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文档简介
2026年医疗卫生E类职测检验岗单套全真试卷生物化学精讲考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、单项选择题(每题只有一个正确答案,请将正确选项字母填在题干后的括号内。每题1分,共30分)1.下列哪种氨基酸不是人体必需氨基酸?()A.赖氨酸B.苏氨酸C.丙氨酸D.缬氨酸2.蛋白质的一级结构是指?()A.氨基酸的种类和数量B.氨基酸排列顺序C.蛋白质的空间折叠方式D.亚基的组成和排列3.核酸中,含氮碱基腺嘌呤与胸腺嘧啶配对的核酸是?()A.DNA和tRNAB.DNA和mRNAC.rRNA和tRNAD.mRNA和tRNA4.糖酵解过程中,葡萄糖生成丙酮酸发生的场所主要在?()A.细胞核B.内质网C.线粒体基质D.细胞质基质5.三羧酸循环中,草酰乙酸再生所需的酶是?()A.柠檬酸合成酶B.异柠檬酸脱氢酶C.α-酮戊二酸脱氢酶复合体D.琥珀酸脱氢酶6.下列哪种物质不是酮体?()A.乙酰乙酸B.β-羟丁酸C.丙酮D.乳酸7.氨基酸脱氨基作用的主要场所是?()A.肝脏线粒体B.肝脏细胞质C.肾脏D.肌肉8.下列哪种酶不属于糖异生途径中的关键调节酶?()A.丙酮酸羧化酶B.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶C.果糖-1,6-二磷酸酶D.醛缩酶9.生物体内能量转换效率最高的是通过?()A.糖酵解产生ATPB.三羧酸循环产生ATPC.氧化磷酸化产生ATPD.脂肪酸氧化产生ATP10.酶的竞争性抑制剂是指?()A.与酶活性中心结合,降低酶活性B.与酶非活性中心结合,改变酶构象C.抑制剂与底物结构相似,竞争结合酶的活性中心D.抑制剂使酶蛋白变性失活11.下列哪种物质是体内主要的储能物质?()A.脂肪酸B.糖原C.氨基酸D.核苷酸12.DNA复制过程中,新合成的DNA链的合成方向是?()A.5'→3'B.3'→5'C.5'→5'D.3'→3'13.RNA聚合酶在转录过程中识别并结合DNA上的?()A.调控序列B.编码链C.模板链D.终止子14.胰岛素的主要生理作用是?()A.促进血糖升高B.促进糖原分解C.促进血糖降低D.促进脂肪储存15.下列哪种激素属于固醇类激素?()A.胰岛素B.甲状腺素C.肾上腺素D.雌激素16.下列哪种物质不是细胞内第二信使?()A.cAMPB.cGMPC.DAGD.RNA17.糖尿病患者的血糖控制主要依赖哪种激素?()A.甲状腺激素B.肾上腺皮质激素C.胰岛素D.胰高血糖素18.下列哪种情况会导致血中丙氨酸含量升高?()A.肝功能严重受损B.持续剧烈运动C.长期饥饿D.肌肉组织损伤19.限制生物体内糖异生主要途径的物质通常是?()A.乳酸B.乙酰辅酶AC.AMPD.GTP20.酶原激活的实质是?()A.酶蛋白合成B.酶蛋白变性C.酶活性中心暴露或形成D.酶蛋白折叠21.下列哪种氨基酸含有手性碳原子?()A.甘氨酸B.脯氨酸C.甲硫氨酸D.色氨酸22.核心酶是指?()A.RNA聚合酶B.解旋酶C.引物酶D.连接酶23.代谢途径中的限速步骤通常由哪种酶控制?()A.非关键酶B.变构酶C.水解酶D.还原酶24.下列哪种物质是合成胆固醇的前体?()A.乙酰辅酶AB.丙酮酸C.草酰乙酸D.丝氨酸25.血液中的CO₂主要以哪种形式运输?()A.碳酸氢盐B.水合碳酸C.氧化碳D.氨基酸26.下列哪种酶参与DNA损伤修复?()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.DNA连接酶D.核酸外切酶27.