生化复习题
生化总复习题

生化总复习题一、单项选择题:1. 关于酶竞争性抑制的特点中,哪一项是错误的? (D )A.抑制剂与底物结构相似B.抑制剂能与底物竞争酶的活性中心C.增加底物浓度可解除抑制作用D.增加底物浓度能增加抑制作用E.抑制程度取决于抑制剂和底物浓度的相对比例2. 可被胰蛋白酶水解的三肽是:( D )A.Phe-A1a-Arg B.Asp-Met-A1a C.Met-Gln-Pro D.Pro-Arg-MetE.Phe-Ala-Met3. 下列说法符合胆固醇概念的是( C )A. 胆固醇易溶于水B. 胆固醇也会产生酸败作用C. 它是类固醇激素的前体D. 胆固醇是体内活性物质的合成原料E. 胆固醇分子中C17含有羟基4. 酶和一般催化剂相比,下列哪项不是其共性? ( B )A.温度能影响催化效率B.高温时会出现变性C.降低反应的活化能D.提高速度常数 E. 不改变平衡常数5. 关于别构酶的叙述,下列哪项是正确的? ( B )A. 只有酶才具别构效应B.具有协同性 C.人体内的别构效应只有别构抑制 D.别构抑制是非竞争性抑制的一种特殊形式 E.其动力学曲线均为S形曲线6. 关于辅酶的叙述,下列哪项是正确的? ( D )A.对于寡聚酶来说,不含活性中心的亚基被称作辅基B.与酶蛋白结合较牢固 C.体内辅酶的种类很多,其数量与酶相当D.其结构中都具有某种进行可逆变化的基团E.金属离子是体内最重要的辅酶7. 米氏酶的酶促反应呈现速度对底物浓度的双曲线关系,较合理的解释是:( B )A.诱导契合学说B.中间产物学说C.锁-钥学说D.邻近定向效应E.协同效应8. 酶的活性中心是指: ( B )A.结合抑制剂使酶活性降低或丧失的部位B.结合底物并催化其转变成产物的部位 C.结合别构剂并调节酶活性的部位D.结合激活剂使酶活性增高的部位E.酶的活性中心由催化基团和辅酶组成9. 利用分子筛原理来分离蛋白质的技术是:( C )A.阴离子交换层析 B.阳离子交换层析C.凝胶过滤 D.亲和层析 E.透析10. Km值是指 ( B )A.v=1/2Vmax时的酶浓度B.v=1/2Vmax时的底物浓度C.v=1/2Vmax时的温度D.v=1/2Vmax时的pH值E.v=1/2Vmax时的抑制剂浓度11. 下列哪种试剂能还原蛋白质分子中的二硫键?( D )A.胰蛋白酶 B.溴化氰 C.SDS D.β-巯基乙醇 E.尿素12. 关于蛋白质中折叠的叙述,下列哪项是正确的( C )A.β-折叠中氢键与肽链的长轴平行B.氢键只在不同肽链之间形成C.β-折叠中多肽链几乎完全伸展D.β-折叠又称β-转角 E.甘氨酸及丙氨酸不利于β-折叠的形成13. 蛋白质在电场中移动的方向取决于:(C )A.蛋白质的分子量和等电点 B.所在溶液的pH值和离子强度 C. 蛋白质的等电点和所在溶液的pH值D.蛋白质的分子量和所在溶液的pH值E.蛋白质的等电点和所在溶液的离子强度14. 维持蛋白质分子中α-螺旋的化学键是( C )A.肽键B.疏水键C.氢键D.二硫键E.离子键15. 哪一种蛋白质组分在280m处,具有最大的光吸收?( A )A.色氨酸的吲哚环B.酪氨酸的苯酚基C.苯丙氨酸的苯环D.半胱氨酸的巯基E.肽链中的肽键16. 关于脂肪酸的叙述,不正确的是( A )A.不饱和脂肪酸的第一个双键均位于9~10碳原子之间B.高等植物中的不饱和脂肪酸属顺式结构C.花生四烯酸在植物中不存在D.膜脂肪酸的过氧化作用破坏了膜的结构和功能E.细菌中只存在单不饱和脂肪酸17. 关于蛋白质变性的叙述,下列哪项是正确的? ( A )A.蛋白质变性并非绝对不可逆 B.变性后仍能保留一定的生物活性C.在280nm处出现增色效应D.变性后蛋白质的疏水基团进入蛋白分子的内部E.变性后蛋白质变得难以消化18. 下列哪一种激素不以cAMP为第二信使? ( D )A.FSH B.LH C.胰高血糖素 D.雌二醇 E.TSH19. 哪一种因素与酶的高效率无关? ( D)A.提高活性中心区域底物的有效浓度B.底物的敏感键与酶的催化基团彼此相互严格地定向C.使底物分子中的敏感键发生“变形” D.使底物分子的能量重排而向体系提供能量E.酶分子提供酸性或碱性的侧链作为质子的供体或受体20. 下列正确描述血红蛋白概念是(B )A 血红蛋白是含有铁卟啉的单亚基球蛋白B.血红蛋白氧解离曲线为S型 C. 1个血红蛋白可与1个氧分子可逆结合 D. 血红蛋白不属于变构蛋白 E. 血红蛋白的功能与肌红蛋白相同21. 分离具有生物学活性的蛋白质,应采用的试剂是( A )A.硫酸铵 B.无水乙醇 C.苦味酸 D.三氯醋酸 E.硫酸铜22. 有一蛋白质水解产物在pH6用阳离子交换柱层析时,第一个被洗脱下来的氨基酸是(C )A.Val(pI 5.96)B.Lys(pI 9.74)C.Asp(pI 2.77)D.Arg(pI 10.76)E.Tyr(pI 5.66)23.下列物质中作为转氨酶辅酶的是( D )A. 吡哆醇 B.吡哆醛 C.吡哆胺 D.磷酸吡哆醛 E.硫酸吡哆胺24. 下列在体内能合成前列腺素的物质是(D )A.脂肪 B. 硬脂酸 C.月桂酸 D.花生四烯酸 E.油酸25. 关于葡萄糖的叙述,不正确的是:( D )A.在弱氧化剂(溴水)作用下生成葡萄糖酸 B.在较强氧化剂(硝酸)作用下形成葡萄糖二酸C.在菲林试剂作用下生成葡萄糖酸D.在强氧化剂作用下,分子断裂,生成乙醇酸和三羟基丁酸E.葡萄糖被还原后可生成山梨醇26. 叶酸在体内的活性形式是:( C )A.FH2 B.TPP C.FH4 D.FMN E.二氢硫辛酸27. 下列不是神经节苷脂组成成分的是( D )A.半乳糖 B.葡萄糖 C.氨基葡萄糖 D.胆碱 E.唾液酸28.关于tRNA的生理功能和结构: ( D )A.转运氨基酸,参与蛋白质合成 B.TrnatTry及tRNAPro可以作为RNA反转录的引物 C.氨酰-tRNA可调节某些氨基酸合成酶的活性D.5/端为pG…或pA…结构 E.tRNA三级结构为倒L型29.下列哪种方法可用于测定蛋白质分子质量?( A )A.SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳法 B.280/260m紫外吸收比值C.凯氏定氮法 D.荧光分光光度法 E.Folin酚试剂法30.关于维生素的叙述,下列哪项是正确的? ( A )A.感暗光的视紫红质是由视蛋白与ll-顺视黄醛结合而成 B.维生素B1缺乏时,神经系统胆碱酯酶活性降低 C.摄入的维生素C越多,在体内储存得越多 D.叶酸在体内的活性形式是N5-CH3FH4 E.维生素在体内含量很高,是维持生命活动所必需的31. 组成蛋白质的基本单位是:( A )A.L-α-氨基酸 B.D-α-氨基酸 C.L-β-氨基酸 D.D-β-氨基酸 E.以上都不对32. 纤维状蛋白质的特征是:( D )A.不溶于水 B.有特殊的氨基酸组成 C.主要含β-折叠D.轴比大于10 E.不含α-螺旋33. 符合辅酶概念的叙述是:( B )A.它是一种高分子化合物B.参与化学基团的传递 C.不参与活性部位的组成 D.决定酶的特异性 E.不能用透析法与酶蛋白分开34. 关于α-螺旋的叙述,下列哪项是正确的?( C)A.又称随机卷曲B.柔软但无弹性C.螺旋的一圈由3.6个氨基酸组成D.只存在与球状蛋白质中E.甘氨酸有利于α-螺旋的形成35. 稳定蛋白质二级结构的主要化学键是(B )A.疏水键B.氢键C.共价键D.盐键E.非共价键36. 关于蛋白质等电点的叙述,下列哪项是正确的?( A )A.在等电点处,蛋白质分子所带净电荷为零B.等电点时蛋白质变性沉淀 C.不同蛋白质的等电点不同 D.在等电点处,蛋白质的稳定性增加 E.蛋白质的等电点与它所含的碱性氨基酸的数目无关37. 如果酶促反应中底物浓度等于0.5Km,那么反应的初速度为:( C )A.0.125Vmax B.0.25Vmax C.0.33Vmax D.0.5Vmax E.0.75Vmax38. 氨基酸可形成兼性离子是因其结构中含有( A)A.氨基,羧基B.羧基,甲基C.氨基,羟基D.羟基,羧基E.羟基,烷基39.关于单糖的叙述,错误的是( A )A.一切单糖都具有不对称碳原子,都具有旋光性B.所有单糖均具有还原性和氧化性 C.单糖分子具有羟基,具亲水性,不溶于有机溶剂 D.单糖分子与酸作用可生成酯 E.利用糖脎的物理特性,可以鉴单糖类型40. 使酶失去活性的因素有:( D )A.处于低温B.加入PH值为6的缓冲液C.加入中性盐D.紫外线照射E.透析41. 基因突变引起的蛋白质结构改变,主要变化在: ( A )A.一级结构 B.二级结构 C.三级结构 D.四级结构 E.空间结构42. 某种酶活性需以-SH基为必需基团,能保护此酶不被氧化的物质是:( D )A.胱氨酸 B.两价阳离子 C.尿素D.谷胱甘肽E.离子型去污剂43. 下列哪种氨基酸溶液不能引起偏振光的旋转?( B )A.Ala B.Gly C.Leu D.Ser E.Val44. 反竞争性抑制作用的动力学特征是: ( B )A.Km不变,υmax增加 B.Km减小,υmax减小 C.Km减小,υmax不变 D.Km不变,υmax不变 E. Km增加,υmax不变45. 利用浓缩原理、分子筛和电荷原理分离蛋白质的技术称为:( C )A.琼脂糖电泳B.醋酸纤维薄膜电泳 C.不连续的聚丙烯酰胺凝胶电泳D.等电聚焦E.凝胶过滤46.下列不是神经节苷脂组成成分的是( D )A.半乳糖 B.葡萄糖 C.氨基葡萄糖 D.胆碱 E.唾液酸47. 对于酶促反应E+S⇋ ES→E+P,下列有关Km的叙述哪项是正确的? ( C )A.是达最大反应速度时所需底物浓度的一半 B.对一特定底物而言,Km值在任何实验条件下都是常数C.当K2>>K3时,Km值近似于ES的解离常数D.Km是反应E+S⇋ ES的平衡常数 E. LDH的五种同工酶对乳酸的Km相同48. 关于亲和层析的叙述,下列哪项是正确的?( D )A.是气液色谱的另一种名称 B.仅适用于蛋白质的分离、纯化 C.可用于测定蛋白质的分子量和等电点 D.此法基于蛋白质能与称作配基的分子特异而非共价地结合E.由于分离效率低而较少使用49.关于核酸变性的描述,错误的是: ( C )A.紫外吸收值增加B.分子黏度变小C.共价键断裂,分子变成无规则线团D.比旋光减小E.浮力密度升高50. 一酶促反应的动力学符合米氏方程,则此酶达到90%饱和度与达到10%饱和度所需底物浓度之比为: ( D )A.3:1 B.9:l C.80:1 D.81:1 E.90:151. 蛋白质变性会出现下列哪种现象? ( A )A.不对称程度增加B.无双缩脲反应C.粘度降低D.溶解度增加E.分子量改变52. 下列哪种维生素可作为视蛋白的辅基? ( C )A.Vit B1 B.泛酸 C.Vit A D.Vit E E.Vit K53.关于葡萄糖的叙述,错误的是(D )A.在弱氧化剂(溴水)作用下生成葡萄糖酸 B.在较强氧化剂(硝酸)作用下形成葡萄糖二酸C.在菲林试剂作用下生成葡萄糖酸D.在强氧化剂作用下,分子断裂,生成乙醇酸和三羟基丁酸 E.葡萄糖被还原后可生成山梨醇54. 关于别构酶的叙述,下列哪项是正确的? ( B )A.只有酶与别构效应剂结合后才称为别构酶B.所有别构酶均含有调节亚基和催化亚基 C.催化亚基和调节亚基在同一亚基上的别构酶是单体酶D.别构中心负责调节酶促反应的速度 E.当底物充当别构效应剂时,调节中心就是活性中心55.前列腺素的结构特点是( B)A.是由多种脂肪酸合成,是脂肪酸的衍生物B.由一个五碳环和两条各含七个和八个碳原子的碳链构成的C.具有含氧六原子环的化合物D.由两个五碳环和一条含七个碳原子的碳链构成E.由两个五碳环和一条含八个碳原子的碳链构成56.下列氨基酸在生理pH范围内缓冲能量最大的是:( B )A.Gly B.His C.Cys D.Asp E.Glu57. 维持蛋白质分子中β折叠的化学键是( C )A.肽键B. 疏水键C. 氢键D.二硫键E.离子键58.在下列化合物中不属于游离胆酸组成成分的是:(D )A.羟基B.含有5个碳原子的侧链C.羧基D.牛磺酸E.环戊烷59. 多酶体系是指:( D )A.某种细胞内所有的酶B.某种生物体内所有的酶C.细胞质中所有的酶D.某-代谢途径的反应链中所包括的一系列酶 E.几个酶构成的复合体,催化某一代谢反应或过程60.有关维生素作为辅酶与其生化作用中,哪一个是错误的?( C )A.硫胺素-脱羧B.泛酸-转酰基 C.叶酸-氧化还原D.吡哆醛-转氨基 E.核黄素-传递氢和电子61. 引起胰岛β细胞释放胰岛素最重要的因素是:(C )A.血脂水平增加B.肠道蠕动增强C.血糖水平增加D.下丘脑受刺激E.肾上腺素的释放62. 进入靶细胞发挥作用的甲状腺素是:(C )A.T4 B.T3 C.游离型T3和T4 D.结合型T3和T4 E.T3和T463. 下列叙述中与酶的概念相符的是: ( C )A.所有的蛋白质都有酶的活性B.所有的酶都是由蛋白质和辅助因子构成C.所有的酶都有活性部位D.所有的酶都是由酶原转化而生成的E.所有的酶对底物都具有绝对专一性二、名词解释:1.Tm值:核酸在加热变性过程中,紫外吸收值达到最大值的50%时的值2. 构象和构型:⑴构象:在分子中由于共价单键的旋转所表现出的原子或基团的不同空间排布叫作构象,构象的改变不涉及共价键的断裂和重组,也没有光学活性的变化,构象形式有无数种。
生化一
