护理专业生化考试复习精华
护理必备生化知识点总结

护理必备生化知识点总结一、蛋白质1. 概念:生物体内一种重要的有机化合物,由氨基酸组成,是生命活动的基本物质。
2. 功能:构成细胞结构,起着细胞结构和功能的基本作用;参与细胞的代谢和调节,具有生理活性;参与免疫反应等。
3. 类型:可分为结构蛋白质、酶、激素、抗体、运输蛋白等。
4. 检测指标:血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、C-反应蛋白、免疫球蛋白等。
5. 临床意义:血清蛋白检测可以用于诊断疾病、评估营养状态、了解肝功能、肾功能、免疫功能等。
二、碳水化合物1. 概念:有机化合物的一个类别,是人体内主要营养素之一。
2. 功能:是供给人体热能的主要营养素,也是组织细胞的主要能源。
3. 类型:可分为单糖、双糖、多糖。
4. 检测指标:血糖、糖化血红蛋白、OGTT等。
5. 临床意义:用于诊断糖尿病、了解血糖控制状态。
三、脂类1. 概念:一类含有脂肪酸的有机化合物,包括脂肪、磷脂、类固醇等。
2. 功能:是供给人体热能的副要营养素,构成细胞膜的重要组成部分,参与体内物质代谢和神经传导等。
3. 类型:可分为饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、甘油三酯、胆固醇等。
4. 检测指标:血脂、LDL、HDL、甘油三酯、总胆固醇等。
5. 临床意义:用于评估心血管风险、了解脂质代谢状态。
四、氨基酸1. 概念:构成蛋白质的基本单位,共有20种氨基酸,人体必需氨基酸有8种。
2. 功能:是构成蛋白质的基本单位,也参与体内代谢和调节。
3. 检测指标:血清氨基酸水平等。
4. 临床意义:用于诊断代谢疾病、了解营养状态等。
五、酶1. 概念:一类生物催化剂,能加速生物体内生化反应的进行,是生命活动的调节剂。
2. 功能:参与各种生物体内生化反应,调节代谢。
3. 检测指标:肝脏酶、心肌酶、糖化酶等。
4. 临床意义:用于评估各种器官的功能、诊断相关疾病。
六、激素1. 概念:一类具有生理活性的内分泌物质,对人体的生理活动有重要的调节作用。
2. 分类:可分为蛋白激素、类固醇激素、胺类激素等。
护理在职研究生生化复习资料

2019年1.蛋白质分子的元素组成特点是:A.含氮量约l6% B.含磷量约16% C.含硫量约12%D.含大量的碳E.含少量的金属离子2.下列含有两个羧基的氨基酸是:A.ArgB.Lys C.Ala D.Leu E.Glu3.天然蛋白质中不存在的氨基酸是:A.半胱氨酸B.脯氨酸C.丝氨酸D.瓜氨酸E.蛋氨酸4.蛋白质分子中的主要化学键是:A.二硫键B.肽键C.酯键D.盐键E.氢键5.蛋白质中的α-螺旋和β-折叠都属于:A.一级结构B.二级结构C.三级结构D.四级结构E.侧链结构6.关于α-螺旋的论述哪项是不正确的:A.α-螺旋是二级结构的常见形式B.多肽链的盘绕方式是右手螺旋C.每3.6个氨基酸残基盘绕一圈D.其稳定性靠相邻的肽键平面间形成的氢键E.影响螺旋的因素是氨基酸残基侧链的结构与性质7.下列哪一种物质不属于生物活性肽:A.催产素B.加压素C.促肾上腺皮质激素D.血红素E.促甲状腺素释放激素8.嘌呤核苷中糖苷键的连接方式是:A.N1-C1’B.N3-C1’C.N5-C1’D.N7-C1’E.N9-C1’9.蛋白质分子引起280nm光吸收的最主要成分是:A.丝氨酸的-OH B.半胱氨酸的-SH C.苯丙氨酸的苯环D.色氨酸的吲哚环E.组氨酸的咪唑环10.蛋白质的等电点是指:A.蛋白质溶液的pH=7时溶液的pH值B.蛋白质溶液的pH=7.4时溶液的pH值C.蛋白质分子呈正离子状态时的溶液的pH值D.蛋白质呈负离子状态时的溶液pH值E.蛋白质分子呈兼性离子状态时的溶液的pH值11.蛋白质变性是由于:A.一级结构改变B.辅基的脱落C.亚基解聚D.蛋白质水解E.空间构象改变12.下列哪一种氨基酸是亚氨基酸:A.脯氨酸B.组氨酸C. 赖氨酸D.色氨酸E. 半胱氨酸13.RNA复制中不正确的是:A、是RNA病毒在宿主细胞内扩增的一种方式B、原料为dNTPC、是以RNA为模板合成RNA的过程D、需要依赖RNA的RNA聚合酶E、新链合成方向为5′→3′14.RNA的转录过程分为:A、解链,引发,链的延长和终止B、转录的起始,延长和终止C、核蛋白体循环的起动,肽链的延长和终止D、RNA的剪切和剪接,末端添加核苷酸,修饰及RNA编辑E、以上都不是15.以下对tRNA合成的描述错误的是:A、RNA聚合酶Ⅲ参与tRNA前体的生成B、tRNA前体在酶作用下切除5′和3′末端处多余的核苷C、tRNA前体中含有内含子D、tRNA3′末端需加上ACC-OH (CCA-OH )E、tRNA前体还需要进行化学修饰加工16.转录的模板链是:A、编码链B、前导链C、DNA的两条链D、基因组DNA中的一条链E、基因DNA中的一条链17.