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文档简介
8电子传播和氧化磷酸化一、名词解释1、生物氧化2、呼吸链3、氧化磷酸化4、P/O5、底物水平磷酸化二、填空真核细胞呼吸链关键存在于__线粒体内膜_,而原核细胞呼吸链存在于__细胞质膜_。NADH呼吸链中氧化磷酸化偶联部位是_复合体Ⅰ、复合体Ⅲ、复合体Ⅳ_。在呼吸链中,氢或电子从_电负性较大(氧化还原电位较低)载体依次向电正性较大(氧化还原电位较高)载体传播。经典呼吸链包括NADH和FADH2两种。解释氧化磷酸化作用机制被公认学说是化学渗透学说_,它是英国生物化学家P.Mitchell于1961年首先提出。化学渗透学说关键论点认为:呼吸链组分定在线粒体内膜上。其递氢体有质子泵作用,因此导致内膜两侧质子浓度差,同步被膜上ATP合成酶所运用、增进ADP+Pi→ATP动物体内高能磷酸化合物生成措施有底物水平磷酸化和氧化磷酸化两种。可以使用旋转催化学说很好地解释F1/F0-ATP合成酶催化机理。F1/F0-ATP合成酶合成一分子ATP一般需要消耗3个质子。鱼藤酮、抗霉素A和CN-、CO克制部位分别是复合体Ⅰ、CoQ同细胞色素C和复合体Ⅳ。三、单项选择题1、F1/Fo-ATPase活性中心在A、α亚基B、β亚基C、γ亚基D、δ亚基E、ε亚基2、下列哪一种物质最不也许通过线粒体内膜?A、PiB、苹果酸C、柠檬酸D、丙酮酸E、NADH3、下列氧化还原系统中原则氧化还原电位最高是A、延胡索酸/琥珀酸B、CoQ/CoQH2C、细胞色素a(Fe2+/Fe3+)D、细胞色素b(Fe2+/Fe3+)4、下列反应中哪一步伴伴随底物水平磷酸化反应?A、葡萄糖→葡萄糖-6-磷酸B、甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸C、柠檬酸→α-酮戊二酸D、琥珀酸→延胡索酸E、苹果酸→草酰乙酸5、氢原子通过呼吸链氧化终产物是:A、H2O2B、H2OC、H+D、CO2E、O26、下列化合物中哪一种不是呼吸链组员?A、CoQB、细胞色素C、辅酶ID、FADE、肉毒碱7、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酶被克制
C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能运用氧,但不能生成ATP8、肝细胞胞液中NADH进入线粒体机制是:A.肉碱穿梭B.柠檬酸-丙酮酸循环C.3-磷酸甘油穿梭D.苹果酸-天冬氨酸穿梭9、下列有关呼吸链论述哪些是对旳?A、体内最普遍呼吸链为NADH氧化呼吸链B、呼吸链电子传播方向从高电势流向低电势C、假如不和氧化磷酸化偶联,电子传播就中断D、氧化磷酸化发生在胞液中10、有关电子传播链下列论述中哪个是不对旳?()
A、线粒体内有NADH+H+呼吸链和FADH2呼吸链。B、电子从NADH传播到氧过程中有3个ATP生成。C、呼吸链上递氢体和递电子体完全按其原则氧化还原电位从低到高排列。D、线粒体呼吸链是生物体唯一电子传播体系。
11、线粒体外NADH经α-磷酸甘油穿梭作用,进入线粒体内实现氧化磷酸化,其p/o值为A、0B.2C、1.5D.2E、2.512、假如质子不通过F1/F0-ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生:A、氧化B、还原C、解偶联D、紧密偶联13、离体完整线粒体中,在有可氧化底物存时下,加入哪一种物质可提高电子传播和氧气摄入量:A、更多TCA循环酶B、ADPC、FADH2 