生化大题
生化大题

生化大题1.简述糖有氧氧化的生理意义。
①.糖有氧氧化是机体获得能量的主要方式:1分子葡萄糖经有氧氧化可生成38(或36)分子ATP。
②.三羧酸循环是体内营养物质彻底氧化分解的共同通路:三羧酸循环不仅是糖氧化分解的ATP生成的主要环节,也是脂肪、氨基酸等营养物质彻底氧化分解的共同通路和ATP生成的主要环节。
③.三羧酸循环是体内物质代谢相互联系的枢纽。
2.简述核酸变性、复性,及其应用。
①变性:受理化因素影响,维系核酸三维结构的碱基堆积力和氢键被破坏,其三维结构改变、理化性质及生物学功能发生变化,这种现象称为变性。
变性过程中DNA分子双链间氢键断裂,双螺旋结构可完全解开成两条单链;RNA分子中的局部双螺旋也可解开发生变性。
②复性:在适宜条件下,变性的DNA的两条链之间碱基互补,重新恢复双螺旋结构,称为复性。
③应用分子杂交:不完全互补的两条核苷酸链,依据碱基互补配对的原则部分相互结合的现象,称为分子杂交。
不同来源的DNA加热变性后,只要两条多核苷酸链之间有一定数量的碱基能彼此互补,经退火处理就可以形成双螺旋结构.3.蛋白质各结构中都有哪些键,这些键的作用(1)共价键:维持蛋白质的一级结构,如:肽键、二硫键。
(2)非共价键:即次级键,维持蛋白质的空间构象的稳定性,如:①氢键:主要针对维持蛋白质的二级结构,如:а-螺旋、β-折叠等;②疏水键:主要针对维持蛋白质的三级结构;③离子键:蛋白质中有正负电荷侧链的基团间形成的;④范德华力:蛋白质分子间作用力;⑤次级键(氢键,疏水键,离子键):可以使多肽连结合形成复杂结构。
4.简述真核细胞m RNA前体(hnRNA)的加工过程。
①.在5'-末端加上“帽子”结构:在鸟苷酸转移酶催化下,在hnRNA的5'-末端加上一分子鸟苷酸残基,再对该残基进行甲基化修饰,使其成为7-甲基鸟苷酸,该结构称为“帽子”。
②.在3'-末端加上“尾”结构:在多聚腺苷酸聚合酶的催化下,以ATP为底物,在hnRNA的3'-末端加上一段多聚腺苷酸,该结构称为“尾”。
生化大题最终版

第三章蛋白质化学3,蛋白质的结构层次及其维持力。
蛋白质的一级结构:通常描述为蛋白质多肽链中氨基酸的连接顺序,简称氨基酸序列。
蛋白质的一级结构反映蛋白质分子的共价键结构;其维持力主要为肽键,还可能存在二硫键等其他共价键。
蛋白质的二级结构:是指蛋白质多肽链局部片段的构象,该片段的氨基酸序列是连续的,主链构象通常是规则的;其维持力为氢键。
[蛋白质的二级结构是指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,尤其是那些稳定的、有规律的周期性结构。
这些结构涉及的是该段肽链主链骨架原子的相对位置,不涉及AA残基侧链的构象。
](课件概念)蛋白质的超二级结构:又称模体、基序,是指几个二级结构单元进一步聚集和结合形成的特定构象单元,如αα、βαβ、ββ、螺旋-转角-螺旋、亮氨酸拉链等。
蛋白质的三级结构:是指蛋白质分子整条肽链的空间结构,描述其所有原子的空间排布。
蛋白质三级结构的形成是肽链在二级结构基础上进一步折叠的结果;其维持力为疏水作用、氢键、离子键和范德华力等非共价键及二硫键等少量共价键。
蛋白质的四级结构:多亚基蛋白质的亚基与亚基通过非共价键结合,形成特定的空间结构,这一结构层次称为该蛋白质的四级结构;其维持力为疏水作用、氢键、离子键和范德华力等非共价键。
4.比较蛋白质变性和蛋白质变构。
2.B-DNA右手双螺旋结构的基本内容。
①两股DNA链反向互补形成双链结构:在该结构中,脱氧核糖与磷酸交替连接构成主链,位于外面,碱基侧链位于内部。
双链碱基形成Watson-Crick碱基对,即腺嘌呤(A)以两个氢键与胸腺嘧啶(T)结合,鸟嘌呤(G)以三个氢键与胞嘧啶(C)结合,这种配对称为碱基配对原则。
由此,一股DNA链的碱基序列决定着另一股DNA链的碱基序列,两股DNA链称为互补链。
②DNA双链进一步形成右手双螺旋结构:在双螺旋结构中,碱基平面与螺旋轴垂直,糖基平面与碱基平面接近垂直,与螺旋轴平行;双螺旋直径为2nm,每一螺旋含10bp(bp:双链核酸长度单位,1bp 为1个碱基对),螺距为3.4nm,相邻碱基对之间的轴向距离为0.34nm;双螺旋表面有两条沟槽:相对较深、较宽的为大沟(轴向沟宽2.2nm),相对较浅、较窄的为小沟(轴向沟宽1.2nm)。
生化习题及参考答案

生化习题及参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、将DNA核苷酸顺序的信息转变成为氨基酸顺序的过程包括A、复制B、转录C、反转录D、翻译E、转录及翻译正确答案:E2、苯丙酮酸尿症患者肝脏缺乏什么酶?A、对羟苯丙酮酸氧化酶B、酪氨酸酶C、苯丙氨酸羟化酶D、酪氨酸转氨酶E、尿黑酸氧化酶正确答案:C3、肾上腺素发挥作用生理时,其第二信使是A、cAMPB、C.GMPC、CMPD、C.UMPE、A.MP正确答案:A4、关于变构调节的叙述哪一项是错误的A、变构酶常由二个以上亚基组成B、变构调节剂常是些小分子代谢物C、变构剂通常与酶活性中心以外的某一特定部位结合D、代谢途径的终产物通常是该途径起始反应酶的变构抑制剂E、变构调节具有放大效应正确答案:E5、合成胆固醇的限速酶是:A、HMGCoA合成酶B、HMGCoA还原酶C、HMGCoA裂解酶D、甲羟戊酸激酶E、鲨烯环氧酶正确答案:B6、下列干扰素的叙述哪一项是正确的?A、是病毒特有的物质B、是细菌的产物C、是化学合成的抗病毒药物D、对细胞内病毒增殖无影响E、其生成需要细胞基因的表达正确答案:E7、由氨基酸生成糖的过程称为A、糖酵解B、糖原分解作用C、糖原生成作用D、糖异生作用E、以上都不是正确答案:D8、酪氨酸蛋白激酶的作用是A、使特殊蛋白质中的特殊酪氨酸磷酸化B、促使蛋白质结合上酪氨酸C、使含酪氨酸的蛋白质激活D、使蛋白质中大部分酪氨酸激活E、使特殊蛋白质中的特殊的酪氨酸分解出来正确答案:A9、下列关于