国家集训队生物化学理论试题.docx
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国家集训队生物化学理论试题
2011年国家奥赛集训队生物化学奥赛理论试题
一、多项选择题
1.某mRNA序列为5-AUGUCUUCGUUAUCCUUG-3,由其所制造出之蛋白质氨基酸序列依序为Met-Ser-Ser-Leu-Ser-Leu,下列何者正确?
[]
(A)此蛋白质N端的第一个胺基酸为Met
(B)此蛋白质N端的第一个胺基酸为Leu
(C)此蛋白质转译时,第一个进到核糖体A位点的为tRNAMet
(D)此蛋白质转译时,第一个进到核糖体P位点的为tRNAMet
(E)此蛋白质转译完成后,由E位离开核糖体
2.下图为血液中氧分压(PO2)及与氧合血红素饱和百分比(%)的关系图。
图中三条曲线,分别代表正常生理状态下(甲),及特定因素调控下两者关系的变化(乙、丙),下列何者为正确的叙述?
[]
(A)体温减少使曲线由甲乙
(B)地中海型贫血使曲线由甲丙
(C)血液中氢离子浓度增加使曲线由甲乙
(D)血液中二氧化碳分压增加使曲线由甲乙
(E)血液中2,3-双磷酸甘油酸(2,3-DPG)浓度增加使曲线由甲丙
3.大肠杆菌生长在含乳糖(Lactose)的培养基时,其乳糖操纵组会被活化,此操纵子的三个基因产物中含半乳糖苷酶(-galactosidase),故
可用半乳糖苷酶活性大小,代表乳糖操纵组的活化程度。
某科学家以不同
细菌数量(以细菌干重表示)在乳糖及IPTG(一种细胞中的乳糖衍生物)
等两种诱导物作用下,检测半乳糖酶的活性,获得结果如图所示,下列有
关两种诱导物的叙述何者正确?
[]
(A)乳糖对乳糖操纵组的诱导能力比IPTG强
(B)IPTG对乳糖操纵组操作子的作用能力比乳糖强
(C)IPTG对乳糖操纵组的诱导能力约为乳糖的40倍
(D)由数据显示,细胞内能活化乳糖操纵组的诱导物只有IPTG;(E)诱导产生相同活性的半乳糖苷酶,乳糖约只要IPTG的1/40
4.真核基因常常是断裂基因,这是:
[]
A、反映真核mRNA是多顺反子的事实B、表明编码的外显子被非编码的内含子分隔开C、提示真核DNA是线性的,并且分散在各个染色体中D、意味着初级转录子必须先加工后才能被翻译成蛋白质E、意味着真核基因可能是多种表达产物,因为有可能有不同组合的外显子来构建不同的mRNA。
5.光合作用的光反应和细胞呼吸作用的过程皆有电子传递的现象,二者
之间有何差异?
[]
(A)光反应中,由O2提供电子给电子传递链
(B)呼吸作用中,由NADH提供电子给电子传递链
(C)呼吸作用的电子传递系统中,最后由O2接受电子
(D)光反应的电子传递系统中,最后由NADPH接受电子
(E)光反应的电子传递为一放能反应,呼吸作用的电子传递则为一吸能反应。
6.关于分化蛋白的糖基化反应哪些是对的?
