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中国大学MOOC医学生物化学选作业答案

医学生物化学选

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 下列属于含羟基的氨基酸的是

A. 丝氨酸

B. 苏氨酸

C. 苯丙氨酸

D. 谷氨酸

E. 半胱氨酸

答案: 丝氨酸# 苏氨酸

2. 2. 下列属于含硫氨基酸的是

A. 丝氨酸

B. 苏氨酸

C. 甲硫氨酸

D. 谷氨酸

E. 半胱氨酸

答案: 甲硫氨酸# 半胱氨酸

3. 3. 以下属于芳香族氨基酸的是

A. 精氨酸

B. 甘氨酸

C. 亮氨酸

D. 脯氨酸

E. 苯丙氨酸

答案: 苯丙氨酸

4. 4. 含有两个羧基的氨基酸是

A. 谷氨酸

B. 异亮氨酸

C. 组氨酸

D. 半胱氨酸

E. 色氨酸

答案: 谷氨酸

5. 5. 参与形成二硫键的氨基酸是

A. 谷氨酸

B. 精氨酸

C. 半胱氨酸

D. 甘氨酸

E. 亮氨酸

答案: 半胱氨酸

6. 6. 属于酸性氨基酸的是

A. 丙氨酸

B. 赖氨酸

C. 丝氨酸

D. 谷氨酸

E. 苯丙氨酸

答案: 谷氨酸

7. 7. 含巯基的氨基酸是

A. 甲硫氨酸

B. 丝氨酸

C. 半胱氨酸

D. 脯氨酸

E. 鸟氨酸

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8. 8. 天然蛋白质中不含有的氨基酸是

A. 半胱氨酸

B. 丝氨酸

C. 蛋氨酸

D. 脯氨酸

E. 鸟氨酸

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9. 9. 下列哪种氨基酸无L-型与D-型氨基酸之分

A. 丙氨酸

B. 亮氨酸

C. 甘氨酸

D. 丝氨酸

E. 缬氨酸

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10. 10. 下列哪种氨基酸参与了谷胱甘肽的组成

A. 谷氨酰胺

B. 半胱氨酸

C. 胱氨酸

D. 酪氨酸

E. 组氨酸

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11. 11. 下列属于支链氨基酸的是

A. Ser

B. Gly

C. Leu

D. Met

E. His

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12. 12. 在各种蛋白质中含量相近的元素是

A. 碳

B. 氢

C. 氧

D. 氮

E. 硫

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13. 13. 某一生物样品中蛋白质的百分含量为45%,此蛋白质样品中氮的百分浓度为

A. 0.062

B. 0.068

C. 0.072

D. 0.078

E. 0.088

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14. 14. 下列氨基酸中含有羟基的是

A. 天冬酰胺

B. 丝氨酸

C. 苯丙氨酸

D. 半胱氨酸

E. 亮氨酸

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15. 15. 各种蛋白质中,氮元素的含量平均为

A. 0.14

B. 0.16

C. 0.18

D. 0.2

E. 0.22

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16. 1. 次级键包括

A. 氢键

B. 盐键

C. 疏水作用

D. 范德华力

E. 肽键

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17. 2. 蛋白质二级结构中存在的构象

A. α-螺旋

B. β-螺旋

C. α-转角

D. β-转角

E. γ-转角

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18. 3. 蛋白质二级结构中存在的构象

A. α-螺旋

B. β-螺旋

C. β-转角

D. β-折叠

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19. 4. 蛋白质二级结构中存在的构象

A. α-螺旋

B. β-螺旋

C. α-转角

D. β-转角

E. γ-转角

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20. 5. 有关蛋白质四级结构的叙述,错误的是

A. 蛋白质四级结构的稳定性由二硫键维系

B. 蛋白质变性时其四级结构不一定受到破坏

C. 蛋白质亚基间由非共价键聚合

D. 四级结构是蛋白质保持生物活性的必要条件

E. 蛋白质都有四级结构

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21. 6. α-螺旋的结构特点有

A. 多为左手螺旋

B. 氢键方向与长轴基本平行

C. 肽键平面充分伸展

D. 靠肽键维系

E. 靠氢键维系

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22. 7. 对稳定蛋白质构象通常不起作用的化学键是

A. 氢键

B. 离子键

C. 酯键

D. 范德华力

E. 疏水键

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23. 8. 亚基解聚时

A. 一级结构被破坏

B. 二级结构被破坏

C. 三级结构被破坏

D. 四级结构被破坏

E. 空间结构被破坏

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24. 9. 不属于蛋白质二级结构的是

A. β-折叠

B. 右手双螺旋

C. β-转角

D. α-螺旋

E. 无规卷曲

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25. 10. 每种完整的蛋白质分子必定具有

A. α-螺旋

B. β-折叠

C. 三级结构

D. 四级结构

E. 所有结构

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26. 11. 蛋白水解酶直接使

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

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27. 12. 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. 局部主链骨架原子的空间构象

D. 亚基间相对的空间位置

E. 每一原子的相对空间位置

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28. 13. 有关亚基的描述,哪一项不恰当

A. 每种亚基都有各自的三维结构

B. 亚基内除肽键外还可有其它共价键存在

C. 一个亚基只含有一条多肽链

D. 亚基单位独立存在时具备原有生物活性

E. 具有四级结构的蛋白质都有亚基的存在

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29. 14. 有关蛋白质α-螺旋结构,错误的是

A. 链内氢键稳定其结构

B. 稳定α-螺旋结构的是离子键

C. 是二级结构的形式之一

D. 一般蛋白质分子结构中都含有α-螺旋

E. 有些侧链R基团不利于α-螺旋

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30. 15. 蛋白质二级结构的基本类型有α-螺旋、()、β-转角和Ω环。

A. α-折叠

B. β-折叠

C. 左手螺旋

D. β-螺旋

E. α-转角

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31. 16. 维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是

A. 盐键

B. 氢键

C. 疏水作用

D. 肽键

E. 二硫键

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32. 17. 关于蛋白质二级结构错误的描述是

A. 蛋白质局部或某一段肽链有规则的重复构象

B. 二级结构仅指主链的空间构象

C. 维系二级结构的化学键主要是氢键

D. 整条多肽链中全部氨基酸的空间位置

E. 无规卷曲也属二级结构范畴

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33. 18. 下列不属于次级键的是

A. 二硫键

B. 氢键

C. 离子键

D. 疏水作用

E. 范德华力

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34. 19. 蛋白质的空间构象主要取决于

A. α-螺旋和β-折叠

B. 肽链中氨基酸的排列顺序

C. 肽链中的氨基酸侧链

D. 肽链中的肽键

E. 肽链中的二硫键位置

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35. 20. 以下属于超二级结构的是

A. 模体

B. β-螺旋

C. α-转角

D. β-转角

E. γ-转角

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36. 21. 亚基解聚时

A. 一级结构被破坏

B. 二级结构被破坏

C. 三级结构被破坏

D. 四级结构被破坏

E. 结构空间破坏

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37. 22. 对稳定蛋白质构象通常不起作用的化学键是

A. 氢键

B. 盐键

C. 酯键

D. 疏水键

E. 范德华力

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38. 23. 有关蛋白质三级结构描述,错误的是

A. 天然蛋白质分子都有这种结构

B. 具有三级结构的多肽链都有生物学活性

C. 三级结构的稳定性由次级键维系

D. 由一条多肽链组成的蛋白质最多的只有三级结构

E. 三级结构属于空间结构

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39. 24. 维系蛋白质分子中α-螺旋和β-折叠的化学键是

A. 盐键

B. 疏水键

C. 氢键

D. 肽键

E. 二硫键

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40. 25. 下列不属于维系蛋白质三级结构的化学键的是

A. 盐键

B. 氢键

C. 范德华力

D. 肽键

E. 疏水键

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41. 26. 所有蛋白质都有四级结构。

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42. 1. 下列关于对谷胱甘肽的叙述中,哪一个说法是错误的

A. 它是一个三肽

B. 是一种具有两性性质的肽

C. 谷胱甘肽中含有胱氨酸

D. 在体内是一种还原剂

E. 谷胱甘肽中含有甘氨酸

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43. 2. 以下哪个疾病是由于血红蛋白构象改变引起的

A. 地中海贫血

B. 白化病

C. 夜盲症

D. 败血症

E. 镰刀形红细胞贫血

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44. 3. 镰型红细胞贫血症是患者血红蛋白分子β亚基的第6位谷氨酸被哪种氨基酸所替代?

A. 脯氨酸

B. 赖氨酸

C. 缬氨酸

D. 甲硫氨酸

E. 组氨酸

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45. 4. 分子病主要是蛋白质的哪种结构异常

A. 一级结构

B. 二级结构

C. 三级结构

D. 四级结构

E. 结构域

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46. 1. 加入下列试剂不会导致蛋白质变性的是

A. 尿素

B. 盐酸胍

C. 硫酸铵

D. 十二烷基磺酸钠SDS

E. 三氯醋酸

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47. 2. 蛋白质变性不涉及下列哪种化学键的破坏

A. 盐键

B. 肽键

C. 氢键

D. 疏水键

E. 次级键

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48. 3. 蛋白质变性是由于

A. 蛋白质空间构象的破坏

B. 氨基酸组成的改变

C. 肽键的断裂

D. 蛋白质的水解

E. 一级结构改变

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49. 4. 盐析法沉淀蛋白质的原理是

A. 中和电荷,破坏水化膜

B. 盐与蛋白质结合成不溶性蛋白盐

C. 降低蛋白质溶液的介电常数

D. 调节蛋白质溶液的等电点

E. 以上都不是

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50. 5. 变性蛋白质的主要特点是

A. 不易被蛋白酶水解

B. 分子量降低

C. 溶解性增加

D. 生物活性丧失

E. 共价键被破坏

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51. 6. 已知某混合物存在A、B两种分子量的蛋白质,A的等电点为6.8,B的等电点为7.8,用电泳法进行分离,如果电泳液的pH值为8.6,则:

A. A向正极移动,B向负极移动

B. A向负极移动,B向正极移动

C. A和B都向负极移动,A移动速度快

D. A和B都向正极移动,A移动速度快

E. A和B都向正极移动,B移动速度快

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52. 7. 不能使蛋白质沉淀的试剂是

A. 浓盐酸

B. 硫酸铵溶液

C. 生理盐水

D. 浓氢氧化钠溶液

E. 乙醇

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53. 8. 280nm波长处有特征性吸收峰的氨基酸为

A. Glu

B. Trp

C. Ala

D. Gly

E. Thr

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54. 9. 下列关于蛋白质变性的叙述,错误的是

A. 蛋白质变性时其一级结构不受影响

B. 蛋白质变性时其理化性质发生变化

C. 蛋白质变性时其生物学活性降低或丧失

D. 去除变性因素后变性蛋白质都可以复原

E. 球蛋白变性后其水溶性降低

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55. 10. 色氨酸和酪氨酸的紫外吸收特性是由于分子中含有

A. 氢键

B. 肽键

C. 疏水键

D. 次级键

E. 共轭双键

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56. 11. 蛋白质的特征性紫外吸收波长是

A. 320nm

B. 260nm

C. 280nm

D. 190nm

E. 220nm

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57. 12. 血清清蛋白(pI为4.7)在下列哪种pH值溶液中带正电荷

A. pH4.0

B. pH5.0

C. pH6.0

D. pH7.0

E. pH8.0

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58. 13. 已知某蛋白质等电点为7.6,在下列哪种溶液中带负电荷

A. pH4.0

B. pH5.0

C. pH6.0

D. pH7.0

E. pH8.0

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59. 14. 下列对蛋白质变性的描述中,正确的是

A. 变性蛋白质的溶液粘度下降

B. 变性的蛋白质不易被消化

C. 蛋白质沉淀不一定就是变性

D. 蛋白质变性后容易形成结晶

E. 蛋白质变性不涉及二硫键破坏

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60. 15. 在生理pH条件下,下列哪种氨基酸带正电荷

A. 丙氨酸

B. 谷氨酸

C. 赖氨酸

D. 色氨酸

E. 异亮氨酸

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61. 16. 以下不属于引起蛋白质变性的因素的是

A. 强酸

B. 强碱

C. 高温

D. 低温

E. 重金属离子

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62. 17. 蛋白质变性

A. 由肽键断裂而引起

B. 都是不可逆的

C. 可使其生物活性丧失

D. 可增加其溶解度

E. 易被蛋白酶水解

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63. 1. 维系蛋白质一级结构的化学键主要是

A. 离子键

B. 肽键

C. 二硫键

D. 氢键

E. 疏水键

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64. 2. 下列关于肽键性质和组成叙述正确的是

A. 由Cα1和C-COOH组成

B. 由Cα1和Cα2组成

C. 由Cα和N组成

D. 肽键有一定程度双键性质

E. 肽键可以自由旋转

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65. 3. 多肽链中肽键的本质是

A. 磷酸二酯键

B. 二硫键

C. 糖苷键

D. 酰胺键

E. 疏水键

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66. 4. 蛋白质一级结构是指

A. 氨基酸的排列顺序

B. 每一氨基酸侧链的空间构象

C. 局部主链骨架原子的空间构象

D. 亚基间相对的空间位置

E. 每一原子的相对空间位置

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67. 5. 肽链的书写方向是

A. 从N-端到C-端

B. 从C-端到N-端

C. 从3'-端到5'-端

D. 从5'-端到3'-端

E. 从右到左

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68. 6. 蛋白质一级结构

A. 是空间结构的基础

B. 指氨基酸序列

C. 主链骨架原子排列顺序

D. 与功能无关

E. 氢键是主要化学键

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69. 1. 胰岛素分子A链与B链的交联是靠

A. 盐键

B. 疏水键

C. 二硫键

D. 氢键

E. 范德华力

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70. 2. 蛋白质变性最显著的特点

A. 不易被蛋白酶水解

B. 分子量降低

C. 溶解性增加

D. 生物活性丧失

E. 共价键被破坏

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71. 3. 不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是

A. 异亮氨酸

B. 丙氨酸

C. 鸟氨酸

D. 谷氨酸

E. 甘氨酸

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72. 4. 蛋白质一级结构与功能关系的特点为

A. 一级结构越相近的蛋白质,其功能越相似

B. 相同氨基酸组成的蛋白质功能一定相同

C. 不同生物来源的同种蛋白,其一级结构完全相同

D. 一级结构中氨基酸残基任何改变,都不会影响其功能

E. 一级结构中任何氨基酸的改变,其生物活性即丧失

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73. 5. 蛋白质胶体溶液不稳定的因素是

A. 溶液pH值大于pI

B. 溶液pH值小于pI

C. 溶液pH值等于10

D. 溶液pH值等于pI

E. 在水溶液中

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74. 6. 下列氨基酸中含有羟基的是

A. 天冬酰胺

B. 丝氨酸

C. 苯丙氨酸

D. 半胱氨酸

E. 亮氨酸

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75. 7. 蛋白质的空间构象主要取决于

A. 肽链中氨基酸的排列顺序

B. α-螺旋和β-折叠

C. 肽链中的氨基酸侧链

D. 肽链中的肽键

E. 肽链中的二硫键位置

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76. 8. 下列哪一种氨基酸不含极性侧链

A. 亮氨酸

B. 苏氨酸

C. 丝氨酸

D. 酪氨酸

E. 半胱氨酸

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77. 9. 下列哪种氨基酸为非编码氨基酸

A. 半胱氨酸

B. 组氨酸

C. 异亮氨酸

D. 羟脯氨酸

E. 亮氨酸

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78. 10. 维系蛋白质一级结构的化学键主要是

A. 离子键

B. 肽键

C. 二硫键

D. 氢键

E. 疏水键

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79. 11. 蛋白质的特征性紫外吸收波长是

A. 320nm

B. 260nm

C. 280nm

D. 190nm

E. 220nm

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80. 12. 利用凯氏定氮法测得某100g生物样品中氮的含量为4克,该样品中蛋白质的含量约为多少克?

A. 12.5

B. 18.5

C. 22.5

D. 24

E. 25

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81. 13. 在生理条件下,下列哪种氨基酸带正电荷

A. 丙氨酸

B. 谷氨酸

C. 赖氨酸

D. 色氨酸

E. 异亮氨酸

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82. 14. 含巯基的氨基酸是

A. 甲硫氨酸

B. 丝氨酸

C. 半胱氨酸

D. 脯氨酸

E. 鸟氨酸

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83. 15. 蛋白水解酶作用后会导致下列哪种结构被破坏

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

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84. 16. 维系蛋白质分子中α-螺旋和β-折叠的化学键是

A. 盐键

B. 疏水键

C. 氢键

D. 肽键

E. 二硫键

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85. 17. 蛋白质变性是由于

A. 蛋白质空间构象的破坏

B. 氨基酸组成的改变

C. 肽键的断裂

D. 蛋白质的水解

E. 一级结构改变

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86. 18. 280nm波长处有特征性吸收峰的氨基酸为

A. Glu

B. Trp

C. Ala

D. Gly

E. Thr

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87. 19. 在各种蛋白质中含量相近的元素是

A. 碳

B. 氢

C. 氧

D. 氮

E. 硫

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88. 20. 能出现在蛋白质分子中,但不属于编码氨基酸的是

A. 色氨酸

B. 甲硫氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 脯氨酸

E. 羟脯氨酸

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89. 21. 下列不属于维系蛋白质三级结构的化学键的是

A. 盐键

B. 氢键

C. 范德华力

D. 肽键

E. 疏水键

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90. 22. 各种食物蛋白质的含氮量都相当接近,为

A. 0.14

B. 0.16

C. 0.18

D. 0.2

E. 0.22

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91. 23. 蛋白质紫外吸收紫外光能力的大小,主要取决于

A. 含硫氨基酸的含量

B. 碱基氨基酸的含量

C. 脂肪族氨基酸的含量

D. 芳香族氨基酸的含量

E. 肽链中的肽键

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92. 24. 以下属于芳香族氨基酸的是

A. Arg

B. Gly

C. Leu

D. Pro

E. Phe

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93. 25. 已知某蛋白质等电点为7.6,在下列哪种溶液中带负电荷

A. pH4.0

B. pH5.0

C. pH6.0

D. pH7.0

E. pH8.0

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94. 26. 血清清蛋白(pI为4.7)在下列哪种pH值溶液中带正电荷

A. pH4.0

B. pH5.0

C. pH6.0

D. pH7.0

E. pH8.0

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95. 27. 属于酸性氨基酸的是

A. 丙氨酸

B. 赖氨酸

C. 丝氨酸

D. 谷氨酸

E. 苯丙氨酸

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96. 28. 体内蛋白质和许多重要酶的巯基均直接来自哪个氨基酸

A. 苯丙氨酸

B. 半胱氨酸

C. 胱氨酸

D. 谷胱甘肽

E. 肌酸

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97. 29. 每种完整的蛋白质分子必定具有

A. α-螺旋

B. β-折叠

C. 三级结构

D. 四级结构

E. 所有结构

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98. 30. 下列哪种氨基酸参与了谷胱甘肽的组成

A. 谷氨酰胺

B. 半胱氨酸

C. 胱氨酸

D. 酪氨酸

E. 组氨酸

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99. 31. 蛋白质是两性电解质,当其带负电荷时,溶液的pH值为

A. 碱性

B. 酸性

C. pH=pI

D. pH

E. pH>pI

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100. 32. 不属于蛋白质二级结构的是

A. β-折叠

B. 右手双螺旋

C. β-转角

D. α-螺旋

E. Ω环

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101. 33. 分子病主要是蛋白质的哪种结构异常

A. 一级结构

B. 二级结构

C. 三级结构

D. 四级结构

E. 结构域

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102. 34. 含有两个氨基的氨基酸是

A. 谷氨酸

B. 丝氨酸

C. 亮氨酸

D. 赖氨酸

E. 苏氨酸

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103. 35. 所有α-氨基酸共有的呈色反应是

A. 双缩脲反应

B. 茚三酮反应

C. 与三氯化铁反应

D. 与2,4二硝基苯肼反应

E. 米伦反应

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104. 36. 下列属于支链氨基酸的是

A. Ser

B. Gly

C. Leu

D. Met

E. His

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105. 37. 含有两个羧基的氨基酸是

A. 谷氨酸

B. 异亮氨酸

C. 组氨酸

D. 半胱氨酸

E. 色氨酸

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106. 38. 下列不属于次级键的是

A. 二硫键

B. 氢键

C. 离子键

D. 疏水作用

E. 范德华力

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107. 39. 血红蛋白(Hb)具有运输氧的功能,当与氧结合后可引起构象变化,这种现象为

A. 变构激活

B. 变构抑制

C. 变构效应

D. 协同效应

E. 化学修饰

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108. 40. 某种酶活性需以-SH为必需基团,下列哪种物质可以保护此酶不被氧化

A. Cys

B. GSH

C. 尿素

D. 离子型去污剂

E. 乙醇

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109. 41. 下列关于对谷胱甘肽的叙述中,哪一个说法是错误的

A. 它是一个三肽

B. 是一种具有两性性质的肽

C. 谷胱甘肽中含有胱氨酸

D. 在体内是一种还原剂

E. 谷胱甘肽中含有甘氨酸

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110. 42. 下列哪一种氨基酸是亚氨基酸

A. 脯氨酸

B. 谷氨酸

C. 亮氨酸

D. 丝氨酸

E. 酪氨酸

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111. 43. 对稳定蛋白质构象通常不起作用的化学键是

A. 氢键

B. 盐键

C. 酯键

D. 疏水键

E. 范德华力

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112. 44. 下列哪种氨基酸无L-型与D-型之分

A. 丙氨酸

B. 亮氨酸

C. 甘氨酸

D. 丝氨酸

E. 缬氨酸

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113. 45. 有关蛋白质α-螺旋结构,错误的是

A. 链内氢键稳定其结构

B. 稳定α-螺旋结构的是离子键

C. 是二级结构的形式之一

D. 一般蛋白质分子结构中都含有α-螺旋

E. 有些侧链R基团不利于α-螺旋

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114. 46. 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. 局部主链骨架原子的空间构象

D. 亚基间相对的空间位置

E. 每一原子的相对空间位置

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115. 47. 多肽链中肽键的本质是

A. 磷酸二酯键

B. 二硫键

C. 糖苷键

D. 酰胺键

E. 疏水键

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116. 48. 属于碱性氨基酸的是

A. Asp、Glu

B. Leu、Ile、Val

C. His、Lys、Arg

D. Phe、Trp、Tyr

E. Cys、Met

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117. 49. 亚基解聚时

A. 一级结构被破坏

B. 二级结构被破坏

C. 三级结构被破坏

D. 四级结构被破坏

E. 蛋白质仍有活性

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118. 50. 在以下混合蛋白质溶液中,各种蛋白质的pI分别为4.3、5.0、5.4、6.5、7.4,电泳时欲使其都泳向负极,缓冲溶液的pH应该是

A. pH4.1

B. pH5.2

C. pH6.0

D. pH7.4

E. pH8.1

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119. 51. 蛋白质变性不涉及下列哪种化学键的破坏

A. 盐键

B. 肽键

C. 氢键

D. 疏水键

E. 次级键

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120. 52. 维系蛋白质三级结构稳定的最重要的键或作用力是

A. 二硫键

B. 肽键

C. 氢键

D. 范德华力

E. 疏水作用

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121. 53. 下列关于蛋白质变性的叙述,错误的是

A. 蛋白质变性时其一级结构不受影响

B. 蛋白质变性时其理化性质发生变化

C. 蛋白质变性时其生物学活性降低或丧失

D. 去除变性因素后变性蛋白质都可以复原

E. 球蛋白变性后其水溶性降低

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122. 54. 参与形成二硫键的氨基酸是

A. 谷氨酸

B. 精氨酸

C. 半胱氨酸

D. 甘氨酸

E. 亮氨酸

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123. 55. 关于蛋白质二级结构错误的描述是

A. 蛋白质局部或某一段肽链有规则的重复构象

B. 二级结构仅指主链的空间构象

C. 维系二级结构的化学键主要是氢键

D. 整条多肽链中全部氨基酸的空间位置

E. 无规卷曲也属二级结构范畴

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124. 56. 天然蛋白质中不含有的氨基酸是

A. 半胱氨酸

B. 丝氨酸

C. 蛋氨酸

D. 脯氨酸

E. 鸟氨酸

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125. 57. 维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是

A. 盐键

B. 氢键

C. 疏水作用

D. 肽键

E. 二硫键

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126. 58. 蛋白质一级结构是指

A. 每一原子的相对空间位置

B. 每一氨基酸侧链的空间构象

C. 氨基酸的排列顺序

D. 局部主链骨架原子的空间构象

E. 亚基间相对的空间位置

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127. 59. 以下哪个疾病是由于血红蛋白构象改变引起的

A. 地中海贫血

B. 白化病

C. 夜盲症

D. 败血症

E. 镰刀形红细胞贫血

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128. 60. 色氨酸和酪氨酸的紫外吸收特性是由于分子中含有

A. 氢键

B. 肽键

C. 疏水键

D. 次级键

E. 共轭双键

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129. 61. 下列哪些氨基酸属于芳香族氨基酸

A. 甘氨酸

B. 色氨酸

C. 苯丙氨酸

D. 谷氨酸

E. 半胱氨酸

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130. 62. 有关蛋白质四级结构的叙述,错误的是

A. 蛋白质四级结构的稳定性由二硫键维系

B. 蛋白质变性时其四级结构不一定受到破坏

C. 蛋白质亚基间由非共价键聚合

D. 四级结构是蛋白质保持生物活性的必要条件

E. 蛋白质都有四级结构

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131. 63. 关于组成人体蛋白质的氨基酸结构,正确的说法是

A. 组成人体的氨基酸除1种外都是L型

B. 所有的α-碳原子都是不对称碳原子

C. 在α-碳原子上都结合有氨基或亚氨基

D. 脯氨酸是唯一的一种亚氨基酸

E. 除甘氨酸外旋光性均为左旋

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132. 64. 蛋白质二级结构中存在的构象

A. α-螺旋

B. β-螺旋

C. α-转角

D. β-转角

E. γ-转角

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133. 65. α-螺旋的结构特点有

A. 多为左手螺旋

B. 螺旋方向与长轴平行

C. 肽键平面充分伸展

D. 靠肽键维系

E. 靠氢键维系

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134. 66. 谷胱甘肽由下列哪些氨基酸残基构成

A. 甘氨酸

B. 酪氨酸

C. 半胱氨酸

D. 谷氨酸

E. 胱氨酸

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135. 67. 次级键包括

A. 氢键

B. 盐键

C. 疏水作用

D. 范德华力

E. 肽键

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136. 68. 下列属于含硫氨基酸的是

A. 丝氨酸

B. 苏氨酸

C. 甲硫氨酸

D. 谷氨酸

E. 半胱氨酸

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137. 69. 蛋白质一级结构

A. 是空间结构的基础

B. 指氨基酸的排列顺序

C. 主链骨架原子排列顺序

D. 与功能无关

E. 氢键是主要化学键

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138. 1. 可承载生物遗传信息的分子结构是

A. 多不饱和脂酸的双键位置

B. 氨基酸的侧链基团

C. 脂蛋白的脂质组成

D. 核酸的核苷酸序列

E. 胆固醇的侧链碳原子

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139. 2. 关于DNA碱基组成的叙述错误的是

A. DNA分子中A与T的含量相同

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

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140. 3. DNA和RNA共有的碱基成分是

A. 鸟嘌呤

B. 尿嘧啶

C. D-核糖

D. 胸腺嘧啶

E. D-2-脱氧核糖

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141. 4. 某双链DNA中T含量占总含量的20%,则G含量应为

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.4

E. 0.5

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142. 5. 下列哪一个属于稀有碱基

A. G

B. A

C. U

D. DHU

E. T

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143. 6. 以下核酸中含有稀有碱基最多的是

A. rRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. hnRNA

E. 线粒体DNA

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144. 7. 核酸中含量相对恒定的元素是

A. 氧

B. 氮

C. 氢

D. 碳

E. 磷

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145. 8. 以下关于DNA分子中的碱基组成的定量关系哪个是不正确的

A. C+A=G+T

B. C=G

C. A=T

D. C+G=A+T

E. C+T=G+A

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146. 9. DNA的一级结构是

A. 多聚A结构

B. 核小体结构

C. 双螺旋结构

D. 三叶草结构

E. 多核苷酸排列顺序

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147. 10. RNA分子中所含碱基是

A. GCTU

B. GACT

C. AGCU

D. GATU

E. TCAU

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148. 11. 组成核酸的基本结构单位是

A. 氨基酸

B. 组蛋白

C. 核小体

D. 核苷酸

E. α-螺旋

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149. 12. DNA碱基组成的规律是

A. [A]=[C],[T]=[G]

B. [A]+[T]=[C]+[G]

C. [A]=[T],[C]=[G]

D. ([A]+[T])/([C]+[G])=1

E. [A]=[G],[T]=[C]

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150. 13. 组成核酸分子的碱基主要有

A. 2种

B. 3种

C. 4种

D. 5种

E. 6种

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151. 14. DNA分子中所含碱基是

A. GCTU

B. GACT

C. AGCU

D. GATU

E. TCAU

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152. 15. DNA分子结构中所包含的核苷酸有

A. dAMP

B. dCMP

C. dTMP

D. dGMP

E. dATP

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153. 16. 以下有关DNA分子结构的描述,正确的有

