8生物化学习题(答案)
生物化学习题(含答案解析)

1变性后的蛋白质,其主要特点是A、分子量降低B、溶解度增加C、一级结构破坏D、不易被蛋白酶水解E、生物学活性丧失正确答案:E答案解析:蛋白质变性的特点:生物活性丧失溶解度降低粘度增加结晶能力消失易被蛋白酶水解。
蛋白质变性:是蛋白质受物化因素(加热、乙醇、强酸、强碱、重金属离子、生物碱试剂等)的影响,改变其空间构象被破坏,导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。
一级结构不受影响,不分蛋白质变性后可复性。
2下列蛋白质通过凝胶过滤层析柱时,最先被洗脱的是A、MB(Mr:68500)B、血清白蛋白(Mr:68500)C、牛ν-乳球蛋白(Mr:35000)D、马肝过氧化氢酶(Mr:247500)E、牛胰岛素(Mr:5700)正确答案:D答案解析:凝胶过滤层析,分子量越大,最先被洗脱。
3蛋白质紫外吸收的最大波长是A、250nmB、260nmC、270nmD、280nmE、290nm正确答案:D答案解析:蛋白质紫外吸收最大波长280nm。
DNA的最大吸收峰在260nm(显色效应)。
4临床常用醋酸纤维素薄膜将血浆蛋白进行分类研究,按照血浆蛋白泳动速度的快慢,可分为A、α1、α2、β、γ白蛋白B、白蛋白、γ、β、α1、α2C、γ、β、α1、α2、白蛋白D、白蛋白、α1、α2、β、γE、α1、α2、γ、β白蛋白正确答案:D答案解析:醋酸纤维素薄膜电泳血浆蛋白泳动速度的快慢,白蛋白、α1-球蛋白、α2-球蛋白、β-球蛋白、γ-球蛋白背吧5血浆白蛋白的主要生理功用是A、具有很强结合补体和抗细菌功能B、维持血浆胶体渗透压C、白蛋白分子中有识别和结合抗原的主要部位D、血浆蛋白电泳时,白蛋白泳动速度最慢E、白蛋白可运输铁、铜等金属离子正确答案:B答案解析:血浆白蛋白的生理功用1、在血浆胶体渗透压中起主要作用,提供75-80%的血浆总胶体渗透压。
2、与各种配体结合,起运输功能。
许多物质如游离脂肪酸、胆红素、性激素、甲状腺素、肾上腺素、金属离子、磺胺药、青霉素G、双香豆素、阿斯匹林等药物都能与白蛋白结合,增加亲水性而便于运输。
生物化学习题(附答案)

生物化学习题(附答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、血糖的去路一般不包括A、通过尿液排除体外B、合成糖原C、糖酵解D、磷酸戊糖途径E、有氧氧化正确答案:A2、我国室间质评系统中所规定“优良”的变异指数得分(VIS)是()A、<200B、<100C、<150D、<80E、<50正确答案:D3、有关 1 型糖尿病的叙述错误的是A、胰岛β 细胞的功能减退B、胰岛素绝对不足C、常见于肥胖的中老年人D、B 细胞的自身免疫性损伤E、遗传因素起重要作用正确答案:C4、在室内质量控制规则中,对随机误差检出敏感的规则是()A、22sB、13sC、10XD、12sE、41s正确答案:B5、LD 测定的全部方法中,所必需的物质是 ( )A、丙酮酸B、2,4-二硝基苯肼C、乳酸D、NAD+或 NADHE、氢氧化钠正确答案:D6、肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是A、肌肉组织缺乏葡萄糖激酶B、肌肉组织缺乏磷酸化酶C、肌肉组织缺乏脱脂酶D、肌肉组织缺乏己糖激酶E、肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶正确答案:E7、如果 L 代表光源,M 代表分光器,C 代表比色杯,D 代表检测计,在光电比色过程中的排列为A、LMCDB、LDCMC、DLCMD、LMDCE、MLDC正确答案:A8、引起心肌梗死最常见的原因是()A、血栓形成B、血管受压闭塞C、动脉内膜炎D、炎症E、充血正确答案:A9、质控的允许误差范围一般为()A、x±SB、x±2SC、x±3SD、x±2CVE、x±4S正确答案:B10、下列哪种类型的糖尿病以胰岛素绝对缺乏为表现A、1 型C、妊娠期糖尿病D、2 型E、特殊类型正确答案:A11、下列哪项不是引起新生儿生理性黄疸的原因()A、红细胞溶解致胆红素产生过多B、肝细胞内直接胆红素 UDP-葡萄糖醛酸基转移酶活性不高C、新生儿肝细胞 Y 蛋白缺乏致胆红素摄取能力低下D、先天性红细胞膜遗传性缺陷E、母乳中含有孕二醇,对葡萄糖醛酸基转移酶有抑制作用正确答案:D12、连续监测法检测 AST、ALT,选用的波长是A、270nmB、300nmC、340nmD、400nmE、450nm正确答案:C13、OCV 的测定一般应对该批号血清反复测定至少()A、10 次B、20 次C、30 次D、40 次正确答案:B14、各类肾炎中肾功能损害最早见于下列哪项检查()A、尿比重减低B、酚排泄试验C、血肌酐升高D、内生肌酐清除率E、自由水清除率正确答案:D15、干扰实验的做法与下列何种实验相似A、重复性C、灵敏度D、测定线性范围E、相关试验正确答案:B16、临床常用的心肌损伤标志物为()A、肌酸激酶B、淀粉酶C、转氨酶D、脂肪酶E、以上都不对正确答案:A17、肌酐的测定方法是()A、二乙酰一肟法B、双缩脲法C、碱性苦味酸法D、紫外分光法(290nm)E、ELISA正确答案:C18、自动生化分析仪常用的信号检测器是A、蓄电池B、硒光电池C、固体闪烁计数仪D、矩阵硅二级管E、光电管正确答案:D19、钠在肾脏排泄规律,正确的是A、多吃多排B、不吃也排C、少吃不排D、多吃少排E、以上都不对正确答案:A20、血浆蛋白主要的合成的器官是()A、肺部B、肾脏C、心脏D、胰腺E、肝脏正确答案:E21、肝硬化患者,肝功能实验室检查可出现下列异常,但除外()A、血清白蛋白减低,球蛋白增高,白/球比值降低或倒置B、血清胆红素不同程度升高C、前清蛋白升高D、单胺氧化酶活性升高E、血 ALP 