生物氧化试题及答案

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生物氧化考试题及答案

生物氧化考试题及答案

生物氧化考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 生物氧化过程中,以下哪个不是水解酶?A. 细胞色素氧化酶B. 琥珀酸脱氢酶C. 丙酮酸脱氢酶D. 柠檬酸合酶答案:D2. 以下哪个是细胞呼吸过程中的电子传递体?A. NAD+B. FADC. 氧气D. 所有上述选项答案:D3. 细胞呼吸的第一阶段是:A. 糖酵解B. 柠檬酸循环C. 电子传递链D. 氧化磷酸化答案:A4. 糖酵解过程中,下列哪个化合物不是中间产物?A. 3-磷酸甘油酸B. 1,3-二磷酸甘油酸C. 6-磷酸果糖D. 丙酮酸答案:D5. 柠檬酸循环中,下列哪个化合物不是氧化产物?A. CO2B. NADHC. FADH2D. ATP答案:D二、填空题(每空2分,共20分)1. 生物氧化过程中,______是细胞呼吸的最终电子受体。

答案:氧气2. 在糖酵解过程中,______是催化葡萄糖分解成两个三碳化合物的关键酶。

答案:磷酸果糖激酶3. 柠檬酸循环中,______是第一个被氧化的化合物。

答案:乙酰辅酶A4. 电子传递链中,______是最终的电子受体,用于生成水。

答案:氧气5. 在氧化磷酸化过程中,______是能量的主要储存形式。

答案:ATP三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述糖酵解过程的主要步骤及其生物学意义。

答案:糖酵解是细胞呼吸的第一阶段,它包括葡萄糖的磷酸化、裂解成两个三碳化合物,然后通过一系列反应生成4个ATP和2个NADH。

糖酵解的意义在于即使在缺氧条件下也能为细胞提供能量。

2. 描述柠檬酸循环的主要功能及其在细胞能量代谢中的作用。

答案:柠檬酸循环是细胞呼吸的第二阶段,其功能是氧化乙酰辅酶A生成CO2,同时产生NADH和FADH2,这些电子载体在电子传递链中释放能量,用于合成ATP。

柠檬酸循环是细胞能量代谢中的重要环节,因为它是产生能量的主要途径之一。

3. 解释电子传递链和氧化磷酸化过程,并说明它们如何为细胞提供能量。

(完整版)生物化学习题及答案_生物氧化

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生物氧化(一)名词解释1.生物氧化(biological oxidation)2.呼吸链(respiratory chain)3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.磷氧比P/O(P/O)5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.能荷(energy charge)(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.原核生物的呼吸链位于_________。

4,△G0'为负值是_________反应,可以_________进行。

5.△G0'与平衡常数的关系式为_________,当Keq=1时,△G0'为_________。

'值小,则电负性_________,供出电子的倾向_________。

6.生物分子的E7.生物体内高能化合物有_________、_________、_________、_________、_________、_________等类。

8.细胞色素a的辅基是_________与蛋白质以_________键结合。

9.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于_________状态。

10.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是_________、_________、_________。

11.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为_____和_____。

12.举出三种氧化磷酸化解偶联剂_________、_________、_________。

13.举出4种生物体内的天然抗氧化剂_________、_________、_________、_________。

14.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_________、_________。

15.生物氧化是_________在细胞中_________,同时产生_________的过程。

关于高中生物氧化的测试题及答案

关于高中生物氧化的测试题及答案

高中生物氧化的测试题及答案关于高中生物氧化的测试题及答案生物氧化篇一:生物氧化第五章生物氧化和氧化磷酸化一、选择题1、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+呼吸链和FADH2呼吸链。

B、呼吸链中,电子传递的速度与胞内ADP的浓度有关。

C、呼吸链上的递氢体和递电子体基本上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。

2、下列化合物中除()外都是呼吸链的组成成分。

A、CoQB、CytbC、CoAD、NAD+3、一氧化碳中毒是由于抑制了哪种细胞色素?A、CytcB、CytbC、CytcD、Cytaa34、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→O25、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,生成的ATP为多少个?A、0B、1.5C、2D、2.56、下列关于化学渗透学说,哪种叙述是不对的?A.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATPB.呼吸链的递氢体有氢泵的作用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二、是非题(在题后括号内打√或×)1、细胞色素是指含有FAD辅基的电子传递蛋白。

2.△G和△G0ˊ的意义相同。

3、呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。

4、胞液中的NADH通过苹果酸穿梭作用进入线粒体,其P/O比值约为1.5。

5、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。

6、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。

7、所有生物体呼吸作用的电子受体一定是氧。

8、电子通过呼吸链传递的方向是从DE0DE0第六章脂类代谢一、选择题1、线粒体基质中脂酰CoA脱氢酶的辅酶是A、FADB、NADP+C、NAD+D、GSSG2、在脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么直接参加?A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、丙二酸单酰CoAD、甲硫氨酸3、合成脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?A、NADP+B、NADPH+H+C、FADH2D、NADH+H+4、脂肪酸活化后,β-氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?A、脂酰CoA脱氢酶B、β-羟脂酰CoA脱氢酶C、烯脂酰CoA水合酶D、硫激酶5、软脂酸的合成及其氧化的区别为(1)细胞部位不同;(2)酰基载体不同;(3)加上及去掉2C?单位的化学方式不同;(4)?β-酮脂酰转变为β-羟酯酰反应所需脱氢辅酶不同;(5)β-羟酯酰CoA的立体构型不同A、(4)及(5)B、(1)及(2)C、(1)(2)(4)D、全部6、在脂肪酸合成中,将乙酰CoA?从线粒体内转移到细胞质中的载体是A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、柠檬酸D、琥珀酸7、β-氧化的酶促反应顺序为A、脱氢、再脱氢、加水、硫解B、脱氢、加水、再脱氢、硫解C、脱氢、脱水、再脱氢、硫解D、加水、脱氢、硫解、再脱氢8、胞浆中合成脂肪酸的限速酶是A、β-酮酯酰CoA合成酶B、水化酶C、酯酰转移酶D、乙酰CoA羧化酶9、脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为A、葡萄糖B、酮体C、胆固醇D、草酰乙酸10、乙酰CoA羧化酶的变构抑制剂是A、柠檬酸B、ATPC、长链脂肪酸D、CoA11、脂肪酸合成需要的'NADPH+H+主要来源于A、TCAB、EMPC、磷酸戊糖途径D、以上都不是12、生成甘油的前体是A、丙酮酸B、乙醛C、磷酸二羟丙酮D、乙酰CoA13、卵磷脂中含有的含氮化合物是A、磷酸吡哆醛B、胆胺C、胆碱D、谷氨酰胺二、是非题(在题后括号内打√或×)1、脂肪酸氧化降解主要始于分子的羧基端。

生物氧化试题及答案

生物氧化试题及答案

生物氧化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪种酶是细胞色素氧化酶复合体的组成部分?A. 细胞色素cB. 细胞色素aC. 细胞色素bD. 细胞色素d答案:B2. 线粒体基质中进行的氧化反应是:A. 糖酵解B. 柠檬酸循环C. 电子传递链D. 光合作用答案:B3. 呼吸链中,电子的最终受体是:A. NAD+B. FADC. O2D. CoQ答案:C4. 以下哪种物质不是柠檬酸循环中的中间产物?A. 柠檬酸B. 异柠檬酸C. 丙酮酸D. 琥珀酸5. 线粒体中电子传递链的主要功能是:A. 产生ATPB. 产生NADHC. 产生FADH2D. 产生GTP答案:A6. 以下哪种物质是NADH氧化的直接电子受体?A. 氧气B. 细胞色素cC. 细胞色素aD. CoQ答案:D7. 柠檬酸循环中,哪种酶催化的反应是不可逆的?A. 柠檬酸合酶B. 异柠檬酸脱氢酶C. α-酮戊二酸脱氢酶D. 琥珀酸脱氢酶答案:C8. 以下哪种物质不是ATP合成酶复合体的组成部分?A. F0B. F1C. NADHD. OSCP答案:C9. 线粒体的内膜比外膜更加:B. 薄C. 光滑D. 粗糙答案:A10. 以下哪种物质是电子传递链中的主要电子载体?A. NADHB. FADH2C. CoQD. 细胞色素c答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 线粒体的外膜具有_________酶的活性,而内膜则含有电子传递链的酶。

答案:通透性2. 柠檬酸循环中,_________是第一个被氧化的底物。

答案:乙酰辅酶A3. 电子传递链中,_________的还原可以驱动ATP的合成。

答案:氧气4. 线粒体的内膜上,_________复合体是电子传递链的最后一个复合体。

答案:细胞色素氧化酶5. 在呼吸链中,_________是NADH的直接电子受体。

答案:CoQ6. 柠檬酸循环中,_________的生成是循环的开始。

答案:柠檬酸7. 线粒体基质中,_________是柠檬酸循环的关键酶。

第五章 生物氧化(含答案)

