医学生物化学02任务0002
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医学生物化学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 蛋白质分子中,下列哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 谷氨酸C. 赖氨酸D. 色氨酸答案:C2. 下列哪种物质不是核酸的组成成分?A. 磷酸B. 核糖C. 氨基酸D. 碱基答案:C3. 细胞内合成脂肪酸的主要场所是:A. 线粒体B. 内质网C. 高尔基体D. 细胞质答案:D4. 糖酵解过程中,下列哪个步骤是不可逆的?A. 葡萄糖磷酸化B. 6-磷酸果糖异构化C. 丙酮酸还原为乳酸D. 3-磷酸甘油醛氧化答案:A5. 以下哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素C答案:D6. 酶促反应中,酶的活性中心是:A. 酶分子上与底物结合的区域B. 酶分子上与辅酶结合的区域C. 酶分子上与辅基结合的区域D. 酶分子上与抑制剂结合的区域答案:A7. 细胞呼吸过程中,下列哪个阶段不产生ATP?A. 糖酵解B. 三羧酸循环C. 电子传递链D. 脂肪酸氧化答案:D8. DNA复制过程中,下列哪个酶负责解开双链DNA?A. DNA聚合酶B. DNA连接酶C. DNA解旋酶D. 拓扑异构酶答案:C9. 细胞周期中,G1期的主要特征是:A. DNA复制B. 蛋白质合成C. 细胞生长D. 染色体凝聚答案:C10. 以下哪种激素是类固醇激素?A. 胰岛素B. 肾上腺素C. 甲状腺素D. 皮质醇答案:D11. 以下哪种物质是细胞膜的主要组成成分?A. 胆固醇B. 脂肪酸C. 蛋白质D. 多糖答案:A12. 以下哪种氨基酸是支链氨基酸?A. 丙氨酸B. 亮氨酸C. 谷氨酸D. 苯丙氨酸答案:B13. 以下哪种维生素参与血红蛋白的合成?A. 维生素AB. 维生素B12C. 维生素CD. 叶酸答案:B14. 以下哪种物质是一碳单位的载体?A. 生物素B. 四氢叶酸C. 辅酶AD. 尼克酸答案:B15. 以下哪种酶是限速酶?A. 己糖激酶B. 丙酮酸激酶C. 柠檬酸合酶D. 异柠檬酸脱氢酶答案:A16. 以下哪种物质是细胞内信号传导的关键分子?A. ATPC. 钙离子D. 一氧化氮答案:B17. 以下哪种物质是细胞凋亡的诱导因子?A. TNF-αB. IFN-γC. IL-2D. TGF-β答案:A18. 以下哪种物质是细胞外基质的主要成分?A. 胶原蛋白B. 弹性蛋白C. 纤维蛋白答案:A19. 以下哪种维生素是脂溶性的?A. 维生素B1B. 维生素B2C. 维生素B6D. 维生素K答案:D20. 以下哪种氨基酸是必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 精氨酸C. 色氨酸D. 酪氨酸二、多项选择题(每题3分,共30分)21. 下列哪些物质是DNA的组成成分?A. 磷酸B. 核糖C. 碱基D. 脱氧核糖答案:ACD22. 以下哪些因素可以影响酶的活性?A. 温度B. pH值C. 底物浓度D. 酶抑制剂答案:ABD23. 以下哪些物质是脂肪酸的代谢产物?A. 酮体B. 胆固醇C. 丙酮酸D. 二氧化碳和水答案:ABD24. 以下哪些物质是细胞信号传导的分子?A. 激素B. 神经递质C. 生长因子D. 细胞外基质蛋白答案:ABC25. 以下哪些维生素是脂溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素K答案:ABCD26. 