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中国大学MOOC24-25-2药学1-2班生物化学作业答案
24-25-2药学1-2班生物化学
学校: 无
平台: 超星学习通
题目如下:
1. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于( )
A. 竞争性抑制
B. 反馈抑制
C. 反竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 不可逆性抑制
答案: 竞争性抑制
2. 酶受非竞争性抑制时,动力学参数表现为( )
A. Km不变,Vmax不变
B. Km↑,Vmax不变
C. Km不变,Vmax↓
D. Km↓,Vmax↓
E. Km↑,Vmax↓
答案: Km不变,Vmax↓
3. 竞争性抑制时酶的动力学参数表现为( )
A. Km不变,Vmax不变
B. Km不变,Vmax↓
C. Km↑,Vmax不变
D. Km↑,Vmax↓
E. Km↓,Vmax↓
答案: Km↑,Vmax不变
4. 有机磷农药中毒主要抑制什么酶的活性( )
A. 胆碱酯酶
B. 巯基酶
C. 琥珀酸脱氢酶< 国家开放大学 /p>
D. 糖肽转移酶
E. 二氢叶酸合成酶
答案: 胆碱酯酶
5. 下列关于竞争性抑制剂的论述,哪项是错误的( )
A. 抑制剂与酶活性中心结合
B. 抑制程度只与抑制剂浓度有关
C. 抑制剂结构与底物相似
D. 抑制剂与酶的结合是可逆的
E. 抑制剂与酶非共价键结合
答案: 抑制程度只与抑制剂浓度有关
6. 低温对酶活性的影响,不正确的是( )
A. 低温麻醉是其临床应用之一
B. 温度回升时活性可恢复
C. 与高温的影响有本质的不同
D. 抑制酶活性
E. 引起酶变性失活
答案: 引起酶变性失活
7. 低温对酶活性的影响,正确的说法是( )
A. 活性中心被破坏
B. 与高温对酶活性影响本质相同
C. 引起酶蛋白变性失活
D. 升高温度,活性无法恢复
E. 抑制酶活性
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8. 不可逆性抑制剂与酶的结合方式是( )
A. 抑制剂与酶活性中心外必需基团以共价键结合
B. 抑制剂与酶活性中心内必需基团以非共价键结合
C. 抑制剂与酶活性中心外必需基团以非共价键结合
D. 抑制剂与酶活性中心内必需基团以共价键结合
E. 抑制剂与酶的非必需基团以共价键结合
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9. 磺胺药抑制细菌的什么酶( )
A. 二氢叶酸合成酶
B. 一碳单位转移酶
C. 胆碱酯酶
D. 二氢叶酸还原酶
E. 巯基酶
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10. 增加底物浓度可解除或减弱其抑制作用的是( )
A. 反馈抑制
B. 非竞争性抑制
C. 不可逆性抑制
D. 不能判断
E. 竞争性抑制
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11. 有机磷农药中毒属于( )
A. 可逆性抑制
B. 反竞争性抑制
C. 非竞争性抑制
D. 不可逆性抑制
E. 竞争性抑制
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12. 竞争性抑制剂的作用方式是( )
A. 与底物竞争活性中心
B. 使酶变性失活
C. 以共价键与酶结合
D. 与酶的辅基结合
E. 与活性中心外必需基团结合
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13. 不属于温度对酶活性影响理论实际应用的是( )
A. 脑出血患者冰帽降温
B. 紫外线消毒
C. 低温保存酶制剂
D. 低温麻醉
E. 高温灭菌
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14. 有关温度对酶的活性的影响,错误的是( )
A. 有的酶可耐受接近100摄氏度的高温
B. 在一定范围内升高温度可加快反应速度
C. 酶制剂最好在其最适温度条件下保存
D. 在低温条件下保存酶制剂一般不会使酶破坏
E. 温度过高会加速酶蛋白的变性
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15. 竞争性抑制的例子是( )
A. 有机磷中毒
B. 路易士气中毒
C. 重金属中毒
D. 磺胺药抑菌
E. 青霉素抗菌
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16. 关于酶的最适pH,正确的说法是( )
A. 酶促反应速度最快时的pH
B. 酶最稳定时的pH
C. 等于酶的等电点
D. 不受底物浓度、缓冲液种类与浓度的影响
E. 酶的特征性常数
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17. 属于竞争性抑制的例子有( )
A. 砷化物抑制巯基酶
B. 重金属抑制巯基酶
C. 丙二酸抑制琥珀酸脱氢酶
D. 有机磷中毒
E. 磺胺药抑菌
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18. 构成核酸的基本单位是( )
A. 碱基
B. 戊糖
C. 核苷
D. 核苷酸
E. 磷酸
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19. 构成RNA分子的戊糖是( )
A. 葡萄糖
B. 木酮糖
