生物化学_修志龙_综合习题测试一大连理工

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某理工大学《生物化学》考试试卷(445)

某理工大学《生物化学》考试试卷(445)

某理工大学《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(185分,每题5分)1. 肾上腺素既可以使用cAMP作为“第二信使”,也可以使用DG和IP3作为“第二信使”。

()答案:正确解析:肾上腺素具有不同的受体,通过β受体作用时的第二信使为cAMP,而通过α受体作用时的第二信使则为DG、IP3和Ca2+。

2. 对于酶的催化活性来说,酶蛋白的一级结构是必需的,而与酶蛋白的构象关系不大。

()答案:错误解析:3. 霍乱毒素能与肠道上皮细胞膜中的鞘糖脂结合。

()[南开大学2016研]解析:鞘糖脂中的神经节苷脂在神经突触的传导中起重要作用,除此之外也作为细菌毒素的受体,如霍乱毒素的受体。

4. 基因表达的最终产物都是蛋白质。

()答案:错误解析:基因表达的产物可以是蛋白质或RNA。

5. 核苷酸分子中的核糖为吡喃型结构。

()答案:错误解析:核苷中的D核糖与D2脱氧核糖为呋喃型环状结构。

6. 酶活性中心是酶分子的一小部分。

()答案:正确解析:7. 测定酶活力时,底物浓度不必大于酶浓度。

()答案:错误解析:8. 细菌质粒DNA是双链环状DNA。

()解析:9. 测定别构酶的相对分子质量可以用十二烷基硫酸钠(SDS)聚丙烯酰胺凝胶电泳。

()答案:错误解析:别构酶一般是由亚基组成的。

SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳测出的是亚基的相对分子质量,而不是别构酶的相对分子质量。

10. 长期素食很可能引起维生素B12缺乏。

()答案:错误解析:11. 球状蛋白质能溶于水的原因是其表面有大量极性基团。

()答案:正确解析:12. 只有在很高或很低pH时,氨基酸才主要以非离子化形式存在。

()答案:错误解析:在水溶液中氨基酸的非离子化形式从来不会占优势。

13. 符合米氏方程式的酶促化学反应,其最大反应速度不受添加竞争性抑制剂的影响。

某理工大学《生物化学》考试试卷(1946)

某理工大学《生物化学》考试试卷(1946)

某理工大学《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(185分,每题5分)1. 血浆胆固醇含量与动脉硬化密切相关,如果能够一方面完全禁食胆固醇,另一方面完全抑制胆固醇的生物合成,将有助于健康长寿。

()答案:错误解析:血浆胆固醇含量与动脉硬化密切相关。

但胆固醇对人体有重要的作用,它不仅作为生物膜组分,调节生物膜流动性,还是固醇激素和胆酸盐的前体。

2. 嘧啶二聚体可以通过重组修复被彻底去除。

()答案:错误解析:3. mRNA只有当自身的合成被完成时,才能开始指导蛋白质的合成,因为启动多肽合成的核糖体结合位点总是靠近mRNA最后被合成的那一段。

()答案:错误解析:4. 葡萄糖磷酸变位酶既参与糖原合成,又参与糖原分解。

()答案:正确解析:5. 生物体编码20种氨基酸的密码子数共有64个。

()[山东大学2017研]答案:错误解析:生物体编码20种氨基酸的密码子数为61个,还有三个为终止密码子,不编码任何氨基酸。

6. 当ATP水解生成ADP时,反应的∆G>0。

()答案:错误解析:在化学反应中,只有自由能降低,即∆G<0的反应才能自发地进行,反应进行的推动力与自由能的降低成正比。

当∆G>0时,这种反应不能进行,需由环境提供能量反应才进行。

7. 己糖激酶的底物包括葡萄糖、甘露糖和半乳糖。

()答案:错误解析:半乳糖不是己糖激酶的底物。

8. 黄嘌呤氧化酶的底物是次黄嘌呤和黄嘌呤。

()答案:正确解析:9. ATP是果糖磷酸激酶(PFK)的别构抑制剂。

()答案:正确解析:ATP是果糖磷酸激酶(PFK)的底物,也是别构抑制剂。

在PFK上有两个ATP结合位点:底物结合位点和调节位点。

在ATP浓度高时,ATP除了与位点1结合外,还可以与位点2结合,使酶构象发生改变,降低酶活力。

生物化学习题大连理工非生物系用

生物化学习题大连理工非生物系用

⽣物化学习题⼤连理⼯⾮⽣物系⽤姓名:__________⼤连理⼯⼤学学号:__________课程名称:⽣物化学试卷:A 考试形式:闭卷院系:__________授课院(系):环境与⽣命学院考试⽇期:2008年1⽉9 ⽇试卷共8 页_____ 级_____ 班装订线4.[ A ] 尿素循环中尿素分⼦的两个N原⼦来源是__________。

