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文档简介
初级药师-基础知识-生物化学
[单选题]1.下列组成人体蛋白质多肽链的基本单位是0。
A.L-a-氨基酸
B.L-P-氨基酸
C.D-。-氨基酸
D.AB氨基酸
E.B-(江南博哥)Q-氨基酸
正确答案:A
参考解析:组成天然蛋白质的20种氨基酸多属于L-a-氨基酸。
[单选题]2.下列属于酸性氨基酸的是()。
A.丙氨酸
B.赖氨酸
C.丝氨酸
D.谷氨酸
E.苯丙氨酸
正确答案:D
参考解析:天冬氨酸和谷氨酸都含有两个竣基,属于酸性氨基酸°
[单选题]3.关于肽键性质和组成叙述正确的是()。
A.由C。和N组成
B.由C「和Cs组成
C.由Ca和C-C00H组成
D.肽键有一定程度的双键性质
E.肽键可以自由旋转
正确答案:D
参考解析:肽键由两个氨基酸之间新产生的酰胺键(-C0-NH-)组成,不可自由
旋转,具有一定的双键性质。
[单选题]4.维系蛋白质分子一级结构的化学键是()。
A.二硫犍
B.肽键
C.离子键
D.疏水键
E.氢键
正确答案:B
参考解析:氨基酸在多肽链中的排列顺序及其共价连接称为蛋白质的一级结
构,肽键是其基本结构键。
[单选题]5.下列关于蛋白质二级结构叙述正确的是()。
A.氨基酸的排列顺序
B.每一氨基酸侧链的空间构象
C.局部主链的空间构象
D.亚基间相对的空间位置
E.每一原子的相对空间位置
正确答案:C
参考解析:氨基酸的排列顺序是蛋白质的一级结构;二级结构是指多肽链骨架
中原子的局部空间排列,主要形式包括Q-螺旋结构、折叠和B-转角等;每
一氨基酸侧链的空间构象是氨基酸的三级结构;亚基之间的相互关系称为蛋白
质的四级结构。
[单选题]6.蛋白质二级结构是。。
A.氨基酸的空间位置
B.每一原子的相对空间位置
C.局部主链的空间构象
D.每一蛋白质的空间构象
E.DNA之间的空间位置
正确答案:C
参考解析:蛋白质的二级结构是指多肽链骨架中原子的局部空间排列,主要形
式包括Q-螺旋结构、B-折叠和B-转角等,其是局部主链的空间构象。
[单选题]7.维持蛋白质分子中a-螺旋和B-折叠中的化学键是0。
A.二硫键
B.离子键
C.肽键
D.氢键
E.疏水键
正确答案:D
参考解析•:一级结构靠肽键维持;二级结构如0-螺旋和B-折叠靠氢键维持;
疏水键是维持蛋白质三级结构的最主要稳定力量;四级结构靠非共价键维持。
[单选题]8.下列关于DNA变性时其结构变化表现,正确的是。。
A.磷酸二酯键断裂
B.N-C糖昔键断裂
C.戊糖内C-C键断裂
D.碱基内C-C键断裂
R.对应碱基间氢键断裂
正确答案:E
参考解析:DNA变性是指DNA双螺旋碱基之间氢键的断裂。
[单选题]9.变性蛋白质的主要特点是()。
A.共价键被破坏
B.溶解性增加
C.分子量降低
D.生物学活性丧失
E.生物活性增加
正确答案:D
参考解析:变性蛋白质的空间结构破坏,必然导致生物学功能的丧失,如酶失
去催化活性。
选题]10.下列有关蛋白质变性的叙述,错误的是()。
A.登白质变性时其理化性质发生变化
B.曾白质变性时其一级结构不受影响
C.蛋白质变性时其生物学活性降低或丧失
D.去除变性因素后变性蛋白质都可以复原
E.球蛋白变性后其水溶性降低
正确答案:D
参考解析:,除变性因素后变性蛋白质不一定都能复原。
[单选题]11.关于蛋白质变性,下列说法哪项错误?()
A.其非共价键破坏
B.其二硫键破坏
C.其四级结构破坏
D.其黏度降低
E.其一级结构不改变
IF确答案:D
参考解析:是白质变性主要发生二硫键和非共价键的破坏,不涉及一级结构的
改变。蛋白质变性后,其溶解度降低,黏度增加,生物活性丧失。
[单选题]12.关于蛋白质变性和沉淀关系的叙述,正确的是()。
A.变性的蛋白质一定发生沉淀
B.变性的蛋白质不会发生沉淀
C.沉淀的蛋白质一定变性
D.变性的蛋白质易于沉淀
E.以上说法均不对
正确答案:D
参考解析:变性的蛋白质易于沉淀,有时蛋白质发生沉淀,但并不变性。
[单选题]13.含筑基的氨基酸是()。
A.半胱氨酸
B.丝氨酸
C.匿氨酸
D.脯氨酸
E.鸟氨酸
正确答案:A
参考解析•:半胱氨酸的结构中含有筑基。
I.单选题」14.天然蛋白质中不含有的氨基酸是()。
A.半胱氨酸
B.丝氨酸
C.蛋氨酸
D.脯氨酸
E.鸟氨酸
p|-确咨"案:E
参考解析:&氨酸是尿素循环中的中间代谢产物,其不属于天然蛋白质。
[单选题]15.280nm波K附近具有最大光吸收峰的氨基酸是()。
A.甘氨酸
B.天冬氨酸
C.去丙氨酸
D.酪氨酸
E.苏氨酸
正确答案:D
参考解析:含有共轨双键的色氨酸和酪氨酸最大吸收峰在280nm波长附近,其
中色氨酸的光吸收更强。
[单选题]16.蛋白质吸收紫外光能力的大小,主要取决于0。
A.含硫氨基酸的含量
B.芳香族氨基酸的含量
C.碱基氨基酸的含量
D.脂肪族氨基酸的含量
E.氨基酸的等电点
正确答案:B
参考解析:蛋白质吸收紫外光能力的大小与其中含有的共规双键的多少有关,
而芳香族氨基酸是指含有苯环的氨基酸,含共规双键多。因此答案选B。
[单选题]17.下列不属于维系蛋白质三级结构的化学键的是()。
A.盐键
B.氢键
C.范德华力
D.肽键
E.疏水键
正确答案:D
参考解析:ABC三项,三级结构中多肽链的盘曲方式由氨基酸残基的排列顺序决
定。三级结构的形成和稳定主要靠疏水健、盐键、二硫键、氢键和范德华力。D
项,肽键是蛋白质一级结构的基本结构键。
[单选题]18.在核酸中含量相对恒定的元素是()。
A.氧
B.氮
C.镁
D.碳
E.磷
正确答案:E
参考解析•:无论哪种单核甘酸(组成核酸的单位),其磷含量是恒定的,而C、
H、。和N却含量有异。
[单选题]19.下列选项中,存在于核酸分子中的碱基有()。
A.1种
B.3种
C.4种
D.5种
E.7种
正确答案:D
