生物氧化练习题及答案

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课后练习题 第06章生物氧化

课后练习题 第06章生物氧化

9. C。复合体Ⅱ即琥珀酸脱氢酶,催化琥珀酸脱氢经 铁硫蛋白使Q还原为QH2。复合体II不是质子泵、不是氧 化磷酸化的偶联部位。Cyt a、Cyt a3为复合体Ⅳ成分, Cyt bL、Cyt bH 为复合体Ⅲ成分。
10. B。Q循环中,复合体Ⅲ的Q1位上的Q接受由Q0 位的QH2经Cyt bL、Cyt bH 传递来的1个电子生成Q· , 所以B为正确答案。Q循环存在于复合体Ⅲ中,循环中 先后把4个质子释出脱间隙,有质子泵作用。复合体Ⅲ 横跨内膜,仅在膜中有限移动,不能在内膜外表面移 动。质子通道(proton channel)是由通道蛋白构成的 使质子能顺浓度差通过的膜通道,平时为关闭状态,
14. ATP合酶的组成是
A. 核心酶和ζ因子
B. 酶蛋白和辅助因子 C. 调节亚基和催化亚基
D. 结构域F0和F1
E. 小片段和大片段
15. 在ATP合酶中,能引起β-亚基发生变
构的是
A. α亚基 B. δ亚基 C. γ亚基 D. a亚基
E. b亚基
16. 使氧化磷酸化增快的最主要物质是
A.. Cyt bH
B. Cyt bL
C. 2Fe-2S D. CuA2+ E. 血红素
8. 脱下的氢可从复合体Ⅰ进入氧化呼吸链的
底物有 A. 琥珀酸 B. 线粒体内的α-磷酸甘油 C.苹果酸
D. 脂酰CoA
E. 黄嘌呤
9. 复合体II
A. 可把质子由线粒体基质泵出到膜间隙
2. 生物氧化中CO2的生成是 A. 由氧和碳直接结合生成
B. 受加双氧酶催化
C. 同时伴有H2O2生成 D. 在氧化呼吸链递电子过程中产生 E.从代谢产生的有机酸上脱羧生成
3. 参与生物氧化最主要的酶类是

第八章 生物氧化 课外练习题

第八章 生物氧化 课外练习题

第八章生物氧化课外练习题一、名词解释1、生物氧化:指发生在线粒体内的一系列传递氢和电子的氧化还原反应,有机物质被氧化,生成二氧化碳和水,并逐步放出能量的过程。

2、呼吸链:呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一系列有顺序的排列在线粒体内膜上的电子传递体组成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程。

3、氧化磷酸化:代谢物氧化脱氢经呼吸链传递给氧生成水的同时,释放的能量使ADP磷酸化生成ATP,由于是代谢物的氧化反应与ADP的磷酸化反应偶联发生,因此称为氧化磷酸化。

二、符号辨识1、Fe-S:铁硫蛋白;2、CoQ:辅酶Q;3、Cyt:细胞色素体系三、填空1、生物氧化通常需要消耗氧,所以又称为(呼吸)作用。

有两种类型的氧化体系,即(线粒体)氧化体系和(非线粒体)氧化体系。

2、生物氧化的方式有(脱氢)氧化、(加氧)氧化和(脱羧)氧化三种。

3、呼吸链的组成成分包括脱氢酶的辅酶(NAD+)和(NADP+)、黄素蛋白的辅基(FMN)和(FAD)以及(Fe-S)蛋白、(泛醌)和(细胞色素)体系。

4、呼吸链的氢传递体既传递质子也传递电子,其类型有(NAD+)、(NADP+)、(FMN)、(FAD)和(UQ)。

5、呼吸链的电子传递体只传递电子,包括(细胞色素)体系、某些(黄素)蛋白和(铁硫)蛋白。

6、泛醌又称为(辅酶Q),广泛存在于动物和细菌的线粒体中。

它是电子传递链中唯一的(非蛋白)电子载体,是一种(脂)溶性醌类化合物。

7、主要的两条呼吸链途径为(NADH)氧化呼吸链和(FADH2)氧化呼吸链,与氧化磷酸化偶联可分别产生(3)分子和(2)分子ATP。

8、ATP酶,由两个主要单元构成,(F0)起质子通道作用,(F1)起催化合成ATP的作用。

9、氧化磷酸化的机制可用Mitchell的(化学渗透)假说予以解释。

10、氧化磷酸化的抑制包括(电子传递)抑制、(解偶联剂)抑制、(ATP酶)的失活以及(离子载体)的影响。

11、细胞的(微粒)体和(过氧化物酶)体中也发现有氧分子直接参与的生物氧化体系。

生物化学氧化练习题

生物化学氧化练习题

生物氧化1、呼吸链中,不与其他成分形成蛋白复合体的是(D)A、辅酶ⅠB、黄素蛋白C、细胞色素C1D、细胞色素CE、铁硫蛋白2、呼吸链中属于脂溶性成分的是(E)A、FMNB、NAD+C、铁硫蛋白D、细胞色素CE、辅酶Q3、携带胞液中的NADH进入线粒体的是(B)A、肉碱B、苹果酸C、草酰乙酸D、α-酮戊二酸E、天冬氨酸4、1克分子丙酮酸在线粒体中彻底氧化生成CO2和H2 O可产生多少克分子ATP?(E)A、4B、8C、12D、14E、155、氰化物中毒抑制的是细胞色素(E)A、aB、BC、CD、C1E、aa36、苹果酸天冬氨酸穿梭的生理意义是(D)A、将草酰乙酸带人线粒体彻底氧化B、维持线粒体内外有机酸的平衡C、为三较酸循环提供足够的草酰乙酸D、将NADH+H+上的H带入线粒体E、将乙酞CoA转移出线粒体7、胞液中1克分子乳酸彻底氧化后产生多少克分于A TP?(E)A、9或12B、11或12C、13或14D、15或16E、17或188、呼吸链中不具有质子泵功能的是(B)A、复合体IB、复合体ⅡC、复合体ⅢD、复合体ⅣE、以上均具有质子泵功能9、线粒体内膜外的H+ (A)A、浓度高于线粒体内的H+浓度B、浓度低于线粒体内的H+浓度C、可自由进入线粒体D、进入线粒体需载体转运E、进入线粒体需耗能10、抑制氧化磷酸化进行的因素包括(E)A、异戊巴比妥B、寡霉素C、氰化物D、二硝基酚E、以上都包括11、肝细胞液中的NADH进入线粒体主要是通过(A)A、苹果酸-天冬氨酸穿梭B、肉碱穿梭C、柠檬酸-丙酮酸循环D、α-磷酸甘油穿梭E、丙氨酸-葡萄糖循环12、脑细胞液中的NADH进入线粒体主要是通过(D)A、苹果酸-天冬氨酸穿梭B、肉碱穿梭C、柠檬酸丙酮酸循环D、α-磷酸甘油穿梭E、丙氨酸-葡萄糖循环13、丙酮酸氧化时脱下的氢在哪个环节上进入呼吸链(B)A、CoQB、NADH-CoQ还原酶C、CoQH2-Cyt C、氧化酶D、CytC氧化酶E、以上都不是14、线粒体氧化磷酸化解偶联意味着(D)A、线粒体氧化作用停止B、线粒体腆ATP酶被抑制C、线粒体三羧酸循环停止D、线粒体能利用氧,但不能生成ATPE、线粒体膜的钝化变性15、丙酮酸氧化时其P/O比值是(B)A、2B、3C、4D、5E、616、电子传递过程中的调节因素是(A)A、ATP/ADPB、FADH2C、NADH+H+D、CytBE、O217、可兼作需氧脱氢酶和不需氧脱氢酶的辅酶是(C)A、NAD+B、NADP+C、FADD、FE-S蛋白E、CoQ18、NAD+和NADP+结构中有相同之处,故在下列哪一波长时,其吸收峰相同(A)A、260nmB、360nmC、280nmD、370n mE、300nm19、下列哪种蛋白质不含血红素(D)A、过氧化氢酶B、过氧化物酶C、细胞色素CD、铁硫蛋白E、肌红蛋白20、不参与组成呼吸链的化合物是(D)A、CoQB、FADC、CytBD、肉碱E、铁硫蛋白21、呼吸链中既能传导电子又能通氢的传递体是(E)A、铁硫蛋白B、细胞色素BC、细胞色素CD、细胞色素a3E、以上都不是22、肌肉收缩时的直接供能物质是(A)A、ATPB、GTPC、CTPD、TTPE、磷酸肌酸23、解偶联物质是(B)A、一氧化碳B、二硝基酚C、鱼藤酮D、氰化物E、ATP24、参与呼吸链递电子的金属离子是(B)A、镁离子B、铁离子C、钼离子D、钴离子E、以上均是25、下列反应主要发生在线粒体内的是(A)A、柠檬酸循环和脂肪酸氧化B、柠檬酸循环和脂肪酸合成C、脂肪酸合成和分解 D、电子传递和脂肪酸合成 E、电子传递和糖酵解26、在呼吸链中能将电子直接传递给氧的传递体是(D)A、铁硫蛋白B、细胞色素BC、细胞色素CD、细胞色素a3E、细胞色素C1答案1、D2、E3、B4、E5、E6、D7、E8、B9、A10、E11、A 12、D 13、B 14、D 15、B16、A 17、C 18、A 19、D 20、D21、E 22、A 23、B 24、B 25、A26、D。

选择题练习 生物氧化

选择题练习   生物氧化

选择题练习生物氧化1. 呼吸链存在于()A 细胞膜B 线粒体外膜C 线粒体内膜D 微粒体E 过氧化物酶体2. 下列哪种物质不是NADH氧化呼吸链的组分?A. FMNB. FADC. 泛醌D. 铁硫蛋白E. 细胞色素c3. ATP生成的主要方式是()A 肌酸磷酸化B 氧化磷酸化C 糖的磷酸化D 底物水平磷酸化E 高能化合物之间的转化4 由琥珀酸脱下的一对氢,经呼吸链氧化可产生()分子ATPA 1B 2C 3D 4E 05 下例关于高能磷酸键的叙述,正确的是()A 所有高能键都是磷酸键B 高能磷酸键只存在于ATPC 高能磷酸键仅在呼吸链中偶联D 有ATP参与的反应也可逆向进行E 所有的生化转变都需要ATP参与6. 下列哪种酶以氧为受氢体催化底物氧化生成水?A 丙酮酸脱氢酶B 琥珀酸脱氢酶C 黄嘌呤氧化酶D 细胞色素c氧化酶E SOD7. 关于线粒体内膜外H+浓度叙述正确的是( )A 浓度高于线粒体内B 浓度低于线粒体内C 可自由进入线粒体D 进入线粒体需主动转运E 进入线粒体需载体转运8. 参与呼吸链电子传递的金属离子是( )A 铁离子B 钴离子C 镁离子D 锌离子E 以上都不是9. 呼吸链中,不具有质子泵功能的是( )A 复合体ⅠB 复合体ⅡC 复合体ⅢD 复合体ⅣE 以上都不是10. 关于超氧化物歧化酶,哪项是不正确的( )A 可催化产生超氧离子B 可消除超氧离子C 可催化产生过氧花氢D 含金属离子辅基E 存在于胞液和线粒体中11. Except iron, Cyt aa3 contain ( ) ion.A ZnB MgC CuD MnE K12. Which one can be inhibited by CO in respiratory chain ?A FADB FMNC Fe-SD Cyt aa3E Cyt c13. Which one is uncoupler?A COB piericidin AC KCND 2,4-dinitrophenolE H2S14. The right electron tansferation sequence is ( )A b→c→c1→aa3→O2B c1→c→b→aa3→O2C c→c1→b→aa3→O2D c→b→c1→aa3→O2E b→c1→c→aa3→O215. 关于ATP合成酶,叙述正确的是()A 位于线粒体内膜,又称复合体ⅤB 由F1和F0两部分组成C F0是质子通道D 生成ATP的催化部位在F1的 亚基上E F1呈疏水性,嵌在线粒体内膜中16. 关于辅酶Q, 哪些叙述是正确的?A 是一种水溶性化合物B 其属醌类化合物C 可在线粒体内膜中迅速扩散D 不参与呼吸链复合体E 是NADH呼吸链与琥珀酸呼吸链的交汇点17. 关于细胞色素,叙述正确的是( )A 均以铁卟啉为辅基B 有色C 均为电子传递体D 均可被氰化物抑制E 本质是蛋白质18. 下列物质属于高能化合物的是()A 乙酰辅酶AB GTPC 磷酸肌酸D 磷酸二羟丙酮E 磷酸烯醇式丙酮酸19. Which make Fe-S as prosthetic group in the respiratory chain?A Complex ⅠB Complex ⅡC Complex ⅢD Complex ⅣE Cyt c20. Where does the phosphorylation couple with the oxidation and can produce ATP?A NADH→CoQB CoQ→Cyt bC CoQ→Cyt cD FADH2→CoQE Cyt aa3→O2。