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生物化学复习题()一,选择题(请在备选答案中选择一正确答案,并将其标号填入题后括号内.每小题1分,共25分)1.测得某一蛋白质样品氮含量0.2克,此样品约含蛋白质少克( )A.1.00克B.1.25克C.1.50克D.3.20克E.6.25克2.下列哪氨基酸属于人体的营养非必需氨基酸( c)A.苯丙氨酸B.赖氨酸C.酪氨酸D.亮氨酸E.蛋氨酸3.下列哪种核苷酸的碱基在RNA中含有,而在DNA中则无( )A.腺嘌呤B.胞嘧啶C.鸟嘌呤D.尿嘧啶E.胸腺嘧啶4.竞争性抑制剂对酶促反应的影响具有下述哪项特性( )A.Km↓,Vmax↑B.Km不变,Vmax↑C.Km↑,Vmax↑D.Vmax↓,Km↓E.Vmax不变,Km↑5.下列哪种激素可以降低血糖( )A.胰岛素B.胰高血糖素C.肾上腺素D.糖皮质激素E.生长激素6.下列哪种酶在糖酵解和糖异生两途径中都能起作用( )A.丙酮酸激酶B.丙酮酸羧化酶C.3—磷酸甘油醛脱氢酶D.果糖二磷酸酶E.己糖激酶7.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是因为( )A.肌肉组织是贮存糖原的器官B.肌肉组织缺乏葡萄糖激酶C.肌肉组织缺乏葡萄糖—6—磷酸酶D.肌肉组织缺乏磷酸化酶,脱枝酶E.肌糖原分解的产物是乳酸8.体内胆固醇是从下列哪种化合物开始合成的( )A.丙酮酸B.草酸C.苹果酸D.乙酰辅酶AE.α—酮戊二酸9.细胞色素aa3的重要特点是( )A.可将电子直接传递给氧分子的细胞色素氧化酶B.以铁卟啉为辅基的递氢体C.是递电子的不需氧脱氢酶D.是分子中含铜的递氢体E.含有核黄素10.由氨基酸生成糖的过程称为( )A.糖原分解作用B.糖原生成作用C.糖酵解D.糖异生作用E.以上都不是11.下列哪种氨基酸经脱羧基作用后能生成一种扩张血管的化合物( )A.精氨酸B.天冬氨酸C.组氨酸D.谷氨酰胺E.鸟氨酸3.转氨酶的辅酶含有下列哪种维生素( )A.VitBlB.VitB2C.VitPPD.VitB6E.VitBl214.四氢叶酸不是下列哪种基团或化合物的载体( )A.一CHOB.CO2C.一CH=D.一CH3E.一CH=NH15.苯丙酮酸尿症患者,尿中排出量苯丙酮酸,苯丙氨酸,因为体内缺乏哪种酶( )A.酪氨酸转氨酸B.磷酸吡哆醛C.苯丙氨酸羟化酶D.多巴脱羧酶E.酪氨酸羟化酶16.下列哪组成分的含量高,则双螺旋DNA的熔解温度也增高( )A.胞嘧啶十鸟嘌呤B.胞嘧啶十胸腺嘧啶C.腺嘌呤十胸腺嘧啶D.腺嘌呤十鸟嘌呤E.腺嘌呤十胞嘧啶17.体内dATP的生成首先是通过( )A.AMP的直接还原B.ADP的直接还原C.ATP的直接还原D.脱氧核糖与腺嘌呤的结合E.dTMP的氨基化18.人类排泄的嘌呤分解代谢最终产物是( )A.次黄嘌呤B.乳清酸C.尿素D.尿酸E.黄嘌呤19.蛋白质生物合成中,直接负责传递遗传信息的是( )A.蛋白质B.tRNAC.mRNAD.rRNAE.DNA20.酶的变(别)构调节特点是( )A.一种共价调节B.其反应动力学符合米氏方程C.通过磷酸化起作用D.不可逆E.通过酶的调节部位(亚基)起作用21.红细胞糖酵解的特点之一是产生( ),它具有调节血红蛋白结合氧的功能.A.3—磷酸甘油酸B.2—磷酸甘油酸C.2,3—二磷酸甘油酸D.1,3—二磷酸甘油酸E.3—磷酸甘油醛22.胆红素是下列哪种物质的分解产物( )A.胆固醇B.胆汁酸C.胆素原D.胆素E.血红素23.胆红素在肝脏中的转变主要是( )A.转变成胆绿素B.受加单氧酶体系氧化C.与葡萄糖醛酸结合D.与清蛋白相结合E.直接诽出24.加单氧酶体系主要存在于( )A.微粒体B.线粒体C.胞液D.细胞质膜E.细胞核25.下列哪种是水溶性维生素( )A.维生素DB.维生素B12C.维生素AD.维生素KE.维生素E二,填空题(本题答在空格内.每小题2分,共20分)1.人体内最主要的含铁蛋白质是;正常人血浆中含量最多的蛋白质是.2.除了乳糜颗粒外,就化学组成来看, 脂蛋白含甘油三脂最多, 脂蛋白含胆固醇最多.3.酶催化反应的两大特点是:(1) (2) .4.DNA双螺旋结构中碱基配对规律是A(腺嘌呤)与配对,G(鸟嘌呤)与配对.5.所谓氨基酸的联合脱氨基作用主要是指作用与作用的联合.6.人体内含量最多的两种无机元素是和.7.按照触发方式的不同,可将血液凝固分为和两个凝血系统.8.体内直接的供能物质是,它在肌肉组织中的贮存形式是.9.肽类激素作用的主要第二信使分子是,它是由酶催化而生成的.10.人工合成的最主要嘌呤类似物有,嘧啶类似物有,它们在临床上可用作抗癌药.三,名词解释题(每小题2分,共20分)1.同工酶2.氧化磷酸化作用3.蛋白质的营养互补作用4.糖耐量现象5.蛋白质的四级结构6.基因工程7.酶原激活(并举例)8.肝脏的生物转化作用9.呼吸链10.遗传密码四,问答题(共35分)1.什么是蛋白质的变性作用它并不破坏蛋白质的哪一级结构各举一例说明在实际工作中利用和避免蛋白质变性的例子.(5分)2.说明严重肝病患者可能有以下表现的生化原因(10分)(1)水肿(2)黄疸(3)出血倾血(4)肝性昏迷(5)激素紊乱3.酮体包括哪些物质简要说明严重糖尿病患者出现酮症的原因.(10分)4.试就以下各点比较复制,转录和翻译三个过程的异同点.(10分)(1)原料(2)模板(3)产物(4)主要的酶和因子(5)方向性生物化学复习题(二)一,A型题(请在备选答案中选择一个正确答案,并将其标号填入括号内.每小题2分,共40分)1.下列含有两个羧基的氨基酸是:( )A.丝氨酸B.酪氨酸C.谷氨酸D.赖氨酸E.苏氨酸2.蛋白质变性是由于:( )A.蛋白质氨基酸组成的改变B.蛋白质氨基酸顺序的改变C.蛋白质肽键的断裂D.蛋白质空间构象的破坏E.蛋白质的水解3.核酸分子中各核苷酸单位之间的主要连接键是:( )—A.肽键8.磷酸二酯键C.二硫键D.糖苷键E.氢键4.关于RNA,下列哪种说法是错误的( )A.有rRNA,mRNA和tRNA三种B.mRNA中含有遗传密码C.tRNA是最小的一种RNAD.胞浆中只有mRNAE.rRNA是合成蛋白质的场所5.下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中( )A.腺嘌呤B.胞嘧啶C.鸟嘌呤D.尿嘧啶E.胸腺嘧啶6.下列与能量有关的代谢途径,哪种不在线粒体内进行( )A.三羧酸循环B.脂肪酸氧化C.电子传递D.氧化磷酸化E.糖酵解7.密度最低的脂蛋白是:( ) ,A.乳糜颗粒B.α—脂蛋白C.β一脂蛋白D.β—脂蛋白E.以上都不是8.生物膜含量最多的脂类是: ( )A.甘油三脂B.糖脂C.磷脂D.胆固醇E.胆固醇酯9.人体内氨基酸脱氨基的主要方式为:( )A.氧化脱氨B.还原脱氧C.直接脱氨D.转氨E.联合脱氨10.肾脏中产生的氨主要来自:( )A.氨基酸的联合脱氨基作用B.谷氨酰胺的水解C.尿素的水解D.氨基酸的转氨基作用E.胺的氧化11.白化病是由于缺乏:( )A.色氨酸羟化酶B.酪氨酸酶C.苯丙氨酸羟化酶D.脯氨酸羟化酶E.以上都不是12.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素( )A.aB.bC.cD.aa3E.c113.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14.关于DNA复制的下述说法,哪一项是错误的( )A.DNA指导的DNA聚合酶参加B.为半保留复制C.以四种dNTP为原料D.在细胞核中进行E.需要σ因子15.人体细胞中蛋白质合成的主要部位是:( )A.细胞核B.核仁C.线粒体D.溶酶体E.核蛋白体16.蛋白质合成的操纵子调节学说属于哪一种水平的调节( )A.复制水平的调节B.转录水平的调节C.翻译水平的调节D.反转录水平的调节E.以上都不是17.成熟红细胞的主要能量来源是:( )A.糖的有氧氧化B.脂肪酸β—氧化C.磷酸戊糖代谢D.糖酵解E.氨基酸氧化18.引起手足搐搦的原因是血浆中:( )A.结合钙浓度降低B.结合钙浓度升高C.离子钙浓度升高D.离子钙浓度降低E.离子钙浓度升高,结合钙浓度降低19.下列有关维生素的说法哪一项是错误的( )A.维持正常功能所必需B.是体内的能量来源C.体内需要量少,但必须由食物供给D.它们的化学结构彼此各不相同E.是小分子有机化合物20.下列对结合胆红素的说法哪一项是错误的( )A.主要是双葡萄糖醛酸胆红素B.与重氮试剂呈直接反应阳性C.水溶性大D.随正常人尿液排出E.不易透过生物膜二,K型题(备选答案中如(1)(2)(3)正确,则用A表示;(1)(3)正确,则用B 表示;(2)(4)正确,则用C表示;(4)正确,则用D表示;(1)(2)(3)(4)均正确,则用E表示.每小题2分,共10分)1.具有四级结构的蛋白质是:( )(1)肌红蛋白(2)血红蛋白(3)胰岛素(4)乳酸脱氢酶2.下列哪些是酶的特性( )(1)酶能提高它所催化的反应速度(2)对底物或所催化的反应有专一性(3)分子量一般在5000以上(4)大多酶在中性pH附近活性最大3.关于酮体的正确说法是:( )(1)酮体包括丙酮,乙酰乙酸和β—羟丁酸(2)酮体可以从尿中排出(3)饥饿可引起酮体增加(4)糖尿病可引起酮体增加4.肝功能严重损害时可出现:( )(1)尿素合成减少(2)醛固酮含量减少(3)25—(0H)—D3减少(4)性激素减少5.激素受体的特点包括:( )(1)有高度的特异性(2)可逆的非共价结合(3)有高度亲和力(4)激素和受体结合量与激素的生物效应呈正比三,填空题(本题答在空格内.每小题2分,共20分)1.某一酶促反应的底物浓度相当于1/2Km,则此反应的初速度为.2.正常人空腹血糖浓度是mg%;降低血糖浓度的激素是.3.磷酸戊糖代谢的主要生理意义是产生和.4.脂肪酸β氧化的产物是,细胞内进行此代谢反应的主要部位是.5.在蛋白质生物合成过程中,携带转运氨基酸的是RNA;决定氨基酸排列顺序的是RNA.6.根据激素受体在细胞中的定位,可将激素分成两大类,即受体激素与受体激素.7.ATP经酶催化生成cAMP;cAMP经酶催化生成5'一AMP.8.肝脏生物转化作用中参与氧化反应最重要的酶是酶.9,除甘氨酸,Fe2+外,合成血红素的原料还有;血红素合成过程的限速酶是.10.具有生理活性的VitD形式是,它最终在(器官)中生成.四,名词解释题(每小题2分,共10分)1.糖异生作用(举1例)2.营养必需氨基酸(举2例)3.蛋白质的变性(举1例)4.变构酶(别位酶)5.遗传信息传递的中心法则五,问答题(每小题10分,共20分)1.简要解释糖尿病患者下述表现的生化机理:(1)高血糖与糖尿(2)酮症(3)消瘦(4)糖耐量曲线异常2.简述下列药物作用的生化机理:(1)磺胺药(2)6—巯基嘌呤(6MP)(3)5—氟尿嘧啶(5FU)(4)氨甲蝶呤(MTX)(5)别嘌呤醇生物化学复习题(三)一,A型选择题[每小题1分,共25分)[请在备选答案中选择一个最佳答案,并将其标号填入题后括号内]1.维系蛋白质一级结构的主要化学键是( )A.盐键B.疏水键C.氢键D.二硫键E.肽键2.有一混合蛋白质溶液,各种蛋白质的等电点分别为4.6,5.0,5.3,6.7,7.3,电泳时欲使所有蛋白质泳向正极,缓冲液的pH应该是( )A.8.0B.7.0C.6.0D.5.0E.4.03.核酸分子中核苷酸之间的连接方式是( )A.2',3'—磷酸二酯键.B.3',5'—磷酸二酯键C.2',5'—磷酸二酯键D.糖苷键E.氢键4.在核酸中占9~11%,且可用之计算核酸含量的元素是( )A.碳B.氧C.氮D.磷E.氢5.RNA和DNA彻底水解后的产物( )A.核糖相同,部分碱基不同B.碱基相同,核糖不同C.部分碱基不同,核糖不同D.碱基不同,核糖相同E.以上都不是6.肝脏中LDH同工酶含量最多的是( )A.LDHlB.LDH2C.LDH3D.LDH4E.LDH57.酶促反应中决定酶特异性(专一性)的部分是( )A.酶蛋白B.辅基或辅酶C.金属离子D.底物E.催化基团8.下列哪种激素可以降低血糖浓度( )A.生长激素B.糖皮质激素C.肾上腺素D.胰高血糖素E.胰岛素9.下列哪一种化合物在体内可直接合成胆固醇( )A.丙酮酸B.草酸C.苹果酸D.乙酰CoAE.α—酮戊二酸10.脂肪大量动员时肝内的乙酰CoA主要转变为( )A.葡萄糖B.胆固醇C.脂肪酸D.酮体E.草酰乙酸11.人体内氨基酸脱氨的主要方式是(A.氧化脱氨B.还原脱氨C.直接脱氨D.转氨E.联合脱氨12.体内转运一碳单位的载体是( )A.叶酸B.维生素B12C.四氢叶酸D.维生素CE.维生素B613.下列哪一个不是"一碳单位" ( )A.C02B.—CH3C. ≡CHD.=CH2E.—CHO14.能直接转变成α—酮戊二酸的氨基酸是( )A.天冬氨酸B.丙氨酸C.谷氨酸D.谷氨酰胺E.天冬酰胺15.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素(A.cytaB.cytbC.cytcD.cytaa3E.cytcl16.人体生理活动的主要直接供能物质是( )A.葡萄糖B.脂肪酸C.ATPD.GTPE.磷酸肌酸17.下列物质中作为合成嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同原料是( )A.天冬酰胺B.磷酸核糖C.甘氨酸D.蛋氨酸E.以上都不是18.人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是( )A.尿素B.尿酸C.肌酐D.尿苷酸E.肌酸19.下列关于DNA复制的说法哪一种是错误的( )A.有RNA指导的DNA聚合酶参加B.需要DNA模板C.为半保留复制D.以四种脱氧核苷酸为原料E.有DNA指导的DNA聚合酶参加20.将DNA核苷酸顺序的信息转变成蛋白质中氨基酸顺序的过程包括( )A.复制B.翻译C.转录D.反转录E.转录及翻译21.醋酸纤维薄膜电泳可把血清蛋白质分为五条带,由正极数起它们的顺序是( )A.A,α1,β,γ,α2B.A, β, α1, α2, γC.A,α1 , α2, γ, βD.A, α1, α2, β,γE.α1,α2,β,γ,A22.成熟红细胞的主要能量来源是( )A.氨基酸氧化B.脂肪酸氧化C.糖的有氧氧化D.糖酵解E.磷酸戊糖途径23.血液非蛋白氮(NPN)中的主要成分是( )A.尿素B.尿酸C.肌酸D.多肽E.氨基酸24.下列维生素中哪一个不是脂溶性维生素( )A.vitAB.vitDC.vitKD.vltEE.vitC25.血中哪一种胆红素增加会在尿中出现胆红素( )A.未结合胆红素B.结合胆红素C.肝前胆红素D.间接反应胆红素E.与清蛋白结合胆红素二,K型选择题(每小题1分,共10分)[在备选答案中如(1) (2) (3)正确,则用A表示; (1) (3)正确则用B表示;(2)(4)正确,则用C表示;(4)正确,则用D表示;(1)(2)(3)(4)均正确,则用E 表示]1.下列具有四级结构的蛋白质有( )(I)肌红蛋白(2)血红蛋白(3)胰岛素(4)乳酸脱氨酶2.下列哪些碱基对会出现在DNA双螺旋中( )(1)A—T (2)U—A (3)C—G (4) G—A3.下列关于酶的竞争性抑制作用的说法哪些是正确的( )(1)抑制剂结构一般与底物结构相似(2)对Vmax无影响(3)增加底物浓度可减弱抑制剂的作用(4)使Km 值变小4.糖酵解过程的限速酶有( )(1)葡萄糖激酶(2)磷酸果糖激酶(3)丙酮酸激酶(4)乳酸脱氢酶5.人体内由葡萄糖合成脂肪酸的中间物有( )(1)肉毒碱(2)丙酮酸(3)ATP (4)乙酰辅酶A6.RNA转录时碱基的配对原则是( )(1)T→A (2)A→U (3) C→G (4)G→A7.直接参与蛋白质生物合成的核酸有( )(1) mRNA (2)tRNA (3)rRNA (4)DNA '8.激素受体的特点是( )(1)有高度特异性(2)可逆的非共价结合(3)有高度亲和力(4)激素与受体结合量与激素的生物效应有关9.血浆清蛋白的功能有( ) .(1)维持胶体渗透压(2)维持血浆的正常pH值(3)运输某些物质(4)营养作用10.甲状旁腺素(PTH)作用的靶器官主要是( )(1)骨(2)肝脏(3)肾脏(4)胸腺三,填空题(每小题2分,共20分) [本题答在空格内]1.