第六次生物化学作业
生物化学A1型题6
一、A1型题:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。
请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
1.酶能加速化学反应的进行是由于哪一种效应A.向反应体系提供能量B.降低反应的自由能变化C.降低反应的活化能D.降低底物的能量水平E.提高产物的能量水平正确答案:C2.真核生物的mRNA多数在5′端有A.起始密码B.帽子结构C.聚A尾巴D.多个终止密码E.CCA序列正确答案:B3.游离胆汁酸不包括A.胆酸B.石胆酸C.脱氧胆酸D.甘氨胆酸E.鹅脱氧胆酸正确答案:D4.关于抑癌基因的叙述,错误的是A.诱发细胞程序性死亡B.抑制细胞过度生长C.突变时可导致肿瘤发生D.促进细胞的分化E.P53基因是最早发现的抑癌基因正确答案:E5.关于生长因子的叙述,错误的是A.由不同的细胞合成后分泌B.均不属于癌基因表达产物C.能作用于靶细胞上的相应受体D.最终启动相关基因转录E.调节细胞生长、分化正确答案:B6.肝糖原分解的终产物是A.UDPGB.葡萄糖C.1-磷酸葡萄糖D.6-磷酸葡萄糖E.1-磷酸葡萄糖和葡萄糖正确答案:B7.关于细胞内信息物质的叙述,不正确的是A.细胞内信息物质的组成多样化B.有些无机离子也可作为细胞内信息物质C.通过改变细胞内酶的活性,产生生物学效应D.绝大部分通过酶促级联反应传递信号E.完成信息传递后,不立即灭活正确答案:E8.关于病毒癌基因的叙述,不正确的是A.又称原癌基因B.感染宿主细胞能引起恶性转化C.感染宿主细胞能随机整合于宿主细胞基因组D.在体外能引起细胞转化E.主要存在于RNA病毒基因中正确答案:A9.下列关于顺式作用元件的叙述哪项是错误的A.是DNA特定序列B.即转录因子C.增强子是顺式作用元件D.对基因转录起调节作用E.可与反式作用因子特异结合正确答案:B10.脂肪酸合成发生的亚细胞部位A.胞液B.微粒体C.线粒体D.核蛋白体E.溶酶体正确答案:C11.嘌呤核苷酸从头合成时,嘌呤环中的氮原子来自A.谷氨酸与甘氨酸B.谷氨酸与天冬氨酸C.甘氨酸与天冬氨酸D.甘氨酸、天冬氨酸与谷氨酸E.甘氨酸、天冬酰胺与谷氨酰胺正确答案:D12.下列哪种维生素与转氨基作用有关A.维生素PPB.维生素B6C.维生素B1D.叶酸E.泛酸正确答案:B13.含甘油三酯最多的脂蛋白是A.HDLB.LDLC.VLDLD.CME.IDL正确答案:D14.关于胆汁酸的叙述,错误的是A.在肝脏以胆固醇为原料合成B.胆固醇7αˉ羟化酶是胆汁酸合成的限速酶C.是脂类的乳化剂D.能抑制胆固醇结石的形成E.进入血液可致黄疸正确答案:E15.关于DNA变性,下列说法错误的是A.变性时A260上升B.DNA一级结构不变C.DNA二级结构不变D.条件适宜时可复性E.Tm值与DNA碱基组成有关正确答案:C16.人体血浆内蛋白总浓度为A.20~30g/LB.30~40g/LC.45~55g/LD.60~80g/LE.80~100g/L正确答案:D17.白化病是由于哪种氨基酸的代谢异常所致A.色氨酸B.谷氨酸C.天冬氨酸D.酪氨酸E.赖氨酸正确答案:D18.关于DNA的复制的叙述哪一项是错误的A.需有DNA指导的DNA聚合酶参与B.需有DNA指导的RNA聚合酶参与C.子链只能从5′→3′延长D.以四种NTP为原料E.DNA双链解开可同时作为模板正确答案:D19.关于DNA复制方向性的叙述哪一项是正确的A.DNA两条子链都按5′→3′方向延长B.DNA两条子链都按3′→5′方向延长C.DNA子链只有一条链以5′→3′延长D.DNA两条子链延长方向总是和解链方向一致E.DNA两条母链都按5′→3′方向作为模板正确答案:A20.骨骼肌中氨基酸脱氨基主要通过A.转氨基作用B.氧化脱氨基作用C.直接脱氨基作用D.转氨基作用与L-谷氨酸氧化脱氨基作用的联合E.嘌呤核苷酸循环正确答案:E21.乳糖操纵子是A.由一组结构基因组成B.由结构基因和调节基因组成C.由操纵基因和启动基因组成D.由结构基因、操纵基因和调节基因组成E.由启动基因、操纵基因、结构基因和调节基因组成正确答案:E22.真核生物DNA聚合酶中,主要起复制作用的是A.DNA单位polα和βB.DNA polα和γC.DNA polα和δD.DNA polβ和δE.DNA polδ和ε正确答案:C23.生物转化中非营养物质最常与下列哪种物质结合A.甘氨酸B.谷胱甘肽C.S-腺苷蛋氨酸D.乙酰CoAE.葡萄糖醛酸正确答案:E24.与mRNA中密码子5′-GAC-3′酉己又寸识别的tRNA反密码子是A.5′-GUC-3′B.5′-GTC-3′C.5′-GAC-3′D.5′-CUG-3′E.5′-CTG-3′正确答案:A25.携带、转运一碳单位的载体是A.叶酸B.维生素B12C.四氢叶酸D.S-腺苷蛋氨酸E.泛酸正确答案:C26.关于C蛋白的叙述错误的是A.由α、β、γ三种亚基构成不均的三聚体B.能结合CDP或GTPC.位于细胞膜的胞浆面D.αβγ三聚体为活化型G蛋白E.活化型G蛋白能调节磷脂酶C的活性正确答案:D27.通常mRNA上的四种碱基共可组合成几个遗传密码A.20B.24C.60D.61E.64正确答案:E28.下列哪种酶在重组DNA技术中最具有意义A.逆转录酶B.限制性核酸内切酶C.Taq酶D.DNA聚合酶ⅠE.DNA连接酶正确答案:B29.下列哪项不属于转录调节因子的结构A.DNA结合域B.锌指结构C.转录激活域D.CAAT盒E.亮氨酸拉链正确答案:D30.氨的解毒;储存和运输形式是A.谷氨酰胺B.瓜氨酸C.组氨酸D.精氨酸E.鸟氨酸正确答案:A31.体内脱氧核苷酸的生成方式是A.在核糖水平上直接还原B.在核苷水平上直接还原C.在一磷酸核苷水平上直接还原D.在二磷酸核苷水平上直接还原E.在三磷酸核苷水平上直接还原正确答案:D32.真核生物tRNA3′末端序列为A.CAAB.AACC.CCAD.UAAE.UAG正确答案:C33.在DNA复制过程中不能催化磷酸二酯键形成的酶是A.DNA聚合酶B.DNA连接酶C.引物酶D.DNA拓扑异构酶E.解螺旋酶正确答案:E34.ρ因子的功能是A.识别结合启动子B.识别结合RNA产物3,端的茎环结构C.识别结合RNA产物3,端的寡聚UD.识别结合RNA产物3,端的多聚C结构E.允许特定转录的启动过程正确答案:D35.关于酪氨酸蛋白激酶通路错误的是A.该通路的配体多为细胞因子、生长因子等B.该通路的第二信使为MAPC.该通路的受体均属膜受体D.该通路都涉及TPK的激活E.该通路与细胞癌变密切相关正确答案:B36.在原核生物转录时,能识别转录起始点的是A.ζ亚基B.α亚基C.β亚基D.β亚基E.ρ因子正确答案:A37.不能充当克隆载体的DNA分子有A.质粒B.λ噬菌体C.腺病毒D.E.coliE.逆转录病毒正确答案:D38.tRNA是由真核生物哪一种酶催化转录生成的A.RNA聚合酶ⅠB.RNA聚合酶ⅡC.RNA聚合酶ⅢD.RNA聚合酶αE.RNA聚合酶δ正确答案:C39.α螺旋每上升一圈相当于氨基酸残基的个数是A.4.5B.3.6C.3.0D.2.7E.2.5正确答案:B40.有关血红蛋白(Hb)和肌红蛋白(Mb)的叙述不正确的是A.Hb和Mb都含铁B.都可以与氧结合C.都是含铺基的结合蛋白D.都具有四级结构形式E.都属于色蛋白类正确答案:D41.在饱和硫酸铵状态下析出的蛋白质是A.纤维蛋白原B.γ球蛋白C.β球蛋白D.α球蛋白E.清蛋白正确答案:E42.下列物质不属于生物活性肽的是A.催产素B.短杆菌素SC.胰高血糖素D.胃泌素E.前列腺素正确答案:E43.下列各类氨基酸中不含必需氨基酸的是A.碱性氨基酸B.含硫氨基酸C.酸性氨基酸D.支链氨基酸E.芳香族氨基酸正确答案:C44.镰刀形红细胞贫血病患者Hb分子中氨基酸替换及位置是A.β链第六位Glu→ValB.β链第六位Val→GluC.α链第六位Glu→V alD.α链第六位V al→GluE.以上都不是正确答案:A45.下列关于蛋白质结构叙述中不正确的是A.一级结构决定二、三级结构B.三级结构是指蛋白质分子内所有原子的空间排列C.α螺旋为二级结构的一种形式D.二、三级结构决定四级结构E.无规卷曲是在一级结构基础上形成的正确答案:D46.多肽链中主链骨架的组成是A.-NCCNCCNCCN-B.-CHNOCHNOCHNO-C.-CONHCONHCONH-D.-CNOHCNOHCNOH-E.-CNHOCNHOCNHO-正确答案:A47.使蛋白质分子在280nm具有光吸收的最主要成分是A.丝氨酸的羟基B.半胱氨酸的巯基C.苯丙氨酸的苯环D.色氨酸的吲哚环E.组氨酸的咪唑环正确答案:D48.核酸分子中核苷酸之间的连接键是A.2',3'磷酸二酯键B.2',5'磷酸二酯键C.3',5'磷酸二酯键D.肽键E.α-1,4糖苷键正确答案:C49.下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是A.A与c的含量相等B.A+T=G+CC.生物体DNA的碱基组成随着年龄变化而改变D.不同生物来源的DNA碱基组成不同E.同一生物,不同组织的DNA碱基组成不同正确答案:D50.Tm值愈高的DNA分子,其A.G+C含量愈高B.A+T含量愈高C.G+C含量愈低D.A+G含量愈高E.T+C含量愈高正确答案:A51.下列关于RNA的叙述,错误的是A.有rRNA、tRNA、mRNA三种类型B.mRNA中含有遗传密码C.rRNA是含量最多的一类核酸D.tRNA分子量较小E.RNA只存在于胞浆中正确答案:E52.大部分真核生物的mRNA的3'端具有的结构是A.PolyAB.PolyTC.PloyUD.PloyGE.PloyC正确答案:A53.遗传密码中起始密码子是A.UGAB.UAAC.AUGD.GUAE.AUC正确答案:C54.关于遗传密码的特点,正确的是A.一个密码子可编码多种氨基酸B.密码子间有一个核苷酸间隔C.一个氨基酸可有多个密码子D.密码子的专一性主要由后两个碱基所决定E.64个密码子分别代表不同的氨基酸正确答案:D55.下列关于tRNA的叙述,错误的是A.二级结构通常呈三叶草型B.三级结构呈倒"L"型C.具有一反密码子环D.5'未端为C-C-AE.有一个TψC环正确答案:D56.下列关于rRNA的叙述,正确的是A.原核生物的核蛋白体中有四种rRNA,即23S、16S、5S、5.8S B.原核生物的核蛋白体中有三种rRNA,即23S、18S、5SC.真核生物的核蛋白体中有三种rRNA,即28S、18S、5SD.真核生物的核蛋白体中有四种rRNA,即28S、18S、5S、5.8S E.真核与原核生物的核蛋白体具有完全相同的rRNA正确答案:D57.转氨酶的辅酶含有A.维生素B1B.维生素B2C.维生素B6D.维生素B12E.生物素正确答案:C58.酶的生物学意义主要在于A.氧化供能B.作为细胞的结构成分C.转变为其它重要物质D.作为生物催化剂,催化体内大多数反应的进行E.作为信息传递的载体正确答案:D59.肝脏中含量最多的LDH同工酶是A.LDH1B.LDH2C.LDH3D.LDH4E.4LDH5正确答案:E60.下列酶中,不需尼克酸衍生物为辅酶的是A.谷氨酸脱氢酶B.β羟丁酸脱氢酶C.异柠檬酸脱氢酶D.苹果酸脱氢酶E.琥珀酸脱氢酶正确答案:E61.酶促反应中决定酶特异性的部分是A.酶蛋白B.辅基或辅酶C.金属离子D.底物E.B族维生素正确答案:A62.下列辅酶或辅基中含有维生素PP的是A.辅酶IB.辅酶AC.TPPD.FADE.磷酸吡哆醛正确答案:A63.下列关于酶活性中心的叙述,正确的是A.所有酶的活性中心都含有金属离子B.所有酶的活性中心都含有辅酶C.所有的酶都有活性中心D.所有抑制剂都作用于酶的活性中心E.酶的必需基因都位于活性中心之内正确答案:C64.Km值是指反应速度为A.最大反应速度一半时的酶浓度B.最大反应速度一半时的底物浓度C.最大反应速度一半时的抑制剂浓度D.最大反应速度时的酶浓度E.最大反应速度时的底物浓度正确答案:B65.有竞争性抑制剂时酶反应动力学特点是A.Km值增大,Vmax不变B.Km值降低,Vmax不变C.Km值不变,Vmax增大D.Km值和Vmax均降低E.Km值不变,Vmax降低正确答案:A66.pH对酶促反应的影响是A.能使酶促反应的平衡常数增大B.能降低酶促反应的活性能C.能改变酶分子中一些必需基团的解离状态D.大多数酶具有相同的最适pHE.大多数酶的最适pH远离中性正确答案:C67.下列关于同工酶的叙述正确的是A.分子结构不同,电泳行为不同,催化的化学反应相同B.分子结构相同,电泳行为不同,催化的化学反应相同C.分子结构不同,电泳行为相同,催化的化学反应相同D.分子结构不同,电泳行为相同,催化的化学反应不同E.分子结构相同,电泳行为相同,催化的化学反应相同正确答案:A68.下列酶中,属于变构酶的是A.磷酸丙糖异构酶B.磷酸葡萄糖异构酶C.苹果酸脱氢酶D.L-谷氨酸脱氢酶E.醛缩酶正确答案:D69.变构效应与酶的结合部位是A.活性中心的结合基团B.酶的-STC.酶的催化亚基D.活性中心以外的任何部位E.活性中心以外的特殊部位正确答案:E70.下列关于酶变构调节特点的叙述,正确的是A.一种可逆的共价调节B.一种不可逆的非共价调节C.通过磷酸化起作用D.通过酶的调节部位起作用E.别位酶的酶促反应动力学符合米氏方程正确答案:D71.1分子葡萄糖无氧酵解时,净生成ATP的数目为A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个正确答案:B72.糖原的1个葡萄糖残基无氧酵解时,净生成ATP的数目是A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个正确答案:C73.糖酵解途径中,催化作用物水平磷酸化的酶是A.葡萄糖激酶B.己糖激酶C.磷酸果糖激酶D.丙酮酸激酶E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶正确答案:D74.丙酮酸脱氢酶系的功能与数种维生素有关,除了A.硫胺素B.核黄素C.尼克酰胺D.泛酸E.