临床医生物化末复习题

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临床医学西医学生物化学复习题库含答案

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临床医学西医学生物化学复习题库含答案1、细胞膜受体的本质是( )。

A、脂类B、糖类C、糖蛋白D、多肽答案:C2、下列关于免疫球蛋白变性的叙述,哪项是不正确的?( )A、原有的抗体活性降低或丧失B、溶解度增加C、蛋白质的空间构象破坏D、易被蛋白酶水解答案:B3、呼吸链与磷酸化相偶联的部位是( )。

A、FAD→CoQB、FMN→CoQC、CoQ→CytbD、Cytc→Cytaa3答案:B4、下列有关酶和辅酶(或辅基)的叙述,正确的是( )。

A、酶蛋白与辅酶或辅基在酶促反应中所起作用相同B、酶蛋白和辅酶或辅基单独存在时也具有部分催化活性C、一种酶蛋白只能与一种辅酶或辅基结合形成一种全酶D、一种辅酶或辅基只能与一种酶蛋白结合形成一种全酶答案:C5、嘌呤核苷酸从头合成的原料不包括下列哪种物质( )。

A、天冬氨酸B、甘氨酸C、谷氨酸D、 CO2答案:C6、在DNA生物合成中,具有催化RNA指导的DNA聚合反应、RNA水解及DNA 指导的DNA聚合反应三种功能的酶是( )。

A、 DNA聚合酶B、 RNA聚合酶C、反转录酶D、 DNA水解酶答案:C7、蛋白质翻译后加工中一般不包括的是( )。

A、糖蛋白的糖基化B、赖氨酸和脯氨酸的羟化C、丝氨酸和苏氨酸的磷酸化D、甲硫氨酸的甲酰化答案:D8、下列关于酶促化学修饰调节特点的叙述,不正确的是( )。

A、调节过程一般不消耗能量B、催化效率比变构调节效率高C、磷酸化和脱磷酸化是最常见的酶促化学修饰D、一般属此类调节方式的酶具有高活性和无低活性形式答案:A9、以5'…ACTAGTCAG…3'(DNA链)为模板合成相应mRNA链的核苷酸序列应为( )A、5'…UGAUCAGUC…3'B、5'…TGATCAGTC…3'C、5'…CUGACUAGU…3'D、5'…CTGACTAGT…3'答案:C10、丙氨酸氨基转移酶的辅酶为( )。

