第十七章 生物氧化-习题
生物化学习题(生物能学与生物氧化)
生物化学习题(生物能学与生物氧化)一、名词解释:生物氧化(bioogical oxidation)呼吸链(respiratory chain)氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)磷氧比(P/O)底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)能荷(rnergy charge)化学渗透理论(chemiosmotic theory)解偶联剂(uncoupling agent)高能化合物(high energy compound)电子呼吸传递链(repiratory electron-transport chain)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、ΔG0‘为负值是反应,可以进行。
‘值小,供出电子的倾向。
5、生物分子的E6、生物体高能化合物有、、、、、等类。
7、细胞色素a的辅基是与蛋白质以键结合。
8、无氧条件下,呼吸链各传递体都处于状态。
9、NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是、、。
10、举出3种氧化磷酸化解偶联剂、和。
11、举出2例生物细胞中氧化脱羧反应、。
12、生物氧化是在细胞中,同时产生的过程。
13、高能磷酸化合物通常指水解的化合物,其中最重要的是,被称为能量代谢的。
14、真核细胞生物氧化的主要场所是,呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于。
15、以NADH为辅酶的脱氢酶类主要参与作用,即参与从到的电子传递作用;以NADPH为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物的转移到反应中需电子的中间物上。
16、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。
-、CO抑制作用分别是、和。
17、鱼藤酮、抗霉素A、CN-、N318、典型呼吸链包括和两种,根据接受代谢物脱下的氢的不同而区别的。
19、氧化磷酸化作用机制公认学说,是英国生物化学家于1961年首先提出。
生物氧化的测试题及答案
生物氧化的测试题及答案一、选择题1. 生物氧化中,下列哪种物质不是直接参与氧化还原反应的?A. NAD+/NADHB. FAD/FADH2C. 氧气D. ATP答案:D2. 线粒体中,哪种酶复合体是电子传递链的最后一个复合体?A. 复合体IB. 复合体IIC. 复合体IIID. 复合体IV答案:D3. 细胞色素c在电子传递链中的作用是什么?A. 将电子从复合体II传递到复合体IIIB. 将电子从复合体III传递到复合体IVC. 在复合体I和复合体II之间传递电子D. 在复合体III和复合体IV之间传递电子答案:B4. 以下哪种物质不是氧化磷酸化的抑制剂?A. 寡霉素B. 氰化物C. 抗霉素AD. 葡萄糖答案:D5. 线粒体的内膜上哪种物质的含量最高?A. 脂质B. 蛋白质C. 糖类D. 核酸答案:B二、填空题6. 生物氧化过程中,________是能量转换的主要场所。
答案:线粒体7. 在电子传递链中,________复合体负责将电子传递给氧气,形成水。
答案:复合体IV8. 氧化磷酸化过程中,________的合成是能量转换的关键步骤。
答案:ATP9. 细胞色素c氧化酶是________复合体的组成成分。
答案:复合体IV10. 生物氧化过程中,________是细胞内主要的能量储存分子。
答案:ATP三、判断题11. 所有的生物氧化反应都必须在线粒体内进行。
(对/错)答案:错12. 线粒体的内膜比外膜具有更高的蛋白质含量。
(对/错)答案:对13. 电子传递链中的电子流动是单向的。
(对/错)答案:对14. 氧化磷酸化是一个自发进行的过程。
(对/错)答案:错15. 线粒体的基质中进行的是三羧酸循环。
(对/错)答案:对四、简答题16. 简述生物氧化过程中电子传递链的作用。
答案:电子传递链是线粒体内膜上的一系列蛋白质复合体,它们通过电子的传递,将电子能量转化为化学能,最终合成ATP。
电子传递链中的电子流动伴随着质子的泵入,形成跨膜的质子梯度,为ATP合成酶提供能量,从而实现氧化磷酸化。
生物氧化习题答案
生物氧化习题答案生物氧化习题答案生物氧化是生物体内的一种重要代谢过程,通过氧化还原反应将有机物转化为能量。
下面是一些关于生物氧化的习题及其答案,希望能帮助大家更好地理解这一过程。
1. 什么是生物氧化?生物氧化是指在生物体内,通过氧化还原反应将有机物转化为能量的过程。
它是细胞内能量供应的重要方式,也是生命活动的基础。
2. 生物氧化的主要反应是什么?生物氧化的主要反应是将有机物氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。
这个过程称为有机物的完全氧化。
3. 生物氧化的反应方程式是什么?生物氧化的反应方程式可以表示为:有机物+ O2 → CO2 + H2O + 能量。
其中,有机物是指葡萄糖等有机化合物,O2是氧气。
4. 生物氧化的能量来源是什么?生物氧化的能量来源主要是有机物中的化学能。
在生物氧化过程中,有机物中的化学键被氧化断裂,释放出能量。
5. 生物氧化的过程发生在哪里?生物氧化的过程主要发生在细胞的线粒体内。
线粒体是细胞内的一个细胞器,它是生物氧化的主要场所。
6. 生物氧化的产物有哪些?生物氧化的产物主要有二氧化碳和水。
二氧化碳通过呼吸排出体外,而水则通过尿液、汗液和呼吸排出体外。
7. 生物氧化与呼吸有什么关系?生物氧化是细胞内的一个过程,而呼吸是整个生物体的过程。
呼吸包括生物氧化过程和呼吸气体的交换过程。
8. 什么是无氧呼吸?无氧呼吸是指在没有氧气的情况下,通过其他物质来代替氧气进行能量产生的过程。
无氧呼吸产生的能量较少,产物中会产生乳酸。
9. 什么是有氧呼吸?有氧呼吸是指在有氧气的情况下,通过氧气进行能量产生的过程。
有氧呼吸产生的能量较多,产物中主要是二氧化碳和水。
10. 为什么生物氧化是一种重要的代谢过程?生物氧化是一种重要的代谢过程,因为它能够将有机物转化为能量,为细胞和生物体提供所需的能量。
同时,生物氧化还能够将有害的代谢产物排出体外,维持细胞内环境的稳定。
通过以上的习题及其答案,我们可以更好地理解生物氧化这一重要的代谢过程。
(完整版)生物化学习题及答案_生物氧化
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。
习题-生物氧化-题目答案
习题------生物氧化一、名词解释1.底物水平磷酸化:代谢底物在分解代谢中,形成某些高能中间代谢物,这些高能中间代谢物中的高能键,可通过酶促磷酸基团转移反应,直接使ADP磷酸化生成ATP作用。
X~P + ADP→XH + ATP是发酵中生物氧化取得能量的唯一方式。
和氧的存在与否无关,在A TP生成中没有氧分子参与。
2. 氧化磷酸化:电子(NADH+H+或FADH2)从被氧化的底物传递到氧的过程中,放出的自由能推动ADP酶促合成ATP。
故又称电子传递水平磷酸化。
实质是一个能量的偶联过程。
是需氧生物获得A TP的主要方式,是生物体内能量转移的主要环节,需要氧分子的参与。
3. 苹果酸-天冬氨酸穿梭:胞液/质中的NADH在两种不同的Asp-转氨酶、两种苹果酸脱氢酶(辅酶为NAD+) NADH在膜间空间苹果酸脱氢酶催化下将草酰乙酸(OAA) 还原成苹果酸,苹果酸穿过线粒体内膜到达内膜基质,经基质苹果酸脱氢酶催化脱氢,重新生成OAA 和NADH+H+。
NADH+H+即进入呼吸链进行氧化磷酸化,OAA经基质Asp- 转氨酶催化形成Asp,同时将Glu变为α-kG,Asp和α-kG通过线粒体内膜返回胞液,再由膜间空间Asp-转氨酶催化变成OAA,参与下一轮运输,由α-kG生成的Glu又回到基质。
线粒体外1NADH+H+通过该穿梭作用进入呼吸链被氧化,产生2.5分子ATP。
实质:顺浓度梯度运输。
4. 3-磷酸甘油穿梭:胞液/质中的NADH在两种不同的3-磷酸甘油脱氢酶的催化下,以3-磷酸甘油为载体穿梭往返于胞质和线粒体之间,间接转变为线粒体内膜上的FADH2而进入呼吸链,这种过程称为磷酸甘油穿梭。
二:问答题1. 鱼藤酮是一种非常有效的杀虫试剂和鱼的毒剂。
在分子水平上,它的作用方式是阻断电子从NADH脱氢酶的FMN传递到CoQ上。
抗霉素A是CoQH2(UQ)氧化的强烈抑制试剂。
(1)为什么昆虫和鱼吸收鱼藤酮后会死亡?鱼藤酮抑制呼吸链的复合体I,阻断呼吸链。
生物氧化练习题
生物氧化练习题姓名学号一、填空题这是根据接受代谢物脱下的氢的NADH 不同而区别的。
2、在呼吸链中,惟一的非蛋白组分是辅酶Q ,惟一不与线粒体膜紧密结合的蛋白质是NADH-CoQ还原酶。