磷酸吡哆醛正确答案:E75.1分子乙酰辅酶A经三羧酸循环氧化可生成ATP的数目是A.2个B.3个C.4个D.12个E.24个正确答案:D76.只在线粒体内进行的糖代谢途径是A.糖酵解B.糖异生C.糖原代谢D.三羧酸循环E.磷酸戊糖途径正确答案:D77.磷酸戊糖途径的重要生理意义是生成A.5-磷酸核酮糖B.5-磷酸木酮糖C.5-磷酸核糖D.磷酸葡萄糖E.磷酸果糖正确答案:C78.下列物质不能异生为糖的是A.磷酸甘油B.丙酮酸C.天气氨酸D.草酰乙酸E.乙酰辅酶A正确答案:E79.在糖酵解、糖有氧氧化及糖异生途径中共有的化合物是A.3-磷酸甘油醛B.乳酸C.草酰乙酸D.α-酮戊二酸E.乙酰辅酶A正确答案:A80.能降低血糖的激素是A.肾上腺素B.糖皮质激素C.胰岛素D.生长素E.甲状腺素正确答案:C81.人体活动最重要的直接供能物质是A.葡萄糖B.脂肪酸C.ATPD.磷酸肌酸E.GTP正确答案:C82.下列物质中不属于高能化合物的是A.ADPB.ATPC.AMPD.乙酰CoAE.磷酸肌酸正确答案:C83.A TP的储存形式是A.肌酸B.磷酸肌酸C.磷脂酰肌醇D.GTPE.乙酰CoA正确答案:B84.关于细胞色素,正确的叙述是A.辅基为铁卟啉B.只存在于线粒体内膜上C.均为递氢体D.细胞色素C又称为细胞色素氧化酶E.均可被氰化物抑制正确答案:A85.氧化磷酸化的偶联部位是A.Cytb→CytCB.Cytb→Cytc1C.Cytc→Cytaa3D.UQ→CytbE.NADH→FMN正确答案:A86.下列关于ATP合成酶的叙述,正确的是A.由两个亚基组成的蛋白质复合体B.位于线粒体外膜上C.催化AMP磷酸化生成ATPD.结构中存在质子通道E.有一个亚基称为寡霉素正确答案:D87.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素? A.aB.bC.CD.C1E.aa3正确答案:E88.下列哪个因素对氧化磷酸化无影响? A.ATP/ADPB.COC.氰化物D.阿米妥类药物E.体温正确答案:E89.催化体内储存的甘油三酯水解的脂肪酶是A.胰脂酶B.激素敏感脂肪酶C.组织脂肪酶D.脂蛋白脂肪酶E.肝脂酶正确答案:B90.体内不能合成,必须由食物供应的必需脂肪酸是A.软油酸B.油酸C.亚油酸D.廿碳三烯酸E.γ-亚麻酸正确答案:C91.下列对混合微团(mixedmicelles)的叙述中不正确的是A.在小肠上段形成的B.由甘油一酯、脂肪酸、胆固醇及溶血磷脂等与胆汁酸盐乳化而成C.胰脂酶,磷脂酶A2,胆固醇酯酶及辅脂酶等发挥作用的主要场所D.体积更小,极性更大的微团E.易于穿过小肠粘膜细胞表面的水屏障被肠粘膜细胞吸收正确答案:C92.肝脏产生酮体过多意味的是A.肝中脂代谢紊乱B.肝功能增强C.糖供应不足D.脂肪转运障碍E.脂肪摄取过多正确答案:C93.脂肪酸氧化过程中不需要A.肉碱参与B.NAD+参与C.NADP+参与D.FAD参与E.CoASH参与正确答案:C94.下列对脂肪酸合成的叙述中错误的是A.脂肪酸合成酶系存在于胞液中B.生物素是参与合成的辅助因子之一C.合成时需要NAIDPHD.合成过程不需要A TPE.丙二酰辅酶A是合成的中问代谢物正确答案:D95.正常膳食时体内储存的脂肪主要来自A.葡萄糖B.生糖氨基酸C.脂肪酸D.酮体E.类脂正确答案:A96.下列化合物中不参与甘油三酯合成的是A.3-磷酸甘油B.脂酰CoAC.CDP-甘油二酯D.二脂酰甘油E.磷脂酸正确答案:C97.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.反应在胞液和线粒体中进行C.起始代谢物是脂酰CoAD.反应产物为CO2和H2OE.反应过程中消耗A TP正确答案:C98.合成过程中需以CDP-甘油二酯为重要中间产物的类脂是A.磷脂酸B.卵磷脂C.脑磷脂D.磷脂酰肌醇E.磷脂酰丝氨酸正确答案:D99.在合成时不以磷脂酸为前体的脂类是A.甘油三酯B.卵磷脂C.脑磷脂D.心磷脂E.神经鞘磷脂正确答案:E100.卵磷脂经磷脂酶A2作用后的产物是A.甘油、脂肪酸和磷酸胆碱B.磷脂酸和胆碱C.溶血磷脂酰胆碱和脂肪酸D.溶血磷脂酸、脂肪酸和胆碱E.甘油二酯和磷酸胆碱正确答案:C。
生物化学(6.3)--作业生物氧化(附答案)
P/O 比值: [答案]物质氧化时,每消耗一摩尔氧原子所需消耗无机磷的摩尔数。
解偶联作用: [答案]不影响呼吸链中氢原子或电子的传递顺序,但能减弱或停止 ATP 合成的磷酸化反应, 这种使氧化与磷酸化拆离而阻断能量转换的作用,称为解偶联作用。
第六章 生物氧化
名词解释 生物氧化: 解偶联剂: 呼吸链: 细胞色素氧化酶: NADH 氧化呼吸链: 底物水平磷酸化: 氧化磷酸化: P/O 比值: 解偶联作用: 高能磷酸化合物: 超氧化物歧化酶(SOD): 递氢体和递电子体: 化学渗透假说: α-磷酸甘油穿梭(a-glycerophosphateshuttle) 苹果酸—天冬氨酸穿梭(malate-asparateshuttle) 加单氧酶:
问答题
1. 简述体内能量以及水生成的方式。 2. 以感冒或患某些传染性疾病时体温升高说明解偶联剂对呼吸链作用的影响。 3. 何谓呼吸链,它有什么重要意义? 4. 试述线粒体体外的的物质脱氢是否可以产生能量?如可以,是通过何种机制? 5. 给受试大鼠注射 DNP(二硝基苯酚)可能引起什么现象?其机制何在? 6. 当底物充足时(如乳酸等),在呼吸链反应系统中加入抗霉素 A,组分 NADH 和 Cytaa3 的 氧化还原状态是怎样的? 7. 何谓加单氧酶(monooxygenase)?简述其存在部位、组成、催化的反应及其特点。 8. 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? 9. 生物氧化的主要内容有哪些?试说明物质在体内氧化和体外氧化有哪些异同点? 10. 人体生成 ATP 的方式有哪几种?请详述具体生成过程。 11. NADH 氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链有何区别? 12. 胞浆中的 NADH 如何参加氧化磷酸化过程?试述其具体机制。
生物化学习题第6~10次作业
生物化学习题第六次作业• 1. (单选题)从能荷的角度,以下物质能减慢氧化磷酸化水平的是()A. AMPB. ADPC. GDPD. ATP您的答案: D评语 2.00• 2. (单选题)在代谢过程中所产生的CO2主要来自于()A. 糖的无氧酵解B. 碳原子直接被氧化C. 呼吸链的氧化还原过程D. 有机酸脱羧过程您的答案: D评语 2.00• 3. (单选题)琥珀酸脱氢酶的电子传递链组分不包括()A. CoQB. CytcC. FMND. 铁硫蛋白您的答案: D评语 2.00• 4. (单选题)下列反应过程中伴随着底物水平磷酸化的是()A. 琥珀酸延胡索酸B. 柠檬酸α-酮戊二酸C. 甘油酸-1,3-二磷酸甘油酸-3-磷酸D. 苹果酸草酰乙酸您的答案: C评语 2.00• 5. (单选题)关于生物氧化的认识错误的是()A. 厌氧生物不具有生物氧化功能B. 生物氧化最本质的特征是有电子的得失C. 在细胞外也能进行生物氧化D. 生物氧化与体外燃烧的化学本质相同您的答案: A评语 2.00• 6. (单选题)以下结构中位于线粒体内膜内侧的是()A. 细胞色素cB. 辅酶Q因子C. ATP酶的F1D. ATP酶的F因子您的答案: C评语 2.00•7. (单选题)在电子传递链中将复合体I和复合体II联系起来的组分是()A. CytbB. FMNC. Fe-S蛋白D. CoQ您的答案: D评语 2.00•8. (单选题)在电子传递链中直接以氧作为电子受体的组分是()A. Cytc1B. 细胞色素CC. 细胞色素aa3D. 细胞色素B您的答案: C评语 2.00•9. (单选题)位于细胞质中的1分子乳酸在线粒体彻底氧化所产生ATP 的分子数是()A. 11或12B. 12或13C. 14或15D. 9或10您的答案: C评语 3.00•10. (单选题)抗霉素A对电子传递链的抑制作用发生部位在()A. NADH脱氢酶附近B. 细胞色素氧化酶C. 细胞色素b附近D. 偶联ATP生成您的答案: C评语 3.00•11. (单选题)能够证明化学渗透学说的实验是()A. 细胞融合B. 氧化磷酸化重组C. 冰冻蚀刻D. 同位素标记您的答案: B评语 2.00•12. (单选题)黄素脱氢酶类是组成电子传递链的重要部分,其辅酶是()A. CytcB. CoQC. FMN或FADD. NAD+或NADP+您的答案: C评语 2.00•13. (单选题)苹果酸穿梭过程的生理意义在于()A. 把胞液NADH+H+的2个H带入线粒体进入电子传递链B. 为保证TCA循环顺利进行并提供充足的草酰乙酸,维持TCA循环C. 维持线粒体内外的有机酸平衡D. 将草酰乙酸带入线粒体内进行完全氧化您的答案: A评语 3.00•14. (单选题)下列细胞色素中与线粒体内膜系统结合最不紧密的是()A. 细胞色素bB. 细胞色素aa3C. 细胞色素b1D. 细胞色素c您的答案: D评语 2.00•15. (单选题)乙酰CoA在线粒体内彻底氧化时的P/O值是()A. 2.0B. 1.5C. 2.5D. 3.5您的答案: B评语 3.00•16. (单选题)下列酶中不能催化底物水平磷酸化反应的是()A. 磷酸甘油酸激酶B. 琥珀酸硫激酶C. 磷酸果糖激酶D. 丙酮酸激酶您的答案: C评语 2.00•17. (单选题)如果H+未经过ATP合成酶返回到线粒体基质,则意味着()A. 紧密偶联B. 跨膜质子梯度消失C. 电子传递中断D. 解偶联您的答案: D评语 2.00•18. (单选题)下列关于化学渗透学说的叙述中错误的是()A. 各递氢体和递电子体均有质子泵的作用B. H+通过ATP酶返回膜内时可以推动ATP酶合成ATPC. 线粒体内膜外侧H+不能自由返回线粒体基质D. 电子传递链各组分按特定位置排列在线粒体的内膜上您的答案: A评语 3.00•19. (单选题)电子传递链复合体的排列顺序正确的是()A. I→II→IIIB. II→I→IVC. II→IV→IIID. I→III→IV您的答案: D评语 2.00•20. (单选题)外源NADH彻底氧化只能产生1.5个ATP通过的穿梭系统是()A. 柠檬酸穿梭B. α-磷酸甘油穿梭C. 苹果酸穿梭D. 草酰乙酸穿梭您的答案: B评语 2.00•21. (单选题)可以专一性地抑制ATP酶中的F0因子是()A. 缬氨霉素B. 抗霉素AC. 鱼藤酮D. 寡霉素您的答案: D评语 3.00•22. (单选题)有氧的条件下,关于NADH从胞液进入线粒体进行氧化的机制描述中正确的是()A. 磷酸二羟丙酮被NADH还原为3-磷酸甘油后进入线粒体,后在内膜上被氧化为磷酸二羟丙酮并伴随着NADH生成B. NADH可以直接穿过线粒体膜而进入线粒体C. 草酰乙酸被NADH还原为苹果酸后进入线粒体,接着被氧化成草酰乙酸,通过氨基转换作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外D. 草酰乙酸被NADH还原为苹果酸后进入线粒体,接着被氧化为草酰乙酸而滞留于线粒体内您的答案: C评语 3.00•23. (单选题)关于ATP在能量代谢中的特点错误的是()A. 主要在氧化磷酸化过程中生成ATPB. 能量的生成、贮存、利用和转换都以ATP为中心C. 其化学能可转变成渗透能和电能D. 体内合成反应所需能量只能由ATP直接提供您的答案: D评语 2.00•24. (单选题)下列有关NADH的叙述不正确的是()A. 在线粒体中氧化并产生ATPB. 在胞液中氧化并产生ATPC. 可在胞液中形成D. 可在线粒体中形成您的答案: B评语 2.00•25. (单选题)下列关于解偶联剂的叙述错误的是()A. 使氧化反应和磷酸反应脱节B. 使ATP减少C. 可抑制氧化反应D. 使呼吸加快,耗氧增加您的答案: C评语 3.00•26. (单选题)下列物质中可穿过线粒体膜的是()A. NADHB. 草酰乙酸C. 谷氨酸D. NAD+您的答案: C评语 3.00•27. (单选题)以下物质不能穿过线粒体内膜的是()A. 谷氨酸B. 草酰乙酸C. 天冬氨酸D. 苹果酸您的答案: B评语 3.00•28. (单选题)以下组分不参与电子传递链的是()A. NAD+B. 肉毒碱C. CytcD. 辅酶Q您的答案: B评语 2.00•29. (单选题)下列关于氧化磷酸化偶联机理的化学渗透学说的描述中错误的是()A. 合成ATP的能量来自于质子重返于线粒体内电化学梯度的降低B. 膜外侧pH比膜内侧高C. 呼吸链中各递氢体可将H+从线粒体内转运到内膜外侧D. 在线粒体膜内外形成H+跨膜梯度您的答案: B评语 2.00•30. (单选题)2,4-二硝基苯酚拥有抑制细胞代谢的功能,其原因是阻断下列哪种生化作用()A. 糖酵解作用B. 肝糖原的异生作用C. 氧化磷酸化D. 柠檬酸循环您的答案: C评语 2.00•31. (单选题)下列物质中含有高能键的是()A. 1-磷酸甘油B. 1,3-二磷酸甘油酸C. α-磷酸甘油D. 3-磷酸甘油酸您的答案: B评语 2.00•32. (单选题)下列物质中属于呼吸链抑制剂()A. 寡霉素B. 2,4-二硝基苯酚C. 以上都不对D. 氰化物您的答案: D评语 2.00•33. (单选题)细胞色素aa3中除含有铁卟啉外还含有()A. 锰B. 镁C. 铜D. 钼您的答案: C评语 2.00•34. (单选题)1摩尔丙酮酸在线粒体内彻底氧化生成CO2及H2O可产生ATP的量是()A. 12.5B. 10C. 8D. 11.5您的答案: A评语 2.00•35. (单选题)呼吸链的电子递体中唯一一种不是蛋白质的组分是()A. CoQB. Fe-SC. CytCD. NAD+您的答案: A评语 2.00•36. (单选题)下列酶所催化的反应属于底物水平磷酸化的是()A. 3-磷酸甘油醛脱氢酶B. 琥珀酸脱氢酶C. 丙酮酸脱氢酶D. 3-磷酸甘油酸激酶您的答案: D评语 2.00•37. (单选题)有关呼吸链的叙述中正确的是()A. 如果不与氧化磷酸化偶联,电子传递将中断B. 