生物化学习题及答案(酶化学)
酶,生物化学习题与答案

第五章酶一、A型题1.代谢物是指()P.74A.酶的辅助因子B.酶促反应的产物C.酶促反应的反应物D.酶促反应的中间产物E.酶促反应的反应物、中间产物和产物2.下列叙述中,正确的是()P.74A.所有的蛋白质都是酶B.少数RNA有催化活性C.所有的酶都需要辅助因子D.所有的酶都有绝对专一性E.所有的酶都以有机化合物为底物3.关于酶的必需基团的下列叙述,错误的是()P.74A.可与底物结合B.可由辅助因子提供C.可催化底物发生反应D.可保持酶活性中心的结构E.只存在于酶的活性中心中4.下列氨基酸的R基,在催化反应过程中极不可能与底物相互作用的是()P.74A.丙氨酸B.谷氨酸C.酪氨酸D.丝氨酸E.组氨酸5.关于酶活性中心的下列叙述,正确的是()P.74A.所有的酶都有活性中心C.所有活性中心都有辅助因子B.所有活性中心都有金属离子D.所有抑制剂都作用于活性中心E.所有必需基团都位于活性中心中6.关于酶的下列叙述,正确的是()P.74A.能提高反应的活化能B.所有的酶都有活性中心C.随反应进行酶量逐渐减少D.所有的酶都有辅基或辅酶E.所有的酶都有绝对专一性7.关于酶活性中心的下列叙述,正确的是()P.75A.均由亲水性氨基酸组成B.含结合基团和催化基团C.是必需基团存在的唯一部位D.酶原有能发挥催化作用的活性中心E.由一级结构上相互邻近的氨基酸组成8.酶活性中心中使底物转化为产物的基团是()P.75A.催化基团B.碱性基团C.结合基团D.疏水基团E.酸性基团9.下列酶中需要金属离子作为辅助因子的是()P.75A.溶菌酶B.糜蛋白酶C.核糖核酸酶D.L-乳酸脱氢酶E.细胞色素c氧化酶10.关于酶的辅基()P.75A.又称辅酶B.通过非共价键与酶蛋白结合C.不能通过透析与酶蛋白分开D.由活性中心中的氨基酸残基组成E.与酶活性有关,但在反应中不被修饰或发生改变11.酶可根据其催化反应是否需要辅助因子参与分为单纯酶和()P.75A.串联酶B.寡聚酶C.结合酶D.多功能酶E.多酶复合体12.下列酶中,不属于单纯酶的是()P.76A.蛋白酶B.淀粉酶C.尿素酶D.核糖核酸酶E.L-乳酸脱氢酶13.仅结合酶有()P.76A.催化基团B.辅助因子C.活性中心D.结合基团E.变构调节剂14.由酶蛋白和辅助因子两部分构成的酶是()P.76A.单纯酶B.单体酶C.寡聚酶D.结合酶E.多功能酶15.结合酶是指()P.76A.酶蛋白-底物复合物B.酶蛋白的无活性前体C.酶蛋白-抑制剂复合物D.酶蛋白-辅助因子复合物E.酶蛋白-变构调节剂复合物16.下列叙述中,符合辅助因子概念的是()P.76A.决定酶的专一性B.是一种高分子化合物C.不参与构成酶的活性中心D.不能用透析法与酶蛋白分开E.参与传递电子、原子或基团17.关于辅酶和辅基的下列叙述,错误的是()P.76A.辅酶或辅基直接参与酶促反应B.可以存在于同一个酶蛋白分子C.只有结合酶才需要辅酶或辅基D.B族维生素多参与辅酶或辅基的组成E.一种辅酶或辅基只能与一种酶蛋白结合18.关于辅助因子()P.76A.本质为蛋白质B.决定酶的专一性C.组成单位为氨基酸D.所有酶都有辅助因子E.一种辅助因子可以与不同的酶蛋白结合19.下列酶中,属于多酶复合体的是()P.76,149A.核糖核酸酶B.L-乳酸脱氢酶C.L-谷氨酸脱氢酶D.丙酮酸脱氢酶复合体E.大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ20.由一条多肽链组成却催化多种反应的酶是()P.77A.单纯酶B.单体酶C.寡聚酶D.结合酶E.多功能酶21.同工酶的共同点是()P.77A.催化同一反应B.电泳行为相同C.理化性质相同D.免疫学性质相同E.分子组成和结构相同22.同工酶的不同之处不包括()P.77A.等电点B.专一性C.化学性质D.米氏常数E.物理性质23.关于同工酶概念的下列叙述,正确的是()P.77A.催化相同反应B.都有四级结构C.结构相同,而存在部位不同D.催化的反应和酶的性质都相似,分布不同E.是催化相同反应而分子结构不同、理化性质各异的一组酶24.关于同工酶的下列叙述,错误的是()P.77A.都是单体酶B.免疫学性质不同C.催化相同的化学反应D.理化性质不一定相同E.酶蛋白的分子结构不同25.关于同工酶()P.77A.一级结构相同B.对同种底物亲和力相同C.不同组织有不同的同工酶谱D.组成同工酶的亚基一定不同E.组成同工酶的亚基一定相同26.细胞质L-乳酸脱氢酶同工酶有()P.77A.2种B.3种C.4种D.5种E.6种27.细胞质L-乳酸脱氢酶同工酶是由H、M亚基组成的()P.77A.二聚体B.三聚体C.四聚体D.五聚体E.六聚体28.心肌细胞富含的LDH同工酶是()P.77A.LDH1B.LDH2C.LDH3D.LDH4E.LDH529.肝细胞富含的LDH同工酶是()P.77A.LDH1B.LDH2C.LDH3D.LDH4E.LDH530.富含LDH5的是()P.77()A.肝细胞B.红细胞C.脑细胞D.肾细胞E.心肌细胞31.心肌酶中对诊断急性心肌梗死特异性最高的是()P.78A.CK1及LDH1B.CK2及LDH1C.CK2及LDH2D.CK2及LDH3E.CK3及LDH132.酶的特点不包括()P.79A.酶蛋白容易失活B.酶活性可以调节C.酶的催化效率极高D.酶有很高的专一性E.酶可以决定反应方向33.酶与一般催化剂的主要区别是()P.79A.能降低活化能B.不改变化学平衡C.具有很强的专一性D.能缩短达到化学平衡的时间E.只催化热力学上可以进行的反应34.胰RNase在嘧啶碱基处水解RNA生成3′-单核苷酸和在3′-端为嘧啶的3′-寡聚核苷酸。
