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中国大学MOOC生物化学(2024秋季)作业答案
生物化学(2024秋季)
学校: 九八五题库
学校: 超星学习通
题目如下:
1. 1. 关于蛋白质α-螺旋的错误描述是:
A. 为右手螺旋
B. 螺距为0.54nm
C. 由氢键维系
D. 每隔3.6个氨基酸残基上升一圈
E. 侧链R基团参与其形成
答案: 侧链R基团参与其形成
2. 2. 关于蛋白质分子三级结构的错误描述是:
A. 具有三级结构的多肽链都具有生物学活性
B. 天然蛋白质分子均有这种结构 C.该结构主要由次级键维系
C. 亲水基团多聚集在三级结构的表面
D. 氨基酸序列是影响肽链决定缠绕折叠的重要因素
答案: 具有三级结构的多肽链都具有生物学活性
3. 3. 维持蛋白质二级结构的主要化学键是:
A. 氢键
B. 盐键
C. 疏水键
D. 二硫键
E. 肽键
答案: 氢键
4. 4. 每种完整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. 辅基
答案: 三级结构
5. 5. 不属于蛋白质二级结构的是:
A. β-折叠
B. Ω环
C. 右手双螺旋
D. α-螺旋
E. β-转角
答案: 右手双螺旋
6. 6. 具有四级结构的蛋白质,每个亚基单独存在时仍能保持蛋白质原有的生物活性。
答案: 错误
7. 7. 关于肽键论述哪些是正确的?
A. 通常由氨基酸的α-氨基和α-羧基间脱水而成
B. 属非共价键
C. 主要维持空间构象
D. 不能自由旋转
E. 是蛋白质的主键
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8. 8. 具有四级结构的蛋白质特征是:
A. 分子中一定含有辅基
B. 其稳定性依赖肽键的维系
C. 其中每条多肽链都有独立的生物学活性
D. 是由2条或2条以上具有三级结构的多肽链进一步折叠盘绕而成
E. 靠亚基的聚合和解聚改变生物学活性
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9. 1. 关于蛋白质结构与功能的正确论述是:
A. 具有三级结构的蛋白质都具有生物学活性
B. 蛋白质的所有氨基酸都与主要功能直接有关
C. 一级结构相似的蛋白质其构象与功能也相似
D. 蛋白质亚基解聚后都有正常生物学活性
E. 蛋白质的功能取决于氨基酸序列,与其构象无关
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10. 2. 疯牛病发病的生化机制是
A. α-螺旋变成了β-螺旋
B. α-螺旋变成了β-转角
C. α-螺旋变成了β-折叠
D. β-折叠变成了α-螺旋
E. β-转角变成了β-折叠
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11. 3. 物种越接近,蛋白质的氨基酸序列差别越大.
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12. 1. 蛋白质溶液的稳定因素是:
A. 蛋白质溶液的黏度大
B. 蛋白质在溶液中有“布朗运动”
C. 蛋白质溶液有分子扩散现象
D. 蛋白质分子带有电荷
E. 蛋白质分子表面水化膜和同种电荷
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13. 2. 蛋白质变性的本质是:
A. 氨基酸的排列顺序发生改变
B. 氨基酸的组成发生改变
C. 氨基酸之间的肽键断裂
D. 次级键断裂
E. 蛋白质分子被水解为氨基酸
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14. 3. 关于蛋白质沉淀、变性和凝固的关系,叙述正确的是:
A. 变性蛋白质一定凝固
B. 凝固的蛋白质一定变性
C. 蛋白质沉淀后必然变性
D. 变性蛋白质一定沉淀
E. 变性蛋白质不一定失去活性
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15. 4. 蛋白质是两性电解质,其所带电荷的性质及电荷量只取决于环境pH。
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16. 1. 在核酸中占9%~10%,且可用于计算核酸含量的元素是:
A. C
B. N
C. O
D. P
E. H
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17. 2. 核酸的基本组成单位是:
A. 核糖和脱氧核糖
B. 单核苷酸
C. 戊糖和碱基
D. 磷酸和戊糖
E. 磷酸、戊糖及碱基
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18. 3. 核糖核苷酸彻底水解,生成的产物是:
A. 核糖和磷酸
B. 脱氧核糖和碱基
C. 脱氧核糖和磷酸
D. 磷酸、核糖和碱基
E. 脱氧核糖、磷酸和碱基
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19. 4. DNA与RNA完全水解后,其产物的特点是戊糖( ),碱基( )。
A. 不同、部分不同
B. 不同、完全相同
C. 相同、完全相同
D. 相同、部分不同
E. 不同、完全不同
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20. 5. 通常核酸分子的核苷酸之间通过以下哪种化学键连接?
A. 3',3'-磷酸二酯键
B. 糖苷键
C. 肽键
D. 2',3'-磷酸二酯键
E. 3',5'-磷酸二酯键
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21. 6. 核酸分子中,哪个起到储存、传递遗传信息的作用?
