习题-运动生物化学

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运动生物化学习题

运动生物化学习题

《运动生物化学》习题集绪论一.名词解释运动生物化学是生物化学的一个分支学科。

是用生物化学的理论及方法 研究人体运动时体内的化学变化即物质代谢及其调节的特点与规律 研究运动引起体内分子水平适应性变化及其机理的一门学科。

二.是非判断题1、人体的化学组成是相对稳定的,在运动的影响下,一般不发生相应的变化。

(错)2、运动生物化学是研究生物体化学组成的一门学科。

(错)3、1937年Krebs提出了三羧酸循环的代谢理论。

(对)4、《运动生物化学的起源》是运动生物化学的首本专著。

(错)三.填空题1、运动时人体内三个主要的供能系统是___、___、____。

2、运动生物化学的首本专著是____。

3、运动生物化学的研究任务是____。

1、磷酸原系统、糖酵解系统、有氧代谢系统2、《运动生物化学概论》3、揭示运动人体变化的本质、评定和监控运动人体的机能、科学地指导体育锻炼和运动训练四.单项选择题1. 运动生物化学成为独立学科的年代是()。

A. 1955年B. 1968年C. 1966年D. 1979年2. 运动生物化学是从下列那种学科发展起来的()。

A. 细胞学B. 遗传学C. 生物化学D. 化学3. 运动生物化学的一项重要任务是()。

A. 研究运动对机体组成的影响B. 阐明激素作用机制C. 研究物质的代谢D. 营养的补充4. 运动生物化学的主要研究对象是()。

A. 人体B. 植物体C. 生物体D. 微生物1、A2、C3、A4、A五.问答题1.运动生物化学的研究任务是什么?1 揭示运动人体变化的本质2 评定和监控运动人体的机能3 科学地指导体育锻炼和运动训练第一章物质代谢与运动概述一.名词解释1、新陈代谢 新陈代谢是生物体生命活动的基本特征之一 是生物体内物质不断地进行着的化学变化 同时伴有能量的释放和利用。

包括合成代谢和分解代谢或分为物质代谢和能量代谢。

2、酶 酶是由生物细胞产生的、具有催化功能和高度专一性的蛋白质。

社会体育《运动生物化学》练习题

社会体育《运动生物化学》练习题

1.组成运动人体的七大物质,其中能源物质有哪些?P9答:糖、脂质、蛋白质2.新陈代谢包括物质代谢和能量代谢,物质代谢包括分解代谢和合成代谢?P9答:错;新陈代谢包括分解代谢和合成代谢3.ATP、CP的名称及功能。

P29答:ATP的名称:三磷酸腺苷ATP的功能:①生命活动的直接能源:ATP水解所释放的能量可用来供应合成代谢和其他所有需要能量的生理活动,如:肌肉收缩、分泌、吸收、神经转导等。

