生物化学复习题+答案
更新时间:2024-02-01 15:37:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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生物化学复习题
一、单项选择题
1、蛋白质一级结构的主要化学键是E
A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 2、蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定( C ) A.溶液的pH值大于pI B.溶液的pH值小于pI C.溶液的pH值等于pI D.溶液的pH值等于7.4
3、测得某一蛋白质样品的氮含量为0.4克,此样品约含蛋白质( B )克 A.2.00
B.2.50 C.6.40
D.3.00
4. 酶的Km值大小与:A
A.酶性质有关 B.酶浓度有关 C.酶作用温度有关 D.酶作用时间有关 E.环境pH有关 5. 蛋白质一级结构的主要化学键是
E
A、氢键 B、疏水键 C、盐键 D、二硫键 E、肽键 6. 各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是:B
A.a → a3 → b → C1 → 1/2 O2 B.b → C1 → C → a → a3 → 1/2 O2 C.a1 → b → c → a → a3 → 1/2 O2 D.a → a3 → b → c1 → a3 → 1/2 O2 E.c → c1 → b → aa3 → 1/2 O2 7. 属于底物水平磷酸化的反应是:A
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A D.琥珀酸 → 延胡索酸 E.异柠檬酸 → α-酮戊二酸 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:C
A.乳酸不能通过线粒体膜 B.为了保持胞质的电荷中性 C.丙酮酸脱氢酶系在线粒体内 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. 糖原合成中葡萄糖的供体是( B ):
A.CDP-葡萄糖 B.UDP-葡萄糖 C.1-磷酸葡萄糖 D.6-磷酸葡萄糖 10. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶的辅酶是:E
A.FMN B.FAD C.NAD+ D.NADP+ E. TPP 11. 脂肪酸生物合成时所需的氢来自: C
A. FADH2 B. NADH+H+ C. NADPH+H+ D. FMNH2 E.以上都是 12. 下面有关酮体的叙述错误的是
B
A. 糖尿病时可引起酮症酸中毒 B. 酮体是糖代谢障碍时体内才能够生成的一种产物C. 酮体是肝输出脂类能源的一种形式 D. 酮体可通过血脑屏障进入脑组织 E. 酮体包括β-羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮 13. 1分子软脂酸彻底氧化净生成的ATP数是 B
A. 96 B.106 C. 108 D. 129 E. 131 14. 甲基的直接供体是B
A.Nl0-甲基四氢叶酸 B.S-腺苷蛋氨酸 C.蛋氨酸 D.胆碱 E.肾上腺素 15. 在氨基酸转氨基过程中不会产生E
A.氨基酸 B.α-酮酸 C.磷酸吡哆胺 D.NH3 E.磷酸吡哆醛 16. 体内氨基酸脱氨基最主要的方式是 B
