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中国大学MOOC生物化学与分子生物学Ⅱ(代谢篇)(知识图谱)作业答案

生物化学与分子生物学Ⅱ(代谢篇)(知识图谱)

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 糖原合成时葡萄糖的直接供体是

A. G6P

B. G1P

C. CDPG

D. UDPG

E. UDPGA

答案: UDPG

2. 2. 下列不能补充血糖的代谢过程是

A. 肝糖原分解

B. 肌糖原分解

C. 糖异生作用

D. 食物糖类的消化吸收

E. 肾小球的重吸收作用

答案: 肌糖原分解

3. 3. 一般情况下,体内含糖原总量最高的器官是

A. 肝

B. 肾

C. 脑

D. 肌肉

E. 心脏

答案: 肌肉

4. 4. 糖原合成的关键酶是

A. HK

B. GK

C. 糖原合酶

D. UDPG-焦磷酸化酶

E. 糖原磷酸化酶

答案: 糖原合酶

5. 5. 糖原分解的关键酶是

A. 磷酸葡萄糖变位酶

B. 糖原磷酸化酶

C. 分枝酶

D. 脱枝酶

E. 糖原合酶

答案: 糖原磷酸化酶

6. 1. 下列哪一组元素属于人体必需的微量元素

A. 铁、铅、汞、锌、锰

B. 镉、铜、汞、锌、铬

C. 铜、碘、硒、铁、铬

D. 硅、铅、钒、镉、碘

E. 铅、硒、铝、铁、碘

答案: 铜、碘、硒、铁、铬

7. 2. 小儿食欲减退、生长发育迟缓,出现异食癖,注意力不集中,可能是下列那种微量元素缺乏所致

A. 铁

B. 钙

C. 锌

D. 碘

E. 氟

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8. 3. 缺碘所致甲状腺肿的机制是

A. 甲状腺对碘的浓集能力下降

B. 妨碍酪氨酸的氧化,使甲状腺素合成减少

C. 促使碘从甲状腺中排出增加

D. 影响甲状腺激素的合成,使血浆甲状腺激素水平下降

E. 抑制甲状腺对碘的吸收利用能力,使甲状腺素合成减少

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9. 4. 小儿营养性缺铁性贫血的主要原因是

A. 生长发育快

B. 铁吸收障碍

C. 铁丢失过多

D. 先天储铁不足

E. 铁摄入量不足

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10. 5. 某地区有部分儿童出现智力低下,生长发育迟缓,应重点考虑

A. 汞中毒

B. 铅中毒

C. 地方性砷中毒

D. 地方性氟中毒

E. 地方性克汀病

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11. 6. 目前我国预防地方性碘缺乏病的最主要措施是

A. 增加食物中碘的比例

B. 多吃海带

C. 供给碘化食盐

D. 改善居住环境

E. 提倡用碘油

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12. 1. 生物氧化的主要功能是:

A. 提供氧气

B. 生成二氧化碳

C. 释放能量并合成ATP

D. 促进蛋白质合成

E. 调节血糖水平

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13. 2. 以下哪种途径不属于生物氧化过程的一部分?

A. 氧化磷酸化

B. 糖酵解

C. 三羧酸循环

D. 电子传递链

E. 脂肪酸合成

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14. 3. 生物氧化中能量代谢的主要特点是:

A. 所有代谢途径都产生ATP

B. 仅在无氧条件下进行

C. 能量以热量的形式全部散失

D. 通过氧化还原反应释放能量

E. 只能在植物细胞中发生

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15. 4. ATP在能量代谢中的主要作用是:

A. 提供氧气

B. 储存和转移化学能

C. 参与细胞信号传导

D. 合成DNA

E. 分解蛋白质

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16. 5. 下列关于ATP的描述,错误的是:

A. ATP由腺嘌呤、核糖和三个磷酸基团组成

B. ATP是细胞内的“能量货币”

C. ATP只能通过氧化磷酸化产生

D. ATP的高能磷酸键水解释放能量

E. ATP可在多种生物化学反应中提供能量

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17. 1. 在氧化呼吸链中,NADH 和 FADH2 分别在哪个复合体开始电子传递?

