生物化学复习题

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生物化学课后复习题一、选择题:(一)单选题:1、茚三酮反应是(C )的呈色反应?A、核苷酸B、糖C、氨基酸D、甘油三酯2、下列哪项与蛋白质的变性无关? AA、肽键断裂B、氢键被破坏C、离子键被破坏D、疏水键被破坏3、维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是( C )A、盐键B、疏水键C、氢键D、肽键4、从组织提取液中沉淀蛋白质而又不使之变性的方法是加入( A )A、硫酸铵B、三氯醋酸C、氯化汞D、乙醇5、蛋白质变性是由于(B )A、一级结构改变B、空间构象破坏C、肽键的断裂D、蛋白质水解6、核酸的组成单位之间的主要连接键是( B )A、肽键B、磷酸二酯键C、二硫键D、氢键7、磷酸二酯键存在于( B )分子中。

A、蛋白质B、核酸C、脂肪酸D、糖原8、核酸彻底水解产物不会有(B )A、嘌呤碱B、氨基酸C、磷酸D、核糖9、下列哪种碱基通常只存在于mRNA而不存在于DNA中?( D )A、腺嘌呤B、胞嘧啶C、鸟嘌呤D、尿嘧啶10、酶促反应中决定酶专一性的部分是( B )A、底物B、酶蛋白C、辅酶或辅基D、金属离子11、能替代酶的底物而与酶的活性中心结合从而抑制酶活性的物质称(A )A、竞争性抑制剂B、反竞争性抑制剂C、非竞争性抑制剂D、不可逆抑制剂12、全酶是指(C)A、酶—底物复合物B、酶—抑制剂复合物C、酶蛋白—辅助因子复合物D、酶—别构剂复合物13、呼吸链中除了( B )外都是蛋白质类的物质。

A、细胞色素bB、CoQC、细胞色素cD、Fe•S14、磺胺类药物的类似物是:( C )A. 四氢叶酸B. 二氢叶酸C. 对氨基苯甲酸D. 叶酸15、维生素D3的主要活性形式是:( C )A. 25-(OH)-D3B. 1-(OH)-D3 C . 1,25-(OH)2-D3 D. 1,24-(OH)2-D317、影响酶促反应速度的因素不包括:DA.底物浓度B.酶的浓度C.反应环境的pH和温度;D.酶原的浓度18、含有维生素B1的辅酶是 CA、NAD+ B.FAD C.TPP D.CoA19、维生素B2是下列哪种辅酶的组成成分? DA. FH4B. NADP+C. TPPD. FAD20、下列化合物中除( D )外都是呼吸链的组成成分。

生物化学复习题(带答案,解析)

生物化学复习题(带答案,解析)

❖两性离子状态α-氨基酸的结构通式:❖构成天然蛋白质的氨基酸有几种:❖20种氨基酸都是 L- α-氨基酸。

?❖除甘氨酸外D,天然存在的氨基酸都是L-型氨基酸。

?❖天然蛋白水解得到的氨基酸是L-氨基酸。

?除甘氨酸以外。

❖蛋白质营养价值的高低取决于 __其所含必须氨基酸的种类____☐哪一种氨基酸事实上不是氨基酸?Pro☐不含手性碳的氨基酸:☐具有2个手性碳原子的氨基酸:☐碱性最强的氨基酸:☐含有两个氨基的氨基酸:☐侧链上含巯基的氨基酸是:☐高度疏水性的氨基酸:Ile(疏水性最大) Phe Val Leu Met☐高度亲水性氨基酸:His Gln Asn Glu Asp Lys Arg(亲水性最大)☐ 8种人体必需氨基酸:Val Leu Ile Thr Lys Met Phe Trp1)在紫外280 nm附近没有特征吸收峰的氨基酸是 D 。

A. TyrB. PheC. TrpD. Thr2)谷氨酸的三个解离基团pKa值分别为pK1(α-COOH) 2.19;pK2(α-NH3+) 9.67;pKR 4.25。

在pH为 A 条件下进行电泳既不向正极移动,也不向负极移动。

A. 3.22B. 5.37C. 5.93D. 6.963)含有Val、Asp、Lys和Thr 的氨基酸混合液在pH6.0时电泳,这些氨基酸从负极到正极的排列顺序为 B 。

A. Asp-Val-Thr-LysB. Lys-Thr-Val-AspC. Asp- Thr -Val -LysD. Lys-Val -Thr -Asp4)必需氨基酸是 D 。

A. 亮氨酸、异亮氨酸、谷氨酸和赖氨酸B. 缬氨酸、色氨酸、天冬氨酸和赖氨酸C. 丝氨酸、亮氨酸、组氨酸和苏氨酸D. 赖氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸和异亮氨酸5)下列哪组氨基酸都不能在人体内合成 DA 谷氨酸、赖氨酸、精氨酸;B 色氨酸、天冬氨酸、甘氨酸C 丝氨酸、丙氨酸、亮氨酸;D 苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸6)在pH5.5时,带正电荷的氨基酸为 BA 谷氨酸;B 精氨酸;C 亮氨酸;D 色氨酸7)测得某一蛋白样品中的氮含量为0.4 克,此样品约含蛋白克。