A、氧化脱氨基作用 B、联合脱氨基作用 C、转氨基作用 D、非氧化脱氨基作用E、脱水脱氨基作用 17. 在尿素的合成过程中,氨基甲酰磷酸 C
A.由CPS-Ⅱ催化合成 B.不是高能化合物 C.在线粒体内合成 D.是CPS-Ⅰ的别构激活剂 E.合成过程并不耗能
18. 脂肪酸氧化过程中,将脂酰~SCOA载入线粒体的是B A、ATP B、肉碱 C、柠檬酸 D、乙酰肉碱 E、乙酰辅酶A 19. 关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确D
A、产生NADH和FADH2 B、有GTP生成 C、氧化乙酰COA D、提供草酰乙酸净合成 E、在无氧条件下不能运转
20. 胆固醇生物合成的限速酶是 C
A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶
21. 调节无氧酵解途径最重要的酶是( A ):
A.磷酸果糖激酶-1 B.丙酮酸激酶 C.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 D.己糖激酶 22. 运输内源性甘油三酯的血浆脂蛋白主要是A
A、VLDL B、CM C、HDL D、IDL E、LDL 23. 米氏常数Km是一个可以用来度量A
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 E、酶和抑制剂亲和力大小的常数
24. 具有生物催化剂特征的核酶(ribozyme)其化学本质是B A、蛋白质
B、RNA
C、DNA
D、酶 E、维生素
25. 糖原的1mol葡萄糖残基酵解时净生成几molATP?CA.1 B.2 C.3 D.4 E.5 26. 天然蛋白质中不存在的氨基酸是B A、半胱氧酸 B、瓜氨酸
C、甲硫氨酸 D、丝氨酸 E、胱氧酸
27. 以下陈述中,哪一项不属于竞争性抑制与非竞争性抑制的共性?C
A.均为可逆性抑制 B.抑制剂均以非共价键与酶结合 C.抑制剂均与底物结构相似 D.抑制剂可用透析等方法去除 E.均改变反应动力学参数 28.下列关于酶的活性中心的论述哪一项是正确的? A
A.所有酶都有活性中心 B.所有酶的活性中心都包含辅酶 C.所有酶的活性中心都含有金属离子 D.每个酶分子都只有一个活性中心 E.所有抑制剂都作用于活性中心 29. 真核生物mRNA的5′ 端有下列结构( D ) A.多聚A
B.终止密码子 C.起始密码子 D.帽子结构
30. 氰化物中毒是由于抑制了( D )细胞色素。 A、Cytc
B、Cytb
C、Cytc1
D、Cytaa3 E.以上都不是
31. 有关密码子的的叙述哪项是正确的 D
A.DNA链中相邻的三个核苷酸组成 B.tRNA链中相邻的三个核苷酸组成 C.rRNA链中相邻的三个核苷酸组成 D.mRNA链中相邻的三个核苷酸组成 E.多肽链中相邻的三个氨基酸组成 32. 蛋白质的最大紫外吸收峰是:C
A:230nm B:340nm C:280nm D:260nm E。200nm 33. DNA二级结构模型是指 C
A、三股螺旋结构 B、三叶草结构 C、右手双螺旋结构 D、核小体结构 E、左手双螺旋结构 34. 通过膜受体发挥作用的是 C
A.雌激素 B.维生素D C.NO D.盐皮质激素 E.甲状腺素
35. 翻译的模板是 D A、DNA双链 B、DNA编码链 C、DNA有意义链 D、mRNA E、hnRNA 36. 5-氟尿嘧啶的抗癌作用机理是D
A.合成错误的DNA B.抑制尿嘧啶的合成 C.抑制胞嘧啶的合成
D.抑制胸苷酸的合成 E.抑制二氢叶酸还原酶 37. 复制与转录的不同点是E
