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文档简介
第一章测试细胞在分子组成上从复杂到简单可分为哪四个层次?
A:细胞及细胞器→超分子复合物→大分子→单元分子
B:单元分子→超分子复合物→大分子→细胞及细胞器
C:超分子复合物→细胞及细胞器→大分子→单元分子
D:细胞及细胞器→大分子→超分子复合物→单元分子
答案:A细胞中最基本的元素有
A:C,H
B:C
C:C,H,N,O
D:C,H,O
答案:C四大生物分子是指
A:糖、脂、酶、核酸
B:糖、脂、蛋白质、核酸
C:激素、神经递质、酶、维生素
D:激素、脂、蛋白质、核酸
答案:B下列哪种说法是不正确的?
A:绝大多数生物分子都是手性分子
B:前手性分子具有旋光活性
C:生物大分子由结构单元分子通过连接键连接而成
D:所有生物分子都是大分子
答案:BD下列说法不正确的是=
A:溶液的离子强度越强,大分子离子间的相互作用越弱
B:溶液的离子强度越强,大分子离子间的相互作用越强
C:疏水作用的强弱与分子中非极性基团的大小有关,与介质的极性无关
D:疏水作用的强弱不仅与分子中非极性基团的大小有关,也与介质的极性有关
答案:BC下列有关水的说法,正确的是
A:生物分子与水分子形成氢键有利也有弊
B:生理条件下,水分子具有强的亲核性能,容易水解生物分子
C:水分子之间形成氢键网络,导致其具有较高的沸点
D:水分子属于极性分子,可作为许多极性分子的溶剂
E:生物体液大都是缓冲溶液
答案:ACDE第二章测试在pH为8的Glu溶液中,下列哪种结构占优势?
A:NH3+和COOH都解离
B:NH3+和COOH都不解离
C:只有γ-COOH解离
D:只有α-COOH解离
E:两个COOH解离
答案:B下列说法正确的是
A:4-羟脯氨酸是脯氨酸的衍生物,并不存在于蛋白质中
B:不同氨基酸侧链基团不同,表现出不同的物理化学性质
C:等电点时,氨基酸主要以两性离子形式存在,净电荷为零
D:与中性氨基酸相比,酸性氨基酸的等电点偏酸,碱性氨基酸的等电点偏碱
答案:BCD具有还原性的氨基酸是
A:Gly
B:Val
C:Ala
D:Cys
E:Leu
答案:D下列说法不正确的是
?
A:多肽等电点的计算就是将所有的可解离基团的解离常数取平均值
B:精氨酸侧链上的胍基使精氨酸成为20种基本氨基酸中碱性最强的氨基酸
C:肽链氨基酸顺序的方向规定为:从C-端到N-端
D:生理条件下,组氨酸侧链的咪唑基既有酸性,也有碱性
E:肽键中的C-N键是不能自由旋转的
答案:AC侧链基团含有羟基的氨基酸是
A:门冬氨酸
B:丝氨酸
C:精氨酸
D:苏氨酸
E:丙氨酸
答案:BD用阳离子交换树脂分离氨基酸混合物,最先洗脱出来的是
A:碱性氨基酸
B:中性性氨基酸
C:酸性氨基酸
D:芳香性氨基酸
答案:C下列关于天然蛋白质结构描述不正确的是
A:都有一级结构
B:都有三级结构
C:都有二级结构
D:都有四级结构
答案:D以下属于一级结构研究内容的有
A:氨基酸的种类与数量
B:多肽链的氨基酸顺序
C:二硫键的数目及位置
D:每条肽链的空间构象
E:多肽链的数目
答案:ABCE关于蛋白质二级结构的描述,错误的是
A:蛋白质的二级结构由氢键维系