糖原合成过程中,葡萄糖单位连接到糖原链上的方式是?()A.α-1,4糖苷键B.α-1,6糖苷键C.β-1,4糖苷键D.β-1,6糖苷键28.下列哪种物质参与脂肪酸的β-氧化?()A.FADH₂B.NADHC.CoAD.以上都是29.甲状腺激素的合成场所是?()A.肝脏B.肾上腺C.甲状腺滤泡细胞D.胰腺30.细胞内钙离子浓度的调节主要通过哪种机制?()A.跨膜运输B.第二信使系统C.质量平衡D.以上都是二、多项选择题(每题有两个或两个以上正确答案,请将正确选项字母填在题干后的括号内。多选、错选、漏选均不得分。每题2分,共20分)1.下列哪些是人体必需氨基酸?()A.苯丙氨酸B.蛋氨酸C.亮氨酸D.苏氨酸E.丙氨酸2.DNA复制需要哪些酶参与?()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.解旋酶D.连接酶E.引物酶3.糖酵解过程中,哪些化合物被氧化?()A.葡萄糖B.1,3-二磷酸甘油酸C.丙酮酸D.乙酰辅酶AE.NADH4.下列哪些物质可以作为体内能量的直接来源?()A.葡萄糖B.乙酰辅酶AC.ATPD.GTPE.脂肪酸5.酶促反应的特点包括?()A.反应速率快B.催化效率高C.具有特异性D.受外界条件影响E.改变反应的平衡常数6.下列哪些是酮体的组成部分?()A.乙酰乙酸B.β-羟丁酸C.丙酮D.乳酸E.草酰乙酸7.氨基酸代谢的最终产物可能包括?()A.尿素B.胆固醇C.肌酸D.肝糖原E.乳酸8.影响酶活性的因素包括?()A.温度B.pHC.底物浓度D.抑制剂E.激活剂9.核酸的结构特点包括?()A.单链或双链结构B.含有糖、碱基和磷酸C.嘌呤与嘧啶配对(DNA)D.5'端和3'端E.具有酸性10.下列哪些激素参与血糖调节?()A.胰岛素B.胰高血糖素C.肾上腺素D.甲状腺激素E.性激素三、名词解释(每题2分,共10分)1.糖异生2.酶原3.氧化磷酸化4.调控序列5.酮体四、简答题(每题5分,共20分)1.简述糖酵解的主要步骤及关键酶。2.比较脂肪酸和糖类的异同点。3.简述酶竞争性抑制和反竞争性抑制的区别。4.简述DNA复制的基本过程。五、论述题(10分)试述胰岛素在维持血糖稳态中的重要作用及其作用机制。试卷答案一、单项选择题1.C2.B3.B4.D5.C6.D7.A8.D9.C10.C11.B12.A13.A14.C15.D16.D17.C18.D19.B20.C21.B22.A23.B24.A25.A26.C27.A28.D29.C30.D解析1.人体必需氨基酸是指人体自身不能合成或合成速度不能满足机体需要,必须从食物中摄取的氨基酸。包括赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、组氨酸、精氨酸(成人)。丙氨酸属于非必需氨基酸。故选C。2.蛋白质的一级结构是指氨基酸在多肽链上的排列顺序。这是决定蛋白质空间结构和生物学功能的基础。故选B。3.在DNA双螺旋结构中,腺嘌呤(A)总是与胸腺嘧啶(T)通过两个氢键配对,而鸟嘌呤(G)总是与胞嘧啶(C)通过三个氢键配对。故选B。4.糖酵解是指葡萄糖在细胞质基质中经过一系列酶促反应分解为丙酮酸的过程。该过程不需要氧气参与。故选D。5.α-酮戊二酸脱氢酶复合体是三羧酸循环中将α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰辅酶A的关键酶,该酶复合体催化的反应不可逆,是三羧酸循环的限速步骤之一。故选C。6.酮体是肝脏脂肪酸代谢的中间产物,主要包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。