生化网教测试题
生化试题及答案

生化试题及答案题目1:请简述DNA复制的基本原理及其重要性。
答案:DNA复制是生物体内细胞分裂前,将遗传信息精确复制到两个新细胞中的过程。
其基本原理包括:1) 启动,由复制起始点开始;2)展开,DNA双链被解旋酶解开;3) 合成,新链的合成由DNA聚合酶催化,按照碱基配对原则进行;4) 校正,复制过程中的错误通过校正酶进行修正;5) 终止,复制完成后终止信号使复制过程结束。
DNA复制的重要性在于确保遗传信息的准确传递,对于生物体的生长、发育和遗传具有决定性作用。
题目2:解释细胞周期中G1期、S期、G2期和M期的主要功能。
答案:细胞周期是细胞生长和分裂的周期性过程,分为G1期、S期、G2期和M期。
G1期是细胞生长和准备DNA复制的阶段,细胞合成蛋白质和RNA,为S期做准备。
S期是DNA复制阶段,细胞的DNA含量加倍。
G2期是细胞继续生长,准备进入有丝分裂的阶段,细胞合成更多蛋白质和检查DNA复制的完整性。
M期是有丝分裂阶段,细胞核和细胞质分裂,形成两个遗传信息相同的子细胞。
题目3:阐述酶的催化机制及其在生物体内的功能。
答案:酶是生物体内催化化学反应的蛋白质,其催化机制主要包括:1) 降低活化能,使反应更容易进行;2) 提供合适的微环境,使底物分子正确排列;3) 稳定过渡态,减少能量消耗。
酶在生物体内的功能包括:促进代谢反应、调节生物体内的生化过程、参与信号传导等。
题目4:描述线粒体在细胞能量代谢中的作用。
答案:线粒体是细胞的能量工厂,主要负责细胞的能量代谢。
线粒体通过氧化磷酸化过程产生ATP,这是细胞的主要能量来源。
线粒体中的电子传递链和质子梯度是氧化磷酸化的关键,通过这个过程,线粒体能够将营养物质转化为细胞所需的能量。
题目5:简述基因表达调控的基本原理。
答案:基因表达调控是细胞控制基因转录和翻译的过程,以适应不同的生理和环境条件。
基本原理包括:1) 转录调控,通过转录因子结合到启动子区域,控制基因的转录;2) RNA加工,包括剪接、加帽和加尾等过程,影响mRNA的稳定性和翻译效率;3) 翻译调控,通过mRNA 的稳定性和翻译因子的活性,控制蛋白质的合成;4) 蛋白质修饰和降解,通过磷酸化、泛素化等修饰,调节蛋白质的活性和稳定性。
医院生化测试题及答案

医院生化测试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是血清生化测试的常规项目?A. 血糖B. 胆固醇C. 血红蛋白D. 肝功能2. 血清肌酐升高通常提示:A. 肝脏功能异常B. 肾脏功能异常C. 心脏功能异常D. 肺部功能异常3. 以下哪个指标可以反映肝脏合成功能?A. 谷丙转氨酶(ALT)B. 谷草转氨酶(AST)C. 总蛋白D. 直接胆红素二、填空题4. 血清白蛋白的正常参考范围是______。
5. 血常规检查中,红细胞计数(RBC)的正常参考范围是成年男性:4.5-5.5 × 10^12/L,成年女性:4.0-4.5 × 10^12/L。
三、判断题6. 血清尿素氮(BUN)升高,说明肾功能一定异常。
()7. 血钙水平升高通常与甲状旁腺功能亢进有关。
()四、简答题8. 简述血清生化测试在临床诊断中的作用。
五、计算题9. 某患者血常规检查结果显示,红细胞计数为6.0 × 10^12/L,白细胞计数为7.5 × 10^9/L,请计算其红细胞压积(HCT)。
六、案例分析题10. 患者张三,男,35岁,体检发现血清谷丙转氨酶(ALT)为120 U/L,正常参考范围是7-40 U/L,请问可能存在哪些健康问题?答案:一、选择题1. C2. B3. C二、填空题4. 40-55 g/L5. 成年男性:4.5-5.5 × 10^12/L,成年女性:4.0-4.5 × 10^12/L三、判断题6. ×7. √四、简答题8. 血清生化测试在临床诊断中的作用包括:监测器官功能状态,评估疾病进展,指导治疗方案,以及作为健康体检的一部分。
五、计算题9. HCT = (红细胞计数 / 正常红细胞计数) × 100% = (6.0 / 5.0) × 100% = 120%六、案例分析题10. 患者张三的血清谷丙转氨酶(ALT)水平明显升高,可能存在肝脏疾病,如肝炎、脂肪肝或药物性肝损伤等。
生化实战测试题及答案

生化实战测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 蛋白质合成的主要场所是:A. 细胞核B. 线粒体C. 核糖体D. 高尔基体答案:C2. 以下哪种酶在DNA复制过程中起作用?A. 逆转录酶B. 限制性内切酶C. 聚合酶D. 转录酶答案:C3. 细胞呼吸的主要场所是:A. 细胞核B. 线粒体C. 核糖体D. 高尔基体答案:B4. 以下哪种物质是细胞膜的主要成分?A. 蛋白质B. 核酸C. 糖类D. 脂质答案:D5. 以下哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 亮氨酸C. 色氨酸D. 谷氨酸答案:C6. 以下哪种物质是细胞内能量的主要储存形式?A. ATPB. ADPC. 葡萄糖D. 脂肪答案:D7. 以下哪种物质是DNA复制的原料?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 葡萄糖答案:B8. 以下哪种物质是细胞内信号传导的重要分子?A. 蛋白质B. 激素C. 核酸D. 脂质答案:B9. 以下哪种物质是细胞内蛋白质合成的直接模板?A. DNAB. mRNAC. tRNAD. rRNA答案:B10. 以下哪种物质是细胞内遗传信息的主要载体?A. DNAB. RNAC. 蛋白质D. 糖类答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的基本单位是______。
