北医生化大题复习题
北大医学部生化大题汇总生化期末考试
生化期末考试(2008药学专升本)姓名班级学号一、单选题(1分/题,共30分)1、蛋白质变性的本质是( )A. 肽键断裂B. 亚基解聚C. 辅基脱落D. 一级结构破坏E. 空间结构破坏2、蛋白质溶液的稳定因素是( )A.蛋白质溶液的粘度大B.蛋白质在溶液中有布朗运动C.蛋白质分子表面带有水化膜和同种电荷D.蛋白质溶液有分子扩散现象E.蛋白质分子带有电荷3、蛋白质分子中的α螺旋和β片层都属于:( )A. 一级结构B. 二级结构C. 三级结构D. 四级结构E. 域结构4、核酸中核苷酸之间的连接方式是()A. 氢键B. 碱基堆积力C. 肽键D. 3', 5'-磷酸二酯键E. 2', 3'-磷酸二酯键5、含稀有碱基较多的核酸分子是()A. tRNAB. rRNAC. mRNAD. hnRNAE. DNA6、T m值愈高的DNA分子,其碱基组成的特点是()A. G+C含量愈高B. A+G含量愈高C. A+C含量愈高D. A+T含量愈高E. T+C含量愈高7、DNA变性是指:()A.分子中磷酸二酯键断裂B.多核苷酸链解聚C.互补碱基之间氢键断裂D.DNA分子中碱基丢失E.DNA分子由超螺旋变为双链双螺旋8、与酶的K m值大小有关的是:()A.酶性质B.酶浓度C.酶作用温度D.酶作用时间E.酶的最适pH值A 整个酶分子的中心部位B 酶蛋白与辅酶的结合部位C 酶分子上有必需基团的部位D 酶分子表面有解离基团的部位E 能与底物结合并催化底物转变成产物的部位10、1分子糖原糖酵解生成丙酮酸,可净生成的ATP数为:( )A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个E. 5个11、下列不能直接补充血糖的代谢过程是:()A. 肝糖原分解B. 肌糖原分解C. 食物糖类的消化吸收D. 糖异生作用E. 肾小球的重吸收作用12、下列物质不属于高能磷酸化合物的是:()A. 磷酸肌酸B. 琥珀酰CoAC. UTPD. 丙酮酸E. ADP13、脂酸合成所需的乙酰CoA由()A. 胞浆直接提供B. 线粒体合成并转化为柠檬酸转运到胞浆C. 胞浆的乙酰肉毒碱提供D. 线粒体合成,以乙酰CoA的形式E. 胞浆的乙酰磷酸提供14、核苷酸的从头合成与补救合成都需要的物质是:( )A. CO2B. PRPPC. 氨基酸D. 一碳单位E. 谷氨酰胺15、人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是()A.尿素B.肌酸C.肌酸酐D.尿酸E.β丙氨酸16、最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是()A.葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.1-磷酸葡萄糖D.1.6-二磷酸葡萄糖E.5-磷酸核糖17、S-腺苷蛋氨酸(SAM)最重要的生理功能是( )A. 补充蛋氨酸B. 合成四氢叶酸C. 生成嘌呤核苷酸D. 生成嘧啶核苷酸E. 提供甲基18、下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料( ) A.甘氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酸D.CO2 E.一碳单位19、下列属于人体营养必需氨基酸的是()A. 天冬氨酸B. 甲硫氨酸C. 谷氨酸D. 脯氨酸E. 丝氨酸A. DNA模板上的DNA片段B. 随从链上合成的DNA片段C.前导链上合成的DNA 片段D. 引物酶催化合成的RNA片段E. 由DNA连接酶合成的DNA21. 以DNA片段5'-ACTAGTCAG-3'为模板,转录生成mRNA的碱基顺序为()A. 5'-TGATCAGTC-3'B. 5'-UGAUCAGUC-3'C. 5'-CAGCUGACU-3'D. 5'-CTGACTAGT-3'E. 5'-CUGACUAGU-3'22. 下列关于外显子的描述正确的是()A. 被转录但不被翻译的序列B. 既被转录也被翻译的序列C. 不被转录也不被翻译的序列D. 编码翻译终止信号的序列E. 编码启动子的序列23. 真核细胞中经RNA聚合酶II催化转录的产物是()A. mRNA前体B. tRNA前体C. siRNAD. U4, U5 rRNAE. 28S rRNA前体24. 下列不属于翻译后加工方式的是()A. 亚基聚合B. 肽段的切除C. 蛋白质变构D. 肽链与辅基结合E. 肽链形成二硫键25. 对大多数基因而言,基因表达调控的基本控制点是()A. 基因结构活化B. 转录起始C. 转录后加工D. 翻译起始E. 翻译后加工26、遗传信息传递的中心法则是:( )A. DNA→RNA→蛋白质B. RNA→DNA→蛋白质C. 蛋白质→DNA→RNAD. DNA→蛋白质→RNAE. RNA→蛋白质→DNA27、在线粒体内所进行的代谢过程是()A、软脂酸的合成B、蛋白质的合成C、糖异生D、糖原的合成E、脂酸β氧化28. 生物转化中最常见的结合物是()A. 乙酰基B. 葡萄糖醛酸C. 甲基D. 硫酸E. 谷胱甘肽29. 游离胆汁酸不包括()A. 胆酸B. 脱氧胆酸C. 鹅脱氧胆酸D. 石胆酸E. 牛磺胆酸30. 血红素合成的限速酶是 ( )A. ALA合酶B. ALA脱水酶C. 胆色素原脱氨酶D. 单胺氧化酶E. Fe2+螯合酶二、名词解释(3分/题,共15分)1、蛋白质的等电点2、同功酶3、糖异生4、一碳单位5、启动子三、问答(共55分)1、请讨论下列代谢转变过程能否在体内进行。
生化考试题+参考答案
生化考试题+参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、血浆中哪种脂蛋白水平高的人群,动脉粥样硬化的发生率低( )A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、LDL和HDL正确答案:D2、δ-氨基-γ-酮戊酸合成酶的辅基中含有( )A、硫胺素B、钴胺素C、烟酸D、吡哆醛E、核黄素正确答案:D3、帕金森氏病(Parkinson’s diseae)患者体内多巴胺生成减少,这是由于:( )A、蛋氨酸代谢异常B、胱氨酸代谢异常C、精氨酸代谢异常D、酪氨酸代谢异常正确答案:D4、尿毒症患者治疗中采用的血液透析、腹膜透析利用的原理是( )A、蛋白质是亲水胶体B、蛋白质的变性C、蛋白质的两性电离D、蛋白质的沉淀E、蛋白质不能透过半透膜正确答案:A5、下列对脂肪酸β-氧化的叙述中正确的是( )A、反应在胞液中进行B、反应产物为CO2和H2OC、反应在胞液和线粒体中进行D、反应过程中消耗ATPE、起始代谢物是脂酰CoA正确答案:E6、某底物脱下的2H氧化时P/O比值约为3.0,应从何处进入呼吸链:( )A、FADB、NAD+C、CoQD、CytbE、Cytaa3正确答案:B7、完全食肉的个体,下列哪种维生素可能缺乏?( )A、TPP+B、烟酸C、钴胺素D、VitCE、泛酸正确答案:C8、糖无氧分解有一步不可逆反应是下列那个酶催化的?( )A、3-磷酸甘油醛脱氢酶B、醛缩酶C、丙酮酸激酶D、乳酸脱氢酶E、磷酸丙糖异构酶正确答案:C9、苯丙酮尿症是先天性氨基酸代谢缺陷病,原因是( )A、缺乏二氢蝶啶氧化酶B、缺乏酪氨酸氧化酶C、缺乏苯丙氨酸氧化酶D、缺乏苯丙氨酸羟化酶正确答案:D10、细胞色素含有:( )A、胆红素B、铁卟啉C、血红素D、FADE、NAD+正确答案:B11、低血钾是指血钾浓度(mmol/L)低于( )A、5.5B、4.1C、5D、4E、3.5正确答案:E12、Tm是指什么情况下的温度?( )A、双螺旋DNA达到完全变性时B、双螺旋DNA开始变性时C、双螺旋DNA结构失去1/2时D、双螺旋结构失去1/4时正确答案:C13、肺在维持酸碱平衡中的作用是调节( )A、NaHCO3的浓度B、血浆H2CO3的含量C、NaH2PO4的含量D、NaHCO3和H2CO3的含量E、CO2呼出的速度正确答案:E14、在RNA分子中不含有的碱基是( )A、胞嘧啶B、尿嘧啶C、胸腺嘧啶D、鸟嘌呤E、腺嘌呤正确答案:C15、tRNA分子二级结构的特征是( )A、3’端有多聚AB、5’端有C-C-AC、有反密码子环D、有氨基酸残基E、尿嘧啶环正确答案:C16、体内氨的主要运输,贮存形式是:( )A、胺B、谷氨酰胺C、谷氨酸D、尿素E、嘌呤,嘧啶正确答案:B17、DNA复制与转录过程的许多异同点中,描述错误的是( )A、转录是只有一条DNA链作为模板,而复制时两条DNA链均可为模板链B、在复制和转录中合成方向都为5′→3′C、复制的产物通常大于转录产物D、两过程均需RNA引物E、两过程均需聚合酶和多种蛋白因子正确答案:D18、生物氧化CO2的产生是:( )A、呼吸链的氧化还原过程中产生B、有机酸脱羧C、碳原子被氧原子氧化D、糖原的合成E、以上都不是正确答案:B19、含GOT(AST)最多的组织是( )A、心B、肝C、骨D、脑E、肾正确答案:A20、DNA复制时,模板序列5′—TAGA—3′,将合成下列哪种互补结构?( )A、5′—TCTA—3′B、5′—ATCA—3′C、5′—UCUA—3′D、5′—GCGA—3′E、5′—TCUA—3′正确答案:A21、酶具有高效催化能力的原因是( )A、酶能改变化学反应的平衡点B、酶能降低反应的活化能C、酶能催化热力学上不能进行的反应D、酶能提高反应物分子的活化能正确答案:B22、下列关于辅基的叙述哪项是正确的?( )A、一般不能用透析和超滤法与酶蛋白分开B、是一种结合蛋白质C、与酶蛋白的结合比较疏松D、只决定酶的专一性,不参与化学基因的传递正确答案:A23、脂肪酸分解产生的乙酰 CoA的去路是( )A、合成脂肪B、一部分氧化供能,另一部分合成酮体C、合成胆汁酸D、合成胆固醇E、以上都是正确答案:B24、已知某混合物存在A.B两种分子量相同的蛋白质,A的等电点为6.8,B的等电点为7.8,用电泳法进行分离,如果电泳液的PH为8.3,则( )A、蛋白质A向正极移动,B向负极移动B、蛋白质A向负极移动,B向正极移动C、蛋白质A和B都向负极移动,A移动速度快D、蛋白质A和B都向正极移动,A移动速度快E、蛋白质A和B都向正极移动,B移动速度快正确答案:D25、三羧酸循环的限速酶是:( )A、延胡羧酸酶B、琥珀酸脱氢酶C、异柠檬酸脱氢酶D、丙酮酸脱氢酶E、顺乌头酸酶正确答案:C26、下列哪种胆汁酸是次级胆汁酸( )A、甘氨胆酸B、甘氨鹅脱氧胆酸C、牛磺胆酸D、脱氧胆酸E、牛磺鹅脱氧胆酸正确答案:D27、电子按下列各式传递,能偶联磷酸化的是:( )A、Cytaa3→ 1/2 O2B、琥珀酸→ FADC、CoQ → CytbD、SH2 → NAD+E、以上都不是正确答案:A28、下列关于cAMP的论述哪一个是错误的( )A、是由腺苷酸环化酶催化ATP产生B、是由鸟苷酸环化酶催化ATP产生的C、是细胞第二信息物质D、可被磷酸二酯酶水解为5'-AMP正确答案:B29、核酸中核苷酸的连接方式是( )A、氢键B、3’,5’-磷酸二酯键C、2’,5’-磷酸二酯键D、糖苷键E、2’,3’-磷酸二酯键正确答案:B30、天然蛋白质中不存在的氨基酸是( )A、瓜氨酸B、脯氨酸C、丝氨酸D、蛋氨酸E、半胱氨酸正确答案:A31、儿茶酚胺是由那种氨基酸转化生成的?( )A、谷氨酸B、胱氨酸C、赖氨酸D、酪氨酸E、色氨酸正确答案:D32、糖原分解过程中磷酸化酶催化磷酸分解的键是( )A、(-1,4-糖苷键B、(-1,4-糖苷键C、(-1,6-糖苷键D、(-1,6-糖苷键正确答案:A33、肌酸激酶催化的化学反应是:( )A、肌酸→肌酐B、肌酸+ATPC、肌酸+CTPD、乳酸E、肌酸+UTP正确答案:B34、脂肪酸合成时所需的氢来自( )A、NADHB、NADPHC、FADH2D、NFMNH2E、UQH2正确答案:B35、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。
北京大学医学部生物化学