以下哪些物质是细胞呼吸过程中的电子传递体?A. 辅酶QB. 细胞色素CC. 铁硫蛋白D. NADH答案:ABC27. 以下哪些物质是蛋白质合成的原料?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 糖类答案:A28. 以下哪些物质是细胞周期的调控因子?A. cyclinB. CDKC. p53D. Rb蛋白答案:ABCD29. 以下哪些物质是细胞凋亡的执行分子?A. CaspaseB. Bcl-2C. FasD. TNF-α答案:A30. 以下哪些物质是细胞外基质的主要成分?A. 胶原蛋白B. 弹性蛋白C. 蛋白聚糖D. 糖原答案:ABC三、填空题(每题2分,共20分)31. 蛋白质的一级结构是指________。
国开形成性考核《医学生物化学》形考任务(1-4)试题及答案(课程ID:01785,整套相同,如遇顺序不同,Ctrl+F查找,祝同学们取得优异成绩!)形考任务(1)一、单项选择题(每题5分,共100分)题目:1、盐析沉淀蛋白质的原理是()。
【A】:降低蛋白质溶液的介电常数【B】:与蛋白质结合成不溶性蛋白盐【C】:中和电荷,破坏水化膜【D】:使蛋白质溶液的pH值等于蛋白质等电点【E】:调节蛋白质溶液的等电点答案:中和电荷,破坏水化膜题目:2、蛋白质的一级结构和空间结构决定于()。
【A】:分子中氢键【B】:氨基酸组成和顺序【C】:分子中次级键【D】:分子内部疏水键【E】:分子中二硫键的数量答案:氨基酸组成和顺序题目:3、患有口腔炎应服用()。
【A】:维生素PP【B】:维生素B1【C】:维生素B2【D】:维生素D【E】:维生素C答案:维生素B2题目:4、分子病主要是哪种结构异常()。
【A】:空间结构【B】:二级结构【C】:一级结构【D】:三级结构【E】:四级结构答案:一级结构题目:5、蛋白质分子中主要的化学键是()。
【A】:氢键【B】:二硫键【C】:盐键【D】:肽键【E】:酯键答案:肽键题目:6、蛋白质的等电点是指()。
【A】:蛋白质分子呈正离子状态时溶液的pH值【B】:蛋白质分子呈负离子状态时溶液的pH值【C】:蛋白质溶液的pH值等于7时溶液的pH值【D】:蛋白质溶液的pH值等于7.4时溶液的pH值【E】:蛋白质分子的正电荷与负电荷相等时溶液的pH值答案:蛋白质分子的正电荷与负电荷相等时溶液的pH值题目:7、苯丙酮酸尿症是缺乏()。
【A】:酪氨酸酶【B】:6-磷酸葡萄糖酶【C】:苯丙氨酸羟化酶【D】:酪氨酸羟化酶【E】:谷胱甘肽过氧化物酶答案:苯丙氨酸羟化酶题目:8、关于酶的叙述正确的是()。
【A】:所有酶的本质都是蛋白质【B】:都能增大化学反应的平衡常数加速反应的进行【C】:都只能在体内起催化作用【D】:所有的酶都含有辅酶或辅基【E】:都具有立体异构专一性答案:所有酶的本质都是蛋白质题目:9、以下辅酶或辅基含维生素PP的是()。
《医学生物化学》教学大纲生物化学是研究生命化学的科学,它在分子水平上探讨生命的本质,即研究生物体的化学组成及化学变化规律的科学。
医学生物化学主要研究人体的生物化学,它是一门重要的医学基础课程。
近来年,生物学、微生物学、免疫学、生理学和病理学等基础医学学科的研究均深入到分子水平,并应用生物化学的理论和技术解决各个学科的问题。
同样,生物化学与临床医学的关系也很密切。
近代医学的发展经常运用生物化学的理论和方法来诊断、治疗和预防疾病,而且许多疾病的机理也需要从分子水平上加以探讨。
生物化学课程为其它医学基础课程和临床医学课程提供必要的理论基础,是医学各专业的必修课。
