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文档简介

1、名词解释1 生物氧化: 生物体内有机物质氧化而产生大量能量的过程称为生物氧化。生物氧化在细胞内进行,氧化过程消耗氧放出二氧化碳和水,所以有时也称之为“细胞呼吸”或“细胞氧化”。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

2、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、磷氧比: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(PO)。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

3、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。如在糖酵解(EMP)的过程中,3-磷酸甘油醛脱氢后产生的1,3-二磷酸甘油酸,在磷酸甘油激酶催化下形成ATP 的反应,以及在2-磷酸甘油酸脱水后产生的磷酸烯醇式丙酮酸,在丙酮酸激酶催化形成ATP 的反应均属底物水平的磷酸化反应。另外,在三羧酸环(TCA)中,也有一步反应属底物水平磷酸化反应,如-酮戊二酸经氧化脱羧后生成高能化合物琥珀酰CoA,其高能硫酯键在琥珀酰CoA 合成酶的催化下转移给GDP 生成GTP。然后在核苷二磷酸激酶作用下,GTP 又将末端的高能磷酸根转给ADP 生成

4、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。能荷=ATP+12 ADPATP+ADP+AMP第五章 糖 代 谢1糖异生:非糖物质(如丙酮酸乳酸甘油生糖氨基酸等)转变为葡萄糖的过程。2Q 酶:Q 酶是参与支链淀粉合成的酶。功能是在直链淀粉分子上催化合成(-1,6)糖苷键,形成支链淀粉。3乳酸循环乳:酸循环是指肌肉缺氧时产生大量乳酸,大部分经血液运到肝脏,通过糖异生作用肝糖原或葡萄糖补充血糖,血糖可再被肌肉利用,这样形成的循环称乳酸循环。4发酵:厌氧有机体把糖酵解生成NADH 中的氢交给丙酮酸脱羧后的产物乙醛,使之生成

5、乙醇的过程称之为酒精发酵。如果将氢交给病酮酸丙生成乳酸则叫乳酸发酵。5变构调节:变构调节是指某些调节物能与酶的调节部位结合使酶分子的构象发生改变,从而改变酶的活性,称酶的变构调节。6糖酵解途径:糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段,是体内糖代谢最主要途径。7糖的有氧氧化:糖的有氧氧化指葡萄糖或糖原在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程。是糖氧化的主要方式。8肝糖原分解:肝糖原分解指肝糖原分解为葡萄糖的过程。9磷酸戊糖途径:磷酸戊糖途径指机体某些组织(如肝、脂肪组织等)以6-磷酸葡萄糖为起始物在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程,又称

6、为磷酸已糖旁路。10D-酶:一种糖苷转移酶,作用于-1,4 糖苷键,将一个麦芽多糖的片段转移到葡萄糖、麦芽糖或其它多糖上。第六章 脂类代谢1必需脂肪酸:为人体生长所必需但有不能自身合成,必须从事物中摄取的脂肪酸。在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的,即亚油酸,亚麻酸,花生四烯酸。2.-氧化:-氧化作用是以具有3-18碳原子的游离脂肪酸作为底物,有分子氧间接参与,经脂肪酸过氧化物酶催化作用,由碳原子开始氧化,氧化产物是D-羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸。3. 脂肪酸的-氧化:脂肪酸的-氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下,在碳原子和碳原子之间断裂,碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA 和比原

7、来少2 个碳原子的脂肪酸。4. 脂肪酸-氧化:-氧化是C5、C6、C10、C12脂肪酸在远离羧基的烷基末端碳原子被氧化成羟基,再进一步氧化而成为羧基,生成,-二羧酸的过程。5. 乙醛酸循环:一种被修改的柠檬酸循环,在其异柠檬酸和苹果酸之间反应顺序有改变,以及乙酸是用作能量和中间物的一个来源。某些植物和微生物体内有此循环,他需要二分子乙酰辅酶A的参与;并导致一分子琥珀酸的合成。6. 柠檬酸穿梭:就是线粒体内的乙酰CoA 与草酰乙酸缩合成柠檬酸,然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中,在柠檬酸裂解酶催化下,需消耗ATP 将柠檬酸裂解回草酰乙酸和,后者就可用于脂肪酸合成,而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙

8、酮酸,丙酮酸经内膜载体运回线粒体,在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸,这样就可又一次参与转运乙酰CoA 的循环。7乙酰CoA 羧化酶系:大肠杆菌乙酰CoA 羧化酶含生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白(BCCP)和转羧基酶三种组份,它们共同作用催化乙酰CoA 的羧化反应,生成丙二酸单酰-CoA。8脂肪酸合酶系统:脂肪酸合酶系统包括酰基载体蛋白(ACP)和6 种酶,它们分别是:乙酰转酰酶;丙二酸单酰转酰酶;-酮脂酰ACP 合成酶;-酮脂酰ACP 还原酶;-羟;脂酰ACP 脱水酶;烯脂酰ACP 还原酶。转氨作用:在转氨酶的作用下,把一种氨基酸上的氨基转移到-酮酸上,形成另一种氨基酸。8尿素循环:尿素

