1、基础生物化学习题生物化学习题集 第一章 核酸的结构和功能 一、选择题 1、热变性的 DNA 分子在适当条件下可以复性,条件之一是( ) A、骤然冷却 B、缓慢冷却 C、浓缩 D、加入浓的无机盐 2、在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于( ) A、 DNA 的 Tm值 B、序列的重复程度 C、核酸链的长短 D、碱基序列的互补 3、核酸中核苷酸之间的连接方式是:( ) A、 2 , 5 磷酸二酯键 B、氢键 C、 3 , 5 磷酸二酯键 D、糖苷键 4、 tRNA 的分子结构特征是:( ) A、有反密码环和 3 端有 CCA 序列 B、有密码环 C、有反密码环和 5 端
2、有 CCA序列 D、 5 端有 CCA 序列 5、下列关于 DNA 分子中的碱基组成的定量关系哪个是不正确的?( ) A、 C+A=G+T B、 C=G C、 A=T D、 C+G=A+T 6、下面关于 Watson-Crick DNA 双螺旋结构模型的叙述中哪一项是正确的?( ) A、两条单链的走向是反平行的 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 7、具 5 CpGpGpTpAp-3 顺序的单链 DNA 能与下列哪种 RNA 杂交 ? ( ) A、 5 -GpCpCpAp-3 B、 5 -GpCpCpApUp-3 C、 5 -UpApCpCpGp-
3、3 D、 5 -TpApCpCpGp-3 8、 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、碱基不同,核糖不同 D、碱基不同,核糖相同 9、下列关于 mRNA 描述哪项是错误的?( ) A、原核细胞的 mRNA 在翻译开始前需加 “PolyA” 尾巴。 B、真核细胞 mRNA 在 3 端有特殊的 “ 尾巴 ” 结构 C、真核细胞 mRNA 在 5 端有特殊的 “ 帽子 ” 结构 10、 tRNA 的三级结构是( ) A、三叶草叶形结构 B、倒 L形结构 C、双螺旋结构 D、发夹结构 11、维系 DNA 双螺旋稳定的最主要的力是( ) A、
4、氢键 B、离子键 C、碱基堆积力 D范德华力 12、下列关于 DNA 的双螺旋二级结构稳定的因素中哪一项是不正确的?( ) A、 3, 5磷酸二酯键 C、互补碱基对之间的氢键 B、碱基堆积力 D、磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子之间形成的离子键 13、 Tm是指 ( )的温度 A、双螺旋 DNA 达到完全变性时 B、双螺旋 DNA 开始变性时 C、双螺旋 DNA 结构失去 1/2时 D、双螺旋结构失去 1/4 时 14、稀有核苷酸碱基主要见于 ( ) A、 DNA B、 mRNA C、 tRNA D、 rRNA 15、双链 DNA 的解链温度的增加,提示其中含量高的是( ) A、 A 和 G
5、 B、 C和 T C、 A 和 T D、 C和 G 16、核酸变性后,可发生哪种效应?( ) A、减色效应 B、增色效应 C、失去对紫外线的吸收能力 D、最大吸收峰波长发生转移 17、某双链 DNA 纯样品含 15的 A,该样品中 G 的含量为( ) A、 35 B、 15 C、 30 D、 20 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、杂交双链 是指 DNA双链分开后两股单链的重新结合。( ) 2、 tRNA 的二级结构是倒 L型。( ) 3、 DNA 分子中的 G和 C 的含量愈高,其熔点( Tm)值愈大。( ) 4、如果 DNA 一条链的碱基顺序是 CTGGAC,则互补链的碱基序列为 G