A.新生链的合成都以碱基配对的原则进行 B.新生链合成方向均为5′至3′ C.聚合酶均催化磷酸二酯键的形成 D.均以DNA分子为模板 E.都需要NTP为原料
38. 与mRNA中密码子5'-ACG-3'相对应的tRNA反密码子是D A.5'-UGC-3' B.5’-TGC-3’ C.5’-GCA-3’ D.5’-CGU-3’ E.5’-CGT-3’ 39. 核酸变性会出现下列哪种现象B
A.溶液变混浊 B.增色效应 C.溶液颜色变红 D.粘度增加 E.在340nm处出现一特征性的光吸收峰 40. 与蛋白质生物合成无关的因子是 E
A、起始因子 B、终止因子 C、延长因子 D、GTP E、ρ因子 41. 在核酸分子中核苷酸之间的连接方式是:D
A.糖苷键 B.2′、5′-磷酸二酯键 C.3′、3′-磷酸二酯键 D.3′、5′-磷酸二酯键 E.肽键
42. 在紫外线照射对DNA分子的损伤中形成的最常见的二聚体是B A、C-C B、T-T C、T-U D、U-C E、C-T 43. 某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为A A、35% B、15%
C、30%
D、20% E、5%
44. 具有生物催化剂特征的核酶(ribozyme)其化学本质是( B )。 A、蛋白质
B、RNA
C、DNA D、酶 E、脂肪
45. 维系DNA双螺旋稳定的最主要的力是( A )。 A、氢键
B、离子键
C、3′、5′-磷酸二酯键 D、范德华力 E、肽键
46. tRNA的三级结构是( D ) A.核蛋白体
B.反密码子 C.三叶草形
D.倒L形
47. 反转录过程需要的酶是( C ) A.DDDP
B.RDRP C.RDDP
D.DDRP
48..RNA生物合成时,模板链序列为5,ATCGC…3, 转录出的RNA序为:A
A、5,GCGAU…3, B、5,UAGCG…3, C、5,GCGAT…3, D、5,TUGCG…3, 49.嘌呤在人体内代谢的终产物是:B A、尿素 B、尿酸 C、β-丙氨酸 D、乳清酸 E.核苷酸 50.肽链合成后加工形成的氨基酸是 E
A.色氨酸 B..蛋氨酸 C.谷氨酰胺 D.脯氨酸 E.羟赖氨酸 51. 人体活动的主要直接供能物质是:A A、ATP B、UTP C、GTP D、CTP E.IMP 52. DNA复制时,子代DNA的合成方式是( C ) A.两条链均为不连续合成 B.两条链均为连续合成
C.两条链均为5′→3′ 合成 D.一条链5′→3′,另一条链3′→5′ 53. 肝脏在脂代谢中的作用之一是 E
A.合成LCAT,CM B.合成VLDL和LDL C.合成CM,HDL
D.生成胆汁酸盐促进脂类、糖类及蛋白质的消化吸收 E,合成酮体给肝外组织提供能量 54. 血浆中的非扩散钙主要是指C
A.柠檬酸钙 D.碳酸钙 C.血浆蛋白结合钙 D.离子钙 E.磷酸钙 55. 甲状旁腺素对钙磷代谢的影响为B
A.使血钙↑,血磷↑ B.使血钙↑,血磷↓ C.使血钙↓,血磷↑ D.使血钙↓,血磷↓ E.使尿钙↑,尿磷↓
56. 阻塞性黄疸病人的特点不包括A
A.血总胆红素降低 B.尿胆红素阳性 C.尿胆素原降低 D.尿色深 E.粪便呈白陶土色
57. DNA损伤的常见类型不包括 E A.点突变 B.插入突变 C.缺失突变 D.DNA链的断裂 E.形成冈崎片断
58. 原核生物转录时识别起始位点的是:( A.α亚基
D
) D.σ亚基
B.β亚基 C.β′亚基
59. 哪种分离蛋白质的方法不会导致蛋白质变性:C