A. 由两条脱氧核苷酸链组成

B. 左手螺旋

C. 脱氧单核苷酸之间靠磷酸二酯键连接

D. 5'端是磷酸,3'端是OH

E. 碱基配对为A=T,G≡C

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154. 1. 真核细胞染色质的基本结构单位是

A. 组蛋白

B. 核心颗粒

C. α-螺旋

D. 螺线管

E. 核小体

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155. 2. 可承载生物遗传信息的分子结构是

A. 多不饱和脂酸的双键位置

B. 氨基酸的侧链基团

C. 脂蛋白的脂质组成

D. 核酸的核苷酸序列

E. 胆固醇的侧链碳原子

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156. 3. 下列属于真核生物核小体核心成分的是

A. H2A组蛋白

B. H2B组蛋白

C. H3组蛋白

D. H4组蛋白

E. H1组蛋白

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157. 1. 以下关于RNA与DNA的异同,叙述正确的是

A. RNA中的戊糖成分不是脱氧核糖,而是核糖

B. RNA和DNA都是以3',5'-磷酸二酯键相连

C. RNA的结构以单链为主,而非双螺旋结构

D. RNA中的嘧啶成分为胞嘧啶和尿嘧啶,而不是胸腺嘧啶

E. DNA的二级结构是超螺旋结构

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158. 2. 关于tRNA的结构的描述正确的有

A. 有密码环

B. 3'端是CCA-结构

C. 有氨基酸臂

D. 含稀有碱基最多

E. 三级结构是三叶草型

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159. 3. 真核生物mRNA

A. 3'端有多聚A尾

B. 5'端有7-甲基鸟苷帽子

C. 3'端尾巴结构与mRNA的稳定有关

D. 4'端有CCA结构

E. 前体是hnRNA

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160. 4. 真核mRNA的5'-末端有

A. polyA

B. 7-甲基鸟嘌呤三磷酸核苷

C. CCA序列

D. polyU

E. 氨基酸臂

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161. 5. 反密码子位于

A. rRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. snRNA

E. 线粒体DNA

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162. 6. tRNA携带氨基酸的部位是

A. 3'-末端CCA

B. TΨC环

C. 二氢尿嘧啶环

D. 额外环

E. 反密码环

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163. 7. 反密码子UAG识别的mRNA上的密码子是

A. GTC

B. ATC

C. AUC

D. CUA

E. CTA

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164. 8. tRNA分子上3'-端序列的功能是

A. 辨认mRNA上的密码子

B. 剪接修饰作用

C. 辨认核糖体结合的组分

D. 提供-OH与氨基酸结合

E. 提供-OH与糖类结合

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165. 9. 以下核酸中含有稀有碱基最多的是

A. rRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. hnRNA

E. 线粒体DNA

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166. 10. 成熟mRNA的前体是

A. tRNA

B. siRNA

C. hnRNA

D. snRNA

E. rRNA

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167. 11. 以下属于tRNA的分子结构特征的是

A. 有密码环

B. 有反密码环和3'-端CCA

C. 3'-端有多聚A

D. 5'-端有CCA

E. 有反密码环和5'-端CCA

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168. 12. 转运RNA的二级结构是

A. 三叶草形结构

B. 倒L形结构

C. 双螺旋结构

D. 发夹结构

E. 超螺旋结构

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169. 13. 真核生物mRNA多数在3'-末端有

A. 多聚U尾

B. 多聚T尾

C. 多聚A尾

D. 多聚C尾

E. 多聚G尾

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170. 14. 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'端有甲基化鸟苷尾

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螺旋

E. 三个相连的核苷酸组成一个反密码子

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171. 15. tRNA的三级结构是

A. 倒L形结构

B. 三叶草形结构

C. 双螺旋结构

D. 发夹结构

E. 超螺旋结构

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172. 16. 细胞内含量最丰富的RNA 是

A. miRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. rRNA

E. hnRNA

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173. 17. 关于tRNA的叙述哪个是正确的

A. 分子上的核苷酸序列全是三联体密码

B. 是核糖体组成的一部分

C. 可贮存遗传信息

D. 分子中某些部位的碱基相互配对,形成局部的双链结构

E. 各种tRNA4'末端结构不同,可结合不同的氨基酸

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174. 18. 下列哪一个属于稀有碱基

A. G

B. A

C. U

D. DHU

E. T

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175. 19. 体内分子量最小的RNA是

A. mRNA

B. tRNA

C. hnRNA

D. rRNA

E. snRNA

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176. 1. 某双链DNA中T含量占总含量的20%,则G含量应为

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.4

E. 0.5

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177. 2. 有关核酸的变性与复性的说法正确的是

A. 热变性的DNA迅速降温的过程称为退火

B. 热变性的DNA迅速冷却后即可再结合为双链

C. 所有DNA分子变性后,在合适的温度下都可以复性

D. 热变性后的DNA经缓慢降温冷却后可以复性

E. 复性的最佳温度时64℃

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178. 3. 单链DNA:5'-CGGTA-3',能与以下哪一种RNA杂交

A. 5'-UACCG-3'

B. 5'-GCCAU-3'

C. 5'-GCCTA-3'

D. 5'-AAGGC-3'

E. 5'-AUCCG-3'

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179. 4. 核酸变性后可发生下列哪种变化

A. 减色效应

B. 增色效应

C. 紫外吸收能力丧失

D. 溶液粘度增加

E. 紫外吸收峰波长转移

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180. 5. 以下5种DNA分子中,哪一种的Tm值是最低的

A. A+T含量占15%

B. G+C含量占15%

C. G+C含量占40%

D. A+T含量占70%

E. A+T含量占60%

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181. 6. DNA的变性因素不包括

A. 强碱

B. 离子强度

C. 紫外线照射

D. GSH

E. 高温

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182. 7. DNA变性的本质是

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. 互补碱基之间的氢键断裂

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183. 8. 核酸对紫外线的最大吸收峰是

A. 280nm

B. 260nm

C. 240nm

D. 200nm

E. 220nm

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184. 9. 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

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185. 10. 双链DNA的解链温度(Tm)的增加,提示( )含量增多

A. A和G

B. C和G

C. A和T

D. C和T

E. A和C

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186. 11. DNA的解链温度是指

A. A260达到最大值的50%时的温度

B. A261达到最大值时的温度

C. A280达到最大值的50%时的温度

D. DNA开始解链时所需的温度

E. DNA完全解链时所需的温度

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187. 12. 以下有关DNA变性的描述哪些不对

A. DNA变性时糖苷键断裂

B. 双链间氢键被破坏

C. 磷酸二酯键断裂

D. A260增加

E. 变性温度的最高点称为Tm

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188. 1. 核酶的底物是

A. DNA

B. RNA

C. 核糖体

D. 细胞核膜

E. 核蛋白

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189. 2. 核酶的本质是()

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190. 3. 核酸酶的本质是()

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191. 1. 核酸具有紫外吸收能力的原因是

A. 嘌呤和嘧啶分子中有共轭双键

B. 嘌呤和嘧啶分子中有氮原子

C. 嘌呤和嘧啶分子中有硫原子

D. 嘌呤和嘧啶连接了核糖

E. 嘌呤和嘧啶连接了磷酸基团

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192. 2. 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'-端有甲基化鸟苷尾

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螺旋

E. 三个相连的核苷酸组成一个反密码子

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193. 3. 核苷酸的生物功能不包括

A. 合成DNA的原料

B. 重要的能量分子

C. 可以合成第二信使分子

D. 是某些辅酶的组分

E. 是核膜的主要组分

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194. 4. DNA双螺旋的螺距是

A. 5.4nm

B. 2.37nm

C. 10.5nm

D. 0.54nm

E. 3.54nm

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195. 5. 以下关于RNA的说法哪项是错误的

A. mRNA是蛋白质合成的模板

B. mRNA分子中含有遗传密码

C. 在蛋白质合成中,tRNA是氨基酸的载体

D. 胞浆中只有mRNA

E. rRNA参与构成蛋白质合成的场所

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196. 6. 核酸中一般不含有的元素是

A. C

B. H

C. O

D. P

E. S

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197. 7. 下列现象中,哪项是由DNA变性引起的

A. 减色效应

B. 增色效应

C. 紫外吸收能力丧失

D. 溶液粘度增加

E. 紫外吸收峰波长转移

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198. 8. Watson-Crick的DNA双螺旋结构模型的要点不包括

A. 右手螺旋

B. 两条链反向平行

C. 碱基在外

D. 氢键和碱基堆积力共同维系结构稳定

E. 碱基配对形式为A-T,G-C

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199. 9. 以下关于DNA双螺旋结构模型的叙述,不正确的是

A. 两股脱氧核苷酸链呈反向平行

B. 两股链间存在碱基配对关系

C. 螺旋每周包含10.5对碱基

D. 螺旋的直径为2.37nm

E. DNA形成的均是左手螺旋结构

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200. 10. 单链DNA:5'-CGGTA-3',能与以下哪一种RNA杂交

A. 5'-UACCG-3'

B. 5'-GCCAU-3'

C. 5'-GCCTA-3'

D. 5'-AAGGC-3'

E. 5'-AUCCG-3'

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201. 11. DNA的变性因素不包括

A. 强碱

B. 离子强度

C. 紫外线照射

D. 用GSH处理

E. 高温

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202. 12. 细胞内含量最丰富的RNA是

A. miRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. rRNA

E. hnRNA

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203. 13. DNA碱基组成的规律是

A. [A]=[C],[T]=[G]

B. [A]+[T]=[C]+[G]

C. [A]=[T],[C]=[G]

D. ([A]+[T])/([C]+[G])=1

E. [A]=[G],[T]=[C]

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204. 14. 在核苷酸分子中,与嘌呤N-9连接形成以糖苷键的原子是

A. 5'-C

B. 3'-C

C. 2'-C

D. 1'-C

E. 4'-C

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205. 15. 双链DNA的解链温度(Tm)的增加,提示( )含量增多

A. A和G

B. C和T

C. A和T

D. C和G

E. A和C

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206. 16. 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

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207. 17. 稀有核苷酸碱基主要在下列哪一核酸中发现

A. rRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. hnRNA

E. 线粒体DNA

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208. 18. 关于核小体以下哪项是正确的

A. 核小体由DNA和非组蛋白构成

B. 核小体由RNA和组蛋白共同构成

C. 参与核小体形成的五种组蛋白分别是H1、H2A、H2B、H3和H4

D. 核小体由DNA和H1、H2、H3和H4各两分子构成

E. 组蛋白由组氨酸构成

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209. 19. 核酸的最大紫外光吸收值一般在

A. 280nm

B. 260nm

C. 240nm

D. 200nm

E. 220nm

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210. 20. 真核细胞染色质的基本结构单位是

A. 组蛋白

B. 核心颗粒

C. α-螺旋

D. 螺线管

E. 核小体

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211. 21. 不能用于DNA合成的脱氧核苷酸是

A. dATP

B. dCTP

C. dTTP

D. dUTP

E. dGTP

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212. 22. 关于tRNA不正确的是

A. 由于各种tRNA 3′末端碱基都不同,所以才能结合不同的氨基酸

B. tRNA的二级结构呈三叶草形

C. tRNA分子中含有稀有碱基

D. tRNA通常由70-90个单核苷酸组成

E. 3′末端为CCA

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213. 23. DNA的一级结构是

A. 多聚A结构

B. 核小体结构

C. 双螺旋结构

D. 三叶草结构

E. 多核苷酸排列顺序

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214. 24. 以下属于稀有碱基的是

A. G

B. A

C. I

D. U

E. T

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215. 25. tRNA携带氨基酸的部位是

A. 3'-末端CCA

B. TΨC环

C. DHU环

D. 额外环

E. 反密码环

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216. 26. 下列RNA分子参与了真核生物大亚基组成的是

A. 16S rRNA

B. 5.8S rRNA和23S rRNA

C. 5S rRNA、5.8S rRNA和28S rRNA

D. 5S rRNA和23S rRNA

E. 5.8S rRNA和18S rRNA

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217. 27. 形成DNA和RNA分子的化学键是

A. 糖苷键

B. 氢键

C. 3', 5'-磷酸二酯键

D. 1', 3'-磷酸二酯键

E. 2', 5'-磷酸二酯键

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218. 28. 核酸的基本组成单位是

A. 磷酸和戊糖

B. 戊糖和脱氧戊糖

C. 含氮碱基

D. 多聚核苷酸

E. 单核苷酸

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219. 29. tRNA的三级结构呈

A. 三叶草形结构

B. 双螺旋结构

C. 倒L形结构

D. 发夹结构

E. 超螺旋结构

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220. 30. 以下关于tRNA的分子结构特征的描述正确的是

A. 有密码环

B. 有反密码环和5'-端CCA

C. 3'-端有多聚A

D. 5'-端有7-甲基鸟苷三磷酸

E. 有反密码环和3'-端CCA

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221. 31. DNA的解链温度是指

A. A260达到最大值时的温度

B. A260达到最大值的50%时的温度

C. A280达到最大值的50%时的温度

D. DNA开始解链时所需的温度

E. DNA完全解链时所需的温度

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222. 32. 戊糖与嘌呤或嘧啶缩合而成的化合物是

A. 单核苷酸

B. 核苷

C. 碱基对

D. DNA骨架分子

E. 多核苷酸

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223. 33. 稳定DNA双螺旋的主要因素是

A. 氢键与碱基堆积力

B. 与钠离子结合

C. DNA与组蛋白结合

D. 与镁离子结合

E. 肽键

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224. 34. 水解人体DNA可以得到各种脱氧核苷酸的混合物,其中含量与dAMP相同的是

A. dIMP

B. dCMP

C. dUMP

D. dTMP

E. dGMP

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225. 35. tRNA的二级结构是

A. 三叶草形结构

B. 倒L形结构

C. 双螺旋结构

D. 发夹结构

E. 超螺旋结构

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226. 36. 以下DNA分子中,哪一种的Tm值最低

A. A+T含量占15%

B. G+C含量占15%

C. G+C含量占40%

D. A+T含量占70%

E. A+T含量占60%

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227. 37. 原核生物和真核生物核糖体上共有的rRNA是

A. 18S rRNA

B. 5S rRNA

C. 5.8S rRNA

D. 23S rRNA

E. 28S rRNA

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228. 38. 成熟mRNA的前体是

A. tRNA

B. siRNA

C. hnRNA

D. snRNA

E. rRNA

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229. 39. 自然界DNA双螺旋结构存在的主要形式

A. A-DNA

B. B-DNA

C. C-DNA

D. E-DNA

E. Z-DNA

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230. 40. 真核生物mRNA多数在3'-末端有

A. 多聚U尾

B. 多聚T尾

C. 多聚A尾

D. 多聚C尾

E. 多聚G尾

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231. 41. 维系DNA双链间碱基配对的化学键是

A. 氢键

B. 磷酸二酯键

C. 肽键

D. 疏水键

E. 糖苷键

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232. 42. tRNA分子上3'-端序列的功能是

A. 辨认mRNA上的密码子

B. 剪接修饰作用

C. 辨认核糖体结合的组分

D. 提供-OH与氨基酸结合

E. 提供-OH与糖类结合

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233. 43. DNA的二级结构是指

A. 双螺旋结构

B. α-螺旋

C. 超螺旋结构

D. 无规卷曲

E. 开环型结构

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234. 44. 核酸分子中储存、传递遗传信息的关键部分是

A. 磷酸戊糖

B. 碱基序列

C. 核苷

D. 戊糖磷酸骨架

E. 磷酸二酯键

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235. 45. 真核mRNA的5'-末端有

A. 7-甲基鸟苷三磷酸

B. polyA

C. CCA序列

D. polyU

E. 氨基酸臂

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236. 46. 参与组成原核生物核蛋白体小亚基构成的rRNA是

A. 16S rRNA

B. 18S rRNA

C. 23S rRNA

D. 5S rRNA

E. 5.8S rRNA

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237. 47. 下列能作为第二信使的核苷酸是

A. UMP

B. AMP

C. cAMP

D. cTMP

E. cCMP

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238. 48. 反密码子UAG识别的mRNA上的密码子是

A. GTC

B. ATC

C. AUC

D. CUA

E. CTA

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239. 49. 证明DNA是遗传信息的直接依据是

A. 肺炎球菌转化实验

B. X-射线衍射图谱

C. Chargaff规则

D. 电镜图像

E. 紫外吸收光谱

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240. 50. 组成多聚核苷酸的骨架成分是

A. 碱基与戊糖

B. 碱基与磷酸

C. 碱基与碱基

D. 戊糖与磷酸

E. 戊糖与戊糖

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241. 51. 反密码子位于以下哪种核酸分子中

A. rRNA

B. mRNA

C. tRNA

D. snRNA

E. 线粒体DNA

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242. 52. 以下有关DNA变性的描述哪些不对

A. DNA变性时糖苷键断裂

B. 变性温度的最高点称为Tm

C. 磷酸二酯键断裂

D. A260增加

E. 双链间氢键被破坏

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243. 53. tRNA的结构特征包括

A. 含稀有碱基最多

B. 3'端是CCA-结构

C. 有氨基酸臂

D. 三级结构是三叶草型

E. 有密码环

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244. 54. DNA双螺旋的稳定因素包括

A. 碱基对之间的氢键

B. 脱氧核糖上的羟基

C. 碱基间的磷酸二酯键

D. 磷酸基团的亲水性

E. 碱基堆积力

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245. 55. 原核生物中直接参与蛋白质合成的RNA是

A. rRNA

B. tRNA

C. mRNA

D. snRNA

E. siRNA

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246. 56. 有关真核生物核糖体的沉降系数叙述正确的是

A. 整个核糖体为70S

B. 整个核糖体为80S

C. 小亚基rRNA为30S

D. 小亚基rRNA为40S

E. 大亚基rRNA为50S

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247. 57. 有关tRNA分子叙述正确的是

A. 携带反密码子

B. 3′末端在末端转移酶催化下加入CCA-OH

C. 嘌呤碱可被甲基化

D. 含稀有碱基

E. 含内含子

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248. 58. 真核生物mRNA

A. 3'端有多聚A尾

B. 5'端有7-甲基鸟苷帽子

C. 3'端尾巴结构与mRNA的稳定有关

D. 前体是snRNA

E. 3'端有CCA结构

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249. 59. 有关DNA分子的描述哪些正确

A. 由两条脱氧核苷酸链组成

B. 左手螺旋

C. 脱氧单核苷酸之间靠糖苷键连接

D. 5'端是磷酸,3'端是OH

E. 碱基配对为A=T,G≡C

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250. 1. 缺乏可导致凝血障碍的维生素是

A. 维生素A

B. 维生素E

C. 维生素C

D. 维生素K

E. 维生素D

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251. 2. 维生素A的在体内的活性形式是

A. ACP

B. 焦磷酸硫胺素

C. 视黄酸

D. 辅酶A

E. 磷酸吡哆胺

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252. 3. 摄入过多容易引起中毒的是

A. 维生素B1

B. 维生素B2

C. 维生素D

D. 维生素B12

E. 维生素C

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253. 4. 维生素A缺乏最早临床表现是

A. 暗适应时间延长

B. 夜盲症

C. 毕脱氏病

D. 毛囊角化皮肤干燥

E. 毛囊丘疹与毛发脱落

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254. 5. 成人缺乏维生素D易患

A. 恶性贫血

B. 软骨病

C. 佝偻病

D. 癞皮病

E. 口角炎

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255. 6. 富含维生素A的食物是

A. 粮谷类

B. 动物肝脏

C. 猕猴桃

D. 奶及奶制品

E. 马铃薯

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256. 7. 可用于治疗干眼病的维生素

A. 维生素B2

B. 维生素A

C. 维生素D

D. 维生素PP

E. 维生素K

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257. 8. 下类哪种维生素是一种重要的天然抗氧化剂

A. 硫胺素

B. 核黄素

C. 维生素E

D. 维生素K

E. 维生素D

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258. 9. 长期阳光照射不足,造成维生素D缺乏的疾病是

A. 坏血病

B. 夜盲症

C. 缺铁性贫血

D. 脚气病

E. 佝偻病

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259. 10. 长期缺乏维生素A引起的疾病是

A. 坏血病

B. 夜盲症

C. 缺铁性贫血

D. 脚气病

E. 佝偻病

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260. 11. 脂溶性维生素包括

A. 维生素D

B. 维生素B6

C. 泛酸

D. 维生素E

E. 维生素C

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261. 12. 下列属于因维生素D缺乏导致的疾病是

A. 夜盲症

B. 脚气病

C. 佝偻病

D. 癞皮病

E. 软骨病

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262. 13. 维生素A的活性形式是

A. 视黄醛

B. 类胡萝卜素

C. 玉米黄素

D. 视黄醇

E. 视黄酸

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263. 1. 哪些维生素缺乏溶液导致巨幼红细胞性贫血

A. 维生素A

B. 叶酸

C. 维生素D

D. 维生素B2

E. 维生素B12

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264. 2. 维生素PP的活性形式包括下列哪些

A. TPP

B. FAD

C. FMN

D. NAD+

E. NADP+

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265. 3. 水溶性维生素包括

A. 维生素A

B. 维生素B2

C. 叶酸

D. 维生素K

E. 维生素C

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266. 4. 属于核黄素活性形式的物质是

A. ADP

B. FAD

C. UTP

D. NADH

E. NADPH

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267. 5. 坏血病是缺乏哪种维生素

A. 维生素C

B. 维生素A

C. 维生素D

D. 维生素PP

E. 维生素K

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268. 6. 可防治糙皮病的维生素是

A. 维生素A

B. 维生素D

C. 叶酸

D. 维生素PP

E. 生物素

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269. 7. FH4是哪种维生素的活性形式

A. 泛酸

B. 叶酸

C. 维生素B12

D. 维生素B6

E. 维生素B1

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270. 8. 维生素B6在体内的活性形式是

A. 脱氢抗坏血酸

B. TPP

C. FAD

D. CoA

E. 磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺

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271. 9. 长期缺乏维生素B1引起的疾病是

A. 坏血病

B. 夜盲症

C. 癞皮病

D. 脚气病

E. 佝偻病

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272. 10. 治疗缺铁性贫血和哪种维生素合用

A. 维生素A

B. 维生素D

C. 维生素E

D. 叶酸

E. 维生素C

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273. 11. 维生素B2在体内的活性形式是

A. TPP

B. NADP+

C. FMN

D. 磷酸吡哆醛

E. FH4

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274. 12. 摄入过多容易引起中毒的是

A. 维生素B1

B. 维生素B2

C. 维生素D

D. 维生素B12

E. 维生素C

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275. 13. 属于水溶性维生素的是

A. 维生素A

B. 维生素E

C. 维生素D

D. 维生素PP

E. 维生素K

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276. 14. 维生素PP在体内的活性形式是

A. TPP

B. NADP+

C. FMN

D. CoA

E. FH4

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277. 15. TPP是哪种维生素的活性形式

A. B1

B. B2

C. B6

D. B12

E. 泛酸

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278. 16. 下列哪个人群不会发生脚气病

A. 高糖饮食的人群

B. 食用高度精细加工米面的人群

C. 食用粗谷粗粮的人中

D. 慢性酒精中毒的人群

E. 高脂饮食的人群

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279. 1. 缺乏可导致凝血障碍的维生素是

A. 维生素A

B. 维生素E

C. 维生素C

D. 维生素K

E. 维生素D

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280. 2. 维生素A缺乏最早临床表现是

A. 暗适应时间延长

B. 夜盲症

C. 毕脱氏病

D. 毛囊角化皮肤干燥

E. 毛囊丘疹与毛发脱落

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281. 3. FH4是哪种维生素的活性形式

A. 泛酸

B. 叶酸

C. 维生素B12

D. 维生素B6

E. 维生素B1

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282. 4. 坏血病是缺乏哪种维生素

A. 维生素C

B. 维生素A

C. 维生素D

D. 维生素PP

E. 维生素K

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283. 5. 下列哪个人群不会发生脚气病

A. 高糖饮食的人群

B. 食用高度精细加工米面的人群

C. 食用粗谷粗粮的人中

D. 慢性酒精中毒的人群

E. 高脂饮食的人群

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284. 6. TPP是哪种维生素的活性形式

A. B1

B. B2

C. B6

D. B12

E. 泛酸

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285. 7. 维生素PP在体内的活性形式是

A. TPP

B. NADP+

C. FMN

D. CoA

E. FH4

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286. 8. 参与构成视觉细胞内感光物质的维生素是

A. 维生素D

B. 维生素A

C. 维生素B2

D. 维生素K

E. 维生素C

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287. 9. 维生素B6在体内的活性形式是

A. 脱氢抗坏血酸

B. TPP

C. FAD

D. CoA

E. 磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺

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288. 10. 维生素B2在体内的活性形式是

A. TPP

B. NADP+

C. FMN

D. 磷酸吡哆醛

E. FH4

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289. 11. 属于水溶性维生素的是

A. 维生素A

B. 维生素E

C. 维生素D

D. 维生素PP

E. 维生素K

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290. 12. 可用于治疗干眼病的维生素

A. 维生素B2

B. 维生素A

C. 维生素D

D. 维生素PP

E. 维生素K

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291. 13. 维生素D的在体内转化成的活性形式是

A. 1,24-(OH)2 - D3

B. 1,25-(OH)2 - D3

C. 24,25-(OH)2-D3

D. 25-(OH)-D3

E. 24-(OH)-D3

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292. 14. 长期缺乏维生素B1引起的疾病是

A. 坏血病

B. 夜盲症

C. 癞皮病

D. 脚气病

E. 佝偻病

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293. 15. 成人缺乏维生素D易患

A. 恶性贫血

B. 软骨病

C. 佝偻病

D. 癞皮病

E. 口角炎

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294. 16. 富含维生素A的食物是

A. 粮谷类

B. 动物肝脏

C. 猕猴桃

D. 奶及奶制品

E. 马铃薯

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295. 17. 维生素A的在体内的活性形式是

A. ACP

B. 焦磷酸硫胺素

C. 视黄酸

D. 辅酶A

E. 磷酸吡哆胺

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296. 18. 下类哪种维生素是一种重要的天然抗氧化剂

A. 硫胺素

B. 核黄素

C. 维生素E

D. 维生素K

E. 维生素D

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297. 19. 治疗缺铁性贫血和哪种维生素合用

A. 维生素A

B. 维生素D

C. 维生素E

D. 叶酸

E. 维生素C

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298. 20. 长期缺乏维生素A引起的疾病是

A. 坏血病

B. 夜盲症

C. 缺铁性贫血

D. 脚气病

E. 佝偻病

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299. 21. 属于核黄素活性形式的物质是

A. ADP

B. FAD

C. UTP

D. NADH

E. NADPH

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300. 22. 摄入过多容易引起中毒的是

A. 维生素B1

B. 维生素B2

C. 维生素D

D. 维生素B12

E. 维生素C

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301. 23. 长期阳光照射不足,造成维生素D缺乏的疾病是

A. 坏血病

B. 夜盲症

C. 缺铁性贫血

D. 脚气病

E. 佝偻病

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302. 24. 可防治糙皮病的维生素是

A. 维生素A

B. 维生素D

C. 叶酸

D. 维生素PP

E. 生物素

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303. 25. 水溶性维生素包括

A. 维生素A

B. 维生素B2

C. 叶酸

D. 泛酸

E. 维生素C

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304. 26. 哪些维生素缺乏溶液导致巨幼红细胞性贫血

A. 维生素A

B. 叶酸

C. 维生素D

D. 维生素B2

E. 维生素B12

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305. 27. 下列属于因维生素D缺乏导致的疾病是

A. 夜盲症

B. 脚气病

C. 佝偻病

D. 癞皮病

E. 软骨病

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306. 28. 脂溶性维生素包括

A. 维生素D

B. 维生素B6

C. 维生素K

D. 维生素E

E. 维生素C

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307. 29. 维生素A的活性形式是

A. 视黄醛

B. 类胡萝卜素

C. 玉米黄素

D. 视黄醇

E. 视黄酸

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308. 30. 维生素PP的活性形式包括下列哪些

A. TPP

B. FAD

C. FMN

D. NAD+

E. NADP+

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309. 1. 目前公认的解释酶与底物结合机制的学说是

A. 活性中心说

B. 锁匙学说

C. 多元催化学说

D. 化学渗透假说

E. 诱导-契合假说

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310. 2. 下列哪项不是酶促反应的特点

A. 高效性

B. 特异性

C. 可调节性

D. 不稳定性

E. 通用性

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311. 3. 下列关于酶的叙述,正确的是

A. 能改变反应的平衡点

B. 反应前后质和量发生了改变

C. 能降低反应的活化能

D. 对底物都具有绝对特异性

E. 在体内发挥催化作用时,不受任何调控

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312. 4. 酶的特异性是指

A. 酶与辅酶特异的结合

B. 酶在细胞中的定位是特异性的

C. 酶对其所催化的底物有严格的选择性

D. 酶催化反应的机制各不相同

E. 在酶的分类中各属于不同的类别

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313. 5. 下列有关酶的叙述,正确的是

A. 生物体内的无机催化物

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. 能显著降低反应活化能

E. 在体内发挥催化作用时,不受任何调控

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314. 6. 酶促反应特点有

A. 高效性

B. 特异性

C. 不稳定性

D. 可调节性

E. 不变性

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315. 7. 酶之所以能起高效催化作用,加快化学反应速度,是由于能有效降低反应的()。

