生化复习题目

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生化期末考试题库及答案

生化期末考试题库及答案

生化期末考试题库及答案一、选择题1. 酶的催化作用主要依赖于:A. 酶的浓度B. 酶的活性中心C. 底物的浓度D. 酶的分子量答案:B2. 以下哪种物质不属于核酸?A. DNAB. RNAC. 胆固醇D. 脂多糖答案:C3. 细胞呼吸过程中,产生能量最多的阶段是:A. 糖酵解B. 丙酮酸氧化C. 三羧酸循环D. 电子传递链答案:D二、填空题4. 蛋白质的四级结构是指由多个多肽链通过_________相互连接形成的结构。

答案:非共价键5. 细胞膜的流动性主要归功于其组成成分中的_________。

答案:磷脂分子三、简答题6. 简述糖酵解过程中产生的ATP与氧气无关的原因。

答案:糖酵解是细胞内葡萄糖分解产生能量的过程,它不依赖于氧气。

在糖酵解的第一阶段,葡萄糖被磷酸化为葡萄糖-6-磷酸,这个过程消耗了两个ATP分子。

在第二阶段,两个3碳的丙酮酸分子被产生,同时产生了4个ATP分子。

因此,糖酵解过程总共产生了2个ATP分子,这个过程是厌氧的,不需要氧气参与。

7. 描述DNA复制的基本过程。

答案:DNA复制是一个半保留的过程,首先需要解旋酶将双链DNA解旋成两条单链。

随后,DNA聚合酶识别模板链并沿着模板链合成新的互补链。

新的链以5'至3'方向合成,而模板链则以3'至5'方向。

复制过程中,原始的两条链作为模板,每条链合成一条新的互补链,最终形成两个相同的DNA分子。

四、计算题8. 如果一个细胞在有氧呼吸过程中消耗了1摩尔葡萄糖,计算该细胞释放的能量(以千卡为单位)。

答案:有氧呼吸过程中,1摩尔葡萄糖可以产生38摩尔ATP。

每摩尔ATP水解释放的能量为7.3千卡。

因此,1摩尔葡萄糖通过有氧呼吸产生的总能量为:38摩尔ATP × 7.3千卡/摩尔ATP = 277.4千卡。

五、论述题9. 论述细胞周期的四个阶段及其在细胞生长和分裂中的作用。

答案:细胞周期包括四个阶段:G1期、S期、G2期和M期。

生化总复习题

生化总复习题

生化总复习题一、单项选择题:1. 关于酶竞争性抑制的特点中,哪一项是错误的? (D )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E.抑制程度取决于抑制剂和底物浓度的相对比例2. 可被胰蛋白酶水解的三肽是:( D )A.Phe-A1a-Arg B.Asp-Met-A1a C.Met-Gln-Pro D.Pro-Arg-MetE.Phe-Ala-Met3. 下列说法符合胆固醇概念的是( C )A. 胆固醇易溶于水B. 胆固醇也会产生酸败作用C. 它是类固醇激素的前体D. 胆固醇是体内活性物质的合成原料E. 胆固醇分子中C17含有羟基4. 酶和一般催化剂相比,下列哪项不是其共性? ( B )A.温度能影响催化效率B.高温时会出现变性C.降低反应的活化能D.提高速度常数 E. 不改变平衡常数5. 关于别构酶的叙述,下列哪项是正确的? ( B )A. 只有酶才具别构效应B.具有协同性 C.人体内的别构效应只有别构抑制 D.别构抑制是非竞争性抑制的一种特殊形式 E.其动力学曲线均为S形曲线6. 关于辅酶的叙述,下列哪项是正确的? ( D )A.对于寡聚酶来说,不含活性中心的亚基被称作辅基B.与酶蛋白结合较牢固 C.体内辅酶的种类很多,其数量与酶相当D.其结构中都具有某种进行可逆变化的基团E.金属离子是体内最重要的辅酶7. 米氏酶的酶促反应呈现速度对底物浓度的双曲线关系,较合理的解释是:( B )A.诱导契合学说B.中间产物学说C.锁-钥学说D.邻近定向效应E.协同效应8. 酶的活性中心是指: ( B )A.结合抑制剂使酶活性降低或丧失的部位B.结合底物并催化其转变成产物的部位 C.结合别构剂并调节酶活性的部位D.结合激活剂使酶活性增高的部位E.酶的活性中心由催化基团和辅酶组成9. 利用分子筛原理来分离蛋白质的技术是:( C )A.阴离子交换层析 B.阳离子交换层析C.凝胶过滤 D.亲和层析 E.透析10. Km值是指 ( B )A.v=1/2Vmax时的酶浓度B.v=1/2Vmax时的底物浓度C.v=1/2Vmax时的温度D.v=1/2Vmax时的pH值E.v=1/2Vmax时的抑制剂浓度11. 下列哪种试剂能还原蛋白质分子中的二硫键?( D )A.胰蛋白酶 B.溴化氰 C.SDS D.β-巯基乙醇 E.尿素12. 关于蛋白质中折叠的叙述,下列哪项是正确的( C )A.β-折叠中氢键与肽链的长轴平行B.氢键只在不同肽链之间形成C.β-折叠中多肽链几乎完全伸展D.β-折叠又称β-转角 E.甘氨酸及丙氨酸不利于β-折叠的形成13. 蛋白质在电场中移动的方向取决于:(C )A.蛋白质的分子量和等电点 B.所在溶液的pH值和离子强度 C. 蛋白质的等电点和所在溶液的pH值D.蛋白质的分子量和所在溶液的pH值E.蛋白质的等电点和所在溶液的离子强度14. 维持蛋白质分子中α-螺旋的化学键是( C )A.肽键B.疏水键C.氢键D.