结合蛋白质的酶由(1) (2) 两部分组成.2.写出下列核苷酸符号的中文名称:ATP Dcdp .3.肽类激素作用的主要第二信使分子是,它是由酶催化而生成的.4.糖酵解的主要产物是;个代谢的主要生理意义是.5.胆固醇在体内的主要代谢去路是生成;而由徘出体外.6.脂肪酸β氧化的产物是;这个代谢过程在细胞的中进行.7.RNA生物合成的方向是;蛋白质多肽链生物合成的方向是.8.抗肿瘤药中,常用的嘌呤类似物是;常用的嘧啶类似物是.9.维生素D在体内的活性形式是.转氨酶中含有的维生素是.10.除了乳糜颗粒外,含甘油三酯最多的脂蛋白是,含胆固醇最多的脂蛋白是.四,名词解释题(每小题2分,共20分)1.蛋白质等电点2.酶的活性中心3.糖耐量4.氮平衡5.氧化磷酸化作用6.核苷酸的补救合成(重新利用)7.遗传信息传递的中心法则8.DNA的半保留复制9.酶的变构(别位)调节10.基因工程五,问答题(共25分)1.绘图说明底物(作用物)浓度,酶浓度,温度及酸碱度对酶促反应速度的影响(请标明横,纵坐标,并加以简单解释)(8分)2.用简图表明谷氨酸在体内转变成尿素,CO2和H20的主要代谢过程(不要求结构式和酶)(10分)3.简要解释下列现象的生化机理(7分)糖尿病的酮症(3分)肝病的氨中毒(2分)白化病(2分)生物化学复习题(四)一,单项选择题(每小题1分,共30分)[在备选答案中只有一个是正确的,将其选出并将其标号填入题后括号内]1.人体所含蛋白质的量,约占人体干重的A.25%B.35%C.45%D.55%E.65%2.有一个血清清蛋白(pI=4.9)和血红蛋白(pI=6.8)的混合物,在哪种pH 条件下电泳,分离效果最好A.pH8.6B.pH6.5C.pH5.9D.pH4.9E.pH3.53.盐析法沉淀蛋白质的原理是A.中和电荷,破坏水化膜B.与蛋白质结合成不溶性蛋白盐C.降低蛋白质溶液的介电常数D.调节蛋白质溶液的等电点E.以上都不是4.DNA热变性是指A.分子中磷酸二酯键断裂B.DNA分子进一步形成超螺旋C.DNA分子中碱基丢失,数目减少D.DNA双螺旋分子解链E.以上都不对5.大部分真核细胞mRNA的3'—末端都具有A.多聚AB.多聚UC.多聚TD.多聚CE.多聚G6.测定血清酶活性常用的方法是A.分离提纯酶蛋白,称取重量计算酶含量B.在规定条件下,测其单位时间内酶促底物减少量或产物生成量C.在最适条件下完成酶促反应所需要的时间D.以280nm的紫外线吸收测酶蛋白含量E.以上方法都常用7.Km值与底物亲和力大小的关系是A.Km值越小,亲和力越大B.Km值越大,亲和力越大C.历n值大小与亲和力无关D.Km值越小,亲和力越小E.以上都是错误的8.底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度A.反应速度随底物浓度增加而加快B.随着底物浓度的增加酶逐渐失活C.酶的结合部位全部被底物占据,反应速度不再增加D.再增加酶浓度反应速度不再加快E.形成酶—底物复合体增加9.Km值是指A.反应速度为最大速度一半时的底物浓度B.反应速度为最大速度一半时的酶浓度C.反应速度为最大速度一半时的温度D.反应速度为最大速度一半时的抑制剂浓度E.以上都不是10.合成糖原时,葡萄糖供体是A.1—磷酸葡萄糖B.6—磷酸葡萄糖C.UDPGD.葡萄糖E.CDPG11.三羧酸循环最重要的生理意义,在于它A.使糖,脂肪,氨基酸彻底氧化,通过呼吸链产生能量供机体之需B.作为糖,脂肪,氨基酸互变机构C.作为糖,脂肪,氨基酸各代谢途径联络枢纽D.消除代谢产生的乙酰CoA,以防在体内堆积E.产生CO2供机体生物合成需要12.指出下列结构式是何种物质:A.琥珀酸B.草酰乙酸C.乙酰乙酸D.丁酸E.延胡索酸13.脂肪动员时,甘油三酯逐步水解所释放的脂肪酸在血中的运输形式是A.与载脂蛋白结合B.与球蛋白结合C.与清蛋白结合D.与磷脂结合E.与胆红素结合14.胆固醇在体内的分解代谢产物是A.C02和H20B.乙酰辅酶AC.酮体D.胆汁酸E.胆红素15.某高脂蛋白血症患者,血浆VLDL增高宜以何种膳食治疗为宜A.无胆固醇膳食B.低脂膳食C.低糖膳食D.低脂低胆固醇膳食E.普通膳食16.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素A.aB.bC.cD.c1E.aa317.下列物质均为十八碳,若在体内彻底氧化,哪一种生成ATP最多A.3个葡萄糖分子B.1个硬脂酸分子(18C)C.6个甘油分子D.6个丙氨酸分子E.9个乙酰CoA分子18.下列哪一种说法不是生物氧化的特点A.反应条件温和B.逐步反应和放能C.由一系列酶所催化D.释放的能量略少于体外燃烧E.C02由脱羧生成,不是C与0的直接化合物19.下列哪种氨基酸经脱羧基作用后,能生成一种扩张血管的化合物A.精氨酸B.天冬氨酸C.组氨酸D.谷氨酰胺E.脯氨酸20.人体内氨基酸脱氨的主要方式是A.氧化脱氨B.还原脱氨C.直接脱氨D.转氨E.联合脱氨21.下列哪种氨基酸不属于人体的营养必需氨基酸A.苯丙氨酸B.赖氨酸C.酪氨酸D.亮氨酸E.蛋氨酸22.糖与脂肪酸及胆固醇的代谢交叉点是A.磷酸烯醇式丙酮酸B丙酮酸C.乙酰CoA D.琥珀酸E.延胡索酸23.DNA复制时,辨认复制起始点主要靠A.DNA聚合酶B.拓扑异构酶C解链酶D,引物酶E.DNA连接酶24.存在于RNA合成中的过程是A.DNA聚合酶与模板DNA结合B.RNA聚合酶与RNA结合C.RNA 聚合酶与DNA模板结合D.δ因子与DNA聚合酶结合E.DNA聚合酶与RNA结合25.肝脏进行生物转化时葡萄糖醛酸的活性供体是A.GAB.UDPGAC.ADPGAD.UDPGE.CDPGA26.根据操纵子学说,对基因活性起调节作用的物质是A.诱导酶B.阻抑蛋白C.RNA聚合酶D.DNA聚合酶E.连接酶27.关于胆汁酸的错误说法是A.由胆固醇生成B.是胆色素的成分C.能协助脂肪的消化吸收D.是乳化剂E.能经肠肝循环被重吸收28.血液非蛋白氮(NPN)中含量最多的成分是A.尿酸B.尿素C.氨基酸D.肌酐E.胆红素29.转氨酶的作用,需要下列哪一种维生素A.尼克酰胺B.硫胺素C.核黄素D.吡哆醛E.泛酸30.维生素D的活性形式是A.维生素D3B.25—(oH)—D3C.24,25—(0H)2—D3D.1,24,25—(OH)2—D3E.1,25—(OH)2—D3二,多项选择题(每小题1分,共10分)[在备选答案中至少有二个以上是正确的,将其全部选出并把它们的标号写在题后括号内.错选和未选全的均不给分]1.表示核酸分子大小的单位有A.氨基酸数目B.碱基对数目C.含氮量D.沉降系数(S)2.非竞争性抑制作用与竞争性抑制作用的不同点,在于前者A.Km值不变B.抑制剂与酶活性中心外的基团结合C.提高底物浓度Vm仍然降低D.抑制剂与底物结构相似3.糖酵解过程的限速酶有A.葡萄糖激酶B.磷酸果糖激酶C.丙酮酸激酶D.乳酸脱氢酶4.小肠吸收葡萄糖的方式是A.主动转运吸收B.单纯扩散吸收C.易化扩散吸收D.被动转运吸收5.生物体内重要的呼吸链有A.以FAD为辅基的脱氢酶开始的呼吸链B.细胞色素氧化还原呼吸链C.以NAD为辅基的脱氢酶开始的呼吸链D.NADPH氧化还原呼吸链6.对ATP的正确叙述是A.分子中含有三个磷酸B.分子结构中具有两个高能磷酸键C.与核苷相连的磷酸键为普通键D.是生物界普遍的直接供能物质7.氨基移换作用是A.体内合成非必需氨基酸的重要途径之一B.某些氨基酸与糖相互转化的枢纽性反应C.体内氨基酸分解代谢的重要方式D.体内各种氨基酸进行互变的可逆反应8.影响细胞内cAMP含量的酶有A.腺苷酸环化酶B.ATP酶C.磷酸二酯酶D.单核苷酸酶9.肽链合成后的加工过程可以包括A.切除肽链起始端的蛋氨酸残基B.切除部分肽段C.形成二硫键D.某些氨基酸残基的羟化,磷酸化10.调节血红素合成的主要因素有A.血红素B.促红细胞生成素1.雄激素D.肾素三,填空题(每小题2分,共20分)1.蛋白质沉淀主要是因为破坏了蛋白质分子周围的或.2.蛋白质的α螺旋中,每个氨基酸残基上升一圈;DNA双螺旋中,每个碱基对上升一圈.3.体内重要的环核苷酸有和等.4.正常人空脂血糖浓度是mg%;降低血糖浓度的激素是.5.若正常成人膳食中不合胆固醇,体内胆固醇的含量将(减少/增多/基本不变);若较长期摄人较大量胆固醇,体内胆固醇的含量将(减少/增多/基本不变).6.磺胺类药物是对氨基苯甲酸的拮抗物,可抑制细菌的合成;甲氧卞氨嘧啶(TMP)则可抑制细菌的还原酶,两者合用可严重干扰细菌的一碳单位代谢.7.DNA复制的方向是,蛋白质生物合成的方向是.8.正常人血胆红素浓度小于mg/dl,当浓度达到mg/dl时即可出现黄疸.9.胆固醇转变成胆汁酸的限速酶是酶,它可以受的反馈抑制.10.氟在体内的主要生理功用是,碘在体内的主要生理功用是.四,名词解释题(每小题2分,共10分)1.酶的竞争性抑制2.乳酸循环3.生物氧化4.转录及反转录作用5.加单氧酶体系五,简答题(每小题5分;共10分)1.试以酶原的激活和血红蛋白的变构作用说明蛋白质结构与功能的关系及生理意义.2.简要说明基因(遗传)工程的主要过程及在医学上六,论述题(每小题10分.共20分)1.在实验动物中,以天然脂肪酸为唯一能源物质时天然脂肪酸能否转变成糖为什么怎样为脑组织提供能量2.简述下列药物作用的生化机理磺胺药6—巯基嘌呤(6MP)氨甲蝶呤别嘌呤醇消胆胺生物化学复习题(五)一,单项选择题(每小题1分,共30分)[在备选答案中只有一个是正确的,将其选出并把它的标号写在答卷的相应题号后]1.不出现于蛋白质中的氨基酸是A.半胱氨酸B.甲硫氨酸(即蛋氨酸)C.瓜氨酸D.胱氨酸E.丝氨酸2.核酸的各组成单位之间的主要连接键是A.肽键B.磷酸二酯键C.二硫键D.氢键。
生理生化实验复习30题-(答)

<<植物生理生化实验>>复习题及答题要点出题人:陈福龙一、名词解释:1、分配层析法:是利用物质在两种不同的混合溶剂中的分配系数不同,而达到分离目的的一种实验方法。
在一定条件下,一种物质在某种溶剂系统中的分配系数是一个常数即α=溶质在固定相的浓度(Cs)/溶质在流动相的浓度(Cl)。
2、水势:任一体系水的化学势(μw)和纯水的化学势(μ°w)之差,除以水的偏摩尔体积(V W)所得到的商值,表示为:水势Ψw= (μw—μ°w)/V W=Δμw-/ V W3、电泳: 是指带电粒子在电场中向与其自身所带电荷相反的电极方向移动的现象。
4、同工酶:指催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。
5、荧光现象:叶绿素提取液在透射光下呈绿色,在反射光下呈暗红色或棕红色的现象。
6、自由基:共价键均裂产生的具有奇数个电子或不配对电子的原子、原子团、分子或离子。
7、分光光度法:是利用物质对某一波长的光有着很强的光吸收,具有特定的吸收光谱,利用分光光度计来测定其最大光吸收值,通过光吸收值与该物质浓度之间的比例关系来定性、定量测定该物质的一种实验方法。
8、诱导酶:植物体内本身不含某种酶,当加入特定的诱导物,诱导产生的酶,它的含量在诱导物存在下显著提高,这种诱导物一般是该酶底物本身或底物的类似物。
9、还原糖:具有自由醛基或酮基的单糖(如葡萄糖、果糖)和某些二糖(如麦芽糖、乳糖等)。
10、电渗现象: 电场中,液体相对于固体支持物的相对移动的现象。
二、问答题:1、简述纸层析的基本原理?答:纸层析是以滤纸作为支持物的分配层析法,溶剂系统由有机溶剂和水组成,水和滤纸纤维素有较强的亲和力,因而其扩散作用降低形成固定相;有机溶剂和滤纸亲和力弱,所以滤纸毛细管中自由流动,形成流动相,层析时将滤纸一端进入层析溶剂,有机溶剂连续不断的通过点有样品的原点处,使其中的溶质依据本身的分配系数在两相间进行分配。
生化实验复习题及答案
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生化实验复习题及答案一、单项选择题1. 酶的催化作用主要依赖于其活性中心中的哪种基团?A. 疏水基团B. 极性基团C. 金属离子D. 氨基酸残基答案:B2. 以下哪种物质不是蛋白质的组成单位?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 多肽D. 糖类答案:D3. DNA复制过程中,以下哪种酶负责解开双螺旋结构?A. DNA聚合酶B. DNA连接酶C. 拓扑异构酶D. 解旋酶答案:D二、填空题1. 蛋白质的一级结构是指_________的线性排列顺序。
答案:氨基酸2. 脂质体是一种由_________构成的球形结构。
答案:磷脂双层3. 核酸分子中的碱基配对遵循_________原则。
答案:互补配对三、简答题1. 描述糖酵解过程中的关键酶及其作用。
答案:糖酵解过程中的关键酶包括己糖激酶、磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶。
己糖激酶催化葡萄糖磷酸化生成葡萄糖-6-磷酸,磷酸果糖激酶-1催化果糖-6-磷酸磷酸化生成果糖-1,6-二磷酸,丙酮酸激酶催化磷酸烯醇丙酮酸转化为丙酮酸,同时生成ATP。
2. 简述细胞呼吸过程中的三个主要阶段及其能量产生。
答案:细胞呼吸的三个主要阶段包括糖酵解、柠檬酸循环和电子传递链。
糖酵解在细胞质中进行,产生少量ATP和NADH;柠檬酸循环在细胞线粒体基质中进行,产生NADH、FADH2和少量ATP;电子传递链在线粒体内膜上进行,通过氧化NADH和FADH2产生大量的ATP。
四、计算题1. 如果一个DNA分子中有1000个碱基对,其中腺嘌呤占20%,那么该DNA分子中鸟嘌呤的含量是多少?答案:由于DNA中腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)配对,且A+T=G+C,所以如果A占20%,则T也占20%,G 和C各占30%。
因此,鸟嘌呤的含量是1000个碱基对的30%,即300个鸟嘌呤。
生化知识复习题含答案
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生化知识复习题含答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、患者女,46岁。
因双腿进行性水肿而就诊。
检查血压正常,双踝呈凹陷性水肿。
实验室检查:尿蛋白阳性(++),肌酐清除率正常,血清总蛋白44.2g/L,清蛋白21.4g/L。