[]
A、几乎全部分化蛋白都糖基化B、糖基化只发生在天冬氨酸的NH2上C、低聚糖在双脂层中合成再被转到蛋白质上D、通过去掉甘露糖残基使寡聚糖被修饰E、在蛋白质离开内质网前已完成了低聚糖的加工。
7.泛素是:
[]
A.电子传递链辅酶Q的一个亚基,泛素。
B.标志蛋白质降解的一个肽段C.细胞周期中修饰H2A组蛋白分子的多肽链D.与维持转运新生肽链转位能力有关的一个肽段。
8.下列对于电子传递链描述不正确的有[]
A、电子传递链存在于线粒体而不存在于叶绿体中;
B、电子传递链与ATP的生成有关;
C、NAD+携带电子给电子传输系统,NADP+携带电子到合成反应中;
D、ATP只在动物细胞中使用,而植物细胞不用
9.原癌基因变成癌基因可能的原因[]
A.细胞衰老B.细胞生长过慢C.点突变D.转座或易位
10.滚环复制:
[]
A.是细菌中主要的复制机制B.允许起始复制子的扩增C.总是生成原初复制子的双链环状拷贝D.是细菌噬菌体DNA复制的通用机制
11.选出所有正确说法:
[]
A.转录是一个产生两个半保留的、相同的双链DNA的过程.B.DNA复制中依赖于DNA的DNA聚合酶是多亚基酶C.细菌转录子(mRNAs)是多基因的.D.因子引导真核hnRNAs到mRNAs的转录后修饰.
12.如右图所示,2线为加入竞争抑制剂(I)时,酶(E)促反应速度与底物浓度的关系。
与没有加入抑制剂的1线相比较,以下选项随(I)的加入而变化的是[]
A.Km(米氏常数)
B.Vmax(最大反应速度)
C.EI(竞争物与酶结合物)量
D.ES(底物与酶结合物)量
13.在细胞内能够与DNA发生相互作用的蛋
白质有:
[]
A.组蛋白B.DNA聚合酶C.RNA聚合酶D.转录因子
14.可以作为基因克隆载体的有:
[]
A.质粒DNAB.病毒DNA
C.COS质粒载体D.叶绿体DNA
15.在pre-mRNA上加poly(A)尾:
[]
A、涉及两步转酯反应机制。
B、需要一段保守的AAUAAA序列。
C、在AAUAAA转录之后,加尾过程就立即进行。
D、是一个复合体各成分有序组装的过程。
16.细胞内需要引物才能进行生物合成反应是[]:
A.DNA复制B.DNA转录
C.逆转录病毒的逆转录D.糖原的合成
17.有关肽基转移酶活性正确的是[]:
A.核糖体大亚基(50S或60S)具有肽基转移酶活性。
B、它促进在A位点多肽链的C末端由肽基tRNA的N末端的转移。
C、它促进氨酰-tRNA的N末端通过氨酰-tRNA脱酰基从A位点转移到P位点的肽基RNA的C末端。
D、它使肽基tRNA脱酰基。
18.关于光合作用的说法不正确的是[]
A.光反应为暗反应提供NADPH和ATP。
B、暗反应只在暗处才能进行。
C、循环式光合磷酸化只涉及光合系统I。
D、非循环式电子传递只产生NADPH。
19.有生物活性的胰岛素由51个氨基酸残基构成,等电点为5.3。
以下正确的叙述是[]
A.胰岛素mRNA含有内含子片段,所以该mRNA碱基数目大于3×51=153这个数目;B.胰岛素工程菌直接合成具有生物活性的胰岛素,没有胰岛素原的加工过程;C.存在于人体血液循环中的胰岛素带负电荷多于正电荷而呈阴离子状态;
D.胰岛素水解产物全部是L一氨基酸,没有D一氨基酸
20.完成一个PCR实验所必需条件包括[]。
A.人工合成引物B知道扩增片段的全序
C.DNA聚合酶D.单核苷酸
21.将发芽小麦研磨后装入一透析袋内,然后此袋放入装有蒸馏水的大烧杯中,一段时间后,再从烧杯液体中取样,分装于试管中。
分别加入不同试剂进行相应的测试,其产生的现象正确的有[]。