二硫键E.离子键15. 哪一种蛋白质组分在280m处,具有最大的光吸收?( A )A.色氨酸的吲哚环B.酪氨酸的苯酚基C.苯丙氨酸的苯环D.半胱氨酸的巯基E.肽链中的肽键16. 关于脂肪酸的叙述,不正确的是( A )A.不饱和脂肪酸的第一个双键均位于9~10碳原子之间B.高等植物中的不饱和脂肪酸属顺式结构C.花生四烯酸在植物中不存在D.膜脂肪酸的过氧化作用破坏了膜的结构和功能E.细菌中只存在单不饱和脂肪酸17. 关于蛋白质变性的叙述,下列哪项是正确的? ( A )A.蛋白质变性并非绝对不可逆 B.变性后仍能保留一定的生物活性C.在280nm处出现增色效应D.变性后蛋白质的疏水基团进入蛋白分子的内部E.变性后蛋白质变得难以消化18. 下列哪一种激素不以cAMP为第二信使? ( D )A.FSH B.LH C.胰高血糖素 D.雌二醇 E.TSH19. 哪一种因素与酶的高效率无关? ( D)A.提高活性中心区域底物的有效浓度B.底物的敏感键与酶的催化基团彼此相互严格地定向C.使底物分子中的敏感键发生“变形” D.使底物分子的能量重排而向体系提供能量E.酶分子提供酸性或碱性的侧链作为质子的供体或受体20. 下列正确描述血红蛋白概念是(B )A 血红蛋白是含有铁卟啉的单亚基球蛋白B.血红蛋白氧解离曲线为S型 C. 1个血红蛋白可与1个氧分子可逆结合 D. 血红蛋白不属于变构蛋白 E. 血红蛋白的功能与肌红蛋白相同21. 分离具有生物学活性的蛋白质,应采用的试剂是( A )A.硫酸铵 B.无水乙醇 C.苦味酸 D.三氯醋酸 E.硫酸铜22. 有一蛋白质水解产物在pH6用阳离子交换柱层析时,第一个被洗脱下来的氨基酸是(C )A.Val(pI 5.96)B.Lys(pI 9.74)C.Asp(pI 2.77)D.Arg(pI 10.76)E.Tyr(pI 5.66)23.下列物质中作为转氨酶辅酶的是( D )A. 吡哆醇 B.吡哆醛 C.吡哆胺 D.磷酸吡哆醛 E.硫酸吡哆胺24. 下列在体内能合成前列腺素的物质是(D )A.脂肪 B. 硬脂酸 C.月桂酸 D.花生四烯酸 E.油酸25. 关于葡萄糖的叙述,不正确的是:( D )A.在弱氧化剂(溴水)作用下生成葡萄糖酸 B.在较强氧化剂(硝酸)作用下形成葡萄糖二酸C.在菲林试剂作用下生成葡萄糖酸D.在强氧化剂作用下,分子断裂,生成乙醇酸和三羟基丁酸E.葡萄糖被还原后可生成山梨醇26. 叶酸在体内的活性形式是:( C )A.FH2 B.TPP C.FH4 D.FMN E.二氢硫辛酸27. 下列不是神经节苷脂组成成分的是( D )A.半乳糖 B.葡萄糖 C.氨基葡萄糖 D.胆碱 E.唾液酸28.关于tRNA的生理功能和结构: ( D )A.转运氨基酸,参与蛋白质合成 B.TrnatTry及tRNAPro可以作为RNA反转录的引物 C.氨酰-tRNA可调节某些氨基酸合成酶的活性D.5/端为pG…或pA…结构 E.tRNA三级结构为倒L型29.下列哪种方法可用于测定蛋白质分子质量?( A )A.SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳法 B.280/260m紫外吸收比值C.凯氏定氮法 D.荧光分光光度法 E.Folin酚试剂法30.关于维生素的叙述,下列哪项是正确的? ( A )A.感暗光的视紫红质是由视蛋白与ll-顺视黄醛结合而成 B.维生素B1缺乏时,神经系统胆碱酯酶活性降低 C.摄入的维生素C越多,在体内储存得越多 D.叶酸在体内的活性形式是N5-CH3FH4 E.维生素在体内含量很高,是维持生命活动所必需的31. 组成蛋白质的基本单位是:( A )A.L-α-氨基酸 B.D-α-氨基酸 C.L-β-氨基酸 D.D-β-氨基酸 E.以上都不对32. 纤维状蛋白质的特征是:( D )A.不溶于水 B.有特殊的氨基酸组成 C.主要含β-折叠D.轴比大于10 E.不含α-螺旋33. 符合辅酶概念的叙述是:( B )A.它是一种高分子化合物B.参与化学基团的传递 C.不参与活性部位的组成 D.决定酶的特异性 E.不能用透析法与酶蛋白分开34. 关于α-螺旋的叙述,下列哪项是正确的?( C)A.又称随机卷曲B.柔软但无弹性C.螺旋的一圈由3.6个氨基酸组成D.只存在与球状蛋白质中E.甘氨酸有利于α-螺旋的形成35. 稳定蛋白质二级结构的主要化学键是(B )A.疏水键B.氢键C.共价键D.盐键E.非共价键36. 关于蛋白质等电点的叙述,下列哪项是正确的?( A )A.在等电点处,蛋白质分子所带净电荷为零B.等电点时蛋白质变性沉淀 C.不同蛋白质的等电点不同 D.在等电点处,蛋白质的稳定性增加 E.蛋白质的等电点与它所含的碱性氨基酸的数目无关37. 如果酶促反应中底物浓度等于0.5Km,那么反应的初速度为:( C )A.0.125Vmax B.0.25Vmax C.0.33Vmax D.0.5Vmax E.0.75Vmax38. 氨基酸可形成兼性离子是因其结构中含有( A)A.氨基,羧基B.羧基,甲基C.氨基,羟基D.羟基,羧基E.羟基,烷基39.关于单糖的叙述,错误的是( A )A.一切单糖都具有不对称碳原子,都具有旋光性B.