生物氧化试题及答案
生物氧化考试题及答案

生物氧化考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 生物氧化过程中,以下哪个不是水解酶?A. 细胞色素氧化酶B. 琥珀酸脱氢酶C. 丙酮酸脱氢酶D. 柠檬酸合酶答案:D2. 以下哪个是细胞呼吸过程中的电子传递体?A. NAD+B. FADC. 氧气D. 所有上述选项答案:D3. 细胞呼吸的第一阶段是:A. 糖酵解B. 柠檬酸循环C. 电子传递链D. 氧化磷酸化答案:A4. 糖酵解过程中,下列哪个化合物不是中间产物?A. 3-磷酸甘油酸B. 1,3-二磷酸甘油酸C. 6-磷酸果糖D. 丙酮酸答案:D5. 柠檬酸循环中,下列哪个化合物不是氧化产物?A. CO2B. NADHC. FADH2D. ATP答案:D二、填空题(每空2分,共20分)1. 生物氧化过程中,______是细胞呼吸的最终电子受体。
答案:氧气2. 在糖酵解过程中,______是催化葡萄糖分解成两个三碳化合物的关键酶。
答案:磷酸果糖激酶3. 柠檬酸循环中,______是第一个被氧化的化合物。
答案:乙酰辅酶A4. 电子传递链中,______是最终的电子受体,用于生成水。
答案:氧气5. 在氧化磷酸化过程中,______是能量的主要储存形式。
答案:ATP三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述糖酵解过程的主要步骤及其生物学意义。
答案:糖酵解是细胞呼吸的第一阶段,它包括葡萄糖的磷酸化、裂解成两个三碳化合物,然后通过一系列反应生成4个ATP和2个NADH。
糖酵解的意义在于即使在缺氧条件下也能为细胞提供能量。
2. 描述柠檬酸循环的主要功能及其在细胞能量代谢中的作用。
答案:柠檬酸循环是细胞呼吸的第二阶段,其功能是氧化乙酰辅酶A生成CO2,同时产生NADH和FADH2,这些电子载体在电子传递链中释放能量,用于合成ATP。
柠檬酸循环是细胞能量代谢中的重要环节,因为它是产生能量的主要途径之一。
3. 解释电子传递链和氧化磷酸化过程,并说明它们如何为细胞提供能量。
(完整版)生物化学习题及答案_生物氧化

生物氧化(一)名词解释1.生物氧化(biological oxidation)2.呼吸链(respiratory chain)3.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)4.磷氧比P/O(P/O)5.底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)6.能荷(energy charge)(二) 填空题1.生物氧化有3种方式:_________、___________和__________ 。
2.生物氧化是氧化还原过程,在此过程中有_________、_________和________ 参与。
3.原核生物的呼吸链位于_________。
4,△G0'为负值是_________反应,可以_________进行。
5.△G0'与平衡常数的关系式为_________,当Keq=1时,△G0'为_________。
'值小,则电负性_________,供出电子的倾向_________。
6.生物分子的E7.生物体内高能化合物有_________、_________、_________、_________、_________、_________等类。
8.细胞色素a的辅基是_________与蛋白质以_________键结合。
9.在无氧条件下,呼吸链各传递体都处于_________状态。
10.NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是_________、_________、_________。
11.磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进人呼吸链氧化,其P/O比分别为_____和_____。
12.举出三种氧化磷酸化解偶联剂_________、_________、_________。
13.举出4种生物体内的天然抗氧化剂_________、_________、_________、_________。
14.举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_________、_________。
15.生物氧化是_________在细胞中_________,同时产生_________的过程。
关于高中生物氧化的测试题及答案

高中生物氧化的测试题及答案关于高中生物氧化的测试题及答案生物氧化篇一:生物氧化第五章生物氧化和氧化磷酸化一、选择题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+呼吸链和FADH2呼吸链。
B、呼吸链中,电子传递的速度与胞内ADP的浓度有关。
C、呼吸链上的递氢体和递电子体基本上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、Cytaa34、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,生成的ATP为多少个?A、0B、1.5C、2D、2.56、下列关于化学渗透学说,哪种叙述是不对的?A.H+返回膜内时可以推动ATP酶合成ATPB.呼吸链的递氢体有氢泵的作用C.线粒体内膜外侧H+可以自由返回膜内D.呼吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上二、是非题(在题后括号内打√或×)1、细胞色素是指含有FAD辅基的电子传递蛋白。
2.△G和△G0ˊ的意义相同。
3、呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。
4、胞液中的NADH通过苹果酸穿梭作用进入线粒体,其P/O比值约为1.5。
5、物质在空气中燃烧和在体内的生物氧化的化学本质是完全相同的,但所经历的路途不同。
6、ATP在高能化合物中占有特殊的地位,它起着共同的中间体的作用。
7、所有生物体呼吸作用的电子受体一定是氧。
8、电子通过呼吸链传递的方向是从DE0DE0第六章脂类代谢一、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、GSSG2、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载体是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、脂肪大量动员时肝内生成的乙酰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。
生物氧化试题及答案

生物氧化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪种酶是细胞色素氧化酶复合体的组成部分?A. 细胞色素cB. 细胞色素aC. 细胞色素bD. 细胞色素d答案:B2. 线粒体基质中进行的氧化反应是:A. 糖酵解B. 柠檬酸循环C. 电子传递链D. 光合作用答案:B3. 呼吸链中,电子的最终受体是:A. NAD+B. FADC. O2D. CoQ答案:C4. 以下哪种物质不是柠檬酸循环中的中间产物?A. 柠檬酸B. 异柠檬酸C. 丙酮酸D. 琥珀酸5. 线粒体中电子传递链的主要功能是:A. 产生ATPB. 产生NADHC. 产生FADH2D. 产生GTP答案:A6. 以下哪种物质是NADH氧化的直接电子受体?A. 氧气B. 细胞色素cC. 细胞色素aD. CoQ答案:D7. 柠檬酸循环中,哪种酶催化的反应是不可逆的?A. 柠檬酸合酶B. 异柠檬酸脱氢酶C. α-酮戊二酸脱氢酶D. 琥珀酸脱氢酶答案:C8. 以下哪种物质不是ATP合成酶复合体的组成部分?A. F0B. F1C. NADHD. OSCP答案:C9. 线粒体的内膜比外膜更加:B. 薄C. 光滑D. 粗糙答案:A10. 以下哪种物质是电子传递链中的主要电子载体?A. NADHB. FADH2C. CoQD. 细胞色素c答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 线粒体的外膜具有_________酶的活性,而内膜则含有电子传递链的酶。
答案:通透性2. 柠檬酸循环中,_________是第一个被氧化的底物。
答案:乙酰辅酶A3. 电子传递链中,_________的还原可以驱动ATP的合成。
答案:氧气4. 线粒体的内膜上,_________复合体是电子传递链的最后一个复合体。
答案:细胞色素氧化酶5. 在呼吸链中,_________是NADH的直接电子受体。
答案:CoQ6. 柠檬酸循环中,_________的生成是循环的开始。
答案:柠檬酸7. 线粒体基质中,_________是柠檬酸循环的关键酶。
第五章 生物氧化(含答案)

20. 过氧化氢酶催化_____ 与_____ 反应,生成和_____ 。
21. 黄嘌呤氧化酶以 _____为辅基,并含有_____ 和 _____,属于金属黄素蛋白酶。它能催化和生成尿酸。
15 .以亚铁原卟啉为辅基的细胞色素有 _____、_____ 、_____ 。以血红素 A 为辅基的细胞色素是 _____。
16. 惟有细胞色素_____ 和_____ 辅基中的铁原子有 _____个结合配位键,它还留_____ 个游离配位
键,所以能和 _____结合,还能和 _____、 _____结合而受到抑制。
( ) ( ) ( )
7. 解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是 _____,它是英国生物化学家 _____于 1961呼吸链组分定位于膜上。其递氢体有_____ 作用,因而造成膜
两侧的_____ 差,同时被膜上 _____合成酶所利用,促使 ADP + Pi → ATP 。
1) Pro-Gly-Lys 3) Lys-Gly-Pro
2) Lys-Pro-Gly 4) Pro-Lys-Gly
3. 下列哪一个氨基酸不能使偏振光旋转?
