西医综合考研生物化学真题
西医综合(生物化学)-试卷20

西医综合(生物化学)-试卷20(总分:102.00,做题时间:90分钟)一、 A1型题(总题数:28,分数:56.00)1.下列氨基酸中含有羟基的是(分数:2.00)A.谷氨酸、天冬酰胺B.丝氨酸、苏氨酸√C.苯丙氨酸、酪氨酸D.半胱氨酸、蛋氨酸解析:2.氨基酸在水溶液中的解离情况是(分数:2.00)A.酸解离B.碱解离C.氨基解离D.两性解离√解析:3.关于氨基酸的叙述哪一项是错误的(分数:2.00)A.酪氨酸和丝氨酸含羟基B.酪氨酸和苯丙氨酸含苯环C.亮氨酸和缬氨酸是支链氨基酸D.谷氨酸和天冬氨酸含两个氨基√解析:4.下列各类氨基酸中不含必需氨基酸的是(分数:2.00)A.酸性氨基酸√B.含硫氨基酸C.支链氨基酸D.碱性氨基酸解析:5.蛋白质多肽链具有的方向性是(分数:2.00)A.从3′端到5′端B.从5′端到3′端C.从C端到N端D.从N端到C端√解析:6.下列哪一物质不属于生物活性肽(分数:2.00)A.胰高血糖素B.血红素√C.催产素D.胃泌素解析:7.蛋白质二级结构是指分子中(分数:2.00)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解析:8.每种完整蛋白质分子必定具有(分数:2.00)A.α-螺旋B.β-折叠C.三级结构√D.四级结构解析:9.关于蛋白质亚基的描述,正确的是(分数:2.00)A.一条多肽链卷曲成螺旋结构B.两条以上多肽链卷曲成二级结构C.两条以上多肽链与辅基结合成蛋白质D.每个亚基都有各自的三级结构√解析:10.球蛋白分子中哪一组氨基酸之间可形成疏水键(分数:2.00)A.Glu-Argr-AspC.Ser-ThRD.Phe-Trp √解析:11.别构效应中蛋白质分子活性调整时,其分子结构的改变发生在(分数:2.00)A.一级结构B.二硫键C.三维空间结构√D.肽键解析:12.蛋白质溶液的稳定因素是(分数:2.00)A.蛋白质溶液的黏度大B.蛋白质在溶液中有“布朗运动”C.蛋白质分子表面带有水化膜和同种电荷√D.蛋白质溶液有分子扩散现象解析:13.蛋白质吸收紫外光能力的大小主要取决于(分数:2.00)A.含硫氨基酸的含量B.碱基氨基酸的含量C.芳香族氨基酸的含量√D.脂肪族氨基酸的含量解析:14.用离子交换树脂纯化蛋白质是根据不同蛋白质的什么性质(分数:2.00)A.带电性√B.分子大小C.溶解度D.呈色反应解析:15.自然界游离核苷酸中的磷酸最常位于(分数:2.00)A.戊糖的C-2′上B.戊糖的C-3′上C.戊糖的C-5′上√D.戊糖的C-2′及C-3′上解析:16.DNA和RNA共有的成分是(分数:2.00)A.D-核糖B.D-2-脱氧核糖C.鸟嘌呤√D.尿嘧啶解析:17.一个DNA分子中,若G所占的摩尔比是32.8%,则A的摩尔比应是(分数:2.00)A.67.2%B.65.6%C.32.8%D.17.2%√解析:18.下列有关RNA的叙述错误的是(分数:2.00)A.主要有mRNA、tRNA和rRNA三类B.胞质中只有mRNA和tRNA √C.tRNA是细胞内分子量最小的一种RNAD.rRNA可与蛋白质结合解析:19.下列选项中,符合tRNA结构特点的是(分数:2.00)A.5′末端的帽子B.3′末端多聚A尾C.反密码子√D.开放读码框解析:20.DNA理化性质中的“T m”值所表达的含义是(分数:2.00)A.复制时的温度B.复性时的温度C.50%双链被打开的温度√D.由B型转变成A型的温度解析:21.DNA受热变性时(分数:2.00)A.A 280nm增高B.A 260nm增高√C.DNA分子量变小D.G-C含量少,T m值大解析:22.辅酶和辅基的差别在于(分数:2.00)A.辅酶为小分子有机物,辅基常为无机物B.辅酶与酶共价结合,辅基则不是C.经透析方法可使辅酶与酶蛋白分离,辅基则不能√D.辅酶参与酶反应,辅基则不参与解析:23.有关金属离子作为辅助因子的作用,错误的是(分数:2.00)A.作为酶活性中心的催化基团参加反应B.传递电子C.降低反应中的静电斥力D.与稳定酶分子的构象无关√解析:24.关于酶促反应特点的错误描述是(分数:2.00)A.酶能加速化学反应B.酶在生物体内催化的反应都是不可逆的√C.酶在反应前后无质和量的变化D.能缩短化学反应到达反应平衡的时间解析:25.竞争性抑制剂对酶反应速度的影响是(分数:2.00)A.K m↑V max不变√B.K m↓,max↓C.K m不变,V max↓D.K m↓,V max↑解析:26.竞争性抑制时,酶促反应表现K m值的变化是(分数:2.00)A.增大√B.不变C.减小D.无规律解析:27.丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于(分数:2.00)A.竞争性抑制√B.非竞争性抑制C.反竞争性抑制D.不可逆抑制解析:28.下列关于ribozyme的叙述,正确的是(分数:2.00)A.即核酸酶B.本质是蛋白质C.本质是核糖核酸√D.其辅酶是辅酶A解析:二、 B1型题(总题数:3,分数:24.00)A.酪氨酸酶B.碳酸酐酶C.葡萄糖-6-磷酸酶D.精氨酸酶(分数:8.00)(1).以Mg 2+作为辅助因子的是(分数:2.00)A.B.C. √D.解析:(2).以Mn 2+作为辅助因子的是(分数:2.00)A.B.C.D. √解析:(3).以Zn 2+作为辅助因子的是(分数:2.00)A.B. √C.D.解析:(4).以Cu 2+作为辅助因子的是(分数:2.00)A. √B.C.D.解析:A.递氢作用B.转氨作用C.转酮醇作用D.转酰基作用(分数:8.00)(1).CoASH作为辅酶参与(分数:2.00)A.B.C.D. √解析:(2).FMN作为辅酶参与(分数:2.00)A. √B.C.D.解析:(3).FPP作为辅酶参与(分数:2.00)A.B.C. √D.解析:(4).磷酸比哆醛作为辅酶参与(分数:2.00)A.B. √C.D.解析:A.较牢固地与酶分子上一类或几类必需基团结合B.占据酶活性中心阻止作用物与酶结合C.酶可以与作用物、抑制剂同时结合D.抑制剂能与酶一作用物复合物[ES]结合,不能与游离酶结合(分数:8.00)(1).竞争性抑制剂作用是(分数:2.00)A.B. √C.D.解析:(2).反竞争性抑制作用是(分数:2.00)A.B.C.D. √解析:(3).非竞争性抑制作用是(分数:2.00)A.B.C. √D.解析:(4).非特异性不可逆抑制作用是(分数:2.00)A. √B.C.D.解析:三、 X型题(总题数:11,分数:22.00)29.