第五章 生物氧化(含答案)
19. 氧化型黄素酶在_____ 和_____ nm 波长处有两个吸收峰,当转变成还原型后在 nm 波长的吸收峰消失。
20. 过氧化氢酶催化_____ 与_____ 反应,生成和_____ 。
21. 黄嘌呤氧化酶以 _____为辅基,并含有_____ 和 _____,属于金属黄素蛋白酶。它能催化和生成尿酸。
15 .以亚铁原卟啉为辅基的细胞色素有 _____、_____ 、_____ 。以血红素 A 为辅基的细胞色素是 _____。
16. 惟有细胞色素_____ 和_____ 辅基中的铁原子有 _____个结合配位键,它还留_____ 个游离配位
键,所以能和 _____结合,还能和 _____、 _____结合而受到抑制。
( ) ( ) ( )
7. 解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是 _____,它是英国生物化学家 _____于 1961呼吸链组分定位于膜上。其递氢体有_____ 作用,因而造成膜
两侧的_____ 差,同时被膜上 _____合成酶所利用,促使 ADP + Pi → ATP 。
1) Pro-Gly-Lys 3) Lys-Gly-Pro
2) Lys-Pro-Gly 4) Pro-Lys-Gly
3. 下列哪一个氨基酸不能使偏振光旋转?
1) 亮氨酸 2) 甘氨酸 3) 丙氨酸 4) 丝氨酸
4. 下列哪组氨基酸只含有非必需氨基酸?
1) 赖氨酸和丙氨酸 2) 碱性氨基酸
3) 具分支的氨基酸 4) 酸性氨基酸
9 .呼吸链中氧化磷酸化生成 ATP 的偶联部位是 _____、_____ 和 _____。
10 .绿色植物生成 ATP 的三种方式是_____ 、 _____和_____ 。
11 .细胞色素 P 450 是由于它与 结合后,在处出现_____ 峰而命名的,它存在于 _____中,通常

《生物化学》——生物氧化

《生物化学》——生物氧化

《生物化学》——生物氧化1. 物质在体外燃烧和生物体内氧化生成的终产物基本相同。

[单选题] *对(正确答案)错2. 肌肉收缩时能量的直接来源是磷酸肌酸。

[单选题] *对错(正确答案)3. 生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。

[单选题] *对错(正确答案)4. 氰化物对人体的毒害作用是由于它具有解偶联作用。

[单选题] *对错(正确答案)5. 人体生命活动的直接供能物质主要是糖、脂肪与某些氨基酸。

[单选题] *对错(正确答案)6. ATP增多时,可促进线粒体中的氧化磷酸化。

[单选题] *对错(正确答案)7. 细胞色素aa3与线粒体内膜结合的最疏松,故易与氰化物结合。

[单选题] *对错(正确答案)8. 有机酸的脱羧是人体内二氧化碳生成的方式。

[单选题] *对(正确答案)错9. 脱氢、脱电子的反应是还原反应 [单选题] *对错(正确答案)10. 在呼吸链中递氢体和递电子体发挥其功能时不需要十分严格的排列顺序。

[单选题] *对错(正确答案)11. 细胞色素是由铁扑啉和蛋白质组成的一种色蛋白 [单选题] *对(正确答案)错12. NADH和NADPH都可以直接进入呼吸链。

[单选题] *对错(正确答案)13. 如果线粒体内ADP浓度较低,则加入DNP将减少电子传递的速率。

[单选题] *对错(正确答案)14. 生物氧化与物质在体外氧化时所消耗的氧量、最终产物(CO2,H2O)和释放能量均相等 [单选题] *对(正确答案)错15. 生物氧化需要强酸、强碱或高温下才能进行。