A、重金属盐沉淀 B、生物碱试剂沉淀 C、中性盐沉淀 D、常温乙醇沉淀 E .以上都对 60. 血红素生物合成的限速酶是( C )
A. HMG-CoA合成酶 B. HMG-CoA还原酶 C. ALA合酶D. ALA脱水酶
61. 在人体内不能转变为维生素的化合物有:D
A.β-胡萝卜素 B.7-脱氢胆固醇 C.色氨酸 D.古洛糖酸内酯 E、生物素 62. .下列哪个密码子是终止密码子:C
A、AUG B、CUA C、UAA D、GCC E、ACG 63. 血浆胶体渗透压的大小主要取决于( A )
A. 血浆清蛋白浓度 B. 血浆球蛋白浓度 C. 血浆Na+浓度D. 血浆磷酸盐浓度 64. 下列哪种物质不是糖异生的原料 E
A、乳酸 B、生糖氨基酸 C、甘油 D、α-酮戊二酸 E、乙酰CoA 65. 关于有氧氧化的叙述,错误的是:D
A.糖有氧氧化是细胞获能的主要方式 B.有氧氧化可抑制糖酵解
C.糖有氧氧化的终产物是CO2和H2O D.有氧氧化只通过氧化磷酸化产生ATP E.有氧氧化在胞浆和线粒体进行
66. 只存在具有四级结构的蛋白质中的是 D
A.β-转角 B.α-螺旋 C.β-折叠 D.亚基 E.右手螺旋 67. 下列哪项不属于肝脏的功能( D ) A. 合成维生素
B. 合成糖原 C. 合成胆固醇
D. 合成尿素、
68. 体内甲基化反应主要由下列哪种化合物提供活性甲基 A
A.S-腺苷蛋氨酸 B.甲硫氨酸 C.胸腺嘧啶 D.同型半胱氨酸 E.N5-CH3FH4
69. 线粒体外的NADH经苹果酸穿梭与经α-磷酸甘油穿梭进入线粒体内彻底氧化,其P/O比值为 C A. 前者P/O=1.5 B. 后者P/O=2.5 C. 前者P/O=2.5,而后者P/O=1.5 D. 两者P/O比值均等于2.5 E. 两者P/O比值均等于1.5 70. 全酶是指 E A.酶蛋白-底物复合物 B.酶蛋白-抑制剂复合物 C.酶蛋白-别构剂复合物 D.酶的无活性前体 E.酶蛋白-辅助因子复合物 71. 对蛋白质变性不正确的说法是 B
A.盐键断裂 B.肽键断裂 C.氢键断裂 D.疏水作用破坏 E、空间结构破坏 72. 下列有关NAD+的说法错误的一项是 C
A.NAD+含有尼克酰胺和腺嘌呤 B.NAD+含有两个磷酸基
C.NAD+是乳酸脱氢酶特有的辅酶 D.NAD+ 能可逆地加氢脱氢 E. NAD+是体内常见的递氢体之一。
73. 生物素是下列哪个酶的辅酶?D
A.丙酮酸脱氢酶 B.丙酮酸脱氢酶激酶 C.丙酮酸激酶 D.丙酮酸羧化酶 E、丙酮酸脱羧酶
74. 下列哪种物质是初级结合型胆汁酸( A )
A. 牛黄鹅脱氧胆酸 B. 石胆酸 C. 脱氧胆酸 D. 鹅脱氧胆酸 75. 体内胆红素主要来自: A
A、血红蛋白 B、肌红蛋白 C、过氧化物酶 D、过氧化氢酶 E、细胞色素 76. 体内最主要的脱氨方式是:C
A、氧化脱氨 B、转氨基 C、联合脱氨基 D、嘌呤核苷酸循环 E、无氧氧化 77. 关于竞争性抑制作用的叙述错误的是 A A.竞争性抑制剂与酶的结构相似
B.抑制作用的强弱取决与抑制剂浓度与底物浓度的相对比例 C.抑制作用能用增加底物的办法消除
D.在底物浓度不变情况下,抑制剂只有达到一定浓度才能起到抑制作用 E.能与底物竞争同一酶的活性中心
78. 关于嘧啶分解代谢的叙述,正确的是 E
A.产生尿酸 B.可引起痛风 C.产生一碳单位 D.需要黄嘌呤氧化酶 E.产生氨和二氧化碳
79. 下列哪一种维生素不属于水溶性维生素:( C ) A. 硫胺素
B. 泛酸 C. 维生素K
D. 维生素C
80. 下列哪一项不是辅酶的功能? D
A.转移基团 B.传递氢 C.转递电子 .决定酶的专一性 E.某些物质分解代谢时的载体 81. 下列哪个基团不是一碳单位( C ) A.-CH2-
