普通生物化学习题集 联系客服

发布时间 : 星期日 文章普通生物化学习题集更新完毕开始阅读

9、在三羧酸循环中,由α-酮戊二酸脱氢酶系所催化的反应需要( ) A NAD+ B NADP+ C CoASH D ATP 10、草酰乙酸经转氨酶催化可转变成为( )

A 苯丙氨酸 B 天门冬氨酸 C 谷氨酸 D 丙氨酸 11、糖酵解是在细胞的什么部位进行的。( )

A 线粒体基质 B 胞液中 C 内质网膜上 D 细胞核内

四、问答题

1、增加以下各物质的浓度对糖酵解的影响如何? (1)葡萄糖-6-磷酸(2)果糖-1,6-二磷酸 (3)柠檬酸(4)果糖-2,6-二磷酸 2、糖酵解的主要控制点是什么?

3、6-磷酸葡萄糖处于代谢的分支点,可进入几个代谢途径,举出它能进入的途径。

4、结合激素的机制,说明肾上腺素如何通过对有关酶类的活性的复杂调控,实现对血糖浓度的调控。

5、丙酮酸羧化酶催化丙酮酸转变为草酰乙酸。但是,只有乙酰CoA存在时,它才表现出较高活性,乙酰CoA的这种活化作用,其生理意义何在?

参 考 答 案

一、填充题

1、糖原合成酶 磷酸化酶 2、磷酸甘油酸激酶 丙酮酸激酶

3、己糖激酶(葡萄糖激酶) 磷酸果糖激酶 4、硫辛酸乙酰移换酶 二氢硫辛酸脱氧酶 5、4 2 6、肝 肾 7、柠檬酸合酶 异柠檬酸脱氢酶 α-酮戊二酸脱氢酶 8、2 3 9、ATP GTP 10、异柠檬酸裂解酶 苹果酸合成酶 11、TPP 二碳单位(羟乙基) C3为L型 12、丙酮酸羧化 13、α-淀粉酶 β-淀粉酶 α-淀粉酶 14、竞争性可逆酶 15、甘油磷酸穿梭 苹果酸-天冬氨酸穿梭 FADH2 NADH

16、尿苷二磷酸葡萄糖 17、葡萄糖-6-磷酸酶 18、线粒体基质 琥珀酸脱氢酶

二、是非题

1错 2错 3对 4错 5对 6对 7对 8错 9错 10对

三、选择题

1C 2A 3C 4B 5D 6B 7A D 8B 9A C 10B 11B 12C 13C 14C 15B

16C 17D 18B 19A B C 20A B C D

四、问答题

1、答(1)最初由于葡萄糖-6-磷酸浓度的增加了葡萄糖-6-磷酸异构酶的底物水平,且以后

的酵解途径的各步反应的底物水平也随之提高,从而增加了酵解的速度。然而,葡萄糖-6-磷酸也是己糖激酶的别构抑制剂,因此高浓度的葡萄糖-6-磷酸可以通过减少葡萄糖进入糖酵解途径而抑制酵解。

(2)增加果糖-1,6-二磷酸浓度等于增加了所有随后糖酵解途径的反应的底物水平,所以提高了糖酵解的速度。

(3)柠檬酸是磷酸果糖激酶-1的反馈抑制剂,所以柠檬酸浓度的增加降低了酵解反应的速度。

(4) 果糖-2,6-二磷酸是磷酸果糖激酶-1的激活因子,因而可以增加糖酵解的速度。

2、解答:糖酵解的主要控制点是三个不可逆反应的酶:己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶。

3、答6-磷酸葡萄糖处于代谢的分支点,它可进入以下的代谢途径: (1)糖酵解。

(2)糖异生。6-磷酸葡萄糖可以在葡萄糖-6-磷酸酶的作用下,生成葡萄糖。

(3)糖原合成。6-磷酸葡萄糖在磷酸葡萄糖变位酶的作用下转化为1-磷酸葡萄糖,进而合成糖原。

(4)磷酸戊糖途径。6-磷酸葡萄糖可以进入磷酸戊糖途径,产生NADPH,并转化为磷酸戊糖。

4、解答:当人血糖浓度较底(如饥饿时)时,促进肾上腺髓质分泌肾上腺素。肾上腺素与靶细胞膜上的受体结合,活化了邻近的G蛋白,后者使膜上的腺苷酸环化酶活化,活化的腺苷酸环化酶催化ATP环化生成cAMP,cAMP作为激素的细胞内信号(第二信使)活化蛋白激酶A(PKA),PKA可以催化一系列的酶或蛋白的磷酸化,改变其生物活性,引起相应的生理反应。

一方面,PKA使无活性的糖原磷酸化酶激酶磷酸化而被活化,后者再使无活性的糖原磷酸化酶磷酸化而被活化,糖原磷酸化酶可以催化糖原磷酸解生成葡萄糖,使血糖浓度升高。 另一方面,PKA使活性的糖原合成酶磷酸化失活,从而抑制糖原合成,也可以使糖原浓度升高。

5、当乙酰CoA的生成速度大于进入TCA循环的速度时,乙酰CoA就会积累。积累的乙酰CoA可以激活丙酮酸羧化酶的活性,使丙酮酸直接转化成草酰乙酸。新合成的草酰乙酸可以进入TCA循环,也可以进入糖异生途径。当细胞内能荷较高时,草酰乙酸主要进入糖异生途径,这样不断消耗丙酮酸,控制了乙酰CoA的来源。当细胞内能荷较低时,草酰乙酸进入TCA,草酰乙酸增多加快了乙酰CoA进入TCA的速度。所以不管草酰乙酸的去向如何,最终效应都是使体内的乙酰CoA浓度趋于平衡。