催化原核mRNA转录的酶是:A. RNA复制酶B. RNA聚合酶C. DNA聚合酶D. RNA聚合酶ⅢE. RNA聚合酶Ⅲ18.原核生物转录时识别起始位点的是:A. α亚基B. β亚基C. β′亚基D. σ因子E. ρ因子19.真核细胞mRNA转录后加工修饰,不正确的是:A.5′端加m7Gppp帽B.加一CCA尾C.切除内含子D.连接外显子E.3′端加polyA20.真核细胞的转录发生在:A、细胞浆B、内质网C、线粒体D、细胞核E、核蛋白体21.基因启动子是指:A、编码mRNA翻译起始的DNA序列B、开始转录生成mRNA的DNA序列C、RNA聚合酶最初与DNA结合的DNA序列D、阻遏蛋白结合的DNA部位E、转录结合蛋白结合的DNA部位22.体内核糖核苷酸链合成的方向是:A. 3′→5′B. C→NC. N→CD. 5′→3′E. 既可自3′→5′,亦可自5′→3′23.真核细胞中由RNA-polⅢ 催化生成的产物是:A.tRNA前体B.mRNAC.hnRNAD.miRNAE.45sRNA24.转录需要的原料为:A. NMPB. NTPC. dNMPD. dNDPE. dNTP25.下列有关酶的论述正确的是:A. 体内所有具有催化活性的物质都是酶B. 酶在体内不能更新C. 酶的底物都是有机化合物D. 酶能改变反应的平衡点E. 酶是活细胞内合成的具有催化作用的蛋白质26.含有维生素B1的辅酶是:A. NAD+B. FADC. TPPD. CoAE. FMN27.酶的特异性是指:A. 酶与辅酶特异的结合B. 酶对其所催化的底物有特异的选择性C. 酶在细胞中的定位是特异性的D. 酶催化反应的机制各不相同E. 在酶的分类中各属不同的类别28.有关酶的活性中心的论述正确的是:A. 酶的活性中心专指能与底物特异性结合并催化反应的必需基团B. 酶的活性中心是由一级结构上相互邻近的基团组成的C. 酶的活性中心在与底物结合时不应发生构象改变D. 没有或不能形成活性中心的蛋白质不是酶E. 酶的活性中心外的必需基团也参与对底物的催化作用29.影响酶促反应速度的因素不包括:A. 底物浓度B. 酶的浓度C. 反应环境的pHD. 酶原的浓度E. 反应温度30.关于Km值的意义,不正确的是:A. Km是酶的特征性常数B. Km值与酶的结构有关C. Km值与酶所催化的底物有关D. Km值等于反应速度为最大速度一半时的酶的浓度E. Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物浓度31.竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是:A. Km↑,Vmax不变B. Km↓,Vmax↓C. Km不变,Vmax↓D. Km↓ ,Vmax↑E. Km↓ ,Vmax不变32.温度对酶促反应速度的影响是:A. 温度升高反应速度加快,与一般催化剂完全相同B. 低温可使大多数酶发生变性C. 最适温度是酶的特征性常数,与反应进行的时间无关D. 最适温度不是酶的特征性常数,延长反应时间,其最适温度降低E. 最适温度对于所有的酶均相同33.关于酶原与酶原的激活,正确的说法是:A. 体内所有的酶在初合成时均以酶原的形式存在B. 酶原的激活是酶的共价修饰过程C. 酶原的激活过程也就是酶被完全水解的过程D. 酶原激活过程的实质是酶的活性中心形成或暴露的过程E. 酶原的激活没有什么意义34.关于同工酶,叙述正确的是:A. 它们催化相同的化学反应B. 它们的分子结构相同C. 它们的理化性质相同D. 它们催化的化学反应不可逆E. 它们的差别是翻译后化学修饰不同的结果35.遗传密码的简并性是指:A.密码的阅读不能重复和停顿B.密码中有许多稀有碱基C.一些密码适用于一种以上的氨基酸D.一些氨基酸有一个以上的密码E.一些三联体密码可缺少一个嘌呤碱基或者嘧啶碱基36.原核生物肽链延长需要的能量来源是:A. ATPB. CTP C.UTP D.GTP E.ADP37.真核生物起始氨基酸-tRNA是:A. 磷酸丙氨酰-tRNAB. 精氨酰-tRNAC. 甲硫氨酰-tRNAD.甲酰甲硫氨酰-tRNA E.甲酰精氨酰-tRNA38.下列哪个物质能识别蛋白质合成的终止密码子:A.tRNA B.起始因子C.转肽酶D.延长因子E.释放因子39.下列不属于翻译后加工方式的是:A.太短的切除B.亚基聚合C.蛋白质变构D.形成二硫键E.肽链与辅基结合40.mRNA作为蛋白质合成的模板,主要原因是:A. 含有碱基B. 由DNA转录而来C. 含有核糖核苷酸D.含有密码子E.代谢快41.反密码子位于:A. DNA分子的模板链上B. DNA分子的编码链上C.tRNA分子上D.rRNA分子上E.多肽链上42.氨基酸活化的特异性取决于:A. rRNAB. tRNAC. 转肽酶D. 核糖体E. 氨基酰-tRNA合成酶43.蛋白质生物合成的肽链延长阶段不需要:A GTPB 转肽酶C 甲酰蛋氨酸-tRNAD mRNAE Tu和Ts44.下列关于蛋白质生物合成的描述,错误的是:45.A.