该患者血清中可能升高的蛋白组分是(2016年初级师)()A、AAGB、HpC、AMGD、AATE、Alb正确答案:C2、酶法测定血总胆固醇测定结果的因素不包括()A、血红蛋白B、腘红素C、维生素CD、肌酐E、尿酸正确答案:D3、在高甘油三酯血症时,如TG>11.3mmol/时,极易发生的并发症是()A、甲亢B、急性胰腺炎C、肾病综合征D、营养不良E、脑梗死正确答案:B4、下列各项脂蛋白中,脂质含量最多的脂蛋白是()A、CMB、LDLC、VLDLD、HDLE、Lp(a)正确答案:A5、维持细胞外渗透压的主要离子是(2012年初级师)A、钠离子和磷酸氢根B、钾离子和磷酸氢根C、钠离子和碳酸氢根D、钠离子和氯离子E、钾离子和氯离子正确答案:D6、血浆阴离子间隙(AG)一般表示为(2020初级师)A、血浆阳离子减去阴离子B、血浆阴离子减去阳离子C、血浆阴离子总和D、血清[Na+]与[K+]之和减去[Cl-]与[HCO3-]之和E、血浆[Cl-]与[HCO3-]之和减去[Na+]正确答案:D7、Lambert-Beer定律只适用于()A、单色光,非均匀,散射、低浓度溶液B、复色光,均匀,非散射,低浓度溶液C、单色光,均匀,非散射、低浓度溶液D、单色光,均匀,非散射、高浓度溶液正确答案:C8、己糖激酶法测定葡萄糖主要是()A、测定NADPH的生成量B、测定NADPH的减少量C、测定NADH的生成量D、测定红色醌类化合物的生成量正确答案:A9、20世纪初应用最为广泛的生化分析技术是()A、滴定法B、比色分析技术C、化学免疫技术D、分子诊断技术正确答案:B10、引发痛风可能性最大的是()A、葡萄酒B、白酒C、烈性酒D、啤酒正确答案:D11、血清钾、钠测定的参考方法是A、火焰光度法B、原子吸收分光光度法C、滴定法D、离子选择性电极法E、分光光度法正确答案:A12、下列血浆蛋白质具有抑制组织蛋白酶活性,属于蛋白酶抑制物的是()A、AAGB、AATC、AMGD、CRPE、Cp正确答案:C13、多用于骨疾病诊断的酶是/对于诊断骨肉瘤最有价值的是/可用于肝胆疾病、骨骼疾病诊断的是A、GGTB、ALP同工酶C、AMY和LPSD、PSAE、CK和CK-MB正确答案:B14、影响葡萄糖(GOD-POD)测定结果的因素不包括(2015年初级师)()A、其他已糖B、血中还原性物质C、血液放置时间D、输葡萄糖液体时取血E、试剂的质量正确答案:A15、测定酶的催化活性方法,除了下列哪项因素外,都应与酶活性成正比()A、最大反应速度B、产物生成或底物消耗速度C、酶促反应初速度D、试剂用量正确答案:D16、关于糖化白蛋白(GA)叙述错误的是()A、反映血糖控制效果比糖化血红蛋白敏感B、GA可以反映糖化血清蛋白的总体水平C、GA的生成量与血糖浓度及高血糖存在的时间有关D、反映的是过去4~8周的平均血糖浓度正确答案:D17、给患者注射胰岛素、葡萄糖后,不适宜作血清测定,因为此时体内钾代谢的变化(2020初级师)A、尿钾增高B、血钾增高C、细胞外钾进入细胞内D、无改变E、胞内钾溢出到细胞外正确答案:C18、有关铜蓝蛋白(CER)的叙述错误的是(2013年中级师)(2020年初级师)()A、CER是含铜的糖蛋白B、由于含铜而呈蓝色C、具有遗传上的基因多形性D、属于非急性时相反应蛋白E、属于急性时相反应蛋白正确答案:D19、合成胆固醇的限速酶是(2020初级师)()A、HMGCoA合成酶B、HMG合成酶与裂解酶C、HMG还原酶D、HMGCoA还原酶E、HMG合成酶与还原酶正确答案:D20、己糖激酶法测定血糖所用波长为()A、280nmB、510nmC、260nmD、340nmE、460nm正确答案:D21、新生HDL不断接受何种脂类进入其内部从而转变为成熟型HDL()A、磷脂B、脂蛋白C、游离脂肪酸D、甘油三酯E、胆固醇酯正确答案:E22、急症检查一位糖尿病急性并发症的患者,可能有酮症酸中毒、低血糖、高血糖高渗性非酮症昏迷(HHNC)等,生化实验室检查是必需的,但不检查()A、血糖B、酮体C、糖化血红蛋白D、电解质与血气正确答案:C23、能促进各脂蛋白之间脂质交换和转运的酶/蛋白是(2020初级师)()A、CETPB、HMGCoA还原酶C、LPLD、HLE、LCAT正确答案:A24、1854年法国人Louis Jules Duboseq 设计并制造了什么仪器?由此开始,比色法和分光光度法一直主导者临床生物化学的发展()A、7光光度计B、比色计C、光谱仪D、生化分析仪正确答案:B25、下列酶活性测定中关于底物的说法错误的是()A、Km值是选择底物浓度的关键参数之一B、底物浓度必须是大于Km值10倍以上C、尽量选择Km值最大的底物D、底物要有足够的溶解度且稳定性好正确答案:C26、与血浆蛋白质功能无关的是()A、参与免疫与代谢调控功能B、参与凝血与纤维蛋白溶解C、运输氧D、维持血液的渗透压正确答案:C27、富含胆固醇的是()A、CMB、LDLC、VLDLD、Apo(a)E、HDL正确答案:B28、血浆置于4℃冷藏10h,可见上层为奶油样,下层浑浊的标本是(2020初级师)()A、Ⅱa型B、Ⅳ型C、Ⅱb型D、Ⅴ型E、Ⅲ型正确答案:D29、乳酸脱氢酶属于的酶类是()A、水解酶类B、裂解酶类C、氧化还原酶类D、转移酶类正确答案:C30、酶促反应进程的三个时期分别是()A、延滞期、线性期、非线性期B、延滞期、非线性期、线性期C、线性期、偏离线性期、延滞期D、偏离线性期、线性期、延滞期正确答案:A31、关于果糖胺的叙述,错误的是(2016年初级士)(2017年初级师)()A、主要是测定糖化血清蛋白B、糖化血清蛋白又称果糖胺C、反映过去2~3周的平均血糖水平D、可替代糖化血红蛋白E、是糖尿病近期控制水平的监测指标正确答案:D32、临床按照不同病情给予不同处理的指标阈值是()A、分界值B、待诊值C、医学决定水平D、确诊值正确答案:C33、AST广泛分布于多种组织中,按含量多少排列正确的是()A、肝脏>心肌>骨骼肌>肾脏B、心肌>肝脏>骨骼肌>肾脏C、心肌>骨骼肌>肝脏>肾脏D、心肌>肾脏>肝脏>骨骼肌正确答案:B34、以最初20个数据和3~5个月在控数据汇集的所有数据计算的累积平均值()A、作为该批质控品有效期内的暂定中心线(均值)B、作为该批质控品有效期内的常规中心线(均值)C、累积平均数D、算数平均数正确答案:B35、糖尿病酮症酸中毒的患者,一般不需进行的检查项目是()A、血酮体测定B、血电解质和血气测定C、血糖测定D、尿糖测定正确答案:D36、关于血脂,脂蛋白和载脂蛋白检测的描述,不正确的是(2014年中级师)()A、体检对象在采血前24小时内不做剧烈运动B、采血前24小时不饮酒C、禁食12小时后采血D、体检者采血前2周时间保持平时的饮食习惯E、药物对血脂没有影响正确答案:E37、代谢物酶法分析中平衡法测定的是()A、酶促反应的速度B、底物的总变化量C、酶促反应初速度D、反应速度(v)与代测物的浓度正确答案:B38、IIa型高脂蛋白血症患者,通过实验室血脂检查,其血脂变化应为(2014年初级师)()A、胆固醇↑↑B、甘油三酯↑↑C、胆固醇↑↑、甘油三脂↑↑D、甘油三酯↑↑↑、胆固醇↑E、胆固醇↑↑、甘油三酯↑↑且电泳出现宽β带正确答案:A39、我国临床中心推荐的血糖测定常规方法是()A、邻甲苯胺法B、己糖激酶法C、葡萄糖脱氢酶法D、葡萄糖氧化酶法正确答案:D40、LDH同功酶电泳图谱从正极到负极依次是()A、LD1、LD2、LD3、LD4、LD5B、LD1、LD2、LD3、LD5、LD4C、LD3、LD1、LD2、LD4、LD5D、LD5、LD4、LD3、LD2、LD1正确答案:A41、某患者最近一次体检,检测空腹血糖为11.6mol/L,H1b为6.5%,则该患者很可能为(2019年中级师)()A、无糖尿病B、新发现的糖尿病患者C、糖尿病已经控制的患者D、未控制的糖尿病患者E、糖耐量受损的患者正确答案:B42、下列血浆脂蛋白运输内源性甘油三酯的是()A、CMB、LDLC、VLDLD、HDLE、Apo(a)正确答案:C43、具有“逆流倍增”功能的是(2018年初级士)(2016年初级师)(2017年初级士)A、髓袢B、集合管C、远曲小管D、肾小球E、近曲小管正确答案:A44、急性肝炎早期诊断的最好指标是()A、ASTB、GGTC、ALTD、ALP正确答案:C45、下列关于胆红素代谢的叙述,错误的是(2016/2020年初级师)A、血液中主要以胆红素-白蛋白复合物的形式存在和运输B、在肝细胞内胆红素被转化为单、双葡萄糖醛酸结合胆红素C、主要来自衰老红细胞血红蛋白的降解D、Y蛋白是肝细胞内主要的胆红素转运蛋白E、胆红素不能与血浆中白蛋白共价结合正确答案:E46、以下关于血K+的叙述错误的是(2020初级师)A、血K+并不能反映体内钾的总量情况B、溶血可使血清K+水平升高C、体液酸碱平衡紊乱时可影响血K+水平D、血清K+一般比血浆K+低0.5mmol/LE、血浆K+一般比血清K+低0.5mmol/L正确答案:D47、普通饮食时尿酸排泄量多少时为尿酸生成过多()A、>3.5mmol/24hB、>4.2mmol/24hC、>3.6mmol/24hD、>4.8mmol/24h正确答案:D48、反映糖尿病肾脏早期病变的灵敏指标是()A、尿酸B、尿白蛋白C、血肌酐D、尿糖正确答案:B49、在血清蛋白乙酸纤维素薄膜电泳图谱中出现清蛋白减少、β-γ区带融合可见于()A、肾病综合征B、肝硬化C、低蛋白血症D、多发性骨髓瘤正确答案:B50、下列叙述不正确的是A、血pH即血浆中的[H+]负对数值B、pH值正常能排除机体酸碱中毒C、当pH<7.35时,为失代偿性酸中毒D、当pH>7.45时,为失代偿性碱中毒E、凭pH值不能鉴别是呼吸性还是代谢性酸碱中毒正确答案:B51、某患者血气分析结果为:pH7.12,PaCO2 25mmHg,HCO318mmol/L。
生化考试复习题汇总及答案整理
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⽣化考试复习题汇总及答案整理核酸化学及研究⽅法⼀、名词解释1.正向遗传学:通过研究突变表型确定突变基因的经典遗传学⽅法。
2.核⼩体组蛋⽩修饰:组成核⼩体组蛋⽩,其多肽链的N末端游离于核⼩体之外,常被化学基团修饰,修饰类型包括:⼄酰化、甲基化、磷酸化和泛素化,修饰之后会改变染⾊质的结构和活性。
3.位点特异性重组:位点特异性重组是遗传重组的⼀类。
这类重组依赖于⼩范围同源序列的联会,重组只发⽣在同源短序列的范围之内,需要位点特异性的蛋⽩质分⼦参与催化。
4.转座机制:转座酶上两个不同亚基结合在转座⼦的特定序列上,两个亚基靠在⼀起形成有活性的⼆聚体,切下转座⼦,转座酶-转座⼦复合物结合到靶DNA上,通过转座酶的催化将转座⼦整合到新位点上。
5.基因敲除:利⽤DNA同源重组原理,⽤设计的外源同源DNA与受体细胞基因组中序列相同或相近的靶基因发⽣重组,从⽽将外源DNA整合到受体细胞的基因组中,产⽣精确的基因突变,完成基因敲除。
6.Sanger双脱氧终⽌法:核酸模板在核酸聚合酶、引物、四种单脱氧碱基存在的条件下复制或转录时,如果在四管反应系统中分别按⽐例引⼊四种双脱氧碱基,若双脱氧碱基掺⼊链端,该链便停⽌延长,若单脱氧碱基掺⼊链端,该链便可继续延伸。
如此每管反应体系中便合成了以共同引物为5’端,以双脱氧碱基为3’端的⼀系列长度不等的核酸⽚段。
反应终⽌后,分四个泳道进⾏电泳,以分离长短不⼀的核酸⽚段(长度相邻者仅差⼀个碱基),根据⽚段3’的双脱氧碱基,便可依次阅读合成⽚段的碱基排列顺序。
7.荧光实时PCR技术原理探针法:TaqMan探针是⼀⼩段可以与靶DNA序列中间部位结合的单链DNA,它的5’和3’端分别带有⼀个荧光基团,这两个荧光基团由于距离过近,相互发⽣淬灭,不产⽣绿⾊荧光。
PCR反应开始后,靶DNA变性,产⽣单链DNA,TaqMan探针结合到与之配对的靶DNA序列上,之后被Taq DNA聚合酶切除降解,从⽽解除荧光淬灭,荧光基团在激发光下发出荧光,最后可根据荧光强度计算靶DNA的数量。
生化总复习
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生化总复习一、名词解释1.酶的活性中心:指在一级结构上可能相距甚远,甚至位于不同肽链上的少数几个氨基残基或这些残基上的基团通过肽链的盘绕折叠而在三维结构上相互靠近,形成一个能与底物结合并催化其形成产物的位于酶蛋白表面的特化的空间区域。
对需要辅酶的酶来说,辅酶分子或其上的某一部分结构常是活性中心的组成部分。
2.酶原:酶原是有催化活性的酶的前体。
通过蛋白酶的有限水解,可以将无活性的酶原转变成有催化活性的酶。
3.同工酶:指催化同一种化学反应,而其酶蛋白本身的分子结构组成及理化性质有所不同的一组酶。
4.变构酶:一种一般具多个亚基,在结构上除具有酶的活性中心外,还具有可结合调节的别构中心的酶,活性中心负责酶对底物的结合与催化,别构中心负责调节酶反应速度。
5.竞争性抑制作用:竞争性抑制剂因具有与底物相似的结构所以与底物竞争酶的活性中心,与酶形成可逆的EI复合物,而使EI不能与S结合,从而降低酶反应速度的可逆抑制作用。
这种抑制作用可通过增加底物浓度来解除。
6.超二级结构:在球状蛋白质分子的一级结构的顺序上,相邻的二级结构常常在三维折叠中相互折叠,彼此作用,在局部区域形成的二级结构聚合体,就是超二级结构7.等电点:氨基酸所带静电荷为零,主要以两性离子存在时,在电场中,不向任何一级移动,此时溶液的PH叫做氨基酸的等电点8.酰胺平面:肽键主链的肽键C-N具有双键性质,因而不能自由转动,使连接在肽键上的六个原子共处于一个平面上,这个平面称酰胺平面9.分子杂交:在退火条件下,不同来源的DNA互补区域形成双链,或DNA单链和RNA单链的互补形成DNA-RNA杂合双链的过程称分子杂交10.透析:小分子可以通过半透膜,大分子不能透过半透膜。
这种分离物质的方法叫做透析。
11.Tm:当核酸分子加热变性时,其在260nm处的紫外吸收会急剧增加,当紫外吸收变化达到最大变化的一半时所对应的温度称作解链温度,用Tm表示12.Southern印迹法:将电泳分离的DNA片段从凝胶转移到适当的膜(如硝酸纤维素膜或尼龙膜)上,再进行杂交操作13.Northern印迹法:将电泳分离后的变性RNA吸引到适当的膜上再进行分子杂交的技术。
生化期末复习题及答案
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生化期末复习题及答案一、名词解释1、同聚多糖:由一种单糖组成的多糖,水解后生成同种单糖,如淀粉、纤维素等2、氧化磷酸化;在真核细胞的线粒体或细菌中,物质在体内氧化时释放的能量供给ADP与无机磷合成ATP 的偶联反应。
3、多酶复合体: 几种功能不同的酶彼此嵌合在一起构成复合体,完成一系列酶促反应4、限制性内切酶;一种在特殊核甘酸序列处水解双链DNA的内切酶。
Ⅰ型限制性内切酶既能催化宿主DNA 的甲基化,又催化非甲基化的DNA的水解;而Ⅱ型限制性内切酶只催化非甲基化的DNA的水解5、结构域:多肽链在二级结构或超二级结构的基础上形成三级结构的局部折叠区域,它是相对独立的紧密球形实体,称为结构域6、脂肪酸ω-氧化:脂肪酸的ω-碳原子先被氧化成羧基,再进一步氧化成ω-羧基,形成α、ω-二羧脂肪酸,以后可以在两端进行α-氧化而分解。