体内最主要的呼吸链为NADH氧化呼吸链C. 氧化磷酸化发生于胞液中D. 呼吸链的电子传递方向总是从高电势流向低电势您的答案: B评语 2.00•38. (单选题)关于电子传递链的叙述错误的是()A. 抑制呼吸链中细胞色素氧化酶,则整个呼吸链的功能会丧失B. 呼吸链中的所有递氢体同时也都是递电子体C. 电子传递过程中伴着ADP磷酸化D. 呼吸链中的递电子体同时也都是递氢体您的答案: D评语 2.00•39. (单选题)下列物质分子中不包含高能磷酸键的是()A. 葡萄糖-6-磷酸B. 磷酸烯醇式丙酮酸C. ADPD. 1,3-二磷酸甘油酸您的答案: A评语 2.00•40. (单选题)在三羧酸循环中,通过底物水平磷酸化而形成高能磷酸化合物的步骤是()A. α-酮戊二酸→琥珀酸B. 延胡索酸→苹果酸C. 柠檬酸→α-酮戊二酸D. 琥珀酸→延胡索酸您的答案: A评语 2.00•41. (单选题)胞浆中形成NADH+H+,经苹果酸穿梭后每摩尔产生ATP 的摩尔数是:()A. 2.5B. 1C. 1.5D. 4您的答案: A评语 2.00•42. (单选题)氰化物能阻断呼吸链的生物氧化是通过结合()A. cytCB. cytaa3C. cytbD. cytb1您的答案: B评语 2.00•43. (单选题)生命体中能量的释放、贮存和利用的中心是()A. CTPB. ATPC. GTPD. TTP您的答案: B评语 2.00•44. (单选题)能直接以氧作为电子接受体的是()A. 细胞色素c1B. 细胞色素b1C. 细胞色素a3D. 细胞色素B您的答案: C评语 2.00•45. (单选题)电子传递链中NADH+H+的受氢体是()A. CytBB. FADC. FMND. CoQ您的答案: C评语 2.00第七次作业• 1. (单选题)下列哪种情况下会使血中酮体浓度增加A. 食用脂肪较高的混合膳食B. 食用高糖食物C. 食用高蛋白食物D. 禁食您的答案: D评语 2.50• 2. (单选题)乙酰CoA发生羧化反应形成丙二酸单酰CoA需要下列哪种辅助因子A. 辅酶 AB. 四氢叶酸C. 焦磷酸硫胺素D. 生物素您的答案: D评语 2.50• 3. (单选题)在脂肪酸β-氧化过程中,催化脂肪酸活化的酶是A. 脂酰CoA脱氢酶B. 脂酰CoA合成酶C. 脂肪酶D. 肉碱脂酰转移酶您的答案: B评语 2.50• 4. (单选题)脂肪动员过程的关键酶是A. 脂肪细胞中的甘油三酯脂肪酶B. 组织细胞中的甘油一酯脂肪酶C. 脂肪细胞中的甘油二酯脂肪酶D. 组织细胞中的甘油三酯脂肪酶您的答案: A评语 2.50• 5. (单选题)下列各种酶中属于多酶复合体的是A. β-羟脂酰-ACP脱水酶B. β-酮脂酰-ACP还原酶C. 丙二酸单酰CoA- ACP-转酰基酶D. 脂肪酸合成酶您的答案: D评语 2.50• 6. (单选题)机体在下列哪种情况下会出现酮体症和酮尿症A. 肝细胞内合成的酮体>肝外组织利用的酮体B. 肝细胞内合成的酮体<肝外组织利用的酮体C. 肝细胞内合成的酮体=肝外组织利用的酮体D. 肝细胞内合成的酮体>肝外组织合成的酮体您的答案: A评语 2.50•7. (单选题)乙醛酸循环发生的亚细胞定位在A. 细胞液B. 叶绿体C. 线粒体D. 乙醛酸循环体您的答案: D评语 2.50•8. (单选题)一分子硬脂酸(18C)经β-氧化、三羧酸循环和氧化磷酸化净生成ATP数目为A. 106B. 120C. 122D. 129您的答案: B评语 2.50•9. (单选题)下列各种脂肪酸不属于必需脂肪酸的是A. 亚麻酸B. 花生四烯酸C. 亚油酸D. 软脂酸您的答案: D评语 2.50•10. (单选题)下列各种物质代谢时不能产生乙酰辅酶A的是A. 胆固醇B. 葡萄糖C. 酮体D. 脂肪酸您的答案: A评语 2.50•11. (单选题)下列各种成分中能够决定长链脂酰CoA进入线粒体速度的是A. 草酰乙酸B. ADPC. ATPD. 肉毒碱您的答案: D评语 2.50•12. (单选题)在动物体脂肪酸生物合成过程中,乙酰基是以哪种形式从线粒体转运到胞液中的A. 苹果酸B. 草酰乙酸C. 柠檬酸D. 乙酰CoA您的答案: C评语 2.50•13. (单选题)葡萄糖与甘油代谢共同的中间产物是A. 磷酸烯醇式丙酮酸B. 3-磷酸甘油酸C. 丙酮酸D. 磷酸二羟丙酮您的答案: D评语 2.50•14. (单选题)下列关于脂肪酸生物合成与脂肪酸β-氧化区别的描述正确的是A. 前者反应需生物素参加,后者反应不需要B. 前者发生在线粒体进行,后者发生在细胞质C. 前者反应需NADH+H+,后者反应需FADD. 前者需ADP,后者需GTP您的答案: A评语 2.50•15. (单选题)脂肪酸从头合成能合成下列哪种产物A. 油酸(C18:1)B. 亚油酸(C18:2)C. 软脂酸(棕榈酸C16)D. 硬脂酸(C18)您的答案: C评语 2.50•16. (单选题)当乙酰CoA羧化酶受抑制时,下列哪种代谢会受影响A. 酮体的合成B. 糖异生C. 脂肪酸的合成D. 脂肪酸的氧化您的答案: C评语 2.50•17. (单选题)下列哪种物质与脂肪酸的生物合成无关A. 酰基载体蛋白B. 乙酰CoAC. 丙二酸单酰CoAD. NAD+您的答案: D评语 2.50•18. (单选题)脂肪酸合成酶系主要分布于细胞的A. 线粒体膜间腔B. 线粒体内膜C. 细胞质D. 线粒体基质您的答案: C评语 2.50•19. (单选题)乙酰CoA羧化酶和丙酮酸羧化酶的共同点是A. 以硫辛酸为辅酶B. 以NAD+为辅酶C. 以生物素为辅酶D. 以CoASH为辅酶您的答案: C评语 2.50•20. (单选题)脂肪酸β-氧化所需的辅因子不包括A. NADP+B. CoASHC. NAD+D. FAD您的答案: A评语 2.50•21. (单选题)当6-磷酸葡萄糖脱氢受抑制时,其影响脂肪酸生物合成。
6生物化学习题(答案)
5 糖类分解代谢一、名词解释1、糖酵解途径:是在无氧条件下,葡萄糖进行分解,形成2分子丙酮酸并伴随着ATP生成的一系列反应。
2、柠檬酸循环:是用于乙酰CoA中的乙酰基氧化生成CO2的酶促反应的循环系统,该循环的第一步反应是由乙酰CoA和草酰乙酸缩合形成柠檬酸。
3、糖的有氧氧化:糖的有氧氧化指葡萄糖或糖原在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程。
是糖氧化的主要方式。
4、磷酸戊糖途径:是指机体某些组织(如肝、脂肪组织等)种一个葡萄糖-6-磷酸经代谢产生NADPH和核糖-5-磷酸的途径。
该途径包括氧化和非氧化两个阶段,在氧化阶段,葡萄糖-6-磷酸转化为核酮糖-5-磷酸和CO2,并生成两分子的NADPH;在非氧化阶段,核酮糖-5-磷酸异构化生成核糖-5-磷酸或转化为酵解中的两个中间代谢物果糖-6-磷酸和甘油醛-3-磷酸。
5、发酵:厌氧有机体把糖酵解生成NADH中的氢交给丙酮酸脱羧后的产物乙醛,使之生成乙醇的过程称之为乙醇发酵。
如果将氢交给丙酮酸生成乳酸则叫乳酸发酵。
二、填空1、糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是磷酸果糖激酶、己糖激酶和丙酮酸激酶。
2、3-磷酸甘油醛脱氢酶酶催化的反应是EMP途径中的第一个氧化反应。
3、糖酵解中催化作用物水平磷酸化的两个酶是磷酸甘油酸激酶和丙酮酸激酶。
4、在糖酵解中提供高能磷酸基团,使ADP磷酸化成A TP的高能化合物是1,3-二磷酸甘油酸和PEP。
5、糖酵解在细胞的细胞质中进行,该途径是将葡萄糖转变为丙酮酸,同时生成ATP和NADH的一系列酶促反应。
6、丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH来自于3-磷酸甘油醛的氧化。
7、TCA循环的第一个产物是柠檬酸。
由柠檬酸合酶,异柠檬酸脱氢酶,和α-酮戊二酸脱氢酶所催化的反应是该循环的主要限速反应。
8、TCA循环中有二次脱羧反应,分别是由异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶催化。
脱去的CO2中的C原子分别来自于草酰乙酸中的C1和C4。
生物化学6-12章节习题
酶一、单项选择题1. 全酶是指( B )。
A.结构完整无缺的酶B.酶蛋白与辅助因子的结合物C.酶与抑制剂的复合物D.酶与变构剂的复合物2. 辅酶与辅基的主要区别是(A )。
A.与酶蛋白结合的牢固程度不同B.化学本质不同C.分子大小不同D.催化功能不同3. 决定酶专一性的是( B )。
A.辅酶B.酶蛋白C.金属离子D.辅基4. 下列哪一项符合诱导契合学说?(B)。
A.酶与底物的关系有如锁和钥的关系B.在底物的诱导下,酶的构象可发生一定改变,才能与底物进行反应C.底物的结构朝着适应酶活性中心方面改变D.底物与酶的变构部位结合后,改变酶的构象,使之与底物相适应二、多项选择题1. 磺胺类药物能抗菌抑菌是因为(BCD )。
A.抑制了细菌的二氢叶酸还原酶B.抑制了细菌的二氢叶酸合成酶C.竞争对象是对氨基本甲酸D.属于竞争性抑制作用2. 常见的酶活性中心的必需基团有( BCD )。
A.半胱氨酸和胱氨酸的巯基B.组氨酸的咪唑基C.谷氨酸、天冬氨酸的侧链羧基D.丝氨酸的羟基3. 影响酶促反应的因素有( ABC )。
A.温度,pH值B.作用物浓度C.激动剂D.抑制剂和变性剂三、名词解释1. 酶2. 最适温度3. 辅酶4. 辅基四、填空题1. 酶与一般催化剂的不同点在于、、。
2. 结合蛋白酶类必需由和相结合后才具有活性,前者的作用是后者的作用是。
3. 米氏方程是说明的方程式。
Km的定义是。
五、简答题1. 举例说明竞争性抑制的特点和实际意义。
六、论述题1. 比较三种可逆性抑制作用的特点。
一、单项选择题1. B 酶按其分子组成可分为单纯酶和结合酶。
结合酶(全酶)是由酶蛋白与辅助因子组成。
辅助因子中与酶蛋白结合牢固,不能用透析、超滤等方法与酶分离者,称为辅基。
反之称为辅酶。
酶蛋白决定酶的专一性,而辅助因子则起电子、原子及某些基团转移作用。
2. A 参见单选题1。
3. B 参见单选题1。
4. B 诱导契合学说是指在酶与底物相互接近时,其结构相互诱导,相互变形和相互适应,进而相互结合,称为酶-底物结合的诱导契合假说。
生物化学第六次作业
A.胆固醇酯B.甘油三酯C.基本脂D.磷脂酰胆碱E.游离脂肪酸A.氨基酸B.核酸C.类脂D.葡萄糖E.酮体A.胰腺B.胃C.肝脏D.小肠E.十二指肠A.甘油三酯B.磷脂C.糖脂D.胆固醇E.胆固醇酯A.ATPB.苯丙氨酸C.必需脂肪酸E.葡萄糖A.CMB.HDLC.IDLD.LDLE.VLDLA.ACPB.清蛋白C.肉碱D.载脂蛋白E.脂蛋白A.CMB.HDLC.IDLD.LDLE.VLDLA.肝脂酶B.激素敏感性脂酶C.胰脂酶D.脂蛋白脂肪酶E.组织脂肪酶A.HMG-CoA合成酶B.HMG-CoA还原酶C.HMG-CoA裂解酶D.乙酰CoA羧化酶E.乙酰乙酸硫激酶A.FADH2B.NADHC.丙二酰CoAE.脂酰CoAA.甘油、脂肪酸和磷酸胆碱B.甘油二酯和磷酸胆碱C.磷脂酸和胆碱D.溶血磷脂酸、脂肪酸和胆碱E.溶血磷脂酰胆碱和脂肪酸A.电子传递和糖酵解B.电子传递和脂肪酸合成C.三羧酸循环和脂肪酸合成D.三羧酸循环和脂肪酸β氧化E.脂肪酸合成和分解A.胆固醇B.蛋白质C.甘油三酯D.磷脂E.游离脂肪酸A.胆固醇B.磷脂C.糖D.酮体E.脂肪酸A.CMB.HDLC.IDLD.LDLE.VLDLA.CoASHB.GTPC.NAD+E.UTPA.形成复合物B.乳化C.溶解D.沉淀E.漂浮A.胆固醇B.胆红素C.类固醇激素D.磷脂E.维生素DA.是构成生物膜及神经组织的成分B.是体液的主要成分C.储存能量D.提供能量E.是遗传物质A.CM、VLDL、HDL、LDLB.CM、VLDL、LDL、HDLC.HDL、VLDL、LDL、CMD.LDL、HDL、VLDL、CME.VLDL、HDL、LDL、CMA.加水、脱氢、硫解、再加水B.加水、脱氢、再加水、硫解C.脱氢、加水、再脱氢、硫解D.脱氢、加水、再脱氢、再加水E.脱氢、脱水、再脱氢、硫解A.胆固醇酯B.甘油三酯C.基本脂D.磷脂酰胆碱E.游离脂肪酸A.合成胆固醇B.合成酮体C.合成脂肪D.氧化供能E.以上都是A.饥饿时酮体合成减少B.糖尿病可导致血液中酮体积累C.酮体包括丙酮、乙酰乙酸和β-羟丁酸D.酮体可以从尿液中排出E.酮体是脂肪酸在肝中代谢的产物A.核蛋白B.球蛋白C.糖蛋白D.血红蛋白E.脂蛋白A.肝脏B.肌肉C.脑D.肾脏E.心肌A.CMB.HDLC.IDLD.LDLE.VLDLA.FADH2B.FMNH2C.NADHD.NADPHE.二氢硫辛酸A B C D E A B C D E A B C D EA B C D E A B C D E A B C D EA B C D E A B C D E A B C D EA B C D E A B C D E A B C D E。
生物化学生物化学考试试题(六)考试卷模拟考试题.doc
生物化学生物化学考试试题(六)考试卷模拟考试题考试时间:120分钟 考试总分:100分遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。