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316. 1. NADH氧化呼吸链不包括

A. NADH-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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317. 2. 生物氧化的方式不包括

A. FADH2脱氢

B. 加氧

C. 失电子

D. 得电子

E. NADH+H+脱氢

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318. 3. P/O比值的含义是

A. 每消耗1mol氧原子所合成的ATP的摩尔数

B. 每消耗1mol氧分子所合成的ADP的摩尔数

C. 每产生1mol氧原子所消耗的ATP的摩尔数

D. 每消耗1mol氧分子所消耗的无机磷的摩尔数

E. 每消耗1mol氧分子所合成的ATP摩尔数

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319. 4. 胞质中1分子NADH通过苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体后氧化,可产生多少分子ATP

A. 1

B. 1.5

C. 2.5

D. 3

E. 3.5

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320. 5. 关于苹果酸-天冬氨酸穿梭机制叙述正确的是

A. 主要存在于肝和心肌中

B. 主要存在于脑和骨骼肌中

C. 经过该穿梭作用,NADH氧化产生2分子ATP

D. 经过该穿梭作用,NADH氧化产生1.5分子ATP

E. 可参与脂酰CoA的跨膜运输

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321. 6. 鱼藤酮可阻断下列哪个复合体中的电子传递

A. 复合体Ⅴ

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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322. 7. 下列属于高能化合物的是

A. α-磷酸甘油

B. 果糖-6-磷酸

C. 磷酸肌酸

D. 甘油

E. 葡糖-6-磷酸

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323. 8. 各种细胞色素在呼吸链中传递电子的正确顺序是

A. a→a3→b→c1→c→1/2O2

B. b→a→a3→c1→c→1/2O2

C. b→c1→c→aa3→1/2O2

D. c1→c→b→a→a3→1/2O2

E. c→c1→aa3→b→1/2O2

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324. 9. 复合体Ⅰ不含有

A. FMN

B. FAD

C. Fe-S

D. 黄素蛋白

E. 铁硫蛋白

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325. 10. 胞质中1分子NADH通过α-磷酸甘油穿梭进入线粒体后氧化,可产生多少分子ATP

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

E. 3

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326. 11. 关于ATP在能量代谢中的作用,描述错误的是

A. ATP是体内最重要的高能磷酸化合物

B. 能量的生成、贮存、释放和利用都以ATP为中心

C. ATP的化学能可转变为电能、渗透能及热能等

D. ATP通过转移自身基团提供能量

E. 体内合成反应所需的能量均由ATP直接供给

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327. 12. 下列关于细胞色素的叙述,正确的是

A. 又称为细胞色素氧化酶

B. 一次反应可以传递两个电子

C. 是呼吸链的递氢体

D. 都紧密结合在线粒体内膜上

E. 是一类以铁卟啉为辅基的酶

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328. 13. CO中毒的机理是

A. 抑制复合体Ⅱ,阻断电子传递

B. 抑制复合体Ⅲ,使电子不能传给氧

C. 抑制复合体Ⅳ,使电子不能传给氧

D. 与铁硫蛋白结合,阻断电子传递

E. 抑制NADH-CoQ还原酶,阻断电子传递

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329. 14. 下列复合体中不具有质子泵功能的是

A. NADH-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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330. 15. 下列哪个物质不属于NADH氧化呼吸链底物的是

A. α-酮戊二酸

B. β-羟丁酸

C. 琥珀酸

D. 异柠檬酸

E. 苹果酸

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331. 16. 解偶联蛋白是氧化磷酸化的

A. 解偶联剂

B. 磷酸化抑制剂

C. 激活剂

D. 电子传递抑制剂

E. 氧化剂

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332. 17. 呼吸链中,能将电子直接传递给氧的传递体是

A. Cytb

B. Cytc

C. Cytaa3

D. Cytc1

E. Fe-S

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333. 18. 细胞色素是

A. 递氢体

B. 单电子传递体

C. 双电子传递体

D. 递氢体+单电子传递体

E. 递氢体+双电子传递体

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334. 19. 二硝基苯酚是氧化磷酸化的

A. 激活剂

B. 解偶联剂

C. 磷酸化抑制剂

D. 电子传递抑制剂

E. 氧化剂

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335. 20. 呼吸链中,不与其他成分形成蛋白复合体的是

A. Fe-S

B. 黄素蛋白

C. Cytc1

D. Cytb

E. CoQ

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336. 21. 琥珀酸氧化呼吸链不包括

A. 琥珀酸-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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337. 22. 调节氧化磷酸化最重要的激素是

A. 肾上腺素

B. 肾上腺皮质激素

C. 甲状腺素

D. 胰岛素

E. 生长素

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338. 23. ATP一般最容易断裂哪个磷酸键进行供能

A. α

B. β

C. γ

D. δ

E. ε

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339. 24. 下列关于呼吸链的叙述,错误的是

A. Cyta与Cyta3牢固结合

B. CO可使整个呼吸链的功能丧失

C. 递电子体同时也是递氢体

D. 递氢体也都是递电子体

E. 在传递氢和电子过程中可偶联ADP磷酸化

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340. 25. 抗坏血酸底物直接通过进行氧化Cyt c传递电子,其P/O比值约为

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

E. 3

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341. 26. 二硝基苯酚能直接抑制的细胞功能是

A. 丙酮酸循环

B. 肝糖异生

C. 氧化磷酸化

D. 柠檬酸循环

E. 糖酵解

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342. 27. 线粒体内代谢物脱下的2H,经过NADH氧化呼吸链的传递,最终产生的ATP数目是

A. 1

B. 1.5

C. 2.5

D. 3

E. 3.5

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343. 28. 下列属于解偶联剂的是

A. 二硝基苯酚

B. 异戊巴比妥

C. CO

D. 寡霉素

E. 解偶联蛋白

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344. 29. 琥珀酸氧化呼吸链的氧化磷酸化偶联部位包括

A. 复合体I

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅴ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅲ

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345. 30. 下列属于高能化合物的是

A. ATP

B. 肌酸

C. 磷酸烯醇式丙酮酸

D. 乙酰CoA

E. 琥珀酰CoA

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346. 31. 下列属于呼吸链的氧化磷酸化的偶联部位的是

A. 复合体Ⅰ

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅴ

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347. 32. 下列属于递氢体的是

A. Fe-S

B. CoQ

C. CoA

D. Cyt aa3

E. FMN

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348. 33. 参与呼吸链递氢作用的维生素有

A. 维生素B1

B. 维生素B12

C. 维生素PP

D. 维生素B2

E. 维生素E

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349. 34. 胞质中的NADH转运至线粒体的穿梭机制包括

A. 柠檬酸-丙酮酸循环

B. α-磷酸甘油穿梭

C. 丙氨酸-葡萄糖循环

D. 苹果酸-天冬氨酸穿梭

E. 草酰乙酸-丙酮酸穿梭

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350. 35. 下列属于生物氧化特点的是

A. 能量是迅速释放的

B. 能量是逐步释放的

C. 生物氧化可以发生在线粒体内

D. 细胞色素能参与生物氧化反应

E. 反应需要在高温高压条件下进行

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351. 36. 下列呼吸链组分中,可以进行电子传递的是

A. Fe-S

B. NAD+

C. Cyt b

D. FAD

E. CoQ

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352. 37. 体内ATP的生成方式有

A. 氧化磷酸化

B. 底物水平磷酸化

C. 糖原磷酸化

D. 产物水平磷酸化

E. 有机磷酸化

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353. 38. 线粒体内的生物氧化酶类包括

A. 氧化酶类

B. 需氧脱氢酶类

C. 加单氧酶类

D. 过氧化物酶类

E. 不需氧脱氢酶类

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354. 1. 糖无氧氧化过程中的限速酶有

A. 己糖激酶

B. 丙酮酸羧化酶

C. 丙酮酸激酶

D. 丙酮酸脱氢酶复合体

E. HMG CoA合成酶

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355. 2. 正常细胞中,利于丙酮酸生成乳酸的条件是

A. 缺氧状态

B. 酮体产生过多

C. 缺少辅酶

D. 糖原分解过快

E. 酶活性降低

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356. 3. 下列哪项不是葡萄糖的无氧氧化的特点

A. 所有阶段都在胞质完成

B. 是由葡萄糖生成丙酮酸的过程

C. 可以产生ATP

D. 不需要消耗氧气

E. 是成熟红细胞中葡萄糖的主要代谢途径

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357. 4. 下列酶中,能催化产生丙酮酸的是

A. 转氨酶

B. 乳酸脱氢酶

C. HMG-CoA还原酶

D. 丙酮酸羧化酶

E. 琥珀酸CoA羧化酶

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358. 5. 下列哪个是磷酸果糖激酶-1最强的变构激活剂

A. 果糖-1,6-二磷酸

B. ATP

C. 果糖-2,6-二磷酸

D. GTP

E. 柠檬酸

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359. 6. 供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是

A. 糖有氧氧化

B. 糖无氧氧化

C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

D. 糖异生

E. 磷酸戊糖途径

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360. 7. 下列哪项是糖酵解的关键酶是

A. 丙酮酸羧化酶

B. 己糖激酶

C. 果糖二磷酸酶

D. 葡糖-6-磷酸酶

E. 磷酸化酶

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361. 8. 糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径的共同代谢物是

A. 果糖-1,6-二磷酸

B. F-6-P

C. G-1-P

D. 3-磷酸甘油醛

E. G-6-P

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362. 9. 下列哪个是糖酵解中的关键酶

A. 果糖二磷酸酶-1

B. 磷酸果糖激酶-1

C. HMG-CoA还原酶

D. 磷酸化酶

E. HMG-CoA合成酶

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363. 10. 下列属于糖酵解关键酶的是

A. 6-磷酸葡糖酶

B. 丙酮酸激酶

C. 柠檬酸合酶

D. 苹果酸脱氢酶

E. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

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364. 11. 糖的无氧氧化中生成乳酸所需的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

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365. 12. 糖无氧氧化最重要的限速酶是

A. 丙酮酸激酶

B. 异柠檬酸脱氢酶

C. 己糖激酶

D. 磷酸果糖激酶-1

E. 糖原磷酸化酶

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366. 13. 1分子葡萄糖生成乳酸时净生成ATP的分子数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

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367. 14. 成熟红细胞中糖无氧氧化的主要功能是

A. 调节红细胞的带氧状态

B. 提供磷酸戊糖

C. 供应能量

D. 对抗糖异生

E. 提供合成原料

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368. 15. 成熟红细胞中只保存两条对其生存和功能发挥重要作用的代谢途径,其一是糖无氧氧化,其二是

A. DNA合成

B. RNA合成

C. 蛋白质合成

D. 磷酸戊糖途径

E. 三羧酸循环

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369. 16. 在糖酵解过程中催化产生NADH和消耗无机磷酸的酶是

A. 乳酸脱氢酶

B. 3-磷酸甘油醛脱氢酶

C. 醛缩酶

D. 丙酮酸激酶

E. 烯醇化酶

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370. 17. 下列反应中属于糖酵解中脱氢反应步骤的是

A. 果糖-1,6-二磷酸→ 3-磷酸甘油醛+ 磷酸二羟丙酮

B. 3-磷酸甘油醛→ 磷酸二羟丙酮

C. 3-磷酸甘油醛→ 1,3-二磷酸甘油酸

D. 1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸

E. 3-磷酸甘油酸→ 2-磷酸甘油酸

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371. 18. 糖无氧氧化的限速酶包括己糖激酶、()和丙酮酸激酶。(用中文名称回答)

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372. 19. 糖酵解中两次底物水平磷酸化按反应先后顺序分别由磷酸甘油酸激酶和( )催化。

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373. 20. 糖酵解是指葡萄糖在细胞质中裂解为()的过程。

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374. 21. 人体内糖无氧氧化的终产物是()。

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375. 22. 糖酵解过程中,第二次底物水平磷酸化是由()催化。(酶的名称)

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376. 1. 人体内糖原能在以下哪些部位合成

A. 大脑

B. 肾脏

C. 肝脏

D. 骨骼肌

E. 骨髓

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377. 2. 仅在细胞质中进行的代谢途径有

A. 糖酵解

B. 糖异生

C. 糖原的合成与分解

D. 磷酸戊糖途径

E. 糖的有氧氧化

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378. 3. 糖原合成时,葡萄糖首先会被活化为

A. UDPGA

B. UDPG

C. 葡糖-1-磷酸

D. 葡糖-6-磷酸

E. 果糖-6-磷酸

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379. 4. 糖原合成中活性葡萄糖的供体是

A. 葡糖-1-磷酸

B. 葡糖-6-磷酸

C. 丙酮酸

D. UDPG

E. CDPG

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380. 5. 糖原合成的关键酶是

A. 磷酸葡萄糖变位酶

B. UDPG焦磷酸化酶

C. 糖原合酶

D. 磷酸化酶

E. 分支酶

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381. 6. 糖原分解的关键酶是

A. 分支酶

B. 脱支酶

C. 糖原磷酸化酶

D. 磷酸化酶b激酶

E. 葡糖-6-磷酸酶

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382. 7. 糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径的共同代谢物是

A. 果糖-1,6-二磷酸

B. F-6-P

C. G-1-P

D. 3-磷酸甘油醛

E. G-6-P

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383. 8. 直链淀粉分子中葡萄糖基团之间通过下列哪种糖苷键进行连接

A. α-1,4-糖苷键

B. β-1,4-糖苷键

C. α-1,5-糖苷键

D. α-1,6-糖苷键

E. β-1,6-糖苷键

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384. 9. 糖原合成的关键酶是(),糖原分解的关键酶是糖原磷酸化酶。

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385. 10. 饥饿时肝糖原能补充血糖维持血糖稳定,因为肝细胞内存在()酶。

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386. 11. 糖原合成的时,活性葡萄糖的是()(用英文简称回答)。

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387. 12. 糖原分子中,直链部位是由()链连接

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388. 1. 糖有氧氧化的反应部位在

A. 内质网

B. 细胞质

C. 线粒体

D. 微粒体

E. 溶酶体

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389. 2. 下列有关三羧酸循环的说法正确的有

A. 循环中共有4次脱氢反应

B. 循环中共有2次脱羧反应

C. 循环中只有1次底物水平磷酸化反应

D. 反应中有1个酶是限速酶

E. 循环中共有3个不可逆反应

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390. 3. 仅在细胞质中进行的代谢途径有

A. 糖酵解

B. 糖异生

C. 糖原的合成与分解

D. 磷酸戊糖途径

E. 糖的有氧氧化

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391. 4. 人体细胞线粒体内部可进行下列哪一反应

A. 糖的无氧氧化

B. 糖原分解

C. 糖原合成

D. 磷酸戊糖途径

E. 三羧酸循环

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392. 5. 关于三羧酸循环下列哪一项描述是错误的

A. 是可逆的

B. 三大物质最终氧化途径

C. 在线粒体中进行

D. 三大物质代谢联系的枢纽

E. 有3个关键酶

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393. 6. 从量上说,餐后肝内葡萄糖最主要是进行下列哪一代谢

A. 糖原合成

B. 糖酵解

C. 糖有氧氧化

D. 磷酸戊糖途径

E. 变为其他单糖

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394. 7. 三羧酸循环第一步反应的产物是

A. NADH+H+

B. 草酰乙酸

C. 乙酰CoA

D. CO2

E. 柠檬酸

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395. 8. 三羧酸循环主要是在细胞的哪一部位进行的

A. 细胞核

B. 线粒体

C. 微粒体

D. 内质网

E. 高尔基体

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396. 9. 下列属于三羧酸循环的限速酶的是

A. 柠檬酸合酶

B. 丙酮酸激酶

C. 己糖激酶

D. 乙酰CoA羧化酶

E. 丙酮酸羧化酶

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397. 10. 三羧酸循环有几次脱羧反应

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

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398. 11. 1分子葡萄糖彻底氧化净生成ATP数为

A. 12

B. 24

C. 28

D. 30或32

E. 38或40

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399. 12. 在三羧酸循环中,经底物水平磷酸化生成的高能化合物是

A. ATP

B. GTP

C. UTP

D. CTP

E. ADP

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400. 13. 正常生理条件下,人体内的主要能源物质是

A. 脂肪

B. 脂肪酸

C. 葡萄糖

D. 蛋白质

E. 氨基酸

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401. 14. 下列代谢途径中,不在线粒体进行的是

A. 三羧酸循环

B. 酮体氧化

C. 糖无氧氧化

D. 脂酸的β-氧化

E. 尿素合成

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402. 15. 不参与三羧酸循环的化合物是

A. 柠檬酸

B. 草酰乙酸

C. 丙二酸

D. α-酮戊二酸

E. 琥珀酸

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403. 16. 下列属于三羧酸循环中的酶是

A. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

B. 苹果酸脱氢酶

C. 丙酮酸脱氢酶

D. NADH脱氢酶

E. 葡糖-6-磷酸酶

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404. 17. 三羧酸循环的生理意义是

A. 合成胆汁酸

B. 提供能量

C. 提供NADPH

D. 参与酮体合成

E. 参与蛋白质代谢

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405. 18. 下列反应中进行底物水平磷酸化的是

A. 葡萄糖→葡糖-6-磷酸

B. 果糖-6-磷酸→果糖-1,6-二磷酸

C. 3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸

D. 琥珀酰CoA→琥珀酸

E. 丙酮酸→乙酰CoA

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406. 19. 关于三羧酸循环过程的叙述正确的是

A. 循环一周生成4对NADH

B. 循环一周可生成2ATP

C. 循环一周有两个不可逆的反应

D. 循环过程中消耗氧分子

E. 循环一周生成2分子CO2

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407. 20. 糖的有氧氧化中,丙酮酸氧化脱羧生成的物质是

A. 丙酰CoA

B. 乙酰CoA

C. 羟基戊二酰CoA

D. 乙酰乙酰CoA

E. 琥珀酰CoA

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408. 21. 下列哪种物质不属于丙酮酸脱氢酶复合体的辅助因子

A. FAD

B. NAD+

C. TPP

D. HSCoA

E. 生物素

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409. 22. 1mol葡萄糖经糖的有氧氧化过程可生成多少乙酰CoA

A. 1mol

B. 2mol

C. 3mol

D. 4mol

E. 5mol

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410. 23. 一分子乙酰CoA经三羧酸循环和氧化磷酸化,共可生成几分子ATP

A. 2

B. 4

C. 8

D. 10

E. 16

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411. 24. 三羧酸循环一周,有几次脱氢反应

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

E. 5次

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412. 25. 三羧酸循环有几次底物水平磷酸化反应

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

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413. 26. 糖有氧氧化的反应部位是

A. 细胞核

B. 内质网

C. 微粒体

D. 细胞质和线粒体

E. 高尔基体

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414. 27. 下列酶中属于三羧酸循环中的限速酶是

A. 延胡索酸酶

B. 异柠檬酸脱氢酶

C. 丙酮酸激酶

D. 琥珀酸脱氢酶

E. 苹果酸脱氢酶

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415. 28. 下列关于参与三羧酸循环的酶叙述正确的是

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

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416. 29. 三羧酸循环中草酰乙酸的来源是

A. 丙酮酸羧化

B. 乙酰CoA缩合

C. 糖原分解

D. 黄嘌呤氧化

E. 糖原合成

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417. 30. 关于葡萄糖有氧氧化的叙述,错误的是

A. 供氧充足时,所有组织细胞的酵解作用均被抑制

B. 是细胞获能的主要方式

C. 有氧氧化的酶在细胞质和线粒体都有

D. 葡萄糖有氧氧化的ATP主要通过氧化磷酸化获得

E. 有氧氧化的终产物是二氧化碳和水

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418. 31. 三羧酸循环的三个关键酶分别是柠檬酸合酶、()和α-酮戊二酸脱氢酶复合体。

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419. 32. 丙酮酸脱氢酶复合体含有3种酶和()种辅酶。(用阿拉伯数字表示)

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420. 33. 三羧酸循环的起始物和终末产物都是()。

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421. 34. 三羧酸循环在细胞的()中进行。

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422. 35. 每一轮三羧酸循环可以产生1分子GTP,()分子NADH和1分子FADH2。

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423. 36. 三羧酸循环中,经唯一一次底物水平磷酸化生成的高能化合物是()。

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424. 37. 1分子乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化可产生()分子ATP。(用阿拉伯数字表示)

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425. 38. 1分子葡萄糖在肝脏中经过有氧氧化净生成()分子ATP。

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426. 1. 磷酸戊糖途径的主要产物包括

A. ATP

B. NADPH

C. 乳酸

D. 核糖-5-磷酸

E. 葡萄糖醛酸

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427. 2. 仅在细胞质中进行的代谢途径有

A. 糖酵解

B. 糖异生

C. 糖原的合成与分解

D. 磷酸戊糖途径

E. 糖的有氧氧化

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428. 3. 核糖-5-磷酸主要来源于哪个代谢途径

A. 糖有氧氧化

B. 糖异生

C. 磷酸戊糖途径

D. 糖无氧氧化

E. 糖原合成

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429. 4. 人体内NADPH最主要来自于下列哪一途径

A. 三羧酸循环

B. 糖酵解

C. β-氧化

D. 磷酸戊糖途径

E. 糖异生

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430. 5. 磷酸戊糖途径是在细胞的哪个部位进行的

A. 线粒体

B. 细胞质

C. 细胞核

D. 微粒体

E. 内质网

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431. 6. 下列属于磷酸戊糖途径的酶是

A. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

B. 苹果酸脱氢酶

C. 丙酮酸脱氢酶

D. NADH脱氢酶

E. 葡糖-6-磷酸酶

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432. 7. 磷酸戊糖途径的主要产物之一是

A. NADPH

B. FMN

C. CoQ

D. cAMP

E. ATP

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433. 8. 食用新鲜蚕豆发生溶血性黄疸患者缺陷的酶是

A. 3-磷酸甘油醛脱氢酶

B. 异柠檬酸脱氢酶

C. 琥珀酸脱氢酶

D. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

E. 6-磷酸葡糖酸脱氢酶

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434. 9. 磷酸戊糖途径的生理意义不包括

A. 为核酸的生物合成提供核糖

B. 其产物参与体内羟化反应

C. 为机体提供ATP

D. 为体内的合成代谢提供供氢体

E. 其产物用于维持谷胱甘肽的还原状态

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435. 10. 机体若缺乏葡糖-6-磷酸脱氢酶会导致()病。

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436. 1. 人体内能进行糖异生的器官有

A. 大脑

B. 肝脏

C. 肾脏

D. 肌肉

E. 骨髓

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437. 2. 仅在细胞质中进行的代谢途径有

A. 糖酵解

B. 糖异生

C. 糖原的合成与分解

D. 磷酸戊糖途径

E. 糖的有氧氧化

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438. 3. 下列代谢途径中,不在线粒体进行的是

A. 三羧酸循环

B. 酮体氧化

C. 糖无氧氧化

D. 脂酸的β-氧化

E. 尿素合成

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439. 4. 饥饿时,不能用作糖异生原料的物质是

A. 天冬酰胺

B. 赖氨酸

C. 甘油

D. 丙酮酸

E. 乳酸

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440. 5. 氨基酸生成糖的途径是下列哪种途径

A. 糖有氧氧化

B. 糖酵解

C. 糖原分解

D. 糖原合成

E. 糖异生

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441. 6. 下列酶在糖酵解和糖异生中均起作用的是

A. 丙酮酸羧化酶

B. 果糖二磷酸酶

C. 丙酮酸激酶

D. 磷酸果糖激酶-1

E. 磷酸甘油酸激酶

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442. 7. 糖异生的生理意义主要在于

A. 防止酸中毒

B. 由乳酸等物质转变成糖原

C. 补充肝糖原

D. 维持饥饿状态下血糖浓度的相对稳定

E. 保证机体在缺氧时获得能量

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443. 8. 下列那种物质不能作为糖异生的原料

A. 草酰乙酸

B. 丙氨酸

C. 谷氨酸

D. 乳酸

E. 乙酰CoA

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444. 9. 许多非糖物质如甘油、丙酮酸,以及某些氨基酸等能在肝脏中转变为葡萄糖或糖原,这个过程称为 ()。

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445. 10. 长期饥饿后,()脏的糖异生作用明显增强。

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446. 1. 以下激素中,能使血糖升高的有

A. 甲状腺激素

B. 胰高血糖素

C. 肾上腺素

D. 糖皮质激素

E. 胰岛素

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447. 2. 血糖调节最重要的器官是

A. 肌肉

B. 脂肪组织

C. 肾脏

D. 胰腺

E. 肝脏

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448. 3. 脑组织生理条件下主要的能源物质是

A. 脂酸

B. 葡萄糖

C. 甘油

D. 蛋白质

E. 胆固醇

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449. 4. 供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是

A. 糖有氧氧化

B. 糖无氧氧化

C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

D. 糖异生

E. 磷酸戊糖途径

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450. 5. 成熟红细胞中,能产生调节血红蛋白运氧功能物质的代谢途径是

A. 糖有氧氧化

B. 糖酵解

C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

D. 糖异生

E. 磷酸戊糖途径

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451. 6. 不能补充血糖的生化过程是

A. 食物中糖类的消化吸收

B. 肌糖原分解

C. 糖异生

D. 肝糖原分解

E. 葡萄糖在肾小管的重吸收

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452. 7. 下列不属于血糖的去路有

A. 氧化分解

B. 合成糖原

C. 合成激素

D. 转化成其他糖

E. 转化成其他非糖物质

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453. 8. 以下能够降低血糖的激素是

A. 生长激素

B. 肾上腺素

C. 糖皮质激素

D. 胰高血糖素

E. 胰岛素

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454. 9. 成熟红细胞中糖无氧氧化的主要功能是

A. 调节红细胞的带氧状态

B. 提供磷酸戊糖

C. 供应能量

D. 对抗糖异生

E. 提供合成原料

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455. 10. 下列哪项不是血糖的来源

A. 肝糖原分解补充血糖

B. 食物中糖类的消化吸收

C. 甘油经糖异生转变成葡萄糖

D. 丙氨酸异生成糖

E. 脂肪酸异生成糖

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456. 11. 成熟红细胞中只保存两条对其生存和功能发挥重要作用的代谢途径,其一是糖无氧氧化,其二是

A. DNA合成

B. RNA合成

C. 蛋白质合成

D. 磷酸戊糖途径

E. 三羧酸循环

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457. 12. 空腹状态下,血糖浓度的维持主要依靠下列哪一途径

A. 肝糖原分解

B. 肌糖原分解

C. 组织中葡萄糖利用降低

D. 糖异生作用

E. 酮体转变成糖

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458. 13. 体内唯一降低血糖的激素是()。

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459. 14. 成熟红细胞的主要供能物质是()。

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460. 1. 糖在动物体内的储存形式是

A. 糖原

B. 淀粉

C. 葡萄糖

D. 蔗糖

E. 乳糖

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461. 2. 1分子葡萄糖生成乳酸时净生成ATP的分子数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

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462. 3. 关于三羧酸循环过程的叙述正确的是

A. 循环一周生成4对NADH

B. 循环一周可生成2ATP

C. 循环一周有两个不可逆的反应

D. 循环过程中消耗氧分子

E. 循环一周生成2分子CO2

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463. 4. 三羧酸循环一周,有几次脱氢反应

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

E. 5次

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464. 5. 正常生理条件下,人体内的主要能源物质是

A. 脂肪

B. 脂肪酸

C. 葡萄糖

D. 蛋白质

E. 氨基酸

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465. 6. 患者,女,53岁,近2-3个月来,食欲旺盛,但身体却逐渐消瘦,体重6个月下降了5Kg,乏力疲惫。且出现口渴多饮现象,尿频量渐增。家人对此稍有担心,陪同她去医院就诊,空腹血糖15.5mmol/L、尿糖+++。下列说法错误的是

A. 初步诊断为2型糖尿病

B. 患者很可能存在糖代谢紊乱

C. 患者很可能存在脂代谢紊乱

D. 患者的肝糖原大量分解造成血糖含量升高

E. 患者的糖利用出现障碍

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466. 7. 正常细胞中,利于丙酮酸生成乳酸的条件是

A. 缺氧状态

B. 酮体产生过多

C. 缺少辅酶

D. 糖原分解过快

E. 酶活性降低

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467. 8. 1mol葡萄糖经糖的有氧氧化过程可生成多少乙酰CoA

A. 1mol

B. 2mol

C. 3mol

D. 4mol

E. 5mol

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468. 9. 糖原合成酶催化形成的键是

A. α-1,6-糖苷键

B. β-1,6-糖苷键

C. α-1,4-糖苷键

D. β-1,4-糖苷键

E. α-1,β-4-糖苷键

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469. 10. 人体内NADPH最主要来自于下列哪一途径

A. 三羧酸循环

B. 糖酵解

C. β-氧化

D. 磷酸戊糖途径

E. 糖异生

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470. 11. 三羧酸循环主要是在细胞的哪一部位进行的

A. 细胞核

B. 线粒体

C. 微粒体

D. 内质网

E. 高尔基体

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471. 12. 成熟红细胞中,能产生调节血红蛋白运氧功能物质的代谢途径是

A. 糖有氧氧化

B. 糖酵解

C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

D. 糖异生

E. 磷酸戊糖途径

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472. 13. 下列哪种物质缺乏可引起血液丙酮酸含量升高