A.加入碘液,摇匀,溶液变蓝
B.加入Benedict试剂(班氏试剂),隔水煮沸,有砖红色沉淀
C.加入茚三酮溶液,隔水加热,溶液变蓝紫色
D.加入双缩尿试剂,摇匀,溶液变紫色
22.用EcoRⅠ完全酶切某质粒分子,分析发现产物只有种15bp的线形分子。
据此判断正确的是[]
A.该质粒分子上没有EcoRⅠ的识别位点;B.该质粒分子上有1个EcoRⅠ的识别位点;C.该质粒分子大于15bp;D.该质粒分子等于15bp
23.能形成螺旋的生物分子有:
[]。
A.DNAB.RNAC.蛋白质D.淀粉
24.Ti质粒:
[]
A、能够从土壤杆菌转移到植物细胞中。
B、能以双链DNA转移。
C、造成植物的肿瘤。
D、指导合成作为植物生长激素的冠缨碱。
25、抗体分子:
[]
A、由两条轻链和两条重链组成。
B、由链间的二硫键连接在一起。
C、在恒定区结合抗原。
D、具有由轻链决定的一定的效应物的功能。
26.人的肝细胞内由DNA控制合成的物质是[]。
A.抗体B.mRNAC.谷丙转氨酶D.氨基酸
27.下列关于限制性酶的说法正确的是:
[]
A.限制性酶是外切酶,而不是内切酶。
B、限制性酶在特异性序列即识别位点切割DNA。
C、限制性酶能够切割DNA而产生一致的末端序列。
D、一些限制性酶在其识别位点切割两条DNA链的位置略有不同,形成粘端。
28.关于生物膜的叙述,正确的是[]
A.磷脂构成生物膜的脂质B.脂质分子都可以在脂双层结构中自由移动
C.并不是所有脂蛋白都可以在脂双层结构中自由移动
D.糖被只存在于细胞膜的外层
29、在丙酮酸和-酮戊二酸脱氢酶催化的反应中,需要的辅酶是:
[]
A、生物素B、硫辛酸C、辅酶ID、黄素酰嘌呤二核苷酸
30、三羧酸循环中的调控酶有:
[]
A、柠檬酸合成酶B、异柠檬酸脱氢酶
C、苹果酸脱氢酶D、-酮戊二酸脱氢酶
二、单项选择题
1.糖蛋白是:
[]
A、一种与糖分解有关的酶B、一种以脂肪酸为侧链的糖基化蛋白
C、形成糖苷键的酶D、与蛋白糖基化有关的蛋白质
2.当一条多肽链被核糖体合成时[]
A、它通常立刻折叠成功能结构B、它经常与分子伴侣相互作用在其指导下进行折叠
C、通常与分子伴侣相互作用在其指导下进行折叠或保持可以进行转位的构象D、它离开核去与指导折叠的分子伴侣相互作用。
3.‘信号序列’是:
[]
A.16s(原核)或18s(真核)rRNA上的一段特异性序列;
B.被翻译出的mRNA前导区的名称;
C.为掺入或穿过细胞膜独特的蛋白质N末端氨基酸序列;
D.存在于细胞特定空间的独特的蛋白质C末端氨基酸序列。
4.某种蛋白质的相对分子质量为40000,氨基酸的平均分子质量为110,假如该分子的构象为n一螺旋体,则其分子长度约为[]。
A.5.45nmB.3.63nmC.1.21nmD.1.01nm
5、真核起始因子eIF-3的功能:
[]
A.促进亚基形成起始复合物(eIF-3,GTP,Met-tRNA,40S).B.增强亚基起始复合物40S亚基与mRNA的5-末端的结合力。
C、如果eIF-3和40S亚基结合,阻止40S和60S亚基的缔合。
D、与mRNA5-末端的帽子结合,解开二级结构。
6.选择所有正确的叙述:
[]
A.基因必须完全去甲基化才能表达。
B、活性DNA是甲基化不充足的。
C、DNA某些区域的甲基化状态会在发育过程中改变。
D、在DNA复制中有一个半甲基化DNA的酶会确保DNA的甲基化。
7.若含有108个氨基酸残基的多肽链充分伸展,则长度为:
[]
A.15.75nmB.37.80nmC.25.75nmD.30.50nmE.12.50nm
