2014西南大学动物生物化学第三次作业答案
动物生物化学练习题(学生复习)
《动物生物化学》练习一一、填空题(60×1分)1、MHb、HbCO、HbCO2的中文名称分别是(1)高铁血红蛋白、(2)碳氧血红蛋白和(3)碳酸血红蛋白。
2、哺乳动物成熟的红细胞没有(4)核、(5)线粒体和(6)内质网及高尔基体,不能进行(7)核酸、(8 )蛋白质和(9 )脂类的合成。
它缺乏完整的(10)完整的三羧酸循环酶系,也没有(11)细胞色素电子传递系统,正常情况下,它所需的能量几乎完全依靠(12)糖酵解取得。
3、哺乳动物成熟的红细胞糖代谢绝大部分是通过(13)酵解,此外还有小部分通过(14)磷酸戊糖途径、(15)2,3-二磷酸甘油酸支路、及(16)糖醛酸循环。
4、正常红细胞把高铁血红蛋白还原为血红蛋白的方式有酶促反应和非酶促反应两种。
在酶促反应中有两类高铁血红蛋白还原酶:一类需(17)NADH ,另一类需(18)NADPH ,(19)维生素C 及(20)GSH 还原高铁血红蛋白是非酶促反应。
5、肾脏是排出体内水分的重要器官,它的排尿量是受(21)垂体后叶分泌的(22)抗利尿激素控制的,该激素的分泌又被(23)血浆渗透压所控制。
动物的排尿量有(24 )低限,这是为使代谢废物呈溶解状态排出体外所必需的。
6、肝中生物转化作用有结合、(25)氧化、(26)还原、(27)水解等方式,其中以(28)氧化和结合的方式最为重要。
参与结合解毒的物质主要有(29 )葡萄糖醛酸、(30)活性硫酸、(31)甘氨酸、(32)乙酰辅酶A 等。
7、DNA重组技术是利用多种限制性内切酶和DNA连接酶等工具酶,在细胞外将一种(33)外源DNA 和(34)载体DNA 重新组合连接,形成重组DNA,然后将重组DNA转入(35)宿主细胞进行表达,最终获得(36)基因表达产物或(37)改变生物原有的遗传性状。
8、核酸是细胞中重要的遗传分子,它通过控制细胞中(38)蛋白质的合成影响细胞的组成成分和代谢类型,但一般不把核酸作为细胞中的(39)氮源、(40)碳源和(41)能源分子来看待。
全国2014年4月自考生物化学(三)真题汇总
绝密★考试结束前全国2014年4月高等教育自学考试生物化学(三)试题课程代码:03179请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分注意事项:1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共46小题,每小题1分,共46分)在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
未涂、错涂或多涂均无分。
1.下列氨基酸中,属于酸性氨基酸的是A.谷氨酸B.谷氨酰胺C.蛋氨酸D.苯丙氨酸2.维持核酸一级结构稳定的化学键是A.1′,3′-磷酸二酯键B.2′,3′-磷酸二酯键C.2′,5′-磷酸二酯键D.3′,5′-磷酸二酯键3.下列含氮有机碱中,不出现...在DNA分子中的是A.胸腺嘧啶B.尿嘧啶C.腺嘌呤D.鸟嘌呤4.嘌呤的分解产物过多可引起痛风,该物质是A.肌酐B.肌酸C.尿酸D.尿素5.核酸分子的最大紫外吸收峰波长约为A.160nmB.180nm1C.260nmD.280nm6.酶促反应的高催化效率的主要原因是A.酶能增加底物的反应活性B.酶能增加产物的反应活性C.酶能极大地降低反应活化能D.酶能极大地降低活化分子数7.酶具有不稳定性的主要原因是A.酶的化学本质是蛋白质B.酶结合了金属离子为辅助因子C.酶结合了维生素为辅酶D.酶主要以无活性的酶原形式存在8.若酶的活性中心有半胱氨酸残基组成必需基团,则这类酶称为A.变构酶B.结合酶C.羟基酶D.巯基酶9.下列例子中,属于酶的不可逆...抑制的是A.重金属铅对羟基酶的抑制B.磺胺类药物的抑菌作用C.氨甲蝶呤抑制肿瘤细胞生长D.5-氟尿嘧啶抑制细胞核酸合成10.发生肝炎或肝硬化后,血清内何种乳酸脱氢酶(LDH)同工酶显著升高?A.LDH l和LDH2B.LDH2和LDH3C.LDH3和LDH4D.LDH4和LDH511.常见的脱氢酶辅酶NAD+的全称是A.黄素单核苷酸B.黄素腺嘌呤二核苷酸C.烟酰胺腺嘌呤二核苷酸D.烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸12.抗生素磺胺和化疗药氨甲蝶呤的作用机制均与一种维生素合成有关,这种维生素是A.泛酸B.叶酸C.生物素D.维生素B1213.糙皮病的发生主要与何种水溶性维生素缺乏有关?A.维生素B1B.维生素PPC.叶酸D.泛酸14.由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的代谢过程称为A.磷酸戊糖途径B.糖酵解C.糖异生D.有氧氧化15.脂质的生理功能不包括...A.储能、供能B.免疫功能2C.构成生物膜D.转变成激素16.脂肪酸在体内的主要分解方式是A.无氧酵解B.有氧氧化C.β-氧化D.联合脱氨基l7.下列物质中,不属于...酮体的是A.乙酰乙酸B. β-羟丁酸C.草酰乙酸D.丙酮18.负责运输外源性(食物)三酰甘油及胆固醇至全身各组织利用的脂蛋白是A.乳糜微粒B.极低密度脂蛋白C.低密度脂蛋白D.高密度脂蛋白19.中国发病率较高的两种高脂血症类型是A.I型和II型B.I型和V型C.II型和型Ⅳ型D.III型和Ⅳ型20.下列分子中,属于呼吸链递氢体的是A.细胞色素B.尼克酰胺C.黄素酶D.铁硫蛋白21.FADH2经琥珀酸氧化呼吸链氧化,测得的P/O值近乎为A.1.5B.2.5C.3.5D.4.522.下列化合物中,能阻断电子从细胞色素b到细胞色素c传递的是A.鱼藤酮B.抗霉素AC.氰化物D.叠氮化物23.下列分子中,能直接向磷酸肌酸转移高能磷酸键的是A.A TPB.GTPC.CTPD.UTP24.下列物质中,属于小分子抗氧化物的是A.泛醌B.FADC.ADPD.SOD25.甲状腺素调节氧化磷酸化的机制之一是A.促进细胞膜上Na+、K+-ATP酶生成3B.增加细胞色素酶系活性C.抑制ATP合酶活性D.激活NADH脱氢酶活性26.作为肾小管上皮细胞分泌氨来源的氨基酸是A.谷氨酰胺B.丙氨酸C.赖氨酸D.半胱氨酸27.下列代谢紊乱中,与高血氨所致脑功能障碍密切相关的是A.尿素合成障碍B.酮体合成减少C.肝脂肪酸β-氧化降低D.肝糖原合成减少28.氨基酸可以转变成其它营养物质,但不能..转变成A.糖B.脂肪C.胆固醇D.