C. 脱氧核糖
D. 核糖
E. 核酮糖
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20. 构成DNA分子的戊糖是( )
A. 葡萄糖
B. 木酮糖
C. 脱氧核糖
D. 核糖
E. 核酮糖
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21. 只存在于RNA,不存在于DNA的碱基是( )
A. 腺嘌呤
B. 鸟嘌呤
C. 尿嘧啶
D. 胸腺嘧啶
E. 胞嘧啶
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22. 主要存在于DNA,很少出现于RNA的碱基是( )
A. 腺嘌呤
B. 鸟嘌呤
C. 尿嘧啶
D. 胸腺嘧啶
E. 胞嘧啶
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23. DNA和RNA共有的成分是( )
A. 核糖
B. 脱氧核糖
C. 鸟嘌呤
D. 尿嘧啶
E. 胸腺嘧啶
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24. DNA的组成单位是( )
A. dATP、dCTP、dGTP、dTTP
B. dADP、dCDP、dGDP、dTDP
C. dAMP、dCMP、dGMP、dTMP
D. AMP、CMP、GMP、TMP
E. dAMP、dCMP、dGMP、dUMP
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25. ATP中含有的高能键数是( )
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
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26. 核苷酸中碱基(N)、戊糖(R)和磷酸(P)之间的连接关系是( )
A. N-R-P
B. N-P-R
C. R-N-P
D. P-N-R
E. R-P-P-N
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27. 核酸的一级结构是核苷酸以哪种键相连而形成的单链线状分子( )
A. 肽键
B. 氢键
C. 磷酸二酯键
D. 糖苷键
E. 碱基堆积力
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28. DNA二级结构中把两条DNA链连接起来的化学键是( )
A. 肽键
B. 二硫键
C. 离子键
D. 磷酸二酯键
E. 氢键
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29. DNA二级结构中碱基配对为( )
A. A-A
B. A-G
C. G-G
D. A-T
E. T-T
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30. DNA的二级结构的形状是( )
A. β-折叠
B 渝粤题库 . α-螺旋
C. 单螺旋
D. 双螺旋
E. 超螺旋
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31. DNA双螺旋结构中不存在以下关系( )
A. A=T,G=C
B. A+G=T+C
C. 嘌呤总数=嘧啶总数
D. A+T=G+C
E. A+C=G+T
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32. 具有二级结构DNA分子含腺嘌呤20%(分子百分比),则含鸟嘌呤的百分比为( )
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
E. 80%
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33. 关于DNA双螺旋结构模型的描述正确的是( )
A. 腺嘌呤的摩尔数等于胞嘧啶的摩尔数
B. 同种生物体不同组织的DNA碱基组成不同
C. 碱基对位于DNA双螺旋的外侧
D. 两条多核苷酸链通过糖苷键相连接
E. 维持双螺旋结构稳定的主要因素是氢键和碱基堆积力
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34. DNA的三级结构是指( )
A. 双螺旋结构
B. α-螺旋
C. 超螺旋
D. 无规卷曲
E. 开环型结构
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35. 核酸的基本成分有( )
A. 己糖
B. 戊糖
C. 磷酸
D. 硫酸
E. 碱基
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36. RNA的常见碱基有( )
A. 腺嘌呤
B. 鸟嘌呤
C. 尿嘧啶
D. 胸腺嘧啶
E. 胞嘧啶
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37. 存在于DNA的碱基是( )
A. A
B. C
C. G
D. U
E. T
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38. 组成DNA的基本单位有( )
A. dATP
B. dGMP
C. dCMP
D. dUMP
E. dTMP
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39. DNA双螺旋结构中的碱基对包括( )