A. TPP

B. 叶酸

C. 吡哆醛

D. 维生素B12

E. NAD+

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473. 14. 某妇女,61岁,体重70Kg,155cm,近期出现心悸、气短、夜间阵发性呼吸困难、语言障碍,记忆力下降;头晕,耳鸣等。就医后测空腹血糖在8.5mmol/L,餐后血糖在18mmol/L,下列诊断哪个是正确的

A. 低血糖

B. 1型糖尿病

C. 2型糖尿病

D. 妊娠糖尿病

E. 糖尿病肾病

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474. 15. 下列属于糖酵解关键酶的是

A. 6-磷酸葡糖酶

B. 丙酮酸激酶

C. 柠檬酸合酶

D. 苹果酸脱氢酶

E. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

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475. 16. 下列酶在糖酵解和糖异生中均起作用的是

A. 丙酮酸羧化酶

B. 果糖二磷酸酶

C. 丙酮酸激酶

D. 磷酸果糖激酶-1

E. 磷酸甘油酸激酶

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476. 17. 在糖酵解过程中催化产生NADH和消耗无机磷酸的酶是

A. 乳酸脱氢酶

B. 3-磷酸甘油醛脱氢酶

C. 醛缩酶

D. 丙酮酸激酶

E. 烯醇化酶

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477. 18. 下列哪个是糖酵解中最重要的关键酶

A. 丙酮酸激酶

B. 磷酸果糖激酶-1

C. 柠檬酸合酶

D. 磷酸化酶

E. 己糖激酶

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478. 19. 下列哪个是磷酸果糖激酶-1最强的变构激活剂

A. 果糖-1,6-二磷酸

B. ATP

C. 果糖-2,6-二磷酸

D. GTP

E. 柠檬酸

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479. 20. 成熟红细胞中只保存两条对其生存和功能发挥重要作用的代谢途径,其一是糖无氧氧化,其二是

A. DNA合成

B. RNA合成

C. 蛋白质合成

D. 磷酸戊糖途径

E. 三羧酸循环

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480. 21. 糖原分解的关键酶是

A. 分支酶

B. 脱支酶

C. 糖原磷酸化酶

D. 磷酸化酶b激酶

E. 葡糖-6-磷酸酶

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481. 22. 糖有氧氧化的反应部位是

A. 细胞核和核糖体

B. 细胞质和内质网

C. 微粒体和线粒体

D. 细胞质和线粒体

E. 高尔基体和溶酶体

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482. 23. 三羧酸循环的生理意义是

A. 合成胆汁酸

B. 提供能量

C. 提供NADPH

D. 参与酮体合成

E. 参与蛋白质代谢

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483. 24. 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA与许多维生素有关,但下列哪种维生素除外

A. FAD

B. NAD+

C. TPP

D. HSCoA

E. 生物素

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484. 25. 以下能够降低血糖的激素是

A. 生长激素

B. 肾上腺素

C. 糖皮质激素

D. 胰高血糖素

E. 胰岛素

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485. 26. 在三羧酸循环中,经底物水平磷酸化生成的高能化合物是

A. ATP

B. GTP

C. UTP

D. CTP

E. ADP

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486. 27. 患者,男,18岁,近期多饮、多食、多尿及体重减轻,父母以为是因学习紧张所致。呼吸频率35次/min,呼吸中有烂苹果味。2天前因皮肤感染发烧呕吐以后,患者出现高烧昏迷入院。该患者的初步诊断可能为

A. 1型糖尿病并酮症酸中毒

B. 2型糖尿病并酮症酸中毒

C. 1型糖尿病并乳酸中毒

D. 2型糖尿病并乳酸中毒

E. 1型糖尿病高渗性昏迷

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487. 28. 糖原合成的关键酶是

A. 磷酸葡萄糖变位酶

B. UDPG焦磷酸化酶

C. 糖原合酶

D. 磷酸化酶

E. 分支酶

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488. 29. 磷酸戊糖途径是在细胞的哪个部位进行的

A. 线粒体

B. 细胞质

C. 细胞核

D. 微粒体

E. 内质网

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489. 30. 动物长期饥饿后,其肝细胞主要糖代谢途径

A. 糖异生

B. 糖酵解

C. 糖有氧氧化

D. 糖原分解

E. 磷酸戊糖途径

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490. 31. 下列属于三羧酸循环中的酶是

A. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

B. 苹果酸脱氢酶

C. 丙酮酸脱氢酶

D. NADH脱氢酶

E. 葡糖-6-磷酸酶

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491. 32. 食用新鲜蚕豆发生溶血性黄疸患者缺陷的酶是

A. 3-磷酸甘油醛脱氢酶

B. 异柠檬酸脱氢酶

C. 琥珀酸脱氢酶

D. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

E. 6-磷酸葡糖酸脱氢酶

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492. 33. 供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是

A. 糖有氧氧化

B. 糖无氧氧化

C. 2,3-二磷酸甘油酸旁路

D. 糖异生

E. 磷酸戊糖途径

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493. 34. 下列各项中正确的是

A. 每1分子葡萄糖进行酵解时净生成2分子ATP

B. 每分子6-磷酸葡萄糖进行酵解时净生成3分子ATP

C. 糖原酵解时每个葡萄糖残基净生成3个ATP

D. 糖原的葡萄糖残基进行酵解产生的ATP比葡萄糖酵解少

E. 1分子糖原比1分子葡萄糖进行氧化提供的能量多

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494. 35. 糖无氧氧化过程中的限速酶有

A. 己糖激酶

B. 丙酮酸羧化酶

C. 丙酮酸激酶

D. 丙酮酸脱氢酶复合体

E. HMG CoA合成酶

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495. 36. 糖有氧氧化的反应部位在

A. 内质网

B. 细胞质

C. 线粒体

D. 微粒体

E. 溶酶体

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496. 37. 磷酸戊糖途径的主要产物包括

A. ATP

B. NADPH

C. 乳酸

D. 核糖-5-磷酸

E. NADH

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497. 38. 下列有关三羧酸循环的说法正确的有

A. 循环中共有4次脱氢反应

B. 循环中共有2次脱羧反应

C. 循环中只有1次底物水平磷酸化反应

D. 反应中有1个酶是限速酶

E. 循环中共有3个不可逆反应

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498. 1. 脂类包括

A. 甘油三酯

B. 胆固醇

C. 磷脂

D. 糖脂

E. 载脂蛋白

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499. 2. 下列属于必需脂肪酸的是

A. 软脂酸

B. 亚油酸

C. 亚麻酸

D. 花生四烯酸

E. 硬脂酸

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500. 3. 脂肪酸合成的原料有

A. 乙酰CoA

B. NADPH

C. HCO3-

D. Mn2+

E. CTP

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501. 4. 类脂的主要功能是

A. 氧化供能

B. 维持生物膜结构和功能

C. 保护体内脏器

D. 储存能量

E. 防止体温散失

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502. 5. 下列哪种脂类通常不构成生物膜

A. 卵磷脂

B. 脑磷脂

C. 甘油三酯

D. 胆固醇

E. 糖脂

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503. 6. 脂肪酸合成过程中最重要的中间产物是

A. HMG-CoA

B. β-羟丁酸

C. 乙酰乙酰CoA

D. 乙酰乙酸

E. 丙二酸单酰CoA

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504. 7. 小肠粘膜细胞内合成的脂蛋白主要是

A. IDL

B. VLDL

C. LDL

D. HDL

E. CM

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505. 8. 内源性脂肪酸的合成需先合成的碳链长度是

A. 12C

B. 14C

C. 16C

D. 18C

E. 24C

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506. 9. 下列哪一生化反应在线粒体内进行

A. 脂肪酸β-氧化

B. 脂肪酸生物合成

C. 甘油三酯的生物合成

D. 糖无氧氧化

E. 甘油磷脂的合成

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507. 10. 在脂肪细胞中,合成甘油三酯的途径是

A. 甘油一酯途径

B. CDP-甘油一酯途径

C. 甘油二酯途径

D. CDP-甘油二酯途径

E. UDP-甘油二酯途径

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508. 11. 在肝脏中,合成甘油三酯的途径是

A. 甘油一酯途径

B. 甘油三酯途径

C. 甘油二酯途径

D. UDP-甘油二酯途径

E. CDP-甘油二酯途径

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509. 12. 人体合成脂肪的主要器官是

A. 心

B. 肌肉

C. 小肠

D. 肝

E. 脂肪组织

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510. 13. 必需脂肪酸与非必需脂肪酸的区别是

A. 前者不能在人体内消化,而后者可以

B. 后者不能在人体内消化,而前者可以

C. 所含氮元素的量不一样

D. 后者不能在人体合成,而前者可以

E. 前者不能在人体合成,而后者可以

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511. 14. 属于必需脂肪酸的是

A. 亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸

B. 油酸、亚麻酸、花生四烯酸

C. 亚油酸、软脂酸、花生四烯酸

D. 亚麻酸、硬脂酸、亚油酸

E. 亚麻酸、亚油酸、软脂酸

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512. 15. 细胞内脂肪酸合成的部位是

A. 线粒体

B. 细胞质

C. 细胞核

D. 高尔基体

E. 内质网

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513. 16. 脂肪酸合成的限速酶是

A. 硫激酶

B. 乙酰CoA羧化酶

C. β-酮脂酰还原酶

D. β-酮脂酰合成酶

E. 酰基转移酶

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514. 17. 脂肪酸合成的原料NADPH主要来自于哪条代谢途径

A. 糖无氧氧化

B. 糖原分解

C. 磷酸戊糖途径

D. 脂肪动员

E. 糖有氧氧化

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515. 18. 以下哪项反应需要NADPH+H+参与

A. 脂肪酸合成

B. 糖原合成

C. 糖酵解

D. 脂肪动员

E. 酮体生成

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516. 19. 合成脂肪酸的原料乙酰CoA主要来自于

A. 生酮氨基酸的分解代谢

B. 脂肪酸的分解代谢

C. 胆固醇的分解代谢

D. 生糖氨基酸的分解代谢

E. 糖的分解代谢

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517. 20. 脂肪酸合成的原料乙酰CoA从线粒体转移至细胞质的途径是

A. 三羧酸循环

B. 乳酸循环

C. 葡糖醛酸循环

D. 柠檬酸-丙酮酸循环

E. 丙氨酸-葡萄糖循环

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518. 21. 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. 草酰乙酸

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519. 22. 大鼠出生后饲以去脂饮食,结果将引起下列哪种脂质缺乏

A. 磷脂酰胆碱

B. 甘油三酯

C. 鞘磷脂

D. 胆固醇

E. 前列腺素

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520. 23. 下列哪种物质与脂肪酸的合成无关

A. 乙酰CoA

B. ATP

C. 丙二酸单酰CoA

D. FAD

E. ACP

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521. 24. 乙酰CoA只需经一步反应可生成的物质是

A. 脂酸

B. 胆固醇

C. 丙酮

D. 丙酮酸

E. 丙二酸单酰CoA

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522. 25. 脂质是脂肪和()的总称。

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523. 26. 必需脂肪酸主要有亚油酸、亚麻酸和()。(填中文名称)

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524. 27. 甘油三酯合成的基本途径包括甘油一酯途径和()途径。

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525. 1. 脂肪酸β-氧化所需的受氢体包括

A. FAD

B. FMN

C. NAD+

D. NADP+

E. CoA

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526. 2. 脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰CoA主要转变为

A. 葡萄糖

B. 胆固醇

C. 脂肪酸

D. 酮体

E. 胆固醇酯

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527. 3. 脂肪酸的活化形式是

A. 脂肪酸-清单白复合物

B. 脂肪

C. 脂酰CoA

D. 磷脂酰胆碱

E. 甘油二酯

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528. 4. 下列哪个反应不属于脂肪酸β-氧化

A. 加氢

B. 加水

C. 脱氢

D. 硫解

E. 再脱氢

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529. 5. 1分子硬脂酸(18C)彻底氧化净生成的ATP数是

A. 96

B. 110

C. 117

D. 120

E. 129

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530. 6. 脂酰CoA在肝脏中进行β-氧化的酶促反应顺序为

A. 脱水、加氢、再脱水、硫解

B. 脱氢、加水、加氢、硫解

C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解

D. 加氢、脱水、脱氢、硫解

E. 脱氢、加水、再脱氢、裂解

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531. 7. 脂肪酸β-氧化分解的关键酶是

A. 脂酰CoA合成酶

B. 脂酰CoA脱氢酶

C. 肉碱酯酰转移酶I

D. 肉碱酯酰转移酶II

E. 脂酰CoA硫解酶

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532. 8. 一分子软脂酸(16C)彻底氧化净生成的ATP分子数是

A. 106

B. 108

C. 128

D. 129

E. 131

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533. 9. 脂肪酸在肝脏进行β-氧化可以生成下列哪一种化合物

A. 乳酸

B. FMN

C. 肉碱

D. NAD+

E. 乙酰CoA

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534. 10. 脂肪酸β-氧化第一次脱氢反应的辅酶是

A. NAD+

B. NADP+

C. FAD

D. FMN

E. TPP

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535. 11. 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FADH2、NADH+H+

E. H2O、CO2及释出的能量

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536. 12. 一分子甘油在肝组织彻底氧化分解,净生成ATP分子数为

A. 17

B. 17.5

C. 18

D. 18.5

E. 23

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537. 13. 下列物质中,与脂肪酸分解无关的是

A. FAD

B. NAD+

C. 肉碱

D. NADP+

E. CoA

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538. 14. 能抑制脂肪动员的激素是

A. 肾上腺素

B. 甲状腺素

C. 胰高血糖素

D. ACTH

E. 胰岛素

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539. 15. 下列关于活化后的脂肪酸进行β-氧化的叙述,正确的是

A. 在细胞质进行

B. 在细胞质和线粒体中完成

C. 反应产物是水和二氧化碳

D. 反应产物有脂酰CoA

E. 需肉碱的参与

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540. 16. 脂肪酸β-氧化第二次脱氢反应的辅酶是

A. NAD+

B. NADP+

C. FMN

D. FAD

E. TPP

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541. 17. 脂肪酸β-氧化酶系存在于

A. 细胞质

B. 内质网

C. 线粒体基质

D. 微粒体

E. 溶酶体

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542. 18. 脂肪酸β-氧化时,第一次脱氢反应中酶的辅酶是哪种维生素的衍生物

A. VitB1

B. VitB2

C. VitPP

D. VitB6

E. VitB12

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543. 19. 关于脂肪酸的β-氧化,叙述正确的是

A. 脂肪酸活化是由线粒体内的脂酰CoA合成酶催化的

B. 脂肪酸或脂酰CoA可自由进入线粒体

C. 是体内利用脂肪酸的唯一途径

D. 每进行1次β-氧化,生成1分子乙酰CoA和比原来少2个碳的脂酰CoA

E. 活化过程是脂肪酸和CoASH在CTP参与下生成脂酰CoA

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544. 20. 转运游离脂肪酸的是

A. 免疫球蛋白

B. 肌红蛋白

C. 脂蛋白

D. 铜蓝蛋白

E. 清(白)蛋白

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545. 1. 酮体包括

A. 乙酰乙酸

B. β-羟丁酸

C. 丙酮酸

D. 丙酮

E. 甘油

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546. 2. 下列关于酮体描述错误的是

A. 在肝脏线粒体内产生

B. 饥饿时酮体生成会增加

C. 糖尿病患者可引起酮尿

D. 酮体在肝外组织被利用

E. 酮体溶于水不能通过血脑屏障

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547. 3. 酮体合成的关键酶是

A. 脂酰CoA脱氢酶

B. 肉碱脂酰转移酶Ⅰ

C. 乙酰CoA羧化酶

D. HMG-CoA合酶

E. HMG-CoA还原酶

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548. 4. 有关酮体的叙述,正确的是

A. 包括乙酰乙酸、丙酮酸和β-羟丁酸

B. 是糖在肝内大量分解时生成的产物

C. 是脂肪酸在肝内分解代谢中产生的一类中间产物

D. 是酸性产物,正常血液中不存在

E. 酮体合成的关键酶是HMG-CoA还原酶

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549. 5. 生成酮体的主要器官为

A. 心

B. 肌肉

C. 小肠

D. 脂肪

E. 肝

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550. 6. 下列物质中属于酮体的是

A. α-酮戊二酸

B. 乙酰乙酸

C. 肌醇

D. 胆汁酸

E. 琥珀酰CoA

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551. 7. 酮体生成和胆固醇合成过程中共同的中间产物是

A. 丙二酰CoA

B. 乙酰CoA

C. 丙酮

D. HMG-CoA

E. 乙酰乙酸

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552. 8. 酮体合成的原料是(),来自于脂肪酸的分解。

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553. 1. 胆固醇在体内可转化为

A. 胰岛素

B. 类固醇激素

C. 胆汁酸

D. 维生素D

E. 甲状腺素

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554. 2. 甘油磷脂合成的原料包括

A. 甘油

B. 脂酸

C. 磷酸

D. ATP

E. CTP

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555. 3. 通过甘油二酯途径合成的磷脂是

A. 卵磷脂

B. 心磷脂

C. 脑磷脂

D. 磷脂酰肌醇

E. 磷脂酰丝氨酸

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556. 4. 下列哪项是卵磷脂合成所需的原料

A. 脂酸、磷酸、甘油

B. 脂酸、磷酸、胆碱

C. 脂酸、磷酸、胆碱、甘油

D. 脂酸、磷酸、乙醇胺、甘油

E. 脂酸、磷酸、丝氨酸、甘油

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557. 5. 卵磷脂合成时,能量的消耗形式除ATP外还有

A. GTP

B. UTP

C. ITP

D. TTP

E. CTP

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558. 6. 人体合成及供应全身胆固醇能力最强的组织是

A. 肾上腺与脑

B. 肝与小肠

C. 肝与脑

D. 小肠与肾上腺

E. 肾上腺与胸腺

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559. 7. 下列哪一生化反应在线粒体内进行

A. 脂肪酸β-氧化

B. 脂肪酸生物合成

C. 甘油三酯的生物合成

D. 糖无氧氧化

E. 甘油磷脂的合成

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560. 8. 下列化合物中,以胆固醇为前体合成的是

A. 维生素A

B. 维生素B

C. 维生素C

D. 维生素D

E. 维生素E

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561. 9. 乙酰CoA不参与哪种物质的合成

A. 酮体

B. 胆固醇

C. 脂肪酸

D. 脂肪

E. 葡萄糖

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562. 10. 甘油磷脂不含有下列哪种成分

A. 甘油

B. 脂酸

C. 磷酸

D. 含氮化合物

E. 鞘氨醇

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563. 11. 胆固醇不能转变成

A. 维生素D3

B. 雄激素

C. 胆色素

D. 孕酮

E. 雌二醇

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564. 12. 胆固醇合成的限速酶是

A. HMG-CoA合酶

B. 鲨烯环化酶

C. HMG-CoA裂解酶

D. HMG-CoA还原酶

E. 鲨烯合酶

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565. 13. 人体内胆固醇的主要去路是转变为

A. 乙酰CoA

B. CO2和H2O

C. 酮体

D. 甲羟乙酸

E. 胆汁酸

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566. 14. 生物合成胆固醇和脂肪酸的原料是

A. 乙酰CoA

B. 丙二酰CoA

C. 乙酰乙酰CoA

D. 丙酮酸

E. 乳酸

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567. 15. 细胞内合成胆固醇部位是

A. 线粒体和细胞质

B. 线粒体和内质网

C. 细胞质和光面内质网

D. 细胞质和溶酶体

E. 细胞质和高尔基复合体

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568. 16. 丙酮酸羧化酶和乙酰CoA羧化酶的辅酶是

A. FMN

B. CoA

C. 磷酸吡哆醛

D. 生物素

E. NADH

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569. 17. 直接参与胆固醇生物合成的物质是

A. NADP+

B. ADP

C. NADPH

D. UTP

E. FAD

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570. 18. 合成脑磷脂时,所需的活性中间物是

A. CDP-胆碱

B. CDP-乙醇胺

C. UDP-胆碱

D. GDP-胆碱

E. GDP-乙醇胺

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571. 19. 胆固醇合成过程中的供氢体是()。(请用英文简称)

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572. 20. 甘油磷脂合成的基本途径包括()和CDP-甘油二酯途径。

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573. 21. 甘油磷脂合成过程中,起活化中间物作用的是()。

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574. 1. 转运外源性甘油三酯和胆固醇的脂蛋白是()(填英文缩写)。

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575. 2. 只转运内源性胆固醇的脂蛋白是()(填英文缩写)。

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576. 3. 超速离心法分离的血浆脂蛋白中密度最小的是()(填中文名称)。

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577. 4. 可逆向转运胆固醇的脂蛋白是()(填英文缩写)。

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578. 5. 血浆脂蛋白中蛋白质含量最少、密度最小的脂蛋白是

A. IDL

B. VLDL

C. LDL

D. HDL

E. CM

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579. 6. 将胆固醇从肝外组织逆向运往肝脏的是

A. CM

B. VLDL

C. LDL

D. IDL

E. HDL

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580. 7. 运输内源性甘油三酯的脂蛋白是

A. CM

B. VLDL

C. LDL

D. HDL

E. 清蛋白

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581. 8. CM的功能是

A. 转运外源性甘油三酯和胆固醇

B. 转运内源性甘油三酯和胆固醇

C. 转运内、外源性甘油三酯和胆固醇

D. 逆向转运胆固醇

E. 转运内源性胆固醇

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582. 9. LDL的功能是

A. 转运外源性甘油三酯和胆固醇

B. 转运内源性甘油三酯和胆固醇

C. 转运内、外源性甘油三酯和胆固醇

D. 逆向转运胆固醇

E. 转运内源性胆固醇

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583. 10. VLDL的功能是

A. 主要转运外源性甘油三酯和胆固醇

B. 主要转运内源性甘油三酯

C. 主要转运内源性胆固醇

D. 主要逆向转运胆固醇

E. 转运内、外源性甘油三酯和胆固醇

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584. 11. 能激活血浆中LCAT的载脂蛋白是

A. apoAⅠ

B. apoAⅡ

C. apoB

D. apoC

E. apoC

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585. 12. Ⅱa型高脂蛋白血症患者,通过实验室血脂检查,其血脂变化应为

A. 甘油三酯↑↑↑胆固醇↑

B. 胆固醇↑↑甘油三酯↑↑

C. 胆固醇↑↑

D. 甘油三酯↑↑

E. 胆固醇↑↑甘油三酯↑↑且电泳出现宽β带

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586. 1. 一种遗传性代谢病先天缺乏琥珀酰CoA、乙酰乙酸辅酶A转移酶(琥珀酰CoA转硫酶),此种患者若长期摄取低糖膳食将会产生的代谢障碍是

A. 苯丙酮尿症

B. 低血糖

C. 高脂血症

D. 酮血症

E. 甲基丙二酸尿症

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587. 2. 下列哪个反应不属于脂肪酸β-氧化

A. 加氢

B. 加水

C. 脱氢

D. 硫解

E. 再脱氢

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588. 3. IDL的密度介于

A. CM和VLDL之间

B. VLDL和LDL之间

C. LDL和HDL之间

D. CM和HDL之间

E. VLDL和HDL之间

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589. 4. 下列物质中,与脂肪酸分解无关的是

A. FAD

B. NAD+

C. 肉碱

D. NADP+

E. CoA

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590. 5. 下列脂肪降解和氧化产物可以转化为糖的有

A. 硬脂酸

B. 乙酰CoA

C. 酮体

D. 丙酰CoA

E. 甘油

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591. 6. LDL的功能是

A. 转运外源性甘油三酯和胆固醇

B. 转运内源性甘油三酯和胆固醇

C. 转运内、外源性甘油三酯和胆固醇

D. 逆向转运胆固醇

E. 转运内源性胆固醇

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592. 7. CM的功能是

A. 转运外源性甘油三酯和胆固醇

B. 转运内源性甘油三酯和胆固醇

C. 转运内、外源性甘油三酯和胆固醇

D. 逆向转运胆固醇

E. 转运内源性胆固醇

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593. 8. 合成脑磷脂时,所需的活性中间物是

A. CDP-胆碱

B. CDP-乙醇胺

C. CDP-甘油二酯

D. GDP-胆碱

E. GDP-乙醇胺

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594. 9. 脂肪酸合成的原料NADPH主要来自于哪条代谢途径

A. 糖无氧氧化

B. 糖原分解

C. 磷酸戊糖途径

D. 脂肪动员

E. 糖有氧氧化

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595. 10. 下列化合物中合成前列腺素的前体物质是

A. 花生四烯酸

B. 软脂酸

C. 硬脂酸

D. 软油酸

E. 亚麻酸

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596. 11. 下列关于活化后的脂肪酸进行β-氧化的叙述,正确的是

A. 在细胞质进行

B. 在细胞质和线粒体中完成

C. 需肉碱的参与

D. 反应产物是CO2和H2O

E. 反应产物有脂酰CoA

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597. 12. 脂肪酸的活化形式是

A. 脂肪酸-清蛋白复合物

B. 脂肪

C. 脂酰CoA

D. 磷脂酰胆碱

E. 甘油二酯

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598. 13. 当丙二酰CoA浓度增加时,可抑制

A. HMG CoA合成酶

B. 乙酰CoA羧化酶

C. 肉毒碱脂酰转移酶Ⅰ

D. 脂酰CoA脱氢酶

E. 乙酰CoA合成酶

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599. 14. 下列关于酮体描述错误的是

A. 在肝脏线粒体内产生

B. 饥饿时酮体生成会增加

C. 糖尿病患者可引起酮尿

D. 酮体在肝外组织被利用

E. 酮体溶于水不能通过血脑屏障

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600. 15. 脂肪酸β-氧化分解的关键酶是

A. 脂酰CoA合成酶

B. 脂酰CoA脱氢酶

C. 肉碱酯酰转移酶I

D. 肉碱酯酰转移酶II

E. 脂酰CoA硫解酶

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601. 16. 人体内胆固醇的主要去路是转变为

A. 乙酰CoA

B. CO2和H2O

C. 酮体

D. 甲羟乙酸

E. 胆汁酸

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602. 17. 生物合成胆固醇和脂肪酸的原料是

A. 乙酰CoA

B. 丙二酰CoA

C. 乙酰乙酰CoA

D. 丙酮酸

E. 乳酸

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603. 18. 下列哪种物质与脂肪酸的合成无关

A. 乙酰CoA

B. ATP

C. 丙二酸单酰CoA

D. FAD

E. ACP

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604. 19. 脂肪酸β-氧化第一次脱氢反应的辅酶是

A. NAD+

B. NADP+

C. FAD

D. FMN

E. TPP

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605. 20. 细胞内脂肪酸合成的部位是

A. 线粒体

B. 细胞质

C. 细胞核

D. 高尔基体

E. 内质网

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606. 21. 有关酮体的叙述,正确的是

A. 包括乙酰乙酸、丙酮酸和β-羟丁酸

B. 是葡萄糖在肝内分解时的中间产物

C. 是脂肪酸在肝内分解时的中间产物

D. 是酸性产物,正常血液中不存在

E. 酮体合成的关键酶是HMG-CoA还原酶

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607. 22. 脂肪酸合成过程中最重要的中间产物是

A. HMG-CoA

B. β-羟丁酸

C. 乙酰乙酰CoA

D. 乙酰乙酸

E. 丙二酸单酰CoA

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608. 23. 严重糖尿病可危及生命的主要原因是

A. 葡萄糖从尿中排出过多

B. 代谢性酸中毒

C. 消瘦

D. 丙酮过多

E. 脂酸不能氧化

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609. 24. 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. 草酰乙酸

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610. 25. 1分子硬脂酸(18C)彻底氧化净生成的ATP数是

A. 96

B. 110

C. 117

D. 120

E. 129

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611. 26. 脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰CoA主要转变为

A. 葡萄糖

B. 胆固醇

C. 脂肪酸

D. 酮体

E. 胆固醇酯

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612. 27. 胆固醇不能转变成

A. 维生素D3

B. 雄激素

C. 胆色素

D. 孕酮

E. 雌二醇

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613. 28. 大鼠出生后饲以去脂饮食,结果将引起下列哪种脂质缺乏

A. 磷脂酰胆碱

B. 甘油三酯

C. 鞘磷脂

D. 胆固醇

E. 前列腺素

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614. 29. 在肝脏中,合成甘油三酯的途径是

A. 甘油一酯途径

B. 甘油三酯途径

C. 甘油二酯途径

D. UDP-甘油二酯途径

E. CDP-甘油二酯途径

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615. 30. 脂肪酸合成的原料乙酰CoA从线粒体转移至细胞质的途径是

A. 三羧酸循环

B. 乳酸循环

C. 葡糖醛酸循环

D. 柠檬酸-丙酮酸循环

E. 丙氨酸-葡萄糖循环

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616. 31. 卵磷脂合成时,能量的消耗形式除ATP外还有

A. GTP

B. UTP

C. 葡萄糖的氧化分解

D. TTP

E. CTP

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617. 32. 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FADH2、NADH+H+

E. H2O、CO2及释出的能量

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618. 33. 下列哪一生化反应在线粒体内进行

A. 脂肪酸β-氧化

B. 脂肪酸生物合成

C. 甘油三酯的生物合成

D. 糖无氧氧化

E. 甘油磷脂的合成

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619. 34. 以下哪项反应需要NADPH+H+参与

A. 脂肪酸合成

B. 糖原合成

C. 糖酵解

D. 脂肪动员

E. 酮体生成

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620. 35. 人体合成及供应全身胆固醇能力最强的组织是

