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文档简介

1、上海交通大学 基础医学院二00五年 二00六年04级医学、口腔七年制生物化学课程期末考试试题2006. 1.9一.单选题:30%|1.蛋白质空间构象的特征主要取决于:A短基酸的排列顺序B次级键的维系力C温度,pH和离子强度等环境条件 D肽链内及肽链间的二硫键E以上都不对|2 合成蛋白质后才由前体转变而成的氨基酸是A肺级酸B赖氨酸C谷氨酸D组氨酸E羟脯氨酸|3 真核生物mRNA的5末端的帽子结构是:A -mGpppNB -mCpppNC -mApppND -mGpppNE -mApppN|1已知某种酶的Km值为0. 05mol/L,试问要使此酶所催化的反应速度达最大反应 速度的80%时底物浓度应

2、是多少?B 0.8mol/LD 0. 05mol/LA 0.04mol/LC 0.2mol/LE 0. lmol/L|5泛酸是下列那种酶辅酶的组成成分:A FMNB NAD-C NADPD TPPE CoASH|6.1摩尔八碳的饱和脂肪酰CoA经B-氧化分解为4摩尔乙酰CoA,同时可生成ATP摩尔数是:A 13摩尔ATPB 14摩尔ATPC 15摩尔ATPD 50摩尔ATPE 51摩尔ATP|7糖原代谢途径中的关键酶磷酸化后A糖原合酶和糖原磷酸化酶活性不变 B糖原合酶激活,糖原磷酸化酶失活 C糖原合酶失活,糖原磷酸化酶失活 D糖原合酶激活,糖原磷酸化酶激活,|8.ACEE糖原合酶失活,糖原磷酸

3、化胸激活当电子通过呼吸链传递给0,被CV抑制后,这时偶联磷酸化:|9.A .CE |10.A B C D E在部位1可进行在部位1、2仍可进行在部位1、2、3都不能进行, 呼吸链中断肌肉中氨基酸脱氨的主要方式是 联合脱氨作用转缴作用在部位2可进行在部位1、2、3都可进行L-谷刎酸氧化脱氨作用 鸟氨酸循环噂吟核甘酸循环糖酵解过程中NADH + H的代谢去路:使丙酮酸还原为乳酸经一磷酸甘油穿梭系统进入线粒体氧化经苹果酸穿梭系统进人线粒体氧化2-磷酸甘油酸还原为3-璘酸甘油醛以上都对11.三粉酸循环和有关的呼吸链反应中能产生ATP最多的步骤是ACEQ 2.柠椽酸异柠檬酸-酮戊二酸琥珀酸苹果酸草酰乙酸

4、1成血红素原料主要异柠檬酸琥珀酸-酮戊二酸 苹果酸乙酰CoA琥珀酸+甘氨酸+FA Fe4甘氨酸+琥珀酸C琥珀酰CoA+甘氨酸+Fe”E葡萄糖|13,催化真核mRA的转录的酶是A C E |14.ARNA聚合酶IRNA聚合酶HRNA聚合酶HI逆转录酶D引物酶卜列对唯唯核甘酸从头合成途径的描述哪种是正确的?IACE |16先合成暗呢环,再与PRPP中的磷酸核糖相连UMP的合成需要有一碳单位的参加 需要有纨基甲酰磷酸合成酶I参加乳糖操纵子阻遏蛋白作用于:调控基因RNA聚合酶操纵基因.细胞内的固有蛋白质,合成场所在在PRPP的基础上,与氨基酸及CO,作用逐步合成主要是在线粒体内合成B核糖体D结构基因B

5、核仁内D高尔基体内B NADD FAD粗而内质网上溶酶体内胞液内工细胞内抗氧化物主要是A GSHC NADPE FMN|18.凝血因子VIII在凝血过程中的作用是A水解因子XB反应加速剂C抑制因子X的抗活化物D与纤维蛋白原结合E促进因子III释放|19.维生素K的促凝血机制是:A促进肝脏凝血固子II、V、IX、X的合成b促进肝脏凝血因子n、vn、ix、x的合成C促进肝脏凝血因子小、VIII、IX、X的合成D促进肝脏凝血因子用、XI、XII、XU的合成E促进肝脏凝血因子II、X、XI、XU的合成A诱导简萄糖醛酸转移酶的生成 B使肝重量的增加、体积增大C肝血流量增多D肝细胞摄取胆红素能力加强E使Y

6、蛋白的含量增加11.正常人血浆钙、磷浓度的乘积等于:A 20-30B 30-40C 35-40D 40-50E 50-60|22.整体水平调节的特征是A神经调节B激素调节C神经一体液调行D酶的变构调节E酶的含量调节|23.在下列哪一种情况下,互补的两条DNA单链将会结合成DNA双链?A变性B退火C加连接酶D加聚合酶E以上都不是|24.参与蛋白质合成的核甘酸是:A CTPB UTPC GTPD ADPE GMP|25.血浆胆红素以哪一种为主要的运输形式:A胆红素-y蛋白B胆红素-球蛋白C胆红素-白蛋白D胆红素-z蛋白E游离胆红素|26,大肠杆菌DNA指导的RNA聚合酶成分中只与转录启动有关的是A