乳酸是肌肉等组织在缺氧条件下糖酵解的产物。故选D。7.肝脏是体内氨的主要代谢场所,肌肉组织损伤会导致肌肉蛋白分解,产生大量氨基酸,进而通过丙氨酸-葡萄糖循环将氨基(以丙氨酸形式)运至肝脏进行代谢处理。故选A。8.醛缩酶(Fructose-1,6-bisphosphatase)是糖酵解的逆反应途径(糖异生)中的关键酶之一,催化果糖-1,6-二磷酸水解为果糖-6-磷酸。其他选项(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)均为糖异生的关键调控酶。糖异生途径中没有醛缩酶。故选D。9.氧化磷酸化是指在线粒体内膜上,电子传递链将电子从NADH和FADH₂传递给氧气,释放能量用于合成ATP的过程。这是细胞内产生ATP效率最高的方式(每个NADH约产生3个ATP,每个FADH₂约产生2个ATP)。故选C。10.竞争性抑制剂的结构与底物相似,能与底物竞争结合酶的活性中心,从而阻止底物与酶结合,降低酶的催化效率。其抑制作用可以通过增加底物浓度来克服。故选C。11.脂肪酸是疏水性的,易于在体内储存,且单位质量能储存更多的能量,因此是主要的储能物质。糖原也作为储能形式存在,但主要储存在肝脏和肌肉中,量相对较少。故选B。12.DNA复制是半保留复制,新合成的DNA链方向总是从5'端向3'端延伸。这是由DNA聚合酶的催化机制决定的,聚合酶只能将脱氧核苷三磷酸加到已有的3'-OH末端。故选A。13.RNA聚合酶识别并结合DNA上的特定序列,称为启动子(Promoter),这是转录起始的位点。故选A。14.胰岛素是由胰岛β细胞分泌的激素,其主要生理作用是降低血糖,促进细胞(尤其是肌肉、脂肪和肝脏细胞)摄取、利用和储存葡萄糖。故选C。15.甲状腺激素属于含碘的氨基酸衍生物,化学本质是固醇类激素。胰岛素是蛋白质类激素,甲状腺素是氨基酸类激素,肾上腺素是儿茶酚胺类激素。故选D。16.细胞内常见的第二信使包括环腺苷酸(cAMP)、环鸟苷酸(cGMP)、二酰基甘油(DAG)、肌醇磷脂(IP₃)、钙离子(Ca²⁺)等。RNA是核酸,不作为细胞内的第二信使。故选D。17.糖尿病(尤其是2型糖尿病)的核心问题是有机体对胰岛素的反应缺陷(胰岛素抵抗)或胰岛素分泌不足。治疗上依赖胰岛素来促进葡萄糖进入细胞,降低血糖水平。故选C。18.肌肉组织损伤会导致肌肉蛋白分解,释放氨基酸,其中丙氨酸可以通过丙氨酸-葡萄糖循环被运到肝脏,肝脏可以将丙氨酸转化为葡萄糖(糖异生),从而提高血糖。故选D。19.乙酰辅酶A是三羧酸循环的起始底物,也是脂肪酸氧化的产物。当体内乙酰辅酶A浓度过高时,会抑制柠檬酸synthase(糖酵解向三羧酸循环的入口酶)和磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(糖异生的关键酶),从而限制糖异生。故选B。20.酶原是指以无活性或活性很低的酶前体形式存在的酶。酶原激活是指通过去除一段肽链或改变构象,使酶原转变为具有活性的酶的过程。其实质是暴露或形成了酶的活性中心。故选C。21.含有手性碳原子的氨基酸是指其分子结构中有一个碳原子连接着四个不同的基团。除甘氨酸外,所有天然氨基酸都含有手性碳原子。脯氨酸是亚氨基酸,其α-碳原子连接的是氢和亚氨基,也具有手性。故选B。22.核心酶是指RNA聚合酶,它是催化DNA指导下的RNA合成的必需酶。解旋酶、引物酶和连接酶虽然在DNA复制过程中也发挥作用,但不是核心酶。故选A。23.代谢途径中的限速步骤是指该途径中反应速率最慢的一步,它控制着整个途径的总速率。这一步通常由一种或多种特定的酶催化,这些酶被称为限速酶或关键酶,往往是变构酶,受到严格的调控。故选B。24.乙酰辅酶A是合成胆固醇的主要原料。