生物化学考试试题及答案.docx

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生物化学考试试题及答案

生物化学考试试题

姓名:

性别:

分数:

一、单选题(每题1分,共计50分)

1.蛋白质的特征吸收波长是( A )nm

A、 280B、 260C、 100D、 505

2.蛋白质的主要生理功能是( B )

A、 氧化供能

B、 维持组织细胞的生长、更新和修补

C、 运输的功能

D、 免疫的功能

 3.关于蛋白质三级结构描述错误的是( A )

A、 具有三级结构的多肽链都有生物学活性

B、 亲水基团多位于三级结构的表面

C、 三级结构的稳定性主要由次级键维系

D、 三级结构是单体蛋白质或亚基的空间结构

4.蛋白质中的α-螺旋和β-折叠都属于( B )

A、 一级结构B、 二级结构C、 三级结构D、 四级结构

5.下列哪一组都是必需氨基酸( B )

A、 甲硫氨酸、甘氨酸

B、 苏氨酸、亮氨酸

C、 缬氨酸、组氨酸

D、 苯丙氨酸、酪氨酸

6.tRNA的三级结构是( D )

A、 双螺旋B、 单螺旋C、 三叶草型D、 倒L型

7.在一个DNA分子中,若A的数量占30%,则C的数量占( B )

A、 10%B、 20%C、 30%D、 40%

8.酶发挥催化作用的关键部位是( B )

A、 酶蛋白B、 酶的活性中心

C、 辅助因子D、 活性中心外的必需基团

9.磺胺药抑制细菌生长是由于抑制了细菌的( C )酶

A、 巯基酶B、 胆碱酯酶

C、 二氢叶酸合成酶D、 二氢叶酸还原酶

10.磷酸戊糖途径可生成( D )

A、 NAD++5-磷酸核糖

B、 NADP++5-磷酸核糖

C、 NADH+H++5-磷酸核糖

D、 NADPH+H++5-磷酸核糖

11.下列物质不能糖异生的是( B )

A、 丙酮酸B、 乙酰辅酶AC、 甘油D、 乳酸

12.糖酵解的关键酶不包括( D )

A、 己糖激酶

B、 磷酸果糖激酶

C、 丙酮酸激酶

D、 柠檬酸合成酶

13.细胞色素在呼吸链中的传递电子的顺序是( D )

A、 c→b→c1→aa3

B、 c→c1→b→aa3

C、 b→c→c1→aa3

D、 b→c1→c→aa3

14. 肌肉收缩时能量的直接来源是( B )

A、 葡萄糖的氧化B、 ATPC、 GTPD、 磷酸肌酸

 15.关于ATP的描述错误的是( D )

A、 是机体最重要的直接供能物质

B、 可用于合成其他三磷酸核苷

C、 是由ADP和Pi合成

D、 主要的生成方式是底物水平磷酸化

16.脂肪动员的关键酶是( A )

A、 甘油三酯脂肪酶

B、 甘油二酯脂肪酶

C、 甘油一酯脂肪酶

D、 甘油激酶

17.将胆固醇由肝外组织转运至肝内代谢的是( D )

A、 CMB、 VLDLC、 LDLD、 HDL

18.血浆脂蛋白包括( C )

A、 CM、HDL、FFA-清蛋白复合物、VLDL

B、 CM、HDL、FFA-清蛋白复合物、LDL

C、 CM、HDL、LDL、VLDL

D、 LDL、HDL、FFA-清蛋白复合物、VLDL

19.胆固醇合成的关键酶是( B )

A、 甘油三酯脂肪酶

B、 HMG-CoA还原酶

C、 HMG-CoA合成酶

D、 乙酰辅酶A羧化酶

20.下列对于联合脱氨基作用的叙述,正确的是( A )

A、 联合脱氨基作用是体内氨基酸主要脱氨基方式

B、 联合脱氨基作用不包含转氨基的过程

C、 联合脱氨基是不可逆的

D、 联合脱氨基作用的逆反应是体内合成必需氨基酸的途径之一

21鸟氨酸循环进行的部位是肝细胞( D )

A、 胞液B、 内质网C、 溶酶体D、 线粒体和胞液

 22生物体内氨基酸脱氨基的主要方式是( C )