7、戊糖磷酸途径:又称为磷酸已糖支路。
是一个葡萄糖-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-磷酸或转化为酵解的两用人才个中间代谢物果糖-6-磷酸和甘油醛-3-磷酸。
( 是指从6-磷酸葡萄糖开始,经过氧化脱羧、糖磷酸酯间的互变,最后形成6-磷酸果糖和3-磷酸甘油醛的过程)8、竞争性抑制作用:通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。
竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。
这种抑制剂使Km增大而υmax不变。
9、肉毒碱穿梭作用:活化后的脂酰CoA是在线粒体外需要一个特殊的转运机制才能进入线粒体内膜。
在膜内外都含有肉毒碱,脂酰CoA和肉毒碱结合,通过特殊通道进入膜内然后再与肉毒碱分离(脂酰CoA 通过形成脂酰肉毒碱从细胞质转运到线粒体的一个穿梭循环途径。
)10、呼吸链:又称电子传递链,是由一系列电子载体构成的,从NADH或FADH2向氧传递电子的系统11 增色效应;当双螺旋DNA熔解(解链)时,260nm处紫外吸收增加的现象。
生化复习经典试题

生化复习经典试题考研必备[推荐]生化复习经典试题生化复习经典试题3酶知识点单选题(1)下列有关酶的概念哪一项是正确的A所有的蛋白质都是有酶活性B其底物都是有机化合物C 其催化活性都需要特异的辅助因子D对底物都有绝对的专一性E酶不一定都是蛋白质(2)下列有关酶性质的叙述哪一项是正确的A能使产物和底物的比值增高,使平衡常数增大B能加快化学反应达到平衡的速度C与一般催化剂相比较,酶的专一性高,催化效率相等D能提高反应所需要的活化能,使反应速度加快E能改变反应的ΔG0,从而加速反应(3)下列有关酶的叙述哪一项是正确的A酶有高度催化效率是因为分子中含有能传递氢原子、电子或其他化学基团的辅基或辅酶B酶的最适pH随应时间缩短而升高C有些酶有同工酶,它们的理化性质不同是因为酶活性中心的结构不同D酶是效催化剂,一般可用活力表示其含量E不同的酶催化不同的反应是因为其辅酶不同(4)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(5)下列关于酶的辅基的叙述哪项是正确的A:是一种蛋白质B:与酶蛋白的结合比较疏松C:有活性中心的若干个氨基酸残基组成D:只决定酶的专一性,不参与化学基团的传递E:一般不能用透析或超滤的方法与酶蛋白分开(6)全酶是指A:酶的辅助因子以外的部分B:酶的无活性前体C:一种需要辅助因子的酶,并已具有各种成分D:一种酶-抑制剂复合物E:专指调节酶(7)下列关于酶的活性中心的叙述哪项是正确的A:所有酶都有活性中心B:所有酶的活性中心都含有辅酶C:酶的必需基团都位于活性中心内D:所有抑制剂都作用与酶的活性中心E:所有酶的活性中心都含有金属离子(8)下列哪一项叙述符合“诱导契合"学说A:酶与底物的关系犹如锁和锁和钥匙的关系B:酶活性中心有可变性,在底物影响下空间构象发生一定的改变,才能与底物进行反应C:酶对D型和L型旋光异构体的催化反应速度相同D:底物的结构朝着适应活性中心方面改变E:底物与酶的别构部位结合后,改变酶的构象,使之与底物相适应考研必备(9)下列对活化能的描述哪一项是恰当的A:随温度变化而变化B:是底物和产物能量水平的差值C:酶降低反应活化能的程度与一般催化剂相同D:是底物分子从初态转变到过度态时所需要的能量E:需要活化能越大的反应越容易进行(10)下列哪一辅因子的生成可通过测340nm处吸光度的降低数来表示A:FADH2 B:NAD C:ATP D:FMN E:NADPH(11)酶的比活性通常是指A:以某酶的活力作为1来表示其他酶的相对活力B:任何两种酶的活力比值C:每毫升反应混合物的活力单位D:每毫克酶的活力单位E:每毫克蛋白质的酶活力单位(12)Km值的概念应是A:在一般情况下是酶-底物复合物的离解常数B:是达到Vmax所必需的底物浓度的一半C:同一种酶的各种同工酶Km 值相同D:是达到Vmax/2的底物浓度E:与底物的性质相关(13)Km值是指A:反应浓度为最大速度一半时的底物浓度B:反应浓度为最大速度一半时的酶浓度C:反应浓度为最大速度一半时的温度D:反应浓度为最大速度一半时的抑制剂浓度E:以上都不是(14)反应速度是最大反应速度的80%时,Km等于A:[S] B:1/2[S] C:1/4[S] D:0.4[S] E:0.8[S](15)一个简单的酶促反应,当S小于Km时A:反应速度最大B:反应速度不变C:反应速度与底物浓度成正比D:增加底物反应速度不受影响E:增加底物可使反应速度降低(16)向酶促反应体系中增加酶的浓度时,可出现下列哪种效应A:不增加反应速度B:1/[S]对1/v作图所得直线的斜率减少C:Vmax保持不变D:v达到Vmax/2时的底物浓度增大E:v与[S]之间呈现S型曲线关系(17)一个酶作用于多种底物时,其天然底物的Km值应该是A:最大B:与其他底物相同C:最小D:居中间E:与Ks 相同(18)二异丙基氟磷酸(DFP)能抑制以丝氨酸为必需基团的酶的活性,试问DFP是此酶的哪种抑制剂A:竞争性抑制剂B:非竞争性抑制剂C:反竞争性抑制剂D:混合性抑制剂E:不可逆抑制剂考研必备(19)温度对酶促反应的影响是A:温度从80℃增高10℃,酶促反应速度增加1-2倍B:能降低酶促反应的活化能C:温度从25-35℃增高10℃,达到活化能阈的底物分子数增加1-2倍D:能使酶促反应的平衡常数增大E:超过37℃后,温度升高时,酶促反应变慢(20)Hg2+对酶的抑制作用可用下列哪种方法解除A:提高底物浓度B:对pH7.4磷酸盐缓冲液进行透析C:使用解磷定D:使用二巯基丙醇E:使用谷氨酸钠21.酶的竞争性抑制剂具有下列哪一组动力学效应A:Km值增大,Vmax不变B:Km值降低,Vmax不变C:Vmax值增大,Km不变D:Vmax值降低,Km不变E:Km和Vmax都不变22.丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制剂效应是A:Vmax值降低,Km不变B:Vmax值降低,Km降低C:Vmax值不变,Km增加D:Vmax值不变,Km降低E:Vmax值降低,Km增大23.酶的非竞争性抑制剂对酶促反应的影响是A:有活性的酶浓度减少B:有活性的酶浓度无改变C:Vmax增加D:使表现Km值增加E:使表现Km值变小24.测定酶活性时要测定酶促反应的初浓度,其目的是A:为了提高测定的灵敏度B:为了防止出现底物抑制C:为了节约使用底物D:使酶促反应速度与酶浓度成正比E:为了维持二级反应25.下列对酶活力测定的描述哪一个是错误的A:即可测定产物的生成量,有可测定底物的减少量B:一般来说,测定产物的生成量比测定底物的减少量更为准确C:需最适pH D:需最适温度E:与底物浓度无关26.多酶体系是指A:某种细胞内所有的酶B:某种生物体内所有的酶C:细胞质中所有的酶D:某一代谢途径的反应链中所包括的一系列酶E:几个酶构成的复合体,催化某一代谢反应或过程27.多酶体系中限速酶主要是指A:该酶系中活性最大的酶B:该酶系中活性最小的酶C:同工酶最多的酶D:别构酶E:可以进行化学修饰的酶28.关于关键酶错误的是A:关键酶常位于代谢途径的第一个反应B:代谢途径中关键酶的活性最高,所以才对整个代谢途径的流量起决定作用C:如一代谢物有几条代谢途径,则在分叉点的第一个反应常是关键酶所在D:关键酶常是别构酶E:受激素调节的酶常是关键酶29.别构效应物与酶底物结合的部位是A:活性中心的底物结合部位B:活性中心的催化基团C:酶的--SH D:活性中心以外的特殊部位E:活性中心以外的任何部位30.关于别构调节正确的是A:所有别构酶都有一个调节亚基,一个催化亚基B:别构酶的动力学特点是酶促反应与底物浓度的关系呈S形而不是双曲线形C:别构酶和酶被离子、激动剂激活的机制相同D:别构抑制与非竞争性抑制相同E:别构抑制与竞争性抑制相同31.酶的化学修饰A:是酶促反应B:活性中心的结合部位发生化学变化后与底物结合的能力加强或减弱C:活性中心的催化基团发生化学变化后酶的催化活性改变D:是不可逆的共价反应E:只有磷酸化、去磷酸化32.关于酶的共价磷酸化错误的是A:磷酸化和去磷酸化都是酶促反应B:磷酸化时消耗ATP C:磷酸化部位是活性中心,所以改变了酶的活性D:磷酸化发生在特定部位E:磷酸化或去磷酸化时还伴有亚基的聚合和解聚考研必备33.乳酸脱氢酶一般是由两个亚基组成的四聚体,共形成几个同工酶A:2种B:3种C:4种D:5种E:6种34.下列关于维生素的叙述正确的是A:维生素是含氮的有机化合物B:维生素不经修饰即可作为辅酶或辅基C:所有的辅酶(辅基)都是维生素D:所有的水溶性B族维生素均可作为辅酶或辅基的前体E:前列腺素由脂溶性维生素生成35.维生素D的活性形式是A:维生素D3 B:25-(OH)-D3 C:24,25-(OH)-D3 D:1,24,25-(OH)-D3 E:1,25-(OH)-D336.下列关于维生素A的描述不正确的是A:维生素A是一个具有β-白芷酮环的不饱和一元醇B:能转变成维生素A的β-胡萝卜素称维生素A原C:维生素A有两种形式,即A1和A2,仅是来源不同,两者化学结构相同D:肝脏是维生素A含量最丰富的器官E:维生素A是脂溶性维生素37.下列关于维生素C的生理功能的描述错误的是A:保护含-SH的酶为还原状态B:保持谷胱甘肽为氧化型C:维生素C在物质代谢中起氧化还原作用D:参与某些物质的羟化反应E:促进肠内铁的吸收38.下列哪种维生素能被氨甲喋呤所拮抗A:维生素B6 B:叶酸C:维生素B2 D:维生素B1 E:遍多酸39.在抗生物素蛋白的作用下,下列哪个酶的活性不受影响A:烯醇丙酮酸磷酸羧激酶B:丙酰辅酶A羧化酶C:β-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶D:乙酰辅酶A羧化酶E:丙酮酸羧化酶40.下列有关维生素PP的描述正确的是A:维生素PP可以在体内生成B:以玉米为主食的地区,很少发生维生素PP缺乏病C:抗结核药异烟肼与维生素PP结构相似,所以有互补作用D:只有尼克酰胺一种形式E:它自身就是一种酶或辅酶========================================= ==================================== 三羧酸循环与氧化磷酸化部分知识点1.下列关于营养素在体外燃烧和生物体内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CO22.生物氧化是指A.生物体内的脱氢反应B.生物体内释出电子的反应C.营养物氧化成H2O及CO2的过程D.生物体内与氧分子结合的反应E.生物体内加氧反应3.人体内各种活动的直接能量供给者是A.葡萄糖B.脂酸C.ATPD.GTPE.乙酰CoA4. 磷酸肌酸+ADP→肌酸+ATP(1)ATP→ADP+Pi(2)反应(1)的ΔG0′=-6.8kJ/mol反应(2)的ΔG0′=-51.6 kJ/mol考研必备磷酸肌酸水解成磷酸及肌酸时,ΔG0′为A.-6.3 kJB.+6.3 kJC.-51.6 kJD.+51.6 kJE.-57.9 kJ5.下列化合物水解时,ΔG0′最大的是A.葡萄糖-6-磷酸B.焦磷酸C.ATP水解成ADP及PiD.烯醇丙酮酸磷酸E.AMP水解成腺苷及Pi6.关于三羧酸循环的叙述正确的是A.循环一周可生成4分子NADHB.循环一周可使2个ADP磷酸化成ATPC.乙酰CoA可经草酰乙酸进行糖异生D.丙二酸可抑制延胡索酸转变成苹果酸E.琥珀酰CoA是α-酮戊二酸氧化脱羧的产物7.1分子乙酰CoA经三羧酸循环氧化后的产物是A.草酰乙酸B.草酰乙酸和CO2C. CO2+H2OD.草酰乙酸+CO2+H2OE.2 CO2+4分子还原当量8.三羧酸循环中有底物水平磷酸化的反应是A.异柠檬酸→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9.三羧酸循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP最多的步骤是A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→苹果酸E.苹果酸→草酰乙酸10.下列关于乙酰CoA的叙述错误的是A.*CH3CO~SCOA经三羧酸循环一周后,*C出现于CO2中B.它是丙酮酸羧化酶的变构激活剂C.从丙酮酸生成乙酰CoA是不可逆的D. 乙酰CoA不能通过线粒体E. 乙酰CoA含高能键11.1mol丙酮酸在线粒体内氧化成CO2及H2O,可生成多少摩尔ATP?A. 4molB. 8molC.12 molD.14molE.15 mol12.谷氨酸氧化成CO2及H2O时可生成ATPA.9个B.12个C.18个D.24个E.27个13.调节三羧酸循环运转最主要的酶是A.丙酮酸脱氢酶B.乌头酸酶C.异柠檬酸脱氢酶D.苹果酸脱氢酶E.α-酮戊二酸脱氢酶14.关于三羧酸循环的叙述错误的是A.是三大营养素分解的共同途径B.三羧酸循环还有合成功能,提供小分子原料C.生糖氨基酸都通过三羧酸循环的环节才能转变成糖D.乙酰CoA经三羧酸循环氧化时,可提供4对氢原子E.乙酰CoA进入三羧酸循环后即只能被氧化15.关于高能键的叙述正确的是考研必备A.所有高能键都是高能磷酸键B.高能磷酸键都是以核苷二磷酸或核苷三磷酸形式存在的C.实际上并不存在"键能"特别高的高能键D.高能键只能在电子传递链中偶联产生E.有ATP参与的反应都是不可逆的16.关于电子传递链的叙述错误的是A.最普遍的电子传递链从NADH开始B.氧化如不与磷酸化偶联,电子传递可以不终止C.电子传递方向从高电势向低电势D.氧化磷酸化在线粒体内进行E.每对氢原子氧化时都生成3个ATP17.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.电子传递链中的递氢体同时也是递电子体C.电子传递链中的递电子体同时也是递氢体D.电子传递的同时伴有ADP的磷酸化E.抑制细胞色素氧化酶后,电子传递链中各组分都处于还原状态18.下列有关细胞色素的叙述哪一项是正确的?A.全部存在于线粒体中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19.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素?A.cytaB.cytbC.cytcD.cytaa3E.cytc120.P/O比值是指A.每消耗一摩尔氧所消耗无机磷的摩尔数B.每消耗一克原子氧所消耗无机磷的克原子数C.每消耗一摩尔氧所消耗无机磷的克原子数D.每消耗一克原子氧所消耗无机磷的摩尔数E.