下列氨基酸中哪些有分支侧链(分数:2.00)A.缬氨酸√B.异亮氨酸√C.组氨酸D.色氨酸解析:30.蛋白质三级结构(分数:2.00)A.存在于每个天然蛋白质分子中√B.是指局部肽段的β结构C.包括模体结构√D.属于高级结构√解析:31.具四级结构的蛋白质是(分数:2.00)A.肌红蛋白B.胰岛素C.血红蛋白√D.乳酸脱氢酶√解析:32.电泳分离蛋白质的方法有(分数:2.00)A.薄膜电泳√B.琼脂糖凝胶电泳√C.聚丙烯酰胺凝胶电泳√D.双向电泳√解析:33.不能用于DNA合成的脱氧核苷酸是(分数:2.00)A.dATPB.dIMP √C.dCMP √D.Dutp √解析:34.下列关于RNA的叙述,错误的是(分数:2.00)A.通常以单链分子存在B.分子量通常较大√C.电泳时泳向正极D.以平行方式与互补的DNA杂交√解析:35.最常见的引起DNA变性的原因是(分数:2.00)A.多核苷酸链解聚B.碱基甲基化C.升温导致碱基对间氢键断裂√D.盐浓度过低√解析:36.下列辅酶或辅基中,含腺嘌呤的有(分数:2.00)A.FMNB.FAD √C.NADP +√D.CoA √解析:37.关于酶的抑制剂的论述正确的是(分数:2.00)A.使酶的活性降低或消失而不引起酶蛋白变性的物质都是酶的抑制剂√B.蛋白酶使酶水解而引起酶的活性消失,所以蛋白水解酶是酶的抑制剂C.丙二酸是琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂√D.过多的产物可使酶促反应出现逆向反应,也可视为酶的抑制剂解析:38.以无活性的酶原形式分泌的酶有(分数:2.00)A.核糖核酸酶B.凝血酶√C.胰淀粉酶D.胃蛋白酶√解析:39.直接因体内酶的缺陷造成的疾病有(分数:2.00)A.蚕豆病√B.白化病√C.佝偻病D.苯丙酮尿症√解析:。
西医综合(生化专题)历年真题试卷汇编1

西医综合(生化专题)历年真题试卷汇编1(总分:84.00,做题时间:90分钟)一、 A1/A2型题(总题数:20,分数:40.00)1.下列关于Ras蛋白特点的叙述,正确的是( )(2010年)A.具有GTP酶活性√B.能使蛋白质酪氨酸磷酸化C.具有7个跨膜螺旋结构D.属于蛋白质丝/苏氨酸激酶癌基因ras家族所编码的蛋白质(Ras蛋白)都为21kD的小G蛋白P21,位于细胞质膜内面,P21可与GTP 结合,具有GTP酶活性,并参与cAMP水平的调节。
其他三个选项均与:Ras蛋白特点无关。
2.下列关于GTP结合蛋白(G蛋白)的叙述,错误的是( )(2007年)A.膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶耦联B.可催化GTP水解为GDPC.霍乱毒素可使其失活√D.有三种亚基α、β、γ考查对G蛋白性质和功能的掌握情况。
G蛋白是一类和GTP或GDP结合的、位于细胞膜胞液面的外周蛋白,由三个亚基组成:α、β、γ。
膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶耦联,G蛋白可分为激动型和抑制型G 蛋白等,激动型G蛋白的仪亚基与GDP结合时没有活性,当有信号时,α亚基的GDP被GTP置换而被活化,从而激活腺苷酸环化酶。
此后,α亚基上的CTP酶活性使结合的CTP水解为GDP,亚基失去活性恢复最初状态。
C蛋白的α亚基有一个可被霍乱毒素进行ADP核糖基化修饰部位,使α亚基仍可与GTP结合,但丧失GTP酶活性。
GTP不能水解为GDP,因此活化的α亚基始终结合在腺苷酸环化酶上,使其处于不正常的活化状态。
3.下列因素中,与Ras蛋白活性无关的是( )(2007年)A.GTPB.Grb 2C.鸟苷酸交换因子D.鸟苷酸环化酶√考查对酪氨酸蛋白激酶(TPK)体系的掌握情况。
Ras是受体型TPK—Ras—MAPK途径中的信号分子,性质类似于G的α亚基,与GTP结合时有活性。
当受体型TPK与配基结合后,发生自身磷酸化,并与GRB2(生长因子受体结合蛋白)和SOS(一种鸟苷酸交换因子)结合,进而激活Ras蛋白及下游的信号通路。
西医综合考研试题:生物化学部分(2)

一、A型题1原核生物RNA聚合酶全酶中,参与识别转录起始信号的因子是()。
[中国计量大学2019研]A.αB.βC.β′D.σ【答案】D查看答案【解析】原核生物RNA聚合酶全酶由核心酶和σ因子构成。
转录的起始需要全酶,由σ因子(起始因子)参与识别转录起始信号。
因此答案选D。
2下列关于DNA复制与转录过程的描述,其中错误的是()。
[中国计量大学2019研]A.体内只有模板链转录,而两条DNA链都能复制B.在两个过程中,新链合成方向均为5′→3′C.在两个过程中,新链合成均需要RNA引物D.在两个过程中,所需原料不同,催化酶也不同【答案】C查看答案【解析】DNA复制过程由于DNA聚合酶不能从起始开始合成DNA新链,因此需要一段RNA引物,而转录过程不需要引物。
因此答案选C。
3缺氧情况下,糖酵解过程中NADH+H+的去路是()。
[宁波大学2019研]A.使丙酮酸还原为乳酸B.经α-磷酸甘油穿梭系统进入线粒体氧化C.经苹果酸穿梭系统进入线粒体氧化D.2-磷酸甘油酸还原为3-磷酸甘油醛【答案】A查看答案【解析】缺氧情况下,细胞必须用糖酵解产生的ATP分子暂时满足对能量的需要。
为了使3-磷酸甘油醛继续氧化放能,必须提供氧化型的NAD+。
丙酮酸作为NADH的受氢体,使细胞在无氧条件下重新生成NAD+,于是丙酮酸的羰基被还原,生成乳酸。
4下列哪一个不是真核生物的顺式作用元件?()[扬州大学2018研] A.TATA盒B.Pribnow盒C.CAAT盒D.GC盒【答案】B查看答案【解析】顺式作用元件是指启动子和基因的调节序列,主要包括启动子、增强子和沉默子等。
A项,TATA盒又称Hogness区,是构成真核生物启动子的元件之一。
CD两项,CAAT盒和GC盒(GGGCGG)为上游启动子元件的组成部分。
ACD三项均属于真核生物的顺式作用元件。
B项,Pribnow盒为原核生物中的启动序列。
因此答案选B。
5真核生物基因转录过程中,首先结合于TATA序列的转录起始复合物因子是()。
西医综合-生物化学物质代谢(一)_真题-无答案