A. 复合体I和复合体II

B. 复合体II和复合体III

C. 复合体I和复合体III

D. 复合体III和复合体IV

E. 复合体IV和氧化酶

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18. 2. 哪一种分子在氧化呼吸链中充当最终电子受体?

A. 二氧化碳

B. 水

C. 氢气

D. 氧气

E. ATP

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19. 3. 哪个复合体通过将电子传递给氧分子来生成水?

A. 复合体I

B. 复合体II

C. 复合体III

D. 复合体IV

E. ATP合酶

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20. 4. 哪一种分子是氧化呼吸链中常见的移动电子载体?

A. NAD+

B. FAD

C. CoQ

D. ATP

E. ADP

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21. 5. 线粒体NADH氧化呼吸链的排列顺序哪个是正确的

A. NADH-FMN-CoQ-Cyt-O2

B. FADH2-NAD+-CoQ-Cyt-O2

C. FADH2-FAD-CoQ-Cyt-O2

D. NADH-FAD-CoQ-Cyt-O2

E. NADH-CoQ-FMN-Cyt-O2

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22. 1. ATP 合成的主要驱动力是什么?

A. 电子传递

B. 质子梯度

C. 磷酸化作用

D. 糖酵解

E. 氧化还原反应

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23. 2. 氧化磷酸化过程中,ATP合酶位于哪里?

A. 线粒体基质

B. 线粒体内膜

C. 线粒体外膜

D. 细胞质

E. 细胞核

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24. 3. 在氧化磷酸化过程中,质子梯度是如何建立的?

A. ATP合酶的活动

B. 电子传递链复合体泵出质子

C. NADH直接供能

D. FADH2直接供能

E. CO2释放

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25. 4. 氧化磷酸化过程的直接产物是什么?

A. ADP

B. NADH

C. FADH2

D. ATP

E. CO2

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26. 5. 下列关于化学渗透假说说法错误的是

A. 由P.Mitchell 首先提出

B. 把H+从内膜外侧泵到内膜基质侧

C. 在线粒体内膜两侧形成电化学梯度

D. 质子回流时驱动ATP的生成

E. 质子泵的作用在于贮存能量

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27. 1. 下列哪种物质能够解偶联氧化磷酸化,从而抑制ATP的生成?

A. 氰化物

B. 二硝基苯酚(DNP)

C. 乙醇

D. 维生素C

E. 乳酸

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28. 2. 感冒或某些传染性疾病使体温升高,可能是由于病毒或细菌产生

A. 促甲状腺素

B. 促肾上腺激素

C. 某种解偶联剂

D. 细胞色素氧化酶抑制剂

E. 某种呼吸链抑制剂

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29. 3. 氧化磷酸化过程中的电子传递速度主要受何种因素调节?

A. ATP浓度

B. 温度变化

C. 线粒体膜的完整性

D. 氧气供给

E. ADP的浓度

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30. 4. 以下哪种物质可以作为氧化磷酸化过程中的抑制剂?

A. 辅酶Q

B. 鱼藤酮(Rotenone)

C. 辅酶A

D. 亚硝基铁氰化钠

E. 尼古丁

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31. 5. 氰化物中毒时可使

A. 巯基酶失活

B. 氧化酶失活

C. 胆碱酯酶失活

D. 磷酸二酯酶失活

E. 细胞色素氧化酶失活

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32. 1. 下列哪种物质不是嘌呤核苷酸从头合成的直接原料

A. 甘氨酸

B. 天冬氨酸

C. 谷氨酸

D. CO2

E. 一碳单位

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33. 2. 人体内嘌呤核苷酸从头合成最活跃的组织是

A. 脑

B. 肝

C. 骨髓

D. 胸腺

E. 小肠黏膜

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34. 3. 嘌呤核苷酸从头合成首先生成的核苷酸是

A. GMP

B. IMP

C. AMP

D. ATP

E. GTP

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35. 4. 下列途径中与核酸合成关系最为密切的是

A. 糖酵解

B. 糖异生

C. 尿素循环

D. 磷酸戊糖途径

E. 三羧酸循环

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36. 5. 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶参与的反应是

A. 嘧啶核苷酸从头合成

B. 嘌呤核苷酸从头合成

C. 嘧啶核苷酸补救合成

D. 嘌呤核苷酸补救合成

E. 嘌呤核苷酸分解代谢

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37. 1. 人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是