本课程适应医科类各专业的学生学习。
学生必须具备一般化学的基础知识。
通过本课程的学习,使学生知道及理解生物分子的结构与生理功能,以及两者之间的关系。
理解生物体重要物质代谢的基本途径,主要生理意义、调节以及代谢异常与疾病的关系。
理解基因信息传递的基本过程,基因表达调控的概念。
理解各组织器官的代谢特点及它们在医学上的意义。
根据课程的分工,有关血液凝固、纤维蛋白溶解、气体运输、各种激素的结构与功能,及肾脏的有关本课程的课内学时数为90,电视课学时数26,实验课学时数27。
本课程为5学分。
三、课程教学大纲第一章蛋白质化学(6学时)第一节蛋白质的分子组成一、二、蛋白质分子的基本结构单位——二、第二节一、二、第三节、三、四、第四节、第五节三、四、根据溶解度分类一、二、掌握蛋白质的化学组成:元素组成特点;基本结构单位——氨基酸,组成蛋白质常见氨基酸的基本结构。
掌握蛋白质结构与功能的关系:一级结构与功能的关系;空间结构与三、悉蛋白质的重要理化性质;两性解离及等电点;高分子性质;变性、沉淀等概念及其与医学的关系。
第二章核酸化学(5学时)第一节第二节一、二、三、体内重要的单核苷酸及其第三节一、二、三、第六节一、二、核酸的高分子性质三、四、核酸的变性、复性与杂交一、二、核酸的分子组成:熟悉核酸的元素组成、平均磷含量及其与核酸含量之间的换算。
医学生物化学简介医学生物化学是医学领域中的重要学科之一,主要研究生物化学在医学应用中的基本原理、方法和技术。
通过研究细胞、生物分子和生物过程的化学成分和相互作用,医学生物化学为疾病的诊断、治疗和预防提供了重要的支持。
基本原理医学生物化学的基本原理是分析和解释生物体内化学反应的基本过程和机制。
这些化学反应和过程直接影响到人体的正常功能和疾病的发生发展。
医学生物化学研究的基本原理包括以下几个方面:生物分子的结构与功能生物分子是组成生物体的基本单位,包括蛋白质、核酸、多糖和脂类等。
医学生物化学通过研究生物分子的结构和功能,揭示各种生物体内化学反应的调控机制。
例如,研究蛋白质的结构可以帮助我们理解蛋白质在疾病发生过程中的作用。
代谢途径的调节代谢途径是维持生命活动的化学反应网络,包括碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢等。
医学生物化学通过研究代谢途径的调节机制,可以揭示代谢紊乱与疾病的关系,从而为疾病的预防和治疗提供理论依据。
基因表达和调控基因是遗传信息的携带者,基因表达的调控是生物体内化学反应的重要过程之一。
医学生物化学研究基因的结构和功能以及基因表达的调控机制,可以进一步研究疾病的发生发展。
药物与生物分子的相互作用药物是治疗疾病的重要手段,而药物与生物分子的相互作用是药物发挥作用的基础。
医学生物化学通过研究药物与生物分子之间的相互作用机制,可以提高药物的疗效和降低不良反应。
主要应用医学生物化学的研究成果在医学领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:临床诊断医学生物化学的研究成果可以用于临床诊断。
例如,血液中某些特定生物分子的含量和结构异常通常与某些疾病的发生发展有关,通过检测这些生物分子的变化可以辅助临床诊断。
药物研发医学生物化学的研究成果对于药物研发具有重要影响。
通过研究药物与生物分子的相互作用机制,可以提高药物的选择性和疗效,从而研发出更有效的药物。
疾病预防和治疗医学生物化学的研究成果为疾病的预防和治疗提供了理论依据。