参考解析:DNA和RNA中含有的喋吟碱主要为腺噤吟(A)和鸟噤吟(G);组成
DNA的喀咤碱主要有胸腺喀咤(T)和胞喀咤(C),RNA分子中的喀咤碱主要为
尿喀嚏(II)及胞嚏嚏。因此答案选D。
[单选题]20.存在于多聚核甘酸中的骨架成分是()。
A.碱基与磷酸
B.碱基与戊糖
C.碱基与碱基
D.戊糖与磷酸
E.葡萄糖与磷酸
正确答案:D
参考解析;核甘酸是核酸的基本结构单位,是由核昔中戊糖分子C-5,羟基与磷
酸缩合成酯键而形成。
[单选题]21.合成DNA的原料是()。
A.dADP、dGDP、dCDP、dTDP
B.dAMP、dGMP、dCMP、dTMP
C.dATP、dGTP、dCTP、dTTP
D.AMP、GMP、CMP、dTMP
E.ADP、GDP、CDP>TDP
正确答案:C
参考解析:脱氧核甘酸在核甘酸符号前再加“d”以示区别,如dATP、dGTP和
dTTPo4种三磷酸核甘(NTP,其中N代表A、G、C、U)和4种三磷酸脱氧核甘
(dNTP,其中N代表A、G、C、T)是合成RNA和DNA的原料。
[单选题]22.有关RNA分类、分布及结构的叙述,错误的是()。
A.tRNA分子量比mRNA和rRNA小
B.主要有mRNA、tRNA和rRNA三类
C.胞质中只有mRNA
D.rRNA可与蛋白质结合
E.RNA并不全是单链结构
正确答案:C
参考解析:胞质中不只有mRNA,还有tRNA和rRNA。
[单选题]23.关于DNA碱基组成的规律,请选择正确的选项()。
A.[A]+[T]=[C]+[G]
B.[A]=[C];[T]=[G]
C.[A]=[T];[C]=[G]
D.([A]+[T])/([C]+[G])=1
E.[A]=[G];[T]=[C]
正确答案:C
参考解析:DNA的碱基组成有以下规律:①[A]=[T];[C]=[G]。②[A]+[G]=
[C]+[T]o
[单选题]24.下列关于DNA碱基组成的叙述,正确的是()。
A.DNA分子中A与T的含量不同
B.同一个体成年期与儿少期碱基组成不同
c.同一个体在不同营养状态下.碱基组成不同
D.同一个体不同组织碱基组成不同
E.不同生物来源的DNA碱基组成不同
正确答案:E
参考解析:来源于不同生物的DNA,其碱基组成是有差异的,但仍符合以下规
律:①[A]=m;[C]=[G]0②[A]+[G]=[C]+[T]。
[单选题]25.DNA的一级结构是()。
A.三叶草结构
B.DNA结构
C.双螺旋结构
D.多聚A结构
E.核昔酸排列顺序
正确答案:E
参考解析一:核酸的一级结构是构成RNA的核甘酸或DNA的脱氧核甘酸自5'-端
至旷-端的排列顺序。由于核甘酸之间的差异在于碱基的不同,因此核酸的一
级结构也就是它的碱基序列0
[单选题]26.关于DNA双螺旋结构的叙述,错误的是0。
A.DNA双螺旋由两条以脱氧核糖一磷酸作骨架的双链组成
B.DNA双螺旋是核酸二级结构的重要形式
C.DNA双螺旋以右手螺旋的方式围绕同一轴有规律地盘旋
I).两股单链从5'至3’端走向在空间排列相同
E.两碱基之间的氢键是维持双螺旋横向稳定的主耍化学键
正确答案:D
参考解析:D项,DNA双螺旋两股单链一条链为3,一5,,另一条为5,一
[单选题]27.反密码子UAG识别的mRNA上的密码子是()。
A.AUC
B.ATV
C.GTF
D.CUA
E.CTA
正确答案:D
参考解析一:在翻译的时候,核酸还是按照反向配对的。反密码子为5,UAG3',
则门RNA上是3,AUC5,,注意核酸的方向。但是在一般书写中,核酸书写都是
从5/一3'书写的,于是就写成了CUA。
[单选题]28.tRNA分子上3,端序列的功能是()。
A.提供-0H与糖类结合
B.剪接修饰作用
C.与RNA结合的组分
D.提供-0H与氨基酸结合
E.辨认mRNA上的密码子
正确答案:D
参考解析:D项,IRNA的3’端是OCA-OH这一序列,是tRNA结合和转运任何氨
基酸而生成氨基酰TRNA时所必不可少的序列,激活的氨基酸连接于此序列31
末端羟基上。
[单选题]29.DNA变性的本质是()。
A.磷酸二酯键断裂
B.N-C糖苜键断裂
C.戊糖内C-C键断裂
D.碱基内C-C键断裂
E.互补碱基之间氢键断裂
正确答案:E
参考解析:E项,DNA变性是指核酸双螺旋碱基对间氢键的断裂。双链变成单
链,从而使核酸的天然构象和性质发生改变。变性时维持双螺旋稳定性的氢键
断裂,碱基间的堆积力遭到破坏,但不涉及其一级结构的改变。
[单选题]30.决定酶促反应中酶专一性的部分是()。
A.酶蛋白
B.金属离子
C.轴基或辅酶
D.大分子
E.底物
正确答案:A
参考解析:A项,酶的蛋白质部分称为酶蛋白,酶蛋白与辅助因子组合成全酶,
决定酶促反应特异性的是酶蛋白部分,辅助因子参与酶蛋白催化的反应。
[单选题]31,关于酶活性中心的叙述,正确的是0。
A.酶原有能发挥催化作用的活性中心
B.白一级结构上相互邻近的氨基酸组成
C.必需基团存在的唯一部位
D.均由亲水氨基酸组成
R.含结合基团和催化基团
正确答案:A
参考解析:B项,酶的活性中心是由二级结构以上的相互邻近的少数几个氨基酸
残基或残基上的某些基团组成,其在一级结构上可能相距较远。C项,酶活性中
心不是酶催化反应必需基团存在的唯一部位。D项,酶活性中心也可由疏水氨基
酸组成。E项,催化基团不属于酶的活性中心°
[单选题]32.下列关于酶结构与功能的叙述,正确的是()。
A.酶只在体内发挥作用
B.酶的催化作用与温度无关
C.酶能改变反应的平衡点
D.酶能大大降低反应的活化能
E.酶的催化作用不受调控
正确答案:D
参考解析•:酶是生物催化剂,能通过降低反应的活化能加快反应速度,但不能
改变反应的平衡点。可在体外发生催化作用,其催化作用与温度、pH、底物浓
度等有关。
[单选题]33.下列关于酶的叙述,正确的是0。
A.生物体内的无机催化剂
B.催化活性都需要特异的辅酶