每消耗一摩尔氧所合成ATP的摩尔数========================================= ================糖代谢部分知识点1.淀粉经胰α淀粉酶作用后的主要产物是A.葡萄糖B.葡萄糖及麦芽糖C.麦芽糖及异麦芽糖D.异麦芽糖及临界糊精E.异麦芽糖及临界糊精2.小肠内吸收速率最高的单糖是A.阿拉伯糖B.木酮糖C.果糖D.半乳糖E.葡萄糖3.糖酵解时哪一对代谢物提供~P使ADP生成ATPA.甘油醛-3-磷酸及果糖磷酸B.甘油酸-1,3-二磷酸及烯醇丙酮酸磷酸考研必备C.甘油酸-α-磷酸及葡萄糖-6-磷酸D.葡萄糖-1-磷酸及烯醇丙酮酸磷酸E.果糖-1,6-双磷酸及甘油酸-1,3-二磷酸4.下列哪一个酶直接参与底物水平磷酸化A.α-酮戊二酸脱氢酶B.甘油醛-3-磷酸脱氢酶C.琥珀酸脱氢酶D.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶E.甘油酸磷酸激酶5.1分子葡萄糖酵解时净生成几个ATP?A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个6.糖原的1个葡萄糖残基酵解时净生成几个ATP?A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个7.肝脏内糖酵解途径的主要功能是A.进行糖酵解B.进行糖的有氧氧化以供能C.提供戊糖磷酸D.对抗糖异生E.提供合成用原料8.糖酵解途径中生成的丙酮酸必须进入线粒体内氧化,因为A.乳酸不能通过线粒体膜B.为了保持胞质的电荷中性C.丙酮酸脱氢酶在线粒体内D.胞质中生成的丙酮酸别无其他去路E.丙酮酸堆积能引起酸中毒9.糖酵解时丙酮酸不会堆积,因为A.乳酸脱氢酶活性很强B.丙酮酸可氧化脱羧成乙酰CoAC.NADH/NAD+比例太低D.乳酸脱氢酶对丙酮酸的Km值很高E.丙酮酸作为甘油醛-3-磷酸脱氢酶反应中生成的NADH的氢接受体10.果糖磷酸激酶1最强的变构激活剂是A.AMP B.ADP C.ATP D.果糖-2,6-双磷酸E.果糖-1,6-双磷酸11.肝果糖磷酸激酶2的变构效应物不包括A.柠檬酸B.依赖cAMP的蛋白激酶C.AMP D.烯醇丙酮酸磷酸E.甘油磷酸12.肌肉提出液中进行糖酵解时,导致果糖-1,6-双磷酸堆积的原因是A.未能不断地供应Pi,使甘油醛-3-磷酸脱氢酶反应不能进行B.ATP抑制了果糖磷酸激酶-1C.没有NAD+来源使甘油醛-3-磷酸脱氢酶反应不能进行D.没有ADP的不断供应使丙糖磷酸脱氢酶反应不能进行E.NADH抑制了磷酸果糖激酶13.与糖酵解途径无关的酶是A.己糖激酶B.磷酸化酶C.烯醇化酶D.烯醇丙酮酸磷酸羧激酶E.丙酮酸激酶14.关于糖的有氧氧化,下列哪一项是错误的?考研必备A.糖有氧氧化的产物是CO2及H2OB.糖有氧氧化是细胞获得能量的主要方式C.三羧酸循环是三大营养素相互转变的途径D.有氧氧化可抑制糖酵解E.葡萄糖氧化成CO2及H2O时可生成36个ATP 15.丙酮酸脱氢酶复合体中不包括A.生物素B.AND+ C.FAD D.硫辛酸E.辅酶A 16.不能使丙酮酸脱氢酶复合体活性降低的是A.乙酰CoA B.ATP C.AMPD.依赖cAMP的蛋白激酶E.NADH17.肝脏摄取葡萄糖的能力A.很强,因为有专一的葡萄糖激酶B.很强,因葡萄糖可自由通过肝细胞膜C.很强,因肝细胞膜有葡萄糖载体D.很强,因葡萄糖-6-磷酸酶活性相对较弱E.弱,因为葡萄糖激酶的Km值太大18.合成糖原时,葡萄糖基的直接供体是A.葡萄糖-1-磷酸B.葡萄糖-6-磷酸C.UDPG D.CDPG E.GDPG19.从葡萄糖合成糖原时,每加1个葡萄糖残基需消耗几个高能磷酸键?A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个20.关于糖原合成错误的是A.糖原合成过程中有焦磷酸生成B.α-1,6-葡萄糖苷酶催化形成分支C.从葡萄糖-1-磷酸合成糖原要消耗~PD.葡萄糖供体是UDPGE.葡萄糖基加到糖链末端葡萄糖的C4上21.糖原分解所得到的初产物是A.UDPG B.葡萄糖-1-磷酸C.葡萄糖-6-磷酸D.葡萄糖E.葡萄糖-1-磷酸及葡萄糖22.丙酮酸羧化酶的活性依赖哪种变构激活剂?A.ATP B.AMP C.异柠檬酸D.柠檬酸E.乙酰CoA23.2分子丙氨酸异生为葡萄糖需要消几个~P?A.2个B.3个C.4个D.5个E.6个24.与丙酮酸异生成葡萄糖无关的酶是A.果糖二磷酸酶1 B.丙酮酸激酶C.磷酸己糖异构酶D.烯醇化酶E.醛缩酶25.没有CO2参与的酶反应是A.丙酮酸羧化酶反应B.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶反应C.异柠檬酸脱氢酶反应D.α-酮戊二酸脱氢酶反应E.柠檬酸合成酶反应26.下列酶促反应中哪一个是可逆的?A.糖原磷酸化酶B.己糖激酶考研必备C.果糖二磷酸酶D.甘油酸磷酸激酶E.丙酮酸激酶27.肝丙酮酸激酶特有的变构抑制剂是A.乙酰CoA B.丙氨酸C.葡萄糖-6-磷酸D.NADHE.ATP28.乙醇可以抑制乳酸糖异生,因为A.抑制烯醇丙酮酸磷酸羧激酶B.转变成乙酰CoA后抑制丙酮酸羧化酶C.转变成乙酰CoA抑制丙酮酸脱氢酶D.氧化成乙醛,抑制醛缩酶E.乙醇氧化时可与乳酸氧化成丙酮酸竞争NAD+29.Cori循环是指A.肌肉内葡萄糖酵解成乳酸,有氧时乳酸重新合成糖原B.肌肉从丙酮酸生成丙氨酸,肝内丙氨酸重新变成丙酮酸C.糖原与葡萄糖-1-磷酸之间的转变,因葡萄糖-1-磷酸也称Cori酯D.外周组织内葡萄糖酵解成乳酸,乳酸在肝异生成葡萄糖后释入血中,供周围组织利用E.肌肉内蛋白质分解,生成丙氨酸,后者进入肝异生为葡萄糖,葡萄糖再经血液输送到肌肉30.生物素特葡萄糖异性抑制剂--抗生物素蛋白能阻断A.甘油→葡萄糖B.草酰乙酸→葡萄糖C.丙酮酸→葡萄糖D.谷氨酸→葡萄糖E.组氨酸→葡萄糖31.下列化合物异生成葡萄糖时消耗ATP最多的是A.2分子甘油B.2分子乳酸C.2分子草酰乙酸D.2分子琥珀酸E.2分子谷氨酸32.1mol葡萄糖酵解成乳酸时,ΔG0′=-197kJ/mol。
生化试题及答案
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生化试题及答案一、选择题1. 生物化学中,下列哪项不是蛋白质的四级结构所特有的?A. 氢键B. 疏水作用C. 离子键D. 共价键答案:D2. 在酶促反应中,下列哪个参数会随着酶浓度的增加而增加?A. 反应速率B. 米氏常数C. 酶的最大活性D. 酶的亲和力答案:A3. 核酸分子的复制过程中,下列哪项是正确的?A. DNA的两条链都作为模板B. RNA可以作为DNA复制的引物C. DNA聚合酶只能在5'到3'方向合成新的DNA链D. RNA聚合酶需要一个DNA模板答案:C4. 下列关于细胞呼吸的描述,哪项是错误的?A. 糖酵解产生丙酮酸B. 柠檬酸循环产生NADH和FADH2C. 电子传递链位于线粒体基质中D. 氧化磷酸化产生ATP答案:C5. 以下哪项不是脂肪酸合成过程中的关键酶?A. 脂肪酸合成酶B. 乙酰辅酶A羧化酶C. 脂肪酸羧化酶D. 脂肪酸酰基转移酶答案:C二、填空题1. 在蛋白质的生物合成过程中,___________ 是连接DNA上的遗传信息和mRNA的桥梁。
答案:RNA聚合酶2. 核糖体是蛋白质合成的场所,它由___________ 和___________ 两部分组成。
答案:大亚基,小亚基3. 真核细胞中,DNA复制主要发生在细胞周期的___________ 阶段。
答案:S期4. 细胞色素P450是一类重要的酶,主要参与___________ 反应。
答案:羟化5. 在脂肪酸的β-氧化过程中,每次循环会释放一个___________ 单位的乙酰辅酶A。
答案:二碳三、简答题1. 简述核糖体的结构和功能。
答:核糖体是细胞内负责蛋白质合成的复杂结构,由rRNA和蛋白质组成。
它包含两个亚基,大亚基和小亚基,这两个亚基在翻译过程中结合形成功能性的核糖体。
核糖体的主要功能是将mRNA上的遗传密码翻译成相应的氨基酸序列,从而合成蛋白质。
2. 描述细胞色素P450家族的酶在生物体内的主要作用。
生化期末复习
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第一章一、名词解释:蛋白质变性二、主要知识点:1.蛋白质的元素组成特点,如何通过生物样品含氮量推算出蛋白质大致含量2.氨基酸的三字符、结构特征(酸性氨基酸、碱性氨基酸、含硫氨基酸、羟基氨基酸、芳香族氨基酸等)3.蛋白质各级结构的概念、特征及其化学键4.蛋白质等电点的概念以及运用(pI与pH之间的关系)三、简答题:什么是蛋白质变性?变性蛋白质有何性质改变?在医学上有何应用?试举一例子说明。
在某些理化因素作用下,使蛋白质的空间结构被破坏,从而引起其理化性质和生物功能丧失,这一现象称为蛋白质变性。
变性蛋白质的性质改变:溶解度降低,易于凝集沉淀,易被消化酶水解,生物活性完全丧失,结晶能力消失。
应用:临床上用加热煮沸、碘酒、酒精消毒灭菌,就是这些理化因素引起菌体蛋白变性,丧失致病能力。
第二章一、主要知识点:1.核酸中的核苷酸之间的连键2.双链DNA分子中嘌呤和嘧啶之间的换算(A=T, G=C)3.真核染色质的基本结构单位是什么?其结构如何?4.三种RNA的结构特点二、简答题:简述DNA双螺旋结构模型的主要特点及提出该结构模型的生物学意义。
主要特点:①反向平行的右手双螺旋结构;②亲水的磷酸及脱氧核糖位于螺旋的外侧而疏水的碱基对位于螺旋的内侧。
③双链之间形成碱基配对;④碱基堆积力和氢键维持DNA双螺旋结构的稳定;生物学意义:揭示了遗传信息是如何储存在DNA分子中,又是如何得以传递和表达的,由此揭开了现代分子生物学发展的序幕,对生物学和遗传学的发展做出了巨大贡献。
第三章一、主要知识点:1.各种维生素的生理作用,特别是哪些维生素是哪些酶的辅酶或辅基;2.各种维生素在体内的活性形式;3.各种维生素的缺乏症,包括临床表现。
第四章一、名词解释:Km二、主要知识点:1.酶能加速化学反应的机理2.不可逆抑制作用和可逆抑制作用的概念、有机磷农药和重金属离子的致毒机理、磺胺类药物的作用机理3.米曼氏方程及其运用、试述米氏常数Km与Vmax的意义。
生化复习
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Northern0505@ 去過_未來生化汇总一一一一....是非题是非题1. 脂肪酸活化为脂酰CoA时,需消耗2个高能磷酸键√√√√2. 哺乳动物在无氧下不能存活,因为葡萄糖酵解不能合成ATP。
××××3. 在缺氧的情况下,丙酮酸还原成乳酸的意义是使NAD+再生。
√√√√4. 1 mol 葡萄糖经糖酵解途径生成乳酸,需经1次脱氢,两次底物水平磷酸化过程,最终净生成2 mol ATP。
√√√√5. 在生物体内物质代谢过程和能量代谢过程是紧密联系在一起的。
√√√√6. 脂酰CoA在肉毒碱的携带下,从胞浆进入线粒体中氧化。
√√√√7. 在蛋白质生物合成过程中mRNA是由3’端向5’端进得翻译的。
8. 葡萄糖是生命活动的主要能源之一,酵解途径和三羧酸循环都是在线粒体内进行的。
××××9. 磷酸吡哆醛只作为转氨酶的辅酶。
××××10. 真核生物mRNA多数为多顺反子,而原核生物mRNA多数为单顺反子。
××××11. 核糖体是细胞内进行蛋白质生物合成的部位。
√√√√12. PCR技术体外扩增DNA的程序包括DNA变性、退火、和链的延伸三个步骤。
√√√√13. 原核生物转录终止时一定要ρ因子参与。
××××14. RNA的转录合成和DNA合成一样,在起始合成前变需要有RNA引物参加。
××××15. 醛缩酶是糖酵解关键酶,催化单向反应。
××××(04~05年)1. 脂肪的氧化中,脂酰CoA在肉毒碱的携带下从线粒体进入胞浆中氧化。
××××2. UDP葡萄糖是糖原合成时的糖基体的供体形式。
√√√√3. 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA的反应是葡萄糖在有氧条件下进入柠檬酸循环的关键步骤。
生化检验复习题

总复习题第一部分一.名词解释1.C反应蛋白:在急性炎症病人血清中出现的可以结合肺炎球菌细胞壁C-多糖的蛋白质,是急性时相反应时极灵敏的指标,升高早且程度高。
2.空腹血糖:是指8小时内不摄入含热量的食物后,所测得的静脉血浆葡萄糖浓度。
FPG 为糖尿病最常用检测项目,若空腹血糖浓度不止一次高于7.0mmol/L (126mg/dl)即可诊断为糖尿病。
3. LDL受体途径:LDL或其他含ApoB100、E的脂蛋白如VLDL、β-VLDL均可与LDL 受体结合,内吞入细胞使其获得脂类,主要是胆固醇,这种代谢过程称为LDL受体途径。
该途径依赖于LDL受体介导的细胞膜吞饮作用完成。
4.动态功能试验:指应用特异性刺激物或抑制物,作用于激素分泌调节轴的某一环节,分别测定作用前后相应靶激素水平的动态变化,以反映内分泌功能。
5. 肾清除率:表示肾脏在单位时间内(min)将多少量(ml)血浆中的某物质全部清除而由尿排出。
6. 药物代谢动力学:应用动力学原理研究药物及其代谢物在体内吸收、分布、生物转化及排泄的影响因素及其体内药物浓度随时间的变化过程。
7. 生物转化作用:某些外来异物和代谢过程生成的某些生物活性物质在肝内代谢、转变的过程。
8.连续监测法:连续测定酶反应过程中某一反应产物或底物的浓度随时间变化的多点数据,求出酶反应初速度,间接计算酶活性浓度的方法称为连续监测法。
9.低钾血症:常见低钾血症的原因有:①钾摄入不足;②钾排出增多;③细胞外钾进入细胞内;④血浆稀释。
10.微量元素:系指占人体总重量1/10000以下,每人每日需要量在100mg以下的元素。
二、单项选择题1. 清蛋白作为血浆载体蛋白,以下哪项特性错误 DA.等电点4.7左右B.带许多负电荷C.能结合Ca2+、Mg+2等阳离子D.能运载水溶性好的物质E.能运载胆汁酸、类固醇激素、长链脂肪酸等2. 在急性时相反应中,以下哪项蛋白不增高 DA. HpB. CRPC. AAGD. ALBE. Cp3. 血管内溶血时浓度下降的是哪项指标 DA. AATB. AAGC. TRFD. HpE. α2-MG4. 哪个方法测定蛋白质需要较纯的蛋白质样品? DA 凯氏定氮法B 双缩脲法C 比浊法D 紫外分光光度法E染料结合法5. 导致嘌呤分解增加的疾病有A. 白血病B.多发性骨髓瘤C. 红细胞增多症D. 恶性肿瘤化疗E以上都是6. 随机血糖多少浓度可以诊断糖尿病? EA 3.89 mmol/L~6.11mmol/LB 8.9 mmol/L~10mmol/LC ≥7.0 mmol/LD 6.1~7.0mmol/LE ≥11.1mmol/L7. 下列关于2型糖尿病的叙述错误的是:AA 常见于青少年B 有胰岛素抵抗C 有胰岛β细胞功能减退D 患者多数肥胖E 起病较慢8. 下列关于胰岛素的叙述正确的是:EA 胰岛素是降低合成代谢的激素B 胰岛素是由胰岛β细胞分泌的胰岛素原转变而来C 胰岛素与胰岛素原都有生物活性D 胰岛素与C肽以2:1的摩尔比释放入血E 胰岛素与细胞膜受体结合,产生相应生物学效应。
