动物生物化学问答题集锦分析

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动物生物化学》考试题库

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第一单元生命的化学特征1.构成生物分子的元素有27种,其中约16种是所有生命所共有,下面法正确的是( A ) A生物体中含量最丰富的元素是H、O、C、N四种元素,约占细胞重量的99%。

B生物体中含量最丰富的元素是H、O、C、S四种元素,约占细胞重量的99%。

C生物体中含量最丰富的元素是H、O、P、S四种元素,约占细胞重量的99%。

D生物体中含量最丰富的元素是Mn、Fe、P、S四种元素,约占细胞重量的99%。

E生物体中含量最丰富的元素是O、Mn、P、S四种元素,约占细胞重量的99%。

2.生物大分子的高级构象是靠非共价键来稳定,非共价键有( B )A二硫键、氢键、范德华引力、疏水键、离子键。

B氢键、范德华引力、疏水键、离子键。

C氢键、范德华引力、疏水键、离子键、配位键。

D氢键、范德华引力、疏水键、离子键、共价键。

E二硫键、碳碳单键、碳碳双键、碳氮单键。

3.下面关于蛋白质叙述那个是错误的?( D )A蛋白质是生物体内除水分外含量最高的化合物。

B蛋白蛋不仅是生命的结构成份,也是生命功能的体现者。

C生物生长、繁殖、遗传和变异都和蛋白质有关。

D蛋白质是生命的结构成分,在细胞内含量最高,它因此只和细胞支撑和肌肉运动功能有关。

E除了核酶之外的酶的化学本质是蛋白质,它是种类最多的一类蛋白质。

4. 下面关于核酸叙述那个是错误的?A核酸分为脱氧核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两大类。

B生物的遗传信息贮存于DNA的核苷酸序列中。

C真核细胞中DNA主要存在于细胞核中,并与组蛋白结合成染色体。

D生物体DNA含量和生长环境、年龄、营养状况无关,只和种有关。

E病毒DNA和RNA都具有。

( E )5.生命活动中动物体的能量叙述那个是错误的?A生物体能量来源于生物大分子氧化分解供能。

B三磷酸腺苷酸(ATP)既是生物体能量直接供体,也是能量的贮存方式。

C生物体不能直接利用生物大分子氧化分解能量,而是通过三磷酸腺苷酸(ATP)作为能源“货币”供能。

考研动物生理学与生物化学(415)研究生考试测试试卷与参考答案

考研动物生理学与生物化学(415)研究生考试测试试卷与参考答案

研究生考试考研动物生理学与生物化学(415)测试试卷与参考答案一、选择题(动物生理学部分,10题,每题2分,总分20分)1、下列哪种物质不是通过简单扩散的方式穿过细胞膜?A. 氧气B. 二氧化碳C. 葡萄糖D. 乙醇答案: C. 葡萄糖解析: 简单扩散是指脂溶性小分子物质直接通过细胞膜脂双层的过程。

氧气、二氧化碳和乙醇都是脂溶性的,能够自由地通过细胞膜。

而葡萄糖虽然是小分子,但因为它是水溶性的,并且细胞膜对它有选择性通透性,所以通常需要载体蛋白的帮助才能通过细胞膜。

2、在动物体内,下列哪种激素能够促进蛋白质合成?A. 胰岛素B. 肾上腺素C. 胰高血糖素D. 皮质醇答案: A. 胰岛素解析: 胰岛素是一种重要的代谢调节激素,它能促进肌肉和脂肪组织中的蛋白质合成,同时还能抑制蛋白质分解。

肾上腺素主要促进脂肪分解和糖原分解;胰高血糖素主要促进糖原分解和糖异生作用;皮质醇则促进蛋白质分解,增加氨基酸的动员。

3、在细胞内,线粒体的主要功能是什么?A. 合成蛋白质B. 分泌激素C. ATP合成D. 合成脂质答案: C. ATP合成解析: 线粒体是细胞内的能量工厂,其主要功能是通过氧化磷酸化过程合成ATP,为细胞提供能量。

蛋白质的合成主要发生在核糖体上;激素的分泌由内分泌细胞负责;脂质的合成则主要发生在内质网中。

4、下列关于动物细胞有丝分裂的叙述,错误的是:A. 在分裂间期,DNA复制和有关蛋白质合成发生在细胞核内B. 分裂前期,核膜和核仁逐渐解体消失,出现染色体C. 分裂中期,染色体的着丝点排列在赤道板上,形态固定、数目清晰D. 分裂末期,细胞中部形成细胞板,进而形成新的细胞壁答案:D解析:本题主要考查动物细胞有丝分裂的过程和特点。

