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医用生物化学复习题

医学生物化学第1次平时作业1-4章

一、填空题(每小题1分,共25分)

1.人体蛋白质的基本组成单位为_____________、除____________,均属于___________。

根据氨基酸侧链的R基团的结构和性质不同,可分为非极性疏水性氨基酸、不带电荷的极性氨基酸、_____________、_____________四类。

2.蛋白质分子表面的____________和___________使蛋白质不易聚集,稳定地分散在水溶液中。

3.________________是蛋白质一级结构的基本结构键。

4.核酸的基本组成单位是_______________,它们之间是通_________________链相连接的。

5.写出下列核苷酸的中文名称:

ATP___________和dCDP_____________。

写出环腺苷酸的英文缩写_______________。

6.结合蛋白质酶类是由____________和____________相结合才有活性。

7.竞争性抑制剂与酶结合时,对Vm的影响___________,对Km影响___________。

有机磷杀虫剂中毒是因为它可以引起酶的_______________抑制作用。

8.米氏方程是说明___________和__________之间的关系,Km的定义____________________。

9.FAD含维生素___________,NAD+含维生素________________。

10.维生素D要转变成活性维生素D需在其___________位和第___________位进行两次羟化。

二、单项选择题(每小题1分,共25分)

1.关于蛋白质等电点的叙述下列哪项是正确的(  )

A.蛋白质溶液的pH值等于7.0时溶液的pH值       

B.等电点时蛋白质变性沉淀

C.在等电点处,蛋白质的稳定性增加

D.在等电点处,蛋白质分子所带净电荷为零

E.蛋白质分子呈正离子状态时溶液的pH值

2.蛋白质变性是由于(  )

A.氨基酸排列顺序的改变 B.氨基酸组成的改变

C.肽键的断裂   D.蛋白质空间构象的破坏  E.蛋白质的水解

3.蛋白质变性会出现下列哪种现象(   )

A.分子量改变 B.溶解度降低

C.粘度下降    D.不对称程度降低  E.无双缩脲反应

4.蛋白质分子中维持一级结构的主要化学键是()

A.肽键B.二硫键 C.酯键D.氢键E.疏水键

5.关于肽键与肽,正确的是()

A.肽键具有部分双键性质   B.是核酸分子中的基本结构键

C.含三个肽键的肽称为三肽  D.多肽经水解下来的氨基酸称氨基酸残基

E.蛋白质的肽键也称为寡肽链

6.DNA水解后可得下列哪组产物(  )

A.磷酸核苷B.核糖 C.腺嘌呤、尿嘧啶

D.胞嘧啶、尿嘧啶E.胞嘧啶、胸腺嘧啶

7.DNA分子中的碱基组成是()

A.A+C=G+TB.T=G C.A=C

D.C+G=A+TE.A=G

8.核酸分子中核苷酸之间连接的方式是(   )

 A.2′,3′磷酸二酯键     B.2′,5′磷酸二酯键

 C.3′,5′磷酸二酯键     D.肽键          E.糖苷键

9.大部分真核细胞mRNA的3`—末端都具有()

A.多聚AB.多聚UC.多聚TD.多聚CE.多聚G

10.关于tRNA的叙述哪一项错误的()

A.tRNA二级结构呈三叶草形     B.tRNA分子中含有稀有碱基

C.tRNA二级结构有二氢尿嘧啶环   D.反密码环上有CCA三个碱基组成反密码子

E.tRNA分子中有一个额外环

11.影响Tm值的因素有()。

A.核酸分子长短与Tm值大小成正比

B.DNA分子中G、C对含量高,则Tm值增高

C.溶液离子强度低,则Tm值增高

D.DNA中A、T对含量高,则Tm值增高

E.溶液的酸度

12.DNA分子杂交的基础是(  )

A.DNA变性后在一定条件下可复性

B.DNA的黏度大

C.不同来源的DNA链中某些区域不能建立碱基配对

D.DNA变性双链解开后,不能重新缔合

E.DNA的刚性和柔性

13.关于酶的叙述正确的一项是()