生物化学练习题

生物化学练习题

第5单元生物氧化(一)名词解释1.呼吸链;代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经一系列的传递体,最后传递给被激活的氧分子,并与之结合生成水的全部体系。

2.氧化磷酸化作用;伴随着呼吸链电子传递过程发生的ATP合成称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解,并合成ATP的主要方式3.磷氧比值(P/O);在氧化磷酸化的过程中,每消耗1mol氧原子与所消耗的无机磷酸的摩尔数之比称为氧磷比值指一对电子通过呼吸链传递到氧所产生的ATP的分子数4.底物水平磷酸化;在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键,由此高能键提供能量使ADP磷酸化生成ATP的过程称为底物水平磷酸化。

5.解偶联剂;(三)选择题(在备选答案中选出1个或多个正确答案)1.生物氧化的反应类型不包括下列哪种反应?A.脱氢反应 B.失电子反应C.羟化反应D.脱羧反应 E.加水脱氢反应2.如果质子不经过F1/F0-ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生A.氧化B.还原C.解偶联D.紧密偶联 E.主动运输3.有关呼吸链的正确叙述是A.两类呼吸链都由四种酶的复合体组成B.电子传递体同时兼有传氢体的功能C.传氢体同时兼有传递电子的功能 D.抑制细胞色素aa3,则呼吸链各组分都呈氧化态E.呼吸链组分通常按E0大到小的顺序排列4.下述哪种物质专一性地抑制F0因子:A.鱼藤酮 B.抗霉素A C.2,4-二硝基酚D.缬氨霉素E.寡霉素5.下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的A.各递氢体和递电子体都有质子泵的作用B.呼吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上C.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATP D.线粒体内膜外侧H+不能自由返回膜内E.ATP酶可以使膜外侧H+返回膜内侧6.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是(福建师范大学1999年考研题)A.c1→b→c→aa3→O2¬B.c→c1→b→aa3→O2¬;C.c1→c→b→aa3→O2¬;D.b→c1→c→aa3→O2¬;E.b→c→c1→aa3→O2¬(四)是非题1.生物氧化只有在氧气存在的条件下才能进行。

生化练习题(带答案)

生化练习题(带答案)

第一章蛋白质选择题1.某一溶液中蛋白质的百分含量为45%,此溶液的蛋白质氮的百分浓度为:EA.8.3% B.9.8% C.6.7% D.5.4% E.7.2%2.下列含有两个羧基的氨基酸是:DA.组氨酸B.赖氨酸C.甘氨酸D.天冬氨酸E.色氨酸3.下列哪一种氨基酸是亚氨基酸:AA.脯氨酸B.焦谷氨酸C.亮氨酸D.丝氨酸E.酪氨酸4.维持蛋白质一级结构的主要化学键是:CA.离子键B.疏水键C.肽键D.氢键E.二硫键5.关于肽键特点的错误叙述是:EA.肽键中的C-N键较C-N单键短B.肽键中的C-N键有部分双键性质C.肽键的羰基氧和亚氨氢为反式构型D.与C-N相连的六个原子处于同一平面上E.肽键的旋转性,使蛋白质形成各种立体构象6.关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是:BA.天然蛋白质分子均有这种结构B.有三级结构的多肽链都具有生物学活性C.三级结构的稳定性主要是次级键维系D.亲水基团聚集在三级结构的表面E.决定盘曲折叠的因素是氨基酸残基7.具有四级结构的蛋白质特征是:EA.依赖肽键维系四级结构的稳定性B.在三级结构的基础上,由二硫键将各多肽链进一步折叠、盘曲形成C.每条多肽链都具有独立的生物学活性D.分子中必定含有辅基E.由两条或两条以上具有三级结构的多肽链组成8.含有Ala,Asp,Lys,Cys的混合液,其pI依次分别为6.0,2.77,9.74,5.07,在pH9环境中电泳分离这四种氨基酸,自正极开始,电泳区带的顺序是:BA.Ala,Cys,Lys,AspB.Asp,Cys,Ala,LysC.Lys,Ala,Cys,AspD.Cys,Lys,Ala,AspE.Asp,Ala,Lys,Cys9.变性蛋白质的主要特点是:DB.溶解度增加C.不易被蛋白酶水解D.生物学活性丧失E.容易被盐析出现沉淀10.蛋白质分子在280nm处的吸收峰主要是由哪种氨基酸引起的:BA.谷氨酸B.色氨酸C.苯丙氨酸D.组氨酸E.赖氨酸第2章核酸的结构与功能1 [提示]思考题1.细胞有哪几类主要的RNA?其主要功能。

(整理)糖脂生物氧化习题

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第六章糖代谢练习题1.糖代谢中间产物中含有高能磷酸键的是:A.6-磷酸葡萄糖B.6-磷酸果糖C.1,6-二磷酸果糖D.3-磷酸甘油醛E.1.3-二磷酸甘油酸2.丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A 与许多维生素有关,但除外:A.B1B.B2C.B6D.PPE.泛酸3.在糖原合成中作为葡萄糖载体的是:A.ADPB.GDPC.CDPD.TDPE.UDP4.下列哪个激素可使血糖浓度下降:A.肾上腺素B.胰高血糖素C.生长素D.糖皮质激素E.胰岛素5.下列哪一个酶与丙酮酸生成糖无关:A.果糖二磷酸酶B.丙酮酸激酶C.丙酮酸羧化酶D.醛缩酶E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶6.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是:A.肌肉组织是贮存葡萄糖的器官B.肌肉组织缺乏葡萄糖激酶C.肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶D.肌肉组织缺乏磷酸酶E.肌糖原分解的产物是乳酸7.葡萄糖与甘油之间的代谢中间产物是:A.丙酮酸B.3-磷酸甘油酸C.磷酸二羟丙酮D.磷酸烯醇式丙酮酸E.乳酸8.1 分子葡萄糖酵解时净生成多少个ATP?A.1B.2C.3D.4E.59.磷酸果糖激酶的最强变构激活剂是:A.AMPB.ADPC.ATPD.2,6-二磷酸果糖E.1,6-二磷酸果糖10.三羧酸循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP 最多的步骤是:A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→苹果酸E.苹果酸→草酰乙酸11.丙酮酸羧化酶的活性可被下列哪种物质激活?A.脂肪酰辅酶AB.磷酸二羟丙酮C.异柠檬酸D.乙酰辅酶AE.柠檬酸12.下列化合物异生成葡萄糖时净消耗ATP 最多的是:A.2 分子甘油B.2 分子乳酸C.2 分子草酰乙酸D.2 分子琥珀酸E.2 分子α-酮戊二酸13.位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是:A.1-磷酸葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.1,6-二磷酸果糖D.3-磷酸甘油酸E.6-磷酸果糖14.红细胞中还原型谷胱甘肽不足,易引起溶血,原因是缺乏:A.葡萄糖-6-磷酸酶B.果糖二磷酸酶C.磷酸果糖激酶D.6-磷酸葡萄糖脱氢酶E.葡萄糖激酶15.从葡萄糖合成糖原需要哪些核苷酸参与:A.ATPB.GTPC.UTPD.CTP16.磷酸戊糖途径的重要生理功能是生成:A.6-磷酸葡萄糖B.NADH+H+C.NADPH+H+D.5-磷酸核糖17.1 分子丙酮酸进入三羧酸循环及呼吸链氧化时:A.生成3 分子CO2B.生成15 个ATPC.有5 次脱氢,均通过NADH进入呼吸链氧化生成H2OD.所有反应均在线粒体内进行18.三羧酸循环中不可逆的反应有:A.乙酰辅酶A+草酰乙酸→柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酰辅酶AD.琥珀酰辅酶A→琥珀酸19.糖异生途径的关键酶是:A.丙酮酸羧化酶B.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶C.磷酸甘油激酶D.磷酸果糖二磷酸酶20.只在胞液中进行的糖代谢途径有:A.糖酵解B.糖异生C.磷酸戊糖途径D.三羧酸循环21.糖异生的原料有:A.乳酸B.甘油C.部分氨基酸D.丙酮酸22. 丙酮酸脱氢酶系的辅助因子有:A.FADB.TPPC.NAD+D.CoA23. 能使血糖浓度升高的激素有:A.生长素B.肾上腺素C.胰岛素D.甲状旁腺素24. 葡萄糖有氧氧化中,通过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物有:A.ATPB.GTPC.UTPD.CTP25.指出下列胰岛素对糖代谢影响的正确论述:A.促进糖的异生B.促进糖变为脂肪C.促进细胞膜载体转运葡萄糖入细胞D.促进糖原合成26.糖无氧酵解和有氧氧化途径都需要:A.乳酸脱氢酶B.3-磷酸甘油醛脱氢酶C.磷酸果糖激酶D.丙酮酸脱氢酶系27.葡萄糖进入肌肉细胞后可以进行的代谢是:A.糖异生B.糖原合成C.有氧氧化D.糖酵解28.肝脏对血糖的调节是通过:A.糖异生B.糖有氧氧化C.糖原分解D.糖原合成29.琥珀酰辅酶A 在代谢中的作用有:A.是糖异生的原料B.是三羧酸循环中作用物水平上磷酸化的供能物质C.氧化供能D.参与酮体氧化第七章脂类代谢练习题1. 脂肪酸在血中与下列哪种物质结合运输?A.载脂蛋白B.清蛋白C.球蛋白D.脂蛋白E.磷脂2.正常血浆脂蛋白按密度低→高顺序的排列为:A.CM→VLDL→IDL→LDLB.CM→VLDL→LDL→HDLC.VLDL→CM→LDL→HDLD.VLDL→LDL→IDL→HDLE.VLDL→LDL→HDL→CM3.电泳法分离血浆脂蛋白时,从正极→负极依次顺序的排列为:A.CM→VLDL→LDL→HDLB.VLDL→LDL→HDL→CMC.LDL→HDL→VLDL→CMD.HDL→VLDL→LDL→CME.HDL→LDL→VLDL→CM4.胆固醇含量最高的脂蛋白是:A.乳糜微粒B.极低密度脂蛋白C.中间密度脂蛋白D.低密度脂蛋白E.高密度脂蛋白5.导致脂肪肝的主要原因是:A.食入脂肪过多B.食入过量糖类食品C.肝内脂肪合成过多D.肝内脂肪分解障碍E.肝内脂肪运出障碍6.脂肪动员的关键酶是:A.组织细胞中的甘油三酯酶B.组织细胞中的甘油二酯脂肪酶C.组织细胞中的甘油一酯脂肪酶D.组织细胞中的激素敏感性脂肪酶E.脂蛋白脂肪酶6.脂肪酸彻底氧化的产物是:A.乙酰CoAB.脂酰CoAC.丙酰CoAD.乙酰CoA及FADH2、NADH+H+E.H2O、CO2及释出的能量7.关于酮体的叙述,哪项是正确的?A.酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常中间产物,可造成酮症酸中毒B.各组织细胞均可利用乙酰CoA 合成酮体,但以肝内合成为主C.酮体只能在肝内生成,肝外氧化D.合成酮体的关键酶是HMG-CoA 还原酶E.酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶8.酮体生成过多主要见于:A.摄入脂肪过多B.肝内脂肪代谢紊乱C.脂肪运转障碍D.肝功低下E.糖供给不足或利用障碍9.关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是:A.在胞液中进行B.基本原料是乙酰CoA和NADPH+H+C.关键酶是乙酰CoA羧化酶D.脂肪酸合成酶为多酶复合体或多功能酶E.脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基10.甘油氧化分解及其异生成糖的共同中间产物是:A.丙酮酸B.2-磷酸甘油酸C.3-磷酸甘油酸D.磷酸二羟丙酮E.磷酸烯醇式丙酮酸11.体内合成卵磷脂时不需要:A.ATP与CTPB.NADPH+H+C.甘油二酯D.丝氨酸E.S-腺苷蛋氨酸12.合成胆固醇的限速酶是:A.HMG CoA 合成酶B.HMG 合成酶与裂解酶C.HMG 还原酶D.HMG CoA 还原酶E.HMG 合成酶与还原酶13. 胆固醇在体内不能转化生成:A.胆汁酸B.肾上腺素皮质素C.胆色素D.性激素E.维生素D314.人体必需脂肪酸包括:A.软脂酸B.油酸C.亚油酸D.亚麻酸15.使激素敏感性脂肪酶活性增强,促进脂肪动员的激素有:A.胰岛素B.胰高血糖素C.肾上腺素D.促肾上腺皮质激素16.低密度脂蛋白:A.在血浆中由前β-脂蛋白转变而来B.是在肝脏中合成的C.胆固醇含量最多D.富含apoB10017. 临床上的高脂血症可见于哪些脂蛋白含量增高?A.CMB.VLDLC.IDLD.LDL18. 脂肪酸β-氧化的产物有:A.NADH+H+B.NADPH+H+C.FADH219. 乙酰CoA在不同组织中均可生成:A.CO2、H2O和能量B.脂肪酸C.酮体D.胆固醇20.能产生乙酰CoA 的物质有:A.葡萄糖B.脂肪C.酮体D.氨基酸21. 酮体:A.水溶性比脂肪酸大B.可随尿排出C.是脂肪酸分解代谢的异常产物D.在血中含量过高可导致酸中毒22.合成酮体和胆固醇均需:A.乙酰CoAB.NADPH+H+C.HMG CoA合成酶D.HMG CoA裂解酶23.能将酮体氧化利用的组织或细胞是:A.心肌B.肝C.肾D.脑24.出现酮症的病因可有:A.糖尿病B.缺氧C.糖供给不足或利用障碍D.持续高烧不能进食25.合成脑磷脂、卵磷脂的共同原料是:A.α-磷酸甘油B.脂肪酸D.S-腺苷蛋氨酸26.卵磷脂在磷脂酶A2 作用下,生成:A.溶血卵磷脂B.α-磷酸甘油C.磷脂酸D.饱和脂肪酸27.血浆中胆固醇酯化需要:A.脂酰CoAB.乙酰CoAC.卵磷脂D.LCAT28.乙酰CoA 是合成下列哪些物质的唯一碳源A.卵磷脂B.胆固醇C.甘油三酯D.胆汁酸第八章生物氧化练习题1.体内CO2来自:A.碳原子被氧原子氧化B.呼吸链的氧化还原过程C.有机酸的脱羧D.糖原的分解E.真脂分解2.线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着:A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP 酶被抑制C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATP E.线粒体膜的钝化变性3. P/O 比值是指:A.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的分子数B.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克数C.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克原子数D.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克分子数E.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克数4.各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是:A.a→a3→b→c1→c→1/2O2B.b→a→a3→c1→c→1/2O2C.c1→c→b→a→a3→1/2O2D.c→c1→aa3→b→1/2O2E.b→c1→c→aa3→1/2O25.细胞色素b,c1,c和P450 均含辅基:A.Fe3+B.血红素CC.血红素AD.原卟啉E.铁卟啉6.下列哪种蛋白质不含血红素:A.过氧化氢酶B.过氧化物酶C.细胞色素bD.铁硫蛋白E.肌红蛋白7.劳动或运动时ATP 因消耗而大量减少,此时:A.ADP 相应增加,ATP/ADP 下降,呼吸随之加快B.ADP 相应减少,以维持ATP/ADP 恢复正常C.ADP 大量减少,ATP/ADP 增高,呼吸随之加快D.ADP 大量磷酸化以维持ATP/ADP 不变E.以上都不对8.人体活动主要的直接供能物质是:A.葡萄糖B.脂肪酸C.磷酸肌酸D.GTPE.ATP9.下列属呼吸链中递氢体的是:A.细胞色素B.尼克酰胺C.黄素蛋白D.铁硫蛋白E.细胞色素氧化酶10.氰化物中毒时,被抑制的是:A.Cyt bB.Cyt C1C.Cyt CD.Cyt aE.Cyt aa311.肝细胞胞液中的NADH 进入线粒体的机制是:A.肉碱穿梭B.柠檬酸-丙酮酸循环C.α-磷酸甘油穿梭D.苹果酸-天冬氨酸穿梭E.丙氨酸-葡萄糖循环12.ATP 的贮存形式是:A.磷酸烯醇式丙酮酸B.磷脂酰肌醇C.肌酸D.磷酸肌酸E.GTP13.NAD+的性质包括:A.与酶蛋白结合牢固B.尼克酰胺部份可进行可逆的加氢和脱氢C.每次接受一个氢原子和一个电子D.为不需氧脱氢酶的辅酶14.铁硫蛋白的性质包括:A.由Fe-S 构成活性中心B.铁的氧化还原是可逆的C.每次传递一个电子D.与辅酶Q 形成复合物存在15.苹果酸天冬氨酸穿梭作用可以:A.生成3 个ATPB.将线粒体外NADH 所带的氢转运入线粒体C.苹果酸和草酰乙酸可自由穿过线粒体内膜D.谷氨酸和天冬氨酸可自由穿过线粒体膜16. 氧化磷酸化的偶联部位是:A.复合体Ⅱ→泛醌B.NADH→泛醌C.Cyt b→Cyt cD.复合体Ⅲ→1/2O217.抑制氧化磷酸进行的因素有:A.COB.氰化物C.异戊巴比妥D.二硝基酚18.下列关于解偶联剂的叙述正确的是A.可抑制氧化反应B.使氧化反应和磷酸反应脱节C.使呼吸加快,耗氧增加D.使ATP 减少19.不能携带胞液中的NADH 进入线粒体的物质是:A.肉碱B.草酰乙酸C.α-磷酸甘油D.天冬氨酸。