参与蛋白质合成的氨基酸必须经活化B.合成时肽链延伸的方向是由N-端至C-端C.GTP参与蛋白质合成过程D.体内所有的氨基酸都有相应的密码子E.肽链的合成是在核蛋白体上进行的45.只有一个密码子的氨基酸是:A、甘氨酸和甲硫氨酸B、精氨酸和丝氨酸C、色氨酸和甲硫氨酸D、天冬氨酸和赖氨酸E、脯氨酸和亮氨酸46.重组DNA技术领域常用的质粒DNA是:A.细菌染色体DNA的一部分B.细菌染色体外的独立遗传单位C.病毒基因组DNA的一部分D.真核细胞染色体DNA的一部分E.真核细胞染色体外的独立遗传单位47.限制性核酸内切酶切割DNA后产生:A、5′磷酸基和3′羟基基团的末端B、3′磷酸基翻译后加工方式和5′羟基基团的末端C、5′磷酸基和3′磷酸基团的末端D、5′羟基和3′羟基基团的末端E、以上都不是48.可识别并切割特异DNA序列的酶称为:A.限制性核酸外切酶B.限制性核酸内切酶C.非限制性核酸外切酶D.非限制性核酸内切酶E.DNA酶(DNase)49.作为目的基因载体的基本条件是:A、可以独立复制B、有多个切口C、分子量大D、不应该有基因标志E、不能与细菌共存50.重组DNA技术操作过程不包括以下步骤:A. 获取目的基因B. 选择与构建载体C. 筛选转化子D. PCR法合成目的基因E. 载体DNA测序51.目前常用的基因表达体系细胞包括:A. 原核表达体系E.coliB. 哺乳类细胞中的COS细胞和CHO细胞C. 昆虫细胞D. 酵母细胞E. 以上都对52.分子克隆过程中,转化通常指:A、噬菌体感染B、基因的转位C、摄取外来DNA,引起细胞生物学表型的改变D、产生点突变E、产生移码突变53.表达人类蛋白质的最理想的细胞体系是:A、E.coli表达体系B、原核表达体系C、酵母表达体系D、昆虫表达体系E、哺乳类细胞表达体系54.在下述双链DNA序列(仅列出其中一条链序列)中不属于回文结构的是:A.AGAATTCTB.TGAATTCAC.GGAATTCCD.CGTTAAGCE.AGATATCT55.在已知序列的情况下获得目的DNA最常用的是:A.化学合成法B.筛选基因组文库C.筛选cDNA文库D.聚合酶链式反应E.DNA合成仪合成56.有关质粒的叙述,下列哪项是错误的:A.小型环状双链DNA分子B.可小到2~3Kb,大到数百个KbC.能在宿主细胞中独立自主地进行复制D.常含有耐药基因E.只有一种限制性核酸内切酶切口57.原核生物DNA复制需①DNA聚合酶III②解链酶③DNA聚合酶I④DNA指导的RNA聚合酶⑤DNA连接酶⑥单链DNA结合蛋白参加,其作用顺序是:A. ②、⑥、④、①、③、⑤B. ②、④、⑥、③、①、⑤C. ④、①、③、②、⑥、⑤D. ④、⑥、⑤、②、①、③E. ④、⑥、②、③、①、⑤58.DNA复制时,序列5′-TACGA-3′,将合成下列哪种互补结构:A. 5′-ATGCA-3′B. 5′-TCGTA-3′C. 5′-AUGCA-3′D. 5′-UCGUA-3′E. 5′-CTACG-3′59.DNA复制中的引物是:A.由DNA为模板合成的DNA片段B.由RNA为模板合成的DNA片段C.由DNA为模板合成的RNA片段D.由RNA为模板合成的RNA片段E.引物仍存在于复制完成的DNA链中60.冈崎片段产生的原因是:A.DNA复制速度太快B.有RNA引物就有冈崎片段C.复制与解链方向不同D.复制中DNA有缠绕打结现象E.双向复制61.下列关于单链结合蛋白的描述哪个是错误的:A.与单链DNA结合防止碱基重新配对B.保护复制中单链DNA不被核酸酶降解C.与单链DNA结合,降低双链DNA Tm 值D.作用时表现协同效应E.SSB不能沿DNA链移动62.端粒酶属于:A.限制性内切酶B.逆转录酶C.RNA聚合酶D.DNA连接酶E.拓扑异构酶63.紫外线对DNA的损伤主要是:A.引起碱基置换B.形成嘧啶二聚体C.导致碱基缺失D.发生碱基插入E.引起片段重排64.关于突变的叙述,正确的是:A. 突变都会引起有害的结果B. 自然突变的频率很低,因而可以忽略C. 所有突变都会引起表型改变D. 突变是进化的分子基础E. 突变反映了遗传的保守性65.反转录过程需要的反转录酶是:A.DDDP B.RDRP C.RDDP D.DDRP E.以上都不是66.合成DNA的原料是:A.dAMP dGMP dCMP dTMPB.dA TP dGTP dCTP dTTPC.dADP dGDP dCDP dTGPD.A TP GTP CTP UTPE.AMP GMP CMP UMP67.生物体系下列信息传递方式中哪一种还没有确实证据:A. DNA→RNAB. RNA→蛋白质C. 蛋白质→RNAD. RNA→DNAE. 以上都不是68.比较真核生物与原核生物的DNA复制,二者的相同之处是:A.引物长度B.DNA链合成方向C.冈崎片段长度D.复制起始点数量E.DNA复制的速度69.下列选项中,符合tRNA结构特点的是:A.5’末端的帽子B.3’末端多聚A尾C.反密码子D.开放读码框E.甲基化鸟嘌呤70.