中,HMGo在HMGo还原酶的作用下生成甲羟戊酸为其主要限速步骤,因此HMGo还原酶为胆固醇合成的关键酶。

4. 参与肌酸合成的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:A
解析:
5. (共用备选答案)
A.顺式作用元件
B.顺式作用因子
C.反式作用元件
D.反式作用因子
E.全反式作用元件
A.
B.
C.
D.
答案:A
6. (共用备选答案)
A.TATA盒
B.GC盒
C.CAAT盒
AAT盒
A.
B.
C.
D.
答案:A
解析:真核基因启动子是RN聚合酶(RNpol)结合位点周围的一组
转录控制组件。

TT盒是启动子的核心序列,其共有序列为TT。

TT盒
可控制转录起始的准确性及频率,它是基本转录因子TFⅡ的结合位点。

7. 核糖体循环包括()。

A.
B.
C.
D.
答案:D
8. 既属于呼吸链中递氢体,又是递电子体的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:D
解析:
9. 催化脂肪细胞中甘油三酯水解的酶是()。

A.
B.
C.
D.
答案:B
解析:
10. (共用备选答案)
A.6磷酸葡萄糖
B.N乙酰谷氨酸
C.柠檬酸
D.PRPP
E.乙酰CoA
A.
B.
C.
D.
答案:
解析:
11. 维持DNA链结构纵向稳定性的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:D
解析:N双链结构的横向稳定性依靠两条链互补碱基之间的氢键维系;纵向稳定性依靠碱基平面间的疏水性堆积力即碱基堆积力维持。

12. 以FAD为辅基的一类酶称为()。

A.
B.
C.
D.
答案:A
解析:
13. 属于呼吸链中递氢体的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:B
解析:
14. tRNA的二级结构是()。

A.
B.
D.
答案:A
解析:
15. (共用备选答案)
A.高铁血红素
B.ALA合成酶
C.ALA脱水酶
D.亚铁螯合酶
E.促红细胞生成素
A.
B.
C.
D.
答案:
解析:
16. 核苷酸中磷酸与戊糖之间的连接键是()。

A.
B.
D.
答案:
解析:
17. 肽键CO基氧和亚氨基氢形成链间氢键的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:C
解析:
18. 形成跨内质网膜蛋白通道的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:
19. (共用备选答案)
A.双链环状DNA,一股开环另一股不开环的复制
B.一股单链不间断,另一股单链成片段的复制
C.形成眼睛状电镜图的复制
D.用RNA作模板的DNA复制
E.损伤后的修复复制
A.
B.
C.
D.
答案:B
解析:
20. 催化生成精氨酸的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:B
21. 能直接转变生成dTMP的化合物是()。

[西医综合2006研] A.
B.
C.
D.
答案:
解析:脱氧胸腺嘧啶核苷酸的生成是在一磷酸水平,由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)经甲基化生成的,即dUMP→dTMP。

催化此反应的酶是TMP合酶(胸苷酸合酶)。


UMP→UP→dUP→dUMP→dTMP。

22. 与信号肽结合引导延伸肽链结合到ER膜的是()。

A.
B.
C.
D.
答案:B
23. 生成CTP和TMP的前体()。

A.
B.
C.
D.
答案:D
解析:
3、X型题(2分,每题1分)
1. 真核生物的mRNA结构包括()。

[西医综合2014研] A.3′末端多聚腺苷酸
B. TATA盒
C.5′末端7甲基鸟嘌呤核苷
D.开放阅读框
答案:A|C|D
解析:真核生物的mRN结构包括:①在5′端有反式的7甲基鸟嘌呤三磷酸核苷(m7Gppp)。

②在3′端有多聚腺苷酸结构。

③从成熟
mRN的5′端第一个UG至终止密码之间的核苷酸序列称为开放读框(ORF)。

项,TT盒是真核生物启动子的核心序列,位于N上。

2. 体内氨基酸脱氨基作用产生的氨可参与合成的物质有()。

[西医综合2009研]
A.谷氨酰胺
B.谷氨酸
C.肌酸
D.尿酸
答案:A|B
解析:氨基酸的分解途径主要是脱去氨基生成氨和相应的α酮酸。

氨的代谢途径有3条:
①主要是在肝合成尿素
②在谷氨酰胺合成酶催化下合成谷氨酰胺
③在谷氨酸脱氢酶作用下合成谷氨酸
项,尿酸是嘌呤核苷酸的分解代谢产物。

项,肌酸是由甘氨酸提供骨架、精氨酸提供脒基、S腺苷甲硫氨酸提供甲基,共同合成的,无氨的参与。

4、X型题(多项选择题)(10分,每题1分)
1. 金属离子作为酶的辅助因子,其作用为()。

A.作为连接酶和底物的桥梁
B.中和阴离子,降低反应中的静电斥力
C.传递电子
D.稳定酶的构象
答案:A|B|C|D
解析:金属离子是最多见的辅助因子,约23的酶含有金属离子。