答案:氨基酸2. DNA的双螺旋结构由两条______链组成。
答案:互补3. 细胞周期包括______期和______期。
答案:间/有丝分裂4. 细胞膜的主要功能是______和______。
答案:选择性通透/细胞识别5. 细胞内ATP的生成主要依赖于______。
答案:细胞呼吸6. 细胞内蛋白质合成的场所是______。
答案:核糖体7. 细胞内DNA复制的酶是______。
答案:DNA聚合酶8. 细胞内mRNA的合成过程称为______。
答案:转录9. 细胞内蛋白质合成的直接模板是______。
答案:mRNA10. 细胞内遗传信息的主要载体是______。
生化测试题

生化试题一、选择题1. 生化过程中,细胞内最主要的能量货币是:A. ATPB. ADPC. AMPD. GDP2. 核糖体的主要功能是:A. 转录RNAB. 翻译蛋白质C. 复制DNAD. 合成脂质3. 在糖酵解过程中,最终产生多少个ATP分子?A. 2B. 4C. 6D. 84. 以下哪种酶在DNA复制过程中起到解旋作用?A. 拓扑异构酶B. 聚合酶C. 连接酶D. 螺旋酶5. 细胞呼吸的最终电子受体是:A. NAD+B. FADC. 氧气D. 二氧化碳二、填空题1. 在真核细胞中,蛋白质的合成主要发生在__________。
2. 脂肪酸的合成主要在线粒体的__________和过氧化物酶体中进行。
3. 核苷酸是由一个糖、一个磷酸基团和一个__________组成的。
4. 细胞色素P450是一类存在于__________中,参与多种生物转化反应的酶。
5. 酶的最大特点是具有__________性,即在反应前后其本身的结构和性质不发生改变。
三、判断题1. 所有的酶都是蛋白质。
()2. 细胞膜的流动性主要是由于其脂质双层结构的特性。
()3. 核糖体是由rRNA和蛋白质组成的复合体。
()4. 糖原是动物细胞中主要的多糖储存形式。
()5. 细胞色素C是线粒体电子传递链中的关键组分。
()四、简答题1. 请简述细胞色素C在电子传递链中的作用。
2. 描述RNA转录过程中的三个主要步骤。
3. 解释为什么脂肪酸是细胞内良好的能量储存形式。
4. 讨论细胞膜的脂筏(lipid rafts)在细胞信号传导中的作用。
5. 阐述糖酵解过程中NADH的作用及其重要性。
五、论述题1. 论述ATP在细胞代谢中的核心地位及其在能量转换中的作用。
2. 分析细胞信号传导过程中蛋白质磷酸化和去磷酸化的重要性。
3. 探讨线粒体在细胞代谢和能量产生中的关键作用。
4. 讨论DNA损伤修复机制对维持基因组稳定性的重要性。
5. 论述细胞凋亡在生物体发育和疾病防治中的作用及其调控机制。
生化试题及答案

生化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪个不是生物大分子的主要组成元素?A. 碳B. 氢C. 氧D. 硫答案:D2. 生物体中最重要的有机溶剂是:A. 水B. 乙醇C. 丙酮D. 乙醚答案:A3. 下列哪个化合物不属于蛋白质的组成成分?A. 丙氨酸B. 甘氨酸C. 赖氨酸D. 胱氨酸答案:B4. 下列哪个不是DNA的基本结构单元?A. 腺嘌呤B. 胸腺嘧啶C. 尿嘧啶D. 胞嘧啶答案:C5. 下列哪个过程不是生物体中ATP的主要生成途径?A. 葡萄糖氧化B. 脂肪酸氧化C. 氨基酸氧化D. 蛋白质合成答案:D二、填空题(每题2分,共20分)6. 生物体中的蛋白质是由______和______两种氨基酸组成的。
答案:L型,D型7. 在DNA复制过程中,起模板作用的是______链,新合成的DNA链称为______链。
答案:模板链,互补链8. 生物体中的糖类分为______、______和______三大类。
答案:单糖,双糖,多糖9. 脂肪酸在生物体内的氧化分解过程中,产生的关键中间产物是______。
答案:乙酰辅酶A10. 生物体中的酶按照其催化反应类型分为______类。
答案:六类三、判断题(每题2分,共20分)11. 蛋白质的四级结构是指蛋白质分子中的氨基酸序列。
答案:错误12. DNA复制过程中,新合成的DNA链总是与模板链方向相反。
答案:正确13. 酶的活性受温度、pH值和酶浓度的影响。
答案:正确14. 葡萄糖在生物体内的氧化分解过程中,需要消耗氧气。
答案:正确15. 脂肪酸在生物体内的氧化分解过程中,产生的能量大部分以ATP的形式储存。
答案:错误四、简答题(每题10分,共30分)16. 简述蛋白质的四级结构。
答案:蛋白质的四级结构是指蛋白质分子中的氨基酸序列、肽链的空间折叠、蛋白质分子中的二级结构(α-螺旋、β-折叠等)和三级结构(球状结构、纤维状结构等)的组合。