A. 天冬氨酸和氨甲酰磷酸B. ⽠氨酸和鸟氨酸C. ⽠氨酸和精氨酸D. 延胡索酸和天冬氨酸5.[ B ]蛋⽩质⽣物合成的⽅向是__________。

A. 从3’端到5’端B. 从N端到C端C. 从5’端到3’端D. 从C端到N端6.[ B ] 具有氨基酸臂和反密码臂功能部位的物质是。

A. rRNAB. tRNAC. DNAD. mRNA7.[ C ] 酶促反应速度为最⼤反应速度的70%时,Km等于。

A. 3/5[S]B. 1/4[S]C.3/7[S]D. 3/13[S]8.[ C ] 尿素循环与三羧酸循环通过____________连接。

A. 草酰⼄酸B. 柠檬酸C. 延胡索酸D. 苹果酸9.[ A ] 请指出①Asp(天冬氨酸,pI=2.97)、②Lys(赖氨酸,pI=10.53)、③Thr(苏氨酸,pI=6.53)和④Gly(⽢氨酸,pI=5.97)在阳离⼦交换树脂中,采⽤pH=3.0的缓冲溶液洗脱,上述4种氨基酸洗脱的先后顺序依次是_________。

A. ①-④-③-②B. ②-③-④-①C. ③-①-④-②D. ④-③-①-②10.[ B ] DNA分⼦变性是指链间的______ 断裂,失去部分或全部⽣物活性。

A. ⼆硫键B. 氢键C. 共价键D. 肽键11.[ B ] 糖酵解过程中的限速酶是___________。

A. 烯醇化酶B. 磷酸果糖激酶C. 醛缩酶D. 3-磷酸⽢油醛脱氢酶12.[ B ] 关于蛋⽩质的组成,描述错误的是_ _。

A. 可⽔解成肽或氨基酸B. 组成⼈体的氨基酸只有20种C. 含氮量约为16%D. 由C、H、O、N、P等多种元素组成13.[ B ] _ _可⽤增加底物浓度的⽅法,减轻抑制程度。

生物化学习题大连理工非生物系用

生物化学习题大连理工非生物系用

姓名:__________大连理工大学学号:__________课程名称:生物化学试卷:A 考试形式:闭卷院系:__________授课院(系):环境与生命学院考试日期:2008年1月9 日试卷共8 页_____ 级_____ 班装订线4.[ A ] 尿素循环中尿素分子的两个N原子来源是__________。

A. 天冬氨酸和氨甲酰磷酸B. 瓜氨酸和鸟氨酸C. 瓜氨酸和精氨酸D. 延胡索酸和天冬氨酸5.[ B ]蛋白质生物合成的方向是__________。

A. 从3’端到5’端B. 从N端到C端C. 从5’端到3’端D. 从C端到N端6.[ B ] 具有氨基酸臂和反密码臂功能部位的物质是。

A. rRNAB. tRNAC. DNAD. mRNA7.[ C ] 酶促反应速度为最大反应速度的70%时,Km等于。

A. 3/5[S]B. 1/4[S]C.3/7[S]D. 3/13[S]8.[ C ] 尿素循环与三羧酸循环通过____________连接。

A. 草酰乙酸B. 柠檬酸C. 延胡索酸D. 苹果酸9.[ A ] 请指出①Asp(天冬氨酸,pI=2.97)、②Lys(赖氨酸,pI=10.53)、③Thr(苏氨酸,pI=6.53)和④Gly(甘氨酸,pI=5.97)在阳离子交换树脂中,采用pH=3.0的缓冲溶液洗脱,上述4种氨基酸洗脱的先后顺序依次是_________。