轻至中度升高正确答案:C22、葡萄糖氧化酶法测定血糖,尿酸和胆红素可以使结果()A、偏高B、偏低C、不变D、不一定E、以上均不对正确答案:B23、目前尿素自动化分析最常用的测定方法()A、脲酶波氏比色法B、尿素酶偶联谷氨酸脱氢酶法C、二酰一肟法D、纳氏试剂显色法E、碱性苦味酸法正确答案:B24、在血清蛋白醋酸纤维薄膜电泳图谱中错误的是A、新鲜标本有时可见前清蛋白B、区带最深的是清蛋白C、有时β 区带可分出 2 条带D、区带最浅的是α1 球蛋白E、免疫球蛋白、补体都在γ 区带正确答案:E25、下列论述中哪一项是错误的()A、标本放置于冰箱中(4℃),血糖测定结果偏高B、某些肾脏病人尿中可以检出葡萄糖C、糖尿病患者糖、蛋白质和脂代谢均会出现紊乱D、糖尿病病情轻重与血糖升高程度密切相关E、糖尿病具有遗传易感性正确答案:A26、有关 C 肽测定的意义不包括A、评价空腹低血糖B、有助于鉴别 1 型和 2 型糖尿病C、评估胰岛素分泌D、用于糖尿病患者的常规监测E、监测胰腺手术效果正确答案:D27、目前实验室室内质量控制主要评价的是()A、精密度B、特异性C、准确度D、总误差E、灵敏度正确答案:A28、几乎不被肾小管重吸收的物质是()A、肌酸B、尿素C、氨基酸D、肌酐E、谷胱甘肽正确答案:D29、属于次级胆汁酸的是()A、牛磺鹅脱氧胆酸B、牛磺胆酸C、甘氨胆酸D、石胆酸E、甘氨鹅脱氧胆酸正确答案:D30、糖尿病性糖耐量的 OGTT 结果为()A、空腹血糖 6-6.89mmol/LB、口服葡萄糖 0.5~1h 达最高峰,峰值<10mmol/LC、葡萄糖峰值>10mmol/LD、2 小时后血糖 6-6.89mmol/LE、以上都不对正确答案:C31、血糖测定标本需保存时,最好用下列哪种抗凝剂A、肝素B、草酸钾-氟化钠C、枸橼酸钠D、EDTA-NA2E、不需抗凝剂正确答案:B32、检测血清胰岛素水平主要用于A、了解血糖控制情况B、判断糖尿病患者是否需使用胰岛素C、诊断胰高血糖素瘤D、血清胰岛素水平比血清 C 肽更能反映胰岛β 细胞分泌功能E、诊断糖尿病正确答案:B33、婴儿出生 3~5 天,可出现下列哪种物质在血液中明显升高()A、胆红素B、葡萄糖C、血氨D、氨基酸E、尿素氮正确答案:A34、血糖测定特异性最好的方法是()A、比浊法B、已糖激酶法C、邻甲苯胺法D、氧化酶法E、干化学法正确答案:B35、血清淀粉酶活性升高可见于下列哪种疾病()A、急性胰腺炎B、肝硬化C、前列腺肥大D、急性心肌梗塞E、肝硬化正确答案:A36、关于血浆前清蛋白下列的说法错误的是()A、由肝细胞合成B、反映肝脏损伤、蛋白质营养的早期指标C、半寿期比较长D、在 PH=8.6 的缓冲液中,电泳的速度比清蛋白快E、可作为组织修补材料,同时具有运转功能正确答案:C37、细胞内钾大约占人体总钾的A、89%B、85%C、92%D、95%E、98%正确答案:E38、阻塞性黄疸时,尿液胆红素检查结果为()A、-B、-/+C、++D、+E、+++正确答案:E39、血清总蛋白测定,临床上首选的常规方法是A、酶试剂法B、紫外分光光度法C、双缩脲法D、磺柳酸法E、凯氏定氮法正确答案:C40、高脂血症ⅡB 型的特点是A、TG↑↑CM↑↑B、CM↑↑TG↓↓C、TCH↑↑TG↑D、CM↓↓TG↑↑E、TG↓TCH↑正确答案:A41、人体钾的最主要的排泄途径为A、尿B、汗C、粪便D、分泌物E、毛发正确答案:A42、肝功能不良时对下列哪种蛋白质的合成影响较小()A、凝血因子Ⅷ,Ⅸ,ⅩB、纤维蛋白原C、凝血酶原D、清蛋白E、免疫球蛋白正确答案:E43、关于电泳迁移率的影响因素,不包括下列哪项()A、电泳槽形状B、电场的强度C、缓冲液的离子强度D、缓冲液的 PHE、分子的形状正确答案:A44、关于 IIa 型高脂血症表述错误的是A、血清 LDL 升高B、血清 TC 升高C、血清 TG 升高D、血清 TC 明显升高,TG 升高E、血清标本外观清亮正确答案:D45、内生肌酐清除率测定是反映()A、肾血流量B、远端肾小管排泌功能C、肾脏浓缩稀释功能D、肾小球滤过功能E、近端肾小管排泌功能正确答案:D46、有关 2 型糖尿病的叙述错误的是A、常见于肥胖的中老年成人B、胰岛素抵抗C、胰岛β 细胞的功能减退D、胰岛素相对不足E、常检出自身抗体正确答案:E47、重复性试验是考查侯选方法的A、比例系统误差B、过失误差C、恒定系统误差D、方法学误差E、随机误差正确答案:E48、以下哪种情况使细胞内钾向细胞外转移引起高血钾症A、蛋白质合成代谢增强B、代谢性碱中毒C、补充胰岛素D、大量补充葡萄糖E、代谢性酸中毒正确答案:E49、结合胆红素和非结合胆红素的区别是与下列何种物质结合()A、Y 蛋白B、葡萄糖酸C、葡萄糖醛酸D、胆汁酸E、6-磷酸葡萄糖正确答案:C50、下列代谢性酸中毒中血浆阴离子间隙升高,但除外A、糖尿病酮症酸中毒B、严重低血氧、休克合并代谢酸中毒C、高氯性酸中毒D、酒精中毒引起的乳酸血症E、高血钾型肾小球性酸中毒正确答案:C51、胆红素在血中运输,主要和哪种蛋白结合()A、清蛋白B、Y 蛋白C、球蛋白D、G 蛋白E、Z 蛋白正确答案:A52、GGT 的天然底物是()A、γ-L-谷氨酰-α-对硝基苯胺B、γ-L-谷氨酰-L-半胱氨酰甘氨酸C、γ-L-谷氨酰-α-萘胺D、γ-L-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺E、2.4-二硝基-苯腙正确答案:B53、目前常规检验方法中通常测定下述何种物质来反映人体内 HDL 的含量A、HDL 中的甘油三酯B、HDL 中的胆固醇C、HDL 中的磷脂D、HDL 中的载脂蛋白E、HDL 中的脂蛋白(α)正确答案:B54、年青肺气肿者,可能为哪项蛋白缺陷()A、ALBB、AAGC、HPD、AMGE、AAT正确答案:E55、我国研究的 TC 测定参考方法具有独创性,它是A、酶法B、免疫测定C、HPLC 法D、电泳法E、ALBK 法正确答案:C56、实际碳酸氢盐(AB)等于标准碳酸氢盐(SB),二者小于正常值,表明为A、代谢性酸中毒B、呼吸性酸中毒C、代谢性碱中毒D、呼吸性碱中毒E、无酸碱平衡紊乱正确答案:A57、目前公认最佳的 