C.对底物都有绝对专一性
D.能显著地降低反应活化能
E.在体内发挥催化作用时,不受任何调控
正确答案:D
参考解析:A项,酶是生物体内的有机催化剂。B项,酶的催化活性不一定都需
要特异的辅酶。C项,酶对底物的专一性是相对的,并不是绝对专一性。E项,
酶在体内催化作用的发生受到多种因素的调控,以维持机体的正常代谢。
[单选题]34.酶具有催化高效性是因为酶。。
A.启动热力学不能发生的反应
B.能降低反应的活化能
C.能升高反应的活化能
D.可改变反应的平衡点
E.对作用物(底物)的选择性
正确答案:B
参考解析:酶是通过降低反应的活化能来加速化学反应的,具有催化高效性。
[单选题]35.酶的催化高效性是因为0。
A.有辅酶存在
B.能降低反应的活化能
C.活性增高
D.降低平衡点
E.酶可以变性
正确答案:B
参考解析:酶是一种具有高效性、专一性、多样性、生物可调节性等特点的生
物催化剂,与非生物催化剂相比,其能更大程度地降低反应所需活化能,具有
催化高效性°
[单选题]36.关于酶的叙述,正确的是()。
A.不能在胞外发挥作用
B.大多数酶的化学本质是核酸
C.能改变反应的平衡点
D.能大大降低反应的活化能
E.与底物结合都具有绝对特异性
正确答案:D
参考解析:A项,酶不仅可以在细胞内发生催化作用,也可在细胞外发生相应的
催化作用。B项,大多数酶的化学本质是蛋白质,只有少数是核酸。CD两项,
酶能通过降低反应的活化能来加快反应速度,但不能改变反应的平衡点。E项,
酶与底物的特异性结合是一种相对特异性。
[单选题]37.转氨酶的辅酶是()。
A.磷酸口比哆醛
B.泛酸
C.生物素
D.四氢叶酸
E.焦磷酸硫胺素
正确答案:A
[单选题]38.含有核黄素的辅酶的是()。
A.FMN
B.CoQ
C.NAD
D.NADP+
E.HS-CoA
正确答案:A
参考解析:FMN又称黄素腺喋吟单核甘酸。其是黄素蛋白的辅基,在生物氧化甩
子传递过程中发挥着重要作用。
[单选题]39.下列均为含有B族维生素的辅酶,除外()。
A.磷酸毗哆醛
B.辅酶A
C.细胞色素B
D.四氢叶酸
E.硫胺素焦磷酸
正确答案:C
参考解析:细胞色素都不含维生素B。
[单选题M0.含有维生素pp的辅醐是()。
A.FAD
B.NADP+
C.CoQ
D.FMN
E.泛酸
正确答案:B
参考解析:NADI#是一种含有维生素PP的辅酶,其作为脱氢酶的辅酶,在酶促
反应反应中起着传递氢质子的作用。
[单选题]41.下列关于辅酶或辅基的叙述,错误的是()。
A.属于结合酶类的酶分子组成中才含有辅酶或辅基
B.维生素B族多参与辅酶或埔基的组成
C.辅酶或辅基直接参加酶促反应
D.一种辅酶或辅基只能与一种酶蛋白结合成一种全酶
E.种酶蛋白与特定的辅酶或埔基结合构成特定的全酶
正确答案:D
参考解析:酶按组成不同分为单纯酶和结合酶。结合酶(全酶)是由酶蛋白和
辅助因子组成的,只有全酶才有催化活性。辅助因子是金属离子或某些小分子
有机化合物。小分子有机化合物是一些化学性质稳定的小分子物质,常含有B
族维生素及其衍生物,一般称为辅酣(与酶蛋白结合疏松)或辅基(与酶蛋白
结合紧密)。酶促反应中辅酶或辅基直接参与酶的催化作用,在反应中传递电
子、质子或一些原子基团。D项,每种结合酶都有自己特定的酶蛋白和辅助因
子,但不同的酶可以有相同的辅基或辅酶,因为一种辅酶或辅基可与几种不同
的酶蛋白结合构成不同的酶。
[单选题」42.酶促反应中辅酶的作用是0。
A.维持酶的空间构象
B.起运载体的作用
C.参加活性中心的组成
D.提供必需基团
E.起主要催化作用
正确答案:B
参考解析:辅酶参与酶的催化过程,在反应中传递电子、质子或一些基团。各
种辅随的结构中都具有某种能进行可逆变化的基团,起到转•移各种化学基团的
作月。因此答案选B。
[单选题]43.关于酶(值的叙述正确的是()。
A.与酶的结构无关
B.是酶-底物复合物的解离常数
C.是反应速度
D.并不反映酶与底物的亲和力
E.等于最大反应速度一半时日勺底物浓度
正确答案:E
参考解析:当底物浓度很低时,反应速度(V)随着底物浓度([S])的增高,
呈直线比例上升。而当底物浓度继续增高时,反应速度增高的趋势逐渐缓和。
一旦当[S]达到相当高时,反应速度不再随[S]的增高而增高,达到了极限最大
值,称最大反应速度川出)。E项,当反应速度为最大反应速度一半时,此时
的[S]就称为(值,其也称为米氏常数,为酶的特征性常数。
[单选题]44.(值是指反应速度为1/2V皿时的()。
A.酶浓度
B.底物浓度
C.催化剂浓度
D.激活剂浓度
E.反应速度
正确答案:B
参考解析:Km值是指酶促反应中反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度。
[单选题]45.竞争性抑制剂与酶结合的部位0。
A.活性中心必需基团
B.活性中心底物结合基团
C.调节亚基
D.辅酶
E.活性中心催化基团
正确答案:B
参考解析:竞争性抑制剂和酶的底物在结构上相似,可与底物竞争结合酶活性
中心底物的结合基I才I,从而阻碍酶与底物形成中间产物。
[单选题]46.有关酶竞争性抑制剂的特点错误的叙述是()。
A.抑制剂与底物竞争酶分子中的底物结合基团
B.抑制剂与底物结构相似
C.抑制剂恒定时,增加底物浓度,能达到最大反应速度
D.当抑制剂存在时,,L值增大
E.抑制剂与酶分子共价结合
正确答案:E
参考解析:E项,抑制剂与酶分了以“非共价”的方式结合。
[单选题]47.酶竞争性抑制剂的叙述,错误的是。。
A.抑制剂与底物结构相似
B.抑制剂与酶非共价结合
C.增加底物浓度也不能达到最大反应速度
D.当抑制剂存在时(变大
E.抑制剂与底物竞争酶的底物结合部位
正确答案:C
参考解析:对于酶的竞争性抑制剂,通过加大底物浓度就可以达到无抑制剂时
的V皿。
[单选题]48.关于同工酶的正确阐述是()。
