生物化学模拟试题及答案.docx
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生物化学模拟试题及答案.docx
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生物化学模拟试题及答案
2012考研专业课自测试题及答案:
生物化学
来源:
万学海文
一、单项选择题
1.若用重金属沉淀pI为8的蛋白质时,该溶液的pH值应为:
B.>8 C.<8 D.≤8 E.≥8
Tm值较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致?
+A
+G
+T
+T
+C
3.关于pH对酶活性的影响,以下哪项不对?
A.影响必需基团解离状态
B.也能影响底物的解离状态
C.酶在一定的pH范围内发挥最高活性
D.破坏酶蛋白的一级结构
改变能影响酶的Km值
4.影响酶促反应的因素有:
A.温度,pH值
B.作用物浓度
C.激动剂
D.酶本身的浓度
分子葡萄糖酵解时净生成多少个ATP?
6.关于酮体的叙述,哪项是正确的?
A.酮体是肝内脂肪酸大量分解产生的异常中间产物,可造成酮症酸中毒
B.各组织细胞均可利用乙酰CoA合成酮体,但以肝内合成为主
C.酮体只能在肝内生成,肝外氧化
D.合成酮体的关键酶是HMGCoA还原酶
E.酮体氧化的关键是乙酰乙酸转硫酶
7.下列属呼吸链中递氢体的是:
A.细胞色素
B.尼克酰胺
C.黄素蛋白
D.铁硫蛋白
E.细胞色素氧化酶
8.氨中毒的根本原因是:
A.肠道吸收氨过量
B.氨基酸在体内分解代谢增强
C.肾功能衰竭排出障碍
D.肝功能损伤,不能合成尿素
E.合成谷氨酸酰胺减少
合成的直接前体是:
10.作用于细胞内受体的激素是:
A.类固醇激素
B.儿茶酚胺类激素
C.生长因子
D.肽类激素
E.蛋白类激素
二、多项选择题
(在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分)
1.使蛋白质沉淀但不变性的方法有:
A.中性盐沉淀蛋白 B.鞣酸沉淀蛋白
C.低温乙醇沉淀蛋白 D.重金属盐沉淀蛋白
2.影响Tm值的因素有:
A.一定条件下核酸分子越长,Tm值越大
中G,C对含量高,则Tm值高
C.溶液离子强度高,则Tm值高
中A,T含量高,则Tm值高
3.能使血糖浓度升高的激素有:
A.生长素
B.肾上腺素
C.胰岛素
D.甲状旁腺素
4.合成酮体和胆固醇均需:
A.乙酰CoA
+H+
CoA合成酶
CoA裂解酶
5.不能携带胞液中的NADH进入线粒体的物质是:
A.肉碱
B.草酰乙酸
C.α-磷酸甘油
D.天冬氨酸
三、填空题
的二级结构大多数是以单股_________的形式存在,但也可局部盘曲形成___________结构,典型的tRNA结构是_________结构。
是糖异生中最主要器官,______________也具有糖异生的能力。
3.脂肪酸的β-氧化在细胞的_________内进行,它包括_________、__________、__________和__________四个连续反应步骤。
每次β-氧化生成的产物是_________和___________。
4.微粒体中的氧化体系为____________,它与体内的____________功能有关。
5.谷氨酸在谷氨酸脱羧酶作用下,生成_________。
此物质在脑中的含量颇高,为抑制性神经递质。
四、名词解释
1.等电点(isoelectricpoint,pI)
2.同工酶(isozyme)
五、问答题
1.在磷酸戊糖途径中生成的NADPH,如果不去参加合成代谢,那么它将如何进一步氧化?
2.mRNA遗传密码排列顺序翻译成多肽链的氨基酸排列顺序,保证准确翻译的关键是什么?