营养必需脂肪酸29.下列关于酶活性调节特点中,不属于...酶变构调节的是A.酶蛋白分子中存在调节部位或调节亚基B.变构剂与酶蛋白分子非共价结合C.消耗ATPD.属于快速调节30.长期服用安眠药苯巴比妥产生耐药的原因之一是肝加单氧酶活性升高,其本质属于A.药物诱导酶合成增加B.药物变构激活酶活性C.药物促进酶化学修饰D.药物抑制酶蛋白降解31.下列激素中,作用于细胞内受体的是A.肾上腺素B.胰高血糖素C.胰岛素D.雌激素32.下列第二信使中,作用于PKA,使其活化的是A.cAMPB.IP3C.Ca2+D.DG33.发生等渗性脱水时,应补充A.0.9%生理盐水为主B.5%葡萄糖水为主C.等量5%葡萄糖水和0.9%生理盐水D.GIK补液34.下列金属离子浓度与神经和肌肉应激性无关..的是4A.Mg2+B.Na+C.K+D.Cu2+35.临床上常用的GIK补液中的“K”指的是A.氯化钠B.氯化钾C.氯化镁D.氯化钙36.体内最主要的内源性碱性物质来源是A.氨基酸分解产生的氨B.磷脂分解生成的胆碱C.磷脂分解生成的乙醇胺D.肠道内蛋白腐败产生的胺类物质37.下列关于血浆晶体渗透压的叙述,正确的是A.血浆晶体渗透压主要取决于白蛋白浓度B.形成血浆晶体压的无机小分子维持了血容量C.血浆晶体渗透压比胶体渗透压高D.血浆晶体渗透压降低导致组织水肿38.下列血浆蛋白中,不能..用醋酸纤维素膜电泳分辨的是A.白蛋白B. β-球蛋白C.γ-球蛋白D.转铁蛋白39.镰刀状细胞贫血所测得的血红蛋白是A.α2ε2B.α2γ2C.α2β2D.HbS40.下列哪种物质缺乏,可能造成巨幼红细胞性贫血?A.维生素AB.维生素DC.维生素B5D.叶酸41.主要提供红细胞能量的代谢途径是A.糖酵解B.糖有氧氧化C.脂肪酸β-氧化D.酮体利用42.蚕豆病红细胞遗传缺陷的酶是A.己糖激酶B.6-磷酸葡萄糖脱氢酶C.磷酸果糖激酶D.乳酸脱氢酶43.肝功严重受损时出现蜘蛛痣和肝掌,是下列哪种激素灭活减少所致?A.雄激素B.雌激素5C.肾上腺素D.去甲肾上腺素44.属于肝生物转化反应第二相反应的是A.氧化反应B.水解反应C.还原反应D.与葡萄糖醛酸结合反应45.下列胆汁酸中,属于次级胆汁酸的是A.胆酸B.甘氨胆酸C.牛磺胆酸D.脱氧胆酸46.下列黄疸特点中,属于肝后性黄疸的是A.血中未结合胆红素升高B.血中结合胆红素升高C.尿胆红素阴性D.尿胆素升高非选择题部分注意事项:用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。
2014西南大学动物生物化学第三次作业答案
结合在核糖体的正确位置上,直至合成终止后多肽链才从核糖体上脱下。
三、论述题
1. 举例说明氨基酸的降解通常包括哪些方式?
(1)脱氨基作用:包括氧化脱氨和非氧化脱氨,分解产物为α-酮酸和氨。
(2)脱羧基作用:氨基酸在氨基酸脱羧酶的作用下脱羧,生成二氧化碳和胺类化
(2)合成特点:5′磷酸核糖开始→5′磷酸核糖焦磷酸(PRPP)→5′磷酸核糖
胺 (N9)→甘氨酰胺核苷酸(C4、C5 、N7)→甲酰甘氨酰胺核苷酸(C8)→5′
氨 基咪唑核苷酸(C3)→5′氨基咪唑-4-羧酸核苷酸(C6)5′氨基咪唑甲酰胺
核苷 酸(N1)→次黄嘌呤核苷酸(C2)。
加入δ因子后,则具有了选择起始部位的作用,δ因子可能与核心酶结合,改变
其构象,从而使它能特异地识别DNA模板链上的起始信号。
(2)真核细胞的细胞核内有RNA聚合酶I、II和III,通常由4~6种亚基组成,并
含有Zn2+。RNA聚合酶I存在于核仁中,主要催化rRNA前体的转录。RNA聚合酶Ⅱ和
二、问答题
1.什么是必需氨基酸和非必需氨基酸?
(1)必需氨基酸(essential amino acid):人体(或其它脊椎动物)必不可少,
而机体内又不能合成的,必须从食物中补充的氨基酸,称必需氨基酸。对成人来
说,这类氨基酸有8种,包括赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、缬氨
其特点有:
①方向性:编码方向是5ˊ→3ˊ;
②无标点性:密码子连续排列,既无间隔又无重叠;
③简并性:除了Met和Trp各只有一个密码子之外,其余每种氨基酸都有2—6个密
动物生物化学试题答案
动物生物化学(答案及评分标准)一、解释下列名词:(30分)1、动物生物化学:研究生命现象化学本质的科学称生物化学,以动物为研究对象的称动物生物化学(2分)。
2、酶:由活细胞产生的,在体内外都具有催化作用的一类蛋白质(2分)。
3、同工酶:催化同一反应,而结构和功能不同的一组酶(2分)。
4、生物氧化:营养物质在组织细胞内氧化,生成CO2和水并释放能量的过程(2分)。
5、氧化磷酸化:氢和电子沿呼吸链逐步传递,最后传给氧生成水的过程,是逐步分次的氧化过程,即氢沿呼吸链逐步传递的同时,伴有ADP与无机磷酸结合成ATP的磷酸化过程,这两个过程偶联在一起,称氧化磷酸化(2分)。
6、氏常数:它表示酶与底物的亲和力。
涵义为反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度(2分)。
7、化学修饰调节:酶蛋白上的某些基因,在另一种酶作用下,发生一定的化学变化,而使酶的活性改变,这种调节称化学修饰调节(2分)。
8、变性温度:加热使DNA有50%发生变性的温度。
9、增色效应:变性后的DNA在260nm处的紫外吸收有明显的增高的现象称增色效应(2分)。
10、酮体:由乙酰CoA缩合而成的酸性小分子物质,它包括乙酰乙酸,β—羟丁酸和丙酮(2分)。
11、遗传密码:mRNA上三个相邻的碱基组成一个三联体代表一种氨基酸,此三联体称为氨基酸的密码,该密码与遗传信息有关故称为遗传密码(2分)。
12、冈崎片段:DNA聚合酶只能催化5´→3´DNA的合成,而DNA有两股链,以3´→5´为模板合成的链是连续的,以5´→3´为模板合成的链是不连续的,这些不连续的DNA片段称冈崎片段(2分)。
13、三羧酸循环:由丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰CoA在线粒体内氧化成CO2和H2O需要经过一个循环的反应过程,此过程是从乙酰CoA与草酰乙酸缩合成含有三个羧基的柠檬酸开始的,故称三羧酸循环或柠檬酸循环(2分)。
14、变构调节:调节物与调节位点结合后,使酶发生构象的改变,从而改变了催化位点的构象,使酶活性发生改变,这种调节称变构调节(2分)。