A. 核苷
B. 戊糖
C. 磷酸
D. 戊糖磷酸骨架
E. 碱基序列
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22. 7. 通常少见于DNA或RNA的碱基是:
A. 腺嘌呤
B. 鸟嘌呤
C. 黄嘌呤
D. 胸腺嘧啶
E. 尿嘧啶
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23. 1. DNA双螺旋的稳定因素主要是:
A. 氢键
B. 磷酸二酯键
C. 离子键
D. 碱基堆积力
E. 范德华力
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24. 2. 下列关于真核生物DNA碱基的叙述正确的是:
A. 主要有四种碱基
B. 不含U
C. G-C对之间有3个氢键
D. A-T对之间有3个氢键
E. (C+T)/(G+A)= 1
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25. 3. DNA碱基组成的数量规律是:
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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26. 4. DNA的二级结构是指:
A. 核苷酸残基的排列顺序
B. 核苷酸中核苷与磷酸的连接
C. 磷酸和戊糖的链形骨架
D. 反向平行双螺旋
E. 碱基通过氢键连接成链
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27. 5. 关于DNA双螺旋结构模型的叙述,哪一项是错误的?
A. 由两条反向平行的DNA链组成
B. 碱基具有严格的配对关系
C. 戊糖和磷酸组成的骨架在外侧
D. 碱基平面垂直于中心轴
E. 生物细胞中所有DNA二级结构都是右手螺旋
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28. 6. DNA二级结构的特点是:
A. 两条反向平行的多核苷酸链构成右手螺旋
B. 碱基分布在螺旋内侧具有严格的配对关系
C. 约10.5个bp盘绕一周,每两个相邻碱基平面间的垂直距离为0.34nm
D. 其纵向维持力为碱基堆积力
E. 加热可使氢键断裂,形成两个单链
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29. 1. DNA复性过程包括( )的形成。
A. 氢键
B. 糖苷键
C. 磷酸二酯键
D. 碱基堆积力
E. 共价键
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30. 2. 有关DNA分子的Tm,下列说法正确的是:
A. G+C比例越高,Tm越高
B. A+T比例越高,Tm越高
C. Tm=(G+C)% +(A+T)%
D. Tm越高,DNA越易发生变性
E. Tm越高,双链DNA越容易与蛋白质结合
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31. 3. 根据DNA分子的碱基组成比例,推断哪个DNA分子Tm值最低?
A. G-C占30%
B. A-T占20%
C. G-C占45%
D. A-T占85%
E. G-C占60%
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32. 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. 溶液黏度增加
E. 紫外吸收峰波长转移
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33. 5. 下列有关DNA变性的叙述正确的是:
A. 磷酸二酯键断裂
B. A280不变
C. DNA双链间氢键断裂而解链
D. Tm值越高表示A+T含量多,而G+C含量少
E. A260不变
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34. 6. DNA受热变性时:
A. 在260nm波长处的吸光度下降
B. 多核苷酸链断裂为寡核苷酸链
C. 碱基对可形成氢键
D. 溶液黏度明显增加
E. 缓慢冷却后加入互补RNA,可形成DNA-RNA杂交分子
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35. 7. 核酸分子杂交只发生在有碱基互补的DNA单链之间。
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36. 1. 关于酶的叙述哪些是正确的:
A. 酶的化学本质主要是蛋白质
B. 所有的酶都是催化剂
C. 酶可以降低反应活化能
D. 酶能加快反应速度,不改变平衡点
E. 酶催化的反应都是不可逆的
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37. 2. 关于酶活性中心的叙述正确的是:
A. 一级结构上相互接近的一些基团组成
B. 必需基团在空间结构上集中靠拢形成特定区域
C. 具有结合底物催化转变成产物的功能
D. 通过共价键与底物结合
E. 是一线状结构
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38. 3. 酶分子上必需基团的作用是:
A. 与底物结合
B. 催化底物发生化学反应
C. 决定酶的一级结构
D. 决定辅酶结构
E. 维持酶分子空间结构
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39. 4. 酶的辅酶、辅基可以是:
A. 小分子有机化合物
B. 金属离子
C. 维生素
D. 各种有机和无机化合物
E. 一种结合蛋白质
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40. 5. 缀合酶在下列哪种情况下才有活性?