9、循环也称鸟氨酸循环,是将含氮化合物分解产生的氨转变成尿素的过程,有解除氨毒害的作用。9生糖氨基酸:在分解过程中能转变成丙酮酸、-酮戊二酸乙、琥珀酰辅酶A、延胡索酸和草酰乙酸的氨基酸称为生糖氨基酸。10生酮氨基酸:在分解过程中能转变成乙酰辅酶A 和乙酰乙酰辅酶A 的氨基酸称为生酮氨基酸。半保留复制:双链DNA 的复制方式,其中亲代链分离,每一子代DNA 分子由一条亲代链和一条新合成的链组成。2不对称转录:转录通常只在DNA 的任一条链上进行,这称为不对称转录。外显子:真核生物的mRNA 前体中,编码序列称为外显子。内含子:真核生物的mRNA 前体中,除了贮存遗传序列外,还存在非编码序列,称为内含

10、子。冈崎片段:一组短的DNA 片段,是在DNA 复制的起始阶段产生的,随后又被连接酶连接形成较长的片段。在大肠杆菌生长期间,将细胞短时间地暴露在氚标记的胸腺嘧啶中,就可证明冈崎片段的存在。冈崎片段的发现为DNA 复制的科恩伯格机理提供了依据。诱导酶:由于诱导物的存在,使原来关闭的基因开放,从而引起某些酶的合成数量明显增加,这样的酶称为诱导酶标兵酶:在多酶促系列反应中,受控制的部位通常是系列反应开头的酶,这个酶一般是变构酶,也称标兵酶。级联系统:在连锁代谢反应中一个酶被激活后,连续地发生其它酶被激活,导致原始调节信号的逐级放大,这样的连锁代谢反应系统称为级联系统。共价修饰:某种小分子基团可以共价

11、结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上,引起酶分子构象变化,从而调节代谢的方向和速度。操纵子:在转录水平上控制基因表达的协调单位,包括启动子(P)、操纵基因(O)和在功能上相关的几个结构基因。1密码子(codon):存在于信使RNA 中的三个相邻的核苷酸顺序,是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。密码子确定哪一种氨基酸叁入蛋白质多肽链的特定位置上;共有64 个密码子,其中61 个是氨基酸的密码,3 个是作为终止密码子。2同义密码子(synonym codon):为同一种氨基酸编码的几个密码子之一,例如密码子UUU 和UUC 二者都为苯丙氨酸编码。3反密码子(anticodon):在转移RNA 反密

12、码子环中的三个核苷酸的序列,在蛋白质合成中通过互补的碱基配对,这部分结合到信使RNA 的特殊密码上。4变偶假说(Wobble hypothesis):克里克为解释tRNA 分子如何去识别不止一个密码子而提出的一种假说。据此假说,反密码子的前两个碱基(3端)按照碱基配对的一般规律与密码子的前两个(5端)碱基配对,然而tRNA 反密码子中的第三个碱基,在与密码子上3端的碱基形成氢键时,则可有某种程度的变动,使其有可能与几种不同的碱基配对。5移码突变(frame-shift mutation):一种突变,其结果为导致核酸的核苷酸顺序之间的正常关系发生改变。移码突变是由删去或插入一个核苷酸的点突变构成

13、的,在这种情况下,突变点以前的密码子并不改变,并将决定正确的氨基酸顺序;但突变点以后的所有密码子都将改变。且将决定错误的氨基酸顺序。6氨基酸同功受体(isoacceptor):每一个氨基酸可以有多过一个tRNA 作为运载工具,这些tRNA 称为该氨基酸同功受体。16蛋白质折叠(protein folding):蛋白质的三维构象,称为蛋白质的折叠。是由蛋白质多肽链的氨基酸顺序所决定的。不同的蛋白质有不同的氨基酸顺序,也就各自按照一定的方式折叠而成该蛋白质独有的天然构象。这个蛋白质折叠是在自然条件下自发进行的,在生物体内条件下,它是在热力学上最稳定的形式。多肽链在核糖体上一面延长,一面自发地折叠成