基础生物化学试题(第三章-酶)单选题(含答案)

参考答案:
D
10.已知某酶的Km值为0.05mol·L-1,要使此酶所催化的反应速度达到最大反应速度的80%时底物的浓度应为多少?[1分]
A0.2mol·L-1
B0.4mol·L-1
C0.1mol·L-1
D0.05mol·L-1
参考答案:A
11.某酶今有4种底物(S),其Km值如下,该酶的最适底物为[1分]
Cv与[S]成正比
DKm值在纵轴上
参考答案:
B
45.乳酸脱氢酶属于:[1分]
A氧化还原酶类
B转移酶类
C水解酶类
D裂合酶类
参考答案:A
46.酶原激活的生理意义:[1分]
A加速代谢
B恢复酶活性
C促进生长
D避免自身损伤
参考答案:
D
47.关于酶的叙述哪项是正确的?[1分]
A所有的蛋白质都是酶
B酶与一般催化剂相比催化效率高得多,但专一性不够
参考答案:A
26.关于米氏常数Km的说法,哪个是正确的:[1分]
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
参考答案:
D
27.如果要求酶促反应v=Vmax×90%,则[S]应为Km的倍数是:[1分]
A4.5
B9
C8
D90
参考答案:
B
28.作为催化剂的酶分子,具有下列哪一种能量效应?[1分]
参考答案:
B
51.下列关于酶的活性中心的正确叙述的是:[1分]
A所有的酶至少有一个活性中心
B所有酶的活性中心都是不带电荷的
03 生物化学习题与解析--酶

酶一、选择题(一) A 型题• 酶的活性中心是指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• 酶促反应中,决定反应特异性的是A .酶蛋白B .辅酶C .别构剂D .金属离子E .辅基• 关于酶的叙述正确的是A .酶是生物催化剂,它的化学本质是蛋白质和核酸B .体内的生物催化剂都是蛋白质C .酶是活细胞合成的具有催化作用的蛋白质D .酶改变反应的平衡点,所以能加速反应的进程E .酶的底物都是有机化合物• 酶蛋白变性后活性丧失原因是A .酶蛋白被完全降解为氨基酸B .酶蛋白的一级结构受到破坏C .酶蛋白的空间结构受到破坏D .酶蛋白不再溶于水E .失去了激活剂• 含有维生素 B 1 的辅酶是A . NAD +B . FADC . TPPD . CoAE . FMN• 解释酶的专一性较合理的学说是A .锁 - 钥学说B .化学渗透学说C .诱导契合学说D .化学偶联学说E .中间产物学说• 酶的竞争性抑制剂的特点是A .当底物浓度增加时,抑制剂作用不减B .抑制剂和酶活性中心的结合部位相结合C .抑制剂的结构与底物不相似D .当抑制剂的浓度增加时,酶变性失活E .抑制剂与酶的结合是不可逆的8 .磺胺类药物能抑菌,是因为细菌利用对氨基苯甲酸合成二氢叶酸时,磺胺是二氢叶酸合成酶的A .竞争性抑制剂B .不可逆抑制剂C .非竞争性抑制剂D .反竞争性抑制剂E .别构抑制剂9 .关于酶的共价修饰,正确的是A .活性中心的催化基团经修饰后,改变酶的催化活性B .通过打断某些肽键,使酶的活性中心形成而改变酶的活性C .只涉及酶的一级结构的改变而不涉及高级结构的改变D .有级联放大效应E .只包括磷酸化修饰和甲基化修饰10 .关于关键酶的叙述,正确的是A .一个反应体系中的所有酶B .只受别构调节而不受共价修饰C .一个代谢途径只有一个关键酶D .并不催化处于代谢途径起始或终末的反应E .一般催化代谢途径中速度较慢、不可逆的反应11 .关于有机磷化合物对酶的抑制,叙述正确的是A .因能用解磷定解毒,故属于可逆性抑制B .能强烈抑制胆碱酯酶活性C .该抑制能被过量的 GSH 解除D .有机磷化合物与酶活性中心的巯基结合E .该抑制能被适量的二巯基丙醇解除12 .关于非竞争性抑制剂的叙述,正确的是A .由于抑制剂结合酶活性中心以外的部位,酶与底物结合后,还能与抑制剂结合B .酶的 K m 与抑制剂浓度成反比C .与酶活性中心上的必需基团结合,影响酶与底物的结合D .在有非竞争性抑制剂存在的情况下,如加入足量的酶,能达到正常的 V maxE .也称为别构抑制剂13. 反竞争性抑制作用的动力学特点是A . K m 降低, V max 降低B .抑制剂可与酶和酶 - 底物复合物同时结合C . K m 不变, V max 降低D .抑制剂只与酶或酶 - 底物复合物结合E . K m 降低, V max 增高14. 酶和一般催化剂相比,其特点之一是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15. 关于 K m 的叙述,正确的是A .