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中国大学MOOC生物化学与分子生物学作业答案
生物化学与分子生物学
学校: 无
平台: 超星学习通
题目如下:
1. 天然蛋白质中不存在的氨基酸是
A. 半胱氨酸
B. 瓜氨酸
C. 丝氨酸
D. 色氨酸
E. 丙氨酸
答案: 瓜氨酸
2. 巯基酶所含的巯基来自哪种氨基酸
A. 胱氨酸
B. 亮氨酸
C. 半胱氨酸
D. 甲硫氨酸
E. 谷氨酸
答案: 半胱氨酸
3. 不含有硫原子的氨基酸是
A. 半胱氨酸
B. 胱氨酸
C. 同型半胱氨酸
D. 甲硫氨酸
E. 色氨酸
答案: 色氨酸
4. 谷氨酸属于
A. 含硫氨基酸
B. 碱性氨基酸
C. 酸性氨基酸
D. 含羟基的氨基酸
E. 含芳香环的氨基酸
答案: 酸性氨基酸
5. 半胱氨酸含有
A. 酚环
B. 巯基(-SH)
C. 硫醚键(-R-S-R-)
D. 羟基
E. 咪唑基
答案: 巯基(-SH)
6. 下列哪种物质对巯基酶有直接的保护作用
A. NADH
B. GSSG
C. GSH
D. FAD
E. 泛酸
答案: GSH
7. 关于蛋白质组成的叙述,错误的是
A. 由C、H、O、N等多种元素组成
B. 含N量约为16%
C. 参与组成人体蛋白质的氨基酸只有20种
D. 由D-α-氨基酸组成
E. 可水解成肽或氨基酸
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8. 含4个氮原子的氨基酸是
A. 组氨酸
B. 赖氨酸
C. 精氨酸
D. 酪氨酸
E. 色氨酸
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9. 赖氨酸属于
A. 含硫氨基酸
B. 碱性氨基酸
C. 酸性氨基酸
D. 含羟基的氨基酸
E. 含芳香环的氨基酸
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10. 谷氨酸属于
A. 含芳香环的氨基酸
B. 非极性脂肪族氨基酸
C. 酸性氨基酸
D. 碱性氨基酸
E. 极性中性氨基酸
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11. 蛋白质在酶的作用下可完全水解成
A. 多肽
B. 脂蛋白
C. 氨基酸
D. 脂蛋白与氨基酸
E. 氨基酸与多肽
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12. 在pH5条件下带负电荷的氨基酸是
A. 丝氨酸
B. 精氨酸
C. 苏氨酸
D. 谷氨酸
E. 苯丙氨酸
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13. 组氨酸含有
A. 酚环
B. 巯基(-SH)
C. 硫醚键(-R-S-R-)
D. 羟基
E. 咪唑基
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14. 下列哪一种氨基酸是亚氨基酸
A. 赖氨酸
B. 脯氨酸
C. 组氨酸
D. 精氨酸
E. 异亮氨酸
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15. 缬氨酸是
A. 含硫氨基酸
B. 支链氨基酸
C. 芳香族氨基酸
D. 亚氨基酸
E. 碱性氨基酸
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16. 谷胱甘肽主要是
A. 参与氧化反应
B. 参与还原反应
C. 参与转甲基作用
D. 参与转巯基作用
E. 参与氧化还原反应
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17. 酪氨酸含有
A. 酚环
B. 巯基(-SH)
C. 硫醚键(-R-S-R-)
D. 羟基
E. 咪唑基
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18. 脂蛋白的辅基是
A. 核酸
B. 色素类
C. 糖类
D. 脂类
E. 辅酶
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19. 血红蛋白的辅基是
A. 核酸
B. 色素类
C. 糖类
D. 脂类
E. 辅酶
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20. 参与合成蛋白质的氨基酸
A. 除甘氨酸外旋光性均为左旋
B. 除甘氨酸外均为L构型
C. 只含α-氨基和α-羧基
D. 均能与双缩脲测试反应
E. 均有极性侧链
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21. 一黑人青年到医院就医,其症状是发热和肌肉疼痛,血液检测发现镰刀形红细胞,即镰刀型贫血,其发病的分子机制是
A. Hb的α亚基的N端第六位氨基酸Glu→Val
B. Hb的α亚基的N端第六位氨基酸Val→Glu
C. Hb的β亚基的N端第六位氨基酸Glu→Val
D. Hb的β亚基N端的第六位氨基酸Val→Glu
E. Hb折叠错误导致的疾病
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22. P 50表示氧解离曲线的位置是
A. Hb与O 2结合的能力是50%
B. Hb与CO 2结合的能力是50%
C. Hb与O 2结合的量是50%
D. 血氧饱和度50%时的CO 2分压
E. 血液中50%的Hb与O 2结合时的氧分压
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23. 有关血红蛋白(Hb)和肌红蛋白(Mb)的叙述,不正确的是
A. Hb和Mb都含铁
B. 都可以和氧结合
C. 都是含辅基的结合蛋白
D. 都具有四级结构形式
E. 都属于色蛋白类
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24. HbO 2解离曲线是S形的原因是
A. Hb含有Fe2+
B. Hb含四条肽链
C. Hb属于变构蛋白
D. Hb存在于红细胞内
E. 由于存在有2,3-BPG
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25. 每分子血红蛋白所含铁离子数为
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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26. 疯牛病的致病物质是
A. α-螺旋朊蛋白
B. β-折叠朊蛋白
C. 变性的朊蛋白
D. β-转角朊蛋白
E. 无规卷曲朊蛋白
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27. 蛋白质的一级结构及高级结构取决于
A. 分子中的氢键
B. 分子中的盐键
C. 分子内部疏水键
D. 氨基酸的组成及排列顺序
E. 氨基酸残基的性质
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28. 镰刀形贫血患者,其血红蛋白β链N端第6个氨基酸基谷氨酸被下列哪种氨基酸代替
A. 谷氨酸
B. 天冬氨酸
C. 赖氨酸
D. 精氨酸
E. 缬氨酸
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29. 蛋白质的一级结构是空间构象的基础,蛋白质的功能依赖特定的空间结构,如果蛋白质的折叠发生错误,尽管一级结构不变,但空间构象发生改变仍可影响其功能,严重时可导致疾病——蛋白质构象病,例如
A. 疯牛病
B. 糖尿病
C. 冠心病
D. 脑中风
E. 痛风症
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30. 某一蛋白质分子中一个氨基酸发生了改变,这个蛋白质的
A. 功能不一定改变
B. 功能一定改变
C. 二级结构一定改变
D. 二级结构一定不变
E. 三级结构一定改变
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31. 下列哪种结构不属于蛋白质二级结构
A. α-螺旋
B. 双螺旋
C. β-片层
D. β-转角
E. 不规则卷曲
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32. 能与茚三酮反应生成蓝紫色化合物的是:
A. 色氨酸
B. 酪氨酸
C. 两者都是
D. 两者都不是
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33. 蛋白质水解时
A. 一级结构破坏
B. 二级结构破坏
C. 三级结构破坏
D. 四级结构破坏
E. 空间结构破坏
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34. 蛋白质溶液加热煮沸可引起:
A. 蛋白质变性
B. 蛋白质沉淀
C. 两者均可
D. 两者均不可
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35. 蛋白质变性但不沉淀是加入了:
A. 0.9%NaCl
B. 常温乙醇
C. 一定量稀酸
D. 加入强酸再将溶液调到蛋白质等电点再加热煮沸
E. 高浓度硫酸铵
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36. 蛋白质沉淀但不变性是加入了:
A. 0.9%NaCl
B. 常温乙醇
C. 一定量稀酸
D. 加入强酸再将溶液调到蛋白质等电点再加热煮沸
E. 高浓度硫酸铵
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37. 下列氨基酸中哪种氨基酸无L型与D型氨基酸之分:
A. 丙氨酸
B. 甘氨酸
C. 亮氨酸
D. 丝氨酸
E. 缬氨酸
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38. 维系蛋白质一级结构的键是
A. 盐键
B. 疏水键
C. 氢键
D. 二硫键
E. 肽键
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39. 天然蛋白质中不存在的氨基酸是:
A. 丙氨酸
B. 谷氨酸
C. 瓜氨酸
D. 蛋氨酸
E. 丝氨酸
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40. 属极性侧链氨基酸的是:
A. 甘氨酸
B. 丙氨酸
C. 两者均是
D. 两者均否
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41. 缬氨酸是:
A. 酸性氨基酸
B. 碱性氨基酸
C. 含硫氨基酸
D. 含羟基的氨基酸
E. 含非极性侧链的氨基酸
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42. 当溶液的pH与某种氨基酸的pl一致时,该氨基酸在此溶液中的存在形式是
A. 兼性离子
B. 非兼性离子
C. 带单价正电荷
D. 疏水分子
E. 带单价负电荷
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43. 合成蛋白质后才由前体转变而成的氨基酸是
A. 脯氨酸
B. 羟脯氨酸
C. 丝氨酸
D. 赖氨酸
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44. 含非极性侧链的氨基酸是:
A. 赖氨酸
B. 半胱氨酸
C. 谷氨酸
D. 脯氨酸
E. 丝氨酸
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45. 蛋白质变性时,被β-巯基乙醇断开的化学键是:
A. 肽键
B. 疏水键
C. 二硫键
D. 离子键
E. 盐键
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46. 血红蛋白分子中含有的键有:
A. 肽键
B. 氢键
C. 两者均有
D. 两者均无
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47. 含有两个氨基的氨基酸是
A. 谷氨酸
B. 丝氨酸
C. 酪氨酸
D. 赖氨酸
E. 苏氨酸
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48. 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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49. 已知某蛋白质的等电点为6.8,电泳液的pH为8.6,该蛋白质的电泳方向是:
A. 向正极移动
B. 向负极移动
C. 不能确定
D. 不动
E. 以上都不对
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50. 蛋白质胶体溶液稳定的因素是:
A. 氧化还原反应
B. 表面电荷与水化膜
C. 一级结构和空间结构
D. 紫红色
E. 紫蓝色
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51. α-角蛋白中含量很多的是:
A. 亚基
B. β-转角
C. α-螺旋
D. 三股螺旋
E. β-折叠
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52. 具有紫外光吸收能力的是:
A. 色氨酸
B. 酪氨酸
C. 两者都是
D. 两者都不是
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53. 维持蛋白质一级结构稳定的键为:
A. 肽键
B. 二硫键
C. 两者均有
D. 两者均无
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54. 在280nm波长附近具有最大光吸收峰的氨基酸是
A. 天冬氨酸
B. 丝氨酸
C. 苯丙氨酸
D. 色氨酸
E. 赖氨酸
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55. 关于蛋白质变性叙述正确的是:
A. 只是四级结构破坏,亚基解聚
B. 蛋白质结构的完全破坏,肽键断裂
C. 蛋白质分子内部的疏水基团暴露,一定发生沉淀
D. 蛋白质变性后易于沉淀,但不一定沉淀,沉淀的蛋白质也不一定变性
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56. 属于L-α-氨基酸的是:
A. 甘氨酸
B. 丙氨酸
C. 两者均是
D. 两者均否
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57. 蛋白质从溶液中析出的现象称为:
A. 蛋白质的等电点
B. 蛋白质的沉淀
C. 蛋白质的结构域
D. 蛋白质的四级结构
E. 蛋白质的变性
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58. 亚氨基酸是:
A. 赖氨酸
B. 半胱氨酸
C. 谷氨酸
D. 脯氨酸
E. 丝氨酸
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59. 下列属于酸性氨基酸的是
A. 半胱氨酸
B. 苏氨酸
C. 苯丙氨酸
D. 谷氨酸
E. 组氨酸
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60. 蛋白质分子中各个亚基的空间排布和相互作用是指:
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 结构域
D. 三级结构
E. 四级结构
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61. 用凝胶过滤层析( 交联葡聚糖凝胶)柱分离蛋白质时,下列哪项是正确的
A. 分子体积最大的蛋白质最先洗脱下来
B. 分子体积最小的蛋白质最先洗脱下来
C. 不带电荷的蛋白质最先洗脱下来
D. 带电荷的蛋白质最先洗脱下来
E. 没有被吸附的蛋白质最先洗脱下来
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62. 蛋白质肽键的化学本质是
A. 氢键
B. 盐键
C. 酰胺键
D. 疏水键
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63. 结构域中含有的键为:
A. 肽键
B. 氢键
C. 两者均有
D. 两者均无
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64. 下列哪一种氨基酸是亚氨基酸
A. 赖氨酸
B. 脯氨酸
C. 组氨酸
D. 色氨酸
E. 异亮氨酸
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65. 维系蛋白质分子中α-螺旋的化学键是
A. 盐键
B. 疏水键
C. 氢键
D. 肽键
E. 二硫键
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66. 关于蛋白质二级结构的叙述,正确的是
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. 下列那些氨基酸是碱性氨基酸?
A. 甘氨酸
B. 精氨酸
C. 组氨酸
D. 丙氨酸
E. 赖氨酸
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68. 使蛋白质胶体溶液稳定的因素是:
A. 蛋白质溶液粘度大
B. 蛋白质分子表面有水化膜
C. 蛋白质分子表面带有相同电荷
D. 蛋白质分子在溶液中作布朗运动
E. 蛋白质分子呈球状
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69. 具有四级结构的蛋白质是:
A. 肌红蛋白
B. 胰岛素
C. 血红蛋白
D. 牛胰核糖核酸酶
E. 乳酸脱氢酶
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70. 热力学上最稳定的蛋白质构象自由能最低。
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71. SDS 电泳、凝胶过滤和超速离心都可以测定蛋白质的分子量。
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72. 通常采用的 X 射线衍射法,首先将蛋白质制成晶体,但个别例外,如糖蛋白等。
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73. 溶液的 pH 值可以影响氨基酸的等电点。
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74. CNBr 能裂解 Arg-Gly-Met-Cys-Met-Asn-Lys 成三个肽。
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75. 等电点不是蛋白质的特征常数。
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76. 蛋白质分子的亚基与结构域是同义词。
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77. 维持蛋白质三级结构最重要的作用力是氢键。
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78. 天然氨基酸都具有一个手性α-碳原子。
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79. 蛋白质分子中所有的氨基酸(Gly除外)都是右旋的。
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80. 鸟氨酸与瓜氨酸有时也可能是蛋白质的组成成分。
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81. 蛋白质一级结构是指
A. 氨基酸的排列顺序
B. 氨基酸侧链的空间结构
C. 局部主链的空间结构
D. 亚基间相对的空间位置
E. 每一个原子的相对空间位置
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82. 含巯基的氨基酸是
A. 蛋氨酸
B. 丝氮酸
C. 半胱氨酸
D. 脯氨酸
E. 鸟氨酸
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83. 蛋白质分子所带正负电荷相等时溶液的pH值称为:
A. 蛋白质的等电点
B. 蛋白质的沉淀
C. 蛋白质的结构域
D. 蛋白质的四级结构
E. 蛋白质的变性
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84. 蛋白质变性后将会产生下列后果:
A. 大量氨基酸游离出来
B. 大量肽碎片游离出来
C. 等电点变为零
D. 一级结构破坏
E. 空间结构改变
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85. 在pH8.6的缓冲液中进行血清醋酸纤维薄膜电泳,可把血清蛋白质分为5条带,从负极数起它们的顺序是:
A. α1、α2、β、γ、A
B. A、α1、α2、β、γ
C. γ、β、α2、α1、A
D. β、γ、α2、α1、A
E. A、γ、β、α2、α1
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86. 只存在于具有四级结构的蛋白质中的是:
A. 亚基
B. β-转角
C. α-螺旋
D. 三股螺旋
E. β-折叠
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87. 在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. 下列氨基酸中,属于酸性氨基酸的是
A. 精氨酸
B. 甘氨酸
C. 亮氨酸
D. 天冬氨酸
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89. 紫外线照射可使:
A. 蛋白质变性
B. 蛋白质沉淀
C. 蛋白质变性和蛋白质变性
D. 既不使蛋白质变性也不使蛋白质沉淀
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90. 整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置是指:
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 结构域
D. 三级结构
E. 四级结构
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91. 向核糖核酸酶溶液中加入尿素和巯基乙醇以后,再用透析去除尿素和巯基乙醇:
A. 变性
B. 复性
C. 两者均可
D. 两者均无
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92. 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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93. 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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94. 蛋白质的一级结构是指下面的那一种情况:
A. 氨基酸种类的数量
B. 分子中的各种化学键
C. 多肽链的形态和大小
D. 氨基酸残基的排列顺序
E. 分子中的共价键
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95. 在天然蛋白质的组成中,不含有的氨基酸是
A. 精氨酸
B. 瓜氨酸
C. 半胱氨酸
D. 脯氨酸
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96. 蛋白质水解时出现:
A. 四级结构形成
B. 四级结构破坏
C. 一级结构破坏
D. 一级结构形成
E. 二、三、四级结构破坏
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97. 关于蛋白质变性后的变化哪项是错误的:
A. 分子内部非共价键断裂
B. 天然构象被破坏
C. 生物活性丧失
D. 肽键断裂,一级结构被破坏
E. 失去水化膜易于沉淀
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98. 属酸性氨基酸是:
A. 赖氨酸
B. 半胱氨酸
C. 谷氨酸
D. 脯氨酸
E. 丝氨酸
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99. 蛋白质对280nm波长紫外光吸收依赖于:
A. 色氨酸
B. 酪氨酸
C. 两者都是
D. 两者都不是
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100. 具有四级结构的蛋白质分子中,亚基间不存在的化学键是:
A. 二硫键
B. 疏水键
C. 氢键
D. 范德华力
E. 盐键
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101. 蛋白质的空间结构被破坏,理化性质改变,并失去其生物学活性称为:
A. 蛋白质的等电点
B. 蛋白质的沉淀
C. 蛋白质的结构域
D. 蛋白质的四级结构
E. 蛋白质的变性
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102. 是指多肽链主链中各原子的局部空间排布:
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 结构域
D. 三级结构
E. 四级结构
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103. 属于碱性氨基酸的是:
A. 天冬氨酸
B. 异亮氨酸
C. 组氨酸
D. 苯丙氨酸
E. 半胱氨酸
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104. 多肽链中主链骨架的组成是:
A. -CNCαCNCNCαCNCNCαCNCα-
B. -CαCHNOCαCHNOCαCHNOCα-
C. -CαCONHCαCONHCαCONHCα-
D. -CαCNOHCαCNOHCαCNOHCα-
E. -COHNOCOHNOCOHNOC-
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105. 维系蛋白质分子一级结构的化学键是
A. 离子键
B. 肽键
C. 二硫键
D. 氢键
E. 疏水键
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106. 不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是
A. 鸟氨酸
B. 丙氨酸
C. 亮氨酸
D. 谷氨酸
E. 甘氨酸
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107. 两条或两条以上具有三级结构的多肽链通过非共价键相互聚合而成的结构称为:
A. 蛋白质的等电点
B. 蛋白质的沉淀
C. 蛋白质的结构域
D. 蛋白质的四级结构
E. 蛋白质的变性
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108. 维持蛋白质二级结构稳定的主要化学键是:
A. 肽键
B. 氢键
C. 疏水作用
D. 二硫键
E. 范德华力
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109. 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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110. 不出现于蛋白质中的氨基酸是
A. 半胱氨酸
B. 胱氨酸
C. 瓜氨酸
D. 精氨酸
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111. 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. 生物学活性丧失
E. 共价键被破坏
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112. 属碱性氨基酸的是:
A. 甘氨酸
B. 丙氨酸
C. 两者均是
D. 两者均否
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113. 将蛋白质溶液的pH调节到等于蛋白质的等电点时则:
A. 可使蛋白质稳定性增加
B. 可使蛋白质表面的净电荷不变
C. 可使蛋白质表面的净电荷增加
D. 可使蛋白质表面的净电荷减少
E. 可使蛋白质表面的净电荷为零
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114. 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β-乳球蛋白(相对分子质量35000)
E. 牛胰岛素(相对分子质量5733)
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115. 空间构象包括:
A. β-折叠
B. α-螺旋
C. 三级结构
D. 结构域
E. 亚基聚合
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116. 变性蛋白质的特性有:
A. 溶解度降低
B. 生物活性增加
C. 粘度增加
D. 易被蛋白酶水解
E. 溶解度增加
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117. 蛋白质分子在电场中移动的方向取决于:
A. 蛋白质所处溶液的pH值
B. 蛋白质的相对分子量
C. 蛋白质的等电点
D. 蛋白质的分子大小
E. 蛋白质的形状
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118. 几乎所有的rRNA的二级结构都是三叶草型叶型结构。
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119. 蛋白质的变性是由于肽键的断裂引起高级结构的变化所致。
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120. 血红蛋白与肌红蛋白的功能都是运输氧气。
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121. 蛋白质和核酸中都含有较丰富的氮元素,但蛋白质根本不含有 P,而核酸则含有大量的 P。
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122. 在多肽链分子中只有一种共价键即肽键。
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123. 血红蛋白与肌红蛋白均为氧载体,前者是一个典型的变构(别构)蛋白,因而氧合过程中呈现协同效应,二后者却不是。
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124. 下列关于生物体内RNA的叙述正确的是
A. 为线性双链分子
B. 为环状单链分子
C. 电泳时移向负极
D. 在体外可与序列互补的DNA发生杂交反应
E. 通常在序列中A与U浓度相等
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125. DNA是
A. 核糖核酸
B. 核糖核苷酸
C. 脱氧核糖
D. 核糖核蛋白体
E. 脱氧核糖核酸
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126. 连接核酸结构单位的化学键是
A. 氢键
B. 肽键
C. 二硫键
D. 磷酸二酯键
E. 糖苷键
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127. DNA水解的最终产物中,不包括
A. 磷酸
B. 嘌呤碱
C. 脱氧核糖
D. 嘧啶碱
E. 腺苷
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128. 对ATP叙述不正确的是
A. 分子中含有三个磷酸
B. 分子结构中具有两个高能磷酸键
C. 与核苷相连的磷酸键为普通键
D. 是生物界普遍的直接供能物质
E. 体内的ATP都是由氧化磷酸化作用产生的
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129. 下列关于DNA碱基组成叙的述,正确的是
A. A与C的含量相等
B. A+T=G+C
C. 生物体DNA的碱基组成随着年龄的变化而改变
D. 不同生物来源的DNA碱基组成不同
E. 同一生物,不同组织的DNA碱基组成不同
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130. DNA的一级结构是指
A. 核小体
B. 各核苷酸之间的连接键性质及核苷酸的排列顺序
C. DNA的双螺旋结构
D. 核糖与含氮碱基的连键性质
E. C、A、U、G 4种核苷酸通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成
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131. 关于RNA一级结构,下面哪项叙述是错误的
A. RNA分子中含有稀有碱基
B. 核苷酸之间通过糖苷键相连
C. RNA分子中一定是A=U,G=C
D. 真核与原核细胞的mRNA的一级结构不同
E. 大部分真核细胞mRNA的5′-端有帽结构
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132. 在核酸分子中,核苷酸之间的连接方式是
A. 2',3′-磷酸二酯键
B. 2',5′-磷酸二酯键
C. 3′,5′-磷酸二酯键
D. 氢键
E. 糖苷键
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133. DNA分子中的碱基组成为
A. C+G=A+T
B. A=G
C. C=T
D. C+A=G+T
E. A/T=1.5
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134. 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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135. CMP是
A. 脱氧胞苷酸
B. 胞苷酸
C. 腺苷酸
D. 脱氧腺苷酸
E. 脱氧核糖
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136. 下列关于寡核苷酸链的叙述正确的是
A. 5′末端是指链的一末端核苷酸上C-5′上的羟基是自由的
B. 5′末端是指链的一末端核苷酸上C-5′连接的磷酸只形成一个酯键
C. 5′末端是指链的一末端核苷酸上C-5′连接的羧基是自由的
D. 3′末端是指链的一末端核苷酸上C-3′上的氨基是自由的
E. 3′末端是指链的另一末端核苷酸上C-3′连接的磷酸只形成一个酯键
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137. 下列双链DNA碱基含量关系,正确的是
A. A+C=G+U
B. A+T=G+C
C. A+G=C+T
D. A+U=G+T
E. A/T,G/C=1.5
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138. 下列关于DNA分子的叙述,错误的是
A. 腺嘌呤的克分子数等于胸腺嘧啶的克分子数
B. 同种生物体不同组织中的DNA碱基组成极为相似
C. DNA双螺旋中碱基对位于外侧
D. 两股多核甘酸链通过A与T或C与G之间的氢键连接
E. 维持双螺旋稳定的主要因素是氢键和碱基堆积力
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139. 通过C-C键与核糖连接
A. 胸腺嘧啶
B. 假尿嘧啶
C. 胞嘧啶
D. 尿嘧啶
E. 腺嘌呤
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140. tRNA分子中的核苷酸不包括
A. AMP
B. GMP
C. CMP
D. TMP
E. dTMP
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141. 碱基的元素组成不包括
A. O
B. P
C. C
D. H
E. N
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142. 下列哪种碱基只存在于mRNA中,而不存在于DNA中
A. 鸟嘌呤
B. 腺嘌呤
C. 胞嘧啶
D. 尿嘧啶
E. 胸腺嘧啶
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143. 腺苷一磷酸是
A. AMP
B. CDP
C. UTP
D. dGMP
E. dTMP
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144. 胆固醇合成的限速酶是
A. HMG-CoA裂解酶
B. HMG-CoA还原酶
C. HMG-CoA合成酶
D. 甲羟戊酸激酶
E. 鲨烯环氧酶
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145. 胆固醇合成部位是
A. 胞液及内质网
B. 线粒体内
C. 胞液
D. 内质网及线粒体内
E. 内质网
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146. 胆汁酸盐的作用是
A. 促进胆固醇酯水解
B. 使脂质乳化成细小微团
C. 催化磷脂3位酯键水解
D. 催化脂肪的1,4位酯键水解
E. 解除胆汁酸盐对胰脂酶的抑制
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147. 细胞内催化脂酰基转移到胆固醇生成胆固醇酯的酶是
A. HL
B. ACAT
C. LCAT
D. LPL
E. 脂酰转移酶
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148. 胆固醇在体内可转化为
A. 维生素A
B. 辅酶A
C. 乙酰辅酶A
D. 肾上腺素
E. 氢化可的松
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149. 临床用消胆胺(cholestyramine)来降低血浆胆固醇,此药为一种阴离子交换树脂,口服后不能吸收,但能结合胆汁酸阻止其吸收、促进其排泄。此药降低血浆胆固醇的主要机理是
A. 减少了胆固醇的吸收
B. 降低了体内胆固醇的合成
C. 促进胆固醇向胆汁酸的转化
D. 增加了胆固醇的排泄
E. 减少组织细胞摄取胆固醇
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150. 张女士,39岁,主诉怕热多汗,心慌失眠,食欲亢进伴消瘦2个月余。生化检查:血胆固醇1.8mmol/L(正常参考值2.8~6.0mmol/L),T318.2pg/ml(正常参考值1.45~3.48pg/ml),T414.4ng/dl(正常参考值0.89~1.76ng/dl)。甲状腺彩超见双侧甲状腺弥漫性肿大。诊断为甲状腺功能亢进。患者的胆固醇偏低,是由于甲状腺素促进胆固醇向其最主要的代谢去路转化,此代谢去路是
A. 氧化分解
B. 转化为性激素
C. 转化为维生素D 3
D. 转化为胆汁酸
E. 转化为胆固醇酯
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151. 下述有关胆固醇合成的叙述,错误的是
A. 几乎全身组织均可合成,脑组织除外
B. 需要NADPH供氢
C. 主要在胞液及内质网进行
D. 关键酶是HMG-CoA还原酶
E. 肝脏是合成的主要场所
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152. 不是以胆固醇为原料合成的化合物是
A. 胆汁酸
B. 胆红素
C. 雌二醇
D. 1,25-(OH) 2-D 3
E. 醛固酮
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153. 下列能使血浆胆固醇升高的激素是
A. 皮质醇
B. 胰岛素
C. 胰高血糖素
D. 肾上腺素
E. 甲状腺素
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154. 合成1分子胆固醇需要的乙酰CoA分子数是
A. 10
B. 16
C. 18
D. 20
E. 14
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155. 肝细胞内合成胆固醇需参与的酶是