生物化学复习题及答案

生物化学复习题及答案

生物化学复习一、单选题:1. 能出现在蛋白质分子中的下列氨基酸,哪一种没有遗传密码 E.羟脯氢酸2. 组成蛋白质的基本单位是α-氨基酸3. 蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定C.溶液PH值等于PI4. 下列关于对谷胱甘肽的叙述中,哪一个说法是错误的C.是一种酸性肽5. 核酸对紫外线的吸收是由哪一结构所产生的C.嘌呤、嘧啶环上的共轭双键6. 核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是B.碱基序列7. 镰刀型红细胞患者血红蛋白β-链第六位上B.缬氨酸取代谷氨酸8. 酶加快化学反应速度的根本在于它E.能大大降低反应的活化能9. 临床上常用辅助治疗婴儿惊厥和妊娠呕吐的维生素是C.维生素B610. 缺乏下列哪种维生素可造成神经组织中的丙酮酸和乳酸堆积D. 维生素B111. 关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是B.具有三级结构的多肽链都具有生物学活性12.下列哪种因素不能使蛋白质变性 E.盐析13. 蛋白质与氨基酸都具有AA.两性B.双缩脲胍C.胶体性D.沉淀作用E.所列都具有14. 天然蛋白质中不存在的氨基酸是CA.甲硫氨酸B.胱氨酸C.羟脯氨酸D.同型半胱氨酸E.精氨酸15. 镰刀型红细胞患者血红蛋白β-链第六位上BA.赖氨酸取代谷氨酸B.缬氨酸取代谷氨酸C.丙氨酸取代谷氨酸D.蛋氨酸取代谷氨酸E.苯丙氨酸取代谷氨酸16. 关于竞争性抑制剂作用的叙述错误的是DA.竞争性抑制剂与酶的结构相似B.抑制作用的强弱取决与抑制剂浓度与底物浓度的相对比例C.抑制作用能用增加底物的办法消除D.在底物浓度不变情况下,抑制剂只有达到一定浓度才能起到抑制作用E.能与底物竞争同一酶的活性中心17. 下列关于酶的活性中心的叙述正确的是AA.所有的酶都有活性中心B.所有酶的活性中心都含有辅酶C.酶的必须基团都位于活性中心之内D.所有抑制剂都作用于酶的活性中心E.所有酶的活性中心都含有金属离子18. 下列关于酶的变构调节,错误的是CA.受变构调节的酶称为变构酶B.变构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应C.变构酶催化的反应,其反应动力学是符合米-曼氏方程的D.变构调节是快速调节E.变构调节不引起酶的构型变化19. 下列关于核酸的描述哪种是错误的DA.核酸分子具有极性B.多核苷酸链有两个不相同的末端C.多核苷酸链的5’-端为磷酸基D.多核苷酸链的3’-端为磷酸基E.链的书写方向为5’→ 3’方向,其5’端总是在左边20. 关于ATP在能量代谢中的作用,哪项是错误的AA.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为中心的化学能可转变为机械能、渗透能、电能以及热能等可由对氧化磷酸化作用调节其生成E.体内ATP的含量低,转换极快21. 下列哪种胃肠道消化酶不是以无活性的酶原方式分泌的AA.核糖核酸酶B.胰蛋白酶C.胰凝乳蛋白酶D.羟基肽酶E.胃蛋白酶22. 酶原所以没有活性是因为BA.酶蛋白肽链合成不完全B.活性中心未形成或未暴露C.酶原是普通的蛋白质D.缺乏辅酶或辅基E.是已经变性的蛋白质23. 酶的辅基DA.也称辅酶B.通过非共价键与酶蛋白结合C.由活性中心的氨基酸残基组成D.与酶活性有关,但在反应中不被修饰或发生改变E.一般对热不稳定,不能用透析方法与酶蛋白分开24. 酶促反应中决定酶特异性的是BA.作用物的类别B.酶蛋白C.辅基或辅酶D.催化基团E.金属离子25.线粒体氧化磷酸化解偶联意思是DA.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜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26. 辅酶NADP+分子中含有哪种B族维生素DA.磷酸吡哆醛B.核黄素C.叶酸D.尼克酰胺E.硫胺素27. 经过呼吸链氧化的终产物是A+2 C28. 氰化物(CN-)是剧毒物,使人中毒致死原因是DA.与肌红蛋白中Fe3+结合使之不能储O2B.与Cyt b中Fe3+结合使之不能传递电子C.与Cyt c中Fe3+结合使之不能传递电子D.与Cyt aa3中Fe3+结合使之不能激活1/2O2E.与血红蛋白中Fe3+结合使之不能运输O229. 劳动或运动时ATP因消耗而大量减少,此时A相应增加,ATP/ADP下降,呼吸随之加快,氧化磷酸化升高相应减少,以维持ATP/ADP恢复正常大量减少,ATP/ADP增高,呼吸随之加快大量磷酸化以维持ATP/ADP不变E.以上都不对30.下列代谢物脱下的氢,不进入NADH氧化呼吸链的是CA.苹果酸B.柠檬酸C.脂酰CoAD.α-酮戊二酸E.丙酮酸31. 以下哪一种不是呼吸链的成份DC.辅酶QD.辅酶AE.细胞色素32. CO影响氧化磷酸化的机理在于 DA.促进ATP水解为ADP和PiB.解偶联作用C.抑制递氢过程D.影响电子在Ctyaa3和O2之间的传递E.影响电子在Ctyb1和Ctyc1之间的传递33. 下列关于DNA双螺旋结构模型的叙述,不正确的是A.双股脱氧核苷酸呈反向平行B.双股链间存在碱基配对关系C.螺旋每周包含10对碱基D.螺旋的螺距形成的均是左手螺旋结构34. 下列哪个代谢过程不能补充血糖BA.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35. 糖原合成的限速酶是CA. UDPG焦磷酸化酶B.磷酸葡萄糖变位酶C.糖原合酶D.分枝酶E.葡萄糖激酶36. 调节三羧酸循环运转最主要的酶是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37.以葡萄糖为原料合成糖原,每向引物分子上增加一个葡萄糖残基需耗多少个ATP B个个个个个38. 位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是B 磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖,6-二磷酸果糖磷酸甘油醛磷酸果糖39. 糖异生过程经过下列哪条途径BA.磷酸戊糖途径B.丙酮酸羧化支路C.三羧酸循环D.乳酸循环E.糖醛酸途径40. 哪种激素使血糖浓度下降 EA.生长素B.糖皮质激素C.胰高血糖素D.肾上腺素E.胰岛素41. 从量上说,餐后肝内葡萄糖去路最多的代谢途径是AA.糖原合成B.糖酵解C.糖有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.转变为其他单糖42. 下列关于嘧啶分解代谢的叙述,哪一项是正确的EA.产生尿酸B.可引起痛风C.产生α-氨基酸D.需要黄嘌呤氧化酶E.产生氨和二氧化碳43. 最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是EA.葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖 ,6二磷酸葡萄糖磷酸核糖44. 关于尿糖,哪项说法是正确的BA.尿糖阳性,血糖一定也升高B.尿糖阳性肯定是由于肾小管不能将糖全部重吸收C.尿糖阳性肯定是有糖代谢紊乱D.尿糖阳性是诊断糖尿病的唯一依据E.尿糖阳性一定是由于胰岛素分泌不足引起的45. 苹果酸穿梭作用的生理意义在于EA.将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化B.维持线粒体内外有机酸的平衡C.进行谷氨酸、草酰乙酸转氨基作用D.为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸E.将胞质中NADH+H+的2H带入线粒体内46. 丙酮酸在动物体内可以转化为下列物质,除了EA.甘油B.乳酸C.核糖D.葡萄糖E.亚油酸47. 下列糖的有氧氧化错在CA.产物有CO2和H2OB.是细胞获得能量的主要方式C.三羧酸循环一次直接生成10个ATPD.有氧氧化可抑制糖酵解E.一分子葡萄糖彻底氧化净获30-32个ATP48. NADPH由哪种代谢途径产生CA.糖酵解B.糖的有氧氧化C.磷酸戊糖途径D.核苷酸分解E.三羧酸循环49.三羧酸循环的下列叙述正确的是EA.循环一周可生成4分子NADHB.循环一周可使2个ADP磷酸化成ATPc.循环一周可生成3分子CO2D.循环一周直接生成12个ATPE.循环第一周乙酰辅酶A中的碳不会出现在CO2上50. 能将肝外胆固醇向肝内运送的脂蛋白是E51. 脂酸CoA由胞液进入线粒体是EA.自由进入B.脂酰CoA由线粒体内膜中的酯酰载体蛋白携带C.脂酰基由线粒体内膜中的脂酰载体蛋白携带D.脂酰CoA由线粒体内膜中的肉毒碱携带E.脂酰基由线粒体内膜中的肉毒碱携带52.脂肪酸彻底氧化的产物是EA.乙酰CoAB.脂酰CoA 与CO2D.乙酰CoA及FADH2、NADH+H+、CO2及释放出的能量53. 