肉毒碱功能的叙述哪一项是正确的?A、转运中链脂酸进入肠上皮细胞B、转运中链脂酸通过线粒体内膜C、参予脂酰转移酶促反应D、为脂酸合成时所需的一种辅酶E、参予视网膜的暗适应正确答案:C10、红细胞存活120天后,即溶解破坏,其血红蛋白分解释放出铁的去向主要是:A、组成含铁血黄素B、组成骨盐C、排出体外D、用于合成新的血红蛋白E、以Fe2+形式贮存正确答案:D11、作用于细胞内受体的激素是A、糖皮质激素B、胰高血糖素C、加压素D、黄体生成素E、催乳素正确答案:A12、可使无细胞质悬液内cAMP浓度降低的物质是A、cAMP磷酸二酯酶B、二丁酰cAMPC、咖啡因D、氨茶碱E、腺苷酸环化酶正确答案:A13、能产生第二信使的激素是A、GTP酶B、GTP酶激活蛋白C、糖皮质激素D、促肾上腺皮质激素E、盐皮质激素正确答案:D14、下列有关维生素D3对钙、磷代谢调节的描述,哪项是错误的?A、成骨作用大于溶骨作用B、肾脏钙排泄减少C、血钙升高D、血磷下降E、小肠对钙、磷吸收增加正确答案:D15、在酶促反应体系中增加酶的浓度时,可出现下列哪一种效应?A、不增加反应速度B、1/[S]对1/v作图所得直线的斜率下降C、Vmax保持不变D、v达到Vmax/2时的[S]已全部转变成产物E、Km值变小正确答案:B16、胆固醇合成的最基本的原料是A、葡萄糖B、乙酰CoAC、脂肪酸D、蛋白质正确答案:B17、酶分子中使底物转变为产物的基团称为A、疏水基团B、催化基团C、结合基团D、碱性基团E、酸性基团正确答案:B18、当6-磷酸葡萄糖脱氢受抑制时,其影响脂肪酸生物合成是因为:A、乙酰CoA生成减少B、柠檬酸减少C、ATP形成减少D、NADPH+H+生成减少E、丙二酸单酰CoA减少正确答案:D19、糖酵解过程中最重要的关键酶是:A、6-磷酸果糖激酶IB、己糖激酶C、6—磷酸果糖激酶ⅡD、果糖二磷酸酶E、丙酮酸激酶正确答案:A20、有机磷化合物对酶的抑制作用是A、与-NH2结合B、与-SH结合C、与苯环结合D、与-OH结合E、与—CO-NH2结合正确答案:D21、在尿素合成中下列哪一种反应需要ATP?A、精氨酸→鸟氨酸+尿素+α-酮戊二酸B、草酰乙酸+谷氨酸→天冬氨酸C、瓜氨酸+天冬氨酸→精氨酸代琥珀酸D、延胡索酸→苹果酸E、以上四种反应都不需要ATP正确答案:C22、临床上切除甲状腺时,常出现出血倾向是因为:A、纤维蛋白原减少B、凝血因子减少C、纤溶酶释放增加D、血钙降低E、纤维蛋白溶酶原活化物释放增加正确答案:E23、凡AUG三联密码都是A、蛋白质合成的终止信号B、线粒体蛋白质合成启动信号C、启动tRNA的反密码D、代表蛋氨酸或甲酰蛋氨酸E、蛋白质合成的启动信号正确答案:D24、典型的坏血病是由于缺乏下列哪种维生素所引起的?A、硫胺素B、核黄素C、泛酸D、抗坏血酸E、维生素A.正确答案:D25、DNA受热变性时A、在260nm波长处的吸光度下降B、多核苷酸链水解成寡核苷酸C、碱基对以共价键连接D、溶液粘度增加E、在有RNA存在下,DNA溶液冷却时,DNA链能与互补的RNA链杂交正确答案:E26、血液中凝血因子化学本质属脂蛋白的有:A、VIII因子B、IV因子C、钙离子D、V因子E、III因子正确答案:E27、结合胆红素是指:A、胆红素与肝细胞内Y蛋白结合B、胆红素与血浆中球蛋白结合C、胆红素与葡萄糖醛酸的结合D、胆红素与肝细胞内Z蛋白结合E、胆红素与血浆中清蛋白结合正确答案:C28、下列哪项不是骨质疏松症的病因?A、维生素D过多B、甲状腺功能亢进C、柯兴氏综合征D、妇女缺乏雌激素E、蛋白质,热卡及维生素供应长期缺乏正确答案:A29、脂肪酸生物合成的情况是A、不需乙酰CoA.B、中间产物是丙二酰CoAC、在线粒体内进行D、以NADH为还原剂E、最终产物为十碳以下脂酸正确答案:B30、在DNA的Watson-Crick分子模型中:A、两条链的核苷酸顺序相同B、一条链是右手螺旋,另一条链是左手螺旋C、两条链反向缠绕D、两条链同向缠绕E、两条链实际上是一条链回折而成正确答案:C31、肝素是一种高分子的酸性粘多糖,是由哪种细胞合成的?A、脂肪细胞B、肾脏细胞C、肝细胞D、肥大细胞和嗜碱性粒细胞E、成纤维细胞正确答案:D32、启动子是A、mRNA上最早被翻译的哪一段核苷酸顺序B、开始转录生成的mRNA的哪一段核苷酸顺序C、RNA聚合酶最早与之结合的那一段核苷酸顺序D、能与阻抑蛋白结合的那一段核苷酸顺序E、引发DNA复制的那一段核苷酸顺序正确答案:C33、以下那一种氨基酸衍生物是神经递质A、5-羟色胺B、组胺C、酪胺D、精胺E、腐胺正确答案:A34、参与药物、毒物生物转化过程的细胞色素是是:A、Cytaa3B、CytC.C、CytB.D、CytP450正确答案:D35、DNA复制引发过程的叙述,错误的是A、引发过程有引发酶及引发前体参与B、引发酶是一种特殊的RNA聚合酶C、随从链的引发较前导链的引发要简单D、引发前体含有多种蛋白质因子E、引发前体与引发酶可联合装配成引发体并解离正确答案:C36、在体内,纤维蛋白形成后,被哪种酶水解?A、脂蛋白脂肪酶B、蛋白激酶C、凝血酶D、磷酸酶E、纤溶酶正确答案:E37、酶催化反应的高效率在于: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E、以上都不对正确答案:D38、脚气病是由于缺乏下列哪一种物质所致?A、硫胺素B、丙酮C、丝氨酸D、乙醇胺E、胆碱正确答案:A39、促进破骨细胞转化成为成骨细胞的一组因素是:A、PTH及Ca2+B、1,25-(OH)2-D3及Ca2+C、CT及Ca2+E、PTH.Ca2+及1,25-(OH) 