14、其本身独有的构象。当肽链终止延长并从核糖体上脱落时,它也就折叠成天然的三维结构。7反义RNA(antisense RNA):具有互补序列的RNA。反义RNA 可以通过互补序列与特定的mRNA 相结合,结合位置包括mRNA 结合核糖体的序列(SD 序列)和起始密码子AUG,从而抑制mRNA 的翻译。又称干扰mRNA 的互补RNA。8 信号肽(signal peptide): 信号肽假说认为,编码分泌蛋白的mRNA在翻译时首先合成的是N 末端带有疏水氨基酸残基的信号肽,它被内质网膜上的受体识别并与之相结合。信号肽经由膜中蛋白质形成的孔道到达内质网内腔,随即被位于腔表面的信号肽酶水解,由于它的引导,

15、新生的多肽就能够通过内质网膜进入腔内,最终被分泌到胞外。翻译结束后,核糖体亚基解聚、孔道消失,内质网膜又恢复原先的脂双层结构。9. 简并密码(degenerate codon):或称同义密码子(synonym codon),为同一种氨基酸编码几个密码子之一,例如密码子UUU 和UUC 二者都为苯丙氨酸编码。10.核糖体(ribosome): 核糖体是很多亚细胞核蛋白颗粒中的一个,由大约等量的RNA和蛋白质所组成,是细胞内蛋白质合成的场所。每个核糖核蛋白体在外形上近似圆形,直径约为20nm。由两个不相同的亚基组成,这两个亚基通过镁离子和其它非共价键地结合在一起。已证实有四类核糖核蛋白体(细菌、植

16、物、动物和线粒体)它们以其单体的、亚单位的和核糖核蛋白体RNA 的沉降系数相区别。细菌核蛋白体含有约50 个不同的蛋白质分子和3 个不同的RNA 分子。小的亚单位含有约20个蛋白质分子和1 个RNA分子。大的亚单位含有约30 个蛋白质分子和2 个RNA 分子。核蛋白体有两个结合转移RNA 的部位(部位和部位),并且也能附上信使RNA,简写为Rb。11多核糖体(polysome):在信使核糖核酸链上附着两个或更多的核糖体。糖异生作用(gluconenogenesis):由简单的非糖前体转变为糖的过程。糖异生不是糖酵解的简单逆转。虽然由丙酮酸开始的糖异生利用了糖酵解中的七步进似平衡反应的逆反应,但

17、还必需利用另外四步酵解中不曾出现的酶促反应,绕过酵解过程中不可逆的三个反应。呼吸电子传递链(respiratory electron-transport chain):由一系列可作为电子载体的酶复合体和辅助因子构成,可将来自还原型辅酶或底物的电子传递给有氧代谢的最终的电子受体分子氧()氧化磷酸化(oxidative phosphorylation):电子从一个底物传递给分子氧的氧化与酶催化的由和i生成与磷酸化相偶联的过程。化学渗透理论(chemiosnotic theory):一种学说,主要论点是底物氧化期间建立的质子浓度梯度提供了驱动和和i形成的能量。解偶联剂(uncoupling agen

18、t):一种使电子传递与磷酸化之间的的紧密偶联关系解除的化合物,g2,4二硝基苯酚。P/O比(P/O ratio):在氧化磷酸化中,每1/2O2被还原成ADP的摩尔数。电子从NADH传递给O2时,P/O,而电子从FADH2传递给O2时,P/O。6,高能化合物(high energy compound):在标准条件下水解时,自由能大幅度减少和化合物。一般是指水解释放的能量能驱动ADP磷酸化合成ATP的化合物。2,肉毒碱穿梭系统(carnitine shuttle system):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。3,酮体(acetone body):在肝脏中由乙酰

19、CoA合成的燃料分子(羟基丁酸,乙酰乙酸和丙酮)。在饥饿期间酮体是包括脑在内的许多组织的燃料,酮体过多会导致中毒。4,柠檬酸转运系统(citrate transport system):将乙酰CoA从线粒体转运到细胞质的穿梭循环途径。在转运乙酰CoA的同时,细胞质中NADH氧化成NAD?,NADP+还原为NADPH。每循环一次消耗两分子ATP.5,酰基载体蛋白(ACP):通过硫脂键结合脂肪酸合成的中间代谢物的蛋白质(原核生物)或蛋白质的结构域(真核生物)。回补反应解偶联作用第二信使共价修饰翻译氧化必需脂肪酸反馈抑制底物水平磷酸化解偶联剂:柠檬酸循环 退火底物水平磷酸化冈崎片段电子传递链:尿素循

20、环糖酵解酮体必需氨基酸肉毒碱穿梭系统糖异生作用转氨作用DNA的切除修复戊糖磷酸途径:生物氧化酮体能荷呼吸链联合脱氨基作用柠檬酸穿梭不对称转录生酮氨基酸操纵子脂肪酸合酶系统选择题糖类、脂类、氨基酸氧化分解时,进入三羧酸循环的主要物质是:cA丙酮酸B-磷酸甘油C乙酰-CoAD草酰乙酸E-酮戊二酸细胞水平的调节通过下列机制实现,但应除外:dA变构调节B化学修饰C同工酶调节D激素调节E酶含量调节变构剂调节的机理是:bA与必需基团结合B与调节亚基或调节部位结合C与活性中心结合D与辅助因子结合E与活性中心内的催化部位结合胞浆内可以进行下列代谢反应,但应除外:cA糖酵解B磷酸戊糖途径C脂肪酸-氧化D脂肪酸合

