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中国大学MOOC2024口腔-生物化学作业答案
2024口腔-生物化学
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题目如下:
1. 1. 下列不属于脂类的物质是( )
A. 甘油三酯
B. 甘油
C. 脂肪酸
D. 磷脂
E. 胆固醇
答案: 甘油
2. 2. 体内的可变脂是指( )
A. 甘油三酯
B. 磷脂
C. 糖脂
D. 胆固醇
E. 胆固醇酯
答案: 甘油三酯
3. 3. 体内的固定脂是指( )
A. 糖原
B. 脂肪
C. 脂肪酶
D. 血浆脂蛋白
E. 类脂
答案: 类脂
4. 4. 类脂最重要的生理功能是( )
A. 参与脂类的运输
B. 构成生物膜和神经髓鞘
C. 转变成类固醇激素等生理活性物质
D. 储能和供能
E. 提供必需脂肪酸
答案: 构成生物膜和神经髓鞘
5. 5. 脂肪的最主要生理功能是( )
A. 储能与供能
B. 提供必需脂肪酸
C. 固定脏器
D. 维持体温
E. 构成生物膜
答案: 储能与供能
6. 6. 不是必需脂肪酸的是( )
A. 亚油酸
B. α-亚麻酸
C. γ-亚麻酸
D. 软脂酸
E. 花生四烯酸
答案: 软脂酸
7. 7. 植物油的营养价值高于动物脂肪的原因( )
A. 不饱和脂肪酸含量高
B. 饱和脂肪酸含量高
C. 价格高
D. 必需脂肪酸含量高
E. 多不饱和脂肪酸含量高
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8. 8. 激素敏感脂肪酶是指( )
A. 三酰甘油脂肪酶
B. 二酰甘油脂肪酶
C. 单酰甘油脂肪酶
D. 脂蛋白脂肪酶
E. 肝脂肪酶
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9. 9. 能抑制脂肪动员的激素是( )
A. 肾上腺素
B. 去甲肾上腺素
C. 胰高血糖素
D. 糖皮质激素
E. 胰岛素
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10. 10. 脂肪酸的活化部位是( )
A. 胞液
B. 线粒体
C. 内质网
D. 胞核
E. 胞液和线粒体
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11. 11. 将脂酰CoA由胞液转运至线粒体的物质是( )
A. α-磷酸甘油
B. 肉碱
C. 胆碱
D. 乙酰胆碱
E. 胆胺
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12. 12. 脂肪酰CoA氧化为乙酰CoA的途径是( )
A. 有氧氧化
B. 生物氧化
C. 鸟氨酸循环
D. 三羧酸循环
E. β-氧化
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13. 13. 脂酰CoA经β-氧化的酶促反应的顺序为( )
A. 加水、脱氢、再脱氢、硫解
B. 脱氢、加水、再脱氢、硫解
C. 脱氢、硫解、再脱氢、加水
D. 硫解、脱氢、加水、再脱氢
E. 加水、硫解、脱氢、再脱氢
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14. 14. 不属于脂肪酸β-氧化反应的是( )
A. 脱氢
B. 加水
C. 再脱氢
D. 水解
E. 硫解
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15. 15. 1mol软脂酸彻底氧化为H2O和CO2,净产生多少ATP( )
A. 2mol
B. 3mol
C. 30mol
D. 32mol
E. 106mol
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16. 16. 脂肪酸β-氧化的直接产物是( )
A. H2O
B. CO2
C. 乙酰CoA
D. 丙二酸单酰CoA
E. 酮体
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17. 17. 酮体生成的唯一器官是( )
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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18. 18. 脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为( )
A. 葡萄糖
B. 胆固醇
C. 脂肪酸
D. 酮体
E. 柠檬酸
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19. 19. 不能氧化酮体的器官( )
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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20. 20. 长期饥饿时脑的主要能源物质是( )
A. 葡萄糖
B. 酮体
C. 脂肪酸
D. 甘油
E. 氨基酸
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21. 21. 可以通过血脑屏障作为大脑能源物质的是( )
A. 酮体
B. 脂肪酸
C. 胆固醇
D. 蛋白质
E. 核酸
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22. 22. 下列有关酮体叙述,正确的是( )
A. 酮体可以在生理情况下产生
B. 酮体只有在病理情况下产生
C. 酮体主要由脑组织产生
D. 酮体可在肝内利用
E. 成熟红细胞可氧化酮体
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23. 23. 关于酮体的描述,错误的是( )
A. 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. 酮体只能在肝外组织氧化
D. 只能在肝的线粒体内生成
E. 酮体是肝输出能源的一种形式
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24. 24. 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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25. 25. 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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26. 26. 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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27. 27. 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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28. 28. 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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29. 29. 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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30. 30. 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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31. 31. 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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32. 32. 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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33. 33. 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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34. 34. 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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35. 35. 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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36. 36. 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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37. 37. 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
E. 清蛋白-脂肪酸复合物
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38. 38. 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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39. 39. 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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40. 40. 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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41. 41. 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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42. 42. 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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43. 43. 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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44. 44. 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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45. 45. 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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46. 46. 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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47. 47. 氨基酸最重要的生理功能是( )
A. 合成组织蛋白质
B. 氧化供能
C. 生成胺类
D. 生成脂肪
E. 转变成糖
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48. 48. 蛋白质的功能可完全由糖或脂肪代替的是( )
A. 构成组织
B. 氧化供能
C. 调节作用
D. 免疫作用
E. 催化作用
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49. 49. 孕妇、儿童、恢复期病人应该保持氮的( )
A. 总平衡
B. 正平衡
C. 负平衡
D. 总平衡或正平衡
E. 总平衡或负平衡
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50. 50. 长期饥饿、消耗性疾病会出现氮的( )
A. 总平衡
B. 正平衡
C. 负平衡
D. 总平衡或正平衡
E. 总平衡或负平衡
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51. 51. 正常成人应该保持氮的( )
A. 总平衡
B. 正平衡
C. 负平衡
D. 总平衡或正平衡
E. 总平衡或负平衡
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52. 52. 成人每日推荐蛋白质摄入量为( )
A. 50克
B. 60克
C. 70克
D. 80克
E. 100克
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53. 53. 属于成人营养必需氨基酸的是( )
A. 组氨酸
B. 甘氨酸
C. 苏氨酸
D. 谷氨酸
E. 酪氨酸
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54. 54. 成人所需的必需氨基酸有( )
A. 8种
B. 12种
C. 16种
D. 18种
E. 20种
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55. 55. 谷氨酸脱氨基的产物是( )
A. α-酮戊二酸
B. 丙酮酸
C. 草酰乙酸
D. 琥珀酸
E. 柠檬酸
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56. 56. 肌肉中最主要的脱氨基方式为( )
A. 氧化脱氨基
B. 转氨基
C. 联合脱氨基
D. 嘌呤核苷酸循环循环
E. 单纯脱氨基
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57. 57. 体内组织器官最主要的脱氨基方式是( )
A. 氧化脱氨基
B. 转氨基
C. 联合脱氨基
D. 嘌呤核苷酸循环循环
E. 单纯脱氨基
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58. 58. 氨基酸转氨酶的辅酶是( )
A. TPP
B. 磷酸吡哆醛
C. 生物素
D. HSCoA
E. 甲基钴胺素
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59. 59. 血清ALT活性升高,可能发生病变的组织是( )
A. 心肌
B. 肠
C. 骨骼肌
D. 肾
E. 肝
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60. 60. 血清AST活性升高,最可能发生( )
A. 急性肝炎
B. 心肌梗死
C. 胰腺炎
D. 肾炎
E. 脑膜炎
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61. 61. 不经转氨基作用直接氧化脱氨基的氨基酸是( )
A. 亮氨酸
B. 缬氨酸
C. 谷氨酸
D. 丙氨酸
E. 天冬氨酸
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62. 62. 人体内氨的最主要代谢去路是( )
A. 合成尿素
B. 合成谷氨酰胺
C. 合成非必需氨基酸
D. 合成嘌呤
E. 合成嘧啶
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63. 63. 生成尿素的主要器官是( )
A. 心肌
B. 脑
C. 肝
D. 肾
E. 肺
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64. 64. 尿素合成的肝细胞定位是( )
A. 胞液和高尔基体
B. 胞液和线粒体
C. 线粒体和微粒体
D. 胞液和内质网
E. 内质网和细胞核
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65. 65. 尿素合成的途径称为( )
A. 三羧酸循环
B. 乳酸循环
C. 鸟氨酸循环
D. 蛋氨酸循环
E. 嘌呤核苷酸循环
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66. 66. 鸟氨酸循环中每合成一分子尿素需要消耗( )
A. 3分子ATP,4个高能键
B. 3分子ATP,3个高能键
C. 4分子ATP,3个高能键
D. 4分子ATP,4个高能键
E. 不确定
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67. 67. 鸟氨酸循环中,尿素的第二个氮原子来源于( )
A. 游离氨
B. 谷氨酰胺
C. 天冬酰胺
D. 天冬氨酸
E. 谷氨酸
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68. 68. 血氨升高的主要原因是( )
A. 肝功能严重受损
B. 肝中脂肪合成障碍
C. 脂肪运转障碍
D. 糖的供应不足或利用障碍
E. 蛋白质分解增加
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69. 69. 高血氨时主要对那个器官产生危害( )
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肌肉
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70. 70. 构成脱羧酶辅酶的维生素是( )
A. B1
B. B2
C. B6
D. B12
E. PP
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71. 71. 能治疗小儿惊厥、妊娠呕吐的维生素是( )
A. B1
B. B2
C. B6
D. B12
E. PP
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72. 72. 谷氨酸脱羧基作用的产物是( )
A. α-酮戊二酸
B. 组胺
C. 5-羟色胺
D. γ-氨基丁酸
E. 精胺
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73. 73. 不属于一碳单位的是( )
A. 甲基
B. 亚甲基
C. 次甲基
D. 甲酰基
E. 羧基
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74. 74. 一碳单位的载体是( )
A. 叶酸
B. 四氢叶酸
C. 二氢叶酸
D. 辅酶A
E. 肉碱
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75. 75. 体内甲基化反应的直接供体是( )
A. N5-CH3-FH4
B. SAM
C. FH4
D. 甲硫氨酸
E. 同型半胱氨酸
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76. 76. 体内甲基化反应的间接供体是( )
A. N5-CH3-FH4
B. SAM
C. FH4
D. 甲硫氨酸
E. 同型半胱氨酸
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77. 77. 补充酪氨酸可“节省”体内的何种必需氨基酸( )
A. 苯丙氨酸
B. 甲硫氨酸
C. 赖氨酸
D. 色氨酸
E. 苏氨酸
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78. 78. 下列氨基酸可以转化为儿茶酚胺的是( )
A. 色氨酸
B. 天冬氨酸
C. 酪氨酸
D. 缬氨酸
E. 甲硫氨酸
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79. 79. 苯丙酮酸尿症是缺乏以下哪种酶造成的( )
A. 苯丙氨酸羟化酶
B. 尿黑酸氧化酶
C. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
D. 酪氨酸羟化酶
E. 酪氨酸酶
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80. 80. 白化病患者先天性缺乏( )
A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
B. 酪氨酸酶
C. 苯丙氨酸羟化酶
D. 尿黑酸氧化酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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81. 81. 嘌呤核苷酸从头合成时,首先合成( )
A. AMP
B. UMP
C. IMP
D. CMP
E. GMP
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82. 82. 嘧啶核苷酸从头合成时,首先合成( )
A. AMP
B. UMP
C. IMP
D. CMP
E. GMP
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83. 83. 脱氧核苷酸的生成方式主要是( )
A. 直接由核糖还原
B. 由核苷二磷酸还原
C. 由核苷三磷酸还原
D. 由核苷一磷酸还原
E. 由核糖核苷酸氧化
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84. 84. 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. 嘧啶核苷酸从头合成障碍
D. 嘧啶核苷酸补救合成障碍
E. 脱氧核苷酸合成障碍
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85. 85. 抗代谢药5-氟尿嘧啶和6-巯基嘌呤等作用机理为( )
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. 变性作用
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86. 86. 在体内进行分解代谢可生成尿酸的核苷酸是( )
A. AMP
B. CMP
C. TMP
D. UMP
E. CDP
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87. 87. 体内的嘌呤碱最后氧化成何种物质随尿排出体外( )
A. 尿素
B. 尿酸
C. 氨
D. β-丙氨酸
E. 肌酸
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88. 88. 痛风是由于血浆中何种物质升高引起( )
A. 尿素
B. 尿酸
C. 肌酐
D. 胆红素
E. 肌酸
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89. 89. 痛风症治疗的有效药物是别嘌呤醇,因为它能抑制( )
A. 核苷酸酶
B. 核苷磷酸化酶
C. 二氢叶酸合成酶
D. 黄嘌呤氧化酶
E. 磷酸化酶
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90. 90. 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. 抑制DNA的合成酶系的活性
C. 抑制蛋白质的分解代谢
D. 阻断蛋白质的合成代谢
E. 抑制葡萄糖氧化
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91. 91. 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. FADH2
C. NADH
D. NADPH
E. GSH 肝的生物化学
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92. 92. 肝脏合成最多的血浆蛋白质是( )
A. 清蛋白(白蛋白)
B. α1-球蛋白
C. β-球蛋白
D. γ-球蛋白
E. α2-球蛋白
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93. 93. 激素灭活的主要器官是( )
A. 肝
B. 肾
C. 脾
D. 皮肤
E. 肠
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94. 94. 肝脏疾病的男性患者出现乳房发育、蜘蛛痣,主要是由于( )
A. 雌激素分泌过多
B. 雌激素分泌过少
C. 雌激素灭活不好
D. 雄激素灭活不好
E. 雄激素分泌过少
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95. 95. 生物转化最主要的组织器官是( )
A. 肝
B. 肾
C. 脾
D. 皮肤
E. 肠
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96. 96. 生物转化的主要作用是( )
A. 增强非营养物质水溶性促进排泄
B. 解毒作用
C. 使激素灭活
D. 增强药物药理作用
E. 氧化营养物质
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97. 97. 生物转化的反应类型不包括( )
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 水解反应
D. 结合反应
E. 脱羧反应
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98. 98. 生物转化中参与氧化反应最重要的酶是( )
A. 加单氧酶
B. 加双氧酶
C. 水解酶
D. 胺氧化酶
E. 醇脱氢酶
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99. 99. 生物转化的第二相反应为( )
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 水解反应
D. 结合反应
E. 酯化反应
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100. 100. 生物转化第二相反应中最重要的结合反应是( )
A. 谷胱甘肽结合
B. 葡萄糖醛酸结合
C. 硫酸结合
D. 乙酰基结合
E. 甘氨酸结合
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101. 101. 结合反应中提供葡萄糖醛酸的物质是( )
A. UDPG
B. UDPGA
C. PAPS
D. SAM
E. 谷胱甘肽
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102. 102. 肝脏进行生物转化时活性硫酸的供体是( )
A. H2SO4