2-D3正确答案:B40、某饱和脂肪酸1摩尔在体内完全氧化为CO2、H2O同时形成147摩尔ATP,此饱和脂肪酸为:A、硬脂酸B、十四碳脂肪酸C、软脂酸D、二十碳脂肪酸E、十二碳脂肪酸正确答案:A41、2,3—DPG降低Hb对O2的亲和力是由于:A、2,3—DPG与Hb的两条β链成盐键B、2,3—DPG与Hb的两条α链成盐键C、2,3—DPG与Hb的任意一条链成盐键D、2,3—DPG使脱氧HB对称中心的空穴变小E、2,3—DPG使脱氧Hb分子稳定于R态构象正确答案:A42、下列有关呼吸链的叙述哪些是正确的?A、体内最普遍的呼吸链为NADH氧化呼吸链B、呼吸链的电子传递方向从高电势流向低电势C、如果不与氧化磷酸化偶联, 电子传递就中断D、氧化磷酸化发生在胞液中E、β羟丁酸通过呼吸链氧化时P/O比值为2正确答案:A43、PTH对尿中钙磷排泄的影响是A、增加肾小管对钙的重吸收,B、增加肾小管对磷的重吸收,减少减少对磷的重吸收对钙的重吸收C、增加肾小管对钙,磷的重吸收D、减少肾小管对钙,磷的重吸收E、以上都不对正确答案:A44、细胞内的固有蛋白质,合成场所在A、核仁内B、高尔基氏体内C、粗面内质网上D、胞液内E、溶酶体内正确答案:D45、下列哪种酶属需氧脱氢酶?A、乳酸脱氢酶B、L-氨基酸氧化酶C、琥珀酸脱氢酶D、NADH脱氢酶E、苹果酸脱氢酶正确答案:B46、维持DNA双螺旋结构稳定的因素有A、分子中的3.5磷酸二酯键B、碱基对之间的氢键C、肽键D、盐键正确答案:B47、胆囊中有限量胆汁酸之所以能发挥最大限度乳化食物中脂肪的作用原因是:A、饭后胆汁酸立即一次全部倾入小肠B、饭后胆汁酸缓慢地分泌到小肠C、饭后可进行一次胆汁酸肠肝循环D、饭后可进行2-4次胆汁酸肠肝循环E、饭后肝内立即加速胆汁酸的生成,以满足乳化脂肪的需要正确答案:D48、在离体线粒体实验中测得一底物的P/O比值为1.8,该底物脱下的氢最可能在下列哪一部位进入呼吸链?A、NAD+B、F.MNC、ytclD、cytaa3E、以上都不是正确答案:E49、以下反应属于RNA编辑的是A、转录后碱基的甲基化B、转录后产物的剪接C、转录后产物的剪切D、转录产物中核苷酸残基的插入、删除和取代E、以上反应都不是正确答案:D50、生物合成胆固醇的限速步骤是A、焦磷酸牛儿酯→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-甲基戊二酰CoA→甲基二羟戊酸(MVA)E、二乙酰CoA→3-羟基-3-甲基戊二酰CoA.正确答案:D51、丙酮酸羧化支路中有几种核苷酸成分参与A、3B、2C、lD、5E、4正确答案:B52、除了下列哪一种化合物外,其它什么物质分子中都含有高能磷酸键:A、磷酸烯醇式丙酮酸B、磷酸肌酸C、ADPD、葡萄糖-6-磷酸E、1,3-二磷酸甘油酸正确答案:D53、下列有关Ca2+对细胞作用的叙述哪一点是不正确的?A、Ca2+浓度过高时可抑制磷酸二酯酶的活性B、Ca2+可促使cGMP的生成C、Ca2+的作用是通过与钙调蛋白的结合D、IP3的作用在先,Ca2+的作用在后E、Ca2+与cAMP在调节糖原代谢上具有协同作用正确答案:A54、1摩尔八碳的饱和脂肪酸经β-氧化分解为4摩尔乙酰CoA,同时可生成ATP摩尔数是:A、15摩尔ATPB、62摩尔ATPC、14摩尔ATPD、63摩尔ATPE、48摩尔ATP正确答案:C55、应急时需要调动的是机体哪一水平的调节A、激素水平B、神经水平C、细胞水平D、整体水平E、局部水平正确答案:D56、维持蛋白质α-螺旋的化学键主要是A、二硫键B、盐键C、氢键D、肽键E、疏水键正确答案:C57、NH3经鸟氨酸循环形成尿素的主要生理意义是A、是精氨酸合成的主要途径B、可消除NH3毒性,产生尿素由尿排泄C、是鸟氨酸合成的重要途径D、是NH3贮存的一种形式正确答案:B58、维生素E是一种什么化合物?A、脂肪酸B、丙基硫尿嘧啶类似物C、生育酚D、苯醌E、前列腺素正确答案:C59、合成血红素原料主要是A、Fe3++甘氨酸+琥珀酸B、乙酰CoA.C、琥珀酰CoA+甘氨酸+Fe2+D、琥珀酸+甘氨酸+Fe2+E、葡萄糖正确答案:C60、DNA 复制起始时,参与从超螺旋结构解开双股链的酶或因子是A、解链酶 "B、拓扑异构酶 IC、DNA 结合蛋白 "D、引发前体E、拓扑异构酶Ⅱ正确答案:A61、下列关于乳酸脱氢酶的描述,哪一项是错误的?A、乳酸脱氢酶可用LDH表示B、它是单体酶C、它的辅基是NAD+D、它有5种结构形式E、乳酸脱氢酶同工酶之间的电泳行为不尽相同正确答案:B62、下列哪一种激素在饱食后分泌量增多?A、甲状腺素B、胰高血糖素C、胰岛素D、肾上腺素E、醛固酮正确答案:C63、蛋白质生物合成过程特点是A、蛋白质水解的逆反应B、肽键合成的化学反应C、遗传信息的逆向传递D、在核蛋白体上以mRNA为模板的多肽链合成过程E、氨基酸的自发反应正确答案:D64、DNA复制时,子代DNA的合成方式是A、两条链均为不连续合成B、两条链均为连续合成C、两条链均为不对称转录合成D、两条链均为3’→5’合成E、一条链5’→3’,另一条链3’→5’合成正确答案:D65、关于变构酶的结构特点的错误叙述是A、催化部位与别构部位既可处于同一亚基,也可处于不同亚基上B、有与底物结合的部位C、有与变构剂结合的部位D、有多个亚基组成E、催化部位与别构部位都处于同一亚基上正确答案:E66、下列关于反转录酶作用的叙述哪一项是错误的?A、以RNA为模板合成DNA.B、需要一个具有3'-OH的引物C、催化链的延长,其方向为3'→5'D、底物是四种dNTPE、需要Mg2+或Mn2+正确答案:C67、下列有关细胞色素的叙述哪一项是正确的?A、全部存在于线粒体B、全部含有血红素辅基C、都是递氢体D、都是递电子体E、与CO、CN-结合后丧失活性正确答案:D68、在糖元分解中起始步骤是生成:A、6-磷酸葡萄糖B、1-磷酸葡萄糖C、6-磷酸果糖D、1,6-二磷酸葡萄糖E、UDP-葡萄糖正确答案:B69、多肽链的合成开始于A、甘氨酸B、酪氨酸C、脯氨酸D、C.