1) 亮氨酸 2) 甘氨酸 3) 丙氨酸 4) 丝氨酸
4. 下列哪组氨基酸只含有非必需氨基酸?
1) 赖氨酸和丙氨酸 2) 碱性氨基酸
3) 具分支的氨基酸 4) 酸性氨基酸
9 .呼吸链中氧化磷酸化生成 ATP 的偶联部位是 _____、_____ 和 _____。
10 .绿色植物生成 ATP 的三种方式是_____ 、 _____和_____ 。
11 .细胞色素 P 450 是由于它与 结合后,在处出现_____ 峰而命名的,它存在于 _____中,通常
《生物化学》——生物氧化

《生物化学》——生物氧化1. 物质在体外燃烧和生物体内氧化生成的终产物基本相同。
[单选题] *对(正确答案)错2. 肌肉收缩时能量的直接来源是磷酸肌酸。
[单选题] *对错(正确答案)3. 生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。
[单选题] *对错(正确答案)4. 氰化物对人体的毒害作用是由于它具有解偶联作用。
[单选题] *对错(正确答案)5. 人体生命活动的直接供能物质主要是糖、脂肪与某些氨基酸。
[单选题] *对错(正确答案)6. ATP增多时,可促进线粒体中的氧化磷酸化。
[单选题] *对错(正确答案)7. 细胞色素aa3与线粒体内膜结合的最疏松,故易与氰化物结合。
[单选题] *对错(正确答案)8. 有机酸的脱羧是人体内二氧化碳生成的方式。
[单选题] *对(正确答案)错9. 脱氢、脱电子的反应是还原反应 [单选题] *对错(正确答案)10. 在呼吸链中递氢体和递电子体发挥其功能时不需要十分严格的排列顺序。
[单选题] *对错(正确答案)11. 细胞色素是由铁扑啉和蛋白质组成的一种色蛋白 [单选题] *对(正确答案)错12. NADH和NADPH都可以直接进入呼吸链。
[单选题] *对错(正确答案)13. 如果线粒体内ADP浓度较低,则加入DNP将减少电子传递的速率。
[单选题] *对错(正确答案)14. 生物氧化与物质在体外氧化时所消耗的氧量、最终产物(CO2,H2O)和释放能量均相等 [单选题] *对(正确答案)错15. 生物氧化需要强酸、强碱或高温下才能进行。
[单选题] *对错(正确答案)16. 磷酸肌酸可直接供机体利用。
[单选题] *对错(正确答案)17. 解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。
[单选题] *对错(正确答案)18. 寡霉素专一地抑制线粒体F1F0-ATPase的F0,从而抑制ATP的合成。
[单选题] *对(正确答案)错19. ATP虽然含有大量的自由能,但它并不是能量的贮存形式。
生物氧化习题及答案

生物氧化与氧化磷酸化一、填空题1、合成代谢中对于能量一般是_________能量的,而分解代谢一般是_________的;2、生物氧化中,体内CO2的形成是有机物脱羧产生的,而脱羧方式有两种,即_________和_________;3、原核生物中电子传递和氧化磷酸化是在_________上进行的,真核生物的电子传递和氧化磷酸化是在_________中进行;4、呼吸链中的传氢体有_________、_________、_________、_________等,递电子体有_________、_________;5、线粒体呼吸链中,复合体Ⅰ的辅基有_________、_________;6、细胞色素是一类含有_________的蛋白质,存在于_________上,起着_________的作用;7、泛醌是一个脂溶性辅酶,它可以接受呼吸链中从_________或_________传递来的电子,然后将电子传递给_________;8、细胞色素c是唯一能溶于水的细胞色素,它接受从_________来的电子,并将电子传至_________;9、鱼藤酮抑制呼吸链中电子从_________到_________的传递;10、生物体中ATP的合成途径有三种,即_________、_________和_________;11、线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过形成_________势能来实现的;12、抑制呼吸链电子传递,从而阻止ATP产生的抑制剂常见的有_________、_________、_________、_________和_________;13、如果在完整的线粒体中增加ADP的浓度,则呼吸作用中耗氧量_________,但有寡毒素存在时,则耗氧量_________,以上这种相关的变化可被_________试剂所解除;14、生物氧化是代谢物发生氧化还原的过程,在此过程中需要有参与氧化还原反应的_________、_________和_________等;15、在无氧条件下,呼吸链各H或电子传递体一般都处于_________状态;16、α-磷酸甘油与苹果酸分别经其穿梭后进入线粒体经呼吸链氧化,其P/O值分别为_________和_________;17、3种氧化磷酸化解偶联剂分别为_________、_________和_________;18、高能磷酸化合物通常指磷酸基团转移时释放_________的化合物,其中最重要的是_________,被称为能量代谢的_________;19、在有氧情况下,以NADH为辅酶的脱氢酶类主要是参与物质代谢的_________作用,即参与从_________到_________的电子传递作用;以NADPH 为辅酶的脱氢酶类则主要是将分解代谢中间产物上的_________转移到物质_________反应中需电子的中间物上;20、在呼吸链中,氢或电子从_________氧化还原电势的载体依次向_________氧化还原电势的载体传递;21、鱼藤酮,抗霉素A,CN-、N3-、CO的对呼吸链的抑制作用部位分别是_________,_________和_________;22、H2S使人中毒的机理是_________;23、线粒体呼吸链中氧化还原电位跨度最大的一步是在_________;24、典型的呼吸链有_________和_________两种,这是根据接受代谢物脱下的氢的_________不同而区别的;25、生物体内CO2的生成不是碳与氧的直接结合,而是通过_________;26、线粒体内膜外侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_________;而