A.酶的本质是蛋白质,因此蛋白质都有催化活性

B.体内具有催化活性的物质大多数是核酸

C.酶是由活细胞产生的具有催化活性的蛋白质

D.酶能加速改变反应的平衡常数

E.酶都只能在体内起催化作用

14.Km值与底物亲和力大小的关系是(  )

A.Km值越小,亲和力越大B.Km值越大,亲和力越大

C.Km值大小与亲和力无关D.Km值越小,亲和力越小

E.以上都是错误的

15.竞争性抑制剂对酶促反应的影响具有的特性为()

A.Km,VmB.Km不变,Vm

C.Km,VmD.Vm,KmE.Vm不变,Km

16.共价修饰的主要方式是()

A.乙酰化与脱乙酰化B.甲基化与脱甲基化

C.腺苷化与脱腺苷化       D.磷酸化与脱磷酸化

E.疏基氧化型与还原型的互变

17.同工酶的正确描述为()

A.催化功能不同,理化、免疫学性质相同

B.催化功能、理化性质相同

C.同一种属一种酶的同工酶Km值不同

D.同工酶无器官特异性

E.同工酶是由相同基因编码的多肽链

18.下列哪组动力学常数变化属于酶的竞争性抑制作用(  )

 A.Km增加,Vmax不变 B.Km降低,Vmax不变

 C.Km不变,Vmax增加D.Km不变,Vmax降低

 E.Km降低,Vmax降低

19.酶原所以没有活性是因为(   )

A.酶蛋白肽链合成不完全  B.活性中心未形成或未暴露

C.酶原是一般蛋白质    D.缺乏辅酶或辅基

E.是已经变性的蛋白质

20.磺胺药的抑菌作用属于()

A.不可逆抑制B.竞争性抑制C.非竞争性抑制

D.反竞争性抑制E.抑制强弱不取决于底物与抑制剂浓度的相对比例

21.关于酶的活性中心的描述,哪项是错误的()

A.酶的活性中心外的必需基团是维持酶空间构象所必需

B.酶原激活是形成酶的活性中心过程

C.酶的活性中心是由一级结构上相互邻近的基团组成的

D.当底物与酶分子相接触时,可引起酶活性中心构象改变

E.由必需基团组成的具有一定空间构象的区域是非竞争性抑制剂结合的区域

22.不含B族维生素的辅酶是()

A.CoAB.FADC.NAD+D.CoQE.NADP+

23.维生素B12可导致()

A.口角炎B.佝偻病C.脚气病D.恶性贫血E.坏血病

24.哪种维生素既氨基酸转氨酶的辅酶又是氨基酸脱羧酶的辅酶

A.生物素B.硫辛酸C.维生素B6

D.维生素PPE.维生素B12

25.下列维生素中哪一种不是脂溶性维生素(  )

A.维生素AB.维生素DC.维生素KD.维生素EE.维生素C

三、名词解释

1.蛋白质的变性 

答:

在某些理性因素的作用下,维系蛋白质空间结构的次级键断裂,天然构架被破坏,从而引起蛋白质理化性质改变,生物学活性丧失,这种现象被称为蛋白质的变性。

2.碱基互补

答:

核酸分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶;鸟嘌呤与胞嘧啶总是通过氢键相连形成固定的碱基配对,这称为碱基互补。

3.酶的活性中心

答:

是指在酶分子空间构象中,某些与酶活性有关的必需基团比较集中的区域。

4.酶原的激活   

答:

无活性的酶原在一定条件下,能转变成有催化活性的酶,此过程称酶原的激活

5.维生素

答:

维生素是人体维持正常物质代谢和生理功能所必需的一类小分子有机化合物,机体不能合成或合成量不足,必须由食物小量供给。

三、问答题

1、举例说明蛋白质一级结构、空间结构与功能的关系。

本题考核的知识点是第一章蛋白质化学:

蛋白质分子结构与功能的关系。

答:

(1)蛋白质的一级结构是高级结构的基础,一级结构相似,其空间构象和功能也相似,如神经垂体释放的催产素和抗利尿激素都是九肽,其中只有两个氨基酸不同,而其余七个氨基酸残基是相同的,因此催产素和抗利尿激素的生理功能有相似之处。

