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口腔执业医师题库(七)生物化学第三部分医学基础第一章生物化学第一节蛋白质的结构和功能(1~3题共用备选答案)A.蛋白质一级结构B.蛋白质二级结构C.蛋白质三级结构D.蛋白质四级结构E.单个亚基结构1.不属于空间结构的是2.整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置即是3.蛋白质变性时,不受影响的结构是4.合成蛋白质所需的物质不包含A.氨基酸B.ATPC.铵盐D.模板mRNAE.GTP5.下列属于酸性氨基酸的是A.半胱氨酸B.苏氨酸C.苯丙氨酸D.谷氨酸E.组氨酸6.谷类和豆类食物的营养互补氨基酸是A.赖氨酸和色氨酸B.赖氨酸和酪氨酸C.赖氨酸和丙氨酸D.赖氨酸和谷氨酸E.赖氨酸和甘氨酸7.变性蛋白质的主要特点是A.不易被蛋白酶水解B.分子量降低C.溶解性增加D.生物学活性丧失E.共价键被破坏8.不属于蛋白质二级结构的是A.β-转角B.β-折叠C.α-螺旋D.无规卷曲E.右手双螺旋(9~10题共用备选答案)A.一级结构破坏B.二级结构破坏C.三级结构破坏D.四级结构破坏E.空间结构破坏9.亚基解聚时10.蛋白酶水解时11.蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸是A.半胱氨酸B.羟脯氨酸C.甲硫(蛋)氨酸D.丝氨酸E.酪氨酸1.【答案】A【解析】多肽链中氨基酸的排列顺序称为蛋白质的一级结构,肽键是维系一级结构的化学键。蛋白质分子的一级结构是其特异空间结构及生物学活性的基础。蛋白质的二、三言四级结构属于空间结构,维持蛋白质空间结构的作用力是几种非共价键,也称次级键。【考点拓展】蛋白质的二级结构是指局部或某一段肽链主链的空间结构,即肽链某一区段中氨基酸残基相对空间位置,它不涉及侧链的构象及与其他肽段的关系。三级结构是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置,即整条肽链的三维空间结构。它的形成和稳定主要靠疏水键、盐键、二硫键和氢键以及范德华力等。四级结构:许多有生物活性的蛋白质由两条或多条具有三级结构的肽链构成,每条肽链被称为一个亚基,亚基与亚基之间的空间位置关系通过非共价键维系(重点掌握)。2.【答案】C3.【答案】A【解析】蛋白质的变性:在某些理化因素(高温、高压、射线照射、超声波、剧烈震荡、有机溶剂、强酸和强碱等)的作用下,蛋白质的空间结构(但不包括一级结构)遭到破坏,导致蛋白质若干理化性质和生物学活性的改变,称为蛋白质的变性作用。若蛋白质变性的程度较轻,去除变性因素后,有些蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,称为可逆变性。许多蛋白质变性后,空间构象严重破坏,不能复原,称为不可逆变性。蛋白质变性是由蛋白质空间构象变化而引起的,主要是破坏二硫键和非共价键,而肽键没有断裂,即一级结构不改变。蛋白质变性后,溶液黏度增加,溶解度降低,结晶能力消失,生物活性丧失,易被蛋白酶水解。4.【答案】C【解析】蛋白质的生物合成体系包括20种原料氨基酸、模板mRNA、氨基酸的运载工具tRNA、肽链的装配机核蛋白体、某些重要的酶类和蛋白质因子、能源物质GTP和ATP,以及无机离子。5.答案】D【解析】此题重点考察20种必需氨基酸的特殊性质,即氨基酸是蛋白质的基本组成单位,除甘氨酸外均属L—α—氨基酸;酸性氨基酸:天冬氨酸、谷氨酸;碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸、组氨酸;半胱氨酸巯基是GSH的主要功能基团;一级结构的主要化学键是肽键。【考点拓展】①非极性、疏水性氨基酸:“携带一本书、两饼干、补点水”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、丙氨酸、甘氨酸、脯氨酸)。②极性、中性氨基酸:“古天乐是伴苏三的”(谷氨酸、天冬氨酸、色氨酸、半胱氨酸、苏氨酸、丝氨酸、蛋氨酸)。③酸性氨基酸:“天上的谷子是酸的”(天冬氨酸、谷氨酸)④碱性氨基酸:“地上的麦乳精是咸的”(组氨酸、赖氨酸、精氨酸)。6.【答案】A7.【答案】D8.【答案】E【解析】蛋白质二级结构指它的多肽链中有规则重复的构象,限于主链原子的局部空间排列,不包括与肽链其他区段的相互关系及侧链构象,包括α—螺旋、β—折叠、β—转角9.【答案】D【解析】四级结构:许多有生物活性的蛋白质由两条或多条具有三级结构的肽链构成,每条肽链被称为一个亚基,亚基与亚基之间的空间位置关系通过非共价键维系。10.【答案】A11.【答案】B【解析】本题考点是蛋白质合成后加工。蛋白质中羟脯氨酸是合成后由脯氨酸残基经羟化修饰而来的。羟脯氨酸不属于有遗传密码子的20种氨基酸内。第三部分医学基础第一章生物化学第二节核酸的结构和功能1.下列有关RNA的叙述,错误的是A.主要有mRNA,tRNA和rRNA三类B.胞质中只有mRNA和tRNAC.tRNA是细胞内分子量最小的一种RNAD.rRNA可与蛋白质结合E.RNA并不全是单链结构2.在DNA和RNA分子中A.核糖和碱基都相同B.核糖和碱基都不同C.核糖不同而碱基相同D.核糖相同而碱基不相同E.核糖不同而部分碱基不同3.DNA变性时其结构变化表现为A.磷酸二酯键断裂B.N—C糖苷键断裂C.戊糖内C—C键断裂D.碱基内C—C键断裂E.对应碱基间氢键断裂4.维系mRNA稳定性的主要结构是A.内含子B.双螺旋结构C.多聚腺苷酸尾D.三叶草结构E.茎环结构5.组成核酸的基本结构单位是A.碱基和核糖B.核糖和磷酸C.核苷酸D.脱氧核苷和碱基E.核苷和碱基(6~8题共用备选答案)A.核苷酸在核酸长链上的排列顺序B.tRNA的三叶草结构C.DNA双螺旋结构D.DNA的超螺旋结构E.DNA的核小体结构6.属于核酸一级结构的描述是7.属于核糖核酸二级结构的描述是8.属于真核生物染色质中DNA的三级结构的描述是9.细胞内含量最丰富的RNA是A.hnRNAB.miRNAC.mRNAD.tRNAE.rRNA10.