1、体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是: ( ) A.胸腺 B.小肠粘膜 C.肝脏 D.脾脏 E.骨髓2、嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是: ( ) A.GMP B.AMP C.IMP D.ATP E.GTP3、人体内嘌呤核苷酸分解的终产物是 ( ) A.尿素 B.肌酸 C.肌酸酐 D.尿酸 E.β丙氨酸4、最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是: ( ) A..葡萄糖 B.6磷酸葡萄糖姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------C.1磷酸葡萄糖D.1,6二磷酸葡萄糖E.5磷酸核糖5、体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成?()A.核糖B.核糖核苷C.一磷酸核苷D.二磷酸核苷E.三磷酸核苷6、5氟尿嘧啶(5Fu)治疗肿瘤的原理是:()A.本身直接杀伤作用B.抑制胞嘧啶合成C.抑制尿嘧啶合成D.抑制胸苷酸合成E.抑制四氢叶酸合成7、提供其分子中全部 N和C原子合成嘌呤环的的氨基酸是:()A.丝氨酸B.天冬氨酸C.甘氨酸D.丙氨酸E.谷氨酸8、在嘌呤环的合成中向嘌呤环只提供一个碳原子的化合物是:()A.C0 2B.天冬氨酸C.甲酸D.谷氨酰胺E.甘氨酸9、嘌呤环中第 4位和第5位碳原子夹自下列哪种化合物 ? ()A.甘氨酸B.丙氨酸C.乙醇D.天冬氨酸E.谷氨酸10、嘌呤核苷酸从头合成时 GMP的C-2氨基来自:()A.谷氨酰胺B.天冬酰胺C.天冬氨酸D.甘氨酸E.丙氨酸11、嘌呤核苷酸从头合成时腺苷酸 C-6氨基来自:()A.谷氨酰胺B.天冬酰胺C.天冬氨酸D.甘氨酸E.丙氨酸12、人类排泄的嘌呤代谢的产物是什么?()A.次黄嘌呤B.乳清酸C.尿素D.尿酸E.黄嘌呤13、嘧啶环中的两个氮原子来自:()A.谷氨酰胺和氨B.谷氨酰胺和天冬酰胺C.谷氨酰胺和谷氨酸D.谷氨酸和氨基甲酰磷酸E.天冬氨酸和氨基甲酰磷酸14、胸腺嘧啶的甲基来自()A.AB.BC.CD.D15、dTMP合成的直接前体是:()A.dUMPB.TMPC.TDPD.dUDPE.dCMP16、下列关于嘧啶分解代谢的叙述哪一项是正确的 ? ()A.产生尿酸B.可引起痛风C.产生α–氨基酸D.需要黄嘌呤氧化酶E.产生氨和二氧化碳17、下列哪些反应需要一碳单位参加 ? ()A.IMP的合成B.IMP→GMPC.UMP的合成D.dTMP的生成E.UTP→CTP18、体内核苷酸具有下列哪些功能?()A.参与DNA 的生成B.参与RNA 的生成C.参与某些辅酶组成D.参与供能E.参与物质代谢调节19、嘧啶分解的代谢产物有:()A.CO 2B.β氨基酸C.NH 3D.尿酸E.尿素20、PRPP(磷酸核糖焦磷酸 )参与的反应有:()A.IMP从头合成B.IMP补救合成C.GMP补救合成D.UMP从头合成E.嘧啶核苷酸补救合成21、尿酸是下列哪些化合物分解代谢的终产物 ? ()A.AMPB.UMPC.IMPD.TMPE.CMP22、关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述下列哪些是正确的 ? ()A.需要PRPPB.先合成嘌呤环,后合成核苷酸C.需要一个碳单位D.首先生成 AMPE.酰胺转移酶是重要的调节酶23、下列哪些情况可能与痛风症的产生有关 ? ()A.嘌呤核苷酸分解增强B.嘧啶核苷酸分解增强C.嘧呤核苷酸合成增强D.尿酸生成过多E.尿酸排泄障碍24、嘌呤核苷酸从头合成的原料包括下列哪些物质 ? ()A.5—磷酸核糖B.一个碳单位C.CO2D.谷氨酰胺E.天冬氨酸25、嘌呤环中的氮原子采自()A.甘氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酰胺D.谷氨酸E.丙氨酸26、下列哪些化合物对嘌呤核苷酸的生物合成能产生反馈抑制作用? ()A.IMPB.AMPC.GMPD.尿酸E.PRPP27、别嘌呤醇的作用:()A.是次黄嘌呤的类似物B.抑制黄嘌呤氧化酶C.可降低痛风患者体内尿酸水平D.使痛风患者尿中次黄嘌呤和黄嘌呤的排泄量减少E.抑制鸟嘌呤转变为黄嘌呤28、在细胞中自 UMP合成dTMP的有关反应涉及:()A.四氢叶酸衍生物传递—碳单位B.四氢叶酸氧化成二氢叶酸C.中间产物为 dUDPD.受5—氟尿嘧啶抑制E.涉及磷酸化反应29、讨论核苷酸在体内的主要生理功用。
生物化学第六章 糖类代谢
H
OH
HO
H
HO
H
H
OH
OH
CH2OH
HO H OH
H
H
OH H
OH OH
核糖(ribose) ——戊醛糖
O
H
OH
H
OH
H
OH
OH
HOH 2C
O OH
H H
HH
HO
OH
2. 寡糖 能水解生成2-20个分子单糖的糖,各单
糖之间借脱水缩合的糖苷键相连。
常见的几种二糖有
麦芽糖 (maltose) 葡萄糖 — 葡萄糖 还原糖
ATP ADP
G-6-P
F-6-P
ATP ADP
F-1,6-2P
ⅱ放能阶段
⑨2-磷酸甘油酸脱水生成磷酸烯醇式丙酮酸
烯醇化酶
磷酸二 3-磷酸 羟丙酮 甘油醛
NAD+
NADH+H+
1,3-二磷酸甘油酸
ADP ATP
3-磷酸甘油酸
2-磷酸甘油酸
磷酸烯醇式丙酮酸
ADP
ATP
丙酮酸
催化此反应的酶是烯醇化酶,它在结合底物前必 须先结合2价阳离子如Mg2+、Mn2+,形成复合物, 才能表现出活性。该酶的相对分子量为85000,氟 化物是该酶强烈的抑制剂,原因是氟与Mg2+和无 机磷酸结合形成一个复合物,取代了酶分子上 Mg2+的位置,从而使酶失活。
Glu
ATP ADP
G-6-P
F-6-P
ATP ADP
F-1,6-2P
ⅱ放能阶段
⑥3-磷酸甘油醛氧化成1,3-二磷酸甘油酸
生成1分子 NADH+H+
6 维生素 生物化学习题汇编 sqh
目录第六章维生素 (2)一、填充题 (2)二、是非题 (4)三、选择题(下列各题有四个或五个备选答案,试从其中选出一个) (5)四、问答题 (6)参考文献 (8)第六章维生素一、填充题1、维生素是维持生物体正常生长所必需的一类( )[1]有机物质。
主要作用是作为( )[2]的组分参与体内代谢。
2、根据维生素的( )[3]性质,可将维生素分为两类,即( )[4]和( )[5]。
3、维生素A的活性形式是( )[6],可与视蛋白组成( )[7],后者是维持( )[8]视觉所必需的。
4、维生素D在体内的最高活性形式是( )[9],它是由维生素D3分别在( )[10]和( )[11]二次( )[12]而来的。
5、维生素D在体内的主要作用是调节( )[13]代谢,与( )[14]生长有关。
6、维生素K的主要作用是作为( )[15]的辅酶,促进肝脏凝血酶原中Glu残基的( )[16],生成( )[17],修饰后的凝血酶原与()[18]结合,才能被激活转化为凝血酶。
7、维生素B1由( )[19]环与( )[20]环通过([21])相连,主要功能是以( )[22]形式,作为( )[1]和( )[2]的辅11、微量21、辅酶32、溶解42、水溶性维生素52、脂溶性维生素63、11-顺视黄醛73、视紫红质83、暗94、1,25-二羟胆钙化醇104、肝脏114、肾脏124、羟化135、钙磷145、骨骼156、羧化酶166、羧化176、γ-羧基谷氨酸186、Ca2+197、嘧啶207、噻唑217、亚甲基227、TPP酶,转移二碳单位。
8、维生素B2的化学结构可以分为二部分,即( )[3]和( )[4],其中( )[5]原子上可以加氢,因此有氧化型和还原型之分。
9、维生素B3由( )[6]与( )[7]通过( )[8]相连而成,可以与( )[9],( )[10]和( )[11]共同组成辅酶( )[12],作为各种( )[13]反应的辅酶,传递( )[14]。
生物化学作业答案
生物化学作业答案第一章绪论练习题一、名词解释生物化学二、问答题为什么护理学专业学生要学习生物化学参考答案:一、名词解释生物化学:是运用化学的理论、方法和技术,研究生物体的化学组成、化学变化极其与生理功能相联系的一门学科;二、问答题答:生物化学在医学教育中起了承前启后的重要作用,与医学基础学科和临床医学、护理各学科都有着程度不同的联系;从分子水平阐明疾病发生的机制、药理作用的原理以及体内的代谢过程等,都离不开生物化学的知识基础;生物化学的基础知识和生化技术,为临床护理观察和护理诊断提供依据,对维持人类健康,预防疾病的发生和发展都起着重要作用;第二章蛋白质化学练习题一、名词解释1、蛋白质的一级结构2、肽键3、蛋白质的等电点pI9、蛋白质的呈色反应二、问答题1、什么是蛋白质的变性简述蛋白质的变性后的临床使用价值;2、简述蛋白质的二级结构的种类和α-螺旋的结构特征;3、蛋白质有哪些主要生理功能参考答案:一、名词解释1、蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸残基以肽键连接的排列顺序称为蛋白质的一级结构;2、肽键:一分子氨基酸α-羧基与另一分子氨基酸α-氨基脱水缩合形成的酰胺键;3、蛋白质的等电点pI:在某一pH条件下,蛋白质解离成正负离子数量相等,静电荷为零,此时溶液的pH称为蛋白质的等电点;4、蛋白质的呈色反应指蛋白质分子中,肽键及某些氨基酸残基的化学基团可与某些化学试剂反应显色,这种现象称为蛋白质的呈色反应;二、问答题1、答:蛋白质的变性是指蛋白质在某些理化因素的作用下,严格的空间构象受到破坏,从而改变理化性质并失去生物活性的现象称为蛋白质的变性;利用蛋白质变性原理在临床应用中有重要意义和实用价值,如1利用酒精、加热煮沸、紫外线照射等方法来消毒灭菌;2口服大量牛奶抢救重金属中毒的病人;3临床检验中在稀醋酸作用下加热促进蛋白质在pI时凝固反应检查尿液中的蛋白质;4加热煮沸蛋白质食品,有利于蛋白酶的催化作用,促进蛋白质食品的消化吸收等;2、答:蛋白质二级结构的种类包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲四种;α-螺旋主要特征是多肽链主链沿长轴方向旋转,一般为右手螺旋;每一螺旋圈含有3.6个氨基酸残基,螺距0.54nm;螺旋圈之间通过肽键上的CO与NH形成氢键,是维持α-螺旋结构稳定的主要次级键;多肽链中氨基酸残基的R基团伸向螺旋的外侧,其空间形状、大小及电荷对α-螺旋形成和稳定有重要的影响;3、答:蛋白质约占人体固体成分的45%,分布广泛,主要生理功能1构成组织细胞的最基本物质;2是生命活动的物质基础如酶的催化作用、多肽激素的调节作用、载体蛋白的转运作用、血红蛋白的运氧功能、肌肉的收缩、机体的防御、血液的凝固等所有的生命现象均有蛋白质的参与,说明蛋白质是生命活动的物质基础;3供给能量蛋白质在体内氧化分解产生能量约为417kjkcal,在机体供能不足的情况下,蛋白质也是能量的一种来源;第三章核酸化学的练习题练习题:一、名词解释1、核苷酸2、核酸的复性3、核苷4、核酸分子的杂交二、问答题1、核糖核酸有哪三类在蛋白质生物合成过程中的主要作用分别是什么2、DNA双螺旋结构模式的要点有哪些参考答案:一、名词解释1、核苷酸是指核苷与磷酸通过磷酸酯键连接而成的化合物;2、核酸的复性指核酸在热变性后如温度缓慢下降,解开的两条链又可重新缔合形成双螺旋结构,这种现象称为核酸的复性;3、核苷是任何一种含氮碱与核糖或脱氧核糖结合而构成的一种糖苷称为核苷;7、核酸分子的杂交指适宜条件下,在复性过程中,具有碱基序列互补的不同的DNA之间或DNA与RNA之间形成杂化双链的现象称为核酸分子杂交;二、问答题1、答:核糖核酸根据所起的作用和结构特点分为三大类,即转运RNAtRNA、信使RNAmRNA和核糖体RNArRNA;tRNA分子上有反密码子和氨基酸臂,能够辨认mRNA分子上的密码子及结合活性氨基酸,在蛋白质生物合成过程中转运活性的氨基酸到mRNA特定部位,每种tRNA可转运某一特定的氨基酸;mRNA从DNA上转录遗传信息,mRNA分子中编码区的核苷酸序列组成为氨基酸编码的遗传密码,在蛋白质生物合成中作为蛋白质多肽链合成的模板,指导蛋白质的合成生物;rRNA是细胞中含量最多的一类RNA,主要功能是与多种蛋白质结合成核糖体,在蛋白质生物合成中,起着“装配机”的作用;2、答:DNA双螺旋结构模式的要点是两条长度相同,方向相反而互为平行的多聚核苷酸链;DNA是右手双螺旋结构,糖—磷酸骨架是螺旋的主链部分,其碱基朝内侧;双链间碱基具有严格的配对规律,A-T、G-C,借氢键连接;DNA双螺旋为右手螺旋,每旋转一周包含10对碱基,螺距⒊4nm;维持DNA 双螺旋结构稳定性的力量主要是上下层碱基对之间的堆积力,互补碱基之间的氢键起重要作用;第四章酶练习题:一、名词解释1、酶2、结合酶3、酶原4、同工酶5、竞争性抑制剂二、填空题1、酶催化作用的特点是、、、;2、.影响酶促反应的因素有、、、、、;三、问答题何谓酶原激活试述酶原激活的机理及其生理意义;参考答案:一、名词解释1.酶:酶是由活细胞产生的具有催化作用的一类特殊蛋白质,又称生物催化剂;2.结合酶:由酶蛋白和非蛋白辅助因子两部分组成,两者结合时才表现其催化活性的复合物,又称全酶;3、酶原:有些酶在细胞内合成或初分泌时没有催化活性,这种无活性的酶的前身物称为酶原;4、同工酶:指催化相同的化学反应,但酶蛋白分子结构、理化性质经及免疫学性质不同的一组酶;5、竞争性抑制剂:这种抑制剂的结构与底物化学结构相似,两者共同竞争同一酶的活性中心,从而妨碍了底物与酶的结合,使酶活性受到抑制;二、填空题1、高度的催效率、高度的特异性、酶活性的可调节性、酶活性的不稳定性2、酶浓度、底物浓度、温度、PH、激活剂、抑制剂三、问答题答:无活性的酶原在一定条件下,受某种因素作用后,分子结构发生变化,暴露出或形成活性中心,使无活性的酶原转变为有活性的酶的过程称为酶原激活;酶原激活过程实际上是在专一的蛋白酶作用下,分子内肽链的某一处或多处被切除部分肽段后,空间结构发生改变,酶的活性中心形成或暴露过程;意义:1避免细胞产生的蛋白酶对细胞进行自身消化;2使酶原到达特定部位才发挥作用,保证代谢的正常进行;第五章维生素练习题:一、名词解释1.维生素2.