7、 a-亚基B 亚基C B-亚基D 。-因子E以上都不是|27.限速酶的米氏常数在多酶体系的众多酶中A最大B较大C适中D最小E较小28.载脂蛋白cn可激活A LPLC肝脂酶E ACATB LCATD胰脂酶29.1,4, 5,一三磷酸肌酥(IPs)的生物学作用是A直接激活PKCC促进Ca汁与钙调蛋白结合E促进甘油二酯的生成|30.关于锌指的叙述正确的是A.凡含Zn2*的蛋白质均可形成C. DA与Zn结合可形成促进内质网中C广的释放促进细胞膜CJ通道开放B.凡含的酶均可形成D.必须有Zn和半胱额酸或组级酸形成配位键E.含有很多半胱氨酸通过二硫键形成二.结构式:5%1.CHQeIOHCOH CH3磷酸

8、毗哆醛2.COC)一IC-O B n ch2磷酸烯醇式丙胴酸3.CHtOH OH I CH3CHCH2COOHB-羟丁酸泛酸(辅酶Q)三.名词解释 24%1. fat-soluble vitamins脂溶性维生素是一类溶解于脂的维生素,包括A、D、E、K (1.5分),食物中的脂溶性维生素 必须和脂类一起吸收(1.5分)。2. 核酸分子杂交具有互补序列的不同来源的单链核酸分子(1分),按碱基配对原则结合在一起称为杂交(1 分)。杂交可发生在DNA-DNA、RNA-RNA和DNA-RNA之间(1分)。3. apolipoprotein血浆脂蛋白中的蛋白质部分称载脂蛋白(1.5分),载脂蛋白不仅在

9、结合和转运脂质及稳定脂 蛋白的结构上发挥重要作用,而且还调节脂蛋白代谢关键醒活性,参与脂蛋白受体的识别, 在脂蛋白代谢上发挥极为重要的作用(1.5分)。4. 精氨酸代琥珀酸合成酶是尿素合成的关键酶(1.5分),在胞质中瓜氨酸经精包酸代琥珀酸合成酶的催化,与天冬氨 酸反应生成精氨酸代琥珀酸(L5分)。5. trimeric GTP-binding proteinG蛋白是一类与GTP或GDP结合、具有GTP酶活性的位于细胞膜胞质面的膜蛋白(1.5分)。 当与GTP结合时,G蛋白具有活性:与GDP结合时不具活性。具有活性的G蛋白能激发细胞 内信号转导系统的其他成分,常见的有激活腺甘酸环化酶(1.5分

10、)。6. 增强子增强子是一类能增强真核细胞(1分)某些启动子(1分)功能的顺式作用元件(1分)。7. gluconeogenesis糖异生作用是指非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程(2分),如生糖亚基酸、乳酸、丙酮酸 及甘油等(1分)。8. l,25-(0H)=-D3是维生素D在体内的活性形式,调节体内钙磷代谢(1分)。作用于小肠、肾脏、和骨骼,达 到升血钙、升血磷的目的(2分)。五.问答题 41 %1 . What is the relationship between folic acid, B1: and anemia(贫血)? (10 分)叶酸与趾都属于水溶性B族维生素,叶酸在体内可转变

11、为四氢叶酸,而四氢叶酸是体内 一碳单位的载体(2分),参与噂吟,啼咤的生物合成过程(2分),是转甲基酶的辅酶, 参与四氢叶酸的正常代谢(2分),如两者缺乏可导制噂吟与喀咤合成障碍,从而影响DNA, 的RNA合成,细胞的增殖分裂受阻,如红细胞的分裂增殖影响将会引起巨幼细胞性贫血(2 分)。2 .试述NADPH+H-的代谢来源、多种代谢去路及其生理功能。(11分)NADPH-H-的代谢来源(3分):磷酸戊糖途径中(3分)6-磷酸葡萄糖由6-磷酸葡萄糖脱氢酶 及1,6-二磷酸果糖酶的催化作用(1分),XADP-是它们的辅酶,生成5-磷酸核糖、2分子 NADPH+H及 1 分子 C0:_ 代谢去路:(

12、1)与生物合成反应:脂肪酸、类固醉激素等生物合成(4分)。(2) 与体内羟化反应:1, 25 (OH) 2-D3的合成(2分)。(3) NADPH-H是谷胱甘肽还原酶的辅酶,NADPH使氧化型谷胱甘肽变为GSH (2分)。3 .简述DNA损伤的切除修复过程(10分)。(1) 切除(1分):在大肠杆菌力,中,有一种UV特异的切割酶(1分)能识别 UV照过产生的二聚体部位。并在远离损伤部位5端8个核甘酸处及31端4个 核甘酸处各作一切口。像外科手术“扩创” 一样,将含损伤的一段DNA切掉(2 分(2) 修补(1分):DNA聚合酶I (2分)进入此缝隙,从3 -0H开始,按碱基配对 原则(1分)以另

13、一条完好链为模板进行修复。(3)连接(1分):最后由DNA连接酶(1分)将新合成的DA片段与原来DNA链连接 而封口。4 .试述甲状腺过氧化物酶在T,与生物合成中的作用。(10分)甲状腺激素合成过程:(1)聚碘(2)碘的氧化(2分)进入滤泡的r经甲状腺过氧化物酶的催化转变成活性碘(1分),后者可使甲状腺球蛋白中的 酪氨酸残基碘化。2r+2H+H。一状腺过代化物前“I,”+2H,O 活性旗(3)酪氨酸碘化生成MIT和DIT (2分)在甲状腺球蛋白分子上进行,甲状腺球蛋白中的酪氨酸残基,被活性碘碘化成MH或DIT残 基,催化碘化作用的酶也是甲状腺过氧化物酶(L5分)。(4) L和L的生成(2分)甲