线粒体内膜内侧的α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_________;27、跨膜的质子梯度除了可被用来合成ATP以外,还可以直接用来驱动ATP_________;28、在呼吸链上位于细胞色素c1的前一个成分是_________,后一个成分是_________;29、参与物质氧化的酶一般有_________、_________和_________等几类;30、细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则可形成_________;31、呼吸链中可以移动的电子载体有_________、_________和_________等几种;32、线粒体内膜上在电子传递过程中能够产生跨膜的质子梯度的复合体是_________、_________和_________;33、复合体Ⅱ的主要成分是_________;34、氧化态的细胞色素a1a3上的血红素辅基上的Fe3+除了和氧气能够以配位键结合以外,还可以与_________、_________、_________和_________等含有孤对电子的物质配位结合;35、生物体内的物质合成中主要由_________提供还原力;36、代谢物在细胞内的生物氧化与在体外燃烧的主要区别特点是_________、_________和_________;37、呼吸链中氧化磷酸化生成ATP的偶联部位是在_________、_________和_________;38、用特殊的抑制剂可将呼吸链分成许多单个反应,这是一种研究氧化磷酸化中间步骤的有效方法,常用的抑制剂及作用如下:39、①鱼藤酮抑制电子由_________向_________的传递;40、②抗毒素A抑制电子由_________向_________的传递;41、③氰化物、CO抑制电子由_________向_________的传递;42、生物氧化主要通过代谢物_________反应实现的,而氧化过程中产生的H2O主要是最终通过氢电子+H+与_________形成的;43、目前,解释氧化磷酸化作用的机理有多种假说,其中得到较多人支持的是假说,该假说认为线粒体内膜内外的是形成ATP的动力;44、在线粒体中,NADH的P/O磷氧比为,FADH2的P/O为;肌肉细胞的细胞质中NADH的P/O磷氧比为,这是因为NADH须经穿梭作用转变为,才能进入呼吸链;若在细胞中加入2,4-二硝基苯酚,则其P/O值变为;45、下图所示的电子传递过程,是在细胞内部位进行;在图中的方框内填入所缺的组分以及典型抑制剂的名称或符号;二、选择题1、反应:①乙酸乙酯+ H20 乙醇+ 乙酸△G0’=② G-6-P + H20 G + Pi△G0’=对于上述反应的下列说法中正确的是A ①的反应速度大于②的反应速度B ②的反应速度大于①的反应速度C ①和②都不能自发进行D 从反应自由能的变化,反应速度不能被测定2、下列化学物水解,哪一个释放的能量最少A ATPB ADPC AMPD PEP3、肌肉细胞中能量贮存的主要形式是A ATPB ADPC AMPD 磷酸肌酸4、下列化合物不是呼吸链组分的是A NAD+B FMNC FAD D NADP+E Cyt c5、鱼藤酮是一种A 解偶联剂B 氧化磷酸化抑制剂C NADH-泛醌还原酶抑制剂D 细胞色素还原酶抑制剂6、下列化合物中能够抑制泛醌到细胞色素c电子传递的是A 鱼藤酮B 安密妥C 抗毒素AD 一氧化碳E 氰化物7、抗毒素A抑制呼吸链中的部位是A NADH-泛醌还原酶B 琥珀酸-泛醌还原酶C 细胞色素还原酶D 细胞色素氧化酶8、被称为末端氧化酶的是A NADH-泛醌还原酶B 琥珀酸-泛醌还原酶C 细胞色素b-c1 复合体D 细胞色素氧化酶9、氧化磷酸化发生的部位是A 线粒体外膜B 线粒体内膜C 线粒体基质D 细胞质10、下列关于氧化磷酸化机理方面的叙述,错误的是A 线粒体内膜外侧的pH比线粒体基质中的高B 线粒体内膜外侧的一面带正电荷C 电子并不排至内膜外侧D 质子不能自由透过线粒体内膜11、在ATP合酶合成ATP的过程中,需要能量的一步是A 酶与Pi结合B 酶与ADP结合C ADP与Pi 在酶上合成ATPD 生成的ATP从酶上释放出来12、线粒体内的电子传递速度达到最高值时的情况是A ADP浓度高,ATP浓度低B ADP浓度低,Pi浓度高C ATP浓度高,Pi浓度高D ADP浓度高,Pi浓度高13、下列物质中可以透过线粒体内膜的是A H+B NADHC FADH2D 柠檬酸14、解偶联剂2,4-二硝基苯酚的作用是A 既抑制电子在呼吸链上的传递,又抑制ATP的生成B 不抑制电子在呼吸链上的传递,但抑制ATP的生成C 抑制电子在呼吸链上的传递,不抑制ATP的生成D 既不抑制电子在呼吸链上的传递,又不抑制ATP的生成15、下列关于底物水平磷酸化的说法正确的是A 底物分子重排后形成高能磷酸键,经磷酸基团转移使ADP磷酸化为ATPB 底物分子在激酶的催化下,由ATP提供磷酸基而被磷酸化的过程C 底物分子上的氢经呼吸链传递至氧生成水所释放能量使ADP磷酸化为ATPD 在底物存在时,ATP水解生成ADP和Pi的过程16、酵母在酒精发酵时,获得能量的方式是A 氧化磷酸化B 光合磷酸化C 底物水平磷酸化D 电子传递磷酸化17、呼吸链氧化磷酸化进行的部位是在A 线粒体外膜B 线粒体内膜C 线粒体基质D 细胞浆中18、氰化物引起生物体缺氧的机理是由于A 降低肺泡中的空气流量B 干扰氧载体C 破坏柠檬酸循环D 上述四种机理都不是19、下列化合物中不含有高能磷酸键的是A ADPB 1,3-二磷酸甘油C 6 -磷酸葡萄糖D 磷酸烯醇式丙酮酸20、下列物质中不参与电子传递链的是A 泛醌辅酶QB 细胞色素cC NAD D 肉毒碱21、脊椎动物肌肉内能量的储存者是A 磷酸烯醇式丙酮酸B ATPC 乳酸D 磷酸肌酸22、如果质子不经过F1F0-ATP合酶而回到线粒体基质,则会发生A 氧化B 还原C 解偶联D 紧密偶联23、在离体的完整线粒体中和有可氧化的底物存在下,可提高电子传递和氧气摄入量的添加物是A 更多的TCA循环的酶B ADPC FADH2D NADH24、下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是A 延胡索酸/琥珀酸B CoQ/CoQH2C 细胞色素aFe2+/ Fe3+D NAD+/NADH25、下列化合物中,不含有高能磷酸键的是A