参考答案
一、单项选择题
二、多项选择题
三、填空题
1.多核苷酸链双螺旋三叶草
2.肝肾
3.线粒体脱氢加水(再)脱氢硫解1分子乙酰CoA比原来少两个碳原子的新酰CoA
4.加单氧酶系活性物质的生成,灭活,及药物毒物的转化
5.γ-氨基丁酸
四、名词解释
1.氨基酸的等电点:
指氨基酸的正离子浓度和负离子浓度相等时的pH值,用符号pI表示。
2.同工酶:
是指有机体内能够催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。
五、问答题
1.答:
葡萄糖的磷酸戊糖途径是在胞液中进行的,生成的NADPH具有许多重要的生理功能,其中最重要的是作为合成代谢的供氢体。
如果不去参加合成代谢,那么它将参加线粒体的呼吸链进行氧化,最终与氧结合生成水。
但是线粒体内膜不允许NADPH和NADH通过,胞液中NADPH所携带的氢是通过转氢酶催化过程进人线粒体的:
(1)NADPH+NAD+→NADP十+NADH
(2)NADH所携带的氢通过两种穿梭作用进人线粒体进行氧化:
aα-磷酸甘油穿梭作用;进人线粒体后生成FADH2。
b苹果酸穿梭作用;进人线粒体后生成NADH。
2.答:
保证翻译准确性的关键有二:
一是氨基酸与tRNA的特异结合,依靠氨酰-tRNA合成酶的特异识别作用实现;二是密码子与反密码子的特异结合,依靠互补配对结合实现,也有赖于核蛋白体的构象正常而实现正常的装配功能。
2012年考研专业课自测试题一及答案:
生物化学
一、单项选择题
1.测得某一蛋白质样品的氮含量为,此样品约含蛋白质多少?
2.自然界游离核苷酸中,磷酸最常见是位于:
A。
戊糖的C-5′上
B。
戊糖的C-2′上
C。
戊糖的C-3′上
D。
戊糖的C-2′和C-5′上
E。
戊糖的C-2′和C-3′上
3.关于酶的叙述哪项是正确的?
A。
所有的酶都含有辅基或辅酶
B。
只能在体内起催化作用
C。
大多数酶的化学本质是蛋白质
D。
能改变化学反应的平衡点加速反应的进行
E。
都具有立体异构专一性(特异性)
4.正常人清晨空腹血糖浓度为(以mg/100ml)计:
~100
~120
~110
~120
~120
5.脂肪酸在血中与下列哪种物质结合运输?
A。
载脂蛋白
B。
清蛋白
C。
球蛋白
D。
脂蛋白
E。
磷脂
6.体内CO2来自:
A。
碳原子被氧原子氧化
B。
呼吸链的氧化还原过程
C。
有机酸的脱羧
D。
糖原的分解
E。
真脂分解
7.生物体内氨基酸脱氨基的主要方式为:
A。
氧化脱氨基
B。
还原脱氨基
C。
直接脱氨基
D。
转氨基
E。
联合脱氨基
8.嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是:
9.糖类、脂类、氨基酸氧化分解时,进入三羧酸循环的主要物质是:
A。
丙酮酸
B.α-磷酸甘油
C。
乙酰-CoA
D。
草酰乙酸
E.α-酮戊二酸
复制时,下列哪一种酶是不需要的?
指导的DNA聚合酶
连接酶
C。
拓朴异构酶
D。
解链酶
E。
限制性内切酶
二、多项选择题
(在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分)
1.含硫氨基酸包括:
A。
蛋氨酸 B。
苏氨酸 C。
组氨酸 D。
半胖氨酸
分子中的碱基组成是:
+C=G+T
=G
=T
+G=A+T
3.关于酶的竞争性抑制作用的说法哪些是正确的?
A。
抑制剂结构一般与底物结构相似
不变
C。
增加底物浓度可减弱抑制剂的影响
D。
使Km值增大
4.从葡萄糖合成糖原需要哪些核苷酸参与:
5.人体必需脂肪酸包括:
A。
软油酸
B。
油酸
C。
亚油酸
D。
亚麻酸
三、填空题
1.蛋白质的一级结构是指_________在蛋白质多肽链中的_________。
2.体内两种主要的环核苷酸是_________和_________。
抑制剂不改变酶反应的Vm。
4.乙酰CoA的来源有________、________、_______和________。
5.急性肝炎时血清中的_________活性明显升高,心肌梗塞时血清中_________活性明显上升。
此种检查在临床上可用作协助诊断疾病和预后判断的指标之一。
四、名词解释
1.凝胶电泳(gelelectrophoresis)
2.增色效应(hyperchromiceffect)
五、问答题
1.简述蛋白质变性作用的机制。
2.为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路?