14、状腺球蛋白分子上的MIT残基、DIT残基偶联生成T3和T4,并储存于滤泡腔中。催化偶联 作用的酶也是甲状腺过氧化物酶(1.5分)。上海交通大学 基础医学院二00六年 二00七年05级医学/口腔七年制生物化学课程期中练习2006. 11一.单选题:(每题1分,共30分)D 1.蛋白质的平均含氮量为:A 10%C 14%18%C 2.在DA的Watson-Crick模型中:A两条链的核甘酸顺序相同两条链反向平行、互补、螺旋 DE两条链实际上是一条链回折而成B 3.绝大多数真核生物mRXA5端有A poly A起始密码D班级学号姓名题型选择题结构式名词解释问答题总分得分阅卷人加分人复核人B 12%D

15、 16%EB 一条链是右手螺旋,另一条链是左手螺旋C两条链同向平行、互补、螺旋B帽子结构C终止密码EPribnow盒A 4.酶的竞争性抑制剂具有下列哪一种动力学效应A Km值增大,Vmax不变B Km值降低,Vmax不变C Vmax增大,Km值不变D Vmax降低,Km值不变E Vmax和Km值均降低B 5.生物素的生化作用是:A转移酰基B转移段基C转移一碳单位D转移氨基E转移筑基E 6.除下列哪种物质外,其余各种均为呼吸链的组成?A泛醍(辅酶Q)B细胞色素CC NAD*D FADE肉毒碱D 7.下列酶促反应中、哪一个是可逆的?A糖原磷酸化酶B己糖激酶C1, 6-二磷酸果糖酶1D 3-磷酸甘油

16、酸激酶E丙酮酸激酶E 8.关于三拨酸循环过程的叙述正确的是A循环一周可生成4个NADHB循环一周可从ADP生成2个ATPC乙酰CoA经三段酸循环转变为草D丙二酸可抑制延胡索酸转变为苹酰乙酸后可进行糖异生果酸E琥珀酰CoA是丽戊二酸转变为琥珀酸时的中间产物E 9.在肝脏中由乙酰CoA合成乙酰乙酸的途径中,乙酰乙酸的直接前体是下列哪种物质?A3-羟丁酸B乙酰乙酰CoAC羟丁酰CoAD甲羟戊酸E3-羟-3-甲基戊二酸单酹CoAD 10.作为酰基载体的辅酶中含有的维生素是:A硫胺素B核黄素C毗哆醛D泛酸E烟酸B 11构成视紫红质的维生素A活性形式是:A 9-顺视黄醛B 11-顺视黄醛C 13-顺视黄醛

17、D 15-顺视黄醛E 17-顺视黄醛B 12.牛磺酸是由下列哪种叁基酸衍变而来的?A甲硫氨酸B半胱皴酸C苏笈酸D甘氨酸E谷叁酸A 13.合成脑磷脂过程中,乙醇胺载体是:A二磷酸胞甘(CDP)B CTPC二磷酸腺甘(ADP)D二磷酸尿甘(UDP)E三磷酸尿甘(UTP)酰胺C 14.丙氨酸和a -酮戊二酸经丙氨酸额基转移酶和下述哪一种酶的连续作用才能产生游离的 筑?A谷氨酰胺酶B天冬敏酸氨基转移酶C谷氨酸脱氢酶D谷氨酰胺合成酶Ea -酮戊二酸脱氢酶B 15.精氨酸代琥珀酸合成酶受抑制时可影响:A朝基酸的脱疆基作用C AMP的合成E琥珀酰CoA的生成E 16. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶的辅酶是:B尿素的

18、合成D GMP的合成A CytCC FADE NADPD 17.体内丙氨酸-葡萄糖循环的作用是:B FMND NAD,A促进糖异性C促进丙氨酸的转运E促进脑与肾脏之间的氨转运B促进非必需氨基酸的合成D促进肌肉与肝脏之间匆的转运B 18.下列哪种物质可作为体内从头合成IMP和UMP的共同原料?A氨甲酰磷酸C天冬酰胺 谷氨酸B PRPPD SN”次甲基四氢叶酸ED 19. 6-磷酸果糖激酶1最强的别构激活剂是A AMPC ATPE乙酰CoAB ADPD 2, 6-二磷酸果糖E 20.下列酶中哪一个直接参与底物水平磷酸化?A a-酮戊二酸脱氢酶复合体C琥珀酸脱氢酶E磷酸甘油酸激酶C 21.脂蛋白脂肪

19、酶(LPL)催化A脂肪细胞中甘油三酯的水解C VLDL中甘油三酯的水解E LDL中甘油三酯的水解B 3-磷酸甘油醛脱氢酶D 6-璘酸葡萄糖脱氢酶B肝细胞中甘油三酯的水解D HDL中甘油三酯的水解D 22.控制脂酰-CoA进入线粒体氧化速度的因素是:A脂酰-CoA合成酶活性C脂酰-CoA脱氢酶的活性E CoA-SH的含量B细胞内ATP水平D肉碱脂酰转移酶I的活性E 23.下列化合物中哪一个不是脂肪酸B氧化所需的物质?A NAD* C FAD E NADP-B肉毒碱D CoAE 24.血浆脂蛋白的作用,哪种描述是正确的?A CM主要转运内源性TGC HDL主要将Ch从肝内转运至肝外组织B VLDL