2014西南大学动物生物化学第二次作业答案
1.试述使用酶作催化剂的优缺点?答:优点:①专一性高,副反应很少,后处理容易。
②催化效率高,酶用量少。
③反应条件温和,可以在近中性的水溶液中进行反应,不需要高温、高压。
④酶的催化活性可以进行人工控制缺点:①酶易失活,酶反应的温度、pH、离子强度等要很好控制。
②酶不易得到,价格昂贵。
③酶不易保存。
2.在全酶分子中金属离子有何作用?答:在全酶分子中,金属离子可能有下列作用:①作为酶活性部位的组成成分,参与催化底物反应;②对酶活性所必需的分子构想起稳定作用;②在酶与底物分子之间起桥梁作用。
3.试述辅基与辅酶有何异同?答:不同点:即他们与酶蛋白结合的牢固程度不同。
在酶的辅助因子当中把那些与酶蛋白结合比较牢固的,用透析法不易除去的小分子有机化合物,称为辅基;把那些与酶蛋白结合比较松弛的,用透析法可以除去的小分子有机化合物,称为辅酶。
相同点:她们都是有机小分子,在酶的催化反应中都起着传递电子、原子和某些化学基团的作用。
4.举出三种维生素,说明其辅酶形式和在酶促反应中的主要作用?答:维生素B族,如维生素B1(硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素PP(烟酰胺)、维生素B6、叶酸、泛酸等,几乎全部参与辅酶的形成。
甚至于有些维生素,如硫辛酸、维生素C等,本身就是辅酶。
在酶促反应过程中,辅酶作为载体,在供体与受体之间之间传递H原子或者某种功能团(如:氨基、酰基、磷酸基、一碳基团等)。
5.举例说明酶原激活的机理?答:有些酶,如参与消化的各种蛋白酶(如胃蛋白酶、胰蛋白酶,以及胰凝乳蛋白酶等),在最初合成和分泌时,没有催化活性。
这种没有活性的酶的前体,被称为酶原。
酶原必须经过适当的切割肽键,才能转变成有催化活性的酶。
使无活性的酶原转变成活性酶的过程,称为酶原激活。
这个过程实质上是酶活性部位组建、完善或者暴露的过程。
例如胰凝乳蛋白酶原在胰腺细胞内合成时没有催化活性,从胰腺细胞分泌出来,进入小肠之后,就被胰蛋白酶激活,接着自身激活(指酶原被自身的活性酶激活)。
动物生物化学期末试卷及答案3
动物生物化学期末试卷3(考试时间 90 分钟)一、名词解释(每小2题分,共10分)1、脂类2、DNA复制3、糖原4、底物水平磷酸化5、糖异生二、选择题(每小题2分,共50分)1.多糖不包括()A.淀粉B.糖原C.纤维素D.蔗糖E.糖脂2.经测定一蛋白质样品中含氮量为10g/L,那么蛋白质的浓度是多少g/L()A.52.5B.57.5C. 62.5D.67.5E.72.53.蛋白质在280nm处有最大吸收峰是因为()A.含酪氨酸等芳香族氨基酸残基B.含谷氨酸等酸性氨基酸C.含精氨酸等碱性氨基酸残基 C.含亮氨酸等非极性氨基酸残基E.以上全不对4.下列属于酸性氨基酸()A.甘氨酸B.组氨酸C.精氨酸D.谷氨酸E.赖氨酸5.氨基酸的蛋白质共同的性质是()A.胶体性质B.沉淀性质C.变性性质D.两性性质E.双缩脲反应6. α-螺旋每上升一圈相当于几个氨基酸()A.2.5B.2.7C.3.0D.3.6E.4.57.DNA和RNA彻底水解后的产物()A.磷酸.戊糖相同,嘌呤碱不同B.磷酸.戊糖相同,嘧啶碱不同C.磷酸.碱基相同,戊糖不同D.磷酸相同,嘌呤碱与戊糖不同E.磷酸相同,嘧啶碱与戊糖不同8.酶促反应中决定酶特异性的部分是()A.碱基 B.辅酶 C.酶蛋白 D.金属离子 E.B 族维生素9.酶原之所以没有活性是因为()A.缺乏辅酶或辅基 B.是已经变性的蛋白质 C.酶原只是普通蛋白质D.酶原是合成还不够长的肽链 E.活性中心未形成或未暴露10.某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为: ()A.35%B.15%C.30%D.20%E.50% 11.辅酶与辅基的主要区别是()A.化学本质不同 B.催化功能不同 C.分子大小不同D.溶解度不同 E.与酶蛋白结合的紧密程度不同12.下列哪一器官损伤最易导致血清LDH1含量升高()A.肝脏 B.心脏 C.骨骼肌 D.肾脏 E.脑13. 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14. 糖原合成时,葡萄糖的供体是()A G-1-PB G-6-PC C DPGD GDPGE UDPG15. 2分子乙酰CoA经三羧酸循环可生成多少ATP分子()A 20B 24C 28D 32E 3616. 5mol葡萄糖酵解生成乳酸时净生成ATP的摩尔数为()A 5molB 10molC 15molD 20molE 25mol17. 三羧酸循环在亚细胞器的哪一部位进行()A 细胞核B 胞液C 微粒体D 线粒体E 高尔基体18.人体内最重要氨基酸的脱氨基方式是()A 转氨基作用 B.氧化脱氨基作用 C 联合脱氨基作用 D.非氧化脱氨基作用 E. 核苷酸循环脱氨基作用19.通过嘌呤核苷酸循环联合脱氨基作用的组织是()A 肝组织B 肾脏组织C 脑组织D 小肠组织E 心肌20.DNA复制中解开双螺旋的酶是()A.拓扑酶B.解链酶C.DNA结合蛋白D.连接酶E.引物酶21.不能升高血糖的激素有():A.胰岛素B.胰高血糖素C.肾上腺素D.糖皮质激素E.甲状腺素22.胆固醇主要存在哪种物质中()A.乳糜微粒B.前β-脂蛋白C.低密度脂蛋白D.高密度脂蛋白E.以上都不对23.以下哪项属于脂溶性维生素()A.维生素DB.维生素B1C.维生素B12D.维生素CE.维生素B224. 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25.DNA的二级结构是: ()A.帽子结构B.双螺旋结构C.超螺旋结构D.三叶草结构E. 倒“L”型三、填空题(每小题2分,共20分)1、体内重要的两条氧化呼吸链:和2、全酶由:和组成。
《动物生物化学》期末考试试卷(A)
适用专业:注意:请将所有答案填到答题纸上。
一、填空题(每空1分,共8分)1.蛋白质的特征性元素是。
2.写出AMP的中文名称。
3.酶加快化学反应的根本原因是。
4.1分子葡萄糖通过糖酵解,产生分子ATP。
5.血脂以形式被运输到机体各组织。
6.转氨酶的辅酶为。
7.嘌呤核苷酸补救途径的生理意义在于节约了能量和的消耗。
8.DNA的复制方式是。