A. 卵磷脂-胆固醇酰基转移酶
B. HMG-CoA氧化酶
C. HMG-CoA还原酶
D. HMG-CoA裂解酶
E. 脂酰COA-胆固醇酰基转移酶
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156. 合成胆固醇的酶系分布于
A. 线粒体+光面内质网
B. 线粒体+高尔基体
C. 胞质+光面内质网
D. 线粒体+溶酶体
E. 胞质+高尔基体
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157. 不含有环戊烷多氢菲骨架的化合物是
A. 睾酮
B. 胆汁酸
C. 前列腺素
D. 皮质醇
E. 胆固醇
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158. 正常人空腹12小时血浆胆固醇主要分布于
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. 其余选项都是
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159. 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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160. 游离胆固醇在调节细胞胆固醇代谢的作用有
A. 抑制细胞本身胆固醇的合成
B. 抑制细胞膜LDL受体的合成
C. 为细胞质膜摄取,构成膜的成分
D. 抑制细胞ACAT的活性
E. 抑制细胞LCAT的活性
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161. 乙酰CoA在体内可转变成
A. 胆固醇
B. 酮体
C. 脂酸
D. 甘油
E. 丙酮酸
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162. 一分子软脂酸经β-氧化
A. 生成7分子FADH 2
B. 生成7分子NADH+H +
C. 生成8分子乙酰CoA
D. 净生成106分子ATP
E. 净生成108分子ATP
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163. 胆固醇在人体内可以转化成
A. 胆汁酸
B. 类固醇激素
C. 性激素
D. 维生素D
E. 二氧化碳和水
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164. 酶的特异性是指
A. 与辅酶的结合具有特异性
B. 酶在细胞中的定位是特异性的
C. 对其所催化的底物有特异的选择性
D. 催化反应的机制各不相同
E. 在酶的分类中各属不同的类别
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165. 关于诱导契合学说,正确的是
A. 底物与酶如同锁和钥匙的关系
B. 酶构象改变,底物构象不变
C. 酶改变底物构象
D. 底物与酶相互诱导、相互变形、相互适应
E. 酶改变抑制剂构象
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166. 酶催化反应的机理是
A. 降低反应的活化能
B. 降低反应的自由能
C. 增加反应的自由能
D. 增加底物的热能
E. 降低产物的热能
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167. 酶促反应中的酸、碱催化效应主要取决于
A. H +的催化
B. 质子供体或(和)质子受体的催化
C. 基团转移的催化
D. OH-的催化
E. 各种分子的重排
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168. 酶催化作用的机制可能是
A. 邻近效应与定向作用
B. 酶与底物锁-匙式的结合
C. 共价催化作用
D. 酸碱催化作用
E. 表面效应
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169. 大多数酶开始变性的温度是
A. 温度30℃~40℃
B. 温度80 ℃以上
C. 温度0℃~35℃
D. 温度0℃以下
E. 温度60℃
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170. 关于pH对酶促反应速率影响的叙述,错误的是
A. pH影响酶、底物或辅助因子的解离程度,从而影响酶促反应速率
B. 溶液pH过高或过低会使酶活性降低,但不会引起酶蛋白变性
C. 动物体内多数酶的最适pH接近中性
D. pH可影响酶活性中心的空间构象
E. 酶的最适pH受底物浓度、缓冲液种类及浓度的影响
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171. 向一个酶促反应体系中加入不同浓度的底物,测得的反应速率如下: 该酶的K m值大约是
A. 0.5
B. 1
C. 5
D. 10
E. 50
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172. 有机汞化合物能抑制
A. 巯基酶
B. 羟基酶
C. 胆碱酯酶
D. 含-S-S-的酶
E. 碱性酶
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173. 患者,女,50岁,与丈夫吵架后服下敌百虫约100ml,出现头晕、恶心、呕吐,胸闷、视力模糊等。4小时后出现神志不清,被家属发现立即送到当地医院就诊,经检查后诊断为急性有机磷中毒,医生立即给予洗胃、导泻,阿托品、解磷定静脉注射等紧急处理,患者渐渐好转。有机磷化合物的作用机制是抑制
A. 胆碱酯酶活性
B. 酸性磷酸酶活性
C. 巯基酶活性
D. 羟基酶活性
E. 碱性磷酸酶活性
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174. 磺胺类药物作用的原理是
A. 直接杀死细菌
B. 细菌生长所必需的酶的竞争性抑制剂
C. 细菌生长所必需的酶的非竞争性抑制剂
D. 细菌生长所必需的酶的不可逆抑制剂
E. 分解细菌的分泌物
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175. 大多数酶开始变性的温度是
A. 温度30℃~40℃
B. 温度80 ℃以上
C. 温度0℃~35℃
D. 温度0℃以下
E. 温度60℃
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176. 酶活性极低,但不变性的温度是
A. 温度30℃~40℃
B. 温度80 ℃以上
C. 温度0℃~35℃
D. 温度0℃以下
E. 温度60℃
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177. 一酶促反应1/V对1/[S]作图得到一条直线。在某一抑制剂存在时可得到第二条直线,它在1/V轴上与第一条直线相交。下列描述哪项是正确的
A. 该抑制是非竞争性抑制
B. 底物与抑制剂分子对酶的同一部位都有亲和力
C. 抑制剂与底物分子对酶结合位点完全不同
D. 抑制反应的双倒数直线位于未抑制反应的双倒数直线下面
E. 该抑制是不可逆的
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178. 非竞争性抑制剂对酶促反应速率的影响是
A. K m升高,V max不变
B. K m下降,V max下降
C. K m不变,V max下降
D. K m下降,V max升高
E. K m下降,V max不变
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179. 以下是影响酶促反应初速率的因素,例外的是
A. [S]
B. [E]
C. [pH]
D. 时间
E. 温度
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180. 琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂为
A. 丙二酸
B. 敌百虫
C. 路易氏气
D. 二巯基丙醇
E. 琥珀酸
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181. 砷化物对巯基酶的抑制作用是
A. 不可逆抑制
B. 竞争性抑制
C. 非竞争性抑制
D. 反竞争性抑制
E. 反馈抑制
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182. 在存在下列哪种物质的情况下,酶促反应速率和K m值都变小
A. 无抑制剂存在
B. 存在竞争性抑制剂
C. 存在非竞争性抑制剂
D. 存在反竞争性抑制剂
E. 有不可逆抑制剂存在
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183. 氨甲蝶呤对四氢叶酸合成的抑制是
A. 不可逆抑制
B. 竞争性抑制
C. 非竞争性抑制
D. 反竞争性抑制
E. 反馈抑制
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184. 反竞争性抑制剂对酶促反应速率的影响是
A. K m升高,V max不变
B. K m下降,V max下降
C. K m不变,V max下降
D. K m下降,V max升高
E. K m下降,V max不变
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185. 米氏方程的意义能很好地解释
A. 多酶体系反应过程的动力学特征
B. 多底物酶促反应过程的动力学特征
C. 单底物单产物酶促反应的动力学特征
D. 非酶促简单化学反应的动力学特征
E. 别构酶的酶促反应动力学特征
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186. 下列关于K m值和V max的表述正确的是
A. K m不变,V max降低是酶竞争性抑制作用的特点
B. K m是v达到1/2V max时的底物浓度
C. K m增高,V max不变是酶非竞争性抑制作用的特点
D. K m是酶的特征性常数,其大小与酶的性质无关,而与酶的浓度有关
E. K m值随测定的底物、反应温度、pH及离子强度的改变而改变
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187. 酶的不可逆抑制化合物有
A. 6-巯基嘌呤
B. 砷化物
C. 有机磷杀虫剂
D. 磺胺类药物
E. 氨甲蝶呤
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188. 磺胺类药物能抑制细菌生长是因为
A. 抑制细菌二氢叶酸合成酶
B. 与对氨基苯甲酸竞争
C. 属于非竞争性抑制作用
D. 属于不可逆性抑制作用
E. 与二氢蝶呤竞争
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189. 下列关于酶的别构调节,错误的是
A. 受别构调节的酶称为别构酶
B. 别构酶催化反应动力学符合米-曼氏方程
C. 别构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应
D. 别构调节是快速调节
E. 别构酶分子常含有多个亚基
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190. 酶原激活的实质是
A. 酶原结合了辅酶或辅基
B. 酶蛋白发生了别构调节
C. 激活剂与酶结合使酶激活
D. 酶原分子的空间构象发生了变化而一级结构不变
E. 酶原分子一级结构发生改变,从而形成或暴露出酶的活性中心
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191. 酶的磷酸化修饰常发生在
A. 赖氨酸的ε-氨基
B. 含羧基的氨基酸残基
C. 组氨酸的咪唑基
D. 含羟基的氨基酸残基
E. 半胱氨酸的巯基
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192. 关于关键酶的叙述,哪一项是错误的
A. 关键酶常位于代谢途径的第一步反应
B. 关键酶在代谢途径中活性最低
C. 关键酶常是别构酶
D. 受激素调节的酶常是关键酶
E. 关键酶催化反应是可逆的
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193. 胃蛋白酶原的激活是
A. 在肠内进行
B. 在pH为7左右被激活
C. 在pH为2以下被激活
D. 受肠激酶的作用
E. 受胰蛋白酶的作用
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194. 下列关于酶活性测定的论述,哪项是错误的
A. 测定酶活性时,底物浓度应等于酶浓度
B. 测定酶活性时,一般测定产物生成量较测定底物减少量更为准确
C. 当[S]>>[E]时,酶催化反应速率才与酶浓度成正比
D. 测定酶活性时,酶浓度一般要稀一些
E. 某些酶的活性由于代谢产物存在而发生活性改变
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195. 酶化学修饰调节的主要方式是
A. 酶蛋白的合成与降解
B. 磷酸化与去磷酸化
C. 聚合与解聚
D. 甲基化与去甲基化
E. 乙酰化与脱乙酰化
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196. 下列有关共价修饰的描述中,哪项是错误的
A. 酶蛋白肽链上的修饰由另一种酶催化
B. 酶被共价修饰后,其活性有的被抑制,有的被檄活
C. 一般不需消耗能量,故速度快,效能高
D. 酶的共价修饰多为肽链的磷酸化和脱磷酸化
E. 酶蛋白的共价修饰间接受激素影响
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197. 酶的比活力是指
A. 以某种酶的活力作为1来表示其他酶的相对活力
B. 任何纯酶的活力与其粗酶的活力比
C. 每毫克蛋白所含的酶活力单位数
D. 每毫升反应混合液的活力单位
E. 一种酶与另一种酶的活力比
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198. 关于酶的化学修饰调节的叙述,错误的是
A. 酶以有活性(高活性)和无活性(低活性)两种形式存在
B. 属快速调节
C. 两种形式的转变由不同酶催化
D. 别构酶不存在化学修饰调节
E. 具有级联放大效应
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199. 下列对酶原的描述错误的是
A. 酶原是细胞内合成及初分泌的没有活性的酶
B. 酶原激活可使酶在特定的部位和环境中发挥作用
C. 酶原分子无活性是因为活性中心未形成或未暴露
D. 绝大多数酶都以酶原形式存在
E. 酶原可在细胞内或外经激活而成为有活性的酶
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200. 下列有关温度对酶反应速率影响的叙述中,错误的是
A. 温度对酶促反应速率的影响,包括升高温度使反应速率加快,也同时会使酶逐步变性
B. 最适温度时,酶促反应速率最快
C. 温泉微生物酶的最适温度,比普通生物酶的最适温度高
D. 最适温度不是一个固定值,而与酶作用时间长短有关
E. 最适温度是酶的特征性常数
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201. 不受酶别构作用影响的是
A. 酶促反应速率
B. 酶促反应平衡点
C. 酶与底物的亲和力
D. 酶的催化活性
E. K m值
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202. 关于酶含量的调节哪一项是错误的
A. 酶含量调节属快速调节
B. 酶含量调节属细胞水平的调节
C. 底物常可诱导酶的合成
D. 产物常阻遏酶的合成
E. 激素或药物也可诱导某些酶的合成
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203. 下列关于酶化学修饰的叙述,正确的是
A. 引起酶蛋白发生共价变化
B. 使酶活性改变
C. 具有放大效应
D. 磷酸化与脱磷酸化最常见
E. 属迟缓调节
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204. 可以诱导酶合成的有
A. 酶的作用物
B. 药物
C. 激素
D. 产物
E. 反应体系的离子强度
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205. 酶的化学修饰包括
A. 磷酸化与脱磷酸化
B. 乙酰化与脱乙酰化
C. 抑制剂的共价结合与去抑制剂作用
D. 甲基化与脱甲基化
E. -SH与-S-S-互变
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206. 下列酶中,可受化学修饰调节的有
A. 磷酸化酶激酶
B. 糖原合酶
C. 磷酸果糖激酶
D. 乙酰辅酶A羧化酶
E. 乳酸脱氢酶
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207. 酶活性的调节方式包括:
A. 别构调节
B. 化学修饰调节
C. 酶原激活
D. 同工酶
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208. 别构调节的特点是
A. 别构剂与酶分子上的非催化特定部位结合
B. 使酶蛋白构象发生改变,从而改变酶活性
C. 酶分子多有调节亚基和催化亚基
D. 别构调节都产生正效应,即加快反应速率
E. 动力学曲线为S型
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209. 有关酶竟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值变大
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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210. 底物浓度与反应速度的关系曲线是:
A. 抛物线型曲线
B. 钟型曲线
C. 矩形双曲线
D. 直线
E. 平行线
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211. 酶催化效率高的原因是:
A. 降低反应的自由能
B. 降低反应的活化能
C. 降低产物能量水平
D. 升高活化能
E. 升高产物能量水平
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212. 关于维生素缺乏症的叙述,不正确的是
A. VitA缺乏-夜盲症
B. VitD缺乏-软骨病
C. VitBi缺乏-脚气病
D. VitB6缺乏-口角炎
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213. 关于温度与酶促反应速度关系的叙述错误的是:
A. 酶在短时间可耐受较高温度
B. 酶都有最适温度
C. 超过最适温度酶促反应速度降低
D. 最适温度时反应速度最快
E. 以上都不是
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214. 下列哪些胃肠道消化酶不是以无活性的酶原方式分泌的
A. 核糖核酸酶
B. 胰蛋白酶
C. 糜蛋白酶
D. 胃蛋白酶
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215. 在其他因素不变的情况下改变底物浓度时:
A. 酶促反应初速度成比例改变
B. 酶促反应初速度成比例下降
C. 酶促反应速度成比例下降
D. 酶促反应速度变慢
E. 酶促反应速度不变
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216. 蛋白酶属于:
A. 氧化还原酶类
B. 转移酶类
C. 裂解酶类
D. 水解酶类
E. 异构酶类
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217. 关于Km的意义正确的是:
A. Km表示酶的浓度
B. 1/Km越小,酶与底物亲和力越大
C. Km的单位是mmo1/L
D. Km值与酶的浓度有关
E. 以上都不是
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218. 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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219. 关于抑制剂对酶蛋白影响的叙述正确的是:
A. 使酶变性而使酶失活
B. 使辅基变性而使酶失活
C. 都与酶的活性中心结合
D. 除去抑制剂后,酶活性可恢复
E. 以上都不是
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220. 辅酶在酶促反应中的作用是
A. 起运载体的作用
B. 维持酶的空间构象
C. 参加活性中心的组成
D. 提供必需基团
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221. 下列关于酶性质功能的叙述,正确的是
A. 生物体内的无机催化剂
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. 能显著地降低反应活化能
E. 在体内发挥催化作用时,不受任何调控
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222. 非特异性不可逆抑制作用是:
A. 能较牢固地与酶活性中心有关必需基团结合
B. 较牢固地与酶分子上一类或几类必需基团结合
C. 占据酶活性中心阻止底物与酶结合
D. 酶可以与底物和抑制剂同时结合
E. 抑制剂能与酶-底物复合物[ES]结合,不能与游离酶结合
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223. 酶能加速化学反应的进行是由于哪一种效应
A. 向反应体系提供能量
B. 降低反应的自由能变化
C. 降低反应的活化能
D. 降低底物的能量水平
E. 提高产物的能量水平
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224. 胰蛋白酶最初以酶原形式存在的意义是:
A. 保证蛋白酶的水解效率
B. 促进蛋白酶的分泌
C. 保护胰腺组织免受破坏
D. 保证蛋白酶在一定时间内发挥作用
E. 以上都不是
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225. 竞争性抑制时,酶促反应表现Km值的变化是
A. 增大
B. 不变
C. 减小
D. 无规律
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226. 乳酸脱氢酶同工酶有
A. 2种
B. 3种
C. 4种
D. 5种
E. 6种
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227. 下列关于酶的km值的叙述正确的是
A. 是反应速度达到最大速度时的底物浓度
B. 不能反映酶对底物的亲和力
C. 对有多个底物的酶,其Km值相同
D. 对同一底物,不同的酶有不同的Km
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228. FAD中所含的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素B12
D. 泛酸
E. 维生素PP
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229. 下列关于酶的别构调节,错误的是
A. 受别构调节的酶称为别构酶
B. 别构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应
C. 别构酶催化的反应,其反应动力学是符合米-曼氏方程的
D. 别构调节是快速调节
E. 别构调节不引起酶的构型变化
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230. 不属于金属酶和金属活化酶的是:
A. 羧基肽酶
B. 己糖激酶
C. 肌酸激酶
D. 丙酮酸羧化酶
E. 以上都不是
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231. 酶与一般催化剂的共同点是:
A. 高度特异性
B. 高度催化效率
C. 降低反应的活化能
D. 改变化学反应的平衡点
E. 催化活性可以调节
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232. 酶促反应速度与底物浓度的关系可用:
A. 诱导契合学说解释
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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233. 辅酶和辅基的差别在于
A. 辅酶为小分子有机物,辅基常为无机物
B. 辅酶与酶共价结合,辅基则不是
C. 经透析方法可使辅酶与酶蛋白分离,辅基则不能
D. 辅酶含有维生素成分,辅基则不含
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234. 生物素作为辅助因子参与:
A. 递氢作用
B. 转氨基作用
C. 转酮醇作用
D. 转酰基作用
E. 转运CO2作用
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235. 大多数脱氢酶的辅酶是
A. FADH2
B. NAD+
C. Cyt-c
D. CoA
E. NADP+
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236. 酶的催化高效性是因为酶
A. 启动热力学不能发生的反应
B. 能降低反应的活化能
C. 能升高反应的活化能
D. 可改变反应的平衡点
E. 对作用物(底物)的选择性
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237. 谷胱甘肽的作用取决于:
A. 酶蛋白
B. 辅助因子
C. 两者均有
D. 两者均无
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238. 有关同工酶概念的叙述,错误的是
A. 同工酶常由几个亚基组成
B. 不同器官的同工酶谱不同
C. 同工酶的理化性质不同
D. 同工酶催化不同的底物反应
E. 同工酶的免疫学性质不同
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239. Km值的概念是
A. 在一般情况下是酶-底复合物的解离常数
B. 是达到Vmax所必需的底物浓度的一半
C. 同一种酶的各种同工酶km值相同
D. 是达到1/2Vmax的底物浓度
E. 是与底物性质无关的特征常数
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240. 影响酶与底物的解离:
A. 底物浓度
B. 酶浓度
C. 激活剂
D. pH值
E. 抑制剂
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241. 磺胺药对二氢叶酸还原酶的抑制性质是
A. 不可逆抑制
B. 竞争性抑制
C. 反竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
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242. 底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度:
A. 反应速度随底物浓度增加而加快
B. 随着底物浓度的增加酶活性降低
C. 酶的结合部位全部被底物占据,反应速度不再增加
D. 增加抑制剂,反应速度反而加快
E. 形成酶-底物复合体增加
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243. 酶被底物饱和时,反应速度与之成正比:
A. 底物浓度
B. 酶浓度
C. 激活剂
D. pH值
E. 抑制剂
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244. 砷化物对巯基酶的抑制是:
A. 不可逆性抑制
B. 竞争性抑制
C. 非竞争性抑制
D. 反竞争性抑制
E. 反馈抑制
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245. 酶的国际分类不包括:
A. 转移酶类
B. 水解酶类
C. 裂解酶类
D. 异构酶类
E. 以上都不是
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246. 某酶的动力学资料如下图,它的Km值为
A. 2
B. -3
C. 0.33
D. 0.5
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247. 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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248. 测定酶活性的必要条件是
A. 最适pH
B. 适宜温度
C. 足够的底物浓度
D. 足够的激活物
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249. 酶按其化学组成分为:
A. 单纯酶
B. 辅酶
C. 结合酶
D. 酶蛋白
E. 辅基
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250. 辅助因子按其与酶蛋白结合的紧密程度分为:
A. 分子伴侣
B. 辅基
C. 多肽亚基
D. 酶蛋白
E. 辅酶
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251. 酶催化作用的可能机制有:
A. 邻近效应与定向排列
B. 多元催化
C. 金属离子
D. 表面效应
E. 温度
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252. 酶的抑制作用包括:
A. 不可逆性抑制
B. 竞争性抑制
C. 可逆性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 反竞争性抑制
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253. 在有不可逆抑制剂存在的情况下,增加底物浓度可以使酶促反应速度达到正常Vmax。
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254. 酶的活性部位都位于酶分子表面,呈裂缝状。
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255. 激活剂大多数为金属离子,少数为阴离子。
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256. 按照国际系统分类法,柠檬酸合酶应属裂解酶类。
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257. 酶的诱导契合假说很好地说明了酶的高效性。
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258. 如果[S]增加一倍,用双倒数作图法所得直线在Y轴上的截距降低到原来的二分之一。
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259. 动物储存糖的形式是
A. 淀粉
B. 糖原
C. 纤维素
D. 乳糖
E. 乙醇
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260. 不能被人类消化吸收的是
A. 淀粉
B. 糖原
C. 纤维素
D. 乳糖
E. 乙醇
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261. 在多糖和寡糖的生物合成中,葡萄糖的活性形式是
A. 葡萄糖-1-磷酸
B. 葡萄糖-6-磷酸
C. 尿苷二磷酸葡萄糖
D. 葡萄呋喃糖
E. 焦磷酸葡萄糖
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262. 成熟红细胞所需能量来自
A. 糖的无氧酵解
B. 糖的有氧氧化
C. 磷酸戊糖途径
D. 2,3-二磷酸甘油酸支路
E. Cori循环
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263. 红细胞生命活动的供能物质是
A. 葡萄糖
B. 脂酸
C. 酮体
D. 氨基酸
E. β-羟丁酸
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264. 醛缩酶的产物包括
A. G-6-P
B. F-6-P
C. F-2,6-BP
D. 1,3-二磷酸甘油酸
E. 3-磷酸甘油醛
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265. 下述哪步反应通过底物水平磷酸化方式生成一分子高能磷酸化合物
A. 柠檬酸→α-酮戊二酸
B. α-酮戊二酸→琥珀酸
C. 琥珀酸→延胡索酸
D. 延胡索酸→苹果酸
E. 苹果酸→草酰乙酸
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266. 下列参与糖代谢的酶中,哪种酶催化的反应是可逆的
A. 己糖激酶
B. 丙酮酸激酶
C. 糖原磷酸化酶
D. 磷酸甘油酸激酶
E. 果糖双磷酸酶-1
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267. 下列哪些组织在有氧时仍需靠糖酵解途径功能
A. 肌肉
B. 红细胞
C. 肝细胞
D. 肾细胞
E. 脑细胞
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268. 缺氧情况下,糖酵解途径生成的NADH和H +的去路是
A. 进入呼吸链氧化供应能量
B. 丙酮酸还原为乳酸
C. 3-磷酸甘油酸还原为3-磷酸甘油醛
D. 醛缩酶的辅助因子合成1,6-双磷酸果糖
E. 醛缩酶的辅助因子分解1,6-双磷酸果糖
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269. 糖酵解的速度决定于
A. 磷酸葡糖变位酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. 醛缩酶
D. 磷酸甘油激酶
E. 磷酸甘油变位酶
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270. 从葡萄糖直接酵解或先合成糖原再进行酵解,下列说法正确的是
A. 葡萄糖直接酵解多得1个ATP
B. 葡萄糖直接酵解少得1个ATP
C. 两者净得的ATP相等
D. 葡萄糖直接酵解多得2个ATP
E. 两者都净得的1个ATP相等
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271. 关于葡萄糖激酶的错误叙述是
A. 存在于肝和胰腺β-细胞
B. 只催化葡萄糖磷酸化
C. 对于葡萄糖的亲和力很高
D. 其催化作用受血糖水平的影响
E. 不受6-磷酸葡萄糖的抑制
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272. 12岁女孩,近几天多尿、烦渴多饮、乏力,恶心、呕吐嗜睡、烦躁、呼气中有烂苹果味。紧急就医。经检查用胰岛素治疗才能获得满意疗效。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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273. 不易逆行的糖酵解反应是
A. 丙酮酸激酶反应
B. 磷酸甘油糖酵解反应
C. 醛缩酶反应
D. 磷酸甘油酸激酶反应
E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶反应
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274. 糖酵解的最重要的关键酶是
A. 葡萄糖激酶
B. 己糖激酶
C. 丙酮酸激酶
D. 6-磷酸果糖激酶-1
E. 磷酸甘油酸激酶
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275. 糖酵解途径中,包括了几个产能过程
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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276. 反应6-磷酸果糖→1,6-双磷酸果糖,需哪些条件
A. 果糖双磷酸酶-1、ATP和MG 2+
B. 果糖双磷酸酶-1、ADP、Pi和MG 2+
C. 6-磷酸果糖激酶-1、ATP和MG 2+
D. 6-磷酸果糖激酶-1、ADP、Pi和MG 2+
E. ATP和MG 2+
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277. 1分子葡萄糖无氧氧化时共有几次底物水平磷酸化
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
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278. 糖酵解中催化不可逆反应的酶是
A. 乳酸脱氢酶
B. 磷酸烯醇式丙酮酸脱氢酶
C. 己糖激酶
D. 异柠檬酸脱氢酶
E. 糖原磷酸化酶
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279. 糖酵解途径的关键酶是
A. 己糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. α-磷酸甘油酸激酶
D. 丙酮酸激酶
E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
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280. 与糖酵解途径有关的酶是
A. 己糖激酶
B. 烯醇化酶
C. 醛缩酶
D. 丙酮酸激酶
E. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
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281. 只在胞液中进行的糖代谢途径有
A. 糖酵解
B. 糖异生
C. 磷酸戊糖途径
D. 三羧酸循环
E. 糖有氧氧化
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282. 含有维生素B 1的辅酶是
A. NAD +
B. FAD
C. FMN
D. TPP
E. HSCoA
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283. 参与NADH氧化呼吸链组成的物质是
A. FAD
B. FMN
C. NADP +
D. NAD +
E. NADH+H +
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284. 柠檬酸循环被认为是一个需氧代谢途径,是因为
A. 循环的某些反应是以氧作为底物的
B. 产生了H 2O
C. CO 2是该循环的1个产物
D. 还原型辅酶需通过电子传递链被氧化
E. 其余选项都不对
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285. 下列反应中哪些酶的反应有辅酶FAD的参与
A. 延胡索酸酶
B. 异柠檬酸脱氢酶
C. 苹果酸脱氢酶
D. 丙酮酸脱氢酶复合体
E. 乳酸脱氢酶
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286. 下列有关丙酮酸激酶的叙述中,错误的是
A. 1,6-双磷酸果糖是该酶的别构激活剂
B. 丙氨酸也是该酶的别构激活剂
C. 蛋白激酶A可使此酶磷酸化而失活
D. 蛋白激酶C可使此酶磷酸化而失活
E. 胰高血糖素可抑制该酶的活性
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287. 患者,男,40岁。食物精良,不喜五谷杂粮。最近因四肢麻木、肌肉萎缩、心力衰竭、下肢水肿等症状而就医。医生确诊为脚气病。患者缺乏的最可能的是
A. 钙
B. 锌
C. 维生素B 1
D. 维生素B 6
E. 叶酸
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288. 糖酵解中生成的丙酮酸必须进入线粒体氧化,是因为
A. 乳酸不能通过线粒体膜
B. 胞液可保持中性
C. 丙酮酸脱氢酶系在线粒体内
D. 丙酮酸与苹果酸交换
E. 乳酸脱氢酶在线粒体内