西医综合-生物化学物质代谢(一)(总分55,考试时间90分钟)一、不定项选择题1. 人体内嘌呤分解代谢的最终产物是A.尿素 B.胺C.肌酸 D.β丙氨酸E.尿酸2. 磷酸果糖激酶的变构激活剂是A.1,6-二磷酸果糖 B.2,6-二磷酸果糖C.ATP D.CTPE.枸橼酸3. 在鸟氨酸循环中,直接生成尿素的中间产物是A.精氨酸B.瓜氨酸C.鸟氨酸D.精氨酸代琥珀酸4. 糖酵解的关键酶有A.6-磷酸果糖激酶1 B.丙酮酸脱氢酶复合体C.丙酮酸激酶 D.己糖激酶5. 胆固醇在体内不能转变生成的是A.维生素D3 B.胆汁酸C.胆色素 D.雌二醇E.睾酮6. 磷酸果糖激酶的别构抑制剂是A.6-磷酸果糖 B.1,6-二磷酸果糖 C.枸橼酸 D.乙酰CoAE.AMP7. 脂肪酸氧化的限速酶是A.肉碱脂酰转移酶ⅠB.△-2烯酰CoA水合酶C.脂酰-辅酶A脱氢酶D.L-B-羟脂酰辅酶A脱氢酶E.β-酮脂酰辅酶A硫解酶8. 酮体包括A.草酰乙酸、β酮丁酸、丙酮B.乙酰乙酸、β羟丁酸、丙酮酸C.乙酰乙酸、β羟丁酸、丙酮D.乙酰CoA、γ羟丁酸、丙酮E.草酰乙酰、β酮丁酸、丙酮酸A.20~35mg/dl B.6.5~8.0g/dl C.80~120mg/dl D.110~200mg/dl E.30~40mg/dl9. 全血NPN的正常值范围是10. 全血血糖的正常值范围是11. 丙酮酸脱氢酶系中不含哪一种辅酶A.硫胺素焦磷酸酯 B.硫辛酸C.NAD+ D.FADE.磷酸吡哆醛12. 通常高脂蛋白血症中,下列哪种脂蛋白可能增高A.乳糜微粒 B.极低密度脂蛋白C.高密度脂蛋白 D.低密度脂蛋白13. 酮体不能在肝中氧化的主要原因是肝中缺乏A.HMGCoA合成酶B.HMGCoA裂解酶C.HMGCoA还原酶D.琥珀酰CoA转硫酶E.β-羟丁酸脱氢酶14. 在体内不能直接由草酰乙酸转变而来的化合物是A.天门冬氨酸 B.磷酸烯醇式丙酮酸C.苹果酸 D.枸橼酸E.乙酰乙酸15. 一克分子丙酮酸被彻底氧化生成二氧化碳和水,同时可生成ATP的克分子数是A.12 B.13C.14 D.15E.1616. 下列代谢物经相应特异脱氢酶催化脱下的2H,不能经过NADH呼吸链氧化的是A.异枸橼酸 B.苹果酸C.α酮戊二酸 D.琥珀酸E.丙酮酸17. 糖与脂肪酸及氨基酸三者代谢的交叉点是A.磷酸烯醇式丙酮酸 B.丙酮酸C.延胡素酸 D.琥珀酸E.乙酰CoA18. 肝脏在脂肪代谢中产生过多酮体主要由于A.肝功能不好 B.肝中脂肪代谢紊乱C.脂肪转运障碍 D.脂肪摄食过多E.糖的供应不足或利用障碍19. 合成嘌呤、嘧啶的共用原料是A.甘氨酸B.一碳单位C.谷氨酸D.天冬氨酸E.氨酸甲酰磷酸20. 溶血卵磷脂是由A.磷脂酶A催化卵磷脂水解后生成B.磷脂酶C催化卵磷脂水解后生成C.磷脂酶D催化卵磷脂水解后生成D.卵磷脂胆固醇脂酰转移酶催化卵磷脂进行脂酰基转移后生成的21. 最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是A.葡萄糖 B.6-磷酸葡萄糖C.1-磷酸葡萄糖 D.1,6-二磷酸果糖E.5-磷酸核糖22. 人体合成及供应全身胆固醇能力最强的组织是A.肾上腺与脑 B.肝与小肠C.肝与脑 D.小肠与肾上腺E.肾上腺与性腺23. 供氧不足时,3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH+H+的主要去路是A.参加脂肪酸的合成B.使丙酮酸生成乳酸C.维持CSH处于还原状态D.经α磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化E.经苹果酸-天门冬氨酸穿梭进入线粒体氧化A.丙酮酸 B.谷氨酸C.α酮戊二酸 D.草酰乙酸E.甘氨酸24. 体内最广泛存在,活性最高的转氨酶是将氨基转移给25. 代谢时能直接生成一碳单位的化合物是26. 通过鸟氨酸循环生成尿素时,其分子中的两个氮原子一个直接来自游离的氨,另一个直接来源于A.鸟氨酸 B.瓜氨酸C.精氨酸 D.天冬氨酸E.甘氨酸A.磷酸甘油酸激酶B.烯醇化酶C.丙酮酸激酶D.丙酮酸脱氢酶复合体E.丙酮酸羧化酶27. 糖异生途径的关键酶是28. 糖酵解途径的关键酶是29. 从头合成嘌呤的直接原料是A.谷氨酸 B.甘氨酸C.天冬酰胺 D.氨基甲酰磷酸30. 脂肪酸活化后,下列哪种酶不参与β氧化A.脂酰辅酶α-脱氢酶B.β-羟脂酰辅酶α-脱氢酶C.△2-烯酰辅酶α-水化酶D.β-酮脂酰辅酶α-硫解酶E.β-酮脂酰还原酶31. 如果食物中长期缺乏植物油,将导致人体内减少的物质是A.软油酸 B.油酸C.花生四烯酸 D.胆固醇32. 大鼠出生后饲以去脂膳食,结果将引起下列哪种脂质缺乏A.磷脂酰胆碱 B.三酰甘油C.鞘磷脂 D.胆固醇E.前列腺素33. 下列核苷酸经核糖核苷酸还原酶催化,能转变生成脱氧核苷酸的是A.NMP B.NDPC.NTP D.dNTP34. 静息状态时,体内耗糖量最多的器官是A.肝 B.心C.脑 D.骨骼肌E.红细胞35. 下列那些化合物属于高能磷酸化合物A.1,6-二磷酸果糖 B.磷酸烯醇式丙酮酸C.三磷酸肌醇 D.磷酸肌酸36. 下列哪种化合物中不含高能磷酸键A.1,6-二磷酸果糖B.二磷酸腺苷C.1,3-二磷酸甘油酸D.磷酸烯醇式丙酮酸E.磷酸肌酸37. 体内氨基酸脱氨基作用产生的氨可参与合成的物质有A.尿酸 B.肌酸C.谷氨酸 D.谷氨酰胺38. 去甲肾上腺素可来自A.色氨酸 B.酪氨酸C.赖氨酸 D.脯氨酸E.苏氨酸39. S-腺苷蛋氨酸是合成下列哪些物质所需之原料A.肾上腺素 B.肌酸C.磷脂酰胆碱 D.肉(毒)碱40. 嘌呤碱的合成原料有A.甘氨酸 B.天冬酰胺C.谷氨酸 D.CO241. 在体内能分解生成β氨基异丁酸的是A.AMP B.GMPC.CMP D.UMPE.TMP42. 在三羧酸循环和有关的呼吸链中,生成ATP最多的阶段是A.枸橼酸→异枸橼酸B.异枸橼酸→α酮戊二酸C.α酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→苹果酸E.苹果酸→草酰乙酸43. 下列关于酶的别构调节,错误的是A.受别构调节的酶称为别构酶B.别构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应 C.别构酶催化的反应,其反应动力学是符合米一曼方程的D.别构调节是快速调节E.别构调节不引起酶的构型变化44. 磷酸戊糖途径的重要生理功能有A.是糖、脂、氨基酸的代谢枢纽B.为脂肪酸合成提供NADPHC.为核酸合成提供原料D.为胆固醇合成提供NADPHA.丙氨酸-葡萄糖循环B.枸橼酸-丙酮酸循环C.三羧酸循环D.鸟氨酸循环E.乳酸循环45. 将肌肉中的氨以无毒形式运送至肝脏46. 为机体合成脂肪酸捉供NADPH47. 在分解代谢过程中可以产生一碳单位的氨基酸是A.Gly B.SerC.Tyr D.Trp48. 脂肪酸在肝脏进行β氧化时,不生成下列何种物质A.NADH+H+ B.FADHC.H2O D.乙酰CoAE.脂酰CoA49. 血浆中运输内源性胆固醇的脂蛋白是A.CM B.VLDLC.LDL D.HDL2E.HDL350. 在糖酵解和糖异生中均起作用的酶是A.丙酮酸羧化酶B.磷酸甘油酸激酶C.果糖二磷酸酶D.丙酮酸激酶51. 脑中氨的主要去路是A.扩散入血 B.合成尿素C.合成嘌呤 D.合成氨基酸E.合成谷氨酰胺52. 下列选项中,符合蛋白酶体降解蛋闩质特点的是A.不需泛素参与B.主要降解外来的蛋白质C.需消耗ATPD.是原核生物蛋白质降解的主要途径53. 体内酪氨酸分解代谢的产物有A.四氢生物蝶呤 B.肾上腺素C.尿黑酸 D.多巴胺A.乳糜微粒 B.极低密度脂蛋白C.低密度脂蛋白 D.高密度脂蛋白E.极高密度脂蛋白54. 运输内源性三酰甘油的主要脂蛋白是55. 有助于防止动脉粥样硬化的脂蛋白是。