6、ACCTG。( ) 5、在 tRNA 分子中,除四种基本碱基( A、 G、 C、 U)外,还含有稀有碱基。( ) 6、一种生物所有体细胞的 DNA,其碱基组成均是相同的,这个碱基组成可作为该类生物种的特征。( ) 7、核酸探针是指带有标记的一段核酸单链。( ) 8、 DNA 是遗 传物质,而 RNA 则不是。( ) 三、问答题: 1、某 DNA 样品含腺嘌呤 15.1%(按摩尔碱基计),计算其余碱基的百分含量。 2、 DNA 和 RNA 的结构和功能在化学组成、分子结构、细胞内分布和生理功能上的主要区别是什么? 3、 DNA 双螺旋结构有些什么基本特点?这些特点能解释哪些最重要的生命现象? 4
7、、比较 tRNA、 rRNA 和 mRNA 的结构和功能。 5、从两种不同细菌提取得 DNA 样品,其腺嘌呤核苷酸分别占其碱基总数的 32%和 17%,计算这两种不同来源 DNA 四种核苷酸的相对百分组成。两种细菌中哪一种是从温 泉( 64 )中分离出来的?为什么? 6、计算( 1)分子量为 3105 的双股 DNA 分子的长度;( 2)这种 DNA一分子占有的体积;( 3)这种 DNA一分子占有的螺旋圈数。(一个互补的脱氧核苷酸残基对的平均分子量为 618) 7、谈谈你所知道的核酸研究进展情况及其对生命科学发展的影响。 四、名词解释 DNA的变性和复姓 分子杂交 增色效应和减色效应 回文结构
8、 Tm Chargaff 定律 碱基配对 第二章 蛋白质化学 一、选择题 1、在寡聚蛋白质中,亚基间的立体排布、相互作用以 及接触部位间的空间结构称之谓 ( ) A、三级结构 B、缔合现象 C、四级结构 D、变构现象 2、形成稳定的肽链空间结构,非常重要的一点是肽键中的四个原子以及和它相邻的两个 -碳原子处于 A、不断绕动状态 B、可以相对自由旋转 C、同一平面 D、随不同外界环境而变化的状态 3、甘氨酸的解离常数是 pK1=2.34, pK2=9.60 ,它的等电点( pI)是 ( ) A、 7.26 B、 5.97 C 、 7.14 D、 10.77 4、肽链中的肽键是: ( ) A、顺式
9、结构 B、顺式和反式共存 C、反式结构 5、维持蛋白质二级结构稳定的主要因素是: ( ) A、静电作用力 B、氢键 C、疏水键 D、范德华作用力 6、蛋白质变性是由于( ) A、一级结构改变 B、空间构象破坏 C、辅基脱落 D、蛋白质水解 7、必需氨基酸是对( )而言的。 A、植物 B、动物 C、动物和植物 D、人和动物 8、在下列所有氨基酸溶液中,不引起 偏振光旋转的氨基酸是( ) A、丙氨酸 B、亮氨酸 C、甘氨酸 D、丝氨酸 9、天然蛋白质中含有的 20 种氨基酸的结构( ) A、全部是 L型 B、全部是 D 型 C、部分是 L型,部分是 D型 D、除甘氨酸外都是 L型 10、谷氨酸的
10、pK1( -COOH)为 2.19, pK2( -N+H3)为 9.67, pK3r( -COOH)为 4.25,其 pI是( ) A、 4.25 B、 3.22 C、 6.96 D、 5.93 11、在生理 pH 情况下,下列氨基酸中哪个带净负电荷?( ) A、 Pro B、 Lys C、 His D、 Glu 12、天然蛋白质中不存在的氨基酸是( ) A、半胱氨酸 B、瓜氨酸 C、丝氨酸 D、蛋氨酸 13、破坏 螺旋结构的氨基酸残基之一是:( ) A、亮氨酸 B、丙氨酸 C、脯氨酸 D、谷氨酸 14、当蛋白质处于等电点时,可使蛋白质分子的( ) A、稳定性增加 B、表面净电荷不变 C、表面