生物氧化试题练习

生物氧化试题练习

生物氧化一、选择题A型题1.关于生物氧化与体外氧化燃烧的比较,正确的是A.反应条件相同B.终产物相同C.产生C02方式相同D.能量释出方式相同E.均需催化剂2.能使氧化磷酸化加速的物质是A.ATP B.ADP C.CoA D.NAD+E.2,4-二硝基苯酚3.能作为递氢体的物质是A.Cytaa3B.Cytb C.Cytc D.FAD E.铁硫蛋白4.下列有关生物氧化的叙述,错误的是A.三大营养素为能量主要来源B.生物氧化又称组织呼吸或细胞呼吸C.物质经生物氧化或体外燃烧产能相等D.生物氧化中C02经有机酸脱羧生成E.生物氧化中主要为机体产生热能5.下列哪种酶属于氧化酶A.NADH脱氢酶B.琥珀酸脱氢酶C.Cytaa3D.铁硫蛋白E.CoQ6.不以复合体形式存在而能在线粒体内膜碳氢相中扩散的是A.Cytc B.CoQ C.Cytc D.NAD+E.FAD 7.肌肉组织中能量贮藏的主要形式是A.ATP B.GTP C.UTP D.磷酸肌酸E.磷酸肌醇8.肌肉收缩时能量的直接供给者是A.UTP B.ATP C.磷酸肌酸D.葡萄糖E.脂肪酸9.体内ATP生成的主要方式是A.氧化磷酸化B.底物水平磷酸化C.有机磷酸化D.肌酸磷酸化E.糖原磷酸化10.不能阻断呼吸链电子传递的物质是A.CN- B.鱼藤酮C.抗霉素A D.2,4-二硝基苯酚E.阿米妥11.下列哪种酶催化的反应需CytP450参加A.加单氧酶B.过氧化氢酶C.细胞色素氧化酶D.过氧化物酶E.SOD12.呼吸链中起电子传递作用的金属是A.Mg B.Zn C.Fe D.Co E.Mn13.辅酶Q能将电子传递给A.Cytb B.Cytc C.Cytc1D.Cyta E.Cyta314.电子在细胞色素间传递的顺序为A.aa3→b→cl→c→02 B.b→c1→c→aa3→02 C.c l→b→aa3→02D.c→b→c l→aa3→02 E.b→c→c l→aa3→0215.关于电子传递链的叙述,错误的是A.电子传递链各组分组成4个复合体B.有NADH氧化呼吸链等两条呼吸链C.每对氢原子氧化时都生成2.5个ATP D.抑制细胞色素氧化酶后,各组分都处于还原态E.如氧化不与磷酸化偶联,仍可传递电子16.呼吸链中下列哪些物质之间存在偶联部位A.CoQ和Cytc B.Cytb和Cytc C.丙酮酸和NAD+D.FAD和黄素蛋白E.Cytc和Cytaa317.下列哪个物质不是琥珀酸呼吸链的组分A.NAD+B.FAD C.CoQ D.Cytaa3E.Cytb 18.心肌中乳酸彻底氧化可产生多少分子ATPA.18 B.17 C.15 D.13 E.1119.脂溶性的递氢体是A.FAD B.FMN C.NAD+D.Fe-S E.CoQ 20.位于线粒体内膜的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是A.FAD B.NAD+C.NADP+D.FMN E.FH4 21.在二硝基苯酚存在下,β-羟丁酸氧化时的P/O比值为A.0 B.1 C.2 D.3 E.422.参与呼吸链组成成分的维生素是A.VitB1B.VitB2 C.VitC D.VitD E.VitE 23.下列特性,不符合呼吸链中Cytc特征的是A.氧化还原电位高于Cytc1B.化学本质是蛋白质C.呈水溶性D.氧化还原电位低于Cytaa3E.为内膜固有蛋白24.1分子NAD+在电子传递链中可接受A.两个氢原子B.两个电子C.1个H+和1个电子D.1个H和1个电子E.两个H+和两个电子25.呼吸链中不具有质子泵功能的是A.复合体I B.复合体ⅡC.复合体ⅢD.复合体ⅣE.Cytaa326.P/O比值的含义是A.每消耗1mol氧分子所消耗的无机磷摩尔数B.每消耗1mol 氧分子所合成ADP的摩尔数C.每消耗1mol氧原子所消耗ATP的摩尔数D.每消耗1mol氧原子所合成ATP的摩尔数E.每消耗1mol氧分子所合成ATP的摩尔数27.能以底物水平磷酸化的方式生成ATP的代谢途径是A.糖酵解B.糖异生C.磷酸戊糖途径D.脂肪酸β氧化E.糖原分解28.近年来关于氧化磷酸化机制最普遍公认的学说为A.Wieland学说B.Mitchell学说C.Keilin学说D.Warbuig学说E.化学偶联学说29.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素A.Cyta B.Cytb C.Cytc D.Cvtc1E.Cytaa3 30.体外实验证明β-羟丁酸氧化时的P/O比值为2.7,脱下的2H 从何处进入呼吸链A.FAD B.Cytaa3C.C O Q D.Cytb E.NAD+ 31.调节氧化磷酸化的最主要的因素是A.氰化物B.解偶联剂C.Cytaa3D.[ADP]/[ATP] E.甲状腺素32.可抑制ATP合酶作用的物质是A.寡霉素B.鱼藤酮C.异戊巴比妥D.抗霉素A E.氰化物33.关于细胞色素的叙述,正确的是A.各种细胞色素的辅基完全相同B.细胞色素b560可被CN-抑制C.细胞色素C氧化酶不含细胞色素D.所有细胞色素与线粒体内膜紧密结合E.线粒体外也有细胞色素存在34.关于化学渗透假说,错误的是A.由PeterMitchell首先提出B.把H+从内膜外侧泵到内膜基质侧C.在线粒体内膜两侧形成电化学梯度D.质子回流时驱动ATP的生成E.质子泵的作用在于贮存能量35.胞液中产生的NADH可以A.直接进入线粒体氧化B.将H交给FAD,生成FADH2进入线粒体氧化C.还原磷酸二羟丙酮后生成的还原产物可进入线粒体D.由肉毒碱协助进入线粒体进一步氧化E.通过线粒体内膜上相应载体进入线粒体36.关于线粒体DNA(mtDNA)的叙述,错误的是A.mtDNA是线状双螺旋结构B.人mtDNA编码13条多肽链C.mtDNA基因突变常可影响氧化磷酸化D.mtDNA缺乏蛋白质保护和损伤修复系统E.mtDNA突变以母系遗传为主37.下列不属于高能化合物的是A.1,3-二磷酸甘油酸B.磷酸肌酸C.磷酸烯醇式丙酮酸D.6-磷酸葡萄糖E.琥珀酰辅酶A38.微粒体中以细胞色素P450为电子载体的是A.黄素酶B.过氧化氢酶C.混合功能氧化酶D.加双氧酶E.超氧化物歧化酶39.能在线粒体内膜自由移动,破坏电化学梯度的是A.寡霉素B.鱼藤酮C.2,4-二硝基苯酚D.抗霉素A E.ADP40.线粒体内膜外的H+A.浓度高于线粒体内的H+浓度B.浓度低于线粒体内的H+浓度C.可自由进入线粒体D.进入线粒体需载体转运E.进入线粒体需耗能41.线粒体氧化磷酸化解偶联意味着A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP酶被抑制C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATP E.线粒体内ADP浓度降低42.胞液NADH经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体发生氧化磷酸化反应,其P/O比值为A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 E.343.可兼作需氧脱氢酶和不需氧脱氢酶辅酶的是A.NAD+B.NADP+C.FAD D.Cytb E.CoQ44.调节氧化磷酸化作用的激素A.肾上腺素B.甲状腺素C.肾上腺皮质激素D.胰岛素E.生长素45.劳动或运动时ATP因消耗而大量减少,此时A.ADP相应增加,ATP/ADP下降,呼吸随之加快,氧化磷酸化升高B.ADP相应减少,以维持ATP/ADP恢复正常C.ADP大量减少,ATP/ADP增高,呼吸随之加快D.氧化磷酸化速度不变E.以上都不对46.脱下的氢进入琥珀酸氧化呼吸链的反应是A.脂酰CoA→烯脂酰CoA B.6-磷酸葡萄糖→6一磷酸葡萄糖酸C.丙酮酸→乙酰CoAD.苹果酸→草酰乙酸E.谷氨酸→α-酮戊二酸B型题A.NADH B.NADPH C.细胞色素b D.铁卟啉E.细胞色素P4501.属于呼吸链中递氢体的是2.既是呼吸链中递氢体,又是递电子体的是3.属于呼吸链中递电子体的是4.为羟化反应提供氢的是A.异戊巴比妥B.寡霉素C.铁螯合剂D.COE.二硝基苯酚5.氧化磷酸化的解偶联剂是6.细胞色素氧化酶的抑制剂是7.可与ATP合酶结合的物质是A.1,3-二磷酸甘油酸B.琥珀酰CoA C.ATP D.AMP E.磷酸肌酸8.高能硫酯化合物是9.不属于高能化合物的是10.含有两个高能磷酸键的是11.能量的暂时储存形式是12.糖酵解过程中产生的高能化合物是附:近年研考及执考试题A型题1.下列关于呼吸链的叙述,错误的是(2002研考)A.在传递氢和电子过程中偶联ADP磷酸化B.CO可使整个呼吸链的功能丧失C.递氢体同时也是递电子体D.递电子体也都是递氢体E.呼吸链的组分通常按E0值由小到大的顺序排列2.下列关于细胞色素的叙述,正确的是(2006研考)A.是一类以铁卟啉为辅基的酶B.都紧密结合在线粒体内膜上C.是呼吸链中的递氢体D.在呼吸链中按b-c-c1-aa3排列E.又称细胞色素氧化酶3.下列关于线粒体氧化磷酸化解偶联的叙述,正确的是(2007研考)A.ADP磷酸化作用加速氧的利用B.ADP磷酸化作用继续,但氧利用停止C.ADP磷酸化停止,但氧利用继续D.ADP磷酸化无变化,但氧利用停止4.下列代谢物经相应特异脱氢酶催化脱下的2H,不能经过NADH 氧化呼吸链氧化的是(2005研考)A.异柠檬酸B.苹果酸C.α-酮戊二酸D.琥珀酸E.丙酮酸5.