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第一篇 生物大分子的结构与功能 单 选 题1下列关于酶的叙述,哪一项是错误的 A酶有高度特异性 B酶有高度的催化效能 C酶具有代谢更新的性质D酶的高度特异性由酶蛋白结构决定 E酶的高度催化效能是因为它能增大反应的平衡常数2酶作为一种生物催化剂,具有下列哪种能量效应 A降低反应活化能B增加反应活化能 C增加产物的能量水平 D降低反应物的能量水平E降低反应的自由能变化3辅酶的功能是 A增强酶蛋白的特异性B维持酶蛋白的空间构象C参与酶促化学反应,起载体作用D激活底物E提高酶的活化能4下列有关辅酶和辅基的论述错误的是 A辅酶与辅基都是酶的辅助因子C辅基常以共价键与酶蛋白牢固结合B辅酶以非共价键与酶蛋白疏松结合D不论辅酶或辅基都可以用透析或超滤的方法除去E辅酶和辅基的差别在于它们与酶蛋白结合的紧密程度与反应方式不同5影响酶促反应速度的因素不包括 A底物浓度 B酶的浓度C反应环境的pH D反应温度E酶原的浓度6在酶浓度不变的条件下,以V对 S 作图,其图形为 A直线BS形曲线C抛物线 D矩形双曲线E钟罩形曲线7关于同工酶 A它们催化相同的化学反应B它们的分子结构相同 C它们的理化性质相同D它们催化不同的化学反应 E它们的差别是翻译后化学修饰不同的结果多选题1酶的化学修饰包括 A磷酸化与脱磷酸化B乙酰化与脱乙酰化C抑制剂的共价结合与去抑制剂作用D甲基化与脱甲基化E-SH与-S-S2底物浓度很高时 A所有的酶均被底物所饱和,反应速度不再因增加底物浓度而加大。B此时增加酶的浓度仍可提高反应速度。C此时增加酶的浓度也不能再提高反应速度。D反应速度达最大反应速度,即使加入激活剂也不再提高反应速度。E反应速度达最大速度,但加入激活剂仍可再增大反应速度。3酶的活性中心是 A由一级结构上相互接近的一些基团组成,分为催化基团和结合基团B平面结构C裂缝或凹陷D线状结构E由空间结构上相邻近的催化基团与结合基团组成的结构名词解释enzyme酶 holoenzyme全酶 activation energy活化能 active center/site活性中心/部位糖代谢单 选 题1酵解时下列哪一对代谢物提供P使ADP生成ATP A3-磷酸甘油醛及6-磷酸果糖 B1,3 -二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸 C3-磷酸甘油酸及6-磷酸葡萄糖D1-磷酸葡萄糖及磷酸烯醇式丙酮酸 E1,6-双磷酸果糖及1,3-二磷酸甘油酸21分子葡萄糖酵解时可净生成几分子ATP A1 B2 C3 D4 E53糖原的1个葡萄糖基经糖酵解可净生成几个ATP A1 B2 C3 D4 E546-磷酸果糖激酶-1的最强别构激活剂是 AAMP BADP C2,6-双磷酸果糖DATP E1,6-双磷酸果糖5厌氧条件下,下列哪一种化合物会在哺乳动物肌肉组织中积累 A丙酮酸B乙醇C乳酸DCO2E乙酰CoA多 选 题1体内的底物水平磷酸化反应有 A磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸B草酰乙酸磷酸烯醇式丙酮酸C琥珀酰CoA琥珀酸D1,3-二磷酸甘油酸3-磷酸甘油酸2葡萄糖进行糖酵解与有氧氧化所净生成的ATP数之比为 A19 B112 C118 D1193催化糖酵解中不可逆反应的酶有 A己糖激酶 B磷酸果糖激酶- l C磷酸甘油酸激酶D丙酮酸激酶4三羧酸循环中的关键酶有 A柠檬酸合酶 B丙酮酸脱氢酶 C异柠檬酸脱氢酶 D酮戊二酸脱氢酶5关于糖原合成正确的是 A葡萄糖的“活性供体”是UDPG B糖原合成酶催化葡萄糖分子间形成-1,6糖苷键 C糖原合成是耗能过程 D由脱支酶催化形成分支名 词 解 释glycolysis pathway糖酵解途径 glycolysis糖酵解 Pasteur effect巴斯德效应 aerobic glycolysis糖有氧氧化脂类代谢单 选 题1同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成的激素是 A胰岛素B胰高血糖素C肾上腺素D糖皮质激素E甲状旁腺激素2下列哪一种物质在体内可直接合成胆固醇A丙酮酸B草酸C苹果酸D乙酰CoAE-酮戊二酸3胆固醇是下列哪一种物质的前体AHSCoAB维生素AC维生素D D乙酰CoA E维生素E4胆固醇生物合成的限速酶是AHMGCoA合成酶 B羟基戊酸激酶 CHMGCoA还原酶 