B. PAPS
C. 半胱氨酸
D. 牛磺酸
E. 胱氨酸
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103. 103. 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. 甘油
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104. 104. 胆汁酸合成的限速酶是( )
A. 1α-羟化酶
B. 12α-羟化酶
C. HMGCoA还原酶
D. HMGCoA合酶
E. 7α-羟化酶
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105. 105. 属于初级游离胆汁酸的是( )
A. 甘氨胆酸
B. 石胆酸
C. 脱氧胆酸
D. 鹅脱氧胆酸
E. 牛磺脱氧胆酸
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106. 106. 属于结合胆汁酸的是( )
A. 胆酸
B. 石胆酸
C. 脱氧胆酸
D. 鹅脱氧胆酸
E. 甘氨胆酸
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107. 107. 在肠道中很少重吸收,大多随粪便排出的胆汁酸是( )
A. 胆酸
B. 脱氧胆酸
C. 鹅脱氧胆酸
D. 石胆酸
E. 甘氨胆酸
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108. 108. 下列化合物哪一个不是胆色素( )
A. 血红素
B. 胆绿素
C. 胆红素
D. 胆素原
E. 胆素
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109. 109. 血浆中运输胆红素的载体是( )
A. 清蛋白
B. α-球蛋白
C. 脂蛋白
D. γ-球蛋白
E. 纤维蛋白原
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110. 110. 胆红素在肝细胞胞液的运输形式( )
A. 胆红素-清蛋白
B. 胆红素-Y蛋白
C. 胆红素葡萄糖醛酸
D. 胆素原
E. 胆绿素
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111. 111. 胆红素在肝脏中主要与以下哪种物质反应生成结合胆红素( )
A. UDPG
B. UDPGA
C. PAPS
D. 甘氨酸
E. 谷胱甘肽
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112. 112. 肝细胞生成结合胆红素的反应部位是( )
A. 细胞核
B. 线粒体
C. 滑面内质网
D. 细胞液
E. 核糖体
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113. 113. 正常人血中含量最多的胆红素是( )
A. 未结合胆红素
B. 胆绿素
C. 结合胆红素
D. 胆素原
E. 血红素
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114. 114. 溶血性黄疸时血浆中升高的是( )
A. 胆素原
B. 胆素
C. 未结合胆红素
D. 结合胆红素
E. 胆绿素
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115. 115. 阻塞性黄疸时血中明显增加的是( )
A. 未结合胆红素
B. 结合胆红素
C. 胆素原
D. 胆素
E. 血红素
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116. 116. 红细胞短时间大量死亡时变化是( )
A. 血浆结合胆红素升高
B. 尿胆素原升高
C. 尿胆红素阳性
D. 粪便颜色变浅
E. 尿胆素减少
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117. 117. 正常人体血浆pH为( )
A. 7.0
B. 7.40
C. 7.30-7.50
D. 7.35-7.45
E. 7.25-7.35
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118. 118. 有关体内酸碱物质的来源,错误的是( )
A. 正常饮食条件下,体内主要产生酸性物质
B. 糖、脂、蛋白质代谢主要产生碱性物质
C. 蔬菜和瓜果是成碱食物
D. 成碱食物主要使体内NaHCO3 和KHCO3 增多
E. 成酸食物代谢主要产生挥发酸
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119. 119. 属于挥发酸的是( )
A. 碳酸
B. 乳酸
C. 丙酮酸
D. 尿酸
E. 硫酸
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120. 120. 血浆中最为重要的缓冲对为( )
A. Na2HPO4 / NaH2PO4
B. Na-Pr / H-Pr
C. K-HbO2 / H-HbO2
D. NaHCO3 / H2CO3
E. K-Hb / H-Hb
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121. 121. 红细胞中的主要缓冲对为( )
A. 碳酸氢盐缓冲对
B. 磷酸氢盐缓冲对
C. 血红蛋白和氧合血红蛋白缓冲对
D. 血浆蛋白缓冲对
E. 乳酸盐缓冲对
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122. 122. 缓冲固定酸主要依靠( )
A. NaHCO3
B. KHCO3
C. 血红蛋白
D. K2HPO4 D.血浆蛋白
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123. 123. 缓冲挥发酸主要依靠( )
A. NaHCO3
B. KHCO3
C. 血红蛋白
D. K2HPO4 D.血浆蛋白
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124. 124. 血浆中NaHCO3/ H2CO3正常比值为( )
A. 4:1
B. 1:4
C. 10:1
D. 20:1
E. 1:20
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125. 125. 血浆中H2CO3浓度主要通过什么器官调节( )
A. 心
B. 肝
C. 肺
D. 脑
E. 肾
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126. 126. 血浆中NaHCO3浓度主要通过什么器官调节( )
A. 心
B. 肝
C. 肺
D. 脑
E. 肾
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127. 127. 血浆中Na2HPO4/ NaH2PO4正常比值为( )
A. 4:1
B. 1:4
C. 10:1
D. 20:1
E. 1:20
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128. 128. 与H+-Na+交换有竞争作用的调节系统是( )
A. 血液的缓冲作用
B. NH4+-Na+交换
C. K+-Na+交换
D. 谷氨酰胺水解
E. 尿液酸化
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129. 129. 脂肪的生理功能包括( )
A. 生物膜的重要成分
B. 对生命活动具有调节作用
C. 缓冲机械震荡,保护内脏
D. 作为储能物质
E. 绝热体,保持体温
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130. 130. 必需脂肪酸包括( )
A. 油酸
B. 亚油酸
C. 亚麻酸
D. 花生四烯酸
E. 硬脂酸
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131. 131. 脂酰CoA的β-氧化全过程包括( )
A. 脱氢
B. 加氧
C. 加水
D. 再脱氢
E. 硫解
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132. 132. 酮体包括( )
A. 乙酰辅酶A
B. 丙酮
C. 乙酰乙酸
D. β-羟丁酸
E. 脂肪酸
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133. 133. 能利用酮体的组织器官有( )
A. 脑
B. 肝
C. 心肌
D. 骨骼肌
E. 成熟红细胞
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134. 134. 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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135. 135. 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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136. 136. 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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137. 137. 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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138. 138. 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 氨基酸代谢
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139. 139. 必需氨基酸包括( )
A. 苯丙氨酸
B. 亮氨酸
C. 谷氨酸
D. 色氨酸
E. 赖氨酸
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140. 140. 氨基酸脱氨基方式有( )
A. 氧化脱氨基
B. 转氨基
C. 联合脱氨基
D. 蛋氨酸循环
E. 鸟氨酸循环
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141. 141. 组织间氨的转运形式有( )
A. 瓜氨酸
B. 谷氨酰胺
C. 丙氨酸
D. 谷氨酸
E. 鸟氨酸
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142. 142. 尿素分子中两个氮原子的来源是( )
A. NH3
B. 天冬氨酸
C. 谷氨酸
D. 瓜氨酸
E. 鸟氨酸
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143. 143. 属于氨基酸脱羧基产物的是( )
A. γ-氨基丁酸
B. 组胺
C. 5-羟色胺
D. α-酮戊二酸
E. 丙酮酸
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144. 144. 一碳单位包括( )
A. 甲基
B. 亚甲基
C. 次甲基
D. 甲酰基
E. 亚氨甲基
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145. 145. 苯丙氨酸和酪氨酸代谢酶缺陷时可能导致( )
A. 白化病
B. 尿黑酸症
C. 镰刀形红细胞性贫血
D. 蚕豆病
E. 苯丙酮酸尿症 核苷酸代谢
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146. 146. 由于肝功能异常,可能引起的疾病有( )
A. 黄疸
B. 高血糖
C. 脂肪肝
D. 高血氨
E. 胆结石
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147. 147. 胆色素包括( )
A. 胆红素
B. 胆绿素
C. 胆素原
D. 胆素
E. 胆汁酸
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148. 148. 胆汁酸的生理功能有( )
A. 促进脂类的消化和吸收
B. 维持胆汁中胆固醇的溶解状态
C. 转变为糖
D. 氧化供能
E. 转变为核酸
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149. 149. 结合胆红素的特点有( )
A. 水溶性大
B. 细胞膜通透性大
C. 可以由尿排出
D. 毒性大
E. 又称为直接胆红素
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150. 150. 黄疸根据其形成原因不同可分为( )
A. 溶血性黄疸
B. 红细胞性黄疸
C. 白细胞性黄疸
D. 阻塞性黄疸
E. 肝细胞性黄疸
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151. 151. 肝细胞性黄疸时,病人血尿改变有( )
A. 血中结合胆红素增高
B. 血中未结合胆红素增高
C. 尿胆红素阴性
D. 尿液颜色变浅
E. 血总胆红素增加
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152. 152. 肝脏中可进行的代谢有( )
A. 酮体的生成
B. 酮体的利用
C. 胆固醇的合成
D. 脂肪的合成
E. 胆汁酸的合成
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153. 153. 生物转化第一相反应包括( )
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 结合反应
D. 水解反应
E. 羟化反应 酸碱平衡
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154. 154. 以下属于成碱食物的是( )
A. 肉
B. 蛋
C. 奶
D. 蔬菜
E. 水果
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155. 155. 肾脏在调节酸碱平衡时,具有竞争作用的调节系统是( )
A. H+-Na+交换
B. NH4+-Na+交换
C. K+-Na+交换
D. 谷氨酰胺水解
E. 尿液酸化
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156. 156. 对酸碱平衡起调节作用的组织器官有( )
A. 血液
B. 肾
C. 脑
D. 肺
E. 肝
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157. 157. 肾小管的“三泌作用”是指( )
A. 泌H+,进行H+-Na+交换
B. 泌K+,进行K+-Na+交换
C. 泌NH3,进行NH4+-Na+交换
D. 泌Na+,进行Na+-K+交换
E. 泌Cl-,进行Cl--HCO3-交换
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158. 158. 在细胞内抑制糖异生反应的主要物质是
A. 6-磷酸果糖
B. 2,6-二磷酸果糖
C. 1-磷酸葡萄糖
D. 6-磷酸葡萄糖
E. 1,6-二磷酸果糖
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159. 159. 氨基酸彻底分解的产物是
A. 二氧化碳、水、尿素
B. 乳酸
C. 尿酸
D. 肌酐、肌酸
E. 氨、二氧化碳
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160. 160. 为充分发挥蛋白质的互补作用,提倡
A. 摄食精细的食品
B. 多食杂粮
C. 食品多样化
D. 多食蔬菜
E. 多食动物蛋白质
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161. 161. 肝功能严重受损时,可出现
A. 有出血倾向
B. 血中尿素增加,
C. 血氨下降
D. 血中性激素水平降低。
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162. 162. 肌肉收缩时能量的直接来源
A. 磷酸肌酸
B. GTP
C. ATP
D. UTP
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163. 163. 含硫的必需氨基酸是
A. 半胱氨酸
B. 亮氨酸
C. 苏氨酸
D. 蛋氨酸
E. 异亮氨酸
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164. 164. 芳香族必需氨基酸是
A. 蛋氨酸
B. 酪氨酸
C. 苯丙氨酸
D. 亮氨酸
E. 苏氨酸
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165. 165. 下列哪种物质不是由酪氨酸代谢生成
A. 肾上腺素
B. 多巴胺
C. 去甲肾上腺
D. 黑色素
E. 苯丙氨酸
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166. 166. 组氨酸转变为组胺是通过
A. 脱羧作用
B. 羟基化作用
C. 转氨基作用
D. 还原作用
E. 氧化作用
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167. 167. 在下列氨基酸中,可以通过转氨基作用生成草酰乙酸的是
A. 丙氨酸
B. 谷氨酸
C. 天冬氨酸
D. 谷氨酰胺
E. 甘氨酸
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168. 168. 不属于体内甘油脂类正常生理功能的是
A. 传递电子
B. 参与维生素吸收
C. 构成生物膜
D. 保持体温
E. 参与血浆脂蛋白组成
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169. 169. 苯丙氨酸和酪氨酸代谢酶缺陷时可能导致( )
A. 白化病
B. 尿黑酸症
C. 镰刀形红细胞性贫血
D. 蚕豆病
E. 苯丙酮酸尿症
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170. 170. 生物转化第一相反应包括( )
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 结合反应
D. 水解反应
E. 羟化反应
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171. 171. 下列哪些物质属于多胺
A. 组织胺
B. 氨
C. 精胺
D. 精咪
E. 腐胺
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172. 172. 关于苯丙氨酸,描述正确的是
A. 苯丙氨酸是必需氨基酸
B. 是含硫氨基酸
C. 苯丙氨酸可转变为酪氨酸
D. 不是芳香族氨基酸
E. 对苯丙酮尿症患儿不需控制食物中苯丙氨酸的含量
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173. 173. 关于谷氨酰胺,正确的是
A. 氨的转运形式
B. 氨的储存形式
C. 氨的解毒产物
D. 必需氨基酸
E. 非必需氨基酸
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174. 174. 天冬氨酸可参与
A. 嘌呤核苷酸生成
B. 嘧啶核苷酸生成
C. 尿素生成
D. 谷胱甘肽生成
E. 嘌呤核苷酸循环
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175. 1. 测定100g生物样品中氮含量是2g,该样品中Pr含量为
A. 6.25%
B. 12.5%
C. 1%
D. 2%
E. 20%
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176. 2. 下列氨基酸中无L型D型之分的是
A. 丙氨酸
B. 甘氨酸
C. 亮氨酸
D. 丝氨酸
E. 脯氨酸
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177. 3. 蛋白质中氮的含量约占
A. 6.25%
B. 10.5%
C. 16%
D. 25%
E. 12.5%
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178. 4. 蛋白质含有的特征元素是
A. 碳
B. 氢
C. 氧
D. 氮
E. 磷
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179. 5. 蛋白质的组成单位是
A. L-β氨基酸
B. L-α氨基酸
C. D-β氨基酸
D. D-α氨基酸
E. L-α核苷酸
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180. 6. 不属于L-α-氨基酸的有
A. 谷氨酸
B. 脯氨酸
C. 甘氨酸
D. 酪氨酸
E. 蛋氨酸
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181. 1. 蛋白质含有的特征元素是( )
A. 碳
B. 氢
C. 氧
D. 氮
E. 硫
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182. 2. 蛋白质的含氮量为( )
A. 6.25%
B. 12%
C. 16%
D. 32%
E. 48%
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183. 3. 测定某蛋白样品的含氮量为0.4g,其蛋白质含量为( )
A. 2.0g
B. 2.5g
C. 6.4 g
D. 3.0 g
E. 6.25 g
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184. 4. 组成蛋白质的基本单位是( )
A. L-α-氨基酸
B. D-α-氨基酸
C. L-β-氨基
D. D-β-氨基酸
E. L、D-α-氨基酸
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185. 5. 组成人体蛋白质的氨基酸种类是( )
A. 8种
B. 12种
C. 18种
D. 20种
E. 22种
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186. 6. 下列氨基酸中无L型D型之分的是( )
A. 谷氨酸
B. 脯氨酸
C. 甘氨酸
D. 酪氨酸
E. 蛋氨酸(甲硫氨酸)
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187. 7. 在天然蛋白质中不存在的氨基酸是( )
A. 丙氨酸
B. 半胱氨酸
C. 色氨酸
D. 瓜氨酸
E. 赖氨酸
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188. 8. 维持蛋白质一级结构的主要化学键是( )
A. 肽键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 盐键
E. 范德华力 A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
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189. 9. 维持蛋白质二级结构的化学键是( )
A. 肽键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 离子键
E. 氢键
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190. 10. 蛋白质二级结构的形式有( )
A. α-螺旋
B. β-折叠
C. β-转角
D. 无规卷曲
E. ABCD都是
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191. 11. 维持蛋白质三级结构的化学键是( )
A. 氢键
B. 次级键
C. 疏水键
D. 离子键(盐键)
E. 二硫键
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192. 12. 具有一条多肽链的蛋白质最高级空间结构是( )
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 空间结构
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193. 13. 至少具备下列哪种结构,蛋白质才有活性( )
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 无规卷曲
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194. 14. 维持蛋白质四级结构的化学键是( )
A. 肽键
B. 二硫键
C. 共价键
D. 非共价键
E. 次级键
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195. 15. 具有四级结构的蛋白质,亚基间不存在的化学键为( )
A. 疏水键
B. 二硫键
C. 离子键
D. 氢键
E. 盐键
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196. 16. 四级结构中的亚基的空间结构为( )
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 高级结构
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197. 17. 具有四级结构的蛋白质最少应包括几条多肽链( )
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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198. 18. 维持蛋白质空间结构的化学键是( )
A. 肽键
B. 氢键
C. 疏水键
D. 离子键
E. 次级键
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199. 19. 蛋白质一级结构是指( )
A. 氨基酸的排列顺序
B. 每一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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200. 20. 当蛋白质处于兼性离子状态时,所带电荷情况( )
A. 正电荷多于负电荷
B. 负电荷多于正电荷
C. 正负电荷电量相等
D. 无解离
E. 不带电荷
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201. 21. 血浆蛋白质在生理条件下的状态为( )
A. 阳离子
B. 阴离子
C. 兼性离子
D. 不带电
E. 不能判断
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202. 22. 某蛋白质等电点为5.0,其在pH为8.6的溶液中带电情况为( )