参考答案
一、单项选择题
二、多项选择题
三、填空题
1.氨基酸排列顺序
cGMP
3.竞争性
4.糖脂肪氨基酸酮体
GOT
四、名词解释
1.凝胶电泳:
以凝胶为介质,在电场作用下分离蛋白质或核酸等分子的分离纯化技术。
2.增色效应(hyperchromiceffect):
增色效应(hyperchromiceffect):
当DNA从双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时,它在260nm处的吸收便增加,这叫“增色效应”。
五、问答题
1.答:
维持蛋白质空间构象稳定的作用力是次级键,此外,二硫键也起一定的作用。
当某些因素破坏了这些作用力时,蛋白质的空间构象即遭到破坏,引起变性。
2.答:
(1)三羧酸循环是乙酰CoA最终氧化生成CO2和H2O的途径。
(2)糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。
(3)脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化,脂肪酸经β-氧化产生乙酰CoA可进入三羧酸循环氧化。
(4)蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环,同时,三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。
所以,三羧酸循环是三大物质代谢共同通路。
2011年考研生物化学专业模拟测试题及答案
来源:
万学海文
一、单项选择题
1.蛋白质分子组成中不含有下列哪种氨基酸?
A.半胱氨酸
B.蛋氨酸
C.胱氨酸
D.丝氨酸
E.瓜氨酸
变性是指:
A.分子中磷酸二酯键断裂
B.多核苷酸链解聚
分子由超螺旋→双链双螺旋
D.互补碱基之间氢键断裂
分子中碱基丢失
3.如果有一酶促反应其〔8〕=1/2Km,则v值应等于多少Vmax?
4.葡萄糖与甘油之间的代谢中间产物是:
A.丙酮酸
B.3-磷酸甘油酸
C.磷酸二羟丙酮
D.磷酸烯醇式丙酮酸
E.乳酸
5.脂肪酸彻底氧化的产物是:
A.乙酰CoA
B.脂酰CoA
C.丙酰CoA
D.乙酰CoA及FAD?
2H、NAD++H+
、CO2及释出的能量
6.人体活动主要的直接供能物质是:
A.葡萄糖
B.脂肪酸
C.磷酸肌酸
7.鸟氨酸循环的限速酶是:
A.氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ
B.鸟氨酸氨基甲酰转移酶
C.精氨酸代琥珀酸合成酶
D.精氨酸代琥珀酸裂解酶
E.精氨酸酶
8.嘌呤核苷酸从头合成时GMP的C-2氨基来自:
A.谷氨酰胺
B.天冬酰胺
C.天冬氨酸
D.甘氨酸
E.丙氨酸
发挥作用的方式是:
与蛋白激酶的活性中心结合
与蛋白激酶活性中心外必需基团结合
使蛋白激酶磷酸化
与蛋白激酶调节亚基结合
使蛋白激酶脱磷酸
10.合成DNA的原料是:
dGMPdCMPdTMP
dGTPdCTPdTTP
dGDPdCDPdTDP
GTPCTPUTP
GMPCMPUMP
二、多项选择题
(在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分)
1.下列哪种蛋白质在pH5的溶液中带正电荷?
为的蛋白质
为的蛋白质
为7的蛋白质
为的蛋白质
的特点有:
A.分子大小不均一
B.有3′-多聚腺苷酸尾
C.有编码区
D.有5′C-C-A结构
3.酶的专一性可分为:
A.作用物基团专一性
B.相对专一性
C.立体异构专一性
D.绝对专一性
4.葡萄糖有氧氧化中,通过作用物水平磷酸化直接生成的高能化合物有:
5.酮体:
A.水溶性比脂肪酸大
B.可随尿排出
C.是脂肪酸分解代谢的异常产物
D.在血中含量过高可导致酸中毒
三、填空题
1.按照分子形状分类,蛋白质分子形状的长短轴之比小于10的称为_______,蛋白质分子形状的长短轴之比大于10的称为_________。
按照组成分分类,分子组成中仅含氨基酸的称_______,分子组成中除了蛋白质部分还分非蛋白质部分的称_________,其中非蛋白质部分称_________。
的三叶草型结构中,其中氨基酸臂的功能是_________,反密码环的功能是___________。
精氨酸只能催化L-精氨酸的水解反应,对D-精氨酸则无作用,这是因为该酶具有_________专一性。
个葡萄糖分子经糖酵解可生成________个ATP;糖原中有1个葡萄糖残基经糖酵解可生成____________个ATP。
5.血液中胆固醇酯化,需___________酶催化;组织细胞内胆固醇酯化需____________酶催化。
四、名词解释
1.非蛋白质氨基酸
2.底物水平磷酸化
五、问答题
1.为什么说转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中都起重要作用?