西医综合-生物化学物质代谢(三)

西医综合-⽣物化学物质代谢(三)西医综合-⽣物化学物质代谢(三)(总分:54.00,做题时间:90分钟)⼀、不定项选择题(总题数:42,分数:54.00)1.短期饥饿时体内的代谢特点是A.脂肪动员加强B.肝脏酮体⽣成增加C.糖异⽣作⽤加强D.胰岛素释放增加(分数:1.00)A. √B. √C. √D.解析:[解析] 饥饿⼀天后肝糖原耗竭,胰岛素分泌减少,胰⾼⾎糖素分泌增多,糖异⽣增强来补充⾎糖,同时脂肪动员加强,并在肝中⽣成酮体增多。
饥饿两天后,⾎中游离脂肪酸与酮体含量⼤为增⾼,酮体可作为⼼、肌⾁、脑、肾等组织的重要供能物质。
2.关于ATP在能量代谢中的作⽤,哪项是错误的A.体内合成反应所需的能量均由ATP直接供给B.能量的⽣成、贮存、释放和利⽤都以ATP为中⼼C.ATP的化学能可转变为机械能、渗透能、电能以及热能等D.ATP通过对氧化磷酸化作⽤调节其⽣成E.体内ATP的含量很少⽽转换极快(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:[解析] 体内合成反应所需的能量有的由ATP直接供给,有的由UTP供给(糖原合成);有的由GTP供给(蛋⽩质合成);有的由CTP供给(磷脂合成)。
3.运载内源性三酰⽢油的主要脂蛋⽩是A.乳糜微粒 B.HDLC.IDL D.LDLE.VLDL(分数:1.00)D.E. √解析:[解析] 乳糜微粒在肠黏膜细胞合成,所以主要运载从⾷物吸收的外源性酰⽢油,⽽VLDL是由肝脏合成的,故主要运载内源性三酰⽢油。
A.⽢氨酸 B.⾊氨酸C.酪氨酸 D.⾕氨酸(分数:2.00)(1).去甲肾上腺素合成的原料是(分数:1.00)A.B.C. √D.解析:(2).γ-氨基丁酸合成的原料是(分数:1.00)A.B.C.D. √解析:[解析] 肾上腺髓质嗜铬细胞合成肾上腺素和去甲肾上腺素的过程,与交感神经节后纤维合成去甲肾上腺素的过程是⼀致的。
它们都是以酪氨酸为原料,在⼀系列酶的作⽤下,主要经过酪氨酸、多巴、多巴胺、去甲肾上腺素⼏个环节,最终⽣成肾上腺素。
西医综合(生物化学)-试卷19.doc

西医综合(生物化学)-试卷19(总分:110.00,做题时间:90分钟)一、A1型题(总题数:32,分数:64.00)1.糖无氧酵解途径中,第二步产能反应是(分数:2.00)A.葡萄糖→G-6-PB.F-6-P→F-1.6-PC.3-磷酸甘油醛→一1,3-二磷酸甘油酸D.磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸2.下列哪个酶是有氧氧化中的限速酶(分数:2.00)A.己糖激酶B.6-磷酸果糖激酶-1C.丙酮酸激酶D.异柠檬酸脱氢酶3.1mol丙酮酸在线粒体内氧化成CO 2及H 2 O 2可生成多少摩尔ATP(分数:2.00)A.12B.15C.18D.214.糖有氧氧化抑制糖酵解的作用称为(分数:2.00)A.别构效应B.巴斯德效应C.表面效应D.邻近效应5.下列哪一物质不是糖异生的原料(分数:2.00)A.甘油B.丙酮酸C.乳酸D.乙酰辅酶A6.下列哪种物质缺乏可引起血液丙酮酸含量升高(分数:2.00)A.硫胺素B.叶酸C.吡哆醛D.NAD +7.在下列酶促反应中,与CO 2无关的反应是(分数:2.00)A.柠檬酸合酶反应B.丙酮酸羧化酶反应C.异柠檬酸脱氢酶反应D.α- 酮戊二酸脱氢酶反应8.能抑制脂肪动员的激素是(分数:2.00)A.肾上腺素B.胰岛素C.生长素D.ACTH9.参与长链脂酰CoA进入线粒体的化合物是(分数:2.00)A.α-磷酸甘油B.苹果酸C.酰基载体蛋白D.肉碱10.脂肪动员增强时肝内生成的乙酰CoA主要转变为(分数:2.00)A.葡萄糖B.酮体C.胆固醇D.脂肪酸11.脂酸生物合成所需的氢由下列哪一递氢体提供(分数:2.00)A.NADPB.FADH 2C.NADPH+H +D.N AnH+H +12.人体不能合成的脂肪酸是(分数:2.00)A.软脂酸B.硬脂酸C.油酸D.亚油酸13.下列哪一种物质是磷脂酶A 2作用于磷脂酰丝氨酸的产物(分数:2.00)A.磷脂酸B.溶血磷脂酰丝氨酸C.1,2-甘油二酯D.磷脂酰乙醇胺14.胆固醇是下列哪一种化合物的前体(分数:2.00)A.辅酶AB.乙酰辅酶AC.胆红素D.皮质醇15.可作为脂质代谢酶活性调节因子的载脂蛋白是(分数:2.00)A.apoB 48B.apoB 100C.apoCⅡD.apoE16.含载脂蛋白B 43的血浆脂蛋白是(分数:2.00)A.HDLB.IDLC.LDLD.CM17.关于呼吸链的叙述正确的是(分数:2.00)A.从NADH到O 2呼吸链各组成成分的氧化还原电位逐渐降低B.呼吸链中递电子体同时也是递氢体C.呼吸链所有组分都以复合体的形式存在D.呼吸链中的递氢体也是递电子体18.在呼吸链中,既可作为NADH脱氢酶的受氢体,又可作为琥珀酸脱氢酶的受氢体的是(分数:2.00)A.Cyt cB.Cyt bC.CoQD.FAD19.下述哪种酶催化代谢物脱下的氢直接经琥珀酸氧化呼吸链传递(分数:2.00)A.乳酸脱氢酶B.脂酰CoA脱氢酶C.苹果酸脱氢酶D.α-酮戊二酸脱氢酶20.下述哪种酶催化的反应可伴有底物水平磷酸化(分数:2.00)A.异柠檬酸脱氢酶B.琥珀酰CoA合成酶C.琥珀酸脱氢酶D.细胞色素C氧化酶21.对线粒体膜α-磷酸甘油穿梭作用的叙述,正确的是(分数:2.00)A.这种转运机制主要存在于脑和骨骼肌中B.胞浆中的磷酸甘油脱氢酶以FAD为辅基C.线粒体内膜的磷酸甘油脱氢酶以NAD +为辅酶D.1分子NADH经穿梭后必定生成3分子的ATP22.不是人体的营养必需氨基酸的是(分数:2.00)A.苯丙氨酸B.蛋氨酸C.谷氨酸D.色氨酸23.肌肉中氨基酸脱氨基作用的主要方式(分数:2.00)A.嘌呤核苷酸循环B.谷氨酸氧化脱氨基作用C.转氨基作用D.