NAD+B ADPC NADPHD FMN26、下列反应中,伴随有底物水平磷酸化反应的是A 苹果酸草酰乙酸B 甘油-1,3-二磷酸甘油-3-磷酸C 柠檬酸α -酮戊二酸D 琥珀酸延胡索酸27、乙酰辅酶A彻底氧化过程中的P/O值是A B 2.5 C D28、呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为A NAD+B FMNC CoQD Fe-S29、能够专一性地抑制F0因子的物质是A 鱼藤酮B 抗霉素 AC 寡酶素D 缬氨毒素30、胞浆中1分子乳酸彻底氧化后,产生ATP的分子数为A 9或10B 11或12C 15或16D 14或1531、二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是A 糖酵解B 肝糖异生C 氧化磷酸化D 柠檬酸循环32、胞浆中形成的NADH + H+经苹果酸穿梭后,每摩尔该化合物产生ATP的摩尔数是A 1B 2CD 433、呼吸链的各种细胞色素在电子传递中的排列顺序是A c1 b c aa3 O2B c c1 b aa3 O2C c1 c b aa3 O2D b c1 c aa3 O234、下列化合物中,不是呼吸链成员的是A 辅酶QB 细胞色素cC 肉毒碱D FAD35、可作为线粒体内膜标志酶的是A 苹果酸脱氢酶B 柠檬酸合酶C 琥珀酸脱氢酶D 顺乌头酸酶36、一氧化碳中毒是抑制了下列细胞色素中的A 细胞色素1B 细胞色素bC 细胞色素cD 细胞色素aa337、下列物质中,最不可能通过线粒体内膜的是A PiB 苹果酸C NADHD 丙酮酸38、在呼吸链中,将复合物Ⅰ和复合物Ⅱ与细胞色素间的电子传递连接起来的物质是A FMNB Fe-S蛋白C CoQD Cytb39、下列对线粒体呼吸链中的细胞色素b的描述中,正确的是A 标准氧化还原电位比细胞色素c和细胞色素a高B 容易从线粒体内膜上分开C 低浓度的氰化物或一氧化碳对其活性无影响D 不是蛋白质40、线粒体呼吸链中关于磷酸化的部位正确的是A 辅酶Q和细胞色素b之间B 细胞色素b和细胞色素c之间C 丙酮酸和NAD+之间D FAD和黄素蛋白之间E 细胞色素c和细胞色素aa3之间41、下列关于生物合成所涉及的高能化合物的叙述中,正确的是A 只有磷酸酯才可作高能化合物B 氨基酸的磷酸酯具有和ATP类似的水解自由能C 生物合成反应中所有的能量都由高能化合物来提供D 高能化合物的水解比普通化合物水解时需要更高的能量42、关于有氧条件下NADH从胞液进入线粒体氧化的穿梭机制,下列描述中正确的是A NADH直接穿过线粒体膜而进入B 磷酸二羟丙酮被NADH还原成3-磷酸甘油进入线粒体,在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成NADHC 草酰乙酸被还原成苹果酸,进入线粒体后再被氧化成草酰乙酸,停留于线粒体内D 草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体,然后再被氧化成草酰乙酸,再通过转氨基作用生成天冬氨酸,最后转移到线粒体外43、在下列氧化还原体系中,标准还原电位最高的一种是44、A氧化型CoQ/还原型CoQ B Fe3+Cyta/Fe2+45、C Fe3+Cytb/Fe2+ D NAD+/NADH44、下列化合物中,不抑制FADH2呼吸链的是A 氰化物B 抗霉素AC 鱼藤酮D 一氧化碳45、下列化合物中,不含高能键的是A ADPB 6-磷酸葡萄糖C 磷酸烯醇式丙酮酸D 1,3-二磷酸甘油酸46、下列化合物中,可阻断呼吸链中细胞色素b和细胞色素c1之间的电子传递的是A 氰化物B 抗霉素AC 鱼藤酮D 一氧化碳47、下列物质分子结构中,不含有卟啉环的是A 血红蛋白B 肌红蛋白C 细胞色素D 辅酶Q48、下列物质中能够导致氧化磷酸化解偶联的是A 鱼藤酮B 抗霉素AC 2,4-二硝基酚D 寡霉素49、线粒体外NADH经磷酸甘油穿梭进入线粒体,其氧化磷酸化的P/O比是A 0B 1.5CD 350、下列酶中定位于线粒体内膜的是A H+-ATPaseB Na+,K+-ATPaseC 苹果酸脱氢酶D 细胞色素氧化酶51、下例催化底物水平氧化磷酸化的酶是A 磷酸甘油酸激酶B 磷酸果糖激酶C 丙酮酸激酶D 琥珀酸硫激酶52、正常情况下,ADP浓度是调节呼吸作用的重要因素;在剧烈运动后,ATP因消耗大而急剧减少,此时:A ADP相应地大量增加,引起ATP/ADP比值下降,呼吸作用随之增强;B ADP相应减少,以维持ATP/ADP比值在正常范围;C ADP大幅度减少,导致ATP/ADP比值增大,呼吸作用随之增强;D ADP也减少,但较ATP较少的程度低,因此ATP/ADP比值增大,刺激呼吸随之加快;三、名词解释1、生物氧化biological oxidation2、高能键high-energy bond3、能荷energy charge4、呼吸链电子传递链respiratory electron-transport chain5、氧化磷酸化oxidative phosphorylation6、底物水平磷酸化substrate level phosphorylation7、磷氧比P/O ratio8、解偶联剂uncoupling agent9、高能化合物high energy compound10、化学渗透学说Chemiosmotic theory四、简答题1、比较有机物质在生物体内氧化和体外氧化的异同;2、在生物体的电子传递过程中,电子的基本来源有哪些3、为什么抗毒素A的毒性比鱼藤酮的要大4、在鱼藤酮存在时,1mol琥珀酰CoA完全氧化将产生多少mol的ATP5、简述底物水平磷酸化和氧化磷酸化的区别;6、简述NADPH与NADH之间的区别以及其在生物学上的意义;7、2,4-二硝基苯酚的氧化磷酸化解偶联机制是什么8、常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些它们的作用机制分别是什么9、在体内ATP有哪些生理作用10、何为能荷能荷与代谢调节有什么关系11、某些细菌能够生存在极高的pH的环境下pH约为10,你认为这些细菌能够使用跨膜的质子梯度产生ATP吗12、将新鲜制备的线粒体与β-羟丁酸,氧化型细胞色素c, ADP, Pi和KCN保温,然后测定β-羟丁酸的氧化速率和ATP形成的速率;13、⑴写出该系统的电子流动图14、⑵预期1分子β-羟丁酸在该系统中氧化可产生多少分子ATP15、⑶能否用NADH代替β-羟丁酸16、⑷KCN的功能是什么17、⑸写出该系统电子传递的总平衡反应式;18、⑹如在这个系统中加入鱼藤酮,结果会有什么不同19、以前有人曾经考虑过使用解偶联剂如2,4-二硝基苯酚DNP作为减肥药,但不久即放弃使用,为什么20、使用亚硝酸盐并结合硫代硫酸钠可用来抢救氰化钾中毒者,为什么21、在测定α-酮戊二酸的P/O值的时候,为什么通常需要在反应系统之中加入一些丙二酸在这种条件下,预期测定出的P/O值是多少22、有人发现一种新的好氧细菌,在它的细胞膜上含有5种以前并不知晓的电子传递体,分别以m,n,o,p,q来表示;23、⑴分离出此传递链,并以NADH作为电子供体,使用不同的呼吸链抑制剂处理,并应用分光光度法分析各个成分是以还原形式+ 