[单选题] *对错(正确答案)16. 磷酸肌酸可直接供机体利用。

[单选题] *对错(正确答案)17. 解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。

[单选题] *对错(正确答案)18. 寡霉素专一地抑制线粒体F1F0-ATPase的F0,从而抑制ATP的合成。

[单选题] *对(正确答案)错19. ATP虽然含有大量的自由能,但它并不是能量的贮存形式。

生物氧化习题及答案

生物氧化习题及答案

生物氧化与氧化磷酸化一、填空题1、合成代谢中对于能量一般是_________能量的,而分解代谢一般是_________的;2、生物氧化中,体内CO2的形成是有机物脱羧产生的,而脱羧方式有两种,即_________和_________;3、原核生物中电子传递和氧化磷酸化是在_________上进行的,真核生物的电子传递和氧化磷酸化是在_________中进行;4、呼吸链中的传氢体有_________、_________、_________、_________等,递电子体有_________、_________;5、线粒体呼吸链中,复合体Ⅰ的辅基有_________、_________;6、细胞色素是一类含有_________的蛋白质,存在于_________上,起着_________的作用;7、泛醌是一个脂溶性辅酶,它可以接受呼吸链中从_________或_________传递来的电子,然后将电子传递给_________;8、细胞色素c是唯一能溶于水的细胞色素,它接受从_________来的电子,并将电子传至_________;9、鱼藤酮抑制呼吸链中电子从_________到_________的传递;10、生物体中ATP的合成途径有三种,即_________、_________和_________;11、线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过形成_________势能来实现的;12、抑制呼吸链电子传递,从而阻止ATP产生的抑制剂常见的有_________、_________、_________、_________和_________;13、如果在完整的线粒体中增加ADP的浓度,则呼吸作用中耗氧量_________,但有寡毒素存在时,则耗氧量_________,以上这种相关的变化可被_________试剂所解除;14、生物氧化是代谢物发生氧化还原的过程,在此过程中需要有参与氧化还原反应的_________、_________和_________等;15、在无氧条件下,呼吸链各H或电子传递体一般都处于_________状态;16、α-磷酸甘油与苹果酸分别经其穿梭后进入线粒体经呼吸链氧化,其P/O值分别为_________和_________;17、3种氧化磷酸化解偶联剂分别为_________、_________和_________;18、高能磷酸化合物通常指磷酸基团转移时释放_________的化合物,其中最重要的是_________,被称为能量代谢的_________;19、在有氧情况下,以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与物质代谢的_________作用,即参与从_________到_________的电子传递作用;以NADPH 为辅酶的脱氢酶类则主要是将分解代谢中间产物上的_________转移到物质_________反应中需电子的中间物上;20、在呼吸链中,氢或电子从_________氧化还原电势的载体依次向_________氧化还原电势的载体传递;21、鱼藤酮,抗霉素A,CN-、N3-、CO的对呼吸链的抑制作用部位分别是_________,_________和_________;22、H2S使人中毒的机理是_________;23、线粒体呼吸链中氧化还原电位跨度最大的一步是在_________;24、典型的呼吸链有_________和_________两种,这是根据接受代谢物脱下的氢的_________不同而区别的;25、生物体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是通过_________;26、线粒体内膜外侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_________;而线粒体内膜内侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_________;27、跨膜的质子梯度除了可被用来合成ATP以外,还可以直接用来驱动ATP_________;28、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_________;29、参与物质氧化的酶一般有_________、_________和_________等几类;30、细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则可形成_________;31、呼吸链中可以移动的电子载体有_________、_________和_________等几种;32、线粒体内膜上在电子传递过程中能够产生跨膜的质子梯度的复合体是_________、_________和_________;33、复合体Ⅱ的主要成分是_________;34、氧化态的细胞色素a1a3上的血红素辅基上的Fe3+除了和氧气能够以配位键结合以外,还可以与_________、_________、_________和_________等含有孤对电子的物质配位结合;35、生物体内的物质合成中主要由_________提供还原力;36、代谢物在细胞内的生物氧化与在体外燃烧的主要区别特点是_________、_________和_________;37、呼吸链中氧化磷酸化生成ATP的偶联部位是在_________、_________和_________;38、用特殊的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:39、①鱼藤酮抑制电子由_________向_________的传递;40、②抗毒素A抑制电子由_________向_________的传递;41、③氰化物、CO抑制电子由_________向_________的传递;42、生物氧化主要通过代谢物_________反应实现的,而氧化过程中产生的H2O主要是最终通过氢电子+H+与_________形成的;43、目前,解释氧化磷酸化作用的机理有多种假说,其中得到较多人支持的是假说,该假说认为线粒体内膜内外的是形成ATP的动力;44、在线粒体中,NADH的P/O磷氧比为,FADH2的P/O为;肌肉细胞的细胞质中NADH的P/O磷氧比为,这是因为NADH须经穿梭作用转变为,才能进入呼吸链;若在细胞中加入2,4-二硝基苯酚,则其P/O值变为;45、下图所示的电子传递过程,是在细胞内部位进行;在图中的方框内填入所缺的组分以及典型抑制剂的名称或符号;二、选择题1、反应:①乙酸乙酯+ H20 乙醇+ 乙酸△G0’=② G-6-P + H20 G + Pi△G0’=对于上述反应的下列说法中正确的是A ①的反应速度大于②的反应速度B ②的反应速度大于①的反应速度C ①和②都不能自发进行D 从反应自由能的变化,反应速度不能被测定2、下列化学物水解,哪一个释放的能量最少A ATPB ADPC AMPD PEP3、肌肉细胞中能量贮存的主要形式是A ATPB ADPC AMPD 磷酸肌酸4、下列化合物不是呼吸链组分的是A NAD+B FMNC FAD D NADP+E Cyt c5、鱼藤酮是一种A 解偶联剂B 氧化磷酸化抑制剂C NADH-泛醌还原酶抑制剂D 细胞色素还原酶抑制剂6、下列化合物中能够抑制泛醌到细胞色素c电子传递的是A 鱼藤酮B 安密妥C 抗毒素AD 一氧化碳E 氰化物7、抗毒素A抑制呼吸链中的部位是A NADH-泛醌还原酶B 琥珀酸-泛醌还原酶C 细胞色素还原酶D 细胞色素氧化酶8、被称为末端氧化酶的是A NADH-泛醌还原酶B 琥珀酸-泛醌还原酶C 细胞色素b-c1 复合体D 细胞色素氧化酶9、氧化磷酸化发生的部位是A 线粒体外膜B 线粒体内膜C 线粒体基质D 细胞质10、下列关于氧化磷酸化机理方面的叙述,错误的是A 线粒体内膜外侧的pH比线粒体基质中的高B 线粒体内膜外侧的一面带正电荷C 电子并不排至内膜外侧D 质子不能自由透过线粒体内膜11、在ATP合酶合成ATP的过程中,需要能量的一步是A 酶与Pi结合B 酶与ADP结合C ADP与Pi 在酶上合成ATPD 生成的ATP从酶上释放出来12、线粒体内的电子传递速度达到最高值时的情况是A ADP浓度高,ATP浓度低B ADP浓度低,Pi浓度高C ATP浓度高,Pi浓度高D ADP浓度高,Pi浓度高13、下列物质中可以透过线粒体内膜的是A H+B NADHC FADH2D 柠檬酸14、解偶联剂2,4-二硝基苯酚的作用是A 既抑制电子在呼吸链上的传递,又抑制ATP的生成B 不抑制电子在呼吸链上的传递,但抑制ATP的生成C 抑制电子在呼吸链上的传递,不抑制ATP的生成D 既不抑制电子在呼吸链上的传递,又不抑制ATP的生成15、下列关于底物水平磷酸化的说法正确的是A 底物分子重排后形成高能磷酸键,经磷酸基团转移使ADP磷酸化为ATPB 底物分子在激酶的催化下,由ATP提供磷酸基而被磷酸化的过程C 底物分子上的氢经呼吸链传递至氧生成水所释放能量使ADP磷酸化为ATPD 在底物存在时,ATP水解生成ADP和Pi的过程16、酵母在酒精发酵时,获得能量的方式是A 氧化磷酸化B 光合磷酸化C 底物水平磷酸化D 电子传递磷酸化17、呼吸链氧化磷酸化进行的部位是在A 线粒体外膜B 线粒体内膜C 线粒体基质D 细胞浆中18、氰化物引起生物体缺氧的机理是由于A 降低肺泡中的空气流量B 干扰氧载体C 破坏柠檬酸循环D 上述四种机理都不是19、下列化合物中不含有高能磷酸键的是A ADPB 1,3-二磷酸甘油C 6 -磷酸葡萄糖D 磷酸烯醇式丙酮酸20、下列物质中不参与电子传递链的是A 泛醌辅酶QB 细胞色素cC NAD D 肉毒碱21、脊椎动物肌肉内能量的储存者是A 磷酸烯醇式丙酮酸B ATPC 乳酸D 磷酸肌酸22、如果质子不经过F1F0-ATP合酶而回到线粒体基质,则会发生A 氧化B 还原C 解偶联D 紧密偶联23、在离体的完整线粒体中和有可氧化的底物存在下,可提高电子传递和氧气摄入量的添加物是A 更多的TCA循环的酶B ADPC FADH2D NADH24、下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是A 延胡索酸/琥珀酸B CoQ/CoQH2C 细胞色素aFe2+/ Fe3+D NAD+/NADH25、下列化合物中,不含有高能磷酸键的是A NAD+B ADPC NADPHD FMN26、下列反应中,伴随有底物水平磷酸化反应的是A 苹果酸草酰乙酸B 甘油-1,3-二磷酸甘油-3-磷酸C 柠檬酸α -酮戊二酸D 琥珀酸延胡索酸27、乙酰辅酶A彻底氧化过程中的P/O值是A B 2.5 C D28、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 NAD+B FMNC CoQD Fe-S29、能够专一性地抑制F0因子的物质是A 鱼藤酮B 抗霉素 AC 寡酶素D 缬氨毒素30、胞浆中1分子乳酸彻底氧化后,产生ATP的分子数为A 9或10B 11或12C 15或16D 14或1531、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32、胞浆中形成的NADH + H+经苹果酸穿梭后,每摩尔该化合物产生ATP的摩尔数是A 1B 2CD 433、呼吸链的各种细胞色素在电子传递中的排列顺序是A c1 b c aa3 O2B c c1 b aa3 O2C c1 c b aa3 O2D b c1 c aa3 O234、下列化合物中,不是呼吸链成员的是A 辅酶QB 细胞色素cC 肉毒碱D FAD35、可作为线粒体内膜标志酶的是A 苹果酸脱氢酶B 柠檬酸合酶C 琥珀酸脱氢酶D 顺乌头酸酶36、一氧化碳中毒是抑制了下列细胞色素中的A 细胞色素1B 细胞色素bC 细胞色素cD 细胞色素aa337、下列物质中,最不可能通过线粒体内膜的是A PiB 苹果酸C NADHD 丙酮酸38、在呼吸链中,将复合物Ⅰ和复合物Ⅱ与细胞色素间的电子传递连接起来的物质是A FMNB Fe-S蛋白C CoQD Cytb39、下列对线粒体呼吸链中的细胞色素b的描述中,正确的是A 标准氧化还原电位比细胞色素c和细胞色素a高B 容易从线粒体内膜上分开C 低浓度的氰化物或一氧化碳对其活性无影响D 不是蛋白质40、线粒体呼吸链中关于磷酸化的部位正确的是A 辅酶Q和细胞色素b之间B 细胞色素b和细胞色素c之间C 丙酮酸和NAD+之间D FAD和黄素蛋白之间E 细胞色素c和细胞色素aa3之间41、下列关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述中,正确的是A 只有磷酸酯才可作高能化合物B 氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能C 生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供D 高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量42、关于有氧条件下NADH从胞液进入线粒体氧化的穿梭机制,下列描述中正确的是A NADH直接穿过线粒体膜而进入B 磷酸二羟丙酮被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丙酮同时生成NADHC 草酰乙酸被还原成苹果酸,进入线粒体后再被氧化成草酰乙酸,停留于线粒体内D 草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体,然后再被氧化成草酰乙酸,再通过转氨基作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外43、在下列氧化还原体系中,标准还原电位最高的一种是44、A氧化型CoQ/还原型CoQ B Fe3+Cyta/Fe2+45、C Fe3+Cytb/Fe2+ D NAD+/NADH44、下列化合物中,不抑制FADH2呼吸链的是A 氰化物B 抗霉素AC 鱼藤酮D 一氧化碳45、下列化合物中,不含高能键的是A ADPB 6-磷酸葡萄糖C 磷酸烯醇式丙酮酸D 1,3-二磷酸甘油酸46、下列化合物中,可阻断呼吸链中细胞色素b和细胞色素c1之间的电子传递的是A 氰化物B 抗霉素AC 鱼藤酮D 一氧化碳47、下列物质分子结构中,不含有卟啉环的是A 血红蛋白B 肌红蛋白C 细胞色素D 