A. A-T
B. C-G.
C. U-A
D. C-T
E. A-G
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40. 下列有关DNA二级结构的叙述正确的是( )
A. 双螺旋中的两条DNA链的方向相反
B. 双螺旋以左手方式盘绕为主
C. 碱基A与T配对,C与G配对
D. 碱基位于螺旋的内侧
E. 部分碱基不参与配对
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41. 维生素B1的辅酶形式为( )
A. NAD+
B. FAD
C. TPP
D. 磷酸吡哆醛
E. 甲基钴胺素
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42. 维生素B1的缺乏症为( )
A. 癞皮病
B. 口唇炎
C. 脚气病
D. 巨幼红细胞性贫血
E. 坏血病
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43. 维生素B2形成的辅基形式是( )
A. NAD+
B. NADP+
C. FH4
D. FAD
E. TPP
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44. 维生素PP的辅酶形式( )
A. NAD+和NADP+
B. TPP
C. FAD和FMN
D. FH4
E. 甲基钴胺素
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45. 维生素PP的缺乏症是( )
A. 口唇炎
B. 癞皮病
C. 脚气病
D. 巨幼红细胞性贫血
E. 坏血病
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46. 维生素B6的辅酶形式是( )
A. 辅酶A
B. 生物素
C. 吡哆醇
D. 磷酸吡哆醛
E. 甲基钴胺素
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47. 泛酸的辅酶形式是( )
A. HSCoA
B. FMN
C. TPP
D. NADP+
E. 5′-脱氧腺苷钴胺素
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48. 叶酸的活性形式是( )
A. F
B. FH2
C. FH4
D. HSCoA
E. TPP
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49. 叶酸的缺乏症是( )
A. 脚气病
B. 口腔炎
C. 癞皮病
D. 巨幼红细胞性贫血
E. 坏血病
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50. 叶酸和下列哪种维生素缺乏症相似( )
A. 维生素B1
B. 维生素B2
成人学历 >C. 维生素B6
D. 维生素B12
E. 维生素K
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51. 维生素B12,又称为( )
A. 核黄素
B. 硫胺素
C. 钴胺素
D. 烟酸
E. 抗坏血酸
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52. 萎缩性胃炎患者分泌内因子减少,可引起哪种维生素缺乏( )
A. Vit B1
B. Vit B2
C. Vit PP
D. Vit B12
E. 硫辛酸
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53. 广泛存在于新鲜蔬菜和水果中的是维生素( )
A. 维生素A
B. 维生素C
C. 维生素D
D. 维生素E
E. 维生素K
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54. 维生素C的缺乏症是( )
A. 坏血病
B. 巨幼红细胞性贫血
C. 脚气病
D. 癞皮病
E. 夜盲症
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55. 糖有氧氧化的反应部位是( )
A. 线粒体
B. 胞液
C. 内质网
D. 胞液和线粒体
E. 胞液和内质网
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56. 丙酮酸脱氢酶复合体不包括的辅助因子是( )
A. TPP
B. FMN
C. FAD
D. NAD+
E. HSCoA
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57. 丙酮酸脱氢酶复合体不涉及的维生素成分为( )
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素PP
D. 生物素
E. 硫辛酸
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58. 三羧酸循环的反应部位是( )
A. 线粒体
B. 内质网
C. 胞液
D. 核糖体
E. 高尔基复合体
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59. 三羧酸循环的第一步反应产物是( )
A. 柠檬酸
B. 草酰乙酸
C. 乙酰CoA
D. CO2
E. NADPH + H+
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60. 琥珀酸脱氢酶的辅助因子是( )
A. NAD+
B. NADP+
C. FMN
D. FAD
E. NADPH
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61. 三羧酸循环一周,有几次脱氢反应( )
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
E. 5次
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62. 1次三羧酸循环产生ATP的数目是( )