2.在,LNaCl条件下,测得某一DNA样品的Tm为℃。
求出四种碱基百分组成。
参考答案
一、单项选择
二、多项选择
三、填空题
1.球状蛋白质纤维状蛋白质单纯蛋白质结合蛋白质辅基
2.与氨基酸结合辨认密码子
3.立体异构
3
5.卵磷脂-胆固醇酰基转移酶(LCAT)脂酰-胆固醇酰基转移酶(ACAT)
四、名词解释
1.非蛋白质氨基酸:
指不存在于蛋白质分子中而以游离状态和结合状态存在于生物体的各种组织和细胞的氨基酸。
2.底物水平磷酸化:
在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP(或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。
此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP。
如在糖酵解(EMP)的过程中,3-磷酸甘油醛脱氢后产生的1,3-二磷酸甘油酸,在磷酸甘油激酶催化下形成ATP的反应,以及在2-磷酸甘油酸脱水后产生的磷酸烯醇式丙酮酸,在丙酮酸激酶催化形成ATP的反应均属底物水平的磷酸化反应。
另外,在三羧酸环(TCA)中,也有一步反应属底物水平磷酸化反应,如α-酮戊二酸经氧化脱羧后生成高能化合物琥珀酰~CoA,其高能硫酯键在琥珀酰CoA合成酶的催化下转移给GDP生成GTP。
然后在核苷二磷酸激酶作用下,GTP又将末端的高能磷酸根转给ADP生成ATP。
五、简答
1.答:
(1)在氨基酸合成过程中,转氨基反应是氨基酸合成的主要方式,许多氨基酸的合成可以通过转氨酶的催化作用,接受来自谷氨酸的氨基而形成。
(2)在氨基酸的分解过程中,氨基酸也可以先经转氨基作用把氨基酸上的氨基转移到α-酮戊二酸上形成谷氨酸,谷氨酸在谷氨酸脱羟酶的作用上脱去氨基。
2.答:
为(G+C)%=(Tm–)××%
=()××%
=%
G=C=%
(A+T)%=1-%=%
A=T=%
2011生物化学专业考研测试题及答案
来源:
万学海文
一、单项选择题
1.三羧酸循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP最多的步骤是:
A.柠檬酸→异柠檬酸
B.异柠檬酸→α-酮戊二酸
C.α-酮戊二酸→琥珀酸
D.琥珀酸→苹果酸
E.苹果酸→草酰乙酸
2.关于脂肪酸合成的叙述,不正确的是:
A.在胞液中进行
B.基本原料是乙酰CoA和NADPH+H+
C.关键酶是乙酰CoA羧化酶
D.脂肪酸合成酶为多酶复合体或多功能酶
E.脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基
3.氰化物中毒时,被抑制的是:
b
C1
C
a
aa3
4.下列哪一种化合物不能由酪氨酸合成?
A.甲状腺素
B.肾上腺素
C.多巴胺
D.苯丙氨酸
E.黑色素
5.在体内能分解为β-氨基异丁酸的核苷酸是:
6.识别转录起始点的是:
A.ρ因子
B.核心酶
聚合酶的σ因子
聚合酶的α亚基
聚合酶的β亚基
是下列哪种RNA的前体?
8.离体的完整线粒体中,在有可氧化的底物存时下,加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量:
A.更多的TCA循环的酶
9.正常情况下,肝获得能量的主要途径:
A.葡萄糖进行糖酵解氧化B.脂肪酸氧化
C.葡萄糖的有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.以上都是。
10.正常情况下,肝获得能量的主要途径:
A.葡萄糖进行糖酵解氧化B.脂肪酸氧化
C.葡萄糖的有氧氧化D.磷酸戊糖途径E.以上都是。
二、多项选择题
1.糖无氧酵解和有氧氧化途径都需要:
A.乳酸脱氢酶
磷酸甘油醛脱氢酶
C.磷酸果糖激酶
D.丙酮酸脱氢酶系
2.出现酮症的病因可有:
A.糖尿病
B.缺氧
C.糖供给不足或利用障碍
D.持续高烧不能进食
3.抑制氧化磷酸进行的因素有:
B.氰化物
C.异戊巴比妥
D.二硝基酚
4.一碳单位的主要形式有:
=NH
5.使用谷氨酰胺的类似物作抗代谢物,不能阻断核酸代谢的哪些环节?