A. ①-④-③-②B. ②-③-④-①C. ③-①-④-②D. ④-③-①-②10.[ B ] DNA分子变性是指链间的______ 断裂,失去部分或全部生物活性。

A. 二硫键B. 氢键C. 共价键D. 肽键11.[ B ] 糖酵解过程中的限速酶是___________。

A. 烯醇化酶B. 磷酸果糖激酶C. 醛缩酶D. 3-磷酸甘油醛脱氢酶12.[ B ] 关于蛋白质的组成,描述错误的是_ _。

A. 可水解成肽或氨基酸B. 组成人体的氨基酸只有20种C. 含氮量约为16%D. 由C、H、O、N、P等多种元素组成13.[ B ] _ _可用增加底物浓度的方法,减轻抑制程度。

生物化学试题

生物化学试题

(√)9. ATP不能作为生物体长效的能量存储形式。
(√)10. 在细胞胞液酶系合成脂肪酸的途径中,二碳供体是丙二酸单酰CoA。
二、 选择题(在正确的选择上写“√”,每小题2分,共20分)
1. 热变性的DNA分子在适当的条件,可以复性。条件之一是____。 A. 骤然冷却 √B. 缓慢冷却 C. 浓缩 D. 加入浓盐
4. 糖酵解中的限速步骤有关的酶是___________。
A. 烯醇化酶 B. 磷酸果糖激酶 C. 醛缩酶 D. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
5. 酶促反应中酶的作用在于

A. 降低反应的活化能
B. 提高反应的活化能
C. 促使正向反应速度提高 D. 改变反应平衡
6. 蛋白质生物合成的部位_____________。
的合成。
A. cAMP B. ATP C. 激素
D. 激素受体蛋白
18. 酮体的生成过多主要见于

A. 摄入脂肪过多
B. 肝内脂肪代谢紊乱
C. 肝功低下
D. 糖供给不足或利用障碍
19. 体内转运氨的形式有

A. 丙氨酸 B. 谷氨酰胺 C. 谷氨酸 D. 谷氨酰胺和丙氨酸
20. 合成RNA的原料是

2. 在生物膜上的糖都与

共价连接。
3. 1mol乙酰CoA 和1mol草酰乙酸经三羧酸循环后可产生
mol ATP

mol 草酰乙酸。
4. 用PCR方法扩增DNA片段,在反应中除了用该DNA片段为模板外,尚
需加入



5. 氨基酸用碱滴定时,其滴定终点的pH在12以上,超出酸碱滴定指示剂
的显色范围,可加入__________使氨基的pK值降低到7以下,这时可用

生物化学_修志龙_综合习题测试一大连理工

生物化学_修志龙_综合习题测试一大连理工

生物化学_修志龙_综合习题测试一大连理工综合习题测试(一)新陈代谢和生物能学(19、20、24)新陈代谢的概念、类型及其特点ATP与高能磷酸化合物:高能磷酸化合物的概念和种类ATP的生物学功能电子传递过程与ATP的生成呼吸链的组分、呼吸链中传递体的排列顺序氧化磷酸化偶联机制概念:新陈代谢生物氧化高能磷酸化合物电子传递链(呼吸链)氧化磷酸化底物水平磷酸化解偶联解偶联剂P/O比ATP合酶化学渗透假说知识要点呼吸链的组成与存在位点、电子传递过程、抑制剂、ATP的产生习题一、判断题1.NAD+不能由细胞浆通过线粒体内膜进入线粒体内,而NADH 能在通过线粒体内膜后被氧化。

2.寡霉素是线粒体ATP合成酶的抑制剂。

3.需氧生物中,如果氧化磷酸化不发生偶联作用,呼吸链的电子传递也能进行。

4.呼吸作用仅在有氧条件下才发生。

5.ATP是体内能量的储存形式。

6.呼吸作用中的磷氧比(P/O)是指一个电子通过呼吸链传递到氧所产生ATP的个数。

7.寡霉素是氧化磷酸化的抑制剂,既抑制呼吸也抑制磷酸化,但是它对呼吸的抑制可以被解偶联剂所解除.8.寡霉素对氧消耗的抑制作用可被2,4-二硝基苯酚解除。

二、填空题1.线粒体内膜催化氧化磷酸化合成ATP的F1F0酶的F1部分的亚基组成的结构是()。

2.调节氧化磷酸化速率的主要因素是。

3.动物体内高能磷酸化合物的生成方式有:和。

4.绿色植物生成ATP的三种方式是:、和。

5.在离体的线粒体实验中测得β- 羟丁酸的磷氧比值为2.4---2.6,说明β- 羟丁酸氧化时脱下来的2个H+是通过入呼吸链传递给氧气的?能生成个ATP分子?6.往线粒体悬液中加入NADH可以还原线粒体的辅酶Q。