A. 2
B. 3
C. 10
D. 30
E. 32
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63. 关于三羧酸循环,下列的叙述哪项不正确( )
A. 产生NADH和FADH2
B. 有GTP生成
C. 氧化乙酰CoA
D. 提供草酰乙酸净合成
E. 又称柠檬酸循环
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64. 丙酮酸脱氢酶复合体的辅助因子有( )
A. FAD
B. TPP
C. NAD+
D. HSCoA
E. FH4
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65. 1分子葡萄糖经有氧氧化产生的ATP数目( )
A. 2
B. 3
C. 30
D. 32
E. 106
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66. 机体内能进行糖异生的器官是( )
A. 肝
B. 肾
C. 脑
D. 肝和肾
E. 肌肉
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67. 氨基酸生成糖的途径是下列哪种途径( )
A. 糖酵解
B. 糖的有氧氧化
C. 糖异生
D. 糖原合成
E. 磷酸戊糖途径
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68. 不能异生为糖的物质是( )
A. 乳酸
B. 丙酮酸
C. 甘油
D. 乙酰CoA
E. 生糖氨基酸
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69. 以下哪种不是糖异生关键酶( )
A. 丙酮酸羧化酶
B. 丙酮酸激酶
C. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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70. 糖异生途径中哪一种酶代替糖酵解的己糖激酶( )
A. 丙酮酸羧化酶
B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
C. 葡萄糖-6-磷酸酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
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71. 在糖酵解和糖异生途径中都能起作用的酶是( )
A. 己糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 丙酮酸激酶
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72. 饥饿可以使肝内哪条代谢途径增强( )
A. 脂肪合成
B. 糖原合成
C. 糖酵解
D. 糖异生
E. 磷酸戊糖途径
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73. 饥饿时血糖的主要来源是( )
A. 食物
B. 肝糖原的分解
C. 肌糖原的分解
D. 糖异生
E. 糖原合成
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74. 调节血糖浓度最重要的器官是( )
A. 脾
B. 肝
C. 脑
D. 肾
E. 肌肉
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75. 能够降低血糖的激素是( )
A. 糖皮质激素
B. 胰高血糖素
C. 肾上腺素
D. 生长激素
E. 胰岛素
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76. 糖代谢各条途径的交汇点是( )
A. 1-磷酸葡萄糖
B. 6-磷酸葡萄糖
C. 1,6-二磷酸果糖
D. 3-磷酸甘油酸
E. 6-磷酸果糖
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77. 糖异生的部位是( )
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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78. 糖异生的原料是( )
A. 甘油
B. 脂肪酸
C. 酮体
D. 乳酸
E. 乙酰辅酶A
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79. 糖异生途径的关键酶是( )
A. 丙酮酸羧化酶
B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
C. 丙酮酸激酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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80. 血糖的来源有( )
A. 食物的消化吸收
B. 肝糖原分解
C. 肌糖原分解
D. 糖异生
E. 氧化供能
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81. 血糖的去路有( )
A. 氧化分解
B. 转变为脂肪
C. 转变为氨基酸
D. 转变为维生素
E. 转变为糖原
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82. 肝对血糖的调节是通过( )
A. 糖异生
B. 糖有氧氧化
C. 糖原分解
D. 糖原合成
E. 合成酮体
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83. 指出下列胰岛素对糖代谢影响的正确论述( )
A. 促进糖的异生
B. 促进糖变为脂肪
C. 促进糖原分解
D. 促进糖原合成
E. 促进细胞膜载体转运葡萄糖进入细胞