医学临床医学生物化学与分子生物学复习题与参考答案

医学临床医学生物化学与分子生物学复习题与参考答案

医学临床医学生物化学与分子生物学复习题与参考答案 一、单选题(共80题,每题1分,共80分) 1.重组DNA技术中实现目的基因与载体DNA拼接的酶是()。 A、DNA聚合酶 B、RNA聚合酶 C、DNA连接酶 D、RNA连接酶 E、限制性核酸内切酶 正确答案:C 答案解析:在获取目的基因和选择合适的载体后,DNA克隆的下一步工作是要把目的基因和载体连接在一起,即DNA的体外重组,由DNA连接酶将二者进行连接。 2.糖酵解途径的终产物是()。 A、乳酸 B、3-磷酸甘油醛 C、丙酮酸 D、乙酰CoA 正确答案:A 答案解析:糖酵解分两个阶段,第一阶段为葡萄糖分解为丙酮酸;第二阶段为丙酮酸还原为乳酸的过程,糖酵解的终产物是乳酸。 3.SIS家族编码产物的作用是()。 A、生长因子 B、生长因子受体 C、蛋白酪氨酸激酶活性 D、结合GTP E、丝氨酸蛋白激酶活性 正确答案:A 答案解析:SIS基因家族只有SIS基因一个成员,编码蛋白质是p28,与血小板源生长因子(PDGF)同源,通过与PDGF膜受体结合,激活 磷脂酰肌醇代谢通路,生成IP3和DAG,激活蛋白激酶C,引发生物学效应。 4.DNA分子较RNA分子在化学结构上更为稳定的原因是()。 A、两者所含碱基不同 B、两者所含戊糖不同 C、两者所含核苷酸不同 D、两者核苷和磷酸之间的结合键不同 正确答案:B 答案解析:核酸水解后为核苷酸。核苷酸由戊糖、碱基、磷酸基团组成。DNA和RNA两者戊糖完全不同、碱基大多相同、磷酸基团相 同。DNA中的戊糖是β-D-2′-脱氧核糖,RNA中的戊糖是β-D-核糖。故DNA分子较RNA分子在化学上更稳定的原因是两者所含 的戊糖不同。 5.二硝基苯酚能抑制下列哪项?() A、糖酵解 B、肝糖异生 C、氧化磷酸化 D、柠檬酸循环 E、以上都不是 正确答案:C 6.DNA复制需要①DNA聚合酶Ⅲ;②解链酶;③DNA聚合酶Ⅰ;④引物酶;⑤连接酶,其作用顺序是()。 A、①②③④⑤ B、②③④①⑤ C、②④①③⑤ D、④③①②⑤ 正确答案:C 答案解析:DNA复制首先要解开双螺旋,然后合成RNA引物,有了RNA的3′—OH,接着DNA聚合酶Ⅲ催化dNTP聚合;由于引物水解后有 空隙留下,需要DNA聚合酶Ⅰ催化聚合DNA以填补空隙,最后要用连接酶封闭缺口。 7.真核生物基因表达不需要()。 A、沉默子 B、启动子 C、衰减子 D、增强子 E、转录因子 正确答案:C 答案解析:衰减子是某些原核生物操纵子的调控方式。 8.可以获得疾病相关基因的方法是()。 A、用特异性抗体筛选表达型cDNA文库 B、对该基因编码的蛋白质进行分析来推测 C、对该基因表达的mRNA进行分析来推测 D、将病人的相应基因与正常人进行比较 E、转基因技术 正确答案:A 答案解析:要获得疾病相关基因的克隆,可以利用特异性抗体或寡核苷酸探针筛选cDNA文库,然后对筛选出的阳性克隆的序列及功能进行分析来判断其是否为致病基因。 9.影响酶促反应速率的因素不包括()。 A、底物浓度 B、底物种类 C、酶浓度 D、温度 正确答案:B 答案解析:影响酶促反应影响速率的因素包括底物浓度、酶浓度、温度、pH、抑制剂和激活剂等,与底物种类无关。 10.在基因工程中通常所使用的质粒存在的部位是()。 A、细菌染色体 B、酵母染色体 C、细菌染色体外 D、酵母染色体外 E、哺乳动物染色体 正确答案:C 答案解析:质粒是存在于细菌染色体外的小型环状双链DNA分子,具有自我复制功能,并带有一些筛选标志,是DNA克隆最常用的载体。 11.关于蛋白质芯片,下面的说法哪个正确?() A、是生物芯片的一种 B、与基因芯片的用途相同 C、与cDNA芯片的用途相同 D、只能对蛋白质样品进行定性测定 E、上述说法都是错误的 正确答案:A 答案解析:蛋白质芯片是生物芯片的一种,是将高度密集排列的蛋白质分子作为探针点阵固定在固相支持物上,当与待测蛋白样品反应时,可捕获样品中的靶蛋白,再经检测系统对靶蛋白进行定性和定量分析的一种技术。 12.肾脏中产生的氨主要来自()。 A、尿素水解 B、胺的氧化 C、谷氨酰胺水解 D、氨基酸的联合脱氨基作用 E、氨基酸的非氧化脱氨基作用 正确答案:C 答案解析:肾小管上皮细胞中谷氨酰胺酶催化谷氨酰胺水解为谷氨酸和氨,后者分泌至肾小管腔中主要与尿中H+结合为NH3。 13.细胞质膜上哪些脂类在信号转导中也起重要直接作用?() A、磷脂 B、胆固醇 C、胆固醇酯 D、甘油一酯 E、甘油三酯 正确答案:A 答案解析:细胞膜上的脂类可衍生出胞内第二信使,如磷脂酰肌醇特异性磷脂酶C(PLC)可将磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PIP2)分解成为DAG和IP3。 14.关于胞液中还原当量(NADH)经过穿梭作用,错误的是()。 