核酸对紫外线的最大吸收峰是A.220nmB.240nmC.260nmD.280nmE.300nm11.下列几种DNA分子的碱基组成比例不同,DNA的Tm值最低的是8.A.DNA中A-T占15%B.DNA中G-C占25%C.DNA中G-C占40%D.DNA中A-T占80%E.DNA中G-C占55%12.在DNA复制中RNA引物的功能(作用)是A.使DNA聚合酶活化并使DMA双链解开B.提供5'末端作为合成新DNA链的起点C.提供5'末端作为合成新RNA链的起点D.提供3'OH末端作为合成新DNA链的起点E.提供3C—OH末端作为合成新RNA链的起点13.紫外线对DNA的损伤主要是引起A.碱基缺失B.碱基插入C.碱基置换D.嘧啶二聚体形成E.磷酸二酯键断裂14.组成多聚核苷酸的骨架成分是A.碱基与戊糖B.碱基与磷酸C.碱基与碱基D.戊糖与磷酸E.戊糖与戊糖15.下列有关DNA双螺旋结构的叙述,错误的是A.DNA双螺旋是核酸二级结构的重要形式B.DNA双螺旋由两条以脱氧核糖、磷酸做骨架的双链组成C.DNA双螺旋以右手螺旋的方式围绕同一轴有规律地盘旋D.两股单链从5'至3'端走向在空间排列相同E.两碱基之间的氢键是维持双螺旋横向稳定的主要化学键16.tRNA的3'端结构是A.GPPPmG结构B.多聚A结构C.hnRNAD.假尿嘧啶核苷E.CC-OH结构1.【答案】B【解析】mRNA、tRNA和rRNA都有特点。其中tRNA是三类中分子量最小的一类核酸;rRNA是细胞中含量最多的RNA;rRNA与核蛋白体蛋白共同构成的核蛋白体称为核糖体;hnRNA是mRNA未成熟的前体,即hnRNA→mRNA。2.【答案】E【解析】DNA为脱氧核糖,RNA为核糖,DNA、RNA相同的碱基为A、G、C,DNA.特有的碱基为T,RNA特有的碱基为U。3.【答案】E【解析】DNA双链在变性时只涉及链间氢键断裂,不涉及其他共价键的断裂。4.答案】C【解析】mRNA与其他RNA一样,都是由单链核糖核苷酸链组成,但局部可形成双螺旋结构。mRNA5'端有一个㎡'Gppp帽结构,3'端有多聚A尾结构,可增强mRNA稳定性。在帽、尾结构之间为由三个核苷酸组成的密码子,可作为蛋白质合成时的模板。目前认为,mRNA5'm'Gppp帽结构,3'端多聚A尾结构,共同负责mRNA从核内向细胞质的转位、维系mRNA的稳定性以及翻译起始的调控。5.【答案】E【解析】核苷酸是核酸的基本结构单位,由核苷中戊糖分子C—5”羟基与磷酸缩合成酯键而形成。6.【答案】A【解析】核酸的一级结构是指其分子中核苷酸的排列顺序,称为核苷酸序列。7.【答案】B8.【答案】E【解析】DNA的三级结构:①原核生物:超螺旋结构。②真核生物:DNA组蛋白。5种组蛋白(H):H1,H2A,H2B,H3,H4,其中H2A,H2B,H3,H4各两分子形成八聚体,DNA围绕八聚体形成核小体。9.答案】E10.答案】C【解析】核酸对紫外线的最大吸收峰是260nm,蛋白质对紫外线的最大吸收峰是280nm。11.答案】D【解析】T。与DNA的碱基组成、DNA长度及变性条件有关。GC含量越高,T_越大;DNA越长,T越大;溶液离子强度增高,Tm值增加。由于组成DNA分子的碱基主要有A、G、C、T四种,且A=T,G=C,AT含量高则GC含量低,GC含量高则AT含量低。12.【答案】D【解析】DNA聚合酶工作时必须要有一个引物,它只能把新的核苷酸加到已经存在的核酸的3—羟基上,RNA引物就提供这个羟基。13.【答案】D14.【答案】D【解析】核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。【考点拓展】很多同学会选择B选项碱基与磷酸,经查阅相关资料碱基跟有机碱是有区别的,碱基是指嘌呤和嘧啶的衍生物,是核酸、核苷、核苷酸的成分。有机碱的定义是很广泛的,一般情况下,可以说有机碱就是就是分子中含有氨基的有机化合物,例如胺类化合物。注意碱基与有机碱的区别。15.【答案】D【解析】参考第11题。16.【答案】E第三部分医学基础第一章生物化学第三节1.下列有关酶的叙述,正确的是A.生物体内的无机催化剂B.催化活性都需要特异的辅酶C.对底物都有绝对专一性D.能显著地降低反应活化能E.在体内发挥催化作用时,不受任何调控2.Km值是指反应速度为1/2V时的A.酶浓度B.底物浓度C.抑制剂浓度D.激活剂浓度E.产物浓度3.酶促反应中决定酶专一性的部分是A.底物B.辅酶或辅基C.金属离子D.酶蛋白E.催化基团4.下列含有核黄素的辅酶是A.FMNB.HS-CoAC.NAD+D.NADP+E.TPP5.有关变构调节(或变构酶)的叙述,不正确的是A.催化部位与别构部位位于同一亚基B.都含有一个以上的亚基C.动力学曲线呈S型曲线D.变构调节可有效地和及时地适应环境的变化E.该调节可调节整个代谢通路6.一碳单位代谢的辅酶是A.叶酸B.二氢叶酸C.四氢叶酸D.NADPHE.NADH7.下列为含有B族维生素的辅酶,不包括A.磷酸吡哆醛B.辅酶AC.细胞色素bD.四氢叶酸E.硫胺素焦磷酸8.关于酶活性中心的叙述,正确的是A.酶原有能发挥催化作用的活性中心B.由一级结构上相互邻近的氨基酸组成C.必需基团存在的唯一部位D.均由亲水氨基酸组成E.含结合基团和催化基团9.酶与无机催化剂催化反应的不同点是A.催化活性的可调节性B.反应前后质量不同C.催化效率不高D.不改变反应平衡点E.只催化热力学上允许的反应10.限制性内切酶的作用是A.特异切开单链DNAB.特异切开双链DNAC.连接断开的单链DNAD.切开变性的DNAE.切开错配的DNA11.关于酶竞争性抑制剂的叙述,错误的是A.抑制剂与底物结构相似B.抑制剂与底物竞争酶的底物结合部位C.增加底物浓度也不能达到最大反应速度D.当抑制剂存在时Km值变大E.抑制剂与酶非共价结合12.下列有关维生素D的叙述,错误的是A.维生素D的活性形式是1,24—(OH)2-D3B.维生素D为类固醇衍生物C.活性维生素D可促进小肠对钙磷的吸收D.缺乏维生素D的成人易发生骨软化症E.维生素D的羟化作用主要在肝肾中进行13.