可以利用酮体的组织或器官是EA.肝、心、肾、脑B.脑、肾、肝、肺C.肺、肝、肾、心D.肾、肝、心、肌肉E.心、脑、肾、肌肉54. 酮体不能在肝中氧化的主要原因是肝中缺乏下列哪种酶C-CoA裂解酶-CoA还原酶C.琥珀酰CoA转硫酶D.乙酰乙酸裂解酶E.乙酰乙酸CoA脱酰酶55. 合成前列腺素的前体是EA.软脂酸B.硬脂酸C.油酸D.亚麻酸E.花生四烯酸56. 1分子十四碳饱和脂肪酸,需经几次β-氧化分解为多少分子乙酰CoA,彻底氧化可净生成多少分子ATP A次β-氧化、7分子乙酰CoA、112B. 16次β-氧化、17分子乙酰CoA、129C. 7次β-氧化、7分子乙酰CoA、114D. 6次β-氧化、6分子乙酰CoA、114次β-氧化、7分子乙酰CoA、11257. 关于脂肪的生理功能,下列哪种说法不正确BA.储能供能B.构成生物膜C.维持体温D.供应必需脂肪酸E.缓冲机械冲击、保护内脏58. 糖与脂肪酸及氨基酸三者代谢的交叉点是EA.磷酸烯醇式丙酮酸B.丙酮酸C.延胡索酸D.琥珀酸E.乙酰CoA59. 核苷酸从头及补救合成中都需EC.一碳单位60. 在HDL成熟过程中,使胆固醇酯化的酶是AA.卵磷脂-胆固醇酰基转移酶(LCAT)B.酯酰基-胆固醇酰基转移酶(ACAT)C.脂酰coA转移酶D.乙酰基转移酶E.乙酰coA转移酶61. 胆固醇在体内代谢的主要去路是BA.转变成胆红素B.转变成胆汁酸C.转变成维生素DD.转变成类固醇激类E.转变成类固醇62. 合成卵磷脂时所需的活性胆碱是E胆碱胆碱胆碱胆碱胆碱63. 生物膜含量最多的脂类是CA.三脂酰甘油B.糖脂C.磷脂D.胆固醇E.胆固醇脂64. 当6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺陷时,下列哪种代谢过程会受影响EA.酮体的合成B.糖原的合成C.磷脂的合成D.脂肪酸的氧化E.脂肪酸的合成65. 体内最重要的脱氨方式是CA.氧化脱氨B.转氨基C.联合脱氨基作用D.非氧化脱氨E.嘌呤核苷酸循环66. 脂肪酸β-氧化需下列哪组维生素参加C+ 叶酸+VitPP +VitB2+ 泛酸+ VitPP +泛酸 +VitB2+VitB1 E.叶酸+泛酸+VitPP67. 对蛋白质消化吸收的叙述不正确的是DA.小肠是主要消化场所B.胰酶是主要消化酶类C.胰腺细胞最初分泌的各种蛋白酶都以酶原的形式存在D.蛋白质经胰酶分解的产物全是氨基酸E.肠粘膜细胞对氨基酸的吸收以主动吸收为主68. 嘌呤核苷酸循环脱氨基作用主要在哪些组织中进行DA. 肝B. 肾C. 脑D. 肌肉E. 肺69. 氨基酸代谢库中氨基酸的主要去路是AA.合成组织蛋白质B.参与氨基酸分解代谢C.脱羧生成胺类D.合成嘌呤、嘧啶E.转变为糖和脂肪70. 可脱羧产生γ-氨基丁酸的氨基酸是 EA.甘氨酸 B.酪氨酸 C.半胱氨酸 D.谷氨酰胺 E.谷氨酸71. 营养充足的婴儿、孕妇、恢复期病人,必须保持下列哪种平衡才有利于生长发育和恢复健康CA.氮平衡B.氮的负平衡C.氮的正平衡D.氮的总平衡E.物质代谢总平衡72. 体内转运一碳单位的主要载体是CA.叶酸B.维生维B12C.四氢叶酸腺苷甲硫氨酸 E.生物素73. 机体内的活性硫酸根是指BE.胱氨酸74.只含非必需氨基酸的是EA.色氨酸,苯丙氨酸B.亮氨酸,异亮氨酸C.色氨酸,缬氨酸D.赖氨酸,甲硫氨酸E.谷氨酸,天冬氨酸75. 血氨升高的主要原因是BA.食入蛋白质过多B.肝功能障碍C.尿素合成速度太快D.肾功能障碍E.肠道氨重吸收增多76.下列哪一种氨基酸经过转氨作用可生成草酰乙酸?DA.谷氨酸B.丙氨酸C.苏氨酸D.天冬氨酸E.脯氨酸77. 临床上对肝硬化伴有高血氨患者禁用肥皂液灌肠,这是因为AA.肥皂液致肠道pH值升高,促进氨的吸收B.可能导致碱中毒C.可能严重损害肾脏功能D.肥皂液促进肠道细菌的腐败作用E.可能严重损害肝脏功能78. 核苷酸最主要的生理作用是EA.参与多种辅酶的合成B.作为生物能量的载体C.调节物质代谢和生理活动D.活化中间代谢物E.参与合成各类核酸79. 具有四级结构的蛋白质特征是EA.分子中必定含有辅基B.在两条或两条以上具有三级结构多肽链的基础上,肽链进一步折叠,盘曲形成C.每条多肽链都具有独立的生物学活性D.依赖肽键维系四级结构的稳定性E.由两条或两条以上具有三级结构的多肽链组成80. 维系蛋白质分子中α-螺旋和β-折叠的化学键是DA.肽键B.离子键C.二硫键D.氢键E.疏水键81. 磺胺类药物的类似物是CA.四氢叶酸B.二氢叶酸C.对氨基苯甲酸D.叶酸E.嘧啶82. 辅酶NADP+分子中含有哪种B族维生素DA.磷酸吡哆醛B.核黄素C.叶酸D.尼克酰胺E.硫胺素83.关于pH对酶活性的影响,以下哪项不对 DA.影响必需基团解离状态B.也能影响底物的解离状态C.酶在一定的pH范围内发挥最高活性D.破坏酶蛋白的一级结构改变能影响酶的Km值84. 关于温度对酶活性的影响,以下哪项不对 AA.酶都有一个最适温度,是酶的特征性常数之一B.在一定范围内温度可加速酶促反应C.高温能使大多数酶变性D.温底降低,酶促反应减慢E.低温保存酶制剂不破坏酶活性85. 下列关于酶的活性中心的叙述正确的是EA. 所有的酶都有活性中心B.所有酶的活性中心都含有辅酶C.酶的必须基团都位于活性中心之内D.所有抑制剂都作用于酶的活性中心E.所有酶的活性中心都含有金属离子86. 以下哪一种不是呼吸链的成份DC.辅酶QD.辅酶AE.细胞色素87. 下列关于DNA双螺旋结构模型的叙述,不正确的是EA.双股脱氧核苷酸呈反向平行B.双股链间存在碱基配对关系C.螺旋每周包含10对碱基D.螺旋的螺距形成的均是左手螺旋结构88.下列代谢物脱下的氢,不进入NADH氧化呼吸链的是CA.苹果酸B.柠檬酸C.脂酰CoAD.α-酮戊二酸E.丙酮酸89. 下列哪个代谢过程不能补充血糖 BA.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90. 糖原合成的限速酶是CA. UDPG焦磷酸化酶B.磷酸葡萄糖变位酶C.糖原合酶D.分枝酶E.葡萄糖激酶91. 调节三羧酸循环运转最主要的酶是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92. 肾糖异生的重要生理意义是AA.维持机体酸碱平衡B.提供大量NADPH+H+C.缺氧时供能D.提供大量NADP+E.产生大量的UDPGA93. 位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是B磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖,6-二磷酸果糖磷酸甘油醛磷酸果糖94. 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95. 磷酸戊糖途径的主要生理意义是BA.产生大量的NADPHB.产生NADPH和五碳糖C.产生七碳糖D.氧化供能E.产生四碳糖96. 从量上说,餐后肝内葡萄糖去路最多的代谢途径是AA.糖原合成B.糖酵解C.糖有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.转变为其他单糖97. 最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是EA.葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖 ,6二磷酸葡萄糖磷酸核糖98. 甘油氧化分解及其异生成糖的共同中间产物是DA.丙酮酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸 D.磷酸二羟丙酮E.磷酸烯醇式丙酮酸99. 合成前列腺素的前体是EA.软脂酸B.硬脂酸C.油酸D.亚麻酸E.花生四烯酸100. 大鼠出生后饲予去脂膳食,结果将引起下列哪种脂质缺乏EA.卵磷脂B.三酰甘油C.鞘磷脂D.胆固醇E.前列腺素101. 下列哪种物质与磷脂的生物合成无关DA.丝氨酸腺苷蛋氨酸 C.胆碱 D.乙酰CoA102. 对蛋白质消化吸收的叙述不正确的是DA.小肠是主要消化场所B.胰酶是主要消化酶类C.胰腺细胞最初分泌的各种蛋白酶都以酶原的形式存在D.蛋白质经胰酶分解的产物全是氨基酸E.肠粘膜细胞对氨基酸的吸收以主动吸收为主103.提高食物蛋白生理价值的蛋白质互补作用是指DA.糖和蛋白质混合食用B.脂肪和蛋白质混合食用C.几种营养价值低的蛋白质混合食用D.糖、脂、蛋白质及维生素混合食用E.蛋白质对糖和脂肪的替代作用104. 关于腐败作用叙述正确的是EA.主要在大肠进行B.是细菌对蛋白质或蛋白质消化产物的作用C.主要是氨基酸脱羧基、脱氨基的分解作用D.腐败作用产生的多是有害物质E.以上都正确105. 可脱羧产生γ-氨基丁酸的氨基酸是 EA.甘氨酸 B.酪氨酸 C.半胱氨酸 D.谷氨酰胺 E.谷氨酸106.下列哪一种物质不能由酪氨酸转变而来DA.肾上腺素B.苯丙氨酸C.黑色素D.甲状腺素E.多巴胺二、填空题1.蛋白质二级结构形式主要有α-螺旋、β-折叠、和β-转角,维持蛋白质二级结构的稳定因素是氢键。