辅酶Q48、下列物质中能够导致氧化磷酸化解偶联的是A 鱼藤酮B 抗霉素AC 2,4-二硝基酚D 寡霉素49、线粒体外NADH经磷酸甘油穿梭进入线粒体,其氧化磷酸化的P/O比是A 0B 1.5CD 350、下列酶中定位于线粒体内膜的是A H+-ATPaseB Na+,K+-ATPaseC 苹果酸脱氢酶D 细胞色素氧化酶51、下例催化底物水平氧化磷酸化的酶是A 磷酸甘油酸激酶B 磷酸果糖激酶C 丙酮酸激酶D 琥珀酸硫激酶52、正常情况下,ADP浓度是调节呼吸作用的重要因素;在剧烈运动后,ATP因消耗大而急剧减少,此时:A ADP相应地大量增加,引起ATP/ADP比值下降,呼吸作用随之增强;B ADP相应减少,以维持ATP/ADP比值在正常范围;C ADP大幅度减少,导致ATP/ADP比值增大,呼吸作用随之增强;D ADP也减少,但较ATP较少的程度低,因此ATP/ADP比值增大,刺激呼吸随之加快;三、名词解释1、生物氧化biological oxidation2、高能键high-energy bond3、能荷energy charge4、呼吸链电子传递链respiratory electron-transport chain5、氧化磷酸化oxidative phosphorylation6、底物水平磷酸化substrate level phosphorylation7、磷氧比P/O ratio8、解偶联剂uncoupling agent9、高能化合物high energy compound10、化学渗透学说Chemiosmotic theory四、简答题1、比较有机物质在生物体内氧化和体外氧化的异同;2、在生物体的电子传递过程中,电子的基本来源有哪些3、为什么抗毒素A的毒性比鱼藤酮的要大4、在鱼藤酮存在时,1mol琥珀酰CoA完全氧化将产生多少mol的ATP5、简述底物水平磷酸化和氧化磷酸化的区别;6、简述NADPH与NADH之间的区别以及其在生物学上的意义;7、2,4-二硝基苯酚的氧化磷酸化解偶联机制是什么8、常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些它们的作用机制分别是什么9、在体内ATP有哪些生理作用10、何为能荷能荷与代谢调节有什么关系11、某些细菌能够生存在极高的pH的环境下pH约为10,你认为这些细菌能够使用跨膜的质子梯度产生ATP吗12、将新鲜制备的线粒体与β-羟丁酸,氧化型细胞色素c, ADP, Pi和KCN保温,然后测定β-羟丁酸的氧化速率和ATP形成的速率;13、⑴写出该系统的电子流动图14、⑵预期1分子β-羟丁酸在该系统中氧化可产生多少分子ATP15、⑶能否用NADH代替β-羟丁酸16、⑷KCN的功能是什么17、⑸写出该系统电子传递的总平衡反应式;18、⑹如在这个系统中加入鱼藤酮,结果会有什么不同19、以前有人曾经考虑过使用解偶联剂如2,4-二硝基苯酚DNP作为减肥药,但不久即放弃使用,为什么20、使用亚硝酸盐并结合硫代硫酸钠可用来抢救氰化钾中毒者,为什么21、在测定α-酮戊二酸的P/O值的时候,为什么通常需要在反应系统之中加入一些丙二酸在这种条件下,预期测定出的P/O值是多少22、有人发现一种新的好氧细菌,在它的细胞膜上含有5种以前并不知晓的电子传递体,分别以m,n,o,p,q来表示;23、⑴分离出此传递链,并以NADH作为电子供体,使用不同的呼吸链抑制剂处理,并应用分光光度法分析各个成分是以还原形式+ 表示存在,还是以氧化形式存在- 表示,结果见下表:抑制剂m n o p q抑制剂m n o p q + + + - + 鱼藤酮- - + - - 抗毒素A氰化物+ + + + + 安密妥+ - + - - 根据上面的图表结果,指出各传递体在传递链上的排列次序、电子传递方向和抑制剂的作用部位;⑵如果以琥珀酸作为电子供体,则得到的结果见下表:抑制剂m n o p q抑制剂m n o p q 抗毒素A + + - - + 鱼藤酮- - - - - 氰化物+ + - + + 安密妥+ - - - - 根据上表的结果,进一步指出各传递体在传递链上的排列次序;24、在一线粒体制剂中,并在CoA,氧气,ADP和无机磷酸存在的情况下进行脂肪酸的氧化;25、请回答:26、⑴每一个二碳单位转变成2分子CO2时,将产生多少分子ATP27、⑵如在体系中加入安密妥,则又能产生多少分子ATP28、⑶假如加入DNP2,4-二硝基苯酚,情况又将如何变化29、何谓高能化合物举例说明生物体内有哪些高能化合物;30、在磷酸戊糖途径中生成的NADPH,如果不去参加合成代谢,那么它将如何进一步氧化31、腺苷酸和无机磷酸是如何进出线粒体的32、有效的电子传递系统可以用纯化的电子传递呼吸链复合物和线粒体内膜小泡构建,对于以下各组复合物,请确定最终的电子受体假设有氧气存在:33、aNADH、Q以及复合体Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ;34、bNADH、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ和Ⅲ;35、c琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ;36、d琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ和Ⅲ;37、e琥珀酸、Q以及复合体Ⅰ和Ⅲ38、亚硝酸盐可将铁卟啉中的Fe2+氧化成Fe3+,对机体有一定的毒性;然而,氰化物中毒时立即注射亚硝酸盐却是一种有效地解毒方法,为什么参考答案一、填空题1、消耗;释放2、直接脱羧;氧化脱羧3、细胞膜;线粒体4、NAD+;FAD;FMN;泛醌;铁硫蛋白类;细胞色素类5、FMN;Fe-S6、血红素;线粒体内膜;传递电子7、复合体Ⅰ;复合体Ⅱ;复合体Ⅲ8、复合体Ⅲ;复合体Ⅳ9、NADH;泛醌10、底物水平磷酸化;氧化磷酸化;光合磷酸化11、质子跨膜梯度12、鱼藤酮;安密妥;抗毒素A;氰化物;一氧化碳13、增加;下降;2,4-二硝基苯酚14、酶;辅酶;电子传递体15、还原16、;17、2,4-二硝基苯酚;缬氨毒素;解偶联蛋白18、释放的自由能大于mol;ATP;即时供体19、呼吸;底物;氧;电子;生物合成20、低;高21、NADH和辅酶Q之间;细胞色素b和细胞色素c1之间;细胞色素aa3和O2之间22、与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链23、细胞色素aa3O224、NADH;FADH2;初始受体25、有机酸脱羧生成的26、NAD+;FAD27、主动运输28、细胞色素b;细胞色素c29、氧化酶;脱氢酶;加氧酶30、过氧化氢31、NAD+;CoQ;细胞色素c32、复合体Ⅰ;复合体Ⅲ;复合体Ⅳ33、琥珀酸脱氢酶34、CO;CN-;H2S;叠氮化合物35、NADPH36、在细胞体内进行;温和条件;酶催化37、FMN CoQ;Cytb Cytc;Cytaa3O38、①NADH;CoQ②Cytb;Cytc1③Cytaa3;O239、脱氢;代谢物脱下的氢经呼吸链传递,氧气结合40、化学渗透,质子动力势质子电化学梯度41、,;,磷酸甘油,FADH2,042、线粒体二、选择题1-5:DCDDC 6-10:CCDBA 11-15:DDDBA16-20:CBDCD 21-25:DCBCD 26-30:BBCCD31-35:CCDCC 36-40:DCCCB 41-45:BDBCB46-50:BDCBD 51-52:DA三、名词解释1.生物氧化biological oxidation:有机物质糖、脂、蛋白质等在生物细胞内的氧化分解为CO2和H2O且释放出能量的过程称为生物氧化;该过程也是生物体通过吸入外界氧气,从而氧化体内有机物并放出二氧化碳的过程,故又称呼吸作用;2.高能键high-energy bond:在高能化合物中,一基团被转移时能够释放出高于5kcal/mol即mol以上自由能的连接该基团的共价键,如ATP中磷酸酐键;3.能荷energy charge:细胞中高能磷酸化合物状态的一种数量上的衡量,能荷大小表示为:ATP+/ATP+ADP+AMP;4.呼吸链电子传递链respiratory electron-transport chain指代谢物上的氢通过脱氢酶脱下后,再经过一系列与膜结合的氧化还原传递体,最后交给被氧化还原酶激活的氧而生成水的全部成员体系;5.氧化磷酸化oxidative phosphorylation:指通过电子传递体系的磷酸化,指代谢物脱氢而释放出的电子通过呼吸链的传递过程中,释放出来的能量使ADP被磷酸化而形成ATP,这种代谢物氧化释能和ADP被磷酸化相偶联的过程称为氧化磷酸化;是需氧生物体获取ATP能量的主要方式; 6.底物水平磷酸化substrate level phosphorylation:指在底物代谢物被氧化的过程中,形成的高能磷酸化合物在其高势能基团转移过程中释放出来的能量通过酶促反应将Pi与ADP化合ADP磷酸化形成ATP的过程;生物体获取能量的这种方式,可与氧的存在与否无关;7.磷氧比P/O ratio:指在以某一物质作为呼吸底物的生物氧化中,伴随ADP的磷酸化所消耗的无机磷酸磷原子摩尔数与消耗分子氧的氧原子摩尔数的比值,也是消耗氧原子摩尔数所产生的ATP摩尔数之比;8.解偶联剂uncoupling agent:一种不阻止呼吸链中的电子传递,也不作用于ATP合酶复合体,但能够消除其跨膜的质子浓度梯度,从而使ATP不能合成;这种只解除电子传递与ADP磷酸化之间紧密偶联关系的化合物称为解偶联剂;例如2,4-二硝基苯酚;9.高能化合物high energy compound:在标准条件pH7,25℃,1mol/L下,,该化合物中某基团被转移时可释放出高于5kcal/mol即mol以上自由能的化合物;一般也是指某基团被转移时释放的能量能够驱动ADP磷酸化合成ATP的化合物;10.化学渗透学说chemiosmotic theory:由英国的米切尔Mitchell1961经过大量实验后提出;该学说假设线粒体内膜上H或电子定向传递与能量转换偶联的机制具有以下特点:①线粒体内膜对离子和质子的通透具有选择性②电子传递体,包括传氢体在线粒体内膜中交替排列,呈现不匀称的嵌合分布③ H或电子在通过内膜上电子传递体的传递过程中将H+从衬质泵向内膜外侧④内膜上还有质子驱动的ATP合酶;该学说强调:当H或电子在通过这些电子传递体最后向O2的传递过程中,质子被泵出到内膜之外侧,形成了膜内外两侧间跨膜的电化学势差,该电化学势推动膜外侧质子流过ATP合酶返回衬质时,催化ADP与Pi合成了ATP;四、简答题1、答:相同点:两者氧化的本质相同,即都是进行电子的转移,都消耗氧气,释放的终产物和能量相同;2、不同点:两者氧化的方式不同;3、①生物体内的氧化是在细胞内进行的,条件温和,有水的环境和一系列酶的参与;体外氧化则在干燥环境,一般需高温甚至高压才能进行;4、②生物体内氧化是逐级进行的,并且逐级释放能量,且一些能量被贮存在特殊的高能化合物如ATP中;体外氧化则能量一次以光或热的形式释放;5、答:有机物质上的电子氢原子可以两种方式被脱去,一种是被以NAD+为辅酶的脱氢酶脱下,沿NADH呼吸链进行电子的传递;另一种则是被以FAD为辅基的脱氢酶脱下,以FADH2沿琥珀酸呼吸链进行电子的传递;6、答:抗毒素A抑制了复合体Ⅲ,使得从复合体Ⅰ和Ⅱ来的电子均不能传至复合体Ⅳ,整个呼吸链电子传递中断;鱼藤酮抑制复合体Ⅰ,虽然阻断了复合体Ⅰ来的电子传递,但不影响从复合体Ⅱ来的电子到氧的传递,电子传递过程中仍能有少量的ATP产生;7、答:1mol琥珀酰CoA完全氧化所走的路径为:琥珀酰CoA 琥珀酸底物水平磷酸化,生成1molGTP 延胡索酸1molFADH2放出苹果酸草酰乙酸释放1molNADH PEP消耗1molGTP 丙酮酸底物水平磷酸化,生成1molATP 乙酰CoA释放1molNADH TCA循环完全氧化共生成3molNADH, 1molFADH2,1molGTP鱼藤酮抑制复合体Ⅰ,生成的NADH不能进入呼吸链进行氧化;整个反应共生成2molFADH2,进入呼吸链生成ATP的数量:×2 = 3mol底物水平磷酸化生成:2molGTP、1molATP消耗:1molGTP净生成:4molATP、1molGTP 相当于5 molATP8、答:底物水平磷酸化是有机物质在分解代谢过程中形成的高能中间产物在其高势能基团转移过程中释放出来的能量通过酶促反应促使ADP生成ATP的过程;它也是厌氧生物获取能量的唯一方法;氧化磷酸化是氢H或电子经呼吸链电子传递链传递到达氧而生成水的过程中,所释放的能量偶联ADP磷酸化生成ATP的过程,是需氧生物体生成ATP 的主要方式;9、答:NADPH与NADH的区别在于:前者的腺苷部分分子结构中的2’-羟基为磷酸所酯化;NADPH几乎仅用于生物分子还原性合成,而NADH主要用于它的氧化过程中去产生ATP;NADPH的2’-羟基上额外的磷酸基可作为标记,以使有关的酶能区别这两类辅酶;10、答:解离状态的2,4-二硝基苯酚不能透过膜可以接受质子而成为易透过膜的脂溶状态,将质子带到质子浓度低的一方,这样破坏了质子跨膜梯度,解除了电子传递过程中的氧化作用与生成ATP的磷酸化之间的偶联作用;8、答:常见的呼吸链电子传递抑制剂有: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;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;9、答:ATP在体内有许多重要的生理作用:⑴是机体能量的暂时储存形式:在生物氧化中,能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以ADP磷酸化生成ATP的方式储存起来,因此ATP是生物氧化中能量暂时储存形式;⑵是机体其他能量形式的来源:ATP分子内所含有的高能键可转化成其他能量形式,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、生物分子化学合成能等;体内某些生物分子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;蛋白质合成需要GTP供能;而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;⑶可生成cAMP参与激素的调节作用: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调节效应的第二信使;10、答:细胞内存在着三种经常参与能量代谢的腺苷酸,即ATP、ADP和AMP;这三种腺苷酸的总量虽然很少,但与细胞的分解代谢和合成代谢紧密相连;三种腺苷酸在细胞中各自的含量也随时变动;生物体中ATP-ADP-AMP系统的能量状态即细胞中高能磷酸状态在数量上的衡量称为能荷;能荷的大小与细胞中ATP、ADP和AMP的相对含量有关;当细胞中全部腺苷酸均以ATP形式存在时,则能荷最大,为100%,即能荷为满载;如果全部以。