大多数脱氢酶的辅酶是A.NAD+B.NADP+C.CoAD.CyteE.FADH214.在底物足量时,生理条件下决定酶促反应速度的因素是A.酶含量B.钠离子浓度 C.温度D.酸碱度E.辅酶含量15.某医疗队在农村巡回医疗时取得血液标本,该标本需要带回医院测定某种酶的活性。为了保证标本具有催化活性,必须注意的事项是A.保证酶分子完整无缺B.必须加入相应底物C.降低温度避免酶蛋白变性D.增加金属离子增加其活性E.调节pH值到中性1.【答案】D【解析】生物体内的酶具有一些独特的性质:①酶能显著地降低反应活化能,具有高度的催化能力;②每种酶均选择性地催化一种或一组类似化合物发生特定的化学反应,具有高度的催化专一性;③绝大多数的酶是蛋白质,其空间结构可受到各种理化因素的影响以致改变酶的催化活性,所以酶具有高度的不稳定性;④酶的催化作用是受调控的。2.【答案】B【解析】Km即米氏常数,是指酶促反应达到其最大速度(Vmax)半时的底物浓度。它可以表示酶(E)与底物(S)之间的亲和力,Km值越小,亲和力越强,反之亦然。B正确。Km是一种酶的特征常数,只与酶的结构、底物和反应环境(如温度、pH、离子强度)有关,与酶的浓度无关。其数值不表示酶、抑制剂、激活剂和产物浓度。故选B。3.【答案】D【解析】结合酶由蛋白质部分和非蛋白质部分组成,前者称为酶蛋白,酶蛋白决定反应的特异性,D正确。后者称为辅助因子,辅助因子是金属离子或小分子有机化合物,辅助因子按其与酶蛋白结合的紧密程度及作用特点不同可分为辅酶与辅基,辅助因子决定反应的种类与性质,B、C不正确。酶的催化基团影响底物中某些化学键的稳定性,催化底物发生化学反应并将其转变成产物,E不正确。故选D。4.【答案】A【解析】常见辅酶所含B族维生素有:维生素B1(硫胺素),转变成硫胺素焦磷酸(TPP)后具生物活性,在涉及醛基转移的反应中,作为辅酶起重要作用。维生素B2(核黄素),以FAD或FMN的形式广泛参与生物体内的各种氧化还原反应。泛酸(维生素B3)是辅酶A的组成部分,主要起传递酰基的作用。烟酰胺(维生素PP),是生物体内辅酶NAD+或NADP+的组成部分。二者都是脱氢酶的辅酶,在氧化还原反应中起传递氢和电子的作用。维生素B6包括吡哆醇、吡哆醛、吡多胺等结构类似物,在生物体内皆以磷酸酯的形式存在。参加代谢反应的主要是磷酸吡哆醛和磷酸吡多胺。生物素(维生素B7)是羧化酶的辅基。5.【答案】A【解析】分子中凡与底物分子相结合的部位称为催化部位(catalyticsite),凡与效应剂相结合的部位称为调节部位(regulatorysite),这两部位可以在不同的亚基上,或者位于同一亚基6.【答案】C【解析】一碳单位有两个特点:①不能在生物体内以游离形式存在;②必须以四氢叶酸为载体。四氢叶酸是其活性辅酶形式,称COF,[是碳原子、一碳单位的重要受体和供体。其他选项皆错,故选C。7.【答案】C【解析】广义的细胞色素b是指含有血红素的细胞色素的总称,是血红素和蛋白质之间无共价键的物质;狭义的细胞色素b包含于动物等的线粒体中。包含在线粒体的电子传递系统中8.【答案】E【解析】酶分子中能与底物结合并发生催化作用的局部空间结构称为酶的活性中心。活性中心中有许多与催化作用直接相关的基团,称为必需基团。有些必需基团涉及酶与底物的结合,又称为结合基团,有些具有催化功能,称为催化基团。在酶活性中心外,也存在一些与活性相关的必需基团,它对维持酶分子应有构象是必需的。9.【答案】A【解析】酶与一般催化剂的共性:①本身反应前后无变化。②不改变化学反应平衡常数。③降低反应的活化能。酶的催化特性:①高度的催化效率。②高度专一性。③高度的不稳定性,酶易失活。④酶的催化活性的可调节性10.【答案】B【解析】限制性核酸内切酶是指能够识别并切割特异的双链DNA序列的一种核酸酶,作用为特异性切开双链DNA。其他选项皆错,故选B。11.【答案】C【解析】可逆性抑制剂:通常以非共价键与酶和(或)酶—底物复合物可逆性结合,使酶活性降低或消失。采用透析或超滤的方法可将抑制剂除去,使酶恢复活性。可分为:①竞争性抑制剂:与底物竞争酶的活性中心,从而阻碍酶与底物结合形成中间产物,如丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用;磺胺类药物由于化学结构与对氨基苯甲酸相似,是二氢叶酸合成酶的竞争抑制剂,抑制二氢叶酸的合成;许多抗代谢的抗癌药物,如氨甲蝶呤(MTX)、5—氟尿嘧啶(5—FU)、6—巯基嘌呤(6—MP)等,几乎都是酶的竞争性抑制剂,分别抑制四氢叶酸、脱氧胸苷酸及嘌呤核苷酸的合成。Vmax不变,Km值增大。②非竞争性抑制剂:与酶活性中心外的必需基团结合,不影响酶与底物的结合,酶和底物的结合也不影响与抑制剂的结合。Vmax降低,Km值不变。③反竞争性抑制剂:仅与酶和底物形成的中间产物结合,使中间产物的量下降。Vmax、Km均降低。12.【答案】A中【解析】维生素D家族中以D3最重要,维生素D3的活性形式主要包括25羟维生素D3、1,25—双羟维生素D3以及24,25—双羟维生素D3,其中1,25—双羟维生素D3生物活性最强。13.【答案】A【解析】NAD+又称辅酶I,常和产生能量的分解反应有关,是大多数脱氢酶的辅酶;NADPH则较多的和还原性的合成反应有关。14.【答案】A【解析】酶促反应的速度取决于底物浓度、酶浓度、pH、温度、激动剂和抑制剂等。在底物足量时,生理条件下决定酶促反应速度的因素时的酶含量。15.【答案】C【解析】温度对酶促反应速度具有双重影响。升高温度一方面可加快酶促反应速度,同时也增加酶的变性。酶促反应最快时的环境温度称为酶促反应的最适温度。酶的活性虽然随温度的下降而降低,但低温一般不使酶破坏。酶的最适温度不是酶的特征性常数,它与反应进行的时间有关。第三部分医学基础第一章生物化学第四节糖代谢1.不能异生为糖的是A.甘油B.氨基酸