20、主要转运外源性TGD中间密度脂蛋白(IDL)主要转运TGE LDL主要运输胆固醉B 25.能使氧化磷酸化加速的物质是:A ATPB ADPD VitCC CoASHE GTPB 26.下列哪一种级基酸是生酮兼生糖氨基酸?A丙氨酸B苯丙敏酸C苏氨酸D羟脯疑酸E亮氨酸C 27.蛋白质的。螺旋A与B片层的构象相同B由二硫键形成周期性结构C由主链骨架的NH与CO之间的D是一种无规则的构象 氢键维持稳定E可被。疏基乙醇破坏C 28.下面哪组是指蛋白质的三级结构特点:A B转角C疏水区朝向分子内部E肽键平而A 29. tRNA中携带氨基酸的部位是:A -XCCA 3末端C HDL环E反密码环E 30.构成

21、多核甘酸链骨架的关键是:A 2, 3-璘酸二酯键C 2, 5-璘酸二酯键E 3, 5-璘酸二酯键B无规线团D Hb的四个亚基间有八条盐键B T巾C环D额外环B 2, 4-磷酸二酯键D 3, 4-磷酸二酯键二.结构式:(每题1分,共5分)61CICH, I HC-NH.I C-0CH3 (CH2)nCH2cSCoA1脂酰CoA2S-腺昔甲硫氨酸(SAM)NHxIC = NHINIII(CH挑ICH NH.I coon3 精氨酸COOH(CH JCOCOOHa -酮戊二酸o5二磷酸腺昔(ADP)三.名词解释(每题3分,共24分)1. subunit亚基:在此蛋白质四级结构中(1分),各具独立三级结

22、构的多肽链称亚基(1分),亚基单 独存在时不具生物活性,只有按特定组成与方式装配形成四级结构时,蛋白质才具有生物活 性(1分)。2. 增色效应在变性过程中,核酸的空间构象被破坏,理化性质发生改变(1.5分)。由于双螺旋分子内 部的碱基暴露,其A260值会大大增加(1.5分)。A260值的增加与解链程度有一定比例关系, 这种关系称为增色效应3. KmKm即米氏常数,达最大反应速度一半时所需的底物浓度也就是该酶的Km (2分),Km值是 酶的特征性常数(1分)。4. 鸟氨酸循环尿素在体内由1分子CO:和2分子他的合成全过程称鸟氨酸循环(1.5分),鸟氨酸、 瓜氨酸和精氨酸都参与了尿素的合成,并可循

23、环使用(1.5分),故称鸟氨酸循环5. gluconeogenesis糖异生作用是指非糖物质如生糖氨基酸、乳酸、丙酮酸及甘油等(1分)转变为葡萄糖或 糖原的过程(2分)。6. LDL低密度脂蛋白:人血浆中的LDL由VLDL转变而来,主要由胆固醇和载脂蛋白B100组成(1 分),是转运肝合成的内源性胆固醇到全身各组织的主要形式(2分)。7. electron transfer chain电子传递链:代谢物脱下的成对氢原子(2H)通过多种酶和辅酶所催化的连锁反应逐 步传递,最终与氧结合生成水(2分)。酶或辅酶是电子传递体按一定顺序排列在线粒体内膜 上组成电子传递链(1分)。8. 一碳单位机体在合成

24、噂吟、嚏咤、肌酸、胆碱等化合物时,需要某些纨基酸的参与,这些经基酸 可提供含一个碳原子的有机基团,称为一碳单位(2分)。体内的一碳单位有:甲基,甲烯基, 甲快基,甲酰基和亚氨甲基(1分)。四.问答题(共41分)1. In samples of DNA isolated from two unidentified species of bacteria, X and Y, adenine makes up 32% and 17%, respectively, of the total bases. What relative proportions of adenine, guanine, th

25、ymine, and cytosine would you expect to find in the two DNA samples? What assumptions have you made? One of these species was isolated from a hot spring (64 C). Suggest which species is the thermophilic bacterium. What is the basis for your answer? (9分)(从两种未知细菌X和Y分离得到两个DXA样品,它们的腺噂吟分别占总碱基的32席和17轧在这 两

26、个DNA样品中腺噂吟、鸟噂吟、胞喀噬、胸腺喀噬之间的相互比例存在怎样的关系?如果其 中一个样品是从温泉(64C)分离,哪个样品是嗜热细菌?依据是什么?)(1) 两个DNA样品中腺嗓吟、鸟噪吟、胞喀噬、胸腺嗜噬之间的相互比例存在的关系: 样品1:根据碱基配对原则:A=L G二C。A占总碱基的32舟, T占总碱基的32%, G、C分别各占总碱基的18% (2分) 样品2:根据碱基配对原则:A=T, G二C。A占总碱基的17%, T占总碱基的17%, G、 C分别各占总碱基的33机(2分)(2)如果其中一个样品是从温泉(64C)分离,样品2 (A占总碱基的17席)是嗜热细菌(2 分)。依据是样品2中

27、所含的G、C量较多,由于G、C之间是三个氢键配对,较A、T之间二 个氢键配对稳定,在温泉(64C)中能稳定存在(3分)。2.写出体内B-枚丁酸彻底氧化分解的代谢过程(用文字式表达),并计算一分子B-羟丁酸彻底分解 可生成多少ATP?(12分)(1)B-攻丁酸彻底氧化分解的代谢过程:(8分)B -羟丁酸脱氢酶 羟基丁酸 乙酰乙酸(2分)NAD NADH+H* 乙酰乙酸一乙酰CoA (3分)琥珀酰CoA转硫酶酶 乙酰乙酸+琥珀酰CoA 七酰乙酷CoA +城珀酸乙酰乙酰CoA硫解酶乙酰乙酰CoA k2乙酰CoA乙酰乙酰硫激酶令乙酰乙酸A乙酰乙酰CoA乙酰乙酰CoA硫解酶8乙酰CoA乙酰乙酰CoA 2