生物氧化习题及答案

生物氧化习题及答案

生物氧化一、填空题1•细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则形成______________________ 。

2•细胞内的呼吸链有___________________ 、_________________ 和_________________ 三种, 其中_________________ 不产生ATP。

3•真核细胞的呼吸链主要存在于___________________ ,而原核细胞的呼吸链存在于4•呼吸链上流动的电子载体包括___________________ 、_________________ 和_________________ 等几种。

能够产生跨膜的质子梯度的复合体是_____________________ 、_________________ 和_________________ 。

6. _________________________ P/0 值是指____________________________ ,NADH 的P/0 值是______________________________ ,OAA 的P/0值是_________________ ,还原性维生素C的P/0值是___________________ ,在DNP存在的情况下,琥珀酸的P/0值是___________________ 。

7•跨膜的质子梯度除了可被用来合成ATP以外,还可以直接用来驱动____________________ 过程。

8. T&;使人中毒的机理是________________ 。

9. 合成酶合成一分子ATP通常需要消耗____________________ 个质子。

10. R.Q.(呼吸商)值为0.7的人,其能量主要来源于______________ 。

11. 生物合成主要由________________ 提供还原能力。

二、是非题1」]呼吸链上电子流动的方向是从高标准氧化还原电位到低标准氧化还原电位。

生物氧化,生物化学习题与答案

生物氧化,生物化学习题与答案

第七章生物氧化一、A型题1.下列代谢物中,可通过生物氧化完全分解的是()P.124A.核酸B.胆固醇C.葡萄糖D.维生素E.无机离子2.糖、脂肪和蛋白质在生物氧化过程中都会生成()P.124A.甘油B.氨基酸C.丙酮酸D.胆固醇E.乙酰辅酶A3.关于呼吸链的下列叙述,错误的是()P.125A.递氢体同时也传递电子B.电子载体同时也传递氢C.一氧化碳可抑制其电子传递D.传递还原当量过程可偶联ADP磷酸化E.呼吸链组分通常按E0′值由小到大的顺序排列4.在线粒体内进行的代谢是()P.125A.糖酵解B.糖原合成C.核糖体循环D.氧化磷酸化E.脂肪酸合成5.糖、脂肪酸、氨基酸代谢的结合点是()P.125A.丙酮酸B.琥珀酸C.延胡索酸D.乙酰辅酶AE.磷酸烯醇式丙酮酸6.真核生物呼吸链的存在部位是()P.126A.微粒体B.细胞核C.细胞质D.线粒体E.过氧化物酶体7.下列酶中,属于呼吸链成分的是()P.126A.NADH脱氢酶B.丙酮酸脱氢酶C.苹果酸脱氢酶D.葡萄糖-6-磷酸酶E.6-磷酸葡萄糖脱氢酶8.下列辅助因子中不参与递氢的是()P.126A.FH4B.CoQC.FADD.FMNE.NAD+9.下列成分中,不属于呼吸链组分的是()P.126A.Cu2+B.FADC.泛醌D.辅酶AE.细胞色素10.关于NADH的下列叙述,错误的是()P.126A.又称还原型辅酶ⅠB.可在细胞质中生成C.可在线粒体内生成D.在细胞质中氧化并生成ATPE.在线粒体内氧化并生成ATP11.催化电子在NADH与辅酶Q之间传递的是()P.126A.FADB.黄素蛋白C.细胞色素bD.细胞色素cE.细胞色素c氧化酶12.下列成分中脂溶性的是()P.127A.泛醌B.FMNC.NAD+D.铁硫蛋白E.细胞色素c13.下列成分中,属于呼吸链递氢体的是()P.127A.辅酶QB.铁硫蛋白C.细胞色素aD.细胞色素bE.细胞色素c14.电子传递链中,某一组分在生理条件下能接受来自一个以上还原型辅助因子的电子,该组分是()P.127A.辅酶QB.细胞色素aC.细胞色素bD.细胞色素cE.细胞色素c115.下列成分中,不含血红素的是()P.127A.肌红蛋白B.铁硫蛋白C.细胞色素cD.过氧化氢酶E.过氧化物酶16.下列成分中,属于呼吸链成分的是()P.127A.铁蛋白B.铁硫蛋白C.血红蛋白D.转铁蛋白E.细胞色素P45017.关于细胞色素的下列叙述,正确的是()P.127A.是呼吸链递氢体B.是一类血红素蛋白C.又称细胞色素c氧化酶D.都紧密结合在线粒体内膜上E.在呼吸链中按细胞色素b→细胞色素c→细胞色素cl→细胞色素aa3排列18.下列金属离子中,参与呼吸链电子传递的是()P.127A.钴离子B.镁离子C.钼离子D.铁离子E.锌离子19.细胞色素c氧化酶除含血红素辅基外,尚含有(),它也参与电子传递P.127A.钴B.镍C.铁D.铜E.锌20.下列辅助因子含有B族维生素,例外的是()P.128A.辅酶AB.血红素bC.四氢叶酸D.磷酸吡哆醛E.焦磷酸硫胺素21.体内细胞色素c直接参与的反应是()P.128A.生物氧化B.肽键合成C.无氧酵解D.叶酸还原E.脂肪酸合成22.呼吸链中仅作为电子载体的是()P.128A.FADB.复合物ⅠC.复合物ⅡD.复合物ⅢE.细胞色素c23.与线粒体内膜结合较松容易分离的是()P.128A.细胞色素bB.细胞色素cC.细胞色素c1D.细胞色素aa3E.细胞色素P45024.呼吸链中不与其他成分形成复合物的是()P.128A.FADB.黄素蛋白C.铁硫蛋白D.细胞色素cE.细胞色素c125.下列辅助因子含有B族维生素,例外的是()P.128A.辅酶AB.血红素cC.四氢叶酸D.磷酸吡哆醛E.焦磷酸硫胺素26.呼吸链中将电子直接传递给O2的是()P.128A.细胞色素bB.细胞色素cC.细胞色素c1D.细胞色素aa3E.细胞色素P45027.呼吸链中细胞色素的排列顺序是()P.129A.辅酶Q→细胞色素c→细胞色素c1→细胞色素aa3B.辅酶Q→细胞色素c1→细胞色素c→细胞色素aa3C.细胞色素c→辅酶Q→细胞色素c1→细胞色素aa3D.细胞色素c→细胞色素c1→辅酶Q→细胞色素aa3E.细胞色素c1→细胞色素c→辅酶Q→细胞色素aa328.NADH氧化呼吸链组分的排列顺序为()P.129A.FAD→NAD+→辅酶Q→细胞色素→O2B.NAD+→FAD→辅酶Q→细胞色素→O2C.NAD+→FMN→辅酶Q→细胞色素→O2D.NAD+→辅酶Q→FMN→细胞色素→O2E.辅酶Q→NAD+→FMN→细胞色素→O229.两条呼吸链的结合点是()P.129A.O2B.辅酶QC.复合物ⅢD.细胞色素cE.细胞色素aa330.琥珀酸氧化呼吸链成分不包括()P.129A.FADB.NAD+C.辅酶QD.细胞色素bE.细胞色素aa331.下列呼吸链电子载体中,氧化还原电位最高的是()P.129A.FAD/FADH2B.NAD+/NADHC.Fe3+/Fe2+(细胞色素a)D.Fe3+/Fe2+(细胞色素b)E.Fe3+/Fe2+(细胞色素c)32.在正常呼吸的线粒体中,还原程度最高的细胞色素是()P.129A.细胞色素aB.细胞色素bC.细胞色素cD.细胞色素a3E.细胞色素c133.关于食物氧热价的下列叙述,正确的是()P.129A.分为生物热价和物理热价B.指1克食物中氧元素的含量C.指1克食物氧化时释放的热量D.指食物氧化时消耗1升氧释放的热量E.蛋白质的氧热价随着耗氧量的改变而改变34.活细胞不能利用()P.129A.糖B.ATPC.脂肪D.环境热能E.乙酰辅酶A35.ATP所含高能键个数是()P.130A.1B.2C.3D.4E.536.人体代谢主要的直接供能物质是()P.130A.葡萄糖B.脂肪酸C.磷酸肌酸D.三磷酸鸟苷E.三磷酸腺苷37.下列反应中,属于底物磷酸化的是()P.130A.丙酮酸→乙酰辅酶AB.葡萄糖→6-磷酸葡萄糖C.琥珀酰辅酶A→琥珀酸D.6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果糖E.3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸38.关于氧化磷酸化的下列叙述,错误的是()P.130A.氧化磷酸化过程发生在线粒体内B.氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链C.这里磷酸化是指ADP与Pi生成ATPD.电子经呼吸链传递给氧,产生3分子ATPE.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP的过程39.氧化磷酸化过程中可直接被磷酸化的物质是()。