B.-CH= C.CO2
D.-CHO
82. 下列哪些反应有高能硫酯键断裂 C
A.柠檬酸→异柠檬酸 B.异柠檬酸→α-酮戊二酸 C.琥珀酰CoA→琥珀酸 D.琥珀酸→延胡索酸 E.苹果酸→草酰乙酸
83. 下列哪种物质脱下的一对氢经呼吸链传递后P/O比约为2.5?A
A.β-羟丁酸 B.琥珀酸 C.α-磷酸甘油 D.维生素C E.脂酰coA 84. 下列能自由透过线粒体膜的物质是 D
A.NADH B.草酰乙酸 C.脂酰coA D.磷酸二羟丙酮 E.乙酰coA 85 .与糖酵解途经无关的酶是:C
A.葡萄糖激酶 B.6-磷酸果糖激酶-1 C.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 D.丙酮酸激酶 E.己糖激酶 86. 胰岛素的作用不包括 D
A.促进葡萄糖进入细胞 B.促进糖原合成 C.促进糖有氧氧化 D.促进糖异生 E.促进糖转变为脂肪 87. 除下列那种化合物以外都可由胆固醇为原料合成的 E
A.初级胆汁酸 B.次级胆汁酸 C.雄激素 D.雌激素 E.生长素
88.嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是 C A.脑 B.小肠粘膜 C.肝 D.脾 E. 骨髓 89. 调节钙磷代谢的活性维生素D是 B
A.25-OH-Vit.D3 B.1,25-(OH)2- Vit.D3 C.1,24-(OH)2- Vit.D3 D.1-OH- Vit.D3 E.Vit.D3 90.dTMP合成的直接前体是:A
A.dUMP B.TMP C.TDP D.dUDP E.dCMP 91、嘌呤核苷酸从头合成中,首先合成的是 A A、IMP B、AMP C、GMP D、XMP E、ATP 92、脂肪酸氧化过程中,将脂酰~SCOA载入线粒体的是 B A、ACP B、肉碱 C、柠檬酸 D、乙酰肉碱 E、乙酰辅酶A 93、胆固醇生物合成的限速酶是
C
A、HMG COA合成酶 B、HMG COA裂解酶 C、HMG COA还原酶 D、乙酰乙酰COA脱氢酶 E、硫激酶
94、三羧酸循环中草酰乙酸的补充主要来自于( D ):
A.乙酰辅酶A缩合产生 B.苹果酸加氢 C.直接化合生成 D.丙酮酸直接羧化 95、下列维生素中参与转氨基作用的是 D
A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 E、泛酸 96、人体嘌呤分解代谢的终产物是 B
A、尿素 B、尿酸 C、氨 D、β—丙氨酸 E、β—氨基异丁酸
97、蛋白质生物合成的起始信号是 D A、UAG B、UAA C、UGA D、AUG E、AGU
98、非蛋白氮中含量最多的物质是 D A、氨基酸 B、尿酸 C、肌酸 D、尿素 E、胆红素 99、脱氧核糖核苷酸生成的方式是 B
A、在一磷酸核苷水平上还原 B、在二磷酸核苷水平上还原
C、在三磷酸核苷水平上还原 D、在核苷水平上还原 E、直接由核糖还原
100、妨碍胆道钙吸收的物质是 E A、乳酸 B、氨基酸 C、抗坏血酸 D、柠檬酸 E、草酸盐 101、下列哪种途径在线粒体中进行 E
A、糖的无氧酵解 B、糖元的分解 C、糖元的合成 D、糖的磷酸戊糖途径 E、三羧酸循环 102、关于DNA复制,下列哪 项是错误的 D
A、真核细胞DNA有多个复制起始点 B、为半保留复制 C、亲代DNA双链都可作为模板 D、子代DNA的合成都是连续进行的 E、子代与亲代DNA分子核苷酸序列完全相同 103、肌糖元不能直接补充血糖,是因为肌肉组织中不含 D