生物化学复习题

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生物化学复习题一、单选题1.维持蛋白质空间级结构的主要化学键是.CA.盐键B.氢键C.疏水键D.二硫键2.世界上第一个被确定一级结构的蛋白质是.BA.牛胰核糖核酸酶B.胰岛素C.乳酸脱氢酶D.血红蛋白3.维持蛋白质一级结构的主要化学键是.AA.肽键B.疏水键C.氢键D.盐键4.多肽链中主链骨架的组成是.AA.-NCCNNCCNNCCN-B.-CHNOCHNOCHNO-C.-CCONHCCONHCCONH-D.-CNOHCNOHCNOH-5.蛋白质分子中α-螺旋的特征是.DA.一般为右手螺旋B.以氢键维持螺旋结构稳定C.螺距为0.54nmD.以上都是6.关于β折叠结构叙述正确的是.DA.存在于两条多肽链之间B.只有顺向平行,没有逆向平行C.α-螺旋是右手螺旋,β-折叠是左手螺旋D.一种比较伸展,呈锯齿状的肽链结构7.变性蛋白质的主要特点是.DA.不易被胃蛋白酶水解B.粘度下降C.溶解度增加D.原有的生物活性丧失8.经测定,一血清标本的含氮量为10g/L,那么这一标本蛋白质的浓度是多少?.CA.52.5g/LB.57.5g/LC.62.5g/LD.67.5g/L9.维持和稳定三级结构最主要的链或作用力是.BA.二硫键B.疏水键C.氢键D.范德华力10.蛋白质在280nm处有最大吸收峰是因为.AA.含酪氨酸等芳香族氨基酸残基B.含谷氨酸等酸性氨基酸残基C.含精氨酸等碱性氨基酸残基D.含亮氨酸等非极性氨基酸残基11.氯基酸与蛋白质共同的性质是.DA.胶体性质B.沉淀性质C.变性性质D.两性电离性质12.α-螺旋每上升一圈相当于几个氨基酸.DA.2.5B.2.7C.3.0D.3.613.醋酸纤维薄膜电泳可把血清蛋白分成5条带,由正极数起它们的顺序是.BA.Aα1βγα2B.Aβα1α2γC.Aα1α2γβD.Aα1α2βγ14.下列哪种氨基酸不含极性侧链.CA.半胱氨酸B.苏氨酸C.亮氨酸D.丝氨酸15.下列哪一种氨基酸是亚氨基酸.AA.脯氨酸B.甘氨酸C.精氨酸D.苯丙氨酸16.下列哪个氨基酸是编码氨基酸.AA.半胱氨酸B.胱氨酸C.碘化酪氨酸D.羟脯氨酸17.构成天然蛋白质的氨基酸是.BA.除甘氨酸外旋光性均为左旋B.除甘氨酸外均为L-系构型C.只含α-氨基和α─羧基D.均有极性侧链18.下列哪种氨基酸是酸性氨基酸.DA.甘氨酸B.脯氨酸C.蛋氨酸D.谷氨酸19.下列哪种氨基酸属于不带电的极性氨基酸.AA.丝氨酸B.脯氨酸C.亮氨酸D.组氨酸20.维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是.CA.盐键B.疏水键C.氢键D.二硫键21.处于等电点状态的蛋白质.CA.分子不带电荷B.分子最不稳定,易变C.总电荷为零D.溶解度最大22.不出现蛋白质中的氨基酸是.BA.半胱氨基酸B.瓜氨酸C.精氨酸D.赖氨酸23.维系胰岛素结构功能的最主要化学键是.BA.离子键B.二硫键C.肽键D.氢键24.关于α—螺旋的概念下列哪项是错误的.DA.一般为右手螺旋B.3.6个氨基酸为一螺旋C.主要以氢键维系D.主要二硫键维系二、多选题1.蛋白质二级结构形式.ABCEA.α-螺旋B.β-折叠C.β-转角D.双螺旋E.无规卷曲2.关于蛋白质的组成,正确的是.ABCDEA.由C、H、O、N等元素组成B.含氮量约为16%C.可水解成肽或氨基酸D.由α-氨基酸组成E.除甘氨酸外,均为L-α-氨基酸3.关于肽键平面,哪些叙述是正确的ABCEA.由6个原子形成B.肽键比一般C-N单键短C.与肽键相连的氢原子和氧原子呈反式结构D.肽键具有部分双键性质,可自由旋转E.是蛋白质形成二级结构的基础4.可根据蛋白质的下列哪些性质来分离纯化蛋白质?.ABCDE?A.蛋白质的溶解度B.蛋白质的分子大小C.蛋白质分子所携带的电荷D.蛋白质的吸附性质E.对其他分子的生物学亲和力5.下列属于碱性氨基酸的是.ACEA.组氨酸B.酪氨酸C.精氨酸D.天冬氨酸E.赖氨酸三、填空题1.蛋白质变性主要是其结构受到破坏,而其结构仍可完好无损。