谷氨酰胺酶参与的脱氨基作用24.L-谷氨酸脱氢酶的变构激活剂是(分数:2.00)A.CDPB.GTPC.ADPD.UDP25.哺乳类动物体内氨的主要去路是(分数:2.00)A.合成非必需氨基酸B.在肝中合成尿素C.经肾泌氨随尿排出D.生成谷氨酰胺26.经分解代谢可产生一碳单位的氨基酸是(分数:2.00)A.谷氨酸B.酪氨酸C.苏氨酸D.组氨酸27.下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述哪项是正确的(分数:2.00)A.嘌呤环的氮原子均来自氨基酸的α-氨基B.合成过程中不会产生自由嘌呤碱C.氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供氨甲酰基D.次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化IMP转变成GMP28.人类从头合成嘧啶过程中的调节步骤涉及哪些底物(分数:2.00)A.乳清酸与磷酸核糖焦磷酸B.XMP与谷氨酰胺C.天冬氨酸与氨基甲酰磷酸D.CO 2与谷氨酰胺29.体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成的(分数:2.00)A.核糖B.核糖核苷C.一磷酸核苷D.二磷酸核苷30.5-氟尿嘧啶的抗癌作用机制是(分数:2.00)A.抑制尿嘧啶的合成B.抑制胞嘧啶的合成C.抑制胸苷酸的合成D.抑制二氢叶酸还原酶31.当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述哪一项是错误的(分数:2.00)A.丙酮酸激酶被抑制B.磷酸果糖激酶活性受抑制C.丙酮酸羧化酶活性受抑制D.糖异生增强32.与下列α-氨基酸相应的α-酮酸,何者是三羧酸循环的中间产物(分数:2.00)A.丙氨酸B.谷氨酸C.缬氨酸D.赖氨酸二、B1型题(总题数:4,分数:20.00)A.FAD B.NAD + C.NADP + D.NADPH+H +(分数:8.00)(1).乳酸→丙酮酸,需要参与的物质是(分数:2.00)A.B.C.D.(2).琥珀酸→延胡索酸,需要参与的物质是(分数:2.00)A.B.C.D.(3).丙酮酸+CO 2→苹果酸,需要参与的物质是(分数:2.00)A.B.C.D.(4).6-磷酸葡萄糖→6-磷酸葡萄糖酸,需要参与的物质是(分数:2.00)A.B.C.D.A.脂酰CoA脱氢酶B.脂酰CoA合成酶C.HMGCoA还原酶D.肉碱脂酰转移酶Ⅰ(分数:4.00)(1).脂肪酸β氧化的关键酶是(分数:2.00)A.B.C.D.(2).胆固醇合成的关键酶是(分数:2.00)A.B.C.D.A.丙二酰CoAB.脂肪酰CoAC.羟丁酸D.乙酰乙酰CoA(分数:4.00)(1).脂肪酸β-氧化途径中,脂肪酸的活化形式是(分数:2.00)A.B.C.D.(2).胆固醇合成的重要中间产物是(分数:2.00)A.B.C.D.A.乙酰辅酶AB.乙酰乙酰辅酶AC.丙酰辅酶AD.草酸乙酰(分数:4.00)(1).体内合成胆固醇的主要原料是(分数:2.00)A.B.C.D.(2).体内合成长链脂肪酸的主要原料是(分数:2.00)A.B.C.D.三、X型题(总题数:13,分数:26.00)33.糖异生途径的关键酶有(分数:2.00)A.己糖激酶B.丙酮酸羧化酶C.果糖二磷酸酶-1D.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶34.磷酸戊糖途径的生理意义为(分数:2.00)A.生成的磷酸核糖可用于核酸合成B.生成的NADH可用于脂肪酸、胆固醇等的合成C.生成的NADPH可用于维持GSH量,保护红细胞膜D.生成的NADPH参与体内羟化反应35.哺乳动物肝内能进行糖异生的物质是(分数:2.00)A.软脂酸B.丝氨酸C.甘油D.亮氨酸36.脂肪酸β氧化可能的产物包括(分数:2.00)A.FADH 2B.NADH+H +C.NADPH+H +D.丙酰CoA37.肝不能利用酮体,是因为缺乏(分数:2.00)A.琥珀酰CoA:乙酰乙酸CoA转移酶B.乙酰乙酸硫激酶C.琥珀酰CoA合成酶D.乙酰CoA羧化酶38.参与卵磷脂合成的物质有(分数:2.00)A.CTPB.胆碱C.甘油D.脂肪酸39.参与血浆胆固醇酯化的物质(分数:2.00)A.卵磷脂B.ap0A ⅠC.LCATD.ACAT40.参与呼吸链递氢作用的维生素有(分数:2.00)A.VitB 1B.VitB 12C.VitPPD.VitB 241.催化氧化还原反应的酶类包括(分数:2.00)A.脱氢酶类B.加氧酶C.过氧化物酶D.氧化酶42.下列氨基酸中哪些是人类必需氨基酸(分数:2.00)A.苯丙氨酸B.酪氨酸C.丝氨酸D.苏氨酸43.与鸟氨酸循环生成尿素直接有关的氨基酸有(分数:2.00)A.鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸B.天冬氨酸C.谷氨酰胺D.N-乙酰谷氨酸44.S-腺苷蛋氨酸是合成下列哪些物质所需之原料(分数:2.00)A.肾上腺素B.肌酸C.磷脂酰胆碱D.肉(毒)碱45.饥饿时体内的代谢可能发生下列变化(分数:2.00)A.糖异生↑B.脂肪分解↑C.血酮体↑D.血中游离脂肪酸↑。
西医综合生物化学-试卷18_真题(含答案与解析)-交互

西医综合(生物化学)-试卷18(总分70, 做题时间90分钟)1. A1型题1.果糖双磷酸1催化下列哪种反应SSS_SINGLE_SELAO→1,6-二磷酸果糖+ADP6-磷酸果糖+H2B1,6-二磷酸果糖+HO→6-磷酸果糖+Pi2C 6-磷酸果糖+ATP→2,6-二磷酸果糖+ADPD2,6-二磷酸果糖+HO→6-二磷酸果糖+Pi2分值: 2答案:B2.对于6-磷酸果糖激酶1,除哪种说法外都是恰当的SSS_SINGLE_SELA ATP/AMP比值增高可使其活性增高B 是一个变构酶C 其变构激活剂是AMP、ADP、1,6-二磷酸果糖及2,6-二磷酸果糖D 其变构抑制剂是ATP和柠檬酸分值: 2答案:A3.有关NADPH+H +不恰当的是SSS_SINGLE_SELA 可通过电子传递链氧化释出能量B 是脂肪酸、胆固醇、非必需氨基酸等合成的供氢体C 维持谷胱甘肽还原状态D 参与体内羟化反应分值: 2答案:A4.正常体内含糖原总量最多的组织器官是SSS_SINGLE_SELA 肌肉B 脑C 肝D 红细胞分值: 2答案:A5.有关糖原合成下列哪种说法是不恰当的SSS_SINGLE_SELA 胰岛素对糖原合酶有抑制作用B UDPG与引物非还原端形成α-1,4-糖苷键C 消耗ATP和UTPD 糖原合酶是关键酶分值: 2答案:A6.