指酶 - 底物复合物的解离常数B .酶的 K m 越大,底物与酶的亲和力越大C .是酶的特征性常数,与酶的浓度无关D .与底物的种类无关E .与环境的 pH 无关16. 关于酶的最适 pH ,叙述错误的是A .与底物的种类有关B .与底物的浓度有关C .与缓冲液的种类有关D .与缓冲液的浓度无关E .与酶的纯度有关17. 关于酶和底物的结合,叙述错误的是A .一般为非共价结合B .若底物为蛋白质等大分子,结合范围涉及整个酶分子C .若底物为小分子化合物,结合范围只是酶的活性中心D .酶构象的破坏,则严重影响酶 - 底物复合物的形成E .结合基团可能也具有催化功能,催化基团也有结合作用18. 关于酶的最适温度,叙述错误的是A .与底物的种类和浓度有关B .与介质的种类和 pH 有关C .与环境的离子强度无关D .与酶的种类和浓度有关E .以酶活力对温度作图图形呈倒 U 形19. 关于酶的磷酸化修饰,叙述错误的是A .酶经磷酸化修饰后,酶的活性增加B .磷酸化和去磷酸化反应是由各种蛋白激酶催化的C .被磷酸化的部位是酶活性中心的丝氨酸、苏氨酸及酪氨酸残基的羟基D .磷酸化时需消耗 ATPE .别构酶不能进行磷酸化修饰20. 酶原激活的主要途径是A .化学修饰B .亚基的聚合和解离C .别构激活D .翻译后加工E .水解一个或几个特定的肽段21. 化学毒气(路易士气)与酶活性中心结合的基团是A .丝氨酸的羟基B .组氨酸的咪唑基C .赖氨酸的ε - 氨基D .半胱氨酸的巯基E .谷氨酸的氨基22. 浓度为 10 -6 mol/L 的碳酸酐酶在一秒钟内催化生成 0.6mol/L 的 H 2 CO3 ,则碳酸酐酶的转换数为A . 6 × 10 -4B . 6 × 10 -3C . 0.6D . 6 × 10 -5E . 1.7 × 10 -623. 酶促反应动力学研究的是A .酶分子的空间构象及其与辅助因子的相互关系B .酶的电泳行为C .酶促反应速度及其影响因素D .酶与底物的空间构象及其相互关系E .酶活性中心各基团的相互关系24. 反竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是A .K m ↑, V max 不变B .K m ↓, V m ax ↓C . K m 不变,V max ↓D .K m ↓,V max ↑E .K m ↓, V max 不变25. 有关乳酸脱氢酶同工酶的叙述,正确的是A .乳酸脱氢酶含有 M 亚基和 H 亚基两种,故有两种同工酶B . M 亚基和 H 亚基都来自同一染色体的某一基因位点C .它们在人体各组织器官的分布无显著差别D .它们的电泳行为相同E .它们对同一底物有不同的 K m 值26. 关于同工酶叙述正确的是A .催化相同的化学反应B .分子结构相同C .理化性质相同D .电泳行为相同E .翻译后化学修饰不同所造成的结果也不同27. L- 谷氨酸脱氢酶属于A .氧化还原酶类B .水解酶类C .裂合酶类D .转移酶类E .合成酶类28. 能使酶发生不可逆破坏的因素是A .强碱B .低温C .透析D .盐析E .竞争性抑制29. 关于酶与临床医学关系的叙述,错误的是:A .体液酶活性改变可用于疾病诊断B .乙醇可诱导碱性磷酸酶生成增加C .酶可用于治疗疾病D .酪氨酸酶缺乏可引起白化病E .细胞损伤时,细胞酶释入血中的量增加30. 心肌梗塞时,乳酸脱氢酶的同工酶谱增加最显著的是:A . LDH 5B . LDH 4C . LDH 3D . LDH 2E . LDH 131. 测定血清酶活性常用的方法是A .在最适条件下完成酶促反应所需要的时间B .以 280nm 的紫外吸收测酶蛋白的含量C .分离提纯酶蛋白,称取重量计算酶含量D .在规定条件下,测其单位时间内酶促底物减少量或产物生产量E .以上方法都常用(二) B 型题A .抛物线B .矩形双曲线C .直线D .平行线E . S 形曲线1. 竞争性抑制作用与反应速度的关系曲线是2. 反竞争性抑制作用与反应速度的关系曲线一般是• 底物浓度与反应速度的关系曲线是• 变构酶的动力学曲线是A .竞争性抑制B .非竞争性抑制C .反竞争性抑制D .不可逆性抑制E .反馈抑制5. 砷化物对巯基酶的抑制是6. 甲氨蝶呤对四氢叶酸合成的抑制是7. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制是A .寡聚酶B .限制性内切酶C .多酶体系D .酶原E .单体酶8. 由一条多肽链组成• 无催化活性• 基因工程中的工具酶11. 可催化一系列连续的酶促反应A .转移酶B .水解酶C .异构酶D .裂解酶E .氧化还原酶12. 醛缩酶属于• 消化酶属于• 磷酸化酶属于• 过氧化氢酶属于A .有机磷农药B .磺胺类药物C .二巯基丙醇D .解磷定E .琥珀酸16. 二氢叶酸合成酶的抑制剂• 胆碱酯酶的抑制剂• 有机磷农药中毒的解毒• 重金属盐中毒的解毒A .米氏常数B .酶的活性单位C .酶的转换数D .酶的最大反应速度E .酶的速度• 单位时间内生成一定量的产物所需的酶量• 可以反映酶对底物的亲和力• 每秒钟 1mol 酶催化底物转变为产物的摩尔数A .