A. 酶蛋白单独存在
B. 辅酶单独存在
C. 亚基单独存在
D. 全酶形式存在
E. 有激动剂存在
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41. 6. 关于辅酶的叙述正确的是:
A. 与酶蛋白紧密结合
B. 在催化反应中传递电子、原子或化学基团
C. 辅酶都是金属离子
D. 在催化反应中不与酶活性中心结合
E. 体内辅酶种类很多,其数量与酶相当
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42. 7. 酶分子中使作用物转变为产物的基团称为:
A. 结合基团
B. 催化基团
C. 碱性基团
D. 酸性基团
E. 疏水基团
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43. 8. 同工酶是指:
A. 催化的化学反应相同
B. 催化不同的反应而理化性质相同
C. 酶的结构相同而存在部位不同
D. 由同一基因编码翻译后的加工修饰不同
E. 催化相同的化学反应理化性质也相同
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44. 9. 酶活性是指:
A. 酶与底物的结合能力
B. 酶的催化能力
C. 酶原的激活
D. 酶的自我催化能力
E. 酶蛋白与辅助因子结合能力
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45. 10. 酶是活细胞内产生的起催化作用的蛋白质。
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46. 1. 酶的特异性包括:
A. 绝对特异性
B. 相对特异性
C. 立体异构特异性
D. 底物特异性
E. 产物特异性
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47. 2. 关于酶促反应特点的错误描述是:
A. 酶能加速化学反应
B. 酶在生物体内催化的反应都是不可逆的
C. 酶在反应前后无质和量的变化
D. 酶对所催化的反应有选择性
E. 能缩短化学反应到达反应平衡的时间
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48. 3. 酶加速化学反应的根本原因是:
A. 升高反应温度
B. 降低反应物碰撞频率
C. 降低催化反应的活化能
D. 增加底物浓度
E. 降低产物的自由能
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49. 4. 以下哪项不是酶的特点:
A. 酶只能在细胞内催化反应
B. 活性易受pH、温度影响
C. 只能加速反应,不改变反应平衡点
D. 催化效率极高
E. 有高度特异性
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50. 5. 酶促反应的特点有?
A. 高效率的催化活性
B. 高度特异性
C. 可调节性
D. 仅在细胞内发挥作用
E. 可抑制性
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51. 1. 酶促反应动力学所研究的是:
A. 酶的基因来源
B. 酶的电泳行为
C. 酶的诱导契合
D. 酶分子的空间结构
E. 影响酶促反应速度的因素
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52. 2. 下列哪一项不是直接影响酶促反应速度的因素:
A. 底物浓度
B. 酶的浓度
C. 反应的温度
D. 反应环境的pH
E. 酶原的浓度
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53. 3. 底物浓度与反应速度的动力学曲线图为:
A. 直线
B. 矩形双曲线
C. S型曲线
D. 抛物线
E. 以上都不是
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54. 4. 当底物浓度达到饱和后,如再增加底物浓度:
A. 酶的活性中心全部被占据,反应速度不在增加
B. 反应速度随底物的增加而加快
C. 形成酶一底物复合物增多
D. 随着底物浓度的增加酶失去活性
E. 增加抑制剂反应速度反而加快
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55. 5. Km值是指:
A. 反应速度等于最大速度50%的底物浓度
B. 反应速度等于最大速度50%的酶的浓度
C. 反应速度等于最大速度时的底物浓度
D. 反应速度等于最大速度时酶的浓度
E. 反应速度等于最大速度时的温度
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56. 6. 竞争性抑制剂的特点是:
A. 抑制剂以共价键与酶结合
B. 抑制剂的结构与底物不相似
C. 增加底物浓度使抑制作用解除或消失
D. 当底物浓度增加时,抑制作用不减弱
E. 抑制剂和酶活性中心外的部位结合
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57. 7. 化学毒气路易士气中毒时,下列哪种酶受抑制:
A. 碳酸苷酶
B. 琥珀酸脱氢酶
C. 3—磷酸甘油醛脱氢酶
D. 含巯基酶
E. 胆碱脂酶
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58. 8. 温度对酶促反应速度的影响的描述正确的是:
A. 最适温度是酶的特征性常数,与反应时间无关
B. 最适温度不是酶的特征性常数,延长反应时间最适温度可降低
C. 温度升高时反应速度一直加快
D. 所有酶均有相同的最适温度
E. 低温可使大多数酶蛋白变性失活
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59. 9. 关于Km的意义正确的是:
A. Km为酶的比活性
B. Km越小,酶与底物亲和力越小
C. Km的单位是mmol/min
D. Km值是酶的特征性常数之一
E. Km值与酶的浓度有关
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60. 10. 可逆性抑制剂与酶以共价键相结合。
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61. 1. 关于变构剂的错误叙述是
A. 可与酶分子上别构部位结合
B. 与酶以共价键
C. 可使酶与作用物亲和力降低
D. 可使酶分子的空间构象改变
E. 有激活或抑制作用
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62. 2. 关于酶的共价修饰的描述正确的是:
A. 只有磷酸化和去磷酸化
B. 该调节不需其他酶参加
C. 所有受共价修饰的酶则不在进行变构调节
D. 调节过程虽消耗ATP但经济有效
E. 调节过程中无逐级放大效应
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63. 1. 国际酶学委员会主要根据______把酶分为六大类。
A. 酶的分子组成
B. 酶促反应的性质
C. 酶所作用的底物
D. 酶的免疫学特性
E. 酶的物理性质
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64. 1. 食物中淀粉消化的主要部位是
A. 口腔
B. 胃
C. 小肠
D. 大肠
E. 肾脏
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65. 2. 不能被人体消化的物质是
A. 淀粉
B. 果糖
C. 蔗糖
D. 纤维素
E. 乳糖
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66. 3. 葡萄糖可从血液中自由进入细胞,进行代谢
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67. 1. 糖无氧氧化是:
A. 其终产物是丙酮酸
B. 其酶系在胞液中
C. 不需要ATP参与
D. 所有反应均可逆
E. 通过氧化磷酸化产生ATP
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68. 2. 调节糖酵解途径的最重要的限速酶是:
A. 己糖激酶
B. 磷酸果糖激酶-1
C. 磷酸甘油酸激酶
D. 丙酮酸激酶
E. 葡萄糖激酶
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69. 3. 磷酸果糖激酶-1的最强的别构激活剂是
A. 果糖-1,6-磷酸
B. 果糖-2,6-磷酸
C. AMP
D. ADP
E. 柠檬酸
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70. 4. 1分子葡萄糖经酵解生成乳酸时净生成ATP的分子数为:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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71. 5. 成熟红细胞仅靠糖无氧氧化供给能量是因为:
A. 无氧
B. 无TPP
C. 无CoA
D. 无线粒体
E. 无微粒体
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72. 6. 糖酵解过程中哪种物质提供~P使ADP生成ATP?