3、细胞色素是一类含铁钋啉辅基的电子传递体,铁硫蛋白是一类含有非含卜啉铁和对酸不稳定的硫的电子传递体。
4、解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是化学渗透学说,它是英国生物化学家Peter Mitchell 于1961年首先提出的。
5、一对电子从NADH传递至氧的过程中,还原力逐渐减低,氧化力逐渐增强。
6、合成1分子ATP需 3 个质子通过ATP合酶,每个ATP从线粒体基质进入胞质需消耗 1 个质子,这样每产生1分子ATP,共需消耗 4 个质子。
7、生物氧化中NADH呼吸链的P/O比值是 2.5 ,FADH2呼吸链的P/O比值 1.5 。
8、用特殊的电子传递抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:①鱼藤酮、安密妥等抑制电子由NADH 向CoQ 的传递。
②抗霉素A抑制电子由维生素C 向Q2 的传递。
③氰化物、CO等抑制电子由细胞色素(a+a3)向分子氢的传递。
9、穿梭作用主要有磷酸甘油穿梭系统与苹果酸-天冬氨酸穿梭系统,两者进入呼吸链氧化,其P/O值分别是 1.5 和10、ATP 是各种生命活动所需能量的直接供应者。
的贮存形式。
二、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的)1、下列哪一叙述不是生物氧化的特点?:( D )A、逐步氧化B、必需有水参加C、生物氧化的方式为脱氢反应D、能量同时释放2、能直接将电子传递给氧的细胞色素是:(D )A、Cyt aa3B、Cyt bC、Cyt c1D、Cyt c3、真核细胞的电子传递链定位于:( C )A、胞液B、质膜C、线粒体内膜D、线粒体基质4、下列关于NADH的叙述中,不正确的是( B )A、可在胞液中生成B、可在线粒体中生成C、可在胞液中氧化生成ATPD、可在线粒体中氧化并产生ATP5、在生物氧化中FMN和FAD的作用是( D )A、转氨B、加氧C、脱羧D、递氢6、下列哪种物质不属于高能化合物?( A )A、葡萄糖-6-磷酸B、肌酸磷酸C、GTPD、1,3-二磷酸甘油酸7、电子传递抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、电子传递停止,ATP合成停止B、电子传递停止,ATP正常合成C、氧不断消耗,ATP合成停止D、氧不断消耗,ATP正常合成8、解偶联剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成9、氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应?( B )A、氧不断消耗,ATP正常合成B、氧不断消耗,ATP合成停止C、氧消耗停止,ATP合成停止D、氧消耗停止,ATP正常合成10、下列哪一个不是呼吸链的成员之一?( C )A、CoQB、FADC、生物素D、细胞色素C三、是非判断题1、生物体内,所有高能化合物都含有磷酸基团。
生物氧化 练习题
呼吸链中的递氢体是 A.铁硫蛋白 B.细胞色素c C.细胞色素b D.细胞色素aa3 E.辅酶Q
生物氧化的根本意义在于______。 A.产生ATP,为体内提供直接能源 B.使底物脱H,氧化生成H2O C.有机酸脱羧产生CO2 D.产生热量,维持体温 E.进行氧化磷酸化
ATP分子中高能磷酸键能储于______。
通常生物氧化是指生物体内 A.脱氢反应 B.营养物氧化成H2O和CO2的过程 C.加氧反应 D.与氧分子结合的反应 E.释出电子的反应
有关氧化磷酸化的叙述,错误的是
A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP 的过程
B.氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链 C.电子分别经两种呼吸链传递至氧,均产生 3分子ATP D.氧化磷酸化过程存在于线粒体内 E.氧化与磷酸化过程通过偶联产能
A.肌酸磷酸 B.GTP C.UTP D.CTP E.ADP
调节氧化磷酸化速率的主要因素是______。 A.还原当量的来源是否充分 B.氧
C.ADP D.电子传递链的数目 E.底物进入传递链的部位
关于化学渗透假说,错误的叙述是 A. 必须把内膜外侧的H+通过呼吸链泵到膜内来 B.需要在线粒体内腰两侧形成电位差 C.由 Peter Mitchell首先提出 D.H+顺浓度梯度由膜外回流时驱动 ATP的生成 E.质子泵的作用在于贮存能量
质是
A.CDP
B.ADP
C.GDP
D.TDP
E.UDP
A.含有寡霉素敏感蛋白 B.具有ATP合酶活性 C.结合GDP后发生构象改变 D.存在单加氧酶 E.存在H+通道 1.线粒体内膜复合物V的F1 2.线粒体内膜复合物V的F0
肝细胞液内NADH通过何种机制转入线粒体 内氧化______。 A.α-磷酸甘油穿梭 B.苹果酸穿梭 C.柠檬酸-丙酮酸循环 D.草酰已酸-Leabharlann 酮酸穿梭 E.苹果酸-草酰乙酸穿梭
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。
复习题-生物氧化
06 生物氧化一、学习要点1.掌握:生物氧化的概念和特点;呼吸链的概念及组成;线粒体内两条呼吸链的排列顺序;ATP的生成方式。
2.熟悉:CO2的生成方式;影响氧化磷酸化的因素;胞浆中NADH的氧化。
3.了解:氧化磷酸化偶联部位的确定。
二、测试题(一)名词解释1.生物氧化2.呼吸链3.底物水平磷酸化4.氧化磷酸化(二)填空题1.体内CO2的生成不是碳和氧的直接化合,而是通过生成的。
2.胞液中的NADH+H+可通过和穿梭作用进入线粒体进行。
3.体内ATP生成的方式有和两种,以为主。
4.人体各种生命活动所需能量的直接供应者是,而是能量的主要贮存形式。
5.生物氧化中物质氧化的方式包括、和。
6.代谢物脱下的氢通过NADH氧化呼吸链氧化时,其P/O比值是,通过琥珀酸氧化呼吸链氧化时,其P/O比值是。
7.ATP分子中含有个高能键,其末端的高能键常可转给、、,生成、和。
8.细胞色素是传递体,其辅基中的能进行可逆的氧化还原反应。
(三)选择题A1型题1.关于生物氧化的描述,错误的是A.生物氧化是在体温,pH近中性的条件下进行的B.生物氧化过程是一系列酶促反应,并逐步氧化,逐步释放能量C.最终产物是水、二氧化碳和能量D.所产生的能量均以ADP磷酸化为ATP的形式生成和利用E.生物氧化是三大营养物质在体内彻底氧化的过程2.下列物质中,属于解偶联物质的是A.一氧化碳B.二硝基酚C.鱼藤酮D.氰化物E.ATP3.P/O比值是指A.每消耗一分子氧所需消耗无机磷的分子数B.每消耗一原子氧所需消耗无机磷的克数C.无机磷原子消耗的摩尔数与氧原子消耗的摩尔数之比D.每消耗一克分子氧所需消耗无机磷的克原子数E.每消耗一克无机磷所需消耗原子氧的分子量4.各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是A.aa3→b→c→c1→O2B.c→c1→b→aa3→O2C.b→c1→c→aa3→O2D.aa3→b→c1→c→O2E.c1→b→c→aa3→O25.1克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的氢通过呼吸链传递,在氧存在时可生成A.1克分子ATP和1克分子H2OB.1克分子ATPC.1.5克分子ATP和1克分子H2OD.1.5克分子ATPE.2克分子ATP和1克分子H2O6.胞液中产生的NADH可以A.直接进入线粒体氧化B.将氢交给FAD生成FADH2后进入线粒体氧化C.还原磷酸二羟丙酮所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.由丙酮酸协助进入线粒体进一步氧化7.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.葡萄糖酵解8.有关ATP的叙述,正确的是A.ATP含有3个高能磷酸键B.ATP都是由呼吸链过程中经氧化磷酸化产生的C.在电子传递系统中每传递2个电子产生3个ATPD.ATP在反应中供出高能磷酸基后,即转变为ADPE.在电子传递系统中每传递2个电子产生2个ATP9.在胞浆中进行与能量生成有关的代谢途径是A.三羧酸循环B.脂肪酸氧化C.糖酵解D.氧化磷酸化E.糖原的合成10.NAD+在生物氧化过程中的作用是A.传递2个氢原子B.传递2个氢质子C.接受1个氢原子与1个电子D.接受1个氢质子与1个电子E.传递1个氢质子与1个电子11.氰化物引起ATP生成减少,是由于A.作用于呼吸中枢,换气不足B.干扰Hb带氧功能C.抑制氧化磷酸化偶联部位D.细胞色素aa3被抑制E.