北京大学医学部生物化学1.名词说明1.chemical shift 2 .florescence anisotropy 3.spin labelling4.dichroicratio5.relaxation time6.lipidpolymorphism7.phase separation8.active oxygen9.secondary structure10.sensitized fluorescence 11.adtivc transport 12.ion pump 13.ion channel 14.patch clamp 15.ceii adhesion 16.free radical 17.modeling 18.feedback19.biocybernetics rmation processing二.问答题1.举出一种研究生物膜上脂质分子排列有序程度的方法,栀要说明其原理2.说明坚持蛋白质二级结构的力的特点.3.栀要说明红外光谱再研究生物分子结构中应用.4.说明脂双层发生相变的分子机理5.机体中离子地细胞内、外浓度不同,是什么因素决定的?细胞如何利用这种差别作功?6.简述阻碍细胞粘着的因素?7.细胞内钙浓度增加的要紧缘故有那些?8.膜片箱技术的用途是什么?有何优点?9.什么是线性系统和非现性系统?其要紧的不同特点是什么?10.体内稳态系统要紧是靠什么操纵环节来保持系统稳态特点的?北京大学医学部2002年生物化学(博士)1.人类基因组的概念,内容和意义。
2.transgene的概念,如何重组,定位,选择,检测?3.图示PKA.PKC.TPK在信号传导中的作用。
4.蛋白质变性与DNA变性的区别与应用。
5.肝脏在生物代谢中的作用,假如肝脏发生严峻损害,可能会发生什么改变?6.比较酶的别构调剂与化学修饰调剂的异同,及各悠闲代谢中的作用。
7.具5例辅酶,他们的结构,组成及催化的反应式。
8.有一种α-酮酸参与了糖,尿素,氨基酸,核苷酸代谢,是哪一种。
生化复习题完整版汇编
第二章1、蛋白质的定义定义:是由多种α-氨基酸按一定的序列通过肽键(酰胺键)缩合而成的,具有一定功能的生物大分子2、氨基酸三字缩写符号、PITC、PTH、DNFB 、GSH 、ACTHPITC:异硫氰酸苯脂、PTH:苯硫乙内酰脲、DNFB:2,4—二硝基氟苯、GSH:谷胱甘肽、ACTH:促肾上腺皮质激素3、氨基酸的两性解离和等电点计算等电点的计算方法:(1).先找A ±,氨基酸的pI相当于两侧基团pK值之和的一半。
(2). pI=(pKn+ pKn+1)/21-NH2-1-COOH n=11-NH2-2-COOH n=12-NH2-1-COOH n=25、几种重要肽的生理作用(1)谷胱甘肽:一个重要的三肽,简称GSH(含有一个活泼的SH(巯基)),由谷氨酸、半胱氨酸、甘氨酸组成。
作用:是某些酶的辅酶,在体内氧化还原过程中起重要作用。
二分子GSH脱氢生成GSSG(以二硫键相连成的氧化型的谷胱甘肽)。
(2)催产素和升压素:9肽,有环状结构,仅第3第8位两个氨基酸不同,生理功能不同。
作用:催产素具有催产及使乳腺排乳的作用;升压素促进血管平滑肌收缩,从而升高血压。
(3)促肾上腺皮质激素(ACTH):作用:刺激肾上腺皮质的生长和肾上腺激素的合成分泌。
(4)脑肽:脑啡肽,在中枢神经系统中形成,是体内自己产生的一类有镇痛作用的活性肽。
(5)胃肠道活性肽胆囊收缩素33肽(6)胰高血糖素:29肽作用:促进肝糖原降解产生葡萄糖,以维持血糖平衡;还能引起血管舒张,抑制肠的蠕动及分泌。
6、蛋白质的一级结构的概念蛋白质分子中氨基酸残基的排列顺序(序列)就是蛋白质的一级结构。
8、蛋白质二级结构和结构域的概念及二级结构和超二级结构的分类二级结构主要指多肽主链有一定周期性的,由氢键维持的局部空间结构。
结构域:是多肽链在超二级结构基础上进一步绕曲折叠成的近似球状的紧密结构。
分类:二级结构:α螺旋:存在于纤维状蛋白和球蛋白中β折叠:又称β结构、β构象(存在于纤维状蛋白和球蛋白中)β转角、β凸起、无规卷曲超二级结构:αα,βαβ,βαβαβ,ββ,β-曲折和希腊图案拓扑结构。
北大医学部生化大题汇总第十二章 蛋白质合成
第十二章蛋白质合成一、选择题1.遗传密码的简并性是指A. 一些三联体密码可缺少一个嘌呤碱或嘧啶碱B. 密码中有许多稀有碱基C. 大多数氨基酸有一组以上的密码D. 一些密码适用于一种以上的氨基酸E. 密码子与反密码子的配对有时并不严格遵守碱基互补原则2.原核生物蛋白质生物合成中肽链延长所需的能量来源于A. ATPB. GTPC. GDPD. UTPE. CTP 3.下列关于氨基酸密码的叙述,正确的是A. 由DNA链中相邻的三个核苷酸组成B. 由tRNA链中相邻的三个核苷酸组成C. 由mRNA 链中相邻的三个核苷酸组成D. 由rRNA链中相邻的三个核苷酸组成E. 由多肽链中相邻的三个氨基酸组成4.一个mRNA的部分顺序和密码编号如下CAG CUC UAU CGG UAG AAU AGC140 141 142 143 144 145 146以此mRNA为模板,经翻译后生成多肽链含有的氨基酸数是:A. 140B. 141C. 142D. 143E. 1465.mRNA作为蛋白质合成的模板,其主要原因是A. 含有核糖核苷酸B. 代谢快C. 含量少D. 由DNA转录而来E. 含有密码子6.反密码子是指A. DNA中的遗传信息B. tRNA中与密码子互补的序列C. mRNA中除密码子以外的其他部分D. rRNA中与密码子互补的序列E. 密码子的相应氨基酸7.蛋白质合成后加工,不包括A. 蛋白质磷酸化B. 信号肽切除C. 蛋白质糖基化D. 酶的构象改变E. 蛋白质乙酰化8.下列密码子中不代表氨基酸的是A. UUAB. UCUC. UAUD. UGAE. UCA 19.氨基酸活化的特异性取决于A. rRNAB. tRNAC. 转肽酶D. 核蛋白体E. 氨基酰-tRNA合成酶二、名词解释1. 遗传密码(genetic codon)三、问答题1. 比较复制、转录和翻译的主要异同点。
2. 简述遗传密码的主要特点。
生化试题北大医学部生化大题汇总
02八年生化期末考05年6月29日选择(1'*20):冈崎片段是什么,血红素合成原料,降钙素作用等名解(2'*5):肝的生物转化,原癌基因,基因克隆,非蛋白氮,半保留复制大题(70'):基因组学的主要研究内容(5')PCR的原理及应用(5')原癌基因的5种激活方式(5')乳糖操纵子的结构和调控原理(10')蛋白质合成的体系和功能(10')红细胞的代谢特点(5')胆汁酸的种类,合成部位,功能(5')RNA的加工步骤(5')DNA合成酶,RNA合成酶,RNA复制酶,反转录酶从模板,原料,合成方向,碱基配对,产物等方面的比较(10')核受体的特点,举出四种核受体(5')2006年1月11日03八年制生化期末考题一选择(20分)1 DNA复制过程中切除引物,填补空隙的酶是2 RNA转录过程叙述正确的是3哪个是真核生物RNA-pol Ⅲ的翻译产物4血红素合成原料5引起手足抽搐的原因6那项物质升高血钙,降低血磷7肝细胞不能合成的是8基因制图中最精确的标志是9端粒酶属于10生物转化属于第二相反应的是11一个基因在胚胎期表达,出生后不表达,属于12有关阻遏蛋白描述错误的是13红细胞主要能量来源14产生冈崎片断的原因15遗传密码简并性是指16不属于蛋白质后加工的是17 IP3作用于细胞,使哪种物质浓度升高18胆固醇生成胆汁酸的关键酶是19与细胞内受体结合的是20复制过程中插入一个碱基会导致二名解(10分)1剪接体2核糖体循环3原癌基因4 G蛋白5 NPN三大题1判断下列叙述是否正确,并说明原因(10分)1.1 DNA是唯一遗传信息载体1.2 DNA只存在于细胞核中1.3 肝组织内的DNA和心肌细胞内的DNA完全相同1.4 生命起源是DNA2真核生物转录起始调节机制(10分)3 NO信息转导途径(5分)4细胞周期驱动的关键分子及作用(10分)5一段RNA分子序列是……,描述逆转录过程,及cDNA序列(5分)逆转录概念,及意义(5分)6功能基因组学概念及内容(7分)7三种黄疸的区别(10分)8基因重组技术的过程,并举出至少两种应用(8分)03非八年制生化期末考题名解:半保留复制,操纵子,遗传密码,受体,生物转化。
北医生化试题 北京医科大学2005硕士研究生入学生物化学
【发布】北医05生化试题楼主填空:1分*141. 有一种功能与CO相似的信号分子可与血红素结合, 激活---酶, 使---生成增加, 舒张血管平滑肌. 这种分子是---, 在---酶作用下, 由---氨基酸产生2. PCR是中文名称---的英文缩写, 经常用于---DNA. 其原理是以---为模板, 在一种---DNA聚合酶的催化下, 在两---序列间往复扩增而得3. 脂肪酸生物合成得供氢体是---, 来源于---.4. 糖酵解途径中两个底物水平磷酸化是由---和---催化的选择15道, 没有记下来2分*15名词三个: 第一个忘了,请同学们补齐, exon, 顺式作用元件(英文) 2分*3问答: 10分*101. 基因表的得最大特点是时空(spatiotemporal)性, 基因在特定的时间和特定的地点的表达是有机体发育和生长的关键. 根据所掌握的知识, 试述基因表达的时空性是怎样形成的2. 举例说明化学修饰调节酶的活性的基本特点及生物学意义3. 真核细胞在遗传信息传递过程中通常只翻译mRNA的开放读码框(open reading frame), 请问mRNA开放读码框上下游各有什么特点, 其存在的生物学意义如何4. 试举初医学上常用的嘌呤和嘧啶核苷酸的抗代谢物各两种, 并简述基本原理5. 何为Tumor suppressor gene? 以Rb基因为例, 简要说明其抑制肿瘤细胞生长机制6. 抑制某7肽的组成是Ala5Arg1Tyr1, 该肽与2,4二硝基氟苯DNFB反应后在酸解, 产生一个游离DNFB-Ala. 整个多肽如用胰蛋白酶水解得一三肽(Arg1Ala2)和一四肽(Ala3Tyr1). 如用糜蛋白酶水解产生一个六肽和一个游离氨基酸, 写出此多肽得一级结构7. 何为Potein kinase A? 简述其结构,激活及对基因表达调节的机制8. 什么叫Nuclease? 如何分类? 已知RNase T1 的专一性是切割RNA上鸟嘌呤的3'端磷酯键, 它属于那一类? 核酸酶在体内,外的生理作用如何?一段DNA模板的初始转录产物经RNase T1 完全水解得两组分, 一组分经RNase A完全作用得pppUp, Up, 和ApGp, 另一组分得Cp和ApU. 写出DNA模板的序列及其转录产物序列9. 举几例胞内第二信使并说明作用机理10. 试述肝炎患者出现厌油腻,浮肿,肝性昏迷,夜盲症和黄疸症状的生化机理第一时间放到这里与大家分享,希望能对后来人有所帮助本人备考期间,得到了无数好心人资料与经验的无私奉献,在这里对他们致以崇高的敬意!!。
北医生化大题复习题
嗯哼,这次来的生化的一发。
本来是想把轻学后面所有大题都来一发的,但做完物质循环代以后发现居然有个叫做复习题的神奇存在!所以之后的题目只是选择了部分(大家都懂)出了份答案。
参考的是往届答案、前辈资料以及生化课本。
如有问题欢迎指正~1.1蛋白质的α—螺旋结构有何特点?(1)多肽链主链围绕中心轴螺旋式上升,3.6个氨基酸/圈,螺距为0.54nm;(2)第一个肽平面羰基上的氧与第四个肽平面亚氨基上的氢形成氢键,方向与螺旋长轴平行;(3)一般为右手螺旋。
(4)肽链中氨基酸侧链R分布在螺旋外侧,其形状,大小及电荷影响a-螺旋的形成1.2什么是蛋白质的变性?蛋白质变性后哪些性质会发生改变?该理论有何应用?在某些物理和化学因素作用下,蛋白质的空间构象被破坏,即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,但是一级结构没有改变称为蛋白质的变性。
2.2DNA分子二级结构有哪些特点?1、互补双链,反向平行;磷酸、脱氧核糖为骨架,碱基向。