线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭进入线粒体内完成氧化磷酸化,其P/O比值为(1998研考)A.0 B.1.5 C.2 D.2.5 E.36.下列哪种物质脱下的一对氢经呼吸链传递后P/O比值约为2.5?(1996研考)A.β-羟丁酸B.琥珀酸C.α-磷酸甘油D.抗坏血酸E.脂酰辅酶A7.CO抑制呼吸链的部位是(2010研考)A.复合体ⅠB.复合体ⅡC.复合体ⅢD.复合体Ⅳ8.氰化物中毒是由于抑制下列哪种细胞色素?(2003、1991研考,2001执考)A.Cyta B.Cytaa3C.Cytb D.Cytc E.Cytc1 9.2,4-二硝基苯酚抑制氧化磷酸化的机制是(2012研考)A.解偶联B.抑制电子传递C.抑制ATP合酶D.与复合体Ⅰ结合10.人体活动主要的供能物质是(1994、1993研考,2000,2005执考)A.葡萄糖B.脂酸C.磷酸肌酸D.GTP E.ATP 11.下列化合物中,不含高能磷酸键的是(2011、1994研考,2012执考)A.1,3二磷酸甘油酸B.1,6二磷酸果糖C.二磷酸胞苷D.二磷酸鸟苷12.下列物质中,不属于高能化合物的是(2009研考)A.二磷酸腺苷B.乙酰CoA C.3-磷酸甘油酸D.磷酸肌酸13.关于ATP在能量代谢中的作用,哪项是错误的?(1992研考)A.体内合成反应所需的能量均由ATP直接提供B.能量的生成、贮存、释放和利用都以ATP为中心C.ATP的化学能可转变为机械能、渗透能、电能以及热能等D.ATP通过氧化磷酸化作用调节其生成E.体内ATP的含量极少而转换极快14.苹果酸穿梭的生理意义在于(1995研考)A.将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化B.维持线粒体内外有机酸的平衡C.进行谷氨酸、草酰乙酸转氨基作用D.为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸E.将胞浆中NADH+H+带入线粒体内15.胞浆NADH经α-磷酸甘油穿梭后氧化磷酸化产生的ATP数是(2008研考)A.1 B.1.5 C.3 D.416.通常,生物氧化是指生物体内(2000执考)A.脱氢反应B.营养物质氧化成H2O和CO2的过程C.加氢反应D.与氧分子结合的反应E.释放电子的反应17.下列有关氧化磷酸化的叙述,错误的是(2002执考)A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP B.氧化磷酸化过程存在于线粒体内C.P/O可以确定ATP的生成数D.氧化磷酸化过程有两条呼吸链E.经呼吸链传递至氧产生3分子ATP18.关于氧化磷酸化的叙述,错误的是(2006执考)A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP B.氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链C.电子分别经两种呼吸链传递至氧,均产生3分子ATPD.氧化磷酸化过程存在于线粒体内E.氧化与磷酸化过程通过偶联产能19.一食过多白果(含氰化物)的病人,导致呼吸窒息,抑制呼吸链的具体环节是(2001执考)A.阻断NADH脱氢酶的催化作用B.阻断Cytb和c1传递电子C.阻断Cytaa3把电子传递给氧D.解偶联作用E.抑制ATP合酶的活性20. 能够促进ATP合酶合成ATP的因素是(2018年研考)A.物质还原速度的加快B.质子顺浓度梯度向基质回流C.寡霉素与ATP合酶相互作用D.电子从Cytb到Cyte的传递减慢21. 氰化物中毒时,患者的呼吸气味常是(2018年研考)A.烂苹果味B.苦杏仁味C.蒜臭味D.腥臭味22. 生物氧化中P/O比值的含义是(2017年研考)A.生成ATP数与消耗1/2O2的比值B.分解蛋白质与需要1/2O2的比值C.需要的磷酸与生成1/2O2的比值D.氧化的磷脂与消耗1/2O2的比值23. 甲状腺功能亢进惠者基础代谢率增高的原因是(2014年研考)A .ATP合成增加 B.解耦联蛋白基因表达增强C.细胞膜Na+,K+ -ATP酶活性降低D.ATP-ADP 转位酶活性降低24. 下列辅酶中,不参与递氢的是(2016年研考)A .NAD+ B.FAD C. FH4 D. CoQ25. 直接参与苹果酸-天冬氨酸穿棱的重要中间产物是(2016年研考)A.丙酮酸B.磷酸二羟丙酮C.磷酸甘油D.草酰乙酸26. 氧化磷酸化抑制剂鱼藤酮存在时,1分子琥珀酸经呼吸链传递生成的ATP数是(2015年研考)A.0B.1C.1.5D.2.5B型题A.NAD/NADH+H+B.FAD/FADH2C.CytbFe3+/Fe2+ D.CytaFe3+/Fe2+1.上述呼吸链氧化还原对中,氧化还原电位最高的是(2009研考)2.上述呼吸链氧化还原对中,参与构成呼吸链复合体Ⅱ的是(2009研考)A.复合体ⅡB.复合体ⅢC.FADD.Cyt c3.在呼吸链中氧化磷酸化偶联位点是(2015年研考)4.在呼吸链中仅作为递电子体的是(2015年研考)C型题A.细胞色素P450B.铁硫蛋白C.两者都是D.两者都不是1.构成呼吸链的成员有(1994研考)2.参与生物转化的酶有(1994研考)A.进入呼吸链生成2.5个ATP B.进入呼吸链生成1.5个ATP C.二者均对D.二者均不对3.3-磷酸甘油醛在3-磷酸甘油醛脱氢酶的催化下脱下的氢(1997研考)4.谷氨酸在谷氨酸脱氢酶的催化下脱下的氢(1997研考)X型题1.同时传递电子和质子的辅酶有(1996研考)A.辅酶Q B.铁硫蛋白C.FMN D.细胞色素aa3 2.下列哪些化合物属于高能化合物?(2004、1999研考)A.1,6-双磷酸果糖B.磷酸烯醇式丙酮酸C.三磷酸肌醇D.磷酸肌酸3.能够影响氧化磷酸化的因素有(2018年研考)A. [ADP]/[ATP]B. 甲状腺素增加C. 线粒体突变D. CO阻断Cyta3二、名词解释1.氧化磷酸化2.氧化呼吸链3.底物水平磷酸化4.P/O 比值三、填空题1.ATP生成的主要方式有和。

化生习题答案版

化生习题答案版

蛋白质习题答案一、填空题1,蛋白质和核酸对紫外光均有吸收。

蛋白质的最大吸收波长是280 nm。

2,蛋白质分子的无规则卷曲有紧密环和连接条带两种类型。

3,蛋白质分子的β-转角有两种类型,分为含脯氨酸类型和甘氨酸类型,由第一个氨基酸残基的羰基 -C=O基与第四个氨基酸残基的氨基 -NH基形成氢键。

4,构成蛋白质的氨基酸中的碱性氨基酸有组氨酸、精氨酸和赖氨酸三种。

酸性氨基酸主要是指 __天冬氨酸______、 _谷氨酸_____。

5,蛋白质的紫外吸收主要是因为含有苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸三种氨基酸。

6,蛋白质的二级结构主要包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲类型。

7,多肽链N-末端主要采用二硝基氟苯、丹磺酰氯和异硫氰酸苯酯方法测定。

8,组成蛋白质分子中含咪唑基的氨基酸是组氨酸,含有巯基的氨基酸是半胱氨酸。

9,不同蛋白质中含量比较接近的元素是 N ,平均含量为16 %。

10,组成蛋白质的基本单位是α-氨基酸,它们的结构均为L-构型。

它们之间靠酰胺键彼此连接而形成的物质称为肽。

二、是非题( ⨯ )1, 构成蛋白质的20种氨基酸都具有旋光性。

( ⨯ )2,一蛋白质样品经酸水解后,用氨基酸自动分析仪能准确测定它的所有氨基酸。

( √ )3, 变性后的蛋白质,分子量不发生变化。

( ⨯ )4,推动蛋白质的四级结构形成的力是氢键作用。

( √ )5,氨基酸、蛋白质和核酸都具有等电点。

( ⨯ )6,在pH呈碱性的溶液中,氨基酸大多以阳离子形式存在。

( ⨯ )7,一蛋白质样品经酸水解后,能准确测定它的所有氨基酸。

( ⨯ )8,胰蛋白酶水解由赖氨酸、精氨酸氨基端形成的肽键。

( ⨯ )9,肼解法是测定多肽氨基端的一种方法。

( ⨯ )10,蛋白质的亚基都是具有生物活性的多肽。

三、选择题( c )1,下列氨基酸中哪种是精氨酸 [a]Asp [b] His [c] Arg [d] Lys( bcd )2,下列关于蛋白质分子中肽键的叙述哪些是正确的?(a) 能自由旋转(b)比通常的C-N单键短(c)通常有一个反式结构(d) 具有部分双键性质( b )3,下列氨基酸中哪种氨基酸具有咪唑基团?[a]精氨酸 [b] 组氨酸 [c] 酪氨酸 [d] 脯氨酸( b )4,下列关于α-螺旋结构的叙述中哪个是错误的?[a]为右手螺旋 [b]肽平面围绕多个轴旋转[c]螺旋一周为3.6个氨基酸残基 [d] 肽链内形成氢键( c )5,氨基酸顺序测定仪是根据哪种方法建立的?(a)2,4-二硝基氟苯法 (b)丹磺酰氯法 (c)苯异硫氰酸酯法[a] (d)酶水解法( bcd )6,不直接参与维系蛋白质二级结构的化学键是[a] 氢键 [b] 盐键 [c] 疏水键 [d] 二硫键( abd )7, 在生理pH条件下,下列氨基酸中那种以负离子形式存在?[a]天冬氨酸 [b]半胱氨酸 [c]赖氨酸 [d]亮氨酸( cd )8,下列关于蛋白质分子三级结构的叙述哪项是错误的?[a]天然蛋白质分子均有这种结构 [b]具有三级结构的多肽链都具有生物学活性[c]三级结构的稳定性主要由次级键维持 [d]亲水基团大多聚集在分子的表面( d )9, 下列关于蛋白质四级结构的论述哪项是正确的。