A.它们的分子结构相同
B.它们的免疫学性质相同
C.它们的理化性质相同
D.它们催化的化学反应相同
E.它们的分子量相同
正确答案:D
参考解析:同工酶是指催化的化学反应相同,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。
[单选题]49.肝中较丰富的乳酸脱氢酶(LDH)的同工酶是0。
A.LDH1
B.LDH2
C.LDH3
D.LDH4
E.LDH5
正确答案:E
参考解析:心肌中LDH1丰富,肝中LDH5丰富。
[单选题]50.乳酸脱氢酶(LDH)同工酶有0。
A.2种
B.3种
C.4种
D.5种
E.8种
正确答案:D
参考解析:LDH共五种,包括LDH1〜LDH5。
[单选题]51.酶化学修饰调节最多见的是。。
A.别构调节
B.磷酸化/去磷酸化
C.酶原激活
D.催化物调节
E.温度调节
正确答案:B
参考解析:酶化学修饰的调节方式有别于别构调节,是体内快速调节的另一种
重耍方式。化学修饰的方式包括磷酸化与去磷酸化、乙酰化与去乙酰化、甲基
化与去甲基化、腺甘化与去腺苜化、-SH与-S-S-互变等。其中以磷酸化与去磷
酸化在代谢调节中最为重要和常见。
[单选题]52.在底物足量时,生理条件下决定酶促反应速度的是()。
A.酶浓度
B.钠离子浓度
C.温度
D.酸碱度
E.辅酶含量
正确答案:A
参考解析:影响酶促反应的因素包括:温度、酸碱度、酶浓度、底物浓度、抑
制剂、激活剂。A项,在底物足够、其他条件固定的条件下,反应系统中不含有
抑制醐活性的物质及其他不利于酶发挥作用的因素时,酶促反应的速度与前浓
度成正比。
[单选题]53.下列关于酶结构与功能的叙述,错误的是()。
A.酶只在体内发挥作用
B.酶的催化作用与温度有关
C.酶不能改变反应的平衡点
D.酶能大大降低反应的活化能
E.酶的催化作用可以受到调控
正确答案:A
参考解析:酶也可在生物体外起相应的催化作用。
[单选题]54.关于己糖激酶叙述正确的是。。
A.己糖激酶又称为磷酸果糖激酶
B.它催化的反应基本上是可逆的
C.使葡萄糖活化以便参加反应
D.催化反应生成6-磷酸果糖
E.是酵解途径唯一的关键酶
正确答案:c
参考解析:己糖激酶又称葡萄糖激酶,其能使葡萄糖从稳定态转为葡萄糖-6-磷
酸的活化态以参与后续的代谢反应,是糖酵解途径的关键酶之一。
[单选题]55.6-磷酸果糖激酷T的变构激活剂是()。
A.1,6-二磷酸果糖
B.柠檬酸
C.2,6-二磷酸果糖
D.苴酸
E.葡萄糖
正确答案:A
参考解析:A项,6-磷酸果糖转变为1,6-二磷酸果糖,是糖酵解途径中的第二
个磷酸化反应,由6-磷酸果糖激酶催化。
[单选题]56.糖酵解的关键酶是()。
A.丙酮酸脱氢酶
B.3-磷酸甘油醛脱氢酶
C.磷酸果糖激酶7
D.磷酸甘油酸激酶
E.心肌酶
正确答案:C
参考解析:C项,糖酵解的关键酶是己糖激酶(肝内为葡萄糖激酶)、6-磷酸果
糖激酶T和丙酮酸激酶。
[单选题]57.糖酵解.、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径的共同代谢物是
Oo
A.1,6-二磷酸果糖
B.F-6-P
C.G-1-P
D.3-磷酸甘油醛
E.G-6-P
正确答案:E
参考解析:糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径均有6-磷酸葡萄糖
(G-6-P)的参与,其位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径,糖原合成及分解各
代谢途径的交汇点。
[单选题]58.在酵解过程中催化产生NADH和消耗无机磷酸的酶是。。
A.乳酸脱氢酶
B.3-磷酸甘油醛脱氢酶
C.醛缩酶
D,丙酮酸激酶
E.烯醇化酶
正确答案:B
参考解析:3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸,生成1分子NADH+H'和含
有一个高能磷酸键的1,3-二磷酸甘油酸,该反应由3-磷酸甘油醛脱氢酶催化。
[单选题]59.在乳酸循环中所需的NADII主要来自()。
A.脂肪酸P-氧化过程中产生的NADH
B.三残酸循环过程中产生的NADH
C.糖酵解过程中3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH
D.谷氨酸脱氢产生的NADH
E.磷酸戊糖途径产生的NADPH经转氨生成的NADH
正确答案:C
参考解析:肌肉中葡萄糖经糖酵解途径代谢产生乳酸,乳酸经血液运至肝脏,
在肝脏中,乳酸经糖异生途径再次转化为葡萄糖,葡萄糖再经血液进入肌肉,
这一循环过程就称为乳酸循环。在该循环中,所需的NADH主要来自于酵解过程
中由3-磷酸廿油醛脱氢过程0
[单选题]60.关于糖酵解途径的关键酶,叙述正确的是。。
A.6-磷酸葡萄糖酶
B.丙酮酸激酶
C.柠檬酸合酶
D.心肌酶
E.6-磷酸葡萄糖脱氢酶
正确答案:B
参考解析•:糖酵解的关键酶是己糖激酶(肝内为葡萄糖激酶)、6-磷酸果糖激
W-1和丙酮酸激酶。
[单选题]61.下列关于参与三按酸循环的酶的叙述,正确的是()。
A.加2+可抑制其活性
B.主要位于线粒体外膜
C.当NADH/NAD1■比值增高时活性较高
D.氧化磷酸化的速率可调节其活性
E.在血糖较低时,活性较低
正确答案:D
参考解析:氧化磷酸化是三陵酸循环中酶活性的重要调节方式。
[单选题]62.需要进行底物水平磷酸化的反应是0。
A.6-磷酸果糖一1,6-二磷酸果糖
B.葡萄糖-6-磷酸葡萄糖
C.3-磷酸甘油醛一1,3-二磷酸甘油酸
D.琥珀酰-CoA-琥珀酸
E.谷氨酰一谷氨酸
正确答案:D
参考解析:物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些