21、成E糖原合成与分解下列哪种酶属于化学修饰酶?dA己糖激酶B葡萄糖激酶C丙酮酸羧激酶D糖原合酶E柠檬酸合酶长期饥饿时大脑的能量来源主要是:dA葡萄糖B氨基酸C甘油D酮体E糖原cAMP通过激活哪个酶发挥作用?aA蛋白激酶AB己糖激酶C脂肪酸合成酶D磷酸化酶b激酶E丙酮酸激酶cAMP发挥作用的方式是:dAcAMP与蛋白激酶的活性中心结合BcAMP与蛋白激酶活性中心外必需基团结合CcAMP使蛋白激酶磷酸化DcAMP与蛋白激酶调节亚基结合EcAMP使蛋白激酶脱磷酸作用于细胞内受体的激素是:aA类固醇激素B儿茶酚胺类激素C生长因子D肽类激素E蛋白类激素肽类激素诱导cAMP生成的过程是:dA激素直接激活腺苷

22、酸环化酶B激素直接抑制磷酸二酯酶C激素受体复合物活化腺苷酸环化酶D激素受体复合物使G蛋白结合GTP而活化,后者再激活腺苷酸环化酶E激素激活受体,受体再激活腺苷酸环化酶下列哪种途径在线粒体中进行(e)A、糖的无氧酵介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、醛缩酶肝

23、脏合成最多的血浆蛋白是(c)A、 球蛋白B、球蛋白C、清蛋白D、凝血酶原E、纤维蛋白原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、内质网合成糖原时,葡萄糖的供体是(c)A、G1PB、G6PC、UDPGD、CDPGE、GDPG下列关于氨基甲酰磷酸的叙述哪项是正确的(d)A、它主要用来合成谷氨酰胺B、用于尿酸的合成C、合成胆固醇D、为嘧啶核苷酸合成的中间产物E、为嘌呤核苷酸合成的中间产物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、GTPE、P因

24、子冈崎片段是指(c)A、模板上的一段DNAB、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、生长素下列哪种氨基酸是尿素合成过程的中间产物(d)A、甘氨酸B、色氨酸C、赖氨酸D、瓜氨酸E、缬氨酸糖代谢中间产物中含有高能磷酸键的是:eA6-磷酸葡萄糖B6-磷酸果糖C1,6-二磷酸果糖D3-磷酸甘油醛E13-二磷酸甘油酸丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A与许多维生素有关,但除外:cAB1BB2CB6DPPE泛酸在糖原合成中

25、作为葡萄糖载体的是:eAADPBGDPCCDPDTDPEUDP下列哪个激素可使血糖浓度下降?eA肾上腺素B胰高血糖素C生长素D糖皮质激素E胰岛素下列哪一个酶与丙酮酸生成糖无关?bA果糖二磷酸酶B丙酮酸激酶C丙酮酸羧化酶D醛缩酶E磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是:cA肌肉组织是贮存葡萄糖的器官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肌肉组织缺乏磷酸酶E肌糖原分解的产物是乳酸葡萄糖与甘油之间的代谢中间产物是:cA丙酮酸B 3-磷酸甘油酸C 磷酸二羟丙酮D磷酸烯醇式丙酮酸E乳酸1分子葡萄糖酵解时净生成多少个ATP?bA1B2C3D4E5磷酸果糖激酶的最强变构

26、激活剂是:dAAMPBADPCATPD2,6-二磷酸果糖E1,6-二磷酸果糖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:cA柠檬酸异柠檬酸B异柠檬酸-酮戊二酸C-酮戊二酸琥珀酸D琥珀酸苹果酸E苹果酸草酰乙酸丙酮酸羧化酶的活性可被下列哪种物质激活?dA脂肪酰辅酶AB磷酸二羟丙酮C异柠檬酸D乙酰辅酶AE柠檬酸下列化合物异生成葡萄糖时净消耗ATP最多的是:cA2分子甘油B2分子乳酸C2分子草酰乙酸D2分子琥珀酸E2分子-酮戊二酸位于糖酵解、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:bA1-磷酸葡萄糖B6-磷酸葡萄糖C1,6-二磷酸果糖D3-磷酸甘油酸E6-磷