A. 尿酸

B. 尿素

C. 肌酐

D. 尿苷酸

E. 肌酸

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38. 2. 嘌呤核苷酸合成和嘧啶核苷酸合成共同需要的物质是

A. 延胡索酸

B. 甲酸

C. 天冬酰胺

D. 谷氨酰胺

E. 核糖-1-磷酸

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39. 3. 下列氨基酸中参与体内嘧啶核苷酸合成的是

A. 甘氨酸

B. 谷氨酸

C. 精氨酸

D. 天冬氨酸

E. 天冬酰胺

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40. 4. 嘧啶从头合成途径首先合成的核苷酸为

A. UDP

B. CDP

C. UMP

D. TMP

E. CMP

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41. 5. 下列关于嘧啶分解代谢的叙述,哪一项是正确的

A. 产生尿酸

B. 可引起痛风

C. 产生尿囊酸

D. 需要黄嘌呤氧化酶

E. 产生氨和二氧化碳

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42. 1. AMP和GMP在细胞内分解时,均首先转化成

A. 黄嘌呤

B. 内嘌呤

C. 次黄嘌呤核苷酸

D. 黄嘌呤核苷酸

E. 黄嘌呤核苷

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43. 2. 别嘌呤醇可用于治疗痛风的机理是

A. 可抑制磷酸核糖酰胺转移酶

B. 可抑制腺苷酸代琥珀酸合成酶

C. 可抑制IMP脱氢酶

D. 可抑制黄嘌呤氧化酶

E. 可抑制GMP合成酶

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44. 3. 痛风患者进行饮食治疗时,最应限制的食物是

A. 精米和精面

B. 沙丁鱼

C. 鸡蛋

D. 牛奶

E. 水果和蔬菜

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45. 4. 下列物质含量异常可作为痛风诊断指征的是

A. 嘧啶

B. 嘌呤

C. β-氨基丁酸

D. 尿酸

E. β-丙氨酸

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46. 5. 下列关于原发性痛风不正确的是

A. 多见于中、老年男性

B. 多有家族史

C. 女性多在更年期后发病

D. 常与肥胖、高血脂、高血压伴发

E. 急性发作时血尿酸含量一定高于正常

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47. 1. 下列嘌呤核苷酸之间的转变,哪一项不能直接进行

A. GMP→IMP

B. AMP→IMP

C. AMP→GMP

D. IMP→XMP

E. XMP→GMP

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48. 2. 提供其分子中全部N和C原子合成嘌呤环的氨基酸是

A. 丝氨酸

B. 天冬氨酸

C. 甘氨酸

D. 丙氨酸

E. 谷氨酸

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49. 3. IMP转变成AMP时需要

A. ITP

B. GTP

C. ATP

D. TTP

E. UTP

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50. 4. 病人,男,10岁,智力低下,行为举止异常,经常自咬手指及口唇。近年来关节肿痛并伴有尿路结石。初步诊断为Lesch-Nyhan综合征。目前认为该病人体内缺乏的酶是

A. 次黄嘌呤脱氢酶

B. 天冬氨酸转氨甲酰酶

C. 磷酸核糖焦磷酸合成酶

D. 乳清酸磷酸核糖转移酶

E. 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶

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51. 5. 体内可直接还原生成脱氧核苷酸的是

A. 核糖

B. 核糖核苷

C. 一磷酸腺苷

D. 二磷酸腺苷

E. 三磷酸腺苷

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52. 6. 下列不受甲氨蝶呤抑制的生物化学过程是

A. DNA 复制

B. 蛋白质合成

C. 嘧啶碱合成

D. 嘌呤碱合成

E. 四氢叶酸合成

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53. 7. 6-MP的结构类似物是

A. I

B. X

C. A

D. T

E. U

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54. 8. 与体内尿酸累积相关的酶是

A. 酰胺转移酶

B. 四氢叶酸还原酶

C. 转甲酰基酶

D. 黄嘌呤氧化酶

E. 磷酸核糖焦磷酸合成酶

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55. 9. 下列哪种物质可作为体内从头合成IMP和UMP的共同原料