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289. 关于营养物质在体外燃烧和生物体内氧化的不同:体外燃烧是碳与氧直接化合生成二氧化碳,而体内以有机酸脱羧方式生成二氧化碳。与CO 2代谢无关的酶促反应是
A. 丙酮酸羧化酶催化的反应
B. 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化的反应
C. α-酮戊二酸脱氢酶复合体催化的反应
D. 柠檬酸合酶催化的反应
E. 异柠檬酸脱氢酶催化的反应
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290. 代谢物提供高能P使ADP生成ATP的是
A. 6-磷酸果糖
B. 磷酸烯醇式丙酮酸
C. 6-磷酸葡萄糖
D. 1-磷酸葡萄糖
E. 1,6-双磷酸果糖
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291. 三羧酸循环的限速酶是
A. 丙酮酸脱氢酶
B. 顺乌头酸酶
C. 琥珀酸脱氢酶
D. 延胡索酸酶
E. 异柠檬酸脱氢酶
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292. 丙酮酸脱氢酶系中的因子不包括
A. 辅酶A
B. 焦磷酸硫胺素
C. 硫辛酸
D. 四氢叶酸
E. 黄素腺嘌呤二核苷酸
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293. 有关三羧酸循环的错误叙述是
A. 是三大营养素分解的共同途径
B. 可提供小分子原料参与其他代谢
C. 生糖氨基酸都通过三羧酸循环的环节才能转变成糖
D. 乙酰CoA经三羧酸循环氧化时,可提供4对氢原子
E. 乙酰CoA进入三羧酸循环后即只能被氧化
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294. 在下列反应中,经三羧循环,循环及氧化磷酸化能产生ATP最多的步骤是
A. 苹果酸-草酰乙酸
B. 琥珀酸-苹果酸
C. α-酮戊二酸-琥珀酸
D. 异柠檬酸-α-酮戊二酸
E. 柠檬酸-异柠檬酸
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295. 糖的无氧氧化的最终产物是
A. CO 2+H20+ATP
B. 乳酸
C. 丙酮酸
D. 乙酰CoA
E. 柠檬酸
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296. 下列有关草酰乙酸的叙述中哪项是错误的
A. 草酰乙酸参与脂酸的合成
B. 草酰乙酸是三羧酸循环的重要中间产物
C. 在糖异生过程中,草酰乙酸是在线粒体内产生的
D. 草酰乙酸可自由通过线粒体膜,完成还原当量的转移
E. 在体内有-部分草酰乙酸可在线粒体内转变成磷酸烯醇式丙酮酸
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297. 下列哪种化合物不含高能磷酸键
A. F-1,6-BP
B. ADP
C. 1,3-BPG
D. PEP
E. 磷酸肌酸
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298. 某有机化合物,是合成脂肪酸的原料;是合成胆固醇的原料;是合成柠檬酸的原料;但不是糖异生的原料。该物质最可能是
A. 1,3-二磷酸甘油酸
B. 丙酮酸
C. 苹果酸
D. 乙酰辅酶A
E. 草酰乙酸
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299. 女性,22岁,67kg,肉食很少吃,但喜欢食甜品。在人体细胞中,从葡萄糖合成脂肪酸的重要中间产物是
A. 丙酮酸
B. ATP
C. 乙酰辅酶A
D. 乙酰乙酸
E. 磷酸甘油
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300. 不能使丙酮酸脱氢酶复合体活性降低的是
A. NADH
B. 乙酰CoA
C. 依赖cAMP的蛋白激酶
D. AMP
E. ATP
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301. 下列化合物中琥珀酸脱氢酶的辅酶是
A. 生物素
B. FAD
C. NADP +
D. NAD +
E. CoASH
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302. 正常情况下,肝获得能量的主要途径
A. 葡萄糖进行糖酵解氧化
B. 糖原的分解
C. 葡萄糖的有氧氧化
D. 磷酸戊糖途径氧化葡萄糖
E. 氨基酸的氧化
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303. 6-磷酸果糖激酶-1的变构抑制剂是
A. 6-磷酸葡萄糖
B. N-乙酰谷氨酸
C. 柠檬酸
D. PRPP
E. 乙酰CoA
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304. 有一种有机小分子,处于糖代谢各条途径的交汇点;是细胞真正捕获葡萄糖的形式;在肝中受葡萄糖-6-磷酸酶催化直接生成葡萄糖。这个有机小分子是
A. 1-磷酸葡萄糖
B. 6-磷酸葡萄糖
C. 6-磷酸果糖
D. 6-磷酸葡萄糖酸
E. 葡萄糖
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305. 能进行底物水平磷酸化的途径有
A. 糖酵解途径
B. 磷酸戊糖途径
C. 糖异生途径
D. 三羧酸循环
E. 糖原合成途径
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306. 葡萄糖有氧氧化中,通过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物有
A. ATP
B. GTP
C. UTP
D. CTP
E. TTP
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307. 下列途径与核酸合成关系密切的是
A. 糖原合成
B. 糖异生
C. 糖酵解
D. 三羧酸循环
E. 磷酸戊糖途径
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308. 男性患者,49岁,最近厌食、恶心,全身皮肤变黄,萎靡不振就医。医生高度怀疑患者有肝脏、胆囊方面的问题。检查发现其胆红素显著升高,在等待其他检查结果的时候,检验医生询问患者的病史和饮食情况。患者轻描淡写地说,最近3个月特别喜欢吃蚕豆。综合检验结果证明患者得了十分凶险的溶血性疾病“蚕豆病”。红细胞中的还原型谷胱甘肽不足,而引起“蚕豆病”是由于哪个酶缺陷
A. 葡萄糖激酶
B. 果糖双磷酸酶-1
C. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
D. 6-磷酸果糖激酶-1
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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309. 关于磷酸戊糖途径说法正确的是
A. 饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加
B. 是体内生成糖醛酸的途径
C. 可生成NADPH供合成代谢需要
D. 可生成NADPH,后者经电子传递链可生成ATP
E. 是体内产生CO 2的主要来源
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310. 仅磷酸戊糖途径需要的酶
A. 乳酸脱氢酶
B. 磷酸果糖激酶-1
C. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
D. 丙酮酸羧化酶
E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
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311. 1分子葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢时可生成
A. 1分子NDPH +H +
B. 2分子CO 2
C. 2分子NADPH +H +
D. 1分子NADH+H +
E. 2分子NADH+H +
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312. 糖原分解过程中磷酸化酶磷酸解的键是
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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313. 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. 糖原合成酶
D. 磷酸化酶
E. 分支酶
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314. 可水解动物糖原分支处的键的酶是
A. 分支酶
B. 麦芽糖酶
C. α-临界糊精酶
D. α-葡萄糖苷酶
E. 脱支酶
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315. 磷酸化作用可使下列哪种酶受到抑制
A. 糖原合酶
B. 已糖激酶
C. 糖原磷酸化酶
D. 磷酸化酶b激酶
E. 甘油三酯脂肪酶
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316. 1岁女婴,生后不久即表现生长迟缓。数月后进行性肝脾大,肝功能衰竭伴肝硬化。经检查她得了分支酶缺失的糖原累积病Ⅳ型。分支酶催化了下列哪种键的形成
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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317. 糖原分解所得到的初产物是
A. 葡萄糖
B. UDPG
C. 1-磷酸葡萄糖
D. 6-磷酸葡萄糖
E. 1-磷酸葡萄糖及葡萄糖
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318. 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. 糖原合成酶
D. 磷酸化酶
E. 分支酶
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319. 糖原分解的第1个产物是
A. 葡萄糖
B. G-6-P
C. F-6-P
D. G-1-P
E. F-1-P
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320. 当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述中哪项是错误的
A. 丙酮酸激酶被抑制
B. 6-磷酸果糖激酶-1被抑制
C. 异柠檬酸脱氢酶被抑制
D. 糖原合成酶活性被抑制
E. 进入三羧酸循环的乙酰辅酶A减少
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321. 关于糖原的错误叙述是
A. 进食后2小时内,肝糖原增加
B. 饥饿12小时,肝糖原是血糖的主要来源
C. 饥饿12小时,肌糖原是血糖的主要来源
D. 进食后,胰岛素分泌增加促进糖原合成
E. 饥饿时胰高血糖素分泌增加促进肝糖原分解
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322. 关于糖原合成的叙述中,错误的是
A. 糖原合成过程中有焦磷酸生成
B. α-1,6-葡萄糖苷酶催化形成分支
C. 从1-磷酸葡萄糖合成糖原要消耗~P
D. 葡萄糖的直接供体是UDPG
E. 葡萄糖基加在糖链末端葡萄糖的C-4上
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323. 由葡萄糖合成糖原时,每增加1个葡萄糖单位消耗高能磷酸键数为
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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324. 下列哪条不是肌肉糖代谢的特点
A. 肌肉内糖异生的能力很强
B. 磷酸化酶a的活性与AMP无关
C. 肌糖原代谢的两个关键酶主要受肾上腺素的调节
D. AMP与磷酸化酶b结合后,可别构激活磷酸化酶b
E. 磷酸化酶b激酶的δ亚基就是钙调蛋白
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325. 糖原合成的活性葡萄糖供体形式是
A. 葡萄糖
B. G-6-P
C. G-1-P
D. UDPG
E. CDPG
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326. 糖原的代谢异常是由于
A. 吸收的淀粉过多
B. 淀粉分解过少
C. 糖原合成过多
D. 缺乏相应的酶
E. 糖原分解过多
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327. 糖原磷酸化酶调节的叙述中,正确的是
A. 14位丝氨酸被磷酸化时活性降低
B. 依赖cAMP蛋白激酶直接使磷酸化酶磷酸化
C. 磷酸化酶构象在调节时不会改变
D. 葡萄糖可使磷酸化酶变构调节
E. 磷酸化的磷酸化酶无活性
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328. 当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述中哪项是错误的
A. 丙酮酸激酶被抑制
B. 6-磷酸果糖激酶-1被抑制
C. 异柠檬酸脱氢酶被抑制
D. 糖原合成酶活性被抑制
E. 进入三羧酸循环的乙酰辅酶A减少
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329. 糖原合成与分解共同的酶是
A. 磷酸葡萄糖变位酶
B. UDPG焦磷酸化酶
C. 葡萄糖-6-磷酸酶
D. 糖原合成酶
E. 糖原磷酸化酶
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330. 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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331. 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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332. 长期饥饿时,血糖浓度的维持主要靠
A. 肝糖原分解
B. 肌糖原分解
C. 肝糖异生作用
D. 肾糖异生作用
E. 组织中葡萄糖的利用降低
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333. 可防止乳酸堆积引起酸中毒的是
A. 糖的无氧酵解
B. 糖的有氧氧化
C. 磷酸戊糖途径
D. 2,3-二磷酸甘油酸支路
E. Cori循环
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334. 仅糖异生需要的酶
A. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
B. 磷酸果糖激酶-1
C. 乳酸脱氢酶
D. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
E. 丙酮酸羧化酶
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335. 下列哪项不是糖异生途径的关键酶
A. 葡糖-6-磷酸酶
B. 果糖双磷酸酶-1
C. 丙酮酸激酶
D. 磷酸烯醇丙酮酸羧化激酶
E. 丙酮酸羧化酶
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336. 患者,女,19岁,56kg,有减肥史,午后不食,傍晚短期饥饿糖异生加强,下面哪种酶只在糖异生中起作用
A. 丙酮酸激酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 己糖激酶
E. 6-磷酸果糖激酶-1
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337. 患者,男,49岁,习惯饥饿性酗酒,突然单个跖趾、踝关节红肿剧痛。医院检测,发现其血乳酸和酮体浓度升高,乳酸和酮体可抑制肾小管分泌尿酸,使肾排泄尿酸减少而痛风发作。乙醇可以抑制乳酸糖异生,是因为
A. 抑制磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
B. 转变成乙酰CoA后抑制丙酮酸羧化酶
C. 转变成乙酰CoA后抑制丙酮酸脱氢酶
D. 氧化成乙醛,抑制醛缩酶
E. 乙醇氧化时可与乳酸氧化成丙酮酸竞争NAD +
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338. 与糖异生无关的酶是
A. 醛缩酶
B. 烯醇化酶
C. 果糖双磷酸酶-1
D. 6-磷酸果糖激酶-1
E. 丙酮酸羧化酶
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339. 女性,55岁。最近出现心悸、心慌、胸闷、头痛、头晕、四肢凉麻。就医后测其空腹血糖12.1mmol/L。下列哪个不符合高血糖引起的葡萄糖毒性表现
A. 长期高血糖对胰岛β细胞不断刺激,使其功能衰竭,胰岛素分泌更少
B. 高血糖致使大量葡萄糖随尿排泄,引起渗透性利尿,导致机体脱水及细胞内失水
C. 高血糖患者葡萄糖经肾排出时必然带走大量的水分及电解质,导致水、电解质代谢紊乱
D. 高血糖病人,血糖可以利用,酮体生成减少,不会导致酮症酸中毒
E. 血糖值一旦超过上限,就会因血液里含糖量过高引起血液的高凝状态,甚至堵塞,导致心脑血管疾病
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340. 可以使非糖物质转化为活性葡萄糖的是
A. 糖的有氧氧化
B. 磷酸戊糖途径
C. 糖酵解
D. 三羧酸循环
E. 糖异生
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341. 糖异生的关键酶是
A. 乳酸脱氢酶
B. 磷酸烯醇式丙酮酸脱氢酶
C. 己糖激酶
D. 异柠檬酸脱氢酶
E. 糖原磷酸化酶
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342. 使糖酵解减弱和糖异生增强的主要调节因素是
A. 6-磷酸果糖浓度增高
B. 柠檬酸浓度降低
C. 乙酰辅酶A水平下降
D. ATP/AMP比值减少
E. ATP/AMP比值增高
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343. 乳酸→丙酮酸,需要参与的物质是
A. FAD
B. FMN
C. NADP +
D. NAD +
E. NADH+H +
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344. 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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345. 关于机体各器官物质代谢的叙述,哪一项是错误的
A. 肝脏是机体物质代谢的中心和枢纽
B. 心脏对葡萄糖的分解以有氧氧化为主
C. 通常情况下大脑主要以葡萄糖供能
D. 红细胞所需能量主要来自葡萄糖酵解途径
E. 肝脏是体内进行糖异生的唯一器官
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346. 对丙酮酸羧化支路的描述,错误的是
A. 是所有非糖物质糖异生途径的必由之路
B. 丙酮酸羧化酶在线粒体中
C. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶在线粒体或(和)胞液中
D. 是丙酮酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸的过程
E. 是糖异生的途径
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347. Cori循环之所以是单向的,是因为
A. 肌细胞内葡萄糖浓度总是较血糖低
B. 肌肉内没有果糖双磷酸酶-1
C. 肝内不进行糖酵解
D. 肝有葡萄糖-6-磷酸酶,肌肉没有
E. 由于缺少相应的运输载体
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348. 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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349. 男,40岁,体重90kg,身高171cm。目前减肥,只吃少量水果蔬菜。但血糖监测并无明显下降,证明体内有糖异生过程。糖异生甘油异生成葡萄糖所需的关键酶包括
A. 丙酮酸羧化酶
B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
C. 磷酸甘油激酶
D. 醛缩酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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350. 患儿3岁,身高和体重正常,但头围属于小颅范围。体检发现患儿的视神经严重萎缩,语言功能比同龄儿童较低下。患儿反射过强和极度过敏,步态共济失调严重,肌张力过弱。临床检测血中乳酸含量5mmol/L(正常值为0.5~1.5mmol/L),血中丙酮酸也增多。患儿可能缺乏
A. 乙酰辅酶A羧化酶活性
B. 丙酮酸脱氢酶系活性
C. 乳酸脱氢酶活性
D. 柠檬酸脱氢酶活性
E. 丙酮酸羧化酶
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351. 需经胞液和线粒体完成的糖代谢途径有
A. 磷酸戊糖途径
B. 三羧酸循环
C. 糖异生途径
D. 糖醛酸途径
E. 糖原合成途径
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352. 胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。1922年开始用于临床,使过去不治的糖尿病患者得到挽救。下列胰岛素对糖代谢影响的论述正确的是
A. 促进糖的异生
B. 促进糖原分解
C. 抑制细胞膜载体转运葡萄糖入细胞
D. 促进糖原合成
E. 合成脂肪的能力降低
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353. 应急时需要调动的是机体哪一水平的调节
A. 细胞水平
B. 激素水平
C. 神经水平
D. 整体水平
E. 局部水平
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354. 情绪激动时,机体会出现
A. 血糖降低
B. 脂肪动员减少
C. 蛋白质分解减少
D. 血糖升高
E. 血中FFA减少
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355. 糖尿病是由于什么原因所引起
A. 血糖浓度过高
B. 糖代谢异常
C. 糖异生异常
D. 糖原合成异常
E. 糖原分解异常
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356. 某女性40岁,长期便秘,医生建议平时多吃富含纤维素的食品。因为纤维素具有很强的吸水性,它吸水后使肠内容物体积增大,大便变松变软,通过肠道时会更顺畅更省力。与此同时,膳食纤维作为肠内异物能刺激肠道的收缩和蠕动,加快大便排泄,起到治便秘的功效。而人类胃肠道不能消化吸收纤维素的原因是由于缺乏下列哪一种酶
A. α-1,4-糖苷酶
B. α-1,6-糖苷酶
C. α-临界糊精酶
D. 淀粉酶
E. β-1,4-糖苷酶
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357. 应急状态下血中物质改变哪一项是错误的
A. 胰高血糖素增加
B. 肾上腺素增加
C. 胰岛素增加
D. 葡萄糖增加
E. 氨基酸增加
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358. 胰岛素于1921年由加拿大人F.G.班廷和C.H.贝斯特首先发现。1922年开始用于临床,使过去不治的糖尿病患者得到挽救。1955年英国F.桑格小组测定了牛胰岛素的全部氨基酸序列。1965年9月17日,中国科学家人工合成了具有全部生物活力的结晶牛胰岛素。下列并非胰岛素的作用是
A. 促进肌肉、脂肪组织的细胞对葡萄糖的吸收
B. 促进肝糖异生作用
C. 增强磷酸二酯酶活性,降低cAMP水平,抑制糖原分解
D. 激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶活性、激活丙酮酸脱氢酶,促进丙酮酸分解为乙酰CoA
E. 抑制脂肪酶活性,降低脂肪动员
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359. 可以降低血糖浓度的激素是
A. 糖皮质激素
B. 前列腺素
C. 生长激素
D. 胰岛素
E. 肾上腺素
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360. 胰岛素于1921年由加拿大人F.G.班廷和C.H.贝斯特首先发现。1922年开始用于临床,使过去不治的糖尿病患者得到挽救。下列哪一项不是胰岛素的作用
A. 抑制糖异生
B. 促进糖的氧化
C. 促进糖转变为脂肪
D. 抑制血糖进入肌细胞和脂肪细胞
E. 使葡萄糖激酶活性增强
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361. 血糖通常指血中所含的
A. 葡萄糖
B. 果糖
C. 半乳糖
D. 甘露糖
E. 麦芽糖
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362. 血糖水平相对恒定维持在
A. 3.0~5.5mmol/L
B. 3.9~6.1mmol/L
C. 4.0~6.5mmol/L
D. 3.0~6.0mmol/L
E. 4.5~6.0mmol/L
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363. 胰高血糖素是一种由胰脏胰岛α-细胞分泌的激素,是由29个氨基酸残基组成的一条单链肽,于1953年被分离沉淀而取得结晶。胰高血糖素升高血糖是多方面作用的结果,包括
A. 促进葡萄糖的转运
B. 促进脂肪动员
C. 促进糖原合成
D. 促进有氧氧化
E. 抑制糖原分解
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364. 短期饥饿时,体内能量的主要来源是
A. 食物中的蛋白质
B. 体内贮存的脂肪
C. 肝糖原
D. 血中葡萄糖
E. 外源性脂肪
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365. 主要在肌细胞中提高血糖浓度的激素是
A. 生长素
B. 肾上腺素
C. 胰岛素
D. 胰高血糖素
E. 糖皮质激素
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366. 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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367. 主要在肝细胞中提高血糖浓度的激素是
A. 生长素
B. 肾上腺素
C. 胰岛素
D. 胰高血糖素
E. 糖皮质激素
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368. 肾上腺素是一种激素和神经传送体,由肾上腺释放。肾上腺素会使心脏收缩力上升,使心脏、肝、和筋骨的血管扩张和皮肤、黏膜的血管收缩,是拯救濒死的人或动物的必备品。对于代谢,肾上腺素的作用中正确的是
A. 促进糖原的合成反应过程
B. 促进肝糖异生作用
C. 增强磷酸二酯酶活性,降低cAMP水平,抑制糖原分解
D. 激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶活性、激活丙酮酸脱氢酶,促进丙酮酸分解为乙酰CoA
E. 抑制脂肪酶活性,降低脂肪动员
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369. 有一血糖代谢异常患者处于昏迷状态,经检测发现其血糖溶度只有2.10mmol/L,则其可能是由于
A. 血糖过高处于昏迷状态
B. 血糖过高会出现血糖
C. 其是糖尿病患者
D. 血糖过低使得大脑能量供应不足所造成
E. 血糖过高,是由于胰岛素分泌异常所造成
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370. 肝对血糖的调节不是通过
A. 糖异生
B. 糖原合成
C. 糖原分解
D. 糖转变成非糖物质
E. 加速氨基酸代谢
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371. 患儿,女,7岁,近3个月出现多饮多尿、多食伴体重减轻。10余天前,患儿无明显诱因出现头晕、头痛、周身乏力,伴恶心、呕吐、精神差,无视物模糊、心慌气促,急诊查空腹静脉血糖16.60mmol/L,尿常规酮体(++),尿糖(++++),尿蛋白(++),糖化血红蛋白12.9%,初步诊断为“1型糖尿病并酮症酸中毒”。该疾病是由于缺乏哪一种激素导致的
A. 胰高血糖素
B. 肾上腺素
C. 糖皮质激素
D. 胰岛素
E. 甲状腺素
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372. 供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是
A. 糖有氧氧化
B. 磷酸戊糖途径
C. 糖异生
D. 糖酵解
E. 2,3-二磷酸甘油酸旁路
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373. 葡萄糖有氧氧化过程中共有几次脱氢反应:
A. 7
B. 4
C. 3
D. 5
E. 6
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374. 三羧酸循环的中间产物是
A. 乙酰乙酰CoA
B. HMG-COA
C. 琥珀酰CoA
D. 丙二酰CoA
E. 丙酰CoA
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375. 与糖异生无关的酶是
A. 丙酮酸激酶
B. 果糖二磷酸酶-1
C. 醛缩酶
D. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
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376. 在糖酵解过程中最主要的限速酶是:
A. 磷酸果糖激酶
B. 乳酸脱氢酶
C. 已糖激酶
D. 烯醇化酶
E. 丙酮酸激酶
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377. 与糖酵解有关的酶
A. 己糖激酶
B. α-酮戊二酸脱氢酶
C. 丙酮酸脱氢酶
D. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
E. 乙酰CA羧化酶
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378. 糖原分子中葡萄糖单位之间存在的化学键是
A. a-1,4糖苷键
B. a-1,4糖苷键与a-1,6糖苷键
C. B-1,4糖苷键与a-1,6糖苷键
D. a-1,6糖苷键
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379. 糖原中一个葡萄糖基转变为2分子乳酸,可净得几分子ATP:
A. 5
B. 4
C. 1
D. 2
E. 3
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380. 哺乳动物肝内能进行糖异生的物质是
A. 软脂酸
B. 甘油
C. 亮氨酸
D. 丝氨酸
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381. 脂肪在体内氧化分解过程中的叙述,错误的是
A. 脂肪酰CoA需转运人线粒体
B. 含16个碳原子的软脂酸经过8次β-氧化
C. β-氧化中的受体为NAD和FAD
D. 脂肪酸首先要活化脂肪酰CoA
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382. 糖酵解的关键酶是
A. 己糖激酶
B. 磷酸化酶
C. 丙酮酸羧化酶
D. 葡萄糖-6-磷酸酶
E. 果糖二磷酸酶
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383. 三羧酸循环中的草酰乙酸来源于
A. 丙酮酸羧化
B. 糖原分解
C. 尿酸合成
D. 酮体生成
E. 糖原合成
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384. 糖异生途径中的关键酶是
A. HMG-COA还原酶
B. 璘酸化酶
C. 果糖二磷酸酶-1
D. 6-璘酸果糖激酶-1
E. HMG-CoA合成酶
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385. 糖原合酶b的别构激活剂是:
A. l-磷酸葡萄糖
B. 6-磷酸葡萄糖
C. ADP
D. AMP
E. ATP
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386. 下列参与糖代谢的酶中,哪种酶催化的反应是可逆的
A. 糖原磷酸化酶
B. 丙酮酸激酶
C. 磷酸甘油酸激酶
D. 己糖激酶
E. 果糖二磷酸酶
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387. 细胞内ATP/AMP比值增加可以抑制
A. 已糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶
C. 丙酮酸脱氢酶复合体
D. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
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388. 能够调节血红蛋白运氧功能的物质是
A. 磷酸戊糖途径产物
B. 丙酮酸脱氢酶复合体催化产物
C. 三羧酸循环产物
D. 2,3-二磷酸甘油酸旁路产物
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389. 磷酸化时丧失活性
A. 糖原合成酶
B. 二者都不是
C. 糖原磷酸化酶
D. 二者都是
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390. 肌肉组织中,糖酵解途径的关键酶是
A. 6磷酸果糖激酶-1
B. 葡萄糖激酶
C. 柠檬酸合酶
D. 丙酮酸羧化酶
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391. 食用新鲜蚕豆发生溶血性黄疸,患者缺陷的酶是
A. 葡糖-6-磷酸脱氢酶
B. 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 琥珀酸脱氢酶
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392. 三羧酸循环及氧化磷酸化的细胞定位是:
A. 线粒体及胞液
B. 胞液
C. 细胞核
D. 线粒体
E. 内质网
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393. 磷酸戊糖途径的主要产物之一是
A. FMN
B. ATP
C. cAMP
D. NADPH
E. CoQ
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394. 关于糖酵解的叙述错误的是:
A. 是成熟红细胞获得能量的主要方式
B. 可净生成少量ATP
C. 整个反应过程不耗氧
D. 该反应的终产物是乳酸
E. 无脱氢反应,不产生NADH+H+
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395. 在下列反应中,经三羧酸循环及氧化磷酸化中能产生ATP最多的步骤是
A. 异柠檬酸◇α-酮戊二酸
B. 柠檬酸→异柠檬酸
C. 苹果酸→草酰乙酸
D. 琥珀酸→苹果酸
E. α-酮戊二酸→琥珀酸
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396. 1分子硬脂酸经β-氧化可产生的ATP数为
A. 120
B. 22
C. 197
D. 36
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397. 与糖原合成无关的因素是:
A. 分支酶
B. UTP
C. 糖原引物蛋白
D. 糖原合酶
E. 脱支酶
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398. 长期饥饿时糖异生的生理意义之一是
A. 有利于脂肪合成
B. 有利于必需氨基酸合成
C. 有利于脂酸合成
D. 有利于补充血糖
E. 有利于排钠保钾
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399. 肝糖原合成中葡萄糖载体是
A. ADP
B. CDP
C. GDP
D. TDP
E. UDP
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400. 肝果糖激酶催化果糖磷酸化而成为:
A. l,6-二磷酸果糖
B. 6-磷酸果糖
C. 2,6-二磷酸果糖
D. 6-磷酸葡萄糖
E. l-磷酸果糖
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401. 不易逆行的糖酵解反应是
A. 醛缩酶反应
B. 丙酮酸激酶反应
C. 磷酸甘油酸激酶反应
D. 以上都不是
E. 磷酸甘油糖酵解反应
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402. 下列化合物中哪个不是丙酮酸脱氢酶系的组成成分:
A. 硫辛酸
B. NAD+
C. FAD
D. FMN
E. TPP
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403. 三羧酸循环得以顺利进行的关键物质是:
A. α-酮戊二酸
B. 柠檬酸
C. 琥珀酰辅酶A
D. 乙酰辅酶A
E. 草酰乙酸
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404. 下列属于糖酵解途径关键酶的是
A. 苹果酸脱氢酶
B. 柠檬酸合酶
C. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
D. 丙酮酸激酶
E. 6-磷酸葡萄酶
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405. 三羧酸循环的关键酶是
A. 异柠檬酸脱氢酶
B. 乳酸脱氢酶
C. 琥珀酸脱氢酶
D. 丙酮酸激酶
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406. 糖酵解途径中生成的丙酮酸必须进入线粒体内氧化,因为:
A. 丙酮酸堆积能引起酸中毒
B. 为了保持胞质的电荷中性
C. 乳酸不能通过线粒体膜
D. 丙酮酸脱氢酶系在线粒体内
E. 胞质中生成的丙酮酸别无其它去路
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407. 合成糖原时葡萄糖残基的直接供体是:
A. GDPG
B. UDPG
C. 1-磷酸葡萄糖
D. 6-磷酸葡萄糖
E. CDPG
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408. 下列物质中,能够在底物水平上生成GTP的是
A. 琥珀酰CoA
B. 丙二酸单酰CoA
C. 脂肪酰CoA
D. 乙酰CoA
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409. 1mol丙酮酸在线粒体内彻底氧化生成ATP的mol数量是
A. 21
B. 12
C. 12.5
D. 18
E. 24
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410. 不参加脂肪酸β-氧化的辅助因子是
A. NAD+
B. FAD
C. NADP+
D. 肉碱
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411. 在生理情况下,胰岛素可引起下列哪一种作用增加?