生物氧化练习题

生物氧化练习题

生物氧化练习题姓名学号一、填空题这是根据接受代谢物脱下的氢的NADH 不同而区别的。

2、在呼吸链中,惟一的非蛋白组分是辅酶Q ,惟一不与线粒体膜紧密结合的蛋白质是NADH-CoQ还原酶。

3、细胞色素是一类含铁钋啉辅基的电子传递体,铁硫蛋白是一类含有非含卜啉铁和对酸不稳定的硫的电子传递体。

4、解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是化学渗透学说,它是英国生物化学家Peter Mitchell 于1961年首先提出的。

5、一对电子从NADH传递至氧的过程中,还原力逐渐减低,氧化力逐渐增强。

6、合成1分子ATP需 3 个质子通过ATP合酶,每个ATP从线粒体基质进入胞质需消耗 1 个质子,这样每产生1分子ATP,共需消耗 4 个质子。

7、生物氧化中NADH呼吸链的P/O比值是 2.5 ,FADH2呼吸链的P/O比值 1.5 。

8、用特殊的电子传递抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:①鱼藤酮、安密妥等抑制电子由NADH 向CoQ 的传递。

②抗霉素A抑制电子由维生素C 向Q2 的传递。

③氰化物、CO等抑制电子由细胞色素(a+a3)向分子氢的传递。

9、穿梭作用主要有磷酸甘油穿梭系统与苹果酸-天冬氨酸穿梭系统,两者进入呼吸链氧化,其P/O值分别是 1.5 和10、ATP 是各种生命活动所需能量的直接供应者。

的贮存形式。

二、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的)1、下列哪一叙述不是生物氧化的特点?:( D )A、逐步氧化B、必需有水参加C、生物氧化的方式为脱氢反应D、能量同时释放2、能直接将电子传递给氧的细胞色素是:(D )A、Cyt aa3B、Cyt bC、Cyt c1D、Cyt c3、真核细胞的电子传递链定位于:( C )A、胞液B、质膜C、线粒体内膜D、线粒体基质4、下列关于NADH的叙述中,不正确的是( B )A、可在胞液中生成B、可在线粒体中生成C、可在胞液中氧化生成ATPD、可在线粒体中氧化并产生ATP5、在生物氧化中FMN和FAD的作用是( D )A、转氨B、加氧C、脱羧D、递氢6、下列哪种物质不属于高能化合物?( A )A、葡萄糖-6-磷酸B、肌酸磷酸C、GTPD、1,3-二磷酸甘油酸7、电子传递抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、电子传递停止,ATP合成停止B、电子传递停止,ATP正常合成C、氧不断消耗,ATP合成停止D、氧不断消耗,ATP正常合成8、解偶联剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成9、氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成10、下列哪一个不是呼吸链的成员之一?( C )A、CoQB、FADC、生物素D、细胞色素C三、是非判断题1、生物体内,所有高能化合物都含有磷酸基团。

生物氧化 练习题

生物氧化 练习题

呼吸链中的递氢体是 A.铁硫蛋白 B.细胞色素c C.细胞色素b D.细胞色素aa3 E.辅酶Q
生物氧化的根本意义在于______。 A.产生ATP,为体内提供直接能源 B.使底物脱H,氧化生成H2O C.有机酸脱羧产生CO2 D.产生热量,维持体温 E.进行氧化磷酸化
ATP分子中高能磷酸键能储于______。
通常生物氧化是指生物体内 A.脱氢反应 B.营养物氧化成H2O和CO2的过程 C.加氧反应 D.与氧分子结合的反应 E.释出电子的反应
有关氧化磷酸化的叙述,错误的是
A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP 的过程
B.氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链 C.电子分别经两种呼吸链传递至氧,均产生 3分子ATP D.氧化磷酸化过程存在于线粒体内 E.氧化与磷酸化过程通过偶联产能
A.肌酸磷酸 B.GTP C.UTP D.CTP E.ADP
调节氧化磷酸化速率的主要因素是______。 A.还原当量的来源是否充分 B.氧
C.ADP D.电子传递链的数目 E.底物进入传递链的部位
关于化学渗透假说,错误的叙述是 A. 必须把内膜外侧的H+通过呼吸链泵到膜内来 B.需要在线粒体内腰两侧形成电位差 C.由 Peter Mitchell首先提出 D.H+顺浓度梯度由膜外回流时驱动 ATP的生成 E.质子泵的作用在于贮存能量
质是
A.CDP
B.ADP
C.GDP
D.TDP
E.UDP
A.含有寡霉素敏感蛋白 B.具有ATP合酶活性 C.结合GDP后发生构象改变 D.存在单加氧酶 E.存在H+通道 1.线粒体内膜复合物V的F1 2.线粒体内膜复合物V的F0
肝细胞液内NADH通过何种机制转入线粒体 内氧化______。 A.α-磷酸甘油穿梭 B.苹果酸穿梭 C.柠檬酸-丙酮酸循环 D.草酰已酸-Leabharlann 酮酸穿梭 E.苹果酸-草酰乙酸穿梭

新陈代谢生物氧化部分的练习题

新陈代谢生物氧化部分的练习题

第一部分填空1、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有_________和_________两种。

2、典型的呼吸链包括_________和_________两种。

3、FADH2经呼吸链完全氧化时测得的P/O值为。

4、真核细胞生物氧化的主要场所是,呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于。

5、生物膜主要由和组成。

6、底物脱下一对H,经NADH呼吸链氧化产生_____分子ATP;经琥珀酸呼吸链氧化产生____分子ATP。

7、耐寒植物的膜脂中脂肪酸含量较高,从而使膜脂流动性8、高能磷酸化合物通常指_________时能释放出大量自由能的化合物,其中最重要的是_________。

9、生物体内的氧化呼吸链有多条,其中以_________呼吸链和_________呼吸链两条最重要。

10、真核细胞生物氧化是在___________进行,原核生物细胞生物氧化是在___________进行。

11、在呼吸链上位于细胞色素C1的前一个成分是,后一个成分是。

第二部分单选题1、“生物氧化”一章内容告诉我们()。

A、解偶联剂抑制ADP磷酸化,但不影响氧化作用B、解偶联剂不影响ADP磷酸化,但影响氧化作用C、解偶联剂抑制ADP磷酸化和氧化作用D、解偶联剂不影响ADP磷酸化和氧化作用E、以上都不正确2、各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:()A、C→b1→C1→aa3→O2B、C→C1→b→aa3→O2C、C1→C→b→aa3→O2D、b→C1→C→aa3→O23、生物体内ATP最主要的来源是()A、糖酵解B、TCA循环C、磷酸戊糖途径D、氧化磷酸化作用4、下列哪一个不是呼吸链的成员之一( )A、CoQB、FADC、生物素D、细胞色素C5、下列不属于高能磷酸化合物的是()A、磷酸肌酸B、1,3二磷酸甘油酸C、1-磷酸葡萄糖D、磷酸烯醇式丙硐酸6、在呼吸链中,将复合物I、复合物II与细胞色素系统连接起来的物质是什么?()A、FMNB、Fe?S蛋白C、CoQD、Cytb7、目前公认的氧化磷酸化理论是:()A、化学偶联假说B、构象偶联假说C、化学渗透假说D、中间产物学说8、生物膜的基本结构是()A 磷脂双层两侧各有蛋白质附着B 磷脂形成片层结构,蛋白质位于各个片层之间C 蛋白质为骨架,二层磷脂分别附着于蛋白质的两侧D 磷脂双层为骨架,蛋白质附着于表面或插入磷脂双层中9、生物膜主要成分是脂和蛋白质,它们主要通过什么键相连?()A 共价键B 二硫键C 氢键D 疏水作用10、下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?()A CoQB 细胞色素cC FAD D 肉毒碱11、哪些组分需要用去垢剂或有机溶剂从生物膜上分离下来( )?A、外周蛋白B、嵌入蛋白C、共价结合的糖类D、膜脂的脂肪酸部分12、1对H通过NADH呼吸链氧化可生成()分子ATP。