下列RNA中,参与形成原核生物50S大亚基的是:A.28SrRNAB.23SrRNAC.16SrRNAD.hnRNAE.5.8SrRNA71.核酸的最大紫外光吸收值一般在哪一波长附近:A. 280nmB. 260nmC. 240nmD. 220nmE. 230nm72.核酸变性后,可产生的效应是:A.增色效应B.最大吸收波长发生转移C.失去对紫外线的吸收能力D.溶液黏度增加E.减色效应73.下列关于DNA双螺旋结构的叙述,正确的是:A. 一条链是左手螺旋,另一条链是右手螺旋B. 双螺旋结构的纵向稳定性靠氢键维系C. A+T与G+C的比值为 1D. 两条链的碱基间以共价键相连E. 磷酸、脱氧核糖构成螺旋的骨架74.核酸中核苷酸之间的连接方式是:A.2’-3’磷酸二酯键B.3’-5’磷酸二酯键C.2’-5’磷酸二酯键D.1’-5’糖苷键E.氢键75.下列几种DNA分子的碱基组成比例各不相同,哪一种DNA的解链温度(Tm)最低:A.DNA中A+T含量占15%B.DNA中G+C含量占25%C.DNA中G+C含量占40%D.DNA中A+T含量占60%E.DNA中G+C含量占70%76.稀有核苷酸存在于下列哪一类核酸中:A.rRNA B.mRNA C.tRNA D.核仁DNA E.线粒体DNA77.核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是:A. 核苷B. 戊糖C. 磷酸D. 碱基序列E. 戊糖磷酸骨架78.真核mRNA的特点不包括:A. 有5’-m7GpppG帽B. 有3’-polyA尾C. 含量多更新慢D. 包含有遗传密码E. 不含或极少含稀有碱基79.关于糖蛋白的叙述,错误的是:A. 糖蛋白由共价键相联接的蛋白质和糖两部分组成。
生化护理期末复习题答案

生化护理期末复习题答案### 生化护理期末复习题答案#### 一、选择题1. 细胞内能量的主要储存形式是:- A. 糖原- B. 脂肪- C. ATP- D. 磷酸肌酸答案:C2. 下列哪项不是酶的特性?- A. 高效性- B. 专一性- C. 可逆性- D. 需要适宜的温度和pH值答案:C3. 细胞呼吸的主要场所是:- A. 细胞核- B. 线粒体- C. 内质网- D. 高尔基体答案:B#### 二、填空题1. 细胞膜的主要组成成分是________和________。
答案:磷脂;蛋白质2. 核酸根据所含核苷酸的不同分为________和________。
答案:DNA;RNA3. 糖酵解过程中,葡萄糖分解成两个3碳化合物,这两个化合物是________。
答案:丙酮酸#### 三、简答题1. 简述细胞呼吸的过程及其意义。
答案:细胞呼吸是细胞内有机物氧化分解,释放能量的过程。
主要包括糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化三个阶段。
糖酵解在细胞质中进行,将葡萄糖分解成两个丙酮酸分子;三羧酸循环在线粒体基质中进行,丙酮酸进一步氧化分解;氧化磷酸化在线粒体内膜上,通过电子传递链和质子泵的作用,合成大量的ATP。
细胞呼吸的意义在于为细胞提供能量,维持生命活动。
2. 阐述DNA复制的基本原则。
答案:DNA复制遵循半保留复制原则,即在复制过程中,每条新合成的DNA分子都包含一条亲代链和一条新合成的子代链。
这一过程需要DNA聚合酶、引物、四种脱氧核苷酸以及能量。
复制从多个起点同时开始,形成多个复制叉,最终合成两条完整的DNA分子。
#### 四、论述题1. 论述细胞信号转导的一般过程及其在生物体中的作用。
答案:细胞信号转导是细胞对外界信号作出反应的过程,一般包括信号识别、信号转导和效应器激活三个阶段。
细胞表面受体识别并结合特定的信号分子,如激素、神经递质等,激活下游的信号转导分子,如G蛋白、蛋白激酶等,最终激活或抑制特定的基因表达或细胞内酶的活性,引起细胞功能的改变。
护理生化考试大题及答案

护理生化考试大题及答案1. 请简述酶的催化机制,并举例说明。
答案:酶的催化机制主要依赖于其活性中心,该中心含有氨基酸残基,能够与底物形成临时的非共价键,从而降低反应的活化能。
例如,胃蛋白酶在胃中通过其活性中心的天冬氨酸残基与蛋白质的肽键形成临时键,促进肽键的断裂,实现蛋白质的水解。
2. 描述线粒体的结构和功能。
答案:线粒体是细胞内的能量工厂,具有双层膜结构,内膜折叠形成嵴,增加了内膜的表面积。
线粒体的主要功能是通过氧化磷酸化过程产生ATP,为细胞活动提供能量。
此外,线粒体还参与细胞周期和细胞生长的调控,以及细胞死亡的调节。
3. 阐述核酸的组成和功能。
答案:核酸由核苷酸组成,每个核苷酸由一个糖分子、一个磷酸基团和一个含氮碱基组成。
核酸分为DNA和RNA两种类型,DNA主要负责遗传信息的存储和复制,而RNA则参与蛋白质的合成。
DNA的双螺旋结构使其能够精确复制自身,而RNA的单链结构使其能够作为信使RNA (mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体RNA(rRNA)参与蛋白质合成。