C.脂肪酸D.乳酸E.丙酮酸2.含有高能磷酸键的糖代谢中间产物是A.6-磷酸果糖B.磷酸烯醇式丙酮酸C.3-磷酸甘油醛D.磷酸二羟丙酮E.6-磷酸葡萄糖3.长期饥饿时糖异生的生理意义之一是A.有利于脂肪合成B.有利于脂酸合成C.有利于必需氨基酸合成D.有利于排钠保钾E.有利于补充血糖(4~7题共用备选答案)A.6—磷酸葡萄糖脱氢酶B.苹果酸脱氢酶C.丙酮酸脱氢酶D.NADH脱氢酶E.葡萄糖—6—磷酸酶4.呼吸链中的酶是5.属三羧酸循环中的酶是6.属磷酸戊糖通路的酶是7.属糖异生的酶是8.下列关于己糖激酶叙述正确的是A.己糖激酶又称为葡萄糖激酶B.催化反应生成6—磷酸果酸C.使葡萄糖活化以便参加反应D.它催化的反应基本上是可逆的E.是酵解途径的唯一的关键酶(9~12题共用备选答案)A.果糖二磷酸酶—1B.6—磷酸果糖激酶—1C.HMG—CoA还原酶D.磷酸化酶E.HMG—CoA合成酶9.糖酵解途径中的关键酶是10.糖原分解途径中的关键酶是11.糖异生途径中的关键酶是12.参与酮体和胆固醇合成的酶是13.不参与三羧酸循环的化合物是A.α—酮戊二酸B.草酰乙酸C.丙二酸D.柠檬酸E.琥珀酸14.成熟红细胞内没有的代谢途径是A.糖的无氧酵解B.糖的有氧氧化C.磷酸戊糖途径D.乳酸生成反应E.2,3—二磷酸甘油酸支路15.进行底物水平磷酸化的反应是A.葡萄糖→6—磷酸葡萄糖B.6—磷酸果糖→1,6—二磷酸果糖C.3—磷酸甘油醛→1,3—二磷酸甘油酸D.琥珀酰CoA→琥珀酸E.丙酮酸→乙酰CoA16.位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径,糖原合成及分解各代谢途径交汇点上的化合物是A.6-磷酸葡萄糖B.1-磷酸葡萄糖C.1,6=二磷酸果糖D.6-磷酸果糖E.3-磷酸甘油醛(17~18题共用备选答案)A.磷酸戊糖途径B.肝糖原的合成C.肝糖原分解D.糖酵解E.乳酸循环17.成熟红细胞获得能量的来源是18.空腹时血糖的直接来源是19.关于三羧酸循环过程的叙述,正确的是A.循环1周生成4对NADHB.循环1周可生成2分子ATPC.乙酰CoA经三羧酸循环转变成草酰乙酸D.循环过程中消耗氧分子E.循环1周生成2分子CO220.糖原分解途径中的关键酶是A.磷酸已糖异构酶B.6—磷酸果糖激酶—1C.HMG-CoA还原酶D.磷酸化酶E.HMG-CoA合成酶21.体内产生NADPH的主要代谢途径是A.糖酵解B.磷酸戊糖途径 C.糖原合成D.糖原分解E.糖异生22.肝糖原可以补充血糖,因为肝脏有宽A.果糖二磷酸酶B.葡萄糖激酶C.磷酸葡萄糖变位酶D.葡萄糖—6—磷酸酶E.磷酸己糖异构酶23.下列有关糖异生的正确叙述是A.原料为甘油、脂肪酸、氨基酸等B.主要发生在肝、肾、肌肉C.糖酵解的逆过程D.不利于乳酸的利用E.需要克服三个障碍24.在酵解过程中催化产生NADH和消耗无机磷酸的酶是A.乳酸脱氢酶B.3—磷酸甘油醛脱氢酶C.醛缩酶D.丙酮酸激酶E.烯醇化酶1.【答案】C【解析】由非糖物质(乳酸、丙酮酸、甘油、生糖氨基酸、三羧酸循环中的有机酸等)转变成糖原或葡萄糖的过程称为糖异生。进行部位:主要在肝脏,肾脏可少量进行。不包括脂肪酸。2.【答案】C【解析】在糖酵解过程中有2步反应生成ATP,其一是在磷酸甘油酸激酶催化下将1,3—二磷酸甘油酸分子上的1个高能磷酸键转移给ADP生成ATP;另1个是丙酮酸激酶催化使磷酸烯醇式丙酮酸的高能磷酸键转移给ADP生成ATP。这两步反应的共同点是底物分子都具有高能键,底物分子的高能键转移给ADP生成ATP的方式称为底物水平磷酸化。3.【答案】E【解析】糖异生的生理意义:保证血糖浓度的相对恒定;补充糖原贮备;有利于乳酸的利用。4.【答案】D5.【答案】B【解析】三羧酸循环的关键酶有柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α—酮戊二酸脱氢酶复合体。苹果酸脱氢酶属三羧酸循环但不是关键酶。6.【答案】A【解析】磷酸戊糖途径在细胞质中进行,关键酶是6—磷酸葡萄糖脱氢酶。其重要的中间代谢产物是5—磷酸核糖和NADPH。7.【答案】E【解析】糖异生的关键酶是丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、果糖I,6—二磷酸酶、葡萄糖-6-磷酸酶8.【答案】C【解析】催化葡萄糖生成G—6—P的是己糖激酶,是糖酵解过程关键酶之一。其作用为活化葡萄糖并使其能够参加反应,C正确。IV型酶只存在于肝脏,对葡萄糖有高度专一性,又称葡萄糖激酶,A不正确。催化葡萄糖生成G—6—P的是己糖激酶,基本是一个不可逆的反应,B、D不正确。糖酵解中,已糖激酶、磷酸果糖激酶—1和丙酮酸激酶为关键酶,其中磷酸果糖激酶为最关键限速酶。E不正确。9.【答案】B【解析】糖酵解途径关键酶:已糖激酶、磷酸果糖激酶—1、丙酮酸激酶,是糖酵解途径流量的3个调节点。10.【答案】D【解析】糖原磷酸化酶作为糖原分解反应的关键酶,是催化糖原分解的第一步反应,使糖原转化为G-1-P。11.【答案】A【解析】糖异生途径有四个关键酶:糖异生的关键酶是丙酮酸羧化酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、果糖1,6—二磷酸酶、葡萄糖—6—磷酸酶12.【答案】E【解析】在真核生物中,3—羟基—3—甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶(HMG—CoA还原酶)是催化合成胆固醇和非甾醇类异戊二烯的共同前体—一甲羟戊酸的关键酶。13.【答案】C【解析】在三羧酸循环中,乙酰CoA与草酰乙酸结合,生成柠檬酸,放出CoA。柠檬酸先失去一分子H2O而成顺乌头酸,再结合一分子H2O转化为异柠檬酸。异柠檬酸发生脱氢、脱羧反应,生成α—酮戊二酸,放出一分子CO2,生成一分子NADH+H+。α—酮戊二酸发生脱氢、脱羧反应,并和CoA结合,生成琥珀酰CoA,放出一分子CO2生成一分子NADH+H+。故本反应中不含有丙土酸。故选C。14.【答案】B【解析】红细胞内没有线粒体,而线粒体是有氧氧化的场所。15.【答案】D16.【答案】A【解析】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:糖酵解的第一步是葡萄糖磷酸化为6—磷酸葡萄糖。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。