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9.肝脏合成最多的血浆蛋白质是
A.清蛋白
B.球蛋白
C.凝血酶原
D.纤维蛋白原
E.凝血因了
10.止常人血尿及粪便中胆色素变化为
A.尿中出现胆红素
B.尿中不出现尿胆•索原
C.血中总胆红素浓度Vlmg/dl
D.粪胆素原含量增高
E.血中直接(结合)胆红素浓度升高
11・氮朵丝氨酸干扰核甘弋酸合成,因为它与
A.丝氨酸结构类似
B.廿氨酸结构类似
C.天冬氨酸结构类似
D.谷氨酸胺结构类似
E.天冬酰胺结构类似
12•血清蛋口A2G倒置主要提示
A.营养不良
B.免疫状态低下
C.肝脏疾患
D.肾脏疾患
E.免疫状态过高
13•哺乳动物体内氨的主要去路是
A.渗入肠道
B.在肝脏合成尿素
C.经肾脏泌氨随尿排出
I).生成谷氨酰胺
E.再合成氨基酸
14.血氨增高导致脑功能障碍的纶化机理是NH3增高可以
A.抑制脑中酶活性
B.升高脑中pH
C.大量消耗脑中8—酮戊二酸
D.抑制呼吸链的电子传递
E.升高脑中尿素浓度
15.鸟氨酸循环合成尿素过程中一个氨由氨基甲酸磷酸提供,另一个氨来源于
A.游离氨
B.谷氨酰胺
C.氨基甲酸磷酸
1)・天冬酰胺
E.天冬氨酸
16.酪氨酸在体内可以转变成
A.苯丙氨酸
B.肾上腺素
C.犬尿酸
D.甲状旁腺素
E.5-疑色胺
17.组成谷脱甘肽的氨基酸
A.谷氨酸、半脱氨酸和甘氨酸
B.谷氨酸、脱氨酸和甘氨酸
C.谷氨酸、同型半脱氨酸和甘氨酸
D.谷氨酸胺、半脱氨酸和甘氨酸
E.谷氨酸胺、脱氨酸和廿氨酸
18.关于血红蛋白的叙述,错误的是
A.由球蛋白及血红素组成
B.有变构效应
C.是体内主要的含铁蛋白质
D.由Q2B2构成蛋口质部分
E.其辅基血红素部分的化学本质为铁吓咻
19•阻塞性黄疸性,血尿便的改变不出现
A.血胆红素浓度升高〉lms/dl
B.血直接胆红素浓度升高
C.尿胆红素浓度升高
D.阻塞完全时出现陶土色便
E.血自由胆红素浓度升高
20.人体内嚓吟核貳酸分解代谢的主要终产物是
A.尿素
B.肌酸
C.肌酸酥
D.尿酸
E.B—丙氨酸
21・胆固醇转变成胆汁酸的限速酶是
A.la轻化酶
B.2ba羟化酶
C.7a疑化酶
D.还原酶
E.异构酶
22.正常人尿中出现的色素是
A.胆素
B.胆红素
C.胆绿素
D.胆汁酸
E.血红素
23・合成DNA的原料是
A.dAMP、dGMP、dCMP、dTMP
B.dADP、dGDP、dCDP、dTDP
C.dATP、dGTP、dCTP、dTTP
I).AMP、GMP、CMP、TMP
E.ATP、GTP、CTP、TTP
24.端粒酶是一种
A.DNA聚合酶
B.RNA聚合酶
C.DNA水解酶
D.反转录酶
E.连接酶
25.RNA的转录过程可分为几个阶段,正确描述其转录过程的是
A.解链、引发、链的延长和终止
B.起始、延长和终止
C.剪切和剪接、末端添加核貳酸及甲基化等
I).活化与转运、起动、链延长和终止
E.以上均不对
26.分泌蛋白合成的场所是
A.细胞核内
B.线粒体内
C.滑面内质网
D.膜结合的核蛋白体
E.游离的核蛋白体
27.蛋白质合成过程的调控,主要发生在
A.起动阶段
B.终止阶段
C.肽链延长阶段
D.整个合成过程中
E.氨基酸活化
28•核蛋白体的受位与给位,可被下述毒素或抗生素鉴別出来的是
A.红霉素
B.氯霉素
C.白喉毒素
D.环己酷亚胺
E.卩票吟霉
29.可脱竣产生y氨基丁酸的氨基酸是
A.甘氨酸
B.酪氨酸
C.半脱氨酸
D.谷氨酸脱
E.谷氨酸
30.氯霉素可抑制
A.蛋白质生物合成
B.DNA合成
C.RNA合成
D.生物氧化呼吸链
E.氧化磷酸化
EB1型题]
以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、
D、E5个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。
某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
A.维生素C
B.维生素A
C.维生素D
D.维生素K
E.维生素E
31・最不稳定的维生索是
32.对肝内胆固醇转变为胆汁酸起促进作用的是
33・能对抗纶物膜磷脂中多不饱和脂肪酸的过氧化反应是
A.异戊巴比妥
B.寡霉素
C.铁鳌合剂
D.CO
E.二硝基酚
34.氧化磷酸化的解偶联剂是
35.细胞色素氧化酶的抑制剂是
36•可与ATP合成酶结合的物质是
A.血胆红素浓度正常
B.血胆红素浓度升高,尿中胆素原剧增,但无胆红素