11、净电 荷增加 D、溶解度最小 15、蛋白质分子中 -S-S-断裂的方法是( ) A、加尿素 B、透析法 C、加过甲酸 D、加重金属盐 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、一氨基一羧基氨基酸的 pI 为中性,因为 -COOH 和 -NH+3 的解离度相等。( ) 2、构型的改变必须有旧的共价健的破坏和新的共价键的形成,而构象的改变则不发生此变化。( ) 3、生物体内只有蛋白质才含有氨基酸。( ) 4、所有的蛋白质都具有一、二、三、四级结构。( ) 5、用羧肽酶 A水解一个肽, 发现释放最快的是 Leu,其次是 Gly,据此可断定,此肽的 C端序列是 Gly-Leu。 6、蛋白质分子中个别氨基
12、酸的取代未必会引起蛋白质活性的改变。( ) 7、镰刀型红细胞贫血病是一种先天遗传性的分子病,其病因是由于正常血红蛋白分 子中的一个谷氨酸残基被缬氨酸残基所置换。( ) 8、镰刀型红细胞贫血病是一种先天性遗传病,其病因是由于血红蛋白的代谢发生障碍。( ) 9、在蛋白质和多肽中,只有一种连接氨基酸残基的共价键,即肽键。( ) 10、从热力学上讲蛋白质分子最稳定的构象是自由能最低时的构象。( ) 11、天然氨基酸都有一个不对称 -碳原子。( ) 12、变性后的蛋白质其分子量也发生改变。( ) 13、蛋白质在等电点时净电荷为零,溶解度最小。( ) 三、问答题和计算题: 1、 为什么说蛋白质是生命活动最
13、重要的物质基础? 2、试比较较 Gly、 Pro 与其它常见氨基酸结构的异同,它们对多肽链二级结构的形成有何影响? 3、为什么说蛋白质水溶液是一种稳定的亲水胶体? 4、试举例说明蛋白质结构与功能的关系(包括一级结构、高级结构与功能的关系)。 5、什么是蛋白质的变性?变性的机制是什么?举例说明蛋 白质变性在实践中的应用。 6、聚赖氨酸( poly Lys)在 pH7 时呈无规则线团,在 pH10 时则呈 -螺旋;聚谷氨酸( poly Glu)在 pH7 时呈无规则线团,在 pH4 时则呈 -螺旋,为什么? 7、多肽链片段是在疏水环境中还是在亲水环境中更有利于 -螺旋的形成,为什么? 8、已知某蛋
14、白质的多肽链的一些节段是 a-螺旋,而另一些节段是 b-折叠。该蛋白质的分子量为 240 000,其分子长 5.0610-5,求分子中 a-螺旋和 b-折叠的百分率 .(蛋白质中一个氨基酸的平均分子量为 120,每个氨基酸残基在 a-螺旋 中的长度 0.15nm ,在 b-折叠中的长度为 0.36nm)。 四、名词解释 等电点( pI) 肽键和肽链 肽平面及二面角 一级结构 二级结构 三级结构 四级结构 超二级结构 结构域 蛋白质变性与复性 分子病 盐析法 第三章 酶 一、选择题 1、酶反应速度对底物浓度作图,当底物浓度达一定程度时,得到的是零级反应,对此最恰当的解释是: A、形变底物与酶产生
15、不可逆结合 B、酶与未形变底物形成复合物 C、酶的活性部位为底物所饱和 D、过多底物与酶发生不利于催化反 应的结合 2、米氏常数 Km是一个用来度量 ( ) A、酶和底物亲和力大小的常数 B、酶促反应速度大小的常数 C、酶被底物饱和程度的常数 D、酶的稳定性的常数 3、酶催化的反应与无催化剂的反应相比,在于酶能够: ( ) A. 提高反应所需活化能 B、降低反应所需活化能 C、促使正向反应速度提高,但逆向反应速度不变或减小 4、辅酶与酶的结合比辅基与酶的结合更为 ( ) A、紧 B、松 C、专一 5、下列关于辅基的叙述哪项是正确的? ( ) A、是一种结合蛋白质 B、只决定酶的专一性,不参与化
16、学基因的传递 C、与酶蛋白的结合比较疏松 D、一般不能用透析和超滤法与酶蛋白分开 6、酶促反应中决定酶专一性的部分是 ( ) A、酶蛋白 B、底物 C、辅酶或辅基 D、催化基团 7、重金属 Hg、 Ag 是一类 ( ) A、竞争性抑制剂 B、不可逆抑制剂 C、非竞争性抑制剂 D、反竞争性抑制剂 8、全酶是指什么? ( ) A、酶的辅助因子以外的部分 B、酶的无活性前体 C、一种酶一抑制剂复合物 D、一种需要辅助因子的酶,具备了酶蛋白、辅助因子各种成分。 9、根据米氏方程,有关 s与 Km 之间关系的说法不正确的是 ( ) A、当 s Km 时,反应速度与底物浓度无关。 D、当 s=2/3Km