AMI 确认标志物是()A、BNPB、CKC、CK-MBD、CK-MB 质量E、cTnI正确答案:E58、在急性时相时升高最早的是哪种蛋白A、CPB、TRFC、AAGD、CRP正确答案:D59、血清α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)活性相当于哪两种 LDH 同工酶活性()A、LDH1 和 LDH5B、LDH1 和 LDH3C、LDH1 和 LDH2D、LDH2 和 LDH5E、LDH2 和 LDH4正确答案:C60、有关同工酶的叙述哪项正确A、催化功能相同,理化性质相同的酶B、催化功能相同,理化性质不同的酶C、其一级结构相同D、是由一条肽链组成E、同功酶的亚基一定相同正确答案:B61、急性肝炎时,反应最灵敏的指标是()A、ALT 升高B、总蛋白降低C、血糖降低D、甘油三酯升高E、胆汁酸降低正确答案:A62、患者女性,65 岁。
生物化学习题(含答案)

生物化学习题(含答案)竞赛辅导练习生物化学习题(氨基酸和蛋白质)收集、整理:杨思想一、填空题:1、天然氨基酸中,不含不对称碳原子,故无旋光性。
2、常用于检测氨基酸的颜色反应是。
3、通常可用紫外分光光度法测定蛋白质含量,这是因为蛋白质分子中的、和(三字符表示)三种氨基酸残基有紫外吸收能力。
4、写出四种沉淀蛋白质的方法:、、和。
5、蛋白质多肽链中的肽键是通过一个氨基酸残基的和另一氨基酸的连接而形成的。
6、大多数蛋白质中氮的含量较恒定,平均为16 %,如测得1g样品含氮量为10mg,则蛋白质含量为。
7、在20种氨基酸中,酸性氨基酸有和两种,具有羟基的氨基酸是和,能形成二硫键的氨基酸是。
8、蛋白质中的、和三种氨基酸具有紫外吸收特性,因而使蛋白质在280nm处有最大光吸收。
9、精氨酸的pI为10.76,将其溶于pH7的缓冲液,并置于电场中,则精氨酸应向电场的方向移动。
10、蛋白质的二级结构最基本的有两种类型,分别是和。
11、α-螺旋是由同一肽链的和间的键维持的,螺距为,每圈螺旋含个氨基酸残基,每个氨基酸残基沿轴上升高度为。
天然蛋白质分子中的α-螺旋大都属于手螺旋。
12、球状蛋白质分子中有侧链的氨基酸残基长位于分子表面与水结合,而又侧链的氨基酸位于分子内部。
13、蛋白质的α-螺旋结构中,在环状氨基酸和存在处局部螺旋结构中断。
14、氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成色化合物,而与茚三酮反应生成黄色化合物。
15、维持蛋白质一级结构的化学键:肽键和二硫键;维持二级结构靠氢键;维持三、四级结构靠和,其中包括、和。
16、稳定蛋白质胶体的因素是和。
17、GSH 的中文名称是,活性基团是;生化功能是、、。
18、电泳分离蛋白质的原理,是在一定pH 条件下,不同蛋白质和不同,因而在电场中移动的和不同,从而使蛋白质得到分离。
19、加入低浓度中性盐可使蛋白质溶解度,这种现象称为,而加入高浓度中性盐达到一定的盐饱和度时,可使蛋白质的溶解度并,这种现象称为,蛋白质的这种现象常用于。
生物化学习题及参考答案

生物化学习题及参考答案一、选择题1.在核酸中一般不含有的元素是(D)A、碳B、氢C、氧D、硫2.通常既不见于DNA又不见于RNA的碱基是(B)A、腺嘌呤B、黄嘌呤C、鸟嘌呤D、胸腺嘧啶 3.下列哪种碱基只存在于mRNA而不存在于DNA中(B) A、腺嘌呤 B、尿嘧啶 C、鸟嘌呤D、胞嘧啶 4.DNA与RNA完全水解后,其产物的特点是(A)A、戊糖不同、碱基部分不同B、戊糖不同、碱基完全相同C、戊糖相同、碱基完全相同 D、戊糖相同、碱基部分不同 5.在核酸分子中核苷酸之间的连接方式是(C)A、3′,3′-磷酸二酯键B、糖苷键C、3′,5′-磷酸二酯键D、肽键 6.核酸的紫外吸收是由哪一结构产生的(D)A、嘌呤和嘧啶之间的氢键B、碱基和戊糖之间的糖苷键C、戊糖和磷酸之间的酯键D、嘌呤和嘧啶环上的共轭双键波段:240 到290 最大吸收值 260 蛋白质的最大光吸收一般为280nm 7.含有稀有碱基比例较多的核酸是(C)A、mRNAB、DNAC、tRNAD、rRNA 又名修饰碱基是化学修饰的产物,如甲基化氢化硫化8.核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是(D) A、核苷 B、戊糖C、磷酸D、碱基序列 9.按照结构特征划分,下列不属于丝氨酸蛋白酶类的是(A)A、胃蛋白酶B、胰蛋白酶C、胰凝乳蛋白酶D、弹性蛋白酶10.关于氨基酸的脱氨基作用,下列说法不正确的是(B) A、催化氧化脱氨基作用的酶有脱氢酶和氧化酶两类 B、转氨酶的辅助因子是维生素B2C、联合脱氨基作用是最主要的脱氨基作用D、氨基酸氧化酶在脱氨基作用中不起主要作用11.鸟类为了飞行的需要,通过下列哪种排泄物释放体内多余的氨(C) A、尿素B、尿囊素C、尿酸D、尿囊酸12.胸腺嘧啶除了在DNA出现,还经常在下列哪种RNA中出现(B) A、mRNA B、tRNA C、5S rRNA D、18S rRNA 13.下列哪一个代谢途径是细菌和人共有的(A)A、嘌呤核苷酸的合成B、氮的固定C、乙醇发酵D、细胞壁粘肽的合成 14.DNA分子中碱基配对主要依赖于(B)A、二硫键B、氢键C、共价键D、盐键 15.人细胞DNA含2.9 ×109个碱基对,其双螺旋的总长度约为(A) A、990 mm B、580 mm C、290 mm D、9900 mm 16.核酸从头合成中,嘌呤环的第1位氮来自(A)A、天冬氨酸B、氨甲酰磷酸C、甘氨酸D、谷氨酰胺 17.m2G是(B)A、含有2个甲基的鸟嘌呤碱基B、杂环的2位上带甲基的鸟苷 m 表示甲基化修饰集团,修饰基团在碱基上的位置写在碱基符号左上方修饰基团在核糖上的位置写在碱基符号的右方。
生物化学 第八章 糖代谢习题含答案