A. 肾上腺与脑

B. 肝与小肠

C. 肝与脑

D. 小肠与肾上腺

E. 肾上腺与胸腺

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621. 36. 人体合成脂肪最主要的器官是

A. 心

B. 肌肉

C. 小肠

D. 肝

E. 脂肪组织

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622. 37. Ⅱa型高脂蛋白血症患者,通过实验室血脂检查,其血脂变化应为

A. 甘油三酯↑↑↑胆固醇↑

B. 胆固醇↑↑甘油三酯↑↑

C. 胆固醇↑↑

D. 甘油三酯↑↑

E. 胆固醇↑↑甘油三酯↑↑且电泳出现宽β带

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623. 38. 直接参与胆固醇生物合成的物质是

A. NADP+

B. ADP

C. NADPH

D. UTP

E. FAD

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624. 39. 脂酰CoA在肝脏中进行β-氧化的酶促反应顺序为

A. 脱水、加氢、再脱水、硫解

B. 脱氢、加水、加氢、硫解

C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解

D. 加氢、脱水、脱氢、硫解

E. 脱氢、加水、再脱氢、裂解

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625. 40. 通过甘油一酯途径合成脂肪的细胞或组织是

A. 肠黏膜上皮细胞

B. 肝细胞

C. 脑组织

D. 脂肪组织

E. 肌肉组织

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626. 41. HMG-CoA是下列哪些代谢途径的中间产物

A. 酮体的生成

B. 胆固醇的转化

C. 胆固醇的合成

D. 酮体的利用

E. 脂酸的合成

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627. 42. 高脂蛋白血症中通常增高的血浆蛋白质有

A. CM

B. VLDL

C. LDL

D. IDL

E. HDL

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628. 43. 胆固醇在体内不能转化为

A. 肾上腺素

B. 类固醇激素

C. 胆汁酸

D. 维生素A

E. 酮体

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629. 44. 能产生乙酰辅酶A的物质有

A. 胆固醇

B. 脂酸

C. 酮体

D. 葡萄糖

E. 甘油

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630. 45. 通过甘油二酯途径合成的磷脂是

A. 卵磷脂

B. 心磷脂

C. 脑磷脂

D. 磷脂酰肌醇

E. 磷脂酰丝氨酸

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631. 1. 属于人体营养必需氨基酸的是

A. 酪氨酸

B. 苯丙氨酸

C. 苏氨酸

D. 丝氨酸

E. 甘氨酸

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632. 2. 下列属于正氮平衡的情况是

A. 创伤

B. 饥饿

C. 妊娠

D. 出血

E. 贫血

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633. 3. 下列属于营养必需氨基酸的是

A. Asp

B. Tyr

C. Phe

D. Gly

E. Cys

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634. 4. 下列哪种氨基酸脱羧基生成血管扩张剂组胺

A. 谷氨酸

B. 组氨酸

C. 酪氨酸

D. 色氨酸

E. 苯丙氨酸

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635. 5. 下列哪种物质不能通过蛋白质的腐败作用获得

A. 组胺

B. 脂肪酸

C. 氨

D. 鸟氨酸

E. 吲哚

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636. 6. 蛋白质营养价值的高低取决于

A. 氨基酸的种类

B. 氨基酸的数量

C. 必需氨基酸的种类

D. 非必需氨基酸的数量和种类

E. 必需氨基酸的种类、数量和比例

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637. 7. 负氮平衡常见于

A. 营养充足的婴幼儿

B. 营养充足的孕妇

C. 晚期癌症患者

D. 恢复期病人

E. 健康成年人

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638. 1. 转氨酶的辅酶是

A. TPP

B. FMN

C. 磷酸吡哆醛

D. FAD

E. CoA

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639. 2. 谷草转氨酶(AST)在哪个组织中活性最高

A. 脑

B. 心肌

C. 肝

D. 骨骼肌

E. 肾

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640. 3. 谷丙转氨酶(ALT)在哪个组织中活性最高

A. 心肌

B. 脑

C. 肝

D. 骨骼肌

E. 肾

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641. 4. 能直接进行氧化脱氨基作用的氨基酸是

A. 天冬氨酸

B. L-谷氨酸

C. 缬氨酸

D. 丝氨酸

E. 丙氨酸

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642. 5. 谷丙转氨酶,也叫丙氨酸氨基转移酶,在()脏组织中活性最高。

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643. 6. 转氨酶的辅酶是()。

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644. 7. 氨基酸脱氨的主要方式是()作用。

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645. 8. 嘌呤核苷酸循环主要发生在()中。

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646. 9. 联合脱氨基作用包括

A. 转氨基作用与氧化脱氨基作用联合

B. 转氨基作用与非氧化脱氨基作用联合

C. 转氨基作用与嘌呤核苷酸循环联合

D. 氧化脱氨基作用与嘌呤核苷酸循环联合

E. 氧化脱氨基作用与非氧化脱氨基作用联合

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647. 1. 下列选项中,属于生糖兼生酮的氨基酸有

A. 异亮氨酸

B. 苯丙氨酸

C. 亮氨酸

D. 赖氨酸

E. 酪氨酸

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648. 2. 下列选项中,属于生酮氨基酸的是

A. 赖氨酸

B. 色氨酸

C. 酪氨酸

D. 异亮氨酸

E. 亮氨酸

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649. 3. α-酮酸可转变生成的物质是

A. CO2和H2O

B. 营养必需脂肪酸

C. 维生素A

D. 营养必需氨基酸

E. 维生素E

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650. 4. 下列哪种氨基酸不属于生糖氨基酸的是

A. Ser

B. Met

C. Arg

D. Val

E. Leu

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651. 5. 下列属于生酮兼生糖的氨基酸是

A. 精氨酸

B. 赖氨酸

C. 丝氨酸

D. 甲硫氨酸

E. 苯丙氨酸

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652. 6. 下列属于生酮氨基酸的是

A. 甲硫氨酸

B. 丝氨酸

C. 苏氨酸

D. 赖氨酸

E. 苯丙氨酸

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653. 7. 生酮氨基酸包括亮氨酸和()。(填三字符号)

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654. 1. 氨在血液中的主要运输形式

A. 丙氨酸

B. 谷氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 天冬氨酸

E. 天冬酰胺

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655. 2. 下列哪组物质是体内氨的运输形式

A. 天冬酰胺和谷氨酰胺

B. 谷胱甘肽和天冬酰胺

C. 丙氨酸和谷氨酸

D. 丙氨酸和谷氨酰胺

E. 丙氨酸和葡萄糖

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656. 3. 下列哪一种物质是体内氨的储存及运输形式

A. 谷氨酸

B. 酪氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 谷胱甘肽

E. 天冬酰胺

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657. 4. 脑中氨代谢的主要去路是

A. 扩散入血

B. 合成尿素

C. 合成嘌呤

D. 合成氨基酸

E. 合成谷氨酰胺

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658. 5. 氨在血液中主要以丙氨酸和()形式运输(填三字符号)。

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659. 6. 脑中氨的主要去路是合成()(填三字符号缩写)。

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660. 1. 尿素合成代谢的终产物尿素分子中2个N的来源是

A. 天冬氨酸

B. 天冬酰胺

C. NH3

D. 谷氨酸

E. 谷氨酰胺

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661. 2. 氨在血液中的主要运输形式

A. 丙氨酸

B. 谷氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 天冬氨酸

E. 天冬酰胺

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662. 3. 下列哪些化合物是尿素合成的中间代谢物

A. 瓜氨酸

B. 甘氨酸

C. 鸟氨酸

D. 精氨酸

E. 丙氨酸

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663. 4. 合成尿素的主要组织或器官是

A. 肝

B. 肾

C. 胃

D. 脾

E. 肌肉

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664. 5. 在尿素循环中既是起始物又是终产物的物质是

A. 组氨酸

B. 瓜氨酸

C. 精氨酸

D. 鸟氨酸

E. 甘氨酸

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665. 6. 下列哪种氨基酸是尿素合成过程的中间产物

A. 甘氨酸

B. 色氨酸

C. 赖氨酸

D. 瓜氨酸

E. 缬氨酸

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666. 7. 下列关于尿素循环说法错误的是

A. 肝是尿素合成最主要的器官

B. 在细胞质和线粒体中进行

C. 合成1分子尿素需要消耗3个ATP,4个高能磷酸键

D. 精氨酸代琥珀酸裂解酶是限速酶

E. 高蛋白膳食时尿素生成增加

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667. 8. 尿素分子中的两个N原子分别来自

A. NH3和谷氨酰胺

B. NH3和谷氨酸

C. NH3和天冬氨酸

D. NH3和天冬酰胺

E. 谷氨酰胺和天冬酰胺

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668. 9. 尿素循环的限速酶是

A. 氨基甲酰磷酸合成酶-Ⅱ

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

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669. 10. 体内蛋白质分解代谢的最终产物是

A. 尿素

B. 氨

C. 氨基酸

D. β-氨基异丁酸

E. 核苷酸

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670. 11. 脑中氨代谢的主要去路是

A. 扩散入血

B. 合成尿素

C. 合成嘌呤

D. 合成氨基酸

E. 合成谷氨酰胺

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671. 12. 鸟氨酸循环启动的关键酶是

A. CPS-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

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672. 13. 尿素循环的反应部位是

A. 细胞质

B. 内质网

C. 线粒体

D. 细胞质和线粒体

E. 细胞质和内质网

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673. 14. 血氨增高导致脑功能障碍的生化机理是NH3增高可以

A. 抑制脑中酶活性

B. 升高脑中pH

C. 消耗脑中α-酮戊二酸

D. 抑制呼吸链的电子传递

E. 升高脑中尿素浓度

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674. 15. 尿素循环主要是发生在()脏。

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675. 16. 氨在血液中主要以丙氨酸和()形式运输(填三字符号)。

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676. 17. 正常情况下,体内氨的主要代谢去路是在肝脏中合成()。

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677. 18. 人体内蛋白质分解代谢的终产物是()。

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678. 19. 尿素分子中的2个氮原子,一个来自游离的氨,一个来自()(填三字符号缩写)。

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679. 20. 尿素合成过程中的两个限速酶分别为氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ和()。(用中文回答)

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680. 21. 脑中氨的主要去路是合成()(填三字符号缩写)。

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681. 1. 在分解代谢过程中可以产生一碳单位的氨基酸是

A. Gly

B. Ser

C. Tyr

D. Trp

E. His

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682. 2. 下列属于一碳单位的是

A. 甲基

B. 亚甲基

C. 次甲基

D. 甲酰基

E. 亚氨甲基

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683. 3. 可经脱羧基作用产生5-羟色胺的氨基酸是

A. Glu

B. Val

C. Trp

D. Lys

E. His

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684. 4. 苯丙氨酸在体内的主要代谢是经羟化作用生成下列哪种氨基酸

A. 丙氨酸

B. 酪氨酸

C. 组氨酸

D. 色氨酸

E. 甲硫氨酸

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685. 5. 黑色素是下列哪种氨基酸代谢的产物

A. 甘氨酸

B. 亮氨酸

C. 色氨酸

D. 异亮氨酸

E. 酪氨酸

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686. 6. 支链氨基酸的分解代谢主要发生在以下哪个组织中

A. 肝

B. 肾

C. 骨骼肌

D. 心肌

E. 脑

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687. 7. 下列哪种氨基酸脱羧基生成血管扩张剂组胺

A. 谷氨酸

B. 组氨酸

C. 酪氨酸

D. 色氨酸

E. 苯丙氨酸

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688. 8. 组胺是下列哪种氨基酸经脱羧作用后产生的

A. 精氨酸

B. 谷氨酰胺

C. 组氨酸

D. 天冬氨酸

E. 脯氨酸

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689. 9. 甲基的直接供体是

A. SAM

B. 甲硫氨酸

C. 半胱氨酸

D. 肾上腺素

E. 同型半胱氨酸

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690. 10. 苯丙氨酸羟化酶先天缺乏,易患

A. 白化病

B. 尿黑酸症

C. 苯丙酮酸尿症

D. 乳清酸尿病

E. 痛风症

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691. 11. 体内活性硫酸基的供体是

A. PAPS

B. SAM

C. GABA

D. GSH

E. 同型半胱氨酸

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692. 12. 白化病与体内哪种酶缺乏有关

A. 苯丙氨酸羟化酶

B. 己糖激酶

C. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

D. 酪氨酸羟化酶

E. 酪氨酸酶

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693. 13. 苯丙酮酸尿症患者体内先天缺乏

A. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

B. 酪氨酸酶

C. 酪氨酸羟化酶

D. 苯丙氨酸脱羧酶

E. 苯丙氨酸羟化酶

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694. 14. 下列哪种氨基酸氧化脱羧生成抑制性神经递质GABA

A. 天冬氨酸

B. 天冬酰胺

C. 谷氨酸

D. 谷氨酰胺

E. 甲硫氨酸

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695. 15. 在细胞内代谢能生成维生素PP的氨基酸是

A. 缬氨酸

B. 赖氨酸

C. 色氨酸

D. 酪氨酸

E. 异亮氨酸

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696. 16. 在代谢过程中能生成儿茶酚胺的氨基酸是

A. 色氨酸

B. 组氨酸

C. 酪氨酸

D. 丙氨酸

E. 赖氨酸

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697. 17. 牛磺酸是由下列哪种氨基酸脱羧基生成的

A. 谷氨酸

B. 天冬氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 半胱氨酸

E. 天冬酰胺

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698. 18. 下列关于一碳单位说法正确的是

A. 是某些氨基酸在代谢过程中产生的只含有一个碳原子的基团

B. 二氢叶酸是一碳单位的载体

C. 一碳单位通常是结合在FH4分子的N10位上

D. 一碳单位之间均可互相转变

E. 一碳单位的主要生理功能是作为氨基酸合成的原料

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699. 19. 体内一碳单位的运载体是()(写中文名称)。

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700. 20. 体内活性硫酸根的主要供体是()(填英文缩写)。

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701. 21. 体内甲基的直接供体是()。(填英文缩写)

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702. 22. 一碳单位来源于甘氨酸、()、组氨酸和色氨酸的代谢(填三字符号缩写)。

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703. 23. 支链氨基酸的分解代谢主要在()中进行。

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704. 1. 下列属于正氮平衡的情况是

A. 创伤

B. 饥饿

C. 妊娠

D. 出血

E. 贫血

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705. 2. 在尿素循环中既是起始物又是终产物的物质是

A. 组氨酸

B. 瓜氨酸

C. 精氨酸

D. 鸟氨酸

E. 甘氨酸

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706. 3. 下列哪种物质可以通过转氨基反应生成草酰乙酸

A. 苯丙氨酸

B. 天冬氨酸

C. 谷氨酸

D. 丙氨酸

E. 天冬酰胺

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707. 4. 下列属于生酮氨基酸的是

A. 甲硫氨酸

B. 丝氨酸

C. 苏氨酸

D. 赖氨酸

E. 苯丙氨酸

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708. 5. 下列哪种不属于一碳单位

A. CH4

B. -CH3

C. NH=CH-

D. =CH-

E. -CHO

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709. 6. 肝是生成尿素的最主要器官,是由于肝细胞含有

A. 谷氨酸脱氢酶

B. ALT

C. CPS-II

D. 精氨酸酶

E. AST

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710. 7. 对儿童是必需而对成人则是非必需氨基酸的是

A. 精氨酸、组氨酸

B. 异亮氨酸、亮氨酸

C. 苯丙氨酸、苏氨酸

D. 赖氨酸、甲硫氨酸

E. 色氨酸、缬氨酸

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711. 8. 体内活性硫酸基的供体是

A. SAM

B. GABA

C. GSH

D. GSSG

E. PAPS

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712. 9. 体内一碳单位的载体是

A. 泛酸

B. 生物素

C. 四氢叶酸

D. S-腺苷甲硫氨酸

E. 维生素B6

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713. 10. 苯丙氨酸在体内的主要代谢是经羟化作用生成下列哪种氨基酸

A. 丙氨酸

B. 酪氨酸

C. 组氨酸

D. 色氨酸

E. 甲硫氨酸

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714. 11. 机体内谷丙转氨酶(ALT)活性最高的组织是

A. 心肌

B. 脑

C. 肝

D. 骨骼肌

E. 肾

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715. 12. 血氨增高导致脑功能障碍的生化机理是NH3增高可以

A. 抑制脑中酶活性

B. 升高脑中pH

C. 消耗脑中α-酮戊二酸

D. 抑制呼吸链的电子传递

E. 升高脑中尿素浓度

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716. 13. 下列哪种氨基酸不属于生糖氨基酸的是

A. Ser

B. Met

C. Arg

D. Val

E. Leu

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717. 14. 下列哪种氨基酸脱羧基生成血管扩张剂组胺

A. 谷氨酸

B. 组氨酸

C. 酪氨酸

D. 色氨酸

E. 苯丙氨酸

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718. 15. 下列属于营养必需氨基酸的是

A. Asp

B. Tyr

C. Phe

D. Gly

E. Cys

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719. 16. 用亮氨酸喂养实验性糖尿病犬时,从尿中大量排出的物质是

A. 葡萄糖

B. 酮体

C. 柠檬酸

D. 亮氨酸

E. 乳酸

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720. 17. 牛磺酸的前体是

A. 谷氨酸

B. 天冬氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 半胱氨酸

E. 天冬酰胺

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721. 18. 下列哪组物质是体内氨的运输形式

A. 天冬酰胺和谷氨酰胺

B. 谷胱甘肽和天冬酰胺

C. 丙氨酸和谷氨酸

D. 丙氨酸和谷氨酰胺

E. 丙氨酸和葡萄糖

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722. 19. 体内蛋白质分解代谢的最终产物是

A. 尿酸

B. 氨

C. 氨基酸

D. 尿素

E. 核苷酸

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723. 20. 甲基的直接供体是

A. SAM

B. 甲硫氨酸

C. 半胱氨酸

D. 肾上腺素

E. 同型半胱氨酸

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724. 21. 下列哪种氨基酸氧化脱羧生成抑制性神经递质GABA

A. 天冬氨酸

B. 天冬酰胺

C. 谷氨酸

D. 谷氨酰胺

E. 甲硫氨酸

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725. 22. 机体内谷草转氨酶(AST)活性最高的组织是

A. 脑

B. 心肌

C. 肝

D. 骨骼肌

E. 肾

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726. 23. 尿素循环的限速酶是

A. 氨基甲酰磷酸合成酶-Ⅱ

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

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727. 24. 组胺是下列哪种氨基酸经脱羧作用后产生的

A. 精氨酸

B. 谷氨酰胺

C. 组氨酸

D. 天冬氨酸

E. 脯氨酸

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728. 25. 支链氨基酸的分解代谢主要发生在以下哪个组织中

A. 肝

B. 肾

C. 骨骼肌

D. 心肌

E. 脑

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729. 26. 白化病与体内哪种酶缺乏有关

A. 苯丙氨酸羟化酶

B. 己糖激酶

C. 葡糖-6-磷酸脱氢酶

D. 酪氨酸羟化酶

E. 酪氨酸酶

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730. 27. 苯丙氨酸羟化酶先天缺乏,易患

A. 白化病

B. 尿黑酸症

C. 苯丙酮酸尿症

D. 乳清酸尿病

E. 痛风症

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731. 28. 黑色素是下列哪种氨基酸代谢的产物

A. 甘氨酸

B. 亮氨酸

C. 色氨酸

D. 异亮氨酸

E. 酪氨酸

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732. 29. 脑中氨代谢的主要去路是

A. 扩散入血

B. 合成尿素

C. 合成嘌呤

D. 合成氨基酸

E. 合成谷氨酰胺

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733. 30. 氨基酸彻底分解的产物是

A. 胺、二氧化碳

B. 二氧化碳、水、尿素

C. 氨、二氧化碳

D. 二氧化碳、水

E. 氨基酸代谢的一种普遍方式

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734. 31. 鸟氨酸循环中需要N-乙酰谷氨酸作为激活剂的酶是

A. 氨基甲酰磷酸合成酶I

B. 鸟氨酰氨基甲酰转移酶

C. 精氨酸代琥珀酸合成酶

D. 精氨酸酶

E. 精氨酸代琥珀酸裂解酶

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735. 32. 下列选项中,属于生酮氨基酸的是

A. 赖氨酸

B. 色氨酸

C. 酪氨酸

D. 异亮氨酸

E. 亮氨酸

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736. 33. 下列哪些化合物是尿素合成的中间代谢物

A. 瓜氨酸

B. 甘氨酸

C. 鸟氨酸

D. 精氨酸

E. 丙氨酸

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737. 34. 氨在血液中的主要运输形式

A. 丙氨酸

B. 谷氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 天冬氨酸

E. 天冬酰胺

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738. 35. 在分解代谢过程中可以产生一碳单位的氨基酸是

A. Gly

B. Ser

C. Tyr

D. Trp

E. His

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739. 36. 体内脱氨的方式主要有

A. 转氨基作用

B. 联合脱氨

C. 鸟氨酸循环

D. 氧化脱氨

E. 丙氨酸-葡萄糖循环

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740. 37. 尿素合成代谢的终产物尿素分子中2个N的来源是

A. 天冬氨酸

B. 天冬酰胺

C. NH3

D. 谷氨酸

E. 谷氨酰胺

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741. 1. 尿酸是下列哪些化合物分解的终产物

A. AMP

B. IMP

C. UMP

D. TMP

E. 尿素

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742. 2. 下列物质含量异常可作为痛风诊断指证的是

A. 嘧啶

B. 嘌呤

C. β-氨基丁酸

D. 尿酸

E. β-丙氨酸

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743. 3. 男,51岁,近3年来出现关节炎症状和尿路结石,进食肉类食物时,病情加重。该患者发生的疾病涉及的代谢途径是

A. 糖代谢

B. 脂代谢

C. 嘌呤核苷酸代谢

D. 嘧啶核苷酸代谢

E. 氨基酸代谢

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744. 4. 下列哪种代谢异常,可引起血中尿酸含量增高

A. 蛋白质分解代谢增加

B. 胆红素代谢增加

C. 嘌呤核苷酸分解代谢增加

D. 胆汁酸代谢增加

E. 嘧啶核苷酸分解代谢增加

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745. 5. 临床上常用哪种药物治疗痛风症

A. 别嘌呤醇

B. 5-氟尿嘧啶

C. 6-巯基嘌呤

D. 氨甲蝶呤

E. 消胆胺

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746. 6. 体内嘌呤核苷酸的分解代谢终产物是

A. 尿素

B. NH3

C. β-丙氨酸

D. β-氨基异丁酸

E. 尿酸

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747. 7. PRPP酰胺转移酶活性过高可以导致痛风症,此酶催化

A. 从R-5-P生成PRPP

B. 从甘氨酸合成嘧啶环

C. 从PRPP生成磷酸核糖胺

D. 从IMP合成AMP

E. 从IMP合成GMP

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748. 8. 别嘌呤醇用于痛风症的治疗主要是因为其抑制了以下哪种酶的活性

A. PRPP合成酶

B. 酰胺转移酶

C. 黄嘌呤氧化酶

D. 腺嘌呤磷酸核糖转移酶

E. 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶

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749. 9. 下列哪种不是嘧啶碱基分解代谢的终产物

A. β-氨基异丁酸

B. CO2

C. CO

D. NH3

E. β-丙氨酸

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750. 10. 临床上常用来治疗痛风症的药物是()。

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751. 11. 嘌呤碱在体内分解代谢的终产物是()。

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752. 12. 痛风症是()生成过多而引起的。

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753. 1. HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下哪种反应

A. 嘌呤核苷酸从头合成

B. 嘧啶核苷酸从头合成

C. 嘌呤核苷酸补救合成

D. 嘧啶核苷酸补救合成

E. 嘌呤核苷酸分解代谢

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754. 2. 体内嘌呤核苷酸的分解代谢终产物是

A. NH3

B. β-丙氨酸

C. β-氨基异丁酸

D. 尿酸

E. 尿素

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755. 3. 提供嘌呤环N-7的化合物是

A. 谷氨酰胺

B. 一碳单位

C. 甘氨酸

D. 天冬氨酸

E. CO2

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756. 4. 提供嘌呤环C-6的化合物是

A. 谷氨酰胺

B. 天冬酰胺

C. 甘氨酸

D. 一碳单位

E. CO2

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757. 5. 6-巯基嘌呤作为抗肿瘤药物主要是因为其与下列哪种化合物结构类似

A. 叶酸

B. 次黄嘌呤

C. 谷氨酰胺

D. 天冬氨酸

E. 嘧啶碱基

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758. 6. 在体内能分解生成β-氨基异丁酸的是

A. AMP

B. GMP

C. CMP

D. UMP

E. TMP

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759. 7. IMP转化成GMP时,发生了

A. 还原反应

B. 硫化反应

C. 氧化反应

D. 生物转化

E. 脱水反应

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760. 8. 提供嘌呤环C-4、C-5和N-7的化合物是

A. 天冬酰胺

B. 蛋氨酸

C. 丙氨酸

D. 甘氨酸

E. 谷氨酰胺

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761. 9. 氨甲喋呤作为抗肿瘤药物主要是因为其与下列哪种化合物结构类似

A. 嘌呤核苷酸

B. 嘌呤碱基

C. 叶酸

D. 天冬氨酸

E. 谷氨酰胺

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762. 10. 嘧啶环中的两个氮原子分别来自

A. 谷氨酰胺和氨

B. 谷氨酰胺和天冬酰胺

C. 谷氨酰胺和谷氨酸

D. 谷氨酰胺和氨甲酰磷酸

E. 天冬氨酸和谷氨酰胺

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763. 11. 不属于嘌呤核苷酸从头合成直接原料是

A. CO2

B. 甘氨酸

C. 谷氨酸

D. 天冬氨酸

E. 一碳单位

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764. 12. 从头合成嘧啶核苷酸,首先合成出来的是

A. PRPP

B. IMP

C. TMP

D. CMP

E. UMP

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765. 13. 氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成,因为它是下列哪种化合物的类似物

A. 丝氨酸

B. 谷氨酰胺

C. 天冬氨酸

D. 甘氨酸

E. 天冬酰胺

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766. 14. 哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是

A. 腺苷脱氨酶

B. 鸟嘌呤脱氨酶

C. 尿酸氧化酶

D. 黄嘌呤氧化酶

E. 核苷酸酶

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767. 15. 体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是

A. 胸腺

B. 小肠粘膜

C. 肝

D. 脾

E. 骨髓

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768. 16. 下列哪种代谢异常,可引起血中尿酸含量增高

A. 蛋白质分解代谢增加

B. 胆红素代谢增加

C. 嘌呤核苷酸分解代谢增加

D. 胆汁酸代谢增加

E. 嘧啶核苷酸分解代谢增加

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769. 17. 下列化合物中作为合成IMP和UMP的共同原料是

A. 天冬酰胺

B. 磷酸核糖

C. 甘氨酸

D. 甲硫氨酸

E. 一碳单位

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770. 18. 痛风症患者血中含量升高的物质是

A. 尿酸

B. 肌酸

C. 尿素

D. 胆红素

E. NH3

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771. 19. 食物中很少被机体利用的组分是

A. 维生素

B. 碱基

C. 乙糖

D. 必须脂肪酸

E. 氨基酸

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772. 20. 嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是

A. PRPP

B. GMP

C. XMP

D. IMP

E. AMP

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773. 21. 催化dUMP转变为dTMP的酶是

A. 核苷酸还原酶

B. 胸苷酸合酶

C. 核苷酸激酶

D. 甲基转移酶

E. 脱氧胸苷激酶

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774. 22. 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)先天缺失会导致以下哪种疾病的发生

A. 莱施-奈恩综合征(自毁容貌症)

B. 尿黑酸症

C. 苯丙酮酸尿症

D. 蚕豆病

E. 白化病

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775. 23. 常用于治疗痛风症的药物是

A. 别嘌呤醇

B. 5-氟尿嘧啶

C. 6-巯基嘌呤

D. 氨甲蝶呤

E. 消胆胺

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776. 24. 下列哪种物质不是嘧啶核苷酸从头合成的直接原料

A. 甘氨酸

B. 天冬氨酸

C. 谷氨酰胺

D. CO2

E. 磷酸核糖

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777. 25. 在由IMP生成AMP的过程中,提供能量的是