水溶性维生素3、硫胺素二、填空题1、脂溶性维生素包括、、、;2、维生素缺乏的原因主要有、、和;三、问答题1、维生素A缺乏为什么会引起夜盲症2、TPP、FAD、FMN、NAD+、NADP+、HSCoA中各含有哪种维生素维生素与它们的生物化学功能有何关系参考答案:一、名词解释1、维生素:是维护人和动物正常生理功能和健康所必需的一类营养素,本质为小分子有机化合物;2、水溶性维生素:指能溶解于水溶液中的维生素,包括B族维生素和维生素C;它们是的一类维护人体健康、促进生长发育和调节代谢所必需的小分子有机化合物;3、硫胺素:指维生素B1硫分子由含硫的噻唑环及含氨基的嘧啶环两部分组成故又名为硫胺素;二、填空题1、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K2、进食量不足、吸收障碍、需要量增加、某些药物的影响三、问答题1、答:人视网膜上的杆状细胞中感光物质为视紫红质;视紫红质由11-顺视黄醛与不同的视蛋白构成;维生素A缺乏时,血液循环中供给视黄醇的量不足,因而杆状细胞合成视紫红质的量减少,对光敏感度降低,使暗适应时间延长,甚至造成夜盲症;2、答:TPP—含有维生素B1,为α-酮酸氧化脱羧酶的辅酶,参与α-酮酸的氧化脱羧;FAD—含有维生素B2,构成黄酶的辅酶成分,参与体内氧化反应中递氢和递电子的作用;FMN—含有维生素B2,同上;NAD+—含有维生素PP,构成不需氧脱氢酸的辅酶,参与氧化应中递氢和递电子作用;NADP+—含有维生素PP,同上;HSCoA—含有维生素泛酸,是CoA及4’-磷酸泛酰巯基乙胺的组分,参与酰基转移作用;第六章糖代谢练习题:一、名词解释1、糖异生作用2、磷酸戊糖途径3、糖的有氧氧化4、糖酵解5、乳酸循环二、问答题1、糖酵解的主要特点和生理意义是什么2、为什么说糖异生作用是糖酵解的逆过程这句话的说法不正确;3、机体是如何保持血糖浓度的相对恒定参考答案:一、名词解释1、糖异生作用由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程称为糖异生作用;非糖物质主要包括乳酸、甘油、生糖氨基酸、丙酮酸生等,糖异生主要在肝脏中进行;2、磷酸戊糖途径糖酵解代谢途径中的一条支路,由6-磷酸葡萄糖开始,生成具有重要生理功能的5-磷酸核糖和NADPH+H+,此途径称为磷酸戊糖途径;3、糖的有氧氧化葡萄糖在有氧条件下氧化生成CO2和H2O的反应过程;4、糖酵解葡萄糖在缺氧情况下分解为乳酸的过程称为糖酵解;5、乳酸循环在肌肉组织中葡萄糖经糖酵解生成乳酸,乳酸经血液运送到肝脏,肝脏将乳酸异生成葡萄糖,再释放入血被肌肉摄取利用,这种代谢循环途径称为乳酸循环;二、问答题1、答:糖酵解是在供氧不足的情况下进行的一种代谢反应,全过程在细胞的胞液中进行,反应的产物是乳酸;糖酵解产能少,1分子葡萄糖经酵解净生成2分子ATP,1分子来源糖原的葡萄糖残基净生成3分子ATP,但对某些组织及一些特殊情况下组织的供能有重要的生理意义;如成熟的红细胞完全依赖糖酵解提供能量;长时间或剧烈运动时,机体处于缺氧状态,糖酵解反应过程加强迅速提供能量;病理性缺氧,如心肺疾患,糖酵解反应是机体的重要能量来源;2、答:因为糖酵解过程中有三个酶促反应既己糖激酶、磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶催化的反应步骤是不可逆的,所以非糖物质转变为糖必须依赖另外的酶既葡萄糖-6-磷酸酶、果糖二磷酸酶、丙酮酸羧化酶、磷酸稀醇式丙酮酸羧激酶的催化,绕过这三个能障以及线粒体膜的膜障才能异生成糖,所以说糖异生作用是糖酵解的逆过程这句话的说法不正确;3、答:正常人空腹血糖浓度在—L之间;血糖浓度的相对恒定依靠体内血糖的来源和去路之间的动态平衡来维持;血糖的来源:⑴食物中消化吸收入血;⑵肝糖原分解;⑶糖异生;血糖的去路:⑴氧化分解,供应能量;⑵合成糖原;⑶转变成其等非糖物质;⑸血糖浓度超过肾糖阈L时,可由尿中排出;此外还有一些激素通过不同的环节影响糖代谢,在调节血糖浓度的相对恒定过程中起重要作用;第七章脂类代谢练习题:一、名词解释1、必需脂肪酸2、脂肪动员3、脂酰基的β-氧化4、酮体二、填空题1、胆固醇主要是在中合成,在体内可转化成、和;2、三酯酰甘油的主要生理功能是、、;三、问答题1、酮体生成的主要生理意义是什么2、哪些物质代谢可产生乙酰辅酶A它的主要代谢去路有哪些参考答案:一、名词解释1、必需脂肪酸:机体自身不能合成或合成量甚微,必须依赖食物提供的脂肪酸称为必需脂肪酸;包括亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等;2、脂肪动员:指脂库中储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解成游离脂肪酸FFA和甘油并释放入血,经血液运输到其他组织氧化的过程称脂肪动员;3、脂酰基的β-氧化:主要是从脂酰基的β-碳原子上进行氧化脱氢,即称为脂酰基的β-氧化;包括脱氢、加水、再脱氢、硫解四步反应,主要产物是乙酰辅酶A;4、酮体:是脂肪酸在肝中分解代谢而产生的一类中间化合物;包括乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮;二、填空题1、肝脏组织、胆汁酸、7-脱氢胆固醇、类固醇激素2、氧化供能、保持体温、保护脏器免受损伤三、问答题1、答:酮体是肝脏正常代谢的中间产物;酮体分子量小,溶于水,易于血液运输通过血脑屏障、肌肉等组织的毛细血管,生理情况下肝脏生成的酮体是肝外组织的的一种能源物质,特别是大脑和肌肉组织的重要能源;研究证明,酮体还具有防止肌肉蛋白质过多消耗的作用;2、答:正常情况下,糖类是乙酰辅酶A的主要来源;能源不足的情况下,脂肪动员增加,分解产生乙酰辅酶A;乙酰辅酶A也来源于氨基酸、酮体的分解代谢;乙酰辅酶A的主要去路是进入三羧酸循环彻底氧化供能;也是脂肪酸、胆固醇以及酮体合成的原料;第八章蛋白质的营养作用与氨基酸代谢练习题:一、名词解释1、蛋白质的互补作用2、联合脱氨基作用3、一碳单位二、填空题1、氮平衡有、、三种类型,;2、生成一碳单位的氨基酸有、、、;三、问答题1、简述血氨的来源与去路;2、论述高血氨和肝昏迷的发病机制;参考答案:一、名词解释1、蛋白质的互补作用:指把几种营养价值较低的蛋白质混合食用,提高蛋白质的营养价值称为蛋白质的互补作用;2、联合脱氨基作用:是指转氨酶催化的转氨基作用和L-谷氨酸脱氢酶催化的氧化脱氨基作用的联合进行,称为联合脱氨基作用;3、一碳单位:指某些氨基酸在分解代谢过程中生成含有一个碳原子的基团,称为一碳单位;二、填空题1、总氮平衡;正氮平衡;负氮平衡2、丝氨酸;甘氨酸;组氨酸;色氨酸三、问答题1、答:血氨的来源:氨基酸脱氨基、肠道吸收、肾产生;血氨的去路:合成尿素、重新合成氨基酸、合成其它含氮化合物;2、答:肝功能严重损伤时,尿素在肝脏合成发生障碍,血氨浓度增高,称为高氨血症;一般认为氨进入脑组织,可与脑中的α-酮戊二酸经还原氨基化而合成谷氨酸,氨还可进一步与脑中的谷氨酸结合生成谷氨酰胺;这两步反应需消耗NADH+H+和ATP,并且使脑细胞中的α-酮戊二酸减少,导致三羧酸循环和氧化磷酸化作用减弱,从而使脑组织中ATP生成减少,大脑能量供应不足,导致大脑功能障碍,严重时可产生昏迷;这种由肝功能障碍而引起的大脑功能障碍,出现一系列神经精神症状,称为肝昏迷;第九章氧的代谢练习题:一、名词解释1、生物转化2、递氢体和递电子体3、氧化磷酸化二、填空题1、肝脏生物转化方式的第一相反应包括、和;2、生物氧化是氧化还原过程,氧化方式主要有、和;三、问答题1、影响氧化磷酸化的因素有哪些2、简述氧的主要生理功能;参考答案:一、名词解释1、生物转化:指非营养物质经过代谢转变,改变其极性,使之成为容易排出形式的过程;2、递氢体和递电子体:在呼吸链中即可接受氢又可把氢传递给另一种物质的成分称递氢体,传递电子的物质称递电子体;递氢体通常亦传递电子;3、氧化磷酸化:指代谢物脱下的氢通过呼吸链一系列氢转移和电子传递与氧化合成水的过程中,释放的能量使ADP磷酸化生成ATP的过程称为氧化磷酸化;二、填空题1、氧化反应、还原反应、水解反应2、脱氢、加氧、失电子三、问答题1、答:影响氧化磷酸化的因素有1ATP/ADP比值,此值升高,氧化磷酸化减弱,此值下降,氧化磷酸化增强;2甲状腺素,甲状腺素能诱导细胞膜上钠-钾-ATP 酶的生成,导致氧化磷酸化增强和ATP水解加速,由此使得耗氧和产热增加,基础代谢率升高;3氧化磷酸化抑制剂,包括呼吸链抑制剂和解偶联剂;可阻断呼吸链的不同环节,使氧化受阻,也可通过解偶联使氧化正常进行而磷酸化受阻;2、答:1参与营养物质的氧化分解供能;2参与代谢物、毒物和药物等非营养物质的生物转化;3生成代谢水,参与水、电解质代谢;4生成少量活性氧,可有效杀灭细菌;第十章核苷酸代谢及遗传信息的贮存与表达练习题:一、名词解释1、痛风症2、半保留复制3、翻译二、填空题1、体内核苷酸的合成有和两条途径;2、在DNA复制中,连续复制的子链称;不连续复制的子链称,该子链中出现的DNA片段称为;出现这种复制方式的主要原因是和方向不同;3、参与翻译过程的RNA有、、;其中是合成多肽链的模板;运载各种氨基酸的工具是;而和多种蛋白质构成核蛋白体,作为氨基酸次序缩合成多肽链的场所;三、问答题1、嘌呤核苷酸的补救合成及嘌呤核苷酸的补救合成生理意义;2、简述mRNA转录后的加工方式包括;3、遗传密码具有哪些主要特点参考答案:一、名词解释1、痛风症:因为尿酸的水溶性较差,当患者血中尿酸含量升高时,尿酸盐晶体便沉积于关节、软组织、软骨及肾等处,而导致关节炎、尿路结石及肾疾病,临床上称为痛风症;2、半保留复制:以亲代DNA双链中每股单链作为模板指导合成DNA互补链,新合成的两个子代DNA 分子与亲代DNA分子碱基序列完全一样,且其中的一股单链来自亲代DNA,另一股单链是新合成的,这种复制方式称为半保留复制;3、翻译:是将mRNA分子中核苷酸序列组成的遗传信息,破译为蛋白质分子中氨基酸排列顺序的过程称为蛋白质的翻译;1、从头合成、补救合成2、前导链、后随链、冈崎片段、复制、解链3、mRNA、tRNA、rRNA、mRNA、tRNA、rRNA三、问答题1、答:嘌呤核苷酸的补救合成是细胞利用已有的嘌呤碱或嘌呤核苷合成嘌呤核苷酸的过程;其意义在于利用现成的嘌呤或嘌呤核苷可以减少能量和一些氨基酸前体的消耗;另外由于机体脑组织、红细胞、多形核白细胞等的某种从头合成嘌呤核苷酸的酶缺陷,只能利用补救途径来合成嘌呤核苷酸;2、答:1在hnRNA的5’-末端加上“帽子结构”2转录后在3’-末端加上“尾”结构3编码序列的部分甲基化4hnRNA链的剪接3、答:遗传密码的特点,即连续性、简并性、摆动性和通用性;编码区内的密码子是连续的不间断是密码子的连续性,如果插入或删除某个碱基就会引起框移突变,使下列翻译出的氨基酸完全错误;密码的简并性是指多种密码子编码一种氨基酸的现象;摆动性是指密码子与反密码子配对时,有时密码子的第三位碱基如A、C、U与反密码子的第一位碱基如I不严格互补也能互相辨认,称为密码子的摆动性;从最简单的生物病毒到人类,在蛋白质合成中都使用一套通用的密码的特性是遗传密码的通用性;第十一章物质代谢的联系及其调节练习题:一、名词解释1、变构调节2、共价修饰调节3、物质代谢调节二、填空题1、机体内物质调节的方式主要、三种方式;2、根据靶细胞中受体存在的部位不同,一般把受体分为和两大类;3、已知的激素第二信使物质主要有、、、和;三、问答题简述共价修饰调节的特点及意义;参考答案:一、名词解释1、变构调节:有些酶可与底物、代谢中间物或终产物经非共价键结合,使酶的构象发生改变,进而改变酶的催化活性来调节代谢称为变构调节;2、共价修饰调节:有些酶分子可在其它酶的催化下,通过共价键可逆地结合某种化学基团,从而改变酶催化活性来调节代谢称为酶的共价修饰调节或化学修饰调节;3、物质代谢调节是指机体对代谢途径反应速度的调节控制能力;1、细胞水平的代谢调节、激素水平的代谢调节、整体水平的代谢调节2、细胞膜受体、细胞内受体3、cAMP、cGMP、Ca2+、IP3代谢、DG三、问答题答:共价修饰调节是细胞水平调节的之一方式;主要是通过共价键可逆地结合某种化学基团而达到改变酶的催化活性;特点:1被修饰的酶有无活性和有活性两种形式互变;正逆两个方向由不同酶催化;2属于酶促共价反应;3是连续的酶促反应,具有连续的放大效应;4虽消耗ATP,但作用快,效率强,是快速调节的重要方式;意义:耗能少,作用快速,只需简单的修饰,酶的活性即能改变,并有放大效应,是既经济节约又迅速有效的调节方式;第十二章血液生化练习题:一、名词解释1、非蛋白氮NPN2、结合胆红素3、胆色素二、问答题1、血浆蛋白质的主要生理功能有哪些2、简述血红蛋白组成及血红素合成的调节因素参考答案:一、名词解释1、非蛋白氮NPN:血液中除蛋白质以外的含氮化合物;它们主要是蛋白质和核酸代谢的最终产物,包括尿素、尿酸、肌酸、肌酐、氨基酸、氨、多肽、胆红素、核苷酸嘌呤、谷胱甘肽等多种含氮有机物;通过尿液由肾脏排出体外;2、结合胆红素:胆红素在肝细胞葡萄糖醛酸基转移酶催化下与葡萄糖醛酸以酯键结合,生成葡萄糖醛酸胆红素酯,称为结合胆红素;这种胆红素因能与重氮试剂直接迅速起颜色反应,所以又称为直接胆红素;3、胆色素:是指血红素在体内分解代谢的主要产物,胆色素包括胆红素、胆绿素、胆素原、胆素;其中以胆红素为主,而胆红素约80%是来自血红蛋白;二、问答题1、答:1维持血浆胶体渗透压2维持血浆正常pH值对3运输作用血浆4营养和免疫防御功能5催化作用6血液凝固和纤维蛋白溶解作用2、答:血红蛋白是红细胞中最主要的蛋白质,含量占细胞蛋白总量的95%以上;血红蛋白是由2条a-亚基、2条β-亚基组成的四聚体,每个亚基中有1分子血红素;血红素是血红蛋白的辅基,在有核红细胞及网织红细胞阶段,在细胞的线粒体及胞液中合成;合成血红素的原料是琥珀酰CoA、甘氨酸和Fe2+;δ-氨基γ-酮戊酸ALA合成酶是血红素合成的限速酶,其辅酶是磷酸吡哆醛;血红素的合成受多种因素的调节;ALA合成酶的活性可被血红素反馈调节,还受肾脏产生的促红细胞生成素、某些类固醇激素的影响;第十三章肝胆生化练习题:一、名词解释肝脏的生物转化作用二、填空题1、肝脏生物转化作用的特点是和,同时还具有双重性;2、肝脏有及双重血液供应,并有和两条输出通路;3、肝脏生物转化作用的第一相反应包括、、;第二相反应是;三、论述题为什么严重的肝脏疾病时,病人容易出现餐后高血糖、饥饿时易出现低血糖、脂肪泻、水肿及血氨升高、肝昏迷、夜盲症、出血倾向、蜘蛛痣等参考答案:一、名词解释肝脏的生物转化作用:非营养性物质在肝脏酶的催化下,经过氧化、还原、水解和结合反应等化学变化,使其极性或水溶性增加,有利于从尿或胆汁排出,同时也改变了它们的毒性或药理作用,这一过程称为肝脏的生物转化作用;二、填空题1、连续性、多样性、解毒与致毒的双重性2、肝动脉、门静脉、肝静脉、胆道与肠道相通3、氧化反应还原反应水解反应结合反应二、论述题答、肝脏是维持人体生命的重要器官,参与人体内的分泌、排泄、解毒和各种营养物质代谢等;进食后,食物经消化吸收,血糖浓度有升高的趋势,机体通过合成肝糖原、肌糖原来维持血糖浓度恒定;由于肝脏中含有葡萄糖-6-磷酸酶,肝糖原能直接分解补充血糖;体内肝糖原就被耗尽情况下,机体通过糖异生作用来维持血糖浓度;严重肝脏疾病时肝脏不能及时进行糖原合成、分解及糖异生,病人。