生物氧化糖代谢习题-包括答案

生物氧化糖代谢习题-包括答案

新陈代谢、生物氧化和糖代谢练习一. 选择题1.氰化物引起的缺氧是由于 DA.中枢性肺换气不良 B.干扰氧的运输C.微循环障碍 D.细胞呼吸受抑制 E.上述的机制都不对 2. 肌肉中能量的主要储存形式是下列哪一种 EA.ADP B.磷酸烯醇式丙酮酸 C.cAMP D.ATP E.磷E.磷酸肌酸3.关于有氧条件下,NADH从胞液进入线粒体氧化的机制,下列哪项描述是正确 DA.NADH直接穿过线粒体膜而进入B.磷酸二羟基丙酮被NADH还原成3-磷酸甘油进入线粒体,在内膜上又被氧化成磷酸二羟基丙酮,同时生成NADHC.草酰乙酸被还原成苹果酸,进入线粒体后在被氧化成草酰乙酸,停留于线粒体内 D.草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体,然后在被氧化成草酰乙酸,再通过转氨基作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外E.通过内毒碱进行转运进入线粒体4.寡霉素通过什么方式干扰了高能化合物ATP的合成 DA.使细胞色素c与线粒体内膜分离B.使电子在NADH与黄素酶之间的传递被阻断C.阻唉线粒体膜上的肉毒碱穿梭D.抑制线粒体内的ATP酶E.使线粒体内膜不能生成有效的氢离子梯度5.肌肉或神经组织细胞内NAD+进入线粒体的穿梭机制主要是 AA.a-磷酸甘油穿梭机制 B.柠檬酸穿梭机制C.内毒碱穿梭机制 D.丙酮酸穿梭机制E.苹果酸穿梭机制6.下列关于化学滲透学说的叙述哪一项是不对的 BA.呼吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上B.各递氢体和递电子体都有质子泵的作用C.线粒体内膜外侧H+不能自由返回膜内D.ATP酶可以使膜外H+返回膜内E.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATP7.生物氧化是指: 答案:CA. 生物体内的脱氢反应B. 生物体内释出电子的反应C. 营养物氧化成H2O和CO2的过程D. 生物体内与氧分子结合的反应8.人体内各种活动的直接能量供给者是: DA. 葡萄糖B. 脂酸C.乙酰辅酶AD. ATP9.关于电子传递链的叙述错误的是:DA.最普遍的电子传递链从NADH开始B. 电子传递方向从高电势向低电势C. 氧化磷酸化在线粒体内进行D. 每对氢原子氧化时都生成三个ATP10.关于电子传递链的叙述错误的是:BA.电子传递链中的递氢体同时也是递电子体B.电子传递链中的递电子体同时也是递氢体C. 电子传递的同时伴有ADP的磷酸化D.抑制细胞色素氧化酶后,电子传递链中各组分都还处于还原状态 答案:11. P/O比值是指 AA. 每消耗一摩尔氧所消耗无机磷的摩尔数B.每消耗一克原子氧所消耗无机磷的克原子数C.每消耗一摩尔氧所所消耗无机磷的克原子数D.每消耗一克原子氧所消耗无机磷的摩尔数12. 2,4-二硝基苯酚属于下列哪种抑制剂类型 CA.电子传递抑制剂B.氧化磷酸化抑制剂C.解偶联剂D.离子载体抑制剂13.寡霉素属于下列哪种抑制剂类型 BA.电子传递抑制剂B.氧化磷酸化抑制剂C.解偶联剂D.离子载体抑制剂14.下列关于化学滲透学说,哪种叙述是不对的 CA.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATPB.各递氢体和电子传递体都有质子泵的作用C.线粒体内膜外侧H+可以自由返回膜内D.呼吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上15.下列哪种物质可使电子传递和氧化磷酸化作用分离 CA.COB.NOC. 2,4-二硝基苯酚D.抗霉素A16.下列哪种物质抑制电子从NADH到CoQ的传递 CA.氰化物B.COC.鱼藤酮D.寡霉素17.下列哪种物质抑制电子从细胞色素a到氧的传递 BA.COB.安密妥C.抗霉素AD.缬氨酶素18.骨骼肌细胞通过下列哪种运转体系将NADH从细胞质运进线粒体 BA.磷酸甘油穿梭系统B.肉碱转移系统C.柠檬酸穿梭系统D.苹果酸-天冬氨酸穿梭系统19.电子传递抑制剂会引起下列哪种效应 AA.电子传递停止,ATP合成停止B.电子传递停止,ATP正常合成C.氧不断消耗,ATP合成停止D.氧不断消耗,ATP正常合成20.解偶联剂会引起下列哪种效应 BA. 氧不断消耗,ATP正常合成B. 氧不断消耗,ATP合成停止C. 氧消耗停止,ATP合成停止D. 氧消耗停止,ATP正常合成21.氧化磷酸化抑制剂引起下列哪种效应 CA. 氧不断消耗,ATP正常合成B. 氧不断消耗,ATP合成停止C. 氧消耗停止,ATP合成停止D. 氧消耗停止,ATP正常合成22.下列哪种物质不属于高能化合物 AA.G-6PB.GTPC. 肌酸磷酸D.1,3-二磷酸甘油酸23.下列哪种酶催化底物水平磷酸化 BA.琥珀酸脱氢酶B.琥珀酸硫激酶C.a-酮戊二酸脱氢酶D.己糖激酶24.下列哪一反应伴随着底物水平磷酸化 BA.乳酸→丙酮酸B.磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸C.G-6-P→GD.F-1,6-2P→F-6-P25.电子传递链定位于 DA.线粒体基质B.胞液C.质膜D.线粒体内膜26.下面关于呼吸链的叙述,哪一个是错误的 AA.是生物体内ATP生成的唯一方式B.是电子传递与磷酸化作用偶联的过程C.正常运转的呼吸链,只要有ADP和Pi存在就能产生ATPD.呼吸链中的各组分有严格的顺序性27.下列哪一叙述不是生物氧化的特点 DA.逐步氧化B.生物氧化的方式为脱氢氧化C.必须有水参加D.能量同时放出28.在呼吸链中能将电子直接传递给氧的传递体为 CA.铁-硫蛋白B.细胞色素bC.细胞色素a3D.细胞色素c129. 活细胞不能用下列哪些能源来维持它们的代谢(D)A.ATP B.脂肪 C.糖 D.周围的热能 E.阳光 30. 关于氧化磷酸化下列错误的是(D)A电子传递复合物Ⅱ不与磷酸化偶联B电子势H+回到膜内的动力C解偶联剂不能阻抑电子传递DF1—ATP酶有合成及水解ATP双重功能E氧化是放能过程,磷酸化是吸能反应31.1摩尔葡萄糖经糖的有氧氧化过程可生成的乙酰CoA BA.1摩尔B.2摩尔C.3摩尔D.4摩尔E.5摩尔32.由己糖激酶催化的反应的逆反应所需的酶是 BA.果糖二磷酸酶B.葡萄糖-6-磷酸酶C.磷酸果糖激酶1D. 磷酸果糖激酶2E.磷酸化酶33.糖酵解的脱氢步骤反应是 CA.1,6-二磷酸果糖→3-磷酸甘油醛+磷酸二羟丙酮B. 3-磷酸甘油醛→3-磷酸甘油醛C. 3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸D. 1,3-二磷酸甘油酸 →3-磷酸甘油酸E. 1,3-二磷酸甘油酸→2-磷酸甘油酸34.反应:6-磷酸果糖→1,6二磷酸果糖,需要哪些条件 CA.果糖二磷酸酶,ATP,ADPB. 果糖二磷酸酶,ADP,Pi,Mg2+C.磷酸果糖激酶,ATP,Mg2+D. 磷酸果糖激酶,ADP,Pi,Mg2+E.ATP,Mg2+35.糖酵解过程中催化1摩尔六碳糖裂解为2摩尔三碳糖的反应的酶是 CA.磷酸己糖异构酶B. 磷酸果糖激酶C.醛缩酶D.磷酸丙糖异构酶E.烯醇化酶36.ATP对磷酸果糖激酶1的作用 CA.酶的底物B.酶的抑制剂C.既是酶的底物同时又是酶的变构抑制剂D.1,6-双磷酸果糖被激酶水解时生成的产物E.以上都对37.糖酵解过程中最重要的关键酶是 BA.己糖激酶B.6-磷酸果糖激酶1C.丙酮酸激酶D.6-磷酸果糖激酶2E.果糖双磷酸酶38. 6-磷酸果糖激酶1的最强别构激活剂是 DA. 1,6-双磷酸果糖B.AMPC.ADPD.2,6-双磷酸果糖E.3-磷酸甘油39.丙酮酸脱氢酶复合体中最终接受底物脱下的2H的辅助因子是 DA.FADB.硫辛酸C.辅酶AD.NAD+E.TPP40.三羧酸循环的第一步反应产物是 AA.柠檬酸B.草酰乙酸C.乙酰CoAD.CO2E.NADH+H+41.糖的有氧氧化的最终产物是 AA.CO2+H2O+ATPB.乳酸C.丙酮酸D.乙酰CoAE.柠檬酸42.在三羧酸循环中,下列哪个反应是不可逆反应 EA.柠檬酸-异柠檬酸B.琥珀酸-延胡羧酸C.延胡羧酸-苹果酸D.苹果酸-草酰乙酸E.草酰乙酸+乙酰CoA-柠檬酸43.1摩尔葡萄糖经有氧氧化可产生ATP摩尔数 EA.10B.20C.30D.32E.30-3244.糖原合酶催化的反应是 CA.G-6-P→G-1-PB. G-1-P→UDPGC.UDPG+糖原n→糖原(n+1)+UDPD. 糖原n→糖原(n—1)+G-1-PE. G-6-P→G45.不能经糖异生合成葡萄糖的物质是 DA.a-磷酸甘油B.丙酮酸C.乳酸D.乙酰CoAE.生糖氨基酸46.下列各中间产物中,哪一个是磷酸戊糖途径所特有的 DA.丙酮酸B. 3-磷酸甘油醛C. 6-磷酸果糖D. 6-磷酸葡萄糖酸E. 1,6-二磷酸果糖47.降低血糖的激素是 DA.胰高血糖素B.肾上腺素C.甲状腺素D.胰岛素E.肾上腺皮质激素48.三碳糖、六碳糖与九碳糖之间的相互转换的糖代谢途径是 BA.糖的有氧氧化B.磷酸戊糖途径C.糖酵解D.三羧酸循环中E.糖异生二.填空题1.代谢物在细胞内的生物氧化与体外燃烧的主要区别是————、————和————。