表示存在,还是以氧化形式存在- 表示,结果见下表:抑制剂m n o p q抑制剂m n o p q + + + - + 鱼藤酮- - + - - 抗毒素A氰化物+ + + + + 安密妥+ - + - - 根据上面的图表结果,指出各传递体在传递链上的排列次序、电子传递方向和抑制剂的作用部位;⑵如果以琥珀酸作为电子供体,则得到的结果见下表:抑制剂m n o p q抑制剂m n o p q 抗毒素A + + - - + 鱼藤酮- - - - - 氰化物+ + - + + 安密妥+ - - - - 根据上表的结果,进一步指出各传递体在传递链上的排列次序;24、在一线粒体制剂中,并在CoA,氧气,ADP和无机磷酸存在的情况下进行脂肪酸的氧化;25、请回答:26、⑴每一个二碳单位转变成2分子CO2时,将产生多少分子ATP27、⑵如在体系中加入安密妥,则又能产生多少分子ATP28、⑶假如加入DNP2,4-二硝基苯酚,情况又将如何变化29、何谓高能化合物举例说明生物体内有哪些高能化合物;30、在磷酸戊糖途径中生成的NADPH,如果不去参加合成代谢,那么它将如何进一步氧化31、腺苷酸和无机磷酸是如何进出线粒体的32、有效的电子传递系统可以用纯化的电子传递呼吸链复合物和线粒体内膜小泡构建,对于以下各组复合物,请确定最终的电子受体假设有氧气存在:33、aNADH、Q以及复合体Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ;34、bNADH、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ和Ⅲ;35、c琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ;36、d琥珀酸、Q、细胞色素c以及复合体Ⅱ和Ⅲ;37、e琥珀酸、Q以及复合体Ⅰ和Ⅲ38、亚硝酸盐可将铁卟啉中的Fe2+氧化成Fe3+,对机体有一定的毒性;然而,氰化物中毒时立即注射亚硝酸盐却是一种有效地解毒方法,为什么参考答案一、填空题1、消耗;释放2、直接脱羧;氧化脱羧3、细胞膜;线粒体4、NAD+;FAD;FMN;泛醌;铁硫蛋白类;细胞色素类5、FMN;Fe-S6、血红素;线粒体内膜;传递电子7、复合体Ⅰ;复合体Ⅱ;复合体Ⅲ8、复合体Ⅲ;复合体Ⅳ9、NADH;泛醌10、底物水平磷酸化;氧化磷酸化;光合磷酸化11、质子跨膜梯度12、鱼藤酮;安密妥;抗毒素A;氰化物;一氧化碳13、增加;下降;2,4-二硝基苯酚14、酶;辅酶;电子传递体15、还原16、;17、2,4-二硝基苯酚;缬氨毒素;解偶联蛋白18、释放的自由能大于mol;ATP;即时供体19、呼吸;底物;氧;电子;生物合成20、低;高21、NADH和辅酶Q之间;细胞色素b和细胞色素c1之间;细胞色素aa3和O2之间22、与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断呼吸链23、细胞色素aa3O224、NADH;FADH2;初始受体25、有机酸脱羧生成的26、NAD+;FAD27、主动运输28、细胞色素b;细胞色素c29、氧化酶;脱氢酶;加氧酶30、过氧化氢31、NAD+;CoQ;细胞色素c32、复合体Ⅰ;复合体Ⅲ;复合体Ⅳ33、琥珀酸脱氢酶34、CO;CN-;H2S;叠氮化合物35、NADPH36、在细胞体内进行;温和条件;酶催化37、FMN CoQ;Cytb Cytc;Cytaa3O38、①NADH;CoQ②Cytb;Cytc1③Cytaa3;O239、脱氢;代谢物脱下的氢经呼吸链传递,氧气结合40、化学渗透,质子动力势质子电化学梯度41、,;,磷酸甘油,FADH2,042、线粒体二、选择题1-5:DCDDC 6-10:CCDBA 11-15:DDDBA16-20:CBDCD 21-25:DCBCD 26-30:BBCCD31-35:CCDCC 36-40:DCCCB 41-45:BDBCB46-50:BDCBD 51-52:DA三、名词解释1.生物氧化biological oxidation:有机物质糖、脂、蛋白质等在生物细胞内的氧化分解为CO2和H2O且释放出能量的过程称为生物氧化;该过程也是生物体通过吸入外界氧气,从而氧化体内有机物并放出二氧化碳的过程,故又称呼吸作用;2.高能键high-energy bond:在高能化合物中,一基团被转移时能够释放出高于5kcal/mol即mol以上自由能的连接该基团的共价键,如ATP中磷酸酐键;3.能荷energy charge:细胞中高能磷酸化合物状态的一种数量上的衡量,能荷大小表示为:ATP+/ATP+ADP+AMP;4.呼吸链电子传递链respiratory electron-transport chain指代谢物上的氢通过脱氢酶脱下后,再经过一系列与膜结合的氧化还原传递体,最后交给被氧化还原酶激活的氧而生成水的全部成员体系;5.氧化磷酸化oxidative phosphorylation:指通过电子传递体系的磷酸化,指代谢物脱氢而释放出的电子通过呼吸链的传递过程中,释放出来的能量使ADP被磷酸化而形成ATP,这种代谢物氧化释能和ADP被磷酸化相偶联的过程称为氧化磷酸化;是需氧生物体获取ATP能量的主要方式; 6.底物水平磷酸化substrate level phosphorylation:指在底物代谢物被氧化的过程中,形成的高能磷酸化合物在其高势能基团转移过程中释放出来的能量通过酶促反应将Pi与ADP化合ADP磷酸化形成ATP的过程;生物体获取能量的这种方式,可与氧的存在与否无关;7.