所有单糖均具有还原性和氧化性 C.单糖分子具有羟基,具亲水性,不溶于有机溶剂 D.单糖分子与酸作用可生成酯 E.利用糖脎的物理特性,可以鉴单糖类型40. 使酶失去活性的因素有:( D )A.处于低温B.加入PH值为6的缓冲液C.加入中性盐D.紫外线照射E.透析41. 基因突变引起的蛋白质结构改变,主要变化在: ( A )A.一级结构 B.二级结构 C.三级结构 D.四级结构 E.空间结构42. 某种酶活性需以-SH基为必需基团,能保护此酶不被氧化的物质是:( D )A.胱氨酸 B.两价阳离子 C.尿素D.谷胱甘肽E.离子型去污剂43. 下列哪种氨基酸溶液不能引起偏振光的旋转?( B )A.Ala B.Gly C.Leu D.Ser E.Val44. 反竞争性抑制作用的动力学特征是: ( B )A.Km不变,υmax增加 B.Km减小,υmax减小 C.Km减小,υmax不变 D.Km不变,υmax不变 E. Km增加,υmax不变45. 利用浓缩原理、分子筛和电荷原理分离蛋白质的技术称为:( C )A.琼脂糖电泳B.醋酸纤维薄膜电泳 C.不连续的聚丙烯酰胺凝胶电泳D.等电聚焦E.凝胶过滤46.下列不是神经节苷脂组成成分的是( D )A.半乳糖 B.葡萄糖 C.氨基葡萄糖 D.胆碱 E.唾液酸47. 对于酶促反应E+S⇋ ES→E+P,下列有关Km的叙述哪项是正确的? ( C )A.是达最大反应速度时所需底物浓度的一半 B.对一特定底物而言,Km值在任何实验条件下都是常数C.当K2>>K3时,Km值近似于ES的解离常数D.Km是反应E+S⇋ ES的平衡常数 E. LDH的五种同工酶对乳酸的Km相同48. 关于亲和层析的叙述,下列哪项是正确的?( D )A.是气液色谱的另一种名称 B.仅适用于蛋白质的分离、纯化 C.可用于测定蛋白质的分子量和等电点 D.此法基于蛋白质能与称作配基的分子特异而非共价地结合E.由于分离效率低而较少使用49.关于核酸变性的描述,错误的是: ( C )A.紫外吸收值增加B.分子黏度变小C.共价键断裂,分子变成无规则线团D.比旋光减小E.浮力密度升高50. 一酶促反应的动力学符合米氏方程,则此酶达到90%饱和度与达到10%饱和度所需底物浓度之比为: ( D )A.3:1 B.9:l C.80:1 D.81:1 E.90:151. 蛋白质变性会出现下列哪种现象? ( A )A.不对称程度增加B.无双缩脲反应C.粘度降低D.溶解度增加E.分子量改变52. 下列哪种维生素可作为视蛋白的辅基? ( C )A.Vit B1 B.泛酸 C.Vit A D.Vit E E.Vit K53.关于葡萄糖的叙述,错误的是(D )A.在弱氧化剂(溴水)作用下生成葡萄糖酸 B.在较强氧化剂(硝酸)作用下形成葡萄糖二酸C.在菲林试剂作用下生成葡萄糖酸D.在强氧化剂作用下,分子断裂,生成乙醇酸和三羟基丁酸 E.葡萄糖被还原后可生成山梨醇54. 关于别构酶的叙述,下列哪项是正确的? ( B )A.只有酶与别构效应剂结合后才称为别构酶B.所有别构酶均含有调节亚基和催化亚基 C.催化亚基和调节亚基在同一亚基上的别构酶是单体酶D.别构中心负责调节酶促反应的速度 E.当底物充当别构效应剂时,调节中心就是活性中心55.前列腺素的结构特点是( B)A.是由多种脂肪酸合成,是脂肪酸的衍生物B.由一个五碳环和两条各含七个和八个碳原子的碳链构成的C.具有含氧六原子环的化合物D.由两个五碳环和一条含七个碳原子的碳链构成E.由两个五碳环和一条含八个碳原子的碳链构成56.下列氨基酸在生理pH范围内缓冲能量最大的是:( B )A.Gly B.His C.Cys D.Asp E.Glu57. 维持蛋白质分子中β折叠的化学键是( C )A.肽键B. 疏水键C. 氢键D.二硫键E.离子键58.在下列化合物中不属于游离胆酸组成成分的是:(D )A.羟基B.含有5个碳原子的侧链C.羧基D.牛磺酸E.环戊烷59. 多酶体系是指:( D )A.某种细胞内所有的酶B.某种生物体内所有的酶C.细胞质中所有的酶D.某-代谢途径的反应链中所包括的一系列酶 E.几个酶构成的复合体,催化某一代谢反应或过程60.有关维生素作为辅酶与其生化作用中,哪一个是错误的?( C )A.硫胺素-脱羧B.泛酸-转酰基 C.叶酸-氧化还原D.吡哆醛-转氨基 E.核黄素-传递氢和电子61. 引起胰岛β细胞释放胰岛素最重要的因素是:(C )A.血脂水平增加B.肠道蠕动增强C.血糖水平增加D.下丘脑受刺激E.肾上腺素的释放62. 进入靶细胞发挥作用的甲状腺素是:(C )A.T4 B.T3 C.游离型T3和T4 D.结合型T3和T4 E.T3和T463. 下列叙述中与酶的概念相符的是: ( C )A.所有的蛋白质都有酶的活性B.所有的酶都是由蛋白质和辅助因子构成C.所有的酶都有活性部位D.所有的酶都是由酶原转化而生成的E.所有的酶对底物都具有绝对专一性二、名词解释:1.Tm值:核酸在加热变性过程中,紫外吸收值达到最大值的50%时的值2. 构象和构型:⑴构象:在分子中由于共价单键的旋转所表现出的原子或基团的不同空间排布叫作构象,构象的改变不涉及共价键的断裂和重组,也没有光学活性的变化,构象形式有无数种。