4. 描述糖酵解过程中的关键步骤及其调控。
答案:糖酵解是将葡萄糖分解为两个三碳化合物丙酮酸的过程,关键步骤包括葡萄糖的磷酸化、6-磷酸果糖的异构化、1,3-二磷酸甘油酸的生成以及丙酮酸的形成。
糖酵解的调控主要通过调节酶的活性实现,例如,己糖激酶是糖酵解的限速酶,其活性受葡萄糖浓度的调节。
5. 简述脂肪酸的合成过程。
答案:脂肪酸的合成是在细胞质中进行的,主要通过乙酰辅酶A和丙二酰辅酶A的反复缩合、还原、脱水和再还原形成长链脂肪酸。
合成过程中,每次循环都会增加两个碳原子,直到达到所需的脂肪酸长度。
合成过程中的关键酶是脂肪酸合成酶复合体,它能够催化整个合成过程。
结束语:以上是对护理生化考试中可能出现的大题及其答案的简要概述,希望能够帮助同学们更好地理解和掌握相关知识点。
护理专业生化考试复习精华

脂溶性维生素:ADEK是疏水性化合物,溶于脂溶剂,不溶于水,它们常随脂类物质吸收,在血液中与脂蛋白或特异的结合蛋白相结合而被运输,并在体内有一定的储量。
酶的活性中心:酶分子中的必需基团在其一级结构上可能相距甚远,但肽链经过盘绕、折叠形成空间结构后,这些必需基团可彼此靠近,具有特定空间结构的区域,能与底物分子特异结合并催化底物转化为产物,这一区域称为酶的活化中心或活性部位。
酶原:有些酶在细胞内合成或初分泌时,或在其发挥催化作用前没有催化活性,这种无活性的酶的前身物质称为酶原。
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特性不同的一组酶。
加单氧酶:催化一个氧原子加到底物分子上(羟化),另一个氧原子被氢还原成水,故又称混合功能氧化酶或羟化酶。
糖异生:由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程称为糖异生作用。
酮体:脂肪酸在肝细胞中β-氧化生成的乙酰CoA则大部分缩合生成乙酰乙酸,β-羟丁酸和丙酮,这三种物质统称为酮体。
载脂蛋白:脂蛋白中的蛋白质成分称为载脂蛋白。
联合脱氨基作用:转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶联合催化使氨基酸的α-氨基脱下并产生游离氨的过程称为联合脱氨基作用。
半保留复制:DNA双螺旋结构单链各自作为模板合成与其互补的子链,从一个亲代DNA双螺旋复制出两个与亲代完全相同的子代DNA,子代DNA中的一条链来自亲代,另一条链是新合成的,这种复制方式称为半保留复制。
(意义:按半保留复制方式,子代DNA与亲代DNA的碱基序列一致,即子代保留了亲代的全部遗传信息,体现了遗传的保守性。
是物种稳定性的分子基础,但不是绝对的。
)分子病:由于基因突变导致蛋白质一级结构的改变,进而引起生物体某些结构和功能的异常,这种疾病称为分子病。
第二信使:将在细胞内传递特异信号的小分子物质,如cAMP、cGMP、Ca2+、DAG、IP3等称为第二信使。
初级胆汁酸:胆固醇在干细胞中经一系列酶催化生成的胆汁酸称为初级胆汁酸。
护理专业生化复习题

护理专业生化复习题护理生化复习题1.在蛋白质多肽链中,左端为______________________。
2、人体内多数酶最适温度为__________,最适ph为_________左右。
3、rna根据功能不同分为_________、__________和__________。
4.血脂在血液中的运输形式为。
脂质包括________5、酮体生成的部位在__________,利用的部位在_________。
酮体包括________、_______、________。
6、空腹血糖的正常值为_______空腹血糖高于_______为高血糖,低于_______为低血糖。
7.由肽键连接的氨基酸形成的化合物称为。
能编码蛋白质的氨基酸是种,必需氨基酸是种。
8.酶根据其化学成分进行分类,胃蛋白酶的最佳pH值为_______9、糖酵解的产物是_____10、医学生物化学的研究对象是_____dna分子的二级结构是____________结构11、维持蛋白质一级结构的化学键是_______变性的蛋白质未改变的结构是_______12.核酸的基本成分是___________13。
通常在DNA中发现但不在RNA中发现的碱基是___________________14。
将非糖物质转化为葡萄糖或糖原的过程称为“糖异生”,糖异生主要以“糖异生”方式进行15、必需脂肪酸包括_______、_______、________、__________、_________16、胆固醇在体内可以转变为______、________、_________17.乳酸脱氢酶1(ldh1)升高,这在______;中很常见。
乳酸脱氢酶5(ldh5)升高,这在___18中很常见。
核酸中的特征元素是蛋白质中的氮含量约为19。