多数酶发生不可逆变性B .酶促反应速度最大C .多数酶开始变性D .温度增高,酶促反应速度不变E .活性降低,但未变性• 环境温度>60 ℃• 环境温度>80 ℃• 酶在0 ℃ 时• 环境温度与最适温度相当A .酶浓度B .抑制剂C .激活剂D . pH 值E .底物浓度• 能使酶活性增加• 影响酶与底物的解离• 可与酶的必需基团结合,影响酶的活性• 酶被底物饱和时,反应速度与之成正比A .氨基转移B .羧化反应C .丙酮酸脱羧D .琥珀酸脱氢E .丙酮酸激酶• 磷酸吡哆醛与磷酸吡哆胺作辅酶• FAD 作辅酶• 生物素作辅酶A .斜率↑,纵轴截距↓,横轴截距不变B .斜率↑,纵轴截距不变,横轴截距↑C .斜率↑,纵轴截距↑,横轴截距不变D .斜率不变,横轴截距↑,纵轴截距↓E .斜率不变,横轴截距↓,纵轴截距↑34. 竞争性抑制的林 - 贝作图特点是• 非竞争性抑制的林 - 贝作图特点是• 反竞争性抑制的林 - 贝作图特点是(三) X 型题1. 对酶的叙述正确的是A .辅酶的本质是蛋白质B .能降低反应活化能C .活细胞产生的生物催化剂D .催化热力学上不能进行的反应E .酶的催化效率没有一般催化剂高2. 大多数酶具有的特征是A .单体酶B .为球状蛋白质,分子量都较大C .以酶原的形式分泌D .表现出酶活性对 pH 值特有的依赖关系E .最适温度可随反应时间的缩短而升高3. LDH 1 和 LDH 5 的叙述正确的是A .二者在心肌和肝脏分布量不同B .催化相同的反应,但生理意义不同C .分子结构、理化性质不同D .用电泳的方法可将其分离E .骨骼肌和红细胞中含量最高4 .金属离子在酶促反应中的作用是A .参与酶与底物结合B .可作催化基团C .在氧化还原反应中传递电子D .转移某些化学基团E .稳定酶分子构象5 .酶的辅助因子包括A .金属离子B .小分子有机化合物C . H 2 OD . CO 2E . NH 36 .酶的化学修饰包括A .甲基与去甲基化B .磷酸化与去磷酸化C .乙酰化与去乙酰化D .腺苷化与脱腺苷化E .–SH 与–S–S–的互变7 .关于 pH 值对酶促反应的影响,正确的是A .影响酶分子中许多基团的解离状态B .影响底物分子的解离状态C .影响辅酶的解离状态D .最适 pH 值是酶的特征性常数E .影响酶 - 底物复合物的解离状态8 .影响酶促反应速度的因素有A .抑制剂B .激活剂C .酶浓度D .底物浓度E . pH9 .竞争性抑制作用的特点是A .抑制剂与酶的活性中心结合B .抑制剂与底物结构相似C .增加底物浓度可解除抑制D .抑制程度与 [S] 和 [I] 有关E .增加酶浓度可解除抑制10 .磺胺类药抑制细菌生长是因为A .属于非竞争性抑制作用B .抑制细菌二氢叶酸合成酶C .造成四氢叶酸缺乏而影响核酸的合成D .抑制细菌二氢叶酸还原酶E .属于反竞争性抑制作用11 .关于酶催化作用的机制正确的是A .邻近效应与定向作用B .酸碱双重催化作用C .表面效应D .共价催化作用E .酶与底物如锁子和钥匙的关系,进行锁 - 匙的结合12 .关于同工酶的叙述,正确的是A .由相同的基因控制而产生B .催化相同的化学反应C .具有相同的理化性质和免疫学性质D .对底物的 K m 值不同E .由多亚基组成13 .关于温度对酶促反应的影响,正确的是A .温度越高反应速度越快B .最适温度是酶的特征性常数C .低温一般不使酶破坏,温度回升后,酶又可以恢复活性D .温度升高至60 ℃ 以上时,大多数酶开始变性E .酶的最适温度与反应进行的时间有关14 .关于酶含量调节叙述正确的是A .底物常阻遏酶的合成B .终产物常诱导酶的合成C .属于迟缓调节D .细胞内酶的含量一般与酶活性呈正相关E .属于快速调节二、是非题• 竞争性抑制剂抑制程度与作用时间无关。
生物化学习题及答案酶

1.酶的活性中心是指:
A.酶分子上含有必需基团的肽段B.酶分子与底物结合的部位
C.酶分子与辅酶结合的部位D.酶分子发挥催化作用的关键性结构区
E.酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域
2.酶催化作用对能量的影响在于:
A.增加产物能量水平B.降低活化能C.降低反应物能量水平
D.降低反应的自由能E.增加活化能
3.竞争性抑制剂作用特点是:
A.与酶的底物竞争激活剂B.与酶的底物竞争酶的活性中心
C.与酶的底物竞争酶的辅基D.与酶的底物竞争酶的必需基团;
E.与酶的底物竞争酶的变构剂
4.竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列那种因素无关:
A.作用时间B.抑制剂浓度C.底物浓度
D.酶与抑制剂的亲和力的大小E.酶与底物的亲和力的大小
()32.维生素E不容易被氧化,因此可做抗氧化剂。
(六)问答题及计算题
1.怎样证明酶是蛋白质?
2.简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其个性?
3.简述Cech及Altman是如何发现具有催化活性的RNA的?
4.试指出下列每种酶具有哪种类型的专一性?
