生物化学四.docx
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生物化学四.docx
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生物化学四
生物化学(四)
(总分:
100.00,做题时间:
90分钟)
一、{{B}}A1型题{{/B}}(总题数:
28,分数:
68.00)
1.反式作用因子的确切定义是指
∙A.调控任意基因转录的某一基因编码蛋白质
∙B.调控另一基因转录的某一基因编码蛋白质
∙C.具有转录调节功能的各种蛋白质因子
∙D.具有翻译调节功能的各种蛋白质因子
∙E.具有基因表达调控功能的各种核因子
(分数:
3.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]真核基因转录调节蛋白又称转录(调节)因子,或反式作用因子,这些反式作用因子由某一基因表达后,通过DNA-蛋白质或蛋白质-蛋白质相互作用控制另一基因的转录。
转录因子又分为基本转录因子、增强子结合因子和转录抑制因子三类。
2.在DNA复制中RNA引物的功能(作用)是
∙A.使DNA聚合酶活化并使DNA双链解开
∙B.提供5'末端作为合成新DNA链的起点
∙C.提供5'末端作为合成新RNA链的起点
∙D.提供3'-OH末端作为合成新DNA链的起点
∙E.提供3'-OH末端作为合成新RNA链的起点
(分数:
3.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]在DNA复制中RNA引物的作用是提供3'-OH末端作为合成新DNA链的起点。
3.下列关于血红蛋白合成的叙述,正确的是
∙A.以甘氨酸、天冬氨酸为原料
∙B.只有在成熟红细胞才能进行
∙C.与珠蛋白合成无关
∙D.受肾分泌的促红细胞生成素调节
∙E.合成全过程仅受ALA合酶的调节
(分数:
3.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]外周血中除大量成熟红细胞以外,还有少量未完全成熟的红细胞,称为网织红细胞。
在成人约为红细胞总数的0.5%~1.5%,新生儿较多,可达3%~6%。
网织红细胞的直径略大于成熟红细胞,在常规染色的血涂片中不能与成熟红细胞区分。
用煌焦蓝作体外活体染色,可见网织红细胞的胞质内有染成蓝色的细网或颗粒,它是细胞内残留的核糖体。
核糖体的存在,表明网织红细胞仍有一些合成血红蛋白的功能。
红细胞完全成熟时,核糖体消失,血红蛋白的含量即不再增加。
4.下列有关RNA分类、分布及结构的叙述错误的是
∙A.主要有mRNA,tRNA和rRNA三类
∙B.tRNA分子量比mRNA和rRNA小
∙C.胞质中只有mRNA
∙D.rRNA可与蛋白质结合
∙E.RNA并不全是单链结构
(分数:
3.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]RNA主要有:
mRNA、tRNA和rRNA三类,它们都存在于胞质中。
其中tRNA分子量最小,rRNA可与核蛋白结合。
所有RNA均以单链形式存在,但可以有局部二级结构或三级结构。
5.下列有关mRNA结构的叙述,正确的是
∙A.5'端有多聚腺苷酸帽子结构
∙B.3'端有甲基化鸟嘌呤尾结构
∙C.链的二级结构为单链卷曲和单链螺旋
∙D.链的局部可形成双链结构
∙E.三个相连核苷酸组成一个反密码子
(分数:
3.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]mRNA的重要特点是5'端有甲基化帽子结构,3'端有多聚腺苷酸尾结构,三个相连的tRNA组成一个反密码子。
6.下列关于酶性质、功能的叙述,正确的是
∙A.生物体内的无机催化剂
∙B.催化活性都需要特异的辅酶
∙C.对底物都有绝对专一性
∙D.能显著地降低反应活化能
∙E.在体内发挥催化作用时,不受任何调控
(分数:
3.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]酶是由活细胞合成的生物催化剂,从结构组成上可以分为单纯蛋白质的酶和结合蛋白质的酶两类,结合蛋白质的酶除蛋白质部分外还有非蛋白质-辅酶或辅基成分;酶催化底物具有绝对、相对和立体异构特异性(即专一性)。
酶能加速反应进行是因为可以降低反应的活化能。
酶在体内发挥催化作用时是受机体调控的。
7.下列氨基酸中能转化生成儿茶酚胺的是
∙A.天冬氨酸
∙B.色氨酸
∙C.酪氨酸
∙D.丙氨酸
∙E.蛋氨酸
(分数:
3.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]酪氨酸经过酪氨酸羟化酶的作用生成多巴,多巴可以生成多巴胺,然后生成去甲肾上腺素,后者甲基化生成肾上腺素。
8.生命活动中能量的直接供体是
∙A.三磷酸腺苷
∙B.脂肪酸
∙C.氨基酸
∙D.磷酸肌酸
∙E.葡萄糖
(分数:
3.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
[解析]三磷酸腺苷即ATP,是体内生理、生化活动最主要的能量供体,少数生化反应需GTP、CTP或TTP。
磷酸肌酸是能量的储存形式;葡萄糖、氨基酸和脂肪酸是能源物质,但不能直接提供能量。
9.体内脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰CoA可生成
∙A.葡萄糖
∙B.二氧化碳和水
∙C.胆固醇
∙D.草酰乙酸
∙E.酮体
(分数:
3.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]体内脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰CoA可生成酮体,这也是糖尿病酮症酸中毒发生的机制,因为糖尿病患者糖利用障碍,所以大量动员脂肪以提供能量,结果导致体内酮体聚积,产生酮症酸中毒。
10.脂肪酸合成的原料乙酰CoA从线粒体转移至胞液的途径是
∙A.三羧酸循环
∙B.乳酸循环
∙C.糖醛酸循环
∙D.柠檬酸-丙酮酸循环
∙E.丙氨酸-葡萄糖循环
(分数:
3.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]脂肪酸合成的原料乙酰CoA从线粒体转移至胞液的途径是柠檬酸-丙酮酸循环。
11.胆固醇合成的限速酶是
∙A.HMGCoA合酶
∙B.HMGCoA裂解酶
∙C.HMGCoA还原酶
∙D.MVA激酶
∙E.鲨烯还原酶
(分数:
3.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]HMGCoA还原酶是胆固醇合成的限速酶。
12.合成DNA的原料是
∙A.dAMP、dGMP、dCMP、dTMP
∙B.dADP、dGDP、dCDP、dTDP
∙C.dATP、dGTP、dCTP、dTTP
∙D.AMP、GMP、CMP、TMP
∙E.ADP、GDP、CDP、TDP
(分数:
3.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]合成DNA的原料是4种三磷酸脱氧核苷:
dATP、dGTP、dCTP、dTTP。
13.属于顺式作用元件的是
∙A.转录抑制因子
∙B.转录激活因子
∙C.增强子
∙D.外显子
∙E.内含子
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]顺式作用元件包括启动子、增强子和沉默子。
14.蛋白质分子中的氨基酸残基可被PKC磷酸化的是
∙A.酪氨酸/丝氨酸
∙B.丝氨酸/苏氨酸
∙C.酪氨酸/苏氨酸
∙D.丝氨酸/组氨酸
∙E.苏氨酸/组氨酸
(分数:
2.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]蛋白质分子中的氨基酸残基可被PKC磷酸化的是丝氨酸或苏氨酸。
15.蛋白质二级结构是指分子中
∙A.氨基酸的排列顺序
∙B.每一氨基酸侧链的空间构象
∙C.局部主链的空间构象
∙D.亚基间相对的空间位置
∙E.每一原子的相对空间位置
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]蛋白质二级结构是指分子中局部或某一段肽链主链的空间构象,α-螺旋是二级结构的主要形式。
16.关于DNA聚合酶的叙述错误的是
∙A.需模板DNA
∙B.需引物RNA
∙C.延伸方向为5'→3'
∙D.以NTP为原料
∙E.具有3'→5'外切酶活性
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]合成DNA的原料是4种三磷酸脱氧核苷(即dNTP,而不是NTP):
dATP、dGTP、dCTP、dTTP。
17.关于蛋白质二级结构的叙述正确的是指
∙A.氨基酸的排列顺序
∙B.每一氨基酸侧链的空间构象
∙C.局部主链的空间构象
∙D.亚基间相对的空间位置
∙E.每一原子的相对空间位置
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
18.DNA变性时其结构变化表现为
∙A.磷酸二酯键断裂
∙B.N-C糖苷键断裂
∙C.戊糖内C-C键断裂
∙D.碱基内C-C键断裂
∙E.对应碱基间氢键断裂
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]DNA变性:
①变性因素,加热、酸碱等因素;②结构变化,变性时碱基对之间的氢键断开;③增色效应,变性后的DNA在260nm的紫外光吸收增强,称为增色效应。
19.存在于核酸分子中的碱基有
∙A.2种
∙B.3种
∙C.4种
∙D.5种
∙E.6种
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]参与核苷酸组成的主要碱基有5种。