化合物可直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式称为底
物水平磷酸化。D项,琥珀酰-CoA转变为琥珀酸是城珀酰-CoA的高能硫酯键水
解,生成GTP的过程,该反应可逆,这是底物水平磷酸化的一个例子。
[单选题]63.不参与三酸酸循环的是()。
A.柠檬酸
B.草酰乙酸
C.丙二酸
D.a-酮戊二酸
E.琥珀酸
正确答案:C
参考解析:三竣酸循环是一个由一系列酶促反应构成的循环反应系统,在该反
应过程中,首先由乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合成柠檬酸,然后经过4次脱氢,2
次脱残,生成4分子还原糖和2分子C0,并重新生成草酰乙酸的循环反应过
程。在该过程中,柠檬酸、草酰乙酸
、a-酮戊二酸和琥珀酸都是重要的代谢中间体化合物。C项,丙二酸并未参与
此循环过程。
[单选题]64.如果1分子丙酮酸被彻底氧化成CO2和HO生成ATP的分子数为
Oo
A.12
B.12.5
C.13
D.15
E.20
正确答案:B
参考解析:D项,1分子的丙酮酸彻底氧化为CO?和HQ的过程中,首先丙酮酸
在转化为乙酰辅酶A进入线粒体时会产生1分子NADH,然后乙酰辅酶A在线粒
体中经三竣酸循环会产生3分子NADH、1分子FADH2和1分子GTP,产生的
FAD几和NADH最终会通过生物氧化电子传递链产生相应的ATP。其中1分子
NADII会产生2.5分子ATP,1分子FAD%会产生1.5分子ATP。所以在整个氧化
过程中,总共产生12.5分子ATP。
[单选题]65.三竣酸循环的生理意义是()。
A.合成胆汁酸
B.提供能量
C.提供NADPH
D.参与酮体
E.水解蛋白
正确答案:B
参考解析:三竣酸循环具有以下的生理意义:①三竣酸循环是机体获取能量的
主要方式;②三竣酸循环是糖、脂肪、蛋白质三种主要有机物质在体内彻底氧
化的共同代谢途径;③三竣酸循环是将三种主要有机物质联系起来的重要枢
纽。
[单选题]66.女,28岁。停经40天,1个月前始感恶心、厌食、乏力,且日渐
加重。诊断:早孕、妊娠剧吐。此时孕妇心肌与脑组织活动的主要供能物质是
Oo
A.葡萄糖
B.脂肪酸
C.登白质
D.氨基酸
E.乙酰乙酸
正确答案:A
参考解析:糖原是动物体内糠的储存形式。肝和肌肉是贮存糖原的主要组织器
官,但肝糖原和肌糖原的生理功能有很大不同。肌糖原主要为肌肉收缩提供能
量,肝糖原则是血糖的重要来源,这对于一些依赖葡萄糖作为能源的组织,如
脑、红细胞等尤为重要。
[单选题]67.吃新鲜蚕豆发生溶血性黄疸说明患者缺陷的酶是()。
A.3-磷酸甘油醛脱氢酶
B.异柠檬酸脱氢酶
C.琥珀酸脱氢酶
D.6-磷酸葡萄糖脱氢酶
E.蚕豆酶
正确答案:D
参考解析:如遗传性6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏,则患者体内磷酸戊糖途径不能
正常进行,NADPH+M缺乏,使GSH合成减少,红细胞,尤其是衰老的红细胞易
破裂而溶血。这样的患者常在食用蚕豆后发病,故称为蚕豆病。
[单选题]68.磷酸戊糖途径的主要生理意义在于()。
A.为氨基酸合成提供原料
B.籽NADP一还原成NADPH
C.生成磷酸丙糖
D.是糖代谢联系的枢纽
E.提供能量
正确答案:B
参考解析:磷酸戊糖途径会生成大量的NADPH+H+,作为供氢体参与多种代谢反
应。
[单选题]69.有关乳酸循环的描述,错误的是()。
A.可防止乳酸在体内堆积
B.最终从尿中排出乳酸
C.使肌肉中的乳酸进入肝脏异生成葡萄糖
D.可防止酸中毒
E.使能源物质避免损失
正确答案:B
参考解析:肌内收缩通过糖酵解生成乳酸,肌肉内糖异生活性他,所以乳酸通
过细胞膜弥散进入血液,再入肝,在肝脏内异生为葡萄糖。葡萄糖释放入血后
又被肌肉摄取,这就构成了一个循环,此循环称为乳酸循环,又称Cori循环。
乳酸循环的生理意义在于:避免损失乳酸以及防止因乳酸堆积引起酸中毒。
[单选题]70.不含高能磷酸键的化合物是()。
A.1,3-二磷酸甘油酸
B.磷酸肌酸
C.肌昔三磷酸
D.磷酸烯醇式丙酮酸
E.1,6-双磷酸果糖
正确答案:E
参考解析:1,6-二磷酸果糖中不含有高能磷酸键。
[单选题]71.糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径的共同代谢物是
Oo
A.6-磷酸葡萄糖
B.1-磷酸葡萄糖
C.1,6-二磷酸果糖
D.6-磷酸果糖
E.3-磷酸甘油醛
正确答案:A
参考解析:葡萄糖经过激酶的催化转变成葡萄糖-6-磷酸,可进入糖酵解途径氧
化,也可进入磷酸戊糖途径代谢,产生核糖-5-磷酸等重要中间体和生物合成所
需的还原性辅酶II;在糖的合成方面,非糖物质经过一系列的转变生成葡萄糖-
6-磷酸,葡萄糖-6-磷酸在葡萄糖-6-磷酸酶作用下可生成葡萄糖,葡萄糖-6-磷
还酸可在磷酸葡萄糖变位酶作用下生成葡萄糖-1-磷酸,进而生成糖原。由此可
见葡萄糖-6-磷酸沟通了糖代谢分解与合成代谢的众多途径,是各种糖代谢途径
的交叉点。
[单选加]72.丙酮酸氧化脱粉生成的物质是()。
A.丙酰-CoA
B.乙酰-CoA
C.羟甲戊二酰-CoA
D.乙酰乙酸-CoA
E.琥珀酰-CoA
正确答案:B
参考解析:糖有氧氧化的基本途径:在有氧状态下,酵解产生的2分子NADH进
入线粒体,经电子传递链的氧化作用生成HQ,并生成ATP,同时,丙酮酸也进
入线粒体,经氧化脱毅生成乙酰-CoA,后者进入三竣酸循环彻底氧化成COz、水
并释放能量。
[单选题]73.正常细胞糖酵解途径中,利于丙酮酸生成乳酸的条件是0。
A.缺氧状态
B.酮体产生过多
C.缺少辅酶
D.糖原分解过快
E.酶活性降低
正确答案:A
参考解析:正常细胞的糖酵解途径,在有氧条件下,会彻底氧化生成C0?和
H。:在无氧条件下,会生成乳酸.