端氨基酸E、甲酰蛋氨酸或蛋氨酸正确答案:E70、C.GMP是什么?A、G蛋白B、小分子G蛋白C、PKGD、PKAE、GTP酶正确答案:C71、成熟红细胞中NADH的主要来源A、糖酵解B、2,3-DPG支路C、磷酸戊糖途径D、糖醛酸途径E、脂肪酸氧化正确答案:D72、激素必需与靶细胞的什么物质结合才能发挥调节作用A、配体B、质膜C、核D、受体正确答案:D73、下列物质中哪种是呼吸链抑制剂?A、ATPB、寡酶素C、2,4-二硝基苯酚D、氰化物"E、二氧化碳正确答案:D74、通过细胞内受体发挥生理效应的激素有:A、胰岛素B、胰高血糖素C、肾上腺皮质激素D、PTHE、A.DH正确答案:C75、体内脱氧核苷酸是由下列哪类物质直接还原生成的A、三磷酸核苷B、一磷酸核苷C、二磷酸核苷D、核糖E、核糖核苷正确答案:C76、催化底物直接以氧为受氢体产生水的酶是:A、黄嘌呤氧化酶B、细胞色素氧化酶C、琥珀酸脱氢酶D、乳酸脱氢酶E、以上都不是正确答案:A77、某些氨基酸脱羧的辅酶是A、磷酸吡哆醛B、尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸C、黄素腺嘌呤二核苷酸D、生物素E、焦磷酸硫胺素正确答案:A78、在下面酶促反应中的Vmax值为:K1 K3S+E E .S P+EK2A、K3[E]C、K2/K1D、(K2+K3)/K1E、都不对正确答案:A79、丙酮酸羧化酶的辅酶是A、FAD.B、NAD+C、TPPD、辅酶A.E、生物素正确答案:E80、肝病患者,血浆胆固醇酯浓度降低是因为:A、胆固醇酯酶活性增加B、脂蛋白脂肪酶活性增加C、胆固醇合成减少D、胆固醇酯分解加强E、LCAT合成减少正确答案:E81、下列关于B-DNA双螺旋结构模型的叙述中哪一项是错误的?A、两条链方向相反B、两股链通过碱基之间的氢键相连维持稳定C、为右手螺旋,每个螺旋为10个碱基对D、嘌呤碱和嘧啶碱位于螺旋的外侧E、螺旋的直径为20A°正确答案:D82、细胞中分泌性蛋白质的合成与分泌所依赖的重要酶是A、信号肽酶B、氨基酰-tRNA合成酶C、磷酸酶D、蛋白激酶E、GTP酶活性正确答案:A83、肝中与胆红素结合的最主要基团是:B、乙酰基C、葡萄糖醛酸基D、甲基E、以上都不是正确答案:C84、除需维生素D之外,牙齿的生成与生长还需下列哪组维生素参与?A、维生素A及C.B、维生素A及B2C、维生素C及维生素B12D、维生素K及生物素正确答案:D85、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比值为:A、0B、1C、2D、3E、以上都不对正确答案:C86、下列哪种物质与脂肪酸生物合成无关?A、乙酰CoA.B、丙二酸单酰CoAC、生物素D、酰基载体蛋白(ACP)E、NAD+正确答案:E87、目前已测知最小分子量的蛋白质是A、免疫球蛋白B、血红蛋白C、胰岛素D、肌红蛋白E、白蛋白正确答案:C88、L-氨基酸氧化酶的辅基是:A、NAD+B、NADP+C、FADD、F.MNE、CoQ正确答案:D89、下列化合物中哪一个分子中不具有环戊烷多氢菲化学骨架?A、睾丸酮B、前列腺素C、皮质醇D、胆汁酸E、胆固醇正确答案:B90、肠道中氨基酸的主要腐败产物是A、吲哚B、氨C、腐胺D、组胺E、色胺正确答案:B91、糖酵解途径中生成的丙酮酸必须进入线粒体氧化,因为A、丙酮酸与苹果酸交换B、丙酮酸在苹果酸酶作用下转为苹果酸C、这样胞液可保持电中性D、乳酸不能通过线粒体E、丙酮酸脱氢酶在线粒体内正确答案:E92、加单氧酶又名羟化酶或混合功能氧化酶其特点是:A、催化氧分子中的一个原子进入底物,另一个被还原产生水B、催化底物脱氢,以氧为受氢体产生H2O2C、将氧分子(O2)加入底物,故称加单氧酶D、主要参与为细胞提供能量的氧化过程E、具有氧化、还原、羟化、水解等多种功能,故称混合功能氧化酶正确答案:A93、C.AMP通过激活哪种酶发挥作用A、蛋白激酶B、己糖激酶C、丙酮酸激酶D、脂肪酸合成酶E、蛋白磷酸酶正确答案:A94、对1-α-羟化酶活性进行调节最强有力的因素是:A、PTHB、降钙素C、1,25-(OH) 2-D3的负反馈D、Ca2+浓度E、血磷浓度正确答案:C95、体内由垂体前叶分泌的促激素39肽是A、催产素B、加压素C、谷胱甘肽D、促甲状腺素释放激素E、ACTH正确答案:E96、下列哪种因素能增强25-(OH)-D3-1羟化酶的生理活性?A、抗霉素A.B、降钙素C、无机磷酸D、1,25,-(OH)2-D3增高E、甲状旁腺素(PTH)正确答案:E97、正常情况下,肝脏获得能量的主要代谢途径: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、磷酸戊糖途径氧化葡萄糖E、以上都是正确答案:B98、对成熟红细胞来说,下列哪项说法是正确的?A、具有分裂增殖的能力B、存在RNA和核蛋白体C、具有催化磷酸戊糖途径的全部酶系D、DNA不能复制,但可转录E、除存在于血液中外,还大量见于造血器官正确答案:C99、维生素C的化学本质是一种:A、含有二个羧基的有机酸B、含有一个羧基的有机酸C、含有六碳原子的、二个烯醇式羟基的化合物D、含有六个碳原子及一个羟基的化合物E、含8个碳的有机酸正确答案:C100、催化单纯电子转移的酶是:A、以NAD+为辅酶的酶B、细胞色素和铁硫蛋白C、需氧脱氢酶D、加单氧酶E、脱氢酶正确答案:B。
生化大题

1. 简述酶的“诱导契合假说”。
2. 受试大鼠注射DNP(二硝基苯酚)可能引起什么现象?其机理何在?3. 复制中为什么会出现领头链和随从链?4. 简述乳糖操纵子的结构及其调节机制。
5. 何谓限制性核酸内切酶?写出大多数限制性核酸内切酶识别DNA序列的结构特点。
1.酮体是如何产生和利用的?2.为什么测定血清中转氨酶活性可以作为肝、心组织损伤的参考指标?3.讨论复制保真性的机制。
4.试述乳酸异生为葡萄糖的主要反应过程及其酶。
5.举例说明蛋白质一级结构、空间构象与功能之间的关系。
1.胞浆中的NADH如何参加氧化磷酸化过程?试述其具体机制。
2.举例说明蛋白质的变构效应。
3.糖、脂、蛋白质在体内是否可以相互转变?简要说明可转变的途径及不能转变的原因。
4.试述复制和转录的异同点。