C.血直接和间接胆红素浓度均大幅升高
D.尿三胆.定性、定量完全正常
E.尿胆红素阳性,陶土色粪便
37.属肝细胞性黄疽
38・属溶血性黄疸
39・属阻塞性黄疸
A.利福平
B.利福霉素
C.双脱氧胞貳
D.干扰素
E.链霉素
40•真核生物DNA聚合酶a的抑制剂是41•真核生物MtRNA聚合酶的抑制剂是
42•真核生物RNA聚合酶III的抑制剂是
A・顺式作用因子
B.反式作用因子
C.反式作用DNA
D.顺式作用元件
E.反式作用元件
43.对自身基因进行转录调控的特异DNA序列是
44.由某一基因表达后,对另一基因进行转录调控的因子是
45.市某一基因表达后,对自身基因进行转录调控的因子是
[A2型题」
每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、
ES个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。
46.当K2>
K3时,Km二(k2+k3)/kl~K2/Kl二KS;
此时,Km值可用来表示酶对底物的亲和力。
两者之间的关系是
A.Kni值增大,亲和力减小
B.Km值增大,亲和力增大
c.Km值减小,亲和力减小
D・Km值增大或减小,亲和力均增大
E.Km值增大或减小,亲和力均减小
47.B-径丁酸脱下的氢经呼吸链传递,最终将电子传递给
A.细胞色素3QS
B.H20
C.H+
D.02
E.02-
48.严重溶血时Hb可从肾小球滤出,随尿丢失,这主要是由于
A.铜蓝蛋白不足
B.运铁蛋白不足
C.清蛋白不足
D.结合珠蛋白不足
E.铁蛋白不足
49.细菌被紫外线照射引起D7A损伤时,编码DNA修复酶的基因表达
增强,这种现象称为
A.组成性基因表达
B.诱导表达
C.阻遏表达
D.正反馈阻遏
E.负反馈阻遏
50.有一种激素,虽溶于水,但与脂溶性激素一样需进人核内发挥作用。
这种激素是
A.胰岛素
B.心钠素
C.生长索
D.肾上腺索
E.甲状腺激素
答案:
1.C2.
E3.
F
:
4・AE
i.
D6・E
7.C8.B
9.
A
10.
C11.
D12.
C
13.
B
14.
15.
E
16.B
17.A18.
19.
20.D
21.
22.
23.
24.D
25.B
26.
D
27.
28.
29.E
30.A3
32.
33.E
34.E
35.D3
6.B37.C
38.
.B
39.
E40.
C41.
42.
43.
44.
45.A
46.A47.
48.
49.B
50.E
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坏的修改形式,通过该循坏对以收乙乙酰CoA经草酰
乙酸净生成匍萄糖。
乙醛酸循环绕过了柠檬酸循环屮生成两个CO2的步骤。
2、无效循环(futilecycle)(2分)
也称为底物循环。
一对悔催化的循环反应,该循环通过ATP的水解导致热能的禅放。
Eg葡
萄糖+ATP二葡萄糖6■磷酸+ADP与葡萄糖6■磷酸+H2O二葡萄糖+Pi反应组成的循环反应,其净反应实际上是ATP+II20=ADP+Pio
3、糖异生作用(2分)
山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。
虽然山丙酮酸开始的糖界牛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屮不曾出现的梅促反应,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分子屮RM聚合酶能够结合并导致转录起始的序列。
6、错配修复(mismatchrepair)(2分)
在含有错配碱基的DNA分子中,使止常核廿酸序列恢复的修复方式。
这种修复方式的过程是:
识别出下止确地链,切除掉不止确链的部分,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DNAo
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分子中的核甘酸序列。
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3'
端的碱基与Z互补的反密码子5"
端的碱基(也称为摆动位置),例如I可以与密码子上3"
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昔酸,电泳时出现2个特殊的斑点,称之为魔点。
为ppGpp,pppGpp.