细胞色素c被抑制12.1摩尔乳酸彻底氧化为水和二氧化碳,产生ATP的摩尔数是A.9或10B.11或12C.13或14D.14或15E.17或1813.底物水平磷酸化是指A.底物因脱氢而进行的加磷酸作用B.直接由底物中的高能键转变成ATP末端的高能磷酸键C.体内生成ATP的摩尔数D.生成含有高能磷酸键化合物的作用E.底物因加氧而进行的磷酸化作用14.人体内各种活动的直接能量供给者是A.葡萄糖B.脂肪酸C.ATPD.GTPE.蛋白质15.下列不属于高能化合物的是A.1,3-二磷酸甘油酸B.6-磷酸葡萄糖C.磷酸烯醇式丙酮酸D.琥珀酰CoAE.ATP16.在呼吸链中能将电子直接传递给氧原子的是A.CytbB.CytcC.Cytc1D.Cytaa3E.Fs-S17.下列关于氧化磷酸化作用的描述,错误的是A.呼吸链中释放的能量,全部用于ADP磷酸化为ATPB.两种氢-电子传递体系,均可进行氧化磷酸化C.FAD和NAD+均可作为辅酶起到受氢体的作用D.依据呼吸链的P/O比值可大致推算出产生ATP的部位E.氧化磷酸化是体内能量生成的主要方式18.氧化磷酸化进行的部位是A.内质网B.溶酶体C.线粒体D.高尔基复合体E.微粒体19.线粒体外NADH经苹果酸穿梭进入线粒体后氧化磷酸化,能得到最大P/O比值为A.1B.1.5C.2D.2.5E.320.脑和肌肉能量的主要储存形式是A.磷酸烯醇式丙酮酸B.磷脂酰肌醇C.肌酸D.磷酸肌酸E.ATP21.脑细胞液中的NADH进入线粒体主要是通过A.苹果酸-天冬氨酸穿梭B.肉碱穿梭C.柠檬酸-丙酮酸循环D.α-磷酸甘油穿梭E.丙氨酸-葡萄糖循环22.肌肉收缩时的直接供能物质是A.ATPB.GTPC.CTPD.TTPE.磷酸肌酸23.肝细胞液中的NADH进入线粒体主要是通过A.苹果酸-天冬氨酸穿梭B.肉碱穿梭C.柠檬酸-丙酮酸循环D.α-磷酸甘油穿梭E.丙氨酸-葡萄糖循环24.丙酮酸氧化时其P/O比值是A.1.5B.2.5C.2D.3E.425.调节氧化磷酸化最重要的激素为A.肾上腺素B.肾上腺皮质激素C.胰岛素D.甲状腺激素E.生长激素A2型题26.向离体完整的线粒体中加入一化合物,此时测定其基质中无ATP的生成但耗氧量显著增加,这一化合物可能是A.呼吸链抑制剂B.呼吸链组成成分C.解偶联剂D.氧化磷酸化抑制剂 C.递氢体类似物27.将不同的底物如琥珀酸、β-羟丁酸、抗坏血酸、细胞色素c等分别加入离体完整的线粒体中,在体外模拟细胞内液的环境进行保温,测定P/O比值,来推算呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位,其原理是A.不同底物进入呼吸链的部位不同B.不同底物的氧化还原电位不同C.不同底物的吸收光谱不同D.不同底物阻断呼吸链的部位不同E.不同底物的自由能变化不同28.在有氧的条件下,哺乳动物骨骼肌细胞液中产生的NADH进入线粒体内经呼吸链氧化成水,同时产生1.5分子ATP,是通过下列哪种穿梭作用A.苹果酸-天冬氨酸穿梭B.α-磷酸甘油穿梭C.柠檬酸-丙酮酸穿梭D.丙酮酸穿梭E.鸟氨酸穿梭29.CO是煤气中的毒性成分,当向离体完整的线粒体中加入CO后,在有底物存在的条件下无氧的消耗,CO可能是与下列哪种物质结合而阻断呼吸链A.CoQB.Cyt bC.铁硫蛋白D.Cyt aa3E.Cyt c30.一服异烟肼的病人出现对称性皮炎,经检查发现其血中的维生素PP含量极低,下列哪组反应不受影响A.琥珀酸→延胡索酸B.谷氨酸→α-酮戊二酸C.丙酮酸→乳酸D.苹果酸→草酰乙酸E.异柠檬酸→α-酮戊二酸B型题(31~33题共用备选答案)A.NAD+B.CytP450C.Cyt aa3D.CoQE.NADP+31.属于呼吸链递电子体的是32.两条呼吸链的汇合点是33.能直接将电子传递给氧的是(34~35题共用备选答案)A.ATPB.肌酸C.磷酸肌酸D.ADP+PiE.AMP34.生命活动所需能量的直接供应体是35.肌肉和脑组织中能量的储存形式是(36~38题共用备选答案)A.dATPB.CTPC.UTPD.GTPE.ADP36.糖原合成所需的能源物质是37.磷脂合成所需的能源物质是38.蛋白质合成所需的能源物质是(39~40题共用备选答案)A.二硝基苯酚B.鱼藤酮C.COD.寡霉素E.铁鳌合剂39.能抑制细胞色素氧化酶的是40.同时抑制电子传递和ADP磷酸化的是(三)简答题1.简述生物氧化的特点。
新陈代谢生物氧化部分的练习题
第一部分填空1、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有_________和_________两种。
2、典型的呼吸链包括_________和_________两种。
3、FADH2经呼吸链完全氧化时测得的P/O值为。
4、真核细胞生物氧化的主要场所是,呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于。
5、生物膜主要由和组成。
6、底物脱下一对H,经NADH呼吸链氧化产生_____分子ATP;经琥珀酸呼吸链氧化产生____分子ATP。
7、耐寒植物的膜脂中脂肪酸含量较高,从而使膜脂流动性8、高能磷酸化合物通常指_________时能释放出大量自由能的化合物,其中最重要的是_________。
9、生物体内的氧化呼吸链有多条,其中以_________呼吸链和_________呼吸链两条最重要。
10、真核细胞生物氧化是在___________进行,原核生物细胞生物氧化是在___________进行。
11、在呼吸链上位于细胞色素C1的前一个成分是,后一个成分是。
第二部分单选题1、“生物氧化”一章内容告诉我们()。
A、解偶联剂抑制ADP磷酸化,但不影响氧化作用B、解偶联剂不影响ADP磷酸化,但影响氧化作用C、解偶联剂抑制ADP磷酸化和氧化作用D、解偶联剂不影响ADP磷酸化和氧化作用E、以上都不正确2、各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:()A、C→b1→C1→aa3→O2B、C→C1→b→aa3→O2C、C1→C→b→aa3→O2D、b→C1→C→aa3→O23、生物体内ATP最主要的来源是()A、糖酵解B、TCA循环C、磷酸戊糖途径D、氧化磷酸化作用4、下列哪一个不是呼吸链的成员之一( )A、CoQB、FADC、生物素D、细胞色素C5、下列不属于高能磷酸化合物的是()A、磷酸肌酸B、1,3二磷酸甘油酸C、1-磷酸葡萄糖D、磷酸烯醇式丙硐酸6、在呼吸链中,将复合物I、复合物II与细胞色素系统连接起来的物质是什么?()A、FMNB、Fe?S蛋白C、CoQD、Cytb7、目前公认的氧化磷酸化理论是:()A、化学偶联假说B、构象偶联假说C、化学渗透假说D、中间产物学说8、生物膜的基本结构是()A 磷脂双层两侧各有蛋白质附着B 磷脂形成片层结构,蛋白质位于各个片层之间C 蛋白质为骨架,二层磷脂分别附着于蛋白质的两侧D 磷脂双层为骨架,蛋白质附着于表面或插入磷脂双层中9、生物膜主要成分是脂和蛋白质,它们主要通过什么键相连?()A 共价键B 二硫键C 氢键D 疏水作用10、下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?()A CoQB 细胞色素cC FAD D 肉毒碱11、哪些组分需要用去垢剂或有机溶剂从生物膜上分离下来( )?A、外周蛋白B、嵌入蛋白C、共价结合的糖类D、膜脂的脂肪酸部分12、1对H通过NADH呼吸链氧化可生成()分子ATP。
生物氧化习题答案 Word 文档
答案:二、选择题 1.D 2.D 3.C 4.D 5.E 6.A7.D 8.C 9.C 10.C 11.C 12.B 13.B 14.B 15.C16.D 17.C 18.B 19.B 20.C三、填空题1.有机分子氧化分解可利用的能量2.∆G ∆G0∆G0'3.释放的自由能大于20.92kJ/mol ATP 流通货币4.线粒体线粒体内膜5.NADH-CoQ Cytb-Cytc Cyta-a3-O26复合体I 复合体III 复合体IV7. 化学渗透学说8.氧化磷酸化底物水平磷酸化9.2,4-二硝基苯酚破坏H+电化学梯度10.2.5 1.511.呼吸链 3 内膜内侧内膜外侧电化学F1-F0复合体内侧 112.三合成ATP H+通道和整个复合体的基底OSCP 寡霉素13.穿梭二α-磷酸甘油穿梭系统苹果酸穿梭系统14.与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链。
15、5个、1个、O2、CO、CN16、NAD、FAD四、是非题 1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.×7.√8.√五、问答题1、特点:常温、酶催化、多步反应、能量逐步释放、放出的能量贮存于特殊化合物。
方式:单纯失电子、脱氢、加水脱氢、加氧。