②合成磷酸肌酸和其他高能磷酸化合物:当ATP的数量较多时,可以将ATP分子中的一个高能磷酸键转移给肌酸,合成磷酸肌酸。

CP的名称:磷酸肌酸CP的功能:①高能磷酸基因的储存库。

②组成肌酸—磷酸肌酸能量穿梭系统。

4.运动人体内的糖原主要有肝糖原和肌糖原,含量最多的是肌糖原。

P45答:对;肌糖原占体内75%,肝糖原占体内20%。

5.血糖的概念,正常人血糖的浓度是多少g/L?P45答:正常人血糖含量是0.8-1.2g/L。

6.糖酵解的概念、总反应式及生成物是什么?P47答:糖酵解:糖在氧气供应不足情况下,经细胞液中一系列酶催化,最后生成乳酸的过程。

总反应式:生成物:丙酮酸、乳酸、乙酰、三羧酸7.血乳酸的生成与运动能力、运动成绩的关系。

答:在以糖酵解为主要功能方式的速度耐力型项目中,运动时乳酸生成愈多,则糖酵解功能能力愈强,利于保持速度耐力,提高运动成绩。

研究表明,短时间激烈运动时,最大血乳酸水平与成绩密切相关。

8.解释低强度活动性休息比静止性休息乳酸消除速率快。

P57 答:乳酸消除的代谢去路主要是在骨骼肌、心肌中氧化为丙酮酸,最终通过三羧酸循环氧化为二氧化碳和水。

每分子乳酸彻底氧化可生成18分子ATP,乳酸作为重要的氧化基质,为肌肉提供了一定的能量。

同时,提高乳酸转运速率可减少肌肉pH值的下降幅度,延缓疲劳的产生,这时保持糖酵解供能能力有重要作用。

所以低强度运动的活动性休息比静止性休息乳酸消除速率快。

9.三羧酸循环的概念,有氧氧化产生的ATP数量。

运动生物化学测试题

运动生物化学测试题

第一小组:一.选择题:1、下列哪个酶不属于糖酵解酶类(B)A.磷酸化酶B.肌酸激酶C.磷酸果糖基酶D.乳酸脱氢酶2、下列不属于生物氧化意义的是(D)A.能量逐渐释放,持续利用B.合成人体的直接能源A TPC.产生热量,维持体温D.加速新陈代谢3、乳酸阈(乳酸无氧阈)强度训练,主要发展(C )供能能力的训练A.磷酸原系统B.无氧代谢C.有氧代谢D.神经系统4、短时间剧烈运动时,血糖浓度变化的趋势是(D)A.上升B.先不变后上升C.下降D.无明显变化5、耐力训练可以提高脂肪的分解代谢水平,主要是提高了(A)A.HDLB.CMC.VLDLD.LDL二.填空题:1.运动时人体的主要三个供能系统是磷酸原系统、糖酵解系统、糖有氧氧化系统2.糖酵解是体内组织的葡萄糖/糖原在无氧条件下分解生成乳酸同时释放能量的过程。

3.糖酵解过程中的关键霉是磷酸果糖激素酶4.酶是生物细胞产生的具有催化功能的蛋白质5.糖异生是非糖物质转变成为葡糖糖/糖原的过程三.是非题:1.乳酸在体内重新合成葡萄糖和糖原的代谢途经属于糖异生过程。

(×)2.三磷酸腺苷和磷酸肌酸是人体内重要的能源物质(√)3.糖酵解是运动时尤其是长时间大强度运动时的重要能量代谢(×)4.绝大多数酶的化学本质是蛋白质(√)5.糖是大脑的主要能源物质(√)四.问答题:1.运动时糖的生物学功能答:(1)糖可以提供机体所需的能量;(2)糖对脂肪代谢具有调节作用;(3)糖具有节约蛋白质的作用;(4)糖可以促进运动性疲劳的恢复2.试述耐力训练对肝糖原利用的影响答:耐力训练适应后,运动肌脂肪酸氧化供能的比例提高,引起运动肌吸收利用血糖的比例降低,防止肝糖原的过多分解。

这种适应性变化的意义在于提高血糖正常水平的维持能力,有利于保持长时间运动能力和防止低血糖症的发生.第二大组:一.选择题:1.运动生物化学的主要研究对象是(A)A.人体B.植物体C.生物体D.微生物2.下列哪个化学物质不属于运动人体的能源物质(B)A.葡萄糖B.维生素cC.氨基酸D.软脂酸3.骨骼肌中_相对较多(D)A.LDH1B.LDH2C.LDH3D.LDH44.ATP的分子结构构成成分中不包括(D)A.腺嘌呤B.核糖C.磷酸基团D.核酸5.下列哪项不是糖异生的原料(C)A.甘油B.乙酰辅酶C.乳酸D.生糖氨基酸二.填空题:1.酶根据其化学性质组成可分为单纯酶、结合酶两类2.ATP是由腺嘌呤、核糖、三个磷酸基团构成的核苷酸3.在肝脏中合成并储存的糖称为肝糖原4.糖有氧代谢合成的ATP是糖酵解的18~19倍5.呼吸链有NADH呼吸链、琥珀酸呼吸链两条三.是非题:1.三磷酸腺苷(ATP)是肌肉收缩时唯一的直接能源物质(√)2.CP在磷酸激酶(CK)催化下快速用于ADP磷酸化合成ATP(√)3.糖是自然界存在的含量最丰富的物质之一(√)4.通常把维持人体正常生长所需而体内又不能合成的脂肪酸称为非必需脂肪酸(×)5.维生素既不是体内的能源物质也不是细胞的结构材料(√)四.问答题:1.运动时ATP的生物化学功能是什么?书:P8~P92.影响酶促反应的速率的因素是什么?书P31第三小组:一.判断题1.所有的糖都符合。