17.【答案】D18.【答案】C19.【答案】E【解析】三羧酸循环要点:①在线粒体内进行,经过1次三羧酸循环氧化1分子乙酰CoA。②2次脱羧产生2分子CO2。③有4次脱氢产生3分子NADH++H*,产生1分子FADH2。④1次底物水平磷酸化生成GTP。⑤1mol乙酰CoA经三羧酸循环彻底氧化再经呼吸链氧化磷酸化共产生12molATP。20.【答案】D21.【答案】B【解析】磷酸戊糖途径的主要生理意义有:①生成磷酸核糖,作为合成核苷酸的原料;②生成还原性辅酶II(NADPH),作为供氢体。22.【答案】D【解析】糖原分解可补充血糖,糖原分解过程中需要将葡萄糖—6—磷酸酶水解成葡萄糖,而葡萄糖—6—磷酸酶只存在于肝肾中,而不存在于肌肉中,所以肝糖原能补充血糖是因为肝脏内有葡萄糖—6—磷酸酶,故选D。23.【答案】E【解析】糖异生原料为乳酸、甘油、生糖氨基酸;发生部位主要是肝脏,肾脏也可少量进行;它不是糖酵解的逆过程,故排除A、B、C、D。糖异生需要克服的三个障碍为:生成磷酸烯醇式丙酮酸、转变为6—磷酸果糖和6—磷酸葡萄糖变为葡萄糖。24.【答案】B第三部分医学基础第一章生物化学第五节氧化磷酸化1.呼吸链中递氢体是A.铁硫蛋白B.细胞色素cC.细胞色素bD.细胞色素aa,E.辅酶Q2,下列有关氧化磷酸化的叙述,错误的是A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP的过程B.氧化磷酸化过程存在于线粒体内C.P/0可以确定ATP的生成数D.氧化磷酸化过程有两条呼吸链E.经呼吸链传递至氧产生3分子ATP3.能够作为解耦联剂的物质是A.COB.CN-C.H2SD.二硝基苯酚E.抗霉素A4.相对浓度升高时可加速氧化磷酸化的物质是A.FADB.UTPC.NADPHD.NADPE.ADP5.激活的PKC能磷酸化的氨基酸残基是A.酪氨酸/丝氨酸B.酪氨酸/苏氨酸C.丝氨酸/苏氨酸D.丝氨酸/组氨酸E.苏氨酸/组氨酸(6~7题共用备选答案)A.糖有氧氧化B.糖酵解C.2,3—二磷酸甘油酸旁路D.糖异生E.磷酸戊糖途径6.供应成熟红细胞能量的主要代谢途径是7.成熟红细胞中,能产生调节血红蛋白运氧功能物质的代谢途径是1.【答案】E【解析】辅酶Q在体内呼吸链中质子移位及电子传递中起重要作用,它是细胞呼吸和细胞代谢的激活剂,也是重要的抗氧化剂和非特异性免疫增强剂。故选E。2.【答案】E【解析】在氧化磷酸化过程中,一对电子从FADH2传递至氧产生1.5个ATP。由于FADH,直接将电子传递给细胞色素C复合物,不经过NADH—CoQ还原酶,所以当一对电子从FADH2传递至氧时只有6个质子由基质泵出,合成1分子ATP需4个质子,共形成1.5个ATP。E说法错误。3.【答案】D【解析】抑制剂分为:①呼吸链抑制剂:鱼藤酮、粉蝶霉素A、异戊巴比妥结合复合体I中的铁硫蛋白;抗霉素A、二巯基丙醇抑制复合体皿I中的Cytb与Cytcl;CO、CN、N-3及H2S抑制细胞色素C氧化酶。②解耦联剂:二硝基苯酚。③氧化磷酸化抑制剂:对ADP磷酸化和电子传递均抑制,如寡霉素。4.【答案】E【解析】ADP浓度相对增高加速氧化磷酸化,ATP浓度相对升高抑制氧化磷酸化。5.【答案】C(6—【解析】蛋白激酶(PK)催化蛋白质的含羟基氨基酸(丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸)的侧链羟基形成磷酸酯。PKC对代谢的调节作用是PKC被激活后,可引起一系列靶蛋白的丝氨酸残基和(或)苏氨酸残基发生磷酸化反应。选项C正确。6.【答案】B7.【答案】C第三部分医学基础第一章生物化学第六节脂肪代谢1.下列关于维生素D的叙述,错误的是A.维生素D的活性形式是1,24—(OH)2—D3B.维生素D为类固醇衍生物C.活性维生素D可促进小肠对钙磷的吸收D.缺乏维生素D的成人易发生骨软化症E.维生素D的羟化作用主要在肝肾中进行2.脂肪酸合成过程中,脂酰基的载体是A.CoAB.肉碱C.ACPD.丙二酰CoAE.草酰乙酸3.各型高脂蛋白血症中不增高的脂蛋白是A.CMB.VLDLC.HDLD.IDLE.LDL4.合成脂肪酸的乙酰CoA主要来自A.糖的分解代谢B.脂肪酸的分解代谢C.胆固醇的分解代谢D.生糖氨基酸的分解代谢E.生酮氨基酸的分解代谢5.关于脂肪酸β—氧化的叙述,错误的是A.酶系存在于线粒体中B.不发生脱水反应C.需要FAD及NAD+为受氢体D.胆固醇氧化分解脂肪酸的活化是必要的步骤E.每进行1次β—氧化产生2分子乙酰CoA6.脂肪酸氧化过程中不需要下列哪种化合物参与A.肉碱B.NAD+C.NADP+D.FADE.CoASH7.下列属于营养必需脂肪酸的是A.软脂酸B.亚麻酸C.硬脂酸D.油酸E.十二碳脂肪酸8.体内脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰辅酶A主要生成A.胆固醇B.二氧化碳和水C.葡萄糖D.酮体E.草酰乙酸9.细胞内脂肪酸合成的部位是A.线粒体B.细胞胞液C.细胞核D.高尔基体E.内质网10.脂酰CoAb氧化过程的顺序是A.脱氢,加水,再脱氢,加水B.脱氢,脱水,再脱氢,硫解C.脱氢,加水,再脱氢,硫解D.水合,脱氢,再加水,硫解E.水合,脱氢,硫解,再加水11.可将肝外组织胆固醇转运至肝的主要脂蛋白是A.LDLB.CMC.HDLD.IDLE.VLDL1.【答案】A【解析】维生素D为类固醇衍生物,它的活性形式是1,25—(OH)2—D3,它对人体钙磷代谢具有调节作用,缺乏可以使人患骨软化症。另外,维生素D与葡萄糖醛酸结合后,通过胆汁排出体外,为转化作用。故A错。2.【答案】C【解析】ACP即脂酰载体蛋白,是脂肪酸合成反应中所有中间产物的载体。脂肪酸B—氧化的脂酰基运载体是CoA。3.【答案】C4.【答案】A【解析】脂肪酸合成原料:合成甘油三酯所需的脂肪酸及3—磷酸甘油主要由葡萄糖代谢提供。5.【答案】E【解析】脂肪酸的β氧化的基本过程:①脂肪酸活化过程是耗能的过程。②脂酰辅酶A进入线粒体,其中脂酰肉碱脂酰转移酶I是脂肪酸氧化的限速酶。