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中国大学MOOC生物化学(一)作业答案

生物化学(一)

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 两个糖分子互为差向异构体时,( )。

A. 一个是吡喃糖,另一个是呋喃糖

B. 一个是醛糖,另一个是酮糖

C. 两者的链长相差一个碳原子

D. 两者仅在一个碳原子上具有不同构型

答案: 两者仅在一个碳原子上具有不同构型

2. 2. 有关淀粉的说法错误的是( )。

A. 淀粉是植物细胞的贮存多糖,有直链淀粉和支链淀粉之分

B. 淀粉因为有还原端,所以有还原性

C. 直链淀粉和支链淀粉的相同之处在于其构件分子均为D-葡萄糖,并且都含有α-1,4-糖苷键

D. 直链淀粉遇碘呈蓝色,而支链淀粉遇碘呈紫红色

答案: 淀粉因为有还原端,所以有还原性

3. 3. 糖是生物体维持生命活动提供能量的( )

A. 次要来源

B. 主要来源

C. 唯一来源

D. 重要来源

答案: 主要来源

4. 4. 下列哪种糖没有变旋现象?( )

A. 葡萄糖

B. 果糖

C. 蔗糖

D. 乳糖

答案: 蔗糖

5. 5. Gal是哪种糖的英文缩写符号?( )

A. 葡萄糖

B. 果糖

C. 甘露糖

D. 半乳糖

答案: 半乳糖

6. 6. 麦芽糖的单糖残基是( )。

A. 葡萄糖和半乳糖

B. 葡萄糖

C. 果糖

D. 半乳糖

答案: 葡萄糖

7. 7. 有关环糊精的说法错误的是( )。

A. 一般由6、7或8个葡萄糖单位通过α-1,4-糖苷键连接而成

B. 环糊精具有还原性

C. 广泛应用于医药、食品、化妆品等工业中

D. 可与一些离子或有机小分子形成包含络合物

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8. 8. 下列糖分子中哪一对是异头物?( )

A. D-葡萄糖和D-果糖

B. D-葡萄糖和L-果糖

C. D-葡萄糖和L-葡萄糖

D. α-D-葡萄糖和β-D-葡萄糖

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9. 9. 蔗糖与麦芽糖的区别在于( )。

A. 麦芽糖是单糖

B. 蔗糖是单糖

C. 蔗糖含果糖

D. 麦芽糖含果糖

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10. 10. 下列糖分子在变旋时哪一对会相互转化?( )

A. D-葡萄糖和D-果糖

B. D-葡萄糖和D-半乳糖

C. α-D-葡萄糖和β -D-葡萄糖

D. D-葡萄糖和L-葡萄糖

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11. 11. 糖原和支链淀粉在结构上的区分是( )。

A. 糖原不含α-1,4糖苷键

B. 糖原是葡萄糖和半乳糖的聚合物

C. 糖原具有更少的还原端

D. 糖原含有更多的α-1,6糖苷键

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12. 12. 下列糖中,其中( )为非还原性糖。

A. 麦芽糖

B. 乳糖

C. 果糖

D. 蔗糖

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13. 13. 环状结构的己醛糖其立体异构体的数目为()

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

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14. 14. 有关纤维素的说法错误的是( )。

A. 是植物细胞壁的主要成分

B. 单糖单位之间通过α-1,4-糖苷键相连

C. 由于人类缺乏纤维素酶,因此不能消化木头和植物纤维

D. 不溶于水及多种其他溶剂

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15. 15. 有关透明质酸的说法错误的是( )。

A. 是糖胺聚糖中结构最简单的一种

B. 组分有D-葡萄糖醛酸和N-乙酰葡糖胺

C. 只存在于动物组织中

D. 广泛存在于动物结缔组织的细胞外基质

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16. 16. 葡萄糖含有醛基,因此和一般的醛类一样,能和希夫(Schiff)试剂反应。( )

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17. 17. 果糖是左旋糖,因此它属于L-构型。( )

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18. 18. 在糖的结构特征描述中,“D”、“L”是指构型,而“+”、“-”指旋光方向,“D”与“+”,“L”与“-”并无必然联系。( )

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19. 19. 以甘油醛构型为参照标准所确定的单糖相对构型也能表示旋光方向。( )

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20. 20. 单糖与醇或酚的羟基反应可形成糖苷。( )

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21. 21. α-D-葡萄糖和α-D-半乳糖是差向异构体。( )

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22. 22. 一切有旋光性的糖都有变旋现象。( )

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23. 23. 酮糖和其他含有酮基的有机物一样均无还原性。( )

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24. 24. D-葡萄糖和D-果糖生成同一种糖脎。( )

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25. 25. 呋喃糖都是五碳糖。( )

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26. 1. 生物膜脂双层的流动性主要取决于( )。

A. 所含脂肪酸烃链的长度和不饱和度

B. 胆固醇的含量

C. 蛋白质的含量

D. 三酰甘油的含量

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27. 2. 关于油脂的化学性质下列哪个是错误的?

A. 油脂的皂化值大时,说明所含的脂肪酸分子小

B. 酸值低的油脂其质量也差

C. 向油脂中加入抗氧化剂是为了除去氧分子

D. 氢化作用可防止油脂的酸败

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28. 3. 关于固醇类的叙述错误的是:

A. 人体内存在的胆结石是由胆固醇形成的

B. 胆固醇可在人体合成,也可从食物中摄取

C. 在紫外线作用下,胆固醇可转变为维生素D

D. 人体不能利用豆类中的豆固醇和麦类中的麦固醇

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29. 4. 生物膜上的脂和蛋白质主要是通过什么方式相连( )。

A. 共价键

B. 疏水相互作用

C. 离子键

D. 二硫键

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30. 5. 下列有关甘油三酯的叙述,哪一个不正确?( )

A. 甘油三酯是由一分子甘油与三分子脂肪酸所组成的酯

B. 任何一个甘油三酯分子总是包含三个相同的脂酰基

C. 在室温下,甘油三酯可以是固体,也可以是液体

D. 甘油三酯可以制造肥皂

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31. 6. 磷脂作为生物膜主要成分的最重要的特点是( )。

A. 中性分子

B. 能替代胆固醇

C. 含有极性和非极性区

D. 能与蛋白质共价结合

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32. 7. 对于哺乳动物来说,下列化合物属于必需脂肪酸的是( )。

A. 油酸

B. 亚油酸

C. 硬脂酸

D. 软脂酸

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33. 8. 能自由通过脂双层的极性分子是( )。

A. 相对分子质量在50以下的极性分子

B. 葡萄糖-6-磷酸

C. 水

D. 大部分极性分子

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34. 9. 自然界中常见的不饱和脂肪酸多具有反式结构。( )

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35. 10. 脂类就是脂肪酸与甘油醇形成的酯类及其衍生物。( )

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36. 11. 胆汁酸是固醇的衍生物,是一种重要的乳化剂。

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37. 12. 质膜上糖蛋白的糖基都位于膜的外侧。

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38. 13. 构成萜类化合物的基本成分是异戊二烯分子。

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39. 14. 酸败后的油脂具有特殊的气味,是因为产生了小分子的醛和酮类物质。( )

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40. 15. 生物膜是离子与极性分子的通透屏障,但水分子是例外。

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41. 16. 植物油的必需脂肪酸含量丰富,所以植物油比动物油营养价值高。( )

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42. 17. 某些类固醇类化合物具有激素功能,对代谢有调节作用。

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43. 18. 在正常体温下,三软脂酰甘油为液态,三硬脂酰甘油为固态。( )