(1)脲酶(只催化尿素NH2CONH2的水解,但不能作用于NH2CONHCH3);
12.下列叙述中哪一种是正确的:
A.所有的辅酶都包含维生素组分
B.所有的维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
C.所有的B族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
D.只有B族维生素可以作为辅酶或辅酶的组分
13.多食糖类需补充:
A.维生素B1B.维生素B2C.维生素B5
D.维生素B6E.维生素B7
14.多食肉类,需补充:
A.His的咪唑基B.Lys的ε氨基C.Arg的胍基
(华东理工生物化学习题集)第三部分 酶学

B、随酶浓度增大而减小 D、是酶反应的特性
35、碳酸酐酶含有金属离子作为辅助因子,这个金属是 + + A、Mg2 B、Mn2 2+ 2+ C、Zn D、Fe 36、质膜的标志酶是 A、琥珀酸脱氢酶 C、葡萄糖—6—磷酸酶 37、非竞争性抑制剂使 A、Vmax 不变,Km 变大 B、Vmax 变小,Km 不变 C、Vmax 变小,Km 变小 D、Vmax 不变,Km 不变 38、DNA 聚合酶在分类时属于六大类酶中的 A、合成酶 B、转移酶 C、裂合酶 D、氧化还原酶 39、有一个酶,当它活性部位组氨酸残基不带电荷时,酶才有活性,降低 pH 时, 将会导致何种类型的抑制 A、竞争性 B、非竞争性 C、反竞争性 40、消化系统的水解酶,大多是以非活性的酶原形式合成出来的, 但也有例外,如 A、核糖核酸酶 B、羧肽酶 C、胃蛋白酶 41、以下酶中黄素核苷酸与酶蛋白以共价键相连的是
B、已糖激酶 D、蛋白酪氨酸激酶
B、全部在 37℃ 左右 D、不是特征性常数,与反应条件有关
14、米氏常数 Km 是一个用来衡量 A、酶和底物亲和力大小的常数 B、酶促反应速度大小的常数 C、酶被底物饱和程度的常数 D、酶稳定性的常数 E、酶变构效应的常数 15、含钴的维生素是 A、叶酸 C、核黄素 E、维生素 K
54、羧肽酶 C 专门水解的肽链 C 端倒数第二位是 A、精氨酸 B、赖氨酸 C、脯氨酸 D、甘氨酸 55、对何种类型的可逆抑制,酶活性被抑制一半时的抑制剂浓度即为 Ki A、竞争性 B、非竞争性 C、反竞争性 56、对于具有正协同效应的酶,其反应速度为最大反应速度 0.9 时的底物 浓度([S]0.9)与反应速度为最大反应速度 0.1 时的底物浓度([S]0.1)二者 的比值[S]0.9/[S]0.1 应该是 A、>81 B、=81 C、<81 D、以上都不对 57、二异丙基磷酰氟专一地不可逆抑制 A、丝氨酸蛋白酶 B、巯基蛋白酶 C、天冬氨酸蛋白酶 58、酶的转换数是当底物大大过量于酶时 A、每个酶分子每秒钟将底物转化为产物的分子数 B、每个酶的亚基一秒钟内催化得到的产物分子数 C、每个酶的催化中心一秒钟内催化产生的产物分子数 D、每秒钟使 1mol 底物转化为产物所需要的酶量 59、胰岛素受体具有_____活性 A、腺苷酸环化酶 B、蛋白激酶 C C、酪氨酸激酶 D、蛋白激酶 A 60、测定酶活性时,通常以底物浓度的变化在底物起始浓度 以内的速度为初速度 A、0.5% B、1% C、5% D、10% 61、某一酶反应体系中,酶的浓底为[Eo]时催化反应的最大速度为 Vmax, 当某抑制剂以浓度[I。]存在于该反应体系中,最大反应速度 V,=V[E。](1—[Io]/[Eo]),说明该抑制剂为 A、竞争性抑制剂 B、非竞争性抑制剂 C、反竞争性抑制剂 D、不可逆抑制剂 62、从激素原加工为激素的酶切位点往往是 A、—Lys—Arg— B、—Asp—Arg— C、—Tyr—Phe— D、以上都不对 63、嗜热蛋白酶、尿酸酶和鸡肝丙酮酸脱羧酶,它们分别是用下面的辅助因子
生物化学习题及答案

生物化学习题及参考答案一、判断题(正确的在括号内打“√”,错的打“×”。
每小题1分,共10分)1、某蛋白质在pH6时向阳极移动,则其等电点小于6。
答案:√2、构型的改变必需有旧的共价键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。
答案:√3、镰状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。
( ) 答案:×4、维生素B5的辅酶形式是NAD+和NADP+。
答案:√5、提高盐浓度可使DNA分子的熔点(Tm)升高。
答案:√6、Ribozyme是一种能水解核酸的蛋白质。
答案:×7、沿糖酵解途径逆行,可将丙酮酸、乳酸等小分子前体物质转化为葡萄糖。
答案:×8、高能化合物是指断裂高能键时,需要大量的能量。
答案:×9、只有偶数碳原子的脂肪酸在氧化降解时才能产生乙酰CoA。
答案:×10、必需氨基酸是指蛋白质代谢中不可缺少的氨基酸。
答案:×1、每种酶只有一个K m值。
( )答案:错2、分离细菌质粒既可用凝胶电泳法也可用梯度离心法。
( )答案:对3、在蛋白质合成过程中tRNA的5’端是携带氨基酸的部位。
( )答案:错4、所有的辅酶或辅基都是维生素。