生化复习题答案

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生化复习题答案一、选择题1. 酶的催化作用机制是什么?A. 酶可以降低反应的活化能B. 酶可以提高反应的活化能C. 酶可以改变反应的平衡常数D. 酶可以改变反应的速率常数答案:A2. 以下哪个过程属于原核生物的基因表达调控?A. 转录后修饰B. 转录前修饰C. 转录过程中修饰D. 转录后剪接答案:B3. 细胞周期中,DNA复制发生在哪个阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B二、填空题4. 细胞膜的主要成分是_______和_______。

答案:磷脂、蛋白质5. 糖酵解过程中,ATP的生成主要发生在_______阶段。

答案:糖酵解的后半阶段三、简答题6. 简述呼吸链的组成和功能。

答案:呼吸链是一系列电子传递体组成的复合体,位于线粒体内膜上。

它通过一系列氧化还原反应,将电子从NADH和FADH2传递至氧气,同时将能量转化为ATP。

7. 描述DNA复制的机制。

答案:DNA复制是一个半保留的过程,由DNA聚合酶催化。

首先,DNA双链被解旋酶解旋,形成复制叉。

接着,引物酶合成RNA引物,为DNA聚合酶提供起始点。

DNA聚合酶沿模板链合成新的DNA链,形成两个新的DNA双螺旋。

四、论述题8. 论述细胞凋亡与细胞坏死的区别。

答案:细胞凋亡是一种程序化的细胞死亡过程,它是由细胞内部的信号触发的,通常伴随着细胞结构的有序降解,不引起炎症反应。

而细胞坏死是一种非程序化的细胞死亡,通常由外部因素如缺氧、毒素等引起,细胞结构破裂,释放内容物,可能引起炎症反应。

五、计算题9. 如果一个细胞在培养中每30分钟分裂一次,那么在4小时内,这个细胞能分裂多少次?答案:4小时共有8个30分钟周期,因此细胞可以分裂8次。

六、实验设计题10. 设计一个实验来验证酶的专一性。

答案:实验设计可以包括以下步骤:a. 选择一种酶,例如淀粉酶。

b. 准备淀粉和非淀粉底物,如蔗糖。

c. 将淀粉酶分别加入两种底物中。

d. 观察并记录反应产物,淀粉酶应仅催化淀粉水解,而对蔗糖无催化作用。

生物化学复习题

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生物化学复习题一、多选题A型1、属于酸性氨基酸的是A. LysB. AsnC. GlnD. GluE. Cys2、下列哪种氨基酸代谢产生SAMA. 色氨酸B. 苏氨酸C. 苯丙氨酸D. 蛋氨酸E. 脯氨酸3、维持蛋白质分子中α-螺旋稳定的化学键是A.肽键B.疏水键C.氢键D.二硫键E.离子键4、下列哪个氨基酸不是L-α-氨基酸A. GlyB. AlaC. ValD. LeuE. Asp5、酪氨酸tRNA的反密码子是5′-GUA-3′,它能辨认mRNA上的相应密码子是A. GUAB. AUGC. UACD. GTAE. TAC6、DNA变性后理化性质改变正确的是A.溶液粘度不变B.是循序渐进的过程C.形成三股链螺旋D. 260nm波长处的光吸收增高E.正旋光性增高7、DNA的Tm值描述正确的是A.只与DNA链的长短有直接关系B.与G-C碱基对含量成正比C.与A-T碱基对含量成正比D.与碱基组成无关E.所有真核生物Tm都一样8、DNA上的外显子是A.不被转录的序列B.被转录但不被翻译的序列C.被转录也被翻译的序列D.调节基因序列E.以上都不对9、下列关于DNA复制的叙述错误的是A.有DNA指导的RNA聚合酶参加B.有RNA指导的DNA聚合酶参加C.为半保留复制D.以四种dNTP为原料E.有DNA连接酶参加10、真核生物DNA复制中催化前导链合成的酶是A. polⅠB. polαC. polβD. polγE. polδ11、原核生物的RNA聚合酶的核心酶组成是A. α2ββ′σB. α2ββ′C. α2β′σD. αββ′E. α2βσ12、可使原核生物转录过程终止的是A. ρ因子B. 核心酶C. σ因子D. 全酶E. α亚基13、原核生物辨认转录起始点的是A. α亚基B. β亚基C. β′亚基D. σ亚基E. α2ββ′14、关于密码子的正确描述是A.密码子中可以有稀有碱基B.密码子中任何碱基的突变都会影响翻译C.每个密码子都对应一种氨基酸D.多种氨基酸都有两个以上的密码E.不同生物的密码子是不同的15、蛋白质分子中没有遗传密码的氨基酸是A.丝氨酸B.谷氨酰胺C.胱氨酸D.组氨酸E.精氨酸16、乳糖操纵子的直接诱导剂是A. 葡萄糖B. 乳糖C. 半乳糖D. β-半乳糖苷酶E. 阻遏蛋白17、激素作用的高效性是由于受体具有:A.特异性B.高亲和力C.可逆性D.可饱和性E.是糖蛋白18、哪种物质一般不用作基因工程的载体A. 质粒B. λ噬菌体C. 大肠杆菌基因组D. 逆转录病毒DNAE. 昆虫病毒DNA19、1分子丙酮酸氧化成水和二氧化碳生成的ATP的分子数是A. 9B. 15C. 18D. 24E. 2720、真核生物RNA聚合酶Ⅱ催化的转录产物是A. mRNAB. tRNAC. 18SrRNAD. 28SrRNAE.全部RNA21、cAMP可以激活的酶是A.蛋白激酶AB.蛋白激酶CC. CaM蛋白激酶D.腺苷酸环化酶E.磷脂酶A22、下列关于基因表达的叙述正确的是A. 其产物总是蛋白质B. 其产物总是RNAC. 其产物可以是RNA或蛋白质D. 其产物不包括RNAE. 其产物不包括蛋白质23、蛋白酶对肽键的水解属于A.绝对专一性B.相对专一性C.立体异构专一性D.顺反异构专一性E.族类专一性24、人体内各种活动的直接能量供给者是A.葡萄糖B.脂酸C. ATPD. GTPE.乙酰辅酶A25、三羧酸循环一周,有几次脱氢反应?A. 1次B. 2次C. 3次D. 4次E. 5次26、苹果酸穿梭系统需要有下列哪种氨基酸A.谷氨酰胺B.天门冬氨酸C.丙氨酸D.赖氨酸E.蛋氨酸27、肝脏脂肪代谢中产生过多酮体是因为A.糖的供应不足B.脂肪摄食过多C.酮体是病理性代谢产物D.肝中脂肪代谢紊乱E.肝功能不好28、含有蛋白质最多的脂蛋白是:A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL29、在肌肉中最常见的脱氨基方式是A.氧化脱氨基作用B.转氨基作用C.联合脱氨基作用D.嘌呤核苷酸循环E.以上都不是30、tRNA的3′末端共同的序列是A. CCAB. CAAC. CCCD. AACE.AAA31.蛋白质的基本组成单位是A.肽键平面B.核苷酸C.肽D.氨基酸E.碱基32.一个生物样品的含氮量为5%,它的蛋白质含量为A. 8.80%B. 12.50%C. 16.0%D. 38.0%E. 31.25%33.蛋白质变性是由于A.肽键断裂,一级结构遭到破坏B.蛋白质中某些氨基酸残基受到修饰C.蛋白质分子沉淀D.次级键断裂、天然构象解体E.多肽链的净电荷等于零34.DNA和RNA彻底水解后的产物A.核糖相同,部分碱基不同B.碱基相同,核糖不同C.碱基不同,核糖不同D.碱基不同,核糖相同E.以上都不对35.下列哪种不是DNA的组分A. dUMPB. dGMPC. dAMPD. dCMPE. dTMP36.关于B-DNA双螺旋的叙述哪项是错误的A.戊糖磷酸在螺旋外侧,碱基位于内侧B.两股链通过碱基间的氢键维系稳定C.右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对D.遵循碱基互补规则,但有摆动现象E.双螺旋的两条链是反向平行的37.以5′-ACTAGTCAG-3′(DNA链)为模板合成相应的mRNA链的核苷酸序列为A. 5′-TGATCAGTC-3′B. 5′-UGAUCAGUC-3′C. 5′-CUGACUAGU-3′D. 5′-CTGACTAGT-3′E. 5′-CAGCUGACU-3′38.属于顺式作用元件的是A.TATA盒B.结构基因C.阻遏蛋白D.RNA聚合酶IIE.酪氨酸蛋白激酶39.下列哪一种密码是终止密码A. AUGB. GAUC. GAAD. CUAE. UAA40.常用于转染哺乳类动物细胞的载体是A.质粒B.噬菌体C.逆转录病毒D.结构基因E.乳糖操纵子41.酶活性中心的叙述正确的是A.与底物结合并使之转化为产物的特定区域是酶的活性中心B.必须基团都在酶的活性中心C.抑制剂通过酶的活性中心发挥作用D.都含有辅酶E.酶的中心部位42.三羧酸循环发生的部位是A.细胞核B.微粒体C.线粒体D.内质网E.细胞液43.丙酮酸脱氢酶复合体中不包括A.生物素B. NAD+C. FADD.硫辛酸E.辅酶A44.在严重饥饿时脑组织的主要能源是A.葡萄糖B.糖元C.酮体D.脂肪酸E.蛋白质分解45.降低血糖的激素是A.肾上腺素B.糖皮质激素C.胰岛素D.甲状腺素E.胰高血糖素46.人体内各种活动的直接能量供给者是A.葡萄糖B.脂酸C. ATPD. GTPE.乙酰辅酶A47.含有胆固醇最多的脂蛋白是A. CMB. VLDLC. IDLD. LDLE. HDL48.血中氨的主要去路是A.合成尿素B.参与嘌呤嘧啶的合成C.生成谷氨酰胺D.生成非必需氨基酸E.生成铵盐49.S-腺苷甲硫氨酸的重要作用是A.补充甲硫氨酸B.生成腺嘌呤核苷C.合成四氢叶酸D.合成同型半胱氨酸E.提供甲基50.体内转运一碳单位的载体是A.叶酸B.维生素B12C.四氢叶酸D.血红蛋白E. S-腺苷甲硫氨酸二、解释名词1、结构域2、基因组3、一碳单位4、脂肪动员5、酶促化学修饰6、突变7、进位8、顺式作用蛋白9、反式作用因子10、外显子11、基因工程12、模序13、断裂基因14、蛋白质的互补作用15、酶的变构调节16、模序16、酶的活性中心17、蛋白质的互补作用18、嘌呤核苷酸的补救合成19、酶的变构调节20、DNA损伤三、问答题1、蛋白质的二级结构有哪些形式?维持这些结构的主要化学键是什么?2、说明蛋白质变性的本质及其变性后有哪些性质的改变3、遗传密码的特点有哪些?4、基因工程载体应具备哪些条件?5、说明酶原激活的本质及其意义。