四级结构反映了蛋白质分子在空间上的完整性,决定了蛋白质的功能。
生化专业试题及答案

生化专业试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 酶的活性中心通常由下列哪种氨基酸残基构成?A. 酸性氨基酸B. 碱性氨基酸C. 疏水性氨基酸D. 极性氨基酸答案:B2. DNA复制过程中,新链的合成方向是:A. 5'到3'B. 3'到5'C. 双向D. 随机答案:B3. 下列哪种物质不是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 核酸答案:D4. 糖酵解过程中,ATP的生成发生在:A. 第一步B. 第七步C. 第三步D. 第十步答案:B5. 下列哪种物质不是氨基酸?A. 丙氨酸B. 谷氨酸C. 甘氨酸D. 尿素答案:D6. 细胞凋亡的调控机制中,不包括下列哪一项?A. 内源性凋亡途径B. 外源性凋亡途径C. 自噬途径D. 细胞坏死答案:D7. 以下哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素B12答案:D8. 蛋白质的三级结构是由下列哪一项形成的?A. 氨基酸序列B. 氢键C. 二硫键D. 离子键答案:B9. 脂质体的结构特点是什么?A. 双层膜结构B. 单层膜结构C. 无膜结构D. 多层膜结构答案:A10. 在基因表达调控中,转录因子的作用是:A. 促进DNA复制B. 促进RNA转录C. 促进蛋白质翻译D. 促进DNA修复答案:B二、填空题(每空1分,共20分)1. 蛋白质的一级结构是由_________组成的。
答案:氨基酸序列2. 细胞呼吸的三个阶段分别是_________、_________和_________。
答案:糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化3. ATP的全称是_________。
答案:腺苷三磷酸4. 核酸的组成单位是_________。
答案:核苷酸5. 细胞周期包括_________期、_________期、_________期和_________期。
答案:G1、S、G2、M6. 酶促反应中,酶的作用是_________。
生化实战测试题及答案

生化实战测试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列哪项不是酶的催化特性?A. 高效性B. 特异性C. 稳定性D. 可调节性答案:C2. DNA复制过程中,引物的作用是什么?A. 提供DNA复制的起点B. 提供DNA复制的能量C. 提供DNA复制的模板D. 提供DNA复制的原料答案:A3. 下列哪种物质不是细胞膜的主要成分?A. 磷脂B. 蛋白质C. 多糖D. 胆固醇答案:C4. 细胞呼吸过程中,产生ATP最多的阶段是:A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 电子传递链D. 底物水平磷酸化答案:C5. 以下哪种激素不是蛋白质类激素?A. 胰岛素B. 生长激素C. 促甲状腺激素D. 肾上腺素答案:D二、填空题(每空1分,共10分)1. 细胞膜上的蛋白质根据其功能可以分为______、______和______。
答案:通道蛋白、载体蛋白、受体蛋白2. ATP的中文名称是______。
答案:三磷酸腺苷3. 蛋白质合成过程中,mRNA上的三个连续碱基组成的密码子决定一个______。
答案:氨基酸4. 细胞周期中,DNA复制发生在______期。
答案:S5. 酶促反应中,酶的活性中心与底物结合后,底物转化为产物的过程称为______。
答案:催化三、简答题(每题5分,共10分)1. 简述细胞凋亡与细胞坏死的主要区别。
答案:细胞凋亡是一种程序化的细胞死亡过程,由基因控制,细胞内部机制启动,表现为细胞体积缩小、核固缩、染色体DNA断裂等特征,不会引起炎症反应。
而细胞坏死是一种非程序化的细胞死亡过程,通常由外界因素如物理损伤、缺氧、病毒感染等引起,细胞肿胀、破裂,释放内容物,可能引发炎症反应。
2. 试述基因表达调控的基本原理。
答案:基因表达调控是指细胞内控制基因转录、翻译等过程的一系列机制。
基本原理包括:(1)转录因子的结合,调控转录起始;(2)染色质结构的改变,影响基因的可及性;(3)mRNA加工和稳定性的调控,影响mRNA的稳定性和翻译效率;(4)翻译后修饰,如磷酸化、泛素化等,影响蛋白质的活性和稳定性。
生化生物测试题及答案