A. 糖原分解
B. 脂肪动员
C. 蛋白质合成
D. 酮体生成
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412. 糖酵解途径的关键酶是
A. 磷酸甘油酸激酶
B. 丙酮酸激酶
C. 丙酮酸脱氢酶复合体
D. 烯醇化酶
E. 丙酮酸羧化酶
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413. 体内提供NADPH的主要代谢途径是
A. 磷酸戊糖途径
B. 糖酵解途径
C. 糖异生
D. 糖的有氧氧化
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414. 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,其一是糖无氧酵解,其二是
A. RNA合成
B. 蛋白质合成
C. 三羧酸循环
D. 磷酸戊糖途径
E. DNA合成
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415. 三羧酸循环的关键酶
A. 异柠檬酸脱氢酶
B. 丙酮酸激酶
C. 磷酸甘油酸激酶
D. 丙酮酸羧化酶
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416. 糖原分解所得到的初产物是:
A. 1-磷酸葡萄糖和葡萄糖
B. 6-磷酸葡萄糖
C. 葡萄糖
D. UDPG
E. 1-磷酸葡萄糖
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417. 糖原合成过程中,直接生成时需要消耗能量的物质是
A. 6-磷酸葡萄糖
B. 6-磷酸果糖
C. 1-磷酸果糖
D. 1-磷酸葡萄糖
E. 葡萄糖
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418. 1分子乙酰CoA经三羧酸循环氧化后的产物是
A. 草酰乙酸
B. 草酰乙酸+COQ+20
C. 草酰乙酸和CO
D. CO2+H20
E. 2CO2+4分子还原当量+GTP
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419. 不参与脂肪酸β-氧化的酶是
A. 脂酰CoA合成酶
B. β-酮脂酰CoA琉解酶
C. β-羟脂酰CoA脱氢酶
D. β-酮脂酰还原酶
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420. 不能进行糖异生的物质是:
A. 丙酮酸
B. 脂肪酸
C. 草酰乙酸
D. 天冬氨酸
E. 乳酸
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421. 下列酶中属于糖原合成的关键酶是
A. 糖原合酶
B. UDGP焦磷酸化酶
C. 分支酶
D. 糖原磷酸化酶
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422. 氧化磷酸化中催化ADP与Pi生成ATP的是
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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423. 在离体线粒体实验体系中加入某底物、ADP和Pi,测得P/O比值为1.4,该底物脱下的氢进入呼吸链最可能的部位是
A. NAD +
B. FMN
C. CoQ
D. Cytc
E. Cytaa3
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424. 关于呼吸链电子传递,叙述不正确的是
A. 从低电势流向高电势涌动的过程
B. 从高低电势流向低电势涌动的过程
C. 每对氢原子通过FADH 2呼吸链氧化时生成1.5个ATP
D. 每对氢原子通过NADH呼吸链氧化时生成2.5个ATP
E. 电子传递所释放的电势能转变为跨线粒体内模的质子浓度梯度
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425. 属于磷酸酐的物质是
A. 乙酰CoA
B. PEP
C. CP
D. GTP
E. 1,3-二磷酸甘油酸
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426. 关于呼吸链电子传递,叙述正确的是
A. 从低电势流向高电势涌动的过程
B. 从高低电势流向低电势涌动的过程
C. 每对氢原子通过呼吸链氧化时都生成1.5个ATP
D. 每对氢原子通过呼吸链氧化时都生成2.5个ATP
E. 电子传递所释放的电势能转变为跨线粒体外模的质子浓度梯度
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427. ATP合酶F 0功能结构域的亚单位构成正确的是
A. a1b1c
B. a1b2c
C. a1b2c9
D. a1b2c12
E. a1b2c9-12
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428. 关于呼吸链中电子传递过程本质的描述,不正确的是
A. 由电势能转变为化学能的过程
B. 电子传递过程所释放的能量驱动H +从线粒体的膜间腔移至基质
C. 通过金属离子价键的变化的方式进行
D. 通过氢原子转移的方式进行
E. 跨线粒体内膜的H +浓度梯度差,用于驱动ATP的合成
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429. 一对电子经复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ分别向内膜膜间腔侧泵出的质子数为
A. 4、4、0
B. 4、4、1
C. 4、4、2
D. 4、4、3
E. 4、4、4
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430. 在离体肝线粒体悬液中加入氰化物,则一分子β-羟丁酸氧化的P/O比值为
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
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431. 不在线粒体中进行的代谢过程是
A. 糖酵解
B. 柠檬酸循环
C. 脂肪酸β氧化
D. 氧化呼吸链电子传递
E. 氧化磷酸化
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432. 控制H +通道的是
A. F 0F 1复合体
B. F 1的γ亚基
C. F 0
D. F 1的ε亚基
E. F 1的β亚基
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433. 下列哪种物质脱下的一对氢经呼吸链传递后P/O比约为2.5
A. β-羟丁酸
B. 琥珀酸
C. α-磷酸甘油
D. 维生素C
E. 脂酰CoA
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434. 抗坏血酸底物直接通过进行氧化Cty 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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435. 上述化合物中不含~P的是
A. 乙酰CoA
B. PEP
C. CP
D. GTP
E. 1,3-二磷酸甘油酸
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436. 属于混合酸酐的物质是
A. 乙酰CoA
B. PEP
C. CP
D. GTP
E. 1,3-二磷酸甘油酸
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437. 在糖酵解、三羧酸循环中,都会产生还原型NADH+H +。此还原当量含有高电极电势的电子,也就是说,它们将在氧化时释放出大量的能量。然而,细胞不会一次性释放完全的能量,因为在这种情况下,反应将无法控制。相反,电子从NADH释放出来,并通过一系列的酶传递给氧气,其中每步只释放少量的能量。通过氧化磷酸化生成的高能化合物是
A. ATP
B. 辅酶A
C. UTP
D. CTP
E. 磷酸烯醇式丙酮酸
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438. 由GTP提供能量的代谢反应包括
A. 柠檬酸循环
B. 糖原合成
C. 糖异生
D. 磷脂合成
E. 蛋白质合成
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439. 在线粒体中进行的代谢反应
A. 糖酵解
B. 柠檬酸循环
C. 脂肪酸β氧化
D. 软脂酸的合成
E. 氧化磷酸化
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440. 支持化学渗透学说的实验证据有
A. 氧化磷酸化依赖于完整封闭的线粒体内膜
B. 线粒体内膜对H +、OH-、K +、Cl -离子是不通透的
C. 电子传递可驱动质子移出线粒体,形成可测定的跨内膜电化学梯度
D. 增加线粒体内膜外侧酸性可促进ATP合成
E. 阻止质子从线粒体基质泵出可降低ATP合成
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441. 呼吸链电子传递所释放自由能足够用于合成ATP的部位包括
A. NADH→CoQ
B. CoQ→Cytc
C. FAD→CoQ
D. Cyt c→Cyt aa3
E. Cyt aa3→O 2
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442. 含硒的酶
A. 黄素蛋白
B. 谷胱甘肽过氧化物酶
C. 过氧化氢酶
D. 超氧化物歧化酶
E. 微粒体单加氧酶体系
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443. 可以消除超氧离子,产物含H 2O 2
A. 黄素蛋白
B. 谷胱甘肽过氧化物酶
C. 微粒体单加氧酶体系
D. 过氧化氢酶
E. 超氧化物歧化酶
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444. 以铜和锌离子为辅酶
A. 超氧化物歧化酶
B. 过氧化氢酶
C. 黄素蛋白
D. 谷胱甘肽过氧化物酶
E. 微粒体单加氧酶体系
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445. 电子传递链的组成成分不包括
A. NAD +
B. FMN
C. FAD
D. CoA
E. CoQ
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446. 关于单加氧酶的叙述,正确的是
A. 反应产物是H 2O 2
B. 需NADPH提供还原当量
C. 反应需要细胞色素P450
D. 催化底物羟化反应
E. 与药物、毒物的生物转化有关
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447. 下列有关脂类的叙述中不正确的是
A. 脂类为脂肪和类脂的总称
B. 脂类大都难溶于水而中溶于有机溶剂
C. 血液中脂类的含量水平非常恒定
D. 脂肪的主要功能是贮能和供能
E. 类脂的主要功能是膜的重要构成分
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448. 属于营养必需脂肪酸的是
A. 亚麻酸
B. 软脂酸
C. 硬脂酸
D. 月桂酸
E. 油酸
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449. 类脂在体内的主要功能是
A. 氧化供能
B. 保护内脏器官
C. 保持体温防止散热
D. 维持正常生物膜的结构和功能
E. 空腹或禁食时体内能量的主要来源
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450. 下列关于类脂的叙述中错误的是
A. 胆固醇、磷脂及糖脂总称为类脂
B. 它是生物膜的基本成分
C. 其含量变动很小,故又称固定脂
D. 分布于体内各种组织中,但以神经组织中最少
E. 其主要功能是维持正常生物膜的结构与功能
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451. 下列属于多不饱和脂肪酸的是
A. 油酸、软脂酸
B. 软脂酸、亚油酸
C. 亚油酸、亚麻酸
D. 油酸、亚油酸
E. 硬脂酸、花生四烯酸
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452. 前列腺素的前体是
A. 胆固醇
B. 酮体
C. 硬脂酸
D. HMG-CoA
E. 花生四烯酸
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453. 大鼠出生后饲以去脂膳食,结果将引起脂质缺乏的是
A. 磷脂酰胆碱
B. 甘油三酯
C. 胆固醇
D. 鞘磷脂
E. 前列腺素
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454. 长期不食用植物油,会缺乏下列哪种物质
A. 亚麻酸
B. 油酸
C. 棕榈酸
D. 硬脂酸
E. 软脂酸
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455. 属于花生四烯酸衍生物的激素是
A. 糖皮质激素
B. 前列腺素
C. 生长激素
D. 胰岛素
E. 肾上腺素
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456. 下列属于脂肪动员产物的是
A. 甘油
B. 3-磷酸甘油
C. 3-磷酸甘油醛
D. 1,3-二磷酸甘油酸
E. 2,3-二磷酸甘油酸
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457. 大鼠饲以去脂膳食一段时间后,其体内主要缺乏的是
A. 磷脂酰胆碱
B. 磷脂酰乙醇胺
C. 前列腺素
D. 胆固醇
E. 1,25-(OH) 2D 3
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458. 维生素D的前体是
A. 胆固醇
B. 酮体
C. 硬脂酸
D. HMG-CoA
E. 花生四烯酸
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459. 长期饥饿时大脑主要的能源物质是
A. 氨基酸
B. 脂肪
C. 葡萄糖
D. 类脂
E. 酮体
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460. 辅脂酶的作用是
A. 促进胆固醇酯水解
B. 使脂质乳化成细小微团
C. 催化磷脂4位酯键水解
D. 催化脂肪的1,5位酯键水解
E. 解除胆汁酸盐对胰脂酶的抑制
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461. 人体必需脂肪酸包括
A. 棕榈酸
B. 花生四烯酸
C. 油酸
D. 亚麻酸
E. 软脂酸
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462. 类脂包括
A. 磷脂
B. 糖脂
C. 甘油三酯
D. 胆固醇及其酯
E. 脂肪
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463. 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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464. 参与脂类消化的物质有
A. 胆固醇酯酶
B. 胆汁
C. 胰脂酶
D. 辅脂酶
E. 磷脂酶
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465. 参与脂类消化的物质有
A. 胆固醇酯酶
B. 胆汁
C. 胰脂酶
D. 辅脂酶
E. 磷脂酶
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466. 下列脂类中含有甘油的有
A. 甘油三酯
B. 磷脂酰肌醇
C. 脑磷脂
D. 神经鞘磷脂
E. 心磷脂
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467. 下列物质仅在肝脏中进行合成的是
A. 糖原
B. 尿素
C. 酮体
D. 脂蛋白
E. 糖酵解
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468. 催化饱和脂肪酸转变为不饱和脂肪酸的去饱和酶属于
A. 脱氢酶
B. 还原酶
C. 水化酶
D. 混合功能氧化酶
E. 其余选项都不属于
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469. 下列器官中能氧化酮体但几乎不能氧化脂肪酸的是
A. 肝
B. 肾
C. 脑
D. 肌肉
E. 心
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470. 乙酰辅酶A在胞液中合成一分子软脂酸时需要NADPH的分子数是
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
E. 18
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471. 存在于毛细血管内皮细胞表面的酶是
A. 脂酰CoA脱氢酶
B. 乙酰CoA羧化酶
C. HMG-CoA还原酶
D. 脂蛋白脂酶
E. 肉碱脂酰转移酶Ⅰ
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472. 下列激素中,可抑制激素敏感性甘油三酯脂肪酶的是
A. 肾上腺素
B. 胰高血糖素
C. 胰岛素
D. TSH
E. ACTH
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473. 脂肪酸合成部位是
A. 胞液及内质网
B. 线粒体内
C. 胞液
D. 内质网及线粒体内
E. 内质网
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474. 不参加酮体氧化的酶是
A. β-酮脂酰CoA硫解酶
B. 琥珀酰CoA转硫酶
C. 乙酰乙酰硫激酶
D. β-羟丁酸脱氢酶
E. 乙酰乙酰CoA硫解酶
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475. 食物中含长链脂肪酸的甘油三酯吸收后,进入血液的方式是
A. 脂酸及甘油
B. 甘油一酯及脂酸
C. 甘油二酯及脂酸
D. 乳糜微粒
E. 甘油三酯
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476. 王先生,45岁,患有糖尿病,最近1个月内月食欲下降,多饮多尿,体力明显下降,近期常出现恶心呕吐等症状,有时感觉呼吸中有类似烂苹果气味的酮臭味。春节以来,王先生的饮食中脂肪类食物比重上升。请问王先生体内最有可能出现异常的物质是
A. 胆固醇
B. 脂肪酸
C. 血浆脂蛋白
D. β-羟丁酸
E. 甘油
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477. 催化脂肪细胞中甘油三酯水解的酶是
A. 脂酰CoA合成酶
B. HMG-CoA合成酶
C. 乙酰CoA羧化酶
D. 激素敏感性甘油三酯脂肪酶
E. 磷脂酶
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478. 能够合成酮体的器官是
A. 骨骼肌
B. 脑
C. 红细胞
D. 肝
E. 肾
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479. 肝脏在脂肪代谢中产生过多酮体的主要原因是由于
A. 肝功能不好
B. 肝中脂肪代谢紊乱
C. 脂肪运转障碍
D. 脂肪摄食过多
E. 糖供给不足或利用障碍
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480. 在胞液中合成脂肪酸的限速酶是
A. β-酮脂酰合成酶
B. 水化酶
C. 乙酰CoA羧化酶
D. 脂酰转移酶
E. β-酮脂酰还原酶
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481. 甘油和糖分解代谢的共同中间产物是
A. HMG CoA
B. 琥珀酰CoA
C. 磷酸二羟丙酮
D. β-羟丁酸
E. 乙酰乙酰CoA
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482. 催化脂肪酸氧化分解前活化的酶是
A. 脂酰CoA合成酶
B. HMG-CoA合成酶
C. 乙酰CoA羧化酶
D. 激素敏感性甘油三酯脂肪酶
E. 磷脂酶
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483. 1mol乙酰乙酸生成过程中参与反应的乙酰CoA有多少
A. 2mol
B. 3mol
C. 1mol
D. 4mol
E. 5mol
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484. 乙酰CoA不能参与的反应是
A. 氧化分解
B. 合成糖原
C. 生成酮体
D. 合成脂酸
E. 合成胆固醇
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485. 下列有关酮体的描述错误的是
A. 酮体是肝脏输出能源的一种形式
B. 酮体可作为脑和肌肉组织的重要能源
C. 脂肪动员减少时肝内酮体生成增多
D. 酮体是水溶性物质
E. 丙酮可由呼吸道呼出
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486. 酮体不能在肝中氧化的主要原因是肝缺乏
A. HMG-CoA合成酶
B. HMG-CoA裂解酶
C. HMG-CoA还原酶
D. 琥珀酰CoA转硫酶
E. β–羟丁酸脱氢酶
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487. 甘油氧化分解及其异生成糖的共同中间产物是
A. 丙酮酸
B. 2-磷酸甘油酸
C. 3-磷酸甘油酸
D. 磷酸二羟丙酮
E. 磷酸烯醇式丙酮酸
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488. 在线粒体中,脂肪酸碳链延长的原料是
A. 丙二酰CoA
B. 乙酰CoA
C. 既用乙酰CoA,也用丙二酰CoA
D. 一碳单位
E. 甘油
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489. 下列化合物中不是β-氧化所需要的辅助因子是
A. 肉碱
B. 辅酶Ⅰ
C. CoA
D. FAD
E. 辅酶Ⅱ
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490. 合成软脂酸时需要的原料是
A. 8分子乙酰辅酶A
B. 8分子乙酰辅酶A和1分子丙二酰辅酶A
C. 7分子乙酰辅酶A和1分子丙二酰辅酶A
D. 7分子丙二酰辅酶A和1分子乙酰辅酶A
E. 8分子丙二酰辅酶A
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491. 甘油氧化分解和糖分解代谢的共同中间产物是
A. 3-磷酸甘油
B. β-羟丁酸
C. 磷酸二羟丙酮
D. 乳酸
E. 乙酰乙酸
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492. 内质网内延长脂肪酸碳链的二碳单位是
A. 乙酰辅酶A
B. 乙酰乙酰辅酶A
C. 丙二酰辅酶A
D. 草酰乙酸
E. 葡萄糖
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493. 仅在胞液内进行的代谢途径是
A. 三羧酸循环
B. 氧化磷酸化
C. 丙酮酸羧化
D. 脂酸β-氧化
E. 脂酸合成
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494. 脂肪酸和胆固醇合成过程中的供氢体NADPH主要来自
A. 糖酵解
B. 磷酸戊糖通路
C. 糖的有氧氧化
D. 脂类代谢
E. 氨基酸分解代谢
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495. 地震后的“猪坚强”严重变瘦但并没有死亡,这是由于其脂肪储备丰富,可以在饥饿条件下供能。脂肪酸分解产生的乙酰辅酶A一般不用于
A. 合成脂肪
B. 氧化功能
C. 合成糖
D. 合成酮体
E. 合成胆固醇
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496. 与脂肪酸的氧化分解有关的物质是
A. 脂酰CoA合成酶
B. 肉碱
C. FAD
D. 辅酶Ⅱ
E. 辅酶Ⅰ
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497. 下列哪种不是肝在脂类代谢中的特有作用
A. 酮体的生成
B. LDL的生成
C. VLDL的生成
D. 胆汁酸的生成
E. LCAT的合成
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498. 下列脂蛋白形成障碍与脂肪肝的形成密切相关的是
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDI
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499. 参与生物转化的氨基酸是
A. 色氨酸
B. 酪氨酸
C. 半胱氨酸
D. 丝氨酸
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500. 胆固醇合成的限速酶是
A. HMG-CoA合酶
B. HMG-CoA裂解酶
C. HMG-CoA还原酶
D. MVA激酶
E. 鲨烯还原酶
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501. 长期饥饿时脑组织的能量主要来自
A. 脂肪酸的氧化
B. 氨基酸的氧化
C. 葡萄糖的氧化
D. 酮体的氧化
E. 甘油的氧化
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502. apoB48主要存在于下列哪种脂蛋白中
A. CM
B. VLDL
C. IDL
D. LDL
E. HDL
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503. 在生物氧化过程中,作为ATP合酶的抑制剂,下列哪种物质能同时抑制电子传递和ATP的生成?
A. 寡霉素
B. 抗霉素A
C. 二硝基苯酚
D. CO
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504. 类脂的主要功用是
A. 氧化供能
B. 防止体温散失
C. 保护体内各种脏器
D. 储存能量
E. 维持正常生物膜的结构和功能
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505. 下列关于酮体的描述错误的是
A. 酮体包括乙酰乙酸,β-羟丁酸和丙酮
B. 合成原料是丙酮酸氧化生成的乙酰COA
C. 只能在肝的线粒体内生成
D. 酮体只能在肝外组织氧化
E. 酮体是肝输出能量的一种形式
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506. 乙酰CoA羧化酶的变构激活剂是
A. AMP
B. 柠檬酸
C. ADP
D. 2,6-二磷酸果糖
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507. 体内细胞色素c直接参与的反应是
A. 生物氧化
B. 脂肪酸合成
C. 糖酵解
D. 叶酸还原
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508. 胆固醇在体内代谢的主要去路是
A. 转变成胆红素
B. 转变成胆汁酸
C. 转变成维生素
D. 转变成类固醇激素
E. 转变成类固醇
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509. apoB100主要存在于
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. 心肌
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510. 参与酮体分解的酶
A. HMG-CoA合酶
B. HMG-CoA还原酶
C. 乙酰乙酸硫激酶
D. 乙酰CoA羧化酶
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511. 下列化合物中以胆固醇为母体的是
A. 乙酰CoA
B. 胆红素
C. 维生素D3
D. 维生素A
E. 维生素E
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512. 能促进脂肪酸合成的是
A. 柠檬酸
B. Z酰CoA
C. 两者都是
D. 两者都不是
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513. 1克软脂酸( 相对分子质量256)彻底氧化是1克葡萄糖( 相对分子质量180)彻底氧化所生成ATP的多少倍?
A. 2
B. 2.5
C. 3
D. 3.5
E. 5
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514. 为机体合成脂肪酸提供NADPH
A. 丙氨酸-葡萄糖循环
B. 柠檬酸-丙酮酸循环
C. 三羧酸循环
D. .鸟氨酸循环
E. 乳酸循环
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515. 胆固醇合成的重要中间产物是
A. 丙二酰CoA
B. 脂肪酰CoA
C. β-羟丁酸
D. 乙酰乙酰CoA
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516. 有关载脂蛋白叙述错误的是
A. 参与脂类物质的转运
B. 稳定脂蛋白的结构
C. 参与受体的识别
D. 某些酶的激活因子
E. 各种血浆脂蛋白所含的载脂蛋白基本相同
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517. 乙酰CoA不能转变为下列哪种物质?
A. 脂肪酸
B. 胆固醇
C. 乙酰乙酸
D. 丙酮酸
E. CO2+H2O+ATP
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518. 下列物质中,促进脂肪酸β-氧化的是
A. 柠檬酸
B. 丙二酰CoA
C. 肉碱
D. 丙酮酸
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519. 下列哪种物质在体内可转变成 PG 、TX 和 LT?
A. 亚油酸
B. 亚麻酸
C. 油酸
D. 花生四烯酸
E. 软脂酸
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520. 血浆脂蛋白包括:
A. CM 、HDL、FFA-清蛋白复合物和VLDL
B. CM、HDL、FFA-清蛋白复合物和LDL
C. CM、HDL、VLDL 和 LDL
D. HDL、VLDL、LDL 和 FFA-清蛋白复合物
E. CM、VLDL、LDL 和 FFA-清蛋白复合物
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521. 嘧啶核苷合成途径中,首先出现的是
A. 一磷酸胞苷
B. 一磷酸尿苷
C. 乳清酸
D. 氨基甲酰磷酸
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522. 谷类和豆类食物的互补氨基酸是
A. 赖氨酸和酪氨酸
B. 赖氨酸和丙氨酸
C. 赖氨酸和甘氨酸
D. 赖氨酸和色氨酸
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523. 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. 肾上腺与性腺
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524. 体内胆固醇生物合成的限速酶是
A. HMG-CoA合酶
B. HMG-CoA还原酶
C. HMG-CoA裂解酶
D. ALA合酶
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525. 脂肪动员的关键酶是
A. 脂蛋白脂肪酶
B. 甘油一酯酶
C. 甘油二酯酶
D. 甘油三酯酶
E. 激素敏感性甘油三酯酶
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526. 胰岛素缺乏所致的糖尿病主要表现为
A. 促糖异生
B. 酮体生成增多
C. 两者都是
D. 两者都不是
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527. 下列关于氧化磷酸化偶联机理的化学渗透学说,哪一项是错误的?