2、每个碱基对处于同一平面,之间形成氢键,维持结构稳定;A与T,,G与C3、右手螺旋,10bp/螺旋,直径2.37nm,螺距3.54nm;4、碱基平面垂直于中心轴.疏水性堆积力维持纵向稳定;5、有大沟、小沟2.5-6mRNA与tRNA的结构特点与功能mRNA结构特点:最少,种类最多前体:不均一核RNA5’帽:m7Gppp(7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸)加速蛋白质翻译的起始速度3’尾:多聚腺苷酸(polyA)80-250A增加mRNA稳定性编码区:决定氨基酸的顺序,含子和外显子功能:合成蛋白质的模板(密码子)tRNA的结构特点:1、含10~20%的稀有碱基(DHU、假尿嘧啶、mG、mA);2、二级结构为三叶草形;三级结构为倒“L”形;3、3’端为CCA-OH结构,与氨基酸相连,称为氨基酸臂。
4、种类较多,每种tRNA都可以携带与其对应的氨基酸功能:转运氨基酸至蛋白质合成场所3.1竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制作用的动力学特点各是什么?作用特征无抑制剂竞争性抑制非竞争抑制反竞争抑制与I结合组分 E E、ES ES表观Km Km 增大不变降低最大速度Vmax 不变降低降低4.1简述糖酵解的生理意义1.糖酵解途径是体葡萄糖代最主要的途径之一,也是糖、脂肪和氨基酸代相联系的途径。
生化大题
1.复制与转录:a.模板:两股链均复制;模板链复制 b.原料dNTP;NTP c.酶:DNA聚合酶;RNA聚合酶d.产物:子代双链DNA;mRNA,tRNA,rRNA e.配对:A-T,G-C;A-U,T-A,G-C f.合成方式:半保留复制;不对称转录。
2.血氨来源:氨基酸脱氨基,肠道吸收,肾产生。
转运:生成谷氨酰胺;丙氨酸-葡萄糖循环。
去路:合成尿素;重新合成非必须氨基酸;合成其他含氮化合物。
3.血浆脂蛋白种类及作用:乳糜微粒(转运外源性甘油酸酯和胆固醇)极低密度脂蛋白(转运内源性甘油三酯和胆固醇)低密度脂蛋白(转运内源性胆固醇)高密度脂蛋白(从全身各组织逆向转运胆固醇至肝脏,并促使VLDL转变成LDL,使胆固醇转变为胆固醇脂)4.RNA的种类及功能:mRNA 结构:密码子:每3个碱基为一个密码子。
帽子结构7-甲基鸟苷三磷酸。
多聚A尾:多个腺苷酸连接而成。
依照自身的碱基顺序指导蛋白质氨基酸顺序的合成,即为蛋白质的生物合成提供模板。
tRNA结构:含有多种稀有碱基。
tRNA的二级结构——三叶草形。
三级结构为倒“L”型。
3 -末端有共同的三个核苷酸(CCA)。
柄端携带活化的氨基酸。
反密码子环上有反密码子。
是蛋白质合成过程中氨基酸的载体,将氨基酸运输到mRNA相应的位置上。
rRNA占总RNA的80%以上。
与不同的蛋白质结合组成了核糖体的大、小亚基。
核蛋白体是蛋白质合成的场所。
5.生物转化意义:1)灭活作用:对体内的非营养物质进行转化,使其生物学活性降低或消除。
2)解毒作用:是有毒物质的毒性降低或消除。
3)使不易排泄物质转化为容易排泄形式。
6.糖异生意义:1)维持血糖浓度恒定2)调节酸碱平衡3)协助氨基酸代谢4)乳酸循环7.血糖的来源:食物糖的消化吸收;肝糖原分解;非糖物质糖异生。
去路:氧化分解成CO2,H2O;糖原合成肝、肌糖原;磷酸戊糖途径生成其他糖;脂类氨基酸代谢生成脂肪氨基酸。
8.糖尿病人为什么会出现酮症酸中毒?不能利用葡萄糖,要利用脂肪,生成大量的乙酰COA,在肝脏生成酮体,超出肝外组织利用能力,在体内蓄积,血液酮体含量高出正常数十倍,导致——9.肝昏迷:肝功能严重损伤,尿素合成受阻,血案含量上升,导致高血氨症。
1995生化试题(北京医科大)
一、问答题1已知放细菌素是一种DNA复制的抑制剂。
Tenin(1970年)实验发现,在有放线菌素存在时,Rous病毒(一种RNA病毒)感染的宿主细胞不能增值,细胞内也无病毒颗粒存在;在无放线菌素存在时,宿主细胞增殖,并有大量病毒颗粒产生。
放线菌素宿主细胞(含血清的培养基中)R病毒培养结果+ + + 家细胞增殖,无病毒颗粒产生- + + 细胞增殖,并有病毒颗粒产生1、根据实验结果,写出T的发现。
2、提出一项支持发现的补充证据。
3、说明该发现的生物学意义。
2.甲基化作用是体内重要的代谢反应,具有广泛的生理意义。
哪种氨基酸可以提供甲基?其活性形式如何?又如何代谢转换,重新生成循环利用?(写出主要反应过程和所需要的酶,并列举不少于2种甲基化产物)。
3.举例说明生物转化作用的特点。
4.比较一般的真核生物基因与其转录成熟产物在结构上有哪些异同之处。
5.试比较1分子软脂酸和8分子丙酮酸彻底氧化所生成A TP的数量,并简要写出与能量相关的反应过程。
66.试述维生素D对钙磷的影响。
7.(1)、简要说明大肠杆菌DNA PI的功能特征及其生物学作用。
(2)、解释岗崎片段,并扼要说明岗崎片段发现的意义。
8.简要说明,设计一个定量测定,胰液中脂肪酶活性的方法需要考虑哪些因素。
9.PRPR(1,-焦磷酸-5-磷酸核糖)可参与以下五个反应,请写出它们的反应式(可用中文和编写符号)和相应的酶。
1、5,-磷酸-1,-氨基核糖的生成2、由次黄嘌呤转变成次黄苷酸3、由乳清酸转变为乳清酸核苷酸4、由腺嘌呤转变为腺苷酸5、由鸟嘌呤转变为鸟苷酸二、选择题1、胰蛋白酶主要水解()A、赖氨酸或精氨酸的羧基组成的肽键B、氨基末端肽键C、芳香族氨基酸残基组成的肽键D、中性脂肪族氨基组成的肽键E、羧基末端肽键2、下列哪种酶催化的反应属于底物水平的磷酸化()A、3-磷酸甘油激酶B、3-磷酸甘油醛脱氢酶C、己糖激酶D、琥珀酸脱氢酶E丙酮酸脱氢酶3、维系球蛋白三级结构稳定的最重要的键或作用力是()A、二硫键B、盐键C、氢键D、范德华力E、硫水键4、免疫球蛋白G经木瓜蛋白酶有限水解时()A、在恒区将糖链打开B、生成二个能与抗原结合的片段和一个结晶片段C、在可变区将重链打开D、生成二个碎片,每一个都是由重链恒区的多肽组成E、以上都不对5、下列关于氧化磷酸化偶联机理的化学渗透学说的描述哪一项是错误的()A、H+不能自由通过线粒体内膜B、呼吸链中各递氢体可将H+从线粒体内转运到内膜外侧C、在线粒体膜内外H+形成跨膜梯度D、线粒体内膜外侧PH比膜内侧高E、能量用于由Pi+ADP合成A TP6、已知某蛋白质多肽链编码序列为………GGA,则其mRNA转录本()A、以5,………GGA………3,为模版,沿转录本5,-3,方向延长B、以5,………GGA………3,为模版,沿转录本3,-5,方向延长C、以3,………CCA………5,为模版,沿转录本5,-3,方向延长D、以3,………CCA………5,为模版,沿转录本3,-5,方向延长7、嘧啶核苷酸生物合成时CO2中的碳原子进入嘧啶环的哪个部位?()A、没有进入B、C6C、C5D、C4E、C28、下列关于蛋白质的叙述哪一项是不正确的( )A. 蛋白质的糖基化或磷酸化可影响蛋白质的构象B. β片层结构的形成需要二硫键C. 加入硫酸铵可使溶液中的蛋白质变性D. 有些蛋白质可以两种不同的构象存在E. 肽键的部分双键特性对蛋白质的二级结构形成极为重要9.外显子代表A 一段可转录的DNA序列B 一段转录调节序列C 一段基因序列D 一段非编码的DNA序列E 一段编码的DNA序列10.溶血性黄疸,下列哪一项不存在A 血中游离胆红素增加B 粪胆红素增加C 尿胆素增加D 尿中出现胆红素E 粪便颜色加深11.脑中氨的主要去路是A 合成尿素B 扩散入血C 合成嘌呤D 合成谷氨酰胺E 合成嘧啶12.分解代谢基因活化蛋白(CAP)对乳糖操纵子表达是A 正性调控B 正、负性调控C 负性调控D 无调控作用E 可有可无13 某种酶的活性需要竭力的异吡唑基,当底物含赖氨酸残基时,为了与酶结合,氨基必须带正电荷,此反应的最适PH值是()(注,各种基因的PK值:1,异吡唑基=6 2,巯基=8 3,E氨基=10.5)A 5B 6C 7D 8E 914.初级胆汁酸转为次级胆汁酸经过()A 7位脱氨B 11位脱氨C 7、11位脱氨D 7位脱氨、水解E 11位脱氨,水解15.参与转录终止的因素是A Rhσ因子B σ因子C 转录产物3,端发夹结构D Rhσ因子或转录产物3,端发夹结构E σ因子或转录产物3,端发夹结构16.催化软脂酸碳链延长的酶存在于()A 胞液B 细胞质膜C 线粒体D 溶酶体E 高尔基复合体17.维生素D需经何种转变后才能对靶细胞起作用A 在肝脏中C1,C25羟化B 在肾脏中C1,C25羟化C 在皮肤中C1,C25羟化D 在肝脏中C25羟化,在肾脏中C1E 在肾脏中C25羟化,在肝脏中C118 嘌呤核苷酸合成和嘧啶核苷酸合成的共同需要的物质是A 延胡索酸B 甲酸C 谷氨酰胺D 天门冬酰胺E 核糖-1-磷酸19 阻碍蛋白识别并结合操纵子的()A 启动基因B 结构基因C CAP位点D 操纵基因E 前导序列20 生理条件下,磷酸果糖激酶的最强变构激活剂是A AMPB ADPC A TPD 2,6-二磷酸果糖E 1,6-二磷酸果糖三.填空题(每题1分,共20分)1.激素分泌增多,可促进1,25(OH)2D3 。
北京中医药大学《生物化学Z》考试辅导试题及答案
北京中医药大学《生物化学Z》考试辅导试题及答案第1次作业A型题:1. 用班氏试剂检验尿糖是利用葡萄糖的哪种性质 B.还原性2. 绝大多数脂肪酸在生物体内的存在形式为 B.阴离子3. 脂肪的碘值愈高表示 B.所含脂肪酸的不饱和程度愈高4. 下列说法符合脂肪概念的是 E.脂肪是三脂酰甘油5. 主要的食用糖是 C.蔗糖6. 天然不饱和脂肪酸的构型为 D.顺式7. 没有还原性的糖是 E.蔗糖8. 不属于卵磷脂组成成分的是 B.乙醇胺9. 属于多不饱和脂肪酸的是 A.亚麻酸10. 不能被人体消化酶消化的是 D.纤维素11. 俗称卵磷脂的是 A.磷脂酰胆碱12. 具有抗凝血作用的是 C.肝素13. 甘油磷脂既有极性头又有非极性尾,其中非极性尾是指 E.脂肪酸14. 下列说法符合糖原概念的是 C.支链短而密,每隔8~12个葡萄糖单位有1个分支15. 决定葡萄糖D/L构型的碳原子是 E.C-516. 关于D-葡萄糖分子结构叙述正确的是 B.链状葡萄糖分子中C-3上的羟基在费歇尔投影式的左侧,其它羟基在右侧B型题:A.丙酮B.丙酮酸C.甘油酸D.甘油醛E.二羟基丙酮1. 属于酮糖的是E2. 属于醛糖的是D第2次作业A型题:1. 单纯蛋白质中含量最少的元素是 E.S2. 在多肽链中,一个氨基酸参与形成主链的原子的正确排列是 E.-N-α-C-3. 哪种氨基酸水溶液的pH值最低? A.谷氨酸4. 在蛋白质分子内,天冬氨酸可与下面哪种氨基酸形成离子键? C.赖氨酸5. 哪种氨基酸不参与蛋白质合成? E.羟赖氨酸6. 以下哪种试剂常用于还原二硫键? C.巯基乙醇7. 以下哪种氨基酸的等电点最低? A.谷氨酸8. 蛋白质的特征性元素是 C.N9. 变性不包括破坏以下哪种化学键? E.肽键10. 维持蛋白质一级结构的化学键是 E.肽键11. 下列叙述不正确的是 A.变性导致蛋白质沉淀12. 为了获得不变性的蛋白制剂,可采用下述哪种分离方法? A.低温盐析13. 在pH=7时侧链带电荷的氨基酸是 C.赖氨酸14. 维持蛋白质三级结构的主要化学键是 D.疏水作用15. 维持蛋白质二级结构的主要化学键是 C.氢键16. β转角属于蛋白质的哪种结构? B.二级结构17. 选出不含硫的氨基酸 E.组氨酸18. 以下哪种标准氨基酸在β转角中最常见? C.脯氨酸19. 含有辅基的蛋白质一定是 D.缀合蛋白质20. 以下哪种氨基酸是亚氨基酸? B.脯氨酸21. 一个蛋白质分子含有二硫键,所以该蛋白质含有 A.半胱氨酸22. 蛋白质变性是由于 C.蛋白质空间构象的破坏23. 破坏氢键不会改变蛋白质的 A.一级结构24. 关于蛋白质α螺旋的正确叙述是 B.α螺旋的形成及其稳定性受侧链R结构的影响25. 以下哪种氨基酸很少位于蛋白质分子表面? D.亮氨酸26. 导致蛋白质变性的因素不包括 A.冷冻27. 含有两个羧基的氨基酸是 B.谷氨酸28. 蛋白质的一级结构及空间结构决定于 A.氨基酸组成和顺序29. 只存在于碱性氨基酸的基团是 B.胍基30. 盐析法沉淀蛋白质的原理是 E.中和蛋白质所带电荷,破坏蛋白质分子表面的水化膜31. 氨基酸在生理条件下的主要形式是 C.兼性离子32. 