生化复习题学

第一章单选1、测得某一蛋白质样品的氮含量为0.04克,每100克此样品约含蛋白质为(A)A、25克B、2.5克C、40克D、4克E、20克2、维持蛋白质二级结构的主要化学键是( D )A、盐键B、疏水键C、肽键D、氢键E、二硫键3、下列不属于蛋白质二级结构类型的是( B)A、-螺旋B、双螺旋C、-折叠D、-片层E、-转角4、盐析法沉淀蛋白质的原理是(A)A、减少表面电荷、破坏水化膜B、与蛋白质结合成不溶性蛋白质C、降低蛋白质溶液的介电常数D、调节蛋白质溶液的等电点E、破坏了蛋白质的空间结构5、将丙氨酸溶于PH=3的缓冲液中进行电泳,它的行为是(丙氨酸PI=6.0)(C)A、在原点不动B、一会移向阴极,一会移向阳极C、向阴极移动D、向阳极移动E、以上都不对多选1、蛋白质分子中在280nm波长下具有紫外线吸光度值的氨基酸是(ABC)A、苯丙氨酸B、色氨酸C、酪氨酸D、半胱氨酸E、赖氨酸2、关于肽键的描述,其中正确的是(ABCDE)A、具有部分双键的性质B、可被蛋白酶水解C、是蛋白质的主键D、属于共价键E、是一种比较稳定的酰胺键3、蛋白质变性是因为(AC)A、氢键破坏B、肽键断裂C、亚基解聚D、水化膜破坏E、电荷被中和4、变性蛋白质的特性有(ABC)A、溶解度下降B、易被蛋白酶水解C、生物学活性丧失D、一级结构改变E、空间结构不变是非题1、只有具备四级结构的蛋白质才有活性(F)2、蛋白质二级结构是指整条多肽链上所有原子形成的特定空间构象(F)3、一级结构中任何氨基酸的改变,其生物活性即丧失(F)第二章单选1、核酸的基本组成单位是(C)A、戊糖和碱基B、戊糖和磷酸C、核苷酸D、戊糖、碱基和磷酸E、嘌呤核苷和嘧啶核苷2、核酸中核苷酸之间的连接方式是(A)A、3’,5’-磷酸二酯键B、2’,3’-磷酸二酯键C、2’,5’-磷酸二酯键D、糖苷键E、肽键3、tRNA携带氨基酸的关键部位是(A)A、—CCA—3’OH末端B、T C环C、DHU环D、额外环E、反密码子环4、含稀有碱基比例较多的核酸是(A)A、tRNA B/mRNA C、rRNA D、胞核RNA E、DNA5、维持DNA二级结构稳定的横向作用力是(C)A、盐键B、二酯键C、氢键D、碱基纵向堆积力E、疏水作用力6、在一个DNA分子中,A的含量为15%,则C的含量应为(C)A、15%B、25% C/35% D/45% E/55%7、关于DNA和RNA组成成分的叙述,正确的是(D)A、戊糖和碱基完全不同B、戊糖和碱基完全相同C、戊糖相同,部分碱基不同D、戊糖不相同,部分碱基不同E、戊糖不相同,碱基完全不同多选1、DNA双螺旋稳定的因素是(AD)A、碱基间的氢键B、磷酸二酯键C、糖苷键D、碱基堆积力E、范德华力2、DNA变性后(ACD)A、旋光性降低B、溶解度下降C、260nm处紫外吸收值增加D、粘度下降E、两条链连接更紧是非题1、tRNA分子中含有较多的稀有碱基(T)2、mRNA是细胞内种类最多、含量最丰富的RNA(F)3、若双螺旋DNA中一条链的碱基排列顺序为GCTATC,那么,互补链的碱基顺序应为CGATAG(F)第三章单选1、大多数酶的化学本质是(A)A、蛋白质B、维生素C、多糖D、磷脂E、胆固醇2、酶促反应中决定反应特异性的是(A)A、酶蛋白B、辅基C、辅酶D、金属离子E、变构剂3、酶促反应速度(V)达最大反应速度(Vm)的60%时,底物浓度[S]为(C)A、1KmB、2KmC、1.5KmD、2.5KmE、3Km4、一个遵从米-曼氏方程的酶,当[S]=Km时,反应初速度V=20umol/分,则Vm为(C)A、17.5umol/分B、35umol/分C、40umol/分D、70umol/分E、105umol/分5、竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列哪种因素无关(A)A、作用时间B、抑制剂浓度C、底物浓度D、酶与抑制剂的亲和力的大小E、酶与底物的亲和力的大小6、竞争性抑制剂作用特点是(B)A、与酶的底物竞争激活剂B、与酶的底物竞争酶的活性中心C、与酶的底物竞争酶的辅基D、与酶的底物竞争酶的必需基团E、与酶的底物竞争酶的变构剂7、Km值是指(A)A、反应速度为最大速度一半时的底物浓度B、反应速度为最大速度一半时的酶浓度C、反应速度为最大速度一半时的温度D、反应速度为最大速度一半时的抑制剂浓度E、以上都不是8、Km值与底物亲和力大小的关系是(A)A、Km值越小,亲和力越大B、Km值越大,亲和力越大C、Km值越小,亲和力越大小D、Km值大小与亲和力无关E、以上都是错误的9、丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制效应是(B)A、Vmax降低,Km不变B、Vmax不变,Km增加C、Vmax降低,Km降低D、Vmax不变,Km降低E、Vmax降低,Km增加10、某一酶促反应的速度为最大反应速度的80%时,Km等于(C)A、[S ]B、0.5[S]C、0.25[s]D、0.4[S]E、0.8[S]11、酶原的激活是由于(E)A、激活剂将结合在酶原分子上的抑制物除去B、激活剂使酶原的空间构象发生变化C、激活剂携带底物进入酶原的活性中心D、激活剂活化酶原分子上的催化基团E、激活剂使酶原的活性中心暴露或形成多选1、磺胺药的抑菌作用机理是(ABDE)A、结构与二氢叶酸相似B、是二氢叶酸合成酶的竞争性抑制剂C、对人体核酸代谢有干扰D、抑制作用的强弱取决于药物和酶的底物浓度的相对比例E、对人体核酸代谢无干扰2、下列关于酶的竞争性抑制作用的叙述哪些是正确的(ABCE)A、抑制剂的结构与底物的结构相似B、对Vmax无影响C、增加底物浓度可减弱抑制剂的作用D、使Km值变小E、使Km值变大3、酶原的激活在于(AC)A、形成酶的活性中心B、除去酶的非蛋白质部分C、暴露活性中心D、酶原分子相互聚合E、酶与辅酶结合4、关于酶的竞争性抑制作用的说法哪些是正确的(BCDE)A、Km值不变B、抑制剂结构一般与底物结构相似C、Vm不变D、增加底物浓度可减弱抑制剂的影响E、Km值增大是非题1、同工酶就是一酶同时具有几种功能(F)2、一个酶作用于多种底物时,其最适底物的Km值应该是最小(T)3、酶活性中心是酶分子的一小部分(T)第四章生物氧化(1)对呼吸链的叙述正确的是(D)A 两个呼吸链的汇合点是cytcB 两条呼吸链都含有复合体2C 解偶联后,呼吸链传递电子被中断D 大多数代谢物脱下的氢进入nadh氧化呼吸链E 通过呼吸链传递2h可生成4个atp(2) nadh氧化呼吸链中与磷酸化相偶联的部位有几个(c)A 1 b2 c3 d4 e5(3)胞液中的NADH+H+经苹果酸一天冬氨酸穿梭进入线粒体进行氧化磷酸化,生成及分子ATP (C)A1 B1.5 C2.5 D4 E5二,多项选择题1 NADH氧化呼吸链的组成有哪些复合体(ACD)A复合体1 B 复合体2 C复合体3 D复合体4 E复合体52关于呼吸链的描述正确的是(ABCD)A线粒体中存在两条呼吸链B两条呼吸链的汇合点是CoQC两条呼吸链最主要的是NADH呼吸链D每对氢通过琥珀酸氧化呼吸链生成1.5分子ATPE两条呼吸链的组成完全不同3体力生成ATP的方式有(AB)A底物水平磷酸化B氧化磷酸化C苹果酸-天冬氨酸穿梭D丙酮酸羧化支路E 磷酸甘油穿梭4 电子传递链中氧化磷酸化相偶联的部位是(ACE)A NADH---CoQB FAD----CoQC CoQ-----CytcD Cytc------CytcECytaa3---O2三.是非题1 通过呼吸链传递2H可生成3个ATP (F)2 P/O比值指的是在氧化磷酸化过程中每消耗1|2摩尔O2所需磷酸的摩尔数(T)第五章一单项选择题1 1分子葡萄糖酵解时净化生成多少个ATP(B)A1 B2 C3 D4 E52 位于糖酵解,糖异生,磷酸戊糖途径,糖原合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是(B)A 1-磷酸葡萄糖B 6-磷酸葡萄糖C 1,6-二磷酸果糖D 3-磷酸甘油酸E 6-磷酸果糖3 乙酰CoA进入TAC彻底氧化,将发生(A)A 一次底物水平磷酸化,四次氧化磷酸化B一次底物水平磷酸化,二次氧化磷酸化C二次低物水平磷酸化,二次氧化磷酸化D二次底物水平磷酸化,一次氧化磷酸化E一次底物水平磷酸化,五次氧化磷酸化4糖酵解有许多生理意义,但不包括(B)A 缺氧需能时迅速提供能量B 可使葡萄糖中大部分能量释放出来C是糖有氧化途径的胞液阶段D 产物乳酸可作为糖异生的原料E 为其他物质合成提供中间代谢物二多选1 关于糖酵解的叙述哪些是正确的(ABC)A1分子葡萄糖经糖酵解途径净生成2分子的ATPB1mol6-磷酸葡萄糖经糖酵解途径净生成3molATPC糖分子中每个葡萄糖单位经糖酵解途径净生成3分子ATPD糖酵解途径的场所是胞液和线粒体内膜E1分子葡萄糖经糖酵解后净生成12分子ATP2 严重脚气病患者,可因心肌代谢障碍而引起充血性心力衰竭的机理是(BD)A 苹果酸脱氢酶反应障碍B 丙酮酸脱氢酶复合物反应障碍C 异柠檬酸脱氢酶反应障碍D 酮戊二酸脱氢酶复合物反应障碍E 葡糖-6-磷酸脱氢酶反应障碍3下列关于NADPH+H+生理功能的叙述正确的是(ABCE)A为脂肪酸合成提供氢原子B参与生物转化反应C维持谷胱甘肽的还原状态D直接经电子传递链氧化供能E为胆固醇合成提供氢原子三是非题1糖酵解的生理意义是可为其他物质合成提供中间代谢物 T2 TAC释放出的二氧化碳中的碳直接来自于乙酰中的CoA中T3 三羧酸循坏中草酰乙酸的补充主要来自乙酰CoA 缩合 T第六章脂类代谢一,单选1 一分子软脂酸氧化净生成的ATP数是(B)A96 B 106 C 108 D 120 E 1222 协助脂酰CoA克服‘膜障’的运输工具是(C)A胆碱 B辅酶 AC肉碱 D酰基载体蛋白E载脂蛋白3 胆固醇在体内不能转变的物质是(D)A类固醇激素 B VitD3 C 胆汁酸 D胆红素 E雄激素4把胆固醇从肝内运输到肝外组织的脂蛋白是DA CMB VLDLC IDLD LDLE HDL5 脂蛋白对应于(C)A CMB VLDLC LDLD HDL E以上均不是三,是非题1 酮体是在体内脂肪酸氧化分解的最终产物(F)第七章单选20、与运载一碳单位有关的维生素是(E)A、泛酸B、尼克酰胺C、维生素D、维生素b2E、叶酸23、下列与蛋白质代谢无关的是(C)A、甲硫氨酸循环B、鸟氨酸循环C、柠檬酸-丙酮酸循环D、三羧酸循环E、嘌呤核苷酸循环25、糖、脂肪、氨基酸三者代谢的交叉点是(E)A、丙酮酸B、琥珀酸C、磷酸烯醇式丙酮酸D、延胡索酸E、乙酰辅酶A26、在鸟氨酸循环中不存在的中间循环物为(D)A、α-酮戊二酸B、草酰乙酸C、精氨酸代琥珀酸D、柠檬酸E、延胡索酸多选8、氨在组织间转运的主要形式(CD)A、氨B、铵离子C、丙氨酸D、谷氨酰胺E、尿素11、下列哪些属于一碳单位(ABCD)A、=CHB、=CH2C、-CH3D、-CHOE、CO2判断4、血清ALT增高即可判断为急性肝炎。
生化复习题简答案 小平.(DOC)
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05 糖代谢四、问答题1.糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的?答:(1)糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油,可作为脂肪合成中甘油的原料。
(2)有氧氧化过程中产生的乙酰CoA是脂肪酸和酮体的合成原料。
(3)脂肪酸分解产生的乙酰CoA最终进入三羧酸循环氧化。
(4)酮体氧化产生的乙酰CoA最终进入三羧酸循环氧化。
(5)甘油经磷酸甘油激酶作用后,转变为磷酸二羟丙酮进入糖代谢。
2.什么是乙醛酸循环?有何意义?答:乙醛酸循环是有机酸代谢循环,它存在于植物和微生物中,可分为五步反应,由于乙醛酸循环与三羧酸循环有一些共同的酶系和反应,将其看成是三羧酸循环的一个支路。
循环每一圈消耗2分子乙酰CoA,同时产生1分子琥珀酸。
琥珀酸产生后,可进入三羧酸循环代谢,或经糖异生途径转变为葡萄糖乙醛酸循环的意义:(1)乙酰CoA经乙醛酸循环可以和三羧酸循环相偶联,补充三羧酸循环中间产物的缺失。
(2)乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源的途径之一。
(3)乙醛酸循环是油料植物将脂肪转变为糖和氨基酸的途径。
3.磷酸戊糖途径有什么生理意义?答:(1)产生的5-磷酸核糖是生成核糖,多种核苷酸,核苷酸辅酶和核酸的原料。
(2)生成的NADPH+H+是脂肪酸合成等许多反应的供氢体。
(3)此途径产生的4-磷酸赤藓糖与3-磷酸甘油酸可以可成莽草酸,进而转变为芳香族氨基酸。
(4)途径产生的NADPH+H+可转变为NADH+H+,进一步氧化产生ATP,提供部分能量。
4.为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共同通路?答:(1)三羧酸循环是乙酰CoA最终氧化生成CO2和H2O的途径。
(2)糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。
(3)脂肪分解产生的甘油通过酵解产生丙酮酸,后者转化成乙酰CoA后再进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰CoA也需进入三羧酸循环才能氧化。
(4)蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环,同时,三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。
大一生化期末考试复习题
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大一生化期末考试复习题一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个不是蛋白质的四级结构?A. 多肽链B. 亚基C. 多肽链的折叠D. 亚基的聚集2. 酶的催化作用主要依赖于:A. 底物的浓度B. 酶的浓度C. 酶的活性中心D. 酶的稳定性3. 以下哪个是核酸的组成单位?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 单糖4. 细胞膜的主要功能不包括:A. 物质交换B. 细胞信号传递C. 细胞分裂D. 维持细胞形态5. 下列哪个过程不涉及DNA复制?A. 细胞分裂B. RNA转录C. 基因表达D. 染色体复制二、填空题(每空1分,共10分)1. 生物分子中的_________是生命活动的直接能源物质。