A. 阳离子
B. 阴离子
C. 兼性离子
D. 不带电
E. 不能判断
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203. 23. 蛋白质在电场中移动的方向取决于( )
A. 蛋白质的分子量和它的等电点
B. 所在溶液的pH值和离子强度
C. 蛋白质的等电点和所在溶液的pH值
D. 蛋白质的分子量和所在溶液的pH值
E. 蛋白质的等电点和所在溶液的离子强度
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204. 24. 有一混合蛋白质溶液,各种蛋白质的pI为3.8、4.2、5.3、6.7、7.3,电泳时欲使其中四种泳向正极,应该选择缓冲液的pH是( )
A. 4.0
B. 5.0
C. 6.0
D. 7.0
E. 8.0
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205. 25. 蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定( )
A. 溶液pH值大于pI
B. 溶液pH值小于pI
C. 溶液pH值等于pI
D. 溶液pH值等于7.4
E. 溶液pH值大于7.4
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206. 26. 透析利用蛋白质的那种性质( )
A. 亲水胶体性质
B. 不能透过半透膜
C. 变性作用
D. 沉淀作用
E. 凝固作用
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207. 27. 蛋白质变性时不发生断裂的化学键有( )
A. 肽键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 盐键
E. 氢键
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208. 28. 蛋白质变性的实质是( )
A. 溶解度降低
B. 生物活性丧失
C. 空间结构的破坏
D. 一级结构的破坏
E. 二级结构的破坏
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209. 29. 一般不会引起蛋白质变性的因素为( )
A. 甲醛
B. 紫外线
C. 乙醇
D. 低温
E. 尿素
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210. 30. 低温保存蛋白制剂(如冰箱冷藏保存乙肝疫苗)的目的是( )
A. 减慢变性
B. 防止污染
C. 抑制细菌繁殖
D. 防止抗原性改变
E. 提高生物活性
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211. 31. 蛋白质变性后表现为( )
A. 粘度下降
B. 溶解度增加
C. 易被蛋白酶水解
D. 结晶能力增加
E. 一级结构破坏
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212. 32. 乙醇皮肤消毒是使微生物的蛋白质发生( )
A. 变性
B. 凝固
C. 断裂
D. 溶解
E. 以上均不是
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213. 33. 以下不属于蛋白质变性知识应用的实例的是( )
A. 高温消毒、灭菌
B. 蛋白食品熟食以获得更多营养
C. 肌肉注射时用酒精消毒
D. 用冰箱低温空间结构保存疫苗
E. 肾衰病人的血液透析
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214. 34. 常温下不引起蛋白质变性的沉淀方法是( )
A. 盐析
B. 有机溶剂沉淀
C. 重金属盐沉淀
D. 生物碱试剂沉淀
E. 以上均不是
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215. 35. 常温下使蛋白质沉淀但不变性,应使用的试剂是( )
A. 苦味酸
B. 重金属盐
C. 酒精
D. 硫酸铵
E. 尿素
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216. 36. 常温操作引起蛋白质变性,但低温快速操作不引起蛋白质变性的沉淀的方法是( )
A. 盐析
B. 有机溶剂沉淀
C. 重金属盐沉淀
D. 生物碱试剂沉淀
E. 均不是
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217. 37. 若用重金属盐沉淀pI为8.0的蛋白质时,该溶液的pH值应为( )
A. 8.0
B. >8.0
C. <8.0
D. ≥8.0
E. ≤8.0
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218. 38. 用某些酸类(苦味酸、鞣酸、三氯醋酸等)沉淀蛋白质的原理是( )
A. 破坏盐键
B. 中和电荷
C. 破坏氢键
D. 调节等电点
E. 与蛋白质结合成不溶性盐类
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219. 39. 蛋白质的紫外吸收峰为( )
A. 260nm
B. 280nm
C. 505nm
D. 510nm
E. 560nm
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220. 40. 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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221. 41. 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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222. 42. 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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223. 43. 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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224. 44. 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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225. 45. 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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226. 46. DNA和RNA彻底水解的产物( )
A. 戊糖相同,部分碱基不同
B. 戊糖不同,碱基相同
C. 戊糖相同,碱基相同
D. 戊糖不同,碱基不同
E. 戊糖不同,部分碱基不同
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227. 47. 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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228. 48. ATP中含有的高能键数是( )
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
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229. 49. 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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230. 50. 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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231. 51. 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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232. 52. DNA的二级结构的形状是( )
A. β-折叠
B. α-螺旋
C. 单螺旋
D. 双螺旋
E. 超螺旋
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233. 53. 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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234. 54. 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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235. 55. 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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236. 56. RNA形成局部双螺旋时,其碱基配对规则是( )
A. A-T,G-C
B. A-U,G-C
C. A-U,G-T
D. C-T,G-A
E. C-U,A-G
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237. 57. tRNA的二级结构为( )
A. 双螺旋
B. 单螺旋
C. 片层
D. 三叶草形结构
E. 倒L形结构
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238. 58. 下列具有反密码子的是( )
A. DNA
B. mRNA
C. tRNA
D. rRNA
E. hnRNA
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239. 59. 与片断pTAGA互补的片断为( )
A. pTAGA
B. pAGAT
C. pATCT
D. pTCTA
E. pACTA
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240. 60. 核酸对紫外线吸收的最大吸收峰在哪一波长附近( )
A. 220nm
B. 240nm
C. 260nm
D. 280nm
E. 505nm
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241. 61. DNA变性时发生( )
A. 双螺旋→单链
B. 多核苷酸链→单核苷酸
C. 磷酸二酯键断裂
D. 碱基数增加
E. A260减小
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242. 62. 关于DNA变性的说法,不正确的是( )
A. 氢键发生断裂,双链变成单链
B. 变性时伴有增色效应
C. G+C含量越高,Tm值越大
D. 磷酸二酯键发生断裂
E. 高温是最常用的变性手段之一
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243. 63. 下列各DNA分子中,碱基组成比例各不相同,其中哪种DNA的Tm最低( )
A. A-T占15%
B. G-C占25%
C. G-C占40%
D. A-T占80%
E. G-C占35%
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244. 64. 酶的化学本质是( )
A. 蛋白质
B. 小分子有机物
C. 多糖
D. 脂类
E. 维生素
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245. 65. 脲酶只能催化尿素水解,不能催化其他物质,说明脲酶具有的特异性属于( )
A. 绝对特异性
B. 相对特异性
C. 立体异构特异性
D. 无特异性
E. 不能判断
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246. 66. 己糖激酶作用的底物有葡萄糖、果糖、甘露糖,它具有的特异性属于( )
A. 绝对特异性
B. 相对特异性
C. 立体异构特异性
D. 无特异性
E. 不能判断
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247. 67. 乳酸脱氢酶催化L-乳酸脱氢而不催化D-乳酸脱氢,说明该酶具有( )
A. 专一性
B. 相对专一性
C. 绝对专一性
D. 立体异构专一性
E. 不能判断
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248. 68. 酶与一般催化剂的不同是( )
A. 降低反应活化能
B. 反应前后质和量不变
C. 具有高度特异性
D. 既催化正反应也催化逆反应
E. 只能催化热力学允许的反应
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249. 69. 以下不属于酶促反应特点的是( )
A. 高度的催化效率
B. 高度的特异性
C. 能改变反应的平衡常数
D. 高度的不稳定性
E. 可调节性
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250. 70. 酶促反应中决定酶特异性的是( )
A. 辅酶
B. 辅基
C. 金属离子
D. 酶蛋白
E. 底物类别
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251. 71. 结合酶中决定反应类型的是( )
A. 底物
B. 催化基团
C. 辅助因子
D. 酶蛋白
E. 结合基团
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252. 72. 关于酶的活性中心的说法,错误的是( )
A. 是一个特定的空间区域
B. 必需基团在一级结构上都是相邻的
C. 包括结合基团和催化基团
D. 酶都有活性中心
E. 活性中心外必需基团影响活性中心的空间构象
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253. 73. 关于酶活性中心的叙述,正确的是( )
A. 所有的酶都有活性中心
B. 所有酶的活性中心都有辅酶
C. 所有酶的活性中心都有金属离子
D. 酶的必需基团都位于活性中心之内
E. 所有的抑制剂都是作用于活性中心
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254. 74. 有关酶的必需基团,错误的描述是( )
A. 是与酶活性密切相关的化学基团
B. 即酶分子上所有氨基酸的侧链
C. 必需基团在空间结构上构成活性中心
D. 结合基团和催化基团属于必需基团
E. 必需基团可分为活性中心内必需基团和活性中心外的必需基团
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255. 75. 酶促反应的机理是( )
A. 形成中间产物
B. 高度特异性
C. 反应前后质和量不变
D. 高度敏感
E. 大幅度降低反应活化能
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256. 76. 某些酶以酶原形式存在的生理意义是( )
A. 提高酶的活性
B. 稳定酶的结构
C. 促进组织生长
D. 避免自身损伤
E. 加速组织代谢
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257. 77. 酶原存在的生理意义,不包括( )
A. 避免细胞自身消化
B. 防止组织自溶
C. 提高酶的活性
D. 是酶的储存形式
E. 保证酶在特定环境发挥作用
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258. 78. 以酶原形式合成和分泌的酶是( )
A. 乳酸脱氢酶
B. 胰淀粉酶
C. 唾液淀粉酶
D. 胰脂肪酶
E. 胰蛋白酶
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259. 79. 同工酶的特点是( )
A. 分子结构相同
B. 理化性质相同
C. 免疫特性相同
D. 催化的反应相同
E. 组织分布相同
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260. 80. 肝脏及骨骼中活性最高的乳酸脱氢酶是( )
A. LDH1
B. LDH2
C. LDH3
D. LDH4
E. LDH5
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261. 81. LDH1含量最多的器官是( )
A. 心肌
B. 血液
C. 肝脏
D. 肾脏
E. 骨骼肌
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262. 82. 影响酶促反应速度的因素,不包括( )
A. 底物浓度
B. 酶原的浓度
C. 温度
D. pH
E. 抑制剂
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263. 83. 底物浓度对酶促反应速度的影响曲线为( )
A. 矩形双曲线
B. 直线
C. 平行线
D. 抛物线
E. S形曲线
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264. 84. 关于底物浓度对酶促反应的影响,错误的是( )
A. 底物浓度的变化对反应速度作图呈矩形双曲线
B. 底物浓度很低时,反应速度与底物浓度成正比
C. 底物浓度增加,反应速度也增加,但不成正比
D. 底物浓度再增加,反应速度达最大值
E. 底物浓度不断增加,反应速度始终呈增加趋势
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265. 85. Km值是指反应速度为最大反应速度一半时的( )
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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266. 86. 有关温度对酶的活性的影响,错误的是( )
A. 在低温条件下保存酶制剂一般不会使酶破坏
B. 在一定范围内升高温度可加快反应速度
C. 温度过高会加速酶蛋白的变性
D. 有的酶可耐受接近100摄氏度的高温
E. 酶制剂最好在其最适温度条件下保存
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267. 87. 低温对酶活性的影响,正确的说法是( )
A. 引起酶蛋白变性失活
B. 抑制酶活性
C. 升高温度,活性无法恢复
D. 活性中心被破坏
E. 与高温对酶活性影响本质相同
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268. 88. 低温对酶活性的影响,不正确的是( )
A. 引起酶变性失活
B. 低温麻醉是其临床应用之一
C. 抑制酶活性
D. 温度回升时活性可恢复
E. 与高温的影响有本质的不同
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269. 89. 不属于温度对酶活性影响理论实际应用的是( )
A. 低温保存酶制剂
B. 脑出血患者冰帽降温
C. 低温麻醉
D. 高温灭菌
E. 紫外线消毒
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270. 90. 关于酶的最适pH,正确的说法是( )
A. 酶的特征性常数
B. 不受底物浓度、缓冲液种类与浓度的影响
C. 酶最稳定时的pH
D. 酶促反应速度最快时的pH
E. 等于酶的等电点
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271. 91. 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内必需基团以非共价键结合
B. 抑制剂与酶活性中心内必需基团以共价键结合
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外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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272. 92. 有机磷农药中毒属于( )
A. 不可逆性抑制
B. 可逆性抑制
C. 竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 反竞争性抑制
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273. 93. 有机磷农药中毒主要抑制什么酶的活性( )
A. 巯基酶
B. 胆碱酯酶
C. 二氢叶酸合成酶
D. 琥珀酸脱氢酶
E. 糖肽转移酶
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274. 94. 竞争性抑制剂的作用方式是( )
A. 与底物竞争活性中心
B. 与酶的辅基结合
C. 使酶变性失活
D. 与活性中心外必需基团结合
E. 以共价键与酶结合
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275. 95. 竞争性抑制的例子是( )
A. 有机磷中毒
B. 重金属中毒
C. 磺胺药抑菌
D. 路易士气中毒
E. 青霉素抗菌
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276. 96. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于( )
A. 不可逆性抑制
B. 反馈抑制
C. 竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 反竞争性抑制
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277. 97. 磺胺药抑制细菌的什么酶( )
A. 巯基酶
B. 胆碱酯酶
C. 二氢叶酸合成酶
D. 二氢叶酸还原酶
E. 一碳单位转移酶
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278. 98. 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. 不可逆性抑制
C. 竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 不能判断
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279. 99. 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. 抑制剂与酶的结合是可逆的
C. 抑制剂结构与底物相似
D. 抑制剂与酶非共价键结合
E. 抑制程度只与抑制剂浓度有关
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280. 100. 竞争性抑制时酶的动力学参数表现为( )
A. Km↑,Vmax不变
B. Km↑,Vmax↓
C. Km不变,Vmax↓
D. Km不变,Vmax不变
E. Km↓,Vmax↓
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281. 101. 酶受非竞争性抑制时,动力学参数表现为( )
A. Km↑,Vmax不变
B. Km↑,Vmax↓
C. Km不变,Vmax↓
D. Km不变,Vmax不变
E. Km↓,Vmax↓
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282. 102. 下列不属于脂溶性维生素的是( )
A. 维生素A
B. 维生素D
C. 维生素E
D. 维生素K
E. 维生素C
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283. 103. 过多摄入易引起中毒的维生素( )
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素D
D. 维生素B12
E. 维生素C
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284. 104. 肝胆疾病患者易缺乏哪种维生素( )
A. Vit B1
B. Vit B2
C. Vit PP
D. Vit A
E. 叶酸
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285. 105. 属于维生素A原的是( )
A. β-胡萝卜素
B. 视黄醇
C. 麦角固醇
D. 7-脱氢胆固醇
E. 视紫红质
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286. 106. 能构成视觉细胞中感光物质的是( )
A. Vit A
B. Vit D
C. Vit E
D. Vit K
E. 硫辛酸
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287. 107. 维生素A的缺乏症为( )
A. 凝血功能障碍
B. 软骨病
C. 干眼病
D. 胃肠功能障碍
E. 癞皮病
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288. 108. 常晒太阳可预防( )
A. 夜盲症
B. 佝偻病
C. 坏血病
D. 脚气病
E. 巨幼红细胞性贫血
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289. 109. 维生素D3原是( )
A. 麦角固醇
B. 胆固醇
C. β-胡萝卜素
D. 色氨酸
E. 7-脱氢胆固醇
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290. 110. 缺乏时可导致软骨病的是( )
A. 维生素A
B. 维生素C
C. 维生素E
D. 维生素D
E. 维生素K
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291. 111. 缺乏时引起动物生殖功能障碍的维生素是( )
A. 维生素D
B. 维生素B1
C. 维生素E
D. 叶酸
E. 维生素C
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292. 112. 缺乏时可导致凝血障碍的维生素是( )
A. 维生素A
B. 叶酸
C. 维生素D
D. 维生素E
E. 维生素K