A. H+不能自由通过线粒体内膜
B. 在线粒体膜内外H+形成跨膜梯度
C. 膜外侧pH比膜内侧高
D. 能量经ATP合酶的体、头部由Pi+ADP合成ATP
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528. 体内胆固醇含量最高的组织是
A. 肝
B. 肾
C. 脑
D. 肺
E. 肌肉
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529. 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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530. 乙酰CoA羧化酶的变构抑制剂是
A. cAMP
B. 柠檬酸
C. 异柠檬酸
D. 长链脂酰CoA
E. 以上都不是
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531. 形成脂肪肝常见的原因不包括
A. 肝细胞内甘油三酯来源过多
B. 胆碱供给不足
C. VLDL形成发生障碍
D. 肝功能障碍
E. 以上都不是
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532. 哪型高脂蛋白血症甘油三酯升高总胆固醇正常
A. IIa 型
B. IIb 型
C. III 型
D. IV 型
E. V 型
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533. 不属于APP的物质是
A. CRP
B. α1抗胰蛋白酶
C. α1酸性蛋白
D. 转铁蛋白
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534. 参与胆固醇逆向转运的脂蛋白是
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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535. 乙酰CoA不能合成的物质是
A. 酮体
B. 脂肪酸
C. 乙酰胆碱
D. 胆固醇
E. 葡萄糖
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536. 组成卵磷脂的成分是
A. 胆碱
B. 乙醇胺
C. 丝氨酸
D. 肌醇
E. 鞘氨醇
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537. 体内合成胆固醇的主要原料是
A. 乙酰辅酶A
B. 乙酰乙酰辅酶A
C. 丙酰辅酶A
D. 草酰乙酸
E. 葡萄糖
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538. 嘌呤核苷酸从头合成的原料不包括
A. 天冬氨酸
B. 甘氨酸
C. 谷氨酸酰胺
D. CO2
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539. 能够逆向转运胆固酹到肝的脂蛋白是
A. CM
B. LDL
C. VLDL
D. HD
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540. 下列哪种物质脱下的氢不进入NADH呼吸链?
A. 脂酰CoA
B. 异柠檬酸
C. 丙酮酸
D. β-羟丁酸
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541. 溶血卵磷脂是由
A. 磷脂酶A催化卵磷脂水解后生成
B. 磷脂酶C催化卵磷脂水解后生成
C. 磷脂酶D催化卵磷脂水解后生成
D. 卵磷脂胆固醇脂酰转移酶催化卵磷脂进行脂酰基转移后生成的
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542. III型高脂蛋白血症可出现
A. 低密度脂蛋白增加
B. 中间密度脂蛋白增加
C. 胆固醇增加
D. 甘油三酯增加
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543. A.心、肝、肾 B.心、肝、骨骼肌 C.肝、肾、肠 D.脂肪组织、骨骼肌 能利用甘油供能的组织是( ) 能利用游离脂肪酸的组织是( ) 不能利用甘油供能的组织是( )
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544. 酮体合成的限速酶是 HMGCoA 还原酶,胆固醇合成的限速酶是 HMGCoA 合酶。
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545. 脂肪酸β-氧化是起始于脂肪酸的羧基端。
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546. 只有含偶数碳原子的脂肪酸在发生β-氧化时才能生成乙酰辅酶A。
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547. H2N-丙-组-酪-脯-赖-半胱-缬-精-异亮-甘-COOH肽段经糜蛋白酶消化可得下列哪组产物
A. 丙-组-酪,脯-色-精-异亮
B. 丙-组-酪-脯,色-精-异亮
C. 丙-组-酪,脯-色,精-异亮
D. 丙-组,酪-脯-色-精-异亮
E. 丙-组-酪-脯-色,精-异亮
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548. 最适pH是1.5~2.5的酶是
A. 糜蛋白酶
B. 羧基肽酶A
C. 肠激酶
D. 胃蛋白酶
E. 二肽酶
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549. 从营养的角度看,下列叙述正确的是
A. 糖完全可以替代蛋白质
B. 脂肪完全可以替代蛋白质
C. 胆固醇完全可以替代蛋白质
D. 核酸完全可以替代蛋白质
E. 体内蛋白质需要从外界摄取
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550. 必需氨基酸是
A. 天冬氨酸
B. 谷氨酸
C. 赖氨酸
D. 精氨酸
E. 谷氨酰胺
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551. 各种食物蛋白质的含氮量都相当接近,为
A. 0.16
B. 0.01
C. 0.25
D. 0.04
E. 0.1
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552. 下列各组酶中,能完成消化蛋白质为氨基酸的最好组合是
A. 糜蛋白酶+胃蛋白酶+羧基肽酶+氨基肽酶
B. 胰蛋白酶+糜蛋白酶+氨基肽酶+肠激酶+胃蛋白酶
C. 胰蛋白酶+糜蛋白酶+羧基肽酶+二肽酶+氨基肽酶
D. 胰蛋白酶+氨基肽酶+羧基肽酶+肠激酶+二肽酶
E. 胰蛋白酶+糜蛋白酶+羧基肽酶+胃蛋白酶+二肽酶
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553. 不参与γ-谷氨酰基循环的酶是
A. γ-谷氨酸环化转移酶
B. 谷胱甘肽合成酶
C. 谷胱甘肽还原酶
D. 二肽酶
E. γ-谷氨酰半胱氨酰合成酶
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554. 羧基肽酶B水解肽链的产物是
A. 芳香族氨基酸、寡肽
B. 酸性氨基酸、寡肽
C. 碱性氨基酸、寡肽
D. 脂肪族氨基酸、寡肽
E. 分枝氨基酸、寡肽
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555. 胰蛋白酶原的激活结果是
A. 在H +作用下,从N端水解掉6个小肽
B. 在H +作用下,从N端水解掉1个6肽
C. 在肠激酶作用下,从N端水解掉1个6肽
D. 在肠激酶作用下,破坏二硫键形成活性中心
E. 在胰蛋白酶作用下,从N端水解掉6个小肽
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556. 下列哪类氨基酸都是必需氨基酸
A. 碱性氨基酸
B. 含硫氨基酸
C. 分支氨基酸
D. 芳香族氨基酸
E. 脂肪族氨基酸
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557. 关于胃蛋白酶不正确的是
A. 由胃黏膜主细胞产生
B. 最适当pH为1.5~2.5
C. 属于外肽酶
D. 盐酸可以激活
E. 以酶原的方式分泌
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558. 体内非必需氨基酸合成的主要途径是
A. 转氨基作用
B. 联合脱氨基作用
C. 嘌呤核苷酸循环
D. 氧化脱氨基作用
E. 还原脱氨基作用
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559. 某人摄取55g蛋白质,其中5g未被消化,经过24h后从尿中排出20g氮,他处于
A. 负氮平衡
B. 总氮平衡
C. 正氮平衡
D. 必须明确性别而后判断
E. 必须明确年龄而后判断
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560. 关于小肠黏膜细胞在蛋白质消化中的作用,正确的是
A. 合成糜蛋白酶
B. 合成胰蛋白酶
C. 分泌二肽酶至肠腔
D. 将寡肽水解成氨基酸
E. 消化蛋白质成寡肽
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561. 可以特异性水解多肽链-Phe-(AA)n-的蛋白水解酶有
A. 胰蛋白酶
B. 胃蛋白酶
C. 弹性蛋白酶
D. 羧基肽酶
E. 氨基肽酶
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562. γ-谷氨酰基循环的主要作用是
A. 合成尿素
B. 谷胱甘肽合成
C. 氨基酸吸收
D. 转氨基
E. 氨基酸脱氨基
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563. 蛋白质生理价值的高低取决于
A. 氨基酸的种类
B. 氨基酸数量
C. 必需氨基酸的种类、数量及比例
D. 必需氨基酸的数量
E. 必需氨基酸的种类
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564. 消耗性疾病患者氮平衡为
A. 摄入氮=排出氮
B. 摄入氮≤排出氮
C. 摄入氮≥排出氮
D. 摄入氮
E. 摄入氮>排出氮
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565. 下面关于必需氨基酸的叙述错误的是
A. 食物蛋白质的营养价值取决于其中所含必需氨基酸的有无和多少
B. 人体所需要的氨基酸有8种,其中包括半胱氨酸和酪氨酸
C. 必需氨基酸的必需性可因生理状态而改变
D. 动物的种类不同,其所需要的必需氨基酸也不同
E. 植物含有人体所必需的各种氨基酸,有些氨基酸是人体不能合成的
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566. 下列氨基酸中哪一个是非必需氨基酸
A. 甲硫氨酸
B. 赖氨酸
C. 亮氨酸
D. 异亮氨酸
E. 谷氨酸
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567. 肾脏中产生的氨主要来自
A. 胺的氧化
B. 氨基酸的联合脱氨基
C. 氨基酸的氧化脱氨基
D. 谷氨酰胺的水解
E. 尿素的水解
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568. 下列哪种物质是氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ的变构激活剂
A. 谷氨酰胺
B. N-乙酰谷氨酸
C. GTP
D. ATP
E. NADPH
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569. 丙氨酸-葡萄糖循环的作用除转运氨外,尚可引起
A. 促进鸟氨酸循环
B. 促进氨基酸氧化供能
C. 促进氨基酸转变成糖
D. 促进氨基酸转变成脂肪
E. 促进非必需氨基酸的合成
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570. 合成尿素首步反应的产物是
A. 鸟氨酸
B. 氨基甲酰磷酸
C. 瓜氨酸
D. 精氨酸
E. 天冬氨酸
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571. 在肝细胞内尿素合成的部位是
A. 线粒体
B. 溶酶体
C. 粗面内质网
D. 滑面内质网
E. 胞浆及线粒体
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572. 切除犬的哪一种器官可使其血中的尿素水平显著增高
A. 肝脏
B. 脾脏
C. 肾脏
D. 胃
E. 肌肉
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573. 哺乳类动物体内氨的主要代谢去路
A. 合成尿素
B. 合成尿酸
C. 合成非必需氨基酸
D. 合成谷氨酰胺
E. 合成天冬酰胺
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574. 关于氨基甲酰磷酸叙述错误的是
A. 可由谷氨酰胺提供氮源
B. 可由氨提供氮源
C. 可在胞液中生成
D. 只能在肝线粒体中生成
E. 氨基甲酰磷酸是高能化合物
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575. 尿素循环中既是起点又是终点的物质是
A. 氨基甲酰磷酸
B. 鸟氨酸
C. 瓜氨酸
D. 亮氨酸
E. 精氨酸
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576. 将肌肉中的氨以无毒形式运送至肝脏的是
A. 枸橼酸-丙酮酸循环
B. 丙氨酸-葡萄糖循环
C. 鸟氨酸循环
D. 乳酸循环
E. 三羧酸循环
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577. 氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ的变构激活剂是
A. 6-磷酸葡萄糖
B. N-乙酰谷氨酸
C. 柠檬酸
D. PRPP
E. 乙酰CoA
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578. 催化生成精氨酸的是
A. 氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ
B. 精氨酸代琥珀酸裂解酶
C. 鸟氨酸氨基甲酰转移酶
D. 精氨酸酶
E. 精氨酸代琥珀酸合成酶
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579. 肌肉中的游离氨通过下列哪种途径运到肝脏
A. 腺嘌呤核苷酸-次黄嘌呤核苷酸循环
B. 丙氨酸-葡萄糖循环
C. 谷氨酸-谷氨酰胺循环
D. 磷酸甘油穿梭体系
E. 鸟嘌呤核苷酸-黄嘌呤核苷酸循环
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580. 通过鸟氨酸循环生成尿素时,其分子中的两个氮原子,一个直接来自游离的氮,另一个直接来源于
A. 瓜氨酸
B. 鸟氨酸
C. 精氨酸
D. 甘氨酸
E. 天冬氨酸
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581. 在三羧酸循环和尿素循环中存在的共同中间产物为
A. 草酰乙酸
B. 丙酮酸
C. 延胡索酸
D. 柠檬酸
E. 苹果酸
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582. 高氨血症导致脑功能障碍的生化机理是血氨增高可
A. 升高脑中的pH值
B. 直接抑制呼吸链
C. 抑制脑中酶的活性
D. 升高脑中尿素浓度
E. 大量消耗脑内的α-酮戊二酸
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583. 体内丙氨酸-葡萄糖循环的作用是
A. 促进肌肉与肝脏之间氨的转运
B. 促进糖异性
C. 促进非必需氨基酸的合成
D. 促进丙氨酸的转运
E. 促进脑与肾脏之间的氨转运
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584. 尿素生成的限速酶是
A. 精氨酸酶
B. CPS-Ⅰ
C. CPS-Ⅱ
D. 精氨酸代琥珀酸合成酶
E. 鸟氨酸氨基甲酰转移酶
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585. 应激状态下血中物质改变错误的是
A. FFA增加
B. 氨基酸增加
C. 尿素减少
D. 酮体增加
E. 葡萄糖增加
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586. 不参加尿素循环的氨基酸是
A. 鸟氨酸
B. 精氨酸
C. 瓜氨酸
D. 天冬氨酸
E. 赖氨酸
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587. 白化症的根本原因之一是由于先天性缺乏:
A. 酪氨酸转氨酶
B. 苯丙氨酸羟化酶
C. 酪氨酸酶
D. 尿黑酸氧化酶
E. 对羟苯丙氨酸氧化酶
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588. 氨的运输所涉及的机制是
A. 丙氨酸-葡萄糖循环
B. 三羧酸循环
C. 核蛋白体循环
D. 甲硫氨酸循环
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589. 关于腐败作用的叙述哪项是错误的:
A. 是指肠道细菌对蛋白质及其产物的代谢过程
B. 腐败能产生有毒物质
C. 形成假神经递质的前体
D. 腐败作用形成的产物不能被机体利用
E. 肝功能低下时,腐败产物易引起中毒
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590. 人体内氨的主要来源不包括:
A. 氨基酸的脱氨基作用
B. 蛋白质的腐败作用
C. 细菌尿素酶对尿素的水解
D. 肾脏分泌NH3
E. 葡萄糖-丙氨酸循环
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591. 以磷酸吡哆醛( 维生素B6)为辅酶的酶是:
A. 谷氨酸脱氢酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 谷草转氨酶
D. 乙酰CoA羧化酶
E. 苹果酸脱氢酶
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592. 关于蛋白质营养作用的叙述哪项是错误的:
A. 动物蛋白的营养价值高
B. 必需氨基酸的含量少则营养价值低
C. 蛋白质的混合食用有助于营养价值的提高
D. 必需氨基酸的长期缺乏可造成负氮平衡
E. 有些氨基酸在体内不能合成
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593. 饥饿时不能用作糖异生原料的物质是:
A. 乳酸
B. 甘油
C. 丙酮酸
D. 亮氨酸
E. 苏氨酸
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594. 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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595. 下列氨基酸中哪个是非必需氨基酸:
A. 苯丙氨酸
B. 赖氨酸
C. 色氨酸
D. 蛋氨酸
E. 谷氨酸
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596. 心肌和骨骼肌中最主要的脱氨基反应是:
A. 转氨基作用
B. 联合脱氨基作用
C. 嘌呤核苷酸循环
D. 氧化脱氨基作用
E. 非氧化脱氨基作用
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597. 氨基转移酶的辅酌酶是
A. 亚铁血红蛋白
B. 尼克酰胺
C. 磷酸叱哆醛
D. 黄素腺嘌呤
E. 辅酶A
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598. 关于蛋白质的叙述哪项是错误的:
A. 可氧化供能
B. 可作为糖异生的原料
C. 蛋白质的来源可由糖和脂肪替代
D. 含氮量恒定
E. 蛋白质的基本单位是氨基酸
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599. 丙氨酸-葡萄糖循环中产生的葡萄糖分子来自于:
A. 肌肉内的谷氨酸
B. 肌肉内的α-酮戊二酸
C. 丙氨酸
D. 肝细胞内的α-酮戊二酸
E. 肝细胞内的谷氨酸
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600. 谷胱甘肽还原酶的辅酶是:
A. NADP十
B. NAD+
C. FAD
D. FMN
E. CoA
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601. 急性肝炎时血清中哪些酶的活性可见升高:
A. LDH1、ALT(GPT)
B. LDH5 、ALT(GPT)
C. LDH1 、AST(GOT)
D. LDH5 、AST(GOT)
E. CK
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602. 用15NH4Cl饲养动物猴,检测肝中不含15N的物质是:
A. 精氨酸
B. 尿素
C. 氨基甲酰磷酸
D. 瓜氨酸
E. 鸟氨酸
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603. 构成转氨酶的是
A. 泛酸
B. 吡哆醛
C. 两者都是
D. 两者都不是
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604. 糖类、脂类、氨基酸分解时,进入三羧酸循环氧化的物质是
A. 丙酮酸
B. α-磷酸甘油
C. 乙酰辅酶A
D. α-酮酸
E. 以上都不是
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605. 丙氨酸-葡萄糖循环在肌肉和肝细胞内均利用了:
A. GOT
B. GPT
C. PFK
D. 腺苷酸代琥珀酸裂解酶
E. 精氨酸代琥珀酸裂解酶
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606. 参与血液中氮运输的主要氨基酸有
A. 丙氨酸
B. 鸟氨酸
C. 谷氨酰胺
D. 谷氨酸
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607. 与氨基酸脱氨基无关的酶是:
A. ALT
B. 天冬氨酸氨基甲酰转移酶
C. L-谷氨酸脱氢酶
D. 腺苷酸代琥珀酸裂解酶
E. 腺苷酸代琥珀酸合成酶
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608. 下列哪个不是一碳单位:
A. CH3
B. CO2
C. -CH2-
D. -CH=NH-
E. -CH=
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609. 肝硬化伴上消化道出血患者血氨升高,主要与哪项血氨来源途径有关:
A. 肠道蛋白质分解产氨增多
B. 组织蛋白质分解产氨增多
C. 肾产氨增多
D. 肠道尿素产氨增多
E. 肌肉产氨增多
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610. 关于氨基酸的代谢去路的叙述中不正确的是:
A. 合成组织蛋白质,维持组织的生长、更新和修补
B. 经脱氨基作用,生成α-酮酸氧化供能
C. 经脱羧基作用,生成多种活性胺
D. 转变为其它含氮化合物
E. 在氨基酸代谢池内大量储存
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611. 5-羟色胺的作用不包括:
A. 是神经递质
B. 与体温调节有关
C. 有收缩血管的作用
D. 与睡眠、疼痛等有关
E. 以上都不是
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612. 在三羧酸循环和尿素循环中存在的共同中间循环物为:
A. 草酰乙酸
B. α-酮戊二酸
C. 琥珀酸
D. 延胡索酸
E. 柠檬酸
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613. 以下哪个是组织之间氨的运输形式
A. NH4Cl
B. 尿素
C. 蛋氨酸
D. 谷氨酰胺
E. 鸟氨酸
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614. 下列哪种不能转变成其它的一碳单位:
A. N5-甲基四氢叶酸
B. N5,N10-甲烯四氢叶酸
C. N5,N10-甲炔四氢叶酸
D. N5-亚氨甲基四氢叶酸
E. N10-甲酰四氢叶酸
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615. 氨基酸经脱氨基作用产生的α-酮酸的去路除外:
A. 氧化供能
B. 转变成脂肪
C. 转变成糖
D. 合成必需氨基酸
E. 合成非必需氨基酸
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616. 在尿素循环中哪种物质的合成需ATP供能:
A. 精氨酸
B. 延胡索酸
C. 精氨酸代琥珀酸
D. 瓜氨酸
E. 以上都不是
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617. 在尿素合成的过程中,活性最低的酶是:
A. CPS-Ⅰ
B. 鸟氨酸琥珀酰转移酶
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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618. 与黑色素合成有关的氨基酸是:
A. 酪氨酸
B. 丙氨酸
C. 组氨酸
D. 蛋氨酸
E. 苏氨酸
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619. 将肌肉中的氨以无毒形式运送至肝脏
A. 丙氨酸葡萄糖循环
B. 柠檬酸丙酮酸循环
C. 三羧酸循环
D. 鸟氨酸循环
E. 乳酸循环
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620. SAM被称为活性甲硫氨酸是因为它含有:
A. 高能磷酸键
B. 高能硫酯键
C. 活性-SH
D. 活性甲基
E. 活泼肽键
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621. 氨中毒的根本原因是:
A. 肠道吸收氨过量
B. 氨基酸在体内分解代谢增强
C. 肾功能衰竭排出障碍
D. 肝功能损伤不能合成尿素
E. 合成谷氨酰胺减少
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622. 脑中氨的主要解毒方式是生成
A. 尿素
B. 丙氨酸
C. 谷氨酰胺
D. 天冬酰胺
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623. 人体内氨的最主要代谢去路为:
A. 合成非必需氨基酸
B. 合成必需氨基酸
C. 合成NH4+随尿排出
D. 合成尿素随尿排出
E. 合成嘌呤、嘧啶、核苷酸等
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624. 转氨酶的辅酶组分含有:
A. 泛酸
B. 吡哆醛
C. 尼克酸
D. 核黄素
E. 硫胺素
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625. 肝脏是合成下列哪种物质的特异性器官?