A、NADH和NADPH都不能自由通过线粒体内膜 B、在骨骼肌中NADH经穿梭后绝大多数生成3分子的ATP C、苹果酸、Glu、Asp都可参与穿梭系统 D、α-磷酸甘油脱氢酶,有的以NAD+为辅酶,有的以FAD为辅酶 E、胞液中的ADP进入线粒体不须经穿梭作用 正确答案:B 答案解析:骨骼肌胞液NADH主要以α-磷酸甘油穿梭机制进入线粒体基质,该酶在胞液以NAD+为辅酶,在线粒体内膜以FAD为辅酶,所 以生成的ATP分子数是2个。 15.关于糖原合成的叙述中,错误的是()。 A、糖原合成过程中有焦磷酸生成 B、α-1,6-葡萄糖苷酶催化形成分支 C、从1-磷酸葡萄糖合成糖原要消耗ATP D、葡萄糖的直接供体是UDPG 正确答案:B 答案解析:由支链酶催化,约6~7个葡萄糖基转移到邻近的糖链上,以α-1,6-糖苷键相接,从而形成分支。 16.人体细胞内DNA受损伤时的主要修复方式是()。 A、SOS修复 B、光修复 C、切除修复 D、重组修复 E、碱基切除修复 正确答案:C 答案解析:人体内DNA受损后以切除修复为主,切去受损DNA片段,以互补正常DNA链为模板合成正常DNA新片段,再经连接酶连接新 旧片段。 17.参加核苷酸的合成代谢,5-磷酸核糖必须先活化为()。 A、IMP B、SAM C、FH4 D、PRPP 正确答案:D 答案解析:合核苷酸合成途径的第一步是5-磷酸核糖在酶催化下,活化生成5-磷酸核糖-1-焦磷酸(PRPP)。 18.下列有关生物转化作用特点的描述中正确的是()。 A、非营养物质有外源性和内源性之分,均可进行生物转化 B、生物转化后的物质毒性全部降低 C、生物转化后的物质毒性不变 D、生物转化后极性改变,对物质水溶性的影响可能会减小 E、生物转化即肝脏的解毒作用 正确答案:A 答案解析:BC两项,通过生物转化可使有毒物质的毒性减低或消除,但有些非营养物质经过肝的生物转化作用毒性增强。D项,通过生物转化作用可增加非营养物质的水溶性和极性,从而易于从胆汁或尿排出体外。E项,肝的生物转化作用不等于解读作用,具有解毒与致毒双重性的特点。 19.心钠素发挥调节作用通过的信息传导途径是()。 A、cAMP-蛋白激酶途径 B、cGMP-蛋白激酶途径 C、Ca2+-CaM激酶途径 D、受体型TPK-Ras-MARK途径 E、JAKs-STAT途径 正确答案:B 答案解析:心钠素受体是具有鸟苷酸环化酶活性的跨膜受体。心钠素与受体结合后,可使鸟苷酸环化酶活化,产生第二信使cGMP,继而激活蛋白激酶G(PKG),信息逐级传递,产生生物学效应。 20.识别转录起点的是()。 A、ρ因子 B、核心酶 C、RNA聚合酶的α因子 D、RNA聚合酶的β因子 E、RNA聚合酶的σ因子 正确答案:E 答案解析:原核生物需要靠σ因子辨认转录起始点,其他亚基相互配合,从而结合到DNA的起始点,启动转录。 21.dTMP合成的直接前体是()。 A、TMP B、TDP C、dCMP D、dUMP E、dUDP 正确答案:D 答案解析:DUMP可甲基化生成TMP或dTMP,是dTMP合成的直接前体。 22.有关人类基因组计划的不正确叙述是()。 A、1986年美国学者提出人类基因组计划研究设想 B、全部基因组序列精确图谱已于2000年提前完成 C、遗传图分析是主要研究内容之一 D、目前已经大致完成人类基因序列的测定 E、发展了取样、收集、数据的储存及分析技术 正确答案:B 23.体内一碳单位的载体是()。 A、叶酸 B、二氢叶酸 C、四氢叶酸 D、维生素B12 E、维生素B6 正确答案:C 答案解析:四氢叶酸是一碳单位的载体,生物素是羧化酶的辅酶,辅酶A是酰基移换酶的辅酶,维生素B12的活性形式是甲基钴胺素,甲基钴胺素是甲基转移酶的辅酶,参与将同型半胱氨酸转变成甲硫氨酸。 24.下列关于蛋白质α-螺旋结构的描述正确的是()。 A、多为左手双螺旋 B、肽链充分伸展 C、氢键方向基本与长轴平行 D、侧链伸向螺旋内侧 正确答案:C 答案解析:A项,在α-螺旋结构中,多肽链的主链围绕中心轴有规律地盘绕呈螺旋式上升,螺旋走向为顺时针方向,即右手螺旋。B项, 因为是有规律地盘绕呈螺旋上升,故肽链不可能充分伸展。D项,氨基酸侧链均伸向螺旋外侧。C项,α-螺旋的每个肽键的亚氨基氢(—N—H)和第四个肽键的羰基氧(—C=O)形成氢键,氢键方向与螺旋长轴基本平行。 25.在一段DNA复制时,序列5′-TAGA-3′合成下列哪种互补结构?() A、5′-TCTA-3′ B、5′-ATCT-3′ C、5′-UCUA-3′ D、3′-TCTA-5′ 正确答案:A 答案解析:DNA两条链的读序方向都是5′→3′。 26.氰化物(CN-)中毒致死的主要原因是()。 A、与肌红蛋白中Fe3+结合使之不能储O2 B、与Cytb中Fe3+结合使之不能传递电子 C、与Cytc中Fe3+结合使之不能传递电子 D、与Cyta3中Fe3+结合使之不能激活O2 E、与血红蛋白中Fe3+结合使之不能运输O2 正确答案:D 答案解析:氰化物抑制复合体Ⅳ(细胞色素氧化酶),使电子不能传递给氧,阻止氧化酶中的三价铁还原,妨碍细胞正常呼吸,组织细胞不能利用氧,造