生化生物测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 酶的活性中心是指:A. 酶分子上与底物结合的区域B. 酶分子上与底物结合并催化反应的区域C. 酶分子上与底物结合但不催化反应的区域D. 酶分子上不与底物结合的区域答案:B2. 下列哪种物质不是核酸的组成成分?A. 磷酸B. 核苷C. 氨基酸D. 碱基答案:C3. 蛋白质的一级结构是指:A. 蛋白质分子的空间构象B. 蛋白质分子中的氨基酸序列C. 蛋白质分子中的二硫键D. 蛋白质分子中的氢键答案:B4. 细胞呼吸的主要场所是:A. 细胞核B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:B5. 下列哪种物质是DNA复制的原料?A. ATPB. dNTPsC. mRNAD. tRNA答案:B6. 光合作用中,光能被转化为化学能的阶段是:A. 光反应B. 暗反应C. 光反应和暗反应D. 光反应或暗反应答案:A7. 细胞周期中,DNA复制发生在:A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B8. 以下哪种激素是由胰腺产生的?A. 胰岛素B. 肾上腺素C. 甲状腺素D. 促性腺激素答案:A9. 真核细胞中,mRNA的帽子结构主要功能是:A. 保护mRNA不被降解B. 促进mRNA的翻译C. 促进mRNA的剪接D. 促进mRNA的运输答案:B10. 下列哪种物质是细胞膜的主要组成成分?A. 蛋白质B. 脂质C. 碳水化合物D. 核酸答案:B二、填空题(每空1分,共20分)1. 酶促反应的特点是________、________和________。
答案:高效性、专一性、可调节性2. 核酸根据五碳糖的不同分为________和________。
答案:DNA、RNA3. 蛋白质的四级结构是由________构成的。
答案:多个亚基4. 细胞呼吸的三个阶段分别是________、________和________。
答案:糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化5. 光合作用中,光能被转化为化学能的两个阶段是________和________。
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蛋白质合成单项选择题1.以下哪组氨基酸各仅有一个密码子A、甲硫氨酸、甘氨酸B、苏氨酸、甘氨酸C、色氨酸、甲硫氨酸D、亮氨酸、丙氨酸E、色氨酸、赖氨酸2.编码同一氨基酸的几组密码中,决定氨基酸特异性的是其A、第一、三位碱基B、第三位碱基C、第二、三位碱基D、第一位碱基E、第一、二位碱基3.下列各组中终止密码是A、UAG UAA UGAB、AAA CCG GCCC、UGA AUG GAUD、UAA GAA CAAE、GUU CUU AUU4.反密码的第一位碱基是I,可与之配对的密码第三位碱基是A、G、A、UB、G、C、UC、A、C、UD、A、G、CE、A、C、T中碱基插入或缺失可改变翻译产物的氨基酸结构,这涉及遗传密码的A、通用性B、摆动性C、简并性D、连续性E、保守性6.关于核蛋白体叙述正确的是A、携带各种遗传密码B、由rRNA和多种蛋白组成C、是tRNA的三级结构形式D、有转运氨基酸生物功能E、参与翻译后的转录终止7.遗传密码中可编码20种氨基酸的共有A、64种B、63种C、62种D、61种E、60种8.氨基酰-tRNA合成酶催化反应叙述不正确的是A、催化形成氨基酰-tRNAB、对tRNA识别高度特异C、有分隔的底物结合位点D、特异性结合底物氨基酸E、生成氨基酰-ATP-E中间物9.对氨基酰-tRNA特性的叙述,错误的是A、tRNA的反密码与模板密码配对B、氨基酸的羧基结合tRNA3’端C、氨基酸的氨基结合tRNA3’端D、一种氨基酸可能结合几种tRNAE、tRNA只结合一种特异氨基酸10.氨基酰和tRNA结合形成A、肽键B、酯键C、氢键D、酰胺键E、二硫键11.下列有关核蛋白体位点叙述正确的是A、肽键最先在A位生成B、P位参与氨基酸活化C、A位也被称为肽酰位D、所有核蛋白体都有E位E、P位生成肽链后即脱落12.原核起始甲酰甲硫氨酸生成,一碳单位来自A、N5-亚氨甲四氢叶酸B、Nl0-甲酰四氢叶酸C、N5’Nl0-甲烯四氢叶酸D、N5’Nl0-甲酰四氢叶酸E、N5-甲基四氢叶酸分子氨基酸活化为氨基酰-tRNA,消耗高能键数为A、5B、4C、3D、2E、114.原核翻译起始促使大小亚基解离的蛋白因子是A、RF-lB、eIF-1C、IF-2D、EF-TuE、IF-315.原核mRNA的S—D序列可与小亚基的何种rRNA结合互补A、28SB、18SC、16SD、E、5S16.真核生物肽链合成起始的特点,不正确的是(E)(易)A、真核mRNA不具有S-D序列B、eIF数目比原核更多C、真核核蛋白体是80SD、需要帽子结合蛋白复合物E、由甲酰甲硫氨酰tRNA起始17.翻译后一级结构的修饰不包括A、分泌蛋白水解除去信号肽B、酶反应除去N端甲硫氨酸C、G蛋白共价连接疏水脂链D、胶原蛋白赖氨酸羟基化E、酪蛋白丝氨酸的磷酸化18.下列对热休克蛋白作用的描述,正确的是A、可与新生多肽片段的亲水残基结合B、热休克蛋白结合促进多肽正确折叠C、可避免肽链内疏水基引起错误折叠D、释放结合的多肽需要水解GTP供能E、结合的多肽释放后能保持伸展状态19.关于蛋白质的靶向输送的叙述中错误的是A、各靶向输送蛋白有特异输送信号B、信号主要为N端特异氨基酸序列C、信号序列都使蛋白转移分泌出细胞D、信号序列决定蛋白靶向输送特性E、各修饰反应与靶向输送过程同步20.下列有关分泌蛋白进入内质网的机制的描述中,错误的是A、肽转位复合物是跨ER膜通道B、SRP能与N端信号肽特异识别C、胞浆SRP为含RNA蛋白复合物D、核蛋白体多肽链合成持续进行E、SRP经停泊蛋白使肽链到ER膜21.白喉毒素剧烈毒性是因为它可共价修饰哪种因子A、eIF-5B、EF-2C、eIF-2D、EF-1E、eIF-4F22.干扰素抑制病毒作用是通过哪种修饰使elF2失活A、磷酸化B、羧基化C、ADP核糖基化D、甲基化E、乙酰化23.原核生物蛋白质合成的肽链延长阶段不需要A、转肽酰酶B、GTPC、Tu、Ts与G因子D、甲酰甲硫氨酰-tRNAE、mRNA24.蛋白质合成A、由mRNA的3’端向5’端进行B、由N端向C端进行C、由C端向N端进行D、由28S-tRNA指导E、由4S-rRNA指导25.哺乳动物核糖体大亚基的沉降常数是A、40SB、70SC、30SD、80SE、60S26.反义脱氧寡核苷酸通过碱基配对可反平行地与其相应的mRNA结合,抑制该mRNA指导的蛋白质合成。