有关肝糖原的合成、分解下列不恰当是SSS_SINGLE_SELA 糖原合成和分解的关键酶是磷酸葡萄糖变位酶B 糖原合成和分解都是从糖原引物的非还原端开始C 糖原合酶磷酸化后失去活性D 磷酸化酶磷酸化后活性增强分值: 2答案:A7.葡萄糖与甘油之间的代谢中间产物是SSS_SINGLE_SELA 3-磷酸甘油酸B 丙酮酸C 磷酸二羟丙酮D 磷酸烯醇式丙酮酸分值: 2答案:C8.肌肉组织缺乏哪种酶SSS_SINGLE_SELA 磷酸果糖激酶B 己糖激酶C 葡萄糖-6-磷酸酶D 乳酸脱氢酶分值: 2答案:C9.动物饥饿后摄食,其肝细胞主要糖代谢途径SSS_SINGLE_SELA 糖异生B 糖有氧氧化C 糖原分解D 糖酵解分值: 2答案:B10.三羧酸循环中哪一个化合物前后各生成一个分子CO2SSS_SINGLE_SELA 乙酰CoAB 柠檬酸C 琥珀酸D α-酮戊二酸分值: 2答案:D11.TCA循环中发生底物水平磷酸化的化合物是SSS_SINGLE_SELA 琥珀酰B 仅一酮戊二酸C 琥珀酸CoAD 苹果酸分值: 2答案:C12.胆固醇是下述哪种物质的前体SSS_SINGLE_SELA 辅酶QB 辅酶AC 维生素AD 维生素D分值: 2答案:D13.下述哪种辅助因子用于脂肪酸的还原合成SSS_SINGLE_SELA FADB NADPCFADH2D NADPH分值: 2答案:D14.下述哪种情况机体能量的提供主要来自脂肪SSS_SINGLE_SELA 进餐后B 空腹C 禁食D 剧烈运动分值: 2答案:C15.高β脂蛋白血症病人,血浆脂类含量测定可出现SSS_SINGLE_SELA TG明显升高,Ch正常B Ch明显升高,TG正常C TG明显升高,Ch轻度升高D TG明显升高,Ch明显升高分值: 2答案:B16.试选出下列血浆脂蛋白密度由低到高的恰当顺序SSS_SINGLE_SELA CM,VLDL,HDL,LDLB LDL,HDL,VLDL,CMC VLDL,HDL,LDL,CMD CM,VLDL,LDL,HDL分值: 2答案:D17.合成胆固醇的限速酶是SSS_SINGLE_SELA HMG-CoA合成酶B HMG-CoA还原酶C 甲羟戊酸激酶D HMG-CoA裂解酶分值: 2答案:B18.密度最低的脂蛋白是SSS_SINGLE_SELA 乳糜微粒B β脂蛋白C α脂蛋白D 前β脂蛋白分值: 2答案:A2. B1型题A.1,6-双磷酸果糖B.2,6-双磷酸果糖C.6-磷酸果糖D.6-磷酸葡萄糖E.1-磷酸葡萄糖SSS_SINGLE_SEL1.磷酸果糖激酶1的最强的变构激活剂是ABCDE分值: 2答案:BSSS_SINGLE_SEL2.果糖-双磷酸酶1的抑制剂是ABCDE分值: 2答案:BSSS_SINGLE_SEL3.丙酮酸激酶的变构激活剂是ABCDE分值: 2答案:ASSS_SINGLE_SEL4.己糖激酶的变构抑制剂是ABCDE分值: 2答案:DA.糖原合酶B.丙酮酸羧化酶C.磷酸化酶D.丙酮酸脱氢酶复合体E.丙酮酸激酶SSS_SINGLE_SEL5.糖异生的关键酶是ABCDE分值: 2答案:BSSS_SINGLE_SEL6.有氧氧化和酵解的关键酶ABCDE答案:ESSS_SINGLE_SEL7.丙酮酸彻底氧化的关键酶是ABCDE分值: 2答案:DSSS_SINGLE_SEL8.糖原分解的关键酶是一ABCDE分值: 2答案:C3. X型题1.下述哪种组织不能从脂肪酸合成酮体SSS_MULTI_SELA 脑B 红细胞C 骨骼肌D 肝分值: 2答案:A,B,C2.下述哪些物质与卵磷脂的合成有关SSS_MULTI_SELA 蛋氨酸B 乙醇胺C CTPD 甘油二酯答案:A,B,C,D3.脂肪酸的β氧化具体过程需要以下条件SSS_MULTI_SELANAD +、FADB 脂酰CoA合成酶C 在线粒体内进行D 肉碱一脂酰转移酶Ⅰ、Ⅱ分值: 2答案:A,C4.乳糜微粒由下列哪些化合物组成SSS_MULTI_SELA 胆固醇B 甘油三酯C 磷脂D 蛋白质分值: 2答案:A,B,C,D5.体内需以乙酰CoA为原料合成的物质有SSS_MULTI_SELA 酮体B 脂肪酸C 胆固醇D 磷脂分值: 2答案:A,B,C6.与动脉粥样硬化形成有关的血浆脂蛋白有SSS_MULTI_SELA LDLB VLDLC CMD HDL分值: 2答案:A,B7.花生四烯酸在体内可以生成SSS_MULTI_SELA 血栓素B 前列腺素C 白三烯D 亚油酸分值: 2答案:A,B,C8.直接参与胆固醇合成的物质是SSS_MULTI_SELA ATPB 丙二酸单酰CoAC 乙酰CoAD NADH分值: 2答案:A,C9.影响食物中胆固醇吸收的主要因素有SSS_MULTI_SELA 胆汁酸B 植物固醇C 纤维素D 肠道pH分值: 2答案:A,B,C1。
西医综合考研生物化学真题

西综生化真题2019 年 (1)2018 年 (13)2017 年 (26)2016 年 (41)2015 年 (57)2014 年 (75)2013 年 (89)2012 年 (105)2011 年 (120)2010 年 (133)2019 年2019N17A 参与蛋白质折叠的蛋白质分子A. 细胞膜上受体B. 伴侣蛋白C. 细胞内骨架蛋白D. 组蛋白分子伴侣:提供保护环境加速蛋白质折叠成天然构象。
如热激(休)克蛋白70(Hsp70)、伴侣蛋白、核质蛋白等。
分子伴侣与未折叠肽段结合后松开使其正确折叠分子伴侣与错误聚集的肽段结合诱导正确折叠分子伴侣在二硫键的正确形成起重要的作用分子伴侣‐蛋白质保姆2019N17A 参与蛋白质折叠的蛋白质分子A. 细胞膜上受体B. 伴侣蛋白C. 细胞内骨架蛋白D. 组蛋白2019N18A 酶通过选择特异性结构的底物进行催化,但不包含A. 同类底物B. 立体异构体底物C. 特定底物D. 特定离子键的底物酶的特异性分为以下类型:绝对专一性:只作用于特定结构的底物,进行一种专一的反应,包括光学立体;相对专一性:作用于一类化合物区分:高度特异性和绝对专一性2019N18A 酶通过选择特异性结构的底物进行催化,但不包含A. 同类底物B. 立体异构体底物C. 特定底物D. 特定离子键的底物2019N19A DNA 双螺旋结构中,每一螺旋的碱基对数目为10.5 的结构是A. A ‐DNAB. B‐DNAC. D‐DNAD. Z‐DNADNA 双螺旋结构模型要点:(1)双链:右手反向平行互补(2)碱基互补:(3)脱氧核糖与磷酸构成骨架,疏水的碱基(含共轭双键)位于内侧(4)横向稳定:氢键;纵向稳定:碱基堆积力(5)直径2.37nm,平面距离0.34nm,螺距3.54nm,一圈10.5 对碱基2019N19A DNA 双螺旋结构中,每一螺旋的碱基对数目为10.5 的结构是A. A ‐DNAB. B‐DNAC. D‐DNAD. Z‐DNA2019N20A 丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧生成的产物是A. 