生物化学复习题

生物化学复习题

《生物化学》复习题一、符号命名(共10分,每个1分)1.AMP2. CTP3. TPP4. EMP5. FAD6. LDL7. NADPH 8. cAMP9. TCA 10. ACP二、名词解释(共15分,每个名词1.5分)1、增色效应2、蛋白质结构域3、电子传递抑制剂4、氧化磷酸化抑制剂5、蛋白质变性6、半保留复制7、转录8、密码子9、同工酶10、酶活力单位IU三、单选题(40分,将答案字母写在下表对应题的下方格内,每题1分)1. 下列哪组氨基酸是人体必需氨基酸:()A.缬氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、赖氨酸B.蛋氨酸、苏氨酸、甘氨酸、组氨酸C.亮氨酸、苏氨酸、赖氨鞭、甘氨酸D.谷氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、色氨酸2. NADH氧化呼吸链的正确排列顺序是:()A. NADH→FMN→CoQ→CytB. NADH→FAD→CoQ→CytC. NADH→CoQ→FAD→CytD. NADH→CoQ→FMN→Cyt3. 酶催化反应的本质在于:()A. 增加活化能B. 降低反应物的能量水平C. 增加反应物的能量水平D. 降低活化能4. 呼吸链中不具备质子泵功能的是:()A.复合体ⅠB.复合体ⅡC. 复合体ⅢD. 复合体Ⅳ5. 以下呼吸链组成成分中不具备递氢作用的是():A. FADB. NADC. 铁硫蛋白D. 辅酶Q6. 肝细胞通过下列哪种转运系统将NADH从细胞质运至线粒体基质:()A.α-磷酸甘油穿梭系统 B. 酰基肉碱转运系统C. 苹果酸穿梭系统D. 柠檬酸穿梭系统7. 下列反应主要发生在线粒体内的是:()A. 三羧酸循环和脂肪酸氧化B.三羧酸循环和脂肪酸合成C. 电子传递和糖酵解D.电子传递和脂肪酸合成8. 电子传递抑制剂会引起下列哪种效应:()A.电子传递停止,ATP合成停止 B. 氧不断消耗,ATP合成停止C. 电子传递停止,ATP正常合成D. 氧不断消耗,ATP正常合成9. 解偶联剂会引起下列哪种效应:()A.氧不断消耗,ATP正常合成 B. 氧消耗停止,ATP合成停止C. 氧不断消耗,ATP合成停止D. 氧消耗停止,ATP正常合成10. 氧化磷酸化抑制剂会引起下列哪种效应:()A.氧不断消耗,ATP正常合成 B. 氧消耗停止,ATP合成停止C. 氧不断消耗,ATP合成停止D. 氧消耗停止,ATP正常合成11. 1分子葡萄糖酵解时可净生成几分子ATP:()A.1 B.2 C.3 D.412. DNA与RNA两类核酸分类的主要依据是:()A.在细胞中存在的部位不同B.所含碱基不同C.核苷酸之间的链接方式不同D.所含戊糖不同13.下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中:():A.尿嘧啶B.腺嘌呤C.鸟嘌呤D.胸腺嘧啶14. 氨基酸残基排列顺序属于蛋白质的几级结构?()A.一B.二C.三D.四15. 蛋白质的紫外吸收峰在波长为:()A.280nm B.260nm C.300nm D.320nm16. 在脂肪酸合成中,将乙酰CoA•从线粒体内转移到细胞质中的化合物是:()A.乙酰CoA B.草酰乙酸 C.柠檬酸 D.琥珀酸17. 关于米氏常数Km的说法,哪个是正确的?()A.饱和底物浓度时的速度B.在一定酶浓度下,最大速度的一半C.饱和底物浓度的一半 D.速度达到最大速度半数时的底物浓度18. 为了使长链脂酰基从胞浆转运到线粒体内进行脂酸的β-氧化,所需要的载体为:()A.柠檬酸 B.肉碱 C.酰基载体蛋白 D.α-磷酸甘油19. 下列是有关脂肪酸从头合成的叙述,正确的是():A.它并不利用乙酰CoA B.它仅仅能合成少于10个碳原子的脂酸C.它需要丙二酸单酰CoA作为二碳直接供体 D.它主要发生在线性体内20. 由乙酰CoA在胞质内合成1分子硬脂酸(18C)需要NADPH的分子数:()A.14分子 B.16分子 C.7分子 D.18分子21. 大肠杆菌DNA聚合酶I的5′→3′外切核酸酶活性的作用是:()A.校正错配碱基对B.切除RNA引物C.延长后随链D.延长前导链22. 在DNA复制中,RNA引物的作用是:()A.提供5′-磷酸末端B.提供3′-磷酸末端C.提供5′-OH末端D.提供3′-OH末端23. 关于DNA指导的RNA合成,下列叙述哪一项是错误的:()A.只有在DNA存在时,RNA聚合酶才能催化磷酸二酯键的生成B.转录过程中,RNA聚合酶需要引物C.RNA链的合成是从5′→3′D.大多数情况下只有一股DNA链作为模板24. 需要以RNA为引物的体内代谢过程是:()A.体内DNA复制B.转录 C.RNA复制D.反转录25. 启动子是下面哪个物质的结合部位:()A.调节基因编码的产物 B.RNA聚合酶 C.诱导物 D.辅阻遏物26. 以RNA为模板,合成cDNA第一条链的酶是:()A.反转录酶 B.端粒酶 C.末端转移酶 D.反转录病毒27. 决定转录起始点和转录频率的关键元件是:()A.增强子 B.启动子 C.沉默子 D.终止子28. 反式作用因子的化学本质是()A.核内蛋白质 B.胞液蛋白质 C.特殊的DNA序列 D. RNA序列29、多肽链的氨基酸序列取决于:()A.mRNA B.18SrRNA C.28SrRNA D.tRNA30、 mRNA中的简并现象是指:()A.一种氨基酸只有一种密码子 B.一种以上密码子体现一种氨基酸C.一种密码子不体现任何氨基酸 D.一种密码子既体现氨基酸,又是启动信号四、多项选择题,(10分,每题2分。

生物化学复习题及答案

生物化学复习题及答案

生物化学复习题及答案1、能与α-磷酸甘油与3-磷酸甘油醛相互转变的物质是( )A、磷酸烯醇式丙酮酸B、2-磷酸甘油酸C、磷酸二羟丙酮D、3-磷酸甘油醛E、6-磷酸葡萄答案:C2、阻塞性黄疸时与重氮试剂反应为()A、直接反应阴性B、直接反应阳性C、直接反应阴性,间接反应强阳性D、双相反应阴性E、双相反应阳性答案:D3、下列哪组胆汁酸是初级胆汁酸()A、胆酸,脱氧胆酸B、甘氨胆酸,石胆酸C、牛磺胆酸,脱氧胆酸D、石胆酸,脱氧胆酸E、甘氨鹅脱氧胆酸,牛磺鹅脱氧胆酸答案:E4、可用于测定蛋白质的分子量的是( )A、亲和层析B、SDS-PAGEC、等电点沉淀法D、离子交换层析答案:B5、关于胆固醇7-α羟化酶描述错误的是()A、胆汁酸抑制该酶活性B、高胆固醇饮食可促进酶的基因表达C、甲状腺素可抑制该酶活性D、甲状腺素使该酶的mRNA合成迅速增加E、与HMG-CoA还原酶共同调节胆固醇的代谢答案:C6、对RNA聚合酶的叙述不正确的是( )A、由核心酶与σ因子构成B、核心酶由α 2 ββ′ω组成C、全酶与核心酶的差别在于β亚单位的存在D、全酶包括σ因子E、σ因子仅与转录启动有关答案:C7、急性胰腺炎时需检测的酶( )A、转氨酶B、酪氨酸酶C、血和尿的淀粉酶D、胃蛋白酶E、胆碱酯酶答案:C8、变性蛋白质的主要特点是( )A、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、容易被盐析出现沉淀答案:D9、纯化酶和受体蛋白效率最高的方法是( )A、亲和层析B、SDS-PAGEC、等电点沉淀法D、离子交换层析答案:A10、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增加D、可使蛋白质表面的净电荷不变E、对蛋白质表面水化膜无影响答案:B11、下列何种物质不属于铁卟啉化合物()A、血红蛋白B、肌红蛋白C、细胞色素D、过氧化物酶和过氧化氢酶E、清蛋白答案:E12、关于乳酸循环的叙述,下列哪项是错误的是( )A、是由于肝和肌肉中酶的分成所致B、需耗能C、不反发生在低血糖中D、避免损失乳酸,节约能量E、循环过程中造成酸中毒答案:E13、尿素生成的限速酶是()A、氨基甲酰磷酸合成酶IB、氨基甲酰磷酸合成酶ⅡC、精氨酸代琥珀酸合成酶D、腺苷酸代琥珀酸合成酶E、精氨酸酶答案:C14、可用于测量生物样品中核酸含量的元素是()A、碳B、氢C、氧D、磷E、氮答案:D15、对于核酸迅速、简便的测定方法是( )A、茚三酮反应B、坂口反应C、双缩脲反应D、280nm紫外吸收法E、以上都不是答案:E16、乙酰辅酶A的去路不包括()B、氧化供能C、合成胆固醇D、合成酮体E、转变为葡萄糖答案:E17、使蛋白质和酶分子显示巯基的氨基酸是( )A、蛋氨酸B、胱氨酸C、半胱氨酸D、谷氨酸E、赖氨酸答案:C18、蛋白质多肽链具有的方向性是( )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E、以上都不是答案:D19、饥饿时,大脑利用的主要能源物质是()A、3-磷酸甘油B、乙酰乙酸C、甲羟戊酸D、溶血磷脂E、鞘氨醇答案:B20、乙酰辅酶A的去路不包括( )A、合成脂酸B、氧化供能C、合成胆固醇D、合成酮体E、转变为葡萄糖答案:E21、糖类、脂类、氨基酸氧化分解时,进入三羧酸循环的主要物质是()B、丙酮酸C、α-酮酸D、α-酮戊二酸E、乙酰CoA答案:E22、酶变性使酶促反应速度减慢( )A、0℃~40℃B、大于80℃C、最适温度D、小于0℃E、以上都不是答案:B23、水钠滞留的生化机制是()A、雌激素水平升高B、雌激素水平降低C、胆固醇水平升高D、雄激素水平升高E、抗利尿激素水平升高答案:E24、急性肝炎时血中转氨酶升高是由于( )A、酶排泄受阻B、组织受损伤或细胞通透性增加C、酶活性受抑D、酶合成量减少E、酶合成增加答案:B25、盐析法沉淀蛋白质的原理是( )A、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、使蛋白质溶液成为pI答案:A26、胆固醇在体内的最主要代谢去路是()A、在细胞内氧化分解为CO2和水B、在肝中转变为胆汁酸C、在性腺转变为激素D、在皮肤转变为维生素D3E、在外周组织转变为胆红素答案:B27、磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物如核糖等。