B:β-折叠二级结构形式由链间氢键维系
C:所有的天然蛋白质都具有二级结构
D:蛋白质二级结构只有alpha-螺旋和beta-折叠两种形式
答案:D以下关于蛋白质分子结构的论述,错误的是
A:蛋白质三维结构的测定方法主要是核磁共振波谱法和质谱分析法
B:具有活性的蛋白质不一定有特定的三维结构
C:蛋白质的二级结构只涉及多肽链的主链
D:蛋白质的一级结构的主要内容是指氨基酸残基的排列顺序
答案:AB下列关于蛋白质结构与功能关系叙述不正确的是
A:绿色荧光蛋白(GFP)发出荧光的化学本质是氨基酸残基间发生了化学反应
B:蛋白质一级结构中的关键部分不相同,其生物学功能就会改变
C:对蛋白质进行位点突变,蛋白质的功能就会改变
D:蛋白质一级结构对其功能至关重要,一级结构不同,其生物学功能就有可能不同
答案:C下列关于球状蛋白质的叙述不正确的是
A:血红蛋白、免疫球蛋白、各种蛋白酶类等均属于球状蛋白质
B:大多数情况下,非极性侧链位于分子内部
C:大多数情况下,酸碱性侧链位于分子外部
D:常含有alpha-螺旋和beta-折叠两种结构要素
E:大多数情况下,极性侧链位于分子外部
答案:E游离血红素与肌红蛋白中的血红素相比,下列说法正确的是
A:肌红蛋白结合口袋微环境,导致血红素中的二价铁更易氧化
B:肌红蛋白结合口袋空间受限,导致肌红蛋白中血红素结合CO的能力加强
C:游离血红素与肌红蛋白中的血红素结合CO的能力相当
D:肌红蛋白结合口袋空间受限,导致肌红蛋白中血红素结合CO的能力减弱
答案:D下列方法中属于抗原—抗体相互作用原理的是
A:凝胶电泳
B:免疫沉淀
C:ELISA
D:透析
E:Immunoblotting
答案:BCE下列关于蛋白质性质的叙述不正确的是
A:蛋白质是两性离子,因此具有等电点
B:蛋白质形成的胶体溶液是有条件的,一旦改变条件,蛋白质有可能发生沉淀
C:蛋白质在水中形成亲水胶体溶液,通过透析法可以将小分子杂质分离除去
D:蛋白质变性时,其一级结构通常并未发生改变
答案:D下列有关SDS说法不正确的是
A:SDS是一种表面活性剂,可以破坏蛋白质分子中的非共价相互作用
B:SDS是一种电泳方法,其根据蛋白质分子的大小进行分离
C:由于SDS使蛋白质解聚,所测分子量代表寡聚蛋白亚基的分子量
D:SDS不仅可以检测纯度,还可以进行亚基组成分析和分子量测定
E:SDS不仅可以破坏非共价相互作用,还可以断开二硫键
答案:E20种基本氨基酸中,除甘氨酸外,其他19种氨基酸都是手性分子
A:错
B:对
答案:B蛋白质α-helix结构由分子间氢键维系,β-pleatedsheet则由分子内氢键维系
A:错
B:对
答案:A为了鉴定蛋白质中的二硫键,胰蛋白酶常被用于对角线电泳的前处理中
A:错
B:对
答案:A所有的天然氨基酸都是L-构型的,所有的天然单糖都是D-构型的
A:错
B:对
答案:A维系蛋白质高级结构的作用力都是非共价相互作用
A:对
B:错
答案:B蛋白质变性将会引起蛋白质一级结构和高级结构的改变
A:对
B:错
答案:B肽链的碱水解将可能导致氨基酸的消旋化
A:对
B:错
答案:A
Ser-Lys-Ala-Gln-Phe和Phe-Gln-Ala-Lys-Ser是同一个五肽
A:对
B:错