的生成
→GMP
→CMP
→dTMP
→CTP
三、填空题
1.在氧化的同时,伴有磷酸化的反应,叫作___________,通常可生成_____________。
2.各种转氨酶均以________或_________为辅酶,它们在反应过程中起氨基传递体的作用。
3.别嘌呤醇治疗痛风症的原理是由于其结构与________相似,并抑制__________酶的活性。
4.在___________酶的作用下,细胞内cAMP水平增高;在___________酶的作用下,细胞内cAMP可被水解而降低。
复制时,子链DNA合成的方向是_________。
催化DNA链合成的酶是__________。
四、名词解释
1.蛋白质的一级结构
2.底物专一性
五、问答题
1.嘌呤核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样?
2.简述tRNA二级结构的组成特点及其每一部分的功能。
参考答案
一、单项选择
二、多项选择
三、填空题
1.氧化磷酸化偶联ATP
2.磷酸吡哆醛磷酸吡哆胺
3.次黄嘌呤黄嘌呤氧化
4.腺苷酸环化酶磷酸二酯酶
′→3′DNA聚合酶(DNA指导的DNA聚合酶)
四、名词解释
1.蛋白质的一级结构:
指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序,以及二硫键的位置。
2.底物专一性:
酶的专一性是指酶对底物及其催化反应的严格选择性。
通常酶只能催化一种化学反应或一类相似的反应,不同的酶具有不同程度的专一性,酶的专一性可分为三种类型:
绝对专一性、相对专一性、立体专一性。
五、简答
1.答:
(1)各原子的来源:
N1-天冬氨酸;C2和C8-甲酸盐;N7、C4和C5-甘氨酸;C6-二氧化碳;N3和N9-谷氨酰胺;核糖-磷酸戊糖途径的5′磷酸核糖
(2)合成特点:
5′磷酸核糖开始→5′磷酸核糖焦磷酸(PRPP)→5′磷酸核糖胺(N9)→甘氨酰胺核苷酸(C4、C5、N7)→甲酰甘氨酰胺核苷酸(C8)→5′氨基咪唑核苷酸(C3)→5′氨基咪唑-4-羧酸核苷酸(C6)5′氨基咪唑甲酰胺核苷酸(N1)→次黄嘌呤核苷酸(C2)。
2.答:
tRNA的二级结构为三叶草结构。
其结构特征为:
(1)tRNA的二级结构由四臂、四环组成。
已配对的片断称为臂,未配对的片断称为环。
(2)叶柄是氨基酸臂。
其上含有CCA-OH3’,此结构是接受氨基酸的位置。
(3)氨基酸臂对面是反密码子环。
在它的中部含有三个相邻碱基组成的反密码子,可与mRNA上的密码子相互识别。
(4)左环是二氢尿嘧啶环(D环),它与氨基酰-tRNA合成酶的结合有关。
(5)右环是假尿嘧啶环(TψC环),它与核糖体的结合有关。
(6)在反密码子与假尿嘧啶环之间的是可变环,它的大小决定着tRNA分子大小。
2011生物化学专业考研测试题及答案
海文教育
一、单项选择题
1.具有四级结构的蛋白质特征是:
A。
分子中必定含有辅基
B。
在两条或两条以上具有三级结构多肽链的基础上,肽链进一步折叠,盘曲形成
C。
每条多肽链都具有独立的生物学活性
D。
依赖肽键维系四级结构的稳定性
E。
由两条或两条以上具在三级结构的多肽链组成
2.核酸对紫外线的最大吸收峰在哪一波长附近?
3.辅酶NADP+分子中含有哪种B族维生素?
A。
磷酸吡哆醛
B。
核黄素
C。
叶酸
D。
尼克酰胺
E。
硫胺素
4.下列哪个激素可使血糖浓度下降?
A。
肾上腺素
B。
胰高血糖素
C。
生长素
D。
糖皮质激素
E。
胰岛素
5.胆固醇含量最高的脂蛋白是:
A。
乳糜微粒
B。
极低密度脂蛋白
C。
中间密度脂蛋白
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