运动生物化学试题库

运动生物化学试题库

运动生物化学试题(Ⅰ)一、问答题(40分4×10分)1、何谓乳酸循环,它在体育运动中有何意义?并分析中低强度运动开始时产生乳酸的原因。

2、分析“蛋炒饭”中主要营养素在代谢中存在的相互转变关系。

3、计算糖原中的1分子葡萄糖单位彻底氧化产生的ATP数,并写出ATP生成的步骤。

4、分析400米跑的供能过程及供能特点,训练中通常采用何种训练方法发展其供能能力,如何利用血乳酸评价训练效果及供能能力二、名词解释(20分)1、支链氨基酸2、运动性贫血3、糖异生4、维生素5、血糖6、脂肪酸ß-氧化7、酶8、糖酵解9、兴奋剂10、生物氧化三、填空(20分)1、马拉松跑时肌肉消耗的能量主要来自。

2、、正常人空腹血糖浓度为。

3、糖异生的原料可以是、、。

4、1分子乙酰COA进入三羧酸循环可产生分子ATP。

5、NH3在体内主要代谢途径为在合成,由排出。

7、酮体包括。

在中形成,在中利用。

8、糖酵解的供能原料是产物是。

9、评价运动机能状态常用的生化指标为、、。

四、选择(10分)1、运动后测定血乳酸的采血时间一般是。

A、即刻B、运动后10分钟C、运动后3~5分钟D、时间不限2、糖与运动能力关系密切,要提高肌糖原的贮备,必须采用以提高运动能力。

A、高糖膳食与运动相结合B、高糖膳食C、高脂、高糖膳食D、运动中补充高渗含糖饮料3、ß—阻断剂是违禁药物,在——项目中常被采用。

A、射击 B 、健美C、长跑D、游泳4、碱盐的摄取可提高项目的运动能力。

A、100米跑B、马拉松C、400米跑D、举重5、1~2分钟运动能力下降的主要原因为A、CP减少B、肌糖原消耗C、肌肉PH下降D、血糖降低6、评定一个耐力运动员有氧代谢能力的高低通常用。

A、乳酸阈跑速B、尿肌酐C、血尿素值D、尿中蛋白总量7、发展糖酵解供能系统,对提高——运动能力最重要。

A、速度B、速度耐力C、耐力D、爆发力7、维生素D可A、促进肠道钙、磷吸收B、维持生殖机能C、维持正常视力8、糖酵解发生在——A、线粒体B、核糖体C、细胞浆D、内质网9、催化CP分解,生成A TP的酶是A、CKB、肌激酶C、A TP酶D、磷酸化酶10、甘油分解代谢发生在——A、肾脏B、肝脏C、大脑D、骨骼肌五、判断(10分)1、生物氧化的部位在细胞浆内()。

运动生物化学考题

运动生物化学考题

运动生物化学考题一.名词说明:〔每题4分,共24分〕1.电子传递链〔呼吸链〕2.底物水平磷酸化〔胞液〕3.糖酵解作用4.酮体5.氨基酸代谢库6.运动性疲劳二.填空题:〔每空1分,共25分〕1.运动生物化学是生物化学的分支,是研究时体内的化学变化即及其调剂的特点与规律,研究运动引起体内变化及其的一门学科。

是从生物化学和生理学的基础上进展起来的,是体育科学和生物化学及生理学的结合。

2.据化学组成,酶能够分为:类和类,在结合蛋白酶类中的蛋白质部分称之为,非蛋白质部分称为〔或辅助因子〕。

3.人体各种运动中所需要的能量分别由三种不同的能源系统供给。

即、、。

4.生物氧化中水的生成是通过电子呼吸链进行的,在呼吸链上有两条呼吸链,一条为:NADH 氧化呼吸链,一分子NADH进入呼吸链后可产生分子的ATP;另一条为FADH2氧化呼吸链,一分子FADH2进入呼吸链后可产生分子A TP。