磷氧比P/O ratio:指在以某一物质作为呼吸底物的生物氧化中,伴随ADP的磷酸化所消耗的无机磷酸磷原子摩尔数与消耗分子氧的氧原子摩尔数的比值,也是消耗氧原子摩尔数所产生的ATP摩尔数之比;8.解偶联剂uncoupling agent:一种不阻止呼吸链中的电子传递,也不作用于ATP合酶复合体,但能够消除其跨膜的质子浓度梯度,从而使ATP不能合成;这种只解除电子传递与ADP磷酸化之间紧密偶联关系的化合物称为解偶联剂;例如2,4-二硝基苯酚;9.高能化合物high energy compound:在标准条件pH7,25℃,1mol/L下,,该化合物中某基团被转移时可释放出高于5kcal/mol即mol以上自由能的化合物;一般也是指某基团被转移时释放的能量能够驱动ADP磷酸化合成ATP的化合物;10.化学渗透学说chemiosmotic theory:由英国的米切尔Mitchell1961经过大量实验后提出;该学说假设线粒体内膜上H或电子定向传递与能量转换偶联的机制具有以下特点:①线粒体内膜对离子和质子的通透具有选择性②电子传递体,包括传氢体在线粒体内膜中交替排列,呈现不匀称的嵌合分布③ H或电子在通过内膜上电子传递体的传递过程中将H+从衬质泵向内膜外侧④内膜上还有质子驱动的ATP合酶;该学说强调:当H或电子在通过这些电子传递体最后向O2的传递过程中,质子被泵出到内膜之外侧,形成了膜内外两侧间跨膜的电化学势差,该电化学势推动膜外侧质子流过ATP合酶返回衬质时,催化ADP与Pi合成了ATP;四、简答题1、答:相同点:两者氧化的本质相同,即都是进行电子的转移,都消耗氧气,释放的终产物和能量相同;2、不同点:两者氧化的方式不同;3、①生物体内的氧化是在细胞内进行的,条件温和,有水的环境和一系列酶的参与;体外氧化则在干燥环境,一般需高温甚至高压才能进行;4、②生物体内氧化是逐级进行的,并且逐级释放能量,且一些能量被贮存在特殊的高能化合物如ATP中;体外氧化则能量一次以光或热的形式释放;5、答:有机物质上的电子氢原子可以两种方式被脱去,一种是被以NAD+为辅酶的脱氢酶脱下,沿NADH呼吸链进行电子的传递;另一种则是被以FAD为辅基的脱氢酶脱下,以FADH2沿琥珀酸呼吸链进行电子的传递;6、答:抗毒素A抑制了复合体Ⅲ,使得从复合体Ⅰ和Ⅱ来的电子均不能传至复合体Ⅳ,整个呼吸链电子传递中断;鱼藤酮抑制复合体Ⅰ,虽然阻断了复合体Ⅰ来的电子传递,但不影响从复合体Ⅱ来的电子到氧的传递,电子传递过程中仍能有少量的ATP产生;7、答:1mol琥珀酰CoA完全氧化所走的路径为:琥珀酰CoA 琥珀酸底物水平磷酸化,生成1molGTP 延胡索酸1molFADH2放出苹果酸草酰乙酸释放1molNADH PEP消耗1molGTP 丙酮酸底物水平磷酸化,生成1molATP 乙酰CoA释放1molNADH TCA循环完全氧化共生成3molNADH, 1molFADH2,1molGTP鱼藤酮抑制复合体Ⅰ,生成的NADH不能进入呼吸链进行氧化;整个反应共生成2molFADH2,进入呼吸链生成ATP的数量:×2 = 3mol底物水平磷酸化生成:2molGTP、1molATP消耗:1molGTP净生成:4molATP、1molGTP 相当于5 molATP8、答:底物水平磷酸化是有机物质在分解代谢过程中形成的高能中间产物在其高势能基团转移过程中释放出来的能量通过酶促反应促使ADP生成ATP的过程;它也是厌氧生物获取能量的唯一方法;氧化磷酸化是氢H或电子经呼吸链电子传递链传递到达氧而生成水的过程中,所释放的能量偶联ADP磷酸化生成ATP的过程,是需氧生物体生成ATP 的主要方式;9、答:NADPH与NADH的区别在于:前者的腺苷部分分子结构中的2’-羟基为磷酸所酯化;NADPH几乎仅用于生物分子还原性合成,而NADH主要用于它的氧化过程中去产生ATP;NADPH的2’-羟基上额外的磷酸基可作为标记,以使有关的酶能区别这两类辅酶;10、答:解离状态的2,4-二硝基苯酚不能透过膜可以接受质子而成为易透过膜的脂溶状态,将质子带到质子浓度低的一方,这样破坏了质子跨膜梯度,解除了电子传递过程中的氧化作用与生成ATP的磷酸化之间的偶联作用;8、答:常见的呼吸链电子传递抑制剂有:⑴鱼藤酮、安密妥以及杀粉蝶菌素A,它们的作用是阻断电子由NADH向辅酶Q的传递;鱼藤酮是能和NADH脱氢酶牢固结合,因而能阻断NADH呼吸链的电子传递;鱼藤酮对黄素蛋白不起作用,所以鱼藤酮可以用来鉴别NADH 呼吸链与FADH2呼吸链;安密妥的作用与鱼藤酮相似,但作用较弱,可用作麻醉药;杀粉蝶毒素A是辅酶Q的结构类似物,由此可以与辅酶Q竞争,从而抑制电子在呼吸链中的传递;⑵抗毒素A是从链霉菌分离出的抗菌素,它抑制电子从细胞色素b到细胞色素c1的传递作用;⑶氰化物、一氧化碳、叠氮化合物及硫化氢可以阻断电子由细胞色素aa3向氧的传递作用,这也就是氰化物及一氧化碳中毒的原因;9、答:ATP在体内有许多重要的生理作用:⑴是机体能量的暂时储存形式:在生物氧化中,能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以ADP磷酸化生成ATP的方式储存起来,因此ATP是生物氧化中能量暂时储存形式;⑵是机体其他能量形式的来源:ATP分子内所含有的高能键可转化成其他能量形式,以维持机体的正常生理机能,例如可转化成机械能、生物电能、热能、渗透能、生物分子化学合成能等;体内某些生物分子合成反应不一定都直接利用ATP供能,而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源;如糖原合成需UTP供能;磷脂合成需CTP供能;蛋白质合成需要GTP供能;而这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的,而是来源于ATP;⑶可生成cAMP参与激素的调节作用:ATP在细胞膜上的腺苷酸环化酶催化下,可生成cAMP,作为许多肽类激素在细胞内体现生理调节效应的第二信使;10、答:细胞内存在着三种经常参与能量代谢的腺苷酸,即ATP、ADP和AMP;这三种腺苷酸的总量虽然很少,但与细胞的分解代谢和合成代谢紧密相连;三种腺苷酸在细胞中各自的含量也随时变动;生物体中ATP-ADP-AMP系统的能量状态即细胞中高能磷酸状态在数量上的衡量称为能荷;能荷的大小与细胞中ATP、ADP和AMP的相对含量有关;当细胞中全部腺苷酸均以ATP形式存在时,则能荷最大,为100%,即能荷为满载;如果全部以。