第十章:生物氧化

一、填充题

1、真核细胞生物氧化是在( )中进行的,原核细胞生物氧化在( )中进行。 2、典型的生物界普遍存在的生物氧化体系是由( )、( )和( )三部分组成。

3、细胞内的呼吸链有( )、( )和( )三种,其中( )不产生ATP。 4、呼吸链中氧化磷酸化生成ATP的偶联部位是( )、( )和( )。

5、绿色植物生成ATP的三种方式是( )、( )和( )。

6、化学渗透学说最直接的证据是( )。 7、( )被称为最小的分子马达

二、是非题

1、细胞色素是指含有FAD辅基的电子传递蛋白。( ) 2、Fe-S蛋白是一类特殊的含有金属Fe和无机硫的蛋白质。( ) 3、呼吸链中的递氢体本质上都是递电子体。( )

4、胞液中的NADH通过苹果酸穿梭作用进入线粒体,其P/O比值约为1.5。( ) 5、物质在空气中燃烧和在体内的生物氧化的化学本质是完全相同的,但所经历的路途不同。( )

三、选择题

1、体内CO2来自( )

A 碳原子被氧原子氧化 B 呼吸链的氧化还原过程 C 有机酸的脱羧 D 糖原的分解 2、线粒体氧化磷酸化解偶联意味着( )

A 线粒体氧化作用停止 B 线粒体膜ATP酶被抑制

C 线粒体三羧酸循环停止 D 线粒体能利用氧,但不能生成ATP 3、P/O比值是指( )

A 每消耗一分子氧所需消耗无机磷的分子数 B 每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克数 C 每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克原子数 D 每消耗一分子氧所需消耗无机磷的克分子数

4、各种细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是( ) A a→a3→b→c1→c→1/2O2 B b→a→a3→c1→c→1/2O2 C c1→c→b→a→a3→1/2O2 D b→c1→c→aa3→1/2O2

5、细胞色素b,c1,c和P450均含辅基( )

A Fe3+ B 血红素C C 血红素A D 铁卟啉 6、下列哪种蛋白质不含血红素( ) A 过氧化氢酶 B 过氧化物酶 C 细胞色素b D 铁硫蛋白

7、劳动或运动时ATP因消耗而大量减少,此时( ) A ADP相应增加,ATP/ADP下降,呼吸随之加快 B ADP相应减少,以维持ATP/ADP恢复正常 C ADP大量减少,ATP/ADP增高,呼吸随之加快 D ADP大量磷酸化以维持ATP/ADP不变

8、人体活动主要的直接供能物质是( )

A 葡萄糖 B ATP C 脂肪酸 D GTP 9、下列属呼吸链中递氢体的是( )

A 细胞色素 B 尼克酰胺 C 黄素蛋白 D 铁硫蛋白 10、氰化物中毒时,被抑制的是( )

A Cyt b B Cyt C1 C Cyt C D Cyt aa3

11、肝细胞胞液中的NADH进入线粒体的机制是( ) A 肉碱穿梭 B 柠檬酸-丙酮酸循环 C α-磷酸甘油穿梭 D 苹果酸-天冬氨酸穿梭

参 考 答 案

一、填充题

1、线粒体内膜 细胞膜

2、脱氢酶 电子(或氢原子)传递体 氧化酶

3、NADH FADH2 细胞色素P450 细胞色素P450 4、FMN→CoQ Cytb→Cytc Cytaa3→[O]

5、氧化磷酸化 底物水平磷酸化 光合磷酸化

6、分离纯化得到F1/F0-ATP合成酶 7、F1/F0-ATP合成酶 8、与氧化态的细胞色素aa3结合,阻断了呼吸链

9、细胞色素b 细胞色素c 细胞色素P450 细胞色素aa3 10、(1)NADH CoQ(2)细胞色素b 细胞色素c1(3)Cytaa3 [O]

11、NADH-Q还原酶 琥珀酸-Q还原酶 细胞色素还原酶 细胞色素氧化酶

12、氧化磷酸化偶联 ATP13、单加氧酶系 活性物质的生成,灭活,及药物毒物的转化 14、H2O2 杀菌

二、是非题

1错 2错 3对 4错5 对6对 7错8错 9对 10错11错 12对

三、选择题

1 C 2 D 3 C4 D 5 D6 D 7 A8 B 9 C 10 D11 D12 ABC13 ABD14 ABCD15 ABD16 C17 B18C

第十一章:脂代谢

一、填充题

1、在所有的细胞中,活化酰基化合物的主要载体是( )。

2、脂肪酸分解过程中,长键脂酰CoA进入线粒体需由( )携带,限速酶是( );脂肪酸合成过程中,线粒体的乙酰CoA出线粒体需与( )结合成( )。

3、脂蛋白的甘油三酯受( )酶催化水解,而脂肪组织中的甘油三酯受( )酶催化水解,限速酶是( )。

4、脂肪酸的β-氧化在细胞的( )内进行,它包括( )、( )、( )和( )四个连续反应步骤。每次β-氧化生成的产物是( )和( )。