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293. 113. 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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294. 114. 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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295. 115. 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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296. 116. 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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297. 117. 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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298. 118. 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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299. 119. 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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300. 120. 叶酸的活性形式是( )
A. F
B. FH2
C. FH4
D. HSCoA
E. TPP
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301. 121. 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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302. 122. 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
C. 维生素B6
D. 维生素B12
E. 维生素K
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303. 123. 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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304. 124. 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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305. 125. 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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306. 126. 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 生物氧化
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307. 127. 有关生物氧化的概念,不正确的是( )
A. 物质在生物体内的氧化均为生物氧化
B. 糖氧化成CO2和H2O的过程属于生物氧化
C. 脂肪酸氧化不属于生物氧化
D. 生物氧化方式以脱氢最常见
E. 生物氧化过程可以生成ATP
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308. 128. 生物氧化最主要的方式为( )
A. 脱氢
B. 加氧
C. 失电子
D. 脱氧
E. 加氢
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309. 129. 有关生物氧化特点的说法,不正确的是( )
A. 反应条件温和,多步反应
B. 在酶的催化下进行
C. 释放的能量全部以热能形式散失
D. CO2是有机酸脱羧生成的
E. 生物氧化速度可由细胞自动调控
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310. 130. 呼吸链存在于( )
A. 线粒体基质
B. 线粒体内膜
C. 内质网
D. 细胞液
E. 线粒体外膜
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311. 131. 呼吸链中不组成复合体的脂溶性成分( )
A. 泛醌
B. 黄素蛋白
C. 铁硫蛋白
D. Cytaa3
E. Cytb
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312. 132. 哪种成分是呼吸链中最活跃成分,可以在线粒体内膜自由穿梭( )
A. 铁硫蛋白
B. Cytc
C. CoQ
D. Cytb
E. Cytaa3
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313. 133. 呼吸链中能把电子直接传递给氧,被称为细胞色素c氧化酶的是( )
A. 细胞色素b
B. 细胞色素c1
C. 细胞色素aa3
D. 细胞色素c
E. CoQ
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314. 134. 呼吸链中电子在细胞色素间传递的顺序是( )
A. b→c1→c→aa3
B. c1→c→b→aa3
C. c→c1→b→aa3
D. b→c→c1→aa3
E. b→c1→aa3→c
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315. 135. 参与呼吸链中传递电子的金属离子是( )
A. 铁离子
B. 钴离子
C. 镁离子
D. 锌离子
E. 氯离子
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316. 136. 体内CO2来自( )
A. 脂肪水解
B. 有机酸脱羧
C. 糖原分解
D. 碳氧直接化合
E. 糖酵解
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317. 137. 高能化合物水解时释放的能量(kJ/mol)为( )
A. >11
B. >16
C. >20
D. >25
E. >31
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318. 138. 以下不属于高能化合物的是( )
A. ATP
B. ADP
C. AMP
D. 磷酸肌酸
E. 乙酰CoA
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319. 139. 人体内ATP生成的最主要方式( )
A. 底物水平磷酸化
B. 氧化磷酸化
C. 脂肪酸的氧化
D. 糖的氧化
E. 酮体的氧化
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320. 140. NADH氧化呼吸链的P/O比值为( )
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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321. 141. 琥珀酸氧化呼吸链的P/O比值为( )
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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322. 142. 一对氢(2H)经NADH氧化呼吸链传递能产生的ATP分子数为( )
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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323. 143. 一对氢(2H)经琥珀酸氧化呼吸链传递能产生的ATP分子数为( )
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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324. 144. 下列哪种物质脱下的氢不进入NADH呼吸链( )
A. 异柠檬酸
B. α-酮戊二酸
C. 苹果酸
D. 琥珀酸
E. 丙酮酸
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325. 145. 胞液NADH经苹果酸-天冬氨酸穿梭机制可得( )
A. 1.5分子ATP
B. 2分子ATP
C. 2.5分子ATP
D. 3分子ATP
E. 5分子ATP
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326. 146. 胞液NADH经α-磷酸甘油穿梭机制可得( )
A. 1.5分子ATP
B. 2分子ATP
C. 2.5分子ATP
D. 3分子ATP
E. 5分子ATP
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327. 147. 相对浓度升高时可加速氧化磷酸化的物质是( )
A. ATP
B. ADP
C. AMP
D. NADH
E. NADPH
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328. 148. 影响氧化磷酸化的最重要激素是( )
A. 胰岛素
B. 胰高血糖素
C. 肾上腺素
D. 糖皮质激素
E. 甲状腺激素
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329. 149. 氰化物中毒是由于抑制了细胞内何种酶的活性( )
A. 乳酸脱氢酶
B. 细胞色素c氧化酶
C. 酪氨酸酶
D. 胆碱酯酶
E. 琥珀酸脱氢酶
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330. 150. 苦杏仁中毒是其中的氰化物抑制呼吸链哪种成分将电子传递给氧( )
A. Cytb
B. Cytc
C. Cytc1
D. Cytaa3
E. P450
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331. 151. 氧化磷酸化的解偶联剂是( )
A. 氰化物
B. 抗霉素A
C. 甲状腺素
D. 2,4-二硝基苯酚
E. 寡霉素
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332. 152. 如果质子不经过ATP合酶回到线粒体基质,则会发生( )
A. 氧化
B. 还原
C. 氧化磷酸化解偶联
D. 紧密偶联
E. 呼吸链终止传递电子
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333. 153. 线粒体氧化磷酸化解偶联时意味着( )
A. 氧化过程停止
B. ATP合酶被抑制
C. ATP生成增多
D. 产热增加
E. 三羧酸循环停止
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334. 154. 解偶联剂对氧化磷酸化的影响是( )
A. 抑制氧化过程,抑制磷酸化过程
B. 促进氧化过程,促进磷酸化过程
C. 抑制氧化过程,促进磷酸化过程
D. 促进氧化过程,抑制磷酸化过程
E. 增加ATP合成
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335. 155. ATP合酶抑制剂是( )
A. 抗霉素A
B. 寡霉素
C. 硫化氢
D. 解偶联蛋白
E. 甲状腺激素
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336. 156. 体内最主要的直接供能物质是( )
A. ATP
B. GTP
C. CTP
D. UTP
E. TTP
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337. 157. 体内ATP生成较多时可以下列何种形式储存( )
A. 肌酸
B. 尿酸
C. 磷酸肌酸
D. ATP
E. 乳酸
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338. 158. 糖的最主要的生理功能是( )
A. 氧化供能
B. 合成糖蛋白
C. 合成蛋白聚糖
D. 转变为脂肪
E. 转变为氨基酸
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339. 159. 糖酵解反应部位是( )
A. 线粒体
B. 内质网
C. 胞液
D. 核糖体
E. 溶酶体
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340. 160. 糖无氧氧化的终产物是( )
A. 丙酮酸
B. 乳酸
C. CO2+H2O
D. NADPH
E. 柠檬酸
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341. 161. 机体缺氧可使血液中那种物质浓度升高( )
A. 乙酰乙酸
B. 丙酮酸
C. 乳酸
D. 谷氨酸
E. 碳酸
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342. 162. 下列哪个是糖无氧氧化的限速酶( )
A. 丙酮酸羧化酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. 葡萄糖-6-磷酸酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 乳酸脱氢酶
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343. 163. 1分子葡萄糖经糖无氧氧化净产生ATP数为( )
A. 2
B. 3
C. 10
D. 30
E. 32
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344. 164. 若从糖原开始,1个葡糖糖单元经无氧氧化净生成ATP的分子数是( )
A. 2
B. 3
C. 30
D. 32
E. 106
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345. 165. 只能依靠糖无氧氧化提供能量的是( )
A. 成熟红细胞
B. 皮肤细胞
C. 视网膜细胞
D. 白细胞
E. 肾髓质细胞
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346. 166. 成熟红细胞生成ATP的唯一途径是( )
A. 脂肪酸氧化
B. 甘油氧化
C. 糖无氧氧化(糖酵解)
D. 糖的有氧氧化
E. 氨基酸氧化
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347. 167. 关于糖酵解途径的叙述,错误的是( )
A. 需ATP的参与
B. 生理意义是能迅速供能
C. 己糖激酶是其关键酶之一
D. 1分子葡萄糖净生成2分子ATP
E. 反应的第二阶段在线粒体中进行
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348. 168. 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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349. 169. 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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350. 170. 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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351. 171. 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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352. 172. 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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353. 173. 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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354. 174. 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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355. 175. 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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356. 176. 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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357. 177. 磷酸戊糖途径的反应部位是( )
A. 线粒体
B. 内质网
C. 胞液
D. 细胞核
E. 高尔基复合体
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358. 178. NADPH为合成代谢提供还原当量,它主要来自( )
A. 糖酵解
B. 柠檬酸循环
C. 磷酸戊糖途径
D. 氧化磷酸化
E. 糖的有氧氧化
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359. 179. 下列哪条糖代谢途径与核酸合成密切相关( )
A. 糖酵解
B. 糖异生
C. 糖原合成
D. 糖的有氧氧化
E. 磷酸戊糖途径
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360. 180. 蚕豆病的病因是先天性缺乏( )
A. 酪氨酸酶
B. 苯丙氨酸羟化酶
C. 葡萄糖-6-磷酸酶
D. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
E. 磷酸化酶
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361. 181. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶的辅酶是( )
A. FMN
B. FAD
C. NAD+
D. NADP+
E. TPP
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362. 182. 一般情况下,体内含糖原总量最高的器官是( )
A. 心
B. 肝
C. 脑
D. 肾
E. 肌肉
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363. 183. 体内糖原相对含量最高的器官是( )
A. 心
B. 肝
C. 脑
D. 肾
E. 肌肉
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364. 184. 糖原合成的关键酶是( )
A. 糖原合酶
B. 分支酶
C. 脱支酶
D. 葡萄糖-6-磷酸酶
E. 糖原磷酸化酶
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365. 185. 糖原合成时葡萄糖的直接供体是( )
A. UDPG
B. UDPGA
C. 6-磷酸葡萄糖
D. 1-磷酸葡萄糖
E. 葡萄糖
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366. 186. 糖原合成除ATP供能外,还需要( )
A. GTP
B. UTP
C. CTP
D. TTP
E. 磷酸肌酸
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367. 187. 糖原分解的关键酶是( )
A. 糖原合成酶
B. 分支酶
C. 脱支酶
D. 葡萄糖-6-磷酸酶
E. 糖原磷酸化酶
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368. 188. 糖原分解首先生成的是( )
A. 葡萄糖
B. 6-磷酸果糖
C. 1-磷酸葡萄糖
D. 6-磷酸葡萄糖
E. ATP
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369. 189. 不能补充血糖的代谢过程是( )
A. 肌糖原分解
B. 肝糖原分解
C. 糖类食物消化吸收
D. 糖异生作用
E. 以上都不是
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370. 190. 肌糖原不能直接补充血糖的原因是缺乏( )
A. 糖原合成酶
B. 分支酶
C. 脱支酶
D. 葡萄糖-6-磷酸酶
E. 磷酸化酶
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371. 191. 可直接补充血糖的是存在于何种组织中的糖原( )
A. 心肌
B. 肝
C. 骨骼肌
D. 脑
E. 平滑肌
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372. 192. 正常情况下,糖异生的最主要器官是( )
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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373. 193. 关于糖原合成的描述,错误的是( )
A. 糖原合成过程中有焦磷酸生成
B. 分支酶催化α-1,6-糖苷键生成
C. 从1-磷酸葡萄糖合成糖原不消耗高能磷酸键
D. 葡萄糖供体是UDPG
E. 糖原合酶催化α-1,4-糖苷键生成
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374. 194. 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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375. 195. 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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376. 196. 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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377. 197. 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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378. 198. 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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379. 199. 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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380. 200. 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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381. 201. 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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382. 202. 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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383. 203. 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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384. 204. 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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385. 205. 蛋白质二级结构的形式有( )
A. α-螺旋
B. β-折叠
C. β-转角
D. 无规卷曲
E. 双螺旋
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386. 206. 维持蛋白质空间结构的化学键是( )
A. 离子键
B. 氢键
C. 疏水键
D. 肽键
E. 磷酸二酯键
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387. 207. 蛋白质胶体溶液的稳定因素有( )
A. 水化膜
B. 分子大
C. 水溶性强
D. 同种电荷
E. 异种电荷
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388. 208. 能引起蛋白质变性的因素( )
A. 强酸
B. 重金属盐
C. 紫外线
D. 加热
E. 尿素
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389. 209. 蛋白质变性后的主要表现有( )
A. 分子量变小
B. 粘度降低
C. 溶解度降低
D. 不易被蛋白酶水解
E. 生物活性丧失
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390. 210. 以下说法正确的有( )
A. 变性蛋白质一定沉淀
B. 沉淀蛋白质不一定变性
C. 凝固蛋白质一定变性
D. 变性蛋白质一定凝固
E. 沉淀蛋白质一定凝固 核酸的结构与功能
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391. 211. 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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392. 212. 组成DNA的基本单位有( )
A. dATP
B. dGMP
C. dCMP