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44. 19. 脂肪的皂化值高表示所含脂肪酸的平均相对分子质量大。( )

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45. 20. 哺乳动物体中也能合成不饱和脂肪酸。

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46. 21. 膜蛋白和糖类在细胞膜上的分布是不对称的,但脂类的分布是对称的。

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47. 1. 生物化学是在( )世纪初才被视为一门独立学科蓬勃发展起来的。

A. 十七

B. 十八

C. 十九

D. 二十

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48. 2. 研究生物体内的新陈代谢,即生物机体内的化学反应的内容属于( )范畴。

A. 静态生物化学

B. 动态生物化学

C. 机能生物化学

D. 分子生物学(分子生化)

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49. 3. 研究生物体的化学组成、含量、分子结构、性质、功能等方面的内容属于( )范畴。

A. 静态生物化学

B. 动态生物化学

C. 机能生物化学

D. 分子生物学(分子生化)

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50. 4. 研究化学分子的结构与生理机能,以及新陈代谢与生理机能的关系的内容属于( )范畴。

A. 静态生物化学

B. 动态生物化学

C. 机能生物化学

D. 分子生物学(分子生化)

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51. 5. 生物化学的英文术语是( )。

A. Biology

B. Chemistry

C. Biochemistry

D. Physics

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52. 6. 生物化学的定义正确叙述是( )。

A. 研究生物体的化学组成,分子结构,代谢变化及其与生命功能关系的科学

B. 生理学中讨论化学变化的部分

C. 研究生物体化学组成和结构的科学

D. 研究与生命现象有关的有机化合物

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53. 7. 生物化学迈入分子生化阶段的标志性事件是( )。

A. 三羧酸循环的阐明

B. 鸟氨酸循环的发现

C. 核酸DNA 双螺旋结构的发现

D. 中心法则的提出

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54. 8. 研究基因的遗传与表达,即DNA、RNA、蛋白质生物合成及调控方面的内容属于( ) 范畴。

A. 静态生物化学

B. 动态生物化学

C. 机能生物化学

D. 分子生物学(分子生化)

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55. 9. ( )年发现了DNA 的双螺旋结构。

A. 1903

B. 1935

C. 1953

D. 1975

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56. 10. 生物化学的研究起始于( )世纪。

A. 十六

B. 十七

C. 十八

D. 十九

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57. 11. 发现DNA 双螺旋结构的科学家是( )。

A. Fleming

B. Watson

C. Franklin

D. Wilkins

E. Crick

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58. 12. 反映生物体特征最重要的组成物质是( )。

A. 糖类

B. 脂类

C. 蛋白质

D. 核酸

E. 水

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59. 13. 生物化学是( )。

A. 生物科学中发展迅速的领域之一

B. 以生物体为研究对象

C. 研究生物体的物质组成、代谢变化

D. 研究生命现象化学本质的科学

E. 研究手段主要是化学的原理及方法

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60. 14. 生物化学研究的内容有( )。

A. 研究生物体的物质组成

B. 研究生物体的代谢变化及其调节

C. 研究生物体的物质结构与功能的关系

D. 研究生物体内物质的结构

E. 研究疾病的诊断方法

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61. 15. 生物化学主要是在哪些学科的基础上发展起来的( )。

A. 有机化学

B. 遗传学

C. 微生物学

D. 物理学

E. 生理学

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62. 16. 人体是一个比较简单的化学物质组成体。

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63. 17. 生物化学简单来说就是研究生命的化学。

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64. 18. 吴宪教授(1893-1959)是我国杰出的生物化学家和营养学家,是我国生物化学的开拓者。

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65. 19. 生物化学是从有机化学和微生物学学科中发展出来的一门独立学科。

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66. 20. 疾病病因研究、疾病诊断,以及药物的开发设计、疾病预防和治疗等都需要具有生物化学知识。

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67. 1. 蛋白质变性过程中与下列哪项无关( )

A. 理化因素致使氢键破坏

B. 疏水作用破坏

C. 蛋白质空间结构破坏

D. 蛋白质一级结构破坏,分子量变小

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68. 2. 蛋白质在下列哪一种水解过程中,由于多数氨基酸被遭到不同程度的破坏,产生消旋现象。( )

A. 酸水解

B. 酶水解

C. 碱水解

D. 酸和酶水解

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69. 3. 每个蛋白质分子必定具有的结构是( )。

A. α螺旋

B. β折叠

C. 三级结构

D. 四级结构

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70. 4. 蛋白质空间构象的特征主要取决于下列哪一项?

A. 多肽链中氨基酸的排列顺序

B. 次级键

C. 链内及链间的二硫键

D. 温度及 pH

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71. 5. 下列结构类型中不属于蛋白质的二级结构的是( )

A. α-螺旋

B. β-折叠

C. β-转角

D. 双螺旋

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72. 6. 一个蛋白质分子中的一个氨基酸发生了改变,这个蛋白质( )。

A. 二级结构一定改变

B. 功能不一定改变

C. 三级结构一定改变

D. 功能一定改变

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73. 7. 下列因素中蛋白质不能形成α-螺旋的是( )

A. 碱性氨基酸的相近排列

B. 酸性氨基酸的相近排列

C. 脯氨酸的存在

D. 甘氨酸的存在

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74. 8. 下列氨基酸中,仅含有非必需氨基酸的是哪类?( )

A. 芳香族氨基酸

B. 碱性氨基酸

C. 脂肪族氨基酸

D. 酸性氨基酸

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75. 9. 若用重金属沉淀pI为8的蛋白质时,该溶液的pH应为( )。

A. 8

B. >8

C. <8

D. ≤8

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76. 10. 下列叙述中不属于蛋白质一级结构内容的是( )

A. 多肽链中氨基酸残基的种类、数目、排列次序

B. 多肽链中氨基酸残基的连接顺序

C. 多肽链中主肽链的空间走向,如α-螺旋

D. 胰岛素分子中A链与B链间含有两个二硫键,分别是A7-S-S-B7,A20-S-S-B19

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77. 11. 侧链含有咪唑基的氨基酸是( )

A. 甲硫氨酸

B. 半胱氨酸

C. 精氨酸

D. 组氨酸

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78. 12. 下列蛋白质通过凝胶过滤层析时最先被洗脱的是

A. 马肝过氧化氢酶(相对分子质量247500)

B. 肌红蛋白(相对分子质量16900)

C. 人血清清蛋白(相对分子质量68500)

D. 牛胰岛素(相对分子质量5733)

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79. 13. 蛋白质中多肽链形成a-螺旋时,主要靠哪种次级键维持( )

A. 疏水键

B. 肽键

C. 氢键

D. 二硫键

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80. 14. 一个谷氨酸溶液,用5 ml 1mol/L 氢氧化钠来滴定,溶液的pH值从1.0上升到7.0,下列数值中哪一个接近于该溶液中所含谷氨酸的mmol数?(pKa1=2.19, pKa2=4.25, pKa3=9.67)( )

A. 1.5

B. 3.0

C. 6.0

D. 12.0

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81. 15. 下列( )是氨基酸和蛋白质所共有的性质。

A. 胶体性质

B. 两性性质

C. 沉淀反应

D. 变性性质

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82. 16. 下列哪条对蛋白质变性的描述是正确的?( )

A. 蛋白质变性后溶解度增加

B. 蛋白质变性后不易被蛋白酶水解

C. 蛋白质变性后理化性质不变

D. 蛋白质变性后丧失原有的生物活性

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83. 17. 组成蛋白质的氨基酸有( )种

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

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84. 18. 下列氨基酸属于碱性氨基酸的是( )