生物化学6第六章 三羧酸循环
氨基酸
TCA中间产物
草酰乙酸
异生为葡萄糖
循环中间产物可为胞液中脂酸合成提供原料
柠檬酸-丙酮酸循环
乙酰CoA
合成脂酸
TCA循环中间产物可为非必需氨基酸合成提供碳架
谷氨酸脱氢酶
α-酮戊二酸 + NH4+
谷氨酸
NADH + H+
NAD+
3 添补反应补充TCA循环中间产物
参与其他代谢途径而消耗的TCA循环中间产 物必须及时补充,才能保持TCA循环顺利 进行。这类反应被称为添补反应 (anaplerotic reaction)。
共价修饰调节
二、TCA循环受底物、产物和调节酶活性调节 TCA循环的速度和流量主要受3种因素的调控:
底物的供应量 催化循环最初反应的酶的产物反馈别构抑制 产物堆积的抑制作用
1 TCA循环中有3个调节酶 TCA循环中催化3个不可逆反应的酶:
•柠檬酸合酶 •异柠檬酸脱氢酶 •α-酮戊二酸脱氢酶
乙酰CoA
此外,可由别的途径生成一些中间产物,如:
奇数碳链脂肪酸 某些氨基酸
琥珀酰CoA
α-酮戊二酸、 草酰乙酸
第四节 三羧酸循环的调控
一、丙酮酸脱氢酶复合体的活性变化可 影响乙酰CoA的生成
丙酮酸脱氢酶复合体的调节 别构调节
别构抑制剂:乙酰CoA、NADH、ATP 别构激活剂:AMP、 ADP、NAD+
2 不可能通过TCA直接从乙酰CoA合成草酰乙酸 或其他中间产物;同样,这些中间产物也不 可能直接在TCA循环中被氧化生成CO2和H2O。
3 TCA循环中的草酰乙酸主要来自丙酮酸的直接 羧化,也可通过苹果酸脱氢产生。无论何种 来源,其最终来源是葡萄糖。
生物化学第六章维生素辅酶和激素习题含答案
第六章维生素、辅酶和激素一、是非题1.胡萝卜中含有的β-胡萝卜素是维生素A的前体。
2.维生素A预防夜盲症是因为它可转变为视黄醛。
3.泛酸中含有β-丙氨酸。
4.维生素E又称α-生育酚,所以它与人的生育能力有关。
5.维生素K的存在是维持人和动物凝血因子正常功能的必要条件。
6.TPP是许多种脱氢酶如琥珀酸脱氢酶、谷氨酸脱氢酶等的辅酶。
7.作为氢的载体NAD+可以接受两个氢质子和两个电子。
8.在传递氢的过程中,NAD+和NADP+有严格的立体专一性。
9.NAD+和NADP+脱下的氢都是通过呼吸链交给分子氧生成水。
10.尼克酸(烟酸)合成的主要原料是含组氨酸丰富的蛋白质。
11.维生素和激素对人和动物的作用都是一样的,因为它们在体内的含量都非常少。
12.严格地说硫辛酸不属于维生素,因为它可以在动物体内合成。
13.维生素C(即抗坏血酸)可以在动物体内合成,所以不能算做维生素。
14.缺乏维生素C会引起坏血病,维生素C可提高机体的抗病能力和解毒作用。
15.GPT在血液中的含量是检查肝功能的指标之一,GPT实际上是一种转氨酶。
16.甾醇类激素作用于靶细胞后必定会有某种蛋白质的量在细胞内升高。
17.高等动物体内的激素只能由内分泌腺体细胞生成和分泌。
18.催产素和加压素的空间结构是其行使功能的必要条件。
19.下丘脑有调节垂体前叶激素分泌的功能,它本身分泌的激素主要是促进或抑制其它激素的分泌。
20.肾上腺分泌的所有激素以及性激素都是甾醇类物质。
21.胰岛素是由β-胰岛的细胞分泌的胰岛素原转化来的。
22.对于富含葡萄糖的细胞来说,胰岛素的分泌可以看成是合成代谢的信号。
23.甲状腺肿大是由于缺少碘,生物体补偿发育的结果。
24.胰岛素受体含有酪氨酸激酶活性,与胰岛素结合后自动使受体磷酸化。
25.cAMP可以作为所有激素的第二信使。
二、填空题1.胡萝卜素有α,β和γ三种,其中转变为维生素A的效率最高。
2.维生素A的化学名称是,它的化学组成是聚合物。
(完整版)生物化学习题及答案
生化测试一:蛋白质化学一、填空题1.氨基酸的结构通式为 H 3N CH C O OR -+a 。
2.氨基酸在等电点时,主要以 兼性/两性 离子形式存在,在pH>pI 的溶液中,大部分以阴 离子形式存在,在pH<pI 的溶液中,大部分以阳离子形式存在。
3.生理条件下(pH7.0左右),蛋白质分子中的Arg 侧链和 Lys__侧链几乎完全带正电荷,但 His 侧链带部分正电荷。
4.测定蛋白质紫外吸收的波长,一般在280nm ,要由于蛋白质中存在着Phe 、 Trp 、 Tyr 氨基酸残基侧链基团。
5.皮肤遇茚三酮试剂变成 蓝紫 色,是因为皮肤中含有 蛋白质 所致。
6.Lys 的pk 1(COOH-α)=2.18,pk 2(3H N +-α)=8.95,pk 3(3H N +-ε)=10.53,其pI 为 9.74 。
在pH=5.0的溶液中电泳,Lys 向 负 极移动。
7.实验室常用的甲醛滴定是利用氨基酸的氨基与中性甲醛反应,然后用碱(NaOH )来滴定 NH 3+/氨基 上放出的 H 。
8. 一个带负电荷的氨基酸可牢固地结合到阴离子交换树脂上,因此需要一种比原来缓冲液pH 值 小 和离子强度 高 的缓冲液,才能将此氨基酸洗脱下来。
9. 决定多肽或蛋白质分子空间构像能否稳定存在,以及以什么形式存在的主要因素是由 一级结构 来决定的。
10. 测定蛋白质中二硫键位置的经典方法是___对角线电泳 。
11. 从混合蛋白质中分离特定组分蛋白质的主要原理是根据它们之间的 溶解度 、 分子量/分子大小 、 带电性质 、 吸附性质 、 生物亲和力 。
12. 蛋白质多肽链主链构象的结构单元包括__α-螺旋__、_β-折叠__、__β-转角__等,维系蛋白质二级结构的主要作用力是__氢__键。
13. 蛋白质的α—螺旋结构中, 3.6 个氨基酸残基旋转一周,每个氨基酸沿纵轴上升的高度为 0.15 nm ,旋转 100 度。
生物化学练习题及答案
生物化学练习题及答案生物化学是生物学与化学相结合的学科,主要研究生物体内化学反应、物质变换及其分子机制。
本文将为您提供一些生物化学练习题及答案,帮助您巩固相关知识。
1. 下列哪个是生物体内的主要有机物?A. 纤维素B. 糖类C. 脂肪酸D. 氨基酸答案:B. 糖类2. 醛糖和酮糖的差异在于:A. 分子结构不同B. 反应性不同C. 糖苷键的连接方式不同D. 稳定性不同答案:A. 分子结构不同3. 以下哪种脂类是最常见的细胞膜组分?A. 甘油三酯C. 固醇D. 脂肪酸答案:B. 磷脂4. 酶对生物体的作用是:A. 催化化学反应B. 储存化学能量C. 传递遗传信息D. 维持细胞结构答案:A. 催化化学反应5. 生物体内核酸的主要功能是:A. 储存和传递遗传信息B. 催化化学反应C. 维持细胞结构D. 控制细胞分裂答案:A. 储存和传递遗传信息6. 细胞呼吸是生物体内一种重要的代谢过程,以下哪个是细胞呼吸的最终产物?B. 乙醇C. 氧气D. 二氧化碳答案:D. 二氧化碳7. 下列哪种物质是构成蛋白质的基本组成单位?A. 核苷酸B. 脂肪酸C. 氨基酸D. 糖类答案:C. 氨基酸8. 生物体内的核酸分为DNA和RNA,以下哪项描述是正确的?A. DNA是单链结构,RNA是双链结构B. DNA是双链结构,RNA是单链结构C. DNA和RNA都是双链结构D. DNA和RNA都是单链结构答案:B. DNA是双链结构,RNA是单链结构9. 生物体内分解核酸所需的酶是:A. 脂肪酶B. 氨基酸酶C. 核酸酶D. 转录酶答案:C. 核酸酶10. 下列哪项是化学平衡的特征?A. 反应速率与浓度无关B. 反应物和生成物浓度保持一定比例C. 反应后系统无法逆转到原始状态D. 反应进程会受到温度和压力的影响答案:B. 反应物和生成物浓度保持一定比例希望以上的生物化学练习题及答案能够帮助您巩固和加深对生物化学的理解。
通过多做练习题并积极学习相关知识,您将掌握更多关于生物体内化学反应和物质变换的原理和机制。
生物化学第六章糖代谢习题
第六章糖代谢学习题(一)名词解释1.糖异生(S1ycogenolysis)3.乳酸循环(cori cycle)6.糖酵解途径(glycolytic pathway)7.糖的有氧氧化(aerobic oxidation)8.肝糖原分解(Slycogenolysis)9.磷酸戊糖途径(pentose phosphate pathway)12.底物循环(substrate cycle)13.巴斯德效应(Pasteur effect)(二)英文缩写符号释义1.UDPG(uridinediphosphate–glucose)2.ADPG(adenosinediphosphate–glucose)3.F–D–P(fructose–1,6–bisphosphate)4.F–1–P(fructose–1–phosphate)·5.G–1–P(glucose–1–phosphate)6.PEP(phosphoenolpyruvate)(三)填空题1.1分子葡萄糖转化为2分子乳酸净生成分子ATP。
2.糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是、和。
3.2分子乳酸异生为葡萄糖要消耗 ATP。
4.丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH来自于的氧化。
5.延胡索酸在酶作用下,可生成苹果酸,该酶属于EC分类中的酶类。
6.磷酸戊糖途径可分为阶段,分别称为和,其中两种脱氢酶是和,它们的辅酶是。
7.糖酵解在细胞的中进行,该途径是将转变为,同时生成和的一系列酶促反应。
8.糖原的磷酸分解过程通过酶降解α–1,4糖苷键,靠和酶降解α–1,6糖苷键。
9.在糖酵解中提供高能磷酸基团,使ADP磷酸化成ATP的高能化合物是和。
10.糖异生的主要原料为、和。
11.参与α–酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶为、、、、和。
12.在磷酸戊糖途径中催化由酮糖向醛糖转移二碳单位的酶为,其辅酶为;催化由酮糖向醛糖转移三碳单位的酶为。
13.α–酮戊二酸脱氢酶系包括3种酶,它们是、、。
生物化学第六章生物氧化
生物化学第六章生物氧化1生物化学第六章生物氧化生物化学第六章生物氧化1.相对浓度升高时可加速氧化磷酸化的物质是 A.FAD B.UTPC.NADPHD.NADP+E.ADP2.线粒体中呼吸链的排列顺序哪个是正确的 A.NADH-FMN-CoQ-Cyt-O 2 B.ADH 2-NAD +-CoQ-Cyt-O 2 C.FADH 2-FAD-CoQ-Cyt-O 2 D.NADH-FAD-CoQ-Cyt-O 2 E.NADH-CoQ-FMN-Cyt-O 23.2H 经过琥珀酸氧化呼吸链传递可产生的ATP 数为A.1.5 B.2.5C.4D.6E.124.体内细胞色素C 直接参与的反应是 A.叶酸还原 B.糖酵解 C.肽键合成 D.脂肪酸合成 E.生物氧化5.大多数脱氢酶的辅酶是A.NAD + B.NADP + C.CoA D.Cyt cE.FADH 26.电子按下列各途径传递,能偶联磷酸化的是A.Cyt —Cytaa 3B.CoQ--CytbC.Cytaa 3—O 2D.琥珀酸--FADE.FAD —CoQ7.生命活动中能量的直接供体是 A.三磷酸腺苷 B.脂肪酸 C.氨基酸D.磷酸肌酸E.葡萄糖8.下列化合物不属高能化合物的是A.1,3-二磷酸甘油酸B.乙酰CoA C.AMPD.氨基甲酰磷酸E.磷酸烯醇式丙酮酸9.每mol 高能键水解时释放的能量大于 A.5KJB.20KJC.21KJD.40KJE.51KJ10.关于ATP在能量代谢中的作用,错误的是A.ATP是生物能量代谢的中心B.ATP可转变为其他的三磷酸核苷C.ATP属于高能磷酸化合物D.ATP与磷酸肌酸之间可以相互转变E.当ATP较富余时,磷酸肌酸将-P转移给ADP生成ATP11.氰化物中毒抑制的是A.细胞色素 bB.细胞色素cC.细胞色素clD.细胞色素aa3E.辅酶Q12.氰化物的中毒机理是A.大量破坏红细胞造成贫血B.干扰血红蛋白对氧的运输C.抑制线粒体电子传递链D.抑制呼吸中枢,使通过呼吸摄入氧量过低E.抑制ATP合酶的活性/doc/1d5415341.html,-.CO中毒是由于A.使体内ATP生成量减少B.解偶联作用C.使Cytaa3丧失传递电子的能力,呼吸链中断D.使ATP水解为ADP和Pi的速度加快E.抑制电子传递及ADP的磷酸化14.下列化合物中除哪一项外都是呼吸链的组成成分A.CoQB.CytbC.CoAD.NAD+E.aa315.生物体内ATP最主要的来源是A.糖酵解B.TCA循环C.磷酸戊糖途径D.氧化磷酸化作用E.糖异生16.通常生物氧化是指生物体内A.脱氢反应B.营养物氧化成H2O和CO2的过程C.加氧反应D.与氧分子结合的反应E.释出电子的反应17.下列有关氧化磷酸化的叙述,错误的是A.物质在氧化时伴有ADP磷酸北生成ATP的过程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.电子经呼吸链传递至氧都产生3分子ATP2生物化学第六章生物氧化18.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19.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ATPE.线粒体膜的钝化变性20.各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是A.a→a3→b→c1→c→1/2O2B.b→a→a3→c1→c→1/2O2C.c1→c→b→a→a3→1/2O2D.c→c1→aa3→b→1/2O2E.b→c1→c→aa3→1/2O221.细胞色素b,c1,c和P450均含辅基A.Fe3+B.血红素CC.血红素AD.原卟啉E.铁卟啉22.下列哪种蛋白质不含血红素A.过氧化氢酶B.过氧化物酶C.