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 生物化学第八章糖代谢习题含答案第八章糖代谢习题一、是非题 1.判断下列关于戊糖磷酸途径的论述对或错:① 在这一代谢途径中可生成 5-磷酸核糖。
② 转醛酶的辅酶是 TPP,催化 -酮糖上的二碳单位转移到另一个醛糖上去。
③ 葡萄糖通过这一代谢途径可直接生成 ATP。
④ 这一代谢途径的中间物 4-磷酸赤藓糖,是合成芳香族氨基酸的起始物之一。
2.判断下列关于柠檬酸循环的论述对或错:① 此循环的第一个反应是乙酰 CoA 和草酰乙酸缩合生成柠檬酸② 此循环在细胞质中进行。
③ 琥珀酸脱氢酶的辅酶是 NAD+。
④ 该循环中有 GTP 生成。
3.判断下列关于光合作用的叙述对或错:① 光反应为暗反应提供 NADPH 和 ATP。
② 暗反应只能在无光的条件下进行。
③ 循环式光合磷酸化需要两个光反应系统参加。
④ 在三碳(Calvin)循环过程中, CO2 最初受体是 5-磷酸核酮糖。
4.判断下列关于己糖激酶和葡萄糖激酶的叙述对或错:1 / 16① 己糖激酶对葡萄糖的亲和力比葡萄糖激酶高 100 倍。
② 己糖激酶对底物的专一性比葡萄糖激酶差。
③ 6-磷酸葡萄糖对己糖激酶和葡萄糖激酶都有抑制作用。
④ 在肝和脑组织中既有己糖激酶也有葡萄糖激酶。
5.判断下列关于糖异生的叙述对或错:① 糖异生是酵解的逆转。
② 糖异生只在动物组织中发生。
③ 丙酮酸羧化酶激酶是糖异生的关键酶之一。
④ 凡能转变为丙酮酸的物质都是糖异生的前体。
6.判断下列关于乙醛酸循环的叙述对或错:① 异柠檬酸裂解酶和苹果酸合成酶是乙醛酸循环中的两个关键酶。
② 许多植物和微生物能在乙酸环境中生活是因为它们细胞中有乙醛酸循环。
生物化学课后习题答案-第八章xt8

第八章 脂代谢一、 课后习题1.为什么说脂肪氧化可产生大量内源性水?2.如果用14C标记乙酰CoA的两个碳原子,并加入过量的丙二酸单酰CoA,用纯化的脂肪酸合成酶体系来催化脂肪酸的合成,在合成的软脂肪酸中,哪两个碳原子是被标记的?3.1mol三软脂酰甘油酯完全氧化分解,产生多少摩尔ATP?多少molCO2?如由3mol软脂肪酸和1mol甘油合成1mol三软脂酰甘油酯,需要多少摩尔ATP?4.在动物细胞中由丙酮酸合成1mol己酸,需净消耗多少摩尔ATP及NADPH?5.1mol下列含羟基不饱和脂肪酸完全氧化成CO2和水?可净生成多少摩尔ATP?CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH2CH-COOHOH6.据你所知,乙酰CoA在动物体内可转变成哪些物质?解析:1.生物体内的主要脂类物质中,脂肪是体内的储存能源物质,其氧化分解后比糖产生多得多的能量,这主要是由于脂肪酸含有高比例的氢氧比,含氢多,脱氢机会多,氧化后产生大量内源性水必然高。
2.标记碳原子将会出现在软脂酸的碳链末端(远羧基端)的15、16号碳原子。
乙酰CoA在脂肪酸的合成过程中是初始原料,而直接原料为丙二酰CoA,乙酰CoA通过羧化形成丙二酰CoA。
合成起始引物为乙酰CoA,合成过程直接由丙二酰CoA提供二碳单位,所以标记首先出现在远羧基端的两个碳原子上。
3.1mol三软脂酰甘油脂首先在脂肪酶的水解作用下生成1mol甘油和3mol软脂酸。
甘油在甘油激酶和ATP供能的作用下生成α-磷酸甘油,α-磷酸甘油再在α-磷酸甘油脱氢酶的作用下生成二羟磷酸丙酮和NADH+H+,二羟磷酸丙酮由此可插入酵解途径生成丙酮酸,丙酮酸再进入TCA循环,能量产生如下:10+2.5+2+2.5(苹果酸穿梭)×2-1=18.5molATP 或10+2.5+2+1.5(α-磷酸甘油穿梭)×2-1=16.5molATP;软脂酸通过β-氧化过程完成完全氧化,1mol软脂酸需要7次循环氧化,每个循环产生一个FADH+H+和NADH + H+,最终产生8mol乙酰2molATP,能量产生如下:[(1.5+2.5)× 7 + 8× 10 - 2] × 3 = 318molATP。
生物化学试题及答案

生物化学试题及答案一、选择题1. 生物化学是一门研究生物体内化学物质及其相互作用的学科,其研究的对象主要是:A. 有机物B. 无机物C. 生物大分子D. 化学反应答案:C2. 下列哪个是人体内最重要的有机物质?A. 脂肪B. 糖类C. 蛋白质D. 维生素答案:C3. 生物大分子中,起着遗传信息传递作用的是:A. 蛋白质B. 糖类C. 脂肪D. 核酸答案:D4. 下列哪种物质是构成细胞膜的主要组成成分?A. 糖类B. 脂肪C. 蛋白质D. 核酸答案:B5. 酶是一类催化生物化学反应的蛋白质,其催化作用会受到以下哪一个因素的影响?A. 温度B. pH值C. 底物浓度D. 以上都是答案:D二、简答题1. 请简要介绍核酸的结构和功能。
答:核酸是生物体内重要的生物大分子,包括DNA和RNA。
其结构由糖类、磷酸和碱基组成。
核酸的功能包括存储、传递和表达遗传信息等。
其中,DNA负责存储生物体的遗传信息,而RNA参与遗传信息的传递和蛋白质合成过程。
2. 请解释酶的作用原理及其在生物体内的重要性。
答:酶是一类特殊的蛋白质,可以催化生物体内的化学反应,降低反应所需的能量垒,从而加速反应速率。
酶的作用原理基于“锁与钥”模型,即酶与底物的结合是高度特异性的,类似于钥匙与锁的配对。
生物体内有数千种不同的酶,在代谢、合成、降解等众多生物化学反应中发挥着关键的作用。
三、论述题生物化学的研究对理解生命的本质、人体健康和疾病的发生发展起着重要的作用。
通过研究生物体内的分子机制和代谢途径,可以揭示生物体的结构与功能之间的关联,为新药开发和疾病治疗提供理论基础。
1. 生物体内化学物质的结构与功能之间的关系生物体内的化学物质包括蛋白质、核酸、糖类和脂肪等,它们的结构决定了它们的功能。
例如,蛋白质的三维结构决定了其特定的功能,如酶的催化活性和抗体的识别能力。