A、磷酸化酶 B、已糖激酶 C、6一磷酸葡萄糖脱氢酶 D、葡萄糖—6—磷酸酶 E、醛缩酶 104、肝脏合成最多的血浆蛋白是 C
A、α— 球蛋白 B、β—球蛋白 C、清蛋白 D、凝血酶原 E、纤维蛋白原 105、体内能转化成黑色素的氨基酸是 A
A、酪氨酸 B、脯氨酸 C、色氨酸 D、蛋氨酸 E、谷氨酸 106、磷酸戊糖途径是在细胞的哪个部位进行的 C
A、细胞核 B、线粒体 C、细胞浆 D、微粒体 E、内质网 107、体内ATP的主要来源是( B ):
A.无氧分解 B.有氧氧化 C.糖异生 D.磷酸戊糖途径 108、生物体编码氨基酸的终止密码有多少个 C A、1 B、2 C、3 D、4 E、5 109、冈崎片段是指 C
A、模板上的一段DNA B、在领头链上合成的DNA片段
C、在随从链上由引物引导合成的不连续的DNA片段 D、除去RNA引物后修补的DNA片段 E、指互补于RNA引物的那一段DNA
110、下列哪组动力学常数变化属于酶的竞争性抑制作用 A A、Km增加,Vmax不变 B、Km降低,Vmax不变
C、Km不变,Vmax增加 D、Km不变,Vmax降低 E、Km降低,Vmax降低 111、运输内源性甘油三酯的血浆脂蛋白主要是A A、VLDL B、CM C、HDL D、IDL E、LDL 112、结合胆红素是指 C
A、胆红素——清蛋白 B、胆红素——Y蛋白 C、胆红素——葡萄糖醛酸 D、胆红素——Z蛋白 E、胆红素——珠蛋白 113、合成卵磷脂所需的活性胆碱是(
D
)
A、ATP胆碱 B、ADP胆碱 C、CTP胆碱 D、CDP胆碱 E、UDP胆碱 114、在核酸分子中核苷酸之间连接的方式是(
C
)
A、2′-3′磷酸二酯键 B、2′-5′磷酸二酯键 C、3′-5′磷酸二酯键 D、肽键 E、糖苷键
115、能抑制甘油三酯分解的激素是C
A、甲状腺素 B、去甲肾上腺素 C、胰岛素 D、肾上腺素 E、生长素 116、体内酸性物质的主要来源是 C
A、硫酸 B、乳酸 C、CO2 D、柠檬酸 E、磷酸 117、下列哪种物质是游离型次级胆汁酸 D
A、鹅脱氧胆酸 B、甘氨胆酸 C、牛磺胆酸 D、脱氧胆酸 E、胆酸 118.、DNA彻底水解的产物是:A
A:碱基、脱氧核糖、磷酸 B:核苷、磷酸 C、单核苷酸 D、碱基、核糖、磷酸 E、尿酸 119.全酶是指: C
A、酶蛋白-底物复合物 B、酶蛋白-抑制剂复合物
C、酶蛋白-辅助因子复合物 D、酶蛋白-别构剂复合物 E、酶蛋白-产物复合物 120.人体内无氧酵解的终产物是:C
A、丙酮 B、丙酮酸 C、乳酸 D、丙酸 E、酮体 二.简述题
1.竞争性抑制有何特点?
答:竞争性抑制作用具有以下特点:①抑制剂在化学结构上与底物分子相似,两者竞相争夺同一酶的活性中心;②抑制剂与酶的活性中心结合后,
酶失去催化作用;③抑制剂对酶的抑制程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力,以及抑制剂浓度与底物浓度的相对比例。抑制剂浓度不变时,通过增加底物浓度可以减弱甚至解除抑制剂对酶的抑制作用。
2.什么是蛋白质变性?有何应用?
答:在某些物理或化学因素作用下,蛋白质的空间结构受到破坏,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。
蛋白质的变性作用有许多应用,例如临床上用高热灭菌、乙醇、紫外线照射等消毒灭菌就是使病原体中的蛋白质变性来达到消毒、抗感染的目的;临床化验室用加热凝固反应检查尿中蛋白质;日常生活中把蛋白质煮熟食用,便于消化等;
3.列表说明糖有氧氧化和无氧氧化的异同点?