生物化学生物氧化试题及答案

生物化学生物氧化试题及答案

【测试题】一、名词解释1.生物氧化2.呼吸链3.氧化磷酸化4. P/O比值5.解偶联剂6.高能化合物7。

细胞色素8.混合功能氧化酶二、填空题9.琥珀酸呼吸链的组成成分有____、____、____、____、____。

10.在NADH 氧化呼吸链中,氧化磷酸化偶联部位分别是____、____、____,此三处释放的能量均超过____KJ。

11.胞液中的NADH+H+通过____和____两种穿梭机制进入线粒体,并可进入____氧化呼吸链或____氧化呼吸链,可分别产生____分子ATP或____分子ATP.12.ATP生成的主要方式有____和____。

13.体内可消除过氧化氢的酶有____、____和____。

14.胞液中α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是____,线粒体中α-磷酸甘油脱氢酶的辅基是____。

15.铁硫簇主要有____和____两种组成形式,通过其中的铁原子与铁硫蛋白中的____相连接。

16.呼吸链中未参与形成复合体的两种游离成分是____和____。

17.FMN或FAD作为递氢体,其发挥功能的结构是____。

18.参与呼吸链构成的细胞色素有____、____、____、____、____、____。

19.呼吸链中含有铜原子的细胞色素是____.20.构成呼吸链的四种复合体中,具有质子泵作用的是____、____、____.21.ATP合酶由____和____两部分组成,具有质子通道功能的是____,____具有催化生成ATP 的作用。

22.呼吸链抑制剂中,____、____、____可与复合体Ⅰ结合,____、____可抑制复合体Ⅲ,可抑制细胞色素c氧化酶的物质有____、____、____.23.因辅基不同,存在于胞液中SOD为____,存在于线粒体中的 SOD为____,两者均可消除体内产生的____.24.微粒体中的氧化酶类主要有____和____。

三、选择题A型题25.氰化物中毒时被抑制的细胞色素是:A.细胞色素b560 B。

生物氧化作业与答案

生物氧化作业与答案

生物氧化作业与答案生物氧化练习题一、填空题1、在具有线粒体的生物中,典型的呼吸链有两种,它们是NADH 呼吸链和FADH2呼吸链。

这是根据接受代谢物脱下的氢的载体不同而区别的。

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细胞色素C 。

3、细胞色素是一类含有铁卟啉辅基的电子传递体,铁硫蛋白是一类含有非卟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,还原力逐渐降低,氧化力逐渐增强。

6、合成1分子A TP需 3 个质子通过A TP合酶,每个A TP 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A TP,共需消耗 4 个质子。

7、生物氧化中NADH呼吸链的P/O比值是每消耗1摩尔的原子生成的A TP摩尔数,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抑制电子由细胞色素b 向c1的传③氰化物、CO等抑制电子由细胞色素(a+a3) 向分子氧的传递。

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 2.5 。

10、A TP 是各种生命活动所需能量的直接供应者。

脂肪是肌肉中能量的贮存形式。

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A TPD、可在线粒体中氧化并产生A TP5、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?( A )A、电子传递停止,A TP合成停止B、电子传递停止,A TP 正常合成C、氧不断消耗,A TP合成停止D、氧不断消耗,A TP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,A TP正常合成B、氧不断消耗,A TP合成停C、氧消耗停止,A TP合成停止D、氧消耗停止,A TP正常合成9、氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应?( C )A、氧不断消耗,A TP正常合成B、氧不断消耗,A TP合成停止C、氧消耗停止,A TP合成停止D、氧消耗停止,A TP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。

生物氧化习题及答案

生物氧化习题及答案

生物氧化习题及答案一、选择题(单选)1. 生物体进行氧化呼吸的主要目的是:A. 合成葡萄糖B. 合成脂肪C. 释放能量D. 合成氧气答案:C2. 下列哪种物质不参与生物氧化过程:A. 氧气B. 葡萄糖C. ATPD. 二氧化碳答案:C3. 以下哪个环节不是生物氧化的过程:A. 糖酵解B. 糖解酶的合成C. Krebs循环D. 氧化磷酸化答案:B4. 生物氧化过程中,能产生最多能量的环节是:A. 糖酵解B. Krebs循环C. 氧化磷酸化D. 乙酰辅酶A的产生答案:C5. 生物氧化过程中产生的主要副产物是:A. 氧气B. ATPC. 二氧化碳D. 氨基酸答案:C二、填空题1. 当氧气供应不足时,生物体会选择进行()代谢来产生能量。

答案:无氧2. 生物氧化的途径中,糖酵解是指将葡萄糖分解为()的过程。

答案:乳酸(动物细胞)/乙醛酸(植物和微生物细胞)3. Krebs循环是将乙酰辅酶A转化为()的过程。

答案:ATP4. 氧化磷酸化是指在线粒体的()中,通过氧化和磷酸化过程产生ATP的过程。

答案:内质网5. 生物氧化过程中最终产生的能量以()的形式储存。

答案:ATP三、解答题1. 请简要描述生物氧化过程中的糖酵解、Krebs循环和氧化磷酸化的过程及其功能。

糖酵解是生物氧化过程中的第一步,它将葡萄糖分解为乳酸(动物细胞)或乙醛酸(植物和微生物细胞)。

糖酵解过程中,通过一系列酶的催化作用,葡萄糖分解为乳酸或乙醛酸,并同时产生少量的ATP。

糖酵解在缺氧条件下进行,其主要功能是产生少量的能量。

Krebs循环是生物氧化过程中的第二步,它将乙酰辅酶A转化为ATP。

Krebs循环在线粒体的细胞质中进行,通过一系列酶的催化作用,乙酰辅酶A被分解为二氧化碳,同时产生少量的ATP和还原辅酶NADH和FADH2。

Krebs循环的主要功能是产生少量的能量和提供还原辅酶。

氧化磷酸化是生物氧化过程中的最后一步,它在线粒体的内质网中进行。

生物氧化试题及答案

生物氧化试题及答案

生物氧化试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 细胞呼吸过程中,能量转换效率最高的阶段是:A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 电子传递链D. 脂肪酸氧化2. 线粒体中,与细胞呼吸相关的酶主要位于:A. 线粒体外膜B. 线粒体内膜C. 线粒体基质D. 线粒体基粒3. 以下哪个物质不是细胞呼吸过程中的电子传递体?A. NADHB. FADH2C. 氧气D. 葡萄糖4. 细胞呼吸过程中,ATP合成的主要场所是:A. 细胞质基质B. 线粒体基质C. 线粒体内膜D. 线粒体外膜5. 细胞呼吸的最终产物是:A. 二氧化碳和水B. 乳酸C. 乙醇和二氧化碳D. 丙酮酸二、填空题(每空1分,共10分)1. 细胞呼吸的第一阶段是________,发生在细胞质基质中。