现代生化技术复习题

现代生化技术复习题

现代⽣化技术复习题. 第⼀章提取与分离技术⼀、名词解释1、机械破碎法2、物理破碎法3、温度差破碎法4、压⼒差破碎法5、超声波破碎法6、渗透压变化法7、化学破碎法8、酶促(学)破碎法9、⾃溶法10、抽提11、盐溶12、盐析13、沉淀分离法14、分段盐析15、K S分段盐析16、β分段盐析17、等电点沉淀法18、有机溶剂沉淀法19、复合沉淀法20、⾦属盐沉淀法21、选择性变性沉淀法⼆、填空题1、细胞破碎的⽅法有、和。

2、机械破碎法按照使⽤机械的不同可分为、和。

3、常⽤的物理破碎法有、和等。

4、常⽤的压⼒差破碎法有、和等。

5、化学破碎法采⽤的表⾯活性剂有和两种。

其中之⼀按其带电荷性质⼜可分为和两种。

6、根据抽提时所采⽤的溶剂或溶液的不同。

抽提的⽅法主要有、、和等7、常⽤的沉淀分析法有、、、、和等。

8、常⽤的⾦属盐沉淀法有和。

9、蛋⽩质盐析时,带⼊⼤量盐离⼦杂质,可采⽤、和⽅法脱盐。

10、要分离和提纯核酸过程中,常⽤来沉淀DNA和RNA。

11、常⽤的使蛋⽩质沉淀的⽅法有、、、和等。

12、三、是⾮题(对的打√、错的打×)1、渗透压变化法可⽤于⾰兰⽒阳性菌的破碎。

()2、有机溶剂破碎细胞主要是使细胞膜磷脂结构破坏,从⽽使细胞膜的透过性增强。

()3、⽤化学法破碎细胞提取酶时,经常⽤离⼦型表⾯活性剂。

()4、⽤化学法破碎细胞提取酶时,⽤⾮离⼦型表⾯活性剂最好。

()5、对于具有细胞壁结构的细胞采⽤酶法破碎时,应根据细胞壁结构选择不同的酶。

()6、酸性物质易溶于酸性溶剂中,碱性物质易溶于碱性溶液中。

()7、在等电点时两性电解质溶解度最⼩。

()8、抽提两性电解质时应避开其等电点。

()四、选择题1、利⽤突然降压法破碎⾰兰⽒阴性⼤肠杆菌应选择期的细胞破碎效果最佳。

A 调整期B 对数⽣长期C 平衡期D衰退期2、提取膜结合酶采⽤法破碎细胞最佳。

A ⾼压冲击法B 突然降压法C 渗透压变化法3、超声波破碎法最适合于破碎。

生化复习

生化复习

1,糖的定义:多羟基醛或多羟基酮及其聚合物和衍生物的总称。

元素组成:C,H,O2,人体中存在形式:肝脏肌肉中以糖原形式存在;以葡萄糖形式存在于体液;多种含糖生物分子,如DNA中。

3.连接键:a-1,4糖苷键,a-1,6糖苷键麦芽糖糖苷键类型为:葡糖α(1-4)糖苷键直链淀粉以a-1,4糖苷键链接,有支链的支链处以a-1,6糖苷键链接4,直链淀粉遇碘变蓝色,支链淀粉遇淀粉变紫色;糖原与淀粉变红色习题1、下列有关二糖的叙述中,不正确的是( D )A由两个单糖脱水缩合而成B必须水解成单糖才能被细胞吸收C麦芽糖、蔗糖是植物细胞中的二糖D两个半乳糖结合形成一个乳糖2、下列关于糖类的叙述中,正确的是(A)A核糖存在于RNA中B核糖乳糖含有六个碳原子,属于单糖C乳糖可以水解成两个葡萄糖D人体过剩的葡萄糖可转变为淀粉储存于肝脏或肌肉中3、构成纤维素的基本单位是(D)A果糖B半乳糖C蔗糖D葡萄糖讨论:人在患急性肠胃炎时浑身乏力,往往采取静脉输液治疗。