三、选择题1、完整线粒体呼吸受寡霉素抑制后,下述分子中有一种不能解除抑制,它是:①2,4-二硝基苯酚;②Ca2+ ;③K++短杆菌肽;④还原型细胞色素C。

2、细胞质中一分子NADH氧化生成二分子ATP,线粒体内一分子NADH氧化生成三分子ATP,这是因为:①胞质NADH通过线粒体内膜时消耗ATP;②胞质NADH从胞质中NAD+-联系的脱氢酶上解离需要ATP;③胞质NADH不能直接被线粒体氧化,需要胞质中与线粒体上的甘油-3-磷酸脱氢酶的帮助;④胞质NADH需转变成NADPH后才能进入线粒体。

2013大连理工大学生物化学-B卷

实用文档姓名:__________大连理工大学学号:__________课程名称:生物化学试卷: B 考试形式:闭卷院系:__________授课院(系):生命科学与技术学院考试日期:2010年7月28日试卷共16页_____ 级_____ 班装订线一、判断是非题(正确的写“√”,错误的写“X”;每题1分,总分10分)1.[ ] 酮体可在肝脏中合成与分解。

2.[ ] 双缩脲反应是肽和蛋白质特有的反应, 所以二肽具有双缩脲反应。

3.[ ] 核酸分子中因为含有共轭双键系统,所以波长280nm处有较强的紫外吸收。

4.[ ] 蛋白质SDS-聚丙烯酰胺凝胶中的电泳速度取决于蛋白质分子所带电荷的多少。

5.[ ] 在水溶液中,蛋白质溶解度最小时的pH值通常就是它的等电点。

6.[ ] 三羧酸循环中底物水平磷酸化直接生成的是GTP。

7.[ ] 琥珀酸氧化呼吸链由复合物I、III和IV组成。

8.[ ] 辅酶与酶结合较疏松,可以通过透析方法除去。

9.[ ] 糖酵解过程中的限速酶是1,6-二磷酸果糖激酶。

10.[ ] 核苷酸结构中,磷酸位于戊糖的C3'上。

二、选择题(将正确答案写在题号后的括号内,每题0.5分,总分25分)1.[ ]既参与嘌呤核苷酸合成又参与嘧啶核苷酸合成的物质是_______。

A天冬氨酸B谷氨酸 C 甘氨酸D丙氨酸2.[ ]反密码子UGA能与________密码子配对。

A UCAB CAUC ACUD ACT3.[ ]脂肪酸的-氧化发生在。

A 胞液B 线粒体内C 内质网D 胞液和线粒体4.[ ]参与肽平面的原子是________。

A Cα-N-C-NB Cα-C-N-CαC C-N-N-CαD N-C-Cα-N5.[ ]下列有关RNA的描述,错误的是。

A mRNA分子可以作为蛋白质合成的模板B tRNA是分子量最小的一类单链核酸分子C RNA可分为mRNA、tRNA、rRNA等D 胞质中只含有mRNA,而不含其它核酸6.[ ]脂酰CoA由胞液进入线粒体由携带。

某理工大学《生物化学》考试试卷(3153)

某理工大学《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(185分,每题5分)1. 皮肤胶原蛋白中含量最多的氨基酸是甘氨酸。

()答案:正确解析:皮肤胶原蛋白含有很高量的Gly(33)和Pro(13),并含有不常见的羟脯氨酸和羟赖氨酸。

2. 从理论上说,可用Edman降解法测定任何非封闭多肽的全部氨基酸顺序。

()答案:正确解析:3. 在酶的活性部位,仅仅只有侧链带电荷的氨基酸残基直接参与酶的催化反应。

()答案:错误解析:4. 糖链的合成无模板,糖基的顺序由基因编码的转移酶决定。

()答案:正确解析:5. 蛋白质的氨基酸顺序(一级结构)在很大程度上决定它的构象(三维结构)。

()答案:正确解析:6. 疏水蛋白质的折叠伴随着多肽链熵的增加。

()答案:错误解析:疏水蛋白质折叠时,环境的熵增加,而多肽链的熵是减少的。

7. 缩短磷脂分子中层脂酸的碳氢链可增加细胞膜的流动性。

()[山东大学2016研]答案:正确解析:磷脂分子中脂酸的碳氢链长与细胞膜的流动性相关,碳氢链越长,细胞膜的流动性增加。

8. 溶液的pH可以影响氨基酸的等电点。

()答案:错误解析:氨基酸的等电点是指氨基酸所带净电荷为零时溶液的pH,溶液的pH并不影响氨基酸的等电点。

9. 磷脂和糖脂是构成生物膜脂双层结构的基本物质。

()答案:正确解析:10. 处于等电点时氨基酸的溶解度最小。

()答案:正确解析:11. 葡萄糖分子中有醛基,它和一般的醛类一样,能和希夫(Schiff)试剂反应。

()答案:错误解析:葡萄糖分子中的醛基在环状结构中变成了半缩醛基,所以其醛基不如一般醛类的醛基活泼,不能和Schiff试剂反应。

12. TRF(促甲状腺激素释放因子)是一种三肽,它是直接由三个氨基酸缩合而成。

某理工大学《生物化学》考试试卷(4258)