A. 1,6—双磷酸果糖
B. 3—磷酸甘油醛
C. 2,3—双磷酸甘油酸
D. 磷酸烯醇式丙酮酸
E. 2—磷酸甘油酸
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73. 7. 糖有氧氧化抑制糖无氧氧化
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74. 8. 糖酵解中催化不可逆反应的酶是
A. 葡糖-6-磷酸酶
B. 丙酮酸激酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 磷酸果糖激酶-1
E. 己糖激酶
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75. 1. 糖有氧氧化途径中通过底物水平磷酸化生成的高能化合物有:
A. ATP
B. GTP
C. UTP
D. CTP
E. TTP
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76. 2. 关于有氧氧化的叙述,错误的是:
A. 糖有氧氧化是细胞获能的主要方式
B. 有氧氧化可抑制糖无氧氧化
C. 糖有氧氧化的终产物是C02和H20
D. 有氧氧化只通过氧化磷酸化产生ATP
E. 有氧氧化在胞浆和线粒体进行
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77. 3. 三羧酸循环中底物水平磷酸化的反应是:
A. 柠檬酸→异柠檬酸
B. 异柠檬酸→α-酮戊二酸
C. α-酮戊二酸→琥珀酸
D. 琥珀酸→延胡索酸
E. 延胡索酸→草酰乙酸
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78. 4. 调节三羧酸循环运转速率最主要的酶是:
A. 柠檬酸合成酶
B. 异柠檬酸脱氢酶
C. 琥珀酰CoA合成酶
D. 琥珀酸脱氢酶
E. 苹果酸脱氢酶
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79. 5. 三羧酸循环中草酰乙酸的补充主要来自于:
A. 丙酮酸羧化后产生
B. C、O直接化合产生
C. 乙酰CoA缩合后产生
D. 苹果酸加氢产生
E. 脂肪酸转氨基后产生
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80. 6. 关于乙酰CoA的叙述,下列哪一项是错误的?
A. 丙酮酸生成乙酰CoA的过程不可逆
B. 三羧酸循环可逆向合成乙酰CoA
C. 乙酰CoA是糖、脂肪、蛋白质三大物质代谢的共同中间产物
D. 乙酰CoA不能穿出线粒体
E. 乙酰CoA含有高能硫脂键
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81. 7. 关于三羧酸循环的叙述哪项是错误的?
A. 是糖、脂肪、蛋白质分解代谢的共同通路
B. 每次循环有4次脱氢、2次脱羧
C. 每次循环有2次底物水平磷酸化
D. 每次循环生成12分子ATP
E. 可提供生物合成的前体
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82. 8. 三羧酸循环中产生ATP最多的反应是:
A. 柠檬酸→异柠檬酸
B. 异柠檬酸→α-酮戊二酸
C. α-酮戊二酸→琥珀酸
D. 琥珀酸→延胡索酸
E. 苹果酸→草酰乙酸
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83. 9. 三羧酸循环主要在细胞的哪个部位进行?
A. 胞液
B. 细胞核
C. 微粒体
D. 线粒体
E. 高尔基体
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84. 10. 参与丙酮酸脱氢酶复合体的维生素包括
A. 维生素Bl、维生素B2、维生素B6、维生素PP、维生素B12
B. 维生素B1、维生素B2、维生素B6、 维生素B12、泛酸
C. 维生素B1、维生素B2、维生素PP、 硫辛酸、泛酸
D. 维生素Bl、维生素B2、生物素、维生素PP、维生素E
E. 维生素Bl、维生素B2、维生素PP、硫辛酸、生物素
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85. 11. 三羧酸循环中不可逆的反应有;
A. 柠檬酸→异柠檬酸
B. 异柠檬酸→α-酮戊二酸
C. α-酮戊二酸→琥珀酰CoA
D. 琥珀酸→延胡索酸
E. 苹果酸→草酰乙酸
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86. 1. 关于细胞色素叙述正确的有:
A. 均以铁卟啉为辅基
B. 铁卟啉中的铁离子的氧化还原是可逆的
C. 均为电子传递体
D. 均可被氰化物抑制
E. 均可为一氧化碳抑制
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87. 2. 关于呼吸链哪项是错误的?