27、酸果糖红细胞中还原型谷胱甘肽不足,易引起溶血,原因是缺乏:dA葡萄糖-6-磷酸酶B果糖二磷酸酶C磷酸果糖激酶D6-磷酸葡萄糖脱氢酶E葡萄糖激酶 导致脂肪肝的主要原因是:eA食入脂肪过多B食入过量糖类食品C肝内脂肪合成过多D肝内脂肪分解障碍E肝内脂肪运出障碍脂肪动员的关键酶是:dA组织细胞中的甘油三酯酶B组织细胞中的甘油二酯脂肪酶C组织细胞中的甘油一酯脂肪酶D组织细胞中的激素敏感性脂肪酶E脂蛋白脂肪酶脂肪酸彻底氧化的产物是:eA乙酰CoAB脂酰CoAC丙酰CoAD乙酰CoA及FAD?2H、NAD+H+EH2O、CO2及释出的能量关于酮体的叙述,哪项是正确的?cA酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常

28、中间产物,可造成酮症酸中毒B各组织细胞均可利用乙酰CoA合成酮体,但以肝内合成为主C酮体只能在肝内生成,肝外氧化D合成酮体的关键酶是HMG CoA还原酶E酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶酮体生成过多主要见于:eA摄入脂肪过多B肝内脂肪代谢紊乱C脂肪运转障碍D肝功低下E糖供给不足或利用障碍关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是:eA在胞液中进行B基本原料是乙酰CoA和NADPH+H+C关键酶是乙酰CoA羧化酶D脂肪酸合成酶为多酶复合体或多功能酶E脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基甘油氧化分解及其异生成糖的共同中间产物是:dA丙酮酸B2-磷酸甘油酸C3-磷酸甘油酸D磷酸二羟丙酮E磷酸烯醇式丙酮

29、酸糖原分子的一个葡萄糖残基酵解成乳酸时净生成ATP的分子数为( c )A、1 B、2 C、3 D、4 E、5核蛋白体,mRNA和甲酰蛋氨酸-tRNA共同构成( a )A、翻译起始复合物 B、核糖核蛋白体 C、多核蛋白体 D、核蛋白 E、以上都不是乙酰CoA用于合成脂肪酸时,需要由线粒体转运至胞液的途径是( d )A、葡萄糖-丙氨酸循环 B、磷酸甘油穿梭 C、苹果酸穿梭 D、柠檬酸丙酮酸循环DNA聚合酶III的主要功能是( c )A、填补缺口 B、连接冈崎片段 C、聚合作用 D、损伤修复以下哪一组酶是糖酵解的关键酶( d )A、己糖激酶、6-磷酸果糖激酶2、丙酮酸激酶B、己糖激酶、磷酸甘油酸变位

30、酶、丙酮酸激酶C、6-磷酸果糖激酶1、醛缩酶、丙酮酸激酶D、己糖激酶、6-磷酸果糖激酶1、丙酮酸激酶下列密码子中,终止密码子是(b )A、UUA B、UGA C、UGU D、UAU氰化物中毒是由于抑制了( d )细胞色素。A、Cytc B、Cytb C、Cytc1 D、Cytaa3糖与脂肪酸及氨基酸三者代谢的交叉点是( d )A、磷酸烯醇式丙酮酸B、丙酮酸C、延胡索酸D、乙酸CoA多肽链合成后,经过加工生成的氨基酸是( e )A、蛋氨酸 B、苏氨酸 C、丙氨酸 D、赖氨酸 E、羟脯氨酸在下列代谢反应中,那个反应是错误的( e )A、葡萄糖乙酰CoA脂酸 B、葡萄糖乙酰CoA胆固醇C、葡萄糖乙酰

31、CoA酮体 D、葡萄糖乙酰CoACO2+H2OE、葡萄糖乙酰CoA乙酰化反应帮助脂肪酸(FFA)进入线粒体的有机分子是( b ) A、CoA B、肉毒碱 C、硫辛酸 D、磷脂识别大肠杆菌DNA复制起始区的蛋白质是( a )A、dna A蛋白 B、dna B蛋白 C、dna C蛋白 D、dna E蛋白翻译的产物是( c )A、mRNA B、cDNA C、多肽链 D、tRNA E、rRNA丙酮酸脱氢酶系是个复杂的结构,包括多种酶和辅助因子。下列化合物中哪个不是丙酮酸脱氢酶组分( c )A、TPP B、硫辛酸 C、FMN D、Mg E、NAD关于脂肪酸氧化的叙述正确的是( c )A、反应在胞液和线粒