28、分子乙酰CoA进入三枝酸循环(3分)CoA-SHCHa-C-S CoA 乙蹶SDB AO-C-COO- CH.-CCXK ZADH + 华帆乙酸 NAD 八果或脱象. HOX:H COO- I CH-COO- 4:察触HQ j珏修1家足情 CH-COO-CH-COO- 心的震般 FADH,1耽旧型校氢也 FAD八CH.-COO,CH,WCH,-COOHOC-COOCH,-COO行酸yHQ 事乌头腋Rcoo.j COO一CHCOO依马奂败的”。CH, COO CH-COQ- HO-CH-COO- 异疗珍NAD* NADH+FT耽伯欢 欢珀0闹0 ACoA-SH4-GTPr ch,-cooGDP4

29、-Piz iCH, 一*戊二酸脱覆MNAD*)-C-S:nA 就始象他ACH.-COO-Cli COO O-C-COO 班就玲中 弹衿胀叙a A八 /、co,CH.-CCX)-.CH.IW O-CC-N 。明戊二舲NADH4-H*CcA-5l4(2) 一分子B-羟丁酸彻底分解 可生成27分子ATP (4分) B-羟基丁酸脱氢生成乙酰乙酸是在细胞线粒体中进行,伴随产生1分子NADH+丁,最终产生3分子ATP。 2分子乙酰CoA进入三枚酸循环共产生24分子ATP. 1分子B -羟丁酸彻底分解 可生成27分子ATP3.核酸合成旺盛时,细胞内糖代谢将发生何种变化?写出此种变化的关键反应和关键酶。(10

30、分) (1)核酸合成旺盛时,细胞内糖代谢将发生的变化是:磷酸戊糖途径增加,糖有氧氧化增加。(2分)由于对磷酸核糖的需求,使磷酸戊糖途径增加。由于对ATP的需求增加,糖有氧氧化增加。(2)关键反应和关键酶: 磷酸戊糖途径:(1分)A 6-磷酸偏萄糖酸 6-璘酸葡萄糖6-磷酸葡萄糖脱氢酶而NADP NADPH+H 糖有氧氧化:(7分)己糖激酶今简萄糖 76-磷酸葡萄糖ATP ADP1, 6-二磷酸果糖激酶1 6-磷酸果糖7L 6-二磷酸果糖ATP ADP丙酮酸激酶 磷酸烯醇式丙酮酸7丙酮酸 ADP ATP丙酮酸脱氢酶复合体令 丙酮酸+NAD+CoAk 乙酰 COA+NADH+HNC02柠檬酸合酶令

31、乙酰CoA+草酰乙酸柠椽酸异柠檬酸脱氢酶 异柠檬酸0a T同戊二酸NAD- NADH+H* 夕CO 二a -酮戊二酸脱氢酶复合体令a -酮戊二酸0琥珀酰辅酶ANAD+ NADH+H* 口co:4.维生素B6在家基酸代谢中有哪些重要作用?各举一例.(10分)(1)参与体内经基酸的转氨基作用(3分)转家基作用是在转氨酶的催化下,-氨基酸的氨基转移到-酮酸的酮基上,生成相应 的氨基酸,原来的氨基酸则转变为-酮酸。转氨酶的辅酶是磷酸毗哆醛(含维生素氏),起 着传递刎基的作用。例如(2分):丙氨酸氨基转移幅(ALT)谷氨酸+丙酮酸磷酸毗哆醛a -酮戊二酸+丙氨酸(2)参与体内织基酸的脱瘦基作用(3分)氨

32、基酸的脱炭基作用是氨基酸脱去竣基产生相应的胺类,催化此反应的酶是纨基酸脱按 酶类,其辅酶为磷酸毗哆醛。例如(2分):谷氨酸脱竣酶(磷酸毗哆醛)谷氨酸k 氨基丁酸+K0;上海交通大学医学院基础医学院二00七年 二00八年06级医学、口腔七年制生物化学课程期中练习2007. 11班级学号姓名题型选择题结构式名词解释问答题总分得分阅卷人加分人复核人一、 单选题:(每题1分,共30分)1 .蛋白质的。螺旋A与。片层的构象相同B由二硫键形成周期性结构C由主链卅架的NH与C0之间的 D是一种无规则的构象氢键维持稳定E可被B筑基乙醇破坏2 .下面哪组是指蛋白质的三级结构特点:A B转角C疏水区朝向分子内部B

33、无规则卷曲D Hb的四个亚基间有八条盐键E肽键平面3 .下列几种DNA分子的碱基组成比例各不相同,哪一种DNA的Tm较低A DNA 中的 A-T 占 15%B DNA 中 GY 占 25%C DNA 中 G-C 占 40%D DNA 中 A-T 占 80%E DNA 中 G-C 占 35%4 .组成核酸的基本结构单位是:A戊糖和脱氧戊糖C含氨碱基E多聚核甘酸5 . tRNA的分子结构特征是A有密码环C 3-端有多聚AE有反密码环和5-端C-C-A6 .酶原激活的实质是:A几个酶原分子聚合C某些小分子物质结合于酶原 分子的一定部位后,酶活性增加E使金属离子参与酶与底物的结合7 .生物素是下列哪一