胆固醇的生物合成途径起始于乙酰辅酶A,经过一系列复杂的酶促反应最终生成胆固醇。故选A。25.血液中约95%的CO₂以碳酸氢盐(HCO₃⁻)的形式运输,约5%以物理溶解或与血红蛋白结合的形式运输。CO₂在红细胞内与水反应生成碳酸,碳酸解离出HCO₃⁻,并由碳酸氢盐转运蛋白运出红细胞进入血浆。故选A。26.DNA连接酶是催化DNA链末端的形成,用于连接DNA复制或修复过程中产生的冈崎片段(在滞后链上)或修复缺口。故选C。27.糖原合成是由糖原合酶催化的,糖原合酶将葡萄糖单位以α-1,4糖苷键连接到已存在的糖原分子链的末端。当需要分支时,由糖原分支酶将α-1,4糖苷键处的葡萄糖转移并连接到α-1,6糖苷键形成的分支点上。故选A。28.脂肪酸β-氧化过程包括脱氢(由FADH₂传递电子)、水化、脱氢(由NADH传递电子)、硫解四个步骤。FADH₂和NADH都是该过程所需的辅酶,辅酶A(CoA)是酰基载体。该过程需要以上所有物质参与。故选D。29.甲状腺激素(包括甲状腺素T₄和三碘甲状腺原氨酸T₃)是由甲状腺滤泡细胞合成和分泌的。故选C。30.细胞内钙离子浓度通过多种机制进行精密调节,包括钙泵和钙离子通道等跨膜运输机制、钙调神经磷酸酶等第二信使系统对细胞功能的影响,以及细胞内钙库(如内质网、肌质网)与细胞质之间的钙离子交换,维持钙离子稳态。故选D。二、多项选择题1.ABCD2.ACDE3.ABE4.ACD5.ABCD6.ABC7.ABE8.ABDE9.ABCDE10.ABC解析1.人体必需氨基酸包括:苯丙氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、缬氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸(成人)。故选A、B、C、D。2.DNA复制需要多种酶参与:DNA聚合酶(负责合成新链)、RNA聚合酶(负责合成引物)、解旋酶(解开DNA双螺旋)、引物酶(合成RNA引物供DNA聚合酶起始合成)、连接酶(连接冈崎片段)。故选A、C、D、E。3.糖酵解过程中,葡萄糖在葡萄糖激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶等酶的催化下,经过多步反应最终生成丙酮酸。在这个过程中,葡萄糖(6-磷酸形式)、1,3-二磷酸甘油酸、磷酸烯醇式丙酮酸等分子都经历了氧化还原反应,其中葡萄糖被氧化,1,3-二磷酸甘油酸被氧化,并生成NADH。丙酮酸是糖酵解的最终产物,不是被氧化的物质。乙酰辅酶A是糖酵解之后三羧酸循环的产物。故选A、B、E。4.体内能量的直接来源是高能磷酸化合物,主要是ATP(三磷酸腺苷)和GTP(三磷酸鸟苷)。ATP在细胞各项生命活动中提供直接的能量。GTP在某些代谢途径(如蛋白质合成)和信号转导中也提供能量。葡萄糖和脂肪酸是重要的能量物质,但它们需要经过氧化分解(如糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化)才能释放能量并生成ATP。乙酰辅酶A是代谢中间产物,不是能量的直接来源。故选A、C、D。5.酶促反应的特点包括:反应速率快、催化效率高(比非酶催化高许多倍)、具有高度特异性(一种酶通常只催化一种或一类底物的反应)、受外界条件(如温度、pH、抑制剂、激活剂)的影响、不改变反应的平衡常数(只加速达到平衡的速率)。故选A、B、C、D。6.酮体是肝脏脂肪酸代谢的中间产物,主要包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。乳酸是糖酵解的产物,在乳酸发酵中产生。草酰乙酸是三羧酸循环的中间产物。故选A、B、C。7.