生物化学(本科)第五章生物氧化随堂理解练习与参备考资料答案解析

生物化学(本科)第五章生物氧化随堂理解练习与参备考资料答案解析

生物化学(本科)第五章生物氧化随堂练习与参考答案第一节生物氧化的方式及二氧化碳的生成第二节ATP的生成与储备第三节氧化磷酸化体系第四节其他氧化体系与生物转化1. (单选题)关于生物氧化的描述,错误的是A.生物氧化是在正常体温,pH近中性的条件下进行的B.生物氧化过程是一系列酶促反应,并逐步氧化,逐步释放能量C.其具体表现为消耗氧和生成CO2D,最终产物是H2O、CO2、能量E.所产生的能量均以ADP磷酸化为ATP形式生成和利用参考答案:E2. (单选题)研究呼吸链证明A. 两条呼吸链的会合点是CytcB. 呼吸链都含有复合体ⅡC. 解偶联后,呼吸链就不能传递电子了D. 通过呼吸链传递1 个氢原子都可生成3 分子的ATPE. 辅酶Q 是递氢体参考答案:E3. (单选题)细胞色素在电子传递链中的排列顺序是A.Cyt b→c1→c→aa3→O2B.Cyt b→c→c1→aa3→O2C.Cyt b→c1→aa3→c→O2D.Cyt c1 →c→b→aa3→O2E.Cyt c →c1→b→aa3→O2参考答案:A4. (单选题)决定氧化磷酸化速率的最主要因素是A.ADP浓度B.AMP浓度C.FMND.FADE.NADP+参考答案:A5. (单选题)肌肉中能量的主要贮存形式是A.ATPB.GTPC.磷酸肌酸D.CTPE.UTP参考答案:C6. (单选题)在呼吸链中,既可作为NADH脱氢酶的受氢体,又可作为琥珀酸脱氢酶的受氢体的是A.Cyt cB.Cyt bC.CoQD.FADE.铁硫蛋白参考答案:C7. (单选题)呼吸链各成分排列顺序的依据是A.各成分的结构B.各化合物的类型C.分子的结构与性质D.分子的大小E.按各成分的氧化还原电位的高低来排列参考答案:E8. (单选题)关于生物氧化时能量的释放,错误的是A.生物氧化过程中总能量变化与反应途径无关B.生物氧化是机体生成ATP的主要来源方式C.线粒体是生物氧化和产能的主要部位D.只能通过氧化磷酸化生成ATPE.生物氧化释放的部分能量用于ADP的磷酸化参考答案:D9. (单选题)线粒体氧化磷酸化解偶联,意味着A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP酶被抑制C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATPE.线粒体膜的钝化变性参考答案:D10. (单选题)细胞色素b,c1,c和P450均含辅基A.Fe3+B.血红素CC.血红素AD.原卟啉E.铁卟啉参考答案:E11. (单选题)ATP含有几个高能键A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个E. 0个参考答案:B12. (单选题)劳动或运动时ATP因消耗而大量减少,此时A.ADP相应增加,ATP/ADP下降,呼吸随之加快B.ADP相应减少,以维持ATP/ADP恢复正常C.ADP大量减少,ATP/ADP增高,呼吸随之加快D.ADP大量磷酸化以维持ATP/ADP不变E.以上都不对参考答案:A13. (单选题)肝细胞胞液中的NADH进入线粒体的机制是A.肉碱穿梭B.柠檬酸-丙酮酸循环C.α-磷酸甘油穿梭D.苹果酸-天冬氨酸穿梭E.丙氨酸-葡萄糖循环参考答案:D14. (单选题)下列关于营养素在体外燃烧和生物体内氧化的叙述,正确的是A.都是逐步释放能量B.都需要催化剂C.都需要在温和条件下进行D.生成的终产物基本相同E.氧与碳原子直接化合生成CO2参考答案:D15. (单选题)氰化物引起的中毒是由于阻断了什么部位的电子传递A.Cyt aa3→O2B.Cyt b→c1C.Cyt c1→cD.Cyt c→aa3E.CoQ→Cyt b参考答案:A16. (单选题)肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存A.ADPB.磷酸烯醇式丙酮酸C.ATPD.磷酸肌酸E.以上都不是参考答案:D17. (单选题)活细胞不能利用下列哪种能源来维持它们的代谢A.ATPB.糖C.脂肪D.周围的热能E.以上都不是参考答案:D18. (单选题)糖酵解途径生成的丙酮酸,如要进行彻底氧化,必须进入线粒体氧化,因为A.丙酮酸脱氢酶复合体在线粒体内B.NADH氧化呼吸链在线粒体内膜C.琥珀酸氧化呼吸链在线粒体内膜D.乳酸不能通过线粒体E.不需要氧参考答案:A19. (单选题)1mol NADH+H+经呼吸链将氢传给氧生成水的过程中产生ATP的摩尔数是A.1B.1.5C.2D.2.5E.5参考答案:D20. (单选题)底物水平磷酸化是指A.底物因脱氢而进行的加磷酸作用B.直接由底物中的高能键转变成ATP末端的高能磷酸键C.体内生成ATP的摩尔数D.生成含有高能磷酸键化合物的作用E.以上都不是参考答案:B21. (单选题)1摩尔NADH+H+经苹果酸穿梭作用,进入氧化呼吸链产生ATP的摩尔数是A.1B.1.5C.2D.2.5E.3参考答案:D22. (单选题)胞浆内NADH+H+进入线粒体,并氧化产生ATP的途径是A.苹果酸→柠檬酸穿梭作用B.丙酮酸→乙酰CoA穿梭作用C.乳酸→丙酮酸穿酸作用D.α-磷酸甘油穿梭作用E.以上都不是参考答案:D23. (单选题)磷酸肌酸A.肾组织中能量的贮存形式B.所含~P可直接被机体利用C.由肌酸磷酸激酶(CPK)催化生成D.主要贮存在肝脏E.以上都不是参考答案:C24. (单选题)体内CO2来自A.碳原于被氧分子氧化B.呼吸链的氧化还原过程C.有机酸的脱羧D.糖的无氧酵解E.以上都不是参考答案:C25. (单选题)下列不是呼吸链的组成部分的是A.NADHB.NADPHC.FADH2D.FMNH2E.Cyt aa3参考答案:B26. (单选题)下列不属于高能化合物的是A.磷酸肌酸B.磷酸烯醇式丙酮酸C.3-磷酸甘油酸D.1,3-二磷酸甘油酸E.乙酰辅酶A参考答案:C27. (单选题)在胞液中乳酸脱氢生成的NADHA.可直接进入呼吸链氧化B.在线粒体内膜外侧使α-磷酸甘油转变成磷酸二羟丙酮后进入线粒体C.仅仅需要内膜外侧的磷酸甘油脱氢酶的催化后即可直接进入呼吸链D.经α-磷酸甘油穿梭作用后可进入琥珀酸氧化呼吸链E.上述各条都不能使胞液中NADH进入呼吸链氧化参考答案:D28. (单选题)关于胞液中还原当量NADH经过穿梭作用,错误的是A.NADH和NADPH都不能自由通过线粒体内膜B.在骨骼肌中NADH经穿梭后绝大多数生成2.5分子的ATPC.苹果酸、Glu、Asp都可参与穿梭系统D.α-磷酸甘油脱氢酶,有的以NAD+为辅酶,有的以FAD 为辅酶(基)E.胞液中的ADP进线粒体不需经穿梭作用参考答案:B29. (单选题)氰化物(CN-)使人中毒致死的机制是A.与肌红蛋白中Fe3+结合,使之不能储O2B.与Cyt b中Fe3+结合,使之不能传递电子C.与血红蛋白中Fe3+结合,使之不能运输O2 D.与Cyt aa中Fe3+结合,使之不能激活1/2O2 E.与Cyt c中Fe3+结合,使之不能传递电子参考答案:E30. (单选题)氧化磷酸化的解偶联剂的物质是A.寡霉素B.甲状腺激素(T3)C.2,4-二硝基苯酚D.抗酶素AE.氰化物参考答案:C31. (单选题)电子传递过程的限速因素是A.ATP/ADPB.FADHC.Cyt aa3D.O2E.NADH+H+参考答案:A32. (单选题)下列伴随着底物水平磷酸化的反应是A.苹果酸→草酰乙酸B.甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸C.柠檬酸→α-酮戊二酸D.琥珀酸→延胡索酸E.以上都不是参考答案:B33. (单选题)体内参与各种供能反应最多的是A.磷酸肌酸B.ATPC.PEPD.UTPE.GTP参考答案:B34. (单选题)不经NADH氧化呼吸链的物质是A.琥珀酸B.苹果酸C.β-羟丁酸D.谷氨酸E.异柠檬酸参考答案:A35. (单选题)能使氧化磷酸化加速的物质是A.ATPB.ADPC.电子传递链的数目E.CoASH参考答案:B36. (单选题)能使氧化磷酸化减慢的物质是A.ATPB.ADPC.CoASHD.还原当量的来源是否充分E.底物进入电子传递链的部位参考答案:A37. (单选题)关于P/O比值的叙述,正确的是A.P/O比值是指每消耗一摩尔氧所消耗无机磷的摩尔数B.P/O比值是指每消耗一摩尔氧原子所消耗无机磷的摩尔数C.测定P/O比值不能反应物质氧化时生成ATP的数目D.每消耗一摩尔氧所合成ATP的摩尔数E.以上叙述都不对参考答案:B38. (单选题)不属呼吸链抑制剂的物质是A.鱼藤酮B.阿米妥D.氰化物E.寡霉素参考答案:E39. (单选题)关于ATP在能量代谢中的作用,错误的是A.体内的合成反应所需的能量均由ATP直接供给B.能量的生成、贮存、释放和利用都以ATP为中心C.ATP是生物界普遍的直接供能物质;D.ATP的化学能可转变为机械能,渗透能、电能、热能等;E.ATP可通过对氧化磷酸化的作用调节其生成参考答案:A40. (单选题)当细胞耗能多时A.AMP含量较低B.ADP含量较低C.无机磷酸含量较低D.ATP/AMP(ADP)比值低E.ATP/ADP比值高参考答案:D41. (多选题)进行生物氧化的场所有A.细胞膜B.微粒体C.胞液D.线粒体E.核糖体参考答案:BD42. (多选题)下列物质属于高能化合物的是A. 乙酰辅酶AB. GTPC. 磷酸肌酸D. 磷酸二羟丙酮E. 磷酸烯醇式丙酮酸参考答案:ABCE43. (多选题)影响氧化磷酸化作用的因素有A.COB.ATP/ADPC.体温D.阿米妥类药物E.甲状腺素参考答案:ABDE44. (多选题)高能磷酸键存在于A.磷酸烯醇式丙酮酸B.腺苷三磷酸C.肌酸磷酸D.腺苷二磷酸E.琥珀酰CoA参考答案:ABCD45. (多选题)下列每组内有两种物质,都能抑制呼吸链同一个传递步骤的是A.粉蝶霉素A和鱼藤酮B.BAL和寡霉素C.DNP和COD.H2S和KCNE.CO和KCN参考答案:ADE46. (多选题)苹果酸天冬氨酸穿梭作用A.生成2.5个ATPB.将线粒体外NADH所带的氢转运入线粒体C.苹果酸和草酰乙酸可自由穿过线粒体内膜D.谷氨酸和天冬氨酸可自由穿过线粒体膜E.生成1.5个ATP参考答案:ABD47. (多选题)ATP的生成方式包括A. 底物水平磷酸化B. 氧化磷酸化C. 甲基化D. 乙酰化E. 脱磷酸化参考答案:AB48. (多选题)能经过NADH氧化呼吸链的物质有A.苹果酸B.β-羟丁酸C.异柠檬酸D.α-磷酸甘油E.琥珀酸参考答案:ABC49. (多选题)关于胞质中NADH氧化的叙述正确的是A. 胞质中的NADH需进入线粒体才能被氧化B. 胞质NADH在胞质中氧化C. 每分子胞质NADH被氧化能生成3分子ATPD. 经a-磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化的,每分子胞质NADH只产生2分子ATPE. a-磷酸甘油穿梭主要存在于肝和心肌中参考答案:AD50. (多选题)氧化磷酸化偶联部位是在A.NADH→CoQB.CoQ→Cyt cC.Cyt c→Cyt aa3D.Cyt aa3→O2E.FADH2→CoQ参考答案:ABD51. (多选题)抑制氧化磷酸进行的因素有A.COB.氰化物C.异戊巴比妥D.二硝基酚E.CO2参考答案:ABCD52. (多选题)相对于氧化磷酸化,底物水平磷酸化的特点是A. 直接性B. 间接性C. 能量来自高能底物D. 磷酸基来自高能底物E. 能量与磷酸基的转移通过一步反应完成参考答案:ACDE53. (多选题)下列关于解偶联剂的叙述,正确的是A.可抑制氧化反应B.使氧化反应和磷酸反应脱节C.使呼吸加快,耗氧增加D.使ATP减少E.可抑制电子传递链传递电子参考答案:BCD54. (多选题)抑制电子传递链传递电子的物质是A.COB.氰化物C.CO2D.H2SE.2,4-二硝基苯酚参考答案:ABD55. (多选题)下列能加速ATP生成的有A. 氰化物B. ADPC. 甲状腺激素D. 2,4-二硝基苯酚E. 寡霉素参考答案:BC。

生化练习题 (含答案)

生化练习题 (含答案)

第一章蛋白质思考题1.简述常见的蛋白质二级结构及其特点。

2.根据蛋白质结构与功能的关系简述疯牛病的发病机制。

名词解释1.蛋白质的一级结构2.蛋白质的三级结构3.蛋白质的二级结构4.蛋白质的四级结构选择题1.某一溶液中蛋白质的百分含量为45%,此溶液的蛋白质氮的百分浓度为:EA.8.3%B.9.8%C.6.7%D.5.4%E.7.2%2.下列含有两个羧基的氨基酸是:DA.组氨酸B.赖氨酸C.甘氨酸D.天冬氨酸E.色氨酸3.下列哪一种氨基酸是亚氨基酸:AA.脯氨酸B.焦谷氨酸C.亮氨酸D.丝氨酸E.酪氨酸4.维持蛋白质一级结构的主要化学键是:C A.离子键B.疏水键C.肽键D.氢键E.二硫键9.变性蛋白质的主要特点是:D5.关于肽键特点的错误叙述是:EA.肽键中的C-N键较C-N单键短B.肽键中的C-N键有部分双键性质C.肽键的羰基氧和亚氨氢为反式构型D.与C-N相连的六个原子处于同一平面上E.肽键的旋转性,使蛋白质形成各种立体构象6.关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是:B A.天然蛋白质分子均有这种结构B.有三级结构的多肽链都具有生物学活性C.三级结构的稳定性主要是次级键维系D.亲水基团聚集在三级结构的表面E.决定盘曲折叠的因素是氨基酸残基7.具有四级结构的蛋白质特征是:EA.依赖肽键维系四级结构的稳定性B.在三级结构的基础上,由二硫键将各多肽链进一步折叠、盘曲形成C.每条多肽链都具有独立的生物学活性D.分子中必定含有辅基E.由两条或两条以上具有三级结构的多肽链组成8.含有Ala,Asp,Lys,Cys的混合液,其pI依次分别为6.0,2.77,9.74,5.07,在pH9环境中电泳分离这四种氨基酸,自正极开始,电泳区带的顺序是:B A.Ala,Cys,Lys,AspB.Asp,Cys,Ala,LysC.Lys,Ala,Cys,AspD.Cys,Lys,Ala,AspE.Asp,Ala,Lys,Cys10.蛋白质分子在280nm处的吸收峰主要是由哪种氨基酸引起的:BA.谷氨酸B.色氨酸C.苯丙氨酸D.组氨酸E.赖氨酸A.粘度下降B.溶解度增加C.不易被蛋白酶水解D.生物学活性丧失E.容易被盐析出现沉淀第二章核酸的结构与功能思考题1.细胞内有哪几类主要的RNA?其主要功能。

生物氧化练习题及答案

生物氧化练习题及答案

2
8.人体活动主要的直接供能物质是:(...) A.葡萄糖 B.脂肪酸 C.磷酸肌酸 D.GTP E.ATP 9.下列属呼吸链中递氢体的是:(...) A.细胞色素 B.尼克酰胺 C.黄素蛋白 D.铁硫蛋白 E.细胞色素氧化酶 10.氰化物中毒时,被抑制的是:(...) A.Cyt b B.Cyt C1 C.Cyt C E.Cyt aa3
生物氧化
一,单项选择题 (在备选答案中只有一个是正确的) 1.体内CO2来自:(...) A.碳原子被氧原子氧化 B.呼吸链的氧化还原过程 C.有机酸的脱羧 D.糖原的分解 E.真脂分解 2.线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着:(...) A.线粒体氧化作用停止 B.线粒体膜ATP酶被抑制 C.线粒体三羧酸循环停止 D.线粒体能利用氧,但不能 生成ATP E.线粒体膜的钝化变性
4
6.下列关于解偶联剂的叙述正确的是(......) A.可抑制氧化反应 B.使氧化反应和磷酸反应脱节 C.使呼吸加快,耗氧增加 种方式,一种是__________,另一种是 ___________. 2.呼吸链的主要成份分为 _________,_________,________,________和________. 3.在氧化的同时,伴有磷酸化的反应,叫作___________,通常可 生成_____________. 4.微粒体中的氧化体系为____________,它与体内的 ____________功能有关. 5.过氧化物酶催化生成____________,可用于 _______________.
1
3.P/O比值是指:(...) A.每消耗一原子氧所需消耗无机磷的分子数 B.每消耗一原子氧所需消耗无机磷的克数 C.每消耗一原子氧所需消耗无机磷的克原子数 D.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克分子数 E.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克数 4.各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是:(...) A.a→a3→b→c1→c→1/2O2 B.b→a→a3→c1→c→1/2O2 C.c1→c→b→a→a3→1/2O2 D.c→c1→aa3→b→1/2O2 E.b→c1→c→aa3→1/2O2 5.细胞色素b,c1,c和P450均含辅基:(...) A.Fe3+ B.血红素C C.血红素A 原卟啉 E.铁卟啉