2.线粒体呼吸链的组分实质上包括:4种镶嵌在线粒体内膜上中的酶的复合体(I、II、III、IV),1个由单亚基组成、位于线粒体内膜外侧的膜外周蛋白细胞色素C,1个活动性强的非蛋白质组分辅酶Q。
在四个酶复合体中,有3个是质子泵(I、III、IV),在电子传递过程中可将质子从线粒体内膜泵到线粒体膜间隙中。
线粒体电子传递链有2个电子入口,一个是NADH,一个是FADH2,末端氧化酶是细胞色素aa3,最终电子受体是氧。
3.(1)呼吸链中递氢体和电子传递体在线粒体内膜中是间隔交替排列的,并且都有特定的位置,催化反应是定向的。
(2) 递氢体有氢泵的作用,当递氢体从线粒体内膜内侧接受从NADH+H+ 传来的氢后,可将其中的电子(2e -)传给位于其后的电子传递体,而将两个H+ 质子从内膜泵出到膜外侧,在电子传递过程中,每传递一对电子就泵出6个H+ 质子。
生物氧化课后习题及答案
生物氧化课后习题及答案生物氧化课后习题及答案生物氧化是生物体内的一种重要代谢过程,它通过氧化还原反应将有机物转化为能量。
在生物氧化过程中,有一系列的酶参与其中,如葡萄糖酶、乳酸脱氢酶等。
下面是一些关于生物氧化的习题及答案,希望能对大家的学习有所帮助。
1. 生物氧化的主要目的是什么?答案:生物氧化的主要目的是将有机物转化为能量,供给生物体的生命活动。
2. 生物氧化的基本过程是什么?答案:生物氧化的基本过程是有机物被氧化酶催化,产生二氧化碳和水,并释放出能量。
3. 生物氧化过程中产生的能量是如何储存的?答案:生物氧化过程中产生的能量以ATP(三磷酸腺苷)的形式储存。
4. 生物氧化过程中最常见的有机物是什么?答案:生物氧化过程中最常见的有机物是葡萄糖。
5. 生物氧化的反应方程式是什么?答案:葡萄糖 + 氧气→ 二氧化碳 + 水 + 能量6. 生物氧化过程中的关键酶是什么?答案:生物氧化过程中的关键酶是葡萄糖酶。
7. 生物氧化过程中的副产物有哪些?答案:生物氧化过程中的副产物有二氧化碳和水。
8. 生物氧化过程中是否需要氧气?答案:是的,生物氧化过程中需要氧气作为氧化剂。
9. 生物氧化过程中是否产生废物?答案:生物氧化过程中产生的废物是二氧化碳和水,它们通过呼吸系统排出体外。
10. 生物氧化过程对生物体有什么重要意义?答案:生物氧化过程为生物体提供了能量,维持了生命活动的进行。
生物氧化是生物体内一项重要的代谢过程,通过将有机物氧化为二氧化碳和水释放出能量。
这个过程需要一系列的酶的参与,其中最关键的是葡萄糖酶。
生物氧化过程产生的能量以ATP的形式储存,供给生物体的各种生命活动。
生物氧化过程中最常见的有机物是葡萄糖,反应方程式为葡萄糖加氧气生成二氧化碳、水和能量。
这个过程需要氧气作为氧化剂,产生的废物是二氧化碳和水,通过呼吸系统排出体外。
生物氧化过程对生物体具有重要意义,它为生物体提供能量,维持了生命活动的进行。
生物氧化习题及答案
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
ATP
B 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
()
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 ADP
_________的作用。
7、泛醌是一个脂溶性辅酶,它可以接受呼吸链中从 来的电子,然后将电子传递给 _________。
_________或_________传递
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。
_________、 _________、_________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。
生物氧化习题
NAD+
和NADP+、
FAD、FMN、CoQ既可传递电子又可传递氢;铁硫蛋白、细胞色素体系只能传递电子。
4.在呼吸链中,与磷酸化偶联的三个部位是_NADH-> CoQ__、_Cyt bCyt c__、和_Cyt aa3-__。
6.目前,解释生物氧化磷酸化的机理的假说有三种,即_化学偶联假说__、_构象偶联假说__和_化学渗透假说__。
C.电子从NADH传递到氧时,发生了负的自由能变化
D.呼吸链对H和电子的传递是否持续进行,取决于氧化磷酸化正常与否。
58.下列各酶中,其辅基为FAD的是:
(C)
A.细胞色素氧化酶
B.过氧化物酶
C.琥珀酸脱氢酶
D.乳酸脱氢酶
59.呼吸链各成员中,唯一能激活O2的是:
(A)
A.细胞色素aa
3B.辅酶Q C.细胞色素b
6.P/O是指呼吸链每消耗_一对电子__所用去的_ADP分子数__或产生_ATP分子数__的比值。
7.代谢中间物的氢原子进入呼吸链有两条途径:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
多数代谢物是通过以___为辅酶的___酶类的作用,
形成___后进入呼吸链。另一条途径是以___为辅酶的___酶类脱氢,形成___而进入呼吸
链。
8.NAD+的全称是__烟酰胺腺嘌呤核苷酸_。它是许多_催化__脱氢酶的_辅酶__。作为递氢体,其___部分可进行可逆的
B.代谢物脱水反应引起分子内部能量重新分布
C.代谢物脱水反应伴随ATP产生
D.A、
B、C中无正确答案
71.氧化磷酸化意指:
(A)
A.呼吸链传递氢和电子过程的同时,释放能量使ADP磷酸化
生物氧化复习题
生物氧化一级要求单选题1 从低等的单细胞生物到高等的人类,能量的释放、贮存和利用都以下列哪一种为中心?A GTPB UTPC TTPD ATPE CTP D2 下列物质中哪种是呼吸链抑制剂?A ATPB 寡酶素C 2,4-二硝基苯酚D 氰化物"E 二氧化碳 D3 NADH脱氢酶可以以下列什么物质作为受氢体:A NAD+B FADC CoQD FMNE 以上都不是 D4 能以甲烯蓝为体外受氢体的是:A 氧化酶B 不需氧脱氢酶C 需氧脱氢酶D Cyt CE Cyt aa3 C5 参与糖原合成的核苷酸是:A CTPB GTPC UTPD TTPE UMP C6 参与蛋白质合成的核苷酸是:A CTPB UTPC GTPD ADPE GMP C7 能直接以氧作为电子接受体的是:A 细胞色素bB 细胞色素CC 细胞色素b1D 细胞色素a3E 细胞色素C1 D8 氢原子经过呼吸链氧化的终产物是:A H2O2B H2OC H+D CO2E O B9 加单氧酶催化代谢需要下列哪种物质参与?A NAD+B 细胞色素bC 细胞色素P450D 细胞色素aa3E 细胞色素b5 C10 下列物质中哪一种称为细胞色素氧化酶?A CytP450B CytcC CytbD Cytaa3E Cyta D11 生物氧化中大多数底物脱氢需要哪一种作辅酶?A FADB FMNC NAD+D CoQE Cytc C12 NADH+H+的受氢体是:A FADB FMNC CoQD 硫辛酸E Cytb B13 能将2H+游离于介质而将电子递给细胞色素的是:A NADH+H+B FAD2HC CoQD FMN2HE NADPH+H+ C14 CytP450主要分布在:A 线粒体B 溶酶体C 微粒体D 胞浆E 内质网 C15 下列物质氧化中哪个不需经NADH氧化呼吸链?A 琥珀酸B 苹果酸C β-羟丁酸D 谷氨酸E 异柠檬酸 A16 需氧脱氢酶催化的反应终产物是:A COB CO2C H2OD H2O2E 2H+ D17 下列哪种酶属需氧脱氢酶?A 乳酸脱氢酶B L-氨基酸氧化酶C 琥珀酸脱氢酶D NADH脱氢酶E 苹果酸脱氢酶 B18 除了下列哪一种化合物外,其它物质分子中都含有高能磷酸键:A 磷酸烯醇式丙酮酸B 磷酸肌酸C ADPD 葡萄糖-6-磷酸E 1,3-二磷酸甘油酸 D19 下列有关ATP的叙述,哪一项是错误的?A ATP是腺嘌啉核苷三磷酸B ATP含2个高能磷酸键C ATP的高能磷酸键可转移给葡萄糖形成G-6-PD ATP水解为ADP+PiΔG°-7.3 kcal/molE 通过ATP酶作用,ADP磷酸化为ATP E20 在三羧酸循环中,哪一步是通过底物水平磷酸化,形成高能磷酸化合物的A 柠檬酸→α-酮戊二酸B α-酮戊二酸→琥珀酸C 琥珀酸→延胡索酸D 延胡索酸→苹果酸E 苹果酸→草酰乙酸 B21 下列有关不需要氧脱氢酶的叙述,哪一项是错误的?A 不能以O2为直接受氢体B 一种辅酶可作为多种不需氧脱氢酶的辅酶C 一种酶可催化多种底物脱氢D 催化反应可逆,既能提供氢,又能接受氢E 作为呼吸链的一员,起传递电子的作用 C22 胞浆中1摩尔乳酸经彻底氧化分解后产生ATP的摩尔数是:A 9或10B 11或12C 13或14D 15或16E 17或18 E23 胞浆中形成NADH+H+,经苹果酸穿梭后酶摩尔产生ATP的摩尔数是:A 1B 2C 3D 4E 5 C24 氰化物能与下列哪种物质结合从而阻断呼吸链的生物氧化?A 细胞色素CB 细胞色素bC 细胞色素aa3D 细胞色素b1E 