物理化学期末复习(医学院)

物理化学期末复习(医学院)

2F
2F
金属过电势忽略,同时用浓度代替活度(系数接近1)
可以看出,随着Cu的析出,溶液中铜离子浓度下 降,阴极电势随之下降。
22
电解时的阴极反应
如果电解时有多种离子,则析出电势越高的离子
越易获得电子,优先还原。例:电解液中含有活度均
为1的Ag +、Cu2+、Cd2+,则析出电势等于该离子标准
电极电势。 Ө(Ag+ /Ag)=0.799V, Ө(Cu2+ /Cu)=0.337V,
E
E
RT 2F
ln
a(H )2 a(Cu) a(H2 ) a(Cu2 )
a(H2 ) p(H2 ) p 1 a(H ) 1
16
电极电势的能斯特公式
公式改写成:
(Cu 2
Cu) (Cu2
RT a(Cu) Cu) 2F ln a(Cu2 )
其中: (Cu2 Cu) E
推广到任意电极:
微溶氧化物电极:以汞-氧化汞电极为例 酸性:Hg-HgO H+ HgO + 2H+ + 2e Hg + H2O 碱性:Hg-HgO OH HgO + 2H2O + 2e Hg + 2OH
11
电池表示法
对一个电池若都要象原来一样画图表示不方便 科研,所以人们规定了电池的科学表示方法。
1、以化学式表示电池中各物质的组成,并注明相态, 对气体要求注明压力,溶液注明浓度。 2、以“”表示不同物相之间的界面,盐桥用“”表示 (连接电池中的两种溶液,以消除溶液接界处的电势)。 3、各化学式和符号的排列顺序要真实反映电池中各种 物质的接触次序。 4、电池中的负极写在左方,正极写在右方。