17、时, V=25 Vmax 10、已知某酶的 Km 值为 0.05mol.L-1, 要使此酶所催化的反应速度达到最大反应速度的 80时底物的浓度应为多少?( ) A、 0.2mol.L-1 B、 0.4mol.L-1 C、 0.1mol.L-1 D、 0.05mol.L-1 11、某酶今有 4 种底物 (S),其 Km值如下,该酶的最适底物为( ) A、 S1: Km 510 -5M B、 S2: Km 110 -5M C、 S3: Km 1010 -5M D、 S4: Km 0.110 -5M 12、酶促反应速度为其最大反应速度的 80时, Km 等于 ( ) A、 S B、 1/2S C、
18、1/4S D、 0.4S 13、下列关于酶 特性的叙述哪个是错误的? ( ) A、催化效率高 B、专一性强 C、作用条件温和 D、都有辅因子参与催化反应 14、酶具有高度催化能力的原因是 ( ) A、酶能降低反应的活化能 B、酶能催化热力学上不能进行的反应 C、酶能改变化学反应的平衡点 D、酶能提高反应物分子的活化能 15、酶的非竞争性抑制剂对酶促反应的影响是:( ) A、 Vmax 不变, Km增大 B、 Vmax 不变, Km 减小 C、 Vmax 增大, Km不变 D、 Vmax 减小, Km 不变 16、目前公认的酶与底物结合的学说是( ) A、活性中心说 B、诱导契合学说 C、锁匙学
19、说 D、中间产物学说 17、变构酶是一种( ) A、单体酶 B、寡聚酶 C、多酶复合体 D、米氏酶 18、具有生物催化剂特征的核酶 (ribozyme)其化学本质是( ) A、蛋白质 B、 RNA C、 DNA D、糖蛋白 19、下列关于酶活性中心的叙述正确的的。( ) 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、酶的活性中心都含有金属离子 D、所有抑制剂都作用于酶活性中心。 20、乳酸脱氢酶 (LDH)是一个由两种不同的亚基组成的四聚体。 假定这些亚基随机结合成酶,这种酶有多少种同工酶?( ) A、两种 B、三种 C、四种 D、五种 21、丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用,按抑
20、制类型应属于( ) A、反馈抑制 B、非竞争性抑制 C、竞争性抑制 D、底物抑制 22、水溶性维生素常是辅酶或辅基的组成部分,如: ( ) A、辅酶 A 含尼克酰胺 B、 FAD含有吡哆醛 C、 NAD 含有尼克酰胺 D、脱羧辅酶含生物素 23、 NAD+在酶促反应中转移 ( ) A、氨基 B、氢原子 C、氧原子 D、羧基 24、 NAD+或 NADP+中含有哪一种维生素?( ) A、尼克酸 B、尼克酰胺 C、吡哆醛 D、吡哆胺 25、辅酶磷酸吡哆醛的主要功能是 ( ) A、传递氢 B、传递二碳基团 C、传递一碳基因 D、传递氨基 26、生物素是下列哪一个酶的辅酶 ?( ) A、丙酮酸脱氢酶
21、B、丙酮酸激酶 C、丙酮酸脱氢酶系 D、丙酮酸羧化酶 27、下列哪一种维生素能被氨基喋呤和氨甲喋呤所拮抗?( ) A、维生素 B6 B、核黄素 C、叶酸 D、泛酸 28、酶原是酶的 前体( ) A、有活性 B、无活性 C、提高活性 D、降低活性 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、米氏常数( Km)是与反应系统的酶浓度无关的一个常数。( ) 2、同工 酶就是一种酶同时具有几种功能。( ) 3、辅酶与酶蛋白的结合不紧密,可以用透析的方法除去。( ) 4、一个酶作用于多种底物时,其最适底物的 Km值应该是最小。( ) 5、一般来说酶是具有催化作用的蛋白质,相应地蛋白质都是酶。( ) 6、酶反应