A. 在有丝分裂的间期,细胞主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,这些活动主要发生在细胞核内,为接下来的分裂做准备。

因此,A选项描述正确。

B. 在分裂前期,细胞核内的染色质高度螺旋化形成染色体,同时核膜和核仁逐渐解体消失,这是动物细胞有丝分裂前期的典型特征。

执业兽医考试:动物生物化学复习题

执业兽医考试:动物生物化学复习题

执业兽医考试:动物生物化学复习题1、单选(江南博哥)脂肪酸活化需要()A.NAD+B.NADP+C.CoASH+ATPD.UTPE.GTP本题答案:C2、单选哺乳动物核蛋白体大亚基的沉降常数是()A.40SB.70SC.30SD.80SE.60S本题答案:E3、单选被称作是氨基酸“搬运工”的是()A.DNAB.RNAC.mRNAD.tRNAE.rRNA本题答案:D4、单选动物体内一些水解酶类以无活性的酶原形式存在的生理意义是()A.提高催化能力B.使酶相对稳定C.避免自身的损伤D.利于和底物的结合E.防止酶被降解本题答案:C5、单选血红蛋白的动力学氧结合曲线是()A.U型曲线B.S型曲线C.W型曲线D.A型曲线E.T型曲线本题答案:B6、单选不能经糖异生合成葡萄糖的物质是()A.α-磷酸甘油B.丙酮酸C.oAD.乙酰E.生糖氨基酸本题答案:D7、单选细胞膜组成中,占质量百分比最多的是()B.蛋白质C.胆固醇D.脂质E.糖类本题答案:B8、单选胆固醇代谢转变的重要场所是()A.肝脏B.肠道C.胰腺D.肺脏E.肾脏本题答案:A9、单选下列哪种碱基只存在于RNA而不存在于DNA中()A.尿嘧啶B.腺嘌呤C.胞嘧啶D.鸟嘌呤E.胸腺嘧啶本题答案:A10、单选下列物质中,含二硫键最多的是()A.起供能作用的糖类B.起保护作用的蛋白质(毛、发、皮、角等)C.起保护作用的脂肪D.起运输作用的蛋白质E.遗传信息的载体核酸本题答案:B11、单选反密码子是指()A.DNA中的遗传信息B.tRNA中的某些部分C.mRNA中除了密码子的部分D.tRNA中的某些部分E.密码子的相应氨基酸本题答案:D12、单选在真核细胞中,DNA和RNA主要存在的部位分别是()A.染色体和线粒体B.核质和胞液C.染色体和微粒体D.微粒体和线粒体E.核质和核仁本题答案:E13、单选为了使长链脂酰基从胞浆转运到线粒体内进行脂肪酸的β-氧化,所需要的载体为()A.枸橼酸C.oAD.α-磷酸甘油E.乙酰本题答案:B14、单选膜蛋白中的内在蛋白主要的存在形式是()A.α-螺旋B.β-折叠C.β-转角D.无规卷曲E.紧密球状结构本题答案:A15、单选在细胞浆和线粒体进行()A.蛋白质合成B.核酸合成C.尿素合成D.糖酵解E.脂肪酸β-氧化本题答案:C16、单选用下列方法测定蛋白质含量,需要完整的肽键的是()A.福林酚法B.双缩脲反应C.紫外吸收法D.茚三酮反应E.凯氏定氮法本题答案:B17、单选固醇合成的限速酶是()A.HMG-CoA还原酶B.HMG-CoA合成酶C.鲨烯环化酶D.β酮硫解酶E.HMG-CoA裂解酶本题答案:A18、单选主动运输与易化扩散不同之处在于()A.需要载体蛋白B.扩散的速度有饱和现象C.对转运的物质有特异性D.不消耗能量使物质逆浓度梯度双向转运E.逆浓度梯度和消耗能量的定向转运本题答案:E19、单选于动物体内三大营养物质代谢相互联系错误的是()A.乙酰辅酶A是共同的中间代谢物B.糖可以转变为脂肪C.脂肪可以转变为糖D.蛋白质可以代替糖和脂肪供能E.TCA是氧化分解成HO2和CO2的必经之路本题答案:D20、单选影响物质在膜上自由扩散的因素有()A.脂溶性的分子,易扩散B.不带电的极性分子,不易扩散C.气体分子,不易扩散D.带正电的极性分子,易扩散E.带负电的极性分子,易扩散本题答案:A21、单选酮体生酮作用的主要场所在()A.肾细胞线粒体B.肝细胞线粒体C.肺细胞线粒体D.胃肠线粒体E.胰腺线粒体本题答案:B22、单选糖蛋白是一种十分重要的复合糖类()A.它是由氨基酸、脂和糖组成B.参与细胞基因调控C.参与细胞识别作用D.只存在于细胞质中E.提高膜的流动性本题答案:C23、单选在糖酵解和糖异生中都起作用的酶是()A.丙酮酸激酶B.丙酮酸羧化酶C.3-磷酸甘油醛脱氢酶D.己糖激酶E.磷酸果糖激酶本题答案:C24、单选氨基酸脱氨基的重要方式是()A.联合脱氨基作用B.转氨基作用C.氧化脱氨D.脱羧基E.无氧分解本题答案:C25、单选非竞争性抑制作用的动力学性质是()A.Km增加而Vm降低B.Km降低而Vmax增加C.Km和Vmax均降低D.Km和Vmax均增加E.Km不变而Vm降低本题答案:E26、单选参与尿素形成的氨基酸是()A.谷氨酸B.丙氨酸C.天冬氨酸D.缬氨酸E.甘氨酸本题答案:C27、单选尿素生成的关键酶是()A.磷酸吡哆醛B.L-谷氨酸脱氢酶C.氨甲酰磷酸合成酶ⅠD.乙酰辅酶AE.谷氨甲酰酶本题答案:C28、单选临床上常用于抢救动物重金属盐中毒的化学试剂是()A.丙酮/氯化高汞B.硫酸铵C.醋酸铅硫酸铜D.稀盐酸E.三氯醋酸/单宁酸本题答案:C29、单选脂肪酸合成的主要场所是()A.线粒体B.胞质C.胞液D.内质网E.胞浆本题答案:C30、单选下面关于核酸叙述哪个是错误的()A.核酸分为脱氧核糖核酸(DNA.和核糖核酸(RNA.两大类B.生物的遗传信息贮存于C.真核细胞中DNA主要存在于细胞核中,并与组蛋白结合成染色体D.生物体DNA含量和生长环境、年龄、营养状况无关,只和种有关E.病毒DNA和RNA都具有本题答案:E31、单选属于细胞色素氧化酶的是()A.细胞色素bB.细胞色素cC.细胞色素CD.细胞色素aa3E.细胞色素c1本题答案:D32、单选将DNA分子一股链上受到损伤的部分切除,并以完整的另一股链为模板,合成切去的部分,这种修复是()A.切除修复B.SOS修复C.光修复D.重组修复E.物理修复本题答案:A33、单选作为蛋白质翻译模板的是()A.DNAB.RNAC.mRNAD.tRNAE.rRNA本题答案:C34 、单选能由脂肪酸合成酮体的部位是()A.肝B.肾C.脑D.骨骼肌E.红细胞本题答案:A35、单选酮体合成的部位是()A.细胞浆B.微粒体C.线粒体D.内质网E.细胞膜本题答案:C36、单选怀疑一个病人是否患肝癌,是根据下列哪种物质超标判断的()A.胆固醇B.甲胎蛋白C.磷脂D.球蛋白E.转氨酶本题答案:B37、单选储存在肌浆网中,增加后和肌钙蛋白结合导致肌肉收缩的是()A.ATPB.磷酸肌酸C.糖原D.氨基酸E.Ca2+本题答案:E38、单选正常情况下,大脑获得能量的主要途径()A.葡萄糖进行糖酵解氧化B.脂肪酸氧化C.葡萄糖的有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.利用酮体本题答案:C39、单选酶原是没有活性的,这是因为()A.酶蛋白肽链合成不完全B.活性中心未形成或未暴露C.缺乏辅酶或辅基D.是已经变性的蛋白质E.缺乏金属离子本题答案:B40、单选下列关于辅基的叙述哪项是正确的()A.是一种结合蛋白质B.只决定酶的专一性,不参与化学基团的传递C.与酶蛋白的结合比较疏松D.一般不能用透析和超滤法与酶蛋白分开E.以上说法都不对本题答案:D41、单选酮体合成的关键酶是()A.乙酰CoA羧化酶B.HMGCoA还原酶C.HMGCoA裂解酶D.HMGCoA合成酶E.乙酰乙酸硫激酶本题答案:C42、单选酶具有高度催化能力的原因是()A.酶能降低反应的活化能B.酶能催化热力学上不能进行的反应C.酶能改变化学反应的平衡点D.酶能提高反应物分子的活化能E.以上说法都不对本题答案:A43、单选糖原分解过程的关键酶是()A.丙酮酸羧化酶B.果糖二磷酸酶C.糖原合酶D.α-酮戊二酸脱氢酶E.磷酸化酶本题答案:E44、单选通常情况下DNA的熔点温度(解链温度)是指DNA分子发生变性时的温度,其DNA分子发生变性的数量须达到()A.10%B.30%C.50%D.70%E.90%本题答案:C45、单选下列关于酶蛋白和辅助因子的叙述,不正确的是()A.酶蛋白或辅助因子单独存在时均无催化作用B.一种酶蛋白只与一种辅助因子结合成一种全酶C.一种辅助因子只能与一种酶蛋白结合成一种全酶D.酶蛋白决定结合酶蛋白反应的专一性E.辅助因子决定反应的种类和性质本题答案:C46、单选产生ATP的主要场所在()A.线粒体B.胞质C.胞液D.细胞膜E.胞浆本题答案:A47、单选酶的生物学特性不包括()A.具有极高的催化效率B.具有高度的专一性和特异性C.酶的活性具有可调节性D.酶的活性稳定,不可调节E.没具有不稳定性本题答案:D48、单选动物体内一摩尔葡萄糖经糖有氧氧化可产生的ATP摩尔数为()A.12B.24C.32D.34E.20本题答案:C49、单选维持细胞内液的渗透压及细胞容积的决定性因素是()A.氯离子B.钾离子C.镁离子D.钙离子E.钠离子本题答案:B50、单选肝内胆红素的代谢产物最多的是()A.葡萄糖醛酸胆红素酯B.乙酰基葡萄糖醛酸胆红素C.胆红素硫酸酯D.甘氨酸结合物E.甲基结合物本题答案:A51、单选细胞膜组成中,分子数最多的是()A.糖脂B.蛋白质C.胆固醇D.脂质E.糖类本题答案:D52、单选真核生物的生物氧化主要发生在()A.线粒体B.胞质C.胞液D.细胞膜E.胞浆本题答案:A53、单选结缔组织中主要的蛋白质是()A.胶原蛋白B.弹性蛋白C.纤维蛋白原D.糖胺聚糖E.谷氨酰胺本题答案:A54、单选米氏常数K是一个用来度量()A.酶和底物亲和力大小的常数B.酶促反应速度大小的常数C.酶被底物饱和程度的常数D.酶的稳定性常数E.以上都不是本题答案:A55、单选维持细胞外液渗透压及其容量的是()A.氯离子B.钾离子C.镁离子D.钙离子E.钠离子本题答案:E56、单选生物个体的任何一个细胞都含有同样数量和质量的()A.DNAB.RNAC.mRNAD.tRNAE.rRNA本题答案:A57、单选糖的有氧氧化的最终产物是()A.CO2+H2O+ATPB.乳酸C.oAD.乙酰E.磷酸丙糖本题答案:A58、单选在细胞核进行()A.蛋白质合成B.核酸合成C.尿素合成D.糖酵解E.脂肪酸β-氧化本题答案:B59、单选形成尿素的部位是()A.骨骼肌B.肾脏C.脑D.消化道本题答案:D60、单选类和灵长类嘌呤代谢的终产物是()A.尿酸B.尿囊素C.尿囊酸D.尿素E.乙醛酸本题答案:A61、单选可以为脂肪合成代谢途径提供所有原料的代谢途径是()A.糖的合成代谢B.氨基酸的合成代谢C.糖的分解代谢D.氨基酸的分解代谢E.糖异生本题答案:C62、单选膜脂的相变与磷脂分子中所含脂肪酸烃链的性质密切相关。