2. 三羧酸循环中,第一个进入循环的化合物是________。

3. 细胞呼吸过程中,电子传递链的最终电子受体是________。

4. 线粒体是细胞内进行________的主要场所。

5. 细胞呼吸过程中,每分子葡萄糖完全氧化可以产生________个ATP分子。

三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述细胞呼吸过程中,电子传递链的作用及其重要性。

2. 描述细胞在缺氧条件下进行的无氧呼吸过程,并说明其与有氧呼吸的区别。

四、计算题(每题15分,共30分)1. 假设一个细胞在完全氧化1摩尔葡萄糖的过程中,通过糖酵解、三羧酸循环和电子传递链共产生30摩尔ATP。

请计算:(1) 通过糖酵解产生的ATP摩尔数。

(2) 通过三羧酸循环产生的ATP摩尔数。

(3) 通过电子传递链产生的ATP摩尔数。

2. 已知一个细胞在进行有氧呼吸时,每分钟消耗1摩尔氧气。

请计算:(1) 该细胞每分钟产生的ATP摩尔数。

(2) 该细胞每小时消耗的氧气摩尔数。

答案一、单项选择题1. C2. B3. D4. C5. A二、填空题1. 糖酵解2. 乙酰辅酶A3. 氧气4. 有氧呼吸5. 38三、简答题1. 电子传递链在细胞呼吸过程中的作用是将电子从NADH和FADH2传递到氧气,形成水,同时通过氧化磷酸化产生ATP。

生物氧化(附答案)

生物氧化(附答案)

第8章生物氧化一、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.CoQ 6.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.FAD7.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.SOD 12.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→02C.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A TP 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.Cytb18.心肌中乳酸彻底氧化可产生多少分子A TPA.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.CoQ20.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.FH421.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.VitE23.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A TP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A TP的摩尔数27.能以底物水平磷酸化的方式生成A TP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.Cytaa330.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.ADP 40.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,A TP/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A TP/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P450 1.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.CO E.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.Cytc19.2,4-二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A TP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.ATP11.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.A TP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A TP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A TP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A TP B.进入呼吸链生成1.5个A TPC.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aa32.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.A TP生成的主要方式有和。

生物化学氧化试题及答案

生物化学氧化试题及答案

生物化学氧化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 氧化还原反应中,氧化剂和还原剂分别发生什么变化?A. 氧化剂被还原,还原剂被氧化B. 氧化剂被氧化,还原剂被还原C. 氧化剂和还原剂都发生氧化D. 氧化剂和还原剂都发生还原2. 细胞内氧化还原反应的主要场所是:A. 细胞核B. 细胞质C. 线粒体D. 内质网3. 以下哪种物质不是氧化还原反应中的电子受体?A. O2B. NAD+C. FADD. ATP4. 细胞色素c在电子传递链中的作用是什么?A. 作为电子载体B. 作为质子泵C. 作为ATP合成酶D. 作为氧化剂5. 氧化磷酸化过程中,质子梯度的形成主要依赖于:A. 线粒体内膜B. 线粒体外膜C. 细胞膜D. 核膜6. 以下哪种酶在糖酵解过程中催化了不可逆反应?A. 己糖激酶B. 丙酮酸激酶C. 磷酸果糖激酶-1D. 乳酸脱氢酶7. 丙酮酸转化为乳酸的过程发生在:A. 细胞核B. 线粒体C. 细胞质D. 内质网8. 以下哪种物质是NADH的氧化产物?A. NAD+B. FADH2C. ATPD. ADP9. 氧化磷酸化过程中,ATP的生成主要依赖于:A. 电子传递链B. 质子梯度C. ATP合成酶D. 所有上述因素10. 细胞在缺氧条件下进行的能量代谢过程是:A. 有氧呼吸B. 无氧呼吸C. 糖酵解D. 光合作用答案:1-5 A C A A A 6-10 C C A A B二、简答题(每题10分,共30分)1. 描述氧化磷酸化过程的基本原理。

答:氧化磷酸化是细胞通过电子传递链将电子从NADH和FADH2传递至氧气的过程中,同时将质子从线粒体基质泵入内膜间隙,形成质子梯度。

这个质子梯度通过ATP合成酶回流至基质,驱动ADP和无机磷酸盐合成ATP,从而实现能量的储存。

2. 解释糖酵解过程中的关键调控点及其生物学意义。

答:糖酵解过程中的关键调控点包括磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶。

磷酸果糖激酶-1是速率限制酶,其活性受多种因素调控,包括ATP/AMP比率、柠檬酸和果糖-2,6-二磷酸盐等。

生物氧化练习题及答案

生物氧化练习题及答案

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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
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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 _______________.
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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
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生物氧化试题及答案细胞的线粒体和微粒体中,它是将氧化物质转化为水和ATP的主要过程。

在呼吸链中,氢和电子的传递有严格的方向和顺序。

NADH脱氢酶是一种黄素蛋白酶,可催化琥珀酸脱氢。

电子传递链各组分组成四个复合体,而NAD的作用是递电子和递氢。

电子传递链中,NADPH中的氢一般不直接进入呼吸链氧化,而在某些情况下电子传递不一定与磷酸化偶联。

电子传递链各组分组成四个复合体,其中1分子铁硫中心(Fe2S2)每次传递2个电子。

细胞色素体系中,能与CO和氰化物结合使电子不能传递给氧而使呼吸链中断的是细胞色素a3.NADH脱氢酶可以以NAD、FMN、CoQ或FAD为受氢体。

在生物氧化中,不起递氢作用的是泛醌。

β-羟丁酸彻底氧化为CO2、H2O和能量,其P/O比值约为3.在呼吸链中,各种细胞色素的吸收光谱不同,存在于线粒体和微粒体中。

泛醌能将2H游离于介质而将电子传递给细胞色素,而复合体I和II中含有以FMN为辅基的黄素蛋白。

总的来说,呼吸链是生物氧化的主要过程,其中氢和电子的传递有严格的方向和顺序,而NADH脱氢酶、细胞色素和泛醌等组分都扮演着重要的角色。

13.细胞色素氧化酶中除了含铁卟啉辅基外,还含有参与传递电子的()离子。

答案:D。

铜离子参与传递电子。

14.生物体内ATP的生成方式有多少种?答案:C。

有三种方式:磷酸化氧化、发酵和光合作用。

15.铁硫蛋白中的铁能可逆地进行氧化还原反应,每次可传递多少个电子?答案:B。

铁硫蛋白中的铁每次可传递两个电子。

16.下列不是琥珀酸氧化呼吸链成分的是()。

答案:D。

FA是琥珀酸氧化呼吸链成分之一。

17.1分子NADH+H经NADH氧化呼吸链传递,最后交给1/2O2生成水,在此过程中生成多少分子ATP?答案:___经NADH氧化呼吸链传递,最后交给1/2O2生成水,此过程中生成3分子ATP。

18.关于苹果酸-天冬氨酸穿梭系统的叙述错误的是()。

答案:B。

线粒体内的___先生成苹果酸再穿过线粒体膜进入胞质是正确的叙述。

19.甘油-3-磷酸穿梭的生理意义在于()。

答案:E。

甘油-3-磷酸穿梭可以把线粒体外的NADH+H 上的2H带入线粒体经呼吸链氧化。

20.在肌肉、神经组织等的糖有氧氧化过程中,由甘油醛-3-磷酸脱氢产生的NADH通过甘油-3-磷酸穿梭进入线粒体经呼吸链氧化,此时1分子葡萄糖彻底氧化可生成多少分子ATP?答案:C。