A、 氧化脱氨基作用

B、 转氨基作用

C、 联合脱氨基作用

D、 嘌呤核苷酸循环

23.苯丙酮尿症患者尿中排出大量苯丙酮酸,原因是体内缺乏( B )

A、 尿黑酸氧化酶

B、 苯丙氨酸羟化酶

C、 酪氨酸酶

D、 苯丙氨酸转氨酶

 24.体内一碳单位代谢异常可导致( A )

A、 巨幼红细胞贫血B、 坏血病C、 白化病D、 癞皮病

25.下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的原料( C )

A、 甘氨酸B、 天冬氨酸C、 嘌呤碱基D、 一碳单位

26.胆红素在血液中主要运输形式是( C )

A、 未结合胆红素

B、 Y-胆红素

C、 清蛋白-胆红素

D、 葡萄糖醛酸-胆红素

27.下列哪种胆汁酸是次级胆汁酸( C )

A、 胆酸B、 甘氨胆酸C、 石胆酸D、 鹅脱氧胆酸

28.胆汁酸合成的关键酶是( A )

A、 7α-羟化酶

B、 HMG-CoA还原酶

C、 磷酸化酶

D、 HMG-CoA合成酶

29.人体不能合成必需脂肪酸的原因是(A)

A、 缺乏D9以上的去饱和酶

B、 缺乏D4、D5去饱和酶

C、 缺乏D8、D9去饱和酶

D、 缺乏必需氨基酸

E、 缺乏EPA

30.乙酰乙酸需与下列哪种物质结合才能进一步被氧化(B)

A、 乙酰CoA中的CoA

B、 琥珀酰CoA中的CoA

C、 ATP中的磷酸

D、 1,3-二磷酸甘油酸中的酰基磷酸

E、 CTP

31.密码GGC的一般对应反密码子是(A)

A、 GCCB、 CCGC、 CCCD、 CGCE、 GGC

32.下列哪种物质既可以阻断嘌呤核苷酸的从头合成,又可阻断嘌呤核苷酸的补救合成(D)

A、 甲氨蝶呤

B、 氮杂丝氨酸

C、 6-重氮-5氧正亮氨酸

D、 6-巯基嘌呤

E、 别嘌呤醇

33.嘌呤和嘧啶和核苷酸合成过程中共同需要的酶是(A)

A、 PRPP合成酶

B、 CPS-Ⅱ

C、 酰胺转移酶

D、 天门冬氨酸氨基甲酰基转氨酶

E、 脱羧酶

 34.甲氨蝶呤可抑制下列哪个反应过程(A)

A、 dUMP→dTMP

B、 UTP→CTP

C、 IMP→AMP

D、 ADP→dADP

E、 IMP→GMP

35.氨基酸的脱氢基作用需要下列哪种维生素构成的辅酶参与(A)

A、 维生素B6

B、 维生素B₁

C、 维生素B₂

D、 维生素PP

E、 泛酸

36.与DNA的Tm值最为相关的是(B)

A、 双链的长短

B、 G、C的含量

C、 DNA二级结构

D、 碱基的排列顺序

E、 DNA是否变性

37.竞争性抑制剂影响酶促反应速度时Km与Vmax的关系是(C)

A、 Km↓,Vmax↓

B、 Km↑,Vmax↓

C、 Km↑,Vmax不变

D、 Km不变,Vmax↓

E、 Km↓,Vmax不变

38.错误描述竞争性抑制剂的选项是(D)

A、 化学结构与底物相似

B、 与底物竞争酶的活性部位

C、 与酶之间以非共价键的形式进行可逆性结合

D、 对酶的抑制程度仅仅取决于抑制剂的浓度

E、 改变底物浓度可以降低它对酶的抑制程度

39.依据相对分子质量、带电量和分子形状纯化蛋白质的方法是(C)

A、 盐析法B、 离心法C、 电泳法D、 层析法E、 透析法

40.糖异生途径中哪一种酶代替糖酵解的己糖激酶(C)

A、 丙酮酸羧化酶

B、 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

C、 葡萄糖-6-磷酸酯酶

D、 磷酸化酶

41.拓扑异构酶的作用是(B)