A. 组氨酸

B. 谷氨酸

C. 苏氨酸

D. 亮氨酸

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85. 19. 精氨酸的Pk1=2.17、Pk2=9.04(a-NH3)Pk3=12.48(胍基)PI=( )

A. 1/2*(2.17+9.04)

B. 1/2*(2.17+12.48)

C. 1/2*(9.04+12,48)

D. 1/3*(2.17+9.04+12.48)

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86. 20. PH为8时,带正电的氨基酸为( )

A. Glu

B. Lys

C. Ser

D. Asn

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87. 21. 关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是( )。

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. 三级结构的稳定性主要是次级键维系

D. 亲水基团多聚集在三级结构的表面

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88. 22. 具有四级结构的蛋白质特征是( )。

A. 分子中必定含有辅基

B. 含有两条或两条以上的多肽链

C. 每条多肽链都具有独立的生物学活性

D. 依赖肽键维系蛋白质分子的稳定

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89. 23. 某蛋白质的pI为8,在pH6的缓冲液中进行自由界面电泳,其泳动方向为( )。

A. 向正极方向泳动

B. 没有泳动

C. 向负极方向泳动

D. 向正负极扩散

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90. 24. 谷氨酸的Pk1=2.19(a-COOH)、pk2=9.67(a-NH3)、pk3=4.25(g-COOH) pl=( )

A. 1/2*(2.19+9.67)

B. 1/2*(9.67+4.25)

C. 1/2*(2.19+4.25)

D. 1/3*(2.19+4.25+9.67)

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91. 25. 下列与蛋白质的变性无关的项是

A. 肽键断裂

B. 氢键被破坏

C. 离子键被破坏

D. 疏水键被破坏

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92. 26. 关于蛋白质结构的叙述,哪项不恰当( )

A. 胰岛素分子是由两条肽链构成,所以它是多亚基蛋白,具有四级结构

B. 蛋白质基本结构(一级结构)中本身包含有高级结构的信息,所以在生物体系中,它具有特定的三维结构

C. 非极性氨基酸侧链的疏水性基团,避开水相,相互聚集的倾向,对多肽链在二级结构基础上按一定方式进一步折叠起着重要作用

D. 亚基间的空间排布是四级结构的内容,亚基间是非共价缔合的

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93. 27. 蛋白质分子在280 nm处有吸收峰,它主要是由哪种氨基酸引起的?( )

A. 谷氨酸

B. 色氨酸

C. 苯丙氨酸

D. 组氨酸

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94. 28. 盐析法沉淀蛋白质的原理是( )。

A. 破坏水化膜与电荷层

B. 与蛋白质结合生成不溶性蛋白盐

C. 使蛋白质变性

D. 调节蛋白质在溶液中的等电点

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95. 29. 下列关于蛋白质结构的叙述,哪一项是错误的?

A. 氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位

B. 带电荷的氨基酸侧链常在分子的外侧,面向水相

C. 蛋白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一

D. 蛋白质的空间结构主要靠次级键维持

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96. 30. 经凯氏定氮法测定,一血清标本的含氮量为10g/L ,那么,蛋白质的浓度是多少?

A. 52.5g/L

B. 57.5g/L

C. 62.5g/L

D. 67.5g/L

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97. 31. 蛋白质一级结构中的氨基酸残基之间主要靠( )相连

A. 肽键

B. 氢键

C. 盐键

D. 范德华力

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98. 32. 蛋白质三级结构形成的驱动力是( )

A. 范德华力

B. 疏水作用力

C. 氢键

D. 离子键

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99. 33. 关于可溶性蛋白质三级结构的叙述,哪一项不恰当( )

A. 疏水性氨基酸残基尽可能包裹在分子内部

B. 亲水性氨基酸残基尽可能位于分子内部

C. 羧基、氨基、胍基等可解离基团多位于分子表面

D. 苯丙氨酸、亮氨酸、异亮氨酸等残基尽可能位于分子内部

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100. 34. 下列哪一种结构不属于蛋白质的二级结构?( )

A. α螺旋

B. β折叠

C. 氨基酸排列顺序

D. β转角

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101. 35. 下列氨基酸中不属于常见氨基酸的是( )

A. 甘氨酸

B. 谷氨酸

C. 精氨酸

D. 鸟氨酸

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102. 36. 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能会有其它共价键存在

C. 一个亚基(单位)只含有一条多肽链

D. 亚基单位独立存在时不具备蛋白质完整的生物活性

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103. 37. 蛋白质的等电点是可以改变的,但等离子点不能改变。

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104. 38. 变性后的蛋白质其相对分子质量也发生改变。

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105. 39. 当溶液PH大于氨基酸可电离基团的pKa′时,该基团半数以上解离。

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106. 40. 蛋白质变性是指肽键断裂,失去蛋白质生物大分子的性质。

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107. 41. 某蛋白质在pH6时向阳极移动,则其等电点小于6。

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108. 42. 蛋白质变性后,其空间结构由高度紧密状态变成松散状态。

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109. 43. 只有在很低或者很高的PH值时,氨基酸的非电离形式才占优势。

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110. 44. 蛋白质在等电点时,净电荷为零,溶解度最小。

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111. 45. 一条肽链在回折转弯时,转弯处的氨基酸常常是脯氨酸或甘氨酸。

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112. 46. 当某一蛋白质分子的碱性氨基酸残基数目等于其酸性氨基酸残基数目时,此蛋白质的等电点为7. 0。

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113. 1. 一个简单的米氏酶催化反应,当[S]<

A. 反应速度最大

B. 底物浓度与反应速度成正比

C. 增加酶浓度,反应速度显著变大

D. [S]浓度增加,Km值也随之变大

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114. 2. 将唾液淀粉酶先放入沸水中2分钟,再放在37℃的恒温水浴中,酶的催化效率前后变化是

A. 不断降低

B. 先升后降

C. 先降后升

D. 没有变化

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115. 3. 竞争性可逆抑制剂的抑制程度与下列哪些因素无关?( )

A. 作用时间

B. 抑制剂浓度

C. 底物浓度

D. 酶与抑制剂的亲和力的大小

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116. 4. 加酶洗衣粉不能用沸水溶解,这说明了酶的作用

A. 适于低温下催化

B. 具有高效性

C. 具有专一性

D. 需要适宜的温度

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117. 5. 酶原激活的实质是:

A. 激活剂与酶结合使酶激活

B. 酶蛋白的别构效应

C. 酶原分子空间构象发生了变化而一级结构不变

D. 酶原分子一级结构发生改变从而形成或暴露出活性中心

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118. 6. 竞争性可逆抑制剂对酶促反应的影响具有下列哪项特性?( )

A. Km下降,Vmax上升

B. Km不变, Vmax上升

C. Km上升, Vmax上升

D. Km上升, Vmax不变

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119. 7. 用纯唾液和用稀释10倍的唾液做唾液淀粉酶的催化实验其效果完全相同,这说明酶具有

A. 专一性

B. 多样性

C. 高效性

D. 多变性

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120. 8. 关于酶的特性下列表述中错误的是

A. 酶是活细胞产生的具有催化能力的有机物

B. 化学反应前后酶的化学性质和数量不变

C. 酶的催化效率很高但易受温度和酸碱度影响

D. 一旦离开活细胞酶就失去催化能力

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121. 9. 将胃液的pH值从10降到2的过程中,胃液中胃蛋白酶的活性变化是( )

A. 不断上升

B. 没有变化

C. 先升后降

D. 先降后升

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122. 10. 酶原激活的生理意义是:

A. 加速代谢

B. 恢复酶活性

C. 生物自我保护的方式

D. 保护酶的方式

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123. 11. 酶之所以有高的催化效率是因为它可提高反应活化能。

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124. 12. 酶促反应中,酶饱和现象是普遍存在的。

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125. 13. 反竞争性可逆抑制作用的特点是Km值变小,Vm也变小。

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126. 14. 在非竞争性可逆抑制剂存在下,加入足够量的底物,酶促反应能够达到正常的Vm。

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127. 15. 酶有几种底物时,其Km值也各不相同。

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128. 16. 如果有一个合适的酶存在,底物达到过渡态所需的活化能就减少。

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129. 17. T.Cech从自我剪切的RNA中发现了有催化活性的RNA,称之为核酶。

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130. 18. 对于一个特定的酶而言,其最适温度是一个不变的数值。

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131. 19. 酶促反应的初速度与底物浓度无关。

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132. 20. 最适温度是酶特征的物理常数,它与作用时间长短有关。

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133. 21. 测定酶活力时,底物的浓度不必大于酶的浓度。

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134. 22. 当底物处于饱和水平时,酶促反应的速度与酶浓度成正比。

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135. 1. 核酸分子储存和传递遗传信息是通过( )。

A. 核苷的结构

B. 核苷酸的结构

C. 磷酸二酯键

D. 碱基顺序

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136. 2. 下面关于Watson-Crick DNA双螺旋结构模型的叙述中,哪一项是正确的?( )

A. 两条单链的走向是反平行的

B. 碱基A和G配对

C. 碱基之间共价结合

D. 磷酸戊糖主链位于双螺旋内侧

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137. 3. DNA碱基配对主要靠( )。

A. 范德华力

B. 氢键

C. 疏水作用

D. 盐键

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138. 4. 对DNA双螺旋结构的描述不正确的是( )。

A. 两条链反向平行旋转

B. 嘌呤与嘧啶碱基互补配对

C. 维持双螺旋结构稳定的主要力是氢键

D. DNA双螺旋结构具有多态性

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139. 5. 双链 DNA 的 Tm较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致: ( )

A. A+G

B. C+T

C. A+T

D. G+C

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140. 6. 决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是( )。

A. 反密码子区

B. T ψC环

C. DHU环

D. 额外环

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141. 7. 下列何种单元不是tRNA三级结构倒L的长线部分?( )

A. 氨基酸臂

B. 可变环

C. D环

D. 反密码子臂

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142. 8. 与片段 TAGAp 互补的片段为: ( )

A. AGATp

B. ATCTp

C. TCTAp

D. UAUAp

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143. 9. 构成多核苷酸链骨架的关键是:

A. 2′3′- 磷酸二酯键

B. 2′4′- 磷酸二酯键

C. 2′5′- 磷酸二酯键

D. 3′5′- 磷酸二酯键

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144. 10. 下图中,哪一点代表双链DNA的Tm值?

A. A

B. B

C. C

D. D

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145. 11. 腺嘌呤和鸟嘌呤都含有嘧啶环,并都含有氨基。( )

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146. 12. 真核细胞与原核细胞的DNA都与组蛋白结合成核蛋白。( )

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147. 13. tRNA是RNA中相对分子质量最小的,但所含稀有成分却是最多的。

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148. 14. 核苷中碱基和糖的连接一般是C-C连接的糖苷键。( )

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149. 15. 核酸大分子因受热或酸碱作用而引起变性时,紫外吸收值降低,发生减色效应。( )

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150. 16. RNA用碱水解可得到2′-核苷酸,而DNA用碱水解却不能得到2′-脱氧核苷酸。

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151. 17. 生物体的不同组织中的DNA,其碱基组成也不同。( )

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152. 18. DNA双螺旋结构的稳定性是因为碱基对间的氢键、碱基堆积和环境中的正离子。( )

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153. 19. B型DNA代表细胞内DNA的基本构象,在某些情况下,还会呈现A型、Z型和三股螺旋的局部构象。( )

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154. 20. 核酸的杂交不但能发生在DNA与DNA分子之间,而且还发生在DNA与RNA分子之间。( )

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155. 1. 维生素A在维持暗视觉中直接发挥作用的形式是( )。

A. 反视黄醛

B. 顺视黄醛

C. 视黄醛

D. 视黄醇

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156. 2. 肠道细菌可以合成下列哪种维生素?( )

A. 维生素A

B. 维生素C

C. 维生素D

D. 维生素K

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157. 3. 对水溶性维生素的描述正确的是( )。

A. 在体内贮存量大

B. 不需要经常摄入

C. 多是构成辅酶或辅基的成分

D. 溶于水但吸收困难

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158. 4. 下列叙述哪一种是正确的?( )

A. 所有的辅酶都包含维生素组分

B. 所有的维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分

C. 所有的B族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分

D. 只有B族维生素可以作为辅酶或辅酶的组分

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159. 5. 泛酸是辅酶A的一种成分,参与下列哪种作用?( )

A. 脱羧作用

B. 转酰基作用

C. 脱氢作用

D. 还原作用

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160. 6. 下列哪种维生素具有抗氧化作用?( )

A. 硫胺素

B. 维生素D

C. 钴胺素

D. 维生素E

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161. 7. 在氧化脱羧反应中,需哪种辅酶参加?( )

A. 抗坏血酸

B. 焦磷酸硫胺素

C. 羧化生物素

D. 叶酸

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162. 8. 在凝血过程中,发挥作用的许多凝血因子的生物合成所依赖的维生素是( )。

A. 维生素K

B. 维生素E

C. 维生素C

D. 维生素A

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163. 9. 胆汁分泌过少,吸收不受妨碍的维生素是( )。

A. 维生素A

B. 维生素D

C. 维生素K

D. 烟酸

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164. 10. 临床上用于治疗恶性贫血的维生素是( )。 、

A. 维生素C

B. 维生素B12

C. 维生素A

D. 维生素E

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165. 11. B族维生素都可以作为辅酶的组分参与代谢。( )

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166. 12. 经常做日光浴有助于预防佝偻病和骨软化症的出现。( )

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167. 13. 植物的某些器官可以自行合成某些维生素,并供给植物整体生长所需。( )

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168. 14. 人体可将β-胡萝卜素转变成维生素A。( )

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169. 15. 根据维生素的溶解性质可将其分为脂溶性和水溶性两大类。( )

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170. 16. 食用过量维生素能引起中毒,主要是指脂溶性维生素。

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171. 17. 维生素D原和胆固醇的化学结构中都含有环戊烷多氢菲的结构。( )

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172. 18. 维生素E的作用与血凝有关。( )

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173. 19. 维生素对于动植物都是不可缺少的营养成分。( )

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174. 20. 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸都是由烟酰胺转化来的。( )

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175. 21. 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸即辅酶Ⅱ,是各种脱氢酶的辅酶。( )

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176. 22. 脂溶性维生素都不能作为辅酶参与代谢。( )

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177. 23. 四种脂溶性维生素都是异戊二烯衍生物,属于类脂。( )

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178. 24. 辅酶A中含有泛酸,其主要作用是转移一碳基团。( )

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179. 25. 所有的辅酶或辅基都是维生素。( )

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180. 1. 线粒体外NADH经 α-磷酸甘油穿梭作用进入线粒体内完成氧化磷酸化,其P/O比值为( )。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

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181. 2. 下列对线粒体内膜的叙述,正确的是( )。