A. 氨基甲酰磷酸

B. PRPP

C. 天冬氨酸

D. N5, N10次甲基四氢叶酸

E. 谷氨酸

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56. 10. dTMP合成的直接前体是

A. TMP

B. dUMP

C. TDP

D. dUDP

E. dCMP

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57. 11. 嘧啶核苷酸补救合成途径的主要酶是

A. 尿苷激酶

B. 嘧啶磷酸核糖转移酶

C. 胸苷激酶

D. 胞苷激酶

E. 氨基甲酰磷酸合成酶

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58. 12. 5-FU是哪种碱基的类似物

A. A

B. U

C. C

D. G

E. T

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59. 13. 结构与氨杂丝氨酸类似因而作为核苷酸合成干预靶点的氨基酸是

A. 丝氨酸

B. 甘氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 天冬酰胺

E. 天冬氨酸

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60. 14. 关于嘧啶核苷酸分解的叙述,错误的是

A. 嘧啶的分解代谢主要在肝中进行

B. 分解过程中涉及脱氨脱羧等反应

C. 胞嘧啶与尿嘧啶有相同的分解途径

D. 胸腺嘧啶与胞嘧啶分解的产物不同

E. DNA损伤时机体β-氨基异丁酸排出量降低

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61. 15. 不属于嘧啶分解代谢终产物的是

A. 尿酸

B. NH3

C. CO2

D. β-丙氨酸

E. β-氨基异丁酸

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62. 1. 血浆总蛋白质的正常含量是

A. 20~30mg/mL

B. 30~40mg/mL

C. 40~50mg/mL

D. 60~80mg/mL

E. 80~100mg/mL

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63. 2. 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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64. 3. 正常血液pH值维持在

A. 7.05~7.15

B. 7.15~7.25

C. 7.35~7.45

D. 7.50~7.55

E. 7.55~7.65

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65. 4. 合成血红素的原料有

A. 苏氨酸、甘氨酸、Fe2+

B. 甘氨酸、琥珀酰CoA、Fe2+

C. 甘氨酸、天冬氨酸、Fe2+

D. 苏氨酸、辅酶A、Fe2+

E. 丝氨酸、乙酰CoA、Fe2+

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66. 5. 在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. 脂肪酸β-氧化

B. 糖异生

C. 氨基酸分解供能

D. 三羧酸循环

E. 磷酸戊糖途径

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67. 1. 血液非蛋白氮中氮的主要来源是

A. 尿酸

B. 尿酸氮

C. 尿素氮

D. 胆汁酸

E. 胆红素

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68. 2. 血浆中的主要固体成分是

A. 血细胞

B. 血小板

C. 血浆蛋白

D. 纤维蛋白原

E. 无机离子

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69. 3. 通常血浆中酶活性升高的主要原因是

A. 体内酶的降解减少

B. 细胞受损使细胞内酶释放入血

C. 细胞内外某些酶被激活

D. 酶由尿中排出减少

E. 细胞合成酶量增加

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70. 4. 血红素合成的主要关键酶是

A. 亚铁螯合酶

B. ALA脱水酶

C. ALA合酶

D. 卟啉原脱氨酶

E. 尿卟啉原Ⅲ脱羧酶

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71. 5. 下列关于血红蛋白合成的叙述,正确的是

A. 以甘氨酸、天冬氨酸为原料合成血红素

B. 只有在成熟红细胞才能进行

C. 与珠蛋白合成无关

D. 受肾分泌的促红细胞生成素调节

E. 合成的全过程仅受ALA合酶的调节

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72. 6. 稳定血红蛋白结构、调节血红蛋白带氧功能的是

A. 甘油酸-1,3-二磷酸

B. 甘油酸-2,3-二磷酸

C. 磷酸二羟丙酮

D. 甘油酸-3-磷酸

E. 甘油醛-3-磷酸

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73. 7. 成熟红细胞的能量来源是

A. 糖醛酸途径

B. 脂肪酸β-氧化

C. 糖的有氧氧化

D. 糖酵解

E. 磷酸戊糖途径

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74. 8. 粒细胞中糖的代谢途径主要是

A. 糖的无氧氧化

B. 糖的有氧氧化

C. 磷酸戊糖途径

D. 糖异生

E. 糖醛酸途径

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75. 1. 饥饿时肝进行的主要代谢途径是

A. 蛋白质的合成

B. 糖的有氧氧化

C. 脂肪的合成

D. 糖异生作用

E. 糖酵解

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76. 2. 空腹状态下,肝细胞内的哪种酶可将肝糖原分解生成的葡萄糖-6-磷酸直接转化为葡萄糖以补充血糖?