10、Q循环:
在电子传递链中,2个氢酿(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,生成一个氢醜和醍的循环。
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晦与糖原合成睡。
(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。
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.酗体是指乙酰乙酸,b■帑基丁酸,内酮。
5•核昔三磷酸在代谢屮起着重要的作用。
处匕是能量和磷酸基团转移的重耍物质,UTP参与单糖的转变和多糖的合成CTP参与卵磷脂的合成,©
L供给肽链合成时所需要的能量(1分)
6.在糖异•生作用中由丙酮酸牛成磷酸烯醇式丙酮酸,在线粒体内丙酮酸牛成草酰乙酸是内酮酸竣化酶催化的,同时要消耗1个ATP;
然后在细胞质内经磷酸烯醇丙酮酸竣化酶催化,生成磷酸烯醇丙酮酸,同时消耗1个GTP。
7.提出三拨酸循环的生化学家是Krebs,它还提出了丿求素循环。
8.三竣酸循环中调控酶有柠檬酸合成酶,界柠檬酸脱氧酶,a■酮戊二酸脱氢酶.(1分)
9.氨基酸转氨酸的辅酶是磷酸毗多醛,体内一碳单位的载体是四氢叶酸(1分)
10.动物细胞屮TCA循环的屮间物不能从乙酰CoA来净合成,但这些屮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。
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mRNAo(1分)
13.大肠杆菌RNA聚合酶全酶是由逊0亚基组成,其中核心酶是指逊(1分)
14.Beta-氧化生成的beta-疑脂酰CoA的立体异构是匚型,而脂肪酸合成过程中生成的b-梵脂酰ACP的立体界构是力型。
15.啼噪核甘酸的合成是从氨甲酰磷酸开始,首先合成出具有喘噪环结构的化合物是乳清酸。
16.葡萄糖进入EMP和HMP的趋势主要取决于细胞对W\DPH和ATP两者相对需要量。
17.在细胞质中脂肪酸合成酶系作用产生的最终产物是輕酸,直接提供给该酶系的碳源物质是丙二酰CoA。
三、判断题(20)
1.三竣酸循环酶系全都位于线粒体基质。
2.三竣酸循环是糖、脂肪和氨基酸氧化生能的最终共同通路。
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屮。
4・苯丙酮尿症是先天性氨基酸代谢缺陷病,患者缺乏苯丙氨酸疑化酶或二氢喋
定述原酶,造成血或來中苯丙氨酸和苯丙酮酸增多。
5•哺乳动物无氧下不能存活,因为葡萄糖酵酶不能合成ATP。
6.氨基酸的碳骨架进行氧化分解时,先要形成能够进入三竣酸循环的化合物。
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。
8.在大肠杆菌屮,DNA连接酶催化的反应需要NAD+作为电子供体。
9.丙酮酸竣化酶的激活,意味着TCA循环屮的一•种或多种代谢物离开循环用于合成,或循环代谢能力增强。
10.脂肪酸合成所需的碳源完全来自乙酰C()A,它可以通过酰基载体蛋白穿过线粒体内膜而进入胞浆。
11•在一厌氧细菌的培养物屮若添加F「,将导致细菌细胞屮P~烯醇式丙酮酸/2-P-甘油酸的比率很快降低。
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。
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聚合酶不需耍引物。
14.SSB(单链结合蛋白)能降低DNA的Tm值。
15.寡每素抑制ATP的合成,同时意味着氧的利用被停止。
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。
17.磷酸戊糖途径以降解匍萄糖作为代价,为机体提供ATP与还原能力。
18.噪吟霉索与氨酰-tRM\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。
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。
20.乙醛酸循环是生物体屮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.OmL的6-磷酸-G和1-磷酸-G的混合溶液中加入1,OmL含有过量的NADP+,Mg2+,6-磷酸-G脱氢酶溶液,此溶液在lcm比色杯中测得0D340=0.57,当再加入1・OmL磷酸-G变位酶后测得0D340=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+NAD甘>
6-p-葡萄糖酸+NADP+F;
由于溶液中NADP'
过量,因此有lmol6-P-G就会产生lmolNADPH+If;
NADP1I的浓度C二°
'
7二9.16X1O_5M
6.22x10-
所以原始液中6-p-G的浓度=9.16X10_sX2=1.82X10^M
②加入P-G变位酶后1-p-G^.6-p-G新增加的NADPlI+ir的量即为1-p-G的量,此条件下,NADPII浓度为:
()5
o———二&
04x1or
6.22x10、
换算成原始溶液屮6-P-G的浓度为
C=8.04X10^X3=2.4X105
原始溶液中6-P-G增加的浓度即为1-P-G的浓度
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:
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'
(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:
代谢反应
经典实验(试验)Z—
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
卩一氧化
苯基竣酸饲喂动物实验
说明脂肪酸的卩一氧化
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DM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?