22、的专一性和高效性取决于酶蛋白本身。( ) 7、酶活性中心是酶分子的一小部分。( ) 8、酶的最适温度是酶的一个特征性常数。( ) 9、竞争性抑制剂在结构上与酶的底物相类似。( ) 10、 L-氨基酸氧化酶可以催化 D-氨基酸氧化。( ) 11、维生素 E的别 名叫生育酚,维生素 K的别名叫凝血维生素。( ) 12、泛酸在生物体内用以构成辅酶 A,后者在物质代谢中参加酰基的转移作用。( ) 13、本质为蛋白质的酶是生物体内唯一的催化剂。( ) 三、问答题: 1、影响酶促反应的因素有哪些?用曲线表示并说明它们各有什么影响? 2、有淀粉酶制剂 1 克,用水溶解成 1000ml,从中取出 1ml测定淀
23、粉酶活力,测知每 5分钟分解 0.25 克淀粉,计算每克酶制剂所含的淀粉酶活力单位数(淀粉酶活力单位规定为:在最适条件下,每小时分解 1 克淀粉的酶量为一个活力单位)。 3、试比较酶的 竞争性抑制作用与非竞争性抑制作用的异同。 4、什么是米氏方程,米氏常数 Km的意义是什么?试求酶反应速度达到最大反应速度的 99时,所需求的底物浓度(用 Km 表示) 5、什么是同工酶?为什么可以用电泳法对同工酶进行分离?同工酶在科学研究和实践中有何应用? 6、举例说明酶的结构和功能之间的相互关系。 7、试述维生素与辅酶、辅基的关系,维生素缺乏症的机理是什么? 四、名词解释 酶的活性中心 酶原 活力单位 比活力
24、 Km 诱导契合学说 变构效应 ribozyme 辅酶和辅基 同工酶 竟 争性抑制作用 第四章 糖类代谢 一、选择题 1、在厌氧条件下,下列哪一种化合物会在哺乳动物肌肉组织中积累?( ) A、丙酮酸 B、乙醇 C、乳酸 D、 CO2 2、磷酸戊糖途径的真正意义在于产生 ( )的同时产生许多中间物如核糖等。 A、 NADPH+H+ B、 NAD+ C、 ADP D、 CoASH 3、磷酸戊糖途径中需要的酶有( ) A、异柠檬酸脱氢酶 B、 6-磷酸果糖激酶 C、 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 D、转氨酶 4、下面 哪种酶既在糖酵解又在葡萄糖异生作用中起作用?( ) A、丙酮酸激酶 B、 3-磷酸甘油醛脱
25、氢酶 C、 1,6二磷酸果糖激酶 D、已糖激酶 5、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 6、在 TCA 循环中,下列哪一个阶段发生了底物水平磷酸化?( ) A、柠檬酸 酮戊二酸 B、 酮戊二酸 琥珀酸 C、琥珀酸 延胡索酸 D、延胡索酸 苹果酸 7、丙酮酸脱氢酶系需要 下列哪些因子作为辅酶?( ) A、 NAD+ B、 NADP+ C、 FMN D、 CoA 8、下列化合物中哪一种是琥珀酸脱氢酶的辅酶?( ) A、生物素 B、 FAD C、 NADP+ D、 NAD+ 9、在三羧酸循环中,由 酮戊二酸脱氢酶系所催化的反应
26、需要( ) A、 NAD+ B、 NADP+ C、 CoASH D、 ATP 10、草酰乙酸经转氨酶催化可转变成为( ) A、苯丙氨酸 B、天门冬氨酸 C、 谷氨酸 D、丙氨酸 11、糖酵解是在细胞的什么部位进行的。( ) A、线粒体基质 B、胞液中 C、内质网膜上 D、细胞核内 12、糖异生途径中哪一种酶代替糖酵解的己糖激酶?( ) A、丙酮酸羧化酶 B、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 C、葡萄糖 -6-磷酸酯酶 D、磷酸化酶 13、糖原分解过程中磷酸化酶催化磷酸解的键是( ) A、 a-1, 6-糖苷键 B、 b-1, 6-糖苷键 C、 a-1, 4-糖苷键 D、 b-1, 4-糖 苷键 14、丙