( )答案:错5、向含有磷酸戊糖途径氧化阶段的各种酶及辅酶因子溶液中加入C-6位被标记的葡萄糖分子,放射性标记最终出现在5-磷酸核酮糖的C-5位上。
( )答案:对6、A TP是果糖磷酸激酶的变构抑制剂。
( )答案:对7、脂肪酸合成过程中所需的[H+]全部由NADPH提供。
( )答案:对8、氨基酸为氨基取代的羧酸,可直接用酸碱滴定法进行定量测定。
( )答案:错9、L-氨基酸氧化酶是参与氨基酸脱氨基作用的主要酶。
( )答案:错10、别嘌呤醇作为尿酸的类似物抑制黄嘌呤氧化酶而用于治疗痛风。
答案:错1、与肌红蛋白不同,血红蛋白由四个亚基组成,因此提高了它与氧的结合能力,从而增加了输氧的功能。
生物化学 酶习题及答案

酶:由活细胞产生的生物催化剂。
全酶:酶蛋白和辅助因子结合成的完整分子。
酶活力单位:在规定条件下,一定时间内催化完成一定化学反应量所需酶的量。
酶活性中心:酶分子必需基团集中并构成一定空间构象与酶活性直接相关的结构区域。
米氏常数:在酶促反应中,某一种给定底物动力学常数,是由反应中每一步速率常数所合成酶原:有些酶在生物体内首先合成出来的只是它的无活性前体。
酶原的激活:酶原在一定条件下才能转化成有活性的酶。
酶的抑制作用:酶的必需基团的性质受到某种化学物质的影响而发生改变,导致酶活性的降低或丧失。
中间产物学说:在酶促反应中,酶首先和底物结合成不稳定的中间配合物然后生成产物并释放酶的反应。
诱导契合学说:认为酶表面并没有一种与底物互补的固定形状,而只是由于底物的诱导而形成了互补形状。
竞争性抑制:抑制因子化学结构与底物相似,因而的与底物竞争性的同酶活性中心结合。
非竞争性抑制作用:抑制因子不仅与酶结合,同时还可以与酶和底物生成的产物结合,单抑制因子不予底物竞争酶的活性中心。
1简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其特性?共性:1用量少、催化效率高2仅改变化学反应速度,不改变化学反应的平衡点3可降低活化能特性:催化效率更高、高度专一性、易失活、活力受条件的调控、活力与辅助因子有关。
2简述酶促反应速度的影响因素?酶浓度、底物浓度、温度、PH、激活剂、抑制剂3举例说明酶原激活及其生理意义?许多酶原由细胞分泌出来时以无活性形式存在,这种无活性酶称为酶原,经酶原激活成为活性酶。
生理意义:既避免细胞产生的蛋白酶对细胞自身消化,又可使酶原到达特定部位发挥作用保证新陈代谢进行。
4米氏方程中Km的含义是什么?有什么应用意义?是酶的特征常数,Km值可以反应酶同底物的亲和力,一个酶对底物的Km值越大,说明酶同底物的亲和力小。
应用意义:鉴定酶判断酶的最适底物计算一定速率下的底物浓度判断反应方向5当某一酶促反应速率从最大速率的10%提到最大速度的90%时原物的浓度改变?米氏方程V=(Vmax[s])/(Km+[s]) 通过V=10%Vmax和V=90%Vmax变为81倍6称取25mg蛋白酶配成25ml溶液,取2ml溶液测得含蛋白氮0.2mg,另取0.1ml溶液测定酶活力,结果每小时可以水解酪氨酸产生1500ug酪氨酸,假定1个酶活力单位定义为每分钟产生1ug酪氨酸,请计算:○1酶溶液的蛋白浓度及比活力○2每克纯酶制剂的总蛋白量级总活力。
基础生物化学试题(第三章-酶)多选题(含答案)

第三章酶多选题试卷总分:24答题时间:12分钟1.酶催化作用的特点有()[2分]A酶易失活B效率高C高度专一性D可受调控E改变反应平衡参考答案:ABCD2.酶催化作用的机制有()[2分]A底物邻近和定向效应B底物变形与诱导契合C酸碱催化D共价催化E金属离子催化参考答案:ABCDE3.影响酶促反应速度的除了酶浓度的因素外,还有()等。
[2分] A底物浓度B温度C pHD激活剂E抑制剂参考答案:ABCDE4.下列有关酶促反应叙述正确的有:[2分]A底物浓度过量时,反应速度与酶浓度成正比B底物浓度过量时,反应呈零级反应C底物浓度低时,反应速度与底物浓度成正比D底物浓度与酶浓度相等时,可达最大反应速度E反应速度与酶浓度无关参考答案:ABC5.下列关于酶的活性中心论述,正确的有:[2分] A所有酶都有活性中心B所有酶的活性中心都有辅酶C酶的必需基团都位于酶的活性中心之内D所有抑制剂都作用于酶的活性中心E酶的活性中心内有结合基团和催化基团参考答案:AE6.下列辅酶中,从维生素衍生出来的有:[2分] ACoABFADCNAD+D CoQE TPP参考答案:ABCE7.下列辅酶中,既是从维生素衍生出来的,又属于核苷酸衍生物的是:[2分]A CoAB FADC NAD+D CoQE TPP参考答案:ABC8.测定酶活性的必要条件是[2分]A最适pHB最适底物浓度C合适温度D最适离子强度E最适酶浓度参考答案:ABCD9.酶变性时的表现为:[2分]A溶解度降低B易受蛋白酶水解C酶活性丧失D酶促反应速度下降直至消失E紫外吸收增强参考答案:BCDE10.很多药物是酶的抑制剂,药理是:[2分]A抑制病原体内的某些酶,使病原体生长繁殖受阻或衰亡B改变人体内某些酶的活性,调节生理功能C助消化、消炎、抗血栓等D诊断心脑、肝胆疾病E竞争破坏另一些肿瘤细胞酶的底物,抑制肿瘤细胞生长参考答案:ABE11.酶的竞争性抑制,正确的是:[2分]A抑制剂与底物的化学结构类似B抑制剂与底物互相竞争结合酶活性中心,具有互斥性C竞争性抑制作用的反应是不可逆的D当抑制剂浓度增大,抑制作用增强E当底物浓度足够大时,可以将抑制作用消除参考答案:ABDE12.酶的非竞争性抑制,正确的是:[2分]A抑制剂与底物的化学结构并不相似B抑制剂与底物互相竞争结合酶活性中心,具有互斥性C抑制剂通过结合活性中心之外的必需基团D酶与底物的结合、酶与抑制剂的结合,互不影响E底物与抑制剂之间无竞争关系,酶-底物-抑制剂复合物也能释放出产物参考答案:ACD。