A. 糖原合酶

B. 糖原磷酸化酶

C. 葡萄糖-6-磷酸酶

D. 分支酶

E. 葡萄糖激酶

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77. 3. 肝脏在脂质代谢中所特有的作用是

A. 将糖转变为脂肪

B. 合成胆固醇

C. 生成酮体并在肝外利用

D. 合成磷脂

E. 改变脂酸的长度及饱和度

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78. 4. 下列哪种物质是肝细胞特异合成的

A. ATP

B. 蛋白质

C. 糖原

D. 尿素

E. 脂肪

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79. 5. 肝病患者出现蜘蛛痣或肝掌是因为

A. 胰岛素灭活减弱

B. 雌激素灭活减弱

C. 雄激素灭活减弱

D. 雌激素灭活增强

E. 醛固酮灭活增强

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80. 1. 生物转化发生的主要部位是

A. 肝

B. 肾

C. 皮肤

D. 肺

E. 脾

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81. 2. 下述涉及生物转化的物质是

A. 脂肪

B. 蛋白质

C. 糖

D. 激素

E. 核酸

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82. 3. 参与氧化反应最重要的酶是?

A. 单加氧酶

B. 单胺氧化酶

C. 脱氢酶

D. 双加氧酶

E. 过氧化物酶

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83. 4. 葡萄糖醛酸结合反应中葡萄糖醛酸供体是

A. UDPGA

B. 葡萄糖

C. PAPS

D. GSH

E. 甘氨酸

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84. 5. 关于影响生物转化作用的因素,哪项叙述是错误的?

A. 受年龄、性别的影响

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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85. 1. 胆红素的主要来源是

A. 肌红蛋白分解

B. 细胞色素分解

C. 血红蛋白分解

D. 过氧化物酶分解

E. 过氧化氢酶分解

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86. 2. 极易透过生物膜的胆色素是

A. 胆红素-清蛋白复合体

B. 游离胆红素

C. 尿胆素

D. 结合胆红素

E. 尿胆素原

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87. 3. 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. γ-球蛋白

E. α-球蛋白

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88. 4. 尿中可以出现胆红素是

A. 未结合胆红素

B. 结合胆红素

C. 肝前胆红素

D. 间接反应胆红素

E. 与清蛋白结合的胆红素

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89. 5. 溶血性黄疸时

A. 胆红素来源过多

B. 胆红素摄取障碍

C. 胆红素结合障碍

D. 胆红素排泄障碍

E. 胆红素摄取、结合、排泄障碍

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90. 1. 肝脏合成与分泌90%以上的血浆蛋白质,下列哪种蛋白不是在肝内合成?

A. 白蛋白

B. α球蛋白

C. β球蛋白

D. γ球蛋白

E. 凝血因子Ⅰ

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91. 2. 经生物转化后可产生致癌性的是

A. 苯巴比妥

B. 胆红素

C. 苯甲酸

D. 乙醇

E. 黄曲霉素B1

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92. 3. 最常见的生物转化第一相反应类型是

A. 甲基转移酶催化反应

B. 谷胱甘肽S-转移酶催化反应

C. 还原反应

D. 水解反应

E. 氧化反应

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93. 4. 下列属于生物转化过程的是

A. 糖异生

B. 酮体的生成

C. 结合胆红素的生成

D. 蛋白质的合成

E. 甘油磷酸的生成

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94. 5. 对有黄疽倾向的病人或新生儿,应慎用的药物不包括

A. 硝胺类药物

B. 镇痛药

C. 抗炎药

D. 苯巴比妥

E. 某些利尿剂以及一些食品添加剂

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95. 6. 以下哪项不是初级胆汁酸?