分类 反应条件 进行部位 无氧氧化 缺氧 胞液 有氧氧化 有氧 胞液和线粒体 已糖激酶、磷酸果除糖酵解途径中3个关键酶外还有丙酮关键酶 糖激酶—1、丙酮酸脱氢酶、异柠檬酸脱氢酶、α—酮戊酸激酶 产能方式 终产物 产生能量 底物水平磷酸化 乳酸 少(1分之葡糖糖产生2个ATP) 迅速提供能量:某生理意义 些组织依赖糖酵解功能
二酸脱氢酶复合体、柠檬酸合成酶 底物水平磷酸化和氧化磷酸化 水和二氧化碳 多(1分之葡萄糖产生36—38个ATP) 是机体获能的主要方式
4. 何谓遗传密码?有何特点?
答:mRNA分子中每三个相邻的核苷酸组成一组,形成三联体,代表一种氨基酸或其他信息,称为遗传密码或密码子。
遗传密码具有以下重要特点:①连续性②简并性③方向性④通用性⑤摆动性
5.简述三种RNA在蛋白质合成中的作用。
答:①mRNA:mRNA的作用是为蛋白质的生物合成提供直接模板。②tRNA:tRNA的作用是在蛋白质合成过程中作为氨基酸的运输工具,将氨基酸运送到核糖体中,并通过反密码环上的反密码子依靠碱基互补的方式与mRNA上的密码子互相识别。③rRNA:rRNA的作用主要是与核糖体蛋白质结合在一起,形成核糖体。
6、有一段DNA 5’-TGTAACCGATTC-3’ 链1
3’-ACATTGGCTAAG-5’ 链2 转录方向从左→右
回答:(1)哪条链为模板链,为什么
链2为模板链。因为DNA模板方向是3’-5’
(2)转录生成的mRNA碱基排列顺序
TGTAACCCATTC
7、简述氨中毒引起肝昏迷的可能机制。
答:氨生成增多,由于肝解氨毒的能力下降,过多的氨进入脑组织,可与脑中的α—酮戊二酸结合生成谷氨酸,氨也可与脑中谷氨酸进一步合成氨酰 胺,此过程需消耗大量 NADH+H+和 ATP 能源物质。另一方面,脑中氨的增加,经上述过程使 脑细胞内α-酮戊二酸减少,导致三羧酸循环减弱甚至受阻,从而使脑组织中ATP 生成减少,致使大脑供能不足,引 起大脑功能障碍,严重时可发生昏迷。
8、列表比较两种胆红素。
分类 存在形式 形成部位 溶解性质 通过肾排出 对脑细胞毒性 与重氮试剂反应 常用别名
9、磺胺药的作用机制?
间接胆红素 清蛋白-胆红素 血液 脂溶性 不能 有 间接反应 血胆红素、间接胆红素 直接胆红素 葡萄糖醛酸胆红素 肝 水溶性 能 无 直接反应 肝胆红素、直接胆红素 答:磺胺类药物的抑菌机制属于竞争性抑制作用。对磺胺类药物敏感的细菌在生长繁殖过程中,不能直接利用环境中的叶酸,而是对氨基苯甲酸(PABA)、谷氨酸和二氢喋呤为底物,在菌体内二氢叶酸合成酶的催化下合成二氢叶酸(FH2)。二氢叶酸进一步在二氢叶酸还原酶的催化下合成四氢叶酸(FH4),而四氢叶酸是细菌合成核酸过程中不可缺少的辅酶。磺胺类药物与对氨基苯甲酸的化学结构相似,是二氢叶酸合成酶的竞争性抑制剂,可以抑制二氢叶酸的合成,影响四氢叶酸的合成,干扰一碳单位的代谢,进而干扰核酸的合成。
10、水的来源去路?