动物生物化学试题答案

动物生物化学试题答案

动物生物化学(答案及评分标准)一、解释下列名词:(30分)1、动物生物化学:研究生命现象化学本质的科学称生物化学,以动物为研究对象的称动物生物化学(2分)。

2、酶:由活细胞产生的,在体内外都具有催化作用的一类蛋白质(2分)。

3、同工酶:催化同一反应,而结构和功能不同的一组酶(2分)。

4、生物氧化:营养物质在组织细胞内氧化,生成CO2和水并释放能量的过程(2分)。

5、氧化磷酸化:氢和电子沿呼吸链逐步传递,最后传给氧生成水的过程,是逐步分次的氧化过程,即氢沿呼吸链逐步传递的同时,伴有ADP与无机磷酸结合成ATP的磷酸化过程,这两个过程偶联在一起,称氧化磷酸化(2分)。

6、氏常数:它表示酶与底物的亲和力。

涵义为反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度(2分)。

7、化学修饰调节:酶蛋白上的某些基因,在另一种酶作用下,发生一定的化学变化,而使酶的活性改变,这种调节称化学修饰调节(2分)。

8、变性温度:加热使DNA有50%发生变性的温度。

9、增色效应:变性后的DNA在260nm处的紫外吸收有明显的增高的现象称增色效应(2分)。

10、酮体:由乙酰CoA缩合而成的酸性小分子物质,它包括乙酰乙酸,β—羟丁酸和丙酮(2分)。

11、遗传密码:mRNA上三个相邻的碱基组成一个三联体代表一种氨基酸,此三联体称为氨基酸的密码,该密码与遗传信息有关故称为遗传密码(2分)。

12、冈崎片段:DNA聚合酶只能催化5´→3´DNA的合成,而DNA有两股链,以3´→5´为模板合成的链是连续的,以5´→3´为模板合成的链是不连续的,这些不连续的DNA片段称冈崎片段(2分)。

13、三羧酸循环:由丙酮酸氧化脱羧生成的乙酰CoA在线粒体内氧化成CO2和H2O需要经过一个循环的反应过程,此过程是从乙酰CoA与草酰乙酸缩合成含有三个羧基的柠檬酸开始的,故称三羧酸循环或柠檬酸循环(2分)。

14、变构调节:调节物与调节位点结合后,使酶发生构象的改变,从而改变了催化位点的构象,使酶活性发生改变,这种调节称变构调节(2分)。

动物生物化学试题库

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第一章、蛋白质的结构与功能(1~3题共用备选答案)A、蛋白质一级结构B、蛋白质二级结构C、蛋白质三级结构D、蛋白质四级结构E、单个亚基结构1、不属于空间结构的是:A2、整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置即是:C3、蛋白质变性时,不受影响的结构是:A4、维系蛋白质分子一级结构的化学键是:BA、离子键B、肽键C、二硫键D、氢键E、疏水键5、变性蛋白质的主要特点是:DA、不易被蛋白酶水解B、分子量降低C、溶解性增加D、生物学活性丧失E、共价键被破坏6、蛋白质二级结构是指分子中:CA、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7、下列关于肽键性质和组成的叙述正确的是:DA、由Cα和C-COOH组成B、由Cα1和Cα2组成C、由Cα和N组成D、肽键有一定程度双键性质E、肽键可以自由旋转(8~9题共用备选答案)A、一级结构破坏B、二级结构破坏C、三级结构破坏D、四级结构破坏E、空间结构破坏8、亚基解聚时:D9、蛋白酶水解时:A10、关于蛋白质二级结构的叙述正确的是指:CA、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11、蛋白质变性时除生物活性丧失外重要改变是:AA、溶解度↓B、溶解度↑C、紫外吸收值↑D、紫外吸收值↓E、两性解离↑12、生物体内的蛋白质千差万别,即使像催产素、牛加压素、血管舒张素等由相同数量的氨基酸构成的蛋白质,生理功能也差异很大。