细胞色素b5 C25 催化单纯电子转移的酶是:A 以NAD+为辅酶的酶B 细胞色素和铁硫蛋白C 需氧脱氢酶D 加单氧酶E 脱氢酶 B26 下列那种酶催化的反应属于底物水平的磷酸化?A 3-磷酸甘油酸激酶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 A27 各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:A c-bl-cl-aa3-O2B c-cl-b-aa3-O2C cl-c-b-aa3-O2D b-cl-c-aa3-O2E b-c-cl-aa3-O2 D28 不需氧脱氢酶的辅助因子是:A NAD+B NADP+C FADD FMNE 以上都是 E29 下列有关呼吸链的叙述哪些是正确的?A 体内最普遍的呼吸链为NADH氧化呼吸链B 呼吸链的电子传递方向从高电势流向低电势C 如果不与氧化磷酸化偶联, 电子传递就中断D 氧化磷酸化发生在胞液中E β羟丁酸通过呼吸链氧化时P/O比值为2 A30 下列有关ATP的叙述,哪一点是错误的?A ATP是腺嘌啉核苷三磷酸B A TP含2个高能磷酸键C ATP的高能磷酸键可转移给葡萄糖形成G-6-PD ATP水解为ADP+PiΔG°-7.3 kcal/molE 通过ATP酶作用,ADP磷酸化为ATP E31 下列关于生物氧化呼吸链的叙述哪项是不正确的?A 组成呼吸链的各成份按E'0值从小到大的顺序排列B 呼吸链中的递氢体同时也都是递电子体C 呼吸链中的递电子体同时也都是递氢体D 电子传递过程中伴有ADP磷酸化E 抑制呼吸链中细胞色素氧化酶, 则整个呼吸链的功能丧失 C32 一克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的一对氢经过呼吸链氧化生成水,同时生成多少克分子A TP?A 1B 2C 3D 4E 6 B33 1mol琥珀酸脱氢生成延胡索酸,脱下的氢通过呼吸链传递,在KCN存在是,可生成多少molATP?A 1B 2C 3D 4E 无ATP E34线粒体外NADH经苹果酸穿梭进入线粒体后氧化磷酸化,能得到的最大P/O 比值约为:A 0B 1 B 2 D 3 E 以上都不是 D35 氰化物中毒是由于抑制了那种细胞色素的作用?A cytaB cytbC cytcD cytaa3E cytcl D36 催化底物直接以氧为受氢体产生水的酶是:A 黄嘌呤氧化酶B 细胞色素氧化酶C 琥珀酸脱氢酶D 乳酸脱氢酶E 以上都不是 A37 CO影响氧化磷酸化的机理在于:A 使ATP水解为ADP和Pi加速B 解偶联作用C 使物质氧化所释放的能量大部分以热能形式消耗D 影响电子在细胞色素b与C1之间传递E 影响电子在细胞色素aa3与O2之间传递 E38 一克分子丙酮酸在线粒体内彻底氧化生成CO2及H2O可产生多少克分子ATP?A 4B 8C 12D 14E 15 E39 人体活动主要的直接供能物质是:A 葡萄糖B 脂肪酸C ATPD GTPE 磷酸肌酸 C40 参与磷脂合成的核苷酸是:A CTPB UTPC GTPD GDPE CMP A41 加单氧酶又名羟化酶或混合功能氧化酶其特点是:A 将氧分子(O2)加入底物,故称加单氧酶B 主要参与为细胞提供能量的氧化过程C 催化氧分子中的一个原子进入底物,另一个被还原产生水D 催化底物脱氢,以氧为受氢体产生H2O2E 具有氧化、还原、羟化、水解等多种功能,故称混合功能氧化酶 C42 呼吸链的电子递体中,有一种组分不是蛋白质而是脂质,这就是:A NAD+B FMNC Fe-SD CoQE Cyt D43 有肌肉细胞中,高能磷酸键的主要贮存形式是:A ATPB GTPC UTPD ADPE 磷酸肌酸 E44 当电子通过呼吸链传递给O2被CN-抑制后,这时偶联磷酸化的情况是:A 在部位1可进行B 在部位2可进行C 在部位1、2仍可进行D 在部位1、2、3都可进行E 在部位1、2、3都不能进行, 呼吸链中断 E45 2,4-二硝基酚抑制细胞代谢的功能,可能由于阻断下列哪一种生化作用所引起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E 以上都不是 C46 下列物质中哪一种含有高能键?A α-磷酸甘油B 3-磷酸甘油酸C 1-磷酸甘油D 1,3-二磷酸甘油酸E 6-磷酸葡萄糖 D47 下列哪种酶是需氧脱氢酶?A 细胞色素氧化酶B 琥珀酸脱氢酶C 6-磷酸葡萄糖脱氢酶D 乳酸脱氢酶E 单胺氧化酶 E48 二硝基酚能抑制下列哪种代谢途径?A 糖酵解B 肝糖异生C 氧化磷酸化D 脂肪酸合成E 蛋白质合成 C二级要求49 能使氧化磷酸化减慢的物质是:A VitB1B ADPC A TPD GDPE AMP C50 能使氧化磷酸化加速的物质是:A ATPB ADPC CoASHD VitCE GTP B51 下列哪一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CD 铁硫蛋白E 肌红蛋白 D52 下列氧化还原系统哪一个氧化还原电位最高?A 延胡索酸/琥珀酸B 氧化型泛醌/还原型泛醌C cytaa3--Fe3+/Fe2+D cytb-Fe3+/Fe2+E NAD+/NADH C53 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3?A β-羟丁酸B α-磷酸甘油C 琥珀酸D 抗坏血酸E 以上都不是 A54正常情况,ADP浓度是调节线粒体呼吸的主要因素.劳动或运动时A TP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,呼吸随之加快B ADP相应地减少,以维持ATP/ADP比值在正常范围C ADP大幅度减少,导致ATP/ADP比值增高,呼吸随之加快D ADP大量产生并不断磷酸化生成ATP以补充A TP的消耗E ADP也减少但较A TP减少的程度低, 因此ATP/ADP比值增高,刺激呼吸加快A55 除了下列哪一种化合物外,其它什么物质分子中都含有高能磷酸键:A 磷酸烯醇式丙酮酸B 磷酸肌酸C ADPD 葡萄糖-6-磷酸E 1,3-二磷酸甘油酸 D56 P/O比值是指:A 每消耗一克分子氧所消耗无机磷的克原子数B 每消耗一克原子氧所消耗无机磷的克原子数C 每消耗一克分子氧所消耗无机磷的克分子数D 每消耗一克原子氧所消耗无机磷的克分子数E 每消耗一克分子氧所合成ATP的克分子数 B57 线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭作用进入线粒体内,实现氧化磷酸化,其P/O比值为:A 0B 1C 2D 3E 以上都不对 C58胞浆中形成NADH+H+,经苹果酸穿梭后1摩尔能产生A TP的摩尔数是:A 1B 2C 3D 4E 5 C59 在离体线粒体实验中测得一底物的P/O比值为1.8,该底物脱下的氢最可能在下列哪一部位进入呼吸链?A NAD+B FMNC cytclD cytaa3E 以上都不是 E60 细胞色素中的辅基为血红素A的化合物是:A 细胞色素bB 细胞色素CC 细胞色素P450D 细胞色素aa3E 细胞色素b5 D61 过氧化氢酶的辅基是:A CoQB 铁硫中心C 血红素D FMNE NAD+ C62 氧化酶类常含有下列哪种金属元素?A Mg2+B CoC MoD Cu2+E Zn2+ D63 细胞色素aa3中除含有铁卟啉外还含有:A 钼B 镁C 锰D 铜E 钴 D64 主要存在于肝微粒体中的细胞色素是:A 细胞色素b1B 细胞色素b3C 细胞色素cD 细胞色素aa3E 细胞色素P450 E65 谷胱甘肽过氧化物酶含有:A 铜B 钼C 硒D 锌E 硫 C66 下列有关细胞色素的叙述哪一项是正确的?A 全部存在于线粒体B 全部含有血红素辅基C 都是递氢体D 都是递电子体E 与CO、CN-结合后丧失活性 D67 CytP450可参与下列哪种物质的合成?A 脂肪酸B 糖元C 丙酮酸D 胆汁酸E 氨基酸 D68 参与药物、毒物生物转化过程的细胞色素是是:A Cytaa3B CytcC CytbD CytP450E Cytc1 D69 人体内二氧化碳生成方式是:A O2与C的直接结合B O2与CO的结合C 有机酸的脱羧D 一碳单位与O2结合D 有机酸的脱氢 C70 铁硫蛋白中含有铁,属于下列中哪一种?A 血红素铁B 非血红素铁C 血红素AD 游离铁E 铁现硫的非共价化合物 B71 测得某底物P/O比值是1.7,生成的ATP数是:A1 0.5 B 3 C 1 D 2 E 0 D72 下列物质中哪一种可穿过线粒体膜?A NAD+B NADHC 草酰乙酸D 谷氨酸E NADP+ D73 铁硫蛋白的作用是:A 递氢B 递氢兼递电子C 只脱去底物的电子D 传递电子E 以上都不是 D74 不能穿过线粒体内膜的物质是:A 苹果酸B 谷氨酸C 天冬氨酸D 草酰乙酸E 以上都不是 D 三级要求75 