生物化学各章习题

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4.三羧酸循环中不可逆的反应有:

A.乙酰辅酶A+草酰乙酸→柠檬酸 B.异柠檬酸→α-酮戊二酸 C.α-酮戊二酸→琥珀酰辅酶A D.琥珀酰辅酶A→琥珀酸 5.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.磷酸甘油激酶 D.磷酸二磷酸酶

6.只在胞液中进行的糖代谢途径有:

A.糖酵解 B.糖异生 C.磷酸戊糖途径 D.三羧酸循环 7.糖异生的原料有:

A.乳酸 B.甘油 C.部分氨基酸 D.丙酮酸 8.丙酮酸脱氢酶系的辅助因子有:

A.FAD B.TPP C.NAD+ D.CoA

9.葡萄糖有氧氧化中,通过作用物水平磷酸化直接生成的高能化合物有: A.ATP B.GTP C.UTP D.CTP

10.糖无氧酵解和有氧氧化途径都需要:

A.乳酸脱氢酶 B.3-磷酸甘油醛脱氢酶 C.磷酸果糖激酶D.丙酮酸脱氢酶系 11.葡萄糖进入肌肉细胞后可以进行的代谢是:

A.糖异生 B.糖原合成 C.有氧氧化 D.糖酵解 12.肝脏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 13.琥珀酰辅酶A在代谢中的作用有:

A.是糖异生的原料 B.参与酮体氧化

C.是三羧酸循环中作用物水平上磷酸化的供能物质 D.氧化供能

三、填空题

1.糖原合成的关键酶是________;糖原分解的关键是____________。 2.糖酵解中催化作用物水平磷酸化的两个酶是________和_________。 3.糖酵解途径的关键酶是_________、________和丙酮酸激酶。

4.丙酮酸脱氢酶系由丙酮酸脱氢酶、___________和_________组成。 5.三羧酸循环过程中有___________次脱氢和__________次脱羧反应。

6._________是糖异生中最主要器官,______________也具有糖异生的能力。

7.三羧酸循环过程主要的关键酶是_________;每循环一周可生成_________个ATP。 8.1个葡萄糖分子经糖酵解可生成________个ATP;糖原中有1个葡萄糖残基经糖酵解可生成____________个ATP

参考答案

一、单项选择题

1.C 2.E 3.C 4.E 5.E 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C 11.D 12.B 二、多选题

1.AC 2.CD 3.ABD 4.ABC 5.ABD 6.AC 7.ABCD 8.ABCD 9.AB 10.BC 11.BCD 12.ACD 13.ABCD 三、填空题

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.硫辛酸乙酰转移酶 二氢硫辛酸脱氧酶 5.4 、2 6.肝、 肾

7.异柠檬酸脱氢酶 8.2 、3 四、问答题

1. 为什么说糖酵解是糖分解代谢的最普遍最重要的一条途径?

解答:糖酵解是指葡萄糖酶促降解成丙酮酸并伴随产生ATP的过程。这条途径不仅在动物、植物体内存在,而且在许多微生物中也存在。该途径在有氧或无氧条件下都能进行,只是产生的丙酮酸在不同的条件下有不同的去向。它是生物的最基本的能量供应系统,因为它能保证生物或某些组织在缺氧条件下为生命活动提供能量。

2. 为什么某些组织在高浓度氟离子存在下葡萄糖仍能继续产生CO2?

解答:在高浓度氟离子存在下,糖酵解途径的丙酮酸激酶活性被抑制,柠檬酸循环被阻断,但葡萄糖可进入磷酸戊糖途径被氧化产生CO2。

3. 分别计算①葡萄糖、②果糖、③甘露糖、④蔗糖(最初的代谢步骤是:蔗糖+Pi→果糖+葡萄糖-1-磷酸;葡萄糖-1-磷酸异构化转变成葡萄糖-6-磷酸)在无氧下净产生的ATP分子数。

解答:①每分子葡萄糖在无氧下经糖酵解总共产生4分子的ATP,但第一阶段两次磷酸化反应消耗了2分子的ATP,故净产生2分子的ATP。

②在肌肉细胞中,果糖在果糖激酶催化下(消耗1分子的ATP)转变成果糖-6-磷酸,后者可直接进入糖酵解途径,净产生2分子的ATP。如果反应发生在肝细胞中,果糖先经磷酸果糖激酶催化转变成果糖-1-磷酸,后者经果糖-1-磷酸醛缩酶作用转变成磷酸二羟丙酮和甘油醛。甘油醛在经甘油醛激酶催化生成甘油醛-3-磷酸。磷酸二羟丙酮和甘油醛-3-磷酸都是糖酵解的中间物,能继续进行糖酵解反应。因此,每分子果糖在肝细胞中经糖酵解同样可净产生2分子的ATP。

③甘露糖是葡萄糖C-2的差向异构体,己糖激酶能识别甘露糖,将其转变成甘露糖-6-磷酸。甘露糖-6-磷酸再经甘露糖-6-磷酸异构酶催化生成糖酵解的中间物果糖-6-磷酸。因此甘露糖在无氧下经糖酵解能净产生2分子的ATP。

④蔗糖经水解产生1分子的果糖和1分子的葡萄糖。果糖和葡萄糖经糖酵解分别净产生2分子的ATP。所以1分子的蔗糖经糖酵解净产生4分子的ATP。

4. 磷酸戊糖途径和糖酵解途径是相互依赖的,因为它们有几种共同的中间物,这些中间物的浓度影响这两个途径酶促反应速度。那些中间物是两途径共有的?