人体内的一种重要的肽类抗氧化剂是 B.谷胱甘肽33. 两种蛋白质A和B,现经分析确知A的等电点比B高,所以下面一种氨基酸在A的含量可能比在B多,它是 D. 赖氨酸34. 20种标准氨基酸的平均分子量是 C.138Da35. 镰状细胞病是由血红蛋白分子结构异常而导致的分子病,患者血红蛋白HbS的β亚基N端6号氨基酸被以下哪种氨基酸取代 E.缬氨酸36. 一种不含半胱氨酸的蛋白质不可能含有哪种化学键? A.二硫键37. 关于蛋白质结构的不正确叙述是 B.各种蛋白质均具有一、二、三、四级结构38. 蛋白质的天然构象是由以下化学键共同维持的,其中哪种不是非共价键? A.二硫键39. 在下面的肽单元结构中,哪个共价键不能自由旋转? B.⑵40. 一个十肽含有三个羧基,所以该十肽可能含有 A.谷氨酸41. 蛋白质分子结构中不存在的含硫氨基酸是 E.同型半胱氨酸42. 以下哪种氨基酸没有旋光性? A.甘氨酸43. 一条多肽链由100个氨基酸构成,其分子量的可能范围是 C.10 000~12 000Da44. 在生理条件下,氨基酸的那种基团带负电荷? E.羧基45. 各种蛋白质含氮量很接近,平均为 C.16%第3次作业A型题:1. DNA分子含有几种杂环结构? C.32. 指导蛋白质合成的是 B.mRNA3. 核苷酸碱基不含哪种元素? E.P4. 关于DNA双螺旋模型的正确叙述是 A.DNA两股链的走向是反向平行的5. rRNA占RNA总量的 C.80%~85%6. 某DNA分子胸腺嘧啶的摩尔含量为20%,则胞嘧啶的摩尔含量应为 B.3%(G=T=20%,A=C=(100%-2×20%)/2=30%)例:某DNA分子腺嘌呤的摩尔含量为16%,则胸腺嘧啶的摩尔含量应为(34%)解析:腺嘌呤(A)/鸟嘌呤(G)/胞嘧啶(C)/胸腺嘧啶(T)构成双链DNA分子全部的碱基也就是说A+G+C+T=100%而碱基相互配对,即A=C和G=T若A=16%则A=C=16%;G=T=34%7. ATP的功能不包括 D.激活酶原8. 关于DNA双螺旋模型的错误叙述是 C.碱基位于双螺旋外侧9. 在转运氨基酸合成蛋白质时,氨基酸与tRNA哪个部位结合? A.3'端10. 在RNA水解液中含量最少的是 D.TMP11. tRNA的二级结构为 D.三叶草形12. 核酸具有特殊的紫外吸收光谱,吸收峰在 C.260nm13. 在转运氨基酸合成蛋白质时,氨基酸与tRNA的哪种核苷酸结合? D.腺苷酸14. tRNA 3'端的核苷酸是 D.腺苷酸15. 细胞内含量最稳定的成分是 A.DNA16. 真核生物大多数mRNA 3'端的核苷酸是 D.腺苷酸17. 关于tRNA的错误叙述是 E.通常由几百个核苷酸组成,分子量较小18. 稀有碱基百分含量最多的是 E.tRNA19. mRNA的特点是种类多、寿命短、含量少,占细胞内总RNA的 B.10%以下20. DNA变性是指 D.互补碱基之间的氢键断开21. DNA的一级结构实质上就是 A.DNA分子的碱基序列22. 连接核酸结构单位的化学键是 B.磷酸二酯键23. 关于DNA碱基组成的正确叙述是 C.不同生物来源的DNA碱基组成不同24. 关于核苷酸生理功能的错误叙述是 C.核苷酸是生物膜的基本结构成分25. 真核生物大多数mRNA 5'端的核苷酸是 C.7-甲基鸟苷酸26. 关于tRNA的错误叙述是 A.5'端为CCA-OH27. 关于DNA的错误叙述是 A.DNA只存在于细胞核内,其所带遗传信息由RNA携带到内质网并指导蛋白质合成28. 关于核酸结构的错误叙述是 E.与DNA相比,RNA种类繁多,分子量相对较大29. 真核生物大多数mRNA的5'端有 C.帽子30. 关于真核生物DNA碱基的错误叙述是 E.营养不良常可导致DNA的碱基组成发生改变31. 核小体的组成成分不包括 B.RNA32. 原核生物三种rRNA的沉降系数是 A.5S、16S、23S33. 关于RNA的错误叙述是 B.rRNA种类最多34. tRNA占细胞内总RNA的 C.10%~15%35. 以下哪种成分的组成和结构更复杂? C.细胞核DNA第4次作业A型题:1. mol/L可用于表示 A.Km2. 以下哪种物质抑制巯基酶活性而引起中毒性疾病? E.重金属离子3. μmol/min是 E.酶活性单位4. 关于同工酶的错误叙述是 B.都是单体酶5. 符合竞争性抑制作用的叙述是 D.抑制剂与酶的活性中心结合6. 含LDH5丰富的组织是 A.肝细胞7. 不以NAD为辅助因子的酶是 D.琥珀酸脱氢酶8. 林-贝氏作图法得到的直线在横轴上的截距为 A.-1/Km9. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于 E.竞争性抑制作用10. 以下哪项不是酶的特点? E.酶可以决定反应方向11. L-乳酸脱氢酶的哪种同工酶在心肌含量最多? A.LDH112. 哪一种抑制作用可用增加底物浓度的方法削弱? E.竞争性抑制作用13. 酶的Km与哪个无关? D.酶的浓度14. 关于辅助因子的叙述正确的是 D.一种辅助因子能与多种脱辅基酶蛋白结合,形成具有不同特异性的全酶15. 结合酶的非蛋白质成分一定是 C.辅助因子16. 全酶是指 C.脱辅基酶蛋白-辅助因子复合物17. 酶可以根据分子组成分为单纯酶和 E.结合酶18. 把脱辅基酶蛋白完全水解,其水解产物为 A.氨基酸19. 各种酶都有最适pH值,其特点是 C.最适pH值时该酶活性中心的可解离基团都处于最适反应状态20. 竞争性抑制剂的抑制程度与下列哪种因素无关? E.作用时间21. 酶原没有活性是因为 A.活性中心未形成或未暴露22. 竞争性抑制剂的动力学特点是 D.表观Km值增大,表观Vmax不变23. 哪种酶属于多酶体系? C.丙酮酸脱氢酶系24. 哪类不是不可逆性抑制剂? A.磺胺类药物25. L-乳酸脱氢酶是由两种亚基组成的X聚体,可形成Y种同工酶,其X、Y的数值依次是 C.526. 对于一个单底物酶促反应,当[S]=4Km值时,反应速度为最大速度的 C.80%27. 酶分子内使底物转化成产物的基团是 A.催化基团28. 酶原的激活是由于 D.激活剂使酶原分子的一段肽水解脱落,从而形成活性中心,或使活性中心暴露29. 关于酶的活性中心的错误叙述是 D.形成酶的活性中心的基团称为必需基团30. 下列叙述哪一项是正确的? A.少数RNA具有催化活性31. 决定酶的特异性的是 E.脱辅基酶蛋白32. L-乳酸脱氢酶同工酶是由H、M亚基组成的 C.四聚体33. 关于全酶的不正确叙述是 B.酶促反应的特异性取决于辅助因子34. 唾液淀粉酶的激活剂是 A.Cl-35. 同工酶的共同点是 A.催化相同的化学反应36. 酶活性是指 C.酶的催化能力37. 酶作为典型的催化剂可产生哪种效应? C.降低反应的活化能38. 磺胺类药物的作用机制属于 D.竞争性抑制作用39. 符合辅助因子概念的叙述是 C.参与传递化学基团40. 以下哪种酶不是单纯酶? A.L-乳酸脱氢酶41. 酶与一般催化剂的区别是 B.具有很高的特异性42. 关于酶的辅基的正确叙述是 C.一般不能用透析或超滤的方法与脱辅基酶蛋白分开43. 影响酶活性的因素不包括 B.底物浓度44. 底物浓度达到饱和后 B.酶的活性中心全部被底物占据,反应速度不再加快45. 反竞争性抑制剂具有下列哪一种动力学效应? D.Km值减小,Vmax降低第5次作业A型题:1. 关于NADH的错误叙述是 D.在细胞液中氧化并生成ATP2. 肌肉细胞内能量的主要储存形式是 D.磷酸肌酸3. 线粒体氧化磷酸化解偶联意味着 C.线粒体能利用O2,但不能生成ATP4. NADH氧化呼吸链的P/O比值为 C.35. 在生物氧化过程中NAD+的作用是 B.递氢6. 与胶原蛋白羟脯氨酸及羟赖氨酸的合成有关的是 B.维生素C7. 呼吸链中不与其他成分形成复合体的是 D.细胞色素c8. 苹果酸—天冬氨酸穿梭的生理意义是 A.将NADH传递的电子带入线粒体9. 大脑细胞液中NADH进入呼吸链主要是通过 A.3-磷酸甘油穿梭10. 琥珀酸氧化呼吸链不包括 E.NAD11. 长期服用异烟肼会引起缺乏 B.Vit PP12. 2,4-二硝基苯酚能抑制哪种代谢? D.氧化磷酸化13. 糖类、脂类和蛋白质在生物氧化过程中都会产生的中间产物是 E.乙酰CoA14. 氧化磷酸化的解偶联剂是 A.2,4-二硝基苯酚15. 关于呼吸链的错误叙述是 A.递电子体都是递氢体16. 被氰化物抑制的是 B.细胞色素aa317. 哪种Vit可作为视蛋白的辅基 B.Vit A18. 儿童缺乏维生素D时易患 A.佝偻病19. 细胞色素在呼吸链中的排列顺序是 B.b→c1→c→aa320. 加速ATP水解为ADP和Pi的是 B.甲状腺激素21. 不含血红素的是 D.铁硫蛋白22. 被CO抑制的是 D.细胞色素aa323. 肝脏与心肌细胞液中NADH进入呼吸链主要是通过 D.苹果酸-天冬氨酸穿梭24. 用来治疗坏血病的是 D.维生素C25. FADH2氧化呼吸链的P/O比值为 B.226. 呼吸链的组分不包括 A.CoA27. 不是高能化合物的是 B.3-磷酸甘油醛28. 成人缺乏维生素D时易患 B.骨软化症29. 临床上常用于辅助治疗婴儿惊厥和妊娠呕吐的是 C.Vit B630. 丙酮酸氧化时脱下的氢在哪个环节上进入呼吸链? C.NADH脱氢酶31. 呼吸链中属于脂溶性成分的是 C.泛醌32. 脚气病是由于缺乏 C.Vit B133. 不在生物氧化过程传递电子的是 E.细胞色素P45034. NAD和NADP含有 E.烟酰胺35. 下列物质中脱下的氢不通过NADH氧化呼吸链氧化的是 E.脂酰CoA36. 与线粒体内膜结合较松容易分离的是 C.细胞色素c37. 真核生物呼吸链的存在部位是 E.线粒体38. 与细胞色素氧化酶结合而使生物氧化中断的是 D.CO39. 呼吸链中将电子直接传递给O2的是 A.细胞色素a340. 促进凝血酶原合成的是 E.维生素K41. 细胞液中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 C.342. 关于生物氧化的错误叙述是 C.生物氧化过程中被氧化的物质称受氢体43. 1mol琥珀酸脱下的2H经氧化磷酸化生成ATP的摩尔数是 B.244. 目前关于氧化磷酸化机制的理论获得较多支持的是 D.化学渗透学说45. 叶酸在体内的活性形式是 C.FH4第6次作业A型题:1. 三羧酸循环中有几步底物水平磷酸化反应? A.12. 以下哪个途径消耗UTP? E.糖原合成途径3. 三羧酸循环的关键酶是 E.异柠檬酸脱氢酶4. 蚕豆病与缺乏哪种酶有关? A.6-磷酸葡萄糖脱氢酶5. 催化糖原分解的关键酶是 D.糖原磷酸化酶6. 琥珀酸脱氢酶的辅助因子是 A.FAD7. 能抑制糖异生的激素是 D.胰岛素8. 1分子3-磷酸甘油醛经过糖的有氧氧化途径彻底氧化,经底物水平磷酸化反应生成的ATP分子数是 B.39. 体内能量的主要来源是 B.糖的有氧氧化途径10. 葡萄糖的有氧氧化过程有几步消耗高能化合物ATP的反应? B.211. 成熟红细胞的能源主要来自 C.糖酵解途径12. 1个乙酰基经氧化分解可生成ATP的数目是 C.1213. 催化糖原合成的关键酶是 E.糖原合酶14. 缺氧时为机体提供能量的是 C.糖酵解途径15. 指出关于胰岛素的错误叙述 A.促进糖异生16. 下列物质彻底氧化生成ATP最多的是 A.1,6-二磷酸果糖17. 能同时促进糖原、脂肪合成的激素是 D.胰岛素18. 在糖酵解途径中,下列哪种酶催化的反应不可逆? C.己糖激酶19. 能使ADP生成ATP的是 E.磷酸烯醇式丙酮酸20. 糖类、脂类和蛋白质代谢的交汇点是 E.乙酰CoA21. 由1分子葡萄糖生成1分子1,6-二磷酸果糖消耗几分子ATP? B.222. 在线粒体内进行的糖代谢途径是 B.三羧酸循环23. 催化丙酮酸生成乙酰CoA的是 D.丙酮酸脱氢酶系24. 能使血糖降低的激素是 D.胰岛素25. 关于三羧酸循环的错误叙述是 B.反应是可逆的26. 肌糖原分解时大部分经过糖酵解途径进行氧化,不能释出葡萄糖,因肌肉细胞内缺乏 B.葡萄糖-6-磷酸酶27. 