D、NADH14、呼吸链中电子传播体中,不是蛋白质而是脂质组分为:A、NAD+B、FMNC、CoQD、Fe·S15、下述哪种物质专一性地克制F0因子:A、鱼藤酮B、抗霉素AC、寡霉素D、缬氨霉素16、二硝基苯酚能克制下列细胞功能是:A、糖酵解B、肝糖异生C、氧化磷酸化D、柠檬酸循环17、下列有关化学渗透学说论述哪一条是不对旳:A、吸链各组分按特定位置排列在线粒体内膜上B、各递氢体和递电子体所有有质子泵作用C、H+返回膜内时可以推进ATP酶合成ATPD、线粒体内膜外侧H+不能自由返回膜内18、呼吸链各细胞色素在电子传播中排列次序是:A、c1→b→c→aa3→O2; B、c→c1→b→aa3→O2;C、c1→c→b→aa3→O2; D、b→c1→c→aa3→O2;19、人体内二氧化碳生成措施是:A、O2和C直接结合B、O2和CO结合C、有机酸脱羧D、一碳单位和O2结合20、铁硫蛋白作用是:A、递氢B、递氢兼递电子C、只脱去底物电子D、传播电子E、以上所有不是21、CO影响氧化磷酸化机理在于:A、使ATP水解为ADP和Pi加速B、解偶联作用C、使物质氧化所释放能量大部分以热能形式消耗D、影响电子在细胞色素b和C1之间传播E、影响电子在细胞色素aa3和O2之间传播四、是非题ATP在高能化合物中占有特殊地位,它起着共同中间体作用。√NADH和NADPH所有可以直接进入呼吸链。×解偶联剂可克制呼吸链电子传播。×电子通过呼吸链时,根据各组分氧还电势依次从还原端向氧化端传播。√呼吸链中Cytaa3铁离子和铜离子将电子传给氧。√辅酶Q、FAD在呼吸链中也可用作单电子传播体起作用。√呼吸链中细胞色素系统均结合在内膜上,不能溶于水。×呼吸链中各电子传播体所有和蛋白质结合在一起。×在生物体内NADH+H+和NADPH+H+生理生化作用是相似。×呼吸链各组分中只有Cytc是线粒体内膜外周蛋白。√琥珀酸脱氢酶辅基FAD和酶蛋白之间以共价键结合。√五、问答题1、简述化学渗透学说关键内容,其最明显特点是什么?2、糖有氧氧化包括哪多种阶段?3、试述呼吸链中多种酶复合物排列次序及ATP生成部位.4、简述生物氧化中水和CO2生成措施.5、线粒体外生成NADH在有氧状况下,怎样进入线粒体内主线氧化?并写出其氧化过程。9糖生物合成一、名词解释1、光合作用2、天线色素3、作用中心色素4、光合磷酸化5、糖异生二、填空光合作用分为_光反应和暗反应两个阶段。第一阶段关键在叶绿体类囊体膜_部位进行,第二阶段关键在叶绿体基质_部位进行。高等植物光反应最终电子供体是_H2O__,最终电子受体是_NADP+_。光合电子传播链在叶绿体类囊体膜上,呼吸电子传播链在线粒体内膜上。光合磷酸化有__环式__和_非环式____两种类型。在光合碳循环中,每固定6CO2形成葡萄糖,需消耗_12_NADPH+H+和_18___ATP。C4植物Calvin循环在维管束鞘细胞_中进行,而由__PEG_固定CO2形成__草酰乙酸___是在_叶肉_细胞中进行。糖异生关键在__肝脏(细胞溶胶)中进行;糖异生受_Pi、AMP、ADP克制,被高水平ATP、NADH__激活。在糖异生作用中由丙酮酸生成PEP,在线粒体内丙酮酸生成草酰乙酸是_丙酮酸羧化酶酶催化,同步要消耗ATP;然后在细胞质内经PEP羧激酶酶催化,生成磷酸烯醇丙酮酸,同步消耗GTP。植物体内蔗糖合成酶催化蔗糖生物合成中葡萄糖供体是UDPG,葡萄糖基受体是果糖。10、合成糖原前体分子是UDPG,糖原分解产物是G-1-P。葡萄糖异生途径“能障”实际上是糖酵解中三个酶催化________反应;这三种酶是磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶和己糖激酶。丙酮酸羧化酶在_线粒体_内,它辅基是_生物素___。糖原合成关键酶是_糖原合酶;糖原分解关键酶是_糖原磷酸化酶。调整糖原代谢激素关键有_胰高血糖素__、_肾上腺素__和_胰岛素。糖原分解需要_糖原磷酸化酶__、_糖原脱支酶_和磷酸葡萄糖变位酶这三种酶共同发挥作用。三、单项选择题1、用于糖原合成葡萄糖-1-磷酸首先要经什么化合物活化?A、ATP B、CTP C、GTP D、UTP E、TTP2、RuBisCO催化RuBP羧化反应产物是A、PGAB、PEPC、OAAD、IAA3、不能经糖异生合成葡萄糖物质是:A、α-磷酸甘油 B、丙酮酸 C、乳酸D、乙酰CoA E、生糖氨基酸4、丙酮酸羧化酶是那一种途径关键酶:A、糖异生 B、磷酸戊糖途径 C、胆固醇合成 D、血红素合成 E、脂肪酸合成5、动物饥饿后摄食,其肝细胞关键糖代谢途径:A、糖异生 B、糖有氧氧化C、糖酵解 D、糖原分解 E、磷酸戊糖途径6、下面哪种酶在糖酵解和糖异生中所有起作用:A、丙酮酸激酶B、丙酮酸羧化酶C、3-磷酸甘油醛脱氢酶D、己糖激酶E、果糖1,6-二磷酸酯酶7、糖异生途径中哪一种酶替代糖酵解己糖激酶?