三羧酸循环-二次脱氢-二次脱羧20、在有氧的条件,葡萄糖或糖原彻底氧化生成二氧化碳和水并且释放能量的过程称_______21、超速离心法将血浆脂蛋白按密度从小到大依次分为_______、______、________、_____22.降低血糖的激素是,升高血糖的激素是,调节血糖的主要器官是。
护理生化复习题

护理生化复习题护理生化复习题生化学是医学生涯中不可或缺的一门基础科学课程,对于护理专业学生而言更是至关重要。
掌握生化学的基本原理和知识,不仅有助于理解人体的生理和病理过程,还能为临床实践提供坚实的基础。
为了帮助护理专业学生更好地复习生化学知识,下面将提供一些常见的生化复习题,希望能对大家有所帮助。
1. 下列哪种物质是人体最主要的能量来源?A. 蛋白质B. 碳水化合物C. 脂肪D. 维生素答案:B. 碳水化合物解析:碳水化合物是人体最主要的能量来源,它们在体内被分解为葡萄糖,通过细胞呼吸产生能量。
2. 下列哪种物质在体内起到酸碱平衡的重要作用?A. 氨基酸B. 碳酸氢盐C. 维生素CD. 纤维素答案:B. 碳酸氢盐解析:碳酸氢盐在体内起到酸碱平衡的重要作用,它可以通过释放或吸收氢离子来调节体液的酸碱度。
3. 下列哪种酶在胃液中起到消化蛋白质的作用?A. 胰蛋白酶B. 胃蛋白酶C. 胃酸D. 胃激素答案:B. 胃蛋白酶解析:胃蛋白酶是胃液中的一种酶类物质,能够将蛋白质分解为小肽和氨基酸,为胃内蛋白质的消化提供帮助。
4. 下列哪种物质是细胞的基本结构单位?A. 蛋白质B. 糖类C. 脂质D. 核酸答案:A. 蛋白质解析:蛋白质是细胞的基本结构单位,细胞内的许多重要功能都依赖于蛋白质的存在和参与。
5. 下列哪种物质在体内起到抗氧化作用?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素D答案:C. 维生素C解析:维生素C具有较强的抗氧化作用,可以中和体内的自由基,减少对细胞的损伤。
通过以上的复习题,我们可以看到生化学的知识点非常广泛且重要。
在复习生化学的过程中,我们应该注重理解和记忆概念,同时也要注意与临床实践的结合。
只有将生化学与实际护理工作相结合,才能更好地应用所学知识,提升护理水平。
希望以上的复习题能够帮助到护理专业学生,加深对生化学知识的理解和记忆。
同时也希望大家能够坚持不懈地学习和复习,为将来的护理工作打下坚实的基础。
生化护理期末复习题答案

生化护理期末复习题答案一、选择题1. 细胞内能量的主要储存形式是:A. 糖原B. 脂肪C. ATPD. 磷酸肌酸答案:C2. 以下哪项不是蛋白质的功能?A. 结构蛋白B. 催化作用C. 运输作用D. 储存能量答案:D3. 酶的催化作用主要依赖于:A. 酶的浓度B. 酶的活性部位C. 酶的分子大小D. 酶的溶解度答案:B4. 以下哪种维生素是脂溶性的?A. 维生素CB. 维生素B1C. 维生素AD. 维生素D答案:C5. 细胞膜的主要功能不包括:A. 物质交换B. 信号传递C. 能量储存D. 细胞保护答案:C二、填空题6. 细胞呼吸过程中,葡萄糖分解产生的最终产物是________和水。
答案:二氧化碳7. 核酸根据其结构和功能可分为________和核糖核酸。
答案:脱氧核糖核酸8. 细胞周期包括间期和________期。
答案:有丝分裂9. 蛋白质合成的场所是________。
答案:核糖体10. 细胞凋亡是一种受基因控制的________过程。
答案:有序死亡三、简答题11. 简述细胞内ATP的生成过程。
答案:细胞内ATP的生成主要通过细胞呼吸过程实现,包括糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化三个阶段。
在糖酵解阶段,葡萄糖分解成两个丙酮酸分子,产生少量ATP;三羧酸循环中,丙酮酸进一步氧化分解,产生更多的ATP;氧化磷酸化阶段,通过电子传递链和质子梯度,推动ATP合成酶生成大量的ATP。
12. 描述细胞膜的结构特点。
答案:细胞膜主要由磷脂双分子层构成,具有流动性和选择性通透性。
膜上分布有多种蛋白质,包括跨膜蛋白、外周蛋白和脂锚蛋白等,这些蛋白质参与物质的转运、信号的传递和细胞的识别等功能。
四、论述题13. 论述细胞凋亡与细胞坏死的区别。
答案:细胞凋亡是一种受基因控制的有序死亡过程,通常不引起炎症反应,是机体正常生理过程中细胞数量平衡的重要机制。
而细胞坏死是一种非程序化的细胞死亡,通常由于外界因素如缺氧、感染或毒素等引起,伴随细胞结构的破坏和炎症反应的发生。
- 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)。
脂溶性维生素:ADEK是疏水性化合物,溶于脂溶剂,不溶于水,它们常随脂类物质吸收,在血液中与脂蛋白或特异的结合蛋白相结合而被运输,并在体内有一定的储量。
酶的活性中心:酶分子中的必需基团在其一级结构上可能相距甚远,但肽链经过盘绕、折叠形成空间结构后,这些必需基团可彼此靠近,具有特定空间结构的区域,能与底物分子特异结合并催化底物转化为产物,这一区域称为酶的活化中心或活性部位。