27、酮酸脱氢酶复合体中最终接受底物脱下的 2H 的辅助因子是( ) A、 FAD B、 CoA C、 NAD+ D、 TPP 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、每分子葡萄糖经三羧酸循环产生的 ATP 分子数比糖酵解时产生的 ATP 多一倍。( ) 2、哺乳动物无氧下不能存活,因为葡萄糖酵解不能合成 ATP。( ) 3、 6 磷酸葡萄糖转变为 1, 6-二磷酸果糖,需要磷酸己糖异构酶及磷酸果糖激酶催化。( ) 4、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。( ) 5、糖酵解反应有氧无氧均能进行。( ) 6、在缺氧的情况下,丙酮酸还原成乳酸的意义是使 NAD+再
28、生。( ) 7、三羧酸循环被认为是需氧途径,因为还原型的辅助因子通过电子传递链而被氧化,以使循环所需的载氢体再生。( ) 8、动物体内合成糖原时需要 ADPG 提供葡萄糖基,植物体内合成淀粉时需要 UDPG 提供葡萄糖基。( ) 三、问答题: 1、何谓三羧酸循环?它有何特点和生物学意义? 2、磷酸戊糖途径有何特点?其生物学意义何在? 3、糖酵解和发酵有何异同?糖酵解过程需要那些维生素或维生素 衍生物参与? 4、试述糖异生与糖酵解代谢途径有哪些差异。 四、名词解释 糖酵解 三羧酸循环 磷酸戊糖途径 糖的有氧分解和无氧分解 糖异生作用 第五章 生物氧化和氧化磷酸化 一、选择题 1、关于电子传递链的
29、下列叙述中哪个是不正确的?( ) A、线粒体内有 NADH+H+呼吸链和 FADH2 呼吸链。 B、电子从 NADH 传递到氧的过程中有 3个 ATP 生成。 C、呼吸链上的递氢体和递电子体完全按其标准氧化还原电位从低到高排列。 D、线粒体呼吸链是生物体唯一的电子传递体系。 2、下列化合物中除 ( )外都是呼吸链的组成成分。 A、 CoQ B、 Cytb C、 CoA D、 NAD+ 3、一氧化碳中毒是由于抑制了哪种细胞色素?( ) A、 Cytc B、 Cytb C、 Cytc D、 Cyt aa3 4、各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:( ) A、 Cb1C1aa3O2 B、 CC1ba
30、a3O2 C、 C1Cbaa3O2 D、 bC1Caa3O2 5、线粒体外 NADH 经 -磷酸 甘油穿梭作用,进入线粒体内实现氧化磷酸化,其 p/o 值为( ) A、 0 B、 1 C、 2 D、 3 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、细胞色素是指含有 FAD辅基的电子传递蛋白。( ) 2 G 和 G0 的意义相同。( ) 3、呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。( ) 4、胞液中的 NADH 通过苹果酸穿梭作用进入线粒体,其 P/O 比值约为 2。( ) 5、物质在空气中燃烧和在体内的生物氧化的化学本质是完全相同的,但所经历的路途不同。( ) 6、 ATP 在高能化合物中占有特殊的地
31、位,它起着共同的中间体的作用。( ) 7、所有生物体呼吸作用的电子受体一定是氧。( ) 三、问答题: 1、 什么是生物氧化?有何特点?试比较体内氧化和体外氧化的异同。 2、 氰化物为什么能引起细胞窒息死亡? 3、简述化学渗透学说的主要内容,其最显著的特点是什么? 4、在下列情况下, NADH 呼吸链各电子传递体哪些处于还原态;哪些处于氧化态? ( 1) NADH 和 O2 充足但加入氰化物; ( 2) NADH 和 O2 充足但加入抗霉素抗霉素 A; ( 3) NADH 和 O2 充足 但加入鱼藤酮; ( 4) NADH 和 O2 充足 CO2耗尽; ( 5) O2 充足但 NADH 耗尽。