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生物化学习题(酶化学)一、名词解释:米氏常数:用Km值表示,是酶的一个重要参数。
Km是酶反应速度(v)达到最大反应速度(Vmax)一半时底物的浓度(单位:mol/L或mmol/L)。
米氏常数是酶的特征常数,只与酶的性质有关,不受底物和酶浓度的影响。
底物专一性:酶的专一性是指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,不同的酶具有不同程度的专一性;酶的专一性可分为三种类型:绝对专一性、相对专一性、立体专一性。
辅基:酶的辅因子或结合蛋白质的非蛋白部分,通过共价键与酶活蛋白质结合得非常紧密,透析法不能除去。
单体酶:只有一条多肽链的酶;不能解离为更小的单位,Mw13,000-35,00。
寡聚酶:有几个或多个亚基组成的酶;亚基可以相同,也可以不同;亚基间以非共价键结合,易为酸、碱、高浓度盐或其他的变性剂分离;Mw35,000到数百万。
多酶体系:由几个酶彼此嵌合形成的复合体;有利于细胞中一系列反应的进行,以提高酶的催化效率,同时便于机体对酶的调控;Mw几百万以上。
激活剂:凡是能提高酶活性的物质;其中大部分是离子或简单的有机化合物。
抑制剂:能使酶的必需基团或酶活性部位中基团的化学性质改变而降低酶的催化活性甚至使酶的催化活性完全丧失的物质。
变构酶(别构酶):代谢过程中的关键酶,它的催化活性受其三维结构中的构象变化的调节。
酶原:酶的无活性前体,通常在有限度的蛋白质水解作用后,转变为具有催化活性的酶。
酶的比活力:指每毫克蛋白质所具有的酶活力单位数全酶:酶的一种,由酶蛋白和辅助因子构成的复合物。
酶活力单位:酶活力的度量单位;1961年国际酶学委员会规定:1个酶活力单位是指在特定反应条件下(25℃,其他为最适条件),在1min内能转化1umol底物的酶量。
丝氨酸蛋白酶:活性部位含有在催化期间起亲核体作用的丝氨酸残基的蛋白酶。
催化常数(Kcat,转换数):是一个动力学常数,催化常数等于最大反应速度除以酶的总浓度,或每摩酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的物质的量(mol)。
诱导契合学说:当底物与酶相遇时,可诱导酶蛋白的构象发生相应的变化,使活性中心上有关的各个基团达到正确的排列和定向,因而使酶和底物诱导契合结合形成中间复合物,并引起底物的反应。
二、填空题:1、酶是活细胞产生的,具有催化活性的蛋白质。
2、酶具有高效性、专一性、作用条件温和、受调控等催化特点。
3、影响酶促反应速度的因素[E]、[S]、pH 、 T 、I(抑制剂)、A(激活剂)。
4、胰凝乳蛋白酶的活性中心主要含有Ser195 、His57 、Asp102;三者构成一个氢键体系,使其中的Ser195上的氧原子成为强烈的亲核基团,此系统称为电荷转接系统或电荷中继网。
5、与酶高效率有关的因素有邻近效应、定向效应、诱导应变、共价催化、酸碱催化等。
6、转氨酶的辅助因子为磷酸吡哆醛即维生素B6;共有三种代谢形式,分别为磷酸吡哆醛、磷酸吡哆胺、磷酸吡哆醇,其中磷酸吡哆醛在氨基酸代谢中非常重要,是转氨酶、脱羧酶和消旋酶的辅酶。
7、叶酸以其还原性产物起辅酶的作用,有 DHFA 和THFA两种还原形式,后者的功能是作为一碳单位的载体。
8、一条多肽链Asn-His-Lys-Asp-Phe-Glu-Ile-Arg-Glu-Tyr-Gly-Arg经胰蛋白酶水解可得到3个多肽。
9、全酶由酶蛋白和辅助因子组成,在催化反应时,二者所起的作用不同,其中酶蛋白决定酶的专一性和高效率,辅助因子起传递电子、原子或化学集团的作用。
10、辅助因子包括辅酶、辅基和金属离子等,其中辅基与酶蛋白结合紧密,需要化学方法处理除去,辅酶与酶蛋白结合疏松,可用透析法除去。
11、T.R.Cech和S.Altman因各自发现了核酶而共同获得1989年的诺贝尔化学奖。
(具有催化能力的RNA)12、根据国际系统分类法,所有的酶按所催化的化学反应的性质可分为六类:氧化还原酶类、转移酶类、水解酶类、裂合酶类、异构酶类、合成酶类。
13、根据酶的专一性不同,酶的专一性可以分为绝对专一性、相对专一性、立体专一性。
14、酶的活性中心包括结合部位和催化部位两个功能部位,其中结合部位直接与底物结合,决定酶的专一性;催化部位是发生化学变化的部位,决定催化反应的性质。