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、磷酸化酶8、光合作用中Calvin循环是在叶绿体:A、外膜上进行B、基粒上进行C、基质中进行D、类囊体腔内进行9、电子在环式光合电子传播链中传播时可产生:A、NADPHB、O2C10、非环式光合电子传播链中,最终电子受体是:A、H2OB、NADC、NADPD、ADP11、光合作用中,将CO2还原为糖类“同化力”来源于:A、光反应B、暗反应C、光呼吸D、暗呼吸12、在光合作用光反应中,作用中心分子作用是将:A、电能转变为化学能B、光能转变为电能C、光能转变为化学能D、化学能转变为电能13、光合作用释放O2来源于:A、H2OB、CO2C14、下列那个是各糖代谢途径共同中间产物:A、6-磷酸葡萄糖B、6-磷酸果糖C、1,6-二磷酸果糖D、3-磷酸甘油醛E、2,6-二磷酸果糖15、糖原合成酶催化反应是:A、G-6-PG-1-PB、G-1-PUDPGC、UDPG+糖原n糖原(n+1)+UDPD、糖原n糖原(n-1)+G-1-P四、是非题1、肝脏果糖磷酸激酶(PFK)还受到F-2,6-dip克制。×2、沿糖酵解途径简朴逆行,可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖。×3、暗反应只能在没有光照条件下进行。×4、光反应系统I存在于所有能进行光合作用生物类囊体膜上和基质中。√5、光合作用所有在叶绿体中进行。×6、就光合作用总反应而言,生成葡萄糖分子中氧原子最终来自于水分子。×7、非循环式光合磷酸化既可产生ATP,也可产生O2和NADPH。√8、大多数叶绿素蛋白复合体不进行光化学反应,但它们可以将吸取光能传播给反应中心叶绿素蛋白复合体。√9、在糖类物质代谢中最关键糖核苷酸是CDPG。×10、淀粉,糖原,纤维素生物合成均需要“引物”存在。√11、糖异生作用关键反应是草酰乙酸形成磷酸烯醇式丙酮酸反应。×12、在植物体内,蔗糖合成关键是通过蔗糖磷酸化酶催化。√13、光合碳代谢又称暗反应,完全不需要光照。×14、所有叶绿素a所有是作用中心色素。×15、叶绿体放氧是由非环式光合磷酸化完毕。√16、RuBP羧化酶/加氧酶是一种双向酶,在大气O2浓度条件下,如减少CO2浓度,则增进加氧酶活性,增长CO2浓度,则增进羧化酶活性。√17、在丙酮酸经糖异生作用代谢中,不会产生NAD+。×18、高等植物中淀粉磷酸化酶既可催化-1,4糖苷键形成,又可催化-1,4糖苷键分解。√五、问答题1.比较底物水平磷酸化、光合磷酸化和氧化磷酸化三者异同。2.简述Calvin循环生化过程。3.多糖(糖原、淀粉、纤维素为例)合成共性是什么?4.在百米短跑时,肌肉收缩产生大量乳酸,试述该乳酸关键代谢去向。10脂类代谢一、名词解释1、柠檬酸穿梭2、脂肪酸-氧化3、酮体二、填空1、乙酰CoA和CO2生成丙二酸单酰CoA_,需要消耗_1__高能磷酸键,并需要生物素辅酶参与。2、胆固醇生物合成原料是_乙酰CoA_。3、丙酰CoA深入氧化需要生物素和B12辅酶作酶辅助因子。4、脂肪酸合成需要原料乙酰CoA、NADPH、ATP和HCO3-等。5、脂酸合成过程中,乙酰CoA来源于葡萄糖分解或脂肪酸氧化,NADPH来源于磷酸戊糖途径。6、乙酰CoA羧化酶是脂肪酸从头合成限速酶,该酶以生物素为辅基,消耗ATP,催化乙酰CoA和HCO3-生成丙二酸单酰CoA__,柠檬酸为其激活剂,长链脂酰CoA为其克制剂。7、脂肪酸从头合成中,缩合、两次还原和脱水反应时酰基所有连接在ACP上,它有一种和CoA同样4’-磷酸泛酰巯基乙胺长臂。8、真核细胞中,不饱和脂肪酸所有是通过需氧途径合成;诸多细菌单烯脂肪酸则是经由_厌氧__途径合成。9、三酰甘油是由3-磷酸甘油和脂酰CoA在磷酸甘油脂酰转移酶作用下先形成磷脂酸,再由磷酸酶转变成二酰甘油_,最终在二酰甘油脂酰转移酶催化下生成三酰甘油。10、乙醛酸循环运转一次消耗2分子乙酰-CoA,合成琥珀酸,该过程是在乙醛酸体中进行。