32、四、名词解释 生物氧化 氧化磷酸化 底物水平磷酸化 磷氧比 呼吸链 第六章 脂类代谢 一、选择题 1、线粒体基质中脂酰 CoA脱氢酶的辅酶是:( ) A、 FAD B、 NADP+ C、 NAD+ D、 GSSG 2、在脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么直接参加?( ) A、乙酰 CoA B、草酰乙酸 C、丙二酸单酰 CoA D、甲硫氨酸 3、合成 脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?( ) A、 NADP+ B、 NADPH+H+ C、 FADH2 D、 NADH+H+ 4、脂肪酸活化后, 氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?( ) A、脂酰 CoA 脱氢酶 B、 羟脂酰 CoA
33、脱氢酶 C、烯脂酰 CoA 水合酶 D、硫激酶 5、软脂酸的合成及其氧化的区别为( ) (1)细胞部位不同 (2)酰基载体不同 (3)加上及去掉 2C 单位的化学方式不同 (4) 酮脂酰转变为 羟酯酰反 应所需脱氢辅酶不同 (5) 羟酯酰 CoA 的立体构型不同 A、 (4)及 (5) B、 (1)及 (2) C、 (1)(2)(4) D、全部 6、在脂肪酸合成中,将乙酰 CoA 从线粒体内转移到细胞质中的化合物是( ) A、乙酰 CoA B、草酰乙酸 C、柠檬酸 D、琥珀酸 7、 氧化的酶促反应顺序为:( ) A、脱氢、再脱氢、加水、硫解 B、脱氢、加水、再脱氢、硫解 C、脱氢、脱水、再脱氢
34、、硫解 D、加水、脱氢、硫解、再脱氢 8、胞浆中合成脂肪酸的限速酶是( ) A、 -酮酯酰 CoA 合成酶 B、水化酶 C、酯酰转移酶 D、乙酰 CoA羧化酶 9、脂肪大量动员肝内生成的乙酰 CoA 主要转变为:( ) A、葡萄糖 B、酮体 C、胆固醇 D、草酰乙酸 10、乙酰 CoA 羧化酶的变构抑制剂是:( ) A、柠檬酸 B、 ATP C、长链脂肪酸 D、 CoA 11、脂肪酸合成需要的 NADPH+H+主要来源于( ) A、 TCA B、 EMP C、磷酸戊糖途径 D、以上都不是 12、生成甘油的前体是( ) A、丙酮酸 B、乙醛 C、磷酸二羟丙酮 D、乙酰 CoA 13、卵磷脂中含有
35、的含氮化合物是:( ) A、磷酸吡哆醛 B、胆胺 C、胆碱 D、谷氨酰胺 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、脂肪酸氧化降解主要始于分子的羧基端。( ) 2、脂肪酸的从头合成需要 NADPH+H+作为还原反应的供氢体。( ) 3、脂肪酸彻底氧化产物为乙酰 CoA。( ) 4、 CoA 和 ACP 都是酰基的载 体。( ) 5、脂肪酸合成酶催化的反应是脂肪酸 -氧化反应的逆反应。( ) 三、问答题: 1、试比较饱和脂肪酸的 -氧化与从头合成的异同。 2、为什么人摄入过多的糖容易长胖? 3.试述油料作物种子萌发时脂肪转化成糖的机理。 4、写出 1 摩尔软脂酸在体内氧化分解成 CO2 和 H2O