[单选题]74.糖尿病病人出现糖尿的原因是。。
A.血糖浓度增加
B.髓质中渗透压增高
C.滤过率下降
D.部分近球小管对糖吸收达到极限
E.滤过膜面积增加
正确答案:D
参考解析:当血糖浓度超过8.88mmol/L时,尿中糖量增高,临床上称此时的血
糖水平为肾糖阈值,可看作是部分肾单位重吸收功能达到饱和时的血糖浓度。
[单选题]75.人体内属于可逆反应的是()。
A.异柠檬酸一a-酮戊二酸
B.草酰乙酸一柠檬酸
C.。-酮戊二酸一琥珀酸
D.磷酸烯醇式丙酮酸一丙酮酸
R.6-磷酸葡萄糖一葡萄糖
正确答案:C
参考解析:酮戊一酸在酮戊一酸脱氢酶的作用下生成琥珀酰-CoA,然后
在琥珀酰-CoA合成酶的作用下得到琥珀酸,这两步反应均是可逆的。
[单选题]76.属于酮体的是()。
A.。-酮戊二酸
B.乙酰乙酸
C.肌醇
D.胆汁酸
E.琥珀酰-CoA
正确答案:B
参考解析:在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、B-羟丁酸及丙酮
三者统称为酮体。
[单选题]77.合成细胞内脂肪酸的部位是。。
A.细胞核
B.细胞液
C.高尔基体
D.线粒体
E.细胞膜
正确答案:B
参考解析:合成脂肪酸的原料乙酰-CoA在线粒体内合成,但合成脂肪酸的酶系
在胞液中。乙酰-CoA需穿膜进入胞液才能合成脂肪酸。
[单选题]78.在脂肪酸合成中,脂酰基的载体是()。
A.CoA
B.肉碱
C.ACP
D,丙二酰-CoA
E.葡萄糖
正确答案:C
参考解析:酰基载体蛋白(ACP)是脂肪酸合成过程中脂酰基的载体。
[单选题]79.在人体内合成脂肪酸的原料乙酰-CoA最主要的来源是()。
A.脂肪氧化分解
B.葡萄糖氧化分解
C.脂肪酸氧化分解
D.胆固醇氧化分解
E.脂肪合成
正确答案:B
参考解析:襦萄糖氧化分解产生的乙酰-CoA是合成脂肪酸的主要原料。
[单选题]80.人体合成脂肪酸的乙酰-CoA主要来自0。
A.糖的分解代谢
B.脂肪酸的分解代谢
C.谷氨酸的分解
D.生酮氨基酸的分解代谢
E.生糖氨基酸的分解代谢
正确答案:A
参考解析:A项,葡萄糖氧化分解产生的乙酰-CoA是合成脂肪酸的主耍原料。
[单选题]81.脂肪酸合成的原料乙酰-CoA从线粒体转移至胞液的途径是()。
A.糖醛酸循环
B.乳酸循环
C.三竣酸循环
D.柠檬酸-丙酮酸循环
E.谷氨酸-果糖循环
正确答案:D
参考解析:乙酰-CoA不能自由透过线粒体内膜,耍通过柠檬酸-丙酮酸循环这种
穿梭机制来实现。首先在线粒体内,乙酰-CoA与草酰乙酸合成柠檬酸,然后经
由线粒体内膜上柠檬酸转运体的协助进入胞液。在胞液中,柠檬酸在柠檬酸裂
解酎的催化下转化为乙酰-CoA和草酰乙酸(要消耗ATP)。其中乙酰-CoA可月
以合成脂肪酸,而草酰乙酸会转变成丙酮酸,经线粒内膜上丙酮酸转运体协助
进入线粒体。
[单选题]82.下列脂肪酸氧化的叙述,错误的是()。
A.不发生脱水反应
B.酶系存在于线粒体
C.需要FAD及NAD.为受氢体
D.脂肪酸的活化是必要的步骤
E.每进行一次B-氧化产生2分子乙酰-CoA
正确答案:E
参考解析:脂酰-CoA经氧化的连续四步反应后,每次生成1分子乙酰-CoA。
[单选题]83.酮体包括()。
A.苴酰乙酸、羟丁酸、丙酮
B.乙酰乙酸,B-羟丁酸、丙酮酸
C.乙酰乙酸、B-氨基丁酸、丙酮酸
D.乙酸、谷氨酸、丙酮酸
E.乙酰乙酸、8-羟丁酸、丙酮
正确答案:E
参考解析:酮体是脂肪酸在肝内进行正常分解代谢时所产生的特殊中问产物,
包括乙酰乙酸、羟丁酸和丙酮三种物质。酮体是肝内生成,肝外利用。
[单选题]84.脂肪大量动员时,在人体肝内生成的乙酰辅酶A可生成()。
A.二氧化碳和水
B.葡萄糖
C.省白质
D.苴酰乙酸
E.酮体
正确答案:E
参考解析:酮体的生成以乙酰-CoA为原料。
[单选题]85.关于酮体的描述,错误的是()。
A.酮体包括乙酰乙酸、羟丁酸和丙酮
B.合成原料是丙酮酸氧化生成的乙酰-CoA
C.酮体只能在肝外组织氧化
D.只能在肝的线粒体内生成
E.酮体是肝输出能量的一种形式
正确答案:B
参考解析:酮体的合成原料是脂肪酸氧化生成的乙酰-CoA。
[单选题]86.下列哪项是组成卵磷脂分子的成分?()
A.丝氨酸
B.胆碱
C.肌醇
D.乙醇胺
E.蛋氨酸
正确答案:B
参考解析:卵磷脂又称磷脂酰胆碱,是由甘油、脂肪酸、磷酸和胆碱脱水缩合
成的酯。
[单选题]87.胆固醇合成的限速酶是()。
A.鲨烯还原酶
B.HMG-CoA裂解酶
C.HMG-CoA还原酶
D.MVA激酶
E.HMG-CoA合酶
正确答案:C
参考解析:HMG-CoA还原酶是胆固醇合成过程中的限速酶,即关键酶。
[单选题]88.下列能激活血浆中LCAT的载脂蛋白是()。
A.apoAI
B.almAU
C.apoBi
D.apoCi
E.apoD
正确答案:A
参考解析:A项,apoAI是LCAT激活剂;apoAII是LCAT的抑制剂;apoBwo是
LDL受体配基;apoCz是LPL激活剂;apoE是乳糜微粒受体配基。
[单选题]89.具有抗动脉粥样硬化作用的脂类是()。
A.胆固醇
B.甘油三酯
C.HDL
D.VLDL
E.低密度脂蛋白
正确答案:C
参考解析:高密度脂蛋白(HDL)逆向转运胆固醇,具有抗动脉粥样硬化的作
用。
[单选题]90.下列属于必需氨基酸的是()。
A.天冬氨酸
B.丝氨酸
C.丙氨酸
D.日硫氨酸
E.谷氨酸
正确答案:D
参考解析:人体不能合成,必须由食物供应的氨基酸,称为营养必需氨基酸。
包括赖氨酸、色氨酸、缀氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸和苯丙
氨酸。
[单选题]91.脂肪酸合成的原料乙酰-CoA从线粒体转移至细胞液的途径是()°
A.三竣酸循环
B.乳酸循环
C.糖醛酸循环
D.柠檬酸-丙酮酸循环
E.丙氨酸-葡萄糖循环
正确答案:D
参考解析:细胞内的乙酰-CoA全部在线粒体内产生,而合成脂肪酸的酶系存在
于胞液。线粒体内的乙酰-CoA必须进入胞液才能成为合成脂肪酸的原料。乙酰-
CoA不能自由透过线粒体内膜,主要通过柠檬酸-丙酮酸循环完成。
[单选题]92.体内脂肪大量动员时,肝内乙酰-CoA主要生成的物质是()。
A.葡萄糖
B.酮体
C.胆固醇
D.脂肪酸
E.二氧化碳和水
正确答案:B
参考解析:酮体的生成以乙酰-CoA为原料,在肝线粒体中经酶催化,先缩合、
再裂解,最后生成酮体。首先由2分子乙酰-CoA在肝线粒体硫解酶的作用下,
结合成1分子乙酰乙酰-CoA,同时释放出1分子辅酶A。乙酰乙酰-CoA再与1