解答:葡萄糖-6-磷酸、甘油醛-3-磷酸和果糖-6-磷酸。

5. 磷酸戊糖途径的第一个酶葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对NADP+的Km比对NAD+的Km大约低1000倍。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对NAD+还是对NADP+具有更高的专一性?为什么?这种专一性在调节分解代谢和合成代谢方面的意义是什么?

解答:Km是达到葡萄糖-6-磷酸脱氢酶最大活性一半所需要的NADP+浓度的一种量度。该酶对NADP+的Km比该酶对NAD+的Km低1000倍,表明该酶对NADP+具有更大的专一性。这种专一性具有重要的调节意义。尽管通过分解代谢产生高水平的NADPH,但是,对 NADP+的专一性保证了为生物合成反应产生NADPH。这样,细胞两全其美,它既可使这两个过程(分结和合成)利用烟酰胺核苷酸,又能独立的调节分解和合成过程。

6. 把少量的琥珀酸加入到肌肉匀浆组织中,会强烈引发丙酮酸氧化成CO2。如果组织与丙二酸保温,即使加入琥珀酸,丙酮酸的氧化也受阻。为什么?

解答:肌肉匀浆制剂中含有丙酮酸脱氢酶复合物和柠檬酸循环所必需的酶及辅助因子。琥珀酸在柠檬酸循环中可转变成草酰乙酸。当丙酮酸在丙酮酸脱氢酶复合物催化下转变成乙酰CoA后,便与草酰乙酸缩合成柠檬酸,后者经柠檬酸循环被氧化成CO2。所以加入琥珀酸能强烈的促进丙酮酸氧化成CO2。丙二酸是琥珀酸的结构类似物,它作为琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂阻止琥珀酸转变成延胡索酸。换句话说,丙二酸组织了代谢物经柠檬酸循环的流动,从而导致丙酮酸氧化受阻。

7. 丙二酸是琥珀酸脱氢酶催化反应的一种竞争性抑制剂。解释为什么增高草酰乙酸的浓度能够克服丙二酸的抑制作用。假定这一反应发生在肝脏制剂中。

解答:通过加入更多的底物(在该反应中,底物是琥珀酸)可以克服竞争性抑制作用。草酰乙酸之所以能克服丙二酸的抑制作用,是因为它能通过柠檬酸循环转变成琥珀酸。 8. 吡喃葡萄糖和呋喃果糖分别有多少种立体异构体?它们分别有多少种D-型糖核多少种L-型糖?

5

解答:吡喃葡萄糖有5 个手性碳原子,它有2或32种可能的立体异构体,16种D-型

4

糖和16种L-型糖。呋喃果糖4个手性碳原子,它有2或16种可能的立体异构体,8种D-型糖和8种L-型糖。

9. 一糖原分子含有10000个残基,每个分支含10个残基。该糖原分子有多傻个还原性末端? 解答:一个。虽然支链淀粉和糖原含有多个非还原性末端,但都只含有一个还原性末端。 10. 是直链淀粉还是支链淀粉很可能成为植物体内长期储存的一种多糖? 解答:由于直链淀粉只有一个非还原性末端的葡萄糖可被动用,而支链淀粉具有多个非还原性末端可用于降解,故直链淀粉很可能成为植物体内长期储存的多糖。 第十章 电子传递与生物氧化

一、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的) 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 E.真脂分解

2.线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着:

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 E.线粒体膜的钝化变性

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原子数 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→1/2 O2 C.c1→c→b→a→a3→1/2 O2 D.c→c1→a3→b→1/2 O2 E.b→c1→c→a3→1/2 O2

5.细胞色素b,c1和c均含辅基:

A.Fe3+ B.血红素C C.血红素A D.原卟啉 E.铁卟啉 6.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 E.以上都不对 7.人体活动主要的直接供能物质是:

A.葡萄糖 B.脂肪酸 C.磷酸肌酸 D.GTP E.ATP

8.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 E.细胞色素氧化酶 9.氰化物中毒时,被抑制的是:

A.Cyt b B.Cyt C1 C.Cyt C D.Cyt a E.Cyt aa3

10.下列物质中ATP的贮存形式是:

A.磷酸烯醇式丙酮酸 B.磷脂酰肌醇 C.肌酸 D.磷酸肌酸 E.GTP 二、多项选择题

(在备选答案中有二个或二个以上是正确的,错选或未选全的均不给分) 1.NAD+的性质包括:

A.与酶蛋白结合牢固 B.尼克酰胺部份可进行可逆的加氢和脱氢 C.每次接受一个氢原子和一个电子 D.为不需脱氢酶的辅酶 2.铁硫蛋白的性质包括:

A.由Fe-S构成活性中心 B.铁的氧化还原是可逆的 C.每次传递一个电子 D.与辅酶Q形成复合物存在 3.苹果酸天冬氨酸穿梭作用可以:

A.生成3个ATP B.将线粒体外NADH所带的氢转运入线粒体

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