另外,核酸的碱基序列决定了遗传信息的编码和传递,而糖类和脂肪则在细胞膜的构建和维护中发挥着重要作用。
08 生物化学习题与解析核苷酸代谢

核苷酸代谢一、选择题(一) A 型题1 .下列关于嘌呤核苷酸从头合成的叙述正确的就是A .嘌呤环的氮原子均来自于氨基酸的α - 氨基B .氨基甲酰磷酸为嘌呤环提供甲酰基C .次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶催化 IMP 转变成 GMPD .由 IMP 合成 AMP 与 GMP 均有 ATP 供能E .合成过程中不会产生自由嘌呤碱2 、体内进行嘌呤核苷酸从头合成的就是A .胸腺B .骨髓C .肝D .脾E .小肠粘膜3 .嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的就是A . AMPB . GMPC . IMPD . ATPE . GTP4 .人体内嘌呤核苷酸的分解代谢的主要终产物就是A .尿素B .尿酸C .肌酸D .肌酸酐E .β - 丙氨酸5 .胸腺嘧啶的甲基来自A . N 10 -CHO-FH 4B . N 5 , N 10 =CH-FH 4C . N 5 , N 10 -CH 2 -FH 4D . N 5 -CH 3 -FH 4E . N 5 -CH=NH-FH 46 .哺乳动物嘧啶核苷酸从头合成的主要调节酶就是A .天冬氨酸氨基甲酰转移酶B .二氢乳清酸酶C .二氢乳清酸脱氢酶D .乳清酸磷酸核糖转移酶E .氨基甲酰磷酸合成酶 II7 .嘧啶核苷酸生物合成时 CO 2 中 C 原子进入嘧啶哪个部位?A . C 6B .C 4 C . C 5D . C 2E .没有进入8 .痛风症患者血中含量升高的物质就是A .尿酸B .肌酸C .尿素D .胆红素E . NH 49 .不属于嘌呤核苷酸从头合成直接原料的就是A . CO 2B .谷氨酸C .甘氨酸D .一碳单位E .天冬氨酸10 . dTMP 合成的直接前体就是A . dCMPB . dUDPC . dUMPD . UMPE . UDP11 .嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸合成的共同原料就是A .丙氨酸B .谷氨酸C .甘氨酸D .天冬酰胺E .天冬氨酸12 .嘌呤核苷酸分解代谢的共同中间产物就是A . IMPB . XMPC .黄嘌呤D .次黄嘌呤E .尿酸13 .下面分别表示嘌呤环结构中各原子的编号,谷氨酰胺提供哪些原子A . C 2 、 C 8B .C 4 、 C 5 、 N 7 C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 414 .哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶就是A .核苷酸酶B .黄嘌呤氧化酶C .鸟嘌呤脱氨酶D .腺苷脱氨酶E .尿酸氧化酶15 .最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质就是A . 5- 磷酸核糖B . 1- 磷酸葡萄糖C . 6- 磷酸葡萄糖D . 1 , 6- 二磷酸葡萄糖E .葡萄糖16 . HGRPT (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17 .下列哪种物质不就是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料A .甘氨酸B .谷氨酸C .天冬氨酸D . CO 2E .一碳单位18 .体内直接还原生成脱氧核苷酸就是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19 .嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸的部位就是A .胞浆B .微粒体C .溶酶体D .线粒体E .细胞核20 .下列对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用的化合物就是A . IMPB . AMPC . ADPD . GMPE . TMP21 .氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成,因为它就是下列哪种化合物的类似物A .天冬氨酸B .谷氨酰胺C .天冬酰胺D .丝氨酸E .甘氨酸22 .催化 dUMP 转变为 dTMP 的酶就是A .核糖核苷酸还原酶B .胸苷酸合酶C .核苷酸激酶D .甲基转移酶E .脱氧胸苷激酶23 .下列化合物中作为合成 IMP 与 UMP 的共同原料就是A .天冬酰胺B .磷酸核糖C .甘氨酸D .甲硫氨酸E .一碳单位24 . dTMP 合成的直接前体就是A . TMPB . TDPC . dUMPD . dUDPE . dCMP25 .能在体内分解产生β - 氨基异丁酸的核苷酸就是A . CMPB . AMPC . IMPD . UMPE . TMP26 .别嘌呤醇治疗痛风症就是因为能抑制A .尿酸氧化酶B .核苷酸氧化酶C .鸟嘌呤氧化酶D .腺苷脱氢酶E .黄嘌呤氧化酶27 . 5- 氟尿嘧啶抗癌作用的机理就是A .抑制胞嘧啶的合成B .抑制胸苷酸的合成C .抑制尿嘧啶的合成D .抑制二氢叶酸还原酶E .合成错误的 DNA28 . dNTP 直接由何种物质转变而来A . ATPB . TMPC . UMPD . NDPE . NMP29 . IMP 转变成 GMP 时,发生了A .还原反应B .硫化反应C .氧化反应D .生物氧化E .脱水反应30 .干扰 dUMP 转变成 dTMP 的就是A .别嘌呤醇B .阿糖胞苷C . 6- 巯基嘌呤D .氮杂丝氨酸E .甲氨蝶呤31 .动物体内嘧啶代谢的终产物不包括A . CO 2B . NH 3C .