5. 试述人体胆固醇的来源与去路。
1.人体生成ATP的方法有哪几种?请详述具体生成过程。
2. 何谓基因克隆?简述基因克隆的基本过程。
3. 细胞内有哪几类主要的RNA?其主要功能是什么?4. 原核生物复制中的引发体是如何形成的?5. 脂肪酸的β-氧化与生物合成的主要区别是什么?1.什么是血浆脂蛋白,它们的来源及主要功能是什么?2.简述谷氨酸在体内转变成尿素、CO2与水的主要代谢过程。
3.试述复制和转录的异同点。
4.已知人类细胞基因组的大小约30亿bp,试计算一个二倍体细胞中DNA 的总长度,这么长的DNA分子是如何装配到直径只有几微米的细胞核内的?5. 原核生物和真核生物翻译起始复合物的生成有何异同?1.试讨论各类核苷酸抗代谢物的作用原理。
2.为什么说真核生物基因是断裂基因?请讨论hnRNA的剪接过程。
3.什么是蛋白质的二级结构?它主要有哪几种?各有何结构特征?4.简述肝糖原合成代谢的直接途径与间接途径。
5.何谓目的基因?写出其主要来源或途径1.比较三种可逆性抑制作用的特点。
2.试述原核生物的转录终止。
3.概述肾上腺素对血糖水平调节的分子机制。
生化考试题+参考答案

生化考试题+参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、血浆中哪种脂蛋白水平高的人群,动脉粥样硬化的发生率低( )A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、LDL和HDL正确答案:D2、δ-氨基-γ-酮戊酸合成酶的辅基中含有( )A、硫胺素B、钴胺素C、烟酸D、吡哆醛E、核黄素正确答案:D3、帕金森氏病(Parkinson’s diseae)患者体内多巴胺生成减少,这是由于:( )A、蛋氨酸代谢异常B、胱氨酸代谢异常C、精氨酸代谢异常D、酪氨酸代谢异常正确答案:D4、尿毒症患者治疗中采用的血液透析、腹膜透析利用的原理是( )A、蛋白质是亲水胶体B、蛋白质的变性C、蛋白质的两性电离D、蛋白质的沉淀E、蛋白质不能透过半透膜正确答案:A5、下列对脂肪酸β-氧化的叙述中正确的是( )A、反应在胞液中进行B、反应产物为CO2和H2OC、反应在胞液和线粒体中进行D、反应过程中消耗ATPE、起始代谢物是脂酰CoA正确答案:E6、某底物脱下的2H氧化时P/O比值约为3.0,应从何处进入呼吸链:( )A、FADB、NAD+C、CoQD、CytbE、Cytaa3正确答案:B7、完全食肉的个体,下列哪种维生素可能缺乏?( )A、TPP+B、烟酸C、钴胺素D、VitCE、泛酸正确答案:C8、糖无氧分解有一步不可逆反应是下列那个酶催化的?( )A、3-磷酸甘油醛脱氢酶B、醛缩酶C、丙酮酸激酶D、乳酸脱氢酶E、磷酸丙糖异构酶正确答案:C9、苯丙酮尿症是先天性氨基酸代谢缺陷病,原因是( )A、缺乏二氢蝶啶氧化酶B、缺乏酪氨酸氧化酶C、缺乏苯丙氨酸氧化酶D、缺乏苯丙氨酸羟化酶正确答案:D10、细胞色素含有:( )A、胆红素B、铁卟啉C、血红素D、FADE、NAD+正确答案:B11、低血钾是指血钾浓度(mmol/L)低于( )A、5.5B、4.1C、5D、4E、3.5正确答案:E12、Tm是指什么情况下的温度?( )A、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时正确答案:C13、肺在维持酸碱平衡中的作用是调节( )A、NaHCO3的浓度B、血浆H2CO3的含量C、NaH2PO4的含量D、NaHCO3和H2CO3的含量E、CO2呼出的速度正确答案:E14、在RNA分子中不含有的碱基是( )A、胞嘧啶B、尿嘧啶C、胸腺嘧啶D、鸟嘌呤E、腺嘌呤正确答案:C15、tRNA分子二级结构的特征是( )A、3’端有多聚AB、5’端有C-C-AC、有反密码子环D、有氨基酸残基E、尿嘧啶环正确答案:C16、体内氨的主要运输,贮存形式是:( )A、胺B、谷氨酰胺C、谷氨酸D、尿素E、嘌呤,嘧啶正确答案:B17、DNA复制与转录过程的许多异同点中,描述错误的是( )A、转录是只有一条DNA链作为模板,而复制时两条DNA链均可为模板链B、在复制和转录中合成方向都为5′→3′C、复制的产物通常大于转录产物D、两过程均需RNA引物E、两过程均需聚合酶和多种蛋白因子正确答案:D18、生物氧化CO2的产生是:( )A、呼吸链的氧化还原过程中产生B、有机酸脱羧C、碳原子被氧原子氧化D、糖原的合成E、以上都不是正确答案:B19、含GOT(AST)最多的组织是( )A、心B、肝C、骨D、脑E、肾正确答案:A20、DNA复制时,模板序列5′—TAGA—3′,将合成下列哪种互补结构?( )A、5′—TCTA—3′B、5′—ATCA—3′C、5′—UCUA—3′D、5′—GCGA—3′E、5′—TCUA—3′正确答案:A21、酶具有高效催化能力的原因是( )A、酶能改变化学反应的平衡点B、酶能降低反应的活化能C、酶能催化热力学上不能进行的反应D、酶能提高反应物分子的活化能正确答案:B22、下列关于辅基的叙述哪项是正确的?