A.dnaBB・poiAC.ssbD.recA
d/?
日E编码解旋酶dnaB,缺失是致死的。
po〃编码POLI,缺失不能切除RNA引物,是致死的。
SsZ?
编码ssb蛋白,缺失是致死的。
刃编码tecA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:
'
HdT加入E.coli培养基中,30SEC杀死E.coli,£
諏DNA进行碱基分析。
脉冲追踪实验是将R.coli放于3Hdt屮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个核甘酸.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?
原因是细胞内有低浓度的dUTP,DNA聚合酶对具分辨率不高,产生的胁密喘碱基会迅速的被脈咳陀-N-糖甘酶切除,接着进行核甘酸切除修复,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0前分离到的DNA片段是一•段一•段的。
在尿喀呢N-糖基化酶缺陷的大肠杆菌突变体中只有约一半的新合成的DNA是一段一段的原因是其缺失这种校正功能。
以下试验证明了DNA的复制是半保留复制的:
密度梯度离心、放射自显影等试验。
7.为什么增加草酰乙酸的浓度,会使脂肪酸合成速度加快?
草酰乙酸可与乙酰CoA合成柠檬酸,可以作为载体将乙酰CoA从线粒体转运到胞质屮,乙酰CoA是合成脂肪酸的原料。
柠檬酸又是乙酰CoA竣化酶的变构激活剂,合成脂肪酸合成所必需的宜接原料丙二酸单酰CoA。
8.从什么意义上说可以将础酸盐称为底物水平磷酸化作用的解偶联剂?
(5分)因为础酸中间体口发水解时,失去础酸而没有把能量转移到ATP中,其结果是3-P-tt油醛不断氧化生成3-甘油酸而没有ATP生成,这就是一种解偶联效应。
9.已知在生鸡蛋清屮含有抑制生物索活性的蛋白质,据此,试解释为什么鸡蛋白不宜长期生吃?
长期食用生鸡蛋可彫响生物素的活性,生物素是竣化酶的辅基,因此可彩响体内的竣化反应。
糖代谢屮竣化反应有:
丙酮酸T草酰乙酸(竣化),脂代谢中竣化反应有:
乙酰CoAT丙二酰CoA(竣化),结果可使代谢产生障碍造成疾病。
10.简要说明化学渗透偶联学说的要点及存在的主要问题(5分)
化学渗透偶联学说的要点基于以下対个基本事实
(1)线粒体内膜的完整,
(2)H+对线粒体内膜的不通透性。
于是提出了当屯子传递的结果将H+从线粒体内膜基质“泵”到膜外液体中,于是形成了一个跨膜的H+梯度(浓度和电位),这一梯度中所含的渗透能,正是促使ATP生成所需要的能量。
主要的问题是复合物IV氧化还原过程屮,H的泵出问题。
11・列出生物化学下册中学过的需要穿过线粒体膜的生化代谢反应:
NADH、丙酮酸、乙酰CoA、脂酰CM、ADP/ATP,这些物质是如何穿过线粒体膜的?
NADH:
苹果酸-天冬氨酸循环或者磷酸二轻丙酮甘油循环
内酮酸:
乙酰CoA:
柠檬酸-丙酮酸的三竣酸转运体系
脂酰CoA:
肉碱
ADP/ATP:
腺昔酸载体
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