答:水的来源:①饮水②食物水③代谢水。
水的去路:①肺排水②皮肤排水③消化道排水④肾排水
11、试述胆固醇在人体内的来源、去路及转化。
答:胆固醇在人体内的来源:即内源性和外源性。内源性胆固醇由机体自身合成,正常成人50%以上的胆固醇来自机体自身合成;外源性胆固醇主要来自动物性食物,如蛋黄、肉、肝、脑等。
胆固醇在人体内的去路:主要是转变成为胆汁酸盐的形式随胆汁排泄。还有一部分胆固醇可直接随胆汁排出,排入到肠道中的胆固醇一部分经肠
肝循环入血,另一部分受肠道细菌作用还原生成粪固醇随粪便排出体外。 胆固醇在人体内的转化:①转变为胆汁酸②转变为类固醇激素③转变为维生素D3
12、叶酸、维生素B12缺乏产生巨幼红细胞贫血的生化机理。
答:四氢叶酸是一碳单位(如甲基)的携带者,叶酸缺乏会影响一碳单位的转移和代谢,N5-CH3-FH4提供甲基使同型半胱氨酸转变成甲硫氨酸的反应由N5-甲基四氢叶酸转甲基酶催化,其辅酶是维生素B12,它参与甲基的转移。 维生素B12缺乏时, N5-CH3-FH4上的甲基不能转移给同型半胱氨酸,这不仅影响甲硫氨酸的合成,同时也影响四氢叶酸的再生,使组织中游离的四氢叶酸含量减少,导致核酸合成障碍,影响细胞分裂。因此,叶酸和维生素B12缺乏时可引起巨幼红细胞性贫血。
13、血糖的来源和去路?
答:血糖的来源:①食物中糖的消化吸收②肝糖原分解③糖异生 血糖的去路:①氧化供能②合成糖原③转变为其他物质④随尿排出
14、硬脂酸氧化的过程和能量生成计算?
1mol硬脂酸( 18 碳饱和酸)经8次β-氧化(脱氢、水化、再脱氢、硫解),产生9mol乙酰辅酶A.
1次β-氧化产生4molatp,1mol乙酰辅酶A经三羧酸循环彻底氧化产生10molatp,则 1mol 硬脂酸彻底氧化净生成 ATP 数为: 8×4+9×10-2(活化消耗)=120mol
第一,硬脂酸的活化,消耗2个ATP,变成脂酰CoA(18C)。 第二,脂酰CoA(18C)的β氧化。脂酰CoA(18C)β氧化一次会变成脂酰CoA(16C)和一个乙酰CoA,也就是说,每β氧化一次,脂酰CoA会减少2个C原子,由于硬脂酸是18C,形成的脂酰CoA也是18C,所以需要氧化分解8次(注:第8次氧化分解的时候生成两个乙酰CoA,
也就是说总共会成9个乙酰CoA)。每一次氧化分解在生成一个乙酰CoA的同时会产生一个FADH2和一个NADH,由此可以得出,脂酰CoA(18C)的β氧化总共可以产生9个乙酰CoA、8个FADH2和8个NADH。一个乙酰CoA经三羧酸循环后能产生10个ATP,1个FADH2进入电子传递链后能产生1.5个ATP,而NADH则能够产生2.5个ATP。最后所有的ATP=9*10+8*1.5+8*2.5-2(一开始活化的2个ATP)=120个ATP
15、简述DNA的双螺旋结构模型的要点?
答:双螺旋结构的要点主要体现在:①反向平行的“右手”双螺旋②双螺旋间的碱基互补配对③维持双螺旋结构稳定的作用力是氢键和碱基堆积力④其他参数:双螺旋结构的直径为2nm,螺距为3.4nm,每一个螺旋有10个碱基对,每两个相邻的碱基对平面之间的垂直距离为0.34nm,每两个碱基对之间的相对旋转角度为360。
16、磷酸戊糖途径的意义?
答:磷酸戊糖途径的生理意义:1、生成5—磷酸核糖。磷酸戊糖途径是葡萄糖在体内生成5—磷酸核糖的唯一途径。2、生成NADPH+H+作为供氢体参与体内多种重要的代谢反应。①生成NADPH+H+作为供氢体参与体内多种生物的合成反应。②作为谷胱甘肽还原酶的辅酶,对维持谷胱甘肽的还原性有重要作用。③NADPH+H+参与肝生物转化反应。④NADPH+H+参与体内中性粒细胞和巨噬细胞产生离子态氧的反应,因而有杀菌作用。
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