一级结构发生改变则蛋白质的功能也发生改变,如镰刀状红细胞性贫血患者血红蛋白α-链与正常人血红蛋白完全相同,所不同的是β-链N端第6位正常人为谷氨酸,而镰刀状红细胞性贫血患者为缬氨酸,造成纤细胞带氧能力下降.红细胞易破裂而发生溶血。

(2)蛋白质的空间结构与功能也密切相关,因其空间结构是行使功能的机构基础,空间结构发生变化,其功能活性也随之发生改变,如核糖核酸酶变性后,空间结构遭到破坏,催化活性丧失;当复性后,空间构象恢复原状,功能活性随之恢复。

同学们在回答问题时应明确蛋白质分子结构与功能关系密切。

一级结构改变其生物学功能也发生变化。

蛋白质的空间结构与其功能关系密切,空间结构发生改变,其生物学活性也随之改变。

2、竞争性抑制剂与非竞争性抑制剂的主要区别?

本题考核的知识点是酶促反应的动力学中抑制剂的影响――竞争性抑制剂与非竞争性抑制剂的特点。

答:

竞争性抑制剂抑制剂结构与底物相似,共同竞争酶的活性中心,抑制作用大小与抑制剂和底物的相对浓度有关。

Km值增大,Vm不变。

非竞争性抑制剂非竞争性抑制剂与底物不相似或完全不同,它只与恬性中心以外的必需基团结合,形成EI和ElS,使E和ES都下降。

该抑制作用的强弱只与抑制剂浓度有关,Km值不变,Vm下降。

同学们在回答问题时应掌握可逆性抑制对酶促反应影响的特点,见教材P49-表3-5。

3、试述RNA的种类及其生物学作用?

本题考核的知识点是核酸的分类、在细胞内的分布情况及生物学功能。

答:

RNA有三种:

rRNA、tRNA、mRNA

生物学作用:

rRNA不单独存在,与蛋白质构成核蛋白体,核蛋白体是蛋白质合成的场所,tRNA携带运输活化了的氨基酸,参与蛋白质的生物合成。

mRNA是DNA转录产物,含有DNA遗传信息,每个三联碱基决定一种氨基酸,所以它是蛋白质合成的模板。

同学们在回答问题时应明确rRNA、mRNA、tRNA三类核糖核酸的结构特点并掌握其功能。

一、填空题

1、氨基酸、甘氨酸、L-α-氨基酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸

2、电荷层、水化膜

3、肽键

4、核苷酸、3’,5’-磷酸二酯键

5、三磷酸腺苷、二磷酸脱氧胞苷、Camp

6、酶蛋白、辅助因子

7、不变、增加、不可逆

8、底物浓度、反应速度、当反应速度为最大速度的1/2时的底物浓度

9、B2、PP

10、1、25

二、单项选择题、

1~5:

DDBAA   6~10:

EACAD   11~15:

BACAE

16~20:

DCABB   21~25:

CDDCE

医学生物化学第2次平时作业5-10章

一、填空题(每小题0.5分,共25分)