二、选择题(每小题只有一个正确答案;每小题1分,共30分)()1.下列氨基酸中属于亚氨基酸的是A.丝氨酸B、脯氨酸C、亮氨酸D、组氨酸()2.蛋白质分子中的α-螺旋和β-折叠都属于A.一级结构B.二级结构C.三级结构D.域结构()3.在蛋白质的变性作用中,不被破坏的是什么结构。
A.四级结构B.三级结构C.二级结构D.一级结构()4.DNA和RNA共有的成分是A.D-核糖B.D-2-脱氧核糖C.腺嘌呤D.尿嘧啶()5.组成核酸的基本结构单位是A.核糖和脱氧核糖B.磷酸和核糖C.含氮碱基D.(单)核苷酸()6.核酸变性后,可发生哪种效应?A.减色效应B.失去对紫外线的吸收能力B.C.增色效应D.最大吸收峰波长发生转移()7.根据下列DNA分子中的含腺嘌呤的含量,指出哪一种DNA的Tm高A、20%B、30%C、40%D、50%()8.酶的活性中心是指A.结合抑制剂使酶活性降低或丧失的部位B.结合激活剂使酶活性增高的部位C.结合别构剂并调节酶活性的部位D.结合底物并催化其转变为产物的部位()9.酶原没有催化活性是因为A.作用的温度不合适B.由于周围有抑制剂C.活性中心没有形成或暴露D.辅助因子的脱落()10.糖类最主要的生理功能是:A.氧化供能B.支持作用C.软骨的基质D.免疫作用()11.在厌氧条件下,下列哪种物质会在哺乳动物肌肉组织中积累。
A.丙酮酸B.乙醇C.乳酸D.CO2()12.下面哪一种酶既在糖酵解又在糖异生作用中起作用?A.丙酮酸羧化酶B.磷酸丙酮酸羧激酶C.葡萄糖-6磷酸酶D.磷酸化酶()13.磷酸戊糖途径的真正意义在于产生()的同时产生许多中间物如核糖等。
全国2014年4月自考生物化学(三)真题汇总
全国2014年4月自考生物化学(三)真题汇总绝密★考试结束前全国2014年4月高等教育自学考试生物化学(三)试题课程代码:03179请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分注意事项:1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共46小题,每小题1分,共46分)在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
未涂、错涂或多涂均无分。
1.下列氨基酸中,属于酸性氨基酸的是A.谷氨酸B.谷氨酰胺C.蛋氨酸D.苯丙氨酸2.维持核酸一级结构稳定的化学键是A.1′,3′-磷酸二酯键B.2′,3′-磷酸二酯键C.2′,5′-磷酸二酯键D.3′,5′-磷酸二酯键3.下列含氮有机碱中,不出现...在DNA分子中的是A.胸腺嘧啶B.尿嘧啶C.腺嘌呤D.鸟嘌呤4.嘌呤的分解产物过多可引起痛风,该物质是A.肌酐B.肌酸C.尿酸D.尿素5.核酸分子的最大紫外吸收峰波长约为A.160nmB.180nm1C.260nmD.280nm6.酶促反应的高催化效率的主要原因是A.酶能增加底物的反应活性B.酶能增加产物的反应活性C.酶能极大地降低反应活化能D.酶能极大地降低活化分子数7.酶具有不稳定性的主要原因是A.酶的化学本质是蛋白质B.酶结合了金属离子为辅助因子C.酶结合了维生素为辅酶D.酶主要以无活性的酶原形式存在8.若酶的活性中心有半胱氨酸残基组成必需基团,则这类酶称为A.变构酶B.结合酶C.羟基酶D.巯基酶9.下列例子中,属于酶的不可逆...抑制的是A.重金属铅对羟基酶的抑制B.磺胺类药物的抑菌作用C.氨甲蝶呤抑制肿瘤细胞生长D.5-氟尿嘧啶抑制细胞核酸合成10.发生肝炎或肝硬化后,血清内何种乳酸脱氢酶(LDH)同工酶显著升高?A.LDH l和LDH2B.LDH2和LDH3C.LDH3和LDH4D.LDH4和LDH511.常见的脱氢酶辅酶NAD+的全称是A.黄素单核苷酸B.黄素腺嘌呤二核苷酸C.烟酰胺腺嘌呤二核苷酸D.烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸12.抗生素磺胺和化疗药氨甲蝶呤的作用机制均与一种维生素合成有关,这种维生素是A.泛酸B.叶酸C.生物素D.维生素B1213.糙皮病的发生主要与何种水溶性维生素缺乏有关?A.维生素B1B.维生素PPC.叶酸D.泛酸14.由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的代谢过程称为A.磷酸戊糖途径B.糖酵解C.糖异生D.有氧氧化15.脂质的生理功能不包括...A.储能、供能B.免疫功能2C.构成生物膜D.转变成激素16.脂肪酸在体内的主要分解方式是A.无氧酵解B.有氧氧化C.β-氧化D.联合脱氨基l7.下列物质中,不属于...酮体的是A.乙酰乙酸B. β-羟丁酸C.草酰乙酸D.丙酮18.负责运输外源性(食物)三酰甘油及胆固醇至全身各组织利用的脂蛋白是A.乳糜微粒B.极低密度脂蛋白C.低密度脂蛋白D.高密度脂蛋白19.中国发病率较高的两种高脂血症类型是A.I型和II型B.I型和V型C.II型和型Ⅳ型D.III型和Ⅳ型20.下列分子中,属于呼吸链递氢体的是A.细胞色素B.尼克酰胺C.黄素酶D.铁硫蛋白21.FADH2经琥珀酸氧化呼吸链氧化,测得的P/O值近乎为A.1.5B.2.5C.3.5D.4.522.下列化合物中,能阻断电子从细胞色素b到细胞色素c传递的是A.鱼藤酮B.抗霉素AC.氰化物D.叠氮化物23.下列分子中,能直接向磷酸肌酸转移高能磷酸键的是A.A TPB.GTPC.CTPD.UTP24.下列物质中,属于小分子抗氧化物的是A.泛醌B.FADC.ADPD.SOD25.甲状腺素调节氧化磷酸化的机制之一是A.促进细胞膜上Na+、K+-ATP酶生成3B.增加细胞色素酶系活性C.抑制ATP合酶活性D.激活NADH脱氢酶活性26.作为肾小管上皮细胞分泌氨来源的氨基酸是A.谷氨酰胺B.丙氨酸C.赖氨酸D.半胱氨酸27.下列代谢紊乱中,与高血氨所致脑功能障碍密切相关的是A.尿素合成障碍B.酮体合成减少C.肝脂肪酸β-氧化降低D.肝糖原合成减少28.氨基酸可以转变成其它营养物质,但不能..转变成A.糖B.脂肪C.胆固醇D.营养必需脂肪酸29.下列关于酶活性调节特点中,不属于...酶变构调节的是A.酶蛋白分子中存在调节部位或调节亚基B.变构剂与酶蛋白分子非共价结合C.消耗ATPD.属于快速调节30.长期服用安眠药苯巴比妥产生耐药的原因之一是肝加单氧酶活性升高,其本质属于A.药物诱导酶合成增加B.药物变构激活酶活性C.药物促进酶化学修饰D.药物抑制酶蛋白降解31.下列激素中,作用于细胞内受体的是A.肾上腺素B.胰高血糖素C.胰岛素D.雌激素32.下列第二信使中,作用于PKA,使其活化的是A.cAMPB.IP3C.Ca2+D.DG33.