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84. 脂肪酸合成的细胞定位是( )
A. 细胞核
B. 胞液
C. 高尔基复合体
D. 线粒体
E. 细胞膜
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85. 人体中合成脂肪酸的原料乙酰CoA主要来自( )
A. 脂肪氧化分解
B. 葡萄糖氧化分解
C. 脂肪酸氧化分解
D. 胆固醇氧化分解
E. 磷脂氧化分解
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86. 脂肪酸合成原料乙酰CoA从线粒体转移到胞液的途径是( )
A. 三羧酸循环
B. 乳酸循环
C. 柠檬酸-丙酮酸循环
D. 鸟氨酸循环
E. 糖醛酸循环
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87. 脂肪酸合成的关键酶是( )
A. HMGCoA合成酶
B. 乙酰CoA羧化酶
C. 丙酮酸羧化酶
D. 己糖激酶
E. 磷酸化酶
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88. 脂肪酸生物合成时所需的氢来自( )
A. FADH2
B. NADH+H+
C. NADPH+H+
D. FMNH2
E. CoQH2
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89. 脂肪酸合成的直接产物是( )
A. 软脂酸
B. 硬脂酸
C. 亚油酸
D. 亚麻酸
E. 花生四烯酸
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90. 脂肪的合成场所( )
A. 线粒体
B. 微粒体
C. 内质网
D. 溶酶体
E. 胞液
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91. 磷脂合成除了需要ATP外,还需要( )
A. GTP
B. UTP
C. TTP
D. CTP
E. AMP
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92. 胆固醇存在于( )
A. 玉米
B. 小麦
C. 羊肉
D. 苹果
E. 香蕉
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93. 胆固醇不存在于( )
A. 鱼类
B. 肉类
C. 蛋类
D. 豆类
E. 奶类
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94. 胆固醇合成的直接原料是( )
A. 氨基酸
B. 葡萄糖
C. 脂肪酸
D. 丙酮酸
E. 乙酰辅酶A
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95. 胆固醇合成的限速酶是( )
A. HMGCoA合成酶
B. HMGCoA裂解酶
C. HMGCoA还原酶
D. 硫解酶
E. 脱羧酶
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96. 体内能转变成胆汁酸的物质是( )
A. 葡萄糖
B. 脂肪酸
C. 胆固醇
D. 氨基酸
E. 核酸
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97. 肝清除胆固醇的最主要方式为( )
A. 转变成脂肪
B. 转变成粪固醇
C. 转变成胆汁酸
D. 转变成vit D3
E. 转变为CO2+H2O
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98. 胆固醇不能转变为( )
A. 性激素
B. 维生素D3
C. 胆汁酸
D. 肾上腺皮质激素
E. CO2+H2O
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99. 合成脂肪酸和胆固醇的共同原料是( )
A. NADPH
B. 乙酰辅酶A
C. ATP
D. 以上都是
E. 以上都不是
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100. 脂类在血浆中最主要的运输形式是( )
A. 脂蛋白
B. 清蛋白
C. 核蛋白
D. 糖蛋白
渝粤教育 >E. 清蛋白-脂肪酸复合物
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101. 正常人空腹血不能检出的血浆脂蛋白是( )
A. 乳糜微粒
B. 极低密度脂蛋白
C. 低密度脂蛋白
D. 高密度脂蛋白
E. 中间密度脂蛋白
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102. 进食大量脂肪后,引起血浆浑浊的脂蛋白是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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103. 运输来源于食物中脂肪的是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. FA-白蛋白复合物
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104. 进食大量脂肪后,血浆变得浑浊,数小时后就会澄清,脂肪廓清因子是( )
A. 胰脂肪酶
B. 脂蛋白脂肪酶
C. 肝脂肪酶
D. 三酰甘油脂肪酶
E. 二酰甘油脂肪酶
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105. 把肝生成的脂肪外运的脂蛋白是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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106. 转运内源性脂肪的血浆脂蛋白是( )
A. 乳糜微粒
B. 极低密度脂蛋白
C. 低密度脂蛋白
D. 高密度脂蛋白