A. 对质子没有通透性

B. 能由内向外通透质子

C. 能由外向内通透质子

D. 能自由通透质子

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182. 3. 氧化磷酸化发生的部位是( )。

A. 线粒体外膜

B. 线粒体内膜

C. 线粒体基质

D. 细胞质

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183. 4. 被称为末端氧化酶的是( )。

A. NADH-泛醌还原酶

B. 琥珀酸-泛醌还原酶

C. 细胞色素b- c1复合体

D. 细胞色素氧化酶

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184. 5. 活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢?( )

A. ATP

B. 糖

C. 脂肪

D. 周围的热能

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185. 6. 人的肌肉细胞和脑细胞中能量贮存的主要形式是( )。

A. ATP

B. 磷酸肌酸

C. AMP

D. ADP

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186. 7. 下列关于氧化磷酸化偶联机理的化学渗透学说的描述哪项是错误的?( )

A. H+不能自由通过线粒体内膜

B. 呼吸链中各递氢体可将 H+从线粒体内转运到内膜外

C. 在线粒体膜内外H+ 形成跨膜梯度

D. 线粒体内膜外侧pH比膜内侧高

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187. 8. 下列关于新陈代谢叙述中不正确的是( )

A. 新陈代谢是一切生物生存的基本条件

B. 新陈代谢的过程是生物体自我更新的过程

C. 新陈代谢过程中包含着物质变化和能量变化

D. 新陈代谢包括同化作用和异化作用两个完全对立的过程

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188. 9. 昆虫细胞的贮能物质为( )。

A. ATP

B. ADP

C. 磷酸精氨酸

D. 磷酸肌酸

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189. 10. 抗霉素A抑制呼吸链中的部位是( )。

A. NADH-泛醌还原酶

B. 琥珀酸-泛醌还原酶

C. 细胞色素还原酶

D. 细胞色素氧化酶

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190. 11. 底物水平磷酸化的涵义是( )。

A. 底物分子重排后形成高能磷酸键,经磷酸基团转移使ADP磷酸化为ATP

B. 底物分子在激酶的催化下,由ATP提供磷酸基而被磷酸化的过程

C. 底物分子上的氢经呼吸链传递至氧生成水所释放的能量使ADP磷酸化为ATP

D. 在底物存在时,ATP水解生成ADP和Pi的过程

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191. 12. 下列不是呼吸链组分的是( )。

A. NAD+

B. FMN

C. FAD

D. NADP+

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192. 13. 下列化合物中,除了哪一种以外都含有高能磷酸键?( )

A. NADH

B. ADP

C. NADPH

D. FMN

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193. 14. 呼吸链中的电子传递体中,不是蛋白质而是脂质的组分为( )。

A. NADH

B. FMN

C. CoQ

D. Fe-S

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194. 15. 解偶联剂2,4-二硝基苯酚的作用是( )。

A. 既抑制电子在呼吸链上的传递,又抑制ATP的生成

B. 不抑制电子在呼吸链上的传递,但抑制ATP的生成

C. 抑制电子在呼吸链上的传递,不抑制ATP的生成

D. 既不抑制电子在呼吸链上的传递,又不抑制ATP的生成

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195. 16. 体内二氧化碳来自( )。

A. 碳原子被氧氧化

B. 呼吸链的氧化还原过程

C. 有机酸脱羧

D. 糖原分解

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196. 17. 胞浆中形成NADH+H+ 经苹果酸穿梭后,每摩尔产生ATP的摩尔数是( )。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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197. 18. 如果线粒体内的ADP浓度很低,加入解偶联剂将会降低电子传递速度。( )

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198. 19. 不需氧黄酶是指不需要氧的黄素核苷酸脱氢酶。( )

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199. 20. 电子通过呼吸链时,按照各组分氧化还原电势依次从还原端向氧化端传递。( )

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200. 21. NADPH+H+ 通过呼吸链氧化时比FADH2 产生的ATP多。( )

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201. 22. 生物氧化既包括细胞内的氧化作用又包括还原作用。( )

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202. 1. 正常人体能量最主要的来源( )。

A. 糖的有氧氧化

B. 磷酸戊糖途径

C. 糖的无氧氧化

D. 脂肪分解

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203. 2. 关于成熟红细胞的叙述正确的是( )。

A. 靠糖异生途径获取能量

B. 靠有氧氧化途径获取能量

C. 靠磷酸戊糖途径获取能量

D. 靠糖酵解途径获取能量

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204. 3. 下列哪个物质是糖酵解和有氧氧化之间的纽带?( )

A. 3‐磷酸甘油醛

B. 丙酮酸

C. 草酰乙酸

D. 乳酸

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205. 4. 柠檬酸循环中哪一个化合物前后各放出一分子二氧化碳 ?( )

A. 柠檬酸

B. 乙酰-CoA

C. α-酮戊二酸

D. 琥珀酸

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206. 5. NADPH能为合成代谢提供还原势,NADPH主要来自( )。

A. 糖酵解

B. 三羧酸循环

C. 磷酸戊糖途径

D. 糖原异生

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207. 6. 关于糖原合成的说法错误的是( )。

A. 糖原合成有焦磷酸生成

B. 从G-1-P合成糖原要消耗高能磷酸键

C. 葡萄糖的活性供体是UDPG

D. α-1,6-葡萄苷酶催化形成分枝

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208. 7. 磷酸戊糖途径是糖分解代谢由( )分叉的一条支路,能产生磷酸戊糖和还原型辅酶II, 为核酸代谢及一些还原性反应提供原料和还原能力。

A. 葡萄糖

B. 1‐磷酸葡萄糖

C. 6‐磷酸葡萄糖

D. 1,6‐二磷酸果糖

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209. 8. 一分子葡萄糖经糖酵解途径能产生多少分子ATP?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

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210. 9. 糖原的一个葡萄糖残基经糖酵解可净生成几个ATP?( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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211. 10. 下列关于三羧酸循环的叙述中错误的是( )。

A. 三大营养素分解的共同途径

B. 乙酰CoA进入三羧酸循环后只能被氧化

C. 乙酰CoA经三羧酸循环氧化时可提供4分子还原当量

D. 三羧酸循环还有合成功能,可为其他代谢提供小分子原料

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212. 11. 下列( )代谢途径是体内三大能源物质代谢的枢纽。

A. 葡萄糖有氧氧化

B. 糖酵解

C. 糖异生

D. 三羧酸循环

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213. 12. 下列哪种酶缺乏可引起蚕豆病?( )

A. 内酯酶

B. 磷酸戊糖异构酶

C. 转酮基酶

D. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶

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214. 13. 动物饥饿后摄食时肝细胞的主要糖代谢途径是( )。

A. 糖异生

B. 糖有氧氧化

C. 糖酵解

D. 磷酸戊糖途径

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215. 14. 从葡萄糖合成糖原时,每加上一个葡萄糖残基需要消耗几个高能磷酸键?( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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216. 15. 下列哪种物质是磷酸戊糖途径、糖酵解、葡萄糖有氧氧化、糖异生作用、糖原合成、糖原分解途径的联系点?( )

A. 葡萄糖

B. 果糖-6-磷酸

C. 葡萄糖-6-磷酸

D. 3-磷酸甘油醛

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217. 16. 一分子丙酮酸在线粒体内氧化成二氧化碳和水可生成多少分子ATP?( )

A. 2

B. 4

C. 12

D. 15

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218. 17. 沟通糖代谢各条途径的中间代谢产物为( )。

A. 丙酮酸

B. 丙酮

C. 6‐磷酸‐葡萄糖

D. 乳酸

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219. 18. 柠檬酸循环中发生底物水平磷酸化的化合物是( )。