答案:B尿素分子中存在可形成氢键的基团,结果使蛋白质分子内部的氢键受到破坏,这是尿素能使蛋白质变性的一个主要原因
A:错
B:对
答案:B第三章测试酶作为生物催化剂的四大催化特点是
A:温和、多功能、专一、可调
B:温和、高效、专一、不可逆
C:温和、高效、广谱、可调
D:温和、高效、专一、可调
E:可逆、高效、专一、可调
答案:D下面有关酶的叙述错误的是
A:酶具有高效催化一个反应的能力,其主要原因是它大大降低了反应的活化能
B:酶对催化的底物的选择性并非都是绝对的
C:酶的比活力反映的是酶催化一个反应的能力,比活力越大,酶催化能力越强
D:酶的催化特性不仅取决于其一级结构,也取决于它的高级结构
E:酶对催化的底物具有高度的立体选择性,但它不能识别一个前手性中心
答案:CD全酶是指
A:结构完整无缺的酶蛋白
B:酶与抑制剂的复合物
C:酶蛋白与辅因子的结合物
D:酶与变构效应剂的复合物
答案:C下面有关维生素与辅酶的叙述,错误的是
A:维生素是人体必需的、在代谢过程中起重要调节作用的生命物质
B:辅酶决定酶促反应的反应类型,而酶蛋白则决定酶促反应的底物专一性
C:在体内,绝大多数维生素转化为辅酶,与酶蛋白结合形成全酶,发挥催化作用
D:维生素是维持机体正常生命活动所必需的、微量的有机化合物
E:在催化反应过程中,辅酶并没有直接参加反应,而是通过非共价作用起催化作用
答案:E脱氢反应需要的维生素是
A:烟酸及烟酰胺
B:泛酸
C:核黄素
D:吡哆素
E:硫胺素
答案:AC下列有关生物素的描述错误的是
A:机体很容易缺乏生物素,导致脱发、脂溢性皮炎等症状
B:其与酶蛋白的赖氨酸残基通过形成酰胺键共价结合
C:它直接作为羧化酶的辅基,在生物合成中传递和固定CO2
D:它属于B族维生素,分子中含有硫,不溶于水
E:生物素与亲和素的结合力非常强,利用此特性,发展了相关的蛋白分析及靶点发现方法
答案:AD下面有关脂溶性维生素叙述错误的是
A:脂溶性维生素主要包括维生素A、D、E、K四类
B:每种脂溶性维生素只有一种结构
C:不溶于水,在体内可以大量贮存,因而毒性相对较大
D:脂溶性维生素均可看作是萜类衍生物
E:维生素D的主要功能是促进肠壁对钙磷的吸收,调节钙磷代谢,促进骨、牙等的发育
答案:B有关酶的抑制作用下列说法正确的是
A:都是不可逆的
B:等同于酶的失活作用
C:有别于酶的失活作用
D:都是可逆的
E:分为可逆抑制作用和不可逆抑制作用
答案:CE酶的非竞争性抑制剂的动力学特点是
A:Km值不变或可变,Vmax增加
B:Km值增大,Vmax增加
C:Km值减小,Vmax不变
D:Km值增大,Vmax不变
E:Km值不变或可变,Vmax减小
答案:E下列哪一种情况可以通过增加[S]的办法减轻抑制程度?
A:反竞争性可逆抑制作用
B:竞争性可逆抑制作用
C:不可逆抑制作用
D:酶的失活作用
E:非竞争性可逆抑制作用
答案:B下列中用于解释酶作用高选择性的机制是
A:Proximityandorientationeffects
B:LoweringoftheActivationEnergies
C:Inducedfitmodel
D:Threesitesbindingtheory
E:Lockandkeymodel
答案:CDE下列说法不正确的是!