分子乙酰-CoA缩合成羟甲基戊二酸单酰-CoA(HMC-CoA)并释出1分子
辅酶Ao此反应是由HMG-CoA合酶催化的。HMG-CoA接着在HMG-CoA裂解酶催叱
下,裂解为乙酰-CoA和乙酰乙酸,后者再在B-羟丁酸脱氢酶作用下还原生成B
-羟丁酸,该反应所需的氢质子由NADH提供。少量乙酰乙酸在肝内可自发脱去
CO2生成丙酮。
[单选题]93.下列关于脂肪氧化分解过程的叙述,错误的是()。
A.氧化中的受氢体为NAD'和FAD
B.含16个碳原子的软脂酸经过8次B-氧化
C.脂酰-CoA需转运入线粒体
D.脂肪酸首先要活化生成脂酰-CoA
E.P-氧化的4步反应为脱氢、再水解、再脱氢和硫解
正确答案:B
参考解析:在6供充足时,脂肪酸可经脂肪酸活化、转移至线粒体、B-氧化生
成乙酰CoA及乙酰CoA进入柠檬酸循环彻底氧化4个阶段,释放大量ATPO①由
于脂肪酸活化为脂酰CoA是在胞液中进行的,而催化脂肪酸氧化的酶系又存在
于线粒体基质内,故活化的脂酰-CoA必须先进入线粒体才能氧化。②脂酰CoA
进入线粒体基质后,在脂肪酸13-氧化酶系催化下,进行脱氢(脱下的氢原子,
由FAD接受生成FADH2)、水解,再脱氢(再脱下的2H由NAD.接受生成NADH)
及硫解4步连续反应,最后使脂酰基断裂生成一分子乙酰-CoA和一分子比原来
少了两个碳原子的脂酰-CoA。因反应均在脂酰-CoA烧链的Q、B碳原子间进
行,最后B碳被氧化成酰基,故称为氧化。B项,含16个碳原子的软脂酸的
氧化分解需经过7次氧化。
[单选题]94.属于人体必需氨基酸的是()。
A.组氨酸
B.脯氨酸
C.苏氨酸
D.甘氨酸
E.丝氨酸
正确答案:C
参考解析:人体不能合成,必须由食物供应的氨基酸,称为必需氨基酸。包括
赖氨酸、色氨酸、缴氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸和苯丙氨
[单选题]95.肌肉中最主要的脱氨基方式是0。
A.喋吟核甘酸循环
B.加水脱氨基作用
C.氨基移换作用
D.D■氨基酸氧化脱氨基作用
E.L-谷氨酸氧化脱氨基作用
正确答案:A
参考解析•:康合脱氨基是体内主要的脱氨基方式,主要在肝、肾等组织中进
行。骨骼肌和心肌中L-谷氨酸脱氢酶的活性很弱,难于进行联合脱氨基过程。
肌肉中存在着另一种氨基酸脱氨基反应,即通过噤吟核甘酸循环脱去氨基。
[单选题]96.蛋白质的功能可完全由糖或脂类物质代替的是()。
A.构成组织
B.氧化供能
C.调节作用
D.免疫作用
E.催化作用
正确答案:B
[单选题]97.关于鸟氨酸循环的叙述,正确的是()。
A.鸟氨酸循环直接从鸟氨酸与氨结合生成瓜氨酸开始
B.鸟氨酸循环从氨基甲酰磷酸合成开始
C.每经历一次鸟氨酸循环消耗1分子氨
D.每经历一次鸟氨酸循环消疑2分子ATP
E.鸟氨酸循环主要在肝内进行
正确答案:E
参考解析:鸟氨酸循环主要在肝内胞浆和线粒体中进行,氤和二氧化碳在ATP
参与下经酶催化、合成氨基甲酰磷酸,后者与鸟氨酸缩合生成瓜氨酸。瓜氨酸
再与另一分子氨(由天冬氨酸供给)结合生成精氨酸,精氨酸在精氨酸酶的催
化下水解生成尿素和鸟氨酸。鸟氨酸再重复上述反应。每循环一次便将2分子
氨和1分子二氧化碳变成1分子尿素,消耗1分子ATPo
[单选题]98.合成尿素的主要器官是()。
A.骨髓
B.肌组织
C.肾
D.肝
E.肺
正确答案:D
参考解析:尿素循环主要在人体的肝脏中进行。
[单选题]99.尿素在肝的合成部位是()。
A.胞浆和高尔基体
B.胞浆和线粒体
C.线粒体和微粒体
D.微粒体和高尔基体
E.胞浆和微粒体
正确答案:B
参考解析•:B项,尿素循环主要在肝内胞浆和线粒体中进行。
[单选题]100.在体内可以转化为Y-氨基丁酸(GABA)的氨基酸是()。
A.谷氨酸
B.色氨酸
C.苏氨酸
D.天冬氨酸
E.登氨酸
正确答案:A
参考解析:在体内,谷氨酸在谷氨酸脱痰酶的作用下脱去竣基即可生成Y-氨基
丁酸。
[单选题]101.•碳单位的载体是0。
A.叶酸
B.生物素
C.维生素B12
D.四氢叶酸
E.置氨酸
正确答案:D
参考解析:某些氨基酸在分解代谢过程中可以产生含有一个碳原子的基因,称
为一碳单位八一碳单位主要来源于丝氨酸、甘氨酸、组氨酸和色氨酸0D项,m
氢叶酸是一碳单位的载体。
[单选题]102.一碳单位代谢的辅酶是()。
A.NADPH
B.二氢叶酸
C.四氢叶酸
D.叶酸
E.NADH
正确答案:c
[单选题]103.补充酪氨酸可“节省”体内的()。
A.若丙氨酸
B.蛋氨酸
C.组氨酸
D.赖氨酸
E.色氨酸
正确答案:A
参考解析:苯丙氨酸的主要代谢是经羟化作用生成酪氨酸,反应由苯丙氨酸羟
化的催化,反应不可逆,因而酪氨酸不能变为苯丙氨酸。
[单选题]104.下列氨基酸中能转化为儿茶酚胺的是()。
A.色氨酸
B.天冬氨酸
C.酪氨酸
D.缀氨酸
E.日硫氨酸
正确答案:C
参考解析:酪氨酸进一步代谢可生成多巴、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素
等儿茶酚胺物质。
[单选题]105.下列氨基酸中属于生酮氨基酸的是()。
A.谷氨酸
B.苏氨酸
C.亮氨酸
D.甘氨酸
E.蛋氨酸
正确答案:c
参考解析一:%.酮氨基酸是指能经过代谢产生酮体的氨基酸。在代谢中生成乙酰
辅酎A和乙酰乙酸的氨基酸,也称为酮体生产性氨基酸,包括亮氨酸、赖氨
酸、色氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸5种。
[单选题]106.参与联合脱氨基的酶是()。
A.NADH-泛醍还原酶
B.HMG-CoA还原酶
C.葡萄糖-6-磷酸酶
D.谷氨酸脱氢酶
E.丙酮酸脱氢酶
正确答案:D
参考解析:机体内的大多数氨基酸通过转氨基作用和谷氨酸脱氢酶催化的氧化
脱氨基作用两种方式联合起来进行脱氨基,称为联合脱氨基作用。
[单选题]107.可以直接转变为谷氨酸的是()。
A.a-酮戊二酸
B.乙酰乙酸
C.肌醇
D.胆汁酸
E.琥珀酰-CoA
正确答案:A
参考解析:a-酮戊二酸的用途:①主要作为运动营养饮料的成分;②有机中间
体,生化试剂,测肝功能的配套试剂;③降低术后患者和长期病人的机体损
耗;④在脑部作为酪氨酸和谷氨酸的前体。
[单选题]108.喋吟核甘酸的分解代谢终产物是()。
A.尿酸
B.丙氨酸
C.酮体
D.尿素
E.谷氨酸
正确答案:A
参考解析:人体内,喋吟碱最终分解生成尿酸,随尿排出体外。
[单选题]109.女,49岁。近5年来出现关节炎症状和尿路结石,吃肉类食物
时,病情加重。该患者发生的疾病涉及的代谢途径是0。
A.糖代谢
B.脂代谢
C.喋吟核甘酸代谢
D.啥咤核甘酸代谢