在肝脏,每分子甘油氧化生成乳酸时,开释能量可合成A TP;假如完全氧化生成CO2和H2O时,那么开释出的能量可合成A TP。

5.正常人血氨浓度一样不超过μmol/L。

评判运动时体内蛋白质分解代谢的常用指标是尿素氮;尿中。

血尿素在安静正常值为毫摩尔/升6.运动强度的生化指标有、、;运动负荷量的生化评定指标要紧有:、、、。

2分,论述2分,共16分〕1.安静时,运动员血清酶活性处于正常范畴水平或正常水平的高限;运动后或次日晨血清酶活性升高;血清中酶浓度升高多少与运动连续时刻、强度和训练水平有关。

运动员安静时血清升高是细胞机能下降的一种表现,属于病理性变化。

2. 底物水平磷酸化与氧化磷酸化差不多上在线粒体中进行的。

3. 所有的氨基酸都能够参与转氨基作用。

4. 脂肪分子中那么仅甘油部分可经糖异生作用转换为糖。

脂肪酸不能转化为糖。

四、简答题:〔每题5分,共25分〕1.简述三大营养物质〔糖原、脂肪、蛋白质〕生物氧化的共同规律。

2.从葡萄糖至1,6-2磷酸果糖生成消耗多少A TP? 消耗ATP的作用是什么?3.糖酵解过程可净合成多少分子ATP? 依照运动实践谈谈糖酵解是何种运动状态下的要紧能量来源。

运动生物化学的考试资料

运动生物化学的考试资料

第一章一、单选题1. 1分子ATP分子内含有()高能磷酸键。

A、1B、2C、3D、42. ATP储量最多的组织是()。

A、心肌B、肝脏C、骨骼肌D、肾脏3. 骨骼肌收缩时唯一的直接能源物质是()。

A、糖B、脂肪C、CPD、ATP4. 体内快速能量储存体是()。

A、CPB、ATPC、ADPD、AMP5. 线粒内合成的ATP,不能直接透过线粒体膜,故要把能量传递给工作肌纤维,必须通过()实现。

A、工作肌内渗透压的改变B、工作肌肌节构型变化C、工作肌中肌酸与磷酸肌酸互变D、工作肌强烈收缩6. 组成ATP分子的糖是()。

A、核糖B、脱氧核糖C、葡萄糖D、果糖7. 催化CP分子合成ATP酶是()。

A、CKB、MKC、ATP酶D、磷酸化酶8. CP再合成速度较快,()CP恢复一半,()基本恢复到运动前水平A、21s,5minB、60s,2minC、21s,3minD、60s,3min9. 多糖在人体内主要储存形式是()。

A、血糖B、肝糖原和肌糖原C、糖蛋白D、纤维素10. 血糖的主要成分是()。

A、果糖B、糖原C、葡萄糖D、乳糖11. 下列物质除()外,其余能为人体消化。

A、淀粉B、乳糖C、纤维素D、果糖12. 维持大脑正常生理机能所需的能源物质主要来自()。

A、大脑的糖储备B、肌糖原C、肌肉中的葡萄糖D、血液中的葡萄糖13. 储存糖原最多的组织是()。

A、肝B、肌肉C、肾D、心14. 低血糖时首先受影响的器官是(),因此,运动时低血糖会引起神经中枢疲劳。

A、脑B、肝C、心D、肌肉15. 氧化1g脂肪可释放37.71KJ热能,而氧化1克糖可释放18KJ热能,原因是脂肪含()。

A、“C、H”元素多B、“O”元素多C、“C、O”元素多D、“C”元素多16. 下列关于脂肪的阐述正确是()。

A、脂肪又称类脂B、就是甘油脂类C、脂肪是体内直接供能者D、脂肪又称甘油三酯17. 关于脂肪的生物学功能错误的是()。

A、供能B、储能C、抗震D、构成生物膜18. 血浆中HDL的主要功能是()。

《运动生物化学》习题参考答案

《运动生物化学》习题参考答案

《运动生物化学》习题参考答案绪论一、名词解释1.运动生物化学运动生物化学是生物化学的分支,是从分子水平研究人体化学组成对运动的适应,揭示运动过程中人体物质、能量代谢及调节规律的学科。

二.问答题1.运动生物化学的研究内容是什么?(一)人体化学组成对运动的适应(二)运动时物质能量代谢的特点和规律(三)运动训练的生物化学分析2.试述运动生物化学的发展简史。