A:酶与底物形成的复合物都是非共价复合物
B:酶参与的酸-碱催化反应多属广义酸-碱催化
C:许多酶通过多种催化机制协同实现高效催化一个反应
D:过渡态类似物与酶活性中心的结合比底物更好
E:金属离子催化是金属酶的主要催化机制之一
答案:A下面说法不正确的是*
A:三点结合理论可用于解释酶的高选择性
B:酶活性部位常含有一些酸碱性氨基酸残基
C:酶—底物中间复合物学说是米氏方程建立的基础
D:诱导契合学说可用于解释酶的高效性
E:酶活性部位的疏水微环境有利于酶的催化效率
答案:D下列有关酶催化机制说法错误的是
A:蛋白酶的活性部位都存在“催化三联体”
B:所有的酶都具有调控亚基
C:碳酸酐酶属于金属酶
D:溶菌酶断裂的是糖苷键
E:溶菌酶的催化机制涉及广义酸碱催化、共价催化以及过渡态稳定化等多种机制
答案:AC限速步骤的酶通常是具有变构调节作用的酶
A:对
B:错
答案:APITC抑制剂通过结合蛋白质中的半胱氨酸,从而改变酶活中心的构象
A:对
B:错
答案:B所有的酶都具有高度的专一性,底物结构稍加改变,酶促反应速率骤降。
A:错
B:对
答案:A所有的酶的动力学行为都遵从米氏方程
A:错
B:对
答案:A第四章测试以下说法中正确的是
A:RNA可以行使催化功能
B:基因会随着环境的改变而发生显著变化
C:细胞内的大部分RNA都是具有编码功能的
D:只有DNA能够储存和传递遗传信息
答案:A以下哪个化学键没有参与核酸的形成?
A:C-N糖苷键
B:磷酸酯键
C:磷酸二酯键
D:C-O糖苷键
答案:D尿嘧啶在一定反应条件下可发生甲基化修饰,其中,在尿嘧啶的5-位上发生甲基化的产物是
A:胞嘧啶
B:5-甲基胞嘧啶
C:胸腺嘧啶
D:5-羟甲基尿嘧啶
答案:C以下哪一点不属于Watson-Crick双螺旋结构的特征?
A:碱基位于螺旋的内侧,磷酸和脱氧核糖位于螺旋外侧
B:两条互补链以反向平行的方式围绕同一条轴盘绕成螺旋状
C:属于左手螺旋,螺旋横截面的直径约为20Å
D:螺旋的外侧形成大沟和小沟
答案:C在Sanger测序法中利用的关键原料是
A:脱氧核苷
B:脱氧核糖核苷酸
C:三磷酸脱氧核苷
D:双脱氧三磷酸核苷
答案:DSanger测序法中,如果最终测序产物采用电泳法分离,我们从电泳图片从下往上依次读出的核酸序列是
A:待测DNA的完整序列
B:与待测DNA互补的DNA链的完整序列
C:加上引物序列就是待测DNA的完整序列
D:与待测DNA互补的DNA链的序列(不包含引物序列)
答案:DDNA复制的化学本质是
A:在两个脱氧核苷酸酯键发生的磷酸酯键连接反应
B:在多聚核苷酸链的5’-OH与脱氧核苷酸发生的磷酸酯键连接反应
C:两条互补多聚核苷酸链间氢键的连接反应
D:在多聚核苷酸链的3’-OH与脱氧核苷酸发生的磷酸酯键连接反应
答案:D以下说法里不正确的是
A:DNA的合成不一定以DNA为模板
B:DNA聚合酶催化的是以DNA为模板合成DNA的反应
C:DNA引物酶从本质上说属于RNA聚合酶的一种
D:RNA聚合酶催化的是以RNA为模板合成RNA的反应
答案:D以下RNA属于编码RNA的是
A:rRNA
B:miRNA
C:mRNA
D:siRNA
答案:C烷基化试剂是强致癌剂的根本原因是诱导产生了
A:碱基脱氨
B:核苷酸脱嘌呤
C:毒性甲基化
D:核苷酸二聚化
答案:C如果一段RNA中包含有二氢尿嘧啶、假尿嘧啶、甲基胞嘧啶等多种稀有碱基,那么它最有可能是哪种RNA?
A:mRNA
B:rRNA
C:tRNA
D:sRNA
答案:CtRNA形成的三级结构是
A:L型结构
B:三叶草型结构
C:无规则结构
D:单链结构
答案:A前体mRNA在加工时,会在5’-端加上“帽子”,这实际上是以哪个碱基为基础的结构修饰?