(1)输液中含有葡萄糖,你知道为什么吗?(2)输液中能用蔗糖来代替葡萄糖吗?试列举一个能或不能的理由。

答:(1)葡萄糖是细胞生命活动所需的主要能源物质,是生命的燃料,它在细胞内氧化分解,放出大量的能量(1g葡萄糖释放的能量大约为16KJ)。

临床上给病人输入葡萄糖液,可为病人提供能量。

(2)蔗糖是二糖,必须经消化分解成两分子单糖后才能进入人体细胞。

蔗糖可以以口服的方法补充人体能量脂类1,概念:定义:脂类是脂肪酸(一般是4碳以上的长链一元羧酸)和醇等(包括甘油醇、鞘氨醇、高级一元醇和固醇)所组成的酯类及其衍生物2,主要元素:C,H,O,N,S,P3,饱和脂肪酸:烃链不含双键(和三键)的脂肪酸。

不饱和脂肪酸:含有一个或多个双键的为不饱和的。

4,脂肪酸的表示法(简写法)原则:先写C原子的数目,再写出双键的数目,中间用(:)隔开,最后表明双键的位置。

◆ω编码体系:从脂肪酸的甲基碳起计算其碳原子顺序。

生化复习题修改版

生化复习题修改版

生物化学实验一、解词1、总氮量: 水中各种形态无机和有机氮的总量2、酶的抑制作用: 是指在某个酶促反应系统中某种低相对分子质量的物质加入后,导致酶活力降低的过程。

3、酶的最适温度:酶催化活性最高时的温度。

4、蛋白质的等电点: 每个蛋白都存在一个pH 使它的表面净电荷为零即等电点5、盐析:增加中性盐浓度使蛋白质、气体、未带电分子溶解度降低的现象6、蛋白质变性:些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被改变,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失7、酶的专一性:酶对底物及其催化反应的严格选择性通常酶只能催化一种化学反应或一类相似的反应8、激活剂:能提高酶活性的物质大部分是离子或简单的有机化合物9、抑制剂:凡能使酶催化活性下降而不引起酶蛋白变性的物质10、酶:催化特定化学反应的蛋白质、RNA 或其复合体11、电泳:由于胶体粒子带有电荷,在电场的作用下,胶体粒子在分散剂里作定向移动,这种现象叫做电泳12、维生素:是人和动物为维持正常的生理功能而必需从食物中获得的一类微量有机物质二、填空1、球蛋白可在半饱和硫酸铵溶液中析出,清蛋白可在饱和硫酸铵溶液中析出。

2、在PH3.0、和9.5时的电场中,卵清蛋白(PI4.6)移动方向分别为负移动,正移动。

3、唾液淀粉酶的最适温度是37C。

4、还原糖与本乃狄试剂共热现象生成生成砖红色沉淀5、维生素C67、当溶液的PH低于蛋白质等电点时,蛋白质分子带正电荷;当溶液的PH大于蛋白质等电点时,蛋白质分子带负电荷;8.还原糖与本乃狄试剂共热现象生成生成砖红色沉淀。

101112.常用的RNA提取方法有苯酚法、稀碱法、高盐法等。

1314、蛋白质在等电点时,当溶液的PH>PI时,蛋白质分子以负离子形式存在;当溶液的PH<PI时,蛋白质分子带正离子形式存在。

15、蛋白质分子中氮的平均含量为 5.16% ,样品中的蛋白质含量常以测氮量乘以 6.25 、即 6 。

16、在《聚丙烯酰胺凝胶电泳分离过氧化物同工酶》的实验中,电泳开始时应调节电流恒流 20 毫安,样品进入下层胶后,应调节电流恒流30 毫安。

生化复习题

生化复习题

生化复习题一、名词解释1.增色效应和减色效应DNA双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,紫外吸收增加的现象一一增色效应; 变性DNA在退火条件下复性时,DNA在260nm的光密度比DNA分子中的各个碱基在260nm处吸收的光密度的总和小得多(35%-40%)的现象称为减色效应。

2.氨基酸的等电点当溶液浓度为某一pH值时,氨基酸分子中所含的一NH3+和-C00-数目正好相等,净电荷为0。

这一pH值即为氨基酸的等电点,简称pl。

3.同工酶同工酶是指催化的化学反应相同,但酶蛋白的分子结构理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。

4.酶原激活在一定条件下,酶原受某种因素作用后分子结构发生变化,形成或暴露出活性中心,使无活性的酶原转变成有活性的酶;这一过程称为酶原的激洁。

5.底物水平磷酸化底物水平磷酸化即是底物在代谢过程中先生成磷酸化或硫酯化的高能化合物,然后将其高能释放出来,用以形成ATP的过程。

6.氧化磷酸化指物质在脱氢或脱水过程中,产生高能代谢物并直接将高能代谢物中能量转移到ADP(GDP)生成ATP(GTP)的过程。

7.生物氧化糖、脂、蛋白质等有机物质在活细胞内氧化分解,产生CO2、H2O并释放出能量的过程称生物氧化。

8.糖酵解糖酵解是葡萄糖在无氧的条件下分解成丙酮酸,同时生成ATP的过程。

9.糖异生糖异生作用指的是以非糖物质为前体合成葡萄糖或糖原的过程。

10.必须脂肪酸必须脂肪酸它包括两种:一种是亚油酸,一种是亚麻酸。

11.竞争性抑制作用竞争性抑制剂(I)与底物(S)结构相似,因此两者互相竞争与酶的活性中心结合,当I与酶结合后,就不能结合S,从而引起酶催化作用的抑制,称竞争性抑制。