《生物化学》复习题

《生物化学》复习题

《生物化学》复习题选择(70×1=70)1.蛋白质胶体颗粒,在以下哪种条件下不稳定:()A溶液pH 值大于pI B溶液pH 值小于pIC溶液pH 值等于pI D溶液pH 值等于7.42. 蛋白质变性是因为:()A.氨基酸排列顺序改变B.氨基酸组成改变C.肽键断裂D.蛋白质空间构象破坏3.蛋白质变性的主要特点是:()A.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4.蛋白质分子组成中不含有哪种氨基酸?()A.半胱氨酸B.蛋氨酸C.胱氨酸D 瓜氨酸5. 蛋白质混合溶液,pI 值分别是4.6、5.0、5.3、6.7、7.3,电泳时欲使其中四种泳向正极,缓冲夜的pH 应该是多少?()A 4.0B 5.0C 6.0D 7.06. 氨基酸与蛋白质共同的理化性质是:()A、胶体性质B、两性性质C、沉淀性质D、变性性质7. 蛋白质功能与一级结构关系的是:()A、相同氨基酸组成的蛋白质功能一定相同B、一级结构相近的蛋白质,其功能越相近C、一级结构中任何氨基酸的改变,其生物活性立即消失D、不同生物来源的同种蛋白质,其一级结构完全相同8. 稳定蛋白质溶液的因素是:()A、蛋白质溶液是真溶液B、蛋白质在溶液中作布朗运动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9.A、B、C、D、四种蛋白质的混合液,等电点:5.0、8.6、6.8、9.2,在PH8.6 的条件下电泳分离,四种蛋白质电泳条带自正极开始的排列顺序为:()A、ACBDB、ABCDC、DBCAD、CBAD10. 蛋白质变性不包括:()A、氢键断裂B、肽键断裂C、疏水键断裂D、盐键断裂11. 对DNA 双螺旋结构的描述下面那个答案是错误的?()A. 两条链反向平行旋转B. 嘌呤与嘧啶碱基互补配对C. 维持双螺旋结构稳定的主要力是氢键D. DNA 双螺旋结构具有多态性12. 关于核酸变性的描述下面那个答案是错误的?()A紫外吸收值增加 B.分子黏度变小 C.氢键断裂,分子变成无规则线团D.Tm 值的大小与DNA 分子中A=T 含量有关13. 下列哪种碱基只存在于RNA 而不存在于DNA:()A.尿嘧啶B.腺嘌呤C.胞嘧啶D.鸟嘌呤14. 核酸对紫外线的最大吸收峰在哪一波长附近?()A.280nm B.260nm C.200nm D.340nm15. DNA 变性是指:()A.分子中磷酸二酯键断裂B.多核苷酸链解聚C.DNA 分子由超螺旋→双链双螺旋D.互补碱基之间氢键断裂16. 关于酶的叙述哪项是正确的?()A.所有的酶都含有辅基或辅酶B.只能在体内起催化作用C.大多数酶的化学本质是蛋白质D.能改变化学反应的平衡点加速反应的进行17. 酶原所以没有活性是因为:()A.酶蛋白肽链合成不完全B.活性中心未形成或未暴露C.酶原是普通的蛋白质D.缺乏辅酶或辅基18. 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19. 辅酶NADP+分子中含有哪种B 族维生素?()A.磷酸吡哆醛B.核黄素C.叶酸D.尼克酰胺20. 如果有一酶促反应其〔8〕=1/2Km,则v 值应等于多少Vmax?()A.0.25 B.0.33 C.0.50 D.0.6721. 关于酶的描述,哪一项不正确?()A.所有的蛋白质都是酶B.酶是细胞内合成的,但可以在细胞外发挥催化作用C.酶是生物催化剂D.酶具有专一性22. 关于酶活性中心的描述,哪一项正确?()A.所有的酶都有活性中心B.所有酶的活性中心都含有辅酶C.酶的必需基团都位于酶的活性中心内D.所有抑制剂都是由于作用于酶的活性中心23. .酶的高效率在于:().A.增加反应自由能B.改变反应的平衡常数C.降低活化能D.降低反应的自由能24. 酶原的激活是由于:().A.氢键断裂,改变酶分子构象B.酶蛋白与辅助因子结合C.酶蛋白进行化学修饰D.切割肽键,酶分子构象改变25. 底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度:().A.反应速度随底物浓度增加而增加B.随底物浓度的增加酶逐渐失活C.酶的结合部位全部被底物占据,反应速度不再增加D.再增加酶浓度反应不再加快26. 关于Km 值的描述,哪一项是错误的?().A.不同的酶Km 值不同B.多底物酶对每种底物各有一个特定的Km 值C.多底物酶的最适底物一般是指各底物的Km 值中最小者D.Km 值通常用酶浓度表示27. L 一氨基酸氧化酶只能催化L 一氨基酸氧化,此种专一性属于:().A.绝对专一性B.结构专一性C. 旋光异构专一性D.几何异构专一性28. 关于酶竞争性抑制的特点中,哪一项是错误的?().A.抑制剂与底物结构相似B.抑制剂能与底物竞争酶的活性中心C.增加底物浓度可解除抑制作用D.增加底物浓度能增加抑制作用29. 关于酶的非竞争性抑制作用的说法哪项是错误的?().A.增加底物浓度能减少抑制剂的影响B.Vm 降低C.抑制剂结构与底物无相似之处D.Km 值不变30. 下列辅酶或辅基中哪一种含有硫胺素:().A.FAD B.FMN C.TPP D.NAD+31.转氨酶的辅酶,属于下列哪一种B族维生素的衍生物?().A.烟酰胺B.硫胺素C.核黄素D.吡哆醛32.下列反应中哪一个生物化学反应需要生物素作为辅酶?().A.羟基化作用B.羧化作用C.脱羧作用D.脱水作用33. 下列关于生物膜的特点,那个不正确?().A 生物膜的基本结构是脂质双层B 蛋白质都镶嵌在脂质双层的里面C 糖蛋白总是指向细胞的外面D 在生理条件下呈流动性34. 下列有关脂类化合物的叙述中,哪项不正确? ().A.它们是细胞内的能源B.它们在水中的溶解度极低C.它们是膜的组成成分D.它们仅仅由碳、氢和氧组成35. 与体外燃烧相比,生物体内氧化的特点不包括:().A 逐步放能B 有酶催化C 产物为CO2和H20D 有较高的热功能转换36. 下列关于ATP 的说法,错误的:().A 是体内唯一的直接供能的物质B 可将其高能磷酸键转移给肌酸C 可作为间接供能物质D 可将高能键转给UDP 生成UTP37. 关于糖酵解下面那个答案是错误的?().A. 糖酵解途径在细胞液中进行B. 全过程消耗氧C.1 分子葡萄糖经糖酵解可生成2 分子ATPD. 由己糖激酶催化的反应是不可逆的。