某理工大学《生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(195分,每题5分)1. 紫外辐射引起的DNA损伤可通过光复活作用修复。

光复活酶虽然在生物界分布很广,从低等单细胞生物直到鸟类都有,但高等哺乳类中却没有此酶。

()答案:正确解析:2. 核糖体参与蛋白质合成过程中,核糖体中的rRNA组分而不是蛋白质组分起主要作用。

()答案:正确解析:3. 某真核生物的某基因含有4200bp,以此基因编的肽链应具有1400个氨基酸残基。

()答案:错误解析:4. 糖异生是糖酵解的逆行。

()[四川大学2018研]答案:错误解析:糖酵解途径中有7步反应是可逆的,但己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶催化的三步反应是不可逆反应。

5. 蛋白质分子与磷脂分子一样,在膜中也有扩散运动、转动和翻转,但其速度较磷脂低。

()答案:错误解析:6. 体内嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的从头合成场所主要是肝脏组织。

()答案:正确解析:7. 物质代谢中大量酶促反应都是不可逆的。

()答案:错误解析:8. 萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径,可利用脂肪酸α氧化生成的乙酰辅酶A合成苹果酸,为糖异生和其他生物合成提供碳源。

()答案:错误解析:9. 人体内若缺乏维生素B6和维生素PP,均会引起氨基酸代谢障碍。

()答案:错误解析:10. 从DNA分子的三联体密码可以毫不怀疑地推断出某一多肽的氨基酸序列,但从氨基酸序列并不能准确地推导出相应基因的核苷酸序列。

()答案:错误解析:从DNA的核苷酸序列并不能始终根据三联体密码推断出某一蛋白质的氨基酸序列,这是因为某些蛋白质的翻译经历再次程序化的解码,而且大多数真核细胞的蛋白质基因为断裂基因。

11. TCA中底物水平磷酸化直接生成的是ATP。

生物化学习题大连理工非生物系用

生物化学习题大连理工非生物系用1.在pH1,4,8和12时,组氨酸的净电荷分别是多少?将每一pH下的组氨酸置于电场中,它们将向阴极还是阳极迁移?组氨酸是碱性氨基酸,PI=7.59,所以分别是正、正、负、负,阴、阴、阳、阳;2.利用阴离子交换层析分离下列每一对氨基酸:a.b.Ap和Ly;Arg和Met;c.Glu和Val;d.Gly和Leu;e.Ser和Ala。

哪种氨基酸首先被pH7缓冲液从离子交换柱上洗脱出来。

阴离子交换树脂,所以需要带负电,所以选A;3.羊毛衫等羊毛制品在热水中洗后在电干燥器内干燥,则收缩,但丝制品进行同样处理,却不收缩,请解释这两种现象。

答:羊毛纤维多肽链的主要结构单位是连续的α-螺旋圈,其螺距为5.4.当处于热水(或蒸汽)环境下,使纤维伸展为具有β-折叠构象的多肽链.在β-折叠构象中相邻R基团之间的距离是7.0A.当干燥后,多肽链重新由β折叠转化为α螺旋构象,所以羊毛收缩了.而丝制品中的主要成分是丝心蛋白,它主要是由呈现β折叠构象的多肽链组成的,丝中的β-折叠含有一些小的,包装紧密的氨基酸侧链,所以比羊毛中的α-螺旋更稳定,水洗和干燥其构象基本不变.羊毛是由α角蛋白组成的。

α角蛋白由两条链构成,相互盘绕,每条链自身又有所盘绕,因此α角蛋白就是一个螺旋的螺旋结构,可以将它想象成两个弹簧互相围绕着同一个轴盘绕而成。

因此α角蛋白有着很好的弹性。

当在纺成毛线的时候,外力会将蛋白进行一定程度的拉扯,使得螺旋的间隙变大,而水洗时这些螺旋在水分子的帮助下重新恢复了旧有的结构,因此会发生皱缩而蚕丝蛋白是由β丝蛋白构成的。