34、个酶的辅酶?A丙酮酸脱氢酶C磷酸烯醇型丙酮酸羟激酶E丙酮酸竣化酶8 .维生素K是下列酶的辅酶:A丙酮酸拔化酶C谷氨酸Y-按化酶E转氨酶9 .由dUMP转变为dTMP的反应需要A二氢叶酸C-亚甲基四氢叶酸E SN、次甲基四氢叶酸10 .己糖激酶以葡萄糖为底物时,KmB磷酸和戊糖D单核甘酸B 有反密码环和3-端C-C-AD 5-端有 C-C-AB酶原分子上切去某些肽段后形成 活性中心D酶蛋白与辅酶基团结合成全酶B丙酮酸脱氢酶激酶D丙酮酸激酶B草酰乙酸脱跋语D天冬然酸丫-竣化酶B四氢叶酸D用一甲基四氢叶酸ACE11.67%33%9%=1/2S,其反应速度V是V3a工的B 50%D 15%限速酶的米氏

35、常数在多酶体系的众多靖中A最大C适中E较小B较大D最小12.脚气病是由于缺乏下列哪一种物质所致?胆碱 硫胺素丙酮B乙醇胺D丝氨酸13 .最终经三段酸循环彻底氧化为CO2和出0并产生能量的物质有:A丙酮酸B 生糖缎基酸C脂肪酸DB一羟丁酸E 以上都是14 . 6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏时,易发生溶血性贫血的原因是:A磷酸戊糖途径被抑制,导致B缺乏NADPH+H-使红细胞中磷酸戊糖缺乏GSH(还原型)减少C G-6-P进入糖无氧分解途径,D G-6-P转变成G-1-P合成糖原生成丙酮酸和乳酸E以上均不是15 .除下列哪种酶外,其余的都参予三粉酸(Krebs)循环?A延胡索酸酶B异柠椽酸脱氢酶C琥珀酸

36、硫激酶D丙阳酸脱氢酶系E顺乌头酸酶16 .下列激素可使血糖浓度升高,但除外:B肾上腺素D胰岛素B肝细胞中甘油三酯的水解D HDL中甘油三酯的水解A生长激素C胰高血糖素E糖皮质激素17 .脂蛋白脂肪酶(LPL)催化A脂肪细胞中甘油三酯的水解C VLDL中甘油三酯的水解E LDL中甘油三酯的水解18 .脂肪酸合成中限速步骤是由下列哪种酶催化的?A缩合酶B水合酶C乙酰CoA竣化酶D脂酰基转移酶E软脂酰脱酰基酶19 .合成脑磷脂过程中,乙醇胺载体是:A二磷酸胞昔(CDP)B CTPC二磷酸腺甘(ADP)D二磷酸尿甘(UDP)E三磷酸尿甘(UTP)20 .脂肪大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为A葡

37、萄糖C脂肪酸E草酰乙酸21 .连接糖异生和糖酵解的过程是:A三粉酸循环C乳酸循环E丙酮酸按化支路22 .下列哪种物质与酮体利用有关?A HSCoAC 辅酶 H(NADP-)E维生素瓦223 .肌肉中氨基酸脱氨的主要方式是A联合脱纨作用C转缎作用E噪吟核甘酸循环24 .丙酮酸不参与下列哪种代谢过程A转变为丙氨酸BC进入线粒体氧化供能DE 异生为简萄糖B 胆固醉D 酮体B柠椽酸-丙酮酸循环D苹果酸穿梭系统B维生素BeD生物素B L-谷氨酸氧化脱氨作用D鸟氨酸循环经异构酶催化生成丙胴 还原成乳酸25 ,溶血磷脂的生成与下列哪种酶有关?A磷脂酶CB磷脂酶人C溶血磷脂酶D磷脂胸%原E磷脂酶D26 . C

38、O影响氧化磷酸化的机理在于:A 使ATP水解为ADP和Pi加速 B 解偶联作用C使物质氧化所释放的能量D影响电子在细胞色素大部分以热能形式消耗b与C1之间传递E影响电子在细胞色素aa3与02之间传递27 .葡萄糖在肝脏内可以转化为下列多种物质,除了A甘油B乳酸C核糖D酮体E 脂肪酸28.二硝基苯酚能抑制下列哪种代谢途径?A糖酵解C氧化磷酸化B肝糖异生D脂肪酸合成E蛋白质合成29.调在糖原合成与分解代谢途径的主要方式是A反馈调节C 正协同调节E磷酸化与去磷酸化调节30. 5-氟尿嗜噬的抗癌作用机理是A合成错误的DNAC 抑制胞喀咤的合成E抑制二氢叶酸还原酶B 负协同调在D甲基化与去甲基化调节B抑

39、制尿喀蜿的合成D抑制胸背酸的合成1C2C3D4DL 0B6B7E8C9C10A11A12C13E14B15D16D17C18C19A20D21C22A23E24B25B26E27D28c29E30D选择题答案二.结构式:(每题1分,共5分)1.磷酸毗多胺2.CHrCOO I CH, I O = CSCoA琥珀酰CoA3.conh2I(CH,),ICHNH,ICOOH谷氨酰胺4.tCHa COCH2 cosc。A乙酰乙酰CoA5.COOHI(CH 力 2Ich2nh2丫-皴基丁酸3 .名词解释(每题3分,共24分)1 . super secondary structure蛋白质分子中的一些二级结