发生等渗性脱水时,应补充A.0.9%生理盐水为主B.5%葡萄糖水为主C.等量5%葡萄糖水和0.9%生理盐水D.GIK补液34.下列金属离子浓度与神经和肌肉应激性无关..的是4A.Mg2+B.Na+C.K+D.Cu2+35.临床上常用的GIK补液中的“K”指的是A.氯化钠B.氯化钾C.氯化镁D.氯化钙36.体内最主要的内源性碱性物质来源是A.氨基酸分解产生的氨B.磷脂分解生成的胆碱C.磷脂分解生成的乙醇胺D.肠道内蛋白腐败产生的胺类物质37.下列关于血浆晶体渗透压的叙述,正确的是A.血浆晶体渗透压主要取决于白蛋白浓度B.形成血浆晶体压的无机小分子维持了血容量C.血浆晶体渗透压比胶体渗透压高D.血浆晶体渗透压降低导致组织水肿38.下列血浆蛋白中,不能..用醋酸纤维素膜电泳分辨的是A.白蛋白B. β-球蛋白C.γ-球蛋白D.转铁蛋白39.镰刀状细胞贫血所测得的血红蛋白是A.α2ε2B.α2γ2C.α2β2D.HbS40.下列哪种物质缺乏,可能造成巨幼红细胞性贫血?A.维生素AB.维生素DC.维生素B5D.叶酸41.主要提供红细胞能量的代谢途径是A.糖酵解B.糖有氧氧化C.脂肪酸β-氧化D.酮体利用42.蚕豆病红细胞遗传缺陷的酶是A.己糖激酶B.6-磷酸葡萄糖脱氢酶C.磷酸果糖激酶D.乳酸脱氢酶43.肝功严重受损时出现蜘蛛痣和肝掌,是下列哪种激素灭活减少所致?A.雄激素B.雌激素5C.肾上腺素D.去甲肾上腺素44.属于肝生物转化反应第二相反应的是A.氧化反应B.水解反应C.还原反应D.与葡萄糖醛酸结合反应45.下列胆汁酸中,属于次级胆汁酸的是A.胆酸B.甘氨胆酸C.牛磺胆酸D.脱氧胆酸46.下列黄疸特点中,属于肝后性黄疸的是A.血中未结合胆红素升高B.血中结合胆红素升高C.尿胆红素阴性D.尿胆素升高非选择题部分注意事项:用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。
动物生物化学试题答案
动物生物化学试题答案一、名词解释(20分,每题2分)1.亚基:较大的球蛋白分子,往往由二条或更多条的多肽链组成功能单位。
这些多肽链本身都具有球状的三级结构,彼此以非共价键相连。
这些多肽链就是球蛋白分子的亚基。
它是由一条肽链组成,也可以通过二硫键把几条肽链连接在一起组成。
2.同工酶:能催化相同的化学反应,但在蛋白质分子的结构、理化性质和生物学性质方面,都存在明显差异的一组酶。
即能催化相同化学反应的数种不同分子形式的酶。
3.葡萄糖异生作用:即是由非糖前体物质合成葡萄糖的过程。
4.氧化磷酸化:NADH和FADH2带着转移潜势很高的电子,在呼吸链传递给氧的过程中,同时逐步释放自由能,使ADP+Pi→ATP,这个过程称为氧化磷酸化。
5.血浆脂蛋白:指血浆中的脂类在血浆中不是以自由状态存在,而是与血浆中的蛋白质结合,以脂蛋白的形式运输。
6.蛋白质的互补作用:在畜禽饲养中,为了提高饲料蛋白的生理价值,常把原来生理价值较低的的蛋白质饲料混合使用,使其必需氨基酸互相补充,称为饲料蛋白质互补作用。
7.一碳单位:一碳单位又称一碳基团,即氨基酸在分解代谢过程中形成的具有一个碳原子的基团。
8.DNA的变性:是指氢键的断裂,DNA的双螺旋结构分开,成为两条单链的DNA 分子,即改变了DNA的二级结构,但并不破坏一级结构。
9.同义密码子:代表同一种氨基酸的不同密码子,称为同义密码子或"同义词",均属简并密码。
10.DNA指纹图谱:用某一小卫星做探针,可以同时与同一物种或不同物种的众多酶切基因组DNA片段杂交,获得具有高度个体特异性的杂交图谱,其特异性象人的指纹一样因人而异,故称为DNA指纹图谱。
二、简述题(56分,每题7分)1.举例说明蛋白质变性的影响因素、变性的本质、变性原理的应用?天然蛋白质在变性因素作用之下,其一级结构保持不变,但其高级结构发生了异常的变化,即由天然态(折叠态)变成了变性态(伸展态),从而引起了生物功能的丧失,以及物理、化学性质的改变。
动物生物化学试题最新完整标准答案
动物生物化学试题 (A)2006.1一、解释名词(20分,每小题4分)1. 氧化磷酸化2. 限制性核酸内切酶3. Km4. 核糖体5. 联合脱氨基作用二、识别符号(每小题1分,共5分)1.SAM2.Tyr3.cDNA4.PRPP5.VLDL三、填空题(15分)1. 蛋白质分子的高级结构指的是(1分),稳定其结构的主要作用力有(2分)。
2. 原核生物的操纵子是由 (1分)基因, (1分)基因及其下游的若干个功能上相关的(1分)基因所构成。
3. NADH呼吸链的组成与排列顺序为(3分)。
4. 酮体是脂肪酸在肝脏中产生的不完全分解产物,包括(1分),(1分)和(1分),在肝外组织中利用。
5. 脂肪酸的氧化分解首先要(1分)转变成脂酰辅酶A,从胞浆转入线粒体需要一个名为(1分)的小分子协助;而乙酰辅酶A须经过(1分)途径从线粒体转入胞浆合成脂肪酸。
四、写出下列酶所催化的反应,包括所需辅因子,并指出它所在的代谢途径(10分)1. 氨甲酰磷酸合成酶I2. 谷丙转氨酶五、问答题(50分)1. 什么是蛋白质的变构作用(4分),请举例说明(4分)。
(8分)2. 以磺胺药物的抗菌作用为例(4分),说明酶的竞争抑制原理(4分)。
(8分)3. 一摩尔的乙酰辅酶A经过三羧酸循环完全氧化分解可以生成多少ATP?(3分)请说明理由(5分)。
(8分)4.比较在原核生物DNA复制过程中DNA聚合酶III和聚合酶I作用的异同。
(8分)5.真核基因有什么特点,简述真核生物mRNA转录后的加工方式。
(8分)6.简述由肾上腺素经PKA途径调控糖原分解代谢的级联放大机制。
(10分)动物生物化学试题标准答案2006.1一、解释名词(20分,每小题4分)1. 氧化磷酸化:机体内营养物质经氧化分解,底物脱下的氢经过呼吸链的依次传递,最终与氧结合生成H2O,这个过程所释放的能量用于ADP的磷酸化反应(ADP+Pi)生成ATP,这样,底物的氧化作用与ADP的磷酸化作用通过能量相偶联。
西南大学《兽医毒理学》网上作业及参考答案
1:[论述题]简述生物转化过程中化学毒物对酶的作用及其机制。
参考答案:酶的作用主要包括诱导作用和抑制作用。
诱导作用的机制为多环芳烃类TCDD进入机体后,在肝或其他组织内与TCDD结合蛋白结合并进入细胞核,然后作用于基因组织识别部位,开始转录和翻译,并编码细胞色素P-448。
苯巴比妥类通过使mRNA含量增加,从而促进细胞色素P-450酶系蛋白质的编码,使细胞色素P-450酶系增多,此过程不需要DNA参与。