11、在脂肪酸分解代谢中长链脂酰辅酶A以脂酰基形式运转到线粒体内,通过β-氧化作用,生成乙酰CoA__,参与三羧酸循环。12、酮体是指乙酰乙酸、β羟丁酸和丙酮。13、一种碳原子数为n脂肪酸在-氧化中需经__________次-氧化循环,生成__________个乙酰CoA,__________个FADH2和NADH(H+)。14、脂肪酸β-氧化在细胞线粒体基质_中进行,脂酰-CoA每进行一次β-氧化就分解一分子乙酰CoA___,它自身缩短了2___个碳原子。15、饱和脂酰CoAβ-氧化关键通过脱氢、水化、脱氢、硫解四步反应,β-氧化终产物是乙酰CoA__,每次β-氧化可产生5__ATP。16、-氧化成果产生了缩短了一种碳原子脂肪酸___。17、磷脂合成中活化二酰甘油供体为CTP,在功能上类似于糖原合成中UTP或淀粉合成中ATP。三、单项选择题1、脂酸合成一般称作还原性合成,下列哪个化合物是该途径中还原剂?A、NADP+ B、FAD C、FADH2 D、NADPH E、NADH2、在高等生物中,下列哪个酶是多酶复合物?A、乙酰转酰基酶 B、丙二酸单酰转酰基酶 C、β-酮脂酰-ACP-还原酶D、3-羟脂酰-ACP-脱水酶E、脂酸合成酶3、下列有关脂肪酸从头生物合成论述哪个是对旳A、它并不运用乙酰CoA B、它仅仅能合成少於10个碳原子脂酸 C、它需要丙二酸单酰CoA作为中间物 D、它关键发生在线性体内E、它运用NAD+作为氧化剂4、在脂酸生物合成中,将乙酰基从线拉体内转到胞浆中化合物是A、乙酰CoA B、乙酰肉碱 C、琥珀酸 D、柠檬酸 E、草酰乙酸5、从甘油和软脂酸生物合成一分子甘油三软脂酸酯,消耗多少个高能磷酸键?A、1 B、3 C、5 D、7 E、96、在胆固醇生物合成中,下列哪一步是限速反应及代谢调整点?A.、焦磷酸牻牛儿酯焦磷酸法呢酯 B、鲨烯羊毛固醇 C、羊毛固醇胆固醇D、3-羟基-3-甲基戊二酸单酰CoA甲羟戊酸 E、上面反应均不是7、在哺乳动物中,鲨烯经环化首先形成下列固醇中哪一种?A、胆固醇 B、2,3-脱氢胆固醇 C、羊毛固醇 D、β-谷固醇 E、皮质醇8、甘油醇磷脂合成过程中需哪一种核苷酸参与?A、ATP B、CTP C、TTP D、UTP E、GTP9、脂酸β-氧化逆反应可见于A、胞浆中脂酸合成B、胞浆中胆固醇合成C、线粒体中脂酸延长D、内质网中脂酸延长E.、不饱和脂酸合成10、合成胆固醇原料不需要A、乙酰CoA B、NADPHC、ATP D、CO2 E、O211、下列有关从乙酰CoA合成脂酸论述中,哪些是对旳?(1).所有氧化-还原环节用NADPH作为辅因子(2).CoA是该途径中唯一具有泛酸巯基乙胺物质(3).丙二酸单酰CoA是一种活化中间物(4).反应在线粒体中进行A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、12、胆固醇生物合成前体包括(1).羊毛固醇 (2).甲羟戊酸 (3).鲨烯 (4).孕酮A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,413、3-羟基-3-甲基戊二酸单酰CoA是(1).在胞浆中形成(2).包括在酮体合成过程中(3).胆固醇合成-个中间物 (4).在线粒体基质中酶促产生A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,414、能产生乙酰CoA物质是(1).乙酰乙酰CoA (2).脂酰CoA (3).β-羟-β-甲基戊二酸单酰CoA (4).柠檬酸A、1,2,3B、1,3C、2,4D、4E、1,2,3,415、脂肪酸合成中,每次碳链延长所有需要什么参与A、乙酰辅酶AB、草酰乙酸C、丙二酸单酰辅酶AD、甲硫氨酸16、酰基载体蛋白符号是A、GSHB、CoASHC、ACPD、BCCP17、下列有关脂肪酸-氧化论述哪个是错误A、在脂酰CoA合成酶催化下,脂肪酸活化成脂酰CoA,同步消耗ATP两个高能磷酸键B、脂酰CoA必需在肉碱-酯酰CoA转移酰系统协助下过线粒体内膜进入衬质C、-氧化酶系依次催化脱氢、水化、再脱氢、硫解等反复骤D、脂酰CoA每次-氧化循环生成一分子乙酰CoA和比原先少两个碳脂肪酸,后者必需再度活化才能进