β丝蛋白由若干条肽链平行组成,肽链之间通过氢键(氢键就是一种分子间的作用力)相连,每条链自身采用锯齿状的折叠。

这种情况其实已经是蛋白质充分伸展下的情况,在外力的作用下即使蛋白质被拉断结构很难发生变化。

因此抽丝的时候蛋白质并不会像羊毛中α角蛋白那样被“拉开”,所以水洗的时候自然也不会变形了。

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综合习题测试(一)新陈代谢和生物能学(19、20、24)•新陈代谢的概念、类型及其特点•ATP与高能磷酸化合物:高能磷酸化合物的概念和种类•ATP的生物学功能•电子传递过程与ATP的生成•呼吸链的组分、呼吸链中传递体的排列顺序•氧化磷酸化偶联机制概念:新陈代谢生物氧化高能磷酸化合物电子传递链(呼吸链)氧化磷酸化底物水平磷酸化解偶联解偶联剂 P/O比 ATP合酶化学渗透假说知识要点呼吸链的组成与存在位点、电子传递过程、抑制剂、ATP的产生习题一、判断题1.NAD+不能由细胞浆通过线粒体内膜进入线粒体内,而NADH能在通过线粒体内膜后被氧化。

2.寡霉素是线粒体ATP合成酶的抑制剂。

3.需氧生物中,如果氧化磷酸化不发生偶联作用,呼吸链的电子传递也能进行。

4.呼吸作用仅在有氧条件下才发生。

5.ATP是体内能量的储存形式。

6.呼吸作用中的磷氧比(P/O)是指一个电子通过呼吸链传递到氧所产生ATP的个数。

7.寡霉素是氧化磷酸化的抑制剂,既抑制呼吸也抑制磷酸化,但是它对呼吸的抑制可以被解偶联剂所解除.8.寡霉素对氧消耗的抑制作用可被2,4-二硝基苯酚解除。

二、填空题1.线粒体内膜催化氧化磷酸化合成ATP的F1F酶的F1部分的亚基组成的结构是()。

2.调节氧化磷酸化速率的主要因素是。

3.动物体内高能磷酸化合物的生成方式有:和。

4.绿色植物生成ATP的三种方式是:、和。

5.在离体的线粒体实验中测得β - 羟丁酸的磷氧比值为2.4---2.6,说明β -羟丁酸氧化时脱下来的2个H+是通过入呼吸链传递给氧气的?能生成个ATP分子?6.往线粒体悬液中加入NADH可以还原线粒体的辅酶Q。

三、选择题1、完整线粒体呼吸受寡霉素抑制后,下述分子中有一种不能解除抑制,它是:①2,4-二硝基苯酚;②Ca2+ ;③K++短杆菌肽;④还原型细胞色素C。

2、细胞质中一分子NADH氧化生成二分子ATP,线粒体内一分子NADH氧化生成三分子ATP,这是因为:①胞质NADH通过线粒体内膜时消耗ATP;②胞质NADH从胞质中NAD+-联系的脱氢酶上解离需要ATP;③胞质NADH不能直接被线粒体氧化,需要胞质中与线粒体上的甘油-3-磷酸脱氢酶的帮助;④胞质NADH需转变成NADPH后才能进入线粒体。

4、苍术苷是一种抑制剂,它的作用位点在:①钠钾ATP酶;②线粒体ADP-ATP载体;③蛋白激酶C;④线粒体呼吸链还原辅酶Q-细胞色素c氧化还原酶。

5、在线粒体线粒体实验中测得一底物的p/o比值为1.8,该底物脱下的氢最多可能在下列哪一部位进入呼吸链?A、NAD+B、FMNC、Cytaa3D、以上都不是6、关于氧化磷酸化机制的叙述错误的是什么?A、H+不能自由通过线粒体内膜B、电子并不排至内膜外C、线粒体内膜胞液一面带正电荷D、线粒体内膜胞液一面pH比基质一面高7、电子传递中与磷酸化偶联的部位是:A、NADH→CoQB、Cytb→CytC1C、Cytaa3→O2D、CytC1→CytC8、氧化磷酸化生成的ATP进入胞液的方式是:A、单纯扩散B、与ADP交换C、促进扩散D、主动运送9.下列化合物中哪一个是线粒体氧化磷酸化的解偶联剂A、氯霉素;B、抗酶素A;C、2,4-二硝基苯酚;D、β-羟基丁酸10. 抗霉素A是一种抑制剂,它抑制A.线粒体呼吸链复合物I;B.线粒体呼吸链复合物II;C.线粒体呼吸链复合物III;D.线粒体ATP合成酶.11. 细胞色素C是重要的呼吸链组份,它位于A.线粒体内膜的内侧;B.线粒体内膜的外侧;C.线粒体外膜;D.细胞质内. 12,一氧化碳抑制呼吸链的位点在( )A,琥珀酸脱氢酶; B,NADH脱氢酶;C,还原辅酶Q-细胞色素c氧化还原酶;D,细胞色素c氧化酶四、问答题1、有一个抑制剂抑制完整线粒体β-羟基丁酸或琥珀酸的氧化,但不抑制(维生素C + 四甲基对苯二胺)的氧化,这个抑制剂的抑制部位应该在电子传递链的什么部位?为什么?2、写出氧化磷酸化的五个作用部位不同的抑制剂,并写出各自的抑制部位。