A. ATP

B. TTP

C. CTP

D. UTP

E. GTP

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778. 26. 嘧啶核苷酸的抗代谢物有

A. 阿糖胞苷

B. 氮杂丝氨酸

C. 甲氨蝶呤

D. 5-氟尿嘧啶

E. 6-巯基嘌呤

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779. 27. 尿酸是下列哪些化合物分解的终产物

A. AMP

B. IMP

C. UMP

D. TMP

E. 尿素

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780. 28. 嘌呤核苷酸循环最主要存在于

A. 肝脏

B. 肾脏

C. 心肌

D. 脑组织

E. 骨骼肌

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781. 29. 以下各种循环叙述正确的是

A. 甲硫氨酸循环促进氨基酸自身的利用

B. 鸟氨酸是氨在肝内合成尿素的途径

C. 丙氨酸-葡萄糖循环是肌肉组织氨的主要运输形式

D. 嘌呤核苷酸循环是肌肉等组织氨基酸脱氨的主要途径

E. 柠檬酸-丙酮酸循环促进了乙酰CoA出线粒体合成脂肪酸

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782. 30. 核苷酸在体内的生物学功能有

A. 体内能量的利用形式

B. 作为合成核酸的原料

C. 组成辅酶

D. 参与代谢和生理调节

E. 携带遗传信息

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783. 31. 嘧啶核苷酸的补救合成途径指

A. 利用嘧啶碱

B. 生成嘧啶核苷酸

C. 嘧啶磷酸核糖转移酶是嘧啶核苷酸补救合成的主要酶

D. 利用嘧啶核苷

E. 是生成嘧啶核苷酸的主要途径

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784. 32. 对嘌呤核苷酸合成有反馈抑制作用的是

A. IMP

B. AMP

C. GMP

D. 尿酸

E. CMP

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785. 1. 有关生物转化作用的描述,错误的是

A. 有些物质经过生物转化毒性增强

B. 肝是生物转化最重要的器官

C. 使非极性物质极性增强

D. 作用的实质是裂解生物活性物质

E. 使疏水性物质水溶性增加

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786. 2. 以下不属于生物转化的反应是

A. 氧化反应

B. 水解反应

C. 还原反应

D. 结合反应

E. 裂解反应

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787. 3. 人体发生生物转化的部位主要是

A. 肾

B. 皮肤

C. 大脑

D. 肺

E. 肝

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788. 4. 生物转化中最主要的第一相反应是

A. 水解反应

B. 还原反应

C. 氧化反应

D. 脱羧反应

E. 加成反应

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789. 5. 肝脏生物转化的结合反应类型中,哪一种最为常见

A. 葡糖醛酸结合

B. 硫酸结合

C. 甘氨酸结合

D. 甲基结合

E. 乙酰基结合

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790. 6. 非营养物质在体内通过生物转化后,不可能发生的是

A. 极性增强

B. 脂溶性增加

C. 水溶性增加

D. 易于从肾或胆道排泄

E. 毒性改变

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791. 7. 生物转化最重要的意义在于

A. 灭活生物活性物质

B. 解毒

C. 供能

D. 增加非营养物质溶解性,以利于排泄

E. 使某些药物药性更强或毒性增加

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792. 8. 肝脏进行生物转化时葡糖醛酸基的供体是

A. UDPG

B. UDPGA

C. ADPG

D. CDPG

E. CDPGA

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793. 9. 硫酸结合反应中,硫酸基团的供体是

A. PAPS

B. SAM

C. UDPG

D. UDPGA

E. GSH

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794. 10. 生物转化中参与氧化反应最重要的酶是

A. 加双氧酶

B. 加单氧酶

C. 水解酶

D. 胺氧化酶

E. 醇脱氢酶

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795. 11. 肝病患者出现蜘蛛痣是因为

A. 胰岛素灭活减弱

B. 雌性激素灭活减弱

C. 雄激素灭活减弱

D. 雌性激素灭活增强

E. 醛固酮灭活增强

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796. 12. 生物转化第二相结合反应中,甲基的供体是

A. SAM

B. PAPS

C. GSH

D. 乙酰CoA

E. 甘氨酸

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797. 13. 肝脏作为生物转化的主要器官,主要原因是

A. 肝脏供能充足

B. 肝脏有丰富的血液供应

C. 肝细胞中含多种生物转化酶促反应体系

D. 肝脏营养物质丰富

E. 肝脏能合成多种血浆蛋白

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798. 14. 以下属于生物转化的第一相反应的是

A. 氧化反应

B. 还原反应

C. 水合反应

D. 结合反应

E. 水解反应

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799. 15. 影响生物转化作用的因素有

A. 受年龄、性别影响

B. 不受年龄、性别的影响

C. 肝细胞功能受损

D. 药物或毒物的诱导作用

E. 药物或毒物的抑制作用

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800. 16. 肝的生物转化主要是对机体内的()物质进行代谢转变,使其易于排出体外。

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801. 17. 肝生物转化作用的第二相反应中,以与()的结合最为普遍。(填中文名称)

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802. 18. 肝生物转化作用中的第一相反应包括氧化反应、()反应和水解反应。

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803. 1. 关于初级胆汁酸的合成描述正确的是

A. 合成原料为胆固醇

B. 合成过程涉及固醇核羟化、侧链缩短和加辅酶A等

C. 合成限速酶是7α-羟化酶

D. 甲状腺素可促进胆汁酸的合成

E. 在肠道经肠道细菌作用生成

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804. 2. 以下属于次级胆汁酸的是

A. 脱氧胆酸

B. 牛磺胆酸

C. 石胆酸

D. 鹅脱氧胆酸

E. 胆酸

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805. 3. 以下属于结合胆红素的是

A. 胆红素葡糖醛酸二酯

B. 胆红素-清蛋白

C. 胆红素-Y蛋白

D. 胆红素-Z蛋白

E. 胆红素葡糖醛酸一酯

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806. 4. 胆汁酸的生理功能包括

A. 促进脂类消化和吸收

B. 转化成胆固醇

C. 帮助脂类物质运输

D. 维持体内酸碱平衡

E. 维持血糖水平

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807. 5. 胆汁中含量最多的有机成分是

A. 胆色素

B. 胆汁酸

C. 胆固醇

D. 磷脂

E. 糖蛋白

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808. 6. 次级胆汁酸合成的主要组织是

A. 肝

B. 心肌

C. 脑

D. 肾

E. 小肠

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809. 7. 初级胆汁酸合成的主要组织是

A. 肝

B. 心肌

C. 脑

D. 肾

E. 小肠

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810. 8. 以下哪两个属于结合胆汁酸的结合物

A. 丙氨酸和牛磺酸

B. 谷氨酸和天冬氨酸

C. 甘氨酸和半胱氨酸

D. 甘氨酸和牛磺酸

E. 钾盐和钠盐

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811. 9. 正常情况下适当升高血胆汁酸浓度的结果是

A. 红细胞生成胆红素浓度减少

B. 胆固醇7α-羟化酶合成抑制

C. 血中磷脂含量升高

D. 脂酸生成酮体加快

E. 甘油三酯合成增加

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812. 10. 以下哪种胆汁酸是次级胆汁酸

A. 石胆酸

B. 胆酸

C. 鹅脱氧胆酸

D. 甘氨胆酸

E. 牛磺鹅脱氧胆酸

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813. 11. 以下属于次级游离型胆汁酸的是

A. 鹅脱氧胆酸

B. 甘氨胆酸

C. 牛磺胆酸

D. 脱氧胆酸

E. 胆酸

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814. 12. 以下属于初级胆汁酸的是

A. 脱氧胆酸

B. 石胆酸

C. 胆酸

D. 甘氨脱氧胆酸

E. 牛磺脱氧胆酸

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815. 13. 在体内转变生成初级胆汁酸的原料是

A. 胆汁

B. 胆固醇

C. 胆绿素

D. 血红素

E. 胆素

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816. 14. 胆汁酸合成的限速酶是

A. 1α-羟化酶

B. 12α-羟化酶

C. HMG CoA还原酶

D. HMG CoA合酶

E. 7α-羟化酶

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817. 15. 胆汁中与消化有关最重要的物质是

A. 消化酶

B. 胆盐

C. 卵磷脂

D. 胆色素

E. 脂肪酸

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818. 16. 胆汁中的成分不包括

A. 胆汁酸

B. 胆固醇

C. 胆色素

D. 水

E. 胆素

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819. 17. 胆汁酸是体内由()转化的重要产物。

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820. 18. 正常人的胆汁酸按其结构可分为( )胆汁酸和结合胆汁酸。

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821. 19. 正常人的胆汁酸按其来源可分为( )胆汁酸和次级胆汁酸。

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822. 20. 在肝中与胆汁酸结合的化合物有甘氨酸和()。

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823. 21. 初级游离型胆汁酸包括()和鹅脱氧胆酸。

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824. 22. 胆汁酸的()可使有限的胆汁酸库存循环利用,以满足机体对胆汁酸的生理需求。

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825. 1. 有关血红素合成的描述,正确的是

A. 合成的主要组织是骨髓

B. 合成原料是甘氨酸、琥珀酰CoA及Fe2+

C. 合成的起始和终末阶段都在线粒体

D. ALA脱水酶是合成的限速酶

E. 合成的中间步骤在胞浆

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826. 2. 能在成熟红细胞中进行的代谢途径有

A. 糖无氧氧化

B. 磷酸戊糖途径

C. 脂酸的分解

D. 三羧酸循环

E. 血红素合成

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827. 3. 体内血红素合成的原料是

A. 甘氨酸

B. 丙氨酸

C. Fe2+

D. 琥珀酰CoA

E. 琥珀酸

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828. 4. 成熟红细胞的代谢特点

A. 能合成血红素

B. 能进行脂肪酸的β-氧化

C. 丧失合成核酸和和蛋白的能力

D. 糖酵解是获取能量的唯一途径

E. NADPH的来源主要是磷酸戊糖途径

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829. 5. 血浆与血清的主要区别是前者含有

A. 纤维蛋白原

B. NPN

C. γ-球蛋白

D. 胆红素

E. 清蛋白

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830. 6. 红细胞内抗氧化的物质主要是

A. NADH

B. CoQH2

C. GSH

D. FADH2

E. FMNH2

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831. 7. 白细胞主要的糖代谢途径是

A. 有氧氧化

B. 磷酸戊糖途径

C. 糖酵解

D. 糖醛酸途径

E. 多元醇途径

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832. 8. 下列哪一种物质是ALA合酶的强烈抑制剂

A. 血红素

B. 高铁血红素

C. ATP

D. 珠蛋白

E. Fe2+

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833. 9. 下列血浆蛋白不在肝合成的是

A. γ-球蛋白

B. 清蛋白

C. 纤维蛋白原

D. 纤维粘连蛋白

E. α-球蛋白

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834. 10. 血红素合成的最主要部位是

A. 肝脏

B. 血液

C. 肾脏

D. 骨髓

E. 心脏

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835. 11. 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. 受促红细胞生成素的调节

E. 合成过程仅受ALA合酶调节

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836. 12. 血浆清蛋白的功能不包括

A. 营养作用

B. 缓冲作用

C. 运输作用

D. 供能

E. 维持血浆胶体渗透压

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837. 13. 凝血酶原及因子均由肝合成,合成过程需要下列哪种维生素作为辅助因子

A. 维生素K

B. 维生素B1

C. 维生素B2

D. 维生素A

E. 维生素D

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838. 14. ALA合酶的辅酶是

A. NAD+

B. FAD

C. FMN

D. TPP

E. 磷酸吡哆醛

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839. 15. 血红蛋白由哪两个基本组成成分构成

A. 血红素和白蛋白

B. 血红素和珠蛋白

C. 胆红素和珠蛋白

D. 胆红素和白蛋白

E. 细胞色素和珠蛋白

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840. 16. 血红素合成的原料是

A. 乙酰CoA,甘氨酸,Fe3+

B. 琥珀酰CoA,甘氨酸,Fe2+

C. 乙酰CoA,甘氨酸,Fe2+

D. 丙氨酰CoA,组氨酸,Fe2+

E. 草酰CoA,丙氨酸,Fe2+

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841. 17. 以下哪种氨基酸可作为血红素合成的原料

A. Gly

B. Ala

C. Asp

D. Ser

E. Glu

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842. 18. 血红素的合成部位是在细胞的

A. 线粒体

B. 细胞质与内质网

C. 微粒体与核糖体

D. 线粒体与细胞质

E. 内质网与线粒体

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843. 19. 血红素合成的限速酶是

A. ALA脱水酶

B. ALA合酶

C. 血红素合成酶

D. HMG-CoA还原酶

E. HMG-CoA合成酶

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844. 20. 将血浆蛋白置于pH8.6的缓冲液中进行醋酸纤维薄膜电泳时,泳动最快的是

A. 清蛋白

B. α1-球蛋白

C. α2-球蛋白

D. β-球蛋白

E. γ-球蛋白

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845. 21. 成熟红细胞内磷酸戊糖途径所生成的NADPH的主要功能是

A. 合成细胞膜上的胆固醇

B. 促进脂肪合成

C. 提供能量

D. 维持GSH的正常水平

E. 促进MHb还原

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846. 22. 将血浆蛋白置于pH8.6的缓冲液中进行醋酸纤维薄膜电泳时,泳动最慢的是

A. 清蛋白

B. α1-球蛋白

C. α2-球蛋白

D. β-球蛋白

E. γ-球蛋白

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847. 23. 全血的含量占体重的

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.08

D. 0.6

E. 0.05

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848. 24. 干扰血红素合成的物质是

A. 维生素C

B. 铅

C. 氨基酸

D. Fe2+

E. 葡萄糖

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849. 25. 必须达到饱和硫酸铵盐析时才能析出的血浆蛋白

A. α1-球蛋白

B. β-球蛋白

C. γ-球蛋白

D. 清蛋白

E. 纤维蛋白原

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850. 26. 在体内,纤维蛋白被下列哪种酶降解

A. 蛋白激酶

B. 磷酸酶

C. 凝血酶

D. 纤溶酶

E. 尿激酶

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851. 27. 按超速离心的方法对血浆脂蛋白进行分类,可分为CM、VLDL、()、HDL。

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852. 28. 以pH8.6的巴比妥溶液作缓冲液,对血浆蛋白进行醋酸纤维薄膜电泳,可将血浆蛋白质分成()条区带。(填数字)

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853. 29. 人体血浆中含量最多的蛋白质是()。(填中文名称)

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854. 30. 血红素合成的原料有琥珀酰CoA、()和Fe2+。(填英文缩写)

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855. 31. 血红蛋白是红细胞中的重要成分,它由珠蛋白和()组成。

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856. 32. 血红素合成的起始和终末过程均在()中进行,而中间过程则在细胞质中进行。

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857. 33. ()是血红素合成体系的限速酶。(填英文缩写)

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858. 34. 血浆蛋白质主要在()脏合成。

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859. 1. 生物转化最重要的意义在于

A. 灭活生物活性物质

B. 解毒

C. 供能

D. 增加非营养物质溶解性,以利于排泄

E. 使某些药物药性更强或毒性增加

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860. 2. 在体内,纤维蛋白被下列哪种酶降解

A. 蛋白激酶

B. 磷酸酶

C. 凝血酶

D. 纤溶酶

E. 尿激酶

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861. 3. 初级胆汁酸合成的主要组织是

A. 肝

B. 心肌

C. 脑

D. 肾

E. 小肠

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862. 4. 血浆清蛋白的功能不包括

A. 营养作用

B. 缓冲作用

C. 运输作用

D. 供能

E. 维持血浆胶体渗透压

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863. 5. 下列物质不属于铁卟啉类化合物的是

A. 过氧化氢酶

B. 过氧化物酶

C. 细胞色素

D. 铁硫蛋白

E. 肌红蛋白

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864. 6. 血浆与血清的主要区别是前者含有

A. 纤维蛋白原

B. NPN

C. γ-球蛋白

D. 胆红素

E. 清蛋白

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865. 7. 红细胞内抗氧化的物质主要是

A. NADH

B. CoQH2

C. GSH

D. FADH2

E. FMNH2

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866. 8. 生物转化第二相结合反应中,甲基的供体是

A. SAM

B. PAPS

C. GSH

D. 乙酰CoA

E. 甘氨酸

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867. 9. 非营养物质在体内通过生物转化后,不可能发生的是

A. 极性增强

B. 脂溶性增加

C. 水溶性增加

D. 易于从肾或胆道排泄

E. 毒性改变

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868. 10. 成熟红细胞获得能量的途径是

A. 三羧酸循环

B. 糖原分解

C. 糖酵解

D. 脂肪酸的氧化

E. 蛋白质的分解

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869. 11. 全血的含量占体重的

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.08

D. 0.6

E. 0.05

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870. 12. 血红素合成的原料包括

A. 乙酰CoA,甘氨酸,Fe3+

B. 琥珀酰CoA,甘氨酸,Fe2+

C. 乙酰CoA,甘氨酸,Fe2+

D. 丙氨酰CoA,组氨酸,Fe2+

E. 草酰CoA,丙氨酸,Fe2+

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871. 13. 正常情况下适当升高血胆汁酸浓度的结果是

A. 红细胞生成胆红素浓度减少

B. 胆固醇7α-羟化酶合成抑制

C. 血中磷脂含量升高

D. 脂酸生成酮体加快

E. 甘油三酯合成增加

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872. 14. 血浆中含量最多的蛋白质是

A. 清蛋白

B. α1-球蛋白

C. α2-球蛋白

D. β-球蛋白

E. γ-球蛋白

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873. 15. 血红蛋白由哪两个基本组成成分构成

A. 血红素和白蛋白

B. 血红素和珠蛋白

C. 胆红素和珠蛋白

D. 胆红素和白蛋白

E. 细胞色素和珠蛋白

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874. 16. 人体发生生物转化的部位主要是

A. 肾

B. 皮肤

C. 大脑

D. 肺

E. 肝

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875. 17. 体内非营养物质不包括下列哪些物质

A. 物质代谢终末产物

B. 生物活性物质

C. 脂酰CoA

D. 糖精食品添加剂

E. 水杨酸等药物

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876. 18. 肝病患者出现蜘蛛痣是因为

A. 胰岛素灭活减弱

B. 雌性激素灭活减弱

C. 雄激素灭活减弱

D. 雌性激素灭活增强

E. 醛固酮灭活增强

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877. 19. 必须达到饱和硫酸铵盐析时才能析出的血浆蛋白

A. α1-球蛋白

B. β-球蛋白

C. γ-球蛋白

D. 清蛋白

E. 纤维蛋白原

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878. 20. 正常人尿中的主要色素

A. 胆红素

B. 胆素

C. 胆绿素

D. 胆汁酸盐

E. 血红素

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879. 21. 胆汁酸的生理功能包括

A. 促进脂类消化和吸收

B. 转化成胆固醇

C. 帮助脂类物质运输

D. 维持体内酸碱平衡

E. 维持血糖水平

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880. 22. 血红素合成的最主要部位是

A. 肝脏

B. 血液

C. 肾脏

D. 骨髓

E. 心脏

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881. 23. 胆汁酸合成的限速酶是

A. 1α-羟化酶

B. 12α-羟化酶

C. HMG CoA还原酶

D. HMG CoA合酶

E. 7α-羟化酶

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882. 24. 红细胞中2,3-二磷酸甘油酸的主要功能是

A. 调节血红蛋白的运氧

B. 调节血红素的合成

C. 供能

D. 产生NADPH+H+

E. 对抗氧化剂

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883. 25. 血浆中运输胆红素的载体是

A. 清蛋白

B. y蛋白

C. Z蛋白

D. α-球蛋白

E. γ-球蛋白

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884. 26. 不属于初级结合型胆汁酸的是

A. 甘氨胆酸

B. 甘氨脱氧胆酸

C. 牛磺鹅脱氧胆酸

D. 牛磺胆酸

E. 甘氨鹅脱氧胆酸

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885. 27. 关于游离胆红素的叙述,正确的是

A. 胆红素与葡糖醛酸结合的产物

B. 水溶性较大

C. 易透过生物膜

D. 可通过肾脏随尿排出

E. 毒性小

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886. 28. 成熟红细胞不能合成血红素是因为缺乏

A. 细胞核

B. 核糖体

C. 线粒体

D. 内质网

E. 高尔基体

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887. 29. 凝血酶原及因子均由肝合成,合成过程需要下列哪种维生素作为辅助因子

A. 维生素K

B. 维生素B1

C. 维生素B2

D. 维生素A

E. 维生素D

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888. 30. 血红素合成的限速酶是

A. ALA脱水酶

B. ALA合酶

C. 血红素合成酶

D. HMG-CoA还原酶

E. HMG-CoA合成酶

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889. 31. 胆红素在血液中的运输需要哪种蛋白质参与

A. Y-蛋白

B. 清蛋白

C. Z-蛋白

D. 脂蛋白

E. 球蛋白

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890. 32. 来源于血红蛋白分解的胆红素约占总量的

A. 0.5

B. 0.8

C. 0.6

D. 0.7

E. 0.9

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891. 33. 次级胆汁酸合成的主要组织是

A. 肝

B. 心肌

C. 脑

D. 肾

E. 小肠

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892. 34. 以下哪种化合物经生物转化后可产生致癌性

A. 黄曲霉素B1

B. 乙酰水杨酸

C. 普鲁卡因

D. 苯甲酸

E. 雌二醇

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893. 35. 影响生物转化作用的因素有

A. 受年龄、性别影响

B. 不受年龄、性别的影响

C. 肝细胞功能受损

D. 药物或毒物的诱导作用

E. 药物或毒物的抑制作用

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894. 36. 能在成熟红细胞中进行的代谢途径有

A. 糖无氧氧化

B. 磷酸戊糖途径

C. 脂酸的分解

D. 三羧酸循环

E. 血红素合成

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895. 37. 以下属于生物转化的第一相反应的是

A. 氧化反应

B. 还原反应

C. 水合反应

D. 结合反应

E. 水解反应

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896. 38. 关于初级胆汁酸的合成描述正确的是

A. 合成原料为胆固醇

B. 合成过程涉及固醇核羟化、侧链缩短和加辅酶A等

C. 合成限速酶是7α-羟化酶

D. 甲状腺素可促进胆汁酸的合成

E. 在肠道经肠道细菌作用生成

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897. 39. 以下哪种胆汁酸是次级胆汁酸

A. 石胆酸

B. 胆酸

C. 鹅脱氧胆酸

D. 甘氨胆酸

E. 牛磺鹅脱氧胆酸

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898. 40. 硫酸结合反应中,硫酸基团的供体是

A. PAPS

B. SAM

C. UDPG

D. UDPGA

E. GSH

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899. 41. 下列哪一种物质是ALA合酶的强烈抑制剂

A. 血红素

B. 高铁血红素

C. ATP

D. 珠蛋白

E. Fe2+

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900. 42. 能与胆红素结合形成结合型胆红素的是

A. 葡糖醛酸

B. 胆汁酸

C. 胆素原

D. 珠蛋白

E. 清蛋白

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901. 43. ALA合酶的辅酶是

A. NAD+

B. FAD

C. FMN

D. TPP

E. 磷酸吡哆醛

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902. 44. 下列血浆蛋白不在肝合成的是

A. γ-球蛋白

B. 清蛋白

C. β-球蛋白

D. 纤维粘连蛋白

E. α-球蛋白

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903. 45. 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. 受促红细胞生成素的调节

E. 合成过程仅受ALA合酶调节

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904. 46. 胆红素进入肝细胞后主要的存在形式是

A. 胆红素-清蛋白

B. 胆红素-Y蛋白

C. 胆红素-糖蛋白

D. 胆红素-脂蛋白

E. 游离胆红素

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905. 47. 将血浆蛋白置于pH8.6的缓冲液中进行醋酸纤维薄膜电泳时,泳动最快的是

A. 清蛋白

B. α1-球蛋白

C. α2-球蛋白

D. β-球蛋白

E. γ-球蛋白

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906. 48. 以下哪两个属于结合胆汁酸的结合物

A. 丙氨酸和牛磺酸

B. 谷氨酸和天冬氨酸

C. 甘氨酸和半胱氨酸

D. 甘氨酸和牛磺酸

E. 钾盐和钠盐

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907. 49. 胆汁中的成分不包括

A. 胆汁酸

B. 胆固醇

C. 胆色素

D. 水

E. 胆素

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908. 50. 胆红素可由下列哪些物质产生

A. 过氧化氢酶

B. 过氧化物酶

C. 细胞色素

D. 血红蛋白

E. 胆固醇

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909. 51. 成熟红细胞的代谢特点

A. 能合成血红素

B. 能进行脂肪酸的β-氧化

C. 丧失合成核酸和和蛋白的能力

D. 糖酵解是获取能量的唯一途径

E. NADPH的来源主要是磷酸戊糖途径

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910. 52. 体内血红素合成的原料是

A. 甘氨酸

B. 丙氨酸

C. Fe2+

D. 琥珀酰CoA

E. 琥珀酸

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911. 1. 以下有可能导致移码突变的是

A. 缺失

B. 置换

C. 错配

D. 插入

E. 点突变

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912. 2. DNA损伤可导致

A. 链的断裂

B. 转换

C. 插入

D. 颠换

E. 转录

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913. 3. 与DNA修复有关的疾病是

A. 卟啉症

B. 黄疸

C. 着色性干皮病

D. 痛风症

E. 黄嘌呤尿症

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914. 4. 切除修复需几种酶的共同作用①DNA聚合酶I②DNA连接酶③核酸外切酶④核酸内切酶。4种酶的作用顺序是

A. ④、③、①、②

B. ②、③、④、①

C. ②、④、①、③

D. ①、②、③、④

E. ④、③、②、①

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915. 5. 紫外线对DNA的损伤主要机制是

A. 形成嘧啶二聚体

B. 引起碱基置换

C. 发生碱基插入

D. 使磷酸二酯键断裂

E. 导致碱基缺失

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916. 6. 参与原核生物DNA损伤修复的酶是

A. DNA聚合酶I

B. DNA聚合酶II

C. DNA聚合酶III

D. 拓扑异构酶I

E. 拓扑异构酶II

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917. 7. 紫外线照射可引起DNA损伤,其中最容易形成二聚体结构的是

A. C-C

B. C-T

C. T-T

D. T-U

E. T-G

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918. 8. 生物界最普遍的DNA损伤修复方式是

A. SOS修复

B. DNA甲基化修饰

C. 重组修复

D. 切除修复

E. 光修复

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919. 9. 下列哪种突变可以引起框移突变

A. 转换

B. 缺失

C. 点突变

D. 颠换

E. 形成嘧啶二聚体

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920. 10. 由紫外线照射产生的嘧啶二聚体可通过哪种方式修复

A. 重组修复

B. DNA甲基化修饰

C. SOS修复

D. 直接修复(光修复)

E. 端粒酶

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921. 11. 不属于DNA损伤导致的DNA分子结构改变的是

A. 碱基转换

B. 碱基插入

C. 碱基缺失

D. 碱基颠换

E. DNA甲基化

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922. 12. DNA切除修复不包括下列哪一步骤

A. 识别

B. 异构

C. 修补缺损区

D. 切除

E. 连接

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923. 13. 光修复需要的酶是

A. 核酸外切酶

B. DNA聚合酶III

C. 光复活酶(DNA光裂合酶)

D. 核酸内切酶

E. 拓扑异构酶

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924. 14. 不参与DNA损伤修复的酶是

A. 光复活酶

B. DNA聚合酶I

C. DNA连接酶

D. 核酸内切酶

E. 引物酶

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925. 15. DNA模板发生碱基置换时,DNA链中一种嘌呤被另一种嘌呤取代,称为转换;嘌呤被嘧啶取代或反之称为()。

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926. 16. 紫外线照射导致DNA的损伤是使DNA链上形成()二聚体。

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927. 17. DNA损伤的修复方式主要有直接修复、()修复、重组修复和跨越损伤DNA合成。

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928. 18. 引起突变的类型包括错配、()、插入和重排。

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929. 1. 不参与DNA损伤修复的酶是

A. 光复活酶

B. DNA聚合酶I

C. DNA连接酶

D. 核酸内切酶

E. 引物酶

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930. 2. 紫外线照射可引起DNA损伤,其中最容易形成二聚体结构的是

A. C-C

B. C-T

C. T-T

D. T-U

E. T-G

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931. 3. 在正常的DNA复制过程中,存在着一定比例的自发碱基错配,最常见的是存在于RNA的某种碱基替换了正确碱基掺入到DNA链。此过程常见的碱基替换是

A. A替换为T

B. T替换为U

C. C替换为U

D. G替换为C

E. C替换为A

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932. 4. 患儿,女,12岁,因畏光及发育迟缓12年,面部红斑、躯干色素异常9年就诊。该患儿出生时即有光敏现象,出生后第9天出现日晒后水疱,3岁面颊出现网状红斑,躯干出现弥漫性褐色色素。近年来患儿虽然十分注意防晒,但面部红斑、躯干色素沉着还是日渐加重。染色体检查可见断裂和重新排列。与该损伤修复系统相关的分子是

A. XRCC4

B. XPA

C. RecA

D. BRCA1

E. MSH2

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933. 5. 生物界最普遍的DNA损伤修复方式是

A. SOS修复

B. DNA甲基化修饰

C. 重组修复

D. 切除修复

E. 光修复

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934. 6. 不属于DNA损伤导致的DNA分子结构改变的是

A. 碱基转换

B. 碱基插入

C. 碱基缺失

D. 碱基颠换

E. DNA甲基化

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935. 7. 下列哪种突变可以引起框移突变

A. 转换

B. 缺失

C. 点突变

D. 颠换

E. 形成嘧啶二聚体

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936. 8. 以下有可能导致移码突变的是

A. 缺失

B. 置换

C. 错配

D. 插入

E. 点突变

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937. 1. 转录过程可进行的碱基配对方式包括

A. A-U

B. G-I

C. T-A

D. A-I

E. C-G

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938. 2. RNA聚合酶哪种亚基辨认原核生物启动子中的-35区