A. α-酮戊二酸

B. 琥珀酸

C. 琥珀酰-CoA

D. 苹果酸

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220. 19. 下列哪种途径在线粒体中进行?( )

A. 糖的无氧酵解

B. 糖原的分解

C. 三羧酸循环

D. 糖的磷酸戊糖途径

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221. 20. 有氧条件下,3‐磷酸甘油醛脱氢生成的NADH+H + 代谢去路是( )。

A. 丙酮酸还原为乳酸

B. 进入呼吸链生成能量

C. 把1,3‐二磷酸甘油酸还原为3‐磷酸甘油醛

D. 在醛缩酶的作用下合成果糖‐1,6‐二磷酸

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222. 21. 糖酵解的生理意义是( )。

A. 使机体在缺氧条件下获得少量能量

B. 在生理条件下使某些组织细胞获得能量

C. 维持饥饿情况下血糖浓度恒定

D. 是三大营养物质代谢的共同通路

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223. 22. 有氧氧化包括以下几个阶段( )。

A. 糖酵解途径的前10 步反应

B. 丙酮酸转变为乳酸

C. 丙酮酸转变为乙酰辅酶A

D. 丙酮酸转变为草酰乙酸

E. 三羧酸循环

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224. 23. 糖异生的生理意义是( )。

A. 使糖转变为非糖物质

B. 空腹或饥饿状态下维持血糖水平相对恒定

C. 有利于乳酸利用

D. 促进氨基酸代谢

E. 保证机体在缺氧时获得能量

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225. 24. 三羧酸循环的关键酶有( )

A. 柠檬酸合成酶

B. 异柠檬酸脱氢酶

C. α-酮戊二酸脱氢酶复合体

D. 琥珀酸脱氢酶

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226. 25. 参与糖原合成的酶有( )。

A. 糖原合成酶

B. 脱支酶

C. 糖原磷酸化酶

D. 分支酶

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227. 26. 三羧酸循环的生理意义是( )。

A. 合成草酰乙酸的途径

B. 三大营养物质氧化供能的共同途径

C. 机体产生NADPH+H + 途径

D. 三大营养物质相互联系的纽带

E. 合成ATP 的唯一场所

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228. 27. 糖酵解中不可逆的反应是( )。

A. 葡萄糖→葡萄糖‐6‐磷酸

B. 葡萄糖‐6‐磷酸→果糖‐6‐磷酸

C. 果糖‐6‐磷酸→果糖‐1,6‐二磷酸

D. D: 磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸

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229. 28. 糖原分子中的糖苷键类型包括( )。

A. α‐1,4‐糖苷键

B. β‐1,4‐糖苷键

C. α‐1,6‐糖苷键

D. β‐1,6‐糖苷键

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230. 29. 糖在人体的生理功能主要是( )。

A. 氧化供能

B. 形成有特殊功能的糖蛋白

C. 转变为非糖物质

D. 构成组织结构成分

E. 参与核酸的合成

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231. 30. 糖酵解途径的关键酶有( )

A. 己糖激酶

B. 磷酸果糖激酶

C. 丙酮酸激酶

D. 磷酸甘油酸激酶

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232. 31. 葡萄糖的分解代谢代谢途径主要有EMP、糖的有氧氧化和磷酸戊糖途径。

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233. 32. 丙酮酸是有氧氧化与无氧酵解的分叉点。

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234. 33. 在充分供氧条件下,葡萄糖在任何组织内,都能彻底氧化成CO2、H2O,不产生乳酸。

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235. 34. 糖原的分解是加磷酸分解,需要磷酸化酶、转移酶、脱支酶共同作用。

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236. 35. 纤维素不能被人体利用作为营养。

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237. 36. 糖酵解是肌肉剧烈运动时的主要ATP提供途径。

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238. 37. 糖酵解无需氧的参加,因此,不存在氧化还原反应。

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239. 38. 5mol 葡萄糖经HMS途径完全氧化分解,可产生180mol ATP.

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240. 39. 由G-6-P进入磷酸戊糖途径的趋势主要取决于细胞对NADPH和ATP两者的相对需要量。

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241. 40. α-淀粉酶能在淀粉分子内部任意水解α-1.4糖苷键,故又称内切酶。

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242. 41. 柠檬酸循环中底物水平磷酸化直接生成的是ATP。

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243. 42. 哺乳动物无氧时不能存活,因为葡萄糖酵解不能合成ATP。

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244. 43. 糖代谢中所有激酶催化的反应都是不可逆。

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245. 44. 单糖进入细胞后都生成磷酸单糖,这实际上是细胞的一种保糖机制,以免单糖再转移到细胞外。

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246. 45. 酵解途径是人体内糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。

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247. 46. 食物中含有的大量纤维素是维持健康所必需的。

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248. 47. 糖异生基本上是糖酵解的逆过程, 但糖酵解途径中的三个不可逆反应是糖异生途径中的 “能障”。

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249. 48. β-淀粉酶能从非还原端开始水解淀粉的α-1.4糖苷键,每次水解下一个β-麦芽糖单位。

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250. 49. 乳糖不耐症是因为人体乳糖酶少,不能分解吸收乳糖,结果乳糖进入肠道后端,被肠道的细菌发酵而产酸、产气导致的。

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251. 50. 三羧酸循环是糖、脂肪和氨基酸氧化生能的最终共同通路。

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252. 1. 脂肪酸合成的主要原料是( ),细胞定位是在( )内进行。

A. 甘油,胞液

B. 甘油,线粒体

C. 乙酰CoA,胞液

D. 乙酰CoA,线粒体

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253. 2. 脂肪酸β‐氧化的第一步是进行( )反应。

A. 水化

B. 脱水

C. 脱氢

D. 硫解

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254. 3. 脂肪酸从头合成途径提供还原力的物质是( )

A. NADH

B. NADPH

C. FADH2

D. NADH和FADH2

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255. 4. 生物体彻底氧化软脂酸(C16:0)时,可以净产生ATP分子为( )。

A. 38

B. 2

C. 129

D. 66

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256. 5. 脂肪酸氧化过程中,将长链脂酰CoA载入线粒体的是( )。

A. ACP

B. 肉毒碱

C. 柠檬酸

D. 乙酰CoA

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257. 6. 1分子甘油彻底氧化成CO2和H2O可以净生成多少个ATP?

A. 12

B. 16

C. 18

D. 22

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258. 7. 合成脂肪酸时,一般是先合成( ),然后在其基础上进行改造。

A. 亚油酸

B. 亚麻酸

C. 软脂酸

D. 硬脂酸

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259. 8. 脂肪酸β‐氧化过程中第一次脱氢由( )接受氢。

A. FMN

B. FAD

C. NAD+

D. NADP+

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260. 9. 脂肪动员的关键酶是( )。

A. 脂蛋白脂肪酶

B. 组织细胞中的二酰甘油脂肪酶

C. 组织细胞中的一酰甘油脂肪酶

D. 组织细胞中的激素敏感性三酰甘油脂肪酶

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261. 10. 乙酰CoA羧化酶的辅助因子是( )。

A. 叶酸

B. 生物素

C. 泛酸

D. 硫胺酸

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262. 11. 脂肪酸合成的直接前体是丙二酸单酰CoA。( )

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263. 12. 人体可以合成各种类型的饱和与不饱和脂肪酸。( )

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264. 13. 在哺乳动物体内,脂肪酸的活化和β -氧化都发生在线粒体内。

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265. 14. 细胞胞质中脂肪酸合成所需的乙酰CoA是直接以乙酰CoA的形式从线粒体中转运出来的。( )