请问反义脱氧寡核苷酸dpACGGTACp可与以下哪一种mRNA特异序列相结合A、5’-pACGGUACp-3’B、5’-pGUACCGUp-3’C、5’-pUGCCAUGp-3’D、5’-pACUUAAUp-3’E、5’-pUUCCUCUp-3’27.哪种抗生素兼可抑制原核生物与真核生物的蛋白质生物合成A、放线菌酮(环已酰亚胺)B、四环素C、链霉素D、氯霉素E、嘌呤霉素28.氨基酰tRNA的3’末端腺苷酸与氨基酸相连的基团是A、1’-OHB、2’-OHC、3’-OHD、2’-磷酸E、3’-磷酸29.如GGC是mRNA(5’-3’方向)中的密码子,其tRNA的反密码子(5’-3’方向)是A、GCCB、CCGC、CCCD、CGCE、GGC30.哺乳动物细胞中蛋白质合成的主要部位是A、细胞核B、核仁C、溶酶体D、高尔基复合体E、粗面内质网31.下列关于氨基酸密码子的描述哪一项是错误的A、密码子有种属特异性,所以不同生物合成不同的蛋白质B、密码子阅读有方向性,从5’端起始,3’端终止C、一种氨基酸可有一组以上的密码子D、一组密码子只代表一种氨基酸E、密码子第3位(即3’端)碱基在决定掺人氨基酸的特异性方面重要性较小32.遗传密码的简并性指的是A、一些三联体密码子可缺少一个嘌呤碱或嘧啶碱B、密码子中有许多稀有碱基C、大多数氨基酸有一组以上的密码子D、一些密码子适用于一种以上的氨基酸E、以上都不是33.摆动(wobble)的正确含义是A、一种反密码子能与第三位碱基不同的几种密码子配对B、使肽键在核糖体大亚基中得以伸展的一种机制C、在翻译中由链霉素诱发的一种错误D、指核糖体沿着mRNA从其5’端向3’端的移动E、热运动所导致的DNA双螺旋局部变性34.一个mRNA的部分序列和密码子编号如下:140 141 142 143 144 145 146….CA C CUC U从OGG UAG AAU AGC……以此mRNA为模板,经翻译后生成多肽链含有的氨基酸数是A、140个B、141个C、142个D、143个E、146个35.能出现以蛋白质分子中的下列氨基酸中哪一种没有遗传密码A、色氨酸B、甲硫氨酸C、羟脯氨酸D、谷氨酰胺E、组氨酸36.在核糖体上没有结合部位的是A、氨基酰tRNA合成酶B、基酰tRNAC、肽酰tRNAD、mRNAE、GTP37.下列关于原核生物蛋白质生物合成的描述哪一项是错误的A、启动阶段核糖体小亚基先与mRNA的启动信号AUG部位结合B、肽链延长阶段分为进位、转肽、脱落、移位四个步骤C、每合成一个肽键须消耗2分子GTPD、在“受位”上出现UAA以后转入终止阶段E、释放因子只有一种可识别3种终止密码子38.氨基酰-tRNA合成酶的特点是A、存在于细胞核内B、只对氨基酸的识别有专一性C、只对tRNA的识别有专一性D、对氨基酸、tRNA的识别都有专一性E、催化反应需GTP39.与真核生物翻译启动阶段有关的物质是A、核糖体的小亚基B、mRNA上的丙氨酸密码C、mRNA的多聚腺苷酸与核糖体大亚基结合D、N一甲酰甲硫氨酸tRNAE、延长因子EFTu和EFTs40.关于蛋白质生物合成中的肽链延长阶段,正确的是A、核糖体向mRNA 5’端移动3个核苷酸的距离B、肽酰基移位到核糖体大亚基的给位上C、GTP转变成GDP和无机磷酸供给能量D、核糖体上的tRNA从给位向受位移动E、ATP直接供能41.蛋白质合成时肽链合成终止的原因是A、已达到mRNA分子的尽头B、特异的tRNA识别终止密码子C、终止密码子本身具酯酶作用,可水解肽酰基与tRNA之间的酯键D、释放因子能识别终止密码子并进入“受位”E、终止密码子部位有较强阻力,核糖体无法沿mRNA移动42蛋白质生物合成中每生成一个肽键消耗的高能磷酸键数A、5个B、2个C、3个D、1个E、4个43.嘌呤霉素抑制蛋白质生物合成的机制是A、抑制氨基酰-tRNA合成酶的活性,阻止氨基酰-tRNA的合成B、其结构与甲硫氨酰-tRNA相似,可和甲硫氨酸竞争与mRNA结合C、抑制转肽酶活性D、可与核糖体大亚基“受位”上的氨基酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素E、可与“给位”上的肽酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素44.原核生物和真核生物都有的rRNA是A、18S-rRNAB、5S-rRNAC、D、28S-rRNAE、16S-rRNA45.下列哪一项是翻译后加工A、5’-端帽子结构B、3’-端聚苷酸尾巴C、酶的激活D、酶的变构E、蛋白质糖基化46.