( )A、一般不能用透析和超滤法与酶蛋白分开B、是一种结合蛋白质C、与酶蛋白的结合比较疏松D、只决定酶的专一性,不参与化学基因的传递正确答案:A23、脂肪酸分解产生的乙酰 CoA的去路是( )A、合成脂肪B、一部分氧化供能,另一部分合成酮体C、合成胆汁酸D、合成胆固醇E、以上都是正确答案:B24、已知某混合物存在A.B两种分子量相同的蛋白质,A的等电点为6.8,B的等电点为7.8,用电泳法进行分离,如果电泳液的PH为8.3,则( )A、蛋白质A向正极移动,B向负极移动B、蛋白质A向负极移动,B向正极移动C、蛋白质A和B都向负极移动,A移动速度快D、蛋白质A和B都向正极移动,A移动速度快E、蛋白质A和B都向正极移动,B移动速度快正确答案:D25、三羧酸循环的限速酶是:( )A、延胡羧酸酶B、琥珀酸脱氢酶C、异柠檬酸脱氢酶D、丙酮酸脱氢酶E、顺乌头酸酶正确答案:C26、下列哪种胆汁酸是次级胆汁酸( )A、甘氨胆酸B、甘氨鹅脱氧胆酸C、牛磺胆酸D、脱氧胆酸E、牛磺鹅脱氧胆酸正确答案:D27、电子按下列各式传递,能偶联磷酸化的是:( )A、Cytaa3→ 1/2 O2B、琥珀酸→ FADC、CoQ → CytbD、SH2 → NAD+E、以上都不是正确答案:A28、下列关于cAMP的论述哪一个是错误的( )A、是由腺苷酸环化酶催化ATP产生B、是由鸟苷酸环化酶催化ATP产生的C、是细胞第二信息物质D、可被磷酸二酯酶水解为5'-AMP正确答案:B29、核酸中核苷酸的连接方式是( )A、氢键B、3’,5’-磷酸二酯键C、2’,5’-磷酸二酯键D、糖苷键E、2’,3’-磷酸二酯键正确答案:B30、天然蛋白质中不存在的氨基酸是( )A、瓜氨酸B、脯氨酸C、丝氨酸D、蛋氨酸E、半胱氨酸正确答案:A31、儿茶酚胺是由那种氨基酸转化生成的?( )A、谷氨酸B、胱氨酸C、赖氨酸D、酪氨酸E、色氨酸正确答案:D32、糖原分解过程中磷酸化酶催化磷酸分解的键是( )A、(-1,4-糖苷键B、(-1,4-糖苷键C、(-1,6-糖苷键D、(-1,6-糖苷键正确答案:A33、肌酸激酶催化的化学反应是:( )A、肌酸→肌酐B、肌酸+ATPC、肌酸+CTPD、乳酸E、肌酸+UTP正确答案:B34、脂肪酸合成时所需的氢来自( )A、NADHB、NADPHC、FADH2D、NFMNH2E、UQH2正确答案:B35、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。
生化大题

1. 糖酵解的特点及生理意义。
(熟记)(一)特点:(1)糖酵解的全过程没有氧的参与,乳酸是其产物。
(2)糖酵解是糖在无氧条件下发生的不完全氧化,释放的能量较少。
以葡萄糖为原料可净生成2分子ATP,以糖原为原料可净生成3分子的ATP(3)糖酵解是单向的,不可逆的。
糖酵解有三个关键酶:6-磷酸果糖激酶-1 ;己糖激酶;丙酮酸激酶。
(4)红细胞中存在2,3- 二磷酸甘油酸支路。
(二)生理意义(1)在机体缺氧的情况下迅速供能。
(2)成熟的红细胞没有线粒体,即使在氧供充足的情况下也依糖酵解。
(3 )在某些组织中如神经细胞、白细胞、骨髓细胞等, 即使不缺氧也由糖酵解提供能量。
(4)2,3- 二磷酸甘油酸对于调节红细胞带氧功能有重要意义。
(5)为体内其他物质合成提供原料。
2. 三羧酸循环的特点。
(1)必须在有氧的条件下进行。
(2 )三羧酸循环是机体的主要产能途径,其中有四次脱氢,两次脱羧,一次底物水平磷酸化。
(3)三羧酸循环是单向反应体系,其中有三个关键酶:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、a -酮戊二酸脱氢酶系。
(4 )三羧酸循环的中间产物必须不断补充。
3. 三羧酸循环的生理意义。
(背过)(1)是体内主要的供能方式。
(2)是三大营养物质代谢联系枢纽。
(3)是三大营养物质的最终代谢通路。
(4)为呼吸链提供氢和电子。
(5)为某些物质的生物合成提供小分子前体物质。
3. 磷酸戊糖途径的生理意义。
发生部位及关键酶。
(重点背过)(一)发生部位:细胞的胞液(二)关键酶:6- 磷酸葡萄糖脱氢酶(三)生理意义1. 为核酸的生物合成提供核糖。
2. 提供NADPH乍为供氢体参与多种代谢反应。
(1)NADPH1体内许多合成代谢的供氢体。
(2)NADPH乍为羟化酶的辅酶维持体内的羟化反应。
(3)NADPH乍为谷胱甘肽还原酶的辅酶维持谷胱甘肽的还原状态。
4. 糖异生是否为糖酵解的逆反应?(重点背过)糖异生不完全是糖酵解的逆反应,糖酵解与糖异生的多数反应是可逆的, 仅糖酵解3个限速步骤所对应的逆反应需由糖异生的特有的关键酶催化。
生化大题

LDL受体代谢途径
LDL或其他含ApoB100的脂蛋白如VLDL、β-VLDL、均可与LDL受体结合内吞入细胞,经溶酶体酶作用,CE水解为FC,后者进入胞质代谢库,使其获得脂类,供细胞等膜结构利用。
酮体的生成过程与部位
酮体是在肝细胞线粒体中生成的,其生成原料是脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA.首先是二分子乙酰CoA在硫解酶作用下脱去一分子辅酶A,生成乙酰乙酰CoA。在羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)合成酶催化下,乙酰乙酰CoA再与一分子乙酰CoA反应,生成HMG-CoA,并释放出一分子辅酶。这一步反应是酮体生成的限速步骤。HMG-CoA裂解酶催化HMG-CoA生成乙酰乙酸和乙酰CoA,后者可再用于酮体的合成。乙酰乙酸在线粒体内膜β-羟丁酸脱氢酶催化下被还原成β-羟丁酸;在脱羧酶的作用下乙酰乙酸变为丙酮。
鸟氨酸循环过程?
氨与co2在氨甲基酰磷酸合成酶Ⅰ(CPS-Ⅰ)催化下生成氨基甲酰磷酸,在鸟氨酸氨基甲酰转移酶催OCT化下生成瓜氨酸,瓜氨酸与天冬氨酸在在胞液经精氨酸代琥珀酸合成酶催化下生成精氨酸代琥珀酸,在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下裂解成精氨酸、延胡索酸,精氨酸受精氨酸酶作用水解成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸通过线粒体内膜载体转运进入线粒体。
脂肪酰CoA进入线粒体过程
脂肪酰CoA和肉碱反应,生成辅酶A和脂酰肉碱,肉碱脂酰转移酶I催化此反应。在肉碱-脂酰肉碱转位酶的帮助下,脂酰肉碱进入线粒体内。再由肉碱脂酰转移酶Ⅱ又使脂肪酰肉碱转化成肉碱和脂酰CoA,肉碱重新发挥其载体功能,脂酰CoA则进入线粒体基质,成为脂肪酸β-氧化酶系的底物。
天冬氨酸异生为葡萄糖过程?
天冬氨酸与α-酮戊二酸一起作用变为谷氨酸、草酰乙酸,后者在重复上题过程。
糖尿病患者下述表现的生化机理?