32、体进行 B、反应消耗ATPC、起始代谢物是脂酰CoA D、反应产物为C02和H2O大肠杆菌有三种DNA聚合酶,其中主要参予DNA损伤修复的是( a )A、DNA聚合酶 B、DNA聚合酶 C、DNA聚合酶 D、都不可以胞浆中脂酸合成的限速因素是( c ) A、缩合酶 B、水化酶 C、乙酰CoA羧化酶 D、脂酰基转移酶甘油磷脂合成过程中需要的核苷酸是( a )A、ATP,CTP B、CTP,TTP C、TTP,UTP D、UTP,GTP E、ATP,GTP脂肪酸分解产生的乙酰CoA的去路是( d )A、合成脂肪酸 B、氧化供能 C、合成胆固醇 D、以上都是以NADP+作为氢受体形成NADPHH的代

33、谢途径是( c )A、糖酵解 B、三羧酸循环 C、磷酸戊糖途径 D、糖原异生代谢过程中,可作为活性甲基的直接供体是( b )A、甲硫氨酸 B、s腺苷蛋酸 C、甘氨酸 D、胆碱核蛋白体( b )A、由tRNA和蛋白质组成 B、是合成蛋白质的场所C、大小亚基从不分离 D、由mRNA和蛋白质组成蛋白质生物合成的方向是( b )A、从C端到N端 B、从N端到C端 C、定点双向进行 D、不一定关于三羧酸循环的叙述中,正确的是( d )A、循环一周可生成4分子NADH B、循环一周可使两个ADP磷酸化成ATPC、乙酰CoA可经草酰乙酸进行糖异生 D、琥珀酰CoA是-酮戊二酸氧化脱羧的产物一种tRNAArg

34、,其反密码子为GCU,在核糖体上,它可以与mRNA配对的密码子是( c )A、UGA B、CGA C、AGU D、AGI酰基载体蛋白含有( c )A、核黄素 B、叶酸 C、泛酸 D、钴胺素下列过程不能脱去氨基的是( d )A、联合脱氨基作用 B、氧化脱氨基作用 C、嘌呤核甘酸循环 D、转氨基作用二硝基苯酚是氧化磷酸化的( c )A.激活剂 B.抑制剂 C.解偶联剂 D.促偶联剂 E.无影响物糖原合成时,葡萄糖供体是( c )。A、G-1-P B、G-6-P C、UDPG D、CDPG E、GDPG生物体内大多数氨基酸脱去氨基生成-酮酸是通过( c )作用完成的A、氧化脱氨基 B、还原脱氨基 C

35、、联合脱氨基 D、转氨基DNA复制需要:(1)DNA聚合酶;(2)解链蛋白;(3)DNA聚合酶;(4)DNA指导的RNA聚合酶;(5)DNA连接酶参加。其作用的顺序是( b )A、(4)(3)(1)(2)(5) B、(2)(4)(1)(3)(5) C、(2)(3)(4)(1)(5) D、(4)(2)(1)(3)(5)下列哪种物质能穿过线粒体内膜( b )A、NADH B、-磷酸甘油 C、脂肪酰CoA D、NADPH脂肪酸合成的原料是( c )A、乙酰CoA和CO2 B、乙酰CoA和NADH C、乙酰CoA和NADPH D、丙二酸单酰CoA和NADH嘌呤环7号位N原子来源于( d )A、天冬氨酸

36、 B、谷氨酰胺 C、甲酸盐 D、甘氨酸胞浆中脂酸合成的限速因素是( c ) A、缩合酶 B、水化酶 C、乙酰CoA羧化酶 D、脂酰基转移酶操纵子调节系统属于哪一种水平的调节?( b )A、复制水平的调节 B、转录水平的调节C、转录后加工的调节 D、翻译水平的调节软脂酰CoA在-氧化第一次循环中以及生成的二碳代谢物彻底氧化时,产生ATP的总量是( c )A、13分子 B、14分子 C、17分子 D、18分子除了哪一种化合物外,下列化合物都含有高能键?(d )A、磷酸烯醇式丙酮酸 B、磷酸肌酸 C、ADP D、G-6-P遗传密码的简并性是指( b )A、一个密码适用于一个以上的氨基酸 B、一个氨基

37、酸可被多个密码编码C、密码与反密码可以发生不稳定配对 D、密码的阅读不能重复和停顿下列哪种激素可以降低血糖 ( a ) A、胰岛素 B、胰高血糖素 C、肾上腺素 D、糖皮质激素 下列哪种酶在糖酵解和糖异生两途径中都能起作用 ( c ) A、丙酮酸激酶 B、丙酮酸羧化酶 C、3磷酸甘油醛脱氢酶 D、果糖二磷酸酶转氨酶的辅酶含有下列哪种维生素 ( d )A、VitBl B、VitB2 C、VitPP D、VitB6 E、VitBl2四氢叶酸不是下列哪种基团或化合物的载体 ( b )A、一CHO B、CO2 C、一CH= D、一CH3 E、一CH=NH下列哪组成分的含量高,则双螺旋DNA的熔解温度也

