临床执业医师(生物化学)模拟试卷2(题后含答案及解析)

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临床执业医师(生物化学)模拟试卷2 (题后含答案及解析)

题型