酶原:有些酶在细胞内合成或初分泌时,或在其发挥催化作用前没有催化活性,这种无活性的酶的前身物质称为酶原。
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特性不同的一组酶。
加单氧酶:催化一个氧原子加到底物分子上(羟化),另一个氧原子被氢还原成水,故又称混合功能氧化酶或羟化酶。
糖异生:由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程称为糖异生作用。
酮体:脂肪酸在肝细胞中β-氧化生成的乙酰CoA则大部分缩合生成乙酰乙酸,β-羟丁酸和丙酮,这三种物质统称为酮体。
载脂蛋白:脂蛋白中的蛋白质成分称为载脂蛋白。
联合脱氨基作用:转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶联合催化使氨基酸的α-氨基脱下并产生游离氨的过程称为联合脱氨基作用。
半保留复制:DNA双螺旋结构单链各自作为模板合成与其互补的子链,从一个亲代DNA双螺旋复制出两个与亲代完全相同的子代DNA,子代DNA 中的一条链来自亲代,另一条链是新合成的,这种复制方式称为半保留复制。
(意义:按半保留复制方式,子代DNA与亲代DNA的碱基序列一致,即子代保留了亲代的全部遗传信息,体现了遗传的保守性。
是物种稳定性的分子基础,但不是绝对的。
)分子病:由于基因突变导致蛋白质一级结构的改变,进而引起生物体某些结构和功能的异常,这种疾病称为分子病。
第二信使:将在细胞内传递特异信号的小分子物质,如cAMP、cGMP、Ca2+、DAG、IP3等称为第二信使。
初级胆汁酸:胆固醇在干细胞中经一系列酶催化生成的胆汁酸称为初级胆汁酸。
三种RNA在蛋白质合成中的作用:在生物体内发现主要有三种不同的RNA 分子在基因的表达过程中起重要的作用。
它们是信使RNA(mRNA)、转移(tRNA)、核糖体RNA(rRNA)。
RNA含有四种基本碱基,即腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。
mRNA的功能就是把核内DNA的碱基顺序(遗传信息)按照碱基互补原则,抄录并转移到细胞质,再依照自身的碱基顺序指导蛋白质合成过程中的氨基酸顺序,也就是为蛋白质的生物合成提供直接模板,即每3个相邻的核苷酸为一组,构成肽链上某一氨基酸的遗传密码子。
(1.构成遗传密码,传递DNA所携带的遗传信息。
2.用连续三个核苷酸作为密码子以决定其合成蛋白质的氨基酸排列顺序。
)tRNA是在蛋白质合成过程中作为各种氨基酸的载体。
(破译遗传密码;活化、搬运氨基酸到核糖体,参与蛋白质的翻译。
)rRNA是蛋白质合成的场所,起装配机的作用,参与组成核糖体的大、小亚基,作为蛋白质生物合成的场所。
酶原与酶原激活的本质、意义:有些酶在细胞内合成或初分泌时,或在其发挥催化作用前没有催化活性,这种无活性的酶的前身物质称为酶原。
酶原是体内某些酶暂不表现催化活性的一种特殊存在形式。
在一定条件下,酶原受到某种因素作用后,分子结构发生改变,暴露或形成活性中心,转变成具有活性的酶,这一过程成为酶原的激活。
酶原(在特定条件下),发生特定的肽链水解,分子构象发生改变,形成酶的活性中心。
意义:1.避免酶对细胞进行自身消化,并使酶在特定的部位和环境中发挥作用。
2.有的酶原可以视为酶的储存形式。
在需要时,酶原适时地转变成有活性的酶,发挥其催化作用。
3.胃、肠黏膜及肠道寄生虫均有抵抗消化酶的抗酶物质。
竞争性抑制作用的特点,举例说明。
特点:①I(抑制剂)与S(底物分子)结构类似,竞争酶的活性中心。
②I与酶活性中心结合后,酶失去催化作用。
③抑制程度取决于I与S之间的相对浓度。
④酶不能同时与I和S结合。
举例:磺胺类药物的抑菌机制与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶。
酮体生成的部位及意义:酮体在肝细胞的线粒体内合成。
血浆水平:0.03~0.5mmol/L(0.3~5mg/dl)意义:(1)酮体是肝输出能源的一种形式,酮体可通过血脑屏障,是脑组织的重要能源。
(2)酮体的利用可减少糖的消耗,有利于维持血糖水平恒定,节省蛋白质的消耗。
(3)酮体产生过多可导致代谢性酸中毒,丙酮为挥发性物质,可经呼吸排出体外。
(4)胰岛素分泌不足时,糖代谢障碍,脂肪动员增加,β-氧化增强,酮体生成增多,可导致酮血症、酸中毒。
体内氨的去路:三条:1、在肝内合成尿素,然后由肾排出,这是体内氨的主要去路;2、重新合成氨基酸;3、合成其他含氮化合物。
鸟氨酸循环--尿素的生成:(1) 氨基甲酰磷酸的合成①反应在线粒体中进行。
②氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ(CPS-Ⅰ)催化的反应为不可逆反应。