D. dUMP
E. dTMP
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393. 213. 关于RNA说法正确的有( )
A. A配T
B. G配C
C. A配U
D. 嘌呤总数一定等于嘧啶总数
E. G总数一定等于C总数
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394. 214. 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 酶
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395. 215. 酶的特异性可分为( )
A. 作用物基团特异性
B. 相对特异性
C. 立体异构特异性
D. 绝对特异性
E. 同分异构体特异性
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396. 216. 酶与一般催化剂的不同点,在于酶具有( )
A. 酶可改变反应平衡常数
B. 高度催化效率
C. 高度特异性
D. 高度敏感性
E. 酶活性可以调节
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397. 217. 有关酶活性中心的叙述正确的有( )
A. 酶活性中心是酶催化作用的关键部位
B. 由一级结构上相互临近的氨基酸组成
C. 含有结合基团和催化基团
D. 非竞争性抑制剂可与酶的活性中心结合
E. 活性中心内外均含有必需基团
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398. 218. 影响酶促反应的因素有( )
A. 温度
B. 底物浓度
C. 激活剂
D. 酶原浓度
E. pH
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399. 219. 关于酶的最适温度叙述正确的有( )
A. 是酶的特征常数
B. 与反应进行的时间有关
C. 最适温度时反应速度最快
D. 反应时间延长,最适温度降低
E. 酶活性测定应在最适温度下进行
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400. 220. 关于酶的竞争性抑制作用的说法正确的有( )
A. 抑制剂结构与底物结构相似
B. Vmax不变
C. 使Km增大
D. 增加底物浓度可减弱或解除抑制剂的影响
E. 抑制强度只与抑制剂浓度有关 维生素
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401. 221. 与体外燃烧相比,生物体内氧化的特点是( )
A. 逐步放能
B. 有酶催化
C. 产物为CO2和H2O
D. 释放能量多
E. 常温常压下反应
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402. 222. 呼吸链中不组成复合体的游离成分有( )
A. 铁硫蛋白
B. 黄素蛋白
C. Cytaa3
D. CoQ
E. Cytc
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403. 223. ATP生成的方式有( )
A. 底物水平磷酸化
B. 脂肪酸的氧化
C. 氧化磷酸化
D. 糖的氧化
E. 胆固醇分解
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404. 224. 关于ATP在能量代谢中的作用,哪些是正确的( )
A. 直接供给体内所有合成反应所需能量
B. 能量的生成、贮存、释放和利用都以ATP为中心
C. ATP的化学能可转变为机械能、渗透能、电能等
D. ATP对氧化磷酸化的作用,是调节其速度加快
E. ATP分子中含有两个高能键
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405. 225. 呼吸链复合体中存在质子泵的有( )
A. 复合体Ⅰ
B. 复合体Ⅱ
C. 复合体Ⅲ
D. 复合体Ⅳ
E. 辅酶Q 糖代谢
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406. 226. 糖分解代谢的三种方式分别是( )
A. 糖异生
B. 糖原合成
C. 无氧氧化
D. 糖的有氧氧化
E. 磷酸戊糖途径
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407. 227. 糖酵解的关键酶有( )
A. 己糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. 果糖二磷酸酶
D. 丙酮酸激酶
E. 丙酮酸羧化酶 糖酵解(无氧氧化)的关键酶有己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶。
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408. 228. 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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409. 229. 磷酸戊糖途径产生的两种重要物质是( )
A. 5-磷酸木酮糖
B. 3-磷酸甘油醛
C. 5-磷酸核糖
D. 6-磷酸果糖
E. NADPH
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410. 230. 糖原合成需要的供能物质( )
A. ATP
B. GTP
C. UTP
D. CTP
E. TTP
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411. 231. 糖异生的部位是( )
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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412. 232. 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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413. 233. 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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414. 234. 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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415. 235. 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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416. 236. 关于糖无氧氧化的叙述,错误的是( )
A. 需ATP的参与
B. 生理意义是能迅速供能
C. 己糖激酶是其关键酶之一
D. 1分子葡萄糖净生成2分子ATP
E. 反应的第二阶段在线粒体中进行
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417. 237. 糖无氧氧化的关键酶有( )
A. 己糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. 果糖二磷酸酶
D. 丙酮酸激酶
E. 丙酮酸羧化酶 糖酵解(无氧氧化)的关键酶有己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶。
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418. 1. 浓度增高时,引起黄疸的物质是
A. 血红素
B. 胆红素
C. 胆绿素
D. 胆素原
E. 胆素
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419. 2. 无色的物质是
A. 血红素
B. 胆红素
C. 胆绿素
D. 胆素原
E. 胆素
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420. 3. 尿液和粪便中的主要色素是
A. 血红素
B. 胆红素
C. 胆绿素
D. 胆素原
E. 胆素
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421. 4. 胆红素在肝脏中与以下哪种物质反应生成结合胆红素
A. UDPG
B. UDPGA
C. PAPS
D. 甘氨酸
E. 谷胱甘肽
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422. 5. 溶血性黄疸时,错误的说法是
A. 血中游离胆红素增加
B. 粪胆素原增加
C. 尿胆素原增加
D. 尿中出现胆红素
E. 粪便颜色加深
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423. 6. 红细胞短时间大量死亡时变化是
A. 血浆结合胆红素升高
B. 尿胆素原升高
C. 尿胆红素阳性
D. 粪便颜色变浅
E. 尿胆素减少
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424. 7. 溶血性黄疸发生时,血中浓度增加的物质主要是
A. 结合胆红素
B. 未结合胆红素
C. 胆绿素
D. 胆素原
E. 胆素
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425. 8. 阻塞性黄疸时粪便颜色变浅,是因为粪便中什么减少引起
A. 结合胆红素
B. 未结合胆红素
C. 胆绿素
D. 胆素原
E. 胆素
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426. 9. 可形成肠肝循环的物质是
A. 结合胆红素
B. 未结合胆红素
C. 胆绿素
D. 胆素原
E. 胆素
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427. 10. 结合胆红素的特点
A. 水溶性大
B. 细胞膜通透性大
C. 可以由尿排出
D. 毒性大
E. 又称为直接胆红素
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428. 11. 黄疸根据其形成原因不同可分为
A. 溶血性黄疸
B. 红细胞性黄疸
C. 白细胞性黄疸
D. 阻塞性黄疸
E. 肝细胞性黄疸
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429. 12. 肝细胞性黄疸时,病人血尿改变有
A. 血中结合胆红素增高
B. 血中未结合胆红素增高
C. 尿胆红素阳性
D. 尿胆素不定
E. 尿胆红素阴性
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430. 1. 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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431. 2. 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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432. 3. 存在于DNA的碱基是
A. A
B. C
C. G
D. U
E. T
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433. 4. 组成DNA的基本单位有
A. dATP
B. dGMP
C. dCMP
D. dUMP
E. dTMP
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434. 5. 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. 双螺旋每周含有100对碱基
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435. 6. 下列不属于能量物质的是
A. 蛋白质
B. 核酸
C. 甘油三酯
D. 糖
E. 脂肪酸
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436. 7. 在核酸测定中,可用于计算核酸含量的元素是
A. 碳
B. 氧
C. 氮
D. 氢
E. 磷
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437. 8. 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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438. 9. 两类核酸的基本结构均靠()维持
A. 氢键
B. 离子键
C. 疏水键
D. 磷酸二酯键
E. 二硫键
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439. 10. 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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440. 11. 构成RNA分子的戊糖是
A. 葡萄糖
B. 果糖
C. 脱氧核糖
D. 核糖
E. 半乳糖
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441. 12. 以下不属于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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442. 13. 以下不属于RNA的成分为
A. 腺嘌呤
B. 尿嘧啶
C. 核糖
D. 脱氧核糖
E. 磷酸
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443. 14. 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. 没有
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444. 15. 只存在于RNA不存在于DNA的是
A. A
B. G
C. T
D. C
E. U
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445. 16. 主要存在于DNA,很少存在于RNA的是
A. A
B. G
C. T
D. C
E. U
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446. 17. 三磷酸腺苷略写为
A. ADP
B. ATP
C. AMP
D. dADP
E. dATP
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447. 18. ATP中含有的高能键数是
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
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448. 19. DNA二级结构中两条链间的联系靠()维持
A. 肽键
B. 二硫键
C. 离子键
D. 磷酸二酯键
E. 氢键
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449. 20. DNA二级结构中碱基配对为
A. AA
B. AG
C. GG
D. AT
E. TT
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450. 21. DNA二级结构中与A数量相等的是
A. U
B. G
C. T
D. C
E. 以上均不是
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451. 22. DNA的二级结构的形状是
A. 单链
B. 双链
C. 单螺旋
D. 双螺旋
E. 片层状
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452. 23. 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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453. 24. 具二级结构DNA分子含腺嘌呤20%(分子百分比),则含鸟嘌呤()%
A. 20
B. 30
C. 40
D. 60
E. 80
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454. 25. 与片断5'-TAGA-3'互补的片断为
A. 5'-TAGA-3'
B. 5'-AGAT-3'
C. 5'-ATCT-3'
D. 5'-TCTA-3'
E. 5'-ACTA-3'
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455. 1. 下列哪种蛋白质在pH为5的溶液中带负电荷?
A. pI为4.5的蛋白质
B. pI为7.4的蛋白质
C. pI为7的蛋白质
D. pI为6.5的蛋白质
E. pI为8.6的蛋白质
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456. 2. 蛋白质在等电点时
A. 正电荷
B. 负电荷
C. 不带电荷
D. 带等量的正、负电荷
E. 以上都不是
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457. 3. 血浆蛋白质在生理条件下的状态为
A. 阳离子
B. 阴离子
C. 兼性离子
D. 不带电
E. 不能判断
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458. 4. 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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459. 5. 已知某混合物存在A、B两种分子量相等的蛋白质,A的等电点为6.8,B的等电点为7.8,用电泳法进行分离,如果电泳液的pH值为8.6则
A. 蛋白质A向正极移动,B向负极移动
B. 蛋白质A向负极移动,B向正极移动
C. 蛋白质A和B都向负极移动,A移动的速度快
D. 蛋白质A和B都向正极移动,A移动的速度快
E. 蛋白质A和B都向正极移动,B移动的速度快
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460. 6. 醋膜电泳中含量最多的蛋白是
A. 清蛋白
B. α-球蛋白
C. β-球蛋白
D. γ-球蛋白
E. α1-球蛋白
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461. 7. 在pH8.6的缓冲液中进行血清醋酸纤维素薄膜电泳,可把血清蛋白质分为5条带,从负极数起它们的顺序是
A. 清蛋白、α2、α1、β、γ球蛋白
B. 清蛋白、α1、α2、β、γ球蛋白
C. γ、β、α2、α1球蛋白、清蛋白
D. β、γ、α2、α1球蛋白、清蛋白
E. 清蛋白、β、γ、α1、α2球蛋白
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462. 8. 蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定
A. 溶液pH值大于pI
B. 溶液pH值小于pI
C. 溶液pH值等于pI
D. 溶液pH值等于7.4
E. 溶液pH值大于7.4
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463. 9. 电泳时带电粒子的移动速度与哪些因素无关
A. 电荷多少
B. 分子量大小
C. 分子形状
D. 溶解度大小
E. 电场强度
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464. 10. 蛋白质在电泳时的移动速率取决于
A. 电荷数量
B. 分子大小
C. 电场强度
D. 分子形状
E. 不确定
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465. 11. 维持蛋白质亲水胶体稳定的因素是
A. 同种电荷
B. 异种电荷
C. 水化膜
D. 溶解度
E. 分子量
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466. 1. 能引起蛋白质变性的因素
A. 强酸
B. 重金属离子
C. 中性盐
D. 高温
E. 有机溶剂
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467. 2. 以下不属于蛋白质变性因素的是
A. 高温
B. 紫外线
C. 乙醇
D. 低温
E. 尿素
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468. 3. 下列关于蛋白质变性的叙述哪项是错误的
A. 蛋白质的空间构象受到破坏
B. 失去原有生物学活性
C. 溶解度增大
D. 易受蛋白水解酶水解
E. 粘度增加
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469. 4. 变性蛋白质分子结构未改变的是
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 五级结构
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470. 5. 使蛋白质沉淀但不变性,应使用的试剂是
A. 苦味酸
B. 重金属盐
C. 酒精
D. 硫酸铵
E. 鞣酸
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471. 6. 室温不引起变性,沉淀蛋白质的方法为
A. 盐析
B. 加入有机溶剂
C. 加入重金属盐
D. 加入生物碱试剂
E. 以上都不是
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472. 7. 蛋白质变性的实质是
A. 溶解度降低
B. 生物活性丧失
C. 空间结构的破坏
D. 一级结构的破坏
E. 粘度降低
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473. 8. 蛋白质变性理论在临床中的应用不包括
A. 消毒、灭菌
B. 蛋白质透析
C. 保存蛋白类药物
D. 保存疫苗
E. 食用熟鸡蛋
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474. 9. 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. 溶解度降低
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475. 10. 蛋白质沉淀、变性和凝固的关系,下面叙述正确的是
A. 变性蛋白一定凝固
B. 蛋白质凝固后一定变性
C. 蛋白质沉淀后必然变性
D. 变性蛋白一定沉淀
E. 变性蛋白不一定失去活性
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476. 11. 蛋白质对紫外线吸收的最大吸收峰在哪一波长附近
A. 220nm
B. 240nm
C. 260nm
D. 280nm
E. 280um
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477. 1. tRNA的二级结构为
A. 双螺旋
B. 单螺旋
C. 片层
D. 三叶草形结构
E. 倒L形结构
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478. 2. tRNA中能携带氨基酸的部分是
A. 氨基酸臂的CCA-OH
B. 反密码环
C. DHU环
D. TψC环
E. 可变环
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479. 3. 下列具有反密码子的是
A. DNA
B. mRNA
C. tRNA
D. rRNA
E. hmRNA
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480. 4. tRNA反密码环上有
A. 密码子
B. 反密码子
C. 碱基三联体
D. 大量稀有碱基
E. 梯状结构
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481. 5. 核酸对紫外线吸收的最大吸收峰在哪一波长附近
A. 220nm
B. 240nm
C. 260nm
D. 280nm
E. 505nm
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482. 6. 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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483. 7. 关于RNA说法正确的有
A. A配T
B. G配C
C. A配U
D. 嘌呤总数一定等于嘧啶总数
E. G总数一定等于C总数
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484. 1. 酶的化学本质是
A. 蛋白质
B. 核酸
C. 糖
D. 脂类
E. 维生素
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485. 2. 乳酸脱氢酶由4个亚基构成,它的活性形式的空间结构是
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 基本结构
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486. 3. 酶与一般催化剂的不同是
A. 降低活化能
B. 催化的反应速度均受温度影响
C. 高度专一性
D. 既催化正反应也催化逆反应
E. 只能催化热力学允许的反应
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487. 4. 以下不属于酶促反应特点的是
A. 高度的催化效率
B. 高度的特异性
C. 反应前后质和量不变
D. 高度的不稳定性
E. 可调节性
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488. 5. 辅酶与辅基的主要区别是
A. 化学本质不同
B. 与酶的结合紧密程度不同
C. 生物活性不同
D. 理化性质不同
E. 功能不同
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489. 6. 决定全酶特异性的是
A. 辅酶
B. 辅基
C. 金属离子
D. 酶蛋白
E. 非金属离子
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490. 7. 关于酶的活性中心的说法,错误的是