蛋白质合成方向A、由mRNA的3’端向5’端进行B、由N端向C端进行C、由C端向N端进行D、由28 StRNA指导E、由4 SrRNA指导47.蛋白质合成时,氨基酸的活化部位是A、烷基B、羧基C、氨基D、硫氢基E、羟基48.直接识别并结合真核基因TATA盒的是A、TFⅡAB、TFⅡBC、TFⅡDD、TFⅡFE、TFⅡH49.在蛋白质合成中不消耗高能磷酸键的步骤是A、起动B、移位C、转肽D、氨基酰-tRNA进位E、氨基酸活化50.原核生物蛋白质合成的特点,是A、先转录,后翻译B、边转录,边翻译C、边复制,边翻译D、mRNA先与小亚基结合E、mRNA先与tRNA结合蛋白质合成多项选择题1.多肽链生物合成体系的成分包括A、核蛋白体B、DNA双螺旋C、转位酶D、连接酶E、mRNA2.遗传密码的特性包括A、起始密码为AGUB、终止密码有UAA、UAGC、1个氨基酸可有2~6密码编码D、所有碱基突变都可导致框移突变E、64组密码可编码20种氨基酸3.有关S-D序列的叙述,正确的是A、真核生物翻译起始也需要B、位于起始密码AUG上游C、位于起始密码AUG下游D、与l6S—rRNA3一端短序列互补E、又称核蛋白体结合位点4.对原核延长因子的描述正确的是A、EFT有Tu和Ts两个亚基B、因子EFG有转位酶的活性C、转肽酶消耗GTP促进肽键形成D、进位复合物为AA-tRNA-Tu-GTPE、进位和成肽步骤都需EF-T参与5.参与蛋白质生物合成的有A、mRNAB、核糖体C、转位酶D、连接酶E、转氨酶模板可直接用于A、转录B、翻译C、复制D、核苷酸合成E、引物合成7.翻译过程需要消耗能量(ATP或GTP)的反应有A、氨基酸和tRNA结合B、密码子辨认反密码子C、氨基酰-tRNA进入核糖体D、核糖体大、小亚基结合E、肽键生成能够成为氨基酸的转运体是因为其分子上有A、一CCA—OH3’末端B、3个核苷酸为一组的结构C、稀有碱基D、反密码环E、假腺嘌呤环9.蛋白质生物合成的延长反应包括下列哪些反应A、起始B、终止C、转位D、成肽E、转化10干扰素的作用是A、诱导eIF-2磷酸化的蛋白激酶B、间接诱导核酸内切酶C、抗病毒D、激活免疫系统E、抑制转肽酶11.酵母丙氨酸tRNA的反密码子是IGC它可识别的密码子是A、UCGB、ACGC、GCUD、GCAE、GCC12.能结合核糖体小或大亚基抑制蛋白质生物合成的是A、利福霉素B、链霉素C、卡那霉素D、氯霉素E、丝裂霉素C13.蛋白质生物体系中参与物质除有原料氨基酸、mRNA、tRNA、核糖体外,还包括下列哪些物质A、一些蛋白质因子B、一些无机离子C、ATPD、CTPE、GTP14.与蛋白质生物合成有关的酶是A、氨基酰-tRNA合成酶B、转氨酶C、转肽酶D、转位酶(延长因子G)E、转甲基酶15.原核细胞合成蛋白质的特点是A、先转录后翻译B、先翻译后转录C、小亚基先与mRNA结合D、小亚基与甲硫氨酰-tRNA结合E、边转录边翻译核苷酸代谢单项选择题1.体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是( )A、胸腺B、小肠粘膜C、肝D、脾E、骨髓2.嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是( )A、GMPB、AMPC、IMPD、ATPE、GTP3.人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是( )A、尿素B、肌酸C、肌酸酐D、尿酸E、β丙氨酸4.哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是( )A、尿酸氧化酶B、黄嘌呤氧化酶C、腺苷脱氨酸D、鸟嘌呤脱氨酶E、核苷酸酶5.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、1,6-二磷酸葡萄糖E、5-磷酸核糖(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应? ( )A、嘌呤核苷酸从头合成B、嘧啶核苷酸从头合成C、嘌呤核苷酸补救合成D、嘧啶核苷酸补救合成E、嘌呤核苷酸分解代谢7.下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料( )A、甘氨酸B、天冬氨酸C、谷氨酸D、CO2E、一碳单位8.体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成的( )A、核糖B、核糖核苷C、一磷酸核苷D、二磷酸核苷E、三磷酸核苷酰胺转移酶活性过高可以导致痛风症,此酶催化( )A、从R-5-P生成PRPPB、从甘氨酸合成嘧啶环C、从PRPP生成磷酸核糖胺D、从IMP合成AMPE、从IMP生成GMP10.食物中很少被机体利用的组分是( )A、维生素B、碱基C、乙糖D、必需脂肪酸E、氨基酸11.痛风症患者血中含量升高的物质是( )A、尿酸B、肌酸C、尿素D、胆红素E、NH312.嘌呤核苷酸分解代谢的共同中间产物是( )A、IMPB、XMPC、黄嘌呤D、次黄嘌呤E、尿酸13.补救合成嘌呤核苷酸的主要器官是( )A、脑及骨髓B、红细胞C、骨骼肌D、肾脏E、肝脏转变成GMP时,发生了( )A、还原反应B、硫化反应C、氧化反应D、生物转化E、脱水反应15.