细胞色素bD.铁硫蛋白E.肌红蛋白23.劳动或运动时ATP因消耗而大量减少,此时A.ADP相应增加,ATP/ADP下降,呼吸随之加快B.ADP相应减少,以维持ATP/ADP恢复正常C.ADP大量减少,ATP/ADP增高,呼吸随之加快D.ADP大量磷酸化以维持ATP/ADP不变E.以上都不对24.人体活动主要的直接供能物质是A.葡萄糖B.脂肪酸C.磷酸肌酸D.GTPE.ATP25.氰化物中毒时,被抑制的是A.Cyt bB.Cyt C1C.Cyt CD.Cyt aE.Cyt aa326.肝细胞胞液中的NADH进入线粒体的机制是A.肉碱穿梭B.柠檬酸-丙酮酸循环C.α-磷酸甘油穿梭3生物化学第六章生物氧化D.苹果酸-天冬氨酸穿梭E.丙氨酸-葡萄糖循环27.能直接将电子传递给氧的细胞色素是A.Cyt aa3B.Cyt bC.Cyt c1D.Cyt cE.Cyt b128.生物氧化的底物是A.无机离子B.蛋白质C.核酸D.小分子有机物E.脂肪29.2,4-二硝基苯酚抑制细胞的功能,可能是由于阻断下列哪一种生化作用而引起A.NADH脱氢酶的作用B.电子传递过程C.氧化磷酸化D.三羧酸循环E.以上都不是30.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是A.c1→b→c→aa3→O2B.c→c1→b→aa3→O2C.c1→c→b→aa3→O2D.b→c1→c→aa3→O2E.b→c→c1→aa3→O231.下列哪种物质抑制呼吸链的电子由NADH向辅酶Q的传递:A.抗霉素AB.鱼藤酮C.一氧化碳D.硫化氢E.氰化钾32.下列哪个不是呼吸链的成员之一:A.CoQB.FADC.生物素D.细胞色素CE.Cyt aa333.ATP从线粒体向外运输的方式是:A.简单扩散B.促进扩散C.主动运输D.外排作用E.内吞作用34.生物体直接的供能物质是:A.ATPB.脂肪C.糖D.周围的热能E.阳光4生物化学第六章生物氧化35.肌肉中能量的主要贮存形式是下列哪一种?A.ADPB.磷酸烯醇式丙酮酸C.cAMPD.ATPE.磷酸肌酸36.近年来关于氧化磷酸化的机制是通过下列哪个学说被阐述的?A.巴士德效应B.化学渗透学说C.华伯氏学说D.共价催化理论E.中间产物学说37.线粒体呼吸链的磷酸化部位可能位于下列哪些物质之间?A.辅酶Q和细胞色素bB.细胞色素b和细胞色素CC.丙酮酸和NAD+D.FAD和黄素蛋白E.细胞色素C和细胞色素aa338.代谢中产物每脱下两个氢原子经典型呼吸链时产生A.水和释放能量B.一分子水和三分子ATPC.一分子水和两分子ATPD.一分子水和两分子ATP或三分子ATPE.乳酸和水39.何谓P/O比值A.每消耗一摩尔氧所消耗无机磷的克原子数B.每消耗一摩尔氧所消耗的无机磷克数C.每合成一摩尔氧所消耗ATP摩尔数D.每消耗一摩尔氧所消耗无机磷摩尔数E.以上说法均不对40.有关电子传递链的叙述,错误的是A.链中的递氢体同时也是递电子体B.电子传递的同时伴有ADP的磷酸化C.链中的递电子体同时也是递氢体D.该链中各组分组成4个复合体E.A+D41.在离体肝线粒体悬液中加入氰化物,则1分子β—羟丁酸氧化的P/O比值为A.0B.1C.2D.3E.442.甲亢病人,甲状腺分泌增高,不会出现:A.ATP合成增多B.ATP分解增快C.耗氧量增多D.呼吸加快E.氧化磷酸化反应受抑制43.呼吸链中的递氢体是A.尼克酰胺B.黄素蛋白5生物化学第六章生物氧化C.铁硫蛋白D.细胞色素E. 苯醌44.氧化磷酸化的解偶联剂是A.异戊巴比妥B.寡霉素C.铁鳌合剂D.COE.二硝基酚45.细胞色素氧化酶的抑制剂是A.异戊巴比妥B.寡霉素C.铁鳌合剂D.COE.二硝基酚46.可与ATP合成酶结合的物质是A.异戊巴比妥B.寡霉素C.铁鳌合剂D.COE.二硝基酚47.β-羟丁酸脱下的氢经呼吸链传递,最终将电子传递给A.细胞色素aa3B.H2OC.H+D.O2E.H2O+O248.ATP合成部位在A.线粒体外膜B.线粒体内膜C.线粒体膜间腔D.线粒体基质E.线粒体内膜F1-F0复合体49.体内肌肉能量的储存形式是A.CTPB.ATPC.磷酸肌酸D.磷酸烯醇或丙酮酸E.所有的三磷酸核苷酸50.细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是A.a→a3→b→c1→cB.b→a→a3→c1→cC.b→c1→c→aa3D.c1→c→b→a→a3E.c→c1→aa3→b51.运动消耗大量ATP时A.ADP增加,ATP/ADP比值下降,呼吸加快B.ADP减少,ATP/ADP比值恢复正常C.ADP大量减少,ATP/ADP比值增高,呼吸加快D.ADP大量磷酸化,以维持ATP/ADP比值不变E.以上都不对6生物化学第六章生物氧化52.对氧化磷酸化有调节作用的激素是A.甲状腺素B.肾上腺素C.肾皮质素D.胰岛素E.生长素53.线粒体内膜两侧形成质子梯度的能量来源是A.ATP水解B.磷酸肌酸水解C.电子传递链在传递电子时所释放的能量D.磷酸烯醇式丙酮酸E.磷酸酐54.氰化物中毒致死的原因是A.抑制了肌红蛋白的Fe3+B.抑制了血红蛋白的Fe3+C.抑制了Cyt b中的Fe3+D.抑制了Cyt c中的Fe3+E.抑制了Cyt aa3中的Fe3+55.细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是A.a→a3→b→c→c1B.a3→b→c→c1→aC.b→c1→c→aa3D.b→c1→c→aa3E.c1→c→aa3→b56.通常,生物氧化是指生物体内A.脱氧反应B.营养物氧化成H2O和CO2的过程C.加氧反应D.与氧分子结合的反应E.释出电子的反应57.CO和氰化物中毒致死的原因是A.抑制Cytc中Fe3+B.抑制Cytaa3中Fe3+C.抑制Cytb中Fe3+D.抑制血红蛋白中Fe3+E.抑制Cytc1中Fe3+58.能使氧化磷酸化减慢的物质是A.ATPB.ADPC.CoASHD.还原当量E.琥珀酸59.有关P∕O比值的叙述正确的是A.是指每消耗1mol氧分子所消耗的无机磷的摩尔数B.是指每消耗1mol氧分子所消耗的ATP的摩尔数C.是指每消耗1mol氧原子所消耗的无机磷的摩尔数D.P∕O比值不能反映物质氧化时生成ATP的数目E.P∕O比值反映物质氧化时生成NAD﹢的数目60.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→O27生物化学第六章生物氧化D.b→c1→c→aa3→O2E.c→b1→b→aa3→O261.线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭作用进入线粒体进行氧化磷酸化,产生几分子ATPA.0B.1C.2D.3E.4/doc/1d5415341.html,-.CO中毒是由于A.使体内ATP生成量减少B.解偶联作用C.抑制电子传递及ADP的磷酸化D.使ATP水解为ADP和Pi的速度加快E.使Cytaa3丧失传递电子的能力,呼吸链中断63.正常生理条件下控制氧化磷酸化的主要因素是A.O2的水平B.ADP的水平C.线粒体内膜的通透性D.底物水平E.酶的活力64.2H经过琥珀酸氧化呼吸链传递可产生的ATP数为A.1.5B.3C.4D.6E.1265.2H经过NADH氧化呼吸链传递可产生的ATP数为A.2B.2.5C.4D.6E.1266.线粒体中呼吸链的排列顺序哪个是正确的A.NADH-FMN-CoQ-Cyt-O2B.FADH2-NAD+-CoQ-Cyt-O2C.FADH2-FAD-CoQ-Cyt-O2D.NADH-FAD-CoQ-Cyt-O2E.NADH-CoQ-FMN-Cyt-O267.氰化物中毒时被抑制的细胞色素是A.细胞色素b560B.细胞色素b566C.细胞色素c1D.细胞色素cE.细胞色素aa368.细胞色素aa3除含有铁以外,还含有A.锌B.锰C.铜D.镁E.钾8生物化学第六章生物氧化69.呼吸链存在于A.细胞膜B.线粒体外膜C.线粒体内膜D.微粒体E.过氧化物酶体70.呼吸链中可被一氧化碳抑制的成分是A.FADB.FMNC.铁硫蛋白D.细胞色素aa3E.细胞色素c71.下列哪种物质不是NADH氧化呼吸链的组分B.FADC.泛醌D.铁硫蛋白E.细胞色素c72.哪种物质是解偶联剂A.一氧化碳B.氰化物C.鱼藤酮D.二硝基苯酚E.硫化氰73.ATP生成的主要方式是A.肌酸磷酸化B.氧化磷酸化C.糖的磷酸化D.底物水平磷酸化E.有机酸脱羧74.呼吸链中细胞色素排列顺序是A.b→c→c1→aa3→o2B.c→b→c1→aa3→o2C.c1→c→b→aa3→o2D.b→c1→c→aa3→o2E.c→c1→b→aa3→o275.有关NADH哪项是错误的A.可在胞液中形成B.可在线粒体中形成C.在胞液中氧化生成ATPD.在线粒体中氧化生成ATPE.又称还原型辅酶Ⅰ76.下列哪种不是高能化合物B.ATPC.磷酸肌酸D.3-磷酸甘油醛E.1,3-二磷酸甘油酸77.由琥珀酸脱下的一对氢,经呼吸链氧化可产生A.1分子ATP和1分子水B.3分子ATPC.3分子ATP和1分子水9生物化学第六章生物氧化D.2分子ATP和1分子水E.2分子ATP和2分子水78.呼吸链中不具质子泵功能的是A.复合体ⅠB.复合体ⅡC.复合体ⅢD.复合体ⅣE.以上均不具有质子泵功能79.关于线粒体内膜外的H+浓度叙述正确的是A.浓度高于线粒体内B.浓度低于线粒体内C.可自由进入线粒体D.进入线粒体需主动转运E.进入线粒体需载体转运80.心肌细胞液中的NADH进入线粒体主要通过A.α-磷酸甘油穿梭B.肉碱穿梭C.苹果酸—天冬氨酸穿梭D.丙氨酸-葡萄糖循环E.柠檬酸-丙酮酸循环81.丙酮酸脱下的氢在哪个环节上进入呼吸链A.泛醌B.NADH-泛醌还原酶C.复合体ⅡD.细胞色素c氧化酶E.以上均不是82.关于高能磷酸键叙述正确的是A.实际上并不存在键能特别高的高能键B.所有高能键都是高能磷酸键C.高能磷酸键只存在于ATPD.高能磷酸键仅在呼吸链中偶联产生E.有ATP参与的反应都是不可逆的83.机体生命活动的能量直接供应者是A.葡萄糖B.蛋白质C.乙酰辅酶AD.ATPE.脂肪84.参与呼吸链递电子的金属离子是A.铁离子B.钴离子C.镁离子D.锌离子E.以上都不是85.离体肝线粒体中加入氰化物和丙酮酸,其P/O比值是A.2B.3C.0D.1E.486.离体线粒体中加入抗霉素A,细胞色素C1处于A.氧化状态10生物化学第六章生物氧化B.还原状态C.结合状态D.游离状态E.活化状态87.甲亢患者不会出现A.耗氧增加B.ATP生成增多C.ATP分解减少D.ATP分解增加E.基础代谢率升高88.下列哪种物质不抑制呼吸链电子传递A.二巯基丙醇B.粉蝶霉素AC.硫化氢D.寡霉素E.二硝基苯酚89.关于细胞色素哪项叙述是正确的A.均为递氢体B.均为递电子体C.都可与一氧化碳结合并失去活性D.辅基均为血红素E.只存在于线粒体90.不含血红素的蛋白质是A.细胞色素P450B.铁硫蛋白C.肌红蛋白D.过氧化物酶E.过氧化氢酶91.下列哪种酶以氧为受氢体催化底物氧化生成水A.丙酮酸脱氢酶B.琥珀酸脱氢酶C.SODD.黄嘌呤氧化酶E.细胞色素C氧化酶92.下列哪种底物脱下的一对氢经呼吸链氧化生成水,其P/O比值约为3A.琥珀酸B.脂酰辅酶AC.α-磷酸甘油D.丙酮酸E.以上均不是93.高能磷酸键的贮存形式是A.磷酸肌酸B.CTPC.UTPD.TTPE.GTP94.参与构成呼吸链复合体Ⅱ的是A.细胞色素aa3B.细胞色素b560C.细胞色素P45011生物化学第六章生物氧化D.细胞色素c1E.细胞色素c95.参与构成呼吸链复合体Ⅳ的是A.细胞色素aa3B.细胞色素b560C.细胞色素P450D.细胞色素c1E.细胞色素c96.可与ATP合酶结合的是A.氰化物B.抗霉素AC.寡霉素D.二硝基苯酚E.异戊巴比妥97.氧化磷酸化抑制剂是A.氰化物B.抗霉素AC.寡霉素D.二硝基苯酚E.异戊巴比妥98.氧化磷酸化解偶联剂是A.氰化物B.抗霉素AC.寡霉素D.二硝基苯酚E.异戊巴比妥99.细胞色素C氧化酶抑制剂是A.氰化物B.抗霉素AC.寡霉素D.二硝基苯酚E.异戊巴比妥100.体内细胞色素C直接参与的反应是A、叶酸还原B、糖酵解C、肽键合成D、脂肪酸合成E、生物氧化12生物化学第六章生物氧化。
生物化学第六版魏民答案