A. σ

B. β

C. β′

D. α

E. ω

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939. 3. 原核生物参与转录起始的酶是

A. RNA聚合酶全酶

B. 引物酶

C. RNA聚合酶Ⅱ

D. 解旋酶

E. RNA聚合酶核心酶

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940. 4. 原核生物参与转录延长阶段的酶是

A. RNA聚合酶全酶

B. RNA聚合酶核心酶

C. RNA聚合酶Ⅰ

D. RNA聚合酶Ⅱ

E. RNA聚合酶 Ⅲ

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941. 5. DNA分子中的内含子是

A. 重复序列

B. 不被转录的序列

C. 转录后经剪切去掉,不被翻译的序列

D. 转录后未剪切去掉,不被翻译的序列

E. 被转录,被翻译的序列

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942. 6. 原核生物RNA聚合酶的()亚基辨认DNA的转录起始部位。

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943. 7. 原核生物RNA聚合酶的全酶作用于转录()阶段。

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944. 8. 原核生物RNA聚合酶识别、结合模板DNA的部位,也是控制转录的关键部位,称为()。

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945. 9. 原核生物RNA聚合酶核心酶由α2ββ′ω组成,全酶由()组成。

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946. 1. RNA聚合酶哪种亚基辨认原核生物启动子中的-35区

A. σ

B. β

C. β′

D. α

E. ω

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947. 2. DNA上某段编码链碱基顺序为5′-ACTAGTCAG-3′,转录后的mRNA上相应的碱基顺序为

A. 5′-CTGACTAGT-3′

B. 5′-TGATCAGGTC-3′

C. 5′-UGAUCAGUC-3′

D. 5′-CAGCUGACU-3′

E. 5′-ACUAGUCAG-3′

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948. 3. 启动子是指

A. DNA分子中能转录的序列

B. 与引物酶结合的DNA序列

C. 有转录终止信号的DNA序列

D. 与顺式作用元件结合的序列

E. 转录起始时与RNA聚合酶结合的DNA序列

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949. 4. 转录需要的原料是

A. ATP、GTP、TTP、CTP

B. ATP、GTP、UTP、CTP

C. ADP、GDP、TDP、CDP

D. dATP、dGTP、dUTP、dCTP

E. ddATP、ddGTP、ddTTP、ddCTP

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950. 5. 关于原核生物RNA聚合酶叙述正确的是

A. 原核RNA聚合酶有3种

B. 由4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

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951. 6. 前体tRNA转录后的加工不包括

A. 中部内含子的剪切

B. 5′端非编码序列的切割

C. 3′端加上polyA尾

D. 3′端加上CCA尾

E. 连接外显子

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952. 7. 原核生物的RNA聚合酶中,辨认转录起始点的亚基是

A. α

B. β

C. β′

D. σ

E. ω

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953. 8. DNA分子中不作为模板被转录的链称为

A. 编码链

B. 冈崎片段

C. 模板链

D. 互补链

E. 反义链

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954. 9. DNA上的外显子是

A. 不被转录的序列

B. 被转录,但不被翻译的序列

C. 被转录也被翻译的序列

D. 调节基因序列

E. 转录起始时与RNA聚合酶结合的DNA序列

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955. 10. DNA分子中能被转录的链称为

A. 编码链

B. 冈崎片段

C. 模板链

D. 互补链

E. 正义链

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956. 11. 转录是以

A. RNA为模板

B. 编码链为模板

C. 前导链为模板

D. DNA的一条链为模板

E. DNA的两条链为模板

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957. 12. 有关真核细胞mRNA的描述,哪一项是错误的

A. 组成中稀有碱基较多

B. mRNA种类多,分子大小不一

C. 在细胞核内合成,经加工后移至核外

D. 成熟mRNA的5′端有“帽子”结构

E. 成熟mRNA的3′端有多聚腺苷酸尾巴

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958. 13. 鹅膏蕈碱可抑制

A. 核苷酸合成

B. DNA合成

C. cDNA合成

D. hnRNA合成

E. 蛋白质合成

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959. 14. 原核生物RNA聚合酶的核心酶组成是

A. ασβ

B. ααβ′ω

C. ααββ′σω

D. ααββ′ω

E. ααβ′

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960. 15. 不对称转录是指

A. DNA双链中两条链同时转录

B. DNA链上一段转录为mRNA,一段转录为tRNA

C. 同一mRNA可由两段DNA转录而来

D. 两条DNA链均可为模板链,不同基因的模板链不一定在同一条DNA链上

E. DNA单链两端同时转录

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961. 16. 真核细胞的转录主要发生在

A. 细胞浆

B. 细胞核

C. 线粒体

D. 核蛋白体

E. 内质网

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962. 17. 能特异抑制原核生物RNA聚合酶活性的是

A. 鹅膏蕈碱

B. 利福平

C. 氯霉素

D. 链霉素

E. 四环素

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963. 18. 转录延长时,RNA聚合酶中的σ亚基

A. 转录延长时脱落

B. 随全酶在模板上前移

C. 较松弛地结合在模板上

D. 在转录延长时发生构像改变

E. 作为终止因子在转录终止时才起作用

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964. 19. ρ因子的作用是

A. 参与转录的终止过程

B. 增加RNA合成速率

C. 释放结合在启动子上的RNA聚合酶

D. 结合阻遏物于启动区域处

E. 允许特定转录的启动过程

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965. 20. 抗生素利福平专一性地作用于RNA聚合酶的亚基是

A. α

B. β

C. β'

D. α2

E. σ

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966. 21. 下列属于反式作用因子的是

A. 延长因子

B. 增强子

C. 操作序列

D. 启动子

E. 转录因子

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967. 22. 5′AATAA是真核生物的

A. 顺式作用元件

B. 反式作用因子

C. 转录终止的修饰点

D. 启动子的辨认序列

E. RNA聚合酶开始结合的序列

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968. 23. 原核生物转录起始复合物不包括

A. RNA引物

B. RNA聚合酶

C. DNA

D. RNA

E. pppGpN-OH

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969. 24. 核酶是指

A. 从细胞核中分离出的酶

B. 具有酶活性的蛋白质

C. 具有酶活性的RNA

D. 具有酶活性的DNA

E. 可分解核酸的酶

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970. 25. 真核生物mRNA转录后加工不包括

A. 5'端加帽子结构

B. RNA编辑

C. 切除内含子

D. 连接外显子

E. 3'端加CCA尾

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971. 26. 有关复制和转录叙述正确的是

A. 复制具有保真性,而转录没有

B. 原料都是NTP

C. 复制保证遗传信息代代相传

D. 都是依赖DNA的聚合酶

E. 都需要引物

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972. 27. 真核生物前体mRNA的转录后加工修饰包括

A. 切除外显子

B. 加上poly A尾

C. 5'端加上帽子结构

D. 切除内含子

E. 生成DHU、次黄嘌呤等

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973. 28. 真核生物前体tRNA的加工包括

A. 5'端加帽结构

B. 切除两端多余的核苷酸

C. 去除内含子

D. 3'端加CCA

E. 对个别核苷酸进行化学修饰

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974. 29. 转录的原料包括

A. CTP

B. UTP

C. TTP

D. ATP

E. GTP

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975. 30. 下列哪些成分是转录过程中所必需的

A. DNA模板

B. NTP

C. dNTP

D. RNA聚合酶

E. DNA连接酶

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976. 31. 有关原核生物转录终止的叙述,正确的是

A. 可以不依赖ρ因子

B. 完全不依赖ρ因子

C. 必需依赖ρ因子

D. 转录终止后通过修饰加上polyA尾

E. 末端连续的U形成的发夹结构改变了RNA聚合酶构象

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977. 1. 蛋白质合成延长阶段的核糖体循环包括以下哪三步反应

A. 起始

B. 成肽

C. 转位

D. 进位

E. 延伸

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978. 2. 蛋白质生物合成的方向是

A. 从5′端到3′端

B. 从C端到N端

C. 从N端到C端

D. 定点双向进行

E. 从3′端到5′端

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979. 3. 关于蛋白质合成的错误叙述是

A. 20种氨基酸都有相应的密码

B. 氨基酸以氨基与tRNA共价相连

C. 氨基酸与tRNA 3'-端连接

D. 核糖体是蛋白质翻译的场所

E. mRNA是多肽合成的直接模板

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980. 4. 蛋白质生物合成是指

A. 蛋白质分解代谢的逆过程

B. 以mRNA为模板合成cDNA的过程

C. 氨基酸在氨基酸聚合酶催化下连接成肽

D. 由mRNA上的密码子翻译成多肽链的过程

E. 由氨基酸自发聚合成多肽

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981. 5. 蛋白质生物合成中,进位是指

A. 氨基酰-tRNA进入核糖体A位

B. RF进入核糖体的A位

C. 肽酰-tRNA进入核糖体A位

D. 肽酰-tRNA进入核糖体P位

E. 氨基酰-tRNA进入核糖体P位

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982. 6. 下列哪种因子参与了蛋白质生物合成的终止过程

A. 转肽酶

B. 延伸因子(EF)

C. ρ因子

D. 起始因子(IF)

E. 释放因子(RF)

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983. 7. 蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸是

A. 半胱氨酸

B. 羟脯氨酸

C. 甲硫氨酸

D. 丝氨酸

E. 酪氨酸

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984. 8. 蛋白质多肽链的生物合成中,提供能量的三磷酸核苷酸是

A. ATP

B. TTP

C. CTP

D. UTP

E. GTP

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985. 9. 下列哪种因子参与了蛋白质生物合成的终止过程

A. RF

B. ρ因子

C. σ因子

D. EF

E. IF

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986. 10. 关于多聚核糖体的描述错误的是

A. 核糖体沿mRNA链移动的方向为5′端到3′端

B. 由一条mRNA与多个核糖体组成

C. 可提高蛋白质合成的速度

D. 合成的多肽链结构完全相同

E. 在同一时刻合成相同长度的多肽链

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987. 11. 分泌型蛋白质的定向输送需要

A. 解螺旋酶

B. 连接酶

C. 信号肽酶

D. 脱甲酰酶

E. 甲基化酶

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988. 12. 核蛋白体循环中不需要

A. mRNA

B. 氨基酸-tRNA合成酶

C. 核蛋白体

D. EF

E. CTP

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989. 13. 翻译延长阶段的注册也称进位,是指氨酰-tRNA 进入核糖体的()位点(用字母表示)。

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990. 14. 细胞内分泌蛋白N-端的信号序列称为()。

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991. 15. 翻译延长包括进位、()和转位三个循环过程。

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992. 16. 蛋白质生物合成包括()、延长和终止三个阶段。

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993. 17. 在一条mRNA链上串联排列多个核糖体的结构形式称为()。

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994. 1. 蛋白质生物合成是指

A. 蛋白质分解代谢的逆过程

B. 以mRNA为模板合成cDNA的过程

C. 氨基酸在氨基酸聚合酶催化下连接成肽

D. 由mRNA上的密码子翻译成多肽链的过程

E. 由氨基酸自发聚合成多肽

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995. 2. 遗传密码的简并性是指

A. mRNA上的密码子与tRNA上反密码子不需严格配对

B. 密码子的阅读无间断也无交叉

C. 从最低等生物直至人类都用同一套密码

D. 甲硫氨酸密码用作起始密码

E. 一个氨基酸可有多至6个密码子

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996. 3. 下列关于遗传密码的描述,错误的是

A. 具有种属特异性,不同生物的遗传密码不一样

B. 有起始密码子和终止密码子

C. 一种氨基酸可有一组以上的密码子为其编码

D. 位于mRNA上

E. 阅读从5'端向3'端进行

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997. 4. 参与蛋白质合成的酶是

A. RNA聚合酶

B. 肽酰转移酶

C. 引物酶

D. 逆转录酶

E. DNA聚合酶

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998. 5. 下列哪种因子参与了蛋白质生物合成的终止过程

A. 转肽酶

B. 延伸因子(EF)

C. ρ因子

D. 起始因子(IF)

E. 释放因子(RF)

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999. 6. 下列哪种因子参与了蛋白质生物合成的终止过程

A. RF

B. ρ因子

C. σ因子

D. EF

E. IF

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1000. 7. 下列属于终止密码子的是

A. UCA

B. UGC

C. UAC

D. UCG

E. UAA

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1001. 8. 与蛋白质生物合成无关的是

A. 起始因子

B. GTP

C. 释放因子

D. 延长因子

E. ρ因子

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1002. 9. 蛋白质生物合成过程的氨基酸活化的专一性取决于

A. 密码子

B. mRNA

C. 核蛋白体

D. 氨基酸-tRNA合成酶

E. 肽酰转移酶

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1003. 10. 蛋白质生物合成的终止密码子有

A. 5个

B. 1个

C. 3个

D. 2个

E. 4个

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1004. 11. 蛋白质合成时,能使多肽链从核糖体上释出的物质是

A. 终止密码子

B. 转肽酶

C. 核糖体释放因子

D. 核糖体解聚

E. 释放因子

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1005. 12. 与mRNA中的ACG密码相对应的tRNA反密码子是

A. UGC

B. TGC

C. GCA

D. CGU

E. TCG

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1006. 13. 反密码子是

A. 由rRNA中相邻的3个核苷酸组成

B. 由mRNA中相邻的3个核苷酸组成

C. 由tRNA中相邻的3个核苷酸组成

D. 由DNA中相邻的3个脱氧核苷酸组成

E. 由多肽链中相邻的3个氨基酸组成

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1007. 14. a1-抗胰蛋白酶(AAT)可抑制丝氨酸蛋白酶—弹性蛋白酶(elastase)的作用,如果AAT缺乏可导致肺气肿。AAT在肝中合成,再分泌至胞外,肺中AAT的缺陷实际上是因为肝合成的AAT分泌异常所致。像AAT这样的分泌型蛋白,下列叙述正确的是

A. 它们的合成是在滑面内质网上开始

B. 它们含有一个甘露糖-6磷酸靶向输送信号

C. 它们的氨基端一直含有一个甲硫氨酸

D. 它们的初始翻译产物氨基端含有疏水性信号序列

E. 它们的合成不涉及高尔基体

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1008. 15. 蛋白质多肽链的生物合成中,提供能量的三磷酸核苷酸是

A. ATP

B. TTP

C. CTP

D. GTP

E. UTP

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1009. 16. 原核生物多肽链合成时起始氨基酰-tRNA是

A. 甲硫氨酰-tRNA

B. 丙氨酰-tRNA

C. 甲酰甲硫氨酰-tRNA

D. 任何氨酰-tRNA

E. 缬氨酰-tRNA

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1010. 17. 核蛋白体循环中不需要

A. mRNA

B. 氨基酸-tRNA合成酶

C. 核蛋白体

D. EF

E. CTP

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1011. 18. 蛋白质生物合成中,进位是指

A. 氨基酰-tRNA进入核糖体A位

B. RF进入核糖体的A位

C. 肽酰-tRNA进入核糖体A位

D. 肽酰-tRNA进入核糖体P位

E. 氨基酰-tRNA进入核糖体P位

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1012. 19. 不稳定配对是指密码子第3核苷酸与反密码子某个核苷酸不按G-C,A-T原则配对。此核苷酸位于反密码子5'端的

A. 第1或第3

B. 第2个

C. 第3个

D. 第1个

E. 第2或第3

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1013. 20. 放线菌酮抗肿瘤作用机制是

A. 引起DNA链间交联、妨碍双链拆开

B. 插入DNA双链,破坏模板作用

C. 抑制细胞DNA聚合酶活性

D. 抑制细胞RNA聚合酶活性

E. 抑制蛋白质生物合成

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1014. 21. mRNA中代表氨基酸的密码子共有

A. 16

B. 28

C. 20

D. 61

E. 64

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1015. 22. 分泌型蛋白质的定向输送需要

A. 解螺旋酶

B. 连接酶

C. 信号肽酶

D. 脱甲酰酶

E. 甲基化酶

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1016. 23. 为蛋白质生物合成的提供场所的是

A. 细胞核

B. 核小体

C. 线粒体

D. 核糖体

E. 细胞质

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1017. 24. 能识别终止密码子的是

A. EF-G

B. polyA

C. RF

D. GTP

E. IF

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1018. 25. 在原核翻译起始阶段促使大小亚基解离的蛋白因子是

A. RF-1

B. eIF-1

C. IF-2

D. EF-Tu

E. IF-3

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1019. 26. 关于多聚核糖体的描述错误的是

A. 核糖体沿mRNA链移动的方向为5′端到3′端

B. 由一条mRNA与多个核糖体组成

C. 可提高蛋白质合成的速度

D. 合成的多肽链结构完全相同

E. 在同一时刻合成相同长度的多肽链

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1020. 27. 下列有关遗传密码的叙述,正确的是

A. 遗传密码只代表氨基酸

B. 从病毒到人,共用一套密码

C. 一个密码子可代表多种氨基酸

D. 每个tRNA上的反密码子只能识别一个密码子

E. 一种氨基酸只有一个密码子

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1021. 28. 在蛋白质生物合成中催化氨基酸之间肽键形成的酶是

A. 氨基酸合成酶

B. 肽酰转移酶

C. 羧基肽酶

D. 氨基肽酶

E. 转位酶

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1022. 29. 干扰素抑制病毒作用机制

A. 间接活化一种核酸内切酶促使RNA降解

B. 直接活化一种核酸内切酶促使RNA降解

C. 间接活化一种核酸外切酶促使mRNA降解

D. 直接活化一种核酸内切酶促使mRNA降解

E. 间接活化一种核酸内切酶促使mRNA降解

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1023. 30. 翻译的起始密码子是

A. UAG

B. UAA

C. AUG

D. AGU

E. UGA

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1024. 31. 蛋白质生物合成中催化移位的酶是

A. 肽酰转移酶

B. 转位酶

C. 水解酶

D. 酯酶

E. 拓扑异构酶

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1025. 32. 氨基酰-tRNA的合成需要

A. ATP

B. TTP

C. GTP

D. CTP

E. UTP

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1026. 33. 蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸是

A. 半胱氨酸

B. 羟脯氨酸

C. 甲硫氨酸

D. 丝氨酸

E. 酪氨酸

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1027. 34. 参与蛋白质生物合成的酶有

A. 转氨酶

B. DNA连接酶

C. 转肽酶

D. 解螺旋酶

E. 氨酰-tRNA合成酶

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1028. 35. 参与蛋白质生物合成的物质有

A. mRNA

B. GTP

C. 氨基酸

D. tRNA

E. rRNA

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1029. 36. UCC和UCU是丝氨酸密码子,CUU是亮氨酸密码子,UUC是苯丙氨酸密码子,CCU是脯氨酸密码子。假设合成时沿着mRNA从任意一个碱基开始,由下列mRNA序列-UCCUUCUU-能合成的二肽包括

A. Pro-Ser

B. Leu-Leu

C. Ser-Phe

D. Pro-Leu

E. Pro-Phe

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1030. 37. 翻译的特点是

A. 沿mRNA的5'→3'方向进行

B. 起始密码子位于mRNA 开放阅读框的5'端

C. 终止密码子位于mRNA 开放阅读框的3'端

D. 多肽链合成方向是从C端→N端进行

E. 需要消耗ATP和GTP

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1031. 38. 以下属于终止密码子的是

A. UAA

B. UAG

C. UGG

D. UGA

E. AUG

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1032. 39. 遗传密码特点的有

A. 通用性

B. 专一性

C. 摆动性

D. 简并性

E. 连续性

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1033. 40. 蛋白质合成中的氨基酸搬运,是由()催化生成氨酰-tRNA。

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1034. 41. 下列哪种物质不直接参与蛋白质的合成

A. mRNA

B. 起始因子

C. rRNA

D. DNA

E. tRNA

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1035. 42. 原核生物的核糖体上有3个重要的功能部位,其中某功能部位可以结合肽酰-tRNA,此功能部位称为

A. A位

B. P位

C. E位

D. 氨基酰位

E. 出口位

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1036. 43. 密码子AUG编码哪种氨基酸

A. 半胱氨酸

B. 谷氨酸

C. 苏氨酸

D. 酪氨酸

E. 甲硫氨酸

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1037. 44. 蛋白质生物合成的模板是

A. mRNA

B. hnRNA

C. tRNA

D. rRNA

E. snRNA

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1038. 45. 真核生物在蛋白质生物合成中的起始tRNA是

A. 亮氨酰-tRNA

B. 甲硫氨酰-tRNA

C. 赖氨酰-tRNA

D. 甲酰甲硫氨酰-tRNA

E. 丙氨酰-tRNA

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1039. 46. 原核生物蛋白质合成的特点是

A. mRNA先与tRNA结合

B. 先转录,后翻译

C. 边复制,边翻译

D. 核蛋白体大亚基先与小亚基结合

E. 边转录,边翻译

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1040. 1. 非竞争性抑制剂的动力学变化特点是

A. Km值增大

B. Vmax值不变

C. Km值不变

D. Vmax值增加

E. Vmax值减小

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1041. 2. 反竞争性抑制剂的动力学变化特点是

A. Km值增大

B. Vmax值不变

C. Km值降低

D. Vmax值增加

E. Vmax值减小

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1042. 3. 竞争性抑制剂的动力学变化特点是

A. Km值增大

B. Vmax值不变

C. Km值降低

D. Vmax值增加

E. Vmax值减小

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1043. 4. 可逆性抑制作用可分为

A. 竞争性抑制作用

B. 非竞争性抑制作用

C. 反竞争性抑制作用

D. 不可逆性抑制作用

E. 同竞争性抑制作用

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1044. 5. 影响酶促反应速度的主要因素有

A. 反应pH

B. 反应温度

C. 底物浓度

D. 抑制剂

E. 激活剂

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1045. 6. 下列哪些属于不可逆性抑制作用

A. 有机磷中毒

B. 一氧化碳中毒

C. 砷化合物中毒

D. 重金属离子中毒

E. 磺胺类药物抑制细菌生长

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1046. 7. 下列关于pH对酶促反应速度影响的论述中,不正确的是

A. pH影响酶、底物或辅因子的解离度,从而影响酶促反应速度

B. 最适pH是酶的特性常数

C. 最适pH不是酶的特征性常数

D. pH过高或过低可使酶发生变性

E. 最适pH是酶促反应速度最大时的环境pH

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1047. 8. 如按双倒数方程作图测定Km和Vmax时,纵轴上的截距为

A. 1/Vmax

B. Vmax

C. 1/[S]

D. [S]

E. Vmax/[S]

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1048. 9. 酶促反应速度与底物浓度的关系可用

A. 诱导契合假说解释

B. 中间产物学说解释

C. 多元催化学说解释

D. 表面效应学说解释

E. 邻近效应学说解释

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1049. 10. 下列哪项不是酶促反应的特点

A. 高效性

B. 特异性

C. 可调节性

D. 不稳定性

E. 通用性

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1050. 11. 影响酶促反应速度的因素不包括

A. 底物的浓度

B. 酶的浓度

C. 反应的pH值

D. 底物种类

E. 反应温度

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1051. 12. 酶促反应动力学研究的是

A. 酶分子的空间构象

B. 酶的电泳行为

C. 酶的活性中心

D. 酶的基因来源

E. 影响酶促反应速度的因素

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1052. 13. 下列属于酶的特征性常数的是

A. Vmax

B. Km

C. 转换数

D. 最适pH

E. 最适温度

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1053. 14. 一个酶作用于多种底物时,其天然底物的Km值应该是

A. 最小

B. 最大

C. 居中

D. 与其他底物相同

E. 与K3相同

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1054. 15. 重金属离子对酶的抑制作用是

A. 竞争性抑制

B. 非竞争性抑制

C. 反竞争性抑制

D. 不可逆抑制

E. 别构抑制

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1055. 16. 有机磷农药结合酶活性中心的基团是

A. 氨基

B. 羧基

C. 羟基

D. 咪唑基

E. 巯基

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1056. 17. 酶促反应速度达到最大反应速度的25%时,[S]等于

A. 1/4Km

B. 3/4Km

C. 2/3Km

D. 1/2Km

E. 1/3Km

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1057. 18. 竞争性抑制剂与酶结合的部位

A. 活性中心外的必需基团

B. 活性中心的底物结合基团

C. 调节亚基

D. 结构基因

E. 活性中心催化基团

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1058. 19. 有关酶Km值的叙述正确的是,Km值

A. 是酶-底物复合物的解离常数

B. 与酶的结构无关

C. 与底物的性质无关

D. 并不反映酶与底物的亲和力

E. 等于反应速度达到最大反应速度一半时的底物浓度

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1059. 20. 可解除重金属离子对酶抑制作用的物质是

A. 二巯基丙醇

B. 解磷定

C. 磺胺类药物

D. 5-FU

E. 别嘌呤醇

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1060. 21. 米-曼氏方程式是

A. V= (Km+[S]) /Vmax[S]

B. V= (Vmax+[S])/ (Km+[S])

C. V= Km[S]/ (Vmax+[S])

D. V= (Km+[S])/Vmax+[S]

E. V=Vmax[S]/ (Km+[S])

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1061. 22. 米氏常数Km是一个可用来衡量

A. 酶变构效应的常数

B. 酶稳定性的常数

C. 酶和底物亲和力大小的常数

D. 酶促反应速度大小的常数

E. 酶被底物饱和程度的常数

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1062. 23. 有机磷农药对酶的抑制作用是

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. 别构抑制

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1063. 24. 竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是

A. Km,Vmax都增大

B. Km增大,Vmax不变

C. Km减小,Vmax不变

D. Km不变,Vmax减小

E. Km,Vmax都减小

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1064. 25. 非竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是

A. Km,Vmax都增大

B. Km增大,Vmax减小

C. Km增大,Vmax不变

D. Km不变,Vmax减小

E. Km,Vmax都减小

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1065. 26. 反竞争性抑制剂对酶促反应速度的影响是

A. Km,Vmax都增大

B. Km增大,Vmax减小

C. Km增大,Vmax不变

D. Km不变,Vmax减小

E. Km,Vmax都减小

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1066. 27. 下列哪种抑制作用属竞争性抑制作用

A. 砷化合物对巯基酶的抑制作用

B. 敌敌畏对胆碱酯酶的抑制作用

C. 磺胺类药物抑制细菌的二氢蝶酸合酶

D. 氰化物对细胞色素氧化酶的抑制作用

E. 重金属盐对某些酶的抑制作用

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1067. 28. 在酶促反应中,决定反应特异性的是

A. 酶蛋白

B. 辅酶

C. 金属离子

D. 无机离子

E. 别构剂

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1068. 29. 底物浓度与反应速度的关系曲线是

A. 直线

B. 矩形双曲线

C. 抛物线

D. S形曲线

E. 钟罩形曲线

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1069. 30. 可解除有机磷农药对酶抑制作用的物质是

A. 二巯基丙醇

B. 解磷定

C. 磺胺类药物

D. 6-MP

E. 5-FU

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1070. 31. 在底物足量时,生理条件下决定酶促反应速度的是

A. 酶含量

B. 钠离子浓度

C. 温度

D. 酸碱度

E. 辅酶含量

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1071. 32. Km值是指反应速度为1/2Vmax时的

A. 酶浓度

B. 底物浓度

C. 抑制剂浓度

D. 激活剂浓度

E. 产物浓度

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1072. 33. 化学毒气路易士气可抑制下列哪种酶

A. 胆碱酯酶

B. 羟基酶

C. 巯基酶

D. 磷酸酶

E. 羧基酶

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1073. 34. 关于酶的激活剂正确的是

A. 激活剂即是辅酶

B. 有非必需激活剂和竞争性激活剂两类

C. 改变酶一级结构的物质

D. 使酶活性增加的物质

E. 无机离子不能作为激活剂

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1074. 35. 唾液淀粉酶经透析后,水解淀粉能力显著降低,其主要原因是

A. 酶蛋白变性

B. 失去Cl-

C. 失去辅酶

D. 酶含量减少

E. 失去Mg2+

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1075. 36. 温度对酶促反应速度的影响是

A. 温度升高反应速度加快,与一般催化剂完全相同

B. 低温可使大多数酶发生变性

C. 最适温度是酶的特性常数,与反应进行的时间无关

D. 最适温度不是酶的特性常数,延长反应时间,其最适温度降低

E. 最适温度对于所有的酶均相同

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1076. 37. 丙二酸对于琥珀酸脱氢酶的影响属于

A. 反馈抑制

B. 底物抑制

C. 竞争性抑制

D. 非竞争性抑制

E. 别构调节

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1077. 38. 有关酶竞争性抑制剂特点的叙述,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分子中的活性中心

C. 当抑制剂存在时,Km变大

D. 抑制剂恒定时,增加底物浓度,能达到最大反应速度

E. 抑制剂与酶共价结合

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1078. 39. 关于酶与底物的关系

A. 如果酶的浓度不变,则底物浓度改变不影响反应速度

B. 当底物浓度很高使酶被饱和时,改变酶的浓度将不再改变反应速度

C. 初速度指酶被底物饱和时的反应速度

D. 在反应过程中,随着产物生成的增加,反应的平衡常数将左移

E. 当底物浓度增高将酶饱和时,反应速度不再随底物浓度的增加而改变

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1079. 40. 酶的Km的大小与

A. 酶作用温度有关

B. 酶浓度有关

C. 酶的性质有关

D. 酶作用时间有关

E. 底物浓度有关

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1080. 41. 根据抑制剂与酶结合的紧密程度不同,酶的抑制作用分为不可逆性抑制和()抑制。

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1081. 42. 非竞争性抑制作用的酶促反应动力学变化是Km值()和Vmax降低。(选填不变、降低或升高)