稀有核苷酸存在于下列哪一类核酸中( )A、tRNAB、rnRNAC、rRNAD、线粒体DNAE、核仁DNA蛋白质结构和功能单项选择题1.各种蛋白质的含氮量很接近,平均为A、19%B、18%C、17%D、16%E、15%2.某一溶液中蛋白质的百分含量为50%,此溶液中蛋白质氮的百分浓度为A、%B、%C、%D、%E、%3.维系蛋白质一级结构的化学键是A、氢键B、疏水键C、盐键D、肽键E、范德华力4.蛋白质分子中的氨基酸属于A、L-β-氨基酸B、D-β-氨基酸C、L-α-氨基酸D、D-α-氨基酸E、L,D-α-氨基酸5.天然蛋白质中不存在的氨基酸是A、半胱氨酸B、瓜氨酸C、丝氨酸D、色氨酸E、丙氨酸6.在生理pH情况下,下列氨基酸中哪个带净负电荷A、ProB、LysC、HisD、GluE、Gly7.含有两个羧基的氨基酸是A、谷氨酸B、赖氨酸C、酪氨酸D、丝氨酸E、苏氨酸8.下列哪一种氨基酸是亚氨基酸A、赖氨酸B、脯氨酸C、组氨酸D、精氨酸E、异亮氨酸9.蛋白质的等电点是A、蛋白质溶液pH值为7时溶液的pH值B、蛋白质溶液pH值为时溶液pH值c、蛋白质分子呈正离子状态时溶液pH值D、蛋白质分子呈负离子状态时溶液pH值E、蛋白质的正电荷与负电荷相等时溶液的pH值10.将蛋白质溶液pH值调节到其等电点时A、可使蛋白质稳定性增加B、可使蛋白质稳定性降低,易于沉出C、可使蛋白质表面的净电荷不变D、可使蛋白质表面的净电荷增加E、对蛋白质表面水化膜无影响11.稳定蛋白质分子中α-螺旋和β-折叠的化学键是A、肽键B、氢键C、盐键D、二硫键E、疏水作用12.在280nm波长附近具有最大吸收峰的氨基酸是A、天冬氨酸B、丝氨酸c、苯丙氨酸D、色氨酸E、赖氨酸13.维系蛋白质三级结构稳定的最重要的键或作用力是A、二硫键B、盐键C、氢键D、范德华力E、疏水作用14.蛋白质的最大吸收峰波长是A、260nmB、280nmC、340nmD、450nmE、560nm15.蛋白质在酶的作用下可完全水解成A、多肽B、脂蛋白C、氨基酸D、脂蛋白与氨基酸E、氨基酸与多肽16.胰岛素分子A链与B链的交联是靠A、盐键B、疏水键C、二硫键D、氢键E、范德华力17.基因突变所引起的蛋白质结构改变,主要变化在A、四级结构B、三级结构C、二级结构D、一级结构E、空间螺旋18.下列哪个是指蛋白质的三级结构特点A、疏水区朝向分子内部B、β-转角C、无规线团D、血红蛋白的4个亚基间有8条盐键E、肽键平面19.蛋白质的主链构象属于A、四级结构B、三级结构C、二级结构D、一级结构E、构型20.关于谷胱甘肽的叙述,正确的是A、是体内重要的氧化剂B、含有胱氨酸C、其中的谷氨酸α-羧基是游离的D、C端羧基是主要的功能基团E、所含的肽键均为α-肽键21.蛋白质的一级结构及高级结构取决于A、分子中的氢键B、分子中的盐键C、分子内部疏水键D、氨基酸的组成及排列顺序E、氨基酸残基的性质22.关于蛋白质的四级结构正确的是A、一定有多个相同的亚基B、一定有多个不同的亚基c、一定有种类相同,而数目不同的亚基数D、一定有种类不同,而数目相同的亚基E、亚基的种类,数目都不一定23.血红蛋白(Hb)具有运输氧的功能,当与氧结合后可引起构象变化,这种现象称为A、变构激活B、变构抑制C、变构效应D、协同效应E、以上都不是酶单项选择题1.关于酶的叙述哪一个是正确的A、酶催化的高效率是因为其分子中含有辅酶或辅基B、酶的活性中心中都含有催化基团C、所有的酶都能使化学反应的平衡常数向加速反应的方向进行D、所有的酶都含有两个以上的多肽链E、所有的酶都是调节酶2.酶作为重要的生物活性物质,其生物学意义主要在于A、作为细胞的结构成分B、氧化供能C、转变为其他物质D、作为生物催化剂加速代谢过程E、作为生物调节剂,调节代谢过程3.由酶蛋白和辅助因子两部分组成的酶是A、结合酶B、单体酶C、寡聚酶D、多功能酶E、单纯酶4.酶作为一种生物催化剂,其催化活性本质上是A、降低反应活化能B、增加反应活化能C、增加产物的能量水平D、降低反应物的能量水平E、降低反应的自由能变化5.骨骼肌中富含的LDH同工酶是A、LDH1B、LDH2C、LDH3D、LDH4E、LDH56.辅酶是A、酶和底物复合物B、小分子肽C、酶催化活性所必需的小分子物质D、参加酶促反应的维生素E、与酶蛋白共价结合成多酶体系7.酶蛋白变性后其活性丧失,是因为A、酶蛋白被完全降解为氨基酸D、酶蛋白的一级结构受到破坏C、酶蛋白的空间结构受到破坏D、失去了激活剂E、酶蛋白发生沉淀8.磺胺类药物的类似物是A、叶酸B、二氢叶酸C、四氢叶酸D、谷氨酸E、对氨基苯甲酸9.酶原激活的生理意义是A、避免细胞自身损伤B、恢复酶活性C、促进生长D、加速代谢E、保护酶的活性10.测定酶活性时要测定酶促反应的初速度,其目的是为了A、为了节约底物B、为了使酶促反应速度与酶浓度成正比C、为了尽快完成测定工作D、为了防止出现底物抑制E、为了使反应不受温度的影响11.某种酶活性需以-SH为必需基团,下列哪种物质可以保护此酶不被氧化A、CysB、GSHC、尿素D、离子型去污剂E、乙醇12.酶促反应中决定酶特异性的是A、酶蛋白B、酶作用物的类别C、辅基或辅基D、催化基团E、金属离子13.