E. 中间密度脂蛋白
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107. 合成障碍时会导致脂肪肝的血浆脂蛋白是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. FA-白蛋白复合物
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108. 把胆固醇从肝转运到肝外组织的是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. FA-白蛋白复合物
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109. 参与胆固醇逆向转运的是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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110. 与动脉粥样硬化的发生呈正相关的是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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111. 与动脉粥样硬化发生呈负相关的是( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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112. 乙酰辅酶A的代谢途径有( )
A. 生成酮体
B. 进入三羧酸循环
C. 合成胆固醇
D. 合成脂肪酸
E. 以上均是
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113. 脂肪酸合成的原料有( )
A. 乙酰CoA
B. NADPH
C. NADH
D. ATP
E. CTP
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114. 脂肪合成的主要部位有( )
A. 小肠
B. 肝
C. 脂肪组织
D. 骨骼肌
E. 成熟红细胞
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115. 脂肪合成的原料有( )
A. α-磷酸甘油
B. 胆碱
C. 脂酰CoA
D. 丝氨酸
E. 乙酰CoA
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116. 乙酰CoA可以合成下列哪些物质( )
A. 脂肪酸
B. 酮体
C. 葡萄糖
D. 胆固醇
E. 乳酸
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117. 胆固醇可转变成哪些物质( )
A. 胆汁酸
B. 类固醇激素
C. 维生素D3
D. 葡萄糖
E. ATP
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118. 组成血浆脂蛋白的成分有( )
A. 载脂蛋白
B. 磷脂
C. 胆固醇
D. 甘油三酯
E. 糖脂
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119. 血脂包括的成分有( )
A. 甘油三酯
B. 磷脂
C. 胆固醇
D. 胆固醇酯
E. 游离脂肪酸
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120. 血脂的运输形式有( )
A. 血浆脂蛋白
B. 清蛋白
C. 核蛋白
D. 糖蛋白
E. 脂肪酸-清蛋白复合物
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121. 血浆脂蛋白按密度不同可以分为( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. α-LP
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122. 主要功能是运输三酰甘油的脂蛋白有( )
A. 清蛋白
B. CM
C. LDL
D. VLDL
E. HDL
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123. 主要功能是运输胆固醇的血浆脂蛋白有( )
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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124. 体内核糖核苷酸还原成脱氧核糖核苷酸时所需的供氢体是( )
A. FMNH2
B. NADPH
C. NADH
D. FADH2
E. GSH
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125. 体内的嘌呤碱最后氧化成何种物质随尿排出体外( )
A. 氨
B. β-丙氨酸
C. 尿酸
D. 肌酸
E. 尿素
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126. 痛风是由于血浆中何种物质升高引起( )
A. 胆红素
B. 肌酐
C. 尿酸
D. 肌酸
E. 尿素
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127. 痛风症治疗的有效药物是别嘌呤醇,因为它能抑制( )
A. 磷酸化酶
B. 二氢叶酸合成酶
C. 核苷磷酸化酶
D. 核苷酸酶
E. 黄嘌呤氧化酶
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128. 自毁容貌症发病机理( )
A. 嘌呤核苷酸从头合成障碍
B. 嘌呤核苷酸补救合成障碍
C. 脱氧核苷酸合成障碍
D. 嘧啶核苷酸从头合成障碍
E. 嘧啶核苷酸补救合成障碍
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129. 嘧啶核苷酸从头合成时,首先合成( )