36、 的反应历程,并计算产生的 ATP摩尔数。 四、名词解释 氧化 氧化 氧化 乙醛酸循环 第七章 蛋白质的酶促降解及氨基酸代谢 一、选择题 1、生物体内大多数氨基酸脱去氨基生成 -酮酸是通过下面那种作用 完成的?( ) A、氧化脱氨基 B、还原脱氨基 C、联合脱氨基 D、转氨基 2、下列氨基酸中哪一种可以通过转氨作用生成 酮戊二酸?( ) A、 Glu B、 Ala C、 Asp D、 Ser 3、转氨酶的辅酶是 A、 TPP B、磷酸吡哆醛 C、生物素 D、核黄素 4、以下对 L谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的?( ) A、它催化的是氧化脱氨反应 B、它的辅酶是 NAD+或 NADP+ C、它
37、和相应的转氨酶共同催化联合脱氨基作用 D、它在生物体内活力不强 5、下述氨基酸除哪种外,都是生糖氨基酸或生糖兼生酮氨基酸?( ) A、 ASP B、 Arg C、 Leu D、 Phe 6、鸟氨酸循环中,尿素生成的氨基来源有:( ) A、鸟氨酸 B、精氨酸 C、天冬氨酸 D、瓜氨酸 7、磷酸吡哆醛不参与下面哪个反应?( ) A、脱羧反应 B、消旋反应 C、转氨反应 D、羧化反应 二、是非题(在题后括号内打 或 ) 1、 Lys 为必需氨基酸,动物和植物都不能合成,但微生物能合成。( ) 2、人体内若缺乏维生素 B6 和维生素 PP,均会引起氨基酸代谢障碍。( ) 3、磷酸吡哆醛只作为转氨酶的辅
38、酶。( ) 三、问答题: 1、催化蛋白质降解的酶有哪几类?它们的作用特点如何? 1、 氨基酸脱氨后产生的氨和 a-酮酸有哪些主要的去路? 2、 试述天冬氨酸彻底氧化分解成 CO2 和 H2O 的反应历程,并计算产生的 ATP的摩尔数。 四、名词解释 联合脱氨基作用 转氨基作用 必需氨基酸 第八章 核酸的酶促降解及核苷酸代谢 一 、选择题 1、嘌呤环中第 4位和第 5位碳原子来自下列哪种化合物?( ) A、甘氨酸 B、天冬氨酸 C、丙氨酸 D、谷氨酸 2、嘌呤核苷酸的嘌呤核上第 1位 N原子来自( ) A、 Gly B、 Gln C、 ASP D、甲酸 3、 dTMP 合成的直接前体是:( )
39、A dUMP B、 TMP C、 TDP D、 dUDP 二、名词解释 限制性内切酶 核苷酸的从头合成和补救途径 三、问答题: 1、 降解核酸的酶有哪 几类?举例说明它们的作用方式和特异性。 2、 什么是限制性内切酶?有何特点?它的发现有何特殊意义? 第九章 核酸、蛋白质的生物合成 一、选择题 1、逆转录酶是一类:( ) A、 DNA 指导的 DNA聚合酶 B、 DNA 指导的 RNA 聚合酶 C、 RNA 指导的 DNA聚合酶 D、 RNA 指导的 RNA 聚合酶 2、 DNA上某段碱基顺序为 5 -ACTAGTCAG-3 ,转录后的上相应的碱基顺序为:( ) A、 5 -TGATCAGTC
40、-3 B、 5 -UGAUCAGUC-3 C、 5 -CUGACUAGU-3 D、 5 -CTGACTAGT-3 3、假设翻译时可从任一核苷酸起始读码,人工合成的( AAC) n( n 为任意整数)多聚核苷酸,能够翻译出几种多聚核苷酸?( ) A、一种 B、二种 C、三种 D、四种 4、参与转录的酶是( ) A、依赖 DNA 的 RNA 聚合酶 B、依赖 DNA 的 DNA聚合酶 C、依赖 RNA 的 DNA 聚合酶 D、依赖 RNA 的 RNA聚合酶 5、 RNA 病毒的复制由下列酶中的哪一个催化进行 ? ( ) A、 RNA 聚合酶 B、 RNA 复制酶 C、 DNA 聚合酶 D、反转录酶 6、大肠杆菌有三种 DNA 聚合酶,其中参予 DNA损伤修复的是( ) A、 DNA 聚合酶 B、 DNA聚合酶 C、 DNA 聚合酶 7、绝大多数真核生物 mRNA5 端有 ( ) A、帽子结构 B、 PolyA C、起始密码 D、终止密码 8、羟脯氨酸:( ) A、有三联密码子 B、无三联密码子 C、线粒内有其三联密码子 9、蛋白质合成起始时模板 mRNA 首先结合于核糖体上的位点是( )