A:尿嘧啶
B:胞嘧啶
C:鸟嘌呤
D:腺嘌呤
答案:C如果一段mRNA发生的突变相比于野生型的序列,某个三联密码子变成了终止密码子,那么这种突变属于
A:移码突变
B:错义突变
C:沉默突变
D:无义突变
答案:D当核酸的碱基发生氨基-亚氨基式互变异构时,以下说法不正确的是
A:碱基的化学反应性质会有一定的改变
B:氢键的形成位置和方向会发生明显改变
C:碱基的稳定性基本没有变化
D:碱基的互补配对形式会发生变化
答案:CDNA复制过程中,首要的前提条件是DNA双螺旋拆散成单链,以下哪些酶(蛋白)参与了这一过程?
A:DNA聚合酶
B:解螺旋酶
C:DNA连接酶
D:DNA引物酶
E:拓扑异构酶
F:单链结合蛋白
答案:BEF当双链中的某条单链中的一个腺嘌呤发生脱嘌呤化反应时,DNA复制后可能发生什么什么情况?
A:两条子代单链都发生移码突变
B:两条子代单链都没有变化
C:其中一条单链在复制后子代链发生点突变
D:其中一条单链在复制后子代链发生移码突变
答案:CD以下哪个酶与DNA聚合酶一起共同组成了DNA复制酶体?
A:拓扑异构酶
B:解螺旋酶
C:引物酶
D:DNA连接酶
答案:BC以下哪些结构是前体mRNA链中不存在的?
A:内含子
B:5’-端“帽子”
C:polyA尾
D:外显子
答案:BC在使用Sanger测序法进行测序时,如果需要得到一系列末端为A的DNA片段,那么在这一体系中,除了加入待测的DNA、测序引物,还需要加入哪些试剂?
A:ddATP
B:dNTPdNTP
C:DNA聚合酶
D:ddNTP
答案:ABCRNA比DNA更易发生碱水解,这主要是由于RNA核糖的2’-OH因邻基效应而促进了磷酸二酯键的水解断裂。
A:对
B:错
答案:A在DNA复制中,后随链需要先合成冈崎片段,这些片段实际上是RNA片段。
A:错
B:对
答案:ARNA中不存在互补配对的双螺旋结构。
A:对
B:错
答案:BDNA聚合酶和RNA聚合酶都只能从引物开始以延伸的方式合成新链。
A:错
B:对
答案:A当环境pH或温度发生改变时,腺嘌呤碱基不可能发生酮式-烯醇式互变异构。
A:错
B:对
答案:B第五章测试主动转运过程是
A:顺浓度梯度的
B:逆浓度梯度的
C:等浓度梯度的
D:都不对
答案:B能直接将电子传递给氧的细胞色素是
A:Cyt.c
B:Cyt.c1
C:Cyt.b
D:Cyt.aa3
答案:D线粒体呼吸链电子传递体系的四个复合物中不含细胞色素的是
A:复合物Ⅰ和Ⅲ
B:复合物Ⅰ和Ⅱ
C:复合物Ⅳ
D:复合物Ⅲ
答案:B下列有关生物氧化说法正确的是
A:生物转化主要的场所是微粒体,外来物质经这一过程氧化分解,合成ATP
B:生物氧化过程中,CO2和H2O
的生成并不是同步的
C:生物氧化过程中物质氧化的方式都是脱氢氧化
D:生物氧化发生在线粒体中,通过物质氧化分解来合成ATP,同时需要消耗氧气
E:生物氧化过程中,CO2是以脱羧的方式生成的,存在不同的脱羧方式
答案:BDE下列有关线粒体呼吸链说法不正确的是
A:线粒体呼吸链是一个完整的电子传递体系,物质氧化脱下来的氢经由该体系传递给氧气
B:辅酶Q是线粒体呼吸链中唯一的非蛋白电子、质子传递体
C:细胞色素c是位于线粒体内膜外表面的一个蛋白质,起电子传递中间体的作用
D:线粒体呼吸链中含有多种氧化还原酶,它们都是一些含有铁离子的蛋白质复合体
E:线粒体呼吸链存在于线粒体内膜上,由一系列蛋白质组成
答案:E下列有关ATP的说法不正确的是
A:线粒体内膜表面存在ATP酶复合体,是ATP合成的场所
B:ATP合成酶包括F1(催化ATP合成)和Fo(质子通道)两部分
C:ATP是一类含有高能键的核苷酸类物质
D:ATP是生物体中唯一能被直接利用的能源物质
E:体内合成ATP主要存在氧化磷酸化、光合磷酸化和底物水平磷酸化三种方式
答案:D乙酰辅酶A属于高能化合物,其分子中的磷酸酐键是高能键
A:对
B:错
答案:B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
A:对
B:错
答案:B第六章测试下列哪一过程不是在线粒体中进行的?