A. AMP
B. GMP
C. IMP
D. CMP
E. UMP
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130. 嘌呤核苷酸从头合成时,首先合成( )
A. GMP
B. CMP
C. UMP
D. AMP
E. IMP
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131. 脱氧核苷酸的生成方式主要是( )
A. 由核糖核苷酸氧化
B. 直接由核糖还原
C. 由核苷三磷酸还原
D. 由核苷一磷酸还原
E. 由核苷二磷酸还原
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132. 在体内进行分解代谢可生成尿酸的核苷酸是( )
A. TMP
B. AMP
C. CDP
D. UMP
E. CMP
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133. 甲氨蝶呤可用于治疗白血病的原因是其可以直接( )
A. 抑制二氢叶酸还原酶
B. 阻断蛋白质的合成代谢
C. 抑制蛋白质的分解代谢
D. 抑制DNA的合成酶系的活性
E. 抑制葡萄糖氧化
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134. 抗代谢药5-氟尿嘧啶和6-巯基嘌呤等作用机理为( )
A. 竞争性抑制
B. 不可逆抑制
C. 变性作用
D. 非竞争性抑制
E. 反竞争性抑制
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135. 参与嘌呤环合成的物质有( )
A. 谷氨酸
B. CO2
C. 天冬氨酸
D. 甘氨酸
E. 一碳单位
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136. 下列属于嘧啶核苷酸分解的终产物是( )
A. 尿酸
B. NH3
C. β-丙氨酸
D. β-氨基异丁酸
E. CO2
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137. 嘌呤核苷酸合成的原料有( )
A. 一碳单位
B. CO2
C. 天冬氨酸
D. 5-磷酸核糖
E. 甘氨酸
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138. 核苷酸生物合成过程中IMP可转变为( )
A. AMP
B. TMP
C. CMP
D. GMP
E. UMP
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139. 嘧啶核苷酸合成的原料有( )
A. 一碳单位
B. 天冬氨酸
C. 谷氨酰胺
D. CO2
E. 甘氨酸
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140. 最重要的DNA修复合成方式是( )
A. 重组修复
B. 反转录
C. 光修改
D. 切除修复
E. SOS修复
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141. DNA聚合酶的底物是( )
A. NDP
B. NTP
C. dNMP
D. dNDP
E. dNTP
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142. mRNA将遗传信息传递给蛋白质称为( )
A. 反转录
B. 转录
C. 复制
D. 中心法则
E. 翻译
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143. 不参与DNA复制的成分( )
A. 单链DNA结合蛋白
B. DNA聚合酶
C. 引物酶
D. RNA聚合酶
E. 拓扑异构酶
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144. DNA复制的模板是( )
A. rRNA
B. mRNA
C. DNA单链
D. DNA双链
E. tRNA
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145. DNA复制时,新链的合成方向是( )
A. N→C
B. 5′→3′
C. 3′→5′
D. 方向不定
E. C→N
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146. DNA复制中连续合成的链称之为( )
A. 反意义链
B. 前导链
C. 有义链
D. 后随链
E. 编码链
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147. DNA将信息传递给RNA称为( )
A. RNA复制
B. DNA复制
C. 翻译
D. 逆转录
E. 转录
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148. DNA的修复方式包括( )
A. 切除修复
B. SOS修复
C. 光修改
D. 反转录
E. 重组修复
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149. DNA的遗传信息指导蛋白质合成的过程包括( )
A. 反转录
B. 翻译
C. DNA复制
D. RNA复制
E. 转录
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150. 遗传信息传递的中心法则包括以下过程( )
A. 广东开放大学 转录
B. 修复
C. 翻译
D. 逆转录
E. DNA复制
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151. 参与DNA复制的物质有( )
A. 拓扑异构酶
B. 引物酶
C. 单链DNA结合蛋白
D. DNA连接酶
E. DNA聚合酶
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