A. 胆固醇
B. 脂肪酸
C. 血浆蛋白
D. 尿素
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626. 可经脱氨基作用直接生成α-酮戊二酸的氨基酸是:
A. 谷氨酸
B. 甘氨酸
C. 丝氨酸
D. 苏氨酸
E. 天冬氨酸
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627. 下列哪种氨基酸体内不能合成,必需靠食物供给
A. 缬氨酸
B. 精氨酸
C. 半胱氨酸
D. 组氨酸
E. 丝氨酸
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628. 精氨酸酶是一种:
A. 氧化酶
B. 转移酶
C. 裂解酶
D. 水解酶
E. 合成酶
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629. 体内转运一碳单位的载体是:
A. 叶酸
B. 维生素B12
C. 硫氨酸
D. 生物素
E. 四氢叶酸
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630. 体内合成甲状腺素、儿茶酚胺类的基本原料是:
A. Tyr
B. Trp
C. Lys
D. His
E. Thr
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631. 下列属于生酮氨基酸的是
A. 丝氨酸
B. 蛋氨酸
C. 二者均是
D. 二者均不是
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632. 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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633. 黄嘌呤核苷酸的缩写符号是
A. OMP
B. PRA
C. PRPP
D. XMP
E. cGMP
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634. 哺乳类动物体内直接催化尿酸生成的酶是
A. 尿酸氧化酶
B. 黄嘌呤氧化酶
C. 腺苷脱氨酸
D. 鸟嘌呤脱氨酶
E. 核苷酸酶
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635. 别嘌呤醇被用于降低尿酸,其作用的分子机理
A. 促进尿酸的排泄
B. 抑制黄嘌呤氧化酶,抑制尿酸的生成
C. 抑制β-丙氨酸的生成
D. 抑制β-氨基异丁酸的生成
E. 其余选项都不对
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636. 关于嘌呤核苷酸的补救合成途径,描述错误的是
A. APRT受AMP的反馈抑制
B. HGPRT受IMP和GMP的反馈抑制
C. 腺嘌呤可通过腺苷激酶催化的磷酸化反应,生成腺嘌呤核苷酸
D. 对于脑、骨髓等器官,只能进行嘌呤核苷酸的补救合成
E. 补救合成途径消耗能量很多
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637. 体内不能进行嘌呤核苷酸从头合成的组织是
A. 肝脏
B. 小肠
C. 骨髓
D. 胸腺
E. 其余选项都能
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638. 关于嘌呤代谢终产物尿酸的描述,以下错误的是
A. 水溶性较好
B. 尿酸盐结晶会沉积于关节、软组织、软骨及肾脏等处
C. 进食高嘌呤食物、体内核酸大量分解(如白血病、恶性肿瘤等)或肾脏疾病而使尿酸排泄障碍时,均可导致血中尿酸升高
D. 临床上常用别嘌呤醇治疗痛风症
E. 别嘌呤醇主要抑制黄嘌呤氧化酶
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639. 关于嘌呤核苷酸合成的交叉调节作用,描述错误的是
A. 过量的AMP控制AMP的生成,不影响GMP的合成
B. 过量的GMP控制GMP的生成,不影响AMP的合成
C. IMP转变成AMP时需要GTP
D. IMP经XMP转变成GMP时需要ATP
E. GTP可以促进AMP的生成,而ATP则会抑制GMP的生成
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640. 5-磷酸核糖胺的缩写符号是
A. OMP
B. PRA
C. PRPP
D. XMP
E. cGMP
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641. 别嘌呤醇
A. 抑制嘌呤核苷酸从头合成
B. 抑制NDP→dNDP
C. 抑制UMP→UDP
D. 抑制尿酸生成
E. 抑制嘧啶核苷酸分解
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642. 从IMP合成GMP需要
A. 谷氨酸
B. 谷氨酰胺
C. 天冬氨酸
D. 天冬酰胺
E. 甘氨酸
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643. HGPRT缺陷
A. 痛风症
B. 苯酮酸尿症
C. 乳清酸尿症
D. Lesch-Nyhan综合征
E. 白化病
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644. 嘌呤核苷酸分解代谢的共同中间产物是
A. IMP
B. XMP
C. 黄嘌呤
D. 次黄嘌呤
E. 尿酸
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645. 嘌呤核苷酸从头合成的酶在胞质中存在形式为
A. 多酶体系
B. 多酶复合体
C. 多功能酶
D. 别构酶
E. 其余选项都不对
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646. 1'-焦磷酸-5'-磷酸核糖(PRPP)不参与的反应是
A. 由腺嘌呤转变为腺苷酸
B. 由鸟嘌呤转变为鸟苷酸
C. 由次黄嘌呤转变为次黄苷酸
D. 乳清酸的生成
E. 嘧啶生物合成中乳清酸核苷酸的生成
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647. 合成嘌呤环的氨基酸为
A. 甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸
B. 甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺
C. 甘氨酸、天冬氨胺、谷氨酰胺
D. 蛋氨酸、天冬氨酸、谷氨氨酸
E. 蛋氨酸、天冬酰胺。谷氨酰胺
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648. 一碳单位
A. 参与嘌呤核苷酸从头合成
B. 参与嘌呤核苷酸补救合成
C. 参与嘧啶核苷酸从头合成
D. 参与嘌呤核苷酸分解
E. 参与嘧啶核苷酸分解
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649. 体内嘌呤核苷酸分解代谢比较活跃的组织是
A. 大脑、骨髓、小肠
B. 骨髓、小肠、肝脏
C. 肝脏、小肠、肾脏
D. 骨髓、肝脏、小肠
E. 大脑、肝脏、小肠
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650. 参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有
A. 甘氨酸
B. 谷胺酰胺
C. 丙氨酸
D. 天冬氨酸
E. 亮氨酸
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651. 氮杂丝氨酸作为核苷酸抗代谢物可阻断
A. IMP的合成
B. UMP-CMP
C. UTP-CTP
D. XMP-GMP
E. TMP的合成
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652. 能够同时受到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸反馈抑制的酶是
A. PRPP酰胺转移酶
B. PRPP合成酶
C. APRT
D. HGPRT
E. 其余选项都不对
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653. 可以衡量细胞增殖的指标是
A. 精氨酸酶
B. CPS-Ⅰ
C. CPS-Ⅱ
D. 精氨酸代琥珀酸裂解酶
E. 鸟氨酸氨基甲酰转移酶
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654. 关于脱氧胸腺嘧啶核苷酸的生成,描述错误的是
A. dTMP是由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)经甲基化生成
B. 反应由胸苷酸合酶催化
C. N 5-甲基四氢叶酸作为甲基供体
D. dUMP可来自于两个途径
E. 胸苷酸合成与二氢叶酸还原酶常可被用于肿瘤化疗的靶点
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655. 嘧啶核苷酸生物合成途径的反馈抑制,是由于控制了
A. 二氢乳清酸酶的活性
B. 乳清酸磷酸核糖转移酶的活性
C. 二氢乳清酸脱氢酶的活性
D. 天冬氨酸转氨甲酰酶的活性
E. 胸苷酸合酶的活性
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656. 嘧啶核苷酸的第几位碳原子来自于CO 2的碳
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
E. 其余选项都不对
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657. 5-氟尿嘧啶在体内发挥作用时,必须转变成
A. FdTTP
B. FdUMP
C. FdUDP
D. FdUTP
E. FdTMP
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658. 下列不具有嘧啶环的物质是
A. 氨基甲酰天冬氨酸
B. 二氢乳清酸
C. 乳清酸
D. 乳清酸核苷酸
E. 尿嘧啶核苷酸
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659. UMP
A. 抑制PRPP酰胺转移酶
B. 抑制氨基甲酰磷酸合成酶Ⅱ
C. 抑制核苷酸还原酶
D. 促进PRPP合成酶
E. 抑制黄嘌呤氧化酶
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660. UMP分解的终产物是
A. 尿囊素
B. 尿酸
C. 尿素
D. β-丙氨酸
E. β-氨基异丁酸
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661. 关于嘧啶核苷酸从头合成的过程,描述错误的是
A. 先合成嘧啶环,再与磷酸核糖相连
B. 在磷酸核糖分子上逐步合成嘧啶环
C. 先合成乳清酸,再合成乳清酸核苷酸
D. 由乳清酸核苷酸脱羧生成尿嘧啶核苷酸
E. 其余选项都不对
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662. 关于天冬氨酸氨基甲酰基转移酶的下列说法,错误的是
A. CTP是其反馈抑制剂
B. 是嘧啶核苷酸从头合成的调节酶
C. 由多个亚基组成
D. 是变构酶
E. 服从米-曼氏方程
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663. 嘧啶碱的分解产物不会在体内积聚的原因是
A. 生成量很少
B. 均易溶于水
C. 生成后迅速随尿液排出
D. 可以随粪便排出
E. 其余选项都不正确
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664. 嘌呤和嘧啶核苷酸在体内的分解代谢产物,不包括
A. 尿酸
B. CO 2
C. NH 3
D. β-氨基异丁酸
E. H 2O 2
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665. TMP分解的终产物是
A. 尿囊素
B. 尿酸
C. 尿素
D. β-丙氨酸
E. β-氨基异丁酸
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666. 嘧啶核苷酸补救合成的主要酶是
A. 嘧啶磷酸核糖转移酶
B. 尿苷激酶
C. 胸苷激酶
D. 天冬氨酸氨基甲酰转移酶
E. 氨基甲酰磷酸合成酶Ⅱ
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667. CMP分解的终产物是
A. 尿囊素
B. 尿酸
C. 尿素
D. β-丙氨酸
E. β-氨基异丁酸
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668. 关于嘧啶核苷酸的分解代谢,错误的是
A. 嘧啶核苷酸首先通过核苷酸酶及核苷磷酸化酶的作用,去除磷酸及核糖
B. 去除磷酸及核糖后,产生的嘧啶碱再进一步分解
C. 尿嘧啶还原成二氢尿嘧啶,并水解开环,最终生成NH 3、CO 2及β-丙氨酸
D. 胸腺嘧啶分解成β-氨基异丁酸
E. 嘧啶碱的分解主要在骨髓进行
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669. dTMP合成的直接前体是
A. dUMP
B. TMP
C. TDP
D. dUDP
E. DCMP
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670. 嘧啶核苷酸分解代谢产物有
A. NH 3
B. CO 2
C. β-氨基异丁酸
D. 丙氨酸
E. 甘氨酸
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671. 嘧啶核苷酸从头合成的原料是
A. CO 2
B. 氨基酸
C. 磷酸核糖
D. 一碳单位
E. 尿嘧啶
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672. 需要NADPH提供还原当量的代谢反应有
A. 蛋白质的生物合成
B. 糖异生
C. 胆固醇合成
D. 酮体生成
E. 糖原合成
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673. 关于机体各器官物质代谢的说法,正确的是
A. 肝、肾是糖异生的主要器官
B. 心脏对葡萄糖的分解以糖酵解为主
C. 全身各组织均可合成胆固醇
D. 红细胞主要以有氧氧化的形式代谢葡萄糖
E. 通常情况下,大脑主要以酮体供能
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674. 以下说法正确的是
A. 应对不同的生理状态,代谢酶的活性可改变
B. 调节酶活性的过程缓慢而持续
C. 代谢酶在各细胞组分内的浓度是固定的
D. 代谢酶在细胞内的分布是随机的
E. 受共价修饰调节的酶不受别构调节
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675. 关于糖、脂、氨基酸三大营养物质代谢的错误叙述是
A. 过多摄入糖类化合物,可转变为脂肪
B. 糖、脂不能转变为蛋白质
C. 乙酰CoA是糖、脂、氨基酸分解代谢共同的中间产物
D. 三羧酸循环是糖、脂、氨基酸彻底氧化的最终共同途径
E. 脂类物质都可以转变为糖
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676. 乙酰CoA的代谢去路不包括
A. 进入三羧酸循环,彻底氧化为二氧化碳和水
B. 生成生酮氨基酸
C. 合成胆固醇
D. 生成酮体,作为能源
E. 羧化为丙二酰CoA,进一步合成脂酸
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677. 在血糖较低的情况下,肝不能摄取葡萄糖,而脑可以摄取葡萄糖,这是因为
A. 低血糖时血脑屏障不起作用
B. 己糖激酶受到6-磷酸葡萄糖的别构抑制
C. 脑细胞己糖激酶的K m值低
D. 葡萄糖激酶受到6-磷酸葡萄糖的别构抑制
E. 肝细胞葡萄糖激酶的K m值低
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678. 下列酶促反应,需要消耗ATP的是
A. 谷氨酸脱氨生成α-酮戊二酸
B. 丙酮酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸
C. 乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸
D. 脂酰CoA转变成反Δ2烯酰CoA
E. 6-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖酸
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679. 患儿,男,10岁,皮肤呈弥漫性乳白色,眉毛、头发及其他体毛纤细,呈黄白色。视网膜无色素,虹膜和瞳孔呈现淡粉色,怕光,视力减弱,视野异常和斜视。以下分析错误的是
A. 应避免阳光直射以防灼伤,防止皮肤癌的发生
B. 控制膳食中苯丙氨酸的含量可控制该疾病
C. 该患儿为白化病患者
D. 配戴合适的眼镜片可减轻眼部不适
E. 该疾病由酪氨酸酶缺乏或功能减退导致
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680. 糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。目前尚无根治糖尿病的方法,但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。双胍类降糖药可以通过多种机制控制患者血糖,其作用机制不可能包括
A. 增加葡萄糖的有氧氧化
B. 加速肝糖原分解
C. 增加葡萄糖的无氧酵解
D. 降低肝脏糖异生的能力
E. 增加细胞摄取葡萄糖的能力
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681. 生物素是下列哪个酶的辅酶
A. 丙酮酸脱氢酶
B. 琥珀酸脱氢酶
C. 丙酮酸羧化酶
D. 糖原合酶
E. 精氨酸代琥珀酸合成酶
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682. 当肝细胞内ATP/AMP降低时,下列叙述错误的是
A. 丙酮酸激酶激活
B. 磷酸果糖激酶-2激活
C. 磷酸果糖激酶-1激活
D. 丙酮酸脱氢酶复合体激活
E. 丙酮酸羧化酶激活
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683. 不能发生在肝组织的是
A. 尿素合成
B. 酮体利用
C. 酮体生成
D. 糖异生
E. 糖酵解
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684. 红细胞生命活动的能量物质是
A. 氨基酸
B. 脂酸
C. 脂肪酸
D. 酮体
E. 葡萄糖
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685. 下列关于物质代谢特点的描述,错误的是
A. 代谢池中的内源性和外源性物质代谢途径不同
B. 不同的生理状态下,物质的代谢速度和方向可能改变
C. 物质代谢的方向、速度和强度受到精细调节
D. 各种物质的代谢是相互联系的
E. 进入体内的能源物质超过需要,可以以脂肪形式储存
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686. 患儿,7岁,出生时未见异常,一周岁后发现有生长发育迟缓,随着年龄增大,智力发育明显低于同龄人,生长迟缓,多动,毛发色素脱失,身上有特殊的发霉样气味。诊断为苯丙酮尿症。以下说法错误的是
A. 控制膳食中苯丙氨酸的含量可控制该疾病
B. 苯丙酮酸堆积产生神经毒性,导致患儿智力低下
C. 该疾病由苯丙氨酸羟化酶缺陷导致
D. 该疾病由酪氨酸酶缺乏或功能减退导致
E. 该疾病是一种遗传代谢病
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687. 糖、脂肪酸与蛋白质三者之间代谢的交叉点是
A. 丙酮酸
B. 琥珀酸
C. 延胡索酸
D. 磷酸烯醇式丙酮酸
E. 乙酰辅酶A
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688. 生物体内物质代谢调节的基础是
A. 代谢通路的调节
B. 细胞水平调节
C. 整体水平调节
D. 关键酶的调节
E. 激素水平调节
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689. 高血糖是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。胰岛素及其类似物是控制高血糖的有效药物,可通过调控细胞代谢降低糖尿病人的血糖。胰岛素可阻遏下列哪个酶蛋白的合成
A. 6-磷酸果糖激酶-1
B. 丙酮酸脱氢酶
C. 糖原合酶
D. 激素敏感性脂肪酶
E. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
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690. 合成1分子软脂酸(16碳),需消耗多少分子NADPH
A. 8
B. 14
C. 7
D. 18
E. 16
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691. 糖、脂酸及氨基酸分解代谢的交叉点是
A. 乙酰CoA
B. 丙酮酸
C. 琥珀酸
D. α-磷酸甘油
E. α-酮戊二酸
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692. 磷酸二羟丙酮是哪两种物质代谢之间的交叉点
A. 糖-氨基酸
B. 糖-甘油
C. 糖-脂酸
D. 糖-胆固醇
E. 糖-核酸
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693. 关于氨基酸、糖类和脂肪互变的说法错误的是
A. 糖类可以转变为必需氨基酸
B. 氨基酸在代谢过程中均可转变为脂肪
C. 糖可以转变为脂肪
D. 脂肪组成中的甘油部分可以转变为糖类
E. 生糖氨基酸可以转变为糖类
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694. 可发生于脑、肌肉、肺、心组织的是
A. 糖酵解
B. 酮体利用
C. 糖异生
D. 酮体生成
E. 尿素合成
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695. 空腹过夜,血糖主要来源于
A. 酮体
B. 甘油
C. 肝糖原
D. 氨基酸
E. 脂肪酸
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696. 下列代谢途径不需要线粒体内反应的是
A. 磷脂合成
B. 柠檬酸循环
C. 酮体合成
D. 脂肪酸β氧化
E. 糖异生
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697. 饥饿2~3天,血糖主要来源于
A. 脂肪酸
B. 甘油
C. 肝糖原
D. 酮体
E. 氨基酸
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698. 患儿,男,2岁,畏寒、发热、恶心、呕吐,巩膜轻度黄染,肝大,尿色如浓红茶。2天前患儿曾食新鲜蚕豆。其母曾有类似病史。诊断为蚕豆病。以下说法错误的是
A. 患者葡萄糖-6-磷酸酶缺陷
B. 患者体内NADPH水平低
C. 进食新鲜蚕豆后发生红细胞溶血
D. 患者体内还原型谷胱甘肽水平低
E. 患者葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷
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699. 在线粒体中进行的代谢途径有
A. 酮体生成
B. 脂肪酸β氧化
C. 软脂酸合成
D. 柠檬酸循环
E. 糖酵解途径
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700. 能直接转变生成dUDP的化合物是
A. UTP
B. UDP
C. UMP
D. MP
E. DUMP
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701. 下列哪条途径能作为核苷酸代谢与糖代谢的桥梁:
A. 糖酵解
B. 糖有氧氧化
C. 磷酸戊糖途径
D. 糖异生
E. 嘌呤核苷酸循环
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702. 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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703. 阿糖胞苷抗肿瘤作用的机制是:
A. 抑制IMP生成GMP
B. 抑制UTP生成CTP
C. 抑制IMP生成AMP
D. 抑制CDP生成dCDP
E. 抑制dUMP生成dTMP
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704. 谷氨酰胺类似物所拮抗的反应是
A. 脱氧核糖核昔酸的生成
B. dUMP的甲基化
C. 嘌呤核昔酸的从头合成
D. 黄嘌呤氧化酶催化的反应
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705. 脱氧核糖核苷酸是由下列哪种物质直接还原而成:
A. 核糖
B. 核糖核苷
C. 核苷一磷酸
D. 核苷二磷酸
E. 核苷三磷酸
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706. 核苷酸的功能不包括:
A. 提供能量
B. 第二信使
C. 核酸的合成原料
D. 构成辅酶
E. 生物膜的成分
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707. 嘌呤、嘧啶合成的共同原料是
A. 甘氨酸
B. 磷酸核糖焦磷酸
C. N10-甲洗四氢叶酸
D. 天冬氨酸
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708. 下列核苷酸经核糖核苷酸还原酶催化能转化生成脱氧核苷酸的是
A. NMP
B. NDP
C. NTP
D. DNTP
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709. 痛风症是由于体内下列哪种物质升高引起的:
A. 尿素
B. 甘油三酯
C. 胆固醇
D. 尿酸
E. LDL
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710. 嘧啶核苷酸补救合成途径的主要酶是:
A. 脱羧酶
B. 脱氢酶
C. 胞苷激酶
D. 嘧啶磷酸核糖转移酶
E. 氨基甲酰磷酸合成酶
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711. 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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712. dTMP合成的直接前体是
A. UDP
B. DUMP
C. UMP
D. DUDP
E. dCMO
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713. 氮杂丝氨酸干扰核苷酸合成是因为它的结构相似于
A. 丝氨酸
B. 甘氨酸
C. 天冬氨酸
D. 天冬酰胺
E. 谷氨酰胺
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714. 干扰dUMP转变生成dTMP的是
A. 6巯基嘌呤
B. 甲氮蝶呤
C. 氮杂丝氨酸
D. 别瞟呤醇
E. 阿糖胞苷
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715. 下列那条途径能作为氨基酸代谢与核苷酸代谢的桥梁:
A. 磷酸戊糖途径
B. 三羧酸循环
C. 嘌呤核苷酸循环
D. 鸟氨酸循环
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716. 关于6-巯基嘌呤的叙述错误的是:
A. 抑制IMP生成AMP
B. 抑制IMP生成GMP
C. 抑制腺苷生成AMP
D. 抑制鸟嘌呤生成GMP
E. 抑制次黄嘌呤生成IMP
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717. 合成嘌呤、嘧啶的共用原料是
A. 甘氨酸
B. 一碳单位
C. 谷氨酸
D. 天冬氨酸
E. 氨基甲酰磷酸
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718. 人体内嘌呤分解代谢的最终产物是
A. 尿素
B. 胺
C. 肌酸
D. β-丙氨酸
E. 尿酸
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719. 5-FU是下列哪种物质的类似物:
A. 尿嘧啶
B. 胸腺嘧啶
C. 胞嘧啶
D. 腺嘌呤
E. 次黄嘌呤
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720. 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. 胆汁酸代谢增加
D. 嘌呤核苷酸分解代谢增加
E. 咯啶核苷酸分解代谢增加
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721. 直接参与嘌呤、嘧啶和尿素生物合成的氨基酸是
A. 谷氨酰胺
B. 天冬氨酸
C. 甘氨酸
D. 亮氨酸
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722. 氨甲喋呤和氨喋呤通过抑制下列哪种酶的活性,抑制核苷酸合成:
A. PRPP合成酶
B. PRPP酰氨转移酶
C. HGPRT
D. 黄嘌呤氧化酶
E. 二氢叶酸还原酶
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723. 嘧啶核苷酸从头合成的特点是:
A. 先合成碱基,再合成核苷酸
B. 氨基甲酰磷酸在线粒体中合成
C. 谷氨酸提供氮原子
D. 需要一碳单位的参与
E. 不需要CO2的参与
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724. 在嘧啶合成途径中,合成CTP的直接前体是
A. GMP
B. UTP
C. UMP
D. ATP
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725. 下列代谢调节方式中不属于细胞水平调节的是
A. 酶蛋白的诱导合成
B. 激素调节
C. 酶蛋白的化学修饰
D. 别构调节
E. 酶蛋白降解的调节
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726. 关于关键酶的叙述哪一项是错误的
A. 关键酶常位于代谢途径的第一步反应
B. 关键酶常是变构酶
C. 关键酶常催化单向反应或非平衡反应
D. 受激素调节的酶常是关键酶
E. 关键酶在代谢途径中活性最高,所以对整个代谢途径的流量起决定作用
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727. 可以通过转氨基反应直接生成草酰乙酸的是
A. 精氨酸
B. 天冬氨酸
C. 半胱氨酸
D. 亮氨酸
E. 甘氨酸
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728. 下列哪种酶不属于糖的有氧氧化过程的关键酶
A. 己糖激酶
B. 磷酸果糖激酶-1
C. 柠檬酸合酶
D. 丙酮酸脱氢酶复合体
E. 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶
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729. 女性,40岁,持续消瘦半年以上,怕热,出汗,偶尔出现心悸、心动过速等症状,应高度怀疑该患者可能是
A. 脑部肿瘤
B. 冠心病
C. 甲亢
D. 糖尿病
E. 肾病
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730. 长期的持续的(3~4周以上)饥饿状态时,全身各组织的主要能源来自
A. 脂肪酸分解
B. 糖异生
C. 蛋白质分解
D. 脂肪酸合成
E. 糖原分解
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731. 抑制脂肪动员的激素是
A. 胰高血糖素
B. 糖皮质激素
C. 胰岛素
D. 生长激素
E. 肾上腺素
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732. 饥饿时体内的代谢变化哪一项是错误的
A. 糖异生加强
B. 脂肪动员加强
C. 酮体生成增加
D. 胰岛素分泌增加
E. 胰高血糖素分泌增加
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733. 由胰腺α细胞分泌的激素是
A. 胰岛素
B. 糖皮质激素
C. 胰高血糖素
D. 肾上腺素
E. 生长激素
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734. 可经一氧化碳合酶催化生成NO的是
A. 半胱氨酸
B. 天冬氨酸
C. 精氨酸
D. 亮氨酸
E. 甘氨酸
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735. 关于应激状态血中成分的改变,错误的是
A. 胰岛素水平降低
B. 葡萄糖水平增高
C. 脂肪动员加速
D. 肾上腺素水平增高
E. 蛋白质分解减少
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736. 上述关键酶中,不参与糖代谢的是
A. 乙酰CoA羧化酶
B. 柠檬酸脱氢酶
C. 磷酸果糖激酶-3
D. 丙酮酸羧化酶
E. 磷酸化酶b
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737. 16小时无食物供给时,明显受到激活的过程是
A. 糖异生
B. 脂肪酸分解
C. 脂肪酸合成
D. 糖原分解
E. 蛋白质分解
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738. 糖尿病患者出现严重糖代谢障碍时,血中浓度会明显上升的是
A. 乙酰CoA
B. 乙酰乙酸
C. α-酮戊二酸
D. 丙酮酸
E. 乳酸
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739. 某运动员,临近出场比赛前,略有紧张,此时,该运动员机体的代谢将会如何改变
A. 应激状态对机体蛋白质/氨基酸代谢没有显著的影响
B. 应激状态下,三大营养物质分解代谢受到抑制,合成代谢增强
C. 应激状态下,血糖浓度保持恒定不变
D. 应激状态下,脂肪分解加强,成为心肌的主要能量来源
E. 肝糖原分解加强,提高血糖浓度,以利于全身氧化供能
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740. 当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述哪一项是错误的
A. 丙酮酸羧化酶活性受抑制
B. 糖异生增强
C. 丙酮酸激酶被抑制
D. 三羧酸循环减慢
E. 6-磷酸果糖激酶-1活性受抑制
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741. 下列不属于酶促共价修饰调节的是
A. 酶蛋白分子的乙酰化与去乙酰化修饰
B. 核小体组蛋白分子的甲基化和去甲基化修饰
C. 磷蛋白磷酸酶催化酶分子去磷酸化
D. 酶蛋白分子中的丝氨酸、苏氨酸及酪氨酸的磷酸化修饰
E. 酶蛋白分子的腺苷化与去腺苷化互变
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742. 女性,45岁,最近因工作经常出现焦虑,肌肉酸痛,经检查发现血糖浓度偏高,如你是医生,首先建议该患者应如何处理
A. 建议患者检查心功能,确认是否是心肌炎
B. 建议患者检查肾功能,确认是否存在肾功能不全
C. 建议患者进一步做空腹血糖和餐后血糖及糖耐量试验,确认是否是糖尿病
D. 因身体处于应激状态,建议适当放松后随访
E. 建议患者检查是否有严重的感染,造成肌肉酸痛
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743. 哪个是营养必需氨基酸
A. 亮氨酸
B. 甘氨酸
C. 精氨酸
D. 半胱氨酸
E. 天冬氨酸
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744. 患者,女,20岁,身高160cm,体重80kg,因体重超重求医,饮食史显示她的膳食摄取大部分是来自糖类食物,如糖果、甜饼、烧饼等,但肉禽类摄入并不多,你觉得以下哪种情况比较符合她体内的营养代谢情况
A. 患者血中的乳糜微粒(CM)的含量可能会显著上升
B. 患者脂肪组织中的激素敏感性脂肪酶活性增强
C. 患者摄取的多余糖类在体内大部分转化为蛋白质储存起来
D. 患者血中的甘油三酯的含量可能会升高
E. 患者肝中的糖异生代谢被激活
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745. AMP作为别构激活剂,对下列哪种酶没有调节作用
A. 异柠檬酸脱氢酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 己糖激酶
D. 磷酸化酶b
E. 柠檬酸合酶
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746. 谷氨酸脱氨可生成
A. 丙酮酸
B. 乳酸
C. 乙酰CoA
D. α-酮戊二酸
E. 乙酰乙酸
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747. 王某,女,28岁,身高160cm,体重60kg,一年来她遵循所谓的“减肥秘方”,三餐中从不进食米饭、面包等淀粉类主食,只进食大量充足的肉类、蛋以及蔬菜,目前身体无明显不适。下面关于其体内营养代谢的情况,说法正确的是
A. 其空腹时的血糖含量会显著降低
B. 其体内从头合成核苷酸的能力显著降低
C. 其肌肉中的糖原含量会显著降低
D. 其脂肪组织内的脂肪动员增强
E. 其肝内的糖异生作用增强
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748. 可反馈抑制丙酮酸脱氢酶复合体的活性
A. α-酮戊二酸
B. 乙酰CoA
C. 乙酰乙酸
D. 丙酮酸
E. 乳酸
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749. 生理情况下,胰岛素引起下列哪一种作用增加
A. 酮体生成
B. 蛋白质合成
C. 脂肪动员
D. 蛋白质分解
E. 糖原分解
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750. 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个月内下降了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. 患者很可能存在脂代谢紊乱
B. 患者的糖利用出现障碍
C. 初步诊断患者为2型糖尿病
D. 患者很可能存在糖代谢紊乱
E. 患者的肝糖原大量分解造成血糖含量升高
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751. 当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述中哪项是错误的
A. 异柠檬酸脱氢酶被抑制
B. 6-磷酸果糖激酶-1被抑制
C. 进入三羧酸循环的乙酰辅酶A减少
D. 丙酮酸激酶被抑制
E. 果糖双磷酸酶-1被抑制
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752. 下列哪一种酶经磷酸化修饰后被激活
A. 糖原合酶
B. 磷酸果糖激酶-1
C. 乙酰CoA羧化酶
D. 糖原磷酸化酶
E. 丙酮酸脱氢酶
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753. 短期饥饿后机体代谢会发生如下变化
A. 骨骼肌蛋白质分解加强,丙氨酸释放入血,促进糖有氧氧化
B. 乳酸循环加速,以促进糖异生,维持血糖浓度
C. 机体以葡萄糖氧化供能为主
D. 脂肪动员加强,肝酮体生成增多,作为大脑的主要供能物质
E. 短期饥饿时,胰高血糖素分泌增加,促进脂肪动员
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754. 关于酶的调节,下列解释准确的是
A. 共价修饰调节和别构调节是两种重要的酶活性调节方式,彼此各自发挥作用,没有联系
B. 代谢终产物对代谢途径的关键酶有抑制作用,称为反馈抑制,因此,所有的终产物都抑制关键酶活性
C. 级联反应可以使酶活性调节与激素调节联系在一起
D. 激素对酶的调节作用主要是通过诱导或阻遏酶表达,调节酶含量,以达到调节作用
E. 酶的调节只考虑别构调节、共价修饰调节等快速调节作用
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755. 可以将电子直接传递给O 2的是
A. 丙酮酸脱氢酶复合体
B. 脂肪酸合成酶系
C. 细胞色素c氧化酶复合体
D. 羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)合酶
E. α-酮戊二酸脱氢酶复合体
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756. 关于糖、脂和氨基酸代谢相互联系的叙述错误的是
A. 蛋白质/氨基酸可转变为脂肪
B. 脂肪酸可以糖异生为糖
C. 多余的糖在体内可转变为脂肪
D. 脂类几乎不能转变为氨基酸
E. 乙酰CoA是三大营养物质共同的中间代谢物
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757. 下列情况不属于酶含量调节的是
A. HMG-CoA还原酶在肝内的合成被胆固醇阻遏
B. 酶蛋白分子的泛素化降解途径
C. 鸟氨酸循环底物增加,诱导参与鸟氨酸循环的酶合成增加
D. 胰蛋白酶原在十二指肠中形成胰蛋白酶
E. 溶酶体蛋白水解酶非特异降解酶蛋白质
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758. 下列酶位于线粒体外的是
A. 脂酰CoA脱氢酶
B. 乳酸脱氢酶
C. 柠檬酸合酶
D. 氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ
E. 丙酮酸脱氢酶复合体
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759. 我国女性产后一个月内有“坐月子”的习惯,月子期间会进食大量的肉类、鸡蛋等高蛋白食物,下列哪种说法是错误的
A. 食物中的蛋白质/氨基酸是合成核酸的重要原料
B. 食物中的蛋白质/氨基酸是合成磷脂的原料
C. 食物中多余的蛋白质/氨基酸可转变为脂肪
D. 食物中蛋白质/氨基酸不可替代糖和脂肪供能
E. 食物中的蛋白质/氨基酸可为合成胆固醇提供乙酰CoA
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760. 摄入充足高糖低脂膳食时,可激活肝中的哪个通路
A. 脂肪酸分解
B. 糖异生
C. 脂肪酸合成
D. 蛋白质分解
E. 糖原分解
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761. 主要存在于细胞的胞浆中是
A. 细胞色素c氧化酶复合体
B. 脂肪酸合成酶系
C. α-酮戊二酸脱氢酶复合体
D. 羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)合酶
E. 丙酮酸脱氢酶复合体
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762. 葡糖-6-磷酸对己糖激酶活性的调节作用是一种
A. 酶原激活
B. 酶的共价修饰调节
C. 酶的慢速调节
D. 酶的别构调节
E. 反馈促进
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763. 上述关键酶中,参与TCA循环的是
A. 丙酮酸羧化酶
B. 异柠檬酸脱氢酶
C. 磷酸果糖激酶-2
D. 磷酸化酶b
E. 乙酰CoA羧化酶
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764. 活性受到乙酰CoA反馈抑制的是
A. 羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)合酶
B. α-酮戊二酸脱氢酶复合体
C. 脂肪酸合成酶系
D. 细胞色素c氧化酶复合体
E. 丙酮酸脱氢酶复合体
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765. 健康成年人摄入充足的高糖膳食后,食物中的糖类物质在肝脏中可以转化为以下哪些物质
A. 肝糖原
B. 营养必需氨基酸
C. 营养必需脂肪酸
D. 甘油三酯
E. 酮体
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766. 脂肪细胞具有合成甘油三酯的能力,下列关于甘油三酯合成原料的描述,哪些说法是正确的
A. 脂肪组织可以摄取血中的游离甘油,通过甘油激酶的作用生成3-磷酸-甘油,并以此为原料,进一步合成甘油三酯
B. 脂肪组织可以摄取血中的酮体,通过乙酰乙酰CoA硫解酶的作用生成乙酰CoA,并以此为原料,进一步合成甘油三酯
C. 脂肪组织可以摄取血中的游离脂肪酸,并以此为原料并合成甘油三酯
D. 脂肪组织可以摄取血中的葡萄糖,通过葡萄糖的降解生成3-磷酸-甘油醛,并以此为原料,进一步合成甘油三酯
E. 脂肪组织可以摄取血中的葡萄糖,通过葡萄糖的降解生成乙酰CoA,并以此为原料,进一步合成甘油三酯
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767. 机体内丙酮酸可转化为
A. 胆固醇
B. 酮体
C. 脂肪酸
D. 草酰乙酸
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768. 经代谢可以转变为乙酰CoA的物质是
A. 羟甲基戊二酸单酰CoA
B. 脂酰CoA
C. 丙酮酸
D. 乙酰乙酰CoA
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769. 可进行糖异生和生成酮体的器官是
A. 脑
B. 肝
C. 肌
D. 肾
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770. 磷酸化修饰的位点常常是酶蛋白分子中
A. 丝氨酸的羟基
B. 缬氨酸的羟基
C. 苏氨酸的羟基
D. 酪氨酸的羟基
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771. 关于别构酶的叙述,下列哪些是正确的?