D鲨烯环氧酶 EHMGCoA裂解酶5密度最低的血浆脂蛋白是A乳糜微粒 B脂蛋白 C前脂蛋白 D脂蛋白 E脂蛋白a6脂肪酸生物合成A不需乙酰辅酶A B中间产物是丙二酰辅酶A C在线粒体内进行 D以NADH为还原剂 E最终产物为十碳以下脂肪酸多 选 题1乙酰辅酶A可用于下列哪些物质的合成复 制单选题1Meselson 和Stahl利用15N 及14N 标记大肠杆菌的实验证明的反应机理是 ADNA能被复制 BDNA 可转录为mRNA C DNA可表达为蛋白质 DDNA的半保留复制 E的全保留复制2合成DNA的原料是 AdAMP dGMP dCMP dTMP BdATP dGTP dCTP dTTP CdADP dGDP dCDP dTDP DATP GTP CTP UTP EAMP GMP CMP UMP3原核生物的DNA聚合酶(DNA-pol) ADNApol是细胞内含量最多的 BDNA pol由多亚基不对称二聚体组成 CDNApol有即时校读功能 D都用NTP作底物 E催化过程中,、磷酸根分别生成游离磷酸4原核生物的DNA聚合酶 A该酶的大片段称Klenow片段 B是一条连续的肽链 C、组成核心酶 D酶蛋白二级结构中很少-螺旋 E以FAD为辅酶5DNA连接酶 A使DNA形成超螺旋结构 B使双螺旋DNA链缺口的两个末端连接 C合成RNA引物 D将双螺旋解链 E去除引物,填补空缺多选题1原核生物和真核生物的DNA聚合酶 A都用dNTP作底物 B都需RNA引物 C都沿5至3方向延长 D都有DNA pol ,三种 E都是多个亚基组成的聚合体2DNA复制的叙述不正确的是 A子代与亲代DNA结构相同B半保留复制 C需DDDP不需DDRPDNTP为原料 E需ATP供能3与DNA复制的起始有关的酶和蛋白质有 A解螺旋酶 B引物酶 CDna B蛋白 D连接酶 EUvrB蛋白4SOS修复 A只能修复嘧啶二聚体 B是一种带错误倾向的修复 C只要光修复酶即可完成 D端粒酶是起主要作用的酶 E需要动员很多的基因共同表达完成名词解释:the central dogma中心法则 DNA replication replicon复制子 转 录单选题1不对称转录是指 A双向复制后的转录 B同一DNA模板转录可以是从5至3延长和从3至5延长C同一单链DNA,转录时可以交替作为编码链和模板链 D转录经翻译生成氨基酸,氨基酸含有不对称碳原子 E没有规律的转录2真核生物的转录特点是 A已发现有5种真核生物RNA聚合酶 B需要因子辨认起点 C转录产物有聚A(poly A)尾巴,DNA模板上有相应的polyT序列 D发生在细胞质内,因为转录产物主要供蛋白质合成用 ERNA聚合酶都被鹅膏蕈碱抑制3DNA上某段有意义链碱基顺序为5ACTACTCAG3 ,转录后的mRNA上相应的碱基顺序为 A5-TGATCAGTC-3 B5-UGAUCAGUC-3 C5-CUGACUAGU-3D5-CTGAGACTAGT-3 E5-CAGCUGACU-34下列关于RNA的生物合成,哪一项是正确的? A转录过程需RNA引物 B转录生成的RNA都是翻译模板 C蛋白质在胞浆合成,所以转录也在胞浆中进行 DDNA双链一股单链是转录模板 ERNA聚合酶以DNA为辅酶,所以称为依赖DNA的RNA聚合酶5原核生物DNA指导的RNA聚合酶由以下亚基组成: A2 B CD E多选题1复制是全套基因(基因组)都复制,转录只少部分转录,这是因为 A复制有保真性,转录没有保真性 B复制是保证遗传信息能够代代相传C不是每时每刻每个基因的产物都是有用的 D1.组成蛋白质的氨基酸有多少种?有何特点? 2.氨基酸最主要的理化性质有哪些? 3.蛋白质的结构可分为几个层次?各指什么? 4.维持各级结构稳定的主要化学键是什么? 5.蛋白质一级结构和空间结构与功能之间的关系如何? 6.常用的蛋白质的分离纯化有哪些?各根据蛋白质的什么性质? Special Terms等电点(isoelectric point, pI) n肽(peptide) n肽键(peptide bond) n蛋白质的一级结构(primary structure) n蛋白质的二级结构(secondary structure) n肽单元 (peptide unit) n模体(motif) n蛋白质的三级结构(tertiary structure) n结构域(domain) n蛋白质的四级结构(quaternary structure) n蛋白质的变性(denaturation) n透析(dialysis) n盐析(salt precipitation) n电泳(elctrophoresis) 1.