A、解开DNA双螺旋使其易于复制

B、使DNA解链旋转时不致于缠结

C、使DNA异构为RNA引物

D、稳定解开的DNA单链

42.细胞色素氧化酶是指(D)

A、Cytc1B、CytbC、CytcD、Cytaa3E、CytP450

43.DNA上某段碱基顺序为ATCGGC其互补链的碱基顺序是(B)

A、ATCGGCB、TAGCCGC、GCCGATD、UAGCCG

44.对可逆性抑制剂的描述,哪项是正确的(C)

A、使酶变性失活的抑制剂

B、抑制剂与酶是共价键相结合

C、制剂与酶是非共价键结合

D、抑制剂与酶结合后用透析等物理方法不能解除抑制

E、可逆性抑制剂即指竞争性抑制

45.属于呼吸链解偶联剂的是(B)

A、KCNB、2,4-二硝基酚C、异戊巴比妥D、鱼滕酮

46.最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是(E)

A、葡萄糖

B、6-磷酸葡萄糖

C、1-磷酸葡萄糖

D、1,6-二磷酸葡萄糖

E、5-磷酸核糖

47.下列有关氧化磷酸化的叙述,错误的是(E)

A、物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP的过程

B、氧化磷酸化过程存在于线粒体内

C、P/O比值可以确定ATP的生成数

D、氧化磷酸化过程有两条呼吸链

E、电子经呼吸链传递至氧产生3分子ATP

48.磺胺药可抑制细菌生长,但首次服用需加倍,其作用机理是(A)

A、竞争性抑制

B、非竞争性抑制

C、反竞争性抑制

D、不可逆性抑制  

E、变构抑制

49.下列有关脂溶性维生素叙述正确的是(E)

A、易被消化道吸收

B、是一类需要量很大的营养素

C、体内不能储存,多余者都由尿排出

D、都是构成辅酶的成分

E、摄入不足会引起缺乏症

50.核酸对紫外线的吸收是由哪一结构所产生的

A、磷酸二酯键

B、糖苷键

C、核糖戊环

D、嘌呤、嘧啶环上的共轭双键

E、磷酸上的P=O双键

二、多选题(每题2分,共20分)

1.下列有关氨基酸的叙述,正确的是(ABCDE)

A、 丝氨酸和苏氨酸侧链都含羟基

B、 异亮氨酸和缬氨酸都是支链氨基酸

C、 精氨酸和赖氨酸都属于碱性氨基酸

D、 苯丙氨酸和色氨酸都是芳香族氨基酸

E、 天冬氨酸和谷氨酸都是酸性氨基酸

2.以下哪些属于蛋白质的空间构象(ABCD)

A、 结构域

B、 二级结构

C、 三级结构

D、 四级结构

E、 氨基酸残基的排列顺序

3.组成人体蛋白质的氨基酸(AD)

A、 都是α-氨基酸

B、 都是β-氨基酸

C、 除甘氨酸外都是D系氨基酸

D、 除甘氨酸外都是L系氨基酸

E、 L系和D系氨基酸各半

 4.酶与一般催化剂相比有以下特点(ACD)

A、 反应条件温和,可在常温,常压下进行

B、 加速化学反应速度,可改变反应平衡点

C、 专一性强,一种酶只作用一种或一类物质,产生一定的产物

D、 酶的催化效率极高

5.影响酶促反应的因素有(ABCD)

A、 温度,pH值

B、 底物浓度

C、 激动剂

D、 酶本身的浓度

6.不可逆性抑制剂(ABCD)

A、 是使酶变性失活的抑制剂

B、 是抑制剂与酶结合后用透析等方法不能除去的抑制剂

C、 是特异的与酶活性中心结合的抑制剂

D、 是与酶分子以共价键结合的抑制剂

7.糖有氧氧化途径中催化不可逆反应的酶有(ABC)

A、 丙酮酸激酶

B、 6-磷酸果糖激酶-1

C、 异柠檬酸脱氢酶

D、 苹果酸脱氢酶

8. 磷酸戊糖途径的生理意义为(BCD)