葡萄糖合成糖原时必须转化成 E.UDP-葡萄糖28. 饥饿时,肝脏内下列哪条途径的酶活性最强? C.糖异生途径29. 在糖酵解途径中受到变构调节的关键酶是 C.磷酸果糖激酶130. 关于糖酵解的正确叙述是 D.在细胞液中进行31. 糖代谢途径底物水平磷酸化反应的底物是 D.丙酮酸脱氢酶系24. 能使血糖降低的激素是 D.胰岛素25. 关于三羧酸循环的错误叙述是 B.反应是可逆的26. 肌糖原分解时大部分经过糖酵解途径进行氧化,不能释出葡萄糖,因肌肉细胞内缺乏 B.葡萄糖-6-磷酸酶27. 葡萄糖合成糖原时必须转化成 E.UDP-葡萄糖28. 饥饿时,肝脏内下列哪条途径的酶活性最强? C.糖异生途径29. 在糖酵解途径中受到变构调节的关键酶是 C.磷酸果糖激酶130. 关于糖酵解的正确叙述是 D.在细胞液中进行31. 糖代谢途径底物水平磷酸化反应的底物是 A.1,3-二磷酸甘油酸32. 催化葡萄糖酵解第二步不可逆反应的酶是 C.磷酸果糖激酶133. 肝糖原可以补充血糖,因为肝细胞内有 D.葡萄糖-6-磷酸酶34. 葡萄糖在肝脏进行糖酵解,催化其第一步反应的酶是 E.葡萄糖激酶B型题:A.葡萄糖激酶B.丙酮酸激酶C.6-磷酸果糖激酶1D.3-磷酸甘油酸激酶E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶1. 由葡萄糖进行酵解,催化其第二步不可逆反应的酶是 C2. 底物是磷酸烯醇式丙酮酸的酶是 BA.36分子ATPB.24分子ATPC.4分子ATPD.2分子ATPE.3分子ATP3. 1分子1,6-二磷酸果糖经糖酵解生成乳酸同时生成 C4. 由1分子葡萄糖生成1分子1,6-二磷酸果糖消耗 DA.丙酮酸B.6-磷酸葡萄糖C.磷酸二羟丙酮D.琥珀酸E.草酰乙酸5. 可直接转化为3-磷酸甘油醛的是 C6. 可直接生成延胡索酸的是 DA.α-酮戊二酸脱氢酶系B.丙酮酸羧化酶C.丙酮酸激酶D.丙酮酸脱氢酶系E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶7. 生物素是其辅基的是 B8. 催化反应需GTP供能的是 EA.琥珀酰CoAB.3-磷酸甘油C.3-磷酸甘油醛D.1,3-二磷酸甘油酸E.2,3-二磷酸甘油酸9. 属于三羧酸循环中间产物的是 A10. 使NADH进入线粒体的载体是 BA.糖酵解途径B.糖的有氧氧化途径C.磷酸戊糖途径D.糖异生途径E.糖原合成途径11. 体内能量的主要来源是 B12. 需分支酶参与的是 E第7次作业A型题:1. 细胞液中脂肪酸合成酶系催化合成的最长脂肪酸碳链为 C.C162. 合成磷脂酰胆碱所需的胆碱来自 B.CDP-胆碱3. 类脂的主要功能是 B.是构成生物膜及神经组织的成分4. 脂肪大量动员时,血中运输脂肪酸的载体是 E.清蛋白5. 脂肪动员增加,脂肪酸在肝内分解产生的乙酰CoA最易转化成 E.酮体6. 血浆中脂类物质的运输形式是 E.脂蛋白7. 主要发生在线粒体内的是 D.三羧酸循环和脂肪酸β氧化8. 脂肪酸合成过程的关键酶是 D.乙酰CoA羧化酶9. 可转化成胆汁酸的物质是 A.胆固醇10. 软脂酸的合成场所是 D.细胞液11. 为软脂酸合成供氢的是 D.NADPH12. 长期饥饿时尿液中会出现 D.酮体13. 脂肪酸在线粒体内的主要氧化方式是 B.β氧化14. 能抑制甘油三酯分解的激素是 E.胰岛素15. 转运外源性甘油三酯的血浆脂蛋白主要是 A.CM16. 脂肪酸β氧化发生于 E.线粒体17. 一分子软脂酸彻底氧化成CO2和H2O时可净生成的ATP分子数是 D.12918. 关于酮体的错误叙述是 A.饥饿时酮体合成减少19. 转运内源性甘油三酯的血浆脂蛋白主要是 E.VLDL20. 低密度脂蛋白中的主要脂类是 A.胆固醇酯21. 饥饿时肝酮体生成增强,为避免酮体引起酸中毒可补充 E.葡萄糖22. 不能利用酮体的是 A.肝脏23. 催化水解体内储存的甘油三酯的是 B.激素敏感性脂酶24. 正常人空腹血浆中含量最多的脂蛋白是 C.LDL25. 携带脂酰CoA通过线粒体内膜的载体是 C.肉碱26. 脂酰CoA的β氧化反应包括 C.脱氢、加水、再脱氢、硫解27. 下列物质不能代谢生成乙酰CoA的是 A.胆固醇28. 关于酮体的错误叙述是 B.酮体合成不消耗高能化合物29. 血浆脂蛋白按密度由低到高的顺序是 B.CM、VLDL、LDL、HDL30. 向肝脏转运胆固醇的脂蛋白是 B.HDLB型题:A.心脏B.肝脏C.脾脏D.肺腑E.肾脏1. 合成酮体的器官是 B2. 合成脂肪的主要器官是 BA.HDLB.CMC.LDLD.VLDLE.游离脂肪酸3. 转运内源性胆固醇的脂蛋白是 C4. 转运外源性甘油三酯的脂蛋白是 BA.甘油三酯B.游离脂肪酸C.卵磷脂D.基本脂E.胆固醇酯5. LDL中的主要脂类是 E6. 脂库中的脂类是 AA.HDLB.CMC.LDLD.VLDLE.游离脂肪酸7. 转运内源性胆固醇的脂蛋白是 C8. 能逆向转运胆固醇的脂蛋白是 AA.乙酰CoA羧化酶B.HMG-CoA还原酶C.HMG-CoA裂解酶D.HMG-CoA合成酶E.乙酰乙酸硫激酶9. 脂肪酸合成的关键酶是 A10. 胆固醇合成的关键酶是 BA.HDLB.CMC.LDLD.VLDLE.游离脂肪酸11. 能逆向转运胆固醇的脂蛋白是 A12. 转运外源性甘油三酯的脂蛋白是 BA.细胞浆B.微粒体C.线粒体D.内质网E.细胞膜13. 脂肪酸合成的部位是 A14. 脂肪酸β-氧化的部位是 C第8次作业A型题:1. 生成儿茶酚胺的是 D.酪氨酸2. 血清中酶活性增高的主要原因通常是 C.细胞受损使细胞内酶释放入血3. 能直接生成γ-氨基丁酸的是 B.谷氨酸4. 催化谷氨酸氧化脱氨基的酶是 C.L-谷氨酸脱氢酶5. 丙氨酸氨基转移酶在下列哪种组织中活性最高? B.肝脏6. 高血氨症导致脑功能障碍的生化机制是氨增高会 A.大量消耗脑中α-酮戊二酸7. 下列各类氨基酸中不含必需氨基酸的是 D.酸性氨基酸8. 下列哪组是非必需氨基酸? B.谷氨酸和脯氨酸9. 天冬氨酸氨基转移酶在下列哪种组织中活性最高? E.心脏10. 下列哪类氨基酸都是必需氨基酸? D.支链氨基酸11. 可经转氨基反应生成谷氨酸的是 A.α-酮戊二酸12. 苯丙酮酸尿症患者缺乏 A.苯丙氨酸羟化酶13. 氮总平衡常见于下列哪种情况? C.健康成年人14. 测定下列哪种酶的活性可以辅助诊断急性肝炎? A.ALT15. 氨基转移酶的辅基中含有 C.维生素B616. 单纯蛋白质代谢的最终产物是 D.CO2、H2O、尿素17. 催化α-酮戊二酸和NH3生成相应含氮化合物的酶是 B.L-谷氨酸脱氢酶18. 下列哪个不是α-酮酸的代谢途径? C.转化成某些必需氨基酸19. 肝中能直接进行氧化脱氨基作用的氨基酸是 B.谷氨酸20. 天冬氨酸经联合脱氨基作用后生成 D.草酰乙酸21. 下列那种物质的合成过程仅在肝脏进行? B.尿素22. 蛋白质的互补作用是指 A.不同的蛋白质混合食用以提高营养价值23. 白化病患者先天性缺乏 C.酪氨酸酶24. 生成活性硫酸根的是 A.半胱氨酸25. 下列叙述错误的是 E.经甲硫氨酸循环可合成甲硫氨酸,故甲硫氨酸是非必需氨基酸26. 脑中氨的主要代谢去路是 B.合成谷氨酰胺27. 血氨升高的主要原因是 B.肝功能障碍28. 天冬氨酸可由三羧酸循环的哪种中间产物直接生成? B.草酰乙酸29. 氨中毒的根本原因是 C.肝损伤不能合成尿素30. 体内氨的主要代谢去路是 D.合成尿素31. 在下列与氨基酸代谢有关的途径中,哪个对氨基酸的分解和合成都起着主要作用? B.联合脱氨基作用32. 氮负平衡常见于下列哪种情况? E.以上都可能33. 活性甲基供体是 A.S-腺苷甲硫氨酸34. 氨基酸的最主要脱氨基方式是 B.联合脱氨基作用35. 下列叙述的错误是 E.转氨基反应是所有氨基酸共有的代谢途径第9次作业A型题:1. 原核生物DNA指导的RNA聚合酶由数个亚基构成,其核心酶的组成是 A.α2ββ'ω2. 转录时阅读模板信息的方向是 A.3'→5'3. 冈崎片段的合成是由于 C.后随链合成方向与其模板的解链方向相反4. 紫外线对DNA的损伤主要是引起 E.嘧啶二聚体形成5. 参于蛋白质合成而不参与尿素合成的是 C.GTP6. 关于RNA合成的错误叙述是 A.RNA聚合酶需要引物7. 信号识别颗粒可识别 D.信号肽8. 只参与DNA修复的酶是 B.光解酶9. 哪种氨基酸没有遗传密码? E.羟赖氨酸10. 决定蛋白质合成的起始信号是 B.AUG11. 对应于密码子ACG的反密码子为 B.CGU12. 将脱氧核糖核苷酸序列信息转化成互补脱氧核糖核苷酸序列信息的过程是 B.复制13. 关于DNA复制的错误叙述是 D.需RNA指导的RNA聚合酶14. 在蛋白质合成过程中负责终止肽链延长的密码子有 C.3个15. 关于遗传密码特点的正确叙述是 D.一种氨基酸可以有多个密码子16. DNA的合成原料是 E.dATP、dGTP、dCTP、dTTP17. 原核生物参与转录起始的酶是 C.RNA聚合酶全酶18. 原核生物mRNA分子内和核糖体16S rRNA结合的序列是 C.SD序列19. 翻译的模板是 D.mRNA20. 下列关于RNA聚合酶和DNA聚合酶的叙述,哪一项是正确的? C.RNA聚合酶和DNA聚合酶只能在核苷酸链3'端连接核苷酸21. 大肠杆菌启动子-10区的核苷酸序列称为 B.Pribnow框22. 原核生物是以RNA聚合酶与启动子结合开始转录的。
生化考试题库及答案解析
生化考试题库及答案解析一、选择题1. 酶的催化作用机制中,以下哪项是正确的?A. 酶可以降低反应的活化能B. 酶可以改变反应的平衡常数C. 酶可以改变反应的速率常数D. 酶可以改变反应的热力学性质答案:A解析:酶作为生物催化剂,其主要作用是降低化学反应的活化能,从而加速反应速率。
酶并不改变反应的平衡常数或热力学性质。
2. 下列哪种物质不是核酸的组成部分?A. 磷酸B. 核苷酸C. 脱氧核糖D. 氨基酸答案:D解析:核酸由磷酸、核苷酸、脱氧核糖或核糖组成,而氨基酸是蛋白质的基本组成单位。
二、填空题1. 细胞内能量的主要储存形式是________。
答案:ATP解析:三磷酸腺苷(ATP)是细胞内能量的主要储存和传递分子。
2. 蛋白质的一级结构是由________构成的。
答案:氨基酸序列解析:蛋白质的一级结构是指氨基酸的线性排列顺序。
三、简答题1. 简述细胞呼吸的过程。
答案:细胞呼吸是细胞内有机物氧化分解,释放能量的过程。
主要包括糖酵解、丙酮酸氧化脱羧、三羧酸循环和电子传递链四个阶段。
在这些过程中,有机物质被逐步氧化分解,最终产生二氧化碳和水,同时释放能量,部分能量以ATP的形式储存。
2. 描述DNA复制的过程。
答案:DNA复制是细胞分裂前,DNA分子精确复制自身的过程。
主要包括解旋、合成引物、链的延伸和引物的移除与填补四个步骤。
在复制过程中,双链DNA首先被解旋酶解旋,然后DNA聚合酶在引物RNA 的帮助下,沿着模板链合成新的互补链,最终形成两个相同的DNA分子。
四、计算题1. 如果一个酶促反应的速率常数(k)是0.1秒^-1,求在10秒内反应的总反应次数。
答案:总反应次数 = (1 - e^(-kt)) / (1 - e^(-k)),其中t=10秒,k=0.1秒^-1。
解析:根据指数衰减公式,可以计算出在给定时间内反应的总次数。
将给定的数值代入公式,计算得出结果。
五、实验题1. 设计一个实验来验证酶的专一性。
生化大题问答题含答案解析-大全精华必备
.什么是生物化学?它的研究对象和目的是什么?答:①生物化学是研究生物体内化学分子和化学反应的基础生命科学,从分子水平探讨生命现象的本质。
②生物化学的研究对象是生物体的分子,研究目的是从分子水平探讨生命现象的本质。
2.什么是分子生物学?它与生物化学的关系是什么?答:①分子生物学是研究核酸、蛋白质等生物大分子的结构、功能及基因结构、表达与调控的科学。
②分子生物学是生物化学的重要组成部分,是生物化学的发展和延续。