③饱和脂肪酸的β—氧化:脂酰CoA进入线粒体基质后,从脂酰基的β碳原子开始,经过脱氢、加水、再脱氢和硫解四步连续的酶促反应,脂酰基断裂产生1分子乙酰CoA和1分子比原来少2个碳原子的脂酰CoA。由于此氧化过程发生在脂酰基的β碳原子上,故称为β—氧化。6.【答案】C【解析】脂肪酸氧化包括脂肪酸与CoASH结合被活化,然后在肉碱帮助下转移到线粒体中。经脱氢(FAD)、水合、再脱氢(NAD+)、硫解,生成乙酰CoA和少了2个碳原子的脂酰CoA。7.【答案】D8.【答案】B9.【答案】B10.【答案】C11.【答案】C第三部分医学基础第一章生物化学第七节磷脂、胆固醇及血浆脂蛋白1.胆固醇合成的关键酶是A.柠檬酸裂解酶B.HMG-CoA合酶C.HMG-CoA裂解酶D.HMG-CoA还原酶E.鲨烯合酶2.补充酪氨酸可“节省”体内的A.苯丙氨酸B.组氨酸C.蛋氨酸D.赖氨酸E.亮氨酸3.患者,女,26岁,停经50天。10日前,突感恶心、厌食、乏力,且日渐加重。近3日进食即吐,头晕心慌。诊断:早孕、妊娠剧吐。此时,孕妇心肌和脑组织活动的主要功能物质是A.葡萄糖B.甘油C.脂肪酸D.乙酰乙酸E.氨基酸4.胆固醇在体内的主要生理功能是A.影响基因表达B.合成磷脂的前体C.控制胆汁分泌D.影响胆汁分泌E.控制膜的流动性5.甘油磷脂合成最活跃的组织是A.肺B.脑C.骨D.肝E.肌肉6.直接参与胆固醇生物合成的物质是A.FADB.UTPC.NADPHD.NADP+E.ADP1.【答案】D2.【答案】A【解析】苯丙氨酸在苯丙氨酸羟化酶的作用下可转化为酪氨酸。补充酪氨酸增多可减少苯丙氨酸的消耗。3.【答案】D【解析】酮体是肝为肝外组织提供提供的一种能源物质。酮体分子量小,易溶于水,能通过血脑屏障、毛细血管壁,是肌肉、尤其是脑组织的重要能源。由于脂肪酸碳链长,不易通过血脑屏障,脑组织几乎不能摄取脂肪酸,主要由血糖氧化分解供能。当糖供应不足或利用出现障碍时,酮体可以代替葡萄糖成为脑组织和肌肉的主要能源。由于近三日进食即吐,导致孕妇此时糖供应不足,所以,主要功能物质应该是酮体,酮体包括乙酰乙酸、β—羟丁酸和丙酮三中物质。4.【答案】E【解析】胆固醇在体内的主要生理功能为:形成胆酸、构成细胞膜、合成激素。故选E。5.【答案】D【解析】甘油磷脂合成的原料来自糖、脂和氨基酸,全身各组织细胞内质网均有合成磷脂的酶系,但以肝、肾及肠等组织最活跃。6.【答案】C第三部分医学基础第一章生物化学第八节氨基酸代谢1,下列氨基酸中能转化生成儿茶酚胺的是A.脯氨酸B.色氨酸C.酪氨酸D.天冬氨酸E.甲硫氨酸2.转氨酶的辅酶是A.磷酸吡哆醛B.焦磷酸硫胺素C.生物素D.四氢叶酸E.泛酸3.联合脱氨基作用是指A.氨基酸氧化酶与谷氨酸脱氢酶联合B.氨基酸氧化酶与谷氨酸脱羧酶联合C.转氨酶与谷氨酸脱氢酶联合D.腺苷酸脱氢酶与谷氨酸脱羧酶联合E.腺苷酸脱氢酶与氨基酸氧化酶联合4.尿素在肝的合成部位是A.线粒体和微粒体B.胞质和线粒体C.胞质和微粒体D.微粒体和高尔基体E.胞质和高尔基体5.肌肉中最主要的脱氨基方式是A.嘌呤核苷酸循环B.加水脱氨基作用C.氨基移换作用D.D—氨基酸氧化脱氨基作用E.L—谷氨酸氧化脱氨基作用6.体内氨的主要去路是A.合成谷氨酰胺B.合成尿素C.生成铵盐D.生成非必需氨基酸E.参与嘌呤、嘧啶合成7.天然蛋白质中不含有的氨基酸是A.半胱氨酸B.丝氨酸C.甲硫氨酸D.脯氨酸E.鸟氨酸8.下列关于鸟氨酸循环的叙述,正确的是A.鸟氨酸循环直接从鸟氨酸与氨结合生成瓜氨酸开始B.鸟氨酸循环从氨基甲酰磷酸合成开始C.每经历1次鸟氨酸循环消耗1分子氨D.每经历1次鸟氨酸循环消耗2分子ATPE.鸟氨酸循环主要在肝内进行9.下述有关糖、脂肪、蛋白质互变的叙述中,错误的是A.蛋白质可转变为糖B.脂肪可转变为蛋白质C.糖可转变为脂肪D.葡萄糖可转变为非必需氨基酸的碳架部分E.脂肪中甘油可转变为糖 1.【答案】C2.【答案】A3.答案】C【解析】联合脱氨基氨基酸与α—酮戊二酸在转氨酶催化下生成相应的α—酮酸,谷氨酸经L谷氨酸脱氢酶作用脱去氨基生成α一酮戊二酸,后者继续参加转氨基作用。4.【答案】B5.【答案】A【解析】嘌呤核苷酸循环肌肉组织中腺嘌呤核苷酸(AMP)在腺苷酸脱氨酶催化下脱去氨基6.【答案】B【解析】氨有两条去路:排入原尿中,随尿液排出体外;或者被重吸收入血成为血氨。氨容易透过生物膜,而NH,不易透过生物膜。所以肾脏产氨的去路决定于血液与原尿的相对pH值。血液的pH值是恒定的,因此实际上决定于原尿的pH值。原尿pH值偏酸时,排入原尿中的NH,与H结合成为NH4+,随尿排出体外。若原尿的pH值较高,则NH,易被重吸收入血。7.【答案】E8.【答案】B【解析】尿素的生成:肝是尿素合成的主要器官,在肝脏的线粒体和胞质中合成。具体步骤:①氨基甲酰磷酸的合成(肝脏线粒体内),氨、CO2在氨基甲酰磷酸合成酶I催化(CPS—I)下合成,不可逆,消耗2个ATP。②瓜氨酸的合成(线粒体内),氨基甲酰磷酸+鸟氨酸,鸟氨酸氨基甲酰转移酶(OCT)。③精氨酸的合成(胞质),瓜氨酸+天冬氨酸,精氨酸代琥珀酸合成酶,裂解酶,精氨酸+延胡索酸,消耗ATP。④精氨酸水解成尿素,精氨酸酶催化。9.【答案】B【解析】脂肪不可以转变为糖和蛋白质。第三部分医学基础第一章生物化学第九节核苷酸代谢1.体内嘌呤核苷酸的分解代谢终产物是A.尿素B.β-氨基异丁酸C.β-丙氨酸D.NH2E.尿酸2.嘧啶核苷酸补救途径的主要酶是A.尿苷激酶B.嘧啶磷酸核糖转移酶C.胸苷激酶D.胞苷激酶E.氨基甲酰磷酸合成酶3.嘌呤从头合成的氨基酸是A.鸟氨酸B.谷氨酸C.天冬酰胺D.天冬氨酸E.丙氨酸1.【答案】E2.【答案】B3.【答案】D【解析】嘌呤从头合成是从天冬氨酸开始。其各个原子来源如下:嘌呤环N1来自天冬氨酸,C2、C8来自一碳单位,N3、N9,来自谷氨酰胺,C6来自CO2,C4、C5和N7,来自甘氨酸。第三部分医学基础第一章生物化学第十节遗传信息的传递1.反转录的遗传信息流向是A.DNA→DNAB.DNA→RNAC.RNA→DNAD.RNA→蛋白质E.RNA→RNA2.关于真核细胞DNA聚合酶α活性的叙述,下列选项正确的是A.