氨基酸代谢的最终产物因氨基酸种类和代谢途径不同而异。氨基酸脱氨基作用产生的氨基在肝脏中通过尿素循环转化为尿素排出体外。部分氨基酸代谢可以合成胆固醇、肌酸等含氮有机物。肌肉组织在糖酵解不足时,可以将部分氨基酸转化为乳酸。但氨基酸代谢的主要含氮最终产物是尿素。故选A。胆固醇合成原料是乙酰辅酶A,不是氨基酸代谢的直接产物。肝糖原是糖异生的产物,不是氨基酸代谢的直接产物。乳酸是糖酵解产物。故选A、B、E。8.影响酶活性的因素包括:温度(过高或过低都会降低酶活性,最适温度时活性最高)、pH(每种酶有其最适pH,偏离最适pH会降低酶活性)、抑制剂(如竞争性抑制、非竞争性抑制、反竞争性抑制)、激活剂(某些物质可以增加酶活性)。底物浓度影响反应速率,但不改变酶本身的活性。故选A、B、D、E。9.核酸(DNA和RNA)的基本结构单位是核苷酸,由一分子含氮碱基、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖,RNA为核糖)和一分子磷酸组成。DNA通常是双链结构,RNA通常是单链结构。核酸链具有方向性,从5'端到3'端。核酸分子带有磷酸基团,呈酸性。在DNA双螺旋中,嘌呤(A、G)与嘧啶(T、C)配对。故选A、B、C、D、E。10.参与血糖调节的激素主要包括:胰岛素(降低血糖)、胰高血糖素(升高血糖)、肾上腺素(升高血糖)、肾上腺皮质激素(升高血糖)。甲状腺激素和性激素对血糖的调节作用相对较弱。故选A、B、C。三、名词解释1.糖异生:指非糖物质(如乳酸、丙酮酸、氨基酸、甘油等)转化为葡萄糖或糖原的过程。主要发生在肝脏和肾脏中,是维持血糖稳定的重要途径。2.酶原:指以无活性或活性很低的酶前体形式存在的酶。在特定条件下(如切割特定肽段、改变构象)被激活,转变为具有催化活性的酶。3.氧化磷酸化:指在线粒体内膜上,电子传递链将电子从NADH和FADH₂传递给氧气,释放的能量用于合成ATP的过程。这是细胞内产生ATP效率最高的方式。4.调控序列:指DNA上不编码蛋白质,但对基因表达(转录)具有调控作用的特定序列。包括启动子、增强子、沉默子等。5.酮体:指肝脏脂肪酸代谢的中间产物,主要包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。在饥饿、糖尿病等情况下,酮体可以作为替代能源被其他组织利用。四、简答题1.糖酵解的主要步骤及关键酶:糖酵解是指葡萄糖在细胞质基质中经过一系列酶促反应分解为丙酮酸的过程,净产生2分子ATP和2分子NADH。主要步骤及关键酶包括:(1)葡萄糖磷酸化:葡萄糖+ATP→葡萄糖-6-磷酸+ADP,关键酶:己糖激酶(动物)或葡萄糖激酶(肝、胰)。(2)葡萄糖-6-磷酸异构化:葡萄糖-6-磷酸⇌果糖-6-磷酸,关键酶:磷酸葡萄糖异构酶。(3)果糖-6-磷酸磷酸化:果糖-6-磷酸+ATP→果糖-1,6-二磷酸+ADP,关键酶:磷酸果糖激酶-1。(4)分裂:果糖-1,6-二磷酸→果糖-1-磷酸+磷酸二羟丙酮,关键酶:醛缩酶。(5)果糖-1-磷酸异构化:果糖-1-磷酸⇌磷酸二羟丙酮,关键酶:磷酸丙糖异构酶。(6)三个磷酸丙糖分子生成两分子甘油醛-3-磷酸和一分子二羟丙酮磷酸:2磷酸二羟丙酮+2甘油醛-3-磷酸,关键酶:醛缩酶。(7)甘油醛-3-磷酸氧化:1甘油醛-3-磷酸+NAD⁺+Pi→11,3-二磷酸甘油酸+NADH+H⁺,关键酶:甘油醛-3-磷酸脱氢酶。(8)生成ATP:1,3-二磷酸甘油酸+ADP→3-磷酸甘油酸+ATP,关键酶:磷酸甘油酸激酶。(9)磷酸甘油酸脱水:3-磷酸甘油酸→2-磷酸甘油酸,关键酶:磷酸甘油酸变位酶。