β - 丙氨酸D .尿酸E .β - 氨基异丁酸32 .需要谷氨酰胺提供酰胺基的就是A . TMP 上的 2 个氮原子B . UMP 上的 2 个氮原子C .嘧啶环上的 2 个氮原子D .嘌呤环上的 2 个氮原子E .腺嘌呤 C-6 上的氨基33 .嘧啶环中的两个氮原子来自A .谷氨酸、氨基甲酰磷酸B .谷氨酰胺、天冬酰胺C .谷氨酰胺D .天冬氨酸、谷氨酰胺E .甘氨酸、丝氨酸34 .参与嘌呤合成的氨基酸就是A .组氨酸B .甘氨酸C .腺苷酸D .胸苷酸E .胞苷酸35 .氨基蝶呤与甲氨蝶呤抑制嘌呤合成,因为它们抑制A . ATP 磷酸键能的转移B .天冬氨酸的氮转移C .谷氨酰胺的酰胺氮的转移D . CO 2 加到新生环中E .二氢叶酸还原成四氢叶酸36 . dNDP 直接由何种物质转变而来A . dNMPB . dNTPC . ATPD . NDPE . UMP37 .与核苷酸从头合成直接有关的维生素包括A .叶酸B .硫胺素C .泛酸D .维生素 AE .磷酸吡哆醛38 .嘌呤核苷酸从头合成的特点就是A .先合成嘌呤碱,再与磷酸核糖结合B .先合成嘌呤碱,再与氨基甲酰磷酸结合C .在磷酸核糖焦磷酸的基础上逐步合成嘌呤核苷酸D .在氨基甲酰磷酸基础上逐步合成嘌呤核苷酸E .不耗能39 . DNA 合成的底物分子 dNTP 在细胞内的合成方式为A . NMP → dNMP → dNDP → dNTPB . NDP → dNDP → dNTPC . NTP → dNTPD . NMP → dNMP → dNTPE . UTP → dTTP(二) B 型题A .参与 DNA 合成的原料B .参与 RNA 合成的原料C .参与 NAD + 组成 D .参与供给能量E .参与细胞信息传递1 . cGMP2 . dGTP3 . AMPA .参与嘌呤核苷酸从头合成B .参与嘌呤核苷酸补救合成C .参与嘧啶核苷酸从头合成D .参与嘌呤核苷酸分解E .参与嘧啶核苷酸分解4 .一碳单位5 . HGPRT6 .黄嘌呤氧化酶A .抑制嘌呤核苷酸从头合成B .抑制NDP → dNDPC .抑制UMP → UDPD .抑制尿酸生成E .抑制嘧啶核苷酸分解7 .氮杂丝氨酸8 . 6MP9 . MTX10 .别嘌呤醇A .抑制 PRPP 酰胺转移酶B .抑制氨基甲酰磷酸合成酶C .抑制核苷酸还原酶D .促进 PRPP 合成酶E .抑制黄嘌呤氧化酶11 . UMP12 . IMP13 . 5- 磷酸核糖A . AMP 类似物B .嘧啶类似物C .叶酸类似物D .谷氨酰胺类似物E .次黄嘌呤类似物14 . 5-FU15 . MTX16 .别嘌呤醇A .肝素B .尿酸C .尿素D .β - 丙氨酸E .β - 氨基异丁酸17 . AMP 分解的终产物就是18 . GMP 分解的终产物就是19 . CMP 分解的终产物就是20 . TMP 分解的终产物就是A . C 6B . N 7 、 N 5 、 N 4C . N 1D . N 3 、 N 9E . C 2 、 C 821 .甘氨酸提供嘌呤环的22 .谷氨酰胺提供嘌呤环的23 .一碳单位提供嘌呤环的24 . CO 2 提供嘌呤环的A . UMPB . UTPC . ATPD . IMPE . GTP25 .能生成 CTP26 .生成 AMP 与 GMP 的前体27 .生成 CTP 与 TMP 的前体(三) X 型题1 .嘌呤核苷酸从头合成的原料包括A . 5- 磷酸核糖B . CO 2C .一碳单位D .谷氨酰胺E .天冬氨酸2 . PRPP 参与的代谢途径A .嘌呤核苷酸的从头合成B .嘧啶核苷酸的从头合成C .嘌呤核苷酸的补救合成D .嘧啶核苷酸的补救合成E . NMP → NDP → NTP3 .对嘌呤核苷酸合成产生反馈抑制作用的化合物有A . IMPB . AMPC . GMPD .尿酸E .尿素4 .尿酸就是下列哪些化合物分解的终产物A . AMPB . UMPC . IMPD . TMPE . GMP5 .嘧啶核苷酸分解代谢产物有A . NH 3B .尿酸C . CO 2D .β - 氨基酸E . GTP6 .嘌呤核苷酸合成的限速步骤就是合成A . 5- 磷酸核糖胺B .次黄嘌呤核苷酸C . PRPPD . AMPE . GMP7 .别嘌呤醇的作用A .就是次黄嘌呤的类似物B .抑制黄嘌呤氧化酶C .可降低痛风患者体内尿酸水平D .增加尿酸水平E .使痛风患者尿中次黄嘌呤与黄嘌呤的排泄量减少8 .嘧啶合成的反馈抑制作用就是由于控制了下列哪些酶的活性A .氨基甲酰磷酸合成酶 IIB .二氢乳清酸酶C .天冬氨酸氨基甲酰转移酶D .乳清酸核苷酸脱羧酶E .酰胺转移酶9 .参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C .丙氨酸D .天冬氨酸E .谷氨酸10 .合成嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸的共同物质有A .甘氨酸B .谷氨酰胺C . 5- 磷酸核糖D .天冬氨酸E .脯氨酸11 .下列哪些情况可能与痛风症的产生有关A .嘧啶核苷酸合成增强B .嘌呤核苷酸分解增强C .嘧啶核苷酸分解增强D .嘌呤核苷酸代谢酶缺陷E .尿酸排泄障碍12 .嘌呤核苷酸从头合成途径受抑制的反应有A . 5- 氟尿嘧啶B .氮杂丝氨酸C .甲氨蝶呤D . 6- 巯基嘌呤E .阿糖胞苷二、就是非题1 .在嘌呤核苷酸的从头合成中, C2 、 C 8 原子来源于一碳单位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