生物化学练习题

生物化学练习题

本第十九章代谢总论、第二十章生物能学第二十四章生物氧化-电子传递和氧化磷酸化作用(一)名词解释1.生物氧化2.呼吸链:有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

3.氧化磷酸化:在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP 磷酸化生成ATP 的作用,称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP 的主要方式。

4.磷氧比(P/O):在物质氧化时,每消耗1摩尔原子氧所消耗的无机磷的摩尔数(或每消耗一摩尔原子氧所生成的A TP的摩尔数)称为P/O比值。

5.底物水平磷酸化:在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。

此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP。

体内仅有的三个底物水平磷酸化反应为?6.能荷:能荷是细胞中高能磷酸状态的一种数量上的衡量,能荷大小可以说明生物体中ATP-ADP-AMP 系统的能量状态。

[ATP]+ 1/2 [ADP]能荷= [ATP]+[ADP]+[AMP]7. 两用代谢途径——分解代谢和合成代谢可以共同利用的代谢环节称为两用代谢途径。

如柠檬酸循环是典型的两用代谢途径,氨基酸分解代谢的产物如草酰乙酸、α-酮戊二酸是柠檬酸循环的中间物,这些中间物又可用来合成氨基酸。

(二) 填空题1.生物氧化有3 种方式:_________、___________和__________ 。

2.生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有_________、_________和________ 参与。

3.生物分子的E0'值小,则电负性_________,供出电子的倾向_________。

4.生物体内高能化合物有_________、_________、_________、_________、_________、_________等类。

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生物氧化练习题及答案生物氧化练习题及答案关于七年级生物的课程即将结束,同学们要准备哪些同步练习题来练习呢?下面是店铺帮大家整理的生物氧化练习题及答案,仅供参考,大家一起来看看吧。

一、名词解释1、生物氧化:生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解,最终生成CO2和H2O并释放出能量的作用。

生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2和H2O的同时,释放的能量使ADP转变成ATP。

2、呼吸链:有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源。

3、氧化磷酸化:在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP磷酸化生成ATP的作用,称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP的主要方式。

4、P/O:电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP。

经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP的分子数)称为磷氧比值(P/O)。

如NADH的磷氧比值是3,FADH2的磷氧比值是2。

5、底物水平磷酸化:在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。

此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP。

6、能荷:能荷是细胞中高能磷酸状态的一种数量上的衡量,能荷大小可以说明生物体中ATP—ADP—AMP系统的能量状态。

二、填空1、真核细胞的呼吸链主要存在于线粒体内膜,而原核细胞的呼吸链存在于细胞质膜。

2、NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是复合体Ⅰ、复合体Ⅲ、复合体Ⅳ。

3、在呼吸链中,氢或电子从电负性较大(氧化还原电位较低)的载体依次向电正性较大(氧化还原电位较高)的载体传递。

4、典型的呼吸链包括NADH和FADH2两种。

5、解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是化学渗透学说,它是英国生物化学家P。

Mitchell于1961年首先提出的。

化学渗透学说主要论点认为:呼吸链组分定位于线粒体内膜上。

其递氢体有质子泵作用,因而造成内膜两侧的质子浓度差,同时被膜上ATP合成酶所利用、促使ADP+Pi→ATP6、体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是有机酸脱羧。

7、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有底物水平磷酸化和氧化磷酸化两种。

8、可以使用旋转催化学说很好地解释F1/F0—ATP合成酶的催化机理。

9、F1/F0—ATP合成酶合成一分子ATP通常需要消耗3个质子。

三、单项选择题1、F1/Fo—ATPase的活性中心位于A、α亚基B、β亚基C、γ亚基D、δ亚基E、ε亚基2、下列哪一种物质最不可能通过线粒体内膜?A、PiB、苹果酸C、柠檬酸D、丙酮酸E、NADH3、下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是2+3+2+3++A、延胡索酸/琥珀酸B、CoQ/CoQH2C、细胞色素a(Fe/Fe)D、细胞色素b(Fe/Fe)E、NAD/NADH4、下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应?A、葡萄糖→葡萄糖—6—磷酸B、甘油酸—1,3—二磷酸→甘油酸—3—磷酸C、柠檬酸→α—酮戊二酸D、琥珀酸→延胡索酸E、苹果酸→草酰乙酸5、下列化合物中除了哪种以外都含有高能磷酸键?++A、NADB、NADPC、。

ADPD、葡萄糖—6—磷酸E、磷酸烯醇式丙酮酸6、下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?A、CoQB、细胞色素C、辅酶ID、FADE、肉毒碱7、线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着:A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP酶被抑制C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATP8、肝细胞胞液中的NADH进入线粒体的机制是:A.肉碱穿梭B.柠檬酸—丙酮酸循环C.3—磷酸甘油穿梭D.苹果酸—天冬氨酸穿梭9、ATP的贮存形式是:A、磷酸烯醇式丙酮酸B、磷脂酰肌醇C、肌酸D、磷酸肌酸E、GTP10、关于电子传递链的下列叙述中哪个是不正确的?()A、线粒体内有NADH+H+呼吸链和FADH2呼吸链。

B、电子从NADH传递到氧的过程中有3个ATP生成。

C、呼吸链上的递氢体和递电子体完全按其标准氧化还原电位从低到高排列。

D、线粒体呼吸链是生物体唯一的电子传递体系。

11、线粒体外NADH经α—磷酸甘油穿梭作用,进入线粒体内实现氧化磷酸化,其p/o值为A、0B。

2C、1。

5D。

2E、2。

5F、312、如果质子不经过F1/F0—ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生:A、氧化B、还原C、解偶联D、紧密偶联13、离体的完整线粒体中,在有可氧化的底物存时下,加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量:A、更多的TCA循环的酶B、ADPC、FADH2D、NADH14、呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为:+A、NADB、FMNC、CoQD、Fe·S15、下述哪种物质专一性地抑制F0因子:A、鱼藤酮B、抗霉素AC、寡霉素D、缬氨霉素16、二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是:A、糖酵解B、肝糖异生C、氧化磷酸化D、柠檬酸循环17、下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的:A、吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上B、各递氢体和递电子体都有质子泵的作用++C、H返回膜内时可以推动ATP酶合成ATPD、线粒体内膜外侧H不能自由返回膜内18、呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是:A、c1→b→c→aa3→O2;B、c→c1→b→aa3→O2;C、c1→c→b→aa3→O2;D、b→c1→c→aa3→O2;19、人体内二氧化碳生成方式是:A、O2与C的直接结合B、O2与CO的结合C、有机酸的脱羧D、一碳单位与O2结合20、铁硫蛋白的作用是:A、递氢B、递氢兼递电子C、只脱去底物的电子D、传递电子E、以上都不是21、有肌肉细胞中,高能磷酸键的主要贮存形式是:A、ATPB、GTPC、UTPD、ADPE、磷酸肌酸22、氢原子经过呼吸链氧化的终产物是:+A、H2O2B、H2OC、HD、CO2E、O223、下列有关呼吸链的叙述哪些是正确的?(氧化还原电位较低?氧化还原电位较高)A、体内最普遍的呼吸链为NADH氧化呼吸链B、呼吸链的电子传递方向从高电势流向低电势C、如果不与氧化磷酸化偶联,电子传递就中断D、氧化磷酸化发生在胞液中24、一克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的一对氢经过呼吸链氧化生成水,同时生成多少克分子ATP?A、1B、2C、3D、4E、625、CO影响氧化磷酸化的机理在于:A、使ATP水解为ADP和Pi加速B、解偶联作用C、使物质氧化所释放的能量大部分以热能形式消耗D、影响电子在细胞色素b与C1之间传递E、影响电子在细胞色素aa3与O2之间传递四、是非题1、ATP在高能化合物中占有特殊的地位,它起着共同的中间体的作用。

?2、物质在空气中燃烧和在体内的生物氧化的化学本质是完全相同的,但所经历的路途不同。

?3、NADH和NADPH(还原剂)都可以直接进入呼吸链。

?4、解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。

?(解偶联剂使电子传递与氧化磷酸化脱节,能量以热形式散发)5、电子通过呼吸链时,按照各组分氧还电势依次从还原端向氧化端传递。

?(氧化还原电位较低?氧化还原电位较高)6、磷酸肌酸、磷酸精氨酸等是高能磷酸化合物的贮存形式,可随时转化为ATP供机体利用。

?7、ATP虽然含有大量的自由能,但它并不是能量的贮存形式。

?(自由能的即时供体)8、呼吸链中Cytaa3的铁离子和铜离子将电子传给氧。

?9、辅酶Q、FAD在呼吸链中也可用作单电子传递体起作用。

?10、呼吸链中的细胞色素系统均结合在内膜上,不能溶于水。

?11、呼吸链中各电子传递体都和蛋白质结合在一起。

?++12、在生物体内NADH+H和NADPH+H的'生理生化作用是相同的。

?13、化学中的高能键是指需要较多的能量才能打断的稳定的化学键;生物化学中的“高能键”则是断裂时释放较多自由能的不稳定的键。

?14、呼吸链各组分中只有Cytc是线粒体内膜的外周蛋白。

?15、琥珀酸脱氢酶的辅基FAD与酶蛋白之间以共价键结合。

?五、问答题1、简述化学渗透学说的主要内容,其最显著的特点是什么?化学偶联假说、构象偶联假说、化学渗透假说2、糖的有氧氧化包括哪几个阶段?答:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化分解生成CO2和H2O,并释放出大量能量的过程称为糖的有氧氧化。

糖的有氧氧化代谢途径可分为三个阶段:⑴葡萄糖经酵解途径生成丙酮酸⑵丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA⑶经三羧酸循环彻底氧化分解3、试述呼吸链中各种酶复合物的排列顺序及ATP的生成部位。

答:⑴呼吸链:一系列电子载体按对电子亲和力逐渐升高的顺序组成的电子传递系统。

(2分)⑵NADH、FADH2⑶NADH:复合体Ⅰ-辅酶Q-复合体Ⅲ-细胞色素c-复合体ⅣFADH2:复合体Ⅱ-辅酶Q-复合体Ⅲ-细胞色素c-复合体Ⅳ⑷偶联产生ATP的部位NADH:复合体Ⅰ、复合体Ⅲ、复合体ⅣFADH2:复合体Ⅲ、复合体Ⅳ4、体内ATP有哪些生理作用答:ATP在体内有许多重要的生理作用:(1)是机体能量的暂时贮存形式:在生物氧化中,ADP能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以磷酸化生成ATP的方式贮存起来,因此ATP是生物氧化中能量的暂时贮存形式。

(2)是机体其它能量形式的来源:ATP分子内所含有的高能键可转化成其它能量形式,以维持机体的正常生理机能,例如可转化成机械能、生物电能、热能、渗透能、化学合成能等。

体内某些合成反应不一定都直接利用ATP供能,而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源。

如糖原合成需UTP供能;磷脂合成需CTP供能;蛋白质合成需GTP供能。

这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的,而是来源于ATP。

(3)可生成cAMP参与激素作用:ATP在细胞膜上的腺苷酸环化酶催化下,可生成cAMP,作为许多肽类激素在细胞内体现生理效应的第二信使。

5、简述生物氧化中水和CO2的生成方式。

6、线粒体外生成的NADH在有氧情况下,如何进入线粒体内彻底氧化?并写出其氧化过程。

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