生化大题

1、糖类转化为丙酮酸,而后生成乙酰CoA进入三羧酸循环。
2、脂类生成甘油或者乙酰CoA进入三羧酸循环。
3、蛋白质分解为氨基酸,而后脱氨基或者转氨基生成三羧酸循环及其它糖代谢中间产物,进入三羧酸循环。
1、三羧酸循环中间产物又可转氨基生成氨基酸,再生成蛋白质。
2、乙酰CoA又可以参与脂酸的合成。
需要进一步理解的是,这三类物质的代谢终产物都是二氧化碳和水(蛋白质要加上尿素),而这正是三羧酸循环的作用:将含碳骨架氧化成二氧化碳和水。使用共同的途径,就可以减少参加不同反应所需要的酶,不仅可以减少细胞内蛋白质成分的混乱程度(实际上已经非常混乱了),还可以减少表达这些蛋白质的压力(即需要的原料和酶),更可以减小基因组的大小。
抑制作用:调节基因转录出mRNA,合成阻遏蛋白,因缺少乳糖,阻遏蛋白因其构象能够识别操纵基因并结合到操纵基因上,因此RNA聚合酶就不能与启动基因结合,结构基因也被抑制,结果结构基因不能转录出mRNA,不能翻译酶蛋白。
诱导作用:乳糖的存在情况下,乳糖代谢产生别乳糖(alloLactose),别乳糖能和调节基因产生的阻遏蛋白结合,使阻遏蛋白改变构象,不能在和操纵基因结合,失去阻遏作用,结果RNA聚合酶便与启动基因结合,并使结构基因活化,转录出mRNA,翻译出酶蛋白。
所以,可以说,三羧酸循环是糖、脂、蛋白质的代谢共同通路。
糖经过糖酵解生成丙酮酸,后者进入线粒体脱氢后生成乙酰COA,进入三羧酸循环(TCA循环);脂肪水解成脂酸和甘油,前者经β氧化生成大量的乙酰COA,进入TCA 循环,而甘油经磷酸化并脱氢后成磷酸甘油醛,进入糖酵解,最终还是要通过TCA循环完全氧化;蛋白质水解得到的氨基酸,通过脱氨基反应后,生糖,或者生酮,生糖即生成可 糖异生成葡萄糖的中间物,如琥珀酰COA等,生酮则以生成可以转化为乙酰COA的中间物,但是最终的氧化,都是要通过TCA循环的。
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2.DNA 双螺旋结构模型要点DNA 双螺旋结构模型的要点是:(1)DNA 是一平行反向的双链结构,脱氧核糖基和磷酸骨架位于双链的外侧,碱基位于内侧,两条链的碱基之间以氢键相接触。
腺嘌呤始终与胸腺嘧啶配对存在,形成两个氢键(A=T ),鸟嘌呤始终与胞嘧啶配对存在,形成三个氢键(G=C )。
碱基平面与线性分子结构的长轴相垂直。
一条链的走向是5’-3’,另一条链的走向就一定是3’-5’’。
(2)DNA 是一右手螺旋结构。
螺旋每旋转一周包含了10对碱基,每个碱基的旋转角度为36°.,螺距为3.4nm ,每个碱基平面之间的距离为0.34nm 。
DNA 双螺旋分子存在一个大沟和一个小沟。
(3)DNA 双螺旋结构稳定的维系横向靠两条链间互补碱基的氢键维系,纵向则靠碱基平面间的疏水性堆积力维持。
4.三种RNA的功能信使RNA(mRNA)的功能:把DNA 所携带的遗传信息,按碱基互补配对原则,抄录并传送至核糖体,用以决定其合成蛋白质的氨基酸排列顺序。
转运RNA(tRNA)的功能:活化,搬运氨基酸到核糖体,参与蛋白质的翻译。
核糖体RNA(rRNA)的功能:参与组成核蛋白体,作为核蛋白质生物合成的场所。
5.tRNA的二级结构(三叶草型)。
6.葡萄糖是如何在缺氧状态下转变成乳酸的?有何意义?在机体缺氧条件下,葡萄糖经一系列酶促反应生成丙酮酸进而还原生成乳酸的过程称为糖酵解,亦称糖的无氧氧化(anaerobic oxidation)。
反应部位:胞浆。
糖酵解分为两个阶段:第一阶段:由葡萄糖分解成丙酮酸(pyruvate),称之为糖酵解途径(glycolytic pathway)。
1) 葡萄糖磷酸化为6-磷酸葡萄糖2) 6-磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸果糖3) 6-磷酸果糖转变为1,6-双磷酸果糖4) 磷酸己糖裂解成2分子磷酸丙糖5) 磷酸丙糖的同分异构化6) 3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸7) 1,3-二磷酸甘油酸转变成3-磷酸甘油酸并通过底物水平磷酸化生成ATP8) 3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸9) 2-磷酸甘磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸,并通过底物水平磷酸化生成ATP10) 油酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸第二阶段:由丙酮酸转变成乳酸。
意义:在机体缺氧的情况下快速供能,对肌收缩更为重要,红细胞没有线粒体,完全依赖糖酵解供应能量。
7.非糖物质转变成葡萄糖需经过哪些关键反应?各由哪些关键酶催化?(一).丙酮酸经丙酮酸羧化支路转变为磷酸烯醇式丙酮酸,该过程由两个反应组成:丙酮酸羧化酶催化丙酮酸生成草酰乙酸,后者在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶作用下转变为磷酸烯醇式丙酮酸,共消耗2个ATP 。
关键酶:丙酮酸羧化酶,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(二).1,6-二磷酸果糖转变为6-磷酸果糖关键酶:果糖二磷酸酶-1(三)6-磷酸葡萄糖在催化下水解为葡萄糖关键酶:葡萄糖-6-磷酸酶8.一克分子葡萄糖所生成的乙酰CoA进入三羧酸循环可生成多少克分子ATP?5或7+2*12.5=30或329.叙述血糖的正常含量、来源、去路。
血糖的来源:人体对食物糖的消化吸收,肝糖原的分解或是肝内糖异生生成的葡萄糖释放入血,体内非糖物质的转化。
血糖的去路:氧化分解生成二氧化碳、水和能量,合成肝、肌糖原,进行磷酸戊糖途径等产生其他糖,通过脂类、氨基酸代谢生成脂肪、氨基酸等。
血糖的正常值:3.89~6.11mmol/L10.糖代谢所述代谢中共涉及多少关键酶?他们是哪些?无氧氧化关键酶:己糖激酶(葡萄糖激酶)、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶。
三羧酸循环:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体。
有氧氧化:丙酮酸脱氢酶复合体、剩余和无氧氧化一样。
糖异生关键酶:丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、果糖二酸酶-1、葡萄糖-6-磷酸酶。
11.磷酸戊糖途径有何重要意义。
磷酸戊糖途径的生理意义在于生成NADPH 和5—磷酸核糖一.为核酸的生物合成提供核糖二.提供NADPH作为供氢体参与多种代谢反应(1) NADPH是体内许多合成代谢的供氢体(2) NADPH参与体内羟化反应(3) NADPH用于维持谷胱甘肽的还原状态12.试述肝脏是如何合成和分解糖原?糖原合成:指由葡萄糖合成糖原的过程。