其原因不可能是:AA、组成肽键的化学元素或合成场所不同B、组成蛋白质的氨基酸种类和数量不同C、氨基酸排列顺序不同D、蛋白质的空间结构不同13、变性作用不改变蛋白质哪些结构层次:AA、一级B、二级医学教育网C、超二级D、三级E、四级14、组成蛋白质的单位是:AA、L-α-氨基酸B、D-α-氨基酸C、L-β-氨基D、D-β-氨基酸E、L、D-α-氨基酸15、蛋白质分子中的主要化学键是:AA、肽键B、二硫键C、酯键D、盐键E、氢键16、维持蛋白质一级结构的化学键是:EA、盐键B、二硫键C、疏水键D、氢键E、肽键17、具有四级结构的蛋白质特征是:EA、分子中一定含有辅基B、是由两条或两条以上具有三级结构的多肽链进一步折叠盘饶而成C、其中每条多肽链都有独立的生物学活性D、其稳定性依赖肽键的维系E、靠亚基的聚合和解聚改变生物学活性18、蛋白质的一级结构及高级结构决定于:DA、分子中氢键B、分子中盐键C、分子内部疏水键D、氨基酸的组成及顺序E、氨基酸残基的性质19、蛋白质特异的生物学主要功能不包括:AA、是各种组织的基本组成成分B、催化功能C、收缩及运动功能D、免疫功能E、调节功能20、变性蛋白质的特点是:DA、溶解度增加B、粘度下降C、紫外吸收降低D、易被蛋白酶水解E、生物活性不变21、蛋白质变性后表现为:DA、粘度下降B、溶解度增加C、不易被蛋白酶水解D、生物学活性丧失E、易被盐析出现沉淀22、蛋白质变性是由于:DA、氨基酸的排列顺序发生改变B、氨基酸的组成发生改变C、氨基酸之间的肽键断裂D、氨基酸之间形成的次级键发生改变E、蛋白质分子被水解为氨基酸23、蛋白质变性是由于:EA、一级结构改变B、辅基的脱落C、亚基解聚D、蛋白质水解E、空间构象改变24关于蛋白质变性的叙述哪项是错误的:DA、氢键断裂B、肽键断裂C、生物学活性丧失D、二级结构破坏E、溶解度降低25、蛋白质分子组成中不含有下列哪种氨基酸:EA、半胱氨酸B、蛋氨酸C、胱氨酸D、丝氨酸E、瓜氨酸26、蛋白质分子的元素组成特点是:AA、含氮量约16%B、含大量的碳C、含少量的硫D、含大量的磷E、含少量的金属离子27、下列含有两个羧基的氨基酸是:EA、精氨酸B、赖氨酸C、甘氨酸D、色氨酸E、谷氨酸28、维持蛋白质四级结构的主要化学键是:CA、氢键B、盐键C、疏水键D、二硫键E、范德华力29、关于α-螺旋的论述哪项是不正确的:DA、α-螺旋是二级结构的常见形式B、多肽链的盘绕方式是右手螺旋C、每3、6个氨基酸残基盘绕一圈D、其稳定性靠相邻的肽键平面间形成的氢键E、影响螺旋的因素是氨基酸残基侧链的结构与性质30、具有四级结构的蛋白质特征是:EA、分子中一定含有辅基B、是由两条或两条以上具有三级结构的多肽链进一步折叠盘饶而成C、其中每条多肽链都有独立的生物学活性D、其稳定性依赖肽键的维系E、靠亚基的聚合和解聚改变生物学活性31、关于蛋白质四级结构的论述哪项是正确的:EA、其是由多个相同的亚基组成B、其是由多个不同的亚基组成C、一定是由种类相同而不同数目的亚基组成D、一定是由种类不同而相同数目的亚基组成E、亚基的种类和数目均可不同32、下列哪一种物质不属于生物活性肽:DA、催产素B、加压素C、促肾上腺皮质激素D、血红素E、促甲状腺素释放激素33、关于蛋白质结构的论述哪项是正确的:AA、一级结构决定二、三级结构B、二、三级结构决定四级结构C、三级结构都具有生物学活性D、四级结构才具有生物学活性E、无规卷曲是在二级结构的基础上盘曲而成34、蛋白质分子引起280nm光吸收的最主要成分是:DA、丝氨酸的-OHB、半胱氨酸的-SHC、苯丙氨酸的苯环D、色氨酸的吲哚环E、组氨酸的咪唑环35、下列哪种氨基酸溶于水时不引起偏振光旋转:DA、谷氨酸B、亮氨酸C、丙氨酸D、甘氨酸E、苯丙氨酸36、蛋白质的等电点是指:EA、蛋白质溶液的pH=7时溶液的pH值B、蛋白质溶液的pH=7、4时溶液的pH值C、蛋白质分子呈正离子状态时的溶液的pH值D、蛋白质呈负离子状态时的溶液pH值E、蛋白质分子呈兼性离子状态时的溶液的pH值37、若用重金属沉淀pI为8、0的蛋白质时,该溶液的pH值应为:BA、8B、>8C、<8D、≥8E、≤838、用钨酸钠沉淀蛋白质的原理是:EA、破坏盐键B、中和电荷C、破坏氢键D、调节等电点E、与蛋白质结合成不溶性盐39、在饱和硫酸铵状态下,析出的蛋白质是:AA、白蛋白B、α-球蛋白C、β-球蛋白D、γ-球蛋白E、免疫球蛋白40、处于等电状态的蛋白质:DA、分子不带电荷B、分子带负电荷C、分子带正电荷D、分子带的电荷最多E、分子最不稳定,易变性41、将蛋白质溶液的pH值调至其pI时:BA、蛋白质稳定性增加B、蛋白质稳定性降低C、蛋白质表面的净电荷增加D、蛋白质表面的净电荷不变E、对蛋白质表面水化膜无影响42、对蛋白质沉淀、变性和凝固的关系的叙述,哪项是正确的:DA、变性蛋白质一定要凝固B、变性蛋白质一定要沉淀C、沉淀的蛋白质必然变性D、凝固的蛋白质一定变性E、沉淀的蛋白质一定凝固43、蛋白质溶液的稳定因素是:CA、蛋白质溶液有分子扩散现象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、蛋白质溶液的粘度大E、蛋白质分子带有电荷44、盐析法沉淀蛋白质的原理是:AA、中和电荷、破坏水化膜B、与蛋白质结合成不溶性蛋白盐C、降低蛋白质溶液的介电常数D、调节蛋白质溶液的等电点E、使蛋白质变性溶解度降低45、血红蛋白运氧机制属于:DA、加成反应B、氧化还原反应C、电子得失D、氧合于解离E、整合反应46、从蛋白质中制取L-氨基酸多采用:CA、碱水解法B、高温高压法C、酸水解法D、盐析法E、紫外线照射47、关于氨基酸的叙述哪项是错误的:BA、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、赖氨酸和精氨酸是碱性氨基酸E、半胱氨酸和胱氨酸含巯基(48~51题共用备选答案)A、肽键B、盐键C、二硫键D、疏水键E、氢键48、蛋白质中氨基酸的疏水侧链集中可形成:D49、蛋白质中两个半胱氨酸残基间可形成:C50、蛋白质分子中稳定α-螺旋的键力是:E51、蛋白质被水解断裂的键是:A(52~56题共用备选答案)A、亚基聚合B、亚基解聚C、蛋白质变性D、蛋白质水解E、肽键形成52、四级结构形成时出现:A53、四级结构破坏时出现:B54、二、三级结构破坏时出现:C55、一级结构破坏:D56、一级结构形成:E57、关于蛋白质结构的叙述不正确的是:CA、一级结构是决定高级结构的重要因素B、带电荷的氨基酸侧链伸向蛋白质分子表面C、氨基酸侧链的疏水基团和辅基分布在分子内部D、一种蛋白质可以有多个不同的结构域E、不同的蛋白质具有相同的生物学功能是因为有相同的结构域58、蛋白质生理价值的高低取决于:BA、氨基酸的种类及数量B、必需氨基酸的种类、数量及比例C、必需氨基酸的种类D、必需氨基酸的数量E、以上说法均不对59、体内氨的储存及运输主要形式之一是:CA、谷氨酸B、酪氨酸C、谷氨酸胺D、谷联甘肽E、天冬酰胺60、下列氨基酸中不属于必需氨基酸的是:EA、缬氨酸B、苏氨酸C、赖氨酸D、蛋氨酸E、谷氨酸61、生物大分子的高级构象是靠非共价键来稳定,非共价键有:A、二硫键、氢键、范德华引力、疏水键、离子键B、氢键、范德华引力、疏水键、离子键C、氢键、范德华引力、疏水键、离子键、配位键D、氢键、范德华引力、疏水键、离子键、共价键E、二硫键、碳碳单键、碳碳双键、碳氮单键第二章、酶1、关于酶概念的叙述下列哪项是正确的:EA、所有蛋白质都有酶的活性B、其底物都是有机化合物C、其催化活性都需特异的辅助因子D、体内所有具有催化活性的物质都是酶E、酶是由活细胞合成具有催化作用的蛋白质2、关于酶性质的叙述下列哪项是正确的:DA、酶的催化效率高是因为分子中含有辅酶或辅基B、酶使化学反应的平衡常数向加速反应的方向进行C、酶能提高反应所需的活化能D、酶加快化学反应达到平衡的速度E、酶能改变反应的平衡点3、关于酶活性中心的叙述下列哪项是正确的:EA、所有酶的活性中心都有金属离子B、所有的抑制剂都作用于酶的活性中心C、所有的必需基团都位于酶的活性中心D、所有酶的活性中心都含有辅酶E、所有的酶都有活性中心4、酶加速化学反应的根本原因是:CA、升高反应温度B、增加反应物碰撞频率C、降低催化反应的活化能D、增加底物浓度E、降低产物的自由能5、关于辅酶的叙述正确的是:AA、在催化反应中传递电子、原子或化学基团B、与酶蛋白紧密结合C、金属离子是体内最重要的辅酶D、在催化反应中不于酶活性中心结合E、体内辅酶种类很多,其数量与酶相当6、酶与底物作用形成中间产物的叙述正确的是:DA、酶与底物主要是以共价键结合B、酶与底物的结合呈零级反应C、酶诱导底物构象改变不利于结合D、底物诱导酶构象改变有利于结合E、底物结合于酶的变构部位7、全酶是指:CA、酶与底物复合物B、酶与抑制剂复合物C、酶与辅助因子复合物D、酶的无活性前体E、酶与变构剂的复合物8、关于酶促反应机制的论述错误的是:EA、邻近效应与定向排列B、多元催化C、酸碱催化D、表面效应E、以上都不是9、关于酶促反应特点的论述错误的是:AA、酶在体内催化的反应都是不可逆的B、酶在催化反应前后质和量不变C、酶的催化能缩短化学反应达平衡所需的时间D、酶对所催化的反应有选择性E、酶能催化热力学上允许的化学反应10、下列哪一项不是影响酶促反应速度的因素:EA、底物浓度B、酶的浓度C、反应的温度D、反应环境的pHE、酶原的浓度11、关于非竞争性抑制剂的叙述,正确的是:CA、抑制剂与酶的活性中心结合B、不影响VmaxC、抑制剂与酶结合后不影响与底物结合D、抑制剂与酶结合后不能与底物结合E、也可称为变构抑制剂12、同工酶是指:AA、催化的化学反应相同B、催化不同的反应而理化性质相同C、酶的结构相同而存在部位不同D、由同一基因编码翻译后的加工修饰不同E、催化相同的化学反应理化性质也相同(13~17)A、酶浓度B、底物浓度C、最适温度D、pH值E、抑制剂13、影响酶和底物的解离状态是:D14、不是酶的特征性常数与反应时间有关的是:C15、当酶被底物饱和时反应速度与酶的浓度成正比:A16、使酶的活性减弱或降低,但并不变性的物质是:E17、不是酶的特征性常数,它受底物浓度的、缓冲液种类及酶纯度的影响:D18、磺胺药可抑制细菌生长,但首次服用需加倍,其作用机理是:AA、竞争性抑制B、非竞争性抑制C、反竞争性抑制D、不可逆性抑制E、变构抑制19、关于酶的共价修饰的描述正确的是:DA、只有磷酸化和去磷酸化B、该调节不需其它酶参加C、所有受共价修饰的酶则不在进行变构调节D、调节过程虽消耗ATP但经济有效E、调节过程中无逐级放大效应20、关于变构调节的论述不正确的是:EA、变构效应剂结合于酶的变构部位B、变构效应剂与酶以非共价键结合C、变构酶活性中心可结合底物D、变构酶动力学曲