3.当代生物化学与分子生物学研究的主要内容是什么?生物化学与分子生物学和医学的关系是什么?答:①当代生物化学与分子生物学研究的主要内容是:生物分子的结构和功能、物质代谢及其调节、基因信息传递及其调控等三方面。
②生物化学与分子生物学是重要的医学基础学科,与医学的发展密切相关、相互促进。
各种疾病发病机制的阐明,诊断手段、治疗方案、预防措施等的实施,无一不依据生物化学与分子生物学的理论和技术。
生物化学与分子生物学的发展必将对基础医学、临床医学、预防医学、护理学、影像学、检验学和药学等领域产生重大影响。
蛋白质1.生物样品的含氮量能表示其蛋白质含量,为什么?试验中是如何计算的。
答:由于蛋白质是体内的主要含氮物,且平均含氮量为16%,因此测定生物样品的含氮量就可以按照下列公式推算出蛋白质的大致含量:每克样品含氮克数×6.25×100=100g样品中蛋白质含量(g%)2.什么是蛋白质的两性解离?利用此性质分离纯化蛋白质的常用方法有哪些?答:蛋白质分子除了两端的氨基和羧基可解离外,氨基酸残基侧链中某些基团,如谷氨酸残基中的γ-羧基、天冬氨酸残基中的β-羧基、赖氨酸残基中的ε-氨基、精氨酸残基中的胍基和组氨酸残基中的咪唑基,在一定的pH条件下均可解离成带负电荷或正电荷的基团,此种性质称蛋白质的两性解离。
利用蛋白质的两性解离性质分离纯化蛋白质的常用方法有用电泳法和离子交换层析法。
3.简述蛋白质的一、二、三、四级结构的概念及其维持稳定的化学键。
北大医学部生化大题汇总血液
3.非蛋白氮(NPN)中,氮主要来自A.尿酸氮B.肌酸氮C.尿素氮D.氨基酸氮E.多肽氮4.血浆蛋白的等电点值大多在4~6之间,在pH=8.6的缓冲液中进行电泳时A.各种蛋白质均向正极移动B.各种蛋白质均向负极移动C.只有少数球蛋白向负极移动,绝大多数球蛋白向正极移动D.大分子球蛋白向正极移动,小分子白蛋白向负极移动E.大分子球蛋白不动,小分子白蛋白向正极移动9.血浆胶体渗透压主要取决于A.有机金属离子B.无机酸根离子C.球蛋白D.清蛋白E.葡萄糖10.关于血红素的合成的描述,错误的是A.合成血红素的关键酶是ALA合酶B.合成起始于线粒体,完成于胞浆C.合成的基本原料是甘氨酸、琥珀酰CoA 和Fe2+D.由8分子ALA逐步缩合为线状四吡咯而后环化为尿卟啉原ⅢE.生成的原卟啉Ⅸ与Fe2+螯合为血红素12.合成血红素的原料有A.苏氨酸、甘氨酸、天冬氨酸B.甘氨酸、琥珀酰CoA、Fe2+C.甘氨酸、天冬氨酸、Fe2+D.甘氨酸、辅酶A、Fe2+E.丝氨酸、乙酰CoA、Ca2+21.有关成熟红细胞的代谢特点的叙述,错误的是A.成熟红细胞内无线粒体氧化途径,因此进入红细胞的葡萄糖靠糖酵解供能B.红细胞内经糖酵解产生的A TP,主要用来维持红细胞膜的“钠泵”功能C.红细胞内的糖酵解主要通过2,3—BPG支路生成乳酸D.人红细胞内有很多的谷胱甘肽,它是主要抗氧化剂E.红细胞内经常有少量高铁血红蛋白产生,但可以在还原酶催化下使其还原22.成熟红细胞的能量主要来自A.游离氨基酸B.血浆葡萄糖C.游离脂肪酸D.糖原E.酮体23.蚕豆病的病因是缺乏A.葡萄糖-6-磷酸酶B.6-磷酸葡萄糖脱氢酶C.葡萄糖激酶D.磷酸果糖激酶E.己糖激酶二、名词解释1. 非蛋白氮(non-protein nitrogen,NPN)1.叙述成熟红细胞糖代谢特点及其意义。
2. 简述红细胞糖代谢过程所产生的代谢产物ATP、2,3-BPG、及NADH和NADPH的生理功能。
北大医学部生化大题汇总信号转导
一、选择题【A型题】1.不能作为细胞内信号转导第二信使的物质是A.cAMP B.cGMP C.Ca2+D.IP3E.UMP3.下列有关GTP结合蛋白(G蛋白)的叙述,错误的是A.膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶偶联B.与GTP结合后可被激活C.可催化GTP水解为GDP D.霍乱毒素可使其持续失活E.有三种亚基α、β、γ6.肾上腺素发挥作用时,其第二信使为A.cAMP B.cGMP C.cCMP D.cUMP E.AMP9.可升高细胞内cAMP含量的酶是A.腺苷酸环化酶B.A TP酶C.酪氨酸蛋白激酶D.磷脂酶E.蛋白激酶10.可降低细胞内cAMP含量的酶是A.酪氨酸蛋白激酶B.A TP酶C.磷酸二酯酶D.磷脂酶E.蛋白激酶12.通过膜受体发挥作用的激素是A.雌激素B.维生素D C.甲状腺素D.肾上腺皮质激素E.肾上腺素15.可激活PKA的物质是A.cAMP B.cGMP C.AMP D.GMP E.ATP16.PKA可使下游靶蛋白中的A.丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化B.氨基酸残基脱磷酸化C.谷氨酸残基酰胺化D.酪氨酸残基磷酸化E.天冬氨酸残基酰胺化17.蛋白磷酸酶可使蛋白质中A.丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化B.氨基酸残基脱磷酸化C.谷氨酸残基酰胺化D.酪氨酸残基磷酸化E.天冬氨酸残基酰胺化18.与PKA信息传递途径有关的物质是A.cAMP B.cGMP C.Raf D.JAK E.热休克蛋白20. G蛋白是指A. 蛋白激酶AB. 鸟苷酸环化酶C. 蛋白激酶GD. Grb 2结合蛋白E. 鸟苷酸结合蛋白21. 直接影响细胞内cAMP含量的酶是A. 磷脂酶B. 蛋白激酶AC. 腺苷酸环化酶D. 蛋白激酶CE. 酪氨酸蛋白激酶22.cAMP发挥作用的方式是cAMPA.与蛋白激酶A的活性中心结合B.与蛋白激酶A活性中心外必需基团结合C.使蛋白激酶A磷酸化D.与蛋白激酶A调节亚基结合E.使蛋白激酶A脱磷酸23.类固醇激素的受体类型属于A.离子通道受体B.G蛋白偶联受体C.酪氨酸蛋白激酶受体D.核受体E.粘附分子受体26.下列分子可被Ca2+激活的分子是A. PKAB. PKGC. PKCD. RTKE. G蛋白27. 下列具有受体酪氨酸蛋白激酶活性的是A. 甲状腺素受体B. 雌激素受体C. 乙酰胆碱受体D. 表皮生长因子受体E. 肾上腺素受体二、名词解释1. 第二信使(second messenger)三、问答题1. 肾上腺素如何通过信号转导途径发挥生物学作用?(以肾上腺素为例叙述cAMP-蛋白激酶A信号转导途径调节糖原合成和分解的基本过程)。
生物化学北京大学医学部生物化学与分子生物学系-2000-2009年生化历年真题
2000-2009年生化历年真题2000年第一部分:选择题(答案填涂在试题卡上)一、A型题(说明:每题1分,共20题,选择最佳答案)1.人体内嘌呤分解代谢的最终产物是A.肌酐B.尿素 C.肌酸D.β丙氨酸 E.尿酸2.盐析法沉淀蛋白质的原理是A.破坏水化膜B.与蛋白质结合生成不溶性蛋白盐C.使蛋白质变性D.调节蛋白质在溶液中的等电点E.改变蛋白质的分子量3.合成脂肪酸所需的氢由下列哪种物质提供A.NADP B.FADH2 C.FAD D.NADPH E.NADH 4.密度最低的血浆脂蛋白是A.VLDL B.LDLD C.IDL D.HDL E.CM5.氰化物中毒是由于A.作用于呼吸中枢,换气不足B.干扰血红蛋白带氧能力C.破坏线粒体结构D.抑制呼吸链E.使呼吸肌群麻痹6.维生素B2是下列哪种辅酶或辅基的组成成分A.NAD- B.NADP- C.CoA D.TPP E.FAD7.转氨酶中以何种氨基酸与α酮酸的转氨酶最为重A.甘氨酸B.蛋氨酸C.丝氨酸D.谷氨酸E.精氨酸8.胆固醇在体内代谢的主要最终去路是A.转变成类固醇激素B.转变成性激素C.转变成维生素D3D.转变成胆汁酸E.转变成粪固醇9.同工酶A.催化的化学反应相同B.酶蛋白的分子结构相同C.酶蛋白的理化性质相同D.电泳行为相同E.Km值相同10.通常既不见于RNA,也不见于DNA的含氮碱基是A.腺嘌呤 B.次黄嘌呤C.鸟嘌呤 D.胸腺嘧啶E.尿嘧啶11.丙二酸对于琥珀酸的影响属于A.反馈抑制B.作用物抑制C.竞争性抑制D.非竞争性抑制E.反竞争性抑制12.在胞液内进行的代谢途径有A.三羧酸循环B.氧化磷酸化C.丙酮酸羧化D.脂肪酸β氧化E.脂肪酸合成13.化学修饰调节的主要方式是A.甲基化与去甲基化B.乙酰化与去乙酰化C.磷酸化与去磷酸化D.聚合与解聚E.酶蛋白的合成与降解14.血液中非蛋白氮增高的主要原因是A.尿素合成减少B.肝功能不良C.肾功能不良D.谷氨酰胺合成增加E.转氨酶活性增加15.下列关于1.25-(OH)2-VitD3的叙述,哪项是错误的A.调节钙磷代谢,使血钙升高B.可看成是一种激素C.是由维生素D3的经肝脏直接转化而成D.是维生素D3的活性形式E.其作用的主要靶器官为胃及肾16.在DNA的双螺旋模型中A.两条多核苷酸链完全相同B.一条链是左手螺旋,另一条链是右手螺旋C.A+G的含量等于C+T的含量D.A+T的含量等于G+C的含量E.两条链的碱基之间以共价结合17.下列哪种物质的合成过程仅在肝脏中进行A.糖原 B.血浆蛋白C.胆固醇 D.脂肪酸E.尿素18.能直接转变成α酮戊二酸的氨基酸是A.Asp B.Ala C.GluD.Gln E.Gly19.阻遏蛋白(阻抑蛋白)识别操纵子中的A.启动基因B.结构基因C.操纵基因D.内含子E.外显子20.对成熟红细胞,下列哪项说法是正确的A.具有增殖能力B.具有催化磷酸戊糖代谢的全部酶系C.DNA不能复制,但可转录D.存在核蛋白体E.可以进行生物氧化二、多选题(答案填涂在试题卡上)(说明:每题1分,共10题,选择两个或两个以上最佳答案)21.甲状旁腺素作用的靶器官主要是A.骨骼 B.肾脏 C.肝脏D.甲状旁腺22.真核细胞mRNA的转录后加工方式有A.在3ˊ端加多聚A尾巴B.去除内含子,拼接外显子C.合成5ˊ端的帽子结构D.加接CCA的3ˊ末端23.通常高脂蛋白血症中,下列哪种脂蛋白可能增高A.乳糜微粒B.极低密度脂蛋白C.高密度脂蛋白D.低密度脂蛋白24.酶的变构调节A.无共价键变化B.有构型变化C.作用物或代谢物常是变构剂D.酶动力学遵守米氏方程25.需要DNA连接酶参与的过程有A.DNA复制B.DNA体外重组C.DNA操作的切除修复D.DNA逆转录26.蛋白质生物合成需要A.mRNA B.tRNAC.A TP D.GTP27.严重肝功能障碍时,可能的表现有A.血氨降低B.血中尿素增加C.血中清蛋白降低D.血中性激素水平增加28.胰岛素的作用包括A.糖氧化增加B.糖原合成增加C.糖转变成脂肪增加D.氨基酸转变成糖增加29.酷氨酸可转变生成哪些激素A.黑色素 B.肾上腺皮质激素C.肾上腺素 D.甲状腺素30.细胞内的第二信使物质有A.cAMP B.IP3C.DG D.Ca++第二部分填空题(说明:每题1分,共10题)1.蛋白质和核酸对紫外光均有吸收。
医学生物化学试题及答案
医学生物化学试题及答案一、选择题:1. 下列哪种是蛋白质的结构层级?A. 原核结构B. 一级结构C. 二级结构D. 三级结构答案:C2. 下列属于核酸的是:A. 脯氨酸B. 葡萄糖C. RNAD. 甘油三酸酯答案:C3. 下列哪种是核酸的主要功能?A. 催化反应B. 贮存遗传信息C. 调节基因表达D. 细胞结构支持答案:B4. 哪一项不是碳水化合物的类别?A. 单糖B. 双糖C. 淀粉D. 蛋白质答案:D5. 高温会引起蛋白质的变性,主要是因为破坏了蛋白质的哪一级结构?A. 一级结构B. 二级结构C. 三级结构D. 四级结构答案:B二、填空题:1. 酶属于一种特殊的蛋白质,其催化反应的物质称为________。
答案:底物2. 生物体内常见的高能化合物是________。
答案:ATP3. 细胞膜的主要构成成分是________。
答案:磷脂4. DNA的骨架由以下两种物质组成:脱氧________和糖________。
答案:核苷酸、磷酸5. 光合作用是指植物利用光能将无机物转化为有机物。
这一过程发生在植物的________中。
答案:叶绿体三、解答题:1. 简述蛋白质的四级结构及其在生物体内的作用。
答案:蛋白质的四级结构包括原始结构、一级结构、二级结构和三级结构。
原始结构是指由多个氨基酸残基组成的多肽链。
一级结构是指多肽链的线性顺序,由一系列氨基酸残基组成。
二级结构是指多肽链在空间中的局部结构,包括α-螺旋和β-折叠。