分子中含有异咯嗪的物质是:A NAD+B NADP+C FMND NADHE Fe-S C76 下列关于营养素在体外燃烧和生物体内的氧化的叙述哪一项是正确的?A 都需要催化剂B 都需要在温和条件下进行C 都是逐步释放能量D 生成的终产物基本相同E 氧与碳原子直接化合生成CO2 D77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 膜外侧pH比膜内侧高E 经三分子体内部由Pi+ADP合成ATP D78 能使1/2 O2变成O2-的是:A Cytaa3Fe2+B 2Cytaa3Fe3+C 2Cytaa3Fe2+D 2CytbFe3+E Cytc C一级要求多选题1 在线粒体呼吸链中,偶联磷酸化可以发生在下列哪些部位之间?A CoQ→CytbB Cytb→CyteC 丙酮酸→NAD+D NAD+→CoQE 琥珀酸→CoQ CD2 下列物质中哪些是高能化合物?A 乙酰辅酶AB ATPC 琥珀酰辅酶AD 磷酸甘油E 磷酸肌酸ABCE3 能使H2O2分解的物质有:A Cyt aa3B 过氧化氢酶C 超氧物歧化酶D 过氧物酶E O2CD4 FAD H2可以以下列什么物质作受氢体:A O2B NAD+C FMND CoQE 以上都不是CD5 胞液中NADH通过何种途径进入线粒体?A 3-磷酸甘油--磷酸二羟丙酮穿梭作用B 柠檬酸--丙酮酸穿梭作用C 苹果酸--天冬氨酸穿梭作用D 草酰乙酸--丙酮酸穿检梭作用E 肉毒碱转运AC6 氧化磷酸化偶联部位是在:A Cytc1→Cytc2B NADH→CoQC Cytb→CytCD CoQ→CytcE 以上都是BCD7 H2O2在体内的生理作用表现为:A 杀死吞噬进来的细菌B 形成过氧化脂质C 使2I-氧化成I2D 形成脂褐素E 以上都是AC8 下列哪些物质可发生底物水平磷酸化?A 琥珀酰辅酶AB 6-磷酸葡萄糖C 1,3-二磷酸甘油酸D 乙酰CoAE 磷酸甘油AC9 下列有关NADH的叙述哪些是正确的?A 可在线粒体中形成B 可在胞液中形成C 在线粒体中氧化并产生ATPD 在胞液中氧化并产生ATPE 以上都是ABC10 能直接与氧在呼吸链中连接的细胞色素是:A 细胞色素aa3B 细胞色素bC 细胞色素P450D 细胞色素CE CoQ ABC11 能调节使氧化磷酸化加速的因素是:A ADP/A TP比值B ATP/ADP比值C 甲状腺素D 胰岛素ACE O212 下列有关ATP的叙述哪些是正确的?A 是机体最主要的直接供能者合成B 与放能反应偶联,可由ADP和PiC ATP分子中的高能磷酸键可转给肌酸形成肌酸磷酸(C-P)D 水解时释放的能量7.Ckeal/molE 以上都不是ABCD13 同时传递电子和氢原子的辅酶有:A CoQB FMNC NAD+D CoAE 以上都不是ABC14 高能磷酸键存在于那些分子中:A 磷酸烯醇式丙酮酸B 三磷酸腺苷C 肌酸磷酸D 二磷酸腺苷E 一磷酸腺苷ABCD15 关于呼吸链的描述下列哪些是正确的?A 电子连续传递有赖于氧化磷酸化B 电子从NADH传递给氧的过程中,自由能的变化是正的C 所有的组份既能递氢,又能递电子D 卟呤环中的铁经历了Fe3+→Fe2+的变化E 以上都不是CD16 关于细胞色素P450正确的描述是:A 氧化型P450与CO结合后对450nm光有强烈的吸收B 还原型P450与CO结合后对450nm光有强烈吸收C 不能以O2为直接受氢体D O2可以作为直接受氢体E 以上都不是BC17 属于过氧化物酶的有A L-氨基酸氧化酶B NADH氧化酶C D-氨基酸氧化酶D NADPH氧化酶ABCDE 单胺氧化酶18 以NADP+为辅酶的酶有A 苹果酸脱氢酶B 苹果酸酶C 异柠檬酸脱氢酶D 6-磷酸葡萄糖脱氢酶E NADH氧化酶CD19 下列物质中哪些是呼吸链抑制剂?A 抗霉素AB 鱼藤酮C 氰化物D 一氧化碳E 以上都是ABCDE二级要求20 能经过NAD+呼吸链氧化分解的代谢物质有:A 苹果酸B β羟丁酸C 异柠檬酸D α磷酸甘油E 琥珀酸ABC21 对人体有毒的物质是:A 超氧物离子B GSHC H2O2D GSSGE SOD AC22 在微粒体中进行的生物氧化反应有A 羟化B 脱烷基C 环氧化D 氧化E 还原ABCD23 能作为递氢体的物质有:A NAD+B CytaaC C FADD Fe-sE O2AC 24在允许NADH进入线粒体的条件下,将经氰化物处理的线粒体放入含过量的NADH的介质中,若向反应体系中加入能与CoQ进行反应及能使O2还原为氧化物的电子传递体后,将会导致的是A 细胞色素C主要处于氧化状态B 还原型和氧化型黄素蛋白同时存在C 整条呼吸链不发生电子传递D P/O比值约为1/2E 以上都不是CD25 有关能量产生的化学渗透学说的叙述是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 氢在呼吸链的传递过程中出现电荷分离,生成的质子不断被泵到内膜外C 线粒体膜上的ATP酶,催化ADP+Pi→ATPD 内膜内侧pH通常低于内膜外侧pHE 以上都是ABC26 能穿过线粒体膜的物质是:A 苹果酸B 谷氨酸C 天冬氨酸D 草酰乙酸E 3-磷酸甘油ABC27 不能穿过线粒体内膜的物质是:A 苹果酸B 谷氨酸C 天冬氨酸D 草酰乙酸E 3-磷酸甘油 D28 确定氧化磷酸化偶联部位的实验依据是:A P/O比值B ΔG0'C ΔE0'计算D 法拉第常数(E)E 以上都是AC29 测得某底物P/O比值是1.7,生成的ATP数是:A 0.5B 3C 1D 2E 0 D 三级要求30 化学渗透学说认为:A 递氢体与递电子体间隔交替排列B 递氢体具有氢泵作用C H+不能自由回到线粒体内膜内侧D H+可以自由回到线粒体内膜内侧E 以上都是ABC 一级要求名词解释1 生物氧化2 氧化酶3 需氧脱氢酶4 不需氧脱氢酶5 细胞色素氧化酶6 A TP合酶7黄素蛋白8ADP/ATP比值9混合功能氧化酶(加单氧酶)10 氧化磷酸化11 底物水平磷酸化12 苹果酸穿梭作用13 P/O比值14 细胞色素P45015 呼吸链16 解偶联剂17 α-磷酸甘油穿梭作用18 过氧化物酶19 过氧化氢酶二级要求20 铁硫蛋白21 α-脱羧22 α-氧化脱羧23 β-脱羧24 β-氧化脱羧25 加双氧酶26 高能键27高能化合物28 氧化物歧化酶三级要求29 电子传递体30 氧化还原反应31 自由能32标准氧化还原电位33自由基34递氢体一级要求问答题1 试述CO和氰化物中毒的机理.2 试述呼吸链中各种酶复合物的排列顺序及ATP的生成部位.3 什么是生物氧化?生物氧化有哪几种方式?有什么特点4 煤气(CO)中毒时,机体的耗氧量降低,为什么?5 何谓P/O值,其生物学意义如何?6 彻底氧化一分子软脂酸(16 C),试问共需消耗多少分子氧,说明理由.7 体内ATP有哪些生理作用8 在磷酸戊糖途径中生成的NADPH,如果不参加合成代谢,那么它将如何进一步氧化9 何谓氧化磷酸化作用?NADH呼吸链中有几个氧化磷酸化偶联部位?10 氰化物中毒时,组成呼吸链的物质的氧化还原状态会发生哪些改变?11 肌肉激烈运动后,如何调节肌肉中的糖与脂肪代谢?12 当充分供给底物柠檬酸,ADP,Pi和O2,并分别用(1)鱼藤酮,(2)抗霉素,(3) 氰化物作抑制剂时,估计肝线粒体中NAD+、NADH还原酶、细胞色素b、细胞色素c、细胞色素 a 的氧还状况如何?13 列出呼吸链抑制剂与解偶联剂抑制作用的部位.14 线粒体内膜上有哪些呼吸链酶复合物?15 当下列化合物完全氧化生成CO2和H2O时,估计产生ATP的数目是多少?以克分子计(1)乳酸, (2)谷氨酸, (3)柠檬酸, (4)3-磷酸甘油醛, (5)丙氨酸.16 苹果酸在苹果酸脱氢酶作用下脱下的氢如何与氧结合成水.写出生成水的过程.此时的P/O比值是多少.请指出产能的步位.17 试述细胞浆内乳酸氧化产生的NAD+及生成2分子ATP的生化机制.18 加单氧酶催化什么反应?试举二例以说明此类酶在代谢中的重要性.19 区别需氧和不需氧脱氢酶,举例说明它们在体内代谢中的重要作用.20 比较乳酸在肌肉组织和肝脏彻底氧化时的异同,并计算出各自产生的ATP数.21 试述加单氧酶的组成?催化什么反应?有何生理意义?22 线粒体外生成的NADH在有氧情况下,如何进入线粒体内彻底氧化?并写出其氧化过程.23 一克分子β-羟丁酸在体内彻底氧化生成CO2、H2O和ATP,写出其生化过程.24 论述影响氧化磷酸化的主要因素25 比较NADH呼吸链和琥珀酸呼吸链的异同.(组成、组成成分排列顺序、H和e传递机理、ATP生成偶联部位、同样一对H产生ATP数).26 底物水平磷酸化和氧化磷酸化有何异同?27 什么是呼吸链? 线粒体内苹果酸经苹果酸脱氢酶作用脱下的氢是如何与氧结合生成水的?写出体内物质代谢中水生成的生化过程.28 计算一克分子软脂酸在体内彻底氧化分解可生成的ATP克分子数.29 试比较糖无氧酵解及有氧氧化中ATP生成的方式有何不同?30 体内催化生物氧化的酶有哪几类?各举一例说明.31 写出三个底物水平磷酸化反应.二级要求32 磷酸肌酸怎样生成?其生成有何生理意义?33 缺乏维生素B2,可能会影响哪些酶发挥作用?34 3-磷酸甘油醛氧化时脱下的氢是如何进入线粒体而氧化成水的?35 能被机体直接利用做功的能量形式是什么? 一克分子葡萄糖彻底氧化分解可产生686仟卡能量,按一克分子高能磷酸键以7.3仟卡计算,葡萄糖在体内分解供能脂中可被机体利用的效率是多少?36 简述生物氧化中水和CO2的生成方式.37说明呼吸链中各种递氢体(或电子传递)的传递方式.38 体内需氧脱氢酶作用加强时,对机体可能发生哪些有害的后果?39 计算一克分子甘油在脑和肝中氧化分解生成ATP数目.40体内过氧化氢及超氧离子是如何生成的?又如何消除的?41 甲状腺激素对氧化磷酸化作用有何影响?甲状腺机能亢进的人,为什么耗氧量会增加.42 生物氧化与非生物氧化相比特点?43任举体内二种具有抗氧化作用的物质(包括酶和维生素)指出其作用机理和生理作用. 44以细胞色素P450为辅酶的加单氧酶系包括哪些酶和辅助因子?三级要求45 呼吸链的排列顺序是用哪些实验方法来确定的?46 什么是标准自由能变化?47 何谓高能化合物?举例说明生物体内有哪些高能化合物?48 说明氧化磷酸化中化学渗透学说的要点.。