12.蛋白质的变性在某些物理和化学因素作用下,其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,称为蛋白质的变性。

13.酶的活性中心酶分子中直接与底物结合,并和酶催化作用直接有关的区域叫酶的活性中心14.核酸变性在物理和化学因素的作用下,维系核酸二级结构的氢键和碱基堆积力受到破坏,DNA由双链解旋为单链的过程。

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选择题1、在寡聚蛋白质中,亚基间的立体排布、相互作用以及接触部位间的空间结构称之谓( )CA、三级结构B、缔合现象C、四级结构D、变构现象2、形成稳定的肽链空间结构,非常重要的一点是肽键中的四个原子以及和它相邻的两个α-碳原子处于( )CA、不断绕动状态B、可以相对自由旋转C、同一平面D、随不同外界环境而变化的状态3、甘氨酸的解离常数是pK1=2.34, pK2=9.60 ,它的等电点(pI)是( )BA、7.26B、5.97 C 、7.14 D、10.774、肽链中的肽键是:( )BA、顺式结构B、顺式和反式共存C、反式结构维持蛋白质二级结构稳定的主要因素是:( )BA、静电作用力B、氢键C、疏水键D、范德华作用力6、蛋白质变性是由于()BA、一级结构改变B、空间构象破坏C、辅基脱落D、蛋白质水解7、必需氨基酸是对()而言的。

A、植物B、动物C、动物和植物D、人和动物8、在下列所有氨基酸溶液中,不引起偏振光旋转的氨基酸是()A、丙氨酸B、亮氨酸C、甘氨酸D、丝氨酸9、天然蛋白质中含有的20种氨基酸的结构()AA、全部是L-型B、全部是D型C、部分是L-型,部分是D-型D、除甘氨酸外都是L-型谷氨酸的pK’1(-COOH)为2.19,pK’2(-N+H3)为9.67,pK’3r(-COOH)为4.25,其pI 是()A、4.25B、3.22C、6.96D、5.9311、在生理pH情况下,下列氨基酸中哪个带净负电荷?()DA、ProB、LysC、HisD、Glu12、天然蛋白质中不存在的氨基酸是()BA、半胱氨酸B、瓜氨酸C、丝氨酸D、蛋氨酸13、破坏α-螺旋结构的氨基酸残基之一是:()CA、亮氨酸B、丙氨酸C、脯氨酸D、谷氨酸14、当蛋白质处于等电点时,可使蛋白质分子的()DA、稳定性增加B、表面净电荷不变C、表面净电荷增加D、溶解度最小蛋白质分子中-S-S-断裂的方法是()CA、加尿素B、透析法C、加过甲酸D、加重金属盐1、一氨基一羧基氨基酸的pI为中性,因为-COOH和-NH+3的解离度相等。

()T2、构型的改变必须有旧的共价健的破坏和新的共价键的形成,而构象的改变则不发生此变化。

()3、生物体内只有蛋白质才含有氨基酸。

()F4、所有的蛋白质都具有一、二、三、四级结构。

()F5、用羧肽酶A水解一个肽,发现释放最快的是Leu,其次是Gly,据此可断定,此肽的C端序列是Gly-Leu。

()6、蛋白质分子中个别氨基酸的取代未必会引起蛋白质活性的改变。

()T7、镰刀型红细胞贫血病是一种先天遗传性的分子病,其病因是由于正常血红蛋白分子中的一个谷氨酸残基被缬氨酸残基所置换。

()T8、镰刀型红细胞贫血病是一种先天性遗传病,其病因是由于血红蛋白的代谢发生障碍。

()9、在蛋白质和多肽中,只有一种连接氨基酸残基的共价键,即肽键。

()10、从热力学上讲蛋白质分子最稳定的构象是自由能最低时的构象。

T11、天然氨基酸都有一个不对称α-碳原子。

()F12、变性后的蛋白质其分子量也发生改变。

()F13、蛋白质在等电点时净电荷为零,溶解度最小。

()T1、热变性的DNA分子在适当条件下可以复性,条件之一是()BA、骤然冷却B、缓慢冷却C、浓缩D、加入浓的无机盐2、tRNA的分子结构特征是:()A、有反密码环和3’—端有—CCA序列B、有密码环C、有反密码环和5’—端有—CCA 序列D、5’—端有—CCA序列3、下列关于DNA分子中碱基组成的定量关系哪个是不正确的?()DA、C+A=G+TB、C=GC、A=TD、C+G=A+T4、具5’-CpGpGpTpAp-3’顺序的单链DNA能与下列哪种RNA杂交? ()A、5’-GpCpCpAp-3’B、5’-GpCpCpApUp-3’C、5’-UpApCpCpGp-3’D、5’-TpApCpCpGp-3’5、下列关于mRNA描述哪项是错误的?()AA、原核细胞的mRNA在翻译开始前需加“PolyA”尾巴B、真核细胞mRNA在3’端有特殊的“尾巴”结构C、真核细胞mRNA在5’端有特殊的“帽子”结构6、Tm是指( )的温度 CA、双螺旋DNA达到完全变性时B、双螺旋DNA开始变性时C、双螺旋DNA结构失去1/2时D、双螺旋结构失去1/4时7、稀有核苷酸碱基主要见于( ) CA、DNAB、mRNAC、tRNAD、rRNA8、双链DNA的解链温度的增加,提示其中含量高的是()DA、A和GB、C和TC、A和TD、C和G9、某双链DNA纯样品含15%的A,该样品中G的含量为()AA、35%B、15%C、30%D、20%1、DNA和RNA的结构和功能在化学组成、分子结构、细胞内分布和生理功能上的主要区别是什么?2、从两种不同细菌提取得DNA样品,其腺嘌呤核苷酸分别占其碱基总数的32%和17%,计算这两种不同来源DNA四种核苷酸的相对百分组成。