8.下列哪组的物质与颜色反应的组合是错误的:
[]
A.Arg-坂口反应B、多肽-双缩脲反应C、Trp-乙醛酸反应D、Phe-偶氮反应
9.有关CO与Hb结合错误的描述是[]。
A.极低的C0就可以从Hb02中取代O2;B.CO与Hb结合使氧离曲线左移;
C.当CO与Hb某个血红素结合后将增加其余3个血红素对02的亲和力;
D.CO妨碍Hb与O2的结合,对02的解离影响较小。
10、胰蛋白酶原在肠激酶作用下切除N-端的一个几肽后被激活成胰蛋白酶。
[]A、八肽B、六肽C、五肽D、三肽E、二肽
11、丝心蛋白的主要构象形式是:
[]
A、-螺旋B、-折叠片C、-转角D、无规卷曲E、以上都有。
12、对一个富含His残基的蛋白质,在使用离子交换层析时应优先考虑的是:
[]
A、盐浓度B、洗脱液的pH值C、NaCl梯度D、蛋白质样品上样时的浓度。
13、以硫胺素焦磷酸为辅酶的酶是:
[]
A、氨基酸脱羧酶B、谷氨酸脱氢酶C、丙酮酸氧化脱羧酶D、转氢酶。
14、有一个酶,当它活性部位组氨酸残基不带电荷时酶才有活性,降低pH值时,将会导致何种类型的抑制:
[]
A、竞争B、非竞争C、反竞争
15、酶促反应降低反应活化能的能量来源是:
[]
A、底物化学键的断裂可释放的化学能B、酶与底物的结合能C、底物形变能D、酶构象变化所释放的能量。
16.前列腺素是一种:
[]
A、多肽激素B、寡聚糖C、环羟脂酸D、稀有氨基酸
17、生物体的呼吸链中若缺乏辅酶Q,可替代辅酶Q作为中间体的是:
[]
A、磷脂B、维生素A类似物C、胆固醇D、维生素K类似物
18、经过病毒使一个细菌的遗传物质传导到另一细菌内,这一过程被称为[]。
A.转位B.转化c.转移D.转导
19、请指出哪种酶可作为肝细胞高度分化程度的指标:
[]
A、乳酸脱氢酶B、氨基甲酰磷酸合成酶IC、醛缩酶D、丙酮羧脱氢酶E、精氨酸代琥珀酸裂解酶。
20、骨骼肌主要以嘌呤核苷酸循环脱氨基的原因是骨骼肌内:
[]
A.细胞没有线粒体B、L-型谷氨酸脱氢酶活性低
C、谷丙转氨酶活性低D、氨基酸脱羧酶活性低
21、科学工作者分离得到了某真核生物的基因A,将其解离成两条具有互补关系的单链,其中的一条与基因A的信使RNA进行配对,杂交后可以观察到如右图所示的结构.对此结果的合理解释是[]
A.1、3、5、7为DNA/RNA的杂交体,2、4、6为单链DNA部分;B.1、3、5、7为DNA/RNA的杂交体,2、4、6为单链RNA部分;
C.1、3、5、7为双链DNA部分,2、4、6为DNA/RNA的杂交体;
D.1、3、5、7为单链RNA部分,2、4、6为DNA/RNA的杂交体
22、大豆种子萌发早期和后期(刚长出第一片幼叶)相比较,活性相差最大一组酶是[]
A.蛋白酶B.DNA合成酶C.ATP酶D.转氨酶
23、某种酶是由419个氨基酸形成的蛋白质。
科学家
利用生物技术做出5种不同长度的该酶的片段,并分
别测定其活性如图所示,请分析该酶具有活性的
部分最可能是下列哪一片段?
[]
A.第196号氨基酸到第419号氨基酸
B.第1号氨基酸到第43号氨基酸
C.第44号氨基酸到第196号氨基酸
D.第197号氨基酸到第302号氨基酸
24、用于核酸分子杂交的核酸探针,一般有17~20个核苷酸长度。
近年来,多肽顺序测定技术进步很大,使利用氨基酸顺序推导探针的核苷酸顺序变得简单易行。
用此法可以推导合成以下哪一部分序列探针[]
A.启动子B.操纵子C.内含子D.外显子
25、若嘌呤核苷酸的从头合成从5-磷酸核糖焦磷酸开始,下述哪些酶的催化反应需要消耗ATP?