线呈S型E、变构调节是属于一种慢调节21、有机磷农药与酶活性中心结合的基团是:CA、组氨酸上的咪唑基B、赖氨酸上的ε-氨基C、丝氨酸上的羟基D、半胱氨酸上的巯基E、谷氨酸上的γ-羧基22、同工酶的特点是:BA、催化同一底物起不同反应的酶的总称B、催化的反应及分子组成相同,但辅酶不同的一组酶C、催化作用相同,但分子结构和理化性质不同的一组酶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均相同,但组织分布不同的_组酶23、关于温度与酶促反应速度关系的叙述,不正确的是:DA、酶都有最适温度B、最适温度时,反应速度最快C、偏离最适温度酶促反应速度降低D、最适温度是酶的特征性常数E、酶在短时间可耐受较高温24、辅酶的作用机制主要是:CA、维持酶蛋白的空间构象B、有利于酶在介质中发挥酶促作用C、在酶促反应中起运载体的作用D、在酶与底物的结合中起桥梁作用E、构成酶的活性中心25、决定酶促反应特异性的是:CA、辅酶B、辅基C、酶蛋白D、底物E、激活剂26、酶的共价修饰调节中,最为常见的是:A、甲基化修饰B、乙酰化修饰C、磷酸化修饰D、腺苷化修饰E、二硫键修饰27、关于酶的抑制剂的叙述,正确的是:EA、使酶变性而降低酶活性B、均与酶共价键不可逆结合C、都与酶的活性中心结合D、凡能降低酶活性的物质均为酶的抑制剂E、除去抑制剂后,酶活性可恢复28、有机磷酸酯农药抑制的酶是:CA、琥珀酸脱氢酶B、己糖激酶C、胆碱酯酶D、枸橼酸合成酶E、异枸橼酸脱氢酶29、酶与一般催化剂的区别是:DA、只能加速热力学上能进行的反应B、不改变化学反应的平衡点C、缩短达到化学平衡的时间D、高度专一性E、降低活化能30、有关变构酶的叙述哪项是错误的:DA、能接受变构调节的酶常是两个以上的亚基组成的聚合体B、6P是已糖酶的抑制变构剂C、AMP是磷酸糖激酶的激活变构剂D、ATP是柠檬酸合成酶的激活变构剂E、乙酰C0A是丙酮酸羧化酶的激活变构剂31、静息状态时,体内耗糖量最多的器官是:CA、肝B、心C、脑D、骨骼肌E、红细胞糖代谢1、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2、每摩尔葡萄糖在体内完全氧化时可释放的能量(以千焦计)是:EA、3840B、30、5C、384D、28、4E、28403、关于糖的生理功能的描述不正确的是:EA、生命活动需要能量中最主要的能源物质B、效地维持正常血糖浓度,保证重要生命器官地能量供应C、是机体重要的碳源D、是动物组织结构的组成成分E、直接提供能量4、正常静息状态下,体内大部分血糖主要被下列哪一器官利用:BA、肝B、脑C、肾D、脂肪E、肌肉5、指出下列胰岛素对糖代谢影响的错误论述:AA、促进糖的异生B、促进糖变为脂肪C、促进细胞膜对葡萄糖的通透性D、促进糖原合成E、促进肝葡萄糖激酶的活性6、1分子葡萄糖无氧酵解时净生成几分于ATP:BA、1B、2C、3D、4E、57、葡萄糖在肝脏内可以转化为下列物质,除了:DA、甘油B、乳酸C、核糖D、酮体E、脂肪酸8、糖无氧酵解途径中,下列哪种酶催化的反应不可逆:AA、己糖激酶B、磷酸己糖异构酶C、醛缩酶D、3-磷酸甘油醛脱氧酶E、乳酸脱氢酶9、不参与糖酵解的酶是:DA、已糖激酶B、磷酸果糖激酶-1C、磷酸甘油酸激酶D、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶E、丙酮酸激酶10、糖酵解时哪一对代谢物提供高能磷酸键使ADP生成ATP:BA、3-磷酸甘油醛及磷酸果糖B、1,3-二磷酸甘袖酸及磷酸烯醇式丙酮酸C、α-磷酸甘油酸及6-磷酸葡萄糖D、1磷酸葡萄糖及磷酸烯醇式丙酮酸E、1,6二磷酸果糖及1,3—磷酸甘油酸11、糖原的1个葡萄糖残基无氧酵解时净生成几个ATP:CA、1个B、2个C、3个D、4个E、5个12、成熟红细胞主要以糖酵解供能的原因是:DA、缺氧B、缺少TPPC、缺少辅酶AD、缺少线粒体E、缺少微粒体13、能抑制糖异生的激素是:BA、生长素B、胰岛素C、肾上腺索D、胰高血糖家E、糖皮质激素14、在糖酵解和糖异生中均起作用的酶是:EA、己糖激酶B、丙酮酸激酶C、丙酮酸羧化酶D、果糖二磷酸酶E、磷酸甘油酸激酶15、主要在线粒体中进行的糖代谢途径是:DA、糖酵解B、糖异生C、糖原合成D、三羧酸循环E、磷酸戊糖逮径16、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:BA、1-磷酸葡萄糖B、6-磷酸葡萄糖C、1,6二磷酸果糖D、3-磷酸甘油醛E、6-磷酸果糖17、在糖原分解和糖原合成中都起作用的酶属于:AA、变位酶B、异构酶C、分枝酶D、焦磷酸化酶E、磷酸化酶18、合成糖原时,葡萄糖的直接供体是:DA、1-磷酸葡萄糖B、6磷酸葡萄糖C、CDP葡萄糖D、UDP葡萄糖E、CDP葡萄糖19、磷酸戊糖途径的重要生理功能是生成:DA、6-磷酸葡萄糖B、NADH + H+C、FADH2D、NADPH + H+E、3-磷酸甘油醛20、肝糖原可以补充血糖,因为肝脏有:DA、果糖二磷酸酶B、葡萄糖激酶C、磷酸葡萄糖变位酶D、葡萄糖-6-磷酸酶E、磷酸己糖异构酶21、肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是:BA、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、肌肉组织缺乏磷酸化酶E、肌糖原分解的产物是乳酸22、关于糖原合成错误的是:CA、糖原合成过程中有焦磷酸生成B、分枝酶催化1,6-糖苷健生成C、从1-磷酸葡萄糖合成糖原不消耗高能磷酸键D、葡萄糖供体是U DP葡萄糖E、糖原合成酶催化1,4,糖苷键生成23、必须在线粒体内进行的糖异生步骤是:BA、乳酸→丙酮酸B、丙酮酸→草酰乙酸C、6-磷酸葡萄糖→葡萄糖D、3-磷酸甘油醛→磷酸二羟丙酮E、磷酸烯醇式丙酮酸→2-磷酸甘油酸24、三羧酸循环最主要的调节酶是:EA、丙酮酸脱氢酶B、柠檬酸合成酶C、苹果酸脱氢酶D、α-酮戊二酸脱氢酶E、异柠檬酸脱氢酶25、机体可通过添补反应补充的三羚酸循环中间代谢物是:CA、琥珀酸B、柠檬酸C、苹果酸D、异柠檬酸E、延胡索酸26、在厌氧条件下,在哺乳动物肌肉组织中能积累的是:EA、丙酮酸B、乙醇C、草酸D、C02E、乳酸【B型题】27~29题A、葡萄糖-6-磷酸酶B、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶C、丙酮酸激酶D、果糖二磷酸酶E、丙酮酸羧化酶27、以上是糖异生的关键酶,但除外:C28、催化反应有GTP参与:B29、催化反应有ATP参与并需要生物素:E30~29题A、饥饿时B、饱食后C、糖尿病D、肝昏迷E、乏氧30、糖原合成酶活性提高:B31、丙酮酸羧化支路酶活性明显升高:A32、糖酵解过程增强:E33、糖异生途径中所谓“能障”指:DA、烯醇化酶反应B、磷酸己糖异构酶反应C、磷酸甘油酸激酶反应D、丙酮酸激酶反应E、3-磷酸甘油醛脱氢酶反应34、糖异生生理意义不包括下列哪一项:CA、作为补充血糖的重要来源B、合成肝糖原或葡萄糖以补充血糖C、产生NADH+H+D、补充肌肉消耗的糖E、通过对乳酸的再利用,防止乳酸中毒35、糖酵解的特点不包括:EA、不需氧B、终产物是乳酸C、反应在胞浆内进行D、可经底物水平磷酸化产生ATPE、全部反应是可逆的36、糖酵解与糖异生途径共有的酶是:DA、果糖二磷酸酶B、丙酮酸激酶C、丙酮酸羧化酶D、3-磷酸甘油醛脱氢酶E、己糖激酶37、磷酸戊糖途径主要生理意义不包括以下哪项:EA、提供磷酸戊糖B、提供NADPHC、提供4碳及7碳糖D、提供能量E、葡萄糖可经此途径氧化成CO2而与其他途径相连38、葡萄糖在体内代谢时,通常不会转变生成的化合物是:AA、乙酰乙酸B、胆固醇C、脂肪酸D、丙氨酸E、核糖39、不易逆行的糖酵解反应是:BA、磷酸甘油糖酵解反应是B、丙酮酸激酶反应C、醛缩酶反应D、磷酸甘油酸激酶反应E、以上都不是40、短期饥饿时,血糖浓度的维持主要靠:DA、肝糖元分解B、肌糖原分解C、组织中葡萄糖的利用降低D、糖异生作用E、酮体转变成糖41、成熟红细胞中能量主要来源于:BA、糖有氧氧化B、糖酵解C、糖异生作用D、脂肪酸氧化E、氨基酸分解代谢42、饥饿可以使肝内哪种代谢途径增强:DA、脂肪合成B、糖原合成C、糖酵解D、糖异生E、磷酸戊糖途径43、下列参与糖代谢的酶中,哪种酶催化的反应是可逆的:EA、糖原磷酸化酶B、己糖激酶C、果糖二磷酸酶D、丙酮酸激酶E、磷酸甘油酸激酶生物氧化模拟试题1、呼吸链中,不与其他成分形成蛋白复合体的是:EA、辅酶ⅠB、黄素蛋白C、细胞色素C1D、细胞色素CE、铁硫蛋白2、携带胞液中的NADH进入线粒体的是:BA、肉碱B、苹果酸C、草酰乙酸D、α-酮戊二酸E、天冬氨酸4、1克分子丙酮酸在线粒体中彻底氧化生成CO2和H2O可产生多少克分子ATP:EA、4B、8C、12D、14E、155、呼吸链中不具有质子泵功能的是:BA、复合体IB、复合体ⅡC、复合体ⅢD、复合体ⅣE、以上均具有质子泵功能6、线粒体内膜外的H+:AA、浓度高于线粒体内的H+浓度B、浓度低于线粒体内的H+浓度C、可自由进入线粒体D、进入线粒体需载体转运E、进入线粒体需耗能7、丙酮酸氧化时脱下的氢在哪个环节上进入呼吸链:BA、CoQB、NADH-CoQ还原酶C、氧化酶D、CytC氧化酶E、以上都不是8、线粒体氧化磷酸化解偶联意味着:DA、线粒体氧化作用停止B、线粒体腆ATP酶被抑制C、线粒体三羧酸循环停止D、线粒体能利用氧,但不能生成ATPE、线粒体膜的钝化变性9、下列哪种蛋白质不含血红素:DA、过氧化氢酶B、过氧化物酶C、细胞色素CD、铁硫蛋白E、肌红蛋白10、不参与组成呼吸链的化合物是:DA、CoQB、FADC、CytBD、肉碱E、铁硫蛋白11、呼吸链中既能传导电子又能通氢的传递体是:EA、铁硫蛋白B、细胞色素BC、细胞色素CD、细胞色素a3E、以上都不是12、肌肉收缩时的直接供能物质是:AA、ATPB、GTPC、CTPD、TTPE、磷酸肌酸13、参与呼吸链递电子的金属离子是:BA、镁离子B、铁离子C、钼离子D、钴离子E、以上均是14、下列哪种物质不是高能化合物:AA、3-磷酸甘油醛B、磷酸肌酸C、1,3-二磷酸甘油酸D、乙酰 CoAE、磷酸烯醇式丙酮酸15、被称为是机体内“通用能量货币”的是:AA、三磷酸腺甘B、糖C、脂肪D、蛋白质E、氨基酸【B型题】16~17题A、NA 、D+B、胆固醇C、细胞色素D、辅酶QE、脂肪酸16、呼吸链中的递氢体:D17、呼吸链中的递电子体:C18~19题A、物质在体内氧化过程减慢B、基础代谢率增高C、细胞色素氧化酶被抑制D、电子传递速度变慢E、氧化磷酸化解耦联。