草酰乙酸B. 柠檬酸C. 乙酰COAD. 延胡索酸丙酮酸脱氢、脱羧成乙酰辅酶A(乙酰CoA)丙酮酸生成乙酰CoA,反应不可逆;丙酮酸可自由进入线粒体,乙酰CoA 不能2019N20A 丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧生成的产物是A. 草酰乙酸B. 柠檬酸C. 乙酰COAD. 延胡索酸2019N21A 在下列氧化呼吸链复合体中,Q 循环存在的复合体是A. 复合体IB. 复合体IIC. 复合体IIID. 复合体IV 复合体III 电子从还原型泛醌传递至细胞色素c复合体III 又称泛醌—细胞色素c 还原酶功能:接受QH2 电子并传给Cyt c;质子泵:每传递2e‐向膜间隙释4H+组成:Cytb Cyt c1 和Fe‐S过程:QH2—Cyt b—Fe‐S—Cyt c1—Cyt c注意:Cyt c 疏松结合不包含在上述复合体中2019N21A 在下列氧化呼吸链复合体中,Q 循环存在的复合体是A. 复合体IB. 复合体IIC. 复合体IIID. 复合体IV 2019N22A 下列参与核苷酸合成的酶中,受5‐氟尿嘧啶抑制的是A. 胸苷酸合酶B. 尿苷激酶C. CPSⅡD. PRPP 合成酶UMP. 你妈胖UDP.你爹胖dUDP.对你爹胖dUMP.对你妈胖dTMP都特么胖UMP. UDP. UTP. CTP你妈胖你爹胖你特胖吃太胖2019N22A 下列参与核苷酸合成的酶中,受5‐氟尿嘧啶抑制的是A. 胸苷酸合酶B. 尿苷激酶C. CPSⅡD. PRPP 合成酶2019N23A DNA 复制双向性的含义是A. 复制方向既可5’→3',亦可3'→5'B.一个复制起始点,形成两个复制叉C.亲代DNA 的5'→3'链和3'→5 链均可作为复制模板D.两个起始点,两个生长点双向复制:复制时DNA 从起始点向两个方向解链,形成两个延伸相反的复制叉。
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西综生化真题2019 年 (1)2018 年 (13)2017 年 (26)2016 年 (41)2015 年 (57)2014 年 (75)2013 年 (89)2012 年 (105)2011 年 (120)2010 年 (133)2019 年2019N17A 参与蛋白质折叠的蛋白质分子A. 细胞膜上受体B. 伴侣蛋白C. 细胞内骨架蛋白D. 组蛋白分子伴侣:提供保护环境加速蛋白质折叠成天然构象。
如热激(休)克蛋白70(Hsp70)、伴侣蛋白、核质蛋白等。
分子伴侣与未折叠肽段结合后松开使其正确折叠分子伴侣与错误聚集的肽段结合诱导正确折叠分子伴侣在二硫键的正确形成起重要的作用分子伴侣‐蛋白质保姆2019N17A 参与蛋白质折叠的蛋白质分子A. 细胞膜上受体B. 伴侣蛋白C. 细胞内骨架蛋白D. 组蛋白2019N18A 酶通过选择特异性结构的底物进行催化,但不包含A. 同类底物B. 立体异构体底物C. 特定底物D. 特定离子键的底物酶的特异性分为以下类型:绝对专一性:只作用于特定结构的底物,进行一种专一的反应,包括光学立体;相对专一性:作用于一类化合物区分:高度特异性和绝对专一性2019N18A 酶通过选择特异性结构的底物进行催化,但不包含A. 同类底物B. 立体异构体底物C. 特定底物D. 特定离子键的底物2019N19A DNA 双螺旋结构中,每一螺旋的碱基对数目为10.5 的结构是A. A ‐DNAB. B‐DNAC. D‐DNAD. Z‐DNADNA 双螺旋结构模型要点:(1)双链:右手反向平行互补(2)碱基互补:(3)脱氧核糖与磷酸构成骨架,疏水的碱基(含共轭双键)位于内侧(4)横向稳定:氢键;纵向稳定:碱基堆积力(5)直径2.37nm,平面距离0.34nm,螺距3.54nm,一圈10.5 对碱基2019N19A DNA 双螺旋结构中,每一螺旋的碱基对数目为10.5 的结构是A. A ‐DNAB. B‐DNAC. D‐DNAD. Z‐DNA2019N20A 丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧生成的产物是A. 草酰乙酸B. 柠檬酸C. 乙酰COAD. 延胡索酸丙酮酸脱氢、脱羧成乙酰辅酶A(乙酰CoA)丙酮酸生成乙酰CoA,反应不可逆;丙酮酸可自由进入线粒体,乙酰CoA 不能2019N20A 丙酮酸进入线粒体,氧化脱羧生成的产物是A. 草酰乙酸B. 柠檬酸C. 乙酰COAD. 延胡索酸2019N21A 在下列氧化呼吸链复合体中,Q 循环存在的复合体是A. 复合体IB. 复合体IIC. 复合体IIID. 复合体IV 复合体III 电子从还原型泛醌传递至细胞色素c复合体III 又称泛醌—细胞色素c 还原酶功能:接受QH2 电子并传给Cyt c;质子泵:每传递2e‐向膜间隙释4H+组成:Cytb Cyt c1 和Fe‐S过程:QH2—Cyt b—Fe‐S—Cyt c1—Cyt c注意:Cyt c 疏松结合不包含在上述复合体中2019N21A 在下列氧化呼吸链复合体中,Q 循环存在的复合体是A. 复合体IB. 复合体IIC. 复合体IIID. 复合体IV 2019N22A 下列参与核苷酸合成的酶中,受5‐氟尿嘧啶抑制的是A. 胸苷酸合酶B. 尿苷激酶C. CPSⅡD. PRPP 合成酶UMP. 你妈胖UDP.你爹胖dUDP.对你爹胖dUMP.对你妈胖dTMP都特么胖UMP. UDP. UTP. CTP你妈胖你爹胖你特胖吃太胖2019N22A 下列参与核苷酸合成的酶中,受5‐氟尿嘧啶抑制的是A. 胸苷酸合酶B. 尿苷激酶C. CPSⅡD. PRPP 合成酶2019N23A DNA 复制双向性的含义是A. 复制方向既可5’→3',亦可3'→5'B.一个复制起始点,形成两个复制叉C.亲代DNA 的5'→3'链和3'→5 链均可作为复制模板D.两个起始点,两个生长点双向复制:复制时DNA 从起始点向两个方向解链,形成两个延伸相反的复制叉。