8脂类代谢一、名词解释1、柠檬酸穿梭:就是线粒体内的乙酰CoA 与草酰乙酸缩合成柠檬酸,然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中,在柠檬酸裂解酶催化下,需消耗ATP 将柠檬酸裂解回草酰乙酸和,后者就可用于脂肪酸合成,而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸,丙酮酸经内膜载体运回线粒体,在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸,这样就可又一次参与转运乙酰CoA 的循环。
2、乙酰CoA 羧化酶系:大肠杆菌乙酰CoA 羧化酶含生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白(BCCP )和转羧基酶三种组份,它们共同作用催化乙酰CoA 的羧化反应,生成丙二酸单酰-CoA 。
3、脂肪酸合成酶系统:脂肪酸合酶系统包括酰基载体蛋白(ACP )和6种酶,它们分别是:乙酰转酰酶;丙二酸单酰转酰酶;β-酮脂酰ACP 合成酶;β-酮脂酰ACP 还原酶;β-羟;脂酰ACP 脱水酶;烯脂酰ACP 还原酶4、脂肪酸的β-氧化:脂肪酸的β-氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下,在α碳原子和β碳原子之间断裂,β碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA 和比原来少2个碳原子的脂肪酸。
5、ACP :酰基载体蛋白,通过硫酯键结合脂肪酸合成的中间代谢物的蛋白质(原核生物)或蛋白质的结构域(真核生物)。
6、乙醛酸循环:一种变更的柠檬酸循环,在其异柠檬酸和苹果酸之间反应顺序有改变,此外,乙酸是用作能量和中间产物的一个来源。
某些植物和微生物体内出现乙醛酸循环,它需要二分子乙酰辅酶A 的参与,最终合成一分子琥珀酸,此琥珀酸可用以合成糖类以及细胞的其他组分。
7、酮体:在肝脏中由乙酰CoA 合成的燃料分子(β羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮)。
在饥饿期间酮体是包括脑在内的许多组织的燃料,酮体过多将导致中毒。
8、脂肪酸的α-氧化:α-氧化作用是以具有3-18碳原子的游离脂肪酸作为底物,有分子氧间接参与,经脂肪酸过氧化物酶催化作用,由α碳原子开始氧化,氧化产物是D-α-羟脂肪酸或少一个碳原子的脂肪酸。
二、填空1、乙酰CoA 和CO 2生成丙二酸单酰CoA ,需要消耗1高能磷酸键,并需要生物素辅酶参加。
2、胆固醇生物合成的原料是乙酰CoA 。
3、丙酰CoA 的进一步氧化需要生物素和B 12辅酶作酶的辅助因子。
4、脂肪酸的合成需要原料乙酰CoA 、NADPH 、ATP 和HCO 3-等。
5、脂酸合成过程中,乙酰CoA 来源于葡萄糖分解或脂肪酸氧化,NADPH 来源于磷酸戊糖途径。
6、乙酰CoA 羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶,该酶以生物素为辅基,消耗ATP ,催化乙酰CoA 与HCO 3-生成丙二酸单酰CoA ,柠檬酸为其激活剂,长链脂酰CoA 为其抑制剂。
7、脂肪酸从头合成中,缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在ACP 上,它有一个与CoA 一样的4’-磷酸泛酰巯基乙胺长臂。
8、真核细胞中,不饱和脂肪酸都是通过需氧途径合成的;许多细菌的单烯脂肪酸则是经由厌氧途径合成的。
9、三酰甘油是由3-磷酸甘油和脂酰CoA 在磷酸甘油脂酰转移酶的作用下先形成磷脂酸,再由磷酸酶转变成二酰甘油,最后在二酰甘油脂酰转移酶催化下生成三酰甘油。
10、乙醛酸循环运转一次消耗2分子的乙酰-CoA ,合成琥珀酸,该过程是在乙醛酸体中进行的。
11、在脂肪酸的分解代谢中长链脂酰辅酶A 以脂酰基形式运转到线粒体内,经过β-氧化作用,生成乙酰CoA ,参加三羧酸循环。
12、酮体是指乙酰乙酸、β羟丁酸和丙酮。
13、一个碳原子数为n 的脂肪酸在β-氧化中需经2n -1次β-氧化循环,生成2n 个乙酰CoA ,2n-1个FADH2和NADH(H+)。
14、脂肪酸β-氧化在细胞的线粒体基质中进行,脂酰-CoA 每进行一次β-氧化就分解一分子乙酰CoA ,它本身缩短了2个碳原子。
15、饱和脂酰CoA β-氧化主要经过脱氢、水化、脱氢、硫解四步反应,β-氧化的终产物是乙酰CoA ,每次β-氧化可产生5 A TP 。
16、α-氧化的结果产生了缩短了一个碳原子的脂肪酸。
17、磷脂合成中活化的二酰甘油供体为CTP ,在功能上类似于糖原合成中的UTP 或淀粉合成中的ATP 。
三、单项选择题1、脂酸的合成通常称作还原性合成,下列哪个化合物是该途径中的还原剂?A 、NADP +B 、FADC 、FADH2D 、NADPHE 、NADH2、在高等生物中,下列哪个酶是多酶复合物?A 、乙酰转酰基酶B 、丙二酸单酰转酰基酶C 、β-酮脂酰-ACP-还原酶D 、3-羟脂酰-ACP-脱水酶E 、脂酸合成酶3、下列有关脂肪酸从头生物合成的叙述哪个是正确的A 、它并不利用乙酰CoAB 、它仅仅能合成少於10个碳原子的脂酸C 、它需要丙二酸单酰CoA 作为中间物D 、它主要发生在线性体内(在胞质溶胶)E 、它利用NAD +作为氧化剂(NADP +)4、在脂酸生物合成中,将乙酰基从线拉体内转到胞浆中的化合物是A 、乙酰CoAB 、乙酰肉碱C 、琥珀酸D 、柠檬酸E 、草酰乙酸5、从甘油和软脂酸生物合成一分子甘油三软脂酸酯,消耗多少个高能磷酸键?A 、1B 、3C 、5D 、7E 、9(每分子甘油磷酸化生成甘油-α-磷酸时,消耗1个高能磷酸键;每分子软脂酸活化成软脂酰CoA 时,消耗2个高能磷酸键;1+3×2=7)6、在胆固醇生物合成中,下列哪一步是限速反应及代谢调节点?A.、焦磷酸牻牛儿酯✂焦磷酸法呢酯 B 、鲨烯✂羊毛固醇 C 、羊毛固醇✂胆固醇D 、3-羟基-3-甲基戊二酸单酰CoA ✂甲羟戊酸E 、上面反应均不是(这步反应由HMG-CoA 还原酶,该酶是胆固醇生物合成中关键性的限速酶。