1.糖酵解途径的限速酶是_______________、_______________和____________。

2.磷酸戊糖途径的主要生理意义是______________和_______________。

3.糖酵解的主要产物是___________;这个代谢的主要生理意义是_____________________。

4.糖异生过程中所需能量由高能磷酸化合物____________和_____________供给。

5.三羧酸循环过程的限速酶___________、____________、____________。

6.糖酵解是指在无氧条件下,葡萄糖或糖原分解为____________的过程,成熟的__________仅靠糖酵解获得能量。

7.乳糜微粒(CM)在_________合成,其主要功能是______________。

极低密度脂蛋白在_____________合成。

8.饱和脂酰CoAβ—氧化主要经过脱氢、___________、___________、__________四步反应。

脂肪酸氧化产物的是__________,细胞内进行此代谢反应的主要部位是___________。

9.酮体是由___________、____________、____________三者的总称。

___________合成酶是酮体生成的限速酶。

10.联合脱氨基作用主要在____________、__________、___________等组织中进行。

11.氨在血液中主要是以________________和____________的形式被运输的。

12.ATP的产生有两种方式,一种是____________,另一种_____________。

13.线粒体外NADH的转运至线粒体内的方式有____________和____________。

14.携带一碳单位的主要载体是_____________,一碳单位的主要功用是____________。

15.脂肪酸的合成在_____________进行,合成原料中碳源是___________;供氢体是________,它主要来自______________。

16.苯丙酮酸尿症患者体内缺乏___________酶,而白化病患者是体内缺乏____________酶。

使血糖浓度下降的激素是____________。

17.某些药物具有抗肿瘤作用是因为这些药物结构与酶相似,其中氨甲嘌呤(MTX)与__________结构相似,氮杂丝氨酸与____________结构相似。

18.核苷酸抗代谢物中,常见的嘌呤类似物有____________,常见的嘧啶类似物有____________。

19.在嘌呤核苷酸从头合成中重要的调节酶是____________酶和____________酶。

二、单项选择题(每小题1分,共30分)

1.肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是(   )

A.肌肉组织是贮存葡萄糖的器官B.肌肉组织缺乏葡萄糖磷酸激酶

C.肌肉组织缺乏葡萄糖一6一磷酸酶D.肌肉组织缺乏磷酸化酶

E.肌糖原酵解的产物为乳酸

2.6-磷酸果糖激酶-1最强的变构激活剂是()

A.AMPB.ADP  C.ATP

D.2,6一二磷酸果糖E.1,6一二磷酸果糖

3.调节三羧酸循环最主要的限速酶是

A.柠檬酸脱氢酶B.柠檬酸合酶

C.苹果酸脱氢酶D.-酮戊二酸脱氢酶复合体E.异柠檬酸脱氢酶

4.糖酵解和糖异生中都起催化作用的是()

A.丙酮酸激酶B.丙酮酸羧化酶

C.果糖二磷酸酶D.已糖激酶E.3一磷酸甘油醛脱氢酶

5.有关糖的无氧酵解过程可以认为()

A.终产物是乳酸

B.催化反应的酶系存在于胞液和线粒体中

C.通过氧化磷酸化生成ATP

D.不消耗ATP,同时通过底物磷酸化产生ATP

E.反应都是可逆的

6.三羧酸循环最重要的生理意义,在于它()

A.使糖、脂肪、氨基酸彻底氧化,通过呼吸链产生能量供抗体之需

B.作为糖、脂肪、氨基酸互变机构

C.作为糖、脂肪、氨基酸各代谢途径的联络枢纽

D.消除代谢产生的乙酸CoA,以防在体内堆积

E.产生CO2供机体生物合成需要

7.一分子丙酮酸进入三羧酸循环彻底氧化成CO2和能量时()。

A.生成4分子CO2

B.生成6分子H2O

C.生成18个ATP

D.有5次脱氢,均通过NADH开始的呼吸链生成H2O

E.反应均在线粒体内进行

8.三羧酸循环中有底物水平磷酸化的反应是()

A.柠檬酸-酮戊二酸B.-酮戊二酸琥珀酰CoA

C.琥珀酰CoA琥珀酸D.延胡索酸苹果酸

E.苹果酸草酰乙酸

9.下列不能补充血糖的代谢过程是()。

A.肝糖原分解B.肌糖原分解

C.食物糖类的消化吸收D.糖异生作用

E.肾小管对原尿中的糖的重吸收

10.胰岛素对糖代谢的主要调节作用是(  )

A.促进糖的异生B.抑制糖转变为脂肪

C.促进葡萄糖进入肌和脂肪细胞D.降低糖原合成

E.抑制肝脏葡萄糖磷酸激酶的合成

11.正常血浆脂蛋白按密度低高顺序的排列为()