A. 是一个特定的空间区域
B. 必需基团在一级结构上都是相邻的
C. 包括结合基团和催化基团
D. 酶都有活性中心
E. 活性中心外必需基团影响活性中心的空间构象
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491. 8. 有关酶的必需基团描述,错误的是
A. 在一级结构上必需基团可能相距很远
B. 必需基团在空间结构上构成活性中心
C. 必需基团都位于活性中心内
D. 结合基团和催化基团属于必需基团
E. 常见的必需基团有羟基、巯基、羧基、咪唑基等
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492. 9. 酶促反应的机理是
A. 形成中间产物
B. 高度特异性
C. 反应前后质和量不变
D. 高度敏感
E. 大幅度降低反应活化能
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493. 10. 脲酶只能水解尿素,不能水解尿素的类似物,说明脲酶具有
A. 专一性
B. 相对专一性
C. 绝对专一性
D. 立体异构专一性
E. 不能判断
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494. 11. 乳酸脱氢酶催化L-乳酸脱氢而不催化D-乳酸脱氢,说明该酶具有
A. 专一性
B. 相对专一性
C. 绝对专一性
D. 立体异构专一性
E. 不能判断
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495. 12. 酶与一般催化剂的不同点,在于酶具有
A. 酶可改变反应平衡常数
B. 极高催化效率
C. 高度特异性
D. 高度不稳定性
E. 酶活性可以调节
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496. 13. 酶和一般的催化剂共同具有的特征是
A. 只能催化热力学上能够进行的反应
B. 不能改变化学反应的平衡点
C. 能改变化学反应的平衡点
D. 催化前后本身质和量不变
E. 具有高度专一性
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497. 14. 有关酶活性中心的叙述哪些是正确的
A. 酶活性中心是酶催化作用的关键部位
B. 不同的酶具有不同的活性中心
C. 活性中心可适于底物分子结构
D. 活性中心上有结合基团和催化基团
E. 活性中心内外均含有必需基团
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498. 1. 酶促反应速度与酶浓度成正比的条件是
A. 底物被酶饱和
B. 反应速度达最大
C. 酶浓度远远大于底物浓度
D. 底物浓度远远大于酶浓度
E. 以上都不是
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499. 2. 酶原存在的生理意义,不包括
A. 避免细胞自身消化
B. 防止组织自溶
C. 提高酶的活性
D. 是酶的储存形式
E. 保证酶在特定环境发挥作用
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500. 3. 不得不以酶原形式合成的是
A. 转氨酶
B. 胰淀粉酶
C. 唾液淀粉酶
D. 三酰甘油脂肪酶
E. 胰蛋白酶
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501. 4. 同工酶的特点
A. 分子结构相同
B. 理化性质相同
C. 免疫特性相同
D. 催化的反应相同
E. 组织分布相同
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502. 5. 乳酸脱氢酶的同工酶共有多少种
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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503. 6. 影响酶促反应速度的因素中不存在的是
A. 酶浓度
B. 其它酶的底物浓度
C. 温度
D. pH
E. 抑制剂
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504. 7. 不属于温度对酶活性影响理论的实际应用是
A. 低温保存酶制剂
B. 脑出血患者冰帽降温
C. 低温麻醉
D. 高温灭菌
E. 紫外线消毒
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505. 8. 低温对酶活性的影响,正确的说法是
A. 引起酶蛋白变性
B. 酶一定失活
C. 温度回升,活性可以恢复
D. 活性中心被破坏
E. 与高温对酶活性影响本质相同
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506. 9. 温度对酶促反应速度的影响
A. 矩形双曲线
B. 抛物线
C. 直线
D. 不定
E. S形曲线
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507. 10. 酶浓度对酶促反应速度的影响
A. 矩形双曲线
B. 抛物线
C. 直线
D. 不定
E. S形曲线
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508. 11. 底物浓度对酶促反应速度的影响
A. 矩形双曲线
B. 抛物线
C. 直线
D. 不定
E. S形曲线
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509. 12. 酶促反应速度与底物浓度的关系可用哪种学说解释
A. 诱导契合学说
B. 中间产物学说
C. 多元催化学说
D. 表面效应学说
E. 邻近效应学说
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510. 13. 影响酶促反应速度的因素有
A. 温度
B. 底物浓度
C. 激活剂
D. 酶原浓度
E. pH
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511. 14. 关于同工酶的叙述哪些项是正确的
A. 酶的分子结构不同
B. 催化相同的化学反应
C. 酶的分子结构相同
D. 同工酶的生物学功能可有差异
E. 同工酶的理化性质相同
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512. 1. 有机磷农药中毒属于
A. 不可逆性抑制
B. 可逆性抑制
C. 竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 反竞争性抑制
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513. 2. 有机磷农药中毒主要抑制何种酶的活性
A. 巯基酶
B. 胆碱酯酶
C. 二氢叶酸合成酶
D. 琥珀酸脱氢酶
E. 糖肽转移酶
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514. 3. 竞争性抑制剂的作用方式是
A. 占据酶的活性中心
B. 与酶的辅基结合
C. 使酶变性失活
D. 与活性中心外必需基团结合
E. 以共价键与酶结合
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515. 4. 竞争性抑制的例子是
A. 有机磷中毒
B. 重金属中毒
C. 磺胺药抑菌
D. 路易士气中毒(砷化物)
E. 青霉素抗菌
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516. 5. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于
A. 不可逆性抑制
B. 可逆性抑制
C. 竞争性抑制
D. 非竞争性抑制
E. 反竞争性抑制
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517. 6. 磺胺类药物抑菌作用的机制是
A. 抑制叶酸合成酶
B. 抑制二氢叶酸还原酶
C. 抑制二氢叶酸合成酶
D. 抑制四氢叶酸还原酶
E. 抑制四氢叶酸合成酶
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518. 7. 增加底物浓度可减弱其抑制作用的是
A. 激活剂
B. 不可逆抑制剂
C. 竞争性抑制剂
D. 非竞争性抑制剂
E. 可逆性抑制剂
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519. 8. 不可逆抑制作用中抑制剂与酶结合的化学键
A. 共价键
B. 非共价键
C. 氢键
D. 肽键
E. 离子键
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520. 9. 可逆抑制作用中抑制剂与酶结合的化学键
A. 共价键
B. 非共价键
C. 氢键
D. 肽键
E. 离子键
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521. 10. 抑制的强弱只取决于抑制剂浓度,属于
A. 竞争性抑制
B. 非竞争性抑制
C. 不可逆抑制
D. 可逆抑制
E. 反竞争性抑制
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522. 11. 抑制剂与酶的活性中心通过共价键结合的属于
A. 竞争性抑制
B. 非竞争性抑制
C. 不可逆抑制
D. 可逆抑制
E. 反竞争性抑制
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523. 12. 属于竞争性抑制的例子有
A. 重金属抑制巯基酶
B. 有机磷中毒
C. 磺胺药抑菌
D. 丙二酸抑制琥珀酸脱氢酶
E. 砷化物抑制巯基酶
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524. 1. 下列属于脂溶性维生素的是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素B6
D. 维生素B12
E. 维生素A
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525. 2. 肝胆患者可能导致缺乏的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素B6
D. 维生素B12
E. 维生素D
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526. 3. 过多摄入会引起中毒的维生素是
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素B6
D. 维生素B12
E. 维生素A
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527. 4. 胆管阻塞不影响哪种维生素的吸收
A. 维生素A
B. 维生素C
C. 维生素E
D. 维生素D
E. 维生素K
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528. 5. 维A原是指
A. β胡萝卜素
B. 7-脱氢胆固醇
C. 麦角固醇
D. 色氨酸
E. 对氨基苯甲酸
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529. 6. 胆汁酸缺乏会导致哪种维生素吸收减少
A. 维生素A
B. 核黄素
C. 硫胺素
D. 钴胺素
E. 生物素
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530. 7. 能构成视觉细胞中感光物质的是
A. Vit A
B. Vit D
C. Vit E
D. Vit K
E. 硫辛酸
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531. 8. 夜盲症是哪种维生素缺乏
A. Vit A
B. Vit D
C. Vit E
D. Vit K
E. 硫辛酸
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532. 9. 常晒太阳能补充
A. 维生素A
B. 维生素D
C. 维生素B1
D. 叶酸
E. 维生素PP
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533. 10. VD3的活化形式是
A. 1-OH-VD3
B. 25-OH-VD3
C. 1.25-(OH)2-VD3
D. 1.24-(OH)2-VD3
E. 不确定
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534. 11. 哪种维生素缺乏可能导致凝血障碍
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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535. 12. 维生素D3原是
A. 麦角固醇
B. 胆固醇
C. β-胡萝卜素
D. 色氨酸
E. 7-脱氢胆固醇
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536. 13. 脂溶性维生素包括
A. 维生素A
B. 维生素D
C. 维生素B1
D. 叶酸
E. 维生素K
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537. 14. 维生素A的缺乏症是
A. 脚气病
B. 佝偻病
C. 干眼病
D. 癞皮病
E. 夜盲症
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538. 15. 维生素D的缺乏症是
A. 脚气病
B. 佝偻病
C. 软骨病
D. 口唇炎
E. 夜盲症
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539. 1. 维生素B2的辅酶形式
A. NAD+
B. FMN
C. 辅酶A
D. FAD
E. NADP+
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540. 2. 下列含有维生素PP的是
A. NAD+
B. FMN
C. TPP
D. FAD
E. NADP+
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541. 3. 缺乏症都是巨幼红细胞性贫血的是
A. 叶酸
B. 泛酸
C. 钴胺素
D. 抗坏血酸
E. 尼克酸
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542. 4. 下列属于水溶性维生素的是
A. 视黄醇
B. 钙化醇
C. 维生素D
D. 维生素K
E. 维生素C
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543. 5. 维生素B1又叫做
A. 抗坏血酸
B. 遍多酸
C. 核黄素
D. 硫胺素
E. 生育酚
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544. 6. 核黄素的辅酶形式是
A. NAD+
B. NADP+
C. FAD
D. HSCOA
E. TPP
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545. 7. TPP中含有的维生素是
A. B1
B. B2
C. B6
D. B12
E. 叶酸
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546. 8. 维生素B1缺乏症是
A. 脚气病
B. 脚气
C. 夜盲症
D. 干眼病
E. 口腔炎症
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547. 9. 泛酸的辅酶形式是
A. NAD+
B. NADP+
C. FAD
D. HSCOA
E. TPP
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548. 10. 维生素B6的辅酶形式
A. NAD+
B. FAD
C. TPP
D. 磷酸吡哆醛
E. 甲基钴胺素
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549. 11. 临床上常用于治疗小儿惊厥和妊娠呕吐的维生素是
A. 维生素B6
B. 维生素B12
C. 维生素B2
D. 维生素B1
E. 泛酸
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550. 12. 叶酸的活性形式是
A. F
B. FH2
C. FH4
D. HSCoA
E. TPP
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551. 13. 叶酸和哪种维生素缺乏症相同
A. 维生素B1
B. 维生素B2
C. 维生素B6
D. 维生素B12
E. 维生素K
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552. 14. 广泛存在于新鲜蔬菜和水果中的维生素是
A. A
B. C
C. D
D. E
E. K
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553. 15. 坏血病是哪种维生素缺乏症
A. 视黄醇
B. 钙化醇
C. 维生素D
D. 维生素K
E. 维生素C
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554. 16. 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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555. 17. 水溶性维生素中具有抗氧化作用的是
A. A
B. C
C. D
D. E
E. K
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556. 18. 维生素B2缺乏症是
A. 脚气病
B. 脚气
C. 夜盲症
D. 干眼病
E. 口腔炎症
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557. 1. 生物氧化的特点包括
A. 反应条件温和,由酶催化
B. 反应分步进行,能量逐步释放
C. 可生成ATP
D. CO2是由碳氧直接化合生成的
E. 产生的能量比体外燃烧多
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558. 2. 呼吸链组分中的递氢体有
A. NAD+
B. 黄素蛋白
C. 铁硫蛋白
D. CoQ
E. 细胞色素
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559. 3. 呼吸链组分中的递电子体有
A. NAD+
B. 黄素蛋白
C. 铁硫蛋白
D. CoQ
E. 细胞色素
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560. 4. 呼吸链中不组成复合体的游离成分有
A. NAD+
B. 黄素蛋白
C. Cytb
D. CoQ
E. Cytc
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561. 5. 通常生物氧化是指生物体内
A. 脱氢反应
B. 营养物氧化成CO2和H2O的过程
C. 加氧反应
D. 与氧分子结合的反应
E. 释出电子的反应
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562. 6. 生物氧化最主要的方式为
A. 脱氢
B. 加氧
C. 失电子
D. 脱氧
E. 加氢
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563. 7. 呼吸链存在于
A. 线粒体基质
B. 线粒体内膜
C. 内质网
D. 细胞液
E. 线粒体外膜
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564. 8. 呼吸链中不含有的成分
A. FMN
B. NAD+
C. HSCoA
D. CoQ
E. Cytaa3
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565. 9. 呼吸链中的递氢体是
A. Cyt b
B. FMN
C. Fe-S
D. Cytaa3
E. Cytc
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566. 10. 呼吸链中能把电子直接传递给氧,被称为细胞色素氧化酶的是
A. 细胞色素b
B. 细胞色素c1
C. 细胞色素aa3
D. 细胞色素c
E. 泛醌
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567. 11. 呼吸链中电子在细胞色素间传递的顺序是
A. b→c1→c→aa3
B. c1→c→b→aa3
C. c→c1→b→aa3
D. b→c→c1→aa3
E. b→c1→aa3→c
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568. 12. 参与呼吸链中传递电子的金属离子是
A. 铁离子
B. 钴离子
C. 镁离子
D. 锌离子
E. 氯离子
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569. 13. 哪种成分是呼吸链中最活跃成分,可以在线粒体内膜自由穿梭
A. 铁硫蛋白
B. Cytc
C. CoQ
D. Cytb
E. Cytaa3
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570. 14. 体内CO2来自
A. 脂肪水解
B. 有机酸脱羧
C. 糖原分解
D. 碳氧直接化合
E. 糖酵解
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571. 1. 氧化磷酸化抑制剂包括
A. ADP
B. 甲状腺激素
C. 氰化物
D. 2,4-二硝基苯酚
E. 寡霉素
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572. 2. 下列关于ATP叙述正确的是
A. 共有三个磷酸键
B. 共有两个高能磷酸键
C. 是高能化合物
D. 是体内典型的直接供能物质
E. 没有磷酸键
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573. 3. 关于ATP在能量代谢中的作用,哪些是正确的
A. 直接供给体内所有合成反应所需能量
B. 能量的生成,贮存,释放和利用都以ATP为中心
C. ATP的化学能可转变为机械能,渗透能,电能以及热能等
D. ATP对氧化磷酸化的作用,是调节其速度加快
E. ATP分子中含有两个高能键
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574. 4. 与体外燃烧相比,生物体内氧化的特点是
A. 逐步放能
B. 有酶催化
C. 产物为CO2和H2O
D. 释放能量多
E. 常温常压下反应
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575. 5. 一对氢(2H)经呼吸链传递氧化为水,生成
A. 1.5ATP
B. 2ATP
C. 2.5ATP
D. 3ATP
E. 5ATP
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576. 6. 氰化物中毒抑制呼吸链哪种成分将电子传递给氧
A. Cytb
B. Cytc
C. Cytc1
D. Cytaa3
E. P450
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577. 7. 氧化磷酸化的解偶联剂是
A. 氰化物
B. 抗霉素A
C. 甲状腺素
D. 2,4-二硝基苯酚
E. 寡霉素
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578. 8. 如果质子不经过ATP合酶回到线粒体基质,则会氧化过程与磷酸化过程的
A. 氧化
B. 还原
C. 解偶联
D. 紧密偶联
E. 呼吸链终止传递电子
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579. 9. 线粒体氧化磷酸化解偶联时意味着
A. 氧化过程停止
B. ATP合酶被抑制
C. ATP生成增多
D. 产热增加
E. 三羧酸循环停止
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580. 10. 解偶联剂对氧化磷酸化的影响是
A. 抑制氧化过程,抑制磷酸化过程
B. 促进氧化过程,促进磷酸化过程
C. 抑制氧化过程,促进磷酸化过程
D. 促进氧化过程,抑制磷酸化过程
E. 增加ATP合成
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581. 11. 影响氧化磷酸化的最重要激素是
A. 胰岛素
B. 胰高血糖素
C. 肾上腺素
D. 糖皮质激素
E. 甲状腺激素
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582. 12. 相对浓度升高时可加速氧化磷酸化的物质是
A. FAD
B. UTP
C. NADPH
D. NADP+
E. ADP
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583. 13. 下列哪种物质不是高能化合物
A. ATP
B. GDP
C. CMP
D. 磷酸肌酸
E. 乙酰CoA
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584. 14. 体内最主要的直接供能物质是
A. ATP
B. GTP
C. CTP
D. UTP
E. TTP
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585. 15. 体内ATP生成较多时可以下列何种形式储存
A. 肌酸
B. 尿酸
C. 磷酸肌酸
D. ATP
E. 乳酸
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586. 1. 酮体包括
A. 乙酰辅酶A
B. 丙酮
C. 乙酰乙酸
D. β-羟丁酸
E. 脂肪酸
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587. 2. 能利用酮体的组织器官有
A. 脑
B. 肝
C. 心肌
D. 骨骼肌
E. 成熟红细胞
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588. 3. 酮体生成的唯一器官是
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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589. 4. 长期饥饿时脑的主要能源物质是
A. 葡萄糖
B. 酮体
C. 脂肪酸
D. 甘油
E. 氨基酸
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590. 5. 下列不能被彻底氧化的是
A. 乙酰辅酶A
B. 丙酮