A、 体内供能的主要途径

B、 生成的磷酸核糖可用于核酸合成

C、 生成的NADPH+H+可用于脂肪酸、胆固醇等的合成

D、 生成的NADPH+H+可用于维持GSH量,保护红细胞膜

 9.可产生一碳单位的氨基酸包括(AD)

A、 GlyB、 GluC、 GlnD、 SerE、 Val

10.酶化学修饰调节的方式有(ABC)

A、 甲基化与去甲基

B、 乙酰化与去乙酰基

C、 磷酸化与去磷酸

D、 聚合与解聚

E、 酶蛋白的合成与降解

三、名词解释(每题2分,共计10分)

1.酶活性中心:

酶分子中氨基酸残基的侧链有不同的化学组成。

其中一些与酶的活性密切相关的化学基团称作酶的必需基团。

这些必需基团在一级结构上可能相距很远,但在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能和底物特异结合并将底物转化为产物。

这一区域称为酶的活性中心

2.肽键:

一个氨基酸的羧基与另一个氨基酸的氨基缩合,除去一分子水形成的酰胺键。

3.信号分子:

外界刺激如神经递质、激素、生长因子、光、味、机械刺激等可诱发细胞内数千种信号分子的浓度或活性变化,进而调节物质代谢、合成能力及细胞的行为。

这些存在于生物体内、外具有调节细胞生命活动功能的化学物质被称为信号分子。

4.等电点:

在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,所带净电荷为零,呈电中性,此时溶液的pH称为该氨基酸的等电点。

5.Tm值:

DNA熔解温度,指把DNA的双螺旋结构降解一半时的温度,亦即DNA 变性过程中,紫外吸收值达到最大值的50%时的温度称为 DNA 的解链温度(Tm) 。

四、简答题(每题5分,共计20分)

1.蛋白质的二级结构,主要有哪几种?

答:

二级结构既肽链主链的局部构象,尤其是那些有规律的周期性的结构,其中有一些非常的稳定,而且在蛋白质中广泛存在,常见的二级结构包括α-螺旋、β–折叠、β–转折,另外把那些没有规律性的局部构象称为无规则卷曲。

2.底物浓度对酶促反应的影响?

 

答:

在底物浓度较低时,反应速度随着底物浓度的提高而加快,两者成正比例关系;此后,随着底物浓度继续提高,反应速度还在加快,但是变化幅度越来越小,不再成正比例关系;最后,即使底物浓度在提高,反应速度也已经基本不变。

说明此时全部酶分子都已经与底物结合,接近饱和状态。

3.血糖的来源与去路是什么?

答:

血糖的来源有:

①食物中的糖类物质经消化吸收进入血中,这是血糖的主要来源;②肝贮存的糖原分解成葡萄糖入血,这是空腹时血糖的直接来源;③在禁食情况下,以甘油、某些有机酸及生糖氨基酸为主的非糖物质,通过糖异生作用转变成葡萄糖,以补充血糖。

  血糖的去路有:

①葡萄糖在各组织细胞中氧化分解供能,这是血糖的主要去路;②餐后肝、肌肉等组织可将葡萄糖合成糖原,糖原是糖的贮存形式;③转变为非糖物质,如脂肪、非必需基酸等;④转变成其它糖及糖衍生物,如核糖、脱氧核糖、氨基多糖、糖醛酸等;⑤当血糖浓度高于8.9mmol/L(160mg/100ml)时,则随尿排出,形成糖尿。

正常人血糖虽然经肾小球滤过,但全部都被肾小管吸收,故尿中糖极微量,常规检查为阴性。

只有在血糖浓度高于8.9mmol/L,即超过肾小管重吸收能力时,尿糖检查才为阳性。

糖尿多见于某些病理情况,如糖尿病等。

4.生物氧化的主要特点是什么?

答:

指物质在生物体内的氧化过程,亦即物质在体内进行的氧化还原反应,主要指糖、脂肪、蛋白质在体内分解时逐步释放能量,最终生成二氧化碳和水的过程。

  ①生物氧化是在机体中pH近中性、37℃、温和的水溶液环境中,由酶催化而逐步进行的过程;②体内CO2来自有机酸脱羧反应,而底物脱下的氢经电子传递过程最后与氧结合生成H2O③氧化时能量逐步释放,有利于捕获大部分能量用于ATP生成。

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