A.CMVLDLIDLLDLB.CMVLDLLDLHDL

C.VLDLCMLDLHDLD.VLDLLDLIDLHDL

E.VLDLLDLHDLCM

12.抑制脂肪动员的激素是()。

A.胰岛素B.胰高血糖素

C.甲状腺素D.肾上腺素E.甲状旁腺素

13.关于载脂蛋白(ApO)的功能,下列叙述不正确的是()。

A.与脂类结合,在血浆中转运脂类

B.ApoA

能激活LCAT

C.ApoB100能识别细胞膜上的LDL受体

D.ApoC

能激活脂蛋白脂肪酶

E.ApoCⅡ能激活LPL

14.合成酮体和胆固醇共同的原料是()

A.乙酰CoA    B.NADPH十H+

C.HMGCoA合成酶D.HMGCoA裂解酶E.HMGCoA还原酶

15.肝脏功能低下时,血浆胆固醇酯水平降低,是因为(  )

A.脂蛋白脂肪酶活性降低 B.胆固醇合成减少  

C.胆固醇分解加强D.卵磷脂-胆固醇脂酰基转移酶合成减少

E.胆固醇酯酶活性升高

16.合成脑磷脂和卵磷脂的共同原料是(   )。

A.3-磷酸甘油醛    B.脂肪酸和丙酮酸 

C.丝氨酸       D.蛋氨酸       E.GTP、UTP

17.线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着()

A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP酶被抑制

C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATP

E.线粒体膜的钝化变性

18.调节氧化磷酸化作用的重要激素是(  )

A.肾上腺素  B.甲状腺素C.胰岛素  D.甲状旁腺素E.生长素

19.影响氧化磷酸化作用的因素有()

A.ATP/ADP B.肾上腺素C.体温D.药物E.CO2

20.在胞浆中进行与能量生成有关的代谢过程是(  )

 A.三羧酸循环 B.脂肪酸氧化

 C.电子传递 D.糖酵解 E.氧化磷酸化

21.参与线粒体生物氧化反应的酶类有()

A.过氧化物酶B.6一磷酸葡萄糖脱氢酶

C.不缺氧脱氢酶D.加单氧酶E.过氧化氢酶

22.氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素?

()

A.CytaB.CytaC.CytcD.Cytaa3E.Cytc1

23.生物体内氨基酸脱氨基主要的方式是(  )

 A.氧化脱氨基  B.还原脱氨基

 C.水解脱氨基D.转氨基  E.联合脱氨基

24.成人体内氨的最主要代谢去路是(  )。

A.合成氨基酸  B.合成必需氨基酸  

C.生成谷氨酰胺 D.合成尿素 

E.合成嘌呤、嘧啶核苷酸

25.白化病是由哪种酶缺陷造成的()

A.苯丙氨酸羟化酶B.苯丙氨酸转氨酶

C.酪氨酸羟化酶   D.酪氨酸酶E.多巴脱羧酶

26.嘌呤核苷酸从头合成时,首先生成的是(  )

A.IMP  B.AMP  C.GMP  D.XMP  E.ATP

27.人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是()

A.尿素B.肌酸C.肌酸酐D.尿酸E.-丙氨酸

28.5一氟尿石嘧啶(5一FU)治疗肿瘤的原理是()

A.本身直接杀伤作用B.抑制胞嘧啶合成

C.抑制尿嘧啶合成D.抑制胸苷酸合成

E.抑制四氢叶酸合成

29.dTMP合成的直接前体是(   )

A.dUMP  B.TMPC.TDP  D.dUDPE.dCMP

30.嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸从头合成共同需要的物质是()。

A.一碳单位B.延胡索酸C.天冬氨酸酰胺

D.谷氨酰胺E.核糖

三、名词解释

1.乳酸循环

答:

肌肉内糖酵解产生的乳酸弥散入血后进入肝脏,在肝内异生葡萄糖。

葡萄糖释放入血后,又可被肌肉摄取,这样构成的循环称为乳酸循环。

2.糖异生作用

答:

由非糖化合物(乳糖、甘油、生糖氨基酸等)转变成葡萄糖或糖原的过程

3.载脂蛋白

答:

是构成血浆蛋白的蛋白质组分,主要分为A、B、C、D、E五类。

基本功能是运载脂类物质及稳定脂蛋白的结构,某些载脂蛋白还有激活蛋白代谢酶、识别受体等功能。

4.脂肪动员

答:

脂肪细胞内储存的脂肪在脂肪酶的作用下逐步水解,释放脂肪酸和甘油供其他组织利用,这个过程叫脂肪动员。

5.酮体

答:

是脂肪酸在肝内分解代谢生成的一类中间产物,包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。

酮体作为能源物质在肝外组织氧化利用。

6.呼吸链

答:

位于线粒体内膜上起生物氧化作用的一系列酶,它们按一定顺序排列在内膜上,与细胞摄取氧的呼吸过程相关,故称为呼吸链。

7.氧化磷酸化及解偶联

答:

生物氧化的同时伴有ATP的生成称为氧化磷酸化。

仅有氧化而不伴有ATP的生成称为氧化磷酸化解偶联,例如2,4-二硝基酚为解偶联剂。

8.核苷酸的从头合成途径

答:

利用磷酸核糖、一些氨基酸、一碳单位及CO2等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成核苷酸的过程。

9.化学修饰  

答:

某些酶分子上的一些基团,受其他酶的催化发生化学变化,从而导致酶活性的变化。

10.变构调节

答:

某些物质能结合于酶分子上的非催化部分,诱导酶蛋分子构象发生改变,从而使酶的活性改变。

二、问答题

1、简述糖的有氧氧化和三羧酸循环的生理意义?

本题考核的知识点是第四章糖代谢:

糖的有氧氧化和三羧酸循环的生理意义。

答:

糖有氧氧化最重要的生理意义是氧化供能。

lmol葡萄糖彻底氧化成CO:

和Ha0时,净生成38或36mol的ATP。

在一般生理条件下,机体绝大多数组织细胞皆从糖的有氧氧化中获取能量。

三羧酸循环的生理意义为:

①三羧酸循环是三大营养物质分解代谢的共同途径。

②三羧酸循环是三大营养物质代谢联系的枢纽。

③三羧酸循环可为其他合成代谢提供小分子前体。

同学们在回答问题时应明确

同学们在回答问题时应明确:

糖有氧氧化及三羧酸循环的生理意义――氧化供能,是三大营养物质分解代谢的共同途径以及三大营养物质代谢联系的枢纽。

2、血糖浓度为什么能保持动态平衡?

本题考核的知识点是第四章糖代谢:

糖在体内的代谢概况-血糖。

答:

血糖浓度的相对恒定依靠于体内血糖的来源和去路之间的动态平衡。

血糖的来源包括:

①食物中的糖经消化吸收进入血中。

②肝糖原的分解。

③糖异生作用。

④果糖、半乳糖等其他单糖可转变为葡萄糖,以补充血糖。

血糖的去路有:

①葡萄糖在组织中氧化分解供能。

②葡萄糖在肝、肌肉等组织中合成糖原。

③转变为脂肪、非必需氨基酸等非糖物质。

④转变为其他糖及其衍生物。

⑤当血糖浓度超过了肾糖阈,葡萄糖可从尿中排出。

同学们在回答问题时应明确血糖浓度的相对恒定靠体内血糖来源和去路之间的动态平衡维持,熟悉血糖来源和去路。

3、糖异生的原料有哪些?

简述糖异生的生理作用。

本题考核的知识点是第四章糖代谢:

糖异生作用。

答:

糖异生的原料包括丙酮酸、乳酸、甘油、生糖氨基酸等。

糖异生作用最重要的生理意义是:

①在饥饿或串腹状态下保持血糖浓度的相对恒定。

②通过乳酸循环。

对乳酸的再利用、肝糖原的更新、补充肌肉消耗的糖及防止乳酸酸中毒都有重要意义。

③调节机体酸碱平衡。

同学们在回答问题时应掌握糖异生的概念及基本反应过程,糖异生的限速酶及生理意义。

4、试以脂类代谢及代谢紊乱的理论分析酮症.脂肪肝和动脉粥样硬化的成因。

本题考核的知识点是第六章脂类代谢:

脂类代谢紊乱引起人体酮症、脂肪肝和动脉粥样感化的原因。

答:

(1)酮症:

在糖尿病或糖供给障碍等病理情况下

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