医学生物化学试题及答案一、选择题1. 以下哪种物质不是蛋白质的组成成分?A. 葡萄糖B. 丙氨酸C. 谷氨酸D. 赖氨酸答案:A2. 人体内进行的糖酵解过程主要发生在哪里?A. 细胞核B. 线粒体C. 细胞质基质D. 内质网答案:C3. 核酸中的嘌呤碱基不包括:A. 腺嘌呤B. 鸟嘌呤C. 胞嘧啶D. 胸腺嘧啶答案:C4. 下列关于酶的描述,哪项是错误的?A. 酶是活细胞产生的生物催化剂B. 酶催化反应具有高度的专一性C. 酶可以是RNA分子D. 酶的活性受温度和pH值的影响答案:C5. 下列哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素KD. 维生素C答案:D二、填空题1. 蛋白质分子中,一个氨基酸分子的________和另一个氨基酸分子的________连接形成肽键。
答案:羧基;氨基2. 细胞呼吸的最终产物是________,在动物体内,二氧化碳和水通过________排出体外。
答案:二氧化碳和水;呼吸系统3. DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接形成DNA的________,构成DNA双螺旋结构的两条链是________的。
答案:骨架;互补配对4. 脂肪酸的β-氧化过程中,每次循环会切除两个碳原子,形成________,并进入三羧酸循环。
答案:乙酰辅酶A三、简答题1. 简述核苷酸的组成及其在生物体内的作用。
答案:核苷酸由一个五碳糖、一个含氮碱基和一个磷酸组成。
在生物体内,核苷酸是构成核酸的基本单位,参与遗传信息的存储和传递。
此外,核苷酸还参与细胞的能量代谢,如ATP是细胞内主要的能量货币。
2. 描述细胞色素C在电子传递链中的作用。
答案:细胞色素C是电子传递链中的一个重要组分,它通过可逆地结合和释放电子,将电子从一个复合体传递到另一个复合体,特别是在复合体III和复合体IV之间传递电子,从而促进线粒体电子传递链的进行,最终帮助细胞产生ATP。
3. 说明胆固醇在人体中的生理功能。
医学生物化学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1. 蛋白质分子中α-螺旋结构的主要稳定力是()。
A. 离子键B. 氢键C. 疏水作用力D. 范德华力答案:B2. 酶促反应中,酶降低化学反应活化能的主要方式是通过()。
A. 提供能量B. 改变反应途径C. 提供催化剂D. 改变底物结构答案:B3. 糖酵解过程中,1分子葡萄糖酵解成2分子丙酮酸,产生的能量是()。
A. 2ATPB. 4ATPC. 6ATPD. 8ATP答案:A4. 在细胞呼吸过程中,下列哪种物质是电子传递链中的主要电子受体?()A. NAD+B. FADC. O2D. CoQ答案:C5. DNA复制的主要酶是()。
A. 限制性内切酶B. 逆转录酶C. DNA聚合酶D. 核酸酶答案:C6. 细胞膜上胆固醇的主要功能是()。
A. 增加膜的流动性B. 增加膜的稳定性C. 作为信号分子D. 作为能量储存答案:B7. 以下哪种氨基酸是非必需氨基酸?()A. 赖氨酸B. 色氨酸C. 亮氨酸D. 丙氨酸答案:D8. 蛋白质合成过程中,mRNA上的三个连续碱基称为()。
A. 密码子B. 反密码子C. 启动子D. 增强子答案:A9. 以下哪种维生素是水溶性的?()A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素B答案:D10. 核酸分子中的碱基配对遵循()。
A. 查加夫规则B. 沃森-克里克规则C. 碱基互补配对规则D. 氢键配对规则答案:C11. 细胞周期中,DNA复制主要发生在()。