A:糖酵解
B:脂肪酸β-氧化
C:三羧酸循环
D:氧化磷酸化
答案:A糖酵解途径中,第一个耗能反应是
A:3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸
B:G-6-P→F-6-P
C:葡萄糖→G-6-P
D:1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸
答案:C光合电子传递链位于
A:线粒体内膜上
B:类囊体膜上
C:细胞质膜上
D:液泡膜上
答案:B脂肪酸全合成途径的还原剂是
A:NADH
B:FADH2
C:还原型铁硫蛋白
D:
NADPH
答案:D鸡蛋清中的抗生物素蛋白是70kD的蛋白质,它对生物素的亲和力极高。事实上,它是含生物素的酶类的一种高度专一性的抑制剂。将该蛋白加于细胞匀浆中,下列转变中的哪个会被阻断
A:丙酮酸→草酰乙酸
B:葡萄糖→核糖-5-磷酸
C:葡萄糖→丙酮酸
D:草酰乙酸→葡萄糖
答案:A下列有关代谢的特点说法不正确的是
A:每一个代谢途径都是不可逆的,其后期都存在一个限速反应,以控制代谢流量
B:生物体内的代谢反应是分步进行的,涉及多个中间代谢反应
C:合成代谢是需能的,而分解代谢是放能的。能量代谢将二者联系起来
D:代谢区室是物质代谢的功能单位,有利于酶之间代谢中间体的转移和输送
E:一般来说,分解代谢途径是发散的,而合成代谢途径是收敛的
答案:AE下列反应中,经三羧酸循环及氧化磷酸化能产生ATP最多的步骤是
A:α-酮戊二酸→琥珀酸
B:苹果酸→草酰乙酸
C:异柠檬酸→α-酮戊二酸
D:琥珀酸→苹果酸
答案:A糖酵解途径中发生底物水平磷酸化的反应有
A:由1,3-二磷酸甘油酸转变为3-磷酸甘油酸
B:由3-磷酸甘油醛转变为1,3-二磷酸甘油酸
C:由磷酸烯醇式丙酮酸转变为丙酮酸
D:由1,6-二磷酸果糖转变为3-磷酸甘油醛
E:由2-磷酸甘油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸
答案:CE脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么参加?
A:丙二酸单酰CoA
B:草酰乙酸
C:丙酮酸
D:乙酰CoA
答案:A能通过氧化脱氨反应转变为草酰乙酸的氨基酸是
A:Glu
B:Ala
C:Asp
D:Arg
答案:B下列说法里面不正确的是哪个……
A:叶绿素主要以缀合蛋白质形式存在于类囊体膜中
B:集光复合体是光系统的天线,每种光系统都有其相应的集光复合体
C:不同的叶绿素分子,具有不同的UV特征吸收
D:叶绿素是捕获光能的主要组分,它和细胞色素一样含有金属铁
E:所有的光合色素都含有金属
答案:DE含有2n个碳原子的饱和脂肪酸经β-氧化分解,可生成多少个FADH2
A:n+1个
B:n-1个
C:n个
D:2n个
答案:B在尿素循环中,合成尿素的第二分子氨来源于
A:Glu
B:Asn
C:Gln
D:Asp
答案:D下列说法中不正确的是什么呢
A:动物体内氨基酸脱氨的主要方式是氧化脱氨
B:氨基酸的脱氨主要有氧化脱氨、水解脱氨、转氨和联合脱氨四种方式
C:谷氨酰胺是氨的一个重要载体
D:alpha-酮戊二酸的氨化是氨整合到氨基酸代谢中心途径的最有效途径
E:氨基酸的联合脱氨过程中关键的酶是转氨酶和L-门冬氨酸脱氢酶
答案:AE毒症是由于下列哪种物质的过度积累引起的?