4、请说明为什么NADH经NADH-CoQ还原酶氧化时有ATP合成,而琥珀酸经琥珀酸-CoQ还原酶氧化时却不会有ATP合成。

3、简述ATP在生命活动中的作用。

4、在细菌的电子传递系统中,需要四种电子传递,这四种电子传递的氧化状态和还原状态用分光光度法可以区别。

在底物和氧气存在的情况下,三种不同的电子传递抑制剂阻断电子传递所产生的氧化状态模式如下表,问从底物到O2的这条呼吸链中,这四个电子传递体的次序为何?细菌电子传递链中,呼吸链抑制剂对电子传递体氧化水平的影响表抑制剂 a b c d1 + + ―+2 ―――+3 + ――+注:符号“+”和“—”分别表示完全被氧化和完全被还原5、新鲜制备的线粒体用β-羟丁酸,氧化的细胞色素C、ADP、P和氰化物一起保温。

β-羟丁酸被NAD+为辅酶的脱氢酶氧化。

实验测定了β-羟丁酸的氧化速度和ATP形成的速度。

试问:(1)在这系统中电子流动方向。

(2)在这系统中每摩尔β-羟丁酸氧化形成多少摩尔ATP?(3)氰化物的作用是什么?6、当细胞中某一个蛋白激酶被活化,结果却发现细胞中有一个蛋白质的磷酸化水平没有提高,反而降低了.请问这个结果可不可信?如何解释?7、有一个抑制剂抑制完整线粒体β-羟基丁酸或琥珀酸的氧化,但不抑制(维生素C + 四甲基对苯二胺)的氧化,这个抑制剂的抑制部位应该在电子传递链的什么部位?为什么?糖的分解代谢和合成代谢(22、23、25、26、27)糖的代谢途径,包括物质代谢、能量代谢和有关的酶糖的无氧分解、有氧氧化的概念、部位和过程糖异生作用的概念、场所、原料及主要途径糖原合成作用的概念、反应步骤及限速酶糖酵解、丙酮酸的氧化脱羧和三羧酸循环的反应过程及催化反应的关键酶磷酸戊糖途径及其限速酶调控位点光合作用的概况光呼吸和C4途径光反应过程和暗反应过程单糖、蔗糖和淀粉的形成过程概念同化作用、异化作用、物质代谢、能量代谢、细胞能荷、光呼吸、光合作用(生氧、不生氧)、巴斯德效应、糖异生、酵解、发酵、回补反应、戊糖磷酸途径知识要点1.糖代谢紊乱--糖尿病;2.激素的糖代谢调节;3.糖代谢的无效循环;4.糖酵解调控、TCA调控;5.糖原合成、糖原分解的共价调节;6.糖原异生途径,6个特性酶;7.糖醛酸途径的生理意义;8.磷酸戊糖途径的生理意义、关键的调控反应;9.三羧酸循环的回补反应及意义;10.三羧酸循环的关键反应(脱氢、产能);11.丙酮酸氧化脱羧酶系的辅助因子;12.糖酵解途径及关键反应(调控、产能、脱氢)。

13. C4 循环的途径及意义;14.三碳循环-光和作用暗反应的代谢调控;15.非循环式光合磷酸化、循环式光合磷酸化的特点;16.光合作用的两个阶段;光系统Ⅰ、Ⅱ的特点;习题一、判断题1.丙酮酸脱氢酶复合物催化底物脱下的氢最终是交给NAD+生成NADH的。

2.糖异生途径是由相同的一批酶催化的糖酵解途径的逆转.3.TCA循环实质上是一个二碳化合物氧化分解的循环,而乙醛酸循环实质上是由两个二碳化合物生成一个四碳化合物的循环。