生物氧化练习题及答案
生物氧化练习题及答案生物氧化练习题及答案关于七年级生物的课程即将结束,同学们要准备哪些同步练习题来练习呢?下面是店铺帮大家整理的生物氧化练习题及答案,仅供参考,大家一起来看看吧。
一、名词解释1、生物氧化:生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解,最终生成CO2和H2O并释放出能量的作用。
生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2和H2O的同时,释放的能量使ADP转变成ATP。
2、呼吸链:有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。
电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源。
3、氧化磷酸化:在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP磷酸化生成ATP的作用,称为氧化磷酸化。
氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP的主要方式。
4、P/O:电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP。
经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP的分子数)称为磷氧比值(P/O)。
如NADH的磷氧比值是3,FADH2的磷氧比值是2。
5、底物水平磷酸化:在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。
此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP。
6、能荷:能荷是细胞中高能磷酸状态的一种数量上的衡量,能荷大小可以说明生物体中ATP—ADP—AMP系统的能量状态。
二、填空1、真核细胞的呼吸链主要存在于线粒体内膜,而原核细胞的呼吸链存在于细胞质膜。
2、NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是复合体Ⅰ、复合体Ⅲ、复合体Ⅳ。
生物氧化习题
复习测试(一)名词解释1. 生物氧化2. α-脱羧3. 氧化脱羧4. 呼吸链5. 氧化磷酸化6. 底物水平磷酸化7. P/0比值8. 氧化磷酸化解偶联 9. 递氢体和递电子体10.苹果酸-天冬氨酸穿梭(二)选择题A型题:1.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2.生物氧化的特点不包括:A. 遂步放能B. 有酶催化C. 常温常压下进行D. 能量全部以热能形式释放E. 可产生ATP3. 可兼作需氧脱氢酶和不需氧脱氢酶的辅酶是:A. NAD+B. NADP+C. FADD. CoQE. CytC4. NADH氧化呼吸链的组成部份不包括:A.NAD+ B.CoQ C.FAD D.Fe-S E.Cyt5. 下列代谢物经过一种酶脱下的2H,不能经过NADH呼吸链氧化的是:A.苹果酸 B.异柠檬酸 C.琥珀酸 D.丙酮酸 E.a-酮戊二酸6.丙酮酸转变成乙酸辅酶A的过程是:A.α-单纯脱酸, B.β-单纯脱酸 C.α-氧化脱酸 D.β-氧化脱酸E.以上都不是7.下列关于呼吸链的叙述哪项是错误的:A.复合体Ⅲ和Ⅳ为两条呼吸链共有B.可抑制Cytaa3阻断电子传递C.递氢体只递氢,不传递电子D.Cytaa3结合较紧密E.ATP的产生为氧化磷酸化8.各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是:A.a → a3→ b → C1→ 1/2 O2B.b → C1→ C → a → a3→ 1/2 O2C.a1→ b → c → a → a3→ 1/2 O2D.a → a3→ b → c1→ a3→ 1/2 O2E.c → c1→ b → aa3→ 1/2 O29.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10.关于呼吸链组成成分说法错误的是:A.CoQ通常与蛋白质结合形式存在B.Cyta与Cyta3结合牢固C.铁硫蛋白的半胱氨酸的硫与铁原子连接D.细胞色素的辅基为铁卟啉E.FAD的功能部位为维生素B211.体内参与各种供能反应最普遍最主要的是:A.磷酸肌酸 B.ATP C.UTP D.CTP E.GTP 12.肌酸激酶催化的化学反应是:A. 肌酸→肌酐B. 肌酸+ATP 磷酸肌酸+ADPC. 肌酸+CTP 磷酸肌酸+CDPD.乳酸→丙酮酸E.肌酸+UTP 磷酸肌酸+UDP13.调节氧化磷酸化作用中最主要的因素是:A.ATP/ADP B.FADH2 C.NADH D.Cytaa3E.以上都不是14.胞液中的NADH:A.可直接进入线粒体氧化B.以α-磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化C. 不能进入线粒体进行氧化D. 在微粒体内氧化E. 以上都不是15.关于苹果酸-天冬氨酸穿梭错误的是:A.主要在肝和心肌中发生B.以苹果酸形式进入线粒体C.经该穿梭作用,NADH氧化产生3分子ATPD.穿梭过程中有转氨基作用E.以上都不是16.属于底物水平磷酸化的反应是:A.1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸B.苹果酸→草酰乙酸C.丙酮酸→乙酰辅酶AD.琥珀酸→延胡索酸E.异柠檬酸→α-酮戊二酸17.体内ATP生成较多时可以下列何种形式储存:A.磷酸肌酸 B.CDP C.UDP D.GDP E.肌酐18.某底物脱下的2H氧化时P/O比值约为,应从何处进入呼吸链: A.FAD B.NAD+ C.CoQ D.Cytb E. Cytaa319.催化的反应与H2O2无关的是:A.SOD B.过氧化氢酶 C. 羟化酶 D. 过氧化物酶 E. 以上都不是20.符合不需氧脱氢酶的叙述是:A. 其受氢体不是辅酶B.产物一定有H2O 2C.辅酶只能是NAD+而不能是FADD. 还原型辅酶经呼吸链后氢与氧结合成H2OE.辅酶一定含有Fe-S21.调节氧化磷酸化最重要的激素为:A.肾上腺素 B.甲状腺素 C.肾上腺皮质的激素D.胰岛素 E.生长素22.细胞色素含有:A.胆红素 B.铁卟啉 C.血红素D.FAD E.NAD+ 23.在胞液中进行与能量生成有关的过程是:A.三羧酸循环 B.电子传递 C.糖酵解D.脂肪酸的β氧化 E.糖原合成24.关于NAD+的性质说法错误的是:A.烟酰胺部分可进行可逆的加氢与脱氢B.与蛋白质等物质结合形成复合体C.不需氧脱氧酶的辅酶D.每次接受两个氢及两个电子E.其分子中含维生素PP25.阻断 Cytaa3→ O2的电子传递的物质不包括:A.CN- B.N3-C.CO D.阿米妥 E.NaCN 26.关于非线粒体的生物氧化特点叙述错误的是:A.可产生氧自由基 B.仅存在于肝C.参与药物、毒物及代谢物的生物转化D.不伴磷酸化E.包括微粒体氧化体系,过氧化物酶体系及SOD27.线粒体氧化磷酸化解偶联是指:A.线粒体内膜ATP酶被抑制B.线粒体能利用氧但不能生成ATPC.抑制电子传递D.CN—为解偶联剂E.甲状腺素亦为解偶联剂28.下列不是加单氧酶生理功能的是:A.参与某些激素的灭活B.参与维生素D的灭活C.参与胆汁酸的合成D.参与肝的生物转化E 参与药物代谢29. 符合高能磷酸键叙述的是:A.