40、构单元(1分),有规则地聚集在一起形成相对稳定的。】、BBB、BaB、以。和。Ta等超二级结构(2分),又称模体(motif)或模序。2 .增色效应在变性过程中,核酸的空间构象被破坏(1分),双螺旋分子内部的碱基暴露,其A260值增加(1分),A260值的增加与解链程度有一定比例关系,这种关系称为增色效应(1分)3 . competitive inhibition酶的竞争性抑制作用:抑制剂与酶作用底物结构相似,能与底物竞争性与酶活心中心结 合,引起酶活性的降低(2分)。抑制作用与底物和抑制剂浓度比有关。其特点是抑制作用可 被高浓度的底物解除(1分)。4 .泛酸泛酸是水溶性维生素的一种(1分),

41、在生物界普遍存在,是辅酶R的组成成分(1分), 主要参与乙酰基的转运(1分)。5 . UDP-Glc游离的福萄糖不能直接合成糖原,它必须先磷酸化为G-6-P再转变为G-1-P,后者与UTP 作用形成UDP-Glc (1分)。UDP-Glc是糖原合成的底物,物萄糖残基的供体,称为活性葡萄 糖(2分)。6 .低密度脂蛋白人血浆中的LDL是由VLDL转变而来的(1分),主要由胆固醇和apoBlOO组成(1分), 它是转运肝合成的内源性胆固醇的主要形式(1分)。7 .混合功能氧化酶该酶催化一个氧原子加到底物分子上(羟化)1.5分),另一个氧原子被氢(来自 NADPHtH*)还原成水(1.5分),故又称

42、混合功能氧化酶或羟化酶。8 . transamination转缄基作用:在转包酶(1分)的作用下。-氨基酸上的氨基转移到酮酸的酮基上, 生成相应的氨基酸,原来的级基酸则转变为酮酸(1分)。是体内合成非必须纨基酸的途 径(1分)4 .问答题(共41分)1 .简述血红蛋白结构与功能的关系? (10分)蛋白质的一级结构是蛋白质空间结构和功能的基础(3分),血红蛋白的一级结构正确性 决定了血红蛋白空间结构、功能的正确性。血红蛋白一级结构关键活性部位氨基酸残基的改 变,会影响其生理功能,甚至造成分子病。例如镰状细胞贫血,就是由于血红蛋白分子中两 个B亚基第6位正常的谷纨酸变异成了缀氨酸,造成红细胞破裂溶

43、血和运氧功能的低下。(2 分)血红蛋白的空间结构和功能存在密切关系,血红蛋白是具有四级结构的蛋白质,具有别 构作用(3分)。血红蛋白具有四个亚基,当第一个亚基与氧结合后,该亚基构象的轻微改变, 可导致4个亚基间盐犍的断裂,使亚基间的空间排布和四级结构发生轻微改变,血红蛋白分 子从较紧密的T型转变成较松弛的R型构象,使血红蛋白其他亚基与氧的结合容易化,产生 了正协同作用,完成其更有效的运氧功能。(2分)2 . 3-磷酸甘油醛氧化时脱下的氢是如何进入线粒体氧化生成水的? (10分)3-磷酸甘油醛氧化时脱下的氢在胞浆中生成的NADH,胞浆中生成的NADH不能自由透过 线粒体内膜,必须通过。-磷酸甘油

44、穿梭和苹果酸-天冬经酸穿梭转运机制才能进入线粒体, 然后再经呼吸链进行氧化磷酸化过程(3分)。1 . a -磷酸甘油穿梭作用 线粒体外的NADH在胞浆中磷酸甘油脱氢酶催化下,使磷酸二 羟丙酮还原成a-磷酸甘油,后者通过线粒体外膜,再经位于线粒体内膜近胞浆侧的磷酸甘油 脱氢酶催化下氧化生成磷酸二羟丙酮和FADH磷酸二羟丙酮可穿出线粒体外膜至胞浆,继 续进行穿梭,而FADHc则进入琥珀酸氧化呼吸链,生成2分子ATP. (2分)2 .苹果酸一天冬氨酸穿梭作用 胞浆中的ADH在苹果酸脱氢酶的作用下,使草酰乙酸还 原成苹果酸,后者通过线粒体内膜上的 酮戊二酸载体进入线粒体,又在线粒体内苹果酸脱 氢酶的作

45、用下重新生成草酰乙酸和NADH, ADH进入NADH氧化呼吸链,生成3分子ATP。线 粒体内生成的草酰乙酸经天冬氨酸纨基转移酶的作用生成天冬氨酸,后者经酸性氨基酸载体 转运出线粒体再转变成草酰乙酸,继续进行穿梭。(2分)3 .呼吸链及氧化磷酸化 进入线粒体的NADH+H和FADH2经过呼吸链传递电子和质子, 最后交给氧产生水,同时分别产生3分子和2分子ATP。(3分)琥珀酸ADP+PiATP + HQ 晶ADP + PiATP + HQFMN(Fe-S)NADHADP+Pi ATP+H.Ol (Fe.S)3.简述体内血氨的来源与去路,用文字描述体内血氨主要去路及其生化反应过程.(11分) 1)