生物氧化习题及答案

生物氧化一、填空题1•细胞内代谢物上脱下来的氢如果直接与氧气结合则形成______________________ 。
2•细胞内的呼吸链有___________________ 、_________________ 和_________________ 三种, 其中_________________ 不产生ATP。
3•真核细胞的呼吸链主要存在于___________________ ,而原核细胞的呼吸链存在于4•呼吸链上流动的电子载体包括___________________ 、_________________ 和_________________ 等几种。
能够产生跨膜的质子梯度的复合体是_____________________ 、_________________ 和_________________ 。
6. _________________________ P/0 值是指____________________________ ,NADH 的P/0 值是______________________________ ,OAA 的P/0值是_________________ ,还原性维生素C的P/0值是___________________ ,在DNP存在的情况下,琥珀酸的P/0值是___________________ 。
7•跨膜的质子梯度除了可被用来合成ATP以外,还可以直接用来驱动____________________ 过程。
8. T&;使人中毒的机理是________________ 。
9. 合成酶合成一分子ATP通常需要消耗____________________ 个质子。
10. R.Q.(呼吸商)值为0.7的人,其能量主要来源于______________ 。
11. 生物合成主要由________________ 提供还原能力。
二、是非题1」]呼吸链上电子流动的方向是从高标准氧化还原电位到低标准氧化还原电位。
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生物氧化试题及答案细胞的线粒体和微粒体中,它是将氧化物质转化为水和ATP的主要过程。
在呼吸链中,氢和电子的传递有严格的方向和顺序。
NADH脱氢酶是一种黄素蛋白酶,可催化琥珀酸脱氢。
电子传递链各组分组成四个复合体,而NAD的作用是递电子和递氢。
电子传递链中,NADPH中的氢一般不直接进入呼吸链氧化,而在某些情况下电子传递不一定与磷酸化偶联。
电子传递链各组分组成四个复合体,其中1分子铁硫中心(Fe2S2)每次传递2个电子。
细胞色素体系中,能与CO和氰化物结合使电子不能传递给氧而使呼吸链中断的是细胞色素a3.NADH脱氢酶可以以NAD、FMN、CoQ或FAD为受氢体。
在生物氧化中,不起递氢作用的是泛醌。
β-羟丁酸彻底氧化为CO2、H2O和能量,其P/O比值约为3.在呼吸链中,各种细胞色素的吸收光谱不同,存在于线粒体和微粒体中。
泛醌能将2H游离于介质而将电子传递给细胞色素,而复合体I和II中含有以FMN为辅基的黄素蛋白。
总的来说,呼吸链是生物氧化的主要过程,其中氢和电子的传递有严格的方向和顺序,而NADH脱氢酶、细胞色素和泛醌等组分都扮演着重要的角色。
13.细胞色素氧化酶中除了含铁卟啉辅基外,还含有参与传递电子的()离子。
答案:D。
铜离子参与传递电子。
14.生物体内ATP的生成方式有多少种?答案:C。
有三种方式:磷酸化氧化、发酵和光合作用。
15.铁硫蛋白中的铁能可逆地进行氧化还原反应,每次可传递多少个电子?答案:B。
铁硫蛋白中的铁每次可传递两个电子。
16.下列不是琥珀酸氧化呼吸链成分的是()。
答案:D。
FA是琥珀酸氧化呼吸链成分之一。
17.1分子NADH+H经NADH氧化呼吸链传递,最后交给1/2O2生成水,在此过程中生成多少分子ATP?答案:___经NADH氧化呼吸链传递,最后交给1/2O2生成水,此过程中生成3分子ATP。
18.关于苹果酸-天冬氨酸穿梭系统的叙述错误的是()。
答案:B。
线粒体内的___先生成苹果酸再穿过线粒体膜进入胞质是正确的叙述。
19.甘油-3-磷酸穿梭的生理意义在于()。
答案:E。
甘油-3-磷酸穿梭可以把线粒体外的NADH+H 上的2H带入线粒体经呼吸链氧化。
20.在肌肉、神经组织等的糖有氧氧化过程中,由甘油醛-3-磷酸脱氢产生的NADH通过甘油-3-磷酸穿梭进入线粒体经呼吸链氧化,此时1分子葡萄糖彻底氧化可生成多少分子ATP?答案:C。
1分子葡萄糖彻底氧化可生成36分子ATP。
21.甘油-3-磷酸穿梭机制中3-磷酸甘油脱氢酶在胞质中的辅酶是()。
答案:A。
3-磷酸甘油脱氢酶在胞质中的辅酶是NAD。
22.甘油-3-磷酸穿梭机制中,3-磷酸甘油脱氢酶在线粒体中的辅基是()。
答案:B。
3-磷酸甘油脱氢酶在线粒体中的辅基是FAD。
23.胞质中1摩尔乳酸完全氧化为水和二氧化碳,可产生9或10摩尔ATP。
24.体内80%的ATP是通过糖酵解产生的。
25.生物体可以直接利用的能量物质是ATP。
26.不能穿过线粒体内膜的物质是草酰乙酸。
27.琥珀酸氧化时,其P/O值约为2.28.抑制NADH的氧化而不抑制FADH2氧化的抑制剂是抗霉素A。
29.抗霉素A抑制线粒体氧化磷酸化的作用机制是抑制复合体Ⅲ中Cyt b1之间的电子传递。
30.麻醉药阿米妥是与复合体I中的铁硫蛋白结合、阻断电子传递而影响氧化磷酸化的。
31.如果在心肌和肝组织中通过甘油醛-3-磷酸脱氢产生的NADH经过苹果酸-天冬氨酸穿梭机制进入线粒体氧化,此时1分子葡萄糖完全氧化可生成36分子ATP。
32.NADH氧化呼吸链有3个偶联部位,可生成3个ATP 分子。
33.可被2,4-二硝基苯酚抑制的代谢过程是氧化磷酸化。
34.解偶联剂的作用机制是阻断呼吸链中某一部位电子传递,导致能量释放但不产生ATP。
B.使呼吸链中的H+经过ATP合成酶系的F0质子通道回流,使电化学梯度中储存的能量以热的形式散发而不形成ATP。
C.阻断呼吸链中某一部位氢的传递。
D.造成线粒体内膜损伤。
E.抑制细胞色素氧化酶的活性。
35.在无氧条件下,呼吸链传递体处于还原状态。
36.影响氧化磷酸化的因素不包括线粒体DNA的突变。
37.2,4-二硝基苯酚属于解偶联剂。
38.鱼藤酮是激活细胞膜Na-K-ATP酶的物质,可以增加耗氧量。
39.糖酵解不是在线粒体中进行的代谢途径。