A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B12. 以下哪种物质不是核酸的组成成分?()A. 磷酸B. 核糖C. 氨基酸D. 碱基答案:C13. 细胞膜上的受体蛋白主要功能是()。
A. 传递信号B. 储存能量C. 催化反应D. 运输物质答案:A14. 以下哪种物质是细胞内的主要能量储存物质?()A. 葡萄糖B. 糖原C. 脂肪D. 蛋白质答案:C15. 细胞凋亡的主要特征是()。
《医学生物化学》教学大纲一、课程的性质与任务生物化学是研究生命化学的科学,它在分子水平上探讨生命的本质,即研究生物体的化学构成及化学变化规律的科学。
医学生物化学要紧研究人体的生物化学,它是一门重要的医学基础课程。
近来年,生物学、微生物学、免疫学、生理学与病理学等基础医学学科的研究均深入到分子水平,并应用生物化学的理论与技术解决各个学科的问题。
同样,生物化学与临床医学的关系也很密切。
近代医学的进展经常运用生物化学的理论与方法来诊断、治疗与预防疾病,而且许多疾病的机理也需要从分子水平上加以探讨。
生物化学课程为其它医学基础课程与临床医学课程提供必要的理论基础,是医学各专业的必修课。
二、课程教学的基本要求本课程习惯医科类各专业的学生学习。
学生务必具备通常化学的基础知识。
通过本课程的学习,使学生明白及懂得生物分子的结构与生理功能,与两者之间的关系。
懂得生物体重要物质代谢的基本途径,要紧生理意义、调节与代谢特殊与疾病的关系。
懂得基因信息传递的基本过程,基因表达调控的概念。
懂得各组织器官的代谢特点及它们在医学上的意义。
根据课程的分工,有关血液凝固、纤维蛋白溶解、气体运输、各类激素的结构与功能,及肾脏的有关内容归入生理学课程。
本课程的后续课为病理生理学、药理学、医学免疫学与微生物学等。
本课程的课内学时数为90,电视课学时数26,实验课学时数27。
本课程为5学分。
第一章蛋白质化学(6学时)【教学内容】第一节蛋白质的分子构成一、蛋白质的元素构成二、蛋白质分子的基本结构单位——氨基酸二、氨基酸的性质第二节蛋白质的分子结构一、多肽结构二、蛋白质分子的一级结构二、蛋白质分子的空间构象第三节、白质分子结构与功能的关系三、蛋白质一级结构与功能的关系四、蛋白质分子构象与功能的关系第四节、蛋白质的理化性质一、两性游离与等电点二、高分子性质三、蛋白质的沉淀四、蛋白质的变性五、蛋白质的颜色反应第五节蛋白质的分类一、根据分子形状分类二、根据组分分类三、根据生物学功能分类四、根据溶解度分类【教学要求】一、熟悉蛋白质是生命活动物质基础的含义,掌握蛋白质的重要生理功能。
02任务_0002 试卷总分:100 测试时间:60
一、单项选择题(共 30 道试题,共 60 分。) 1. 胰岛素对糖代谢的影响中叙述错误的是( )
A. 促进糖的异生
B. 促进糖转变为脂肪 C. 促进葡萄糖进入细胞内 D. 促进糖原合成 E. 促进肝葡萄糖激酶的活性 2. 嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的是( )
A. GMP B. AMP C. IMP D. ATP E. GTP 3. 5-氟尿嘧啶(5-FU)治疗肿瘤的原理是( )
A. 本身直接杀伤作用 B. 抑制胞嘧啶合成 C. 抑制尿嘧啶合成 D. 抑制胸苷酸合成 E. 抑制四氢叶酸合成 4. 血脂的运输形式是( )
A. 清蛋白
B. 球蛋白 C. 糖蛋白 D. 脂蛋白 E. 载脂蛋白 5. 下列生成酮体的器官是( )
A. 心
B. 肝
C. 脑
D. 肾
E. 肌肉 6. 可经脱氨基作用直接生成α酮戊二酸的氨基酸是( )