金属离子的作用包括:①作为酶活性中心的催化基团参与催化反应、传递电子;②作为连接酶与底物的桥梁,便于酶对底物起作用;③稳定酶的构象;④中和阴离子,降低反应中的静电斥力。

2. 合成血红素的主要原料有()。

A. Fe2+
B.乙酰CoA
C.琥珀酰CoA
D.甘氨酸
答案:A|C|D
解析:
3. 能够产生乙酰CoA的物质有()。

A.酮体
B.葡萄糖
C.脂肪酸
D.胆固醇
答案:A|B|C
解析:
4. 鸟苷酸环化酶可存在的部位是()。

A.胞浆
B.核膜
C.胞膜
D.核内
答案:A|C
解析:鸟苷酸环化酶(G)催化GTP转变为cGMP,有两种形式:一
种是膜结合型;另一种存在于细胞质。

细胞质中的G含有血红素辅基,可直接受一氧化氮和相关化合物激活。

5. tRNA的前体加工形式包括()。

A.去除内含子
B.化学修饰
C.剪切5′和3′末端的多余核苷酸
D.3′末端加CCA
答案:A|B|C|D
解析:
6. 导致细胞癌变的具体原因包括()。

A.理化致癌因素引起的基因损伤
B.抑癌基因的丢失、失活
C.生殖细胞的变异
D.病毒癌基因掺入细胞并表达
答案:A|B|D
解析:正常情况下,癌基因处于低表达或不表达,在病毒感染、化学
致癌物或辐射等作用下,癌基因被激活。

同时,抑癌基因的突变或缺失,使得癌基因与抑癌基因之间平衡被打破,同样可以引起细胞癌变。

7. SOS修复()。

A.是一种带有错误倾向的修复
B.只能修复嘧啶二聚体
C.只要光修复酶即可完成
D.端粒酶是起主要作用的酶
答案:A
解析:
8. α酮酸在体内的代谢途径有()。

A.生成相应的非必需氨基酸
B.转变成糖和脂肪
C.氧化生成CO2和水
D.合成必需氨基酸
答案:A|B|C
解析:氨基酸经联合脱氨或其他方式脱氨所生成的α酮酸的去路有:生成非必需氨基酸;氧化生成O2和水;转变生成糖和酮体。

9. 基因芯片()。

A.只能以基因组DNA作为探针
B.与分子杂交无关
C.也称为DNA微阵列
D.属于生物芯片
答案:C|D
解析:基因芯片又称为N微阵列,是生物芯片的一种,是指将许多特定的N片段有规律地紧密排列固定于单位面积的支持物上,然后与待测的荧光标记样品进行杂交,杂交后用荧光检测系统等对芯片进行扫描,通过计算机系统对每一位点的荧光信号做出检测、比较和分析,从而迅速得出定性和定量的结果。

10. 下列符合TATA盒的叙述,正确的是()。

A.通常位于转录起始点上游30~110bp
B.TFⅡA的结合位点
C.TFⅡD的结合位点
D.通常位于转录起始点上游-25~-30bp
答案:C|D
解析:TT盒共有序列是TT,通常位于转录起始点上游-25~-30bp 区域,控制转录起始的准确性及频率。