动物生物化学考试题库

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动物生物化学考试题库(总27页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第一单元生命的化学特征1.构成生物分子的元素有27种,其中约16种是所有生命所共有,下面法正确的是( A )A生物体中含量最丰富的元素是H、O、C、N四种元素,约占细胞重量的99%。

B生物体中含量最丰富的元素是H、O、C、S四种元素,约占细胞重量的99%。

C生物体中含量最丰富的元素是H、O、P、S四种元素,约占细胞重量的99%。

D生物体中含量最丰富的元素是Mn、Fe、P、S四种元素,约占细胞重量的99%。

E生物体中含量最丰富的元素是O、Mn、P、S四种元素,约占细胞重量的99%。

2.生物大分子的高级构象是靠非共价键来稳定,非共价键有( B )A二硫键、氢键、范德华引力、疏水键、离子键。

B氢键、范德华引力、疏水键、离子键。

C氢键、范德华引力、疏水键、离子键、配位键。

D氢键、范德华引力、疏水键、离子键、共价键。

E二硫键、碳碳单键、碳碳双键、碳氮单键。

3.下面关于蛋白质叙述那个是错误的?( D )A蛋白质是生物体内除水分外含量最高的化合物。

B蛋白蛋不仅是生命的结构成份,也是生命功能的体现者。

C生物生长、繁殖、遗传和变异都和蛋白质有关。

D蛋白质是生命的结构成分,在细胞内含量最高,它因此只和细胞支撑和肌肉运动功能有关。

E除了核酶之外的酶的化学本质是蛋白质,它是种类最多的一类蛋白质。

4. 下面关于核酸叙述那个是错误的?A核酸分为脱氧核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两大类。

B生物的遗传信息贮存于DNA的核苷酸序列中。

C真核细胞中DNA主要存在于细胞核中,并与组蛋白结合成染色体。

D生物体DNA含量和生长环境、年龄、营养状况无关,只和种有关。

E病毒DNA和RNA都具有。

( E )5.生命活动中动物体的能量叙述那个是错误的?A生物体能量来源于生物大分子氧化分解供能。

B三磷酸腺苷酸(ATP)既是生物体能量直接供体,也是能量的贮存方式。

最新动物生化题

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动物生化题1.动物不能自身合成、必需从饲料中摄取的氨基酸是()A.赖氨酸B.甘氨酸C.脯氨酸D.丙氨酸E.谷氨酸最佳解释必需氨基酸:动物自身不能合成或合成太慢,只能由饲料中摄取的氨基酸。

共8种,分别是甲硫氨酸,赖氨酸,缬氨酸,异亮氨酸,苯丙氨酸,亮氨酸,色氨酸,苏氨酸。

2.在临床化验中,常用于去除血浆蛋日质的化字试剂为()A.丙酮B.硫酸铵C.醋酸铅D.稀盐酸E.三氯醋酸最佳解释蛋白质的沉淀:高浓度的乙醇、丙醇等有机浓剂能脱去蛋白质的水膜,同时降低浓液的介电常数,使蛋白质沉淀;碱性溶液中,醋酸铅、硫酸铜等重金属盐可与蛋白质结合成难溶物质,从而沉淀,临床上可利用这种特性抢救重金属盐中毒的病人和动物;PH小于电点时,生物碱试剂苦味酸、单宁酸、三氯醋酸、钨酸能与蛋白质结合成难溶的蛋白盐从而沉淀。