③N-乙酰谷氨酸(AGA)为其激活剂,反应消耗2分子ATP。
(2)瓜氨酸的合成①反应在线粒体中进行,瓜氨酸生成后进入胞液。
②由鸟氨酸氨基甲酰转移酶(OCT)催化,OCT 常与CPS-Ⅰ构成复合体,为不可逆反应。
(3)精氨酸的合成①反应在胞液中进行。
②精氨酸代琥珀酸合成酶是限速酶。
③此反应消耗1分子A TP,2个高能键能量。
④此反应在胞液中进行,由精氨酸代琥珀酸裂解酶催化。
(4)精氨酸水解生成尿素①反应在胞液中进行。
②精氨酸酶为肝中特有的酶。
参与DNA复制有哪些酶和蛋白因子,作用:1、DNA聚合酶①DNA-polⅠ(109kD)功能:对复制中的错误进行校读,对复制和修复中出现的空隙进行填补。
②DNA-pol Ⅱ(120kD) DNA-pol II基因发生突变,细菌依然能存活。
它参与DNA损伤的应急状态修复。
③DNA-pol Ⅲ(250kD) 功能:是原核生物复制延长中真正起催化作用的酶。
2.其他酶与蛋白因子(1)解螺旋酶利用A TP供能,打开氢键,使DNA双链解开成为两条单链。
(2)引物酶复制起始时催化生成RNA引物的酶。
(3)单链DNA 结合蛋白SSB,在复制中维持模板处于单链状态并保护单链的完整。
(4)DNA拓扑异构酶,指理顺DNA链,改变超螺旋状态的酶,分为I型和II型。
①拓扑异构酶Ⅰ切断DNA双链中一股链,使DNA解链旋转不致打结;适当时候封闭切口,DNA变为松弛状态。
反应不需A TP。
②拓扑异构酶Ⅱ切断DNA分子两股链,断端通过切口旋转使超螺旋松弛。
利用ATP 供能连接断端,DNA分子进入负超螺旋状态。
(5)DNA连接酶,连接DNA 链3'-OH末端和相邻DNA链5'-P末端,使二者生成磷酸二酯键,从而把两段相邻的DNA链连接成一条完整的链。
胆红素的运输与作用:胆红素形成后可进入血液,主要以胆红素-清蛋白复合体的形式进行运输。
起作用:它们的结合是可逆的,这种结合不仅增加胆红素的水溶性有利于运输,而且还可防止胆红素自由透过各种生物膜。
氨基酸之间通过肽键相连。
一个氨基酸的α-羧基与另一个氨基酸的α-氨基脱水缩合而成(—CO—NH—)蛋白质二级结构的基本形式:α-螺旋β-折叠β-转角无规卷曲蛋白质的紫外线吸收:在280nm波长处有特征性吸收峰。
蛋白质的OD280与其浓度呈正比关系,因此可作蛋白质定量测定。
核苷酸之间以3’,5’磷酸二酯键连接形成多核苷酸链,即核酸。
DNA的一级结构是指DNA分子中脱氧核苷酸从5’-末端到3’-末端的排列顺序。
由于嘌呤和嘧啶中含有共轭双键,核酸在260nm处有最大吸收峰。
维生素D被吸收后经肝和肾的羟化作用,生成1,25-二羟维生素D3(1, 25- (OH)2-VitD3 活性形式)Km值:Km等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度。
意义(1) Km是酶的特征性常数之一。
(2) Km可近似表示酶对底物的亲和力。
(3) 同一酶对于不同底物有不同的Km值。
呼吸链抑制剂: 阻断呼吸链中某些部位电子传递。
如鱼藤酮、氰化物、CO 等。
CN-可结合复合体Ⅳ中氧化型Cyta3,阻断电子由Cyta传递到Cyta3,CO与还原型Cyta3结合,阻断电子传递给O2ATP几乎是细胞能够直接利用的唯一能源。
UDPG被称为“活性葡萄糖”。
乙酰辅酶A不能异生.甘油磷脂合成原料及辅助因子:除由A TP功能外,CTP也可功能,而且为合成CDP-乙醇胺、CDP-胆碱等重要活性中间产物所必需。
在肌肉中可以通过嘌呤核苷酸循环脱氨。
IMP(次黄嘌呤核苷酸)是嘌呤核苷酸合成的重要中间产物。
脱氧核糖核苷酸,还原作用是在核苷二磷酸的水平上进行的。
转录的特点1. 转录的不对称性2. 转录方向的单向性(RNA5→3,DNA3→5)3. 转录不需要引物形成连续性4. 转录过程有特定起始和终止点α2ββ’亚基合称核心酶。
蛋白质生物合成也称为翻译,是按照mRNA分子中由核苷酸组成的密码信息合成蛋白质的过程。
蛋白质生物合成的能量物质为ATP和GTP.氨基酸必须通过活化才能参与蛋白质的生物合成,血浆中[Ca]和[P]分别以mg/dl表示时有如下关系式:[Ca]×[P]=35~40。
当[Ca]×[P]>40,钙、磷以骨盐形式沉积在骨组织中。
当[Ca]×[P]<35,骨盐钙化障碍,甚至骨盐再溶解,引起佝偻病(儿童)或软骨病(成人)。
有利胆汁酸主要有胆酸(3α,7α,12α三羟胆酸)和鹅脱氧胆酸(3α,7α二羟胆酸)胆汁酸生物合成的主要限速酶:胆固醇7α-羟化酶合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰辅酶A和Fe2+肝细胞对胆红素的转化,胆红素接受尿苷二磷酸-葡糖醛提供的葡糖醛酸基,生成葡糖醛酸胆红素,又称为结合胆红素。
含两个羧基。
肝功能障碍的病人,会有哪些病理改变,如:水肿、ALT升高、血氨升高、未结合胆红素和结合胆红素升高、出血。