生物化学第六版魏民答案1、组成缩合鞣质的基本单元是()[单选题] *A黄烷-3-醇(正确答案)B酚羟基C环戊烷D哌啶环2、使游离香豆素呈现红色的是()[单选题] *A异羟肟酸铁反应(正确答案)BA-萘酚-浓硫酸反应C浓硫酸-没食子酸D浓硫酸-变色酸3、属于倍半萜的化合物是()[单选题] *A龙脑B莪术醇C薄荷醇D青蒿素(正确答案)4、萃取时,混合物中各成分越易分离是因为()[单选题] *A分配系数一样B分配系数相差越大(正确答案)C分配系数越小D以上都不是5、牛蒡子属于()[单选题] *A香豆素类B木脂内酯(正确答案)C苯丙酸类D黄酮类6、E易酶解苷类成分关于亲水性有机溶剂,说法正确的有()*A极性大(正确答案)B极性小C水不相溶D与水部分相溶7、生物碱总碱的三氯甲烷溶液,用酸性不同的PH(由高到低)缓冲溶液萃取,最先萃取的生物碱是()[单选题] *A碱性弱的B中等碱性C吡啶类D碱性强的(正确答案)8、E与水任意比例相溶(正确答案)不耐热成分不宜采用的提取方法是()* A浸渍法B渗漉法C煮法(正确答案)D回流提取法(正确答案)9、挥发油的溶解性难溶于()[单选题] *A水(正确答案)B乙醇C石油醚D乙醚10、下列基团在极性吸附色谱中的被吸附作用最强的是()[单选题] *A羧基(正确答案)B羟基C氨基D醛基11、极性最大的溶剂是()[单选题] *A酸乙酯(正确答案)B苯C乙醚D氯仿12、具有酚羟基或羧基的游离蒽醌类成分有一定酸性,可用的提取方法是()[单选题]* A酸溶碱沉法B碱溶酸沉法(正确答案)C水提醇沉法D醇提水沉法13、所有游离香豆素均可溶于热的氢氧化钠水溶液,是由于其结构中存在()[单选题]* A酮基B亚甲二氧基C内酯环(正确答案)D酚羟基对14、由两个C6-C3单体聚合而成的化合物称()[单选题] *A木质素B香豆素(正确答案)C黄酮D木脂素15、具有挥发性的生物碱是()[单选题] *A苦参碱B莨菪碱C麻黄碱(正确答案)D小檗碱16、以下黄酮类化合物中,以离子状态存在的是()[单选题] * A黄酮B花色素(正确答案)C二氢黄酮D查耳酮17、具有升华性的生物碱是()[单选题] *A烟碱B咖啡因(正确答案)C槟榔碱D苦参碱18、苯丙素类化合物的生物合成途径是()[单选题] * A醋酸-丙二酸途径B丙二酸途径C莽草酸途径(正确答案)D氨基酸途径19、药材虎杖中的醌结构类型为()[单选题] *A苯醌类B萘醌类C蒽醌类(正确答案)D菲醌类20、厚朴酚的结构类型为()[单选题] *A简单木脂素B单环氧木脂素C木脂内酯D新木脂素(正确答案)21、苯丙素类的基本母核是具有一个或数个()单元的天然化合物()[单选题] * AC6-C3基团(正确答案)BC6-C6基团CC5-C3基团DC8-C8基团22、与明胶反应生成沉淀的成分是()[单选题] *A强心苷B皂苷C有机酸D鞣质(正确答案)23、从香豆素类的结构与分类看,下列属于简单香豆素类的是()[单选题] *A龙脑B七叶内酯(正确答案)C薄荷醇D西瑞香素24、在简单萃取法中,一般萃取几次即可()[单选题] *A3~4次(正确答案)B1~2次C4~5次D3~7次25、下列化合物中,酸性最强的是()[单选题] *A芦荟大黄素B大黄酚C大黄素甲醚D大黄酸(正确答案)26、以下哪种方法是利用混合中各成分在溶剂中的溶解度不同或在冷热情况下溶解度显著差异的原理而达到分离的()[单选题] *A沉淀法B分馏法C结晶法(正确答案)D升华法27、除了能够沉淀有羧基或邻二酚羟基成分,还能沉淀一般酚羟基成分的是()[单选题] *A碱式醋酸铅(正确答案)B中性醋酸铅C酸碱沉淀法D以上都不对28、生物碱碱性的表示方法常用()[单选题] *ApKBBKBCpH(正确答案)DpKA29、七叶内酯的结构类型为()[单选题] *A简单香豆素(正确答案)B简单木脂素C呋喃香豆素D异香豆素30、由两个苯环通过三碳链相互连接成的具有6C-3C-6C基本骨架的一系列化合物是()[单选题] *A苷类B黄酮类(正确答案)C醌类D生物碱类。
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第六次生物化学作业一、英文缩写符号写出对应的中文名称1.UDPG(uridine diphosphate-glucose)2.ADPG(adenosine diphosphate-glucose)3.F-D-P(fructose-1,6-bisphosphate)4.F-1-P(fructose-1-phosphate)5.G-1-P(glucose-1-phosphate)6.PEP(phosphoenolpyruvate)二、填空题1.α淀粉酶和β–淀粉酶只能水解淀粉的_________键,所以不能够使支链淀粉完全水解。
2.1分子葡萄糖转化为2分子乳酸净生成______________分子ATP3.糖酵解过程中有3个不可逆的酶促反应,这些酶是__________、 ____________ 和_____________。
4.糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于___________酶。
5.调节三羧酸循环最主要的酶是____________、__________ _、______________。
6.2分子乳酸异升为葡萄糖要消耗_________ATP。
7.丙酮酸还原为乳酸,反应中的NADH来自于________的氧化。
8.延胡索酸在________________酶作用下,可生成苹果酸,该酶属于EC分类中的_________酶类。
9 磷酸戊糖途径可分为______阶段,分别称为_________和_______,其中两种脱氢酶是_______和_________,它们的辅酶是_______。
10 ________是碳水化合物在植物体内运输的主要方式。
11.植物体内蔗糖合成酶催化的蔗糖生物合成中葡萄糖的供体是__________ ,葡萄糖基的受体是___________ ;12.糖酵解在细胞的_________中进行,该途径是将_________转变为_______,同时生成________和_______的一系列酶促反应。
13.淀粉的磷酸解过程通过_______酶降解α–1,4糖苷键,靠 ________和________ 酶降解α–1,6糖苷键。
14.TCA循环中有两次脱羧反应,分别是由__ _____和________催化。
15.乙醛酸循环中不同于TCA循环的两个关键酶是_________和________。
16.乳酸脱氢酶在体内有5种同工酶,其中肌肉中的乳酸脱氢酶对__________ 亲和力特别高,主要催化___________反应。
17.在糖酵解中提供高能磷酸基团,使ADP磷酸化成ATP的高能化合物是_______________ 和________________18.糖异生的主要原料为______________、_______________和________________。
19.参与α-酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶为___________,_______________,_______________,_______________和_______________。
20.在磷酸戊糖途径中催化由酮糖向醛糖转移二碳单位的酶为_____________,其辅酶为______________;催化由酮糖向醛糖转移三碳单位的酶为___________。
21.α–酮戊二酸脱氢酶系包括3种酶,它们是__________,____________,_____________。
22.催化丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸的酶是__________,它需要______________和__________作为辅因子。
23.合成糖原的前体分子是_________,糖原分解的产物是______________。
24.植物中淀粉彻底水解为葡萄糖需要多种酶协同作用,它们是__________,___________,_____________,____________。
25.将淀粉磷酸解为G-1-P,需_________,__________,__________三种酶协同作用。
26.糖类除了作为能源之外,它还与生物大分子间___________有关,也是合成__________,___________,_____________等的碳骨架的共体。
三、选择题1.由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是:()A.果糖二磷酸酶 B.葡萄糖-6-磷酸酶 C.磷酸果糖激酶 D.磷酸化酶2.正常情况下,肝获得能量的主要途径:()A.葡萄糖进行糖酵解氧化 B.脂肪酸氧化C.葡萄糖的有氧氧化 D.磷酸戊糖途径 E.以上都是。
3.糖的有氧氧化的最终产物是:()A.CO2+H2O+ATP B.乳酸 C.丙酮酸 D.乙酰CoA4.需要引物分子参与生物合成反应的有:()A.酮体生成 B.脂肪合成 C.糖异生合成葡萄糖 D.糖原合成 E.以上都是5.在原核生物中,一摩尔葡萄糖经糖有氧氧化可产生ATP摩尔数:()A.12 B.24 C.36 D.386.植物合成蔗糖的主要酶是:()A.蔗糖合酶 B.蔗糖磷酸化酶 C.蔗糖磷酸合酶 D.转化酶7.不能经糖异生合成葡萄糖的物质是:()A.α-磷酸甘油 B.丙酮酸 C.乳酸 D.乙酰CoA E.生糖氨基酸8.丙酮酸激酶是何途径的关键酶:()A.磷酸戊糖途径 B.糖异生 C.糖的有氧氧化 D.糖原合成与分解 E.糖酵解9.丙酮酸羧化酶是那一个途径的关键酶:()A.糖异生;B.磷酸戊糖途径 C.胆固醇合成 D.血红素合成 E.脂肪酸合成10.动物饥饿后摄食,其肝细胞主要糖代谢途径:()A.糖异生 B.糖有氧氧化 C.糖酵解 D.糖原分解 E.磷酸戊糖途径11.下列各中间产物中,那一个是磷酸戊糖途径所特有的?()A.丙酮酸 B.3-磷酸甘油醛C.6-磷酸果糖 D.1,3-二磷酸甘油酸 E.6-磷酸葡萄糖酸12.糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的键称:()A.二硫键 B.肽键 C.脂键 D.糖肽键 E.糖苷键,13.三碳糖、六碳糖与七碳糖之间相互转变的糖代谢途径是:()A.糖异生 B.糖酵解C.三羧酸循环 D.磷酸戊糖途径 E.糖的有氧氧化14.关于三羧酸循环那个是错误的()A.是糖、脂肪及蛋白质分解的最终途径B.受ATP/ADP比值的调节C.NADH可抑制柠檬酸合酶D.NADH氧化需要线粒体穿梭系统。
15.三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子CO2:()A.柠檬酸 B.乙酰CoA C.琥珀酸 D.α-酮戊二酸16.磷酸果糖激酶所催化的反应产物是:()A.F-1-P B.F-6-P C.F-D-P D.G-6-P17.醛缩酶的产物是:()A.G-6-P B.F-6-P C.F-D-P D.1,3-二磷酸甘油酸18.TCA循环中发生底物水平磷酸化的化合物是?()A.α-酮戊二酸 B.琥珀酰 C.琥珀酸CoA D.苹果酸19.丙酮酸脱氢酶系催化的反应不涉及下述哪种物质?()A.乙酰CoA B.硫辛酸 C.TPP D.生物素 E.NAD+20.三羧酸循环的限速酶是:()A.丙酮酸脱氢酶 B.顺乌头酸酶C.琥珀酸脱氢酶 D.延胡索酸酶 E.异柠檬酸脱氢酶21.生物素是哪个酶的辅酶:()A.丙酮酸脱氢酶 B.丙酮酸羧化酶C.烯醇化酶 D.醛缩酶 E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶22.三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡索酸的酶是琥珀酸脱氢酶,此酶的辅因子是()A.NAD+ B.CoASH C.FAD D.TPP E.NADP+23.下面哪种酶在糖酵解和糖异生中都起作用:()A.丙酮酸激酶 B.丙酮酸羧化酶C.3-磷酸甘油醛脱氢酶 D.己糖激酶 E.果糖1,6-二磷酸酯酶24.原核生物中,有氧条件下,利用1摩尔葡萄糖生成的净ATP摩尔数与在无氧条件下利用1摩尔生成的净ATP摩尔数的最近比值是:()A.2:1 B.9:1 C.18:1 D.19:1 E.25:125.催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是:()A.R-酶; B.D-酶; C.Q-酶; D.α-1,6-糖苷酶; E.淀粉磷酸化酶26.淀粉酶的特征是:()A.耐70℃左右的高温 B.不耐70℃左右的高温 C.属巯基酶 D.在pH3时稳定27.糖酵解时哪一对代谢物提供P使ADP生成ATP:()A.3-磷酸甘油醛及磷酸烯醇式丙酮酸 B.1,3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸C.1-磷酸葡萄糖及1,6-二磷酸果糖 D.6-磷酸葡萄糖及2-磷酸甘油酸28.在有氧条件下,线粒体内下述反应中能产生FADH2步骤是:()A.琥珀酸→延胡索酸 B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-戊二酸→琥珀酰CoAD.苹果酸→草酰乙酸29.丙二酸能阻断糖的有氧氧化,因为它:()A.抑制柠檬酸合成酶B.抑制琥珀酸脱氢酶C.阻断电子传递D.抑制丙酮酸脱氢酶30.由葡萄糖合成糖原时,每增加一个葡萄糖单位消耗高能磷酸键数为:()(A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (E)5四、是非判断题()1.α-淀粉酶和-淀粉酶的区别在于α-淀粉酶水解-1,4糖苷键,β-淀粉酶水解β-1,4糖苷键。
()2.麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的双糖。
()3.ATP是果糖磷酸激酶的变构抑制剂。
()4.沿糖酵解途径简单逆行,可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖。
()5.所有来自磷酸戊糖途径的还原能都是在该循环的前三步反应中产生的。
()6.发酵可以在活细胞外进行。
()7.催化ATP分子中的磷酰基转移到受体上的酶称为激酶。
()8.动物体内的乙酰CoA不能作为糖异生的物质。
()9.柠檬酸循环是分解与合成的两用途径。
()10.在糖类物质代谢中最重要的糖核苷酸是CDPG。
()11.淀粉,糖原,纤维素的生物合成均需要“引物”存在。
()12.联系糖原异生作用与三羧酸循环的酶是丙酮酸羧化酶。
()13.糖异生作用的关键反应是草酰乙酸形成磷酸烯醇式丙酮酸的反应。
()14.糖酵解过程在有氧无氧条件下都能进行。
()15.在缺氧条件下,丙酮酸还原为乳酸的意义是使NAD+再生。
()16.在高等植物中淀粉磷酸化酶既可催化α-1,4糖苷键的形成,又可催化α-1,4糖苷键的分解。
()17.TCA中底物水平磷酸化直接生成的是ATP。
()18.三羧酸循环的中间产物可以形成谷氨酸。
()19.在植物体内,蔗糖的合成主要是通过蔗糖磷酸化酶催化的。
五、完成反应式:1.丙酮酸 + CoASH + NAD+→乙酰CoA + CO2 +()催化此反应的酶和其它辅因子:()()()()2.α-酮戊二酸 + NAD+ + CoASH →()+ NADH + CO2催化此反应的酶和其它辅因子:()()()()3.7-磷酸景天庚酮糖 + 3-磷酸甘油醛→ 6-磷酸-果糖 + ()催化此反应的酶:()4.丙酮酸 + CO2 + () + H2O →() + ADP + P i + 2H 催化此反应的酶:()5.() + F-6-P →磷酸蔗糖 + UDP催化此反应的酶是:()六、名词解释:1.糖异生:非糖物质(如丙酮酸乳酸甘油生糖氨基酸等)转变为葡萄糖的过程。