A. 呼吸链中的递氢体同时都是递电子体
B. 呼吸链中递电子体同时都是递氢体
C. 呼吸链各组分氧化还原电位由低到高
D. 线粒体DNA突变可影响呼吸链功能
E. 抑制细胞色素aa3,可抑制整个呼吸链
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88. 3. 下列哪种物质不是NADH氧化呼吸链的组分?
A. FMN
B. FAD
C. 泛醌
D. 铁硫蛋白
E. 细胞色素c
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89. 4. 丙酮酸脱下的氢在哪个环节上进人呼吸链?
A. 泛醌
B. NADH-泛醌还原酶
C. 复合体Ⅱ
D. 细胞色素c氧化酶
E. 以上均不是
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90. 5. 能作为递氢体的物质是
A. Cyt aa3
B. Cyt b
C. Cyt c
D. FAD
E. 铁硫蛋白
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91. 6. 辅酶Q能将电子传递给:
A. Cyt b
B. Cytc
C. Cytcl
D. Cyta
E. Cyt a3
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92. 7. 呼吸链中不具有质子泵功能的是:
A. 复合体Ⅰ
B. 复合体Ⅱ
C. 复合体Ⅲ
D. 复合体Ⅳ
E. Cytaa3
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93. 8. FAD是下列那种复合体的组成成分
A. 复合体Ⅰ
B. 复合体Ⅱ
C. 复合体Ⅲ
D. 复合体Ⅳ
E. 以上均不是
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94. 9. 下列哪种物质脱下的氢不进入NADH呼吸链?
A. 异柠檬酸
B. β-羟丁酸
C. 丙酮酸
D. 脂酰辅酶A
E. 谷氨酸
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95. 10. 辅酶Q既是复合体Ⅰ的组成成分,也是复合体Ⅱ的组成成分。
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96. 11. 细胞色素既是递电子体,也是递氢体。
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97. 12. 生物氧化的特点有:
A. 是在含有水、近于中性pH条件下温和进行的
B. 是在酶的催化下进行的
C. 氧化时逐步放能并有相当一部分能以ATP的形式储存
D. 水的生成是物质中的H与空气中的氧化合成
E. 通过脱羧基作用生成CO2
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98. 13. 呼吸链中细胞色素排列顺序是:
A. b→c→c1→aa3→02
B. c→b→c1→aa3→02
C. c1→c→b→aa3→02
D. b→c1→c→aa3→02
E. c→c1→b→aa3→02
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99. 1. 下列属于高能化合物的是:
A. 乙酰辅酶A
B. ATP
C. 磷酸肌酸
D. 磷酸二羟丙酮
E. 磷酸烯醇式丙酮酸
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100. 2. 关于化学渗透学说正确的叙述有
A. H+不能自由通过线粒体内膜
B. 呼吸链有H+ 泵作用
C. 呼吸链传递电子导致线粒体内膜两侧形成电化学梯度
D. 解偶联剂破坏线粒体内膜两侧H+ 浓度外高内低梯度
E. 线粒体ATP合酶有H+ 泵作用
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101. 3. ATP生成的主要方式是:
A. 肌酸磷酸化
B. 氧化磷酸化
C. 糖的磷酸化
D. 底物水平磷酸化
E. 有机酸脱羧
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102. 4. 肌肉中能量的暂时储存形式是:
A. ATP
B. 磷酸肌酸
C. 糖原
D. 脂肪
E. 磷酸烯醇式丙酮酸
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103. 5. 能以底物水平磷酸化的方式生成ATP 的代谢途径是:
A. 糖酵解
B. 糖异生
C. 磷酸戊糖途径
D. 脂肪酸β氧化
E. 糖原分解
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104. 6. 机体生命活动的能量直接供应者是:
A. 葡萄糖
B. 蛋白质
C. 乙酰辅酶A
D. ATP
E. 脂肪
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105. 7. 呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位有:
A. NAD+ →泛醌
B. 泛醌→细胞色素b
C. 泛醌→细胞色素c
D. FAD →泛醌
E. 细胞色素aa3 →02
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106. 8. 关于P/O比值的叙述正确的是:
A. 表示底物水平磷酸化ATP的生成数
B. 表示每消耗1摩尔氧原子所产生的ATP的摩尔数
C. 是每消耗1摩尔氧原子所消耗的无机磷的摩尔数
D. 每消耗1摩尔磷酸所消耗的O2摩尔数
E. 每消耗1克氧所消耗的无机磷的克数
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107. 1. 胞液中NADH可通过何种途径进入线粒体
A. α磷酸甘油→磷酸二羟丙酮穿梭
B. 柠檬酸→丙酮酸穿梭
C. 苹果酸→天冬氨酸穿梭
D. 草酰乙酸→丙酮酸穿梭
E. 葡萄糖→丙酮酸穿梭
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108. 2. 使氧化磷酸化加速的物质有
A. ADP
B. 甲状腺素
C. ATP
D. 寡霉素
E. 阿米妥
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109. 3. 哪种物质是解偶联剂?