临床化验时常用于血浆中的蛋白质。

3.构成生物膜的骨架是()A.蛋白质B.胆固醇C.糖聚合物D.脂质双分子层E.脂蛋白复合物最佳解释脂质双分子层是构成膜的基本结构/骨架。

4.生物膜内能调节其相变温度的成分是()A.水B.Na+C.糖类D.胆固醇E.膜蛋白最佳解释胆固醇能调节膜磷脂分子的流动性和相对温度,其对膜磷脂分子的流动性的调节作用岁温度的不同而改变:在相变温度以上,它能使磷脂的脂肪酸链的运动性减弱,从而降低细胞膜磷脂分子的流动性;而在相对温度以下时,胆固醇可通过阻止磷脂脂肪酸链的相互作用,缓解低温所引起的细胞膜磷脂分子流动性下降。

5.酶的比活力越高表示酶()A.纯度越低B.纯度越高C.活力越小D.Km 值越大E.性质越稳定最佳解释酶活力单位:酶促反应在单位时间内生成一定量的产物或消耗一定量的底物所需的酶量,用来表示酶活性的大小。

比活力:每克/每毫升酶制剂所含有的活力单位数,对同一种酶来说,比活力越高,纯度越高。

6.有机磷杀虫剂抑制胆碱酯酶的作用属于()A.竞争性抑制B.不可逆抑制C.可逆性抑制D.非竞争性抑制E.反竞争性抑制最佳解释凡能使酶的催化活性削弱或丧失的物质,通称为抑制剂。

动物生化试题及答案

动物生化试题及答案

动物生化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪种酶在动物体内不参与DNA复制?A. DNA聚合酶B. DNA连接酶C. DNA解旋酶D. DNA限制酶答案:D2. 动物细胞中,哪种蛋白质主要负责细胞内蛋白质的合成?A. 组蛋白B. 肌动蛋白C. 核糖体蛋白D. 微管蛋白答案:C3. 下列哪种物质是动物细胞内能量的主要储存形式?A. 糖原B. 脂肪酸C. 葡萄糖D. ATP答案:A4. 动物体内,哪种维生素是必需的,且不能由动物自身合成?A. 维生素AB. 维生素CC. 维生素DD. 维生素E5. 在动物体内,哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 甘氨酸B. 亮氨酸C. 丝氨酸D. 谷氨酸答案:B6. 下列哪种物质是动物体内的主要抗氧化剂?A. 谷胱甘肽B. 维生素CC. 维生素ED. β-胡萝卜素答案:C7. 动物体内,哪种激素主要负责调节血糖水平?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 肾上腺素D. 促甲状腺激素答案:A8. 动物体内,哪种物质是细胞膜的主要组成成分?A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 磷脂D. 蛋白质答案:C9. 在动物体内,哪种酶主要参与脂肪酸的氧化分解?B. 脂肪酸合成酶C. 脂肪酸氧化酶D. 脂肪酸转移酶答案:C10. 动物体内,哪种物质是血红蛋白的主要组成成分?A. 铁B. 铜C. 锌D. 钙答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 动物体内,____是蛋白质合成的主要场所。

答案:核糖体2. 动物体内,____是细胞内信号传导的重要分子。

答案:第二信使3. 动物体内,____是细胞内能量的主要来源。

答案:ATP4. 动物体内,____是细胞内主要的抗氧化酶。

答案:超氧化物歧化酶5. 动物体内,____是细胞内主要的储能物质。

答案:糖原6. 动物体内,____是细胞内主要的细胞骨架成分。

答案:微管蛋白7. 动物体内,____是细胞内主要的脂质储存形式。

答案:脂肪8. 动物体内,____是细胞内主要的氨基酸转运系统。

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蛋白质 1、 蛋白质在生命活动中的作用有哪些? 催化功能、运输和贮存功能、调节作用、运动功能、防御功能、营 养功能、作为结构成分、作为膜的组成成分、参与遗传活动 2、 何谓简单蛋白和结合蛋白? 经过水解之后,只产生各种氨基酸称为简单蛋白质也称 单纯蛋白质。

结合蛋白:由蛋白质和非蛋白质两部分组成,水解时除了产生氨基酸外,还产生非蛋白质组分。 3、 存在于蛋白质内的 20种氨基酸有什么共同特点? Gly和Pro的结构有何特殊性? 除脯氨酸以外,其余氨基酸的化学结构都可以用同一结构通式表示。 氨基酸的氨基都在& -碳原子上,另外, a -碳原子上还有一个氢原子和一个侧链。不同的氨基酸之间的区别在于 R基团,除甘氨酸外,其余 19种氨基

a -碳原子都是不对称的(手性)碳原子。 Gly是脂肪族的电中性,而且是唯一不显旋光异构性的氨基酸。 Pro则是在20种自然氨基酸中唯一含有亚 氨基的氨基酸。 4、 组成蛋白质元素有那些?哪一种为蛋白质分子的特征性成分?测定其含量有何用途?

组成元素:C H、O N、S、P、Fe、Cu、Zn、Mn Co Mo I 特征性元素:氮 16% 因为各种蛋白质 的含量比较恒定,可通过测定氮的含量,计算生物样品中蛋白质的含量(换算系数为 6.25 ),称为凯氏法定氮, 是蛋白定量的经典方法之一。 5、 依据氨基酸 R侧链极性和电荷的不同,可将氨基发为哪几大类? Phe属于哪一类?

四类,①非极性氨基酸:丙氨酸 Ala、缬氨酸Val、亮氨酸Leu、异亮氨酸Ile 、苯丙氨酸Phe、色氨酸 Trp、蛋氨酸Met、脯氨酸Pro。②不带电荷极性氨基酸:甘氨酸 Gly、丝氨酸Ser、苏氨Thr、酪氨酸Tyr、半 胱氨酸Cys、天冬酰胺Asn、谷酰酰胺Gln。③带正电荷极性氨基酸:组氨酸 His、赖氨酸Lys、精氨酸Arg。 ④带负电荷极性氨基酸:天冬氨酸 Asp、谷氨酸Glu 6何谓氨基酸的两性解离和等点电? 氨基酸既可解离成阳离子也可解离成阴离子的性质。 两性解离的结构 基础为所有氨基酸都含有碱性(a -氨基)和酸性(a -羧基)基团。等电点:某一氨基酸解离成阳离子和阴离 子的趋势及程度相等,成为兼性离子,净电荷为零时的介质 pH称为该氨基酸的等电点或等离子点。 7、何谓多肽链的主链、肽健、 N-端、C-端、肽单位、氨基酸残基 ?肽键:一种氨基酸的a -氨基与另一种氨 基酸的a

-羧基脱水缩合形成的酰胺键。 N-端:在书写多肽结构时,总是把含有a -NH2的氨基酸残基写在多肽 链的左边,称为N-末端。把含有a -COOH的氨基酸残基写在多肽的右边,称为 C-末端。氨基酸残基:肽链中氨 基酸分子因脱水缩合而基团不全。 肽单元:肽键中C-N的键长较短(0.132nm),具有部分双键性质,不能旋转, 从而使参与肽键构成的 6个原子位于同一平面内,称为肽单元。 8什么是蛋白质的构象?构象与构型有何不同? 蛋白质的构象是指分子中所有原子和基团在空间的排布, 又称空间结构或三维结构,是由于单键的旋转造成的。因此,与构型不同,构象的改变无需破坏共价键。 9、 肽键有何特点?为什么肽单位会形成平面结构(酰胺平面) ? ①由C H O N四个原子构成 ②共价键 ③蛋白质分子的主键。肽平面里 N原子是sp3不等性杂化,有三个成键电子本来与氢原子成三角锥结构的但结 合成肽平面是由于空间效应 N上未成键的一对电子与 C和O共轭 所以不能随意旋转成一平面即酰胺平面。 10、 何谓二面角?为什么说二面角决定多肽链的主链构象? 由于©和书这两个转角决定了相两个肽平面 在空间上的相对位置,因此习惯上将这两个转角称为二面角。多肽链中所有的肽单位大多数具有相同的结构, 每个a -碳原子和与其相连的 4个原子都呈现正四面体构型。因此,多肽链的方链骨架构象是由一系列a -碳原 子的成对二面角决定的。二面角改变,则多肽链主链呢架构象发生相应变化。 11、 试述蛋白质的一、二、三、四级结构的定义,维持各级结构的主要作用力有哪些? 一指多肽链分 子中氨基酸的排列顺序。主要化学键:肽键(二硫键)二、指多肽链主链骨架的局部空间结构。三、整条多肽 链中全部氨基酸残基(所有原子)的相对空间排布位置。主要化学键:疏水作用、离子键、氢键等。四、指由 几条肽链构成。主要化学键:疏水作用力。 12、 a-螺旋的结构特征是什么?如何以通式表示a -系螺旋? ①右手螺旋 ②侧链伸向螺旋外侧 ③螺 距0.54nm,每3.6个氨基酸残基上升一圈,每个氨基酸残基绕轴旋转 100°④每个肽键的亚氨基氢(N-H)与前 面第四个肽键的羰基氧(C=O之间形成链内氢键,氢键与螺旋长轴基本平行。 13、 什么是B -折叠构象?有何特点? 蛋白质分子中两条平行或反平行的主链中伸展的,周期性折叠的构