抑制作用的机制为a、直接作用于细胞色素P-450酶系;b、影响蛋白质的生物合成;c、降低生物转化反应中必需的辅助因子和结合剂的含量。
2:[论述题]简述毒物的毒性作用及分类参考答案:毒性作用指化学毒物本身或代谢产物在靶组织或靶器官达到一定数量并与生物大分子相互作用的结果,是化学毒物对动物机体所引起不良或有害的生物学效应。
又称毒作用、毒效应。
根据作用特点、发生时间和部位以及机体的敏感性可分为:1)速发作用与迟发作用2)局部作用与全身作用3)可逆作用与不可逆作用4)过敏性反应5)高敏感性与高耐受性6)特异质体反应3:[论述题]举例说明毒物的局部作用与全身作用的区别。
参考答案:局部作用是指某些外源化学物对机体接触部位直接造成的损害作用。
如强酸、强碱直接损伤局部皮肤;全身作用是指外源化学物被机体吸收入血后,经分布过程到达体内靶组织器官或全身所产生的毒效应。
如一氧化碳、重金属中毒。
4:[论述题]什么是三致作用?参考答案:三致作用是指致癌、致突变和致畸作用。
5:[论述题]生物转化方式的类型有哪些?参考答案:生物转化分为2个阶段。
第一阶段称为第一相反应(phase I reaction),包括氧化、还原和水解反应。
第二阶段称为第二相反应(phase II reaction),主要为结合过程。
6:[论述题]膜通透性改变的机制?参考答案:膜通透性改变的机制分3种:A. 毒物通过调节膜上原有通透途径而改变通透性。
B. 通过在原来膜上新建通透途径而改变通透性。
2014动物生物化学习题及参考答案-修正版
第二章核酸的化学一、名词解释1、核苷2、核苷酸3、核苷多磷酸4、DNA的一级结构5、DNA的二级结构6、核酸的变性7、增色效应8、T m二、填空题1、研究核酸的鼻祖是_________,但严格地说,他分离得到的只是。
2、等人通过著名的肺炎双球菌转化试验,证明了导致肺炎球菌遗传性状改变的转化因子是,而不是。
3、真核细胞的DNA主要存在于中,并与结合形成染色体;原核生物的DNA主要存在于。
4、在原核细胞中,染色体是一个形状为的双链DNA;在染色体外存在的、能够自主复制的遗传单位是。
5、DNA的中文全称是,RNA的中文全称是;DNA中的戊糖是,RNA中的戊糖是。
6、细胞质中的RNA主要包括三种类型,即、及,其中文全称分别是、及。
7、组成核酸的基本结构单位是,其由、和3种分子组成。
8、核苷分子中,嘧啶碱基与戊糖形成键;而嘌呤碱基与戊糖形成键。
9、构成RNA和DNA的核苷酸不完全相同,RNA含有,DNA中相应的核苷酸是。
10、DNA中相邻的两个核苷酸通过键相连,此键是由一个核苷酸分子的与相邻的核苷酸分子的相连形成。
11、GATCAA这段序列的互补序列为。
12、1953年,和提出了DNA右手双螺旋结构模型。
三、单项选择题1.在天然存在的核苷中,糖苷键都呈构型。
A.α-B.β-C.γ-D. δ-2.Watson-Crick提出的DNA右手双螺旋结构属于哪一型:A. AB. BC. CD. Z3.tRNA3′端的序列为:A. -ACCB.-CACC.-ACAD.-CCA4.下列关于浮力密度的叙述,哪一条是对的:A. RNA的浮力密度大于DNAB. 蛋白质的浮力密度大于DNAC. 蛋白质的浮力密度大于RNAD. DNA的浮力密度大于RNA5.下列关于RNA结构的叙述,错误的是:A.RNA的结构象DNA一样简单、有规则B.绝大多数RNA是单链分子,少数病毒RNA是双链C.RNA的结构象蛋白质那样复杂而独特D.各种RNA分子均存在局部双链区6.含有稀有碱基比例较多的核酸是:A.胞核DNA B.线粒体DNA C.tRNA D.mRNA7.真核细胞mRNA帽子结构最多见的是:A.m7A PPP N mP N mP B.m7G PPP N mP N mP C.m7U PPP N mP N mP D.m7C PPP N mP N mP 8.DNA变性后理化性质有下述改变:A.对260nm紫外吸收减少B.溶液粘度下降C.磷酸二酯键断裂D.形成游离核苷酸9.下列哪组核苷酸含量高可导致双链DNA的T m较高:A.A+G B.C+T C.A+T D.G+C10.真核生物mRNA的帽子结构中,m7G与多核苷酸链通过三个磷酸基相连,连接位点是:A.2′,5′B.3′,5′ C.5′,5′ D.3′,3′四、判断并改错1、病毒分子中,只含有一种核酸。
西南大学《动物生物学》网上作业及参考答案
1:[填空题]21.哺乳动物的肾单位由组成。
22. 鸟类的视力调节既能调节晶状体的凸度,也能调节角膜的凸度,所以称为。
23. 鲫鱼的脊椎骨的椎体类型是。
24. 两栖纲动物的脊椎出现了的分化。
25. 终生生活于淡水中的哺乳动物是。
参考答案:21.肾小体和肾小管22.双重调节23.双凹型24.荐椎25.白鳍豚2:[填空题]26、具有完全消化系统的无脊椎动物,其消化道从前向后一般可分为三部分,分别为、、。
27、家蝇和按蚊在动物界的分类地位属于节肢动物门、昆虫纲目。
28、软体动物的贝壳由外向内依次分为角质层、和珍珠层。
参考答案:3:[填空题]16.原生动物分为个纲,分别为。
17.爬行纲动物的排泄物以为主。
18.软骨鱼类和硬骨鱼类的代表种类分别是和。
19.淡水中生活的水螅和桃花水母属于纲。
20. 蝴蝶的变态方式为。
参考答案:16.4、鞭毛纲、肉足纲、孢子纲、纤毛刚。
17.尿酸18.鲨鱼、鲤鱼19.水螅纲20. 完全变态4:[填空题]29、河蚌是纲的代表动物。
参考答案:5:[填空题]32、原生动物中以自养方式获得营养的代表动物是。
参考答案:眼虫6:[填空题]31、动物的受精卵是由和结合而成。
参考答案:7:[填空题]30、七星瓢虫和金龟子在动物界的分类地位属于节肢动物门、昆虫纲目。
参考答案:鞘翅8:[填空题]1、刺细胞为动物所特有。
2、爬行类的血液循环方式为。
3、脊椎动物最主要的排泄器官是。
4、线虫动物门的代表动物是。
5、原生动物的营养方式包括植物性营养、动物性营养和。
参考答案:1、腔肠动物2、不完全双循环3、肾脏4、蛔虫5、渗透性营养9:[填空题]11、中胚层的产生是动物由进化到的基本条件之一。
12、马氏管位于消化系统的和交界处。
13、一群相同或相似的细胞及其相关的非细胞物质彼此以一定的形式连接,并形成一定的结构,担负一定的功能,称为。
14、生物多样性的三个主要层次是、遗传多样性和生态系统多样性。
15、腔肠动物门包括三个纲,分别为水螅纲、和珊瑚纲。