入下一轮-氧化18、脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中化合物是A、丙酮酸B、苹果酸C、柠檬酸D、草酰乙酸19、脂肪酸从头合成以什么为还原剂A、NADHB、NADPHC、FADH2D、还原态,铁氧化蛋白20、下列哪项论述符合脂肪酸β氧化:A、仅在线粒体中进行B、产生NADPH用于合成脂肪酸C、被胞浆酶催化D、产生NADPH用于葡萄糖转变成丙酮酸E、需要酰基载体蛋白参与21、下列哪些辅因子参与脂肪酸β氧化:A、ACPB、FMNC、生物素D、NAD+四、是非题1、从乙酰CoA合成1分子棕榈酸(软脂酸),必需消耗8分子ATP。×2、酰基载体蛋白(ACP)是饱和脂酸碳链延长途径中二碳单位活化供体。×3、脂肪酸合成需要柠檬酸,而-氧化不需要柠檬酸。√4、线粒体内膜肉碱-脂酰转移酶包括酶I和酶Ⅱ,前者催化外侧脂酰CoA上脂酰基转移到肉碱上,后者再从肉碱上把脂酰基转移到内侧CoA上。√5、脂肪酸-氧化和-氧化所有是从羧基端开始。√6、只有偶数碳原子脂肪才能经-氧化降解成乙酰CoA。×7、脂肪酸生物合成包括二个方面:饱和脂肪酸从头合成及不饱和脂肪酸合成。×8、-氧化中脂肪酸碳链末端甲基碳原子被氧化成羧基,形成,-二羧酸,然后从两端同步进行-氧化。√9、脂肪酸-、-、-氧化所有需要使脂肪酸活化成脂酰CoA。×10、在脂肪酸从头合成中,增长脂酰基一直连接在ACP上。×11、大肠杆菌脂肪酸合成酶是由ACP和七种酶构成松散型多酶体系。×12、脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中化合物是苹果酸。×13、脂肪酸β-氧化酶系存在于胞浆中。×五、问答题1.按下述几方面,比较脂肪酸β-氧化和合成差异:(1)进行部位(2)酰基载体(3)所需辅酶(4)β-羟基中间物构型(5)反应过程能量状态(6)合成或降解方向(7)酶系统2、在脂肪酸合成中,乙酰CoA羧化酶起什么作用?3、为何摄入过多量糖轻易长胖?4、乙酰CoA可进入哪些代谢途径?请列出。11氨基酸代谢一、名词解释1、氧化脱氨基作用2、转氨基作用3、联合脱氨基作用4、生糖氨基酸5、生酮氨基酸6、THFA或FH47、氨同化二、填空生物体内蛋白质可被肽链内切酶和肽链外切酶共同作用降解成氨基酸。多肽链经胰蛋白酶降解后,产生新肽段羧基端关键是赖氨酸和精氨酸氨基酸残基。胰凝乳蛋白酶专一性水解多肽链由芳香族氨基酸羧基端形成肽键。氨基酸降解反应包括脱氨、脱羧和羟化作用。转氨酶和脱羧酶辅酶一般是磷酸吡哆醛。谷氨酸经脱氨后产生α-酮戊二酸和氨,前者进入TCA深入代谢。尿素循环中产生鸟氨酸和瓜氨酸两种氨基酸不是蛋白质氨基酸。尿素分子中两个N原子,分别来自游离氨和天冬氨酸氨基。转氨作用是沟通α-氨基酸和α-酮酸桥梁。氨去路有合成新氨基酸、生成Asn和Gln、生成铵盐和尿素;酰胺生成生理作用是解除氨毒和生物体贮藏和运送氨。氨基酸脱氨基后,变成了酮酸。根据酮酸代谢也许途径,可把氨基酸分为两大类,即生糖氨基酸和生酮氨基酸。哺乳动物产生1分子尿素需要消耗4__分子ATP。芳香族氨基酸碳架关键来自糖酵解中间代谢物PEP和磷酸戊糖途径中间代谢物4-磷酸赤藓糖。组氨酸合成碳架来自糖代谢中间物核糖-5-磷酸(磷酸戊糖途径)。参与组氨酸和嘌呤核苷酸合成第一步反应共同代谢物为PRPP(5-磷酸核糖焦磷酸)。绿色植物中氨同化关键途径由两种酶谷氨酰胺合成酶和谷氨酸合酶共同作用,以NH4+和α-酮戊二酸合成谷氨酸。从谷氨酸合成精氨酸,中间生成瓜氨酸和鸟氨酸等非蛋白质氨基酸。丙氨酸族氨基酸共同碳架来源是糖酵解中间代谢物丙酮酸;天冬氨酸族氨基酸共同碳架来源是TCA循环中间代谢物草酰乙酸;谷氨酸族氨基酸共同碳架来源是TCA循环中间代谢物α-酮戊二酸。催化氨和谷氨酸生成谷氨酰胺酶是谷氨酰氨_合成酶;催化谷氨酰胺分解成氨和谷氨酸酶是谷氨酰胺酶。体内活性硫酸根形式是PAPS(磷酸腺苷酰硫酸/3'磷酸腺苷-5'磷酸硫酸)_,其关键来源于半胱氨酸_代谢。一碳单位代谢运载体是四氢叶酸__,其生成关键酶是二氢叶酸还原酶。