46、血氨的去来源:(3分) (1)体内各组织中氨基酸的脱氨作用 (2)肾小管上皮细胞中的谷氨酰胺在谷颔酰胺酶的作用下水解成谷氨酸和经 (3)肠道吸收的经 腐败作用产生的氨血液中尿素扩散渗透进入肠道,在大肠杆菌的腺酶(尿素函)的作用下 生成的氨。2)血氨的去路: 主要去路是生成尿素(3分)合成谷缎酰胺合成非必须氨基酸 其他含氮化合物3)尿素合成的生化过程(5分)1 . NH3+C0=+H20+2ATP氨基甲酰磷酸+2 A D P + Pi (1 分)2 .鸟朝酸+氨基甲酰磷酸脏氨酸+H3PO(1分)精氨酸代琥珀酸合成酶(1分)3 .胭氨酸+天冬氨酸精经酸代琥珀酸精纨酸+延胡索酸(1分)4 .精氨酸鸟

47、纨酸+尿素(1分)5 .试计算1分子14碳的饱和脂肪酸彻底氧化为H=0和CO:后可产生多少分子的ATP? (10分) 脂酸氧化是体内能量的重要来源1分子14碳的饱和脂肪酸彻底氧化为HcO和C0:,进行 6次B -氧化,生成6分子FADHc、6分子NADH+H73分)及7分子乙酰CoA (1分)。每分子FADH: 通过呼吸链氧化产生2分子ATP,每分子NADH+H氧化产生3分子ATP,每分子乙酰CoA通过 三按酸循环氧化产生12分子ATP。因此1分子14碳的饱和脂肪酸彻底氧化为H=0和CO;共生 成(6X2) + (6X3) + (7X12) =114个ATP (3分)。减去脂酸活化时耗去的2个

48、高能磷酸 键,相当于2个ATP (1分),净生成112分子ATP (2分)。上海交通大学医学院基础医学院二00七年 二00八年第二学期06级八年制一贯制生物化学试题参考答案一、单选题(30分)EDDBD DBDDA ADCBC EBDCE BDABC BAAAC二、结构式(5分)环一磷酸腺甘(cAMP)、 1, 6-二磷酸果糖(1,6-FBP)、 S-腺甘蛋经酸(甲硫缎酸,SAM)、三碘甲腺原经酸(T;)、 结合胆红素(胆红素葡萄糖醛酸二酯)三、名词解释:1 .四级结构:两条或两条以上(0.5分)具有独立三级结构的蛋白质多肽链(1分)通过次级键(0.5分)相互聚合,所形成的蛋白质最高层次的空间

49、结构(1分)。2 .乳酸循环:肌肉或红细胞中(0.5分)糖酵解产生的乳酸通过血液进入肝脏,异生为物萄糖(1分),葡萄糖经血液运输再回到各组织中继续氧化提供能量,这个过程为乳酸循环(1.5分)。3 . VLDL-极低密度脂蛋白:是由肝细胞合成的脂蛋白,由内源性甘油三酯、载脂蛋白、磷脂和胆固醇组成(L 5分)。其主要功能是转运内源性甘油三酯及胆固醉(1. 5分)。4 .底物水平磷酸化:直接将代谢物分子中的能量转移至ADP (或GDP),生成ATP (或GTP)的过程为底物水平 磷酸化(2分)。是体内产生ATP的方式之一(1分)。5 .逆转录酶:催化RNA转变成cDNA的酶(1分),具有催化三种反应

50、的活性。(l)RNA指导的DXA合成: (2) RNA的水解:(3) DNA指导的RNA的合成(2分)。6 . 1, 25- (O-Do :维生素D活性最强的形式(1分)。具有激素的活性(0.5分)主要生理功能参与钙磷代 谢,维持正常的骨骼生长(1.5分寺 7.氨基酰tRNA合成酶:是蛋白质翻译中参与疆基酸活化的酶(1分);它具有高度专一性,既能识别特异的疑 基酸(1分),又能辨认该氨基酸的专一 tRNA分子(1分),从而保证翻译的准确性。8.生物转化:体内一些内源性或外源性非营养物质(1分),主要在肝脏内(0. 5分)进行化学转变(0. 5 分)增加其极性(水溶性),使其易随胆汁或尿液排泄的

51、过程(1分)为生物转化。四、问答题:1 .何谓多酶复合体和多功能酶?试举例阐明两种酶的结构特点及其在代谢中的作用。(10分) 体内有些酶彼此聚合在一起,组成一个物理的结合体,此结合体称为多酶复合体。若把 多酶复合体解体,则各酶的催化活性消失。(2分)一个胸分子中存在多种催化活性部位的酶称为多功能酶。多功能酶在分子结构上比多酶 复合体更具有优越性,因为相关的化学反应在一个酶分子上进行,比多酶复合体更有效。(2 分)多酶复合体:丙酮酸脱氢酶复合体。催化丙酮酸生成乙酰CoA的反应。含3个酶,五个 辅酶.包括丙胴酸脱氢酶,二氢硫辛酸乙酰转移酶及二氢硫辛酸脱氢酶。参与的辅酶有TPP, 硫辛酸,FAD, NAD+,辅酶A。(3分)多功能酶:DNA聚合酶I为一条多肽链上具有三种酶的活性。其大片段称为Klenow片 段,具有两种催化活性,一为5 -3的DNA聚合功能,另一为3 -5外切酶的活性,从 3端水解DNA产生3单核甘酸,这种3 -5外切酶活性对保证DNA复制的真实性具有重 要的意义。小片段则具5 -3外切酶的活性,它能从5方向一个挨一个切除,产物为5单核甘酸,或跨过若干个

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