什么是酶的活性中心?有什么作用?酶活性中心内的必需基团主要有哪些?2.酶促反应有哪些特点?影响酶促反应速度的因素主要有哪些? 酶促反应的特点一、酶促反应具有极高的效率二、酶促反应具有高度的特异性酶的特异性是指酶对底物的选择性,有以下三种类型:1.绝对特异性酶只作用于特定结构的底物,生成一种特定结构的产物。如淀粉酶只作用淀粉。2.相对特异性酶可作用于一类化合物或一种化学键。例如磷酸酶可作用于所有含磷酸酯键的化合物3.立体异构特异性一种产仅作用于立体异构体中的一种。医学教育|网搜集整理例如L-乳酸脱氢酶只作用于L-乳酸,而对D-乳酸不起催物作用。三、酶活性的可调节性四、酶活性的不稳定性响酶促反应的因素常有酶的浓度、底物浓度、pH值、温度、抑制剂、激活剂等。其变化规律有以下特点:酶浓度对酶促反应的影响:在底物足够,其它条件固定的条件下,反应系统中不含有抑制酶活性的物质及其它不利于酶发挥作用的因素时,酶促反应的速度与酶浓度成正比,如下图所示。底物浓度对酶促反应的影响:在底物浓度较低时,反应速度随底物浓度增加而加快,反应速度与底物浓度近乎:成正比,在底物浓度较高时,底物浓度增加,反应速度也随之加快,但不显著;当底物浓度很大且达到一定限度时,反应速度就达到一个最大值,此时即使再增加底物浓度,反应也几乎不再改变。如下图所示。pH对酶促反应的影响:每一种酶只能在一定限度的pH范围内才表现活性,超过这个范围酶就会失去活性。其特点如下图中曲线变化所示。在一定条件下,每一种酶在某一定PH时活力最大,这个pH称为这种酶的最适pH。温度对酶促反应的影响:酶促反应在一定温度范围内反应速度随温度的升高而加快;但当温度升高到一定限度时,酶促反应速度不仅不再加快反而随着温度的升高而下降。在一定条件下,每一种酶在某一定温度时活力最大,这个温度称为这种酶的最适温度3磺胺药物抑菌的机制是什么? 磺胺类药物与对氨苯甲酸发生竞增争性抑制所致,对氨苯甲酸是对磺胺类药物敏感的细菌合成叶酸的必须物质,有了叶酸才能逐步合成核酸,直至综合成核蛋白,以保证细菌的生长繁殖。细菌在利用对氨苯甲酸合成叶酸的过程中,对氨苯甲酸需要与细菌体内二氢叶酸合成酶相结合。磺胺类药物因化学结构与对氨苯甲酸相似,故亦能与细菌利用对氨苯甲酸的此种酶相结合,于是发生争夺细菌的这种酶,以致细菌不能利用对氨苯甲酸合成叶酸,导致核蛋白不能合成。而达到抑菌和杀菌的目的。 文章来自: 播种网社区() 详文参考:/thread-709403-1-1.html4.有机磷中毒的生化机制是什么?如何解毒? 毒性作用是与乙酰胆碱酯酶的酯解部位结合成磷酰化胆碱酯酶,后者比较稳定,且无分解乙酰胆碱能力;从而使乙酰胆碱积聚引起胆碱能神经先兴奋后抑制的一系列毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统症状。(一)胆碱酯酶复活药 肟类化合物能使被抑制的胆碱酯酶恢复活性。其原理是肟类化合物的吡啶环中的氮带正电荷,能被磷酰化胆碱酯酶的阴离子部位所吸引;而其肟基与磷原子有较强的亲和力,因而可与磷酰化胆碱酯酶中的磷形成结合物,使其与胆碱酯酶的酯解部位分离,从而恢复了乙酰胆碱酯酶中的磷形成结合物,使其与胆碱酯酶的酯解部位分离,从而恢复了乙酰胆碱酯酶活力。常用的药物有解磷定(pyraloxime methiodide,PAM-1)和氯磷定(pyraloxime methylchloride,PAM-Cl),h此外还有双复磷(obidoxime chloride ,DMO4)和双解磷(trimedoxime,TMB4)。(二)抗胆碱药阿托品 阿托品有阻断乙酰胆碱对副交感神经和中枢神经系统毒蕈碱受体的作用,对缓解毒蕈碱样症状和对抗呼吸中枢抑制有效,但对烟碱样症状和恢复胆碱酯酶活力没有作用。阿托品剂量可根据病情每1030min或12d给药一次,直到毒蕈碱样症状明显好转或患者出现“阿托品化”表现为止。阿托品化即临床出现瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥和颜面潮红、肺湿啰音消失及心律加快。即应减少可托品剂量或停用。如出现瞳孔扩大、神志模糊、狂躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等,提示阿托品中毒,应停用

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