临床医学生物化学复习题

临床医学生物化学复习题

临床医学生物化学复习题 一、 选择填空 1、 下列维生素中参与转氨基作用的是( ) A、硫胺素 B、尼克酸 C、核黄素 D、磷酸吡哆醛 E、泛酸 2、 下列同时参与嘌呤和嘧啶核苷酸合成的物质是( ) A、Glu B、Ala C、Asp D、Cys E、Gly 3、 在甘油磷脂的合成中,起重要作用的三磷酸核苷是( ) A、ATP B、CTP C、GTP D、UTP E、TTP 4、 含有稀有碱基较多的核酸是( ) A、DNA B、mRNA C、tRNA D、rRNA E、hnRNA 5、 在糖原合成时,葡萄糖单位的供体是( ) A、1-磷酸葡萄糖 B、6-磷酸葡萄糖 C、1-磷酸麦芽糖 D、GDPG E、UDPG 6、 正常人血浆NPN中含量做多的是( ) A、尿素 B、尿酸 C、肌酐 D、肌酸 E、胆红素 7、 1分子葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢时可生成( ) A、1分子NADH+H+ B、2分子NADH+H+ C、1分子NADPH+H+ D、2分子NADPH+H+ E、2分子CO2 8、 下列哪种酶在糖酵解和糖异生中都由催化作用( ) A、丙酮酸激酶 B、丙酮酸羧化酶 C、果糖双磷酸酶-1 D、己糖激酶 E、3-磷酸甘油醛脱氢酶 9、 丙酮酸不参与下列哪种代谢过程? A、转变为丙氨酸 B、异生为葡萄糖 C、进入线粒体氧化功能 D、还原成乳酸 E、经异构酶催化生成丙酮 10、 生物体物质代谢调节的基本方式是变构调节、化学修饰调节、酶量的调节。 11、 线粒体呼吸链的递氢体和递电子体有复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。 12、 生物氧化由三种方式:加氧、脱氢和失电子。 13、 生物体内高能化合物有:磷酸肌酸、磷酸烯醇式丙酮酸、乙酰辅酶A、乙酰磷酸、ATP、GTP。 14、 细胞色素a的辅基是 与蛋白质以 键结合。 15、 在无氧条件下呼吸链个传递体都处于抑制状态。 16、 NADH呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是NADH-CoQ、CoQ-CytC、CytC-O2。 17、 磷酸甘油和苹果酸经穿梭后进入呼吸链氧化,其P/O比值分别为2和3. 18、 组成蛋白质分子的氨基酸中含硫氨基酸是半胱氨酸、甲硫氨酸。 19、 变构酶催化的反应速度与底物之间呈S型曲线,加入变构激活剂使曲线上(左)移。 20、 关键酶活性的调节一般有变构调节和共价修饰调节两种。 21、 真核细胞mRNA合成后的成熟过程包括加帽、加尾、剪接。 22、 核糖核苷酸转变为脱氧核糖核苷酸通常是在二磷酸核苷水平。 23、 在嘧啶核苷酸合成中能转变为其他核苷酸的物质是乳清酸。 24、 体内乙酰CoA的来源有糖的有氧氧化、脂肪酸氧化分解、酮体氧化分解、氨基酸分解代谢。 25、 三羧酸循环的第一个产物是柠檬酸,由柠檬酸合酶、a-酮戊二酸脱氢酶复合体和异柠檬酸脱氢酶三种酶所催化的反应是该循环的主要限速反应。 26、 磷酸戊糖途径的主要产物是NADPH+H+和5-磷酸核糖。 27、 糖异生的原料由乳酸、甘油和生糖氨基酸。 28、 酮体生成的直接原料是乙酰CoA。 29、 酮体和胆固醇合成过程中的共同中间产物是HMGCoA。 30、 NADH的p/o比值是3,FADH2的p/o比值是2。 31、 电子传递水平磷酸化,又称氧化磷酸化。此过程释放的能量以高能磷酸键的形式储存在ATP分子中,是体内生成ATP的主要形式。 32、 细胞溶液中的NADPH+H+必须通过a-磷酸甘油穿梭或苹果酸-天冬氨酸穿梭两种穿梭系统才能透过线粒体内膜,并分别进入琥珀酸氧化呼吸链或者NADH氧化呼吸链彻底氧化。 33、 丙二酰CoA是脂肪酸生物合成的直接碳源,它是乙酰辅酶A经乙酰辅酶A羧化酶催化生成。 34、 血浆脂蛋白是由载脂蛋白和血浆脂类组成。 35、 花生四烯酸在体内可转变为前列腺素、血栓噁烷和白三烯等生理活性物质。 36、 血清蛋白在Ph8.6缓冲溶液中醋酸纤维素薄膜电泳时,泳动最快的是清蛋白,泳动最慢的是 。 37、 体内合成脂肪最主要的组织是肝和脂肪组织。 38、 体内重要的环化核苷酸由cAMP和cGMP,他们是在细胞中起第二信使作用。 39、 由于红细胞没有线粒体,其能量几乎全由糖酵解提供。 40、 葡萄糖进入细胞后首先的反应是磷酸化,才不能自由通过细胞膜而逸出细胞。 41、 在糖酵解途径中催化生成ATP反应的酶是磷酸甘油酸激酶和丙酮酸激酶。 42、 肌糖原酵解的关键酶是6-磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶。 43、 血液中氨的运输形式是丙氨酸与谷氨酰胺。 44、 组氨酸脱羧生成组胺,谷氨酸脱羧生成 –氨基丁酸。 45、 乙酰辅酶A可作为合成柠檬酸、酮体、胆固醇的原料。 46、 蛋白质类激素的受体存在于细胞膜,类固醇激素受体存在于胞内。

医用化学复习题(无机部分)

医用化学复习题(无机部分)

医用化学复习题(无机部分)医用化学复习题(无机部分)一.选择题1、临床上纠正酸中毒时,常用11.2%(g/ml)乳酸(C3H5O3Na)针剂, 此针剂的物质的量浓度是(A) 0.1mol·L-1(B) 0.01 mol·L-1(C) 1 mol·L-1(D) 2 mol·L-1(E) 0.2 mol·L-12. 下列各组溶液中,在相同温度下,渗透压相等的是D(A)0.1 mol?L-1CaCl2与0.3 mol?L-1MgSO4 (B) 0.3 mol?L-1葡萄糖与0.6m ol?L-1蔗糖(C) 0.4 mol?L-1葡萄糖与0.2 molL-1CaCl2 (D) 0.12 mol?L-1 CaCl2与0.18 mol?L-1 NaCl3一定温度下,50g·L-1葡萄糖溶液的渗透压C(A)大于50g·L-1蔗糖溶液的渗透压(B)小于50g·L-1蔗糖溶液的渗透压(C)等于50g·L-1蔗糖溶液的渗透压(D)与50g·L-1蔗糖溶液渗透压相比无法判断4.298.15K时,下列溶液中与0.01mol·L-1Na3PO4具有相同渗透压的是A(A) 0.02mol·L-1NaCl (B) 渗透浓度为10mmol·L-1Na3PO4(C) 渗透浓度为400mmol·L-1Na3PO4 (D) 0.02mol·L-1Na2CO35、一元弱酸HB的电离常数K a(HB)与其共轭碱B的电离常数K b(B ̄)在水溶液中的关系是( )。