A. 谷氨酸 B. 丝氨酸 C. 天冬氨酸 D. 乳糜微粒 E. 丙氨酸 7. 抑制脂肪动员的激素是( )
A. 胰岛素 B. 胰高血糖素 C. 甲状腺素 D. 肾上腺素 E. 甲状旁腺素 8. 有关糖的无氧酵解过程可以认为( )
A. 终产物是乳酸 B. 催化反应的酶系存在于胞液和线粒体中 C. 通过氧化磷酸化生成ATP D. 不消耗ATP,同时通过底物磷酸化产生ATP E. 反应都是可逆的 9. 下列不能补充血糖的代谢过程是( )
A. 肝糖原分解 B. 肌糖原分解 C. 食物糖类的消化吸收 D. 糖异生作用 E. 肾小球的重吸收作用 10. 糖酵解途径中大多数酶催化的反应是可逆的,催化不可逆反应的酶是( )
A. 丙酮酸激酶 B. 磷酸己糖异构酶 C. (醇)醛缩合酶 D. 乳酸脱氢酶 E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 11. 要真实反映血脂的情况,常在饭后( )
A. 3-6小时采血
B. 8-10小时采血 C. 12-14小时采血 D. 24小时后采血 E. 饭后2小时采血 12. 体内氨的主要运输形式是( )
A. 尿素 B. NH4Cl C. 苯丙氨酸 D. 谷氨酰胺 E. 天冬氨酸 13. 下列具有运输内源性胆固醇功能的血浆脂蛋白是()
A. CM B. LDL C. VLDL D. HDL E. 以上都不是 14. 嘌呤环中的氮原子来自( )
A. 丙氨酸 B. 乙酰天冬氨酸 C. 谷氨酰胺 D. 谷氨酸 E. cGMP 15. 转氨酶的辅酶组分中含有( )
A. 泛酸 B. 吡哆醛(吡哆胺) C. 尼克酸 D. 核黄素 E. 硫胺素 16. 下列不是一碳单位的有( )
A. -CH3 B. CO2 C. -CH2- D. -CH= E. -CH2OH 17. 细胞内糖酵解和有氧氧化的共同部位是( )
A. 细胞液
B. 线粒体 C. 内质网 D. 细胞核 E. 核仁 18. 磷酸戊糖途径的重要生理功能是生成( )
A. 6-磷酸葡萄糖 B. NADH+H+ C. FAD 2H D. CO2 E. 5-磷酸核糖 19. 糖酵解与糖异生途径中共有的酶是( )
A. 果糖二磷酸酶 B. 丙酮酸激酶 C. 丙酮酸羧化酶 D. 磷酸果糖激酶 E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 20. 体内胆固醇的生理功能不包括( )
A. 氧化供能 B. 参与构成生物膜 C. 转化为类固醇激素 D. 转化为胆汁酸 E. 转变为维生素D3 21. 血浆蛋白质中密度最高的是
A. α-脂蛋白 B. β-脂蛋白 C. 前β-脂蛋白 D. 乳糜微粒 E. IDL 22. 关于尿糖的说法正确的是( )
A. 尿糖使血糖正常去路之一
B. 尿糖阳性是肾小管不能将尿糖全部重吸收 C. 尿糖阳性一定有糖代谢障碍 D. 尿糖阳性是诊断糖尿病的唯一标准 E. 尿糖阳性必定是胰岛素分泌不足 23. 调节三羧酸循环运转最主要的酶是( )
A. 琥珀酸脱氢酶 B. 丙酮酸脱氢酶 C. 柠檬酸合成酶 D. 苹果酸脱氢酶 E. 异柠檬酸脱氢酶 24. 使血糖浓度下降的激素是( )
A. 肾上腺素 B. 胰高糖素 C. 胰岛素 D. 糖皮质激素 E. 生长素 25. 一分子丙酮酸进入三羧酸循环彻底氧化成二氧化碳和能量时( )
A. 生成4分子二氧化碳 B. 生成6分子水 C. 生成18个ATP D. 有5次脱氢,均通过NADH开始的呼吸链生成水 E. 反应均在线粒体内进行 26. 抗脂解激素是指( )
A. 胰高血糖素