三级结构是指整个多肽链的空间构型,由各种二级结构元件之间的相互作用所决定。
蛋白质在生物体内起着多种重要的作用。
首先,蛋白质参与细胞的结构组成,如构成细胞骨架的细胞骨架蛋白。
其次,蛋白质参与细胞的代谢过程,如酶是催化反应的生物催化剂。
此外,蛋白质还参与细胞信号传导,调节基因表达等生命活动。
2. 请简要介绍DNA和RNA的结构及其功能上的区别。
答案:DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)是两种核酸,其结构和功能有所不同。
生化知识练习题库(含参考答案)
生化知识练习题库(含参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)l、维持血浆胶体渗透压主要的蛋臼质是()A、纤维蛋臼原B、免疫球蛋臼C、a1—酸性糖蛋臼D、臼蛋臼正确答案: D2、血清电泳图谱上出现宽P的高脂血症为(2020初级师)()A、II a型B、Ilb型C、III型D、I型E、V型正确答案: C3、下列不属千外源性干扰物质的是()A、抗凝剂B、防腐剂C、稳定剂D、治疗药物正确答案: D4、参考区间的理想范围是()A、5.0%"'100%B、1.0%"'%C、2.5%"'97.5%D、0.0%"'95%正确答案: C5、个别项目的室内质控出现失控,首先应考虑的因素为()A、试剂是否失效B、电源是否稳定C、校准品变质D、水质未达标正确答案: A6、酶胆分离通常是哪种疾病的征兆(2019年中级师)A、脂肪肝B、胆石症C、肝癌D、肝坏死E、急性心肌梗死正确答案: D7、患者女,42岁。
因黄疽、弥漫性上腹痛和全身性报痒3周入院。
尿液为暗褐色,粪便灰臼并有恶臭。
患者出现暗褐色尿液的最可能原因是(2017年中级师)A、胆道梗阻B、尿毒症C、慢性肝炎D、肝硬化E、溶血性疾病正确答案: A8、下列糖尿病自身抗体中,可作为普查指标,用于筛查和发现TlDM的高危人群和个体()A、ICAB、GADAC、IAAD、IA—2A正确答案: B9、患者女性,53岁,因黄疽、弥漫性上腹痛和高热入院。
尿液为暗褐色,粪便为灰白色。
体检:黄疽,右季肋部有触痛,肝大。
该患者最可能的诊断为()A、溶血性黄疽B、肝硬化C、阻塞性黄疽D、肝细胞性黄疽正确答案: C10、尿中的非蛋臼氮,含量最多的物质是(2020初级师)A、氨基酸B、尿素C、乳清酸D、氨E、尿酸正确答案: B11、下列哪种方法经有关学术组织认可后可称为推荐方法()A、决定性方法B、常规方法C、参考方法D、候选方法正确答案: B12、下列哪项不是K+的主要功能(2020初级师)A、维持神经—肌肉应激性B、维持正常渗透压C、参与细胞内的代谢D、调节酸碱平衡E、维持细胞外液容量正确答案: E13、临床常规测定血清总蛋臼宜选用的方法是()A、双缩脤法B、凯氏定氮法C、酚试剂法D、邻苯三酚红铝法正确答案: A14、臼陶土样便常见千(2011年检验士)A、上消化道出血B、霍乱C、梗阻性黄疽D、细菌性痢疾E、痔疮正确答案: C15、下列生化过程不属千糖异生的是(2016年初级师)()A、丙酮酸—葡萄糖B、乳酸—葡萄糖C、糖原—葡萄糖D、甘油一葡萄糖E、生糖氨基酸—葡萄糖正确答案: C16、具有运载甲状腺素、维生素A的作用的物质是(2013/ 2016年中级师)(2015年初级士)()A、前臼蛋臼B、臼蛋白C、a l-酸性糖蛋臼D、铜蓝蛋臼E、a-抗胰蛋臼酶正确答案: A17、血管内溶血时浓度下降的是哪种血浆蛋白质()A、AATB、AAGC、HpD、AMG正确答案: C18、关于尿酸及其测定以下哪项不对()A、尿液尿酸浓度一般低于血清尿酸B、临床常用方法是尿酸酶-过氧化物酶法C、标本中还原性物质对尿酸酶—过氧化物酶法结果有负干扰D、血清胆红素为常见的还原性物质正确答案: A19、钠、钾、氯离子的主要排泄器官是(2019初级师)A、皮肤B、肺C、肠道D、肾脏E、肝脏正确答案: D20、炎症和创伤时,血清中哪项物质不升高(2012/ 2015年中级师)()A、al—抗胰蛋臼酶B、a2—酸性糖蛋臼C、结合珠蛋臼D、臼蛋臼E、C—反应蛋臼正确答案: D21、同工酶分析最常用的方法是()A、电泳法B、免疫化学法C、离子交换层析法D、热稳定性和抑制法正确答案: A22、临床生物化学检验技术属千临床生物化学的一部分,其以为学科基础()A、化学B、化学和医学知识C、医学知识D、生物学正确答案: B23、符合肝细胞性黄疽的是(2019初级师)A、尿胆红素阳性,尿胆原强阳性B、尿胆红素阴性,尿胆原阴性或弱阳性C、尿胆红素阳性,尿胆原强阴性D、尿胆原阳性,尿胆红素阴性E、尿胆红素阴性,尿胆原强阳性正确答案: A24、不属千a1区带的血浆蛋臼质是(2019年初级师)()A、AAGB、AFPC、HDLD、CpE、AAT正确答案: D25、下列血浆HbAlc水平反映患者血糖控制一般的是()A、HbAlc介千8%—9%B、HbAlc介千7%—8%C、HbAlc介千6%—7%D、HbAlc介千5.7%—6.4%正确答案: B26、低血钠是指血钠低千(2013年初级师)A、120皿nol/LB、llOmmol/LC、lOOmmol/LD、135mmol/LE、140mmol/L正确答案: D27、可以敏感的反映肝脏合成功能的是(2017年初级士)A、血清前臼蛋臼B、IV型胶原C、y—谷氨酰转肤酶D、甲胎蛋臼E、血氨正确答案: A28、不能反映肝内或肝外胆汁淤积的试验是(2016年初级师)A、血清y—GTB、血清AST及其同工酶C、血清总胆红素测定D、血清直接胆红素测定E、血清间接胆红素测定正确答案: B29、下列有关系统误差的说法错误的是()A、由不正确度反映B、由不准确度反映C、指在重复性条件下,对同一被测量无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差D、又称方法误差、固定误差正确答案: B30、急性肝炎引起的血中胆红素增加属千(2018中级师)A、溶血性黄疽B、体质性黄疽C、肝细胞性黄疽D、梗阻性黄疽E、核黄疽正确答案: C31、可见-紫外分光光度法的理论基础为()A、Lambert—Beer定律B、N ernst方程式C、Rayleigh方程式D、Heidelber ger曲线正确答案: A32、下列有关LoB、L oD和LoQ的认识有误的是()A、多数情况下,LoB<LoD,而LoD�Lo QB、如果检测结果�L oB,结果应报告“未检出”或“浓度<LoD"C、如果LoB<检测结果�LoD,结果应报告“未检出,浓度<Lo Q"D、如果检测结果>Lo Q,可直接报告检测结果正确答案: C33、为保证检验结果的正确性,每批检测的检验结果可否发出,最重要的依据是()A、操作者和审核者有无签名B、检验日期有无错误C、有无漏项D、室内质控是否在控正确答案: D34、对清道夫受体的叙述,错误的是(2020初级师)()A、清道夫受体分布千胎盘、肝、脾等处的单核巨噬细胞系统B、对氧化型LDL具有高亲和力C、促使脂蛋臼之间转移胆固醇D、是LDL受体途径以外的脂质摄取途径E、受体具有跨膜结构域正确答案: C35、下列有关用千正确度评价的三种方法的说法不正确的是()A、试验期间应保证有效的校准及室内质控在控B、在确认无漂移或携带污染后,才可进行正确度评价试验C、进行回收试验时向样本中加入的待测物纯品标准液,体积不应超过样本总体积的20%D、方法学比对试验所选择的样本浓度应尽可能覆盖整个分析测量范围正确答案: C36、与参考方法进行方法学比对试验中的样本数至少为()A、40个B、20个C、15个D、30个正确答案: A37、国际上推荐的血糖测定参考方法为()A、酚试剂法B、葡萄糖氧化酶法C、已糖激酶法D、葡萄糖脱氢酶法正确答案: C38、与参考方法进行方法学比对检测的是()A、随机误差B、系统误差C、总误差D、恒定误差正确答案: B39、肝脏功能受损时,血中(2016年初级士)A、臼蛋白和球蛋臼含量都正常B、臼蛋臼含量升高C、臼蛋臼含量升高,球蛋臼含量下降D、球蛋白含量下降E、臼蛋臼含量下降,球蛋臼含量升高或相对升高正确答案: E40、下列关于危急值的描述正确的是()A、经迅速核对、复查等措施进行确认后快速报告临床B、达到医学决定水平的测定值C、危急值项目由检验科自行确定D、一经测出立即通知临床医生正确答案: A41、某法测血钾的回收率为97.5%, 用该法测定真值为4.0mmol/L的样本,该方法实测结果为()A、4.Ommol/LB、3.8mmol/LC、4.1皿nol/LD、3.9mmol/L正确答案: D42、下列有关胰岛素的分泌叙述错误的是()A、胰岛素分泌的第二时相又称为快速分泌相,持续5-钟后减弱B、健康人在葡萄糖的刺激下,胰岛素呈二时相脉冲式分泌C、胰岛素分泌的第一时相代表储存胰岛素的快速释放D、胰岛素分泌的第二时相反映新合成的胰岛素及胰岛素原等的分泌正确答案: A43、何种情况下的酶促反应速度与酶量成正比()A、底物浓度足够大B、最适温度C、最适p HD、酶量足够大正确答案: A44、下列哪种不是反映肝细胞损伤的酶()A、ALTB、ACPC、ASTD、CHE正确答案: B45、第一台商业化的分立式生化分析仪是千哪一年发明的()A、1957B、1962C、1959D、1958正确答案: C46、在肾病综合征中可升高的是哪种血浆蛋臼质()A、AlbB、AAGC、AMGD、AAT正确答案: C47、下列有关系统误差的说法正确的是()A、影响不定,无大小和方向,呈正态分布B、往往由恒定因素引起,多次重复出现,可被认识并校正C、由不精密度反映D、无法控制,是无法校正的正确答案: B48、对Lp(a)叙述错误的是()A、Lp(a)是动脉粥样硬化性疾病的独立危险因素B、Lp(a)含有的Ap oB lOO和Ap o(a)以二硫键共价结合C、Lp(a)与纤溶酶原同源性D、Lp(a)在脂蛋白电泳时位于前B区带附近E、Ap o(a)可从Lp(a)上脱落下来,剩下仅含Ap oBlOO的颗粒是L DL 正确答案: E49、肾小球滤过作用主要决定千(2011年中级师)A、肾小球毛细血管压B、胶体渗透压C、滤过面积D、囊内压E、有效滤过压正确答案: E50、正常成人血清钾浓度(mmol/L)为A、135,,...._,145B、5.5,,...._,7_ 5C、4.5,,...._,5_ 5D、6.5,,...._,g_ 5E、3.5,,...._,5_ 5正确答案: E51、属千次级胆汁酸的是()A、甘氨胆酸B、甘氨鹅脱氧胆酸C、牛磺胆酸D、石胆酸正确答案: D52、下列危险因素中,哪种指标可更准确地预报冠心病发生C2016年初级师)()A、TCB、TGC、LDLD、HDLE、TC/HDL正确答案: E53、下列叙述错误的是(2017年初级师)()A、全血标本存放时间对血糖测定结果无影响B、某些肾脏病患者尿中可以检出葡萄糖C、糖尿病具有遗传易感性D、糖尿病病情轻重与血糖升高程度密切相关E、糖尿病患者体内三大物质(糖、蛋白质、脂类)代谢均出现紊乱正确答案:A54、胰岛素的作用机制是(2013年中级师)()A、直接渗透到细胞内对糖代谢发挥作用B、与细胞膜上特殊蛋臼受体结合,进入细胞对糖代谢发挥作用C、与细胞膜上特殊蛋臼受体结合,传递信息引起细胞内代谢途径到变化D、与细胞膜上特殊蛋白受体结合,经过第二信使传递直接参与糖代谢的作用E、直接渗透到细胞内与蛋臼结合发挥作用正确答案: D55、下列对血清蛋白质叙述错误的(2015年初级师)()A、臼蛋臼/球蛋臼值为(1.5,....___2.5):1B、总蛋白参考范围为60,....___80g ILC、臼蛋臼参考范围为35,....___50g/ LD、臼蛋白和球蛋臼均由肝实质细胞合成E、血清蛋臼在维持血液渗透压和酸碱平衡上均起重要作用正确答案: D56、下面有关电泳技术的叙述哪项是错误的()A、电场强度降低,增加了标本的扩散,电泳区带分辨率增高B、表面电荷密度高的粒子比表面电荷密度低的粒子移动速度快C、电场强度增大,电泳速度加快,产热也增多,蛋臼质易变性D、电泳中缓冲液要求化学性能稳定缓冲容量大,离子移动性好正确答案: A57、HbAlc的参考值范围是(2019年中级师)()A、4%"'6%B、15%"'20%C、5%"'8%D、8%"'9%E、9%"'10%正确答案: A58、对千一急诊昏迷患者,下列试验能最有效鉴别是否由血糖引起昏迷的是()A、血液pH值B、C肤C、血糖D、电解质正确答案: C59、患者女,20岁,经常感到头晕无力,脸色较苍臼。