答:运动生物化学的研究开始于20世纪20年代,在40-50年代有较大发展,尤其是该时期前苏联进行了较为系统的研究,并于1955年出版了第一本运动生物化学的专著《运动生物化学概论》,初步建立了运动生物化学的学科体系,到60年代,该学科成为一门独立的学科。

至今,运动生物化学已经成为体育科学中一门重要的专业基础理论学科。

第一章糖类、脂类一、名词解释1、单糖:凡不能被水解成更小分子的糖称为单糖2、类脂:指一些理化性质与三脂酰甘油相似,不含结合脂肪酸的脂类化合物。

3、必需脂肪酸:把维持人体正常生长所需,但体内又不能合成必须从外界摄取的多不饱和脂肪酸称为必需脂肪酸二.填空题1.单糖、低聚糖、多糖2、葡萄糖3、血糖、肝糖原、肌糖原4.甘油、脂肪酸5、氧化供能三.问答题1、糖的供能特点答:1.当以90%-95%VO2max以上强度运动时,糖供能占95%左右。

2.是中等强度运动的主要燃料。

3.在低强度运动中糖是脂肪酸氧化供能的引物,并在维持血糖水平中起关键作用。

4.任何运动开始,加力或强攻时,都需要由糖代谢提供能量。

2、糖在运动中的供能特点是什么?答:运动时三脂酰甘油供能的重要性是随运动强度的增大而降低,随运动持续时间的延长而增高。

尽管三脂酰甘油作为能源物质效率不如糖,但其释放的能量是糖或蛋白质所提供能量的2倍。

所以,在静息状态、低强度和中等强度运动时,是理想的细胞燃料。

3、胆固醇在体内的主要代谢去路?答:1、在肝脏内胆固醇可被氧化成胆酸,胆酸主要与甘氨酸或牛磺酸结合生成胆汁酸随胆汁排出,是排泄的主要途径2、储存于皮下的胆固醇经日光(紫外线)照射,可进一步转化生成维生素D33、胆固醇在肾上腺皮质可转化成肾上腺皮质激素,在性腺可转变为性腺激素第二章蛋白质一、名词解释1、必需氨基酸:人体不能自身合成,必须从外界摄取以完成营养需要的氨基酸,称为必需氨基酸。

运动生物化学考试题

运动生物化学考试题

1.糖异生:体内非糖物质转变成葡萄糖和糖原的过程。

底物(原料):乳酸甘油生糖氨基酸酮酸三磷酸循环中的有机物2.酮体:脂肪酸在肝脏中不完全氧化生成的正常中间产物,这些中间产物是乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。

3.运动性疲劳:机体的生理过程不能持续其机能在一特定水平或不能维持预定的运动强度。

4.乳酸阈强度:当血乳酸达到4毫摩尔每升时所对应的运动强度。

5.运动型尿蛋白:由于运动训练造成的尿中蛋白质增加的现象6.脂肪酸动员:脂肪细胞内储存的脂肪经脂肪酶催化水解出脂肪酸,供给全身各组织摄取作用,称为脂肪酸动员7.必需脂肪酸:不饱和脂肪酸是人体内必需的,人体自身不能合成,必须从外界摄取。

8.非必需脂肪酸:是人体需要,人体自身也能合成的脂肪酸。

9.超量恢复:超量恢复也称超量代偿,出现被消耗的物质超过原来数量的恢复阶段称为超量恢复。

10.支链氨基酸:包括亮氨酸,异亮氨酸和颉氨酸,三种必需氨基酸,是长时间持续运动时参与供能的重要氨基酸。

判断题:1.短时间运动到力竭,ATP,CP都会耗竭。

(×)2.体内中脂肪,糖可以相互转化。

(×)3.乳酸产生条件是缺氧状态下。

(×)4.安静时和运动时骨骼肌都可以产生乳酸(√)5.血糖是中枢神经系统的主要功能物质(√)6.肝糖原储存不受膳食影响(×)7.肌糖原储存量与运动强度密切相关(√)中强度最耗体糖原8.血糖是速度耐力主要供能物质(×)是肌糖。