B. 胰岛素 C. 肾上腺素 D. 甲状腺激素 E. 促肾上腺皮质激素 27. 胆固醇不能转化为( )
A. 胆汁酸
B. 肾上腺皮质激素 C. 胆红素 D. 维生素D3 E. 性激素 28. 肌糖原分解不能直接补充血糖的原因是()
A. 肌肉组织是贮存葡萄糖的器官 B. 肌肉组织缺乏葡萄糖磷酸激酶 C. 肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶 D. 肌肉组织缺乏磷酸化酶 E. 肌糖原酵解的产物为乳酸 29. 电泳法分离血浆脂蛋白时,从正极到负极排列顺序是( )
A. CM到VLDL到LDL到HDL B. VLDL到LDL到HDL到 CM C. LDL到HDL到IDL到CM D. HDL到LDL到VLDL到CM E. HDL到IDL到LDL到CM 30. 胰岛素对糖代谢的主要调节作用是( )
A. 促进糖的异生 B. 抑制糖转变为脂肪 C. 促进葡萄糖进入肌和脂肪细胞 D. 降低糖原合成 E. 抑制肝脏葡萄糖磷酸激酶的合成
二、多项选择题(共 12 道试题,共 24 分。) 1. 能利用酮体的器官( )
A. 脑
B. 肝 C. 肌肉 D. 红细胞 E. 肾 2. 下列属于必需氨基酸的是( )
A. 苯丙氨酸 B. 甘氨酸 C. 亮氨酸 D. 谷氨酸 E. 苏氨酸 3. 酮体包括( )
A. 乙酰乙酸
B. β-羟丁酸 C. 丙酮酸 D. γ-氨基丁酸 E. 乙酰辅酶A 4. 属于多糖的有( )
A. 淀粉
B. 半乳糖 C. 纤维素 D. 蔗糖 E. 糖原 5. 以下是必需氨基酸的有( )
A. 谷氨酸
B. 半胱氨酸 C. 色氨酸 D. 苏氨酸 E. 缬氨酸 6. 蛋白质营养价值高低主要取决于( )
A. 必需氨基酸的数量 B. 必需氨基酸的种类 C. 必需氨基酸的比例 D. 非必需氨基酸的种类 E. 非必需氨基酸的比例 7. 属于糖的生理功能的是( )
A. 氧化供能
B. 作为机体组织的成分 C. 参与某些生物活性物质的合成 D. 提供氮元素 E. 促进脂溶性维生素的吸收 8. 有关酮体的不正确叙述是( )
A. 酮体是脂肪酸在肝内异常分解生成的一类中间产物
B. 酮体一定是脂肪酸在肝内正常分解生成的一类中间产物 C. 酮体包括乙酰乙酸、-羟丁酸和丙酮 D. 合成酮体的关键酶是HMGCoA合成酶 E. 肝外组织氧化酮体的关键酶之一是琥珀酰CoA转硫酶 9. 糖酵解途径中催化三个不可逆反应的酶是( )
A. 己糖激酶
B. 6-磷酸果糖激酶 C. 丙酮酸激酶 D. 葡萄糖6磷酸酶 E. 丙酮酸羧化酶 10. 氮正平衡见于( )
A. 正常成人 B. 儿童 C. 孕妇 D. 恢复期病人 E. 消耗性疾病患者 11. 存在于线粒体的酶系是( )
A. 三羧酸循环所需的酶系
B. 脂肪酸-氧化所需的酶系 C. 与呼吸链有关的酶系 D. 生成酮体的酶系 E. 联合脱氨基所需的酶系 12. 磷酸戊糖途径主要是( )
A. 葡萄糖氧化供能的途径
B. 为多种物质的生物合成提供NADPH H+ C. 生成NAD+ D. 释放出葡萄糖补充血糖 E. 生成5-磷酸核糖 三、填空选择题(共 2 道试题,共 16 分。) 1. (请在填空中输入正确选项“A,B,C”即可;输入文字作答无效。)
1. 氨基酸代谢的酶缺陷症有多种,苯丙酮酸尿症缺乏D||d 2. 氨基酸代谢的酶缺陷症有多种,白化病缺乏E||e 3. 叶酸和B||b缺乏,造成一碳单位运输障碍,引起巨幼红细胞贫血。 4. 含A||a的磷酸吡哆醛是转氨酶的辅酶 A. 维生素B6 B.维生素B12 C. 酪氨酸羟化酶 D.苯丙氨酸羟化酶 E. 酪氨酸酶 2.