A. 一氧化碳
B. 氰化物
C. 鱼藤酮
D. 二硝基苯酚
E. 硫化氰
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110. 4. 线粒体氧化磷酸化解偶联意味着:
A. 线粒体氧化作用停止
B. 线粒体膜ATP酶被抑制
C. 线粒体三羧酸循环停止
D. 线粒体能利用氧,但不能生成ATP
E. 线粒体内ADP浓度降低
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111. 5. 调节氧化磷酸化的最主要的因素是:
A. 氰化物
B. 解偶联剂
C. Cytaa3
D. [ADP]/[ATP]
E. 甲状腺素
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112. 1. 在氧化过程中可产生过氧化氢的酶是:
A. SOD
B. 琥珀酸脱氢酶
C. 细胞色素aa3
D. 苹果酸脱氢酶
E. 加单氧酶
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113. 2. 关于加单氧酶的叙述,正确的是
A. 又称为羟化酶
B. 混合功能氧化酶为加单氧酶
C. 催化的反应需要O2、NADPH+H+
D. 产物中有H2O2
E. 反应时生成ATP
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114. 1. 下列关于类脂的叙述中错误的是:
A. 包括胆固醇、磷脂及糖脂
B. 有些类脂含有磷酸
C. 是生物膜基本成分
D. 含量受营养状况和机体活动等诸多因素的影响
E. 其重要功能包括维持正常生物膜的结构与功能
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115. 2. 下列脂肪酸中属于营养必需脂肪酸的是:
A. 亚麻酸
B. 亚油酸
C. 软脂酸
D. 硬脂酸
E. 花生四烯酸
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116. 3. 花生四烯酸在体内可转变生成:
A. 前列腺素
B. 血栓噁烷
C. 白三烯
D. 胰高血糖素
E. 胰岛素
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117. 1. 不参与脂质消化吸收的是:
A. 磷脂酶
B. 胰脂酶
C. 辅脂酶
D. 脂蛋白脂肪酶
E. 胆汁酸盐
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118. 2. 食物中长链脂肪酸合成的脂肪吸收后进入血液的方式是:
A. 甘油三酯
B. 乳糜微粒
C. 脂肪酸及甘油
D. 甘油二酯及脂肪酸
E. 甘油一酯及脂肪酸
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119. 1. 脂肪动员是指:
A. 游离脂肪酸与甘油经活化后合成甘油三酯
B. 甘油三酯转变为脂蛋白
C. 脂肪组织中的脂肪水解为脂肪酸和甘油释放入血供其他组织利用
D. 脂蛋白中的脂肪水解为脂肪酸和甘油释放入血供其他组织利用
E. 脂肪组织中的脂肪水解为脂肪酸和甘油供脂肪组织利用
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120. 2. 脂肪酸β-氧化的关键酶是:
A. 肉碱脂酰转移酶Ⅰ
B. 肉碱脂酰转移酶Ⅱ
C. 脂酰CoA脱氢酶
D. β-羟脂酰CoA脱氢酶
E. 脂酰CoA合成酶
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121. 3. 在肝脏中脂肪酸进行β-氧化不直接生成:
A. 乙酰CoA
B. H2O
C. 脂酰CoA
D. NADH
E. FADH2
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122. 4. 一分子软脂酸彻底氧化后净生成ATP的分子数是:
A. 106
B. 116
C. 126
D. 32
E. 131
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123. 5. 脂酰CoA进行β-氧化的酶促反应顺序是:
A. 脱氢、再脱氢、加水、硫解
B. 硫解、脱氢、加水、再脱氢
C. 脱氢、加水、再脱氢、硫解
D. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解
E. 加水、再脱氢、硫解 、再脱氢
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124. 6. 软脂酸合成的部位是:
A. 线粒体
B. 细胞核
C. 细胞质
D. 内质网
E. 溶酶体
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125. 7. 胞质中脂肪酸合成的关键酶是:
A. β-酮脂酰还原酶
B. 乙酰CoA羧化酶
C. 肉碱脂酰转移酶Ⅰ
D. 肉碱脂酰转移酶Ⅱ
E. 脂酰CoA合成酶
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126. 8. 合成脂肪酸的乙酰CoA主要来自:
A. 糖分解代谢
B. 脂肪酸分解代谢
C. 胆固醇分解代谢
D. 生糖氨基酸分解代谢
E. 生酮氨基酸分解代谢
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127. 9. 合成脂肪酸的原料乙酰CoA从线粒体转运至胞质的途径是:
A. 三羧酸循环
B. 柠檬酸-丙酮酸循环
C. 丙氨酸-葡萄糖循环
D. 苹果酸穿梭
E. α-磷酸甘油穿梭
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128. 10. 脂肪酸合成时所需的氢来自:
A. NADH
B. NADPH
C. FADH2
D. FMNH2
E. QH2
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129. 11. 合成脂肪酸的供能物质是
A. 丙二酰CoA
B. 丙酮酸
C. NADPH
D. CO2
E. ATP