E.氨基酸代谢
正确答案:c
参考解析•:鼠类中含有大量的喋吟类化合物,最终会代谢转化为尿酸,此患者
为尿酸过多所引起的痛风症状。
[单选题]110.喀咤环中的两个氮原子来自于()。
A.谷氨酰胺和氨
B.谷氨酰胺和天冬酰胺
C.谷氨酰胺和氨甲酰磷酸
D.天冬酰胺和氨甲酰磷酸
E.天冬氨酸和氨甲酰磷酸
正确答案:E
参考解析:喀咤的从头合成途径中,先由氨甲酰磷酸合成酶n催化谷氨酰胺
(含第一个氨原子)与C02合成氨甲酰磷酸,后者再与天冬氨酸(含第二个氨原
子)缩合,最终生成UMP。
共享答案题
A.半胱氨酸
B.登氨酸
C.丝氨酸
D.脯氨酸
E.鸟氨酸
[单选题]1.以上氨基酸中,含藻基的氨基酸是()。
A.半胱氨酸
B.登氨酸
C.丝氨酸
D,脯氨酸
E.鸟氨酸
正确答案:A
参考解析:半胱氨酸是生物体内常见的一种含疏基的氨基酸。
共享答案题
A.半胱氨酸
B.蛋氨酸
C.丝氨酸
D.脯氨酸
E.鸟氨酸
[单选题]2.天然蛋白质中不含有的氨基酸是()。
A.半胱氨酸
B.蛋氨酸
C.丝氨酸
D.脯氨酸
E.鸟氨酸
正确答案:E
参考解析:鸟氨酸是肝脏合成尿素时的中间产物,不包括于20种天然氨基酸
中。
共享答案题
A.一级结构破坏
B.一级结构破坏
C.五级结构破坏
D.三级结构破坏
E.四级结构破坏
[单选题]3.亚基解聚使()。
A.二级结构破坏
B.一级结构破坏
C.五级结构破坏
D.三级结构破坏
E.四级结构破坏
正确答案:E
参考解析:共享答案题
A.二级结构破坏
B.一级结构破坏
C.五级结构破坏
I),三级结构破坏
E.四级结构破坏
[单选题]4.蛋白水解酶使0。
A.二级结构破坏
B.一级结构破坏
C.五级结构破坏
D.三级结构破坏
E.四级结构破坏
正确答案:B
参考解析:蛋白质水解破坏了其共价键肽键,属一级结构破坏。四级结构指寡
聚蛋白中亚基之间的相互关系,因而亚基解聚使四级结构破坏。
共享答案题
A.维生素Bi
B.维生素B.
C.维生素Bfi
D.泛酸
E.维生素PP
[单选题]5.FAD中所含的维生素是()。
A.维生素Bi
B.维生素B2
C.维生素B.,
D.泛酸
E.维生素PP
正确答案:B
参考解析:共享答案题
A.维生素Bi
B.维生素B2
C.维生素B6
D.泛酸
E.维生素PP
[单选题]6.NAD+中所含的维生素是()。
A.维生素B.
B.维生素B2
C.维生素Bfi
D.泛酸
E.维生素PP
正确答案:E
参考解析:共享答案题
A.维生素Bi
B.维生素Bo
C.维生素Bb
D,泛酸
E.维生素PP
[单选题]7.TPP中所含的维生素是()。
A.维生素Bi
B.维生素B2
C.维生素Bfi
D.泛酸
E.维生素PP
正确答案:A
参考解析:共享答案题
A.维生素Bi
B.维生素B2
C.维生素B6
D.泛酸
E.维生素PP
[单选题]8.辅酶A中所含的维生素是()。
A.维生素B.
B.维生素B2
C.维生素
〉泛酸
E.维生素PP
正确答案:0
共享答案题
A.6-磷酸果糖
B.1-磷酸果糖
C.果糖
D.1-磷酸葡萄糖
E.6-磷酸葡萄糖
[单选题]9.糖原分解首先产生的物质是()。
A.6-磷酸果糖
B.1-磷酸果糖
C.果糖
D.1-磷酸葡萄糖
E.6-磷酸葡萄糖
正确答案:D
参考解析:糖原分解是指糖原分解产生葡萄糖的代谢过程,该过程中糖原首先
在磷酸化酶的作用下转化为1-磷酸葡萄糖,再在变位酶的作用下生成6-磷酸葡
萄糖,最后在肝脏葡萄糖-6-磷酸酶的催化作用下,水解为葡萄糖。
共享答案题
A.6-磷酸果糖
B.卜磷酸果糖
C.果糖
D.1-磷酸葡萄糖
E.6-磷酸葡萄糖
[单选题]10.糖酵解过程中,直接生成且需要消耗能量的物质是()。
A.6-磷酸果糖
B.1-磷酸果糖
C.果糖
D.1-磷酸葡萄糖
E.6-磷酸葡萄糖
正确答案:E
参考解析:E项,在糖酵解途径中,由葡萄糖在己糖激酶的催化作用下生成葡萄
糖-6-磷酸是该途径的第一个反应,也是该途径的第一个耗能反应。
共享答案题
A.果糖二磷酸酶-1
B.6-磷酸果糖激酶-1
C.HMG-CoA还原酶
0.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
[单选题]11.参与酮体和胆固醇合成的酶是。。
A.果糖二磷酸酶7
B.6-磷酸果糖激酶-1
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
确答案:E
参考解析:1项,在胆固醇和酮体的合成中,均需要IIMG-CoA合成酶的参与。在
酮体合成中,HMG-CoA合成的使乙酰乙酰-CoA与1分子乙酰-CoA结合生成6人
碳的3-羟甲基戊二酸单酰-CoA(HMG-CoA),再通过后续的一些反应,最后生成
酮体(乙酰乙酸、羟丁酸及丙酮)。
共享答案题
A.果糖二磷酸酶-1
B.6-磷酸果糖激酶7
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
[单选题]12.胆固醇合成途径中的关键酶是。。
A.果糖二磷酸酶-1
B.6-磷酸果糖激酶7
C.llMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
正确答案:C
参考解析:共享答案题
A.果糖二磷酸酶7
B.6-磷酸果糖激酶T
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
[单选题]13.糖异生途径中的关键酶是()。
A.果糖二磷酸酶-1
B.6-磷酸果糖激酶T
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
正确答案:A
参考解析:共享答案题
A.果糖二磷酸酶7
B.6-磷酸果糖激酶T
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
[单选题]14.糖酵解途径中的关键酶是()。
A.果糖二磷酸酶T
R.6-磷酸果糖激酶T
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
正确答案:B
参考解析:共享答案题
A.果糖二磷酸酶7
B.6-磷酸果糖激酶T
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
[单选题]15.糖原分解途径中的关键酶是()o
A.果糖二磷酸酶7
B.6-磷酸果糖激酶T
C.HMG-CoA还原酶
D.磷酸化酶
E.HMG-CoA合成酶
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