A. 多亚基的别构酶存在协同效应
B. 有时底物本身就是别构抑制剂
C. 所催化的反应常是不可逆反应
D. 别构酶都有催化亚基和调节亚基
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772. 位于细胞质中的代谢途径有
A. 糖异生
B. 糖酵解
C. 磷酸戊糖途径
D. 糖原合成
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773. 不属于酶特征性常数的是
A. 最适温度
B. 最适pH
C. Km
D. Vmax
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774. 在机体内,下列转变能发生的是
A. 软脂酸→葡萄糖
B. 葡萄糖→亚油酸
C. 葡萄糖→软脂酸
D. 丙氨酸→葡萄糖
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775. 乙酰CoA经代谢可转变为
A. 脂肪酸
B. 胆固醇
C. 丙酮酸
D. 酮体
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776. 关于辅酶的叙述,错误的是
A. 小分子有机化合物既可是辅酶,也可是轴基
B. 在反应中不能离开酶蛋白
C. 与酶蛋白紧密结合
D. 金属离子多是酶的辅酶
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777. 糖有氧氧化的关键酶是
A. 酮酸激酶
B. 异柠檬酸脱氢酶
C. 磷酸果糖激酶-1
D. 己糖激酶
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778. 酶的激活剂可为
A. Mn2+
B. K+
C. Cl-
D. 胆汁酸盐
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779. 糖酵解途径中,催化生成ATP的酶包括
A. 丙烯醇化酶
B. 丙酮酸激酶
C. 磷酸甘油酸激酶
D. 磷酸果糖激酶-1
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780. 金属离子是最常见的酶的辅助因子,其作用为
A. 中和阴离子,降低反应中的静电斥力
B. 作为连接酶和底物的桥梁
C. 传递电子
D. 稳定酶的构象
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781. 关于糖、脂肪、蛋白质的相互转变,正确的是
A. 蛋白质可转变为糖、脂肪
B. 脂肪可转变为糖
C. 糖可转变为脂肪
D. 糖、脂肪可转变为蛋白质
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782. 机体内丙酮酸可转化为
A. 乳酸
B. CO2+H2O
C. 丙氨酸
D. 乙酰CoA
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783. 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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784. 药物代谢主要在
A. 肝脏
B. 肾脏
C. 肺
D. 脑
E. 心
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785. 严重肝病时,不会出现
A. 雌激素水平增高
B. 尿素合成减少
C. 酮体合成减少
D. 抗利尿激素减少
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786. 下列不参与肝生物转化第二相反应的酶是
A. 硫酸基转移酶
B. 谷脱甘肽一S转移酶
C. 基转移酶
D. 葡糖醛酸基转移酶
E. 甲基转移酶
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787. 单加氧酶系主要存在于
A. 线粒体
B. 胞液
C. 溶酶体
D. 线粒体
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788. 排人肠道的胆汁酸包括
A. 初级胆汁酸
B. 次级胆汁酸
C. 结合型胆汁酸
D. 游离型胆汁酸
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789. 胆素包括
A. d-尿胆素
B. i-尿胆素
C. d-粪胆素
D. i-粪胆素
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790. 体内铁卟啉化合物包括
A. 肌红蛋白
B. 细胞色素
C. 过氧化物酶
D. 过氧化氢酶
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791. DNA复制起始时,辨认起始点的蛋白质是
A. DnaA蛋白
B. DnaB蛋白
C. DnaC蛋白
D. DnaG蛋白
E. 引物酶
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792. 对于DNA连接酶描述不正确的是
A. DNA复制过程中必需
B. DNA修复过程中必需
C. 不需要ATP
D. 能够连接相邻的两个碱基
E. 产生3'-5'共价键
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793. 参与原核DNA修复合成的酶是
A. DNA polα
B. DNA polγ
C. DNA polδ
D. DNA poll
E. DNA pollll
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794. 与原核生物DNA复制错误率低的校对机制无关的反应是
A. DNA polI具有3’-5’外切酶活性
B. DNA polIII校读机制
C. DNA polIII具有3’-5’外切酶活性
D. DNA polII及III均能够根据 Waster-Crick原则选择正确的碱基
E. DNA polI及III需要互相配合,才能识别并去除错误碱基
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795. 原核生物DNA聚合酶描述正确的是
A. 聚合酶III延伸能力最强
B. 聚合酶是主要的复制的酶
C. 聚合酶细胞内总量最多
D. 聚合酶,Ⅲ,Ⅲ的酶学活性依次增强
E. 底物都是NTP
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796. 与原核生物DNA合成无关的酶是
A. 解链酶
B. 端粒酶
C. DNA指导的DNA聚合酶
D. 拓扑异构酶
E. DNA连接酶
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797. 复制中的RNA引物
A. 是低等生物特有的
B. 是真核生物和原核生物DNA复制必需的
C. 是由RNA酶合成的
D. 为子链延伸提供了游离的5’OH
E. 结合在后随链的3’端
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798. 在不同细胞的细胞周期中,时间变化最大的时相是
A. G 1期
B. S期
C. G 2期
D. M期
E. G 0期
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799. 关于冈崎片段描述正确的是
A. DNA模版上可进行转录的一段
B. 端粒酶合成的特殊DNA序列
C. 后随链上的一段
D. 去除引物后合成的那段
E. DNA重组时RecA识别的序列
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800. 参与真核线粒体DNA合成的酶是
A. DNA polα
B. DNA polγ
C. DNA polδ
D. DNA polII
E. DNA polIII
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801. 对冈崎片段描述正确的是
A. 由于复制中模版突变产生的不正常产物
B. 是因为DNA复制速度太快而产生的
C. 即RNA引物
D. 由于复制与解链方向相反,在随从链生成
E. 复制完成后,冈崎片段被水解
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802. 复制中,引物切除及填补之后
A. 复制出现终止
B. 片段间有待连接缺口
C. 双向复制在中点汇合
D. 需要DNA-polI校读
E. 缺口引起框移突变
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803. 参与原核DNA复制的酶是
A. DNA polα
B. DNA polγ
C. DNA polδ
D. DNA polI
E. DNA polIII
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804. DNA连接酶可以
A. 使DNA形成超螺旋结构
B. 使双螺旋DNA链缺口的两个末端连接
C. 合成RNA引物
D. 将双螺旋解链
E. 去除引物,填补空缺
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805. 双向复制指的是
A. 子代的一条链5’→3’方向,另一条链3’→5’方向合成
B. 有两个起始点的复制
C. 在一个起始点形成两个方向相反的复制叉
D. 同一DNA聚合酶既延长领头链,又延长随从链
E. 原核生物才有,真核生物没有
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806. 哪位学者用实验证明了DNA的半保留复制
A. Watson
B. Sanger
C. Kornberg
D. Meselson
E. Nierenberg
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807. DNA复制时下列哪一种酶是不需要的
A. DNA聚合酶
B. 引物酶
C. 解链酶
D. 反转录酶
E. 连接酶
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808. 下列对大肠杆菌DNA聚合酶的叙述不正确的是
A. DNA polI可分为大小两个片段
B. DNA polII具有3’→5’的外切酶活性
C. DNA polIII复制链延长中起主要作用
D. DNA polIII由四个亚基组成
E. 以四种脱氧核苷作为合成原料
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809. 关于真核生物DNA复制的表述,错误的是
A. 双向复制,生成复制叉
B. 冈崎片段较大
C. DNA-polα、ε是复制酶
D. 多个复制起点
E. RNA引物较小
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810. 拓扑异构酶在DNA复制中的作用是
A. 稳定已打开的单链
B. 解开DNA双链
C. 理顺DNA使其不会打结、缠绕
D. 将引物RNA异构为DNA
E. 辨认复制起始位点
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811. DNA连接酶需要被连接的两个DNA片段分别具有
A. 3’-OH和5’-磷酸基团
B. 5’-OH和3’-磷酸基团
C. 3’-OH和5’-0H
D. 5’-磷酸基团和3’-磷酸基团
E. 3’-OH和3’-0H
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812. 复制子的正确概念是
A. 一个复制子有一个复制叉
B. 一个复制叉有两个复制子
C. 子链沿着解开的母链生成就是复制子
D. 真核生物的复制子都同时起始复制
E. 是独立完成复制的功能单位
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813. 关于端粒酶的表述,错误的是
A. 以染色体DNA为模板
B. 催化端粒DNA生成
C. 含有RNA模板
D. 有逆转录酶活性
E. 是RNA-蛋白质复合物
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814. 可用来证实DNA复制是半保留复制的实验是
A. Messelson-Stahl实验
B. RNA聚合酶保护实验
C. 未端终止实验
D. 增色反应实验
E. 错配实验
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815. 能够合成RNA片段的酶是
A. DNA聚合酶
B. DNA连接酶
C. 引物酶
D. 解链酶
E. 拓扑异构酶
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816. 减少真核生物染色体端部区域降解和缩短的机制是
A. DNA重组
B. SOS修复
C. DNA甲基化修饰
D. 启动直接修复机制
E. 端粒酶激活形成端粒
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817. 对DNA前导链为连续合成,随从链为不连续合成的复制方式通常称为
A. 全保留复制
B. 全连续复制
C. 全不连续复制
D. 不对称转录
E. 半不连续复制
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818. Messelson和Stahl利用15N及14N标记大肠杆菌的实验证明了
A. DNA有损伤修复机制
B. DNA可转录为mRNA
C. DNA可表达为蛋白质
D. DNA同源重组机制
E. DNA的半保留复制机制
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819. DNA拓扑异构酶的作用是
A. 解开DNA双螺旋,便于复制
B. 使DNA断开旋转复合不致打结、缠绕
C. 把DNA异构为RNA,因为复制需RNA引物
D. 辨认复制起始点
E. 稳定已解开的DNA双链
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820. 下列描述中哪项为DNA和RNA聚合酶所共有的性质
A. 3’→5’核酸外切酶的活性
B. 5′→3’核酸外切酶活性
C. 5’→3’聚合酶活性
D. 都参与半保留合成方式
E. 需要RNA引物和3’-OH未端
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821. 一般而言,细胞周期各时相中持续时间最短的是
A. G 1期
B. S期
C. G 2期
D. G期
E. M期
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822. DNA复制时,子代DNA的合成方式是
A. 两条链均为连续合成
B. 两条链均为不连续合成
C. 一条链为连续合成,另一条为不连续合成
D. 两条链均为3'→5'合成
E. 一条链5'→3',另一条链3'→5'合成
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823. Meselson和stah利用4N及5N标记大肠杆菌的实验证明了
A. DNA有损伤修复机制
B. DNA可转录为mRNA
C. DNA可表达为蛋白质
D. DNA的全保留机制
E. DNA的半保留复制机制
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824. DNA复制时,子代DNA的合成方式是
A. 两条链均为连续合成
B. 两条链均为不连续合成
C. 一条链为连续合成,另一条为不连续合成
D. 两条链均为3’→5’合成
E. 一条链5’→3’,另一条链3’→5’合成
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825. 原核生物DNA复制不需要
A. DNA聚合酶
B. DNA解旋酶
C. DNA拓扑异构酶
D. DNA连接酶
E. 端粒酶
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826. 原核生物DNA聚合酶描述正确的是
A. 聚合酶III延伸能力最强
B. 聚合酶I是主要的复制的酶
C. 聚合酶II细胞内总量最多
D. 聚合酶I,II,III的酶学活性依次增强
E. 底物都是NTP
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827. 下列关列逆转录过程的叙述错误的一项是
A. 逆转录酶以RNA为模板催化DNA合成
B. RNA-DNA杂交双链是逆转录的中间产物
C. 底物是四种NTP
D. 需要引物
E. 能够产生双链DNA
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828. 由多种与复制起始有关的蛋白质组成
A. Okazaki fragment
B. Primosome
C. Topoisomerase
D. Replicon
E. Klenow fragment
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829. 关于DNA半不连续合成的错误叙述是
A. 前导链是连续合成的
B. 随从链是不连续合成的
C. 不连续合成的片段是冈崎片段
D. 随从链的不连续合成迟于前导链的合成
E. 前导链和随从链合成中各有一半是不连续合成的
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830. 下列关于真核生物DNA复制特点的描述错误的是
A. RNA引物较小
B. 冈崎片段较短
C. 片段连接时由ATP供给能量
D. 复制单位中,DNA链的延长速度较慢
E. 仅有一个复制起点
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831. 下列关于DNA损伤修复的叙述错误的是
A. 有些损伤可以直接修复
B. DNA双链断裂需要重组修复
C. 一种DNA损伤只能通过一种途径来修复
D. 一种修复途径可同时参与多种DNA损伤的修复
E. 切除修复在生物界最为普遍
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832. 当DNA双链分开进行复制中突发损伤时,采用的修复方式是
A. SOS修复
B. UVrABC
C. 重组修复
D. DNA甲基化修饰
E. 反转录作用
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833. 胸腺嘧啶二聚体阻碍DNA复制的机制是
A. 使DNA模板链断裂
B. 使互补DNA链间形成正超螺旋
C. 使互补DNA链间形成负超螺旋
D. 使DNA产生弯曲和扭结
E. 使dNTP无法掺入DNA链
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834. 以核苷酸切除方式进行修复的损伤是
A. 嘧啶多聚体
B. 碱基烷基化
C. DNA双链断裂
D. 碱基位点异常
E. DNA双螺旋结构的扭曲
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835. 以碱基切除方式修复的损伤是
A. SOS修复
B. UVrABC
C. 重组修复
D. DNA甲基化修饰
E. 反转录作用
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836. 人类核苷酸切除修复过程中,在损伤位点3'-端切割DNA单链的是
A. XPA
B. XPC
C. XPF
D. XPG
E. RPA
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837. 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岁时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。该患者可能的发病机制是
A. 光复活修复系统缺陷
B. 损伤跨越修复系统缺陷
C. 碱基切除修复系统缺陷
D. 核苷酸切除修复系统缺陷
E. 非同源末端连接重组修复系统缺陷
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838. 某贫血患儿的血红蛋白含量仅及正常人的一半,红细胞数量少且呈镰刀形。导致该患儿红细胞形态异常的机制是血红蛋白的
A. α-链发生异常折叠
B. β-链发生异常折叠
C. α-链编码基因发生点突变
D. β-链编码基因发生点突变
E. α-链和β-链发生交联
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839. 紫外线造成的DNA损伤主要是
A. 碱基插入
B. 碱基替换
C. 碱基丢失
D. 磷酸二酯键断裂
E. 形成嘧啶二聚体
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840. 某种物理因素造成DNA损伤后,其修复过程如下:①由一个酶系统识别DNA损伤部位;②在损伤部位两侧切开DNA单链,去除受损DNA;③在DNA聚合酶作用下,以另条链为模板,合成一段新的DNA,填补缺损区;④由连接酶连接DNA链,完成损伤修复。此DNA损伤修复类型为
A. SOS修复
B. 错配修复
C. 重组修复
D. 碱基切除修复
E. 核苷酸切除修复
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841. 研究显示,DNA烷化剂诱导的DNA损伤在表达野生型T53的细胞中可被有些修复而在TP53缺失的细胞中修复速度明显减慢,提示T53参与DNA损伤修复。此时TP53参与修复的DNA损伤类型是
A. 碱基损伤
B. 碱基错配
C. 嘧啶二聚体
D. DNA双链交联
E. DNA双链断裂
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842. 在人类核苷酸切除修复过程中,识别受损DNA的蛋白是
A. XPA
B. XPB
C. XPC
D. XPG
E. XPF
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843. 女,57岁,10年前患结肠肝曲癌,其妹妹在49岁时患回盲部癌,其女在30岁时患升结肠癌。与此家系相关的基因突变是
A. XPA
B. RecA
C. BRCA1
D. MSH2
E. XRCC4
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844. 下列属于致死性突变的是
A. 腺嘌呤取代胞嘧啶
B. 胞嘧啶取代鸟嘌呤
C. 甲基胞嘧啶取代胞嘧啶
D. 缺失三个核苷酸
E. 插入一个核苷酸
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845. 亚硝酸盐通常引起的DNA损伤是
A. 碱基氧化
B. 碱基环破坏
C. 腺嘌呤置换为鸟嘌呤
D. 胞嘧啶脱氨基
E. 鸟嘌呤甲基化
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846. 有-10岁男孩因颈部皮肤肿溜釆皮庆枓就诊,体检发现皮肤散在色素沉着,其他部位轻度萎缩,诊断为着色性干皮病。导致该患者皮肤色素沉着及产生肿瘤的最可能的原因是
A. 电离辐射
B. 紫外线照射
C. 维生素A摄入不足
D. 维生素D摄入不足
E. 食物中亚硝酸盐摄入过多
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847. 下列关于DNA损伤后切除修复的说法错误的是
A. 重组修复是切除修复的一种形式
B. DNA损伤修复机制中以切除修复最为重要
C. 切除修复包括碱基切除修复和核苷酸切除修复两种类型
D. DNA糖基化酶识别受损碱基
E. DNA连接酶参与切除修复过程
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848. 某种遗传性疾病患者,其皮肤对阳光特别敏感,照射后岀现红斑、水肿、继而出现色素沉着,儿童期即可诱发皮肤肿瘤。这类患者受阳光照射后其皮肤的DNA损伤类型主要是形成
A. C-C二聚体
B. G-G二聚体
C. T-T二聚体
D. C-T二聚体
E. A-C二聚体
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849. 下列物质中不参与人类错配修复的是
A. MLH 1
B. MSH 3
C. MSH 6
D. PMS 2
E. XPE
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850. 能引起移码突变的损伤是
A. 点突变
B. 碱基插入
C. 转换同型碱基
D. 颠换异型碱基
E. 腺嘌呤的甲基化
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851. 以同源重组方式进行修复的损伤是
A. 嘧啶多聚体
B. 碱基烷基化
C. DNA双链断裂
D. 碱基位点异常
E. DNA双螺旋结构的扭曲
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852. 大肠杆菌错配修复过程中,在错配位点附近切断错配碱基所在DNA链的是
A. Helicase
B. RecJ
C. MutK
D. MutH
E. MutS
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853. 大肠杆菌经紫外照射形成的损伤所进行的修复是
A. SOS修复
B. UVrABC
C. 重组修复
D. DNA甲基化修饰
E. 反转录作用
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854. 修复嘧啶二聚体的最简单的方式是
A. 切除修复
B. 重组修复
C. 错配修复
D. 光复活修复
E. 跨越损伤修复
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855. DNA损伤时参与大肠杆菌核苷酸切除修复的蛋白质是
A. Ku
B. LexA
C. Muts
D. RecA
E. UvrA
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856. rRNA合成场所
A. 胞液内
B. 核仁内
C. 溶酶体内
D. 高基氏体内
E. 粗面内质网上
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857. TFB的功能是
A. 稳定TFD结合
B. ATP酶活性
C. 解螺旋酶活性
D. 辨认TATA盒
E. 促进 RNA-pol结合
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858. 真核生物转录终止修饰点序列是
A. TATA Box
B. AATAAA和其下游GT序列
C. Pribnow盒
D. TTGACA
E. ρ因子
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859. 有关真核生物的RNA聚合酶,下列说法正确的是
A. RNA聚合酶的转录产物是5 SrRNA
B. RNA聚合酶III转录生成 SnRNA
C. 转录时RNA聚合酶直接与模板结合
D. 利福平是其特异性抑制剂
E. RNA聚合酶催化转录时,还需要多种蛋白质因子
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860. 关于转录因子(TF)叙述正确的一项是
A. 本质是DNA分子
B. 是真核生物的启动子
C. 是原核生物RNA聚合酶的组分
D. 是转录调控中的反式作用因子
E. 是真核生物RNA聚合酶的组分
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861. 催化转录生成RNA和5S-RNA的酶是
A. RNA聚合酶Ⅰ
B. RNA聚合酶Ⅱ
C. RNA聚合酶Ⅲ
D. 反转录酶
E. RNA聚合酶全酶
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862. 真核生物 RNA pO催化的转录产物是
A. hnRNA
B. SnRNA
C. mRNA
D. tRNA
E. rRNA
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863. 真核生物经转录作用生成的mRNA是
A. 内含子
B. 单顺反子
C. 多顺反子
D. 插入子
E. 增强子
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864. 增强子是一种
A. TTGACA序列
B. Pribnow盒
C. TATA盒
D. 顺式作用元件
E. 反式作用因子
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865. 能辨认转录上游区段DNA的蛋白质是指
A. TTGACA序列
B. Pribnow盒
C. TATA盒
D. 顺式作用元件
E. 反式作用因子
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866. RNA聚合酶III催化生成的产物是
A. hnRNA
B. tRNA及5S rRNA
C. 18S、28S、5.8S及5 S rRNA
D. 18S、28S及58 S rRNA
E. 18s、28S rRNA
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867. 下列关于启动子的描述不正确的是
A. 核心序列是TATA盒
B. 本质是DNA分子
C. 蛋白质也是组成成分之
D. 属于顺式作用元件
E. 与转录起始有关
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868. TF‖B的功能是
A. 稳定TFD结合
B. ATP酶活性
C. 解螺旋酶活性
D. 辨认TATA盒
E. 促进 RNA-pol结合
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869. 隔断基因线性表达的序列是
A. 复制子
B. 操纵子
C. 启动子
D. 外显子
E. 内含子
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870. 真核生物转录时结合RNA聚合酶的蛋白质称为
A. 启动子
B. 增强子
C. 转录因子
D. σ因子
E. ρ因子
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871. 对原核生物转录起始点的描述错误的是
A. 是RNA聚合酶辨认结合区域
B. Pribnow盒上游有-35区序列
C. σ亚基辨认结合在-35区
D. 转录因子辨认结合在-35区序列
E. -10区有共同的TATAAT序列
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872. 关于大肠杆菌的转录过程,叙述正确的是
A. 需RNA引物
B. 不连续合成同一链
C. 有冈崎片段形成
D. 转录后不久,就开始翻译
E. 始终以同一DNA链为模板
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873. 以下RNA转录终止子的结构描述正确的是
A. 由终止因子RF参与完成终止
B. DNA链上的终止信号含有一段GC富集区和AA富集区
C. 终止信号含有GC富集区和AT富集区
D. 终止信号需要ρ因子辅助识别
E. 终止信号需要σ因子辅助识别
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874. 关于DNA指导的RNA合成,下列叙述错误的是
A. 只有在DNA存在时,RNA聚合酶才能催化磷酸二酯键的生成
B. 转录过程中,RNA聚合酶需要引物
C. RNA链的合成是从5'→3'端
D. 大多数情况下只有一股DNA链作为模板
E. 合成的RNA链从来没有环状的
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875. 关于RNA的生物合成,描述正确的是
A. 转录过程中需RNA引物
B. 转录生成的RNA都是翻译模板
C. 转录在胞浆中进行
D. DNA双链中一股单链是转录模板
E. 转录产物有dNTP
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876. 关于转录延长阶段,叙述不正确的是
A. RNA聚合酶全酶催化此过程
B. RNA聚合酶与模板结合松弛
C. 转录过程未终止时,即开始翻译
D. σ因子从转录起始复合物上脱落
E. RNA聚合酶与模板的结合无特异性
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877. RNA的转录过程分为
A. 解链、引发、链的延长和终止
B. 转录的起始、延长和终止
C. 核蛋白体循环的启动、肽链的延长和终止
D. RNA的剪切和剪接、末端添加核苷酸、修饰及RNA编辑
E. σ因子结合脱落,RNA聚合酶全酶沿DNA链移动
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878. 原核生物非依赖Rho因子的转录终止方式是
A. 形成终止复合物
B. 形成终止空泡
C. 形成发夹结构
D. 形成polyA的尾巴
E. 三叶草的结构
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879. 下列碱基序列中能形成发夹结构的是
A. GCCTTTCGCGACG
B. TTGAGCTAGCCAA
C. AACCAAATTTAGG
D. TGGGATTTTCCCA
E. AAAGTCCTGCATA
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880. 原核生物RNA-po转录辨认起始位点是
A. TTGACA序列
B. Pribnow盒
C. TATA盒
D. 顺式作用元件
E. 反式作用因子
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881. TATAAT序列是指
A. TTGACA序列
B. Pribnow盒
C. TATA盒
D. 顺式作用元件
E. 反式作用因子
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882. 启动子的核心序列是
A. TTGACA序列
B. Pribnow盒
C. TATA盒
D. 顺式作用元件
E. 反式作用因子
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883. 关于ρ因子的功能叙述正确的是
A. 辨认转录位点
B. 结合阻遏物于起始区域处
C. 释放结合在启动子上的RNA聚合酶
D. 参与转录的终止过程
E. 参与转录的起始过程
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884. 以下RNA转录终止子的结构描述正确的是
A. 由终止因子RF参与完成终止
B. DNA链上的终止信号含有一段GC富集区和AA富集区
C. 终止信号含有GC富集区和AT富集区
D. 终止信号需要s因子辅助识别
E. 终止信号需要Q因子辅助识别
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885. 关于DNA指导的RNA合成,下列叙述错误的是
A. 只有在DNA存在时,RNA聚合酶才能催化磷酸二酯键的生成
B. 转录过程中,RNA聚合酶需要引物
C. RNA链的合成是从5→3'-端
D. 大多数情况下只有一股DNA链作为模板
E. 合成的RNA链从来没有环状的
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886. RNA的转录过程分为
A. 解链、引发、链的延长和终止
B. 转录的起始、延长和终止
C. 核蛋白体循环的启动、肽链的延长和终止
D. RNA的剪切和剪接、末端添加核苷酸、修饰及RNA编辑
E. Q因子结合脱落,RNA聚合酶全酶沿DNA链移动
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887. 有关转录延长阶段的说法,正确的是
A. 转录解链范围大于复制叉的解链范围
B. 核心酶沿模板链的5'-端向3'-端移动
C. 新生RNA链的5'-端始终结合在模板链上
D. 碱基对的稳定性为G=C>A=T>A=U E
E. 在真核生物转录延长过程中,通过电子显微镜观察到羽毛状现象
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888. RNA转录的模板链方向是
A. 5'→3'
B. 3'→5'
C. N端至C端
D. C端至N端
E. 一个点向两个方向同时进行
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889. 蛋白质书写的方向是
A. 5'→3'
B. 3'→5'
C. N端至C端
D. C端至N端
E. 一个点向两个方向同时进行
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890. 蛋白质翻译的方向是
A. 5'→3'
B. 3'→5'
C. N端至C端
D. C端至N端
E. 一个点向两个方向同时进行
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891. 真核细胞中经 RNA-pol催化转录的产物是
A. hnRNA
B. mRNA
C. 18SrRNA
D. 58 SrRNA、16S rRNA和28S rRNA
E. 5SrRNA
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892. RNA编辑所涉及的反应过程是
A. RNA合成后的加工过程
B. DNA指导的RNA合成过程
C. RNA聚合酶识别模板的过程
D. tRNA反密码子对密码的识别过程
E. RNA在细胞内的降解过程
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893. 套索RNA是指
A. hnRNA中被剪切的RNA
B. hnRNA中被剪切后拼接成的mRNA
C. rRNA前体中被剪切的RNA
D. tRNA前体中被剪切的RNA
E. SnRNPI中的RNA
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894. 下列不属于mRNA转录后加工的是
A. 加帽
B. 切除内含子
C. 加polyA尾
D. mRNA编辑
E. 逆转录成cDNA
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895. 关于真核生物mRNA转录终止叙述正确的是
A. 需要ρ因子
B. 需要形成发夹样结构
C. 需要释放因子
D. 与加尾修饰同步进行
E. 需要信号肽
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896. 通常真核细胞mRNA5'-端的帽子结构为
A. GpppmG
B. CpppmG
C. CpppmC
D. GgpppmA
E. GpppmC
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897. 成熟的真核生物mRNA5‘-未端具有
A. 聚A帽子
B. m 7UpppNmP
C. m 7CpppNmP
D. m 7ApppNmP