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1082. 43. Km 值是指酶促反应最大速率一半时的()。(用中文表示)

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1083. 44. 可逆性抑制包括竞争性抑制、反竞争性抑制和()抑制。

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1084. 45. 有机磷化合物使羟基酶失活的抑制作用属于酶的()性抑制作用。

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1085. 46. 反竞争性抑制物存在时,酶反应动力学特点Vmax减小,Km()。(选填不变、降低或升高)

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1086. 47. 酶的Km值越大,对底物的亲和力越()。(选填不变、大或小)

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1087. 48. 磺胺类药物的抑菌机制属于()抑制作用。

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1088. 49. 酶促反应速度受许多因素影响,这些因素主要有酶浓度、底物浓度、pH值、温度、()和激活剂等。

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1089. 50. 有机磷农药主要是抑制了机体内部()酶的活性。

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1090. 51. 重金属离子或砷制剂主要指抑制了机体内部()酶的活性。

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1091. 1. 酶的活性调节包括()(也称变构调节)和共价修饰。

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1092. 2. 无活性的酶的前体称为()。

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1093. 3. 就化学本质而言,酶原的激活过程就是酶的()形成或暴露的过程。

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1094. 4. 酶的共价修饰调节中,最主要方式是

A. 亚基的聚合和解聚

B. 磷酸化与去磷酸化

C. 甲基化与去甲基化

D. 乙酰化与去乙酰化

E. 巯基和二硫键的转变

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1095. 5. 酶原之所以没有活性是因为

A. 活性中心未形成或未暴露

B. 缺乏辅酶或辅基

C. 酶原是已经变性的蛋白质

D. 酶原是普通的蛋白质

E. 酶蛋白肽链合成不完全

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1096. 6. 酶的别(变)构调节特点是

A. 一种共价修饰调节

B. 属于缓慢调节方式

C. 通过磷酸化起作用

D. 不可逆

E. 通过酶的调节部位(亚基)起作用

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1097. 7. 下列关于别构调节的叙述错误的是

A. 受别构调节的酶称为别构酶

B. 别构效应剂分为别构激活剂和别构抑制剂

C. 引起别构效应的物质称为别构效应剂

D. 别构酶常含有多个亚基

E. 别构调节是属于缓慢调节

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1098. 1. 既属于B族维生素,又是呼吸链组分的物质是

A. 磷酸吡哆醛

B. 四氢叶酸

C. CoQ

D. FAD

E. NAD+

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1099. 2. 下列呼吸链组分中,可以进行电子传递的是

A. Fe-S

B. NAD+

C. Cyt b

D. FAD

E. CoQ

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1100. 3. 生物体内物质常见的氧化方式是

A. 失电子

B. 得电子

C. 加氧

D. 脱氢

E. 加氢

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1101. 4. 琥珀酸氧化呼吸链的氧化磷酸化偶联部位包括

A. 复合体I

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅴ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅲ

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1102. 5. 下列属于呼吸链的氧化磷酸化的偶联部位的是

A. 复合体Ⅰ

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅴ

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1103. 6. 下列属于呼吸链组成成分的是

A. CoQ

B. NADH

C. Fe-S

D. Cyt b

E. FMN

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1104. 7. 下列属于递氢体的是

A. Fe-S

B. CoQ

C. CoA

D. Cyt aa3

E. FMN

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1105. 8. 下列属于生物氧化特点的是

A. 能量是迅速释放的

B. 能量是逐步释放的

C. 生物氧化可以发生在线粒体内

D. 细胞色素能参与生物氧化反应

E. 反应需要在高温高压条件下进行

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1106. 9. 关于呼吸链的叙述错误的是

A. 复合体位于线粒体内膜

B. 两条呼吸链的汇合点为Cyt c

C. 复合体Ⅱ参与构成两条呼吸链

D. 解偶联后呼吸链中的电子传递终止

E. CoQ的功能结构是铁卟啉环

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1107. 10. 下列哪个物质不属于NADH氧化呼吸链底物的是

A. α-酮戊二酸

B. β-羟丁酸

C. 琥珀酸

D. 异柠檬酸

E. 苹果酸

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1108. 11. 下列属于生物氧化的方式是

A. 燃烧

B. 加氢

C. 得电子

D. 加氧

E. 脱羧

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1109. 12. 各种细胞色素在呼吸链中传递电子的正确顺序是

A. a→a3→b→c1→c→1/2O2

B. b→a→a3→c1→c→1/2O2

C. b→c1→c→aa3→1/2O2

D. c1→c→b→a→a3→1/2O2

E. c→c1→aa3→b→1/2O2

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1110. 13. 下列不属于氧化呼吸链组成成分的是

A. FMN

B. FAD

C. CoQ

D. CoA

E. Cytc

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1111. 14. 下列不属于NADH氧化呼吸链的组成成分的是

A. NAD+

B. CoQ

C. FAD

D. FMN

E. Cytc

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1112. 15. 下列不属于琥珀酸氧化呼吸链的组成成分的是

A. Cytc

B. Fe-S

C. FAD

D. FMN

E. Cytaa3

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1113. 16. 下列不属于递电子体的是

A. FMN

B. FAD

C. Cytaa3

D. CoQ

E. CoA

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1114. 17. 线粒体内代谢物脱下的2H,经过NADH氧化呼吸链的传递,最终产生的ATP数目是

A. 1

B. 1.5

C. 2.5

D. 3

E. 3.5

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1115. 18. 下列属于递氢体的是

A. Cytb

B. FMN

C. Cytaa3

D. Fe-S

E. Cyt c

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1116. 19. 呼吸链中,能将电子直接传递给氧的传递体是

A. Cytb

B. Cytc

C. Cytaa3

D. Cytc1

E. Fe-S

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1117. 20. NADH氧化呼吸链不包括

A. NADH-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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1118. 21. 琥珀酸氧化呼吸链不包括

A. 琥珀酸-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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1119. 22. 生物氧化的方式不包括

A. FADH2脱氢

B. 加氧

C. 失电子

D. 得电子

E. NADH+H+脱氢

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1120. 23. 氧化呼吸链位于

A. 线粒体内膜

B. 内质网

C. 线粒体外膜

D. 线粒体基质

E. 胞质

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1121. 24. 下列复合体中不具有质子泵功能的是

A. NADH-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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1122. 25. 1分子NAD+在电子传递链中可接受

A. 2个H

B. 2个电子

C. 1个H+和1个电子

D. 1个H和1个电子

E. 2个H+和1个电子

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1123. 26. 下列属于氧化呼吸链电子供体的是

A. Cytaa3

B. FADH2

C. NADPH+H+

D. Cytc

E. FMNH2

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1124. 27. 下列关于呼吸链的叙述,错误的是

A. Cyta与Cyta3牢固结合

B. CO可使整个呼吸链的功能丧失

C. 递电子体同时也是递氢体

D. 递氢体也都是递电子体

E. 在传递氢和电子过程中可偶联ADP磷酸化

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1125. 28. 呼吸链中,不与其他成分形成蛋白复合体的是

A. Fe-S

B. 黄素蛋白

C. 细胞色素c1

D. 细胞色素b

E. 辅酶Q

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1126. 29. 下列关于细胞色素的叙述,正确的是

A. 又称为细胞色素氧化酶

B. 在呼吸链中按Cyt b-Cyt c-Cyt c1-Cyt aa3排列

C. 是呼吸链的递氢体

D. 都紧密结合在线粒体内膜上

E. 是一类以铁卟啉为辅基的酶

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1127. 30. 体内两条重要的呼吸链是()氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链。

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1128. 31. 线粒体中,代谢物脱下的一对氢原子经过NADH氧化呼吸链产生ATP的数量是()。

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1129. 32. 线粒体中,代谢物脱下的一对氢原子经过琥珀酸氧化呼吸链产生ATP的数量是()。

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1130. 33. 琥珀酸氧化呼吸链中的偶联磷酸化部位是复合体III 和复合体()。

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1131. 1. 琥珀酸氧化呼吸链的氧化磷酸化偶联部位包括

A. 复合体I

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅴ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅲ

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1132. 2. 下列属于呼吸链的氧化磷酸化的偶联部位的是

A. 复合体Ⅰ

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅴ

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1133. 3. 下列复合体中不具有质子泵功能的是

A. NADH-泛醌还原酶

B. 复合体Ⅱ

C. 复合体Ⅲ

D. 复合体Ⅳ

E. 复合体Ⅰ

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1134. 4. P/O比值的含义是

A. 每消耗1mol氧原子所合成的ATP的摩尔数

B. 每消耗1mol氧分子所合成的ADP的摩尔数

C. 每产生1mol氧原子所消耗的ATP的摩尔数

D. 每消耗1mol氧分子所消耗的无机磷的摩尔数

E. 每消耗1mol氧分子所合成的ATP摩尔数

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1135. 5. P/O比值指氧化磷酸化时每消耗1/2摩尔O2所生成的()的摩尔数。

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1136. 6. 线粒体中,代谢物脱下的一对氢原子经过NADH氧化呼吸链产生ATP的数量是()。

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1137. 7. 线粒体中,代谢物脱下的一对氢原子经过琥珀酸氧化呼吸链产生ATP的数量是()。

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1138. 8. 琥珀酸氧化呼吸链中的偶联磷酸化部位是复合体III 和复合体()。

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1139. 9. ATP合酶的F0部分构成了( )回流的通道。

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1140. 1. 胞质中的NADH转运至线粒体的穿梭机制包括

A. 柠檬酸-丙酮酸循环

B. α-磷酸甘油穿梭

C. 丙氨酸-葡萄糖循环

D. 苹果酸-天冬氨酸穿梭

E. 草酰乙酸-丙酮酸穿梭

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1141. 2. 关于苹果酸-天冬氨酸穿梭机制叙述正确的是

A. 主要存在于肝和心肌中

B. 主要存在于脑和骨骼肌中

C. 经过该穿梭作用,NADH氧化产生2分子ATP

D. 经过该穿梭作用,NADH氧化产生1.5分子ATP

E. 可参与脂酰CoA的跨膜运输

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1142. 3. 胞质中1分子NADH通过α-磷酸甘油穿梭进入线粒体后氧化,可产生多少分子ATP

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

E. 3

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1143. 4. 胞质中1分子NADH通过苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体后氧化,可产生多少分子ATP

A. 1

B. 1.5

C. 2.5

D. 3

E. 3.5

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1144. 5. 苹果酸-天冬氨酸穿梭主要存在于肝脏和()组织中。

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1145. 6. α-磷酸甘油穿梭主要存在于()和骨骼肌中。

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1146. 7. 胞质中NADH所携带的氢必须通过α-磷酸甘油穿梭和()穿梭两种转运机制才能进入线粒体。

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1147. 8. 胞质中的NADH经α-磷酸甘油穿梭进入线粒体能产生()分子ATP。

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1148. 9. 胞质中的NADH经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体氧化能产生()分子ATP。

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1149. 1. 核苷酸在体内的生物学功能有

A. 体内能量的利用形式

B. 作为合成核酸的原料

C. 组成辅酶

D. 参与代谢和生理调节

E. 携带遗传信息

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1150. 2. 嘧啶核苷酸从头合成的原料有

A. 核糖-5-磷酸

B. CO2

C. Gly

D. Gln

E. Asp

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1151. 3. 从头合成核苷酸时,嘌呤环的元素来源是

A. 谷氨酰胺

B. 甘氨酸

C. 天冬氨酸

D. 二氧化碳

E. 一碳单位

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1152. 4. 嘌呤核苷酸从头合成的原料包括

A. 核糖-5-磷酸

B. CO2

C. 一碳单位

D. Gln

E. Asp

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1153. 5. 嘧啶核苷酸的抗代谢物有

A. 阿糖胞苷

B. 氮杂丝氨酸

C. 甲氨蝶呤

D. 5-氟尿嘧啶

E. 6-巯基嘌呤

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1154. 6. dTMP是由下列哪种核苷酸直接转变而来

A. TMP

B. TDP

C. dUDP

D. dUMP

E. dCMP

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1155. 7. 6-巯基嘌呤作为抗肿瘤药物主要是因为其与下列哪种化合物结构类似

A. 叶酸

B. 次黄嘌呤

C. 谷氨酰胺

D. 天冬氨酸

E. 嘧啶碱基

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1156. 8. HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下哪种反应

A. 嘌呤核苷酸从头合成

B. 嘧啶核苷酸从头合成

C. 嘌呤核苷酸补救合成

D. 嘧啶核苷酸补救合成

E. 嘌呤核苷酸分解代谢

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1157. 9. 下列化合物中作为合成IMP和UMP的共同原料是

A. 天冬酰胺

B. 磷酸核糖

C. 甘氨酸

D. 甲硫氨酸

E. 一碳单位

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1158. 10. 氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成,因为它是下列哪种化合物的类似物

A. 丝氨酸

B. 谷氨酰胺

C. 天冬氨酸

D. 甘氨酸

E. 天冬酰胺

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1159. 11. 最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是

A. 葡萄糖

B. 葡糖-6-磷酸

C. 葡糖-1-磷酸

D. 果糖-1,6-二磷酸

E. 核糖-5-磷酸

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1160. 12. 下列哪种物质不是嘧啶核苷酸从头合成的直接原料

A. 甘氨酸

B. 天冬氨酸

C. 谷氨酰胺

D. CO2

E. 磷酸核糖

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1161. 13. 在由IMP生成AMP的过程中,提供能量的是

A. ATP

B. TTP

C. CTP

D. GTP

E. UTP

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1162. 14. 提供嘧啶环C-4、C-5和C-6的化合物是

A. 天冬氨酸

B. 蛋氨酸

C. 丙氨酸

D. 甘氨酸

E. 谷氨酰胺

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1163. 15. 提供嘧啶环C-2的化合物是

A. 谷氨酰胺

B. 天冬酰胺

C. 甘氨酸

D. CO2

E. 一碳单位

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1164. 16. 提供嘌呤环C-4、C-5和N-7的化合物是

A. 天冬酰胺

B. 蛋氨酸

C. 丙氨酸

D. 甘氨酸

E. 谷氨酰胺

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1165. 17. 提供嘌呤环N-7的化合物是

A. 谷氨酰胺

B. 一碳单位

C. 甘氨酸

D. 天冬氨酸

E. CO2

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1166. 18. 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)先天缺失会导致以下哪种疾病的发生

A. 莱施-奈恩综合征(自毁容貌症)

B. 尿黑酸症

C. 苯丙酮酸尿症

D. 蚕豆病

E. 白化病

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1167. 19. 氨甲喋呤作为抗肿瘤药物主要是因为其与下列哪种化合物结构类似

A. 嘌呤核苷酸

B. 嘌呤碱基

C. 叶酸

D. 天冬氨酸

E. 谷氨酰胺

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1168. 20. 下列不属于嘌呤核苷酸的抗代谢物是

A. 6-巯基嘌呤

B. 8-氮杂鸟嘌呤

C. 氮杂丝氨酸

D. 甲氨蝶呤

E. 5-氟尿嘧啶

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1169. 21. 脱氧核苷酸的合成需要在以下哪种底物水平上进行还原反应

A. NMP

B. dNTP

C. NDP

D. dNDP

E. NTP

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1170. 22. 从头合成嘧啶核苷酸,首先合成出来的是

A. PRPP

B. IMP

C. TMP

D. CMP

E. UMP

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1171. 23. 体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是

A. 胸腺

B. 小肠粘膜

C. 肝

D. 脾

E. 骨髓

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1172. 24. 体内进行嘌呤核苷酸补救合成最主要的组织是

A. 胸腺

B. 小肠粘膜

C. 肝

D. 脾

E. 骨髓

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1173. 25. 嘌呤核苷酸从头合成过程中重要的中间产物是

A. PRPP

B. GMP

C. XMP

D. IMP

E. AMP

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1174. 26. 嘧啶环中的两个氮原子分别来自

A. 谷氨酰胺和氨

B. 谷氨酰胺和天冬酰胺

C. 谷氨酰胺和谷氨酸

D. 谷氨酰胺和氨甲酰磷酸

E. 天冬氨酸和谷氨酰胺

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1175. 27. 提供嘌呤环N-3和N-9的化合物是

A. 谷氨酰胺

B. 丝氨酸

C. 丙氨酸

D. 甘氨酸

E. 天冬氨酸

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1176. 28. 提供嘌呤环C-6的化合物是

A. 谷氨酰胺

B. 天冬酰胺

C. 甘氨酸

D. 一碳单位

E. CO2

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1177. 29. 不属于嘌呤核苷酸从头合成直接原料是

A. CO2

B. 甘氨酸

C. 谷氨酸

D. 天冬氨酸

E. 一碳单位

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1178. 30. 5-FU的抗癌作用机制为

A. 合成错误的DNA,抑制癌细胞生长

B. 抑制尿嘧啶的合成,从而减少RNA的生物合成

C. 抑制胞嘧啶的合成,从而抑制DNA的生物合成

D. 抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶的活性,从而抑制DNA的生物合成

E. 抑制二氢叶酸还原酶的活性,从而抑制了TMP的合成

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1179. 31. 催化dUMP转变为dTMP的酶是

A. 核苷酸还原酶

B. 胸苷酸合酶

C. 核苷酸激酶

D. 甲基转移酶

E. 脱氧胸苷激酶

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1180. 32. 嘌呤环中的N-3和N-9是由()提供。(填氨基酸三字符号缩写)

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1181. 33. 嘌呤核苷酸从头合成的原料有磷酸核糖、氨基酸、()和CO2等简单物质。

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1182. 34. 脱氧核苷酸的生成是在()水平上被还原。(填英文缩写)

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1183. 35. 嘌呤核苷酸补救合成发生的主要部位是()和骨髓。

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1184. 36. 嘌呤核苷酸从头合成发生的主要部位是()脏。

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1185. 37. 体内嘌呤核苷酸从头合成途径中,首先生成(),然后再转变成AMP和GMP。(用英文缩写回答)

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1186. 38. 嘧啶环中的N-3是由()提供。(用中文回答)

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1187. 39. 嘌呤核苷酸从头合成过程中,由IMP生成AMP过程中的供能物质是()。(用英文缩写回答)

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1188. 40. 氨基酸类似物氮杂丝氨酸与()结构相似,抑制核苷酸的合成。(用氨基酸三字符表示)

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1189. 1. 参与复制起始和延长的酶和蛋白质有

A. 解螺旋酶

B. 单链结合蛋白

C. 核酶

D. DNA拓扑异构酶

E. DNA连接酶

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1190. 2. 端粒酶是一种

A. 逆转录酶

B. RNA聚合酶

C. DNA连接酶

D. DNA聚合酶

E. DNA水解酶

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1191. 3. 端粒酶的作用是

A. 防止线性DNA分子末端缩短

B. 促进线性DNA分子重组

C. 促进DNA超螺旋构象的松解

D. 促进细胞染色质的分解

E. 促进细胞染色体的融合

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1192. 4. 逆转录的遗传信息流向是

A. DNA→DNA

B. DNA→RNA

C. RNA→DNA

D. RNA→蛋白质

E. RNA→RNA

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1193. 5. 逆转录是指

A. 以RNA为模板合成RNA

B. 以DNA为模板合成DNA

C. 以DNA为模板合成RNA

D. 以RNA为模板合成蛋白质

E. 以RNA为模板合成DNA

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1194. 6. RNA指导的DNA的合成过程称为

A. 复制

B. 转录

C. 逆转录

D. 翻译

E. 整合

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1195. 7. 逆转录病毒复制成双链DNA需要由下列哪一种酶催化进行

A. RNA聚合酶

B. RNA复制酶

C. DNA聚合酶

D. DNA复制酶

E. 逆转录酶

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1196. 8. 真核生物染色体中具有反转录作用的是

A. 反转录病毒

B. 端粒酶

C. 末端转移酶

D. 反转录酶

E. 噬菌体病毒

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1197. 9. DNA复制需要①DNA聚合酶III②解旋酶③DNA聚合酶I④引物酶⑤连接酶,其作用顺序是

A. ④③①②⑤

B. ②④③①⑤

C. ④②③①⑤

D. ⑤③①②④

E. ②④①③⑤

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1198. 10. 真核生物线性DNA分子末端具有()结构,其能维持染色体的稳定性。

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1199. 1. 翻译的特点是

A. 沿mRNA的5'→3'方向进行

B. 起始密码子位于mRNA 开放阅读框的5'端

C. 终止密码子位于mRNA 开放阅读框的3'端

D. 多肽链合成方向是从C端→N端进行

E. 需要消耗ATP和GTP

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1200. 2. 以下属于终止密码子的是

A. UAA

B. UAG

C. UGG

D. UGA

E. AUG

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1201. 3. 遗传密码特点的有

A. 通用性

B. 专一性

C. 摆动性

D. 简并性

E. 连续性

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1202. 4. 参与蛋白质生物合成的物质有

A. mRNA

B. GTP

C. 氨基酸

D. tRNA

E. rRNA

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1203. 5. 参与蛋白质生物合成的酶有

A. 转氨酶

B. DNA连接酶

C. 转肽酶

D. 解螺旋酶

E. 氨酰-tRNA合成酶

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1204. 6. 关于遗传密码的叙述正确的是

A. 共有64个密码子

B. 胱氨酸有对应密码子为其编码

C. 编码20种氨基酸

D. UAG属于终止密码

E. AUG编码酪氨酸

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1205. 7. 为蛋白质生物合成的提供场所的是

A. 细胞核

B. 核小体

C. 线粒体

D. 核糖体

E. 细胞质

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1206. 8. 与蛋白质生物合成无关的是

A. 起始因子

B. GTP

C. 释放因子

D. 延长因子

E. ρ因子

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1207. 9. 下列氨基酸中,无相应遗传密码的是

A. 异亮氨酸

B. 赖氨酸

C. 脯氨酸

D. 天冬酰胺

E. 胱氨酸

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1208. 10. 蛋白质生物合成的方向是

A. 从5′端到3′端

B. 从C端到N端

C. 从N端到C端

D. 定点双向进行

E. 从3′端到5′端

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1209. 11. 反密码子是

A. 由rRNA中相邻的3个核苷酸组成

B. 由mRNA中相邻的3个核苷酸组成

C. 由tRNA中相邻的3个核苷酸组成

D. 由DNA中相邻的3个脱氧核苷酸组成

E. 由多肽链中相邻的3个氨基酸组成

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1210. 12. 翻译的起始密码子是

A. UAG

B. UAA

C. AUG

D. AGU

E. UGA

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1211. 13. 遗传密码的简并性是指

A. mRNA上的密码子与tRNA上反密码子不需严格配对

B. 密码子的阅读无间断也无交叉

C. 从最低等生物直至人类都用同一套密码

D. 甲硫氨酸密码用作起始密码

E. 一个氨基酸可有多至6个密码子

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1212. 14. 遗传密码的通用性是指

A. 病毒、细菌和人类使用相同的一套遗传密码

B. 一个密码子可代表两个以上的氨基酸

C. 密码子中的核苷酸可以相互交换

D. 不同氨基酸的密码子可以相互使用

E. 各个三联体密码连续阅读,密码间既无间断也无交叉

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1213. 15. 生物体编码20种氨基酸的密码子个数为

A. 16

B. 28

C. 20

D. 61

E. 64

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1214. 16. 原核生物多肽链合成时起始氨基酰-tRNA是

A. 甲硫氨酰-tRNA

B. 丙氨酰-tRNA

C. 甲酰甲硫氨酰-tRNA

D. 任何氨酰-tRNA

E. 缬氨酰-tRNA

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1215. 17. 氨基酰-tRNA的合成需要

A. ATP

B. TTP

C. GTP

D. CTP

E. UTP

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1216. 18. 参与蛋白质合成的酶是

A. RNA聚合酶

B. 转肽酶

C. 引物酶

D. 逆转录酶

E. DNA聚合酶

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1217. 19. 蛋白质生物合成的模板是

A. mRNA

B. hnRNA

C. tRNA

D. rRNA

E. snRNA

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1218. 20. 遗传密码的摆动性是指

A. 一个氨基酸可以有几个密码子编码的现象

B. 密码子的第1位碱基与反密码子的第3位碱基可以不严格配对

C. 密码子和反密码子可以任意配对

D. 一个遗传密码子可以代表不同的氨基酸

E. 密码子的第3位碱基与反密码子的第1位碱基可以不严格配对

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1219. 21. 下列属于终止密码子的是

A. UCA

B. UGC

C. UAC

D. UCG

E. UAA

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1220. 22. 蛋白质生物合成的终止密码子有

A. 5个

B. 1个

C. 3个

D. 2个

E. 4个

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1221. 23. 真核生物在蛋白质生物合成中的起始tRNA是

A. 亮氨酰-tRNA

B. 甲硫氨酰-tRNA

C. 赖氨酰-tRNA

D. 甲酰甲硫氨酰-tRNA

E. 丙氨酰-tRNA

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1222. 24. 若tRNA的反密码子是5'-CCA-3',与其互补的密码子应为

A. 5'-GCA-3'

B. 5'-GCI-3'

C. 5'-CCG-3'

D. 5'-UGG-3'

E. 5'-UCG-3'

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1223. 25. 下列关于遗传密码的描述,错误的是

A. 具有种属特异性,不同生物的遗传密码不一样

B. 有起始密码子和终止密码子

C. 一种氨基酸可有一组以上的密码子为其编码

D. 位于mRNA上

E. 阅读有方向性,5'端起始,3'端终止

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1224. 26. 蛋白质生物合成是指

A. 蛋白质分解代谢的逆过程

B. 以mRNA为模板合成cDNA的过程

C. 氨基酸在氨基酸聚合酶催化下连接成肽

D. 由mRNA上的密码子翻译成多肽链的过程

E. 由氨基酸自发聚合成多肽

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1225. 27. 密码子AUG编码哪种氨基酸

A. 半胱氨酸

B. 谷氨酸

C. 苏氨酸

D. 酪氨酸

E. 甲硫氨酸

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1226. 28. 下列哪种物质不直接参与蛋白质的合成

A. mRNA

B. 起始因子

C. rRNA

D. DNA

E. tRNA

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1227. 29. 下列有关遗传密码的叙述,正确的是

A. 遗传密码只代表氨基酸

B. 从病毒到人,共用一套密码

C. 一个密码子可代表多种氨基酸

D. 每个tRNA上的反密码子只能识别一个密码子

E. 一种氨基酸只有一个密码子

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1228. 30. 蛋白质生物合成中催化移位的酶是

A. 转肽酶

B. 转位酶

C. 水解酶

D. 酯酶

E. 拓扑异构酶

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1229. 31. 在蛋白质生物合成中催化氨基酸之间肽键形成的酶是

A. 氨基酸合成酶

B. 转肽酶

C. 羧基肽酶

D. 氨基肽酶

E. 转位酶

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1230. 32. 氨基酸活化需要消耗

A. 1个高能磷酸键

B. 2个高能硫酯键

C. 3个高能磷酸键

D. 1个高能硫酯键

E. 2个高能磷酸键

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1231. 33. 蛋白质多肽链的生物合成中,提供能量的三磷酸核苷酸是

A. ATP

B. TTP

C. CTP

D. UTP

E. GTP

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1232. 34. 蛋白质生物合成过程的氨基酸活化的专一性取决于

A. 密码子

B. mRNA

C. 核蛋白体

D. 氨基酰-tRNA合成酶

E. 转肽酶

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1233. 35. 蛋白质生物合成过程中氨基酸的活化方式是

A. 与ATP结合而被磷酸化

B. 与甲硫氨酸结合

C. 生成氨基酰辅酶A

D. 生成氨基酰-tRNA

E. 与起始因子结合

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1234. 36. 密码子的翻译通过与tRNA的()配对反应实现。

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1235. 37. 64个密码子中有()个编码氨基酸。

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1236. 38. 翻译中是由()携带并转运相应的氨基酸。(用英文缩写回答)

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1237. 39. 翻译过程中,有的氨基酸可由多个密码子编码的现象,称为遗传密码的()。

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1238. 40. 蛋白质合成的原料是()。(用中文回答)

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1239. 41. 终止密码子包括UAA、UAG和()。

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1240. 42. 蛋白质生物合成的直接模板是()。(用英文缩写回答)

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1241. 43. 蛋白质的生物合成通常以()作为起始密码子。

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1242. 44. 蛋白质合成中的氨基酸搬运,是由()催化生成氨酰-tRNA。

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1243. 1. 放线菌酮抗肿瘤作用机制是

A. 引起DNA链间交联、妨碍双链拆开

B. 插入DNA双链,破坏模板作用

C. 抑制细胞DNA聚合酶活性

D. 抑制细胞RNA聚合酶活性

E. 抑制蛋白质生物合成

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1244. 2. 干扰素抑制病毒作用机制

A. 间接活化一种核酸内切酶促使RNA降解

B. 直接活化一种核酸内切酶促使RNA降解

C. 间接活化一种核酸外切酶促使mRNA降解

D. 直接活化一种核酸内切酶促使mRNA降解

E. 间接活化一种核酸内切酶促使mRNA降解

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1245. 3. 白喉毒素抑制真核细胞翻译的机制是

A. 使eEF-2发生ADP糖基化失活

B. 使eEF-2乙酰化失活

C. 使eEF-2磷酸化失活

D. 使磷酸化的eEF-2脱磷酸失活

E. 促进eEF-2水解失活

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