A:胆固醇
B:脂肪酸
C:葡萄糖
D:酮体
答案:D在有氧条件下,完整线粒体中,1分子α-酮戊二酸氧化生成琥珀酸,理论上将能产生
A:
4分子ATP
B:
1分子ATP
C:
2分子ATP
D:
3分子ATP
答案:A同一物质,其分解代谢和合成代谢的途径和场所一般是不同的,但它们可以共同利用一些中间物质
A:对
B:错
答案:A酰基载体蛋白(ACP)是脂肪酸生物合成途径中脂酰基的载体
A:对
B:错
答案:A第七章测试一般来说,转录因子主要通过与下列哪个结构的相互作用实现与DNA特定位点的结合?
A:DNA双螺旋小沟上暴露的碱基
B:DNA双螺旋大沟上暴露的碱基
C:DNA双螺旋大沟上暴露的核糖
D:DNA双螺旋小沟上暴露的核糖
答案:B信号分子介导的生物化学调控,其专一性最主要的因素决定?
A:分泌细胞的位置
B:信号分子的运载蛋白
C:信号分子的溶解性
D:作用的靶受体
答案:D以下关于泛素化的过程,正确的说法是
A:泛素连接酶E2可以催化活化的泛素分子依次连接到赖氨酸残基上
B:泛素化可以稳定蛋白质使其能够抵抗蛋白酶的水解作用
C:与其他共价化修饰过程类似,泛素化过程不需要ATP功能
D:泛素蛋白连接的是苏氨酸
答案:A下列有关G蛋白的描述不正确的是
A:由α、β、γ三个亚基构成
B:具有七次跨膜的结构域
C:具有GTPase活性
D:与GTP和GDP都能结合
答案:B环腺苷酸、钙离子、肌醇三磷酸等都可以作为细胞内通讯的信号分子,属于
A:激素
B:受体
C:第二信使
D:第一信使
答案:C关于甲状腺素的作用过程,不正确的是
A:T4可以转换为T3
B:甲状腺素T4和三碘甲腺原氨酸T3的活性是相当的
C:三碘甲腺原氨酸T3可以进入细胞核
D:甲状腺分泌甲状腺素T4和三碘甲腺原氨酸T3
答案:BGPCR通路在传导信号时,参与的分子(如G蛋白、PKA)都发生了什么变化?
A:构象转变
B:二聚化
C:去磷酸化
D:磷酸化
答案:A关于门控型离子通道受体,以下哪个说法不正确?
A:形成孔道的螺旋的电性和极性决定了受体的选择性
B:离子通道受体信号转导是将电信号转变成为化学信号的过程
C:这类受体主要用于传递来自于神经递质的信号
D:乙酰胆碱就是通过这类受体传递信息的
答案:B糖皮质激素和盐皮质激素传递信号主要是通过
A:直接进入细胞核与核内受体结合
B:与受体酪氨酸激酶结合
C:直接进入细胞后作为第二信使起效
D:与细胞膜上的G蛋白偶联受体结合
答案:A以下哪一项不属于信号传导的共同特点
A:信号分子与受体之间是专一性结合
B:通过级联反应放大信号
C:细胞外的信号分子与细胞膜上的受体结合后引发下游反应
D:受体活化后会通过信号反馈使得受体重新沉默
答案:C启动子、增强子、衰减子都属于基因的
A:高级结构
B:顺式作用元
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