E. m 7GpppNmP
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898. 因含尿嘧啶碱基丰富而以∪作分类命名的RNA是
A. hnRNA
B. snRNA
C. mRNA
D. tRNA
E. 5S rRNA
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899. tRNA的加工过程是指
A. 切除部分肽链
B. 3’末端加-CCA
C. 3末端加polyA
D. 5末端糖基化
E. 30S经 RNasel催化切开
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900. 关于外显子叙述正确的是
A. 具有翻译功能的编码序列
B. DNA链中的断裂基因
C. 不被翻译的序列
D. 修饰时被剪除
E. 不能转录的序列
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901. 四膜虫的rRNA前体具有催化活性又称作
A. 核酶
B. RNaselll
C. 甲基转移酶
D. RNA指导的RNA聚合酶
E. 核苷酸基转移酶
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902. 以下属于RNA编辑的是
A. mRNA加帽
B. mRNA加尾
C. 转录后剪接甚化
D. mRNA甲基
E. 转录产物核苷酸的取代
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903. 在复制中催化小片段RNA合成的酶是
A. 核酶
B. RNA聚合酶
C. DNA连接酶
D. 逆转录酶
E. 引物酶
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904. 化学本质为核酸的酶是
A. 核酶
B. RNA聚合酶
C. DNA连接酶
D. 逆转录酶
E. 引物酶
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905. 有关真核细胞核糖体的描述正确的是
A. 由mRNA分子及组蛋白组成
B. rRNA约占总量的80%
C. 小亚基中含有16S rRNA
D. 大亚基中含有28S rRNA
E. 大亚基中含有18S rRNA
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906. 哺乳动物的载脂蛋白 B mRNA的编辑是
A. C→U的取代
B. A→G的取代
C. U的插入
D. U的删除
E. U→C的取代
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907. 关于RNA的剪接作用叙述正确的是
A. 仅在真核生物前体mRNA加工时发生
B. 仅在真核生物前体rRNA加工时发生
C. 仅在真核生物前体tRNA加工时发生
D. 可发生于真核生物RNA的加工过程,也可出现在自剪接中
E. 仅在原核生物 hnRNA加工时发生
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908. 关于内含子的叙述,正确的是
A. 内含子没有任何功能
B. hnRNA上只有外显子而无内含子序列
C. 除去内含子的过程称为拼接
D. 内含子可存在于成熟的mRNA
E. 除去外显子的过程称为剪接
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909. 下列关于tRNA的叙述正确的是
A. 具有polyA尾结构
B. 分子量在三类RNA中最小
C. 在所有RNA中活性最强
D. 可携带不同的氨基酸
E. 在所有RNA中寿命最短
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910. RNA聚合酶催化转录的底物是
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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911. 原核生物经转录作用生成的mRNA是
A. 内含子
B. 单顺反子
C. 多顺反子
D. 间隔区序列
E. 插入子
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912. 下面不属于RNA转录碱基配对的是
A. A-T
B. T-A
C. A-U
D. G-C
E. C-G
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913. 关于DNA和RNA聚合酶所共有的性质叙述正确的是
A. 3'→5'核酸外切酶活性
B. 5'→3‘核酸外切酶活性
C. 5'→3‘聚合酶活性
D. 都参与半保留合成方式
E. 需要RNA引物和3’-OH末端
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914. 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象改变
E. 作为终止因子在转录终止时才起作用
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915. 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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916. 下列关于DNA转录的叙述正确的是
A. 因为DNA两条链是互补的,所以以两条链为模板时转录生成的mRNA是相同的
B. 一条含有一个结构基因的DNA通常可转录两个mRNA
C. 真核细胞中有些结构基因是不连续的,因为有些基因的顺序并不表达在相应的mRNA中
D. 从特异基因转录生成的所有的RNA,其顺序可全部或部分翻译出来
E. 一种蛋白质只能由两个基因决定,这两基因分布在同源染色体上
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917. 对鹅膏蕈碱最敏感的聚合酶是
A. RNA聚合酶Ⅰ
B. RNA聚合酶Ⅱ
C. RNA聚合酶Ⅲ
D. RNA聚合酶Ⅳ
E. DNA聚合酶
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918. 下列关于转录作用的叙述正确的是
A. 以RNA为模板合成CDNA
B. 需要4种dNTP为原料
C. 合成反应的方向为3'→5'
D. 转录起始不需要引物参与
E. 遵守A-T,G-C碱基配对原则
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919. RNA聚合酶中与利福平结合的亚基是
A. α
B. β
C. β’
D. γ
E. σ
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920. 原核生物RNA聚合酶结合下列哪种顺式作用元件
A. 增强子
B. 启动子
C. 上游激活序列UAS
D. 沉默子
E. 加尾信号
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921. 下列哪种碱基配对最不稳定
A. G/C
B. A/T
C. A/U
D. DNA/RNA
E. DNA/DNA
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922. 对原核生物转录起始点描述正确的是
A. 转录起始点上游有共同的序列TATA
B. 转录起始点上游有共同的序列CAAT
C. 5‘-端的TATA序列又叫TATA盒
D. 5’-端的 TATAAT序列又叫Pnow盒
E. 5‘-端的GC序列又叫 Hognass盒
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923. 转录过程中,有关RNA聚合酶与DNA模板叙述正确的是
A. 全酶与模板结合
B. 核心酶与模板特定位点结合
C. 和转录起始时的结合状态没有区别
D. 结合状态相对牢固稳定
E. 结合状态松弛而有利于RNA聚合酶向前移动
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924. 原核生物识别转录起始点的是
A. ρ因子
B. α因子
C. 核心酶
D. RNA pol的α亚基
E. Dna B蛋白
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925. 以碱基顺序5’-GCATGTGCT-3‘为模板,转录生成的mRNA的碱基顺序是
A. 5’-GATCAGTCT-3‘
B. 5’-UGCACAUGC-3'
C. 5‘-TGCACATGC-3’
D. 5‘-CGUACACGA-3’
E. 5‘-GCUGAUACU-3’
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926. RNA-pol的作用特点为
A. 转录时需要引物
B. 能同时催化多核苷酸链向两端延伸
C. 以NMP为原料
D. 转录产物生成方向为5'→3'
E. 转录模板走行方向为5'→3'
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927. RNA-pol的作用特点为
A. 转录时需要引物
B. 能同时催化多核苷酸链向两端延伸
C. 以NMP为原料
D. 转录产物生成方向为5'→3'
E. 转录模板走行方向为5'→3'
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928. RNA合成是所需的酶是
A. 核酶
B. RNA聚合酶
C. DNA连接酶
D. 逆转录酶
E. 引物酶
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929. RNA合成是所需的酶是
A. 核酶
B. RNA聚合酶
C. DNA连接酶
D. 逆转录酶
E. 引物酶
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930. 能催化RNA合成DNA的酶是
A. 核酶
B. RNA聚合酶
C. DNA连接酶
D. 逆转录酶
E. 引物酶
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931. 能催化DNA分子连接的酶是
A. 核酶
B. RNA聚合酶
C. DNA连接酶
D. 逆转录酶
E. 引物酶
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932. Pribnow盒是指
A. AAUAAA
B. TAAGGC
C. TATAAT
D. TTGACA
E. AATAAA
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933. 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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934. 对鹅膏蕈碱最敏感的聚合酶是
A. RNA聚合酶I
B. RNA聚合酶II
C. RNA聚合酶III
D. RNA聚合酶
E. DNA聚合酶
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935. 下列关于转录作用的叙述正确的是
A. 以RNA为模板合成CDNA
B. 需要4种dNTP为原料
C. 合成反应的方向为3’→5’
D. 转录起始不需要引物参与
E. 遵守A-T,G-C碱基配对原则
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936. 下列哪种碱基配对最不稳定
A. G/C
B. AT
C. A/U
D. DNA/RNA
E. DNA/DNA
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937. 有关转录的反义链叙述正确的是
A. 也称为 Waston链
B. 也称为Crick链
C. 也称为模板链
D. 是指DNA双链
E. 是基因调控的DNA片段
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938. 对原核生物转录起始点描述正确的是
A. 转录起始点上游有共同的序列TATA
B. 转录起始点上游有共同的序列CAAT
C. 5'-端的TATA序列又叫TATA盒
D. 5'-端的 TATAAT序列又叫Pnow盒
E. 5'-端的GC序列又叫 Hognass盒
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939. 需要以RNA为引物的是
A. DNA复制
B. RNA复制
C. 转录
D. 逆转录
E. 翻译
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940. 原核生物的黏端连接方式不涉及
A. 同聚物加尾
B. 限制性核酸內切酶
C. 核酸外切酶
D. 退火
E. DNA连接酶
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941. 以碱基顺序5'-GCATGTGCT-3'为模板,转录生成的mRNA的碱基顺序是
A. 5'-GATCAGTCT-3'
B. 5'-UGCACAUGC-3'
C. 5'-TGCACATGC-3'
D. 5'-CGUACACGA-3'
E. 5'-GCUGAUACU-3'
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942. RNA-po的作用特点为
A. 转录时需要引物
B. 能同时催化多核苷酸链向两端延伸
C. 以NMP为原料
D. 转录产物生成方向为5->3
E. 转录模板走行方向为5->3
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943. 基因表达是指
A. 复制、转录
B. 复制、转录、翻译
C. 转录、翻译
D. 转录、转录后加工
E. 翻译、翻译后加工
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944. DNA新链合成方向是
A. 5'→3'
B. 3'→5'
C. N端至C端
D. C端至N端
E. 一个点向两个方向同时进行
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945. RNA转录合成方向是
A. 5'→3'
B. 3'→5'
C. N端至C端
D. C端至N端
E. 一个点向两个方向同时进行
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946. 抑制氨基酰-tRNA与小亚基结合的抗生素是
A. 土霉素
B. 氯霉素
C. 红霉素
D. 链霉素
E. 林可霉素
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947. 蛋白质合成的启动阶段需要的无机离子,是
A. Na +
B. K +
C. Mg 2+
D. Ca 2+
E. Cl -
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948. 具有反密码子结构的是
A. mRNA
B. tRNA
C. 核糖体大亚基
D. 核糖体小亚基
E. 多核糖体
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949. 原核生物蛋白质合成的模板是
A. 多顺反子mRNA
B. 转肽酶
C. tRNA
D. 70S核糖体
E. 含7甲基三磷酸鸟苷“帽”的mRNA
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950. 下列关于蛋白质生物合成的描述不正确的是
A. 氨基酸必须活化成活性氨基酸
B. 氨基酸的羧基端被活化
C. 体内所有的氨基酸都有相应的密码子
D. 活化的氨基酸被搬运到核糖体上
E. tRNA的反密码子与mRNA上的密码子按碱基配对原则结合
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951. 嘌呤霉素抑制蛋白质生物合成的机制是
A. 抑制氨基酰tRNA合成酶的活性,阻止氨基酰tRNA的合成
B. 其结构与甲硫氨酰-tRNA相似,可和甲硫氨酸竞争与mRNA结合
C. 抑制转肽酶活性
D. 可与核糖体大亚基“受位”上的氨基酰-RNA形成肽酰嘌呤霉素
E. 可与“给位上的肽酰-RNA形成肽酰嘌呤霉素
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952. 使核糖体大小亚基保持分离状态的蛋白质因子是
A. IF-1
B. IF-2
C. IF-3
D. EF-1
E. EF-2
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953. 分泌蛋白信号肽的作用是
A. 指导DNA合成启动
B. 指导多肽链糖基化
C. 引导多肽链通过内质网
D. 指导RNA合成启动
E. 指导蛋白质合成启动
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954. 白喉棒状杄菌的致死效应主要是由于
A. 抑制信号肽酶
B. 与位于内质网膜表面的受体蛋白结合
C. 使延长因子2(EFT2)失活,阻断多肽链延长
D. 加速肽酰-tRNA从“受位”移至“给位”,造成氨基酸缺失,从而生成无功能的蛋白质
E. 通过抑制GTP和甲硫氨酰-tRNA在小亚基上的结合,抑制蛋白质合成的起始
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955. 密码子摆动性(wobblE的正确含义是
A. 种反密码子能与第三位碱基不同的几种密码子配对
B. 使肽键在核糖体大亚基中得以伸展的一种机制
C. 在翻译中由链霉素诱发的一种错误
D. 指核糖体沿着mRNA从其5'端向3'端的移动
E. 热运动所导致的DNA双螺旋局部变性
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956. 反密码子的第一位碱基是l,可与之配对的密码子第三位碱基是
A. G、U
B. G
C. A、U
D. A、G、C
E. A、C、T
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957. 下列关于遗传密码的叙述,正确的是
A. 遗传密码只代表氨基酸
B. 一种氨基酸只有一个密码子
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. 从病毒到人都是用同一套遗传密码
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958. 翻译场所是
A. mRNA
B. tRNA
C. 核糖体大亚基
D. 核糖体小亚基
E. 多核糖体
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959. 多肽链上可磷酸化的氨基酸,是
A. C端氨基酸
B. 甲酰甲硫氨酸或甲硫氨酸
C. 酪氨酸
D. 甘氨酸
E. 赖氨酸
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960. 以下关于蛋白质生物合成的叙述不正确的是
A. 蛋白质生物合成就是翻译过程
B. mRNA中遗传信息可转变为蛋白质中氨基酸顺序
C. 蛋白质生物合成不在细胞核内进行
D. 参与蛋白质生物合成的因子在原核生物和真核生物相同
E. 体内蛋白质不断更新,故须不断合成蛋白质
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961. 翻译即
A. DNA指导的RNA合成
B. RNA指导的DNA合成
C. mRNA指导的蛋白质合成
D. DNA指导的DNA合成
E. RNA指导的RNA合成
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962. 具有转肽酶活性的是
A. mRNA
B. tRNA
C. 核糖体大亚基
D. 核糖体小亚基
E. 多核糖体
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963. 细胞内可溶性的固有蛋白质,合成场所
A. 胞液内
B. 核仁内
C. 溶酶体内
D. 高基氏体内
E. 粗面内质网上
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964. 如果一种化学修饰可促进某蛋白质降解这种化学修饰对该蛋白质基因表达的影响通常是
A. 抑制这种蛋白质基因的表达
B. 刺激这种蛋白质基因的表达
C. 调节这种蛋白质基因的表达
D. 与这种蛋白质基因的表达调节无关
E. 以上都不是
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965. 与核糖体无相互作用的物质是
A. 氨基酰tRNA
B. 起始因子
C. mRNA
D. 终止因子
E. 氨基酰RNA合成酶
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966. 遗传密码的特性不包括
A. 连续性
B. 简并性
C. 时空特异性
D. 摆动现象
E. 通用性
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967. 关于遗传密码,不正确的叙述是
A. 是三联体密码子
B. 每个密码子都代表一种氨基酸
C. 能决定氨基酸在肽链中的位置
D. 能决定肽链合成的起始和终止
E. 能决定肽链合成的方向
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968. 核糖体上肽键合成所需要
A. 多顺反子mRNA
B. 转肽酶
C. tRNA
D. 70S核糖体
E. 含7甲基三磷酸鸟苷“帽”的mRNA
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969. 多肽链上可糖基化的氨基酸,是
A. C端氨基酸
B. 甲酰甲硫氨酸或甲硫氨酸
C. 酪氨酸
D. 甘氨酸
E. 赖氨酸
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970. 下列关于多聚核糖体的叙述,正确的是
A. 是一种多顺反子
B. 是mRNA前体
C. 是mRNA与核糖体小亚基的结合物
D. 是一组核糖体与一个mRNA不同区段的结合物
E. 以上都不是
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971. 原核细胞中氨基酸掺入多肽链的第一步反应是
A. 甲酰甲硫氨酸-RNA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. 氨基酰RNA合成酶的催化作用
E. 起始因子
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972. 关于核糖体的描述正确的是
A. tRNA的三级结构形式
B. 参与转录终止,因为翻译紧接着转录之后
C. 有转运氨基酸的作用
D. 遗传密码的携带者
E. 由rRNA和蛋白质构成
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973. β-地中海贫血患者的β-珠蛋白基因第个内含子序列由G变为A,导致错误的剪接,致使mRNA中的密码发生改变的结果是
A. 缬氨酸变谷氨酸
B. 谷氨酸变缬氨酸
C. 使蛋白质合成提前终止
D. 使蛋白质合成终止后移
E. 以上都不是
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974. 遗传密码UAG作为终止信号的通用性不能体现在
A. 真核生物的合成体系
B. 真核生物线粒体合成体系
C. 原核生物的合成体系
D. 真核生物与原核生物的合成体系
E. 真核生物线粒体与原核生物的合成体系
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975. 关于信号肽酶的叙述正确的是
A. 存在于信号肽识别粒子(SRP)中
B. 能把分泌蛋白带出细胞膜
C. 是核糖体大亚基蛋白中的一种
D. 作用于信号肽的C端
E. 也称为对接蛋白(DP)
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976. 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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977. 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B
E. 维生素C
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978. TPP中所含的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素C
D. 泛酸
E. 维生素PP
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979. 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. 毕脱氏斑
D. 毛囊角化皮肤干燥
E. 毛囊丘疹与毛发脱落
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980. 下列辅酶含有维生素PP的是
A. FAD
B. NADP+
C. CoQ
D. FMN
E. FH4
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981. 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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982. 磷酸吡哆醛作为辅酶参与的反应是
A. 转氨基反应
B. 酰基化反应
C. 转甲基反应
D. 过氧化反应
E. 磷酸化反应
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983. FMN作为辅酶参与:
A. 递氢作用
B. 转氨基作用
C. 转酮醇作用
D. 转酰基作用
E. 转运CO2作用
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984. 能扩张小血管及降低血清胆固醇的维生素是
A. 维生素D
B. 大剂量尼克酰胺
C. 大剂量尼克酸
D. 维生素A
E. 维生素E
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985. 下列哪个人群不会发生脚气病
A. 高糖饮食的人中
B. 食用高度精细加工米面的人中
C. 食用粗谷粗粮的人中
D. 慢性酒精中毒的人中
E. 以上都不正确
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986. FAD中所含的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素B12
D. 泛酸
E. 维生素PP
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987. 属于核黄素活性形式质是
A. ADP
B. FAD
C. UTP
D. NADH
E. NADPH
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988. 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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989. 磷酸比哆醛作为辅酶参与:
A. 递氢作用
B. 转氨基作用
C. 转酮醇作用
D. 转酰基作用
E. 转运CO2作用
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990. NAD+中所含的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素C
D. 泛酸
E. 维生素PP
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991. FAD中所含的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素C
D. 泛酸
E. 维生素PP
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992. 下列辅酶或辅基中,含嘌呤的有
A. FMN
B. FAD
C. NADP
D. CoA
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993. A.生物素 B.叶酸 C磷酸吡哆醛 D.维生素PP 一碳单位转移酶的辅酶( ) 多种不需氧脱氢酶的辅酶( )
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994. 细胞色素含有
A. 铁卟啉
B. FAD
C. 血红素
D. NAD+
E. 胆红素
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995. 呼吸链中属于脂溶性成分的是
A. 细胞色素c
B. 辅酶Q
C. NAD+
D. 铁硫蛋白
E. FMN
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996. 生物氧化CO2的产生是
A. 碳原子被氧原子氧化
B. 糖原的合成
C. 以上都不是
D. 有机酸脱羧
E. 呼吸链的氧化还原过程中产生
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997. 苹果酸-天冬氨酸穿梭的意义是
A. 维持线粒体内外有机酸的平衡
B. 将NADH+H+上的H+带入线粒体
C. 为三较酸循环提供足够的草酰乙酸
D. 将草酰乙酸带人线粒体彻底氧化
E. 将乙酰CoA转移出线粒体
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998. 携带胞液中的NADH进入线粒体的是
A. 草酰乙酸
B. α-酮戊二酸
C. 苹果酸
D. 肉碱
E. 天冬氨酸
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999. 下列哪种物质不是高能化合物
A. 磷酸肌酸
B. 3-磷酸甘油醛
C. 磷酸烯醇式丙酮酸
D. 乙酰CoA
E. 1,3-二磷酸甘油酸
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1000. 属于底物水平磷酸化的反应是
A. 丙酮酸→乙酰辅酶A
B. 苹果酸→草酰乙酸
C. 琥珀酸→延胡索酸
D. 异柠檬酸→α-酮戊二酸
E. 1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸
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1001. 在呼吸链中氧化磷酸化偶联位点
A. 复合体II
B. Cytc
C. FAD
D. 复合体Ⅲ
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1002. 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. 以上均不是
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. 线粒体膜变性
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1003. 人体活动主要的直接供能物质是
A. 脂肪酸
B. ATP
C. GTP
D. 葡萄糖
E. 磷酸肌酸
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1004. 下列能自由透过线粒体膜的物质是
A. 草酰乙酸
B. 二羟丙酮
C. NADH
D. 脂酰CoA
E. 乙酰CoA
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1005. 电子按下列各式传递,能偶联磷酸化的是
A. 琥珀酸→FAD
B. CoQ→Cyt b
C. Cytaa3→1/2O2
D. 以上都不是
E. SH2→NAD+
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1006. 胞质NADH经-磷酸甘油穿梭后氧化磷酸化产生的ATP数是
A. 2
B. 1.5
C. 1
D. 3
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1007. 关于非线粒体氧化体系的特点叙述错误的是
A. 可产生氧自由基
B. 不伴磷酸化
C. 仅存在于肝
D. 参与药物、毒物及代谢物的生物氧化
E. 包括微粒体氧化体系,过氧化物酶体系及SOD
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1008. 苹果酸穿梭作用的生理意义在于
A. 将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化
B. 为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸
C. 维持线粒体內外有机酸的平衡
D. 进行谷氨酸、草酰乙酸转氨基作用
E. 将胞液中NADH+H+的2H带入线粒体内
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1009. 2,4-二硝基苯酚抑制氧化磷酸化的机制是
A. 与复合体结合
B. 抑制电子传递
C. 解偶联
D. 抑制ATP合酶
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1010. 氰化物中毒是由于抑制了下列哪种细胞色素
A. a
B. C
C. a3
D. c
E. b
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1011. 调节氧化磷酸化作用最主要的因素是
A. FADH2
B. [ATP]/[ADP]
C. O2
D. Cytaa3
E. NADH
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1012. 3-磷酸甘油醛在3-磷酸甘油醛脱氢酶作用下脱下的氢
A. 进入呼吸链生成1.5分子ATP
B. 二者均不对
C. 二者均对
D. 进入呼吸链生成2.5分子ATP
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1013. 脑和肌肉能量的主要储存形式是
A. 磷脂酰肌醇
B. 磷酸肌酸
C. 磷酸烯醇式丙酮酸
D. 以上均不是
E. 肌酸
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1014. 下列哪种物质脱下的一对氢经呼吸链传递后P/O比约为2.5
A. β-羟丁酸
B. 脂酰CoA
C. 抗坏血酸
D. 琥珀酸
E. α-磷酸甘油
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1015. 下列化合物中,不含高能磷酸键的是
A. 二磷酸鸟苷
B. 1,3-二磷酸甘油酸
C. 二磷酸胞苷
D. 1,6-二磷酸果糖
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1016. 催化的反应与H2O2无关的是
A. 过氧化氢酶
B. 羟化酶
C. SOD
D. 以上都不是
E. 过氧化物酶
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1017. 铁硫蛋白是
A. 铁的贮存形式
B. 参加线粒体递电子体系
C. 往往以复合物的形式存在
D. 参与铁的运输
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1018. 能够影响氧化磷酸化的因素有
A. 甲状腺素增加
B. 线粒体突变
C. ADP/ATP
D. CO阻断Cyta3
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1019. A.FMN B.FAD C.Cyta D.CoQ 参与组成复合体I的组分是( ) 参与组成复合体Il的组分是( )
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1020. A.FMN B.Cytc C.Cyta D.CoQ NADH氧化呼吸链和FADH,氧化呼吸链的交汇点是( ) 在呼吸链中氧化还原电位最高的组分是( ) 在呼吸链中氧化还原电位最低的组分是( )
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1021. A.ATP B.2,3-二磷酸甘油酸 C.磷酸肌酸 D.糖原 人体活动最主要的直接供能物质是( ) 红细胞的能量储存形式是( )
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1022. 生物化学中一般将水解时释放5000 Cal/mol 以上自由能的键称为高能键。
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1023. 生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。
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1024. 在生物体内,NADH和NADPH的生理生化作用是相同的。
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1025. 辅酶Q不是蛋白质,是有传递氢原子功能的醌类化合物。
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1026. 呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。
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1027. NADH 和 NADPH 都可以直接进入呼吸链。
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1028. CO影响氧化磷酸化的机理在于它影响电子在细胞色素aa3与O2之间的传递。
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1029. ADP 的磷酸化作用对电子传递起限速作用。
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1030. 在真核生物细胞内,呼吸链存在于线粒体内膜上。
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1031. 磷酸肌酸可直接供机体利用。
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1032. 生物体中ATP的主要来源是通过氧化磷酸化而产生。
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