合成前导链B.具有核酸酶活性C.具有引物酶活性,它能合成10个核苷酸左右的RNAD.底物是NTPE.是线粒体内DNA复制的主要酶3.涉及核苷酸数目变化的DNA损伤形式是A.DNA(单链)断链B.链间交联C.链内交联D.插入突变E.置换突变4.参与DNA复制的物质不包括A.DNA聚合酶B.解链酶、拓扑酶C.模板、引物D.光修复酶E.单链DNA结合蛋白5.原核生物多肽合成的延长阶段需要将氨基酰tRNA带入核糖体A位,与mRNA密码识别。参与这一作用的延长因子成分应为A.EFTu-GTPB.EFTsC.EFTu-GDPD.EFTGE.EFTs-GTP6,能以RNA为模板催化合成与RNA互补的DNA(cDNA)的酶称为A.DNA聚合酶IB.DNA聚合酶ⅡC.DNA聚合酶ⅢID.RNA聚合酶E.反转录酶(7~9题共用备用答案)A.摆动性B.通用性C.连续性D.简并性E.特异性7.tRNA反密码第1位上的1与mRNA密码第3位上的A、C、U均可配对,属于8.UGC,UGU可编码半胱氨酸属于密码的9.mh.NA碱基插入或缺失可造成框移突変由于密码的10,关于DNA连接酶的作用,正确的是A.不参与DNA复制B.能去除引物,填补空缺C.合成冈崎片段D.不参与DNA复制E.连接DNA双链中单链缺口的两个末端11.可引起读码框移位的突变是A.转换B.颠换C.点突变D.缺失终止密码子E.插入十个核苷酸12.反转录酶的作用是A.催化多肽链的合成B.直接参与基因表达调控C.可作为分子生物学的工具酶D.催化以RNA为模板合成RNAE.参与氨基酸代谢13.DNA复制过程中,母链遗传信息必须准确地传到子链,即复制的保真性。下列可造成复制失真的情况A.A-T,G-C配对B.DNA聚合酶选择配对碱基C.DNA聚合酶即时校读D.DNA聚合酶依赖模板E.DNA聚合酶II缺乏ε亚基14.成熟mRNA的前体是A.TrRNAB.tRNAC.hnRNAD.核内小RNAE.核仁小RNA15.关于原核RNA聚合酶的叙述,正确的是A.原核RNA聚合酶有3种B.由4个亚基组成的复合物C.全酶中包括一个δ因子D.全酶中包括两个W因子E.全酶中包括一个α因子1.【答案】C【解析】反转录是以RNA为模板合成DNA的过程,故C正确。:DNA复制是以DNA为模板复制DNA的过程,发生在细胞核内;转录是以DNA为模板合成RNA的过程,发生在细胞质中。故选C2.【答案】C3.【答案】D【解析】①点突变:又称错配。DNA分子中一个碱基的变异,包括转换和颠换。②缺失:DNA分子中一个核苷酸或一段核苷酸的消失。③插入:一个核苷酸或一段核苷酸插入到DNA分子中。④重排:DNA链内部重组,使其中一段方向反置或大片段的链在DNA分子内迁移4.【答案】D【解析】生物体内有一种光修复酶(photol—yase),被光激活后能利用光所提供的能量使紫外线照射引起的嘧啶二聚体分开,恢复原来的两个核苷酸,称为光修复。5.【答案】A【解析】蛋白质生物合成中参与多肽链延伸过程的蛋白质因子。从大肠杆菌等原核细胞可纯化获得三种延伸因子,即EFTu,EFTs和EFG,分子量大约分别为4.7万,3.6万和8.3万。EFTu与GTP结合成EFTu—GTP,然后再与氨酰tRNA结合,形成三复合体氨酰—tRNA—EFTu—GTP。这种三复合体与核糖体的氨酰tRNA部位(A|部位)结合,继而GTP被分解,EFTu以EFTu-GTP的形式从核糖体上游离出来。游离的EFTu—GDP与EFTs反应,再生成EFTu-Ts,然后与GTP结合成EFTu-GTP。另一方面结合在P部位,多肽链即可延长一个氨基酸残基。接着肽基tRNA从A部位转移到P部位,P部位的tRNA从核糖体上脱离下来。该反应由EFG(G因子,亦称为移位酶)催化,再将一分子的GTP水解。由于上述反应的逐次反复进行,而使多肽链延伸反应得以进行,每延长一个氨基酸残基,就水解两分子GTP。动物细胞或其他真核细胞基本上也以同样机制进行多肽链的延伸,并且也分离到了对应于原核细胞的各因子。6.【答案】E【解析】DNA聚合酶I是单链多肽,可催化单链或双链DNA的延长,A不正确。DNA聚合酶II则与低分子脱氧核苷酸链的延长有关,B不正确。DNA聚合酶III是促进DNA链延长的主要酶,C不正确。RNA聚合酶是指导合成RNA的酶,D不正确。反转录酶是以RNA为模板指导三磷酸脱氧核苷酸合成互补DNA(cDNA)的酶,E正确。7.【答案】A8.【答案】D9.【答案】C【解析】密码子共有64个,除了3个终止密码子外,其余61个密码子代表20种氨基酸,除了Trp和Met各有1个密码子外,其他18种氨基酸均有2个或多个密码子,密码子中有一个核苷酸可以是不同的,这称为密码子的简并性。密码子的简并性不是随机的主要是由第三位的碱基摆动造成的,如脯氨酸的4个同义密码子(CCU、CCC、CCA、CCG),5~端的2个碱基相同,不同的是3—端的碱基。5端的2个碱基决定密码子的特异性。这是意味着第三位碱基摆动可以不影响正常的翻译。密码子简并性和它的特殊排列,对于防止突变的影响,保证种属稳定性有一定意义。10.【答案】E【解析】此处需明白DNA连接酶与DNA聚合酶的功能及区别:①DNA聚合酶只能将单个核苷酸加到已有的核酸片段的3'末端的羟基上,形成磷酸二酯键;而DNA连接酶是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,不是在单个核苷酸与DNA片段之间形成磷酸二酯键。②DNA聚合酶是以一条DNA链为模板,将单个核苷酸通过磷酸二酯键形成一条与模板链互补的DNA链;而DNA连接酶是将DNA双链上的两个缺口同时连接起来。因此DNA连接酶不需要模板。11.【答案】E【解析】读码框代表一个氨基酸序列的mRNA分子的非重叠MM序列。一个mRNA读码框是由转录起始位置(通常是AUG)确定的。移码突变:基因中插入或者缺失一个或几个碱基对,会使DNA的阅读框架(读码框)发生改变,导致插入或缺失部位之后的所有密码子都跟着发生变化,结果产生一种异常的多肽链。移码突变诱发的原因是一些像嘧啶类染料分子能插入DNA分子,使DNA复制时发生差错,导致移码突变。12.