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130. 12. 能促进脂肪动员的激素有:
A. 肾上腺素
B. 胰高血糖素
C. 促甲状腺素
D. ACTH
E. 胰岛素
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131. 1. 下列氨基酸中属于人体必需氨基酸的有:
A. 苯丙氨酸
B. 组氨酸
C. 丝氨酸
D. 苏氨酸
E. 谷氨酸
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132. 2. 食物蛋白质的互补作用是指:
A. 糖与蛋白质混合食用,提高营养价值
B. 脂肪与蛋白质混合食用,提高营养价值
C. 几种蛋白质混合食用,提高营养价值
D. 糖、脂肪、蛋白质混合食用,提高营养价值
E. 用糖、脂肪代替蛋白质的营养作用
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133. 3. 糖、脂肪酸与氨基酸三者代谢的交叉点是:
A. 磷酸烯醇式丙酮酸
B. 丙酮酸
C. 延胡索酸
D. 琥珀酸
E. 乙酰辅酶A
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134. 4. 有关蛋白质消化产物吸收的错误叙述是:
A. 氨基酸及二肽、三肽均可被吸收
B. 氨基酸的吸收在小肠中进行
C. 吸收需要葡萄糖
D. 吸收消耗能量
E. 吸收需有转运氨基酸的载体
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135. 5. 能直接激活胰蛋白酶原的物质是:
A. HCl
B. 胆汁酸
C. 肠激酶
D. 羧基肽酶
E. 胃蛋白酶
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136. 6. 胰蛋白酶可水解( )所构成的肽键。
A. 酸性氨基酸残基的羧基
B. 碱性氨基酸残基的羧基
C. 芳香族氨基酸残基的羧基
D. 酸性氨基酸残基的氨基
E. 酸性氨基酸残基的非α-羧基
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137. 7. 营养充足的婴儿、孕妇、恢复期的病人常保持
A. 氮总或负平衡
B. 氮的负平衡
C. 氮的正平衡
D. 氮的总平衡
E. 以上都不是
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138. 8. 人体必需氨基酸的来源是
A. 在体内可由糖转变生成
B. 在体内能由其他氨基酸转变生成
C. 在体内不能合成,必需从食物获得
D. 在体内可由脂肪酸转变生成
E. 在体内可由固醇类物质转变生成
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139. 9. 关于蛋白质的腐败作用叙述正确的是:
A. 主要在大肠进行
B. 是细菌对蛋白质或蛋白质消化产物的作用
C. 主要是氨基酸脱羧基、脱氨基的分解作用
D. 腐败作用产生的多是有害物质
E. 以上都正确
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140. 1. 关于氨基酸的脱氨基,错误的叙述是:
A. 氨基酸一般与α-酮戊二酸转氨基
B. 转氨酶需要辅酶
C. 各种氨基酸主要通过氧化脱氨基方式脱去氨基
D. 联合脱氨基反应可逆
E. 联合脱氨基是氨基酸主要的脱氨基方式
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141. 2. 转氨酶的辅酶中含有的维生素是:
A. Vit Bl
B. Vit B2
C. Vit B12
D. Vit B6
E. Vit C
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142. 3. 天冬氨酸可由三羧酸循环中哪个组分直接转变而来?
A. 琥珀酸
B. 苹果酸
C. 草酰乙酸
D. α-酮戊二酸
E. 柠檬酸
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143. 4. 肝中能直接进行氧化脱氨基作用的氨基酸是:
A. 天冬氨酸
B. 缬氨酸
C. 谷氨酸
D. 丝氨酸
E. 丙氨酸
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144. 5. ALT(GPT)活性最高的组织是
A. 脑
B. 肝
C. 心肌
D. 骨骼肌
E. 肾
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145. 6. 氨基酸→亚氨基酸→a-酮酸+氨,此反应过程称为
A. 还原氨基化作用
B. 氧化脱氨基作用
C. 转氨基作用
D. 联合脱氨基作用
E. 脱水脱氨基作用
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146. 7. L-谷氨酸脱氢酶广泛存在于肝、肾、脑等组织中。
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147. 8. 氧化脱氨基作用能使氨基酸脱去氨基,但不产生游离的氨。
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148. 9. 所有氨基酸降解后的碳架都用于生成糖。
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149. 10. α-酮酸在体内的代谢途径有
A. 生成相应的非必需氨基酸
B. 转变成糖和脂肪
C. 氧化生成C02和水
D. 合成必需氨基酸
E. 合成尿素
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150. 11. 关于转氨基作用正确的是:
A. 体内有多种转氨酶
B. 可以合成非必需氨基酸
C. 转氨酶主要分布于细胞内,血清活性低
D. 与氧化脱氨基作用联合进行是体内主要的脱氨基方式
E. 辅酶磷酸吡哆醇接转氨基
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151. 12. 与下列α-氨基酸相应的α-酮酸,何者是三羧酸循环的中间产物?