有关酶的活性中心正确的论述是A、酶的活性中心包括结合基团和催化基团B、酶的活性中心是由一级结构上相互邻近的基团组成的C、酶的活性中心在与底物结合时不应发生构象改变D、酶的活性中心与酶的催化活性无关E、酶的活性中心外的必需基团也参与对底物的催化作用14.酶原激活的实质是A、酶原结合了辅酶或辅基B、酶蛋白的变构效应C、激活剂与酶结合使酶激活D、酶原分子的空间构象发生了变化而一级结构不变E、酶原分子一级结构发生改变从而形成或暴露出酶的活性中心15.同工酶是A、催化作用相同,但分子组成和理化性质不同的一类酶B、催化相同反应,分子组成相同,但辅酶不同的一类酶C、催化同一底物起不同反应的酶的总称D、多酶体系中酶组分的统称E、催化作用,分子组成及理化性质相同,但组织分布不同的酶16.关于酶的共价修饰,错误的是A、一般不需消耗能量B、活性和非活性两种形式在不同酶催化下可以互变C、催化互变的酶受激素等因素的控制D、一般都有活性和非活性两种形式E、最常见的共价修饰是多肽链的磷酸化和脱磷酸17.关于关键酶的叙述哪一项是错误的A、关键酶常位于代谢途径的第一步反应B、关键酶在代谢途径中活性最低,所以才对整个代谢途径的流量起控制作用C、关键酶常是变构酶D、受激素调节的酶常是关键酶E、关键酶催化反应是可逆的18.关于Km值的意义,不正确的是A、Km是酶的特征性常数B、Km值与酶的结构有关C、Km值与酶所催化的底物有关D、Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物的浓度E、Km值等于反应速度为最大速度—半时的酶的浓度19.在存在下列哪种物质的情况下,酶促反应速度和km值都变小A、无抑制剂存在B、存在竞争性抑制剂C、存在非竞争性抑制剂D、存在反竞争性抑制剂E、有不可逆抑制剂存在20.竞争性抑制剂对酶促反应速度影响是A、Km升高,Vmax不变B、Km下降,Vmax下降C、Km不变,Vmax下降D、Km下降,Vmax升高E、Km下降,Vmax不变21.反竞争性抑制剂对酶促反应速度影响是A、Km升高,Vmax不变B、Km下降,Vmax下降C、Km不变,Vmax下降D、Km下降,Vmax升高E、Km下降,Vmax不变22.温度对酶的影响,错误的论述是A、酶是蛋白质,即使反应的时间很短也不能提高反应温度B、最适温度不是酶的特征性常数C、酶制剂应在低温下保存D、酶的最适温度与反应时间有关E、从生物组织中提取酶时应在低温下操作23.有关别构酶的论述哪一种不正确A、别构酶是受别构剂凋节的酶B、别构部位不是在酶的活性中心C、正协同效应的底物浓度曲线是矩形双曲线D、构象改变使后续底物结合的亲和力减弱,称为负协同效应E、具有协同效应的别构酶多为含偶数亚基的酶24.非竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是A、Km升高,Vmax不变B、Km下降,Vmax下降C、Km不变,Vmax下降D、Km下降,Vmax升高E、Km下降,Vmax不变25.关于pH对酶促反应速度影响的论述,错误的是A、pH影响酶、底物或辅助因子的解离程度,从而影响酶促反应速度B、最适pH是酶的特征性常数C、最适pH不是酶的特征性常数D、pH过高或过低会使酶发生变性E、最适pH足酶促反应速度最大时的环境pH多选题.衡量蛋白质需要量的氮平衡试验可有以下结果、氮的总平衡摄入氮=排出氮、氮的负平衡摄入氮<排出氮、氮的总平衡吸收氮=排出氮、氮的正平衡摄入氮=排出氮、氮的正平衡摄入氮=吸收氮.以下属于必需氨基酸的是、苏、赖、苯丙、蛋、异亮、苯丙、甲硫、色、缬、色、亮、异亮、鸟、瓜、羟脯、羟赖、苯丙、半胱、组、精.体内脱氨的方式主要有、转氨基作用、联合脱氨、鸟氨酸循环、氧化脱氨、丙氨酸-葡萄糖循环.经转氨基作用,下列氨基酸相对应α-酮酸正确的是、丙氨酸→丙酮酸、苏氨酸→草酰乙酸、苯丙氨酸→苯丙酮酸、天冬氨酸→乙酰乙酸、谷氨酸→α-酮戊二酸.嘌呤核苷酸循环、主要在肌肉组织进行,因这里转氨酶种类多、主要在肌肉和心肌组织进行,因这里谷氨酸脱氢酶活性低、有IMP参与传递氨基、主要在肝肾组织中进行、体内多数氨基酸经此途径脱氨.联合脱氨基作用的特点包括、L-谷氨酸脱氢酶是必不可少的、依赖于两种维生素、可用于合成非必需氨基酸、涉及谷氨酸和α-酮戊二酸互变、全过程不可逆.氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ是、合成尿素的限速酶、N-乙酰谷氨酸为其变构激活剂、存在于肝细胞线粒体、尿素合成过程中重要的酶、合成嘧啶的限速酶.血氨来自、胺类物质分解、氨基酸分解、肠道腐败产物中的氨、肾小管上皮细胞分泌、肠道细菌脲酶催化尿素水解产生的氨.在联合脱氨基作用中涉及的维生素有、维生素B6、维生素B12、维生素PP、维生素B1、维生素B20.代谢可以生成一碳单位的氨基酸是、甘氨酸、苏氨酸、组氨酸、蛋氨酸、色氨酸1.以下物质中是由酪氨酸代谢生成的是、黑色素、甲状腺素、肾上腺素、多巴、多巴胺2.以下各种循环叙述正确的是、甲硫氨酸循环促进氨基酸自身的利用、鸟氨酸循环是氨在肝内合成尿素的途径、丙氨酸-葡萄糖循环是肌肉组织氨的主要运输形式、嘌呤核苷酸循环是肌肉等组织氨基酸脱氨的主要途径、柠檬酸-丙酮酸循环促进了乙酰CoA出线粒体合成脂肪酸3.一碳单位是合成下列哪些物质所必需的原料、腺嘌呤核苷酸、尿嘧啶核苷酸、胸腺嘧啶核苷酸、血红素。