2. 蛋白质的合成过程包括_________和_________两个阶段。
3. 细胞周期包括_________、G1期、S期、G2期和_________。
4. 核酸根据五碳糖的不同分为_________和_________。
5. 酶的活性中心通常含有_________,它与底物结合并催化反应。
三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述DNA复制的过程及其特点。
2. 解释细胞膜上的糖蛋白的功能。
3. 描述细胞凋亡与细胞坏死的区别。
四、计算题(每题10分,共20分)1. 假设一个细胞在培养基中每30分钟分裂一次,如果初始时只有一个细胞,4小时后细胞总数是多少?2. 给定一个酶的Km值为50μM,底物浓度为100μM,求酶的催化速率V。
五、论述题(每题15分,共30分)1. 论述基因突变对生物进化的意义。
2. 讨论线粒体在细胞能量代谢中的作用。
六、实验设计题(每题15分,共15分)设计一个实验来验证酶的专一性。
请包括实验目的、原理、材料、方法步骤、预期结果和结论。
考试结束,请同学们交卷。
生化实验复习题及答案
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生化实验复习题及答案一、选择题1. 酶的催化作用通常受哪些因素影响?A. 温度B. pH值C. 底物浓度D. 所有以上答案:D2. 以下哪个不是蛋白质的功能?A. 催化生化反应B. 储存能量C. 运输物质D. 作为细胞结构的组成部分答案:B3. 核酸的组成单位是什么?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 单糖答案:B二、填空题1. 酶的活性中心是酶分子上能够与________结合并催化反应的区域。
答案:底物2. DNA的双螺旋结构是由________和________两条链组成。
答案:脱氧核糖核苷酸磷酸3. 细胞色素c是细胞呼吸链中的一个重要组分,它主要参与________的传递。
答案:电子三、简答题1. 简述酶的专一性原理。
答案:酶的专一性原理是指一种酶只能催化一种特定的底物或一类结构相似的底物进行特定的化学反应。
这种专一性主要由于酶的活性中心的结构与底物分子的结构高度匹配,只有当底物分子与酶的活性中心结合时,才能触发催化反应。
2. 描述细胞呼吸的基本过程。
答案:细胞呼吸是细胞内有机物氧化分解释放能量的过程,主要包括糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化三个阶段。
糖酵解在细胞质中进行,将葡萄糖分解成两个丙酮酸分子,释放少量能量;三羧酸循环在细胞线粒体中进行,将丙酮酸进一步氧化分解,释放更多的能量;氧化磷酸化是细胞呼吸的最后阶段,通过电子传递链将电子传递给氧气,同时合成大量的ATP。
四、计算题1. 如果一个酶促反应的Vmax是10 mmol/分钟,Km是0.1 mM,当底物浓度是0.05 mM时,计算酶的催化速率。
答案:根据米氏方程,催化速率 V = (Vmax * [S]) / (Km + [S]),代入数值得 V = (10 * 0.05) / (0.1 + 0.05) = 0.5 mmol/分钟。
五、论述题1. 论述DNA复制的基本原理及其在生物体中的重要性。
答案:DNA复制是生物体细胞分裂过程中,将遗传信息从亲代DNA分子精确复制到子代DNA分子的过程。
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生化复习题一、名词解释1.增色效应和减色效应DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象一一增色效应; 变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总和小得多(35%-40%)的现象称为减色效应。
2.氨基酸的等电点当溶液浓度为某一pH值时,氨基酸分子中所含的一NH3+和-C00-数目正好相等,净电荷为0。
这一pH值即为氨基酸的等电点,简称pl。
3.同工酶同工酶是指催化的化学反应相同,但酶蛋白的分子结构理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。
4.酶原激活在一定条件下,酶原受某种因素作用后分子结构发生变化,形成或暴露出活性中心,使无活性的酶原转变成有活性的酶;这一过程称为酶原的激洁。
5.底物水平磷酸化底物水平磷酸化即是底物在代谢过程中先生成磷酸化或硫酯化的高能化合物,然后将其高能释放出来,用以形成ATP的过程。
6.氧化磷酸化指物质在脱氢或脱水过程中,产生高能代谢物并直接将高能代谢物中能量转移到ADP(GDP)生成ATP(GTP)的过程。
7.生物氧化糖、脂、蛋白质等有机物质在活细胞内氧化分解,产生CO2、H2O并释放出能量的过程称生物氧化。
8.糖酵解糖酵解是葡萄糖在无氧的条件下分解成丙酮酸,同时生成ATP的过程。
9.糖异生糖异生作用指的是以非糖物质为前体合成葡萄糖或糖原的过程。
10.必须脂肪酸必须脂肪酸它包括两种:一种是亚油酸,一种是亚麻酸。
11.竞争性抑制作用竞争性抑制剂(I)与底物(S)结构相似,因此两者互相竞争与酶的活性中心结合,当I与酶结合后,就不能结合S,从而引起酶催化作用的抑制,称竞争性抑制。
12.蛋白质的变性在某些物理和化学因素作用下,其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,称为蛋白质的变性。
13.酶的活性中心酶分子中直接与底物结合,并和酶催化作用直接有关的区域叫酶的活性中心14.核酸变性在物理和化学因素的作用下,维系核酸二级结构的氢键和碱基堆积力受到破坏,DNA由双链解旋为单链的过程。
15.核酸复性DNA水溶液加热变性时,双螺旋两条链分开,如果缓慢冷却,两条链可以完全重新结合成和原来一样的双螺旋的过程。
16.皂化值把水解1g油脂碱所消耗的氢氧化钾的质量定义为皂化值。
17.必需氨基酸人体自身(或其它脊椎动物)不能合成或合成速度不能满足人体需要,必须从食物中摄取的氨基酸18.呼吸链代谢物脱下的氢经一系列氢传递体或电子传递体的依次传递,最后传给分子氧生成水的全部体系。
19.高能化合物指体内氧化分解中,一些化合物通过能量转移得到了部分能量,把这类储存了较高能量的化合物,称为高能化合物。
20.P/O指每消耗一个氧原子(或每对电子通过呼吸链传递至氧)所产生的ATP分子数。
21.EMP途径指在无氧条件下,葡萄糖被分解成丙酮酸,同时释放出少量ATP的过程。
22.HMP途径微生物在利用葡萄糖分解代谢过程中,由磷酸己糖开始分解,形成5碳物,5碳物再分解成3碳和2碳物,3碳物和2碳物又继续进行代谢生成乳酸和乙醇等产物,这条代谢途径称为HMP途径。
23.TCA循环三羧酸循环是乙酰CoA与草酰乙酸结合进人循环经-系列反应再回到草酰乙酸的过程,在这个过程中乙酰CoA被氧化成H2O和CO2并产生大量的能。
二、填空题24.糖是多羟基的(醛类)或(酮类)化合物及其衍生物的总称。
25.氨基酸在等电点时主要以(两性)离子形式存在;在pH<pl的溶液中,主要以(阴)离子形式存在;在pH>pl的溶液中,主要以(阳)离子形式存在。
26.组成蛋白质的20种氨基酸中,除(甘氨酸)外,其余19种氨基酸都有旋光性。
含S有氨基酸有(半胱氨酸)和(蛋氨酸),大多数氨基酸与茚三酮反应产生(蓝紫色)产物,唯有(Pro)产生黄色产物。
27.油脂在空气中放置过久逐渐变质,产生异味,这种变化叫做(酸败)。
28.维持DNA双螺旋结构的稳定因素有( 碱基堆积力)、(氢键)和(离子键),其中(碱基堆积力)为主要稳定因素。
29.核酸紫外吸收峰在(260 nm)附近,蛋白质的紫外吸收峰在(280 nm)附近。
30.目前普遍认为生物体有两条典型的呼吸链即(NADH)呼吸链和(FADH2 )呼吸链。
31.影响酶促反应速度的因素有(酶浓度)、(底物浓度)、(温度)、(pH值)、(激活剂)和(抑制剂)。
32.酶加速化学反应的主要原因是( 降低反应的活化能)。
33.在无氧条件下,1mol葡萄糖经EMP途径,可净产生(2 )molATP,在有氧条件下被彻底氧化,1mol葡萄糖可净产生(36或38)molATP。
34.构成核酸的基本单位是(核苷酸),由(核糖/戊糖)、(磷酸)和(碱基)3个部分组成。
35.糖酵解途径中的三个不可逆反应分别是由(己糖激酶)、(果糖磷酸激酶)和(丙酮酸激酶)催化的。
36.糖酵解的最终产物是(乳酸)。
37.糖酵解(EMP) 途径的反应全部在细胞的(胞浆)中进行。
38.酶与非生物催化剂的共性在于(降低反应的活化能)加快反应速度而不改变反应平衡点和酶作为催化剂在化学反应的前后没有质和量的改变。
39.代谢调节控制中,细胞水平的调节主要包括酶的定位调节、(酶的数量)和( 酶的活性)3种方式,其中以( 酶的活性)最为重要。
40.Km值近似地表示酶对底物亲和力的大小,Km值越大,表明亲和力(越小)。
41.组成蛋白质的基本单位是(氨基酸)。
42.电泳分离蛋白质只要是根据他们所带电荷的(电荷量)和(分子量大小)43. 组成人体蛋白质的氨基酸共有(20)种。
44. 蛋白质的平均氮含量是(16%),其最大紫外线吸收峰在(280)nm。
45. 蛋白质的特征性元素是(氮)46. 体内20中氨基酸中,碱性最强的氨基酸是(精氨酸),酸性最强的氨基酸是(谷氨酸)。
47. 蛋白质的二级结构形式有(a-螺旋)、(β-折叠)、(β-转角)和(无规卷曲)四种。
48.核酸可分为(DNA)和(RNA)两大类。
49.属于芳香族氨基酸的是(苯丙氨酸)、(酪氨酸)、(色氨酸)。
50.酶的非竞争性抑制剂可使Km(不变),使Vmax(降低)51.核酸的基本组成单位是(核苷酸)。
52.tRNA的二级结构呈(三叶草)型,三级结构呈(倒L)型,其3'末端有一共同碱基序列(CCA),其功能是(携带活化的氨基酸)。
53.三种人体必需脂肪酸是(亚麻酸)、(亚油酸)和(花生四烯酸)54.糖原合成的限速酶是(糖原合成酶),糖原分解的限速酶是(磷酸化酶)55. 三羧酸循环过程中有(4)次脱氢;(2)次脱羧反应,产生(12)ATP。
56. 葡萄糖在体内主要分解代谢途径有(氧化分解)、(转化为肝糖原,肌糖原)、(转化为脂肪等非糖类物质)。
57. 线粒体中一分子乙酰CoA彻底氧化可产生(12)分子ATP。
58. (肝)是糖异生的最主要器官,(肾)也具有糖异生的能力。
59. a和b淀粉酶只能水解淀粉的(1,4-糖苷)键,所以不能够使支链淀粉彻底水解。
60.糖酵解代谢可通过(己糖激)酶,(磷酸果糖激)酶和(丙酮酸激)酶得到调控,而其中尤以(磷酸果糖激酶)为最重要的调控部位。
61. 丙酮酸氧化脱羧形成(乙酰CoA),然后和(草酸乙酸)结合才能进入三羧酸循环,形成的第一个产物(柠檬酸)。
62.丙酮酸脱氢脱羧反应中5种辅助因子按反应顺序是(TPP),(硫辛酸),(CoA),(FAD)和(NAD+)63.三羧酸循环有(4)次脱氢反应,(3)次受氢体为(NAD+),(1)次受氢体为(FAD)。
64.磷酸戊糖途径可分为(两)个阶段,分别称为(氧化)和(非氧化),其中两种脱氢酶是(6-磷酸葡萄糖脱氢酶)和(6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶),它们的辅酶是(NADP+)。
65.由葡萄糖合成蔗糖和淀粉时,葡萄糖要转变成活化形式,其主要活化形式是(ADPG)和(UDPG)66.在HMP途径的不可逆氧化阶段中,(6-磷酸葡萄糖酸)被(6-磷酸葡萄糖酸脱氢)和(NAPDH+H+)。
酶)氧化脱羧生成(5-磷酸核酮糖)、(CO2三、选择题43.生物大分子包括(C)A.蛋白质、核酸、维生素、脂类B.蛋白质、核酸、糖类、维生素C.蛋白质、核酸、糖类、脂类D.蛋白质、糖类、辅酶、脂类44.人体内,葡萄糖无氧氧化的产物为(A)A.乳酸B.CO2C.丙酮酸D.乙酸45.核酸各基本组成单位之间的主要连接键是(D )A.磷酸一酯键B.离子键C.氢键D.磷酸二酯键46.反应速度达最大反应速度80%时,Km与[S]的关系为(C )A.Km =[S]B.2Km =[S]C.4Km =[S]D.5Km =[S]47.Watson-Crick提出的DNA结构模型(C )A.单链a-螺旋结构B.双链平行结构C.双链反向的平行的螺旋结构D.左旋结构48.具有抗佝偻病作用的维生素是(D)。
A.VAB.VB1C.VCD.VD49.EMP途径中生成的丙酮酸必须进入线粒体氧化,这是因为(C )。
A.乳酸不能通过线粒体外膜B.只有这样才能保持胞液呈电中性C.丙酮酸脱氢酶系在线粒体内D.丙酮酸与苹果酸交换50.人类缺乏下列哪种维生素会患佝偻病或软骨病? (D )A.维生素AB.维生素BsC.维生素CD.维生素D51.位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成和糖原分解各条代谢途径交叉点上的化合物是(B)A.1-磷酸葡萄糖B.6-磷酸葡萄糖C.6-磷酸果糖D.3-磷酸甘油醛52.一分子葡萄糖有氧氧化时共有几次底物水平磷酸化?(D)A.3B.4C.5D.653.下面关于Wotson-Crick DNA双螺旋结构模型的叙述中正确的是(A )A.两条单链的走向反向平行B.碱基A和G配对C.碱基之间共价结合D.磷酸戊糖主链位于双螺旋内侧42. 下列酶中不参与EMP途径的酶是(C)。
A.己糖激酶B.烯醇化酶C.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶D.丙酮酸激酶41.糖原合成时,葡萄糖供体是(C )。
A.G-1-PB.G-6-PC.UDPGD.GDPG42.1mo|丙酮酸在线粒体内彻底氧化生成CO2和水时,可合成(B)摩尔ATP。
A.5B.10C.12.5D.2043.下列所有氨基酸溶液中,不弓|起偏振光旋转的氨基酸是(A)A.GlyB.LeuC.SerD.Ala44.磷酸戊糖途径的真正意义在于产生()的同时产生许多中间产物如5’-磷酸核糖等。
(A)A.NADPH+H+B.NAD+C.ADPD.CoASH45.生物体内ATP最主要的来源是(B)A.糖酵解B.TCA循环C.磷酸戊糖途径D.氧化磷酸化作用46.生物体内ATP最主要的来源是(B)A.糖酵解B.TCA循环C.磷酸戊糖途径D.氧化磷酸化作用47.已知某酶的K为0.05 mol/L,要使此酶所催化的反应速度达到最大反应速度的80%时底物浓度应为(A)。