38、增高 ( a )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、腺嘌呤十鸟嘌呤下列哪对物质是合成嘌呤环和嘧啶环都是必需的( a ) A、Gln/Asp B、Gln/Gly C、Gln/Pro D、Asp/Arg各种分解途径中,放能最多的途径是:bA、糖酵解 B、三羧酸循环 C、b氧化 D、氧化脱氨基某一种蛋白质在pH5.0时,向阴极移动,则其等电点是( a )A、>5.0 B、5.0 C、<5.0 D、不确定下列化合物中哪一个不是呼吸链的成员( d ) A、CoQ B、细胞色素c C、辅酶I D、肉毒碱下述那种情况可导致丙酮酸脱氢酶系活性升高( d ) A、AT

39、P/ADP比值升高 B、CH3COCoA/CoA比值升高 C、NADH/ NAD比值升高 D、能荷下降下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应( b )A、葡萄糖葡萄糖-6-磷酸 B、甘油酸-1,3-二磷酸甘油酸-3-磷酸C、柠檬酸-酮戊二酸 D、琥珀酸延胡索酸与脂酸-氧化有关的维生素是( b )A、VitB1 B、VitB2 C、生物素 D、VitB6关于氨基酰-tRNA合成酶的描述,错误的是( d )A、特异性高 B、需要ATP供能 C、存在于胞液 D、是核蛋白体大亚基的组分之一苹果酸穿梭作用的生理意义在于( d )A、将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化B、维持线粒体内外有机酸的平衡C、进行谷

40、氨酸、草酰乙酸转氨基作用D、将线粒体外的NADH携带的氧转运入线粒体内嘧啶核苷酸生物合成途径的反馈抑制是由于控制了下列哪种酶的活性( d )A、二氢乳清酸酶 B、乳清酸磷酸核糖转移酶C、二氢乳清酸脱氢酶 D、天冬氨酸转氨甲酰酶E、胸苷酸合成酶体内氨基酸脱氨的主要方式是(c )A、氧化脱氨 B、转氨基 C、联合脱氨 D、非氧化脱氨下列不是高能磷酸化合物的是( b )A、ATP B、6-P-G C、磷酸烯醇式丙酮酸 D、氨其甲酰磷酸下列物质对氧化磷酸化无明显影响的是( b )A、寡霉素 B、甘氨酸 C、2,4-二硝基苯酚 D、氰化物糖酵解中的关键酶是( d )A、乙糖激酶,3-磷酸甘油醛脱氢酶,醛

41、缩酶B、6-磷酸果糖激酶1,已糖激酶,醛缩酶C、丙酮酸激酶,6-磷酸果糖激酶-2, 已糖激酶D、已糖激酶,6-磷酸果糖激-1,丙酮酸激酶下列与能量代谢有关的过程除哪个外都发生在线粒体中( a ) A、糖酵解 B、三羧酸循环 C、脂肪酸的-氧化 D、氧化磷酸化下列有关调节基因的论述,哪个是对的?( b )A、调节基因是操纵子的组成部分 B、是编码调节蛋白的基因C、各种操纵子的调节基因都与启动基因相邻 D、调节基因的表达受操纵子的控制参与DNA复制的几种酶的作用次序是( a ) A、DNA解链酶引发酶DNA聚合酶DNA连接酶切除引物的酶 B、DNA解链酶引发酶DNA聚合酶切除引物的酶DNA连接酶

42、C、引发酶DNA解链酶DNA聚合酶DNA连接酶切除引物的酶 D、DNA解链酶引发酶切除引物的酶DNA连接酶DNA聚合酶从甘油和软脂酸生物合成一分子甘油三软脂酸酯,消耗多少个高能磷酸键?( d ) A、1 B、3 C、5 D、7下列哪一种氨基酸与尿素循环无关( a )A、赖氨酸 B、精氨酸 C、天冬氨酸 D、鸟氨酸丙二酸对琥珀酸脱氢酶的影响属于( c )A、反馈抑制 B、底物抑制 C、竞争性可逆抑制 D、非竞争性可逆抑制反密码子UGA所识别的密码子是( c ) A、ACU B、ACT C、UCA D、TCA下述因素中,不能降低血糖的是( d ) A、肌糖原合成 B、肝糖原合成 C、胰岛素增加 D

43、、糖异生作用 E、糖的有氧氧化识别大肠杆菌DNA复制起始区的蛋白质是( a )A、dna A蛋白 B、dna B蛋白 C、dna C蛋白 D、dna E蛋白脂肪酸活化后,氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?( d )A、脂酰CoA脱氢酶 B、羟脂酰CoA脱氢酶C、烯脂酰CoA水合酶 D、硫激酶参与尿素合成的氨基酸是( b )A、精氨酸 B、 天冬氨酸 C、 谷氨酸 D、 丙氨酸磷酸戊糖途径中需要的酶有( c ) 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、转氨酶各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:( d ) A、Cb1C1aa3O2 B、CC1baa3O2 C、C