A. 丙氨酸
B. 鸟氨酸
C. 缬氨酸
D. 赖氨酸
E. 谷氨酸
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152. 1. 苯丙酮尿症患者排出大量苯丙酮酸,原因是体内缺乏:
A. 酪氨酸转氨酶
B. 谷氨酸脱氢酶
C. 苯丙氨酸羟化酶
D. 多巴脱羧酶
E. 酪氨酸羟化酶
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153. 2. 体内一碳单位代谢的载体是:
A. 叶酸
B. 二氢叶酸
C. 四氢叶酸
D. Vit B12
E. Vit B6
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154. 3. 能在体内分解产生β-氨基异丁酸的核苷酸是:
A. CMP
B. AMP
C. TMP
D. IMP
E. Camp
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155. 4. 一碳单位来自以下哪些氨基酸?
A. 色氨酸
B. 甘氨酸
C. 组氨酸
D. 丝氨酸
E. 丙氨酸
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156. 5. 一碳单位来自以下哪些氨基酸?
A. 色氨酸
B. 甘氨酸
C. 组氨酸
D. 丝氨酸
E. 丙氨酸
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157. 6. 合成尿素不是NH3的主要去路。
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158. 7. 甲硫氨酸循环的意义是生成SAM提供甲基。
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159. 1. 参与DNA合成的原料
A. cAMP
B. dGTP
C. UMP
D. ATP
E. XMP
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160. 2. 作为体内能量的主要直接供给者
A. cAMP
B. dGTP
C. UMP
D. ATP
E. XMP
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161. 3. 参与细胞信息传递的是
A. cAMP
B. dGTP
C. UMP
D. ATP
E. cGMP
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162. 1. 以下哪些酶是嘌呤核苷酸从头合成的关键酶?
A. PRPP合成酶
B. 磷酸核糖酰胺转移酶
C. 转甲酰基酶
D. 裂解酶
E. 环水解酶
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163. 2. 嘌呤核苷酸从头合成描述正确的是:
A. 利用氨基酸、一碳单位和CO2合成嘌呤环,再与核糖-5-磷酸结合而成
B. 利用天冬氨酸、一碳单位、CO2 和核糖-5-磷酸为原料直接合成
C. 在PRPP提供磷酸核糖的基础上与氨基酸、CO2及一碳单位逐步合成
D. 在氨基甲酰磷酸的基础上逐步合成
E. 嘌呤核苷酸是先合成黄嘌呤核苷酸(XMP),再转变为AMP、GMP
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164. 3. 嘌呤核苷酸从头合成时先合成的核苷酸是:
A. GMP
B. AMP
C. IMP
D. ATP
E. GTP
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165. 4. 体内进行嘌呤核苷酸从头合成最主要的组织是:
A. 脑
B. 小肠黏膜
C. 肝
D. 脾
E. 骨髓
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166. 5. 最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是:
A. 葡萄糖
B. 葡萄糖-6-磷酸
C. 葡萄糖-1-磷酸
D. 葡萄糖-1,6-二磷酸
E. 核糖-5-磷酸
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167. 6. 体内脱氧核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成的?
A. 核糖
B. 核糖核苷
C. 一磷酸核苷
D. 二磷酸核苷
E. 三磷酸核苷
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168. 7. 嘌呤合成时环上的九个原子中,不含有:
A. 来自甘氨酸的三个原子
B. 来自天冬氨酸的一个原子
C. 来自谷氨酸的两个原子
D. 来自CO2的一个原子
E. 来自一碳单位的两个原子
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169. 8. 氨甲蝶呤是叶酸的结构类似物,抑制二氢叶酸还原为四氢叶酸,从而抑制核苷酸的合成。
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170. 9. 生物体可以利用游离的碱基或核苷合成核苷酸。
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171. 10. 抗代谢物是嘌呤、嘧啶、叶酸、氨基酸类似物,可以治疗肿瘤。
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172. 11. 6-MP是嘧啶的结构类似物。
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173. 1. 能在体内分解产生β-氨基异丁酸的核苷酸是:
A. CMP
B. AMP
C. TMP
D. IMP
E. cAMP
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174. 2. dTMP合成的直接前体是:
A. TMP
B. TDP
C. dCMP
D. dUMP
E. dUDP
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175. 3. 既可抑制嘌呤核苷酸合成又可抑制嘧啶核苷酸合成的物质是:
A. 5-氟尿嘧啶
B. 阿糖胞苷
C. C.氮杂丝氨酸
D. 6-巯基嘌呤
E. 别嘌呤醇
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176. 4. 尿素合成途径中的氨甲酰磷酸合成酶与嘧啶核苷酸合成途径中的氨甲酰磷酸合成酶是同一个酶。
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177. 5. 当dUMP转变成dTMP时,甲基的供体是S-腺苷甲硫氨酸。
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178. 6. 5-氟尿嘧啶是尿嘧啶的结构类似物,因此能抑制嘧啶核苷酸的合成。
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179. 1. 下列是生物大分子的是:
A. 蛋白质
B. 核酸
C. 多糖
D. 核苷酸
E. 复合脂质
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