三、选择题1、转氨酶辅酶是:A、TPPB、磷酸吡哆醛C、生物素D、核黄素2、生物体内氨基酸脱氨关键措施是:A、氧化脱羧B、直接脱羧C、转氨作用D、联合脱氨3、能直接转变为α-酮戊二酸氨基酸是:A、AspB、AlaC、GluD、Gln4、下列哪个氨基酸不能直接通过TCA中间产物经转氨作用生成:A、AlaB、AsnC、GluD、Asp5、如下对L-谷氨酸脱氢酶描述哪一项是错误?A、它催化是氧化脱氨反应B、它辅酶是NAD+或NADP+C、它和对应转氨酶共同催化联合脱氨基反应D、它在生物体内活力很弱6、氨基转移不是氨基酸脱氨基关键措施,由于A、转氨酶在体内分布不广泛B、转氨酶辅酶轻易缺乏C、转氨酶作用特异性不强D、转氨酶催化反应只是转氨基,没有游离氨产生7、白化病患者体内缺乏什么酶?A、苯丙氨酸羟化酶B、酪氨酸酶C、尿黑酸氧化酶D、酪酸酶转氨酶8、通过鸟氨酸循环合成尿素时,线粒体提供氨来自A、游离NH3B、谷氨酰胺C、谷氨酸D、天冬氨酸9、氨基酸脱下氨基一般以哪种化合物形式暂存和运送:A、尿素B、氨甲酰磷酸C、谷氨酰胺D、天冬酰胺10、如下哪一种氨基酸是严格生酮氨基酸?A、Thr B、Ser C、Arg D、Lys E、Pro11、如下哪一种氨基酸不能进行转氨基反应?A、Thr B、Glu C、Ala D、Asp E、His12、在代谢研究中,第一种被阐明循环途径是A、三羧酸循环 B、卡尔文循环 C、尿素循环 D、丙氨酸循环 E、乳酸循环13、下列哪一种氨基酸和尿素循环无关?A、赖氨酸 B、精氨酸 C、天冬氨酸 D、鸟氨酸 E、瓜氨酸14、肝细胞内合成尿素部位是A、胞浆 B、线粒体 C、内质网 D、胞浆和线粒体 E、过氧化物酶体15、下列哪种酶对有多肽链中赖氨酸和精氨酸羧基参与形成肽键有专一性:A、羧肽酶 B、胰蛋白酶 C、胃蛋白酶 D、胰凝乳蛋白酶16、丙氨酸族氨基酸不包括下列哪种氨基酸()A、AlaB、CysC、ValD、Leu17、在尿素循环中,尿素由下列哪种物质直接产生:A、鸟氨酸B、精氨酸C、瓜氨酸D、半胱氨酸18、转氨酶辅酶是:A、NAD+B、NADP+C、FADD、磷酸吡哆醛19、组氨酸合成不需要下列哪种物质()A、PRPPB、GluC、GlnD、Asp20、经脱羧后能生成吲哚乙酸氨基酸是:A、GluB、HisC、TyrD、Trp21、高等植物中氨同化关键途径是()A、谷氨酰胺合成酶-谷氨酸合酶B、谷氨酸脱氢酶C、.氨甲酰磷酸合成酶D、氨甲酰激酶22、芳香氨基酸合成途径哪个中间代谢物可用来命名这个途径?()A、预苯酸B、莽草酸C、分枝酸D、邻-氨基苯甲酸23、甲硫氨酸(蛋氨酸)合成最终一步是同型半胱氨酸甲基化,需要一碳供体是()A、甲基THFAB、羟甲基THFAC、甜菜碱D、SAM24、体内转运一碳单位关键载体是()A、叶酸B、维生素B12C、四氢叶酸25、S-腺苷甲硫氨酸关键作用是()A、补充蛋氨酸B、合成四氢叶酸C、提供甲基D、合成同型半胱氨酸26、动物体内硫酸盐来自哪种物质?()A、胱氨酸B、半胱氨酸C、蛋氨酸D、牛磺酸27、下列各氨基酸中,不属于天冬氨酸族是()A、LysB、ThrC、ProD、Met28、下列哪一种氨基酸可以作为一碳单位供体?()A、Pro B、Ser C、Glu D、Thr E、Tyr29、琥珀酰-CoA也许从下列哪一种氨基酸获得碳原子?()A、Leu B、Ile C、Arg D、His
四、是非题1、氨基酸脱羧酶一般也需要磷酸吡哆醛作为其辅酶。√2、动物产生尿素关键器官是肾脏。×3、参与尿素循环酶所有在线粒体内。×4、L-氨基酸氧化酶是参与氨基酸脱氨基作用关键酶。√5、严格生酮氨基酸所有是必需氨基酸。√6、氨基酸经脱氨基作用后来留下碳骨架进行氧化分解需要先形成可以进入TCA循环中间物。√7、一般来说,在哺乳动物体内由蛋白质氧化分解产生能量效率低于糖或脂肪氧化分解。√8、谷氨酸在转氨作用和使游离氨再运用方面所有是关键分子。√9、磷酸吡哆醛只作为转氨酶辅酶。×10、芳香族氨基酸所有是通过莽草酸途径合成。√11、丝氨酸能用乙醛酸为原料来合成。√12、半胱氨酸和甲硫氨酸所有是体内硫酸根关键供体。×五、问答题举例阐明氨基酸降解一般包括哪些措施?用反应式阐明α-酮戊二酸是怎样转变成谷氨酸,有哪些酶和辅因子参与?什么是尿素循环,有何生物学意义?