生物化学复习题和答案

生物化学复习题和答案

生物化学复习题一第1篇生物化子的结构和化学一、填充题1 组成蛋白质氨基酸的结构通式是()。

2 具有紫外吸收能力的氨基酸有(色氨酸)、(酪氨酸色氨酸),其中以(色氨酸)的吸收最强。

3 脯氨酸是(亚)氨基酸,与茚三酮反应生成(黄)色物质。

4 (苏氨酸)是相对分子质量小且不含硫的氨基酸,在一个肽链折叠的蛋白质中它能形成内部氢键。

5 赖氨酸带三个解离基团,它们的pK分别为2.18,8.95及10.53。

赖氨酸的等电点为(9.74 )。

6 谷胱甘肽的简写符号为(GSH)。

7 球状结构的蛋白质中,含亲水基团侧链的氨基酸残基分布于(分子外表面),疏水基团侧链的氨基酸残基分布于(分子内部)。

8 糖肽连接键的主要类型为(N-O-)。

9常用拆开蛋白质分子中二硫键的方法有(氧化)法,常用的试剂为(过甲酸);(还原法)法,常用的试剂为(β-巯基乙醇)或(巯基乙酸)。

当肌红蛋白(分子量16900,pI=7.0),β-乳球蛋白(分子量37100,pI=5.2)、细胞色素c(分子量13370,pI=10.6),血清清蛋白(分子量68500,pI=4.9)通过像DEAE-纤维素这样的阴离子交换剂,用线性盐梯度洗脱时,若不考虑其他因素,预测各蛋白从柱上洗脱的次序为(细胞色素c 肌红蛋白β-乳球蛋白血清清蛋白)。

在糖蛋白中,糖经常与蛋白质的(),(苏氨酸天冬酰胺)残基相联结。

乳糖是由一分子(D-)和一分子(D-)组成,它们之间通过(β-1,4 )糖苷键相连。

糖苷是指糖的(半缩醛或半缩酮羟基)和醇、酚等化合物失水而形成的缩醛(或缩酮)等形式的化合物。

蔗糖是由一分子(D-)和一分子(D-)组成,它们之间通过(α,β-1,2)糖苷键相连。

麦芽糖是由两分子(D-)组成,它们之间通过(α- 1,4)糖苷键相连。

支链淀粉是葡萄糖分子通过共价键结合的大分子,其中葡萄糖和葡萄糖的连接是(α-1,4)糖苷键和(α- 1,6)糖苷键。

(直链)淀粉遇碘呈蓝色,(支链)淀粉遇碘呈紫色。

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生物化学各章知识要点及复习参考题蛋白质的酶促降解、氨基酸代谢、核苷酸代谢知识要点蛋白质和核酸是生物体中有重要功能的含氮有机化合物,它们共同决定和参与多种多样的生命活动。

在自然界的氮素循环中,大气是氮的主要储库,微生物通过固氮酶的作用将大气中的分子态氮转化成氨,硝酸还原酶和亚硝酸还原酶也可以将硝态氮还原为氨,在生物体中氨通过同化作用和转氨基作用等方式转化成有机氮,进而参与蛋白质和核酸的合成。

(一)蛋白质和氨基酸的酶促降解在蛋白质分解过程中,蛋白质被蛋白酶和肽酶降解成氨基酸。

氨基酸用于合成新的蛋白质或转变成其它含氮化合物(如卟啉、激素等),也有部分氨基酸通过脱氨和脱羧作用产生其它活性物质或为机体提供能量,脱下的氨可被重新利用或经尿素循环转变成尿素排出体外。

(二)核酸的酶促降解核酸通过核酸酶降解成核苷酸,核苷酸在核苷酸酶的作用下可进一步降解为碱基、戊糖和磷酸。

戊糖参与糖代谢,嘌呤碱经脱氨、氧化生成尿酸,尿酸是人类和灵长类动物嘌呤代谢的终产物。

其它哺乳动物可将尿酸进一步氧化生成尿囊酸。

植物体内嘌呤代谢途径与动物相似,但产生的尿囊酸不是被排出体外,而是经运输并贮藏起来,被重新利用。

嘧啶的降解过程比较复杂。

胞嘧啶脱氨后转变成尿嘧啶,尿嘧啶和胸腺嘧啶经还原、水解、脱氨、脱羧分别产生β-丙氨酸和β-氨基异丁酸,两者经脱氨后转变成相应的酮酸,进入TCA循环进行分解和转化。

β-丙氨酸还参与辅酶A的合成。

(三)核苷酸的生物合成生物能利用一些简单的前体物质从头合成嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸。

嘌呤核苷酸的合成起始于5-磷酸核糖经磷酸化产生的5-磷酸核糖焦磷酸(PRPP)。

合成原料是二氧化碳、甲酸盐、甘氨酸、天冬氨酸和谷氨酰氨。

首先合成次黄嘌呤核苷酸,再转变成腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。

嘧啶核苷酸的合成原料是二氧化碳、氨、天冬氨酸和PRPP,首先合成尿苷酸,再转变成UDP、UTP和CTP。

在二磷酸核苷水平上,核糖核苷二磷酸(NDP)可转变成相应的脱氧核糖核苷二磷酸。

催化此反应的酶为核糖核苷酸还原酶系,此酶由核苷二磷酸还原酶、硫氧还蛋白和硫氧还蛋白还原酶组成。

脱氧胸苷酸(dTMP)的合成是由脱氧尿苷酸(dUMP)经甲基化生成的。

习题一、选择题1、生物体内大多数氨基酸脱去氨基生成α-酮酸是通过下面那种作用完成的?()A、氧化脱氨基B、还原脱氨基C、联合脱氨基D、转氨基2、下列氨基酸中哪一种可以通过转氨作用生成α-酮戊二酸?()A、GluB、AlaC、AspD、Ser 3、转氨酶的辅酶是( )A、TPPB、磷酸吡哆醛C、生物素D、核黄素4、以下对L-谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的?()A、它催化的是氧化脱氨反应B、它的辅酶是NAD+或NADP+C、它和相应的转氨酶共同催化联合脱氨基作用D、它在生物体内活力不强5、磷酸吡哆醛不参与下面哪个反应?()A、脱羧反应B、消旋反应C、转氨反应D、羧化反应6、合成嘌呤和嘧啶都需要的一种氨基酸是()A.Asp B.Gln C.Gly D.Asn7.生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是()A.AMP B.GMP C.IMP D.XMP8.人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9.从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在()A.一磷酸水平B.二磷酸水平C.三磷酸水平D.以上都不是10.在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质()A.氨甲酰磷酸B.天冬氨酸C.谷氨酰氨D.核糖焦磷酸11、嘌呤环中第4位和第5位碳原子来自下列哪种化合物?()A、甘氨酸B、天冬氨酸C、丙氨酸D、谷氨酸12、嘌呤核苷酸的嘌呤核上第1位N原子来自()A、GlyB、GlnC、ASPD、甲酸13、dTMP合成的直接前体是:()A dUMP B、TMP C、TDP D、dUDP二、是非题(在题后括号内打√或×)1、Lys为必需氨基酸,动物和植物都不能合成,但微生物能合成。