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266. 15. 高密度脂蛋白(HDL)的功能是将肝内的胆固醇运送到肝外代谢。

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267. 16. 脂肪酸的 β-氧化、 α-氧化和 ω-氧化都需要先活化成脂酰-CoA。

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268. 17. 脂肪酸活化为脂酰CoA时,需要消耗2个高能磷酸键。

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269. 18. 哺乳动物体内不能合成的脂肪酸是油酸和亚油酸。( )

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270. 19. 脂肪酸生物合成的起始物是乙酰CoA。( )

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271. 20. 脂肪酸的β -氧化酶系存在于胞质中。

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272. 21. 仅仅偶数碳原子的脂肪酸在氧化降解时产生乙酰CoA。

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273. 1. DNA连接酶催化的化学反应是( )。

A. 可以填补引物遗留下的空隙

B. 水解引物

C. 向 3’-OH末端加入dNTP

D. 生成磷酸二酯键

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274. 2. 需要PRPP提供R-5-P的途径是 ( )

A. 嘌呤核苷酸的从头合成

B. 嘌呤核苷酸的补救合成

C. 嘧啶核苷酸的从头合成

D. 以上途径都需要

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275. 3. 冈崎片段是指( )。

A. DNA模板上的DNA片段

B. 滞后链上合成的DNA片段

C. 前导链上合成的DNA片段

D. 引物酶催化合成的RNA片段

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276. 4. 下列有关DNA聚合酶Ⅰ的论述,哪一项是错误的?( )

A. 是复制酶,又是修复酶

B. 有5‘→3’ 聚合活性

C. 有3‘→5’ 外切酶活性

D. 没有5‘→3’外切酶活性

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277. 5. 核苷酸的脱氧还原是发生在下列哪个水平上( )

A. 一磷酸核苷

B. 二磷酸核苷

C. 三磷酸核苷

D. 核苷

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278. 6. 基因重组就是DNA分子之间的( )。

A. 共价连接

B. 通过氢键连接

C. 交换

D. 离子键连接

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279. 7. 可带来高突变率的一种DNA修复方式是( )。

A. 光复活修复

B. 切除修复

C. 重组修复

D. SOS修复

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280. 8. DNA连接酶在下列哪一个过程是不需要的?( )

A. DNA复制

B. DNA修复

C. DNA修饰

D. DNA重组

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281. 9. 关于DNA复制中连接酶的叙述错误的是( )。

A. 催化相邻的DNA片段以 5’,3’ -磷酸二酯键相连

B. 连接反应需要ATP或NAD+ 参与

C. 催化相邻的DNA片段以 3', 5'-磷酸二酯键相连

D. 参与滞后链的生成

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282. 10. 人体内嘌呤碱分解终产物为( )

A. 次黄嘌呤

B. 尿酸

C. 尿素

D. 鸟嘌呤

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283. 11. 在DNA复制过程中需要:①DNA聚合酶Ⅲ;②解链蛋白;③DNA聚合酶Ⅰ;④以DNA为模板的RNA聚合酶;⑤DNA连接酶。这些酶作用的正确顺序是( )。

A. ②-④-①-③-⑤

B. ④-③-①-②-⑤

C. ②-③-④-①-⑤

D. ④-②-①-③-⑤

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284. 12. 下述关于DNA的复制的论述,错误的是( )。

A. 细胞器DNA复制与核DNA复制同步,因为它们受核DNA控制

B. 病毒的基因侵入细胞后,必须整合到核DNA中才能进行复制

C. 碱基配对是核酸分子传递信息的结构基础

D. 以进化的角度看,DNA是处于不断变异和发展中

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285. 13. 关于大肠杆菌DNA聚合酶Ⅲ的说法错误的是( )。

A. 催化dNTP连接到DNA片段的 5’羟基末端

B. 催化dNTP连接到引物链上

C. 需要四种不同的dNTP为作用物

D. 是由多种亚基组成的不对称二聚体

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286. 14. 下列是关于DNA复制中DNA聚合酶的说法,其中错误的是( )。

A. 底物是dNTP

B. 必须有DNA模板

C. 需要ATP和镁离子参与

D. 使DNA双链解开

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287. 15. 大肠杆菌中负责DNA复制的酶是( )。

A. DNA聚合酶Ⅰ

B. DNA聚合酶Ⅱ

C. DNA聚合酶Ⅲ

D. DNA聚合酶Ⅳ

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288. 16. DNA 的生物合成主要包括( )。

A. RNA 的复制

B. DNA 的复制

C. RNA 转录

D. RNA 反转录

E. RNA 水解

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289. 17. 下列原料哪些在嘌呤碱和嘧啶碱合成中均需要

A. CO2

B. Asp

C. Gln

D. 一碳单位

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290. 18. RNA 的生物合成主要包括( )。

A. RNA 的复制

B. DNA 的复制

C. RNA 转录

D. RNA 反转录

E. RNA 水解

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291. 19. 嘌呤核苷酸补救合成途径主要在下列哪些组织中进行( )

A. 肝组织

B. 胸腺

C. 脑组织

D. 骨髓组织

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292. 20. DNA 复制的原料有( )。

A. dATP

B. dUTP

C. dCTP

D. dTTP

E. dGTP

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293. 21. DNA的合成方向是5’→3’,RNA的合成方向是3’→5’。

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294. 22. 嘧啶核苷酸的从头合成需先形成嘧啶环,再与磷酸核糖结合。( )

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295. 23. 哺乳动物可以分解嘌呤碱为尿素排出体外。( )

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296. 24. 能够转录RNA的那条DNA链称为模板链。

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297. 25. 核苷酸从头合成的起始物都是 5’-磷酸核苷。( )

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298. 26. 尿素是多数鱼类及两栖类的嘌呤碱代谢排泄物。( )

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299. 27. IMP是嘌呤核苷酸从头合成途径中的中间产物。( )

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300. 28. 在RNA聚合酶的催化下,以一段DNA链为模板合成RNA,从而将DNA所携带的遗传信息传递给RNA的过程称为转录.

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301. 29. 核苷酸从头合成途径的起始物都是PRPP。( )

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302. 30. 先天缺乏APRT可导致患者的自毁容貌综合征 。( )

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303. 31. 转录不需要引物。

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304. 32. 以肉食为主的人和以米饭为主的人比较,得痛风的可能性大。( )

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305. 33. RNA转录合成时,只能以DNA分子中的某一段作为模板,有特定的起始位点和特定的终止位点。

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306. 34. 原核生物中的RNA聚合酶全酶由五个亚基构成,其中的核心酶才与RNA链的聚合有关。

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307. 35. 经转录生成的RNA是rRNA,tRNA,mRNA三种。

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308. 36. 黄嘌呤氧化酶的底物是黄嘌呤,也可以是次黄嘌呤。( )

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309. 37. 转录的底物是NMP (即AMP, UMP, GMP, CMP)。

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310. 38. 原核生物的mRNA一经转录通常立即进行翻译,除少数例外,一般不进行转录后加工。

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311. 39. 核苷酸还原酶的底物是核苷酸,反应的产物为核苷二磷酸。( )

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312. 40. RNA转录合成时,以DNA作为模板,在RNA聚合酶的催化下,连续合成一段RNA链,各条RNA链之间无需再进行连接。

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313. 1. 蛋白质生物合成的方向是

A. 从C端到N端

B. 定点双向

C. 从两端到中间

D. 从N端到C端

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314. 2. 氨基转移不是氨基酸脱氨基的主要方式,因为( )。