C. 乙酰乙酸
D. β-羟丁酸
E. 脂肪酸
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591. 6. 下列有关酮体叙述,正确的是
A. 酮体可以在生理情况下产生
B. 酮体只有在病理情况下产生
C. 酮体主要由脑组织产生
D. 酮体可在肝内利用
E. 成熟红细胞可氧化酮体
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592. 7. 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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593. 8. 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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594. 9. 可以通过血脑屏障作为大脑能源物质的是
A. 甘油三脂
B. 磷脂
C. 酮体
D. 胆固醇
E. 胆固醇酯
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595. 10. 脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为
A. 甘油三脂
B. 磷脂
C. 酮体
D. 胆固醇
E. 胆固醇酯
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596. 11. 酮体合成的关键酶是
A. HMG-CoA合成酶
B. HMG-CoA还原酶
C. 三酰甘油脂肪酶
D. 己糖激酶
E. 磷酸化酶
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597. 1. 下列哪种物质是体内氨的储存及运输形式
A. 谷氨酸
B. 酪氨酸
C. 谷氨酰胺
D. 谷胱甘肽
E. 天冬酰胺
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598. 2. 人体内氨的最主要去路是
A. 合成尿素
B. 合成谷氨酰胺
C. 合成非必需氨基酸
D. 合成嘌呤
E. 合成嘧啶
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599. 3. 生成尿素的主要器官是
A. 心肌
B. 肌肉
C. 肝
D. 肾
E. 肺
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600. 4. 合成尿素的途径称为
A. 三羧酸循环
B. 鸟氨酸循环
C. 乳酸循环
D. 蛋氨酸循环
E. 嘌呤核苷酸循环
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601. 5. 鸟氨酸循环主要存在于
A. 心
B. 脑
C. 肝
D. 肾
E. 肌肉
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602. 6. 氨基酸分解代谢的终产物最主要是
A. 尿素
B. 尿酸
C. 肌酸
D. 胆酸
E. NH3
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603. 7. 鸟氨酸循环中合成尿素的第二个氮来源于
A. 游离氨
B. 谷氨酰胺
C. 天冬酰胺
D. 天冬氨酸
E. 谷氨酸
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604. 8. 血氨升高的主要原因是
A. 肝功能严重受损
B. 肝中脂肪合成障碍
C. 脂肪运转障碍
D. 糖的供应不足或利用障碍
E. 蛋白质分解增加
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605. 9. 高血氨主要对哪个器官产生危害
A. 肝
B. 脑
C. 肾
D. 肌肉
E. 心
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606. 10. 组织间氨的转运形式有
A. 瓜氨酸
B. 谷氨酰胺
C. 丙氨酸
D. 谷氨酸
E. 鸟氨酸
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607. 11. 氨的去路有
A. 合成尿素
B. 合成谷氨酰胺
C. 合成非必需氨基酸
D. 合成嘌呤
E. 合成嘧啶
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608. 12. 尿素分子中两个氮的来源是
A. NH3
B. 天冬氨酸
C. 谷氨酸
D. 瓜氨酸
E. 鸟氨酸
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609. 13. 每合成一分子尿素需要消耗
A. 3分子ATP
B. 4分子ATP
C. 3个高能键
D. 4个高能键
E. 2个ATP
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610. 1. 氨基酸脱羧基产生CO2和
A. 氨
B. α-酮酸
C. 胺
D. 丙酮酸
E. 铵
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611. 2. 构成脱羧酶辅酶的维生素是
A. B 1
B. B 2
C. B 6
D. B 12
E. PP
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612. 3. 脱羧基作用后产生γ-氨基丁酸的是
A. 谷氨酸
B. 丙氨酸
C. 组氨酸
D. 色氨酸
E. 天冬氨酸
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613. 4. 临床上用于治疗小儿惊厥和妊娠呕吐的维生素是
A. B 1
B. B 2
C. B 6
D. B 12
E. PP
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614. 5. 不属于一碳单位的是
A. 甲基
B. 亚甲基
C. 次甲基
D. 甲酰基
E. 羧基
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615. 6. 一碳单位的载体是
A. 叶酸
B. 四氢叶酸
C. 二氢叶酸
D. 辅酶A
E. 肉碱
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616. 7. 分解代谢后不会产生一碳单位的氨基酸是
A. 丝氨酸
B. 甘氨酸
C. 组氨酸
D. 色氨酸
E. 赖氨酸
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617. 8. 体内甲基化反应甲基的直接供体是
A. N 5-CH 3-FH 4
B. SAM
C. FH 4
D. 蛋氨酸
E. 同型半胱氨酸
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618. 9. 体内甲基化反应甲基的间接供体是
A. N 5-CH 3-FH 4
B. SAM
C. FH 4
D. 蛋氨酸
E. 同型半胱氨酸
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619. 10. 活性蛋氨酸的符号是
A. SAM
B. SOM
C. HSCOA
D. PAPS
E. SOS
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620. 11. 可以生成活性硫酸根的是
A. 蛋氨酸
B. 半胱氨酸
C. 鸟氨酸
D. 甘氨酸
E. 酪氨酸
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621. 12. 苯丙酮酸尿症是缺乏以下哪种酶造成的
A. 苯丙氨酸羟化酶
B. 尿黑酸氧化酶
C. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
D. 酪氨酸羟化酶
E. 酪氨酸酶
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622. 13. 白化病患者先天缺乏
A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
B. 酪氨酸酶
C. 苯丙氨酸羟化酶
D. 尿黑酸氧化酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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623. 14. 尿黑酸症是先天缺乏
A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
B. 酪氨酸酶
C. 苯丙氨酸羟化酶
D. 尿黑酸氧化酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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624. 15. 属于氨基酸脱羧基产物是
A. γ-氨基丁酸
B. 组胺
C. 5-羟色胺
D. α-酮戊二酸
E. 丙酮酸
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625. 16. 一碳单位包括
A. 甲基
B. 亚甲基
C. 次甲基
D. 甲酰基
E. 亚氨甲基
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626. 17. 一碳单位的生理意义有
A. 参与嘌呤的合成
B. 参与嘧啶合成
C. 参与甲基化反应
D. 参与血糖调节
E. 作为供氢体
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627. 18. 儿茶酚胺包括
A. 多巴
B. 多巴胺
C. 去甲肾上腺素
D. 肾上腺素
E. 组胺
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628. 19. 苯丙氨酸和酪氨酸代谢缺陷时可能导致
A. 白化病
B. 尿黑酸症
C. 镰刀型贫血
D. 蚕豆黄
E. 苯丙酮酸尿症
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629. 20. 因体内酶的缺陷造成的疾病有
A. 蚕豆病
B. 白化病
C. 佝偻病
D. 糖尿病
E. 苯丙酮尿症
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630. 1. 胆道阻塞时,可能导致下列何种维生素缺乏
A. 维生素PP
B. 维生素B1
C. 维生素C
D. 维生素B2
E. 维生素K
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631. 2. 肝脏合成最多的血浆蛋白质是
A. 清蛋白
B. α1-球蛋白
C. β-球蛋白
D. γ-球蛋白
E. α2-球蛋白
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632. 3. 激素灭活的主要器官是
A. 肝
B. 肾
C. 脾
D. 皮肤
E. 肠
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633. 4. 肝脏疾病的男性患者出现乳房发育、蜘蛛痣,主要是由于
A. 雌激素分泌过多
B. 雌激素分泌过少
C. 雌激素灭活不好
D. 雄激素灭活不好
E. 雄激素分泌过少
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634. 5. 生物转化最主要的组织器官是
A. 肝
B. 肾
C. 脾
D. 皮肤
E. 肠
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635. 6. 肝胆疾病时,脂类消化吸收障碍,可出现
A. 脂肪泻
B. 肝性脑病
C. 血清转氨酶活性升高
D. 低血糖
E. 蜘蛛痣、肝掌
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636. 7. 生物转化不包括
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 水解反应
D. 结合反应
E. 脱羧反应
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637. 8. 生物转化的第二相反应为
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 水解反应
D. 结合反应
E. 酯化反应
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638. 9. 雌激素灭活减少,使体内雌激素水平过高,可出现
A. 脂肪泻
B. 肝性脑病
C. 血清转氨酶活性升高
D. 低血糖
E. 蜘蛛痣、肝掌
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639. 10. 生物转化第二相反应中最重要的结合反应是
A. 谷胱甘肽结合
B. 葡萄糖醛酸结合
C. 硫酸结合
D. 乙酰基结合
E. 甘氨酸结合
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640. 11. 结合反应中提供葡萄糖醛酸的物质是
A. UDPG
B. UDPGA
C. PAPS
D. SAM
E. 谷胱甘肽
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641. 12. 生物转化的主要作用
A. 增强非营养物质水溶性促进排泄
B. 解毒作用
C. 使激素灭活
D. 增强药物药理作用
E. 氧化营养物质
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642. 13. 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. 甘油
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643. 14. 属于初级游离胆汁酸的是
A. 甘氨胆酸
B. 石胆酸
C. 脱氧胆酸
D. 鹅脱氧胆酸
E. 牛磺脱氧胆酸
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644. 15. 属于结合胆汁酸的是
A. 胆酸
B. 石胆酸
C. 脱氧胆酸
D. 鹅脱氧胆酸
E. 甘氨胆酸
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645. 16. 在肠道中很少重吸收,大多随粪便排出的胆汁酸是
A. 胆酸
B. 脱氧胆酸
C. 鹅脱氧胆酸
D. 石胆酸
E. 甘氨胆酸
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646. 17. 初级游离胆汁酸是
A. 胆酸
B. 甘氨胆酸
C. 牛磺脱氧胆酸
D. 脱氧胆酸
E. 石胆酸
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647. 18. 次级结合胆汁酸是
A. 胆酸
B. 甘氨胆酸
C. 牛磺脱氧胆酸
D. 脱氧胆酸
E. 石胆酸
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648. 19. 胆汁中胆汁酸、卵磷脂和胆固醇的比值小于10,可形成
A. 消化与吸收障碍
B. 吸收障碍
C. 胆结石
D. 高血脂
E. 低血糖
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649. 20. 由于肝功能异常,可能引起的疾病或症状有
A. 黄疸
B. 低血糖
C. 脂肪肝
D. 高血氨
E. 脂溶性维生素缺乏
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650. 21. 生物转化第一相反应包括
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 结合反应
D. 水解反应
E. 脱羧反应
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651. 1. 属于氮的总平衡的是
A. 儿童
B. 孕妇
C. 消耗性疾病
D. 营养不良
E. 正常成年人
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652. 2. 我国营养协会推荐正常成人蛋白质的需要量是
A. 3.18g/d
B. 30g/d
C. 50g/d
D. 80g/d
E. 不确定
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653. 3. 不属于必需氨基酸的是
A. 亮氨酸
B. 异亮氨酸
C. 赖氨酸
D. 甘氨酸
E. 蛋氨酸
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654. 4. 蛋白质营养价值取决于
A. 所含必需氨基酸的种类
B. 必需氨基酸的数量
C. 必需氨基酸的种类、数量是否与人体需要接近
D. 非必需氨基酸种类
E. 非必需氨基酸数量
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655. 5. 氨基酸脱去氨基生成氨和
A. α-酮酸
B. 胺
C. 丙酮酸
D. β-羟丁酸
E. 丙酮
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656. 6. 氧化脱氨基最主要的酶是
A. L-氨基酸氧化酶
B. D-氨基酸氧化酶
C. L-谷氨酸脱氢酶
D. 氨基转移酶
E. 琥珀酸脱氢酶
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657. 7. 可以直接进行氧化脱氨基的氨基酸是
A. 甘氨酸
B. 谷氨酸
C. 蛋氨酸
D. 天冬氨酸
E. 丙氨酸
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658. 8. 谷氨酸脱氨后的产物是
A. α-酮戊二酸
B. 丙酮酸
C. 乳酸
D. 草酰乙酸
E. 乙酰乙酸
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659. 9. ALT活性最高的器官是
A. 肝
B. 脑
C. 肾
D. 心肌
E. 骨骼肌
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660. 10. AST活性最高的器官是
A. 肾
B. 肝
C. 心肌
D. 骨骼肌
E. 脑
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661. 11. 血清中ALT活性明显增高,有可能是
A. 急性肝炎
B. 心肌梗死
C. 胰腺炎
D. 糖尿病
E. 痛风症
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662. 12. 血清中AST活性明显增高,有可能是
A. 胰腺炎
B. 糖尿病
C. 心肌梗死
D. 急性肝炎
E. 痛风症
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663. 13. 天冬氨酸脱氨后的产物是
A. 丙酮酸
B. α-酮戊二酸
C. 草酰乙酸
D. 丙酮
E. 乙酰乙酸
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664. 14. 氨基转移酶的辅酶是哪种维生素的活性形式
A. VA
B. VB1
C. VB2
D. VB6
E. VPP
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665. 15. 氨基酸最主要的脱氨基方式是
A. 氧化脱氨基
B. 转氨基
C. 联合脱氨基
D. 鸟氨酸循环
E. 三羧酸循环
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666. 16. 骨骼肌和心肌中脱氨基的主要方式是
A. 氧化脱氨基
B. 转氨基
C. 嘌呤核苷酸循环
D. 三羧酸循环
E. 鸟氨酸循环
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667. 17. 典型的营养必需氨基酸有
A. 8种
B. 12种
C. 16种
D. 18种
E. 20种
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668. 18. 20种氨基酸中非必需氨基酸有
A. 8种
B. 10种
C. 12种
D. 14种
E. 16种
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669. 19. 体内不能合成的氨基酸是
A. 赖氨酸
B. 丙氨酸
C. 天冬氨酸
D. 甘氨酸
E. 酪氨酸
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670. 20. 属于氮的正平衡的是
A. 儿童
B. 孕妇
C. 消耗性疾病
D. 营养不良
E. 正常成年人
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671. 21. 属于氮的负平衡的是
A. 儿童
B. 孕妇
C. 消耗性疾病
D. 营养不良
E. 正常成年人
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672. 22. 氨基酸脱氨基的方式有
A. 氧化脱氨基
B. 转氨基
C. 联合脱氨基
D. 蛋氨酸循环
E. 鸟氨酸循环
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673. 1. 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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674. 2. 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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675. 3. 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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676. 4. 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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677. 5. 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 D
E. 转变为CO2+H2O
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678. 6. 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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679. 7. 脂肪酸和胆固醇合成的共同原料是
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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680. 8. 胆固醇合成的限速酶是
A. HMG-CoA合成酶
B. HMG-CoA还原酶
C. 三酰甘油脂肪酶
D. 己糖激酶
E. 磷酸化酶
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681. 1. 以下属于脂类物质的有
A. 脂肪
B. 胆固醇
C. 胆汁酸
D. 磷脂
E. 脂肪酸
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682. 2. 参与脂肪动员的脂肪酶有
A. 三酰甘油脂肪酶
B. 二酰甘油脂肪酶
C. 单酰甘油脂肪酶
D. 脂蛋白脂肪酶
E. 肝脂肪酶
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683. 3. 脂酰CoA的β-氧化全过程包括
A. 脱氢
B. 加氧
C. 加水
D. 硫解
E. 再脱氢
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684. 4. 体内的可变脂是指
A. 甘油三脂
B. 磷脂
C. 糖脂
D. 胆固醇
E. 胆固醇酯
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685. 5. 脂肪含量最高的是
A. 肝细胞
B. 肌肉细胞
C. 上皮细胞
D. 脂肪细胞
E. 脑细胞
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686. 6. 占体重5%的是
A. 糖原
B. 脂肪
C. 胆固醇
D. 磷脂
E. 类脂
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687. 7. 不是必需脂肪酸的是
A. 亚油酸
B. α-亚麻酸
C. γ-亚麻酸
D. 软脂酸
E. 花生四烯酸
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688. 8. 类脂的主要生理功能
A. 氧化供能
B. 构成生物膜和神经髓鞘
C. 固定脏器
D. 维持体温
E. 生成第二信使
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689. 9. 下列哪种酶是脂肪分解的限速酶
A. 蛋白激酶
B. 甘油一酯脂肪酶
C. 甘油二酯脂肪酶
D. 激素敏感脂肪酶
E. 甘油激酶
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690. 10. 脂肪酸的活化部位是
A. 胞液
B. 线粒体
C. 内质网
D. 胞核
E. 胞液和线粒体
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691. 11. 将脂酰CoA由胞液转运至线粒体的物质是
A. α-磷酸甘油
B. 肉碱
C. 胆碱
D. 乙酰胆碱
E. 胆胺
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692. 12. 脂酰辅酶A氧化的途径是
A. 有氧氧化
B. 生物氧化
C. 鸟氨酸循环
D. 三羧酸循环
E. β-氧化
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693. 13. 脂肪酸β-氧化的终产物是
A. H2O
B. CO2
C. 乙酰CoA
D. 丙二酸单酰CoA
E. 酮体
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694. 14. 与脂肪酸活化有关的酶是
A. HMG-CoA合成酶
B. 乙酰乙酰CoA合成酶
C. 脂酰CoA合成酶
D. 甘油三酯脂肪酶
E. 脂蛋白脂肪酶