9.安静时体内尿蛋白量低(√)10.骨骼肌里的脂肪酸动员到血液当中供全身利用(×)11.皮质醇是肾上腺分泌激素(√)12.有氧耐力训练强度适应后乳酸强度增加(√)有氧耐力强,乳酸阈能力高13血尿素是评定蛋白质分解程度指标(√)14.血尿素是蛋白质(氨基酸)的中介物(√)15.运动可引起血清肌酸酶增高(√)16任何运动后可利用血尿素评定身体机能状态(×)只能用于30分钟后的运动。

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第一章物质代谢与运动概述一、单项选择题:1. 运动生物化学成为独立学科的年代是()。

A. 1955年B. 1968年C. 1966年D. 1979年E1982年2. 运动生物化学的一项重要任务是()。

A. 研究运动对机体组成的影响B. 阐明激素作用机制C. 研究物质的代谢D. 营养的补充E. 研究运动人体的物质组成3.酶促反应中决定反应特异性的是()A. 酶蛋白B. 辅基C. 辅酶D. 金属离子 E .变构剂4.酶促反应速度(V)达最大反应速度(Vm)的60%时,底物浓度[S]为()A. 1 KmB. 2 KmC. 1.5 KmD. 2.5 KmE. 3 Km5.下列哪个化学物质不属于运动人体的能源物质。

()A.葡萄糖B.维生素CC.氨基酸D.软脂酸E.糖原6.酶分子中将底物转变为产物的基团是()A. 结合基团B. 催化基团C. 碱性基团D. 酸性基团E. 疏水基团7.温度对酶活性的影响是()A. 低温可以使酶失活B. 催化的反应速度随温度的升高而增加C. 最适温度是酶的特征性常数D. 最适温度随反应的时间而有所变化E. 以上全对8.关于酶活性中心的叙述,哪项不正确()A. 酶与底物接触只限于酶分子上与酶活性密切有关的较小区域B. 必需基团可位于活性中心之内,也可位于活性中心之外C. 一般来说,总是多肽链的一级结构上相邻的几个氨基酸的残基相对集中,形成酶的活性中心D. 酶原激活实际上就是完整的活性中心形成的过程E. 当底物分子与酶分子相接触时,可引起酶活性中心的构象改变9.一种酶作用于多种底物,其天然底物的Km是()A. 与其他底物相同B. 最大C. 最小D. 居中E. 与Km相同10.某一酶促反应的速度为最大反应速度的80%时,Km等于()A. [S]B. 0.5 [S]C. 0.25 [S]D. 0.4 [S]E. 0.8 [S]11.缺乏可导致贫血的物质有()A. 维生素CB. 维生素DC. 维生素B1D. 尼克酸E. 维生素B1212.生物氧化是指()A. 生物体内的脱氢反应B. 生物体内释放电子的反应C. 营养物质氧化生成水和二氧化碳、并释放能量的过程D. 生物体内的脱氧反应E. 生物体内的加氧反应13. 生物氧化过程中CO2的生成方式是()A. 碳与氧直接结合产生B. 碳与氧间接结合产生C. 在电子传递过程中产生D. 由有机酸脱羧产生E. 以上均不对14.呼吸链中各种氧化还原对的标准氧化还原电位最高的是()A. NAD+/NADH+H+B. FMN/FMNH2C. FAD/FADH2D. Cyt a Fe3+/Fe2+E. 1/2 O2/ H2O15.NADH氧化呼吸链中与磷酸化相偶联的部位有几个()A. 1B. 3C. 2D. 4E. 516.