15、酶活力是指酶催化化学反应的能力,一般用一定条件下,酶催化某一化学反应的反应速度表示。
16、通常讨论酶促反应的速度时,指的是反应的初速度,即底物消耗量<5%时测得的反应速度。
17、酶经分离提纯或得保存方法有浓缩低温保存和冰冻干燥保存。
18、pH影响酶活力的原因可能有以下几方面:影响底物分子的解离状态,影响酶分子的解离状态,影响中间复合物的解离状态。
19、温度对酶活力的影响有以下两方面:一方面温度升高,反应速度加快,另一方面温度太高,酶蛋白变性失活。
20、激酶是一类催化磷酸基团转移并伴随能量转移反应的酶。
21、双倒数作图,得到的直线在横轴的截距为-1/Km,纵轴上的截距为1/Vmax。
22、磺胺类药物可以抑制二氢叶酸酶,从而抑制细菌生长繁殖。
23、判断一个纯化酶的方法优劣的主要依据是酶的比活力和总活力。
24、维生素是维持生物体正常生长所必需的一类微量有机物质,主要作用是作为辅酶的组分参与体内代谢。
25、根据维生素的溶解性质,可将维生素分为两类:水溶性维生素、油溶性维生素。
26、酶活力的调节包括酶量的调节和酶的活性的调节。
27、1986年,R.L.Lerner和P.G.Schultz等人发现了具有催化活性的抗体,称抗体酶。
28、维生素C是羟化酶的辅酶,另外还具有解毒作用等。
29、维生素B1由嘧啶环与噻唑环通过亚甲基相连,主要功能是以TPP形式,作为脱羧酶和转酮酶的辅酶,转移二碳单位。
30、关于酶作用专一性提出的假说有锁钥假说和诱导契合假说等。
三、选择题1、若某酶按照典型的米氏动力学公式,米氏常数Km可从反应速度对底物浓度所作的双倒数图形中的哪一项求得? DA、曲线的拐点B、曲线的斜率C、曲线在X轴上的截距的绝对值D、曲线在X轴上的截距的绝对值的倒数E、曲线在Y轴上的截距的绝对值的倒数2、酶蛋白变性后活性丧失是因为 CA、酶蛋白中氨基酸侧链倍破坏B、酶蛋白的一级结构被破坏C、酶蛋白的高级结构被破坏D、酶蛋白失去了辅助因子3、酶的活性中心是指 DA、酶分子上含有必需基团的肽段B、酶分子与底物结合的部位C、酶分子与辅酶结合的部位D、酶分子发挥催化作用的关键性结合区E、酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域4、酶催化作用对能量的影响在于 BA、增加产物能量水平B、降低活化能C、降低反应物能量水平D、降低反应自由能E、增加活化能5、竞争性抑制剂作用的特点是 B A、与酶的底物竞争激活剂B、与酶的底物竞争酶的活性中心C、与酶的底物竞争酶的辅基D、与酶的底物竞争酶的必须基团E、与酶的底物竞争酶的变构剂6、竞争性可逆抑制剂与下列哪种因素无关 AA、作用时间B、抑制剂浓度C、底物浓度D、酶与抑制剂亲和力大小E、酶与底物亲和力的大小7、酶的竞争性可逆抑制具有下列哪种动力学效应 CA、Vmax减小,Km减小B、Vmax增加,Km增加C、Vmax不变,Km增加D、Vmax不变,Km减小E、Vmax减小,Km增加8、下列常见抑制剂中,除哪个外都是不可逆抑制剂 EA、有机磷化合物B、有机汞化合物C、有机砷化合物D、氰化物E、磺胺类药物9、酶反应速度对底物浓度作图,当底物浓度达一定程度时,得到的是零级反应,对此最恰当的解释是 CA、形变底物与酶产生不可逆结合B、酶与未形变底物形成复合物C、酶的活性部位为底物饱和D、过多底物与酶发生不利于催化反应的结合10、与酶的催化高效率有关的主要因素中,哪项最重要 AA、底物与酶活性中心的“邻近”、“定向”B、酶使底物分子中心敏感键产生“张力”或“变形”C、酶与底物形成不稳定的、共价的中间产物D、酶活性中心的某些基团对底物进行“酸性催化”。
E、酶活性中心多为低介电区11、白化病是由于先天缺乏 BA、色氨酸羟化酶B、酪氨酸酶C、苯丙氨酸羟化酶D、脯氨酸羟化酶E、以上都不是12、在酶的分离纯化中最理想的实验结果是 DA、纯化倍数高、蛋白含量低B、回收率小但纯化倍数高C、蛋白质的回收率最高D、比活力最大13、当酶促反应到达恒态时,【ES】复合物 DA、浓度为零B、浓度增加C、浓度减少D、浓度不变14、当某酶的底物浓度【S】=4Km时,反应速度V等于 BA、VmaxB、0.8 VmaxC、3/4 Vmax 的、0.5 Vmax 15、酶增加反应速度系由于 DA、增加反应活化能B、增大反应的自由能变化C、改变反应的平衡常数D、降低反应的活化能E、降低反应的自由能变化四、是非判断1、酶促反应的初速度与底物浓度无关 F2、当底物处于饱和水平时,酶促反应的速度与酶浓度成正比 R3、某些酶的Km用于代谢产物存在而发生改变,而这些代谢产物在结构上与底物无关 R4、测定酶活力时,底物浓度不必大于酶浓度 F5、测定酶活力时,一般测定产物生成量比测定底物消耗量更准确 R6、在非竞争抑制剂存在下,加入足量的底物,酶促反应能够达到正常的Vmax F7、酶可以促成化学反应向正反应方向移动 F8、对于可逆反应,酶既可以改变正反应速度,也可以改变逆反应速度 R9、酶只能改变化学反应的活化能而不能改变化学反应的平衡常数 R10、从鼠脑分离的己糖激酶可以作用于葡萄糖(Km=6﹡10-6mol/L)或果糖(Km=2﹡10-3mol/L),则己糖激酶对果糖的亲和力更高 F。