西南大学网上作业题及参考答案
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动物生物化学-题库
动物生物化学-题库1、结构域答案:结构域:在较大的蛋白质分子里,多肽链的三维折叠常常形成两个或多个松散连接的近似球状的三维实体,即是结构域。
它是球蛋白分子三级结构的折叠单位。
2、必需基团答案:必需基团:是指直接参与对底物分子结合和催化的基团以及参与维持酶分子构象的基团。
3、共价修饰调节答案:共价修饰调节:有些酶,在其它酶的催化下,其分子结构中的某种特殊基团能与特殊的化学基团共价结合或解离,从而使酶分子从无活性(或低活性)形式变成活性(或高活性)形式,或者从有活性(高活性)形式变成无活性(或低活性)形式。
这种修饰作用称为共价修饰调节。
4、糖酵解答案:糖酵解:是在无氧条件下,把葡萄糖转变为乳酸(三碳糖)并产生ATP的一系列反应。
5、呼吸链答案: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,最终与氧结合成水,这样的电子与氢离子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。
6、蛋白质β-折叠二级结构的主要特点?答案:β-折叠片是伸展的多肽链靠氢键联结而成的锯齿状片层结构,存在于纤维蛋白,球状蛋白也有。
在这种结构中,肽链按层排列,侧链都垂直于折叠片的平面,并交替地从平面上下两侧伸出,它依靠相邻两条肽链间或一条肽链内的两个肽段间的>C=O和>N-H形成氢键来稳定其结构。
β-折叠片分为平行β-折叠片和反平行β-折叠片两种类型。
7、试述辅基与辅酶有何异同?答案:不同点:即它们与酶蛋白结合的牢固程度不同。
在酶的辅助因子当中把那些与酶蛋白结合比较牢固,用透析法不易除去的小分子有机化名物,称为辅基;把那些与酶蛋白结合比较松弛,用透析法可以除去的小分子有机化合物,称为辅酶。
相同点:它们都是有机小分子,在酶的催化反应中都起着传递电子、原子和某些化学基团的作用。
8、试说明可逆性抑制与不可逆性抑制的不同之处。
答案:可逆抑制作用的抑制剂与酶分子的必需基团以非共价键结合,从而抑制酶活性,用透析等物理方法可以除去抑制剂,便酶活性得到恢复。
动物生物化学作业题参考答案
作业题一参考答案一、名词解释氨基酸的等电点:当溶液在某一特定的pH值时,氨基酸以两性离子的形式存在,正电荷数与负电荷数相等,净电荷为零,在直流电场中既不向正极移动也不向负极移动,这时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点,用pI表示。
S.D序列:作为起始密码子的AUG通常距离mRNA5′–末端约20~30个碱基,在这段前导顺序中,具有一段特殊顺序,位于起始AUG之前的固定位置上。
这段顺序与核糖体小亚基30s内的16s rRNA的3′–末端顺序能形成稳定的碱基对,是mRNA上的起始识别信号,将mRNA上的此区域称为Shine–Dalgarno顺序或S.D序列。
分子伴侣:是细胞内一类能帮助新生肽链正确组装、成熟,自身却不是终产物分子成分的蛋白质,类似酶的特征,所以称为分子伴侣。
糖异生作用:即是由非糖前体物质合成葡萄糖的过程。
一碳单位:一碳单位又称一碳基团,即氨基酸在分解代谢过程中形成的具有一个碳原子的基团。
二、简答题1.蛋白质α-螺旋的主要特点?α-螺旋结构特征:①每一圈包含3.6个残基,螺距0.54nm,残基高度0.15nm,螺旋半径0.23nm。
②每一个φ角等于-57°,每一个ψ角等于-47°。
②相邻螺圈之间形成链内氢键。
即一个肽单位的c o基氧原子与其前的第三个肽单位的N H基氢原子生成一个氢键。
氢键的取向与螺轴几乎平行。
氢键封闭环本身包含13个原子。
α-螺旋构象允许所有的肽键都能参与链内氢键的形成。
因此,α-螺旋构象是相当稳定的,是最普遍的螺旋形式。
α-螺旋依靠氢键维持。
若破坏氢键,则α-螺旋构象遭到破坏,而变成伸展的多肽链。
2.磷酸戊糖途径的生理意义?①NADPH是细胞中易于利用的还原能力,但它不被呼吸链氧化产生ATP,而是在还原性的生物合成中作氢和电子的供体。
体内多种物质生物合成均需NADPH作供氢体,如脂肪酸、胆固醇等的生物合成。
作为供氢体,NADPH还参加体内多种氧化还原反应,如肝脏生物转化反应,激素、药物和毒物的羟化反应等等。
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(2)糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。
(3)脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰 CoA 可进入三羧酸循环氧化。
(4)蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环,同时,三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。所以,三羧酸循环是三大物质代谢共同通路。
错:脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成的乙酰 CoA 从线粒体内转移到胞液中的化合物是柠檬酸。
5.肉毒碱可抑制脂肪酸的氧化分解。
错:肉毒碱可促进脂肪酸的氧化分解。
二、问答题
1. 糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的。
(1)糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油,可作为脂肪合成中甘油的原料。
磷酸甘油醛脱氢 NAD、NADH(H+)穿梭 生成 2 或 3 ATP
丙酮酸完全氧化 15 ATP
20 或 21 mol/LATP
3. 血浆脂蛋白有哪两种分类?各种血浆脂蛋白的功能有什么特点?
(4)生物体各种生命活动能量的直接来源.
(5)生物体内各种能量形式的转变都是以ATP为中心环节的
(6)生物体内所有胃要消耗能量的生理活动,都由ATP水解提供
(7)线粒体和叶绿体中生成的ATP都用于生物的耗能反应
(8)生物生命活动的直接能源物质。
三、论述题
1. 为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路?