A. 脱氧胆酸

B. 胆酸

C. 鹅脱氧胆酸

D. 甘氨胆酸

E. 牛磺胆酸

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96. 7. 胆汁酸合成的限速酶是

A. 胆固醇7α-羟化酶

B. 胆酰CoA合成酶

C. 甲基转移酶

D. 胆汁酸合成酶

E. 3α-羟化酶

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97. 8. 对胆汁酸的“肠肝循环”描述错误的是

A. 结合型胆汁酸在回肠和结肠中水解为游离型胆汁酸

B. 结合型胆汁酸的重吸收主要在回肠部

C. 重吸收的胆汁酸被肝细胞摄取后可转化成为结合型胆汁酸

D. 人体每天进行6~12次肠肝循环

E. “肠肝循环”障碍并不影响对脂类的消化吸收

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98. 9. 下列与胆固醇结石形成无关的是

A. 肝脏合成胆汁酸的能力下降

B. 胆道内异物

C. 胆汁中胆固醇浓度过低

D. 消化道丢失的胆汁酸过多

E. 肠肝循环中肝摄取的胆汁酸过少

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99. 10. 下列哪种物质在体内可转变生成胆色素?

A. 胆固醇

B. 胆汁酸

C. 血红素

D. 胆绿素和胆红素

E. 胆素原和胆素

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100. 11. 下列有关结合胆红素的叙述,哪项是错误的

A. 主要指胆红素葡萄糖醛酸二酯

B. 与重氮试剂呈直接反应

C. 水溶性大

D. 主要通过血浆清蛋白进行运输

E. 不易透过生物膜

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101. 12. 阻塞性黄疸时,重氮反应为

A. 直接反应阴性

B. 直接反应阳性

C. 双相反应阳性

D. 双相反应阴性

E. 直接反应阴性,间接反应强阳性

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102. 13. 肝脏参与维生素代谢,除外

A. 分泌的胆汁促进脂溶性维生素吸收

B. 储存脂溶性维生素

C. 参与维生素的转化

D. 分解维生素

E. 将维生素转变成辅酶

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103. 1. 以下哪项不是微量元素

A. 铁

B. 碘

C. 镁

D. 锌

E. 铜

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104. 2. 体内铁元素缺乏会引起

A. 大细胞性贫血

B. 正常细胞性贫血

C. 小细胞低色素性贫血

D. 再生障碍性贫血

E. 溶血性贫血

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105. 3. 克山病是由于哪种微量元素缺乏引起

A. 硒

B. 碘

C. 铜

D. 锰

E. 氟

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106. 1. 生物氧化的主要特征是:

A. 不需要氧气

B. 仅发生在细胞质中

C. 将化学能转化为ATP

D. 以葡萄糖为唯一底物

E. 只在动物细胞中发生

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107. 2. 在线粒体内,进行电子传递的主要部位是:

A. 内质网

B. 细胞质

C. 线粒体基质

D. 线粒体内膜

E. 线粒体外膜

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108. 3. 以下哪种酶不参与生物氧化过程?

A. 脱氢酶

B. 氧化酶

C. 过氧化物酶

D. 水解酶

E. 辅酶Q

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109. 4. 在呼吸链中,NADH首先将电子传递给:

A. 辅酶Q

B. 细胞色素c

C. 复合体I

D. 复合体III

E. 复合体IV

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110. 5. 在呼吸链中,电子传递伴随着:

A. 二氧化碳释放

B. 水的合成

C. 氧气的释放

D. ATP的直接生成

E. 质子跨膜转运

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111. 6. 氧化磷酸化的直接能量来源是:

A. 葡萄糖氧化

B. 二氧化碳释放

C. 质子电化学梯度

D. ADP水解

E. NADH氧化

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112. 7. 呼吸链中电子传递的顺序是:

A. 复合体I → 复合体II → 辅酶Q → 复合体IV

B. 复合体II → 复合体III → 辅酶Q → 复合体IV

C. 复合体I → 辅酶Q → 复合体III → 复合体IV

D. 复合体III → 复合体II → 复合体I → 复合体IV

E. 复合体IV → 复合体III → 复合体I → 辅酶Q

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113. 8. 细胞色素c的主要作用是:

A. 转运质子

B. 合成ATP

C. 传递电子

D. 氧化葡萄糖

E. 合成NADH

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114. 9. 下列哪种物质是电子传递链的抑制剂?

A. 氰化物

B. 葡萄糖

C. 二氧化碳

D. 水

E. 氧气

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115. 10. NADH和FADH2在呼吸链中生成的ATP数量分别是:

A. 1.5和2.5

B. 2.5和2

C. 2.5和1.5

D. 1.5和1

E. 2.5和1

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