1分子葡萄糖彻底氧化可生成36分子ATP。

21.甘油-3-磷酸穿梭机制中3-磷酸甘油脱氢酶在胞质中的辅酶是()。

答案:A。

3-磷酸甘油脱氢酶在胞质中的辅酶是NAD。

22.甘油-3-磷酸穿梭机制中,3-磷酸甘油脱氢酶在线粒体中的辅基是()。

答案:B。

3-磷酸甘油脱氢酶在线粒体中的辅基是FAD。

23.胞质中1摩尔乳酸完全氧化为水和二氧化碳,可产生9或10摩尔ATP。

24.体内80%的ATP是通过糖酵解产生的。

25.生物体可以直接利用的能量物质是ATP。

26.不能穿过线粒体内膜的物质是草酰乙酸。

27.琥珀酸氧化时,其P/O值约为2.28.抑制NADH的氧化而不抑制FADH2氧化的抑制剂是抗霉素A。

29.抗霉素A抑制线粒体氧化磷酸化的作用机制是抑制复合体Ⅲ中Cyt b1之间的电子传递。

30.麻醉药阿米妥是与复合体I中的铁硫蛋白结合、阻断电子传递而影响氧化磷酸化的。

31.如果在心肌和肝组织中通过甘油醛-3-磷酸脱氢产生的NADH经过苹果酸-天冬氨酸穿梭机制进入线粒体氧化,此时1分子葡萄糖完全氧化可生成36分子ATP。

32.NADH氧化呼吸链有3个偶联部位,可生成3个ATP 分子。

33.可被2,4-二硝基苯酚抑制的代谢过程是氧化磷酸化。

34.解偶联剂的作用机制是阻断呼吸链中某一部位电子传递,导致能量释放但不产生ATP。

B.使呼吸链中的H+经过ATP合成酶系的F0质子通道回流,使电化学梯度中储存的能量以热的形式散发而不形成ATP。

C.阻断呼吸链中某一部位氢的传递。

D.造成线粒体内膜损伤。

E.抑制细胞色素氧化酶的活性。

35.在无氧条件下,呼吸链传递体处于还原状态。

36.影响氧化磷酸化的因素不包括线粒体DNA的突变。

37.2,4-二硝基苯酚属于解偶联剂。

38.鱼藤酮是激活细胞膜Na-K-ATP酶的物质,可以增加耗氧量。

39.糖酵解不是在线粒体中进行的代谢途径。

40.细胞内ATP浓度升高时,氧化磷酸化会减弱。

41.呼吸链中电子传递速度加快的情况包括甲亢和ADP浓度降低。

42.感冒或某些传染性疾病使体温升高,可能是由于病毒或细菌产生某种呼吸链抑制剂。

43.错误的叙述是ATP都是由呼吸链过程中经氧化磷酸化产生的。

44.参与糖原合成的核苷酸包括UTP和GTP。

45.肌肉组织中能量贮存的主要形式是磷酸肌酸。

46.生物化学中高能化合物水解时释放的能量大于30kJ/mol。

47.过氧化物酶的辅基是铜离子和锌离子。

1.胞质中的NADH+H可以通过穿梭机制进入线粒体进一步氧化,从而产生更多的能量。

2.HO在体内主要通过酶和酶催化分解产生。

3.氰化物致死的原因是其结合能力使细胞无法利用氧气进行呼吸,从而中断整个呼吸链。

4.混合功能氧化酶(即加单氧酶)的功能是使药物或毒物发挥作用,而不是参与代谢过程。

5.烟酰胺脱氢酶的辅酶有NAD+和NADP+,其中NAD+参与呼吸链氧化过程,产生能量。

6.2,4-二硝基酚可以抑制某些代谢过程,其作用机理是干扰酶的活性。

7.摩尔琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的1对氢进入氧化呼吸链氧化生成水,同时产生ATP。

8.生物体内ATP可以通过氧化磷酸化和底物水平磷酸化两种方式生成。

9.氧化磷酸化的偶联部位可以通过测定P/O值来确定。

10.当氧化磷酸化的偶联作用被解除后,细胞呼吸作用会受到抑制,细胞耗氧量也会降低。

11.正常机体内氧化磷酸化的速率主要受到ATP的调节,当ATP浓度升高时,氧化磷酸化的速率也会增加。

12.甲状腺激素能够诱导胞膜酶的生成,加速ATP的分解,从而促进氧化磷酸化,使物质氧化加速。

13.ATP是机体所需能量的直接提供者,也是肌肉和脑组织中能量的储存形式。

14.UTP、CTP、GTP中的高能磷酸键都来自ATP,分别参与体内的合成。

15.线粒体内的氧化伴随着ATP的生成,而线粒体外如微粒体、过氧化物酶体等的氧化不伴随ATP的生成,主要与其他物质的代谢有关。

1.生物氧化是指生物体内的氧化代谢过程,其共性是都需要氧气参与,而区别在于不同的物质参与的氧化代谢过程各不相同。

2.生物体内CO2和H2O的生成方式是通过呼吸链的氧化代谢过程产生的,其中CO2和H2O都是氧化代谢的产物。

3.呼吸链中的四大复合体分别是NADH-Q氧化还原酶、细胞色素bc1复合体、细胞色素c氧化还原酶和ATP合成酶,其作用分别是将电子从NADH和FADH2传递到氧气,从而产生能量。

4.CO和氰化物中毒的机理是它们能够与呼吸链中的某些酶结合,从而干扰氧化代谢过程,导致细胞无法产生足够的能量。

5.呼吸链的主要成分包括NADH、FADH2、Q、细胞色素和氧气,其作用是将电子从NADH和FADH2传递到氧气,从而产生能量。

6.体内两条重要的呼吸链的排列顺序分别是线粒体呼吸链和胞浆呼吸链,其中线粒体呼吸链主要参与有机物的氧化代谢,胞浆呼吸链主要参与葡萄糖的氧化代谢。

代谢物氧化脱氢包括乳酸、丙酮酸、柠檬酸等。

7.胞液中NADH+H进入线粒体的方式有穿梭机制和甘油-3-磷酸穿梭机制,其中穿梭机制是通过NADH-Q氧化还原酶将NADH+H的电子转移到氧化还原酶上,而甘油-3-磷酸穿梭机制是通过磷酸甘油脱氢酶将NADH+H的电子转移到Q上。

8.生物体内ATP的生成方式包括氧化磷酸化和底物水平磷酸化,其中氧化磷酸化是通过呼吸链的氧化代谢过程产生ATP,而底物水平磷酸化则是通过酶的催化作用直接合成ATP。

9.影响氧化磷酸化的因素包括ATP的浓度、氧气的浓度、呼吸链抑制剂和解偶联剂等,其中ATP浓度升高会促进氧化磷酸化的速率,而呼吸链抑制剂和解偶联剂会干扰氧化代谢过程,从而影响氧化磷酸化的速率。

10.化学渗透学说的要点是细胞膜是由脂质双层构成的,其中的脂质分子具有亲水性和疏水性,从而形成了不同的渗透压,细胞膜的渗透性取决于脂质分子的性质和细胞外环境的渗透压。

11.非线粒体氧化体系的特点是其不依赖于氧气,可以在缺氧的环境下产生能量。

其代表是酵母菌的酒精发酵过程,其中葡萄糖通过一系列的酶催化作用被分解成乙醇和CO2,从而产生能量。

1.由酶催化的氧化反应是在温和条件下逐步进行的,能量也逐步释放。

2.氧化是作为递氢体进入呼吸链。

3.填空:b=c。

a=3.c=aa4.产生ATP需要经过两次磷酸化。

5.质子泵通过电化学作用将ADP和Pi转化为ATP。

6.NADH可以传递三个电子。

7.甘油-3-磷酸穿梭和苹果酸-天冬氨酸是传递氢的酶和辅酶。

8.过氧化氢和过氧化物是指化学反应中的物质。

9.Cyta 3是传递电子的酶。

10.产生能量需要经过羟化反应。

11.NAD+、NADP+、NADH+H+是辅酶和其氧化还原形式。

12.氧化磷酸化可以解除氧化和磷酸化之间的偶联作用。

13.FADH2可以传递两个电子。

14.氧化磷酸化可以将底物水平磷酸化。

15.P/O值是自由能变化的指标。

16.自由能不会被增加。

17.ADP可以加快反应速率。

18.Na+-K+-ATP酶可以将ADP转化为ATP。

19.ATP可以和肌酸磷酸结合。

20.ATP可以与糖原、磷脂和蛋白质结合。

21.ATP可以用于药物、毒物和生物转化。

四、名词解释1.细胞呼吸是指营养物在体内氧化分解逐步释放能量,最终生成CO2和H2O的过程。

这个过程伴随着肺的呼吸作用,也被称为组织呼吸或细胞呼吸。

2.传递电子的酶或辅酶是指在呼吸链中传递电子的酶或辅酶。

3.黄素酶是一类以FMN或FAD为辅基,催化底物分解脱氢的酶。

因其辅基中含有核黄素成分,其水溶液呈黄绿色荧光,因此被命名为黄素酶。

4.呼吸链是定位于线粒体内膜上的一组排列有序的递氢体和递电子体(酶与辅酶)构成的链状传递体系。

5.铁硫蛋白是呼吸链中的一类电子传递体,其辅基为含有等量的非血红素铁和无机硫形成的铁硫簇(Fe·S)。

6.泛醌是呼吸链中的一类递氢体,其化学本质是一种有机分子,疏水性强,游离存在于线粒体内膜中。

7.传递氢的酶和辅酶是在呼吸链中传递氢的酶和辅酶。

8.Cyt aa3能够将___的电子直接传递给1/2O2,因此将Cyt aa3视为呼吸链中的终电子受体。

的位置不同,可分为三种途径:糖酵解途径、三羧酸循环途径和呼吸链途径。

2) ATP的生成:生物体内ATP的生成主要是通过氧化磷酸化过程进行的。

代谢物脱氢后,脱下的氢经过呼吸链氧化生成水,释放的能量能够偶联ADP磷酸化生成ATP,供生命活动利用。

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