44、1Cbaa3O2 D、bC1Caa3O2下列以NADP+为辅酶的脱氢酶是( b )A、 3-磷酸甘油醛脱氢酶 B、 6-磷酸葡萄糖脱氢酶C、 乳酸脱氢酶 D、 脂酰CoA脱氢酶下面哪种酶既在糖酵解又在葡萄糖异生作用中起作用?( b )A、丙酮酸激酶 B、3-磷酸甘油醛脱氢酶 C、1,6二磷酸果糖激酶 D、已糖激酶1mol葡萄糖酵解生成乳酸时净生成ATP的摩尔数为( b )A、1molB、2molC、3molD、4mol调节三羧酸循环运转最主要的酶是( d )A、乌头酸酶B、丙酮酸脱氢酶C、苹果酸脱氢酶D、异柠檬酸脱氢酶DNA受热变性时( d )A、260nm波长处的吸光度下降 B、多核苷酸链裂

45、解成寡核苷酸链C、碱基对可形成共价连接 D、加入互补RNA链,再冷却,可形成DNARNA杂交分子调节氧化磷酸化速率的主要因素是( c )A、还原当量的来源是否充分 B、氧 C、ADP D、电子传递链的数目乙酰辅酶A是哪个酶的变构激活剂( b )A、糖原磷酸化酶 B、丙酮酸羧化酶 C、磷酸果糖激酶 D、柠檬酸合成酶合成脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?( b )A、NADP+ B、NADPH+H+ C、FADH2 D、NADH+H+转氨酶的辅酶是( b )A、TPP B、磷酸吡哆醛 C、生物素 D、核黄素以下对L谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的?( d )A、它催化的是氧化脱氨反应 B、它的

46、辅酶是NAD+或NADP+C、它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当肝脏内ATP供应充分时,以下叙述哪项是不对的( d )A、丙酮酸激酶被抑制 B、磷酸果糖激酶-1被抑制C、异柠檬酸脱氢酶被抑制 D、果糖二磷酸酶被抑制下列哪个不是呼吸链的组成成分(a )A、 NAD B、 FMN C、 FAD D、 CoQ生物体内大多数氨基酸脱去氨基生成-酮酸是通过( c )作用完成的。A、氧化脱氨基 B、还原脱氨基 C、联合脱氨基 D、转氨基嘌呤核苷酸的嘌呤核上第1位N原子来自( c )A、Gly B、Gln C、ASP D、甲酸下列有关密码子的叙述,错误的一项是( c )A、密

47、码子阅读是有特定起始位点的 B、密码子阅读无间断性C、密码子都具有简并性 D、密码子对生物界具有通用性下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是( c )A、延胡索酸/琥珀酸 B、C、细胞色素a() D、细胞色素b()人类嘧啶核苷酸从头合成的哪一步反应是限速反应( b )A、氨甲酰磷酸的形成 B、氨甲酰天冬氨酸的形成 C、乳清酸的形成 D、UMP的形成反密码子UGA所识别的密码子是( c )A、ACU B、ACT C、UCA D、TCA下列关于关键酶的描述中,错误的是( c )A、催化代谢途径的第一步反应多为限速酶 B、限速酶多是受代谢物调节的别构酶 C、代谢途径中相对活性最高的酶是限速酶,对

48、整个代谢途径的速度起关键作用D、分支代谢途径中的第一个酶经常是该分支的限速酶下列与能量代谢有关的途径不在线粒体内进行的是:( d )A、三羧酸循环 B、脂肪酸氧化 C、氧化磷酸化 D、糖酵解作用肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是( d )A、肌糖原分解的产物是乳酸 B、肌肉组织是储存糖原的器官C、肌肉组织缺乏葡萄糖激酶 D、肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶机体生命活动的能量直接供应者是:( d )A、葡萄糖 B、蛋白质 C、乙酰辅酶 D、ATP E、脂肪在胞质中进行的与生成能量有关的代谢途径是( d )A、三羧酸循环 B、脂肪酸氧化 C、氧化磷酸化 D、糖酵解磷酸果糖激酶的变构激活剂是( b )A、1,6-二磷酸果糖 B、2,6-二磷酸果糖 C、ATP D、GTP三羧酸循环主要在细胞的哪个部位进行?( d )A、胞液 B、细胞核 C、微粒体 D、线粒体 E、高尔基体下列哪种酶在糖酵解和糖异生两途径中都能起作用 ( c ) A、丙酮酸激酶 B、丙酮酸羧化酶 C、3磷酸甘油醛脱氢酶 D、果糖二磷酸酶转氨酶的辅酶含有下列哪种

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