40.细胞内ATP浓度升高时,氧化磷酸化会减弱。
41.呼吸链中电子传递速度加快的情况包括甲亢和ADP浓度降低。
42.感冒或某些传染性疾病使体温升高,可能是由于病毒或细菌产生某种呼吸链抑制剂。
43.错误的叙述是ATP都是由呼吸链过程中经氧化磷酸化产生的。
44.参与糖原合成的核苷酸包括UTP和GTP。
45.肌肉组织中能量贮存的主要形式是磷酸肌酸。
46.生物化学中高能化合物水解时释放的能量大于30kJ/mol。
47.过氧化物酶的辅基是铜离子和锌离子。
1.胞质中的NADH+H可以通过穿梭机制进入线粒体进一步氧化,从而产生更多的能量。
2.HO在体内主要通过酶和酶催化分解产生。
3.氰化物致死的原因是其结合能力使细胞无法利用氧气进行呼吸,从而中断整个呼吸链。
4.混合功能氧化酶(即加单氧酶)的功能是使药物或毒物发挥作用,而不是参与代谢过程。
5.烟酰胺脱氢酶的辅酶有NAD+和NADP+,其中NAD+参与呼吸链氧化过程,产生能量。
6.2,4-二硝基酚可以抑制某些代谢过程,其作用机理是干扰酶的活性。
7.摩尔琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的1对氢进入氧化呼吸链氧化生成水,同时产生ATP。
8.生物体内ATP可以通过氧化磷酸化和底物水平磷酸化两种方式生成。
9.氧化磷酸化的偶联部位可以通过测定P/O值来确定。
10.当氧化磷酸化的偶联作用被解除后,细胞呼吸作用会受到抑制,细胞耗氧量也会降低。
11.正常机体内氧化磷酸化的速率主要受到ATP的调节,当ATP浓度升高时,氧化磷酸化的速率也会增加。
12.甲状腺激素能够诱导胞膜酶的生成,加速ATP的分解,从而促进氧化磷酸化,使物质氧化加速。
13.ATP是机体所需能量的直接提供者,也是肌肉和脑组织中能量的储存形式。
14.UTP、CTP、GTP中的高能磷酸键都来自ATP,分别参与体内的合成。
15.线粒体内的氧化伴随着ATP的生成,而线粒体外如微粒体、过氧化物酶体等的氧化不伴随ATP的生成,主要与其他物质的代谢有关。
1.生物氧化是指生物体内的氧化代谢过程,其共性是都需要氧气参与,而区别在于不同的物质参与的氧化代谢过程各不相同。
2.生物体内CO2和H2O的生成方式是通过呼吸链的氧化代谢过程产生的,其中CO2和H2O都是氧化代谢的产物。
3.呼吸链中的四大复合体分别是NADH-Q氧化还原酶、细胞色素bc1复合体、细胞色素c氧化还原酶和ATP合成酶,其作用分别是将电子从NADH和FADH2传递到氧气,从而产生能量。
4.CO和氰化物中毒的机理是它们能够与呼吸链中的某些酶结合,从而干扰氧化代谢过程,导致细胞无法产生足够的能量。
5.呼吸链的主要成分包括NADH、FADH2、Q、细胞色素和氧气,其作用是将电子从NADH和FADH2传递到氧气,从而产生能量。
6.体内两条重要的呼吸链的排列顺序分别是线粒体呼吸链和胞浆呼吸链,其中线粒体呼吸链主要参与有机物的氧化代谢,胞浆呼吸链主要参与葡萄糖的氧化代谢。
代谢物氧化脱氢包括乳酸、丙酮酸、柠檬酸等。
7.胞液中NADH+H进入线粒体的方式有穿梭机制和甘油-3-磷酸穿梭机制,其中穿梭机制是通过NADH-Q氧化还原酶将NADH+H的电子转移到氧化还原酶上,而甘油-3-磷酸穿梭机制是通过磷酸甘油脱氢酶将NADH+H的电子转移到Q上。
8.生物体内ATP的生成方式包括氧化磷酸化和底物水平磷酸化,其中氧化磷酸化是通过呼吸链的氧化代谢过程产生ATP,而底物水平磷酸化则是通过酶的催化作用直接合成ATP。
9.影响氧化磷酸化的因素包括ATP的浓度、氧气的浓度、呼吸链抑制剂和解偶联剂等,其中ATP浓度升高会促进氧化磷酸化的速率,而呼吸链抑制剂和解偶联剂会干扰氧化代谢过程,从而影响氧化磷酸化的速率。
10.化学渗透学说的要点是细胞膜是由脂质双层构成的,其中的脂质分子具有亲水性和疏水性,从而形成了不同的渗透压,细胞膜的渗透性取决于脂质分子的性质和细胞外环境的渗透压。
11.非线粒体氧化体系的特点是其不依赖于氧气,可以在缺氧的环境下产生能量。
其代表是酵母菌的酒精发酵过程,其中葡萄糖通过一系列的酶催化作用被分解成乙醇和CO2,从而产生能量。
1.由酶催化的氧化反应是在温和条件下逐步进行的,能量也逐步释放。
2.氧化是作为递氢体进入呼吸链。
3.填空:b=c。
a=3.c=aa4.产生ATP需要经过两次磷酸化。
5.质子泵通过电化学作用将ADP和Pi转化为ATP。
6.NADH可以传递三个电子。
7.甘油-3-磷酸穿梭和苹果酸-天冬氨酸是传递氢的酶和辅酶。
8.过氧化氢和过氧化物是指化学反应中的物质。
9.Cyta 3是传递电子的酶。
10.产生能量需要经过羟化反应。
11.NAD+、NADP+、NADH+H+是辅酶和其氧化还原形式。
12.氧化磷酸化可以解除氧化和磷酸化之间的偶联作用。
13.FADH2可以传递两个电子。
14.氧化磷酸化可以将底物水平磷酸化。
15.P/O值是自由能变化的指标。
16.自由能不会被增加。
17.ADP可以加快反应速率。
18.Na+-K+-ATP酶可以将ADP转化为ATP。
19.ATP可以和肌酸磷酸结合。
20.ATP可以与糖原、磷脂和蛋白质结合。
21.ATP可以用于药物、毒物和生物转化。
四、名词解释1.细胞呼吸是指营养物在体内氧化分解逐步释放能量,最终生成CO2和H2O的过程。
这个过程伴随着肺的呼吸作用,也被称为组织呼吸或细胞呼吸。
2.传递电子的酶或辅酶是指在呼吸链中传递电子的酶或辅酶。
3.黄素酶是一类以FMN或FAD为辅基,催化底物分解脱氢的酶。
因其辅基中含有核黄素成分,其水溶液呈黄绿色荧光,因此被命名为黄素酶。
4.呼吸链是定位于线粒体内膜上的一组排列有序的递氢体和递电子体(酶与辅酶)构成的链状传递体系。
5.铁硫蛋白是呼吸链中的一类电子传递体,其辅基为含有等量的非血红素铁和无机硫形成的铁硫簇(Fe·S)。
6.泛醌是呼吸链中的一类递氢体,其化学本质是一种有机分子,疏水性强,游离存在于线粒体内膜中。
7.传递氢的酶和辅酶是在呼吸链中传递氢的酶和辅酶。
8.Cyt aa3能够将___的电子直接传递给1/2O2,因此将Cyt aa3视为呼吸链中的终电子受体。
的位置不同,可分为三种途径:糖酵解途径、三羧酸循环途径和呼吸链途径。
2) ATP的生成:生物体内ATP的生成主要是通过氧化磷酸化过程进行的。
代谢物脱氢后,脱下的氢经过呼吸链氧化生成水,释放的能量能够偶联ADP磷酸化生成ATP,供生命活动利用。