2019N23A DNA 复制双向性的含义是A. 复制方向既可5’→3',亦可3'→5'B.一个复制起始点,形成两个复制叉C.亲代DNA 的5'→3'链和3'→5 链均可作为复制模板D.两个起始点,两个生长点2019N24A 构成剪接体的RNA 是A. siRNAB. snRNAC. miRNAD. snoRNA组成性非编码RNA 分子:① 催化小RNA:核酶,具有催化功能的小分子RNA② 核仁小RNA(small nucleolar RNA,snoRNA):主要参与rRNA 加工修饰;tRNA 修饰③ 核小RNA(small nuclear RNA,snRNA):snRNA,参与真核细胞mRNA 成熟④ 胞质小RNA(small cytoplasmic RNA,scRNA):信号识别颗粒调控性非编码RNA:①非编码小RNA(small non‐coding RNA,sncRNA)微RNA(miRNA):与mRNA 结合,调控基因表达干扰小RNA(siRNA):诱导mRNA 降解,抑制转录piRNA:与PIWI 蛋白家族结合,调控基因沉默②长非编码RNA(long non‐coding RNA,lncRNA)调控基因表达③环状RNA(circRNA):结合miRNA,解除miRNA 对靶基因的抑制作用2019N24A 构成剪接体的RNA 是A. siRNAB. snRNAC. miRNAD. snoRNA2019N25A 在乳糖操纵子模型中与cAMP‐CAP结合的序列是A 启动子B 启动子上游C 操纵序列D A 基因Y:通透酶结构基因Z:β‐半乳糖苷酶A:乙酰基转移酶调节蛋白:阻遏蛋白:操纵序列结合激活蛋白:结合启动序列附近序列CAP:结合CAP 位点,激活转录结构基因:Y—透酶Z—β‐半乳糖苷酶A—乙酰基转移酶记忆:鸭子(YAZ)熟透(通透酶)了,一转移(乙酰基转移酶)到我这没了一半(β‐半乳糖苷酶)。
2019N25A 在乳糖操纵子模型中与cAMP‐CAP结合的序列是A 启动子B 启动子上游C 操纵序列D A 基因2019N26A 在DNA 重组技术中使用质粒的目的是A.促进宿主DNA 复制B.携带目的DNA 进入受体细胞内C.使宿主基因发生重组D.携带工具酶对宿主RNA 剪接载体:供插入目的基因并导入宿主细胞表达或复制的工具—选克隆载体:插入外源DNA 序列被扩增的载体,包括质粒、噬菌体、柯斯质粒载体(黏粒载体)、细菌人工染色体和酵母人工染色体。
表达载体:表达外源基因的载体2019N26A 在DNA 重组技术中使用质粒的目的是A.促进宿主DNA 复制B.携带目的DNA 进入受体细胞内C.使宿主基因发生重组D.携带工具酶对宿主RNA 剪接2019N27A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是A. Raf‐MEK‐ERKB. JAK‐STATC. G 蛋白‐PLC‐IP3D. G 蛋白‐cAMP‐PKA常见信号转导通路①肾上腺素、胰高血糖素、促肾上腺皮质激素②促甲状腺激素释放激素、去甲肾上腺素、抗利尿激素③心钠素、NO④胰岛素、生长激素、红细胞生成素、表皮生长因子⑤甲状腺素、糖皮质激素、盐皮质激素、雌激素2019N27A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是A. Raf‐MEK‐ERKB. JAK‐STATC. G 蛋白‐PLC‐IP3D. G 蛋白‐cAMP‐PKA2019N28A 肝细胞中氧化非营养物质的主要酶是A. 葡萄糖醛酸转移酶B. 羟化酶C. 谷胱甘肽还原酶D. 细胞色素氧化酶单加氧酶系:氧化最重要的酶依赖细胞色素P450 的单加氧酶系(CYP)又称混合功能氧化酶或羟化酶。
羟化作用:改变溶解性2019N28A 肝细胞中氧化非营养物质的主要酶是A. 葡萄糖醛酸转移酶B. 羟化酶C. 谷胱甘肽还原酶D. 细胞色素氧化酶2019N120B 合成酮体的酶是A. HMG‐CoA合酶B. 乙酰CoA 羧化酶C. HMG‐CoA还原酶D. 酯酰CoA 合成酶合成过程:乙酰CoA −乙−酰−乙酰−CoA−硫解−酶→乙酰乙酰CoA −H−MG−CoA−合酶−→HMG CoA HMG CoA→HMG CoA 还原酶→MVA→胆固醇内质网↘HMG CoA 裂解酶→酮体线粒体胆固醇合成关键酶:HMG CoA 还原酶(肝)共同中间产物:乙酰乙酰CoA HMG CoA生成共同酶:乙酰乙酰CoA 硫解酶HMG CoA 合酶2019N120B 合成酮体的酶是A. HMG‐CoA合酶B. 乙酰CoA 羧化酶C. HMG‐CoA还原酶D. 酯酰CoA 合成酶2019N121B 合成脂肪酸的关键酶是A HMG‐CoA合酶B 乙酰CoA 羧化酶C HMG‐CoA还原酶D 酯酰CoA 合成酶答案:B合成过程:1、丙二酰CoA 合成ATP+HCO3‐ +乙酰CoA −乙−酰−CoA−羧化−酶(−关键−酶)−→丙二酰CoA+ADP+Pi关键酶调节抑制:脂酰CoA;胰高血糖素、高脂饮食、脂肪动员激活:柠檬酸、异柠檬酸、乙酰CoA;胰岛素、高糖膳食2、脂酸合成:反复加氢、脱水、再加氢及缩和(β氧化倒过来)2019N121B 合成脂肪酸的关键酶是A HMG‐CoA合酶B 乙酰CoA 羧化酶C HMG‐CoA还原酶D 酯酰CoA 合成酶2019N122B 作为一碳单位原料的氨基酸是A. 丙氨酸B. 丝氨酸C. 天冬氨酸D. 酪氨酸一碳单位的代谢:定义:氨基酸产生只含有一个碳原子的基团如甲基‐CH3、亚甲基‐CH2‐等来源:丝、色、组、甘(施舍一根竹竿)载体:四氢叶酸(FH4)功能:参与嘌呤、嘧啶合成联系氨基酸和核酸代谢2019N122B 作为一碳单位原料的氨基酸是A 丙氨酸B 丝氨酸C 天冬氨酸D 酪氨酸2019N123B 在鸟氨酸循环中作为氨直接供体的氨基酸是A 丙氨酸B 丝氨酸C 天冬氨酸D 酪氨酸尿素的生成(一)部位:肝细胞的线粒体及胞液(二)原料:NH3 天冬氨酸(三)过程:尿素生成的过程称为鸟氨酸循环,又称尿素循环或Krebs‐ Henseleit循环。
2019N123B 在鸟氨酸循环中作为氨直接供体的氨基酸是A 丙氨酸B 丝氨酸C 天冬氨酸D 酪氨酸2019N142X 影响氧化磷酸化的因素有A 线粒体ADP 浓度增高B 甲状腺激素增加C 线粒体DNA 突变D ATP 合酶抑制氧化磷酸化的影响因素(一)体内能量状态调节氧化磷酸化速率:ADP 是调节机体氧化磷酸化速率的主要因素(二)抑制剂(三)甲状腺素:诱导细胞膜Na+‐K+‐ATP酶生成;诱导解偶联蛋白基因表达(四)线粒体DNA 突变(五)线粒体内膜选择性协调转运氧化磷酸化相关代谢物2019N142X 影响氧化磷酸化的因素有A. 线粒体ADP 浓度增高B. 甲状腺激素增加C. 线粒体DNA 突变D. ATP 合酶抑制2019N143X 合成甘油磷脂的直接原料有A. 胆碱B. 丝氨酸C. 肌醇D. 谷氨酸甘油磷脂的合成代谢部位:内质网,肝、肾、肠最活跃。