()2、人体内若缺乏维生素B6和维生素PP,均会引起氨基酸代谢障碍。

()3、磷酸吡哆醛只作为转氨酶的辅酶。

()4.限制性内切酶的催化活性比非限制性内切酶的催化活性低。

()5.尿嘧啶的分解产物β-丙氨酸能转化成脂肪酸。

()6.嘌呤核苷酸的合成顺序是,首先合成次黄嘌呤核苷酸,再进一步转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。

()7.嘧啶核苷酸的合成伴随着脱氢和脱羧反应。

()8.脱氧核糖核苷酸的合成是在核糖核苷三磷酸水平上完成的。

()三、问答题:1、催化蛋白质降解的酶有哪几类?它们的作用特点如何?2、氨基酸脱氨后产生的氨和a-酮酸有哪些主要的去路?3.核酸酶包括哪几种主要类型?4.嘌呤核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样?5.嘧啶核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样?四、名词解释联合脱氨基作用转氨基作用必需氨基酸限制性内切酶核苷酸的从头合成和补救途核酸、蛋白质的生物合成知识要点在细胞分裂过程中通过DNA的复制把遗传信息由亲代传递给子代,在子代的个体发育过程中遗传信息由DNA传递到RNA,最后翻译成特异的蛋白质;在RNA病毒中RNA具有自我复制的能力,并同时作为mRNA,指导病毒蛋白质的生物合成;在致癌RNA病毒中,RNA还以逆转录的方式将遗传信息传递给DNA分子。

这种遗传信息的流向称为中心法则。

复制是指以原来DNA分子为模板,合成出相同DNA分子的过程;转录是在DNA(或RNA)分子上合成出与其核苷酸顺序相对应的RNA(或DNA)的过程;翻译是在以rRNA和蛋白质组成的核糖核蛋白体上,以mRNA为模板,根据每三个相邻核苷酸决定一种氨基酸的三联体密码规则,由tRNA 运送氨基酸,合成出具有特定氨基酸顺序的蛋白质肽链的过程。

(一)DNA的生物合成在DNA复制时,亲代DNA的双螺旋先行解旋和分开,然后以每条链为模板,按照碱基配对原则,在这两条链上各形成一条互补链,这样从亲代DNA的分子可以精确地复制成2个子代DNA分子。

每个子代DNA分子中,有一条链是从亲代DNA来的,另一条则是新形成的,这叫做半保留复制。

通过14N和15N标记大肠杆菌实验证实了半保留复制。

1.复制的起始点与方向DNA分子复制时,在亲代分子一个特定区域内双链打开,随之以两股链为模板复制生成两个子代DNA双链分子。

开始时复制起始点呈现一叉形(或Y形),称之为复制叉。

DNA复制要从DNA分子的特定部位开始,此特定部位称为复制起始点(origin of replication),可以用ori表示。

在原核生物中复制起始点常位于染色体的一个特定部位,即只有一个起始点。

真核生物的染色体是在几个特定部位上进行DNA复制的,有几个复制起始点的。

酵母基因组与真核生物基因组相同,具有多个复制起始点。

复制的方向可以有三种不同的机制。

其一是从两个起始点开始,各以相反的单一方向生长出一条新链,形成两个复制叉。

其二是从一个起始点开始,以同一方向生长出两条链,形成一个复制叉。

其三是从一个起始点开始,沿两个相反的方向各生长出两条链,形成两个复制叉。

2.DNA聚合反应有关的酶及相关蛋白因子DNA的合成是以四种三磷酸脱氧核糖核苷为底物的聚合反应,该过程除了需要酶的催化之外,还需要适量的DNA为模板,RNA(或DNA)为引物和镁离子的参与。

催化这个反应的酶也有多种:DNA 聚合酶、RNA引物合成酶(即引发酶)、DNA连接酶、拓扑异构酶、解螺旋酶及多种蛋白质因子参与。

3.DNA的复制过程DNA的复制按一定的规律进行,双螺旋的DNA是边解开边合成新链的。

复制从特定位点开始,可以单向或双向进行,但是以双向复制为主。

由于DNA双链的合成延伸均为5′→3′的方向,因此复制是以半不连续的方式进行,即其中一条链相对地连续合成,称之为领头链,另一条链的合成是不连续的,称为随后链。

在DNA复制叉上进行的基本活动包括双链的解开;RNA引物的合成;DNA链的延长;切除RNA引物,填补缺口,连接相邻的DNA片段。

(二)逆向转录在逆转录酶作用下,以RNA为模板,按照RNA中的核苷酸顺序合成DNA,这与通常转录过程中遗传信息流从DNA到RNA的方向相反,故称为逆向转录。

逆转录酶需要以RNA(或DNA)为模板,以四种dNTP为原料,要求短链RNA(或DNA)作为引物,此外还需要适当浓度的二价阳离子Mg2+和Mn2+,沿5′→3′方向合成DNA,形成RNA-DNA杂交分子(或DNA双链分子)。

逆转录酶是一种多功能酶,它除了具有以RNA为模板的DNA聚合酶和以DNA为模板的DNA聚合酶活性外还兼有RNaseH、DNA内切酶、DNA拓扑异构酶、DNA解链酶和tRNA结合的活性。

几乎所有真核生物的mRNA分子的3′末端都有一段多聚腺苷酸。

当加入寡聚dT作引物时,mRNA 就可以成为逆转录酶的模板,在体外合成与其互补的DNA,称为cDNA。

(三)DNA突变DNA突变是指DNA的碱基顺序发生突然而永久性地变化,从而影响DNA的复制,并使DNA的转录和翻译也跟着改变,表现出异常的遗传特征。

DNA的突变可以有几种形式:(1)一个或几个碱基对被置换;(2)插入一个或几个碱基对;(3)一个或多个碱基对缺失。

置换和插入的变化是可逆的,缺失则是不可逆的。

最常见的突变形式是碱基对的置换。

嘌呤碱之间或嘧啶碱之间的置换称为转换,嘌呤和嘧啶之间的置换称为颠换。

突变有自发突变和诱发突变。

在DNA的合成中,自发突变的机率很低,大约每109个碱基对发生一次突变;各种RNA肿瘤病毒具有很高的自发突变频率。

诱发突变可以由物理因素或化学因素引起,物理因素如电离辐射和紫外光等均可以诱发突变。

化学因素的诱变,如脱氨剂和烷化试剂均可诱发突变。

亚硝酸为强脱氨剂,可使腺嘌呤转变为次黄嘌呤,鸟嘌呤转变为黄嘌呤,胞嘧啶转变为尿嘧啶,而导致碱基配对错误。

烷化剂如硫酸二甲酯(DMS)可使鸟嘌呤的N7位氮原子甲基化,使之成为带一个正电荷的季铵基团,减弱N9位上的N-糖苷键,至使脱氧核糖苷键不稳定,发生水解而丢失嘌呤碱,以后可被其它碱基取代,或引起DNA的链断裂。

(四)DNA损伤与修复某些物理化学因子,如紫外线、电离辐射和化学诱变剂等,都能引起生物突变和致死。

因为它们均能作用于DNA,造成其结构和功能的破坏。

但细胞内具有一系列起修复作用的酶系统,可以除去DNA上的损伤,恢复DNA的正常双螺旋结构。

目前已经知道有四种修复系统:光复活,切除修复,重组修复和诱导修复。

后三种机制不需要光照,因此又称为暗修复。

1.光复活2.切除修复3.重组修复4.诱导修复(五)RNA的生物合成以DNA的一条链为模板在RNA聚合酶催化下,以四种核糖核苷磷酸为底物按照碱基配对原则,形成3′→5′磷酸二酯键,合成一条与DNA链的一定区段互补的RNA链的过程称为转录。

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