一、改错题(注意:判断正误并加以说明)
1. 淀粉,糖原,纤维素的生物合成均需要"引物”存在。
对
2. TCA 中底物水平磷酸化直接生成的是 ATP。
错:TCA中底物水平磷酸化直接生成的是GTP,相当于一个ATP。
3. 三羧酸循环的中间产物可以形成谷氨酸。
对
4.脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成的乙酰 CoA 从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸。
(3) 低密度脂蛋白(LDL,1.006-1.063g/cm3),把胆固醇运输到组织,经过一系列复杂的过程,LDL与LDL受体结合并被细胞吞食。
(4) 高密度脂蛋白(HDL,1.063-1.210g/cm3),也是在肝脏中生成,可能负责清除细胞膜上过量的胆固醇。当血浆中的卵磷脂:胆固醇酰基转移酶(Lecithin cholesterol acyltransferase, LCAT)将卵磷脂上的脂肪酸残基转移到胆固醇上生成胆固醇脂时,HDL将这些胆固醇脂运输到肝。肝脏将过量的胆固醇转化为胆汁酸。
(1) 乳糜微粒(<0.95g/cm3),密度非常低,运输甘油三酯和胆固醇酯,从小肠到组织肌肉和adipose组织。
(2) 极低密度脂蛋白VLDL(0.95-1.006g/cm3),在肝脏中生成,将脂类运输到组织中,当VLDL被运输到全身组织时,被分解为三酰甘油、脱辅基蛋白和磷脂,最后,VLDL被转变为低密度脂蛋白。
(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。
⑵抗毒素A是从链霉菌分离出的抗菌素,它抑制电子从细胞色素b到细胞色素c1的传递作用。
⑶氰化物、一氧化碳、叠氮化合物及硫化氢可以阻断电子由细胞色素aa3向氧的传递作用,这也就是氰化物及一氧化碳中毒的原因。
单选题:ADDBDCDCBCABE
肌肉中的氨基酸经转氨基作用将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸;丙氨酸经血液运到肝。在肝中,丙氨酸通过联合脱氨基作用,释放出氨,用于合成尿素。转氨基后生成的丙酮酸可经糖导生途径生成葡萄糖。葡萄糖由血液输送到肌组织,沿糖分解途径转变成丙酮酸,后者再接受氨基而生成丙氨酸。丙氨酸和葡萄糖反复地在肌肉和肝之间进行氨的转运,故将这一途径称为丙氨酸-葡萄糖循环通过这个循环,既使肌肉中的氨以无毒的丙氨酸形式运输到肝,同时,肝又为肌肉提供了生成丙酮酸的葡萄糖。
(1)丙氨酸经GPT催化生成丙酮酸;(2)丙酮酸在线粒体内经丙酮酸羧化酶催化生成草酰乙酸,后者经苹果酸脱氢酶催化生成苹果酸出线粒体,在胞液中经苹果酸脱氢酶催化生成草酰乙酸,后者在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶作用下生成磷酸烯醇式丙酮酸;(3)磷酸烯醇式丙酮酸循糖酵解途径至1,6-双磷酸果糖;(4)1,6-双磷酸果糖经果糖双磷酸酶-1催化生成6-磷酸果糖,在异构为6-磷酸葡萄糖;(5)6-磷酸葡萄糖在葡萄糖-6-磷酸酶作用下生成葡萄糖
能够阻断呼吸链中某一部位电子传递的物质称为电子传递抑制剂。利用专一性电子传递抑制剂选择性地阻断呼吸链中某个传递步骤,再测定链中各组分的氧化-还原态情况,是研究电子传递链顺序的一种重要方法。
常见的抑制剂列举如下几种。
⑴鱼藤酮、安密妥以及杀粉蝶菌素A,它们的作用是阻断电子由NADH向辅酶Q的传递。鱼藤酮是能和NADH脱氢酶牢固结合,因而能阻断NADH呼吸链的电子传递。鱼藤酮对黄素蛋白不起作用,所以鱼藤酮可以用来鉴别NADH呼吸链与FADH2呼吸链。安密妥的作用与鱼藤酮相似,但作用较弱,可用作麻醉药。杀粉蝶毒素A是辅酶Q的结构类似物,由此可以与辅酶Q竞争,从而抑制电子在呼吸链中的传递。
乙醛酸循环的生物学意义:
(1)乙酰 CoA 经乙醛酸循环可以和三羧酸循环相偶联,补充三羧酸循环中间产物的缺失。
(2)乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源的途径之一。
(3)乙醛酸循环是油料植物将脂肪转变为糖和氨基酸的途径。
5. 在体内ATP有哪些生理作用?
(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. 1mol 甘油完全氧化成 CO2 和 H2O 时净生成可生成多少 mol ATP?假设在外生成NADH 都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体。
甘油磷酸化消耗 -1ATP
磷酸甘油醛脱氢,FADH2, 生成 2 ATP
磷酸二羟丙酮酵解 生成 2 ATP
4. 说明反刍动物丙酸代谢的意义。
反刍动物体内的葡萄糖,约有50%来自丙酸的葡萄异生作用,其余的大部分来自氨基酸。可见丙酸代谢对于反刍动物是非常重要的,丙酸代谢中还需要维生素B12,因此反刍动物对这种维生素的需要比其它动物大,不过能瘤胃中的微生物能够合成并提供足量的维生素B12.
5.常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些?它们的作用机制是什么?
3. 琥珀酰 CoA 的代谢来源与去路有哪些?
(1)琥珀酰 CoA 主要来自糖代谢,也来自长链脂肪酸的 ω-氧化。奇数碳原子脂肪酸,通过 氧化除生成乙酰 CoA,后者进一步转变成琥珀酰 CoA。此外,蛋氨酸,苏氨酸以及缬氨酸和异亮氨酸在降解代谢中也生成琥珀酰 CoA。
(2)琥珀酰 CoA 的主要代谢去路是通过柠檬酸循环彻底氧化成 CO2和 H2O。琥珀酰 CoA 在肝外组织,在琥珀酸乙酰乙酰 CoA 转移酶催化下,可将辅酶 A 转移给乙酰乙酸,本身成为琥珀酸。此外,琥珀酰 CoA 与甘氨酸一起生成δ-氨基-γ-酮戊酸(ALA),参与血红素的合成。
4. 什么是乙醛酸循环,有何生物学意义?
乙醛酸循环是有机酸代谢循环,它存在于植物和微生物中,可分为五步反应,
由于乙醛酸循环与三羧酸循环有一些共同的酶系和反应,将其看成是三羧酸循环的
一个支路。循环每一圈消耗 2 分子乙酰 CoA,同时产生 1 分子琥珀酸。琥珀酸产
生后,可进入三羧酸循环代谢,或经糖异生途径转变为葡萄糖
(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。
ATP是生命活动能量的直接来源。人体所有需要的能量几乎都是ATP提供的:心脏的跳动、肌肉的运动以及各类细胞的各种功能都源于ATP所产生的能量。没有ATP,人体各器官组织就会相继罢工,就会出现心功能衰竭、肌肉酸疼、容易疲劳等情况。
(2)有氧氧化过程中产生的乙酰CoA是脂肪酸和酮体的合成原料。
(3)脂肪酸分解产生的乙酰CoA最终进入三羧酸循环氧化。
(4)酮体氧化产生的乙酰CoA最终进入三羧酸循环氧化。
(5)甘油经磷酸甘油激酶作用后,转变为磷酸二羟丙酮进入糖代谢。
2. 试说明丙氨酸的成糖过程。
其实在人体内这是一个循环的过程:丙氨酸-葡萄糖循环