为何说转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中所有起关键作用?提高天冬氨酸和谷氨酸合成会对TCA循环产生何种影响?细胞会怎样应付这种状况?大多数氨基酸合成是多步反应产物,但20种原则氨基酸中有3种可以通过中枢代谢途径中糖类代谢物经简朴转氨基合成。(a)写出这三个转氨基反应方程式。(b)这些氨基酸中有一种也能直接通过还原氨基化合成,写出此反应方程式。7、假如你饮食中富含Ala但缺乏Asp,那么能否看到你缺乏Asp症状呢?请解释。8、在所有哺乳动物肝脏中转氨酶中天冬氨酸氨基转移酶活性最高,为何?12核苷酸代谢一、名词解释1、核酸酶2、限制性核酸内切酶3、从头合成途径 4、补救合成途径二、填空1、限制性核酸内切酶关键来源于细菌,能识别双链DNA中特定位点,并同步断裂外源双链DNA。2、同位素标识证明,嘌呤碱N1来自天冬氨酸,C2和C8来自甲酸盐,N3和N9来自谷氨酰胺,C4、C5和N7来自甘氨酸,C6来自CO2。3、同位素标识证明,嘧啶碱多种元素分别来自天冬氨酸和氨甲酰磷酸。4、嘌呤核苷酸合成第一步是由PRPP转酰胺酶催化PRPP和谷氨酰胺生成5―磷酸核糖胺反应。5、嘌呤核苷酸合成产物是IMP(次黄嘌呤)核苷酸,然后再转变为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸(GMP)。6、嘧啶合成起始物氨甲酰磷酸合成需要谷氨酰胺作为氨供体,尿素循环中氨甲酰磷酸是由氨作为氨供体,它们分别由氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ和Ⅱ催化,前者存在于线粒体内,后者存在于胞浆中。7、在E.coli细胞中,催化嘧啶核苷酸合成关键酶是冬氨酸转氨甲酰酶,CTP是该酶别构克制调整物,ATP是该酶激活调整物。8、三磷核苷酸是高能化合物,ATP参与能量转移,GTP为蛋白质合成提供能量,UTP参与糖原合成,CTP和磷脂合成有关。9、核糖核苷酸还原生成脱氧核糖核苷酸酶促反应,一般是以核苷二磷酸为底物。催化该反应酶系由硫氧还蛋白、硫氧还蛋白还原酶、核糖核酸还原酶和辅助因子NADPH和Mg2+构成。10、生物体内有些核苷酸衍生物如NAD(P)、FAD/FMN和CoA可作辅酶。11、胞嘧啶和尿嘧啶经脱氨、还原和水解产生终产物为β-丙氨酸。12、尿苷酸转变为胞苷酸是在核苷三磷酸水平上进行。13、嘌呤核苷酸从头合成调整酶是5-磷酸核糖焦磷酸激酶和Gln-PRPP转酰胺酶。14、体内脱氧核苷酸是由核苷二磷酸_直接还原而生成,催化此反应酶是核糖核苷还原酶_____酶。15、别嘌呤醇是次黄嘌呤类似物,通过克制黄嘌呤氧化酶,减少尿酸生成。16、在嘌呤核苷酸补救合成中HGPRT催化合成核苷酸是GMP和IMP。三、单项选择题1、5-磷酸核糖和ATP作用生成5-磷酸核糖焦磷酸(pRpp),催化方反应酶是()A、核糖激酶B、磷酸核糖激酶C、三磷酸核苷酸激酶D、磷酸核糖焦磷酸激酶2、别嘌呤醇和次黄嘌呤构造相似,它强烈地克制下列哪种酶活性()A、次黄嘌呤氧化酶B、黄嘌呤氧化酶C、次黄嘌呤还原酶D、黄嘌呤还原酶3、鸟类为了飞行需要,通过下列哪种排泄物释放体内多出氨()A尿素B、尿囊素C、尿酸D、尿囊酸4、胸腺嘧啶除了在DNA出现,还常常在下列哪种RNA中出现()A、mRNAB、tRNAC、5SrRNAD、18SrRNA5、痛风症是由于尿酸在组织中,尤其是在关节内积累过量引起,诊断原则是()A、激活尿酸分解酶B、激活黄嘌呤氧化酶C、克制鸟嘌呤脱氢酶D、克制黄嘌呤氧化酶6、胞嘧啶核苷生成胞嘧啶核苷酸由ATP提供磷酸基团,催化该反应酶是()A、胸苷激酶B、尿苷激酶C、腺苷激酶D、鸟苷激酶7、合成嘌呤和嘧啶所有需要一种氨基酸是()A、AspB、GlnC、GlyD、Asn8、生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成核苷酸是()A、AMPB、GMPC、IMPD、XMP9、人类和灵长类嘌呤代谢终产物是()A、尿酸B、尿囊素C、尿囊酸D、尿素10、从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸反应发生在()A、一磷酸水平B、二磷酸水平C、三磷酸水平D、以上所有不是11、在嘧啶核苷酸生物合成中不需要下列哪种物质()A、氨甲酰磷酸B、天冬氨酸C、天冬酰胺D、核糖焦磷酸12、嘧啶核苷酸从头合成特点是()A、在5一磷酸核糖上合成碱基B、由FH4提供一碳单位C、先合成氨基甲酰磷酸D、甘氨酸完整地参入E、谷氨酸提供氮原子13、磷酸戊糖途径为合成核苷酸提供()A、NADPH+H+B、4-磷酸赤藓糖C、5-磷酸核酮糖D、5-磷酸木酮糖E、5-磷酸核糖14、胸腺嘧啶甲基来自()A、N10-CHO-FH4B、N5,N10=CH-FH4C、N5,N10-CH2-FH4D、N5-CH3-FH15、大肠杆菌嘧啶核苷酸生物合成途径反馈克制是由于控制了下列哪种酶活性?()A、乳清酸磷酸核糖转移酶B、二氢乳清酸酶C、二氢乳清酸脱氢酶D、天冬氨酸转氨甲酰酶E、胸苷酸合成酶16、HGPRT(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)参与下列哪种反应?()A、嘌呤核苷酸从头合成B、嘧啶核苷酸从头合成C、嘌呤核苷酸补救合成D、嘧啶核苷酸补救合成E、嘌呤核苷酸分解代谢17、嘧啶核苷酸合成中,生成氨基甲酰磷酸部位是()A、线粒体B、微粒体C、胞浆D、溶酶体E、细胞核18、能在体内分解产生β氨基异丁酸核苷酸是()A、CMPB、AMPC、TMPD、UMPE、IMP四、是非题1、限制性内切酶催化活性比非限制性内切酶催化活性低。×2、尿嘧啶分解产物β-丙氨酸能转化成脂肪酸。√3、嘌呤核苷酸合成次序是,首先合成次黄嘌呤核苷酸,再深入转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。√4、嘧啶核苷酸合成伴伴随脱氢和脱羧反应。√5、脱氧核糖核苷酸合成是在核糖核苷三磷酸水平上完毕。×6、嘌呤核苷酸脱氨过程关键由嘌呤脱氨酶催化嘌呤碱脱氨。√7、腺嘌呤和鸟嘌呤脱去氨基后,分别生成次黄嘌呤和黄嘌呤。√8、别嘌呤醇诊断痛风症,由于该酶可以克制黄嘌呤氧化酶,制止尿酸生成。√9、多数鱼类和两栖类嘌呤碱分解排泄物是尿素,而人和其他哺乳动物是尿囊素。×10、嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸生物合成过程相似,即先合成碱基再和磷酸核糖连接生成核苷酸。×11、ATP为GMP合成提供能量,GTP为AMP合成提供能量,缺乏ATP和GTP中任何一种所有会影响另一种合成。√12、当dUMP转变为dTMP时,其甲基供体是N5,N10―亚基THFA。√13、尿苷激酶催化胞嘧啶核苷生成胞嘧淀核苷酸。×14、蛇毒磷酸二酯酶和牛脾磷酸二酯酶所有是内切酶。×15、在细菌细胞内有一类识别并水解外源DNA酶,称为限制性内切酶。√五、问答题1、核酸酶包括哪多种关键类型?2、比较嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸从头合成异同点。指出在合成过程中分别有哪些氨基酸参与?3、为何一种嘌呤和嘧啶生物合成克制剂往往可以用作抗癌药和/或抗病毒药?4、从5-磷酸核糖开始合成一分子AMP需要多少能量(用ATP表达)?假设所有其他前体所有存在。5、用两组人作一种试验,一组人饮食关键是肉食,另一组人关键是米饭。哪一组人发生痛风病也许性大?为何?13代谢调整一、名词解释1、限速酶(楷模酶)2、级联放大3、反馈克制和前馈激活二、填空酶水平调整包括细胞水平(酶水平)、激素水平和神经水平。其中最敏捷调整措施是。不一样样生物大分子分解代谢均可大体分为三个阶段:将大分子降解为较小分子物质基础构成单位__;将不一样样小分子转化为共同降解产物活泼二碳化合物过程(乙酰CoA);经TCA完全氧化。在代谢网络中最关键三个中间代谢物是6-磷酸葡萄糖、丙酮酸和乙酰CoA。在糖、脂和蛋白质代谢互变过程中,乙酰CoA和丙酮酸是关键物质。构通糖、脂代谢关键化合物是乙酰CoA__。真核细胞中酶共价修饰形式关键是磷酸化/去磷酸化
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