象。A、锯齿状、充分伸展 B侧链位于锯齿结构的上下方 C、多条(段)肽链平行排列,走向可相同也可相反 D 不同的肽链间(同一肽链的不同肽段间)的 N-H与C=O形成氢键。这些肽链的长轴互相平行,而氢键与长轴近 似垂直。 14、 什么是超二级结构和结构域? 在蛋白质中经常存在由若干相邻的二级结构单元按一定规律组合在 一起,形成有规则的二级结构集合体,称超二级结构。球蛋白分子的一条我肽链中常常存在一些紧密的、相对 独产的区域,称结构域。 15、 举例说明蛋白质一级结构与功能的关系。 一级结构相似的多肽或蛋白质,其空间结构及功能也相似,

不同的氨基酸与蛋白质功能的关系不同。 a、有些氨基酸与蛋白质的功能不密切:如:胰岛素 B链第28-30位 AA ( Pro-Lys-Ala )去掉后,活性仅下降 10% b、有些氨基酸与蛋白质的功能密切:如:胰岛素 A链第1位AA

(Gly)去掉后,活性下降 90% 分子病:蛋白质分子发生变异所导致的疾病。例:镰刀形红细胞贫血 精品文档 2欢迎下载

16、举例说明蛋白质空间结构与功能的关系。 特殊的空间结构决定特定的功能,举例:肌红蛋白、血红 蛋白的特殊结构及其与氧的结合 肌红蛋白和血红蛋白结构 :肌红蛋白与血红蛋白都是含有血红素辅基的蛋 白质。血红素是铁卟啉化合物 (,它由4个吡咯环通过4个甲炔基相连成为一个环形, Fe2+居于环中。从X线 衍射法分析获得的肌红蛋白的三维结构中,可见它是一个只有三级结构的单链蛋白质,氨基酸残基上的疏水侧 链大都在分子内部,富极性及电荷的则在分子表面,因此其水溶性较好。 Mb分子内部有一个袋形空穴,血红素 居于其中。 血红蛋白具有四个亚基组成的四级结构,每个亚基结构中间有一个疏水局部,可结合 1个血红素并 携带1分子氧,因此一分子 Hb共结合4分子氧。Hb各亚基的三级结构与 Mb极为相似。Hb亚基之间通过8对盐 键,使四个亚基紧密结合而形成亲水的球状蛋白。 17、 简述血红蛋白结构与功能的关系 4个亚基(2a + 2 B)、各结合1个血红素并携带1分子氧,4个亚 基通过8对盐键紧密结合,血红蛋白与肌红蛋白一样可逆地与 O2结合,氧合血红蛋白占总肌红蛋白的百分数 (称 百分饱和度)随02浓度变化而变化。 18、 组成蛋白质的氨基酸只有 20种,为什么蛋白质的种类却极其繁多? 因为这些氨基酸的数量、排列顺序 的变化会形成无数种蛋白质。 19、 何谓蛋白质的两性解离?处于等电点状态的蛋白质有何特点? ⑴蛋白质分子中有许多可解离的基团,除了肽链末端的a -氨基和a羧基以外,还有各种侧链基团,其可与 氨基酸一样既可解离成阳离子也可解离成阴离子的性质称为蛋白质的两性解离。蛋白质的等电点( pl ):当蛋白 质溶液处于某一 pH时,蛋白质解离成正、负离子的趋势相等,即成为兼性离子,净电荷为零,此时溶液的 pH 即为该蛋白质的_pl。 ⑵处于等电点状态的蛋白质的特点:蛋白质分子所带电荷与负电荷数恰好相等,净电荷 为零,在电场中既不向阳极移动,也不向阴极移动。 20、 什么是蛋白质的变性作用?举例说明实际工作中用和避免蛋白质变性的例子

在某些理化因素作用下,蛋白质的一级结构保持不变,空间结构发生改变,即由天然状态变成了变性状态, 从而引起生物功能的丧失以及物理,化学性质的改变,这种现象称为变性。 例:各种蛋白制品要放在低温 中保存等。 21、 引起蛋白质变性的因素有哪些 ?变性蛋白的结构和性质发生什么变化? 物理因素包括热、紫外线、 X-射线、超声波、高压、表面张力以及剧烈的振荡、研磨、搅拌等 ;化学因素包 括酸、碱、有机溶剂、尿素、重金属盐、以及去污剂等。变性蛋白质的各种表现: 1生物丧失2物理性质发生 改变3化学性质发生改变。 分子中的次级键断裂,导致空间构象从紧密有序的变为松散无序的状态。 (一级结 构并无被破坏) 22、 简述电泳分离蛋白质的原理 电泳的原理是在同一 PH的缓冲液中,由于蛋白质分子量和表面所带电荷不 同,其等电点也不同,故在电场中移动的速率不同而使蛋白质分离。 蛋白质

核酸 1、何谓碱基、核苷、核苷酸与核酸?它们之间有何联系?有何区别? 碱基: 核酸中的碱基有两类,即嘌吟碱和嘧啶碱。它们均为含氮的杂环化合物,具有弱碱性,又称含氮 碱。无论DNA还是RNA中,碱基都只有4种:两种嘌吟,两种嘧啶。 核苷:是嘌吟或嘧啶碱通过共价键与戊 糖连接组成的化合物。核苷酸:核苷的戊糖成分中的羟基磷酸化形成的化合物。 核酸(DNA RNA:是由几十 个至几千个单核苷酸聚合而成的多聚核苷酸链分子。 3、 何谓DNA的 —级结构?脱氧核苷酸之间的连接方式是什么? DNA的一级结构是指在其多核苷酸链中各个核苷酸之间的连接方式, 核苷酸的种类、数量以及核苷酸的排列

顺序。连接方式是在这间形成 3/,5/—磷酸二酯键,即在 2个核苷酸之间的磷酸基,既与前一个核苷的脱氧 核糖的3/—羟基以酯键相连,又与后一个核苷的脱氧核糖的 5'—羟基以酯键相连,形成 2个酯键。这样依次 联结下去,成为一个长的多核苷酸链,这个连接方式称为 3/ ,5 /连接。 4、 简述DNA双螺旋结构的要点。 ①两条平行的多核甘酸链,以相反的方向围绕着同一个中心轴,以右手旋转方式构成一个双螺旋。②疏水的 嘌呤和嘧啶碱基平面层叠于螺旋的内侧,亲水的磷酸基和脱氧核糖以磷酸二酯键相连形成的骨架位于螺旋的外 侧。③内侧碱基鸣呈平面状,碱基平面与中心腊梅花相垂直,脱氧核糖的平面与碱基平面几乎成直角。④两条 链被碱基对之间形成的氢键稳定地维系在一起。 5、 DNA作为遗传物质有哪此结构上的特点? 它具有相对的稳定性;能够精确的自我复制,使亲代与子代间保持遗传的连续性;能够指导蛋白质合成, 控制新陈代谢过程和性状发育;在特定条件下产生可遗传的变异。 6、 比较RNA和 DNA在分子组成及结构上的异同点。 相同点:主要元素都有 C H、ON、P;由磷酸、戊糖、碱基组成;都含 A、G C碱基;基本组成单位为四 种单核苷酸;其基本结构为多核苷酸链,核苷酸间的连接键为 3/,5/—磷酸二酯键;含磷量恒定;有酸性。 不同点:组成 DNA勺碱基有T无U; RNA分子中有U而没有T; DNA碱基组成有A+G=C+T A=T、G=C的关系, RNA无; RNA含核糖,DNA含 2脱氧核糖;DNA为双螺旋,RNA为单链有局部双螺旋和非螺旋区。 7、 简述RNA勺种类及其生物学功能。 信使RNA mRNA传递遗传信息,合成蛋白质生物的模板。

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