【答案】C【解析】反转录酶,又称RNA指导的DNA聚合酶,是以RNA为模板合成DNA的酶。分子生物学常用的工具酶主要有限制性内切酶、连接酶、核酸聚合酶、反转录酶、核酸酶等。13.【答案】E【解析】DNA复制的保真性至少依赖三种机制:①遵守严格的碱基配对规律;②聚合酶在复制延长中对碱基的选择功能;③复制出错时有即时的校读功能。DNA聚合酶II的ε亚基是执行碱基的选择功能的,如果缺乏将出现复制的失真。14.【答案】E【解析】rRNA,即核蛋白体RNA,是细胞内含量最多的RNA,与核蛋白体蛋白共同构成核蛋白体;tRNA,即转运RNA,在蛋白质合成过程中作为各种氨基酸的载体,将氨基酸转呈给mRNA;核内小RNA,参与hnRNA的剪接、转运;核仁小RNA,参与rRNA的加工和修饰;hnRNA,即不均一核RNA,是成熟mRNA的前体。15.【答案】A第三部分医学基础第一章生物化学第十一节基因表达调控1.cAMP对转录起始的调控是A.单独与操纵基因结合,封闭其基因表达B.以cAMP—CAP复合物与操纵基因结合,使该基因开放C.与RNApolⅡ结合,促进酶的活性D.与阻遏蛋白结合,去阻遏作用E.与增强子结合,促进转录2.属于顺式作用元件的是A.转录抑制因子B.转录激活因子C.增强子D.p因子E.σ因子3.反式作用因子的确切定义是指A.调控任意基因转录的某一基因编码蛋白质B.调控另一基因转录的某一基因编码蛋白质C.具有转录调节功能的各种蛋白质因子D.具有翻译调节功能的各种蛋白质因子E.具有基因表达调控功能的各种核因子4.基因表达调控是指A.DNA复制上的调控B.转录后的修饰C.蛋白质折叠的形成D.转录的调控E.反转录的过程1.【答案】B【解析】在调节基因之前有个分解代谢物基因激活剂蛋白(CAP)基因,经转录、翻译,生成CAP。它能与cAMP结合,生成cAMP-CAP复合物。DNA启动基因分为cAMP-CAP复合物和RNA聚合酶两个结合部位。当cAMP—CAP复合物结合到前中部位时,引起邻接区域DNA不稳定,允许RNA聚合酶与之结合,启动转录。2.【答案】C【解析】顺式作用元件是同—DNA分子中具有转录调节功能的特异DNA序列。按功能特性,真核基因顺式作用元件分为启动子、增强子及沉默子。C正确。另外在分子遗传学领域,对不同染色体或DNA分子而言为“反式”。3.【答案】B【解析】真核细胞内含有大量的序列特异性的DNA结合蛋白,其中一些蛋白的主要功能是使基因开放或关闭,这些蛋白因子可通过结合顺式作用元件而反式激活另一基因转录活性,,故称为反式作用因子。顺式作用元件是指那些与结构基因表达调控相关、能够被基因调控蛋白特异性识别和结合的DNA序列,包括启动子、上游启动子元件、增强子和沉默子等。4.【答案】D第三部分医学基础第一章生物化学第十二节信息物资、受体与信息转导1.下列具有受体酪氨酸蛋白激酶活性的是A.甲状腺素受体B.雌激素受体C.乙酰胆碱受体D.表皮生长因子受体E.肾上腺素受体2.G蛋白的特点是A.不能与GTP结合B.只有一条多肽链C.由三个亚基组成D.分布在细胞核E.没有活性型与非活性型的互变3.可以激活蛋白激酶A的物质是A.IP3B.DGC.cAMPD.cGMPE.PIP34.有关生长因子受体的叙述,错误的是A.为跨膜蛋白质B.与配体结合后可变构,并且二聚化C.本身可具有蛋白激酶活性D.其丝(苏)氨酸残基可被自身磷酸化E.磷酸化后参与信息传递5.依赖cAMP的蛋白激酶是A.受体型TPKB.非受体型TPKC.PKCD.PKAE.PKG1.【答案】D【解析】酪氨酸蛋白激酶通路(TPK通路)表皮生长因子一一酪氨酸。2.【答案】C【解析】G蛋白是在细胞内信号传导途径中起着重要作用的G11P结合蛋白,由a、B、y三个不同亚基组成。激素与激素受体结合诱导GTP跟G蛋白结合的GDP进行交换,结果激活位于信号传导途径中下游的腺苷酸环化酶,因而有活性型与非活性型的互变。3.【答案】C【解析】蛋白激酶A通路(PKA通路)肾上腺素—cAMP—PKA—丝氨酸、苏氨酸磷酸化。作用激素:肾上腺素;第二信使:cAMP。4.【答案】D【解析】酪氨酸激酶活性的受体,这一类细胞膜上的受体由三个部分组成,细胞外有一段与配体结合区,中段穿透细胞膜,胞内区段有酪氨酸激酶活性,能促其本身酪氨酸残基的自我磷酸化而增强此酶活性。再对细胞内其他底物作用,促进其酪氨酸磷酸化,激活胞内蛋白激酶,增加DNA及RNA合成,加速蛋白合成,从而产生细胞生长分化等效应。胰岛素、胰岛素样生长因子、上皮生长因子、血小板生长因子及某些淋巴因子的受体属于这一类型。5.【答案】D第三部分医学基础第一章生物化学第十三节重组DNA技术1.当前临床或研究中获得大量特异DNA片段最流行的方法是A.化学合成B.DNA合成仪合成C.从外周血细胞大量制备D.基因克隆E.聚合酶链反应2.重组DNA的连接方式不包括A.黏性末端连接B.平头末端连接C.黏性末端与平头末端连接D.DNA连接子技术E.DNA适配子技术3.限制性内切酶的作用是A.特异切开单链DNAB.特异切开双链DNAC.连接断开的单链DNAD.切开变性的DNAE.切开错配的DNA4.关于质粒的叙述,下列选项错误的是A.大小约为数千个碱基对B.是双链的线性分子C.存在于大多数细菌的胞质中D.易从一个细菌转移人另合个细菌E.常带抗药基因1.【答案】E【解析】聚合酶链反应又称PCR技术,是一项在短时间内大量扩增特定的DNA片段的分子生物学技术。它具有特异、敏感、产率高、快速、简便、重复性好、易自动化等突出优点。2.【答案】C3.【答案】B【解析】限制性核酸内切酶是一类能识别双链DNA分子中特殊核苷酸序列并在该位点上切割DNA的酶。限制性核酸内切酶可将DNA切成长度不同的片段,这依赖于酶识别位点在该DNA分子中重复的次数。4.【答案】B【解析】质粒是染色体外能够进行自主复制的遗传单位,包括真核生物的细胞器和细菌细胞中染色体以外的脱氧核糖核酸(DNA)分子。已发现有质粒的细菌有几百种,已知的绝大多数的细菌质粒都是闭合环状DNA分子。第三部分医学基础第一章生物化学第十四节癌基因与生长因

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