4.通过柠檬酸途径将乙酰CoA转移至胞液中,同时可使NADH上的氢传递给NADP生成NADPH。

5.糖酵解过程无需氧气的参与。

6.在生物体内葡萄糖的代谢过程中,发酵作用和酵解作用所经过的中间步骤虽然不同,但终产物几乎完全相同。

7.就光合作用的总反应来说,葡萄糖分子中的氧原子最终来自水。

8.所有光养生物的光合作用都在叶绿体中进行。

9.一分子游离葡萄糖掺入到糖原中去,然后在肝脏重新转变成游离的葡萄糖。

这一过程需两分子ATP。

10.如果有足够的氧气存在,使NADH能进行需氧氧化,则在肌肉中,糖酵解的最后一步乳酸脱氢酶不起作用。

11.人体内所有糖分解代谢的中间产物都可以成为糖原异生的前体物质。

12.光合作用总反应中,来自水的氧被参入到葡萄糖分子中。

13.酵解反应中有5步反应是在高负值ΔG'下进行的。

14.杀鼠剂氟乙酸抑制TCA循环是因抑制了柠檬酸合成酶的活性。

二、填空题1、合成糖原时,葡萄糖基的直接供体是。

2、2分子丙氨酸糖异生为葡萄糖需消耗个高能磷酸键?3、从丙酮酸糖异生成1分子葡萄糖共需要分子ATP?4、乙酰CoA的甲基经过次TCA循环成为CO2?5、光合作用光反应的产物有()、()和()。

三、选择题1、催化糖原合成的三种酶是A.糖原磷酸化酶,糖原合酶,糖原分支酶;B.UDP葡萄糖焦磷酸酶,糖原磷酸化酶,糖原分支酶;C.UDP葡萄糖焦磷酸酶,糖原磷酸化酶,糖原合酶;D.UDP葡萄糖焦磷酸酶,糖原合酶,糖原分支酶 .2、三羧酸循环中草酰乙酸是什么酶作用的直接产物:①柠檬酸脱氢酶;②琥珀酸脱氢酶;③苹果酸脱氢酶;④顺乌头酸酶。

3、三羧酸循环的命名是因为:A、有三种羧酸参加了循环B、有三个羧基的酸参加了循环C、有三次羧酸的形成D、有三种羧酸被消耗4、TCA循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP最多的步骤是什么?A、柠檬酸→异柠檬酸B、异柠檬酸→α-酮戊二酸C、α-酮戊二酸→琥珀酸D、琥珀酸→苹果酸5、在哺乳动物肝脏中,两分子乳酸转变为1分子葡萄糖,需几分子ATP。

A、2B、3C、4D、66、若葡萄糖的1,4位用14C标记,经酵解转变为2分子乳酸时,乳酸中被标记的碳原子是哪些?A、只有羧基碳被标记B、只有羟基碳被标记C、羧基碳和羟基碳都被标记D、一分子乳酸的羧基碳被标记,另一分子的甲基碳被标记7、TCA循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP最多的步骤是什么?A、柠檬酸→异柠檬酸B、异柠檬酸→α-酮戊二酸C、α-酮戊二酸→琥珀酸D、琥珀酸→草酰乙酸8、糖原的1个葡萄糖残基酵解时净生成的ATP数是多少?A、3B、4C、5D、29、下列化合物糖异生成葡萄糖时消耗ATP最多的步骤是什么?A、2分子甘油B、2分子乳酸C、2分子草酰乙酸D、2分子琥珀酸10、磷酸果糖激酶的变构激活剂有:A、柠檬酸B、AMPC、ATPD、果糖2,6 –二磷酸11、关于戊糖磷酸途径错误的是:A、葡萄糖-6-磷酸可经此转变为戊糖磷酸B、葡萄糖-6-磷酸转变为戊糖磷酸时,每生成1分子CO2,同时生成两分子NADPH。

C、葡萄糖-6-磷酸与3磷酸-甘油醛经转酮醇酶,转酮醇酶等反应也可生成戊糖磷酸,不一定需要脱羧。

D、此途径消耗ATP12、从葡萄糖直接进行酵解或先合成糖原后再进行酵解:A、葡萄糖直接进行酵解多得一个ATPB、葡萄糖直接进行酵解少得一个ATPC、两者净得的ATP相等D、葡萄糖直接进行酵解多得两个ATP13、TCA循环中不可逆的反应是:A、乙酰CoA+草酰乙酸→柠檬酸B、异柠檬酸→α-酮戊二酸C、α-酮戊二酸→琥珀酰CoAD、琥珀酰CoA→琥珀酸14、.丙酮酸在线粒体氧化时。

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