人体生理活动的直接能量供给者是()A. 葡萄糖B. 脂肪酸C. ATPD. ADPE. 乙酰CoA17.下列化合物中不含有高能磷酸键的是()A. 磷酸肌酸B. ADPC. UTPD. 琥珀酰CoAE. 磷酸烯醇式丙酮酸18. 胞液中的NADH+H+经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体进行氧化磷酸化,生成几分子ATP()A. 1B. 1.5C. 2.5D. 4E. 519.下列化合物中不含有高能磷酸键的是()A. 磷酸肌酸B. ADPC. UTPD. 琥珀酰CoAE. 磷酸烯醇式丙酮酸20. 胞液中的NADH+H+经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体进行氧化磷酸化,生成几分子ATP()A. 1B. 1.5C. 2.5D. 4E. 5二、多项选择题:1.酶原的激活在于()A. 形成酶的活性中心B. 除去酶的非蛋白质部分C. 暴露活性中心D. 酶原分子相互聚合E. 酶与辅酶结合2.酶促反应中决定酶特异性和反应类型的部分是()A. 底物B. 酶蛋白C. 辅基或辅酶D. 金属离子E.酶的活性中心3.必需基团()A. 与催化作用直接有关B. 与酶分子活性中心特定的空间结构有关C. 由必需氨基酸提供D. 仅存在于活性中心E. 与酶分子结合底物有关4.影响酶反应速度的因素是()A. 酶浓度B. PH值C. 抑制剂D. 激活剂E. 温度5.运动时血清酶活性的影响因素有哪些()A.运动时间B.运动强度C.运动方式D.运动环境E.训练水平6.运动人体的物质代谢的主要特点()A.物质代谢相互联系的整体性B.严格精细的代谢调控性C.运动过程不同阶段物质代谢的侧重性D.能量生成形式的同一性E.运动时营养物质分解代谢速度加快7.NADH氧化呼吸链的组成有哪些复合体()A. 复合体ⅠB. 复合体ⅠC. 复合体ⅠD. 复合体ⅠE. 复合体Ⅰ8.关于呼吸链的描述正确的是()A. 线粒体中存在两条呼吸链B. 两条呼吸链的汇合点是CoQC. 在两条呼吸链中最主要的是NADH氧化呼吸链D. 每对氢通过琥珀酸氧化呼吸链生成1.5分子ATPE. 两条呼吸链的组成完全不同9.体内生成ATP的方式有()A. 底物水平磷酸化B. 氧化磷酸化C. 苹果酸-天冬氨酸穿梭D. 丙酮酸羧化支路E. -磷酸甘油穿梭10.电子传递链中氧化磷酸化相偶联的部位是()A. NADH→CoQB. FAD→CoQC. CoQ→Cyt cD. Cyt c→Cyt aa3E. Cyt aa3→O2三、问答题:1.运动人体的物质组成有那些?各有何功能2.运动对人体化学物质的影响3.什么是呼吸链?体内ATP如何生成?第二章糖代谢与运动一、单项选择题:1.一般所说的血糖指的是血液中的()A.果糖B.糖原C.葡萄糖D.6-磷酸葡萄糖E.乳糖2.维持大脑正常生理机能所需的能源物质主要来自()A.大脑的糖储备B.肌糖原C.肌肉中的葡萄糖D.血液中的葡萄糖E.肝糖原3.多糖在动物体内的储存形式有()A.肝糖原B.淀粉C.血糖D.糖脂E.糖蛋白4.一分子乙酰辅酶A彻底氧化释放的能量可合成()ATPA.10B.12C.15D.20E.305.大强度运动持续30秒至90秒时,主要由()提供能量供运动肌收缩利用。