属于嘌呤类化合物的碱基有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),属于嘧啶类化合物的碱基有胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)和胸腺嘧啶(T)。
20.核酸中含量相对恒定的元素是
∙A.氧
∙B.氮
∙C.氢
∙D.碳
∙E.磷
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]核酸中含量相对恒定的元素是磷。
蛋白质中含量相对稳定的元素是氮。
21.关于酶竞争性抑制剂的叙述错误的是
∙A.抑制剂与底物结构相似
∙B.抑制剂与底物竞争酶的底物结合部位
∙C.增加底物浓度也不能达到最大反应速度
∙D.当抑制剂存在时Km值变大
∙E.抑制剂与酶非共价结合
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]竞争性抑制剂的结构与底物相似,能与底物竞争酶的结合位点,所以称竞争性抑制作用。
抑制剂与底物竞争酶的结合位点的能力取决于两者的浓度。
如抑制剂浓度恒定,底物浓度低时,抑制作用最为明显。
随着底物浓度的增加,酶-底物复合物浓度增加,抑制作用减弱。
当底物浓度远远大于抑制剂浓度时,几乎所有的酶均被底物夺取,此时,酶促反应的Vmax不变,但Km值变大。
22.下列为含有B族维生素的辅酶,例外的是
∙A.磷酸吡哆醛
∙B.辅酶A
∙C.细胞色素b
∙D.四氢叶酸
∙E.硫胺素焦磷酸
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
23.关于酶的正确叙述是
∙A.不能在胞外发挥作用
∙B.大多数酶的化学本质是核酸
∙C.能改变反应的平衡点
∙D.能大大降低反应的活化能
∙E.与底物结合都具有绝对特异性
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
24.进行底物水平磷酸化的反应是
∙A.葡萄糖→6-磷酸葡萄糖
∙B.6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果糖
∙C.3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸
∙D.琥珀酰CoA→6-琥珀酸
∙E.丙酮酸→乙酰CoA
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]糖代谢过程中的3次底物水平磷酸化:
①1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸;②磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸;③琥珀酰CoA→琥珀酸。
25.乳酸循环所需的NADH主要来自
∙A.三羧酸循环过程中产生的NADH
∙B.脂酸β-氧化过程中产生的NADH
∙C.糖酵解过程中3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH
∙D.磷酸戊糖途径产生的NADPH经转氢生成的NADH
∙E.谷氨酸脱氢产生的NADH
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]乳酸循环所需的NADH主要来自糖酵解过程中3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH。
26.参与三羧酸循环的酶的正确叙述是
∙A.主要位于线粒体外膜
∙B.Ca2+可抑制其活性
∙C.当NADH/NAD+比值增高时活性较高
∙D.氧化磷酸化的速率可调节其活性
∙E.在血糖较低时,活性较低
(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]三羧酸循环在细胞线粒体内进行,Ca2+浓度升高可增强其活性,三羧酸循环的酶活性受NADH/NAD+比值的影响,当其比值增加时,抑制三羧酸循环,反之当其比值降低时,促进三羧酸循环的进行。
此外,三羧酸循环的酶活性还受氧化磷酸化水平的调节。
27.脂肪酸合成过程中,脂酰基的载体是
∙A.CoA
∙B.肉碱
∙C.ACP
∙D.丙二酰CoA
∙E.草酸乙酸
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]脂肪酸合成酶系中,有酰基载体蛋白(ACP),其辅基与CoA-SH相同,为4,磷酸泛酰胺基乙硫醇,是脂酸合成过程中脂酰基的载体,脂酸合成的合步反应均在ACP的辅基上进行。
28.关于原核RNA聚合酶叙述正确的是
∙A.原核RNA聚合酶有3种
∙B.由5个亚基组成的复合物
∙C.全酶中包括一个σ因子
∙D.全酶中包括两个β因子
∙E.全酶中包括一个α因子
(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