含高能键的化合物都含有高能磷酸键B.有高能磷酸键变化的反应都是不可逆的C.体内高能磷酸键产生主要是氧化磷酸化方式D.体内的高能磷酸键主要是CTP形式E.体内的高能磷酸键仅为ATP30.催化反应 RH+NADPH+H++O2→ ROH+NADP++H2O 的酶是:A.混合功能氧化酶 B.过氧化物酶 C.SODD.过氧化氢酶 E.以上都不是B型题:A.异咯嗪 B.铁硫蛋白 C.苯醌结构 D.烟酰胺 E.铁卟啉1.FAD传递氢的功能部分:2.NAD+能传递氢的功能部分:3.CoQ能传递氢的功能部分:4.细胞色素传递电子的功能部分:A. α-单纯脱羧B. β-单纯脱羧C. α-氧化脱羧D. β-氧化脱羧E. 转氨基作用5.氨基酸脱羧:6.丙酮酸脱氢生成乙酰辅酶A:7.草酰乙酸脱羧生成丙酮酸:8.苹果酸脱羧生成为丙酮酸:A. 丙酮酸B. 磷酸烯醇式丙酮酸C. 磷酸肌酸D. UTPE. ATP9.不含高~○P的物质是:10.高能磷酸键利用的主要形式是:11.糖原合成过程中能量的利用形式是:12.高能磷酸键的主要储存形式是:A.过氧化氢酶 B.混合功能氧化酶 C.CK D.LDH E.LPL 13.细胞定位在微粒体的是:14.定位在过氧化物酶体的是:15.与H2O2有关的酶是:(三)问答题1.比较体内氧化与体外氧化的异同2.体内CO2的产生的方式有哪些?3.试述呼吸链的组成成分及功能?并写出体内两条主要呼吸链的传递链?4.影响氧化磷酸化的因素有哪些?5.如何理解生物体内的能量代谢是以ATP为中心的?五、参考答案(一)名词解释1.营养物质在体内氧化分解为CO2和H2O,并逐步释放能量的过程称生物氧化。
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第十七章生物氧化
一、选择题
⒈关于生物氧化,下列叙述错误的是()
A、生物氧化与体外燃烧的化学本质相同;
B、厌氧生物不具有生物氧化功能;
C、生物氧化不一定同
磷酸化偶联;D、在细胞外也能进行生物氧化;E、生物氧化最本质的特征是有电子的得失
⒉关于电子传递链,下列叙述错误的是()
A、NADPH中的氢也可以进入呼吸链氧化;
B、1分子铁硫中心(2Fe-2S)每次传递2个电子;
C、NADH
脱氢酶是一种黄素蛋白;D、各种细胞色素的吸收光谱均不同;E、在某些情况下电子传递不一顶与磷酸化偶联
⒊关于氧化磷酸化,下列叙述错误的是()
A、电子传递复合物II不与磷酸化偶联;
B、动力势是H+回到膜内的动力;
C、解偶联剂不能阻抑电
子传递;D、F1-ATP酶有合成及水解ATP双功能;E、氧化是放能过程,磷酸化是吸能过程
⒋关于线粒体穿梭系统,下列叙述错误的是()
A、线粒体内膜上有两种NADH脱氢酶分别以FMN和FAD为辅基;
B、每对氢经过磷酸甘油酸或苹果酸
穿梭系统进入呼吸炼均能产生3个ATP;C、苹果酸进入线粒体内必须有膜上交换体协助;D、ATP 或ADP穿越线粒体内膜需由腺苷酸转位酶催化;E、Pi离子可与OH-交换进入线粒体
⒌ F1F0-ATPase的活性中心位于()
A、α亚基;
B、β亚基;
C、γ亚基;
D、δ亚基;
E、ε亚基;
⒍下列哪一种物质最不可能通过线粒体内膜?()
A、Pi;
B、苹果酸;
C、柠檬酸;
D、丙酮酸;
E、NADH
⒎可作为线粒体内膜标志酶的是()
A、苹果酸脱氢酶;
B、柠檬酸合成酶;
C、琥珀酸脱氢酶;
D、单胺氧化酶;
E、顺乌头酸酶
⒏将离体的线粒体放在无氧的环境中,经过一段时间后,其内膜上的呼吸链的成分将会完全以还原
形式存在,这时如果忽然通入氧气,试问最先被氧化的将是内膜上的哪一种复合体?()
A、复合体I;
B、复合体Ⅱ;
C、复合体Ⅲ;
D、复合体Ⅳ;
E、复合体Ⅴ
⒐如果质子不经过F1F0-ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生()
A、氧化;
B、还原;
C、解偶联;
D、紧密偶联;
E、主动运输
⒑在离体的完整的线粒体中,在有可氧化的底物的存在下,加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量?()
A、NADH;
B、更多的TCA循环的酶;
C、ADP;
D、FADH2;
E、氰化物
⒒下列化合物中,除了哪一种以外都含有高能磷酸键?()
A、NAD+;
B、ADP;
C、NADPH;
D、FMN;
E、磷酸烯醇式丙酮酸
⒓下列反应中,哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应()
A、葡萄糖→葡萄糖-6-磷酸;
B、甘油-1,3-二磷酸→甘油-3-二磷酸;
C、柠檬酸→α酮戊二酸;
D、琥珀酸→延胡索酸;
E、苹果酸→草酰乙酸
⒔乙酰CoA彻底氧化过程中的P/O值是()
A、2.0;
B、2.5;
C、3.0;
D、3.5;
E、4.0;
⒕肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存?()
1
A、ADP;
B、磷酸烯醇式丙酮酸;
C、ATP;
D、cAMP;
E、磷酸肌酸
⒖下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员?()
A、CoQ;
B、细胞色素c;
C、辅酶I;
D、FAD;
E、肉毒碱
二、判断是非
⒈黄素蛋白的氧化还原电位随结合的蛋白不同而变化。
()
⒉辅酶Q在呼吸链中也可用作单电子传递体起作用。
()
⒊寡霉素可以抑制F1F0-ATP酶的活力,阻止ATP合成。
()
⒋呼吸链中的细胞色素系统均结合在内膜上,不能溶解于水。
()
⒌呼吸链中各电子传递体都和蛋白质结合在一起。
()
⒍氰化物可抑制整个呼吸链氧化磷酸化。
()
⒎呼吸链中的递氢体及递电子体都有质子泵作用。
()
⒏高能化合物水解的自由能是正值。
()
⒐呼吸链上各成分的摩尔比是1:1。
()
⒑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。
()
⒒细胞色素b和c因处于呼吸链的中间,因此它们的血红素辅基不可能与CN-配位结合。
()⒓甘油-α-磷酸脱氢酶生成的FADH2经线粒体内膜上的复合体II进入呼吸链。
()
⒔DNP可解除寡酶素对电子传递的抑制。
()
⒕琥珀酸脱氢酶的FAD与酶蛋白之间以共价键结合。
()
⒖细胞色素c是复合体III中一种单纯的电子传递体。
()
⒗线粒体内膜上的复合体I、II、III和Ⅳ中均含有Fe-S蛋白。
()
⒘生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。
()
⒙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。
()
⒚氧化磷酸化是可逆反应。
()
三、填空题
⒈生物氧化有3种方式、和。
⒉生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有、和参与。
⒊原核生物的呼吸链位于,真核细胞生物链位于。
⒋生物分子的E0’值小,则电负性,供出电子的倾向。
⒌在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于状态。
⒍磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进入呼吸链氧化,其P/O比分别为和。
⒎在生物体内ADP磷酸化生成A TP的方式有3种即、和。
⒏线粒体内膜上能够产生跨膜的质子梯度的复合物是、和。
⒐跨膜的质子梯度除了可被用来合成A TP以外,还可以直接用来驱动过程。
⒑在长期的进化过程中,复合体Ⅳ已具备同时将个电子交给1分子氧的机制。
⒒F1F0-ATP合成酶合成一分子A TP通常需要消耗个质子的电化学势能量。
⒓可以使用学说很好地解释F1F0-ATP合成酶的催化机理。
⒔化学渗透学说最直接的证据是。
⒕生物合成主要由提供还原力。
2
⒖产热素的生理作用是。
四、名词解释
⒈氧化还原反应;⒉高能化合物;⒊解偶联剂;⒋磷氧比;⒌呼吸链;⒍生物氧化;⒎氧化磷酸化;⒏化学渗透偶联学说;⒐NADH呼吸链;⒑FADH2呼吸链;⒒甘油磷酸穿梭;⒓苹果酸-天冬氨酸穿梭;⒔结合变化机制
五、问答题
⒈什么是F1F0-ATP合酶?简述其结构特征。
⒉糖酵解中产生的NADH是怎样进入呼吸链氧化的?
⒊氧化作用和磷酸化作用是怎样偶联的?
⒋以前有人曾考虑过使用解偶联剂如2,4-二硝基苯酚作为减肥药,但不久即被放弃使用,请解释
其中的原因?
⒌由Mitchell P 提出的化学渗透学说的主要内容是什么?有哪些主要的证据支持化学渗透学说?
⒍有人声称获得了单个分子的F1F0-ATP合成酶,并使用机械的实验方法将其头部转动,在没有质
子梯度的情况下合成出A TP,认为这样的实验结果意味着什么?如将这样的实验结果撰写成论文并投给国际一流的杂志,你认为能发表吗?
3。