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695. 15. 1mol软脂酸彻底氧化为H2O和CO2,净生成ATP的摩尔数
A. 2
B. 3
C. 32
D. 33
E. 106
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696. 1. 磷酸戊糖途径产生的两种重要物质是
A. 5-磷酸木酮糖
B. 3-磷酸甘油醛
C. 5-磷酸核糖
D. 6-磷酸果糖
E. NADPH
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697. 2. 糖原合成需要的供能物质
A. ATP
B. GTP
C. UTP
D. CTP
E. TTP
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698. 3. 糖原合成时,葡萄糖单位的直接供体是
A. UDPG
B. 1-P-G
C. 6-P-G
D. G
E. 6-P-F
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699. 4. 蚕豆病的病因先天缺乏
A. 酪氨酸酶
B. 苯丙氨酸羟化酶
C. 葡萄糖-6-磷酸酶
D. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
E. 糖原合酶
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700. 5. 磷酸戊糖途径是在细胞的哪个部位进行的
A. 细胞核
B. 线粒体
C. 细胞液
D. 微粒体
E. 内质网
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701. 6. 不能补充血糖的代谢过程是
A. 肌糖原分解
B. 肝糖原分解
C. 糖类食物消化吸收
D. 糖异生作用
E. 以上都不是
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702. 7. 糖原分解的关键酶是
A. 糖原磷酸化酶
B. 糖原分解酶
C. 糖原合酶
D. 己糖激酶
E. 磷酸果糖激酶
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703. 8. 糖原合成的关键酶是
A. 糖原磷酸化酶
B. 糖原分解酶
C. 糖原合酶
D. 己糖激酶
E. 磷酸果糖激酶
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704. 9. 肌糖原不能直接补充血糖,是因为肌肉组织中不含
A. 磷酸化酶
B. 己糖激酶
C. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
D. 葡萄糖-6-磷酸酶
E. 磷酸果糖激酶
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705. 10. 糖原分解首先生成的是
A. 葡萄糖
B. 1-磷酸果糖
C. 6-磷酸果糖
D. 1-磷酸葡萄糖
E. 6-磷酸葡萄糖
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706. 11. 关于糖原合成,错误的是
A. 糖原合成过程中有焦磷酸生成
B. 糖原合酶催化形成分支
C. 糖原合成需要UTP
D. 葡萄糖供体是UDPG
E. 葡萄糖基加到糖链的非还原端
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707. 12. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶的辅酶是
A. FMN
B. FAD
C. NAD+
D. NADP+
E. TPP
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708. 13. 磷酸戊糖途径的生理意义是
A. 产生NADPH和5-磷酸核糖
B. 空腹状态下维持血糖浓度的相对恒定
C. 是机体产能的主要途径
D. 在缺氧状态下为机体迅速供能
E. 在生理情况下维持血糖浓度恒定
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709. 14. 肝糖原合成和分解的生理意义是
A. 产生NADPH和5-磷酸核糖
B. 空腹状态下维持血糖浓度的相对恒定
C. 是机体产能的主要途径
D. 在缺氧状态下为机体迅速供能
E. 在生理情况下维持血糖浓度恒定
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710. 15. 糖原合成是在那个物质上进行的
A. 糖原引物
B. 脱支酶
C. 分支酶
D. 1-磷酸葡萄糖
E. 糖原合酶
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711. 16. 下列哪种途径在线粒体中进行
A. 糖酵解
B. 糖原的分解
C. 糖原的合成
D. 三羧酸循环
E. 磷酸戊糖途径
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712. 1. 1分子葡萄糖经有氧氧化产生的ATP数
A. 2
B. 3
C. 30
D. 32
E. 106
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713. 2. 丙酮酸进入线粒体后,哪些酶促反应可生成CO2
A. 丙酮酸脱氢酶复合体反应
B. 异柠檬酸脱氢酶反应
C. α-酮戊二酸脱氢酶复合体反应
D. 苹果酸酶反应
E. 以上都是
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714. 3. 糖的有氧氧化的最终产物是
A. CO 2+H 2O+ATP
B. 乳酸
C. 丙酮酸
D. 乙酰CoA
E. 氨基酸
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715. 4. 关于糖的有氧氧化下述哪项是错误的
A. 糖有氧氧化的产物是CO 2和H 2O
B. 糖有氧氧化是细胞获得能量的主要方式
C. 三羧酸循环是三大营养物质相互联系的枢纽
D. 有氧氧化只在胞浆中进行
E. 葡萄糖氧化成CO 2和H 2O时可生成30或32个ATP
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716. 5. 糖有氧氧化的部位在
A. 胞液
B. 胞核
C. 线粒体
D. 高尔基体
E. 胞液和线粒体
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717. 6. 一分子乙酰CoA经三羧酸循环净生成的ATP数为
A. 2
B. 3
C. 6
D. 10
E. 24
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718. 7. 三羧酸循环及氧化磷酸化的细胞定位是
A. 线粒体
B. 线粒体及胞液
C. 胞液
D. 内质网
E. 细胞核
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719. 8. 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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720. 9. 丙酮酸脱氢酶复合体不包括的维生素是
A. 维生素B 1
B. 维生素B 2
C. 维生素PP
D. 硫辛酸
E. 维生素B 6
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721. 10. 关于三羧酸循环,下列的叙述哪条不正确
A. 产生NADH和FADH 2
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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722. 11. 三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡索酸的酶是琥珀酸脱氢酶,此酶的辅助因子是
A. NAD +
B. CoASH
C. FAD
D. TPP
E. NADP +
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723. 12. 三羧酸循环中发生底物水平磷酸化的化合物是
A. α-酮戊二酸
B. 琥珀酸
C. 延胡索酸
D. 琥珀酰CoA
E. 苹果酸
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724. 13. 1分子丙酮酸彻底氧化可生成ATP
A. 2分子
B. 4分子
C. 6分子
D. 10分子
E. 12.5分子
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725. 1. 正常人体能量的主要来源是
A. 糖酵解
B. 糖有氧氧化
C. 脂肪动员
D. 蛋白质分解
E. 磷酸戊糖途径
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726. 2. 1分子葡萄糖如从糖原开始无氧氧化,净生成ATP的分子数目是
A. 1
B. 2
C. 3
D. 10
E. 30
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727. 3. 成熟红细胞中糖无氧氧化的主要功能是
A. 调节红细胞的带氧状态
B. 供应能量
C. 提供磷酸戊糖
D. 对抗糖异主
E. 提供合成用原料
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728. 4. 1分子葡萄糖经糖无氧氧化净产生ATP数为
A. 1
B. 2
C. 3
D. 10
E. 30
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729. 5. 糖的主要生理意义是
A. 氧化供能
B. 合成糖蛋白
C. 合成蛋白多糖
D. 转变为脂肪
E. 转变为氨基酸
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730. 6. 糖无氧氧化的终产物是
A. 丙酮酸
B. 乳酸
C. CO2
D. H2O
E. 乙酰CoA
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731. 7. 糖无氧氧化反应部位是
A. 线粒体
B. 内质网
C. 胞液
D. 核糖体
E. 溶酶体
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732. 8. 下列哪个组织细胞完全依靠糖无氧氧化供能
A. 肌肉
B. 肺
C. 肝
D. 成熟红细胞
E. 肾
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733. 9. 糖无氧氧化的生理意义是
A. 产生NADPH和5-磷酸核糖
B. 空腹状态下维持血糖浓度的相对恒定
C. 是机体产能的主要途径
D. 在缺氧状态下为机体迅速供能
E. 在生理情况下维持血糖浓度恒定
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734. 10. 糖无氧氧化的关键酶有
A. 己糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶-1
C. 果糖二磷酸酶
D. 丙酮酸激酶
E. 丙酮酸羧化酶
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735. 11. 糖的分解代谢主要包括三条途径即
A. 糖异生
B. 糖原合成
C. 糖无氧氧化
D. 糖的有氧氧化
E. 磷酸戊糖途径
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736. 1. 维持蛋白质一级结构稳定的主要化学键是
A. 氢键
B. 盐键
C. 二硫键
D. 肽键
E. 次级键
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737. 2. 下列哪种结构不属于Pr的二级结构
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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738. 3. 维持蛋白质二级结构的主要化学键是
A. 盐键
B. 疏水键
C. 肽键
D. 氢键
E. 二硫键
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739. 4. 维持蛋白质三级结构的化学键是
A. 氢键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 离子键(盐键)
E. 次级键
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740. 5. 维持蛋白质四级结构的化学键是
A. 肽键
B. 二硫键
C. 共价键
D. 非共价键
E. 次级键
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741. 6. 至少具备下列哪种结构,蛋白质才有活性
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 无规卷曲
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742. 7. 具有四级结构的蛋白质最少应有几条多肽链
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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743. 8. 具有一条多肽链的蛋白质最高级空间结构是
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
E. 五级
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744. 9. 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. 疏水作用
C. 氢键
D. 范德华力
E. 盐键
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745. 10. 核酸酶只有一条多肽链,其最高级空间结构为
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构
E. 不确定
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746. 11. 肽键平面由几个原子构成
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
E. 6
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747. 12. 次级键包括
A. 肽键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 离子键(盐键)
E. 氢键
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748. 13. 维持蛋白质三级结构的化学键包括
A. 盐键
B. 氢键
C. 疏水键
D. 范德华力
E. 二硫键
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749. 14. 四级结构的亚基之间不能存在的化学键
A. 氢键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 肽键
E. 范德华力
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750. 15. 蛋白质二级结构的形式有
A. α-螺旋
B. β-折叠
C. β-转角
D. 无规卷曲
E. 双螺旋
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751. 16. 维持蛋白质四级结构的化学键有
A. 肽键
B. 二硫键
C. 疏水键
D. 离子键(盐键)
E. 氢键
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752. 1. 呼吸链中不组成复合体的游离成分有
A. NAD+
B. 黄素蛋白
C. Cytb
D. CoQ
E. Cytc
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753. 2. 属于高能化合物的是
A. ATP
B. ADP
C. AMP
D. UTP
E. GTP
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754. 3. ATP生成的方式有
A. 底物水平磷酸化
B. 脂肪酸的氧化
C. 氧化磷酸化
D. 糖的氧化
E. 胆固醇分解
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755. 4. 2H(还原当量)经NADH氧化呼吸链传递能产生的ATP分子数为
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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756. 5. 2H(还原当量)经琥珀酸氧化呼吸链传递能产生的ATP分子数为
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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757. 6. 高能化合物水解时释放的能量为
A. >11
B. >16
C. >21
D. >25
E. >31
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758. 7. 人体内ATP生成的最主要方式
A. 底物水平磷酸化
B. 氧化磷酸化
C. 脂肪酸的氧化
D. 糖的氧化
E. 酮体的氧化
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759. 8. 琥珀酸氧化呼吸链的P/O比值为
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E. 3
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760. 9. 胞液NADH经苹果酸穿梭机制可得
A. 1.5分子ATP
B. 2分子ATP
C. 2.5分子ATP
D. 3分子ATP
E. 5分子ATP
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761. 10. 胞液NADH经α-磷酸甘油穿梭机制可得
A. 1.5分子ATP
B. 2分子ATP
C. 2.5分子ATP
D. 3分子ATP
E. 5分子ATP
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762. 1. 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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763. 2. 不能异生为糖的物质是
A. 乳酸
B. 甘油
C. 丙酮酸
D. 乙酰COA
E. 生糖氨基酸
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764. 3. 调节血糖浓度最重要的器官是
A. 心
B. 肝
C. 肺
D. 肾
E. 脑
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765. 4. 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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766. 5. 下列哪个激素可使血糖浓度下降
A. 胰岛素
B. 胰高血糖素
C. 生长素
D. 糖皮质激素
E. 肾上腺素
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767. 6. 饥饿时,血糖浓度维持主要靠
A. 糖异生
B. 组织中的葡萄糖的利用
C. 肝糖原的分解
D. 酮体转变为糖
E. 脂肪动员
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768. 7. 下列哪项不是血糖去路
A. 合成糖原
B. 转变为脂肪
C. 转变为氨基酸
D. 转变为维生素
E. 转变为5-磷酸核糖
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769. 8. 糖异生的主要生理意义在于
A. 防止酸中毒
B. 由乳酸等物质转变为糖原
C. 更新肝糖原
D. 维持饥饿情况下血糖浓度的相对稳定
E. 保证机体在缺氧时获得能量
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770. 9. 只作用于糖无氧氧化,与糖异生无关的酶是
A. 丙酮酸激酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 葡萄糖-6-磷酸酶
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771. 10. 只作用于糖异生,与糖无氧氧化无关的酶是
A. 丙酮酸激酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 6-磷酸果糖激酶-1
E. 己糖激酶
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772. 11. 对糖无氧氧化和糖异生都起催化作用的酶是
A. 丙酮酸激酶
B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 果糖二磷酸酶
E. 己糖激酶
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773. 12. 位于糖无氧氧化、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成和糖有氧氧化各条代谢途径交汇点上的化合物是
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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774. 13. 饥饿可以使肝内哪一种代谢途径加强
A. 脂肪合成
B. 糖原合成
C. 糖无氧氧化
D. 糖异生
E. 磷酸戊糖途径
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775. 14. 最直接联系核苷酸合成和糖代谢的物质是
A. 葡萄糖
B. 6-磷酸葡萄糖
C. 1-磷酸葡萄糖
D. 1,6-二磷酸果糖
E. 5-磷酸核糖
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776. 15. 正常生理条件下脑组织的主要能量来源是
A. 葡萄糖
B. 酮体
C. 脂肪酸
D. 氨基酸
E. 脂肪
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777. 16. 糖异生的部位是
A. 肝
B. 肾
C. 心
D. 脑
E. 肠
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778. 17. 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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779. 18. 血糖的去路有
A. 肝糖原分解
B. 氧化供能
C. 糖异生
D. 糖原合成
E. 转变为脂肪
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780. 19. 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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781. 20. 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. 以上都是
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782. 1. 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
E. 清蛋白-脂肪酸复合物
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783. 2. 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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784. 3. 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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785. 4. 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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786. 5. 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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787. 6. 可清除血浆游离胆固醇的是
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. 以上均不是
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788. 7. 哪种脂蛋白合成障碍可能导致脂肪肝
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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789. 8. 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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790. 9. 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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791. 10. 把胆固醇从肝外组织转运到肝的是
A. CM
B. VLDL
C. LDL
D. HDL
E. IDL
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