[解析]催化转录作用的RNA聚合酶(RNApol)全称为DNA依赖的RNA聚合酶。
原核生物RNApol高度保守,在组成和功能上都很相似。
Ecoli的RNApol全酶由5个亚基组成,即α2ββ'σ。
全酶去除σ亚基(又称σ因子)后,称为核心酶。
二、{{B}}B1型题{{/B}}(总题数:
7,分数:
32.00)
∙A.m7GpppmG结构
∙B.mRNA的5'帽子结构
∙C.多聚A结构
∙D.tRNA的3'端结构
∙E.hnRNA
(分数:
4.00)
(1).帽子结构(分数:
2.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
(2).CCA-OH(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
[解析]帽子结构是指m7GpppmG结构,CCA-OH是tRNA的3'端结构。
∙A.氧化反应
∙B.还原反应
∙C.水解反应
∙D.葡萄糖醛酸结合反应
∙E.7-α-羟化酶催化反应
(分数:
4.00)
(1).属肝生物转化第二极的反应为(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
(2).属胆汁酸合成限速酶反应(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]生物转化可分为第一相反应→氧化、还原、水解反应(其中以微粒体依赖的加单氧酶系最重要)和第二相反应→各种结合反应(其中以葡糖醛酸结合反应最普遍)。
胆固醇在7-α-羟化酶作用下生成7-α-羟胆固醇,该酶为胆汁酸合成限速酶。
∙A.蛋氨酸
∙B.丝氨酸
∙C.半胱氨酸
∙D.脯氨酸
∙E.鸟氨酸
(分数:
4.00)
(1).含巯基的氨基酸是(分数:
2.00)
A.
B.
C. √
D.
E.
解析:
(2).天然蛋白质中不含有的氨基酸是(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]半胱氨酸是含巯基的氨基酸;鸟氨酸是天然蛋白质中不含有的氨基酸。
∙A.二硫键破坏
∙B.一级结构破坏
∙C.二级结构破坏
∙D.三级结构破坏
∙E.四级结构破坏
(分数:
4.00)
(1).亚基解聚时(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
(2).蛋白水解酶直接使(分数:
2.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
[解析]蛋白质的亚基解聚时四级结构破坏;蛋白水解酶可以破坏肽键从而直接使一级结构破坏。
∙A.6-磷酸葡萄糖脱氢酶
∙B.苹果酸脱氢酶
∙C.丙酮酸脱氢酶
∙D.NADH脱氢酶
∙E.葡萄糖-6-磷酸酶
(分数:
8.00)
(1).属呼吸链中的酶是(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D. √
E.
解析:
(2).属三羟酸循环中的酶是(分数:
2.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
(3).属磷酸戊糖通路的酶是(分数:
2.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
(4).属糖异生的酶是(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]NADH脱氢酶属于呼吸链中的酶;苹果酸脱氢酶属于三羟酸循环中的酶;6-磷酸葡萄糖脱氢酶属于6-磷酸戊糖通路的酶;葡萄糖-6-磷酸酶属于糖异生中的酶。
∙A.6-磷酸葡萄糖脱氢酶
∙B.苹果酸脱氢酶
∙C.丙酮酸脱氢酶
∙D.NADH脱氢酶
∙E.葡萄糖-6-磷酸酶
(分数:
4.00)
(1).属于磷酸戊糖通路的酶是(分数:
2.00)
A. √
B.
C.
D.
E.
解析:
(2).属于糖异生的酶是(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]磷酸戊糖通路的酶有6-磷酸葡萄糖脱氢酶、内酯酶、异构酶;糖异生的酶有丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶、葡萄糖-6-磷酸酶。
∙A.含有寡霉素敏感蛋白
∙B.具有ATP合酶活性
∙C.结合GDP后发生构象改变
∙D.存在单加氧酶
∙E.存在H+通道
(分数:
4.00)
(1).线粒体内膜复合物V的F1(分数:
2.00)
A.
B. √
C.
D.
E.
解析:
(2).线粒体内膜复合物V的F0(分数:
2.00)
A.
B.
C.
D.
E. √
解析:
[解析]线粒体内膜复合物V的F1具有ATP合酶活性;线粒体内膜复合物V的F0存在H+通道。
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