[]
A.甘氨酰胺核苷酸合成酶,B.氨基咪坐核苷酸羧化酶
C.氨基咪坐琥珀基甲酰胺核苷酸合成酶;D.腺苷酸琥珀酸裂解酶
26、对于电泳,下列说法不正确的是[]
A、当电泳液pH>蛋白质等电点pI时,蛋白质胶体分子带负电,向正极移动;B盘状电泳的清晰度和区分率明显高于纸电泳,在样品量少时可以考虑使用;C在电泳分离DNA时,使用的支持介质一般是聚丙烯酰胺(PAG),此电泳方法称为PAGE
D在等电聚集电泳中,不同的蛋白质根据其pI值不同而被分开
27、Refsum氏病患者的组织和血液中堆积了高浓度的植烷酸(3,7,11,15-四甲基十六烷酸)。
这是由于下列哪个酶促途径被损害?
[]
A.脂酶的α-氧化B.脂酶的β-氧化C.脂酸的ω-氧化
D.脂酰肉碱的形成E.丙酰CoA转变为琥珀酰CoA
28.动物或人体潜入水里的最大问题是呼吸运动必须停止,以防止水进入肺脏,但是导致血液中没足够的氧气可供应身体之需,且CO2也会随着潜入水里而增加。
必须将有限的氧输送到最需要的器官组织,因此血液必须重新分配,使某些器官组织的血流降低,其方法是供应该器官组织的血管收缩。
另一个问题是压力会随水深而增加,水深每增加10公尺,压力就会增加一大气压力。
人在水深100公尺处过久,由于压力的关系会使血液中N2受高压的影响而被压缩,使氮的分压增加,随血液循环流到全身,并与全身的组织达到平衡状态,所以当浮到水平面时,速度不宜太快,必要时还需要在浮出过程中,在不同的水深处作短暂停留,以便有足够的时间让N2解压,且与组织达平衡,否则N2会因解压过快而出现气泡现象,情况如同打开汽水瓶盖的效果,引起所谓潜水病。
可是海豹、海豚或鲸鱼就不会有潜水员病的问题。
科学家对潜水的适应问题研究结果如图1与图2所示。
图1图示潜水前、潜水期间及潜水后血液中乳酸量、呼吸体积和心跳次数的变化情形。
图2海豚在潜水时体内各组织的血流量变化。
空白柱代表潜水前的血流量;黑色柱表示潜水时的血流量。
阅读上文后,依据这两个图所显示的结果,回答下列问题:
请回答动物在潜水期间,由于没有换气,血中O2含量低(图1),肌肉的能量来源是什么?
[]
(A)由于肌肉细胞氧化葡萄糖而得到ATP
(B)由于肌肉细胞在潜水之前所储存的O2及ATP以资供应
(C)经无氧呼吸供应ATP(D)氧化乳酸以供应ATP
(E)短暂不急需使用能量,因此与潜水前相同
29.图1a中血液中的乳酸含量在潜水期间并不高,其原因为何?
[]
(A)由于氧化作用使肌肉可以得到足够的ATP;(B)潜水期间因氧债关系,体内所产生的乳酸本来就不多;(C)体内乳酸虽多,但无法运输到血液里(D)乳酸在潜水期间被储存而不活动形成
(E)潜水期间并未产生乳酸,潜水后因代谢急速才产生乳酸
30.潜水之后,刚浮出水面,血中乳酸含量突然增多(图1a),其原因是什么?
[]
(A)因气体交换突增,为便于氧化乳酸所以增多,将乳酸送回血液
(B)因血液流到各组织细胞的量增多(C)乳酸从储存形式转变为活动形式
(D)刚浮出水面时,因氧债解除,乳酸也自然增多
(E)潜水期间并未产生乳酸,潜水后因代谢急速才产生乳酸