TT盒是基本转录因子TFⅡ结合位点。

5、判断题(100分,每题5分)
1. RNA聚合酶能以两个方向同启动子结合,并启动相邻基因的转录。

但是,模板链的选择由另外的蛋白因子确定。

()
答案:错误
解析:
2. 只有在很高或很低pH时,氨基酸才主要以非离子化形式存在。

()
答案:错误
解析:在水溶液中氨基酸的非离子化形式从来不会占优势。

3. 三羧酸循环提供大量的能量是因为底物水平磷酸化直接生成ATP。

()
答案:错误
4. 酵母双杂交技术
答案:酵母双杂交技术是一种研究蛋白质间相互作用的技术。

其原理是:酵母特异启动子结合的转录因子蛋白由两个相对独立的结构域(DNA结合结构域和转录激活结构域)组成,如果二者分开则不能表现出对下游基因表达的激活作用。

如果两个结构域分别融合了具有配对相互作用的两种蛋白质分子后,就可以依靠所融合的蛋白质分子之间的相互作用而恢复对下游基因的表达激活作用。

解析:空
5. 虽然脂肪酸氧化的功能是为ATP的生成产生还原力,但当肝脏匀浆物缺乏ATP时,脂肪酸却不能氧化。

()
答案:正确
解析:
6. 血红素是含铁卟啉化合物,其结构有四个吡咯环,由ALA合酶直接催化生成,进一步代谢可转变成胆红素。

()
答案:错误
7. 在真核生物中转录和翻译分别在细胞核和细胞质中进行。

()
答案:正确
解析:真核生物中,转录在细胞核中进行,而翻译在细胞质中进行。

8. 所有的冈崎片段都是从3′→5′方向合成,在5′端延长。

()
答案:错误
解析:DNA聚合酶合成方向都是从5′→3′方向延伸。

DNA复制过程
以复制叉向前移动的方向为标准,一条模板链为3′→5′走向,DNA以5′→3′方向连续合成,称为前导链;另一条模板链为5′→3′走向,
DNA也是以5′→3′方向合成,与复制叉移动的方向相反,形成许多不连续的冈崎片段,最后再连成一条完整的DNA链,称为后随链。

9. 脂肪酸的合成在细胞线粒体内,脂肪酸的氧化在细胞胞液内生成。

()
答案:错误
解析:脂肪酸的合成所需的酶在胞液中,脂肪酸的β氧化是在细胞线
粒体内进行的。

10. 血脂包括甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯、游离脂肪酸和载脂
蛋白等。

()
答案:错误
解析:血脂不包括载脂蛋白。

11. 三羧酸循环中,琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸氧化成延胡索酸时,电子受体是NAD+。

()
答案:错误
解析:其电子受体为FAD。

12. 嘌呤类、嘧啶类化合物的分解代谢均可以在碱基、核苷、核苷酸三个水平上进行。

()
答案:错误
解析:嘌呤类化合物可以。

但嘧啶类化合物的分解因生物种类不同有差异。

一般是在碱基水平上进行脱氨,但人和某些动物也可能在核苷或核苷酸的水平上脱氨。

13. 人体细胞中的核苷酸部分从食物消化吸收而来,部分是体内自行合成。

()
答案:错误
解析:
14. 生物体编码20种氨基酸的密码子数共有64个。

()[山东大学2017研]
答案:错误
解析:生物体编码20种氨基酸的密码子数为61个,还有三个为终止
密码子,不编码任何氨基酸。

15. 三羧酸循环可以产生NADH+H+和FADH2,但不能直接产生ATP。

()
答案:正确
解析:每一轮三羧酸循环可以产生一分子GTP、三分子NADH+H+
和一分子FADH2,但不能直接产生ATP。

16. 真核细胞内的RNA都从DNA转录而来,是由一种RNA聚合酶合
成的。

()
答案:错误
解析:真核细胞内的RNA不都是从DNA转录而来,有些是本身就有的。

17. 某些单细胞的低等真核生物体内也有弱化现象。

()[中山
大学2009研]
答案:正确
解析:弱化作用是指通过操纵子前导区内类似终止子的一段DNA序列(衰减子)实现的细菌辅助阻遏作用的一种精细调控,普遍存在于原
核生物中,某些单细胞的低等真核生物体内也存在。

18. 丙酮酸脱氢酶系中电子传递方向为硫辛酸→FAD→NAD+。

()
答案:正确
解析:丙酮酸脱氢酶系中,二氢硫辛酸脱氢酶氧化二氢硫辛酸,并将氢交给其辅基FAD,FADH2再使NAD+还原,因此电子传递方向为硫辛酸→FAD→NAD+。

19. 肿瘤细胞由于生长速度快、分裂次数多,因此对生长因子的需要量也高。

()
答案:错误
解析:癌细胞的特征之一就是对生长因子需要量降低,体外培养的癌细胞对生长因子的需要量显著低于正常细胞,是因为自分泌或其细胞增殖的信号途径不依赖于生长因子。

20. 核苷酸从头合成的特征不是先合成碱基,然后碱基再与核糖和磷酸结合。

()
答案:正确
解析:
6、名词解释(65分,每题5分)
1. 基因组学
答案:基因组学是指从基因组水平(分子整体水平)研究遗传现象和规律的学科,是阐明整个基因组的结构、结构与功能关系以及基因之间相互作用的科学。

其主要研究内容包括结构基因组学、功能基因组学和比较基因组学。

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