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嗯哼,这次来的生化的一发。
本来是想把轻学后面所有大题都来一发的,但做完物质循环代谢以后发现居然有个叫做复习题的神奇存在!所以之后的题目只是选择了部分(大家都懂)出了份答案。
参考的是往届答案、前辈资料以及生化课本。
如有问题欢迎指正~1.1蛋白质的α—螺旋结构有何特点?(1)多肽链主链围绕中心轴螺旋式上升,3.6个氨基酸/圈,螺距为0.54nm;(2)第一个肽平面羰基上的氧与第四个肽平面亚氨基上的氢形成氢键,方向与螺旋长轴平行;(3)一般为右手螺旋。
(4)肽链中氨基酸侧链R分布在螺旋外侧,其形状,大小及电荷影响a-螺旋的形成1.2什么是蛋白质的变性?蛋白质变性后哪些性质会发生改变?该理论有何应用?在某些物理和化学因素作用下,蛋白质的空间构象被破坏,即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,但是一级结构没有改变称为蛋白质的变性。
2.2 DNA 分子二级结构有哪些特点?1、互补双链,反向平行;磷酸、脱氧核糖为骨架,碱基向内。
2、每个碱基对处于同一平面, 之间形成氢键, 维持结构稳定;A与 T,,G与C3、右手螺旋, 10bp/螺旋,直径2.37nm,螺距3.54nm;4、碱基平面垂直于中心轴.疏水性堆积力维持纵向稳定;5、有大沟、小沟2.5-6 mRNA与tRNA的结构特点与功能mRNA结构特点:最少,种类最多前体:不均一核RNA5’帽:m7Gppp(7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸)加速蛋白质翻译的起始速度3’尾:多聚腺苷酸(polyA ) 80-250 A增加mRNA稳定性编码区:决定氨基酸的顺序,内含子和外显子功能:合成蛋白质的模板(密码子)tRNA的结构特点:1、含10~20%的稀有碱基(DHU、假尿嘧啶、mG、mA);2、二级结构为三叶草形;三级结构为倒“L”形;3、3’端为CCA-OH结构,与氨基酸相连,称为氨基酸臂。
4、种类较多,每种tRNA都可以携带与其对应的氨基酸功能:转运氨基酸至蛋白质合成场所3.1竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制作用的动力学特点各是什么?作用特征无抑制剂竞争性抑制非竞争抑制反竞争抑制与I结合组分 E E、ES ES表观Km Km 增大不变降低最大速度Vmax 不变降低降低4.1简述糖酵解的生理意义1.糖酵解途径是体内葡萄糖代谢最主要的途径之一,也是糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。
由糖酵解途径的中间产物可转变成甘油,以合成脂肪,反之由脂肪分解而来的甘油也可进入糖酵解途径氧化。
丙酮酸可与丙氨酸相互转变。
2.糖酵解最重要的生理意义在于缺氧情况下迅速提供能量,尤其对肌肉收缩更为重要。
此外,红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供应能量。
神经、白细胞、骨髓等代谢极为活跃,即使不缺氧也常有糖酵解提供部分能量。
4.2.简述三羧酸循环的基本过程极其关键酶三羧酸循环(TCA)也称为柠檬酸循环,是用于乙酰CoA中的乙酰基氧化成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。
其详细过程如下:(1)乙酰-CoA进入三羧酸循环由柠檬酸合成酶催化,乙酰CoA与草酰乙酸的羧基进行醛醇型缩合,生成柠檬酸。
(2)异柠檬酸形成由顺乌头酸酶催化,柠檬酸转变成异柠檬酸。
(3)第一次氧化脱羧在异柠檬酸脱氢酶作用下,异柠檬酸的仲醇氧化成羰基,生成草酰琥珀酸的中间产物,后者在同一酶表面,快速脱羧生成α-酮戊二酸、NADH和co2。
(4)第二次氧化脱羧在α-酮戊二酸脱氢酶系作用下,α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA、NADH·H+和CO2。
(5)底物磷酸化生成ATP在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰CoA的硫酯键水解,释放的自由能用于合成GTP(三磷酸鸟苷)在哺乳动物中,先生成GTP,再生成ATP,此时,琥珀酰CoA生成琥珀酸和辅酶A。
(6)琥珀酸脱氢琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸氧化成为延胡索酸。
(7)延胡索酸的水化,生成苹果酸(8)草酰乙酸再生在苹果酸脱氢酶作用下,苹果酸仲醇基脱氢氧化成羰基,生成草酰乙酸,NAD+是脱氢酶的辅酶,接受氢成为NADH·H+关键酶:柠檬酸合酶异柠檬酸脱氢酶α-酮戊二酸脱氢酶复合体4.3简述三羧酸循环的生理意义。
答:(1)糖有氧氧化的基本生理功能是氧化供能。
(2)三羧酸循环是糖、脂肪和蛋白质三大营养物质分解代谢的最终共同途径。
(3)三羧酸循环是糖、脂肪和某些氨基酸代谢联系和互变的枢纽。
4.4简述磷酸戊糖途径的生理意义。
答:(1)为核酸的生物合成提供核糖。
(2)提供NADPH作为供氢体,参与多种代谢反应1、体内许多合成代谢的供氢体(脂酸、胆固醇);2、参与体内羟化反应(如胆固醇合成、生物转化);3、维持谷胱甘肽的还原状态(抗氧化剂)。
4.5简述糖异生的生理意义。
答:(一)维持血糖浓度的恒定(二)肝脏补充或恢复糖原储备的重要途径。
(三)长期饥饿时肾脏糖异生增强有利于维持酸碱平衡(四)有利于乳酸的利用。
经过乳酸循环使肌肉内的乳酸得以在肝中变回葡萄糖重新利用。
4.6简述血糖的来源、去路及调节。
答:来源:食物中糖类的消化吸收。
肝糖原分解。
非糖物质经糖异生生成的葡萄糖。
去路:氧化供能,合成糖原,转变为核糖,脂肪,非必须氨基酸。
调节:受到神经和激素的调控。
胰岛素具有降低血糖的作用;而胰高血糖素,肾上腺素,糖皮质激素有升高血糖的作用。
4.7糖在体内主要有哪些代谢途径?每个途径的关键酶各有那些?1.糖酵解:己糖激酶,6-磷酸果糖激酶1,丙酮酸激酶2有氧氧化:己糖激酶,6-磷酸果糖激酶1,丙酮酸激酶,丙酮酸脱氢酶复合体,柠檬酸合酶,异柠檬酸脱氢酶,α-酮戊二酸脱氢酶复合体。
3. 磷酸戊糖途径:6-磷酸葡萄糖脱氢酶4.糖原合成与分解:合成:糖原合酶;分解:磷酸化酶5.糖异生:丙酮酸羧化酶,磷酸烯醇丙酮酸羧激酶,果糖二磷酸酶,葡萄糖-6-磷酸酶。
脂类代谢5.1用电泳法和超速离心法能将血浆脂蛋白分为哪几类?各类脂蛋白的来源和功能是什么?答:乳糜微粒:小肠粘膜细胞合成,运输外源性甘油三酯到全身各组织。
极低密度脂蛋白:肝脏合成,运输内源性甘油三酯到机体各组织中。
低密度脂蛋白:在血浆中由VLDL转变,运输肝脏合成的胆固醇到肝外组织。
高密度脂蛋白:主要肝细胞合成,其次小肠黏膜,上皮细胞能合成少量。
收集血液中胆固醇及Apo运回肝脏代谢(胆固醇的逆向转运)。
5.2胆固醇合成的原料有那些?关键酶是什么?胆固醇在体内可转变成哪些重要物质?答:胆固醇合成原料是乙酰辅酶和NADPH+H+。
关键酶HMG-CoA还原酶。
胆固醇不能被直接彻底氧化,转化是主要排泄方式。
其可转化为胆汁酸(胆固醇代谢的主要去路)。
转化为类固醇激素,肾上腺皮质激素,雄激素,雌激素。
转化为7-脱氢胆固醇(维生素D3)。
5.3什么是酮体?简述其产生的意义。
答:酮体:是脂肪酸在肝内分解氧化时的正常中间产物。
产生意义:1.作为能源物质:肝外组织,尤其是脑、肌肉。
2.脑组织不能氧化脂肪酸,可利用酮体;3.长期饥饿,糖供应不足时,酮体是脑和肌肉的主要能源物质。
5.4乙酰辅酶A可由那些代谢途径产生,又有那些代谢去路?答:产生:1.丙酮酸经过脱氢产生。
2.脂肪酸的β氧化时产生。
3.酮体的利用时产生。
4.氨基酸代谢时产生乙酰辅酶A。
去路:1.进入三羧酸循环氧化。
2.合成脂肪酸。
3.合成胆固醇。
4.合成酮体。
5.5葡萄糖和脂肪能否相互转变?若能,请写出简要的反应过程;若不能,请说明理由。
能。
糖类转变为甘油三酯——甘油:酵解途径F-1,6-2p生成磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛,其中前者进一步生成α磷酸甘油;脂肪酸:氧充足时,糖有氧氧化进入线粒体产生乙酰辅酶A,与NADPH一起可合成脂肪酸。
两者组合生成甘油三酯。
甘油三酯转变成糖:1.甘油部分:转变成磷酸二羟丙酮,经糖异生途径生成糖。
2.脂肪酸部分:只能分解至乙酰辅酶A,进入TCA。
5.6试从生物化学角度分析酮症,脂肪肝和动脉粥样硬化的原因。
答:酮症:在长期饥饿或糖尿病等糖代谢异常的情况下,体内脂肪动员加强,肝内酮体的生成超过肝外组织利用酮体的能力,血中酮体的含量会增加,形成酮症。
脂肪肝:肝细胞没有储存脂肪的能力而又其中脂肪堆积过多。
动脉粥样硬化:血中血浆脂蛋白质量的变化与AS密切相关。
以LDL为例,经修饰后氧化为oxLDL,LDL受体不能识别,堆积在血管内。
巨噬细胞前来吞噬,但不受细胞内胆固醇的下调作用,导致巨噬细胞和动脉壁内胆固醇含量过高,引起动脉粥样硬化。
HDL可将胆固醇运回肝内缓解病症。
生物氧化6.1何谓氧化呼吸链?构成氧化呼吸链的组分有哪些?答:线粒体内膜上存在的多种酶与辅酶组成的电子传递链,可使还原当量中的氢传递到氧生成水。
氧化呼吸链由4种具有传递电子能力的复合体组成:(1)复合体Ⅰ作用是将NADH+H+中的电子传递给泛醌(2)复合体Ⅱ作用是将电子从琥珀酸传递到泛醌(3)复合体Ⅲ作用是将电子从还原型泛醌传递给细胞色素c(4)复合体Ⅳ将电子从细胞色素c传递给氧附:递氢体或电子传递体主要有以下五类:①尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)或称辅酶Ⅰ;②黄素蛋白:辅基有黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD);③铁硫蛋白;④泛醌;⑤细胞色素(Cyt)。
6.2能量物质ATP主要是在线粒体内生成的,物质在线粒体外的氧化分解是否也可以生成能量物质?试加以阐述。
答:可以。
底物水平磷酸化,磷酸烯醇式丙酮酸到丙酮酸。
1,3-二磷酸甘油酸到3-磷酸甘油酸。
琥珀酰CoA到琥珀酸。
6.3试述氧化磷酸化的偶联部位及其实验依据。
答:复合体Ⅰ到辅酶Q。
复合体Ⅲ到细胞色素c。
复合体Ⅳ到氧气。
6.4常见的呼吸链抑制剂有哪些?他们的作用机制是什么?答:呼吸链抑制剂阻断电子传递。
鱼藤酮,粉蝶霉素A,异戊巴比妥等可与复合体Ⅰ中的铁硫蛋白结合,阻断电子传递。
萎绣灵抑制剂复合体Ⅱ。
抗霉素A,二巯基丙醇抑制复合体Ⅲ。
H2S、CO、N3-及CN-抑制复合体Ⅳ。
解偶联剂破坏跨膜质子电化学梯度、如二硝基苯酚,是氧化与磷酸化过程脱偶联。
ATP合酶抑制剂同时抑制电子传递和ATP生成,如寡霉素结合ATP合酶F0单位。
6.5简述呼吸链的传递顺序。
仅以电子传递为准:NADH氧化呼吸链: NADH→FMN(Fe-S)→辅酶Q(CoQ)→Cyt b(Fe-S)→Cyt c1→Cyt c →Cyt aa3→1/2O2琥珀酸氧化呼吸链:琥珀酸→FAD(Cyt b560、Fe-S)→辅酶Q(CoQ)→Cyt b(Fe-S)→Cyt c1→Cyt c→Cyt aa3→1/2O2。
6.6胞质中NADH进入线粒体内的穿梭机制有哪些?答:1.磷酸甘油穿梭:脑,骨骼肌,通过磷酸甘油穿梭系统将2H带入线粒体,生成FADH2,氧化时生成1.5分子ATP。
2.苹果酸-天冬氨酸穿梭:经苹果酸-天冬氨酸穿梭系统将2H带入线粒体,生成NADH+H+,氧化时可产生2.5分子ATP。