合成部位:组织定位:主要在肝脏、肌肉细胞定位:胞浆(1)葡萄糖己糖激酶或葡萄糖激酶(肝)磷酸化生成6-磷酸葡萄糖;,需ATP(2)6-磷酸葡萄糖转变成1-磷酸葡萄糖(3)1-磷酸葡萄糖在UDPG焦磷酸化酶作用下转变成尿苷二磷酸葡萄糖(4)UDPG与糖原n(糖原引物)在糖原合酶作用下以α-1,4-糖苷键式结合方式生成糖原n+1与UDP,此过程消耗能量(5)以α-1,4-糖苷键式形成糖原分枝糖原分解 (glycogenolysis ):习惯上指肝糖原分解成为葡萄糖的过程。
亚细胞定位:胞浆(1)肝糖原在糖原磷酸化酶作用下分解下一个葡萄糖基,生成1-磷酸葡萄糖,(2)脱枝酶的作用:葡聚糖转移酶将3个葡萄糖残基转移到邻近糖链的末端,仍以a-1,4-糖苷键连接,剩下以a-1,6糖苷键与糖链形成分支的葡萄糖基被a-1,6葡萄糖苷酶水解成游离葡萄糖。
在几个酶的共同作用下,最终产物中约85%为1-磷酸葡萄糖,15%为游离葡萄糖。
(3)1-磷酸葡萄糖转变成6-磷酸葡萄糖(4)6-磷酸葡萄糖葡萄糖-6-磷酸酶作用下水解生成葡萄糖(葡萄糖-6-磷酸酶只存在于肝、肾中,而不存在于肌中。
所以只有肝和肾可补充血糖;而肌糖原不能分解成葡萄糖,只能进行糖酵解或有氧氧化。
13.脂肪酸彻底氧化分为几个阶段?三阶段:活化.进入线粒体. 脂肪酸的B氧化14.硬脂酸(C18)经过β-氧化可净生成多少个ATP?8*4+9*10—2=12015.简述脂肪动员?指储存在脂肪细胞中的脂肪,被肪脂酶逐步水解为脂肪酸及甘油,并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。
脂解激素如胰高血糖素、去甲肾上腺素、肾上腺素等作用于脂肪细胞膜表面受体,激活腺苷酸环化酶,促进cAMP合成,激活依赖cAMP的蛋白激酶,使胞液内甘油三酯脂酶磷酸化而活化。
后者使甘油三酯水解成甘油二脂及脂酸。
甘油三酯脂酶催化反应是甘油三酯分解的限速步骤,是脂肪动员的限速酶。
因其活性受多种激素的调控,故称为激素敏感性甘油三酯脂酶(HSL)。
16.何为脂肪酸的β氧化?包括哪几步反应?从脂酰基的β原子开始,进行脱氢、加水、再脱氢及硫解四步连续的反应,将脂酰基断裂生成一分子乙酰CoA和比原来少两个碳原子的脂酰CoA的过程。
17.胆固醇在体内可转变成哪些重要物质?合成胆固醇的基本原料和关键酶是什么?在肝脏中转化为胆汁酸,也可以在其他的部位转化为类固醇激素,还可以在皮肤转化为7—脱氢胆固醇。
基本原料:乙酰CoA ,ATP,NADPH+H+关键酶:羟甲基戊二酸单酰-CoA(HMG-COA)还原酶18.血浆脂蛋白的分类及功能?按超速离心法及电泳法可将血浆脂蛋白分为乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(前β-)、低密度脂蛋白(β-)及高密度脂蛋白()四类。
CM主要转运外源性甘油三酯及胆固醇,VLDL主要转运内源性甘油三酯,LDL主要将肝合成的内源性胆固醇转运至肝外组织,而HDL则参与胆固醇的逆向转运。
19.酮体是如何产生和利用的?1.酮体的生成:原料:乙酰CoA(1)2分子乙酰CoA缩合成乙酰乙酰CoA(2)乙酰乙酰CoA缩合生成羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)(3)羟甲基戊二酸单酰CoA (HMGCoA)裂解生成乙酰乙酸和乙酰CoA2.酮体的利用过程A.肝细胞中没有利用酮体的酶,所以酮体在肝内生成后迅速透过肝线粒体膜和细胞膜进入血液,转运至肝外组织利用。
β-羟丁酸脱氢酶β-羟丁酸乙酰乙酸NADH+H+NAD+B.肾、心和脑的线粒体CoASH+AT p PPi+AMP乙酰乙酸乙酰乙酰辅酶A乙酰乙酰CoA硫激酶乙酰乙酰CoA硫解酶TCA 2乙酰辅酶A20.酮体的生成?原料:乙酰CoA(1)2分子乙酰CoA缩合成乙酰乙酰CoA(2)乙酰乙酰CoA在HMGCoA合成酶作用下缩合生成羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)(3)羟甲基戊二酸单酰CoA (HMGCoA)裂解生成乙酰乙酸和乙酰CoA21. 酮体的利用(酮体的分解)?肝外组织利用(肝中缺乏利用酮体的酶)(1)心、脑。
肾、及骨骼肌的线粒体具有较高的琥珀酰CoA转硫酶活性。
琥珀酰CoA转硫酶存在时,此酶能使乙酰乙酸活化,生成乙酰乙酰CoA。
后者在乙酰乙酰CoA硫解酶的作用下硫解,生成2分子乙酰CoA后可进入三羧酸循环彻底氧化分解。
(2)肾、心、脑的线粒体中还存在乙酰乙酰硫激酶,可直接活化乙酰乙酸生成乙酰乙酰CoA,后者在硫解酶的作用下硫解为2分子乙酰CoA。
(3)β-羟丁酸在β-羟丁酸脱氢酶的催化下,脱氢生成乙酰乙酸,然后再转变成乙酰CoA而被氧化。
正常情况下,丙酮量少,易挥发,经肺排出。
部分丙酮可在一系列酶作用下转变为丙酮酸或乳酸,进而异生成糖。
这是脂酸的碳原子转变成糖的一个途径。
23.甘油的生糖途径及关键酶?甘油激酶催化甘油磷酸化转变为3-磷酸甘油,此过程消耗ATP;再脱氢生成磷酸二羟丙酮,脱下的2个H由NAD+接受生成NADH+H+;磷酸二羟丙酮生成1,6-二磷酸果糖;1,6-二磷酸果糖在果糖二磷酸酶-1催化下转变为6-磷酸果糖;6-磷酸果糖转变为6-磷酸葡萄糖;6-磷酸葡萄糖在葡萄糖-6-磷酸酶的催化下水解为葡萄糖。
关键酶:果糖二磷酸酶-1,葡萄糖-6-磷酸酶24、计算1mol的丙氨酸彻底氧化可产生多个摩尔的ATP?答:丙氨酸位于线粒体内:1mol丙氨酸经联合脱氨基作用生成1mol丙酮酸和1mol NADH,丙酮酸在线粒体内氧化脱羧生成乙酰CoA, CoA进入TCA循环,彻底氧化。
所以生成的ATP=2.5+2.5+3×2.5+1.5+1=15丙氨酸位于胞质中:丙氨酸经联合脱氨基作用生成的NADH经3-磷酸甘油穿梭或苹果酸穿梭进入线粒体,所以生成的ATP=2.5(1.5)+2.5×3+1.5+1=15(14)。
25、简明叙述尿素形成的过程和意义。
答:尿素在肝脏中经过鸟氨酸循环生成。
合成需要两分子的氨,其中一分子来源于游离氨,另一分子来源与天冬氨酸。
第一步在线粒体中完成,其余步骤在细胞液中完成。
意义:把有毒的氨转变成无毒的尿素,尿素可经肾脏排出体外,是解氨毒的主要方式。
26、用反应方程式叙述什么是氨基酸的联合脱氨基作用?-氨基酸转氨酶谷氨酸脱氢酶-酮酸27、谷氨酰胺的合成与分解有何生理意义?答:谷氨酰胺的合成是氨在组织中的解毒方式。
大脑,骨骼肌,心肌等时生成谷氨酰胺的主要组织。
谷氨酰胺的合成对维持中枢神经系统的正常生理活动具有重要作用。
谷氨酰胺又是氨在体内的运输形式,经过血液运输至肝脏合成尿素,在+,经尿液肾脏中经谷氨酰胺酶作用释放氨,氨与肾小管腔内的氢离子结合成NH4排出体外,以促进多余的氢离子排除,可调节酸碱平衡,这在酸中毒时尤为重要。