两种细菌中哪一种是从温泉(64℃)中分离出来的?为什么?一、选择题1、线粒体基质中脂酰CoA脱氢酶的辅酶是:()A、FADB、NADP+C、NAD+D、GS-SG2、在脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么直接参加?()A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、丙二酸单酰CoAD、甲硫氨酸3、合成脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?()A、NADP+B、NADPH+H+C、FADH2D、NADH+H+4、脂肪酸活化后,β-氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?()A、脂酰CoA脱氢酶B、β-羟脂酰CoA脱氢酶C、烯脂酰CoA水合酶D、硫激酶5、软脂酸的合成及其氧化的区别为()(1)细胞部位不同(2)酰基载体不同(3)加上及去掉2C•单位的化学方式不同(4)•β-酮脂酰转变为β-羟酯酰反应所需脱氢辅酶不同(5)β-羟酯酰CoA的立体构型不同A、(4)及(5)B、(1)及(2)C、(1)(2)(4)D、全部6、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CoAB、草酰乙酸C、柠檬酸D、琥珀酸7、β-氧化的酶促反应顺序为:()A、脱氢、再脱氢、加水、硫解B、脱氢、加水、再脱氢、硫解C、脱氢、脱水、再脱氢、硫解D、加水、脱氢、硫解、再脱氢8 、胞浆中合成脂肪酸的限速酶是()A、β-酮酯酰CoA合成酶B、水化酶C、酯酰转移酶D、乙酰CoA羧化酶9、脂肪大量动员肝内生成的乙酰CoA主要转变为:()A、葡萄糖B、酮体C、胆固醇D、草酰乙酸10、乙酰CoA羧化酶的变构抑制剂是:()A、柠檬酸B、ATPC、长链脂肪酸D、CoA11、脂肪酸合成需要的NADPH+H+主要来源于()A、TCAB、EMPC、磷酸戊糖途径D、以上都不是12、生成甘油的前体是()A、丙酮酸B、乙醛C、磷酸二羟丙酮D、乙酰CoA13、卵磷脂中含有的含氮化合物是:()A、磷酸吡哆醛B、胆胺C、胆碱D、谷氨酰胺二、是非题(在题后括号内打√或×)1、脂肪酸氧化降解主要始于分子的羧基端。

()2、脂肪酸的从头合成需要NADPH+H+作为还原反应的供氢体。

()3、脂肪酸彻底氧化产物为乙酰CoA。

()4、CoA和ACP都是酰基的载体。

()5、脂肪酸合成酶催化的反应是脂肪酸-氧化反应的逆反应。

()三、问答题1、试比较饱和脂肪酸的β-氧化与从头合成的异同。

2、为什么人摄入过多的糖容易长胖?3 、试述油料作物种子萌发时脂肪转化成糖的机理。

4、写出1摩尔软脂酸在体内氧化分解成CO2和H2O的反应历程,并计算产生的ATP摩尔数。

1、关于电子传递链的下列叙述中哪个是不正确的?()A、线粒体内有NADH+H+呼吸链和FADH2呼吸链。

B、电子从NADH传递到氧的过程中有3个ATP生成。

C、呼吸链上的递氢体和递电子体完全按其标准氧化还原电位从低到高排列。

D、线粒体呼吸链是生物体唯一的电子传递体系。

2、下列化合物中除( )外都是呼吸链的组成成分。

A、CoQB、CytbC、CoAD、NAD+3、一氧化碳中毒是由于抑制了哪种细胞色素?()A、CytcB、CytbC、CytcD、Cyt aa34、各种细胞色素在呼吸链中的排列顺序是:()A、C→b1→C1→aa3→O2B、C→C1→b→aa3→O2C、C1→C→b→aa3→O2D、b →C1→C→aa3→O25、线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭作用,进入线粒体内实现氧化磷酸化,其p/o值为()A、0 B.2 C、1.5 D.2 E、2.5 F、3•1、什么是生物氧化?有何特点?试比较体内氧化和体外氧化的异同。

2、氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?3、简述化学渗透学说的主要内容,其最显著的特点是什么?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、Ser3、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、下述氨基酸除哪种外,都是生糖氨基酸或生糖兼生酮氨基酸?()A、ASPB、ArgC、LeuD、Phe6、鸟氨酸循环中,尿素生成的氨基来源有:()A、鸟氨酸B、精氨酸C、天冬氨酸D、瓜氨酸7、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、羧化反应三、问答题氨基酸脱氨后产生的氨和a-酮酸有哪些主要的去路?四、名词解释联合脱氨基作用转氨基作用必需氨基酸脂类代谢习题集一、选择题1、线粒体基质中脂酰CoA脱氢酶的辅酶是:()A、FADB、NADP+C、NAD+D、GS-SG2、在脂肪酸的合成中,每次碳链的延长都需要什么直接参加?()A、乙酰CoAB、草酰乙酸C、丙二酸单酰CoAD、甲硫氨酸3、合成脂肪酸所需的氢由下列哪一种递氢体提供?()A、NADP+B、NADPH+H+C、FADH2D、NADH+H+4、脂肪酸活化后,β-氧化反复进行,不需要下列哪一种酶参与?()A、脂酰CoA脱氢酶B、β-羟脂酰CoA脱氢酶C、烯脂酰CoA水合酶D、硫激酶5、软脂酸的合成及其氧化的区别为()(1)细胞部位不同(2)酰基载体不同(3)加上及去掉2C•单位的化学方式不同(4)•β-酮脂酰转变为β-羟酯酰反应所需脱氢辅酶不同(5)β-羟酯酰CoA的立体构型不同A、(4)及(5)B、(1)及(2)C、(1)(2)(4)D、全部6、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CoAB、草酰乙酸C、柠檬酸D、琥珀酸7、β-氧化的酶促反应顺序为:()A、脱氢、再脱氢、加水、硫解B、脱氢、加水、再脱氢、硫解C、脱氢、脱水、再脱氢、硫解D、加水、脱氢、硫解、再脱氢8、胞浆中合成脂肪酸的限速酶是()A、β-酮酯酰CoA合成酶B、水化酶C、酯酰转移酶D、乙酰CoA羧化酶9、脂肪大量动员肝内生成的乙酰CoA主要转变为:()A、葡萄糖B、酮体C、胆固醇D、草酰乙酸10、乙酰CoA羧化酶的变构抑制剂是:()A、柠檬酸B、ATPC、长链脂肪酸D、CoA11、脂肪酸合成需要的NADPH+H+主要来源于()A、TCAB、EMPC、磷酸戊糖途径D、以上都不是12、生成甘油的前体是()A、丙酮酸B、乙醛C、磷酸二羟丙酮D、乙酰CoA二、是非题(在题后括号内打√或×)1、脂肪酸氧化降解主要始于分子的羧基端。

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