它是产物反馈抑制的关键部位,食物胆固醇抑制胆固醇合成主要是抑制了HMG-CoA 还原酶的合成)7、在哺乳动物中,鲨烯经环化首先形成下列固醇中的哪一个?(鲨烯✂2,3-环氧鲨烯✂羊毛固醇)A 、胆固醇B 、2,3-脱氢胆固醇C 、羊毛固醇D 、β-谷固醇E 、皮质醇8、甘油醇磷脂合成过程中需哪一种核苷酸参与?A 、ATPB 、CTPC 、TTPD 、UTPE 、GTP9、脂酸β-氧化的逆反应可见于A 、胞浆中脂酸的合成B 、胞浆中胆固醇的合成C 、线粒体中脂酸的延长D 、内质网中脂酸的延长 E.、不饱和脂酸的合成10、合成胆固醇的原料不需要A 、乙酰CoAB 、NADPHC 、A TPD 、CO 2E 、O 211、下列关于从乙酰CoA合成脂酸的叙述中,哪些是正确的?(1)所有的氧化-还原步骤用NADPH作为辅因子(2)CoA是该途径中唯一含有泛酸巯基乙胺的物质(3)丙二酸单酰CoA是一个活化中间物(4)反应在线粒体中进行A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,412、胆固醇生物合成的前体包括(1)羊毛固醇(2)甲羟戊酸(3)鲨烯(4)孕酮A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,413、3-羟基-3-甲基戊二酸单酰CoA是(1)在胞浆中形成的(2)包含在酮体的合成过程中(3)胆固醇合成的一个中间物(4)在线粒体基质中酶促产生的A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,4酮体合成:线粒体基质;✂水解成乙酰乙酸;禁食时胆固醇合成被抑制,酮体合成迅速,乙酰CoA来自脂肪酸氧化胆固醇合成:胞浆中;✂还原成甲羟戊酸✂胆固醇;利用的糖产生过多的乙酰CoA时,合成14、能产生乙酰CoA的物质是(1)乙酰乙酰CoA (2)脂酰CoA (3)β-羟-β-甲基戊二酸单酰CoA (4)柠檬酸A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,415、脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么参加A、乙酰辅酶AB、草酰乙酸C、丙二酸单酰辅酶AD、甲硫氨酸16、酰基载体蛋白的符号是A、GSHB、CoASHC、ACPD、BCCP17、下列关于脂肪酸β-氧化的论述哪个是错误的A、在脂酰CoA合成酶催化下,脂肪酸活化成脂酰CoA,同时消耗A TP的两个高能磷酸键B、脂酰CoA必需在肉碱-酯酰CoA转移酰系统的帮助下过线粒体内膜进入基质C、β-氧化酶系依次催化脱氢、水化、再脱氢、硫解等重复骤D、脂酰CoA每次β-氧化循环生成一分子乙酰CoA和比原先少两个碳的脂肪酸,后者必须再度活化才能进入下一轮β-氧化18、脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成的乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中的化合物是A、丙酮酸B、苹果酸C、柠檬酸D、草酰乙酸19、脂肪酸从头合成以什么为还原剂A、NADHB、NADPHC、FADH2D、还原态,铁氧化蛋白20、下列哪项叙述符合脂肪酸的β氧化:A、仅在线粒体中进行B、产生的NADPH用于合成脂肪酸C、被胞浆酶催化D、产生的NADPH用于葡萄糖转变成丙酮酸E、需要酰基载体蛋白参与21、下列哪些辅因子参与脂肪酸的β氧化:A、ACPB、FMNC、生物素D、NAD+四、是非题1、从乙酰CoA合成1分子棕榈酸(软脂酸),必须消耗8分子ATP。
✗(7个)(因为合成1分子软脂酸,需要8个乙酰CoA单位,其中1个以乙酰CoA的形式参加合成,其余7个皆以丙二酸单酰CoA形式参与合成,每分子乙酰CoA转变成丙二酸单酰CoA时消耗1分子ATP,共消耗7分子ATP)2、酰基载体蛋白(ACP)是饱和脂酸碳链延长途径中二碳单位的活化供体。
✗3、脂肪酸合成需要柠檬酸,而β-氧化不需要柠檬酸。
4、线粒体内膜的肉碱-脂酰转移酶包括酶I和酶Ⅱ,前者催化外侧脂酰CoA上的脂酰基转移到肉碱上,后者再从肉碱上把脂酰基转移到内侧的CoA上。
5、脂肪酸的β-氧化和α-氧化都是从羧基端开始的。
6、只有偶数碳原子的脂肪才能经β-氧化降解成乙酰CoA。
✗(奇数,乙酰CoA+丙酰CoA✂琥珀酰CoA)7、不饱和脂肪酸的β-氧化需要∆3,4-顺→∆2,3-反烯脂酰CoA异构酶和β-羟脂酰CoA差向异构酶的参与。
✗(烯酰-CoA异构酶、还原酶)8、ω-氧化中脂肪酸碳链末端的甲基碳原子被氧化成羧基,形成α,ω-二羧酸,然后从两端同时进行β-氧化。
9、脂肪酸的α-、β-、ω-氧化都需要使脂肪酸活化成脂酰CoA。
✗(α-、ω-氧化不需要)10、在脂肪酸的从头合成中,增长的脂酰基一直连接在ACP上。
✗11、大肠杆菌的脂肪酸合成酶是由ACP与七种酶组成的松散型多酶体系。
✗(六种)12、脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成的乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸。
✗(柠檬酸)13、脂肪酸β-氧化酶系存在于胞浆中。
✗(线粒体)14、脂肪酸的生物合成包括二个方面:饱和脂肪酸的从头合成v及不饱和脂肪酸的合成。
✗(脂肪酸碳链的延长)五、问答题1.比较脂肪酸β氧化和从头合成的在以下几个方面的区别:(a)细胞内进行部位(b)脂酰基载体(c)电子供体或受体(d)β-羟脂酰基的立体异构(e)降解和合成的方向(f)酶体系的组成(g)加入或断裂的二碳单位答:2. 在脂肪生物合成过程中,软脂酸和硬脂酸是怎样合成的?答:答:(1)软脂酸合成:软脂酸是十六碳饱和脂肪酸,在细胞液中合成,合成软脂酸需要两个酶系统参加。