(10)磷酸烯醇式丙酮酸生成:2-磷酸甘油酸+磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶+HCO₃⁻→2磷酸烯醇式丙酮酸+CO₂,关键酶:磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶。(11)生成ATP:磷酸烯醇式丙酮酸+ADP→丙酮酸+ATP,关键酶:丙酮酸激酶。总反应:葡萄糖+2ATP+2NAD⁺→丙酮酸+4ATP+2NADH+2H⁺+2CO₂2.比较脂肪酸和糖类的异同点:脂肪酸和糖类是细胞内主要的储能和供能物质,但存在显著差异:相同点:*都含有C、H、O元素。*都可以作为细胞代谢的能源物质,经过氧化分解释放能量。*都参与构成细胞膜等重要结构(如磷脂、糖脂)。不同点:*元素组成:脂肪酸含H元素比例远高于糖类(O/H原子比低),氧化分解时释放的能量更多。*结构:脂肪酸是长链的羧酸,主要是甘油三酯形式储存。糖类是多羟基醛或多羟基酮及其缩聚物,主要是葡萄糖、蔗糖、淀粉、糖原形式存在。*储能效率:脂肪酸单位质量储存的能量远高于糖类(约9kcal/gvs4kcal/g),且占位更小,是更高效的储能形式。*代谢场所:脂肪酸氧化主要在线粒体中进行。葡萄糖代谢(糖酵解)在细胞质,三羧酸循环在线粒体基质。*生理功能:糖类是细胞的主要能源物质和结构成分(如神经组织),也参与遗传信息(核酸)。脂肪酸是重要的能源物质,也参与构成细胞膜、合成激素等。3.简述酶竞争性抑制和反竞争性抑制的区别:酶抑制是指抑制剂与酶相互作用,降低酶的催化活性。根据抑制剂与酶、底物的结合部位及方式,可分为不同类型。竞争性抑制和反竞争性抑制是两种常见的非竞争性抑制类型,区别如下:*竞争性抑制:*抑制剂(I)与酶的活性中心(ES复合物形成的位置)竞争结合底物(S)。*抑制剂的结构与底物结构相似。*抑制剂与酶的结合是可逆的(可解离)。*增加底物浓度可以克服抑制作用(提高酶促反应速率)。*抑制常数(Ki)反映抑制强度,Ki值越小,抑制越强。*反竞争性抑制:*抑制剂(I)只与酶-底物复合物(ES)结合,而不与游离的酶(E)结合。*抑制剂的结构与底物结构可能不相似。*抑制剂与酶-底物复合物的结合是可逆的。*增加底物浓度反而会降低酶促反应速率(因为ES与I结合形成的ESI复合物不能转化为产物P)。*抑制常数(Ki)也反映抑制强度,Ki值越小,抑制越强。4.简述DNA复制的基本过程:DNA复制是细胞分裂前必须进行的过程,是在细胞核(真核生物)或拟核(原核生物)中,以四种脱氧核苷三磷酸(dATP,dGTP,dCTP,dTTP)为原料,在DNA聚合酶等酶的作用下,按照碱基互补配对原则(A-T,G-C),合成与模板DNA互补的子链的过程。基本过程包括:(1)解旋:在解旋酶的作用下,DNA双螺旋结构被解开,形成两条单链DNA作为模板。解旋过程需要消耗ATP。(2)引物合成:在引物酶(Primase)的作用下,以一条模板链为模板,合成一小段RNA引物(通常为嘌呤核苷酸),提供3'-OH末端供DNA聚合酶合成新链。(3)链延伸:*前导链合成:以一条模板链(3'→5')为模板,DNA聚合酶(DNApolymerase)沿着模板链方向(3'→5')合成互补的新链,方向为5'→3'。新链合成是从RNA引物开始,不断延长。该链称为前导链(LeadingStrand)。*后随链合成:以另一条模板链(5'→3')为模板,合成方向为3'→5',但由于DNA聚合酶只能从3'-OH延伸,因此这条新链的合成是不连续的,由RNA引物分隔成许多片段。在片段之间形成的空隙由DNA连接酶(DNAligase)连接。这条链称为后随链(La
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