A. 转氨酶在体内分布不广泛

B. 转氨酶作用的特异性不强

C. 转氨酶的辅酶易缺乏使转氨酶活力弱

D. 只是转氨基,没有游离氨产生

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315. 3. 任何蛋白质一级结构中的氨基酸序列取决于( )。

A. mRNA上的碱基顺序

B. tRNA转运氨基酸的顺序

C. 核糖体中rRNA的碱基顺序

D. DNA上的碱基顺序

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316. 4. 不直接参与蛋白质生物合成的核酸是( )。

A. mRNA

B. tRNA

C. rRNA

D. DNA

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317. 5. 氨基酸在体内主要的脱氨基方式是什么

A. 联合脱氨

B. 氧化脱氨

C. 转氨作用

D. 非氧化脱氨

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318. 6. 哺乳动物体内氨的主要去路是( )。

A. 再合成氨基酸

B. 在肝脏合成尿素

C. 经肾脏泌氨随尿排出

D. 生成谷氨酸胺

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319. 7. 下列氨酰tRNA的结合部位是( )。

A. 核蛋白体小亚基

B. 核蛋白体的P位

C. 核蛋白体的D位

D. 核蛋白体的A位

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320. 8. 对应于密码子ACG的tRNA上的反密码子是下列中的( )。

A. CGT

B. CGU

C. UGC

D. TGC

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321. 9. 一种氨基酸可以由几个密码子来决定,这属于遗传密码的哪一种特性( )。

A. 通用性

B. 简并性

C. 连续性

D. 摆动性

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322. 10. 在尿素循环中,合成尿素的第二个氨来源于( )。

A. 游离氨

B. 氨甲酰磷酸

C. 天冬氨酸

D. 天冬酰胺

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323. 11. AUG除可代表甲硫氨酸的密码子外还可作为( )。

A. 肽链起始密码子

B. 肽链起动因子

C. 肽链释放因子

D. 肽链延长因子

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324. 12. 丙氨酸-葡萄糖循环的作用除转运氨外,还可以( )。

A. 促进氨基酸转变成糖

B. 促进非必需氨基酸的合成

C. 促进鸟氨酸循环

D. 促进氨基酸转变为脂肪

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325. 13. 原核细胞中蛋白质合成起始的第一步反应是( )。

A. 甲硫氨酰-tRNA与核糖体结合

B. 核糖体30S亚基与50S亚基结合

C. mRNA与核糖体30S亚基结合

D. 氨酰-tRNA合成酶的催化作用

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326. 14. 反密码子的第一个碱基是A,它将与碱基配对的是( )。

A. 密码子的第三个碱基U

B. 密码子的第三个碱基G

C. 密码子的第三个碱基C

D. 密码子的第三个碱基A

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327. 15. 转氨酶的辅酶是下列化合物中的哪一个?( )

A. 硫胺素

B. 核黄素

C. 磷酸吡哆醛

D. 尼克酸

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328. 16. 氨基酸要掺入生长的肽链中,首先应该完成的是( )。

A. mRNA与核糖体305亚基的结合

B. 核糖体小亚基与大亚基的结合

C. 氨酰tRNA合成酶催化氨基酸与其相应的tRNA结合

D. 起始因子的作用

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329. 17. 翻译时,tRNA要携带特定的氨基酸,氨基酸结合在tRNA的( )上。

A. 反密码子环上的反密码子

B. 二氢尿嘧啶环

C. 氨基酸臂

D. TΨC环

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330. 18. 关于密码子的描述错误的是( )。

A. 密码子无种属差异

B. 每一个密码子由三个碱基组成

C. 每一个密码子代表一种氨基酸或肽链合成起始、终止的信息

D. 每种氨基酸只有一个密码子

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331. 19. 生物体编码20种氨基酸的密码子个数是( )。

A. 16

B. 61

C. 64

D. 20

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332. 20. mRNA在蛋白质合成中的重要性在于携带有

A. 遗传密码

B. 氨基酸

C. 识别密码子的结构

D. 各种蛋白质因子的结合部位

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333. 21. 遗传密码的简并性是指( )。

A. 密码子之间无标点间隔

B. 一个氨基酸可以有一个以上的密码子编码

C. 一个密码子只代表一种氨基酸

D. 密码子的碱基可以变更

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334. 22. 由氨基酸生成糖的过程称为( )。

A. 糖酵解

B. 糖原分解作用

C. 糖异生作用

D. 糖原合成作用

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335. 23. 下列哪一种物质是体内氨的贮存和运输的主要形式?

A. 谷氨酸

B. 酪氨酸

C. 谷氨酸胺

D. 天冬酰胺

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336. 24. 下列关于释放因子的叙述错误的是( )。

A. 使肽酰转移酶的活性改变

B. 识别终止tRNA

C. 起终止肽链合成的作用

D. 识别终止密码

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337. 25. 下列物质在核糖体上不具有结合部位的是( )。

A. mRNA

B. 氨酰-tRNA合成酶

C. 肽酰-tRNA

D. 氨酰-tRNA

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338. 26. 尿素循环中,能自由通过线粒体膜的物质是( )。

A. 氨基甲酰磷酸

B. 鸟氨酸和瓜氨酸

C. 精氨酸和延胡索酸

D. 精胺酸代琥珀酸

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339. 27. 参与联合脱氨基作用的酶是( )。

A. 氨基酸氧化酶

B. 转氨酶

C. 谷氨酸脱氨酶

D. 谷氨酸脱羧酶

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340. 28. 关于tRNA功能正确的是( )。

A. 在转录过程中,它与mRNA结合

B. 在转录过程中,它与核糖体结合

C. 在酶的催化下它可与特定的氨基酸共价结合

D. 它含有一个密码子

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341. 29. 非必需氨基酸为( )。

A. 色氨酸、苯丙氨酸

B. 亮氨酸、异亮氨酸

C. 苏氨酸、缬氨酸

D. 谷氨酸、天冬氨酸

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342. 30. 关于密码子的第三个碱基摆动性叙述错误的是( )。

A. 密码子的第一个碱基与反密码子的第三个碱基之间的配对是摆动的

B. 密码子的第三个碱基与反密码子的第一个碱基之间的配对是摆动的

C. 当反密码子的第一个碱基为U或G时,tRNA可读两种不同的密码子

D. 当反密码子的第一个碱基为I时,tRNA可读三种不同的密码子。

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343. 31. 蛋白质合成的起始复合物由下列组成( )。

A. 蛋氨酰‐tRNA

B. DNA

C. mRNA

D. 核蛋白体大亚基

E. 核蛋白体小亚基

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344. 32. 组成原核生物核糖体的两个亚基的沉降系数分别为( )。

A. 50S

B. 60S,40S

C. 30S

D. 40S

E. 80S

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345. 33. 翻译过程是进行( )。

A. tRNA 的合成

B. tRNA 运输氨基酸进入核蛋白体大亚基

C. mRNA 的合成

D. 以mRNA 为模板指导多肽链的合成

E. 氨基酰‐tRNA 以反密码子与mRNA 遗传密码相对应

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346. 34. 肽链合成后,要经下列哪些加工处理才能转变成有活性的蛋白质? ( )

A. 氨基酸侧链磷酸化、乙酰化、羟基化、甲基化等

B. 二硫键的形成

C. 切除部分肽段

D. 形成α‐螺旋和ß‐片层

E. 肽键的形成

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347. 35. 组成真核生物细胞质中核糖体的两个亚基的沉降系数分别为( )。

A. 50S

B. 60S

C. 30S

D. 40S

E. 80S

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348. 36. 核糖体主要由( )组成。

A. DNA

B. mRNA

C. rRNA

D. tRNA

E. 蛋白质

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