A.糖异生B.糖酵解C.糖有氧氧化D.脂肪有氧氧化E.酮体分解6.长时间运动血糖下降时首先受影响的是()A.肺B.肝C.脑D.心E.骨骼肌7. 下列哪个激素可使血糖浓度下降()A. 肾上腺素B. 胰岛素C. 生长素D. 糖皮质激素E. 胰高血糖素8. 肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是()A. 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. 肌肉组织缺乏磷酸酶E. 肌糖原分解的产物是乳酸9. 位于糖酵解、糖异生、糖原合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是()A. 1-磷酸葡萄糖B. 6-磷酸葡萄糖C. 1,6-二磷酸果糖D. 3-磷酸甘油酸E. 6-磷酸果糖10.1分子葡萄糖酵解时净生成多少个A TP()A. 1B. 2C. 3D. 4E. 511.在糖原合成中作为葡萄糖载体的是()A. ADPB. GDPC. CDPD. TDPE. UDP12.糖异生的最主要的生理意义在于()A. 防止酸中毒B. 由乳酸等物质转变为糖原C. 更新肝糖原D. 维持饥饿情况下血糖浓度的相对稳定E. 保证机体在缺氧时获得能量13.关于糖酵解的叙述错误的是()A. 整个反应过程不耗氧B. 该反应的终产物是乳酸C. 可净生成少量ATPD. 无脱氢反应,不产生NADH+H+E. 是成熟红细胞获得能量的主要方式14.乙酰CoA进入TAC彻底氧化,将发生()A. 一次底物水平磷酸化,四次氧化磷酸化B. 一次底物水平磷酸化,三次氧化磷酸化C. 二次底物水平磷酸化,二次氧化磷酸化D. 二次底物水平磷酸化,一次氧化磷酸化E. 一次底物水平磷酸化,五次氧化磷酸化15.糖酵解最重要的限速酶是()A. 己糖激酶B.葡萄糖激酶C.果糖磷酸激酶D.丙酮酸激酶E.丙酮酸羧化酶16.1分子丙酮酸彻底氧化分解可净生成()分子A TPA.10B.12.5C. 15D.18E.2017.在长时间、中低强度运动时,肝脏释放葡萄糖的速率()A.匀速释放B.缓慢释放C.快速释放D.先快后慢释放E.先慢后快释放18.1-2min的短时间大强度运动,主要依赖()供能A.糖酵解供能B.葡萄糖有氧氧化供能C.肌糖原酵解供能D肌糖原有氧氧化供能E.肝糖原氧化供能19.1分子葡萄糖彻底氧化分解可净生成()分子A TPA.20~22B.30~32C.28~30D.36~38E.38~4020.运动后乳酸的代谢最主要的去路是()A.氧化分解B.糖异生C.随尿液排泄D.随汗液排泄E.合成其它物质二、多项选择题:1.关于糖酵解的叙述下列哪些是正确的()A. 1分子葡萄糖经糖酵解途径净生成2分子ATPB. 1mol 6-磷酸葡萄糖经糖酵解途径可净生成3mol A TPC. 糖原分子中每个葡萄糖单位经糖酵解途径净生成3分子A TPD. 糖酵解途径的场所是胞液和线粒体内膜E. 1分子葡萄糖经糖酵解后可净生成12分子ATP2. 关于三羧酸循环,下述哪些是正确的()A. 其中产生可用于糖异生的产物B. 其中有可合成氨基酸的中间产物C. 产生CO2供机体生物合成需要D. 其中有的脱氢酶的辅酶是NADP+E. TAC是三大营养物质在体内的氧化分解的共同通路3.肝脏对血糖的调节是通过()A. 糖异生B. 糖原的分解C. 糖原的合成D. 糖转变为非糖物质E. 磷酸戊糖途径4.可经糖异生转变为葡萄糖或糖原的非糖物质有()A. 生糖氨基酸B. 乳酸C. 丙酮酸D. 甘油E. 乙酰CoA5.糖异生的生理意义是()A. 维持血糖浓度恒定B. 通过乳酸循环回收能量C. 补充肝糖原D. 维持体液酸碱平衡E. 补充肌糖原6.血糖的来源有()A. 食物中经消化吸收入血B. 肝糖原分解C. 糖异生D. 肌糖原分解E. 由乙酰CoA转变生成7.体内糖原的储量取决于个体的A.运动水平B.训练状况C.饮食中糖的含量D.长期的运动方式E.糖异生能力8.下列哪些代谢过程可以直接补充血糖()A. 肝糖原分解B. 肌糖原分解C. 食物糖类的消化吸收D. 糖异生作用E. 肾小球的重吸收作用三、问答题:1、运动时糖的生物学功能2、列表比较糖的无氧酵解与有氧氧化过程(进行部位、产生ATP方式、数量反应过程,生理意义)。

3、简述血乳酸的来源和去路4、试述耐力训练对肝糖原利用的影响第三章脂代谢与运动一、单项选择题:1. 脂肪酸的β-氧化中第二次脱氢的受体是()A. NAD+B. FADC. FMND. NADP+E. COQ2. 甘油进入糖代谢途径时,首先形成化合物是()A. 3-磷酸甘油酸B. 3-磷酸甘油醛C. 1,3-二磷酸甘油酸D. 甘油醛E. 丙酮酸3. 脂肪氧化、酮体生成和胆固醇合成的共同中间产物是()A. 乙酰辅酶 AB. 乙酰乙酸C. 乙酰乙酰辅酶 AD. 丙二酰辅酶 AE. 乳酸4. 活化脂肪酸不能直接穿过线粒体内膜,需要借助内膜上的()转运机制。

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