C(A) K a(HB)= K b(B ̄) (B) K a(HB)K b(B ̄)=1(C) K a(HB) K b(B ̄)= K w (D) K a(HB)/K b(B ̄)= K w6. OH- 的共轭酸是C(A)H+ (B)H3O+(C)H2O (D)H27. 向HAc溶液中加入NaAc固体时,HAc的K a B(A)增大(B) 不变(C) 减小(D) 先增大后减小8. 某缓冲溶液含有等浓度的A-和HA, 已知K b(A-)为1.0×10-10,此溶液在25℃时的pH是( )A(A)4 (B)7 (C)10 (D)149.下列各组缓冲溶液中缓冲容量最大的是A(A) 0.2 mol?L-1NaAc/0.1 mol?L-1Hac (B) 0.1 mol?L-1NaAc/0.2 mol?L-1 HAc(C) 0.1 mol?L-1NaAc/0.3 mol?L-1Hac (D) 0.4 mol?L-1NaAc/0.3 mol?L-1 HAc10. 将下列物质加入HAc溶液中,能产生同离子效应的是( )。

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生物化学试题答案(2) 一、 名词解释(20) 1、乙醛酸循环 (2分) 是某些植物,细菌和酵母中柠檬酸循环的修改形式,通过该循环可以收乙乙酰CoA经草酰乙酸净生成葡萄糖。乙醛酸循环绕过了柠檬酸循环中生成两个CO2的步骤。 2、无效循环(futile cycle) (2分) 也称为底物循环。一对酶催化的循环反应,该循环通过ATP的水解导致热能的释放。Eg葡萄糖+ATP=葡萄糖6-磷酸+ADP与葡萄糖6-磷酸+H2O=葡萄糖+P i反应组成的循环反应,其净反应实际上是ATP+H2O=ADP+Pi。 3、糖异生作用(2分) 由简单的非糖前体转变为糖的过程。糖异生不是糖酵解的简单逆转。虽然由丙酮酸开始的糖异生利用了糖酵解中的七步进似平衡反应的逆反应,但还必需利用另外四步酵解中不曾出现的酶促反应,绕过酵解过程中不可逆的三个反应 4、生糖生酮氨基酸:既可以转变成糖或酯的氨基酸。 5、启动子:DNA分子中RNA聚合酶能够结合并导致转录起始的序列。 6、错配修复(mismatch repair) (2分) 在含有错配碱基的DNA分子中,使正常核苷酸序列恢复的修复方式。这种修复方式的过程是:识别出下正确地链,切除掉不正确链的部分,然后通过DNA聚合酶和DNA连接酶的作用,合成正确配对的双链DNA。 7、外显子(exon) (2分) 既存在于最初的转录产物中,也存在于成熟的RNA分子中的核苷酸序列。术语外显子也指编码相应RNA内含子的DNA中的区域。 8、(密码子)摆动(wobble) (2分) 处于密码子3ˊ端的碱基与之互补的反密码子5ˊ端的碱基(也称为摆动位置),例如I可以与密码子上3ˊ端的U,C和A配对。由于存在摆动现象,所以使得一个tRNA反密码子可以和一个以上的mRAN密码子结合。 9、魔点 :(2分) 任何一种氨基酸缺乏,或突变导致任何一种氨基酰-tRNA合成酶的失活都将引起严谨控制生长代谢的反应。此时细胞内出现两种不同寻常的核苷酸,电泳时出现2个特殊的斑点,称之为魔点。为ppGpp,pppGpp. 10、Q循环:(2分) 在电子传递链中,2个氢醌(QH2)分别将一个电子传递给2个细胞色素C,经过细胞色素Bl,Bh等参与的循环反应,生成一个氢醌和醌的循环。 二、填空题(20分) 1.蛋白激酶对糖代谢的调节在于调节糖原磷酸化酶与糖原合成 酶。(1分) 2. 由半乳糖合成糖原时,半乳糖-1-磷酸先与UTP反应,生成UDP-Gal ,然后在差向异构酶的催化下转变成UDPG再参与糖原合成。(2分) 3. 糖原的分解是从非还原末端开始,由糖原磷酸化酶催化生成1-磷酸-葡萄糖。 4.酮体是指乙酰乙酸,b-羟基丁酸,丙酮。(2分) 5.核苷三磷酸在代谢中起着重要的作用。ATP是能量和磷酸基团转移的重要物质,UTP 参与单糖的转变和多糖的合成CTP参与卵磷脂的合成, GTP供给肽链合成时所需要的能量(1分) 6.在糖异生作用中由丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸,在线粒体内丙酮酸生成草酰乙酸是丙酮酸羧化酶催化的,同时要消耗1个ATP;然后在细胞质内经 磷酸烯醇丙酮酸羧化酶催化,生成磷酸烯醇丙酮酸,同时消耗1个GTP。(2分) 7.提出三羧酸循环的生化学家是Krebs,它还提出了尿素循环。(1分) 8.三羧酸循环中调控酶有柠檬酸合成酶,异柠檬酸脱氢酶,a-酮戊二酸脱氢酶. (1分) 9.氨基酸转氨酸的辅酶是磷酸吡多醛,体内一碳单位的载体是四氢叶酸(1分) 10.动物细胞中TCA循环的中间物不能从乙酰CoA来净合成,但这些中间物可以通过丙酮酸与二氧化碳化合成生成,此反应需要生物素辅基参与。 (1分) 11.原核生物基因调控的操纵子模型,其学说的最根本的前提是基因有两种类型,即调节和结构基因(1分) 12.以DNA为模板的转录是不对称转录,即一个特殊结构基因只能从一条链 转录生成mRNA。(1分) 13.大肠杆菌RNA聚合酶全酶是由'亚基组成,其中核心酶是指。(1分) 14. Beta-氧化生成的beta-羟脂酰CoA的立体异构是L型,而脂肪酸合成过程中生成的b-羟脂酰ACP的立体异构是D 型。(1分) 15.嘧啶核苷酸的合成是从氨甲酰磷酸开始,首先合成出具有嘧啶环结构的化合物是乳清酸。(1分) 16.葡萄糖进入EMP和HMP的趋势主要取决于细胞对NADPH和ATP两者相对需要量。 (1分) 17.在细胞质中脂肪酸合成酶系作用产生的最终产物是软脂酸,直接提供给该酶系的碳源物质是丙二酰CoA。(1分) 三、 判断题(20) 1.三羧酸循环酶系全都位于线粒体基质。(1分) 2.三羧酸循环是糖、脂肪和氨基酸氧化生能的最终共同通路。(1分) 3.氨基酸的分解代谢总是先脱去氨基,非氧化脱氨基作用普遍存在于动植物中。(1分) 4.苯丙酮尿症是先天性氨基酸代谢缺陷病,患者缺乏苯丙氨酸羟化酶或二氢喋定还原酶,造成血或尿中苯丙氨酸和苯丙酮酸增多。(1分) 5.哺乳动物无氧下不能存活,因为葡萄糖酵酶不能合成ATP。(1分) 6.氨基酸的碳骨架进行氧化分解时,先要形成能够进入三羧酸循环的化合物。(1分) 7.向线粒体悬浮液中加入琥珀酸,磷酸,DNP(二硝基苯酚)一起保温,若向悬液液中加入ADP,则耗氧量明显增加。(1分) 8.在大肠杆菌中,DNA连接酶催化的反应需要NAD+作为电子供体。(1分) 9.丙酮酸羧化酶的激活,意味着TCA循环中的一种或多种代谢物离开循环用于合成,或循环代谢能力增强。(1分) 10.脂肪酸合成所需的碳源完全来自乙酰CoA,它可以通过酰基载体蛋白穿过线粒体内膜而进入胞浆。(1分) 11.在一厌氧细菌的培养物中若添加F-,将导致细菌细胞中P~烯醇式丙酮酸/2-P-甘油酸的比率很快降低。(1分) 12.代谢物降解物基因活化蛋白(CAP)的作用是与cAMP形成复合物后,再与启动基因结合,促进转录过程。(1分) 13.在所有已知的DNA聚合酶中,只有RNA肿瘤病毒中依赖RNA的DNA聚合酶不需要引物。(1分) 14.SSB(单链结合蛋白)能降低DNA的Tm值。(1分) 15.寡霉素抑制ATP的合成,同时意味着氧的利用被停止。(1分) 16.在大多数生物中,氨基酸的a-氨基转变成NH3是一个氧化过程,通常需要FAD或NAD+作为氧化剂。(1分) 17.磷酸戊糖途径以降解葡萄糖作为代价,为机体提供ATP与还原能力。(1分) 18.嘌呤霉素与氨酰-tRNA结构相似,通过以共价方式掺入到肽链的N-末端,从而抑制蛋白质的合成。(1分) 19.已糖激酶和葡萄糖激酶两者都可催化葡萄糖生成6-P-G,但两者相比,前者对葡萄糖的专一性较差,Km较小。(1分) 20.乙醛酸循环是生物体中普遍存在的一条循环途径,它是TCA循环的辅助途径之一。(1分) 1+,2+,3-,4+,5-,6+,7-,8-,9+,10-,11+,12+,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20- 四、简答与计算(40,选8) 1、分解代谢为细胞合成代谢提供的主要产品有什么?(5分) 分解代谢为合成代谢提供ATP/NADPH/小分子。 2、向1.0mL的6-磷酸-G和1-磷酸-G的混合溶液中加入1,0mL含有过量的NADP+,Mg2+,6-磷酸-G脱氢酶溶液,此溶液在1cm比色杯中测得OD340=0.57,当再加入1.0mL磷酸-G变位酶后测得OD340=0.50:计算1)原始溶液中6-磷酸-G的浓度,2)原始溶液中1-磷酸-G的浓度。(5分) ①发生的反应如下:

DHE

6pG+NADP+ 6p葡萄糖酸+NADP+H+;

由于溶液中NADP+过量,因此有1mol 6PG就会产生1mol NADPH+H+; NADPH的浓度C=31022.657.0=9.16×105M 所以原始液中6pG的浓度=9.16×105×2=1.82×104M ②加入PG变位酶后 1-p-G6-p-G 新增加的NADPH+H+的量即为1pG的量,此条件下,NADPH浓度为: C=31022.65.0=8.04×105M 换算成原始溶液中6PG的浓度为 C=8.04×105×3=2.4×104M 原始溶液中6PG增加的浓度即为1PG的浓度 原始溶液中1PG的浓度C=2.4×1041.83×104=0.58×104M 3.下图是一种电子显微镜示意图,它表示E.coli正在进行转录翻译,请回答下列问题:(5分) 4 / 5

(1)指出①②③④分别代表什么? ①DNA②RNA聚合酶③RNA④核糖体 (2)指出DNA编码链的3’和5’末端。 (3)指出mRNA链的3’和5’末端。 (4)指出转录和翻译的方向。 4、许多生化学家的经典实验对于探讨生物代谢的过程起着非常重要的作用,请用简练的语言完成下表:(5分) 代谢反应 经典实验(试验)之一 说明的问题 EMP 无细胞酵母汁发酵实验 存在酵解酶 TCA 丙二酸抑制实验 说明代谢反应是循环的 -氧化 苯基羧酸饲喂动物实验 说明脂肪酸的-氧化 电子传递 光谱测定实验 说明电子传递顺序 DNA合成 放射自显影实验 说明DNA复制是双向复制 5、预测下列大肠杆菌基因的缺失是否致死?(5分) A.dnaB B.poiA C.ssb D.recA dnaB编码解旋酶dnaB,缺失是致死的。

poiA编码POLI,缺失不能切除RNA引物,是致死的。

Ssb编码ssb蛋白,缺失是致死的。

recA编码recA蛋白,它介导一般的重组和SOS反应,缺失是有害的,不一定致死。

6、1968年岗崎利用了脉冲标记实验和脉冲追踪实验证明了冈崎片段的存在。脉冲标记实验:3HdT加入E.coli培养基中,30SEC杀死E.coli,提取DNA进行碱基分析。脉冲追踪实验是将E.coli放于3Hdt中30SEC后,它即转移到无放射性dt中数分钟,提取DNA进行碱基分析。实验结果表明: 脉冲标记的片段大小为1000-2000个核苷酸.按半保留合成模式只应有一半新合成的DNA有岗奇片断。结果测得远大于这一半的量,似乎全是不连续的,也就是说,无法确两条链是否一条链连续复制,而另一条链不连续的。产生的原因是什么?以后的那些试验证明了DNA的复制是半保留复制的?(5分) 答案:原因是细胞内有低浓度的dUTP,DNA聚合酶对其分辨率不高,产生的脲嘧啶碱基会迅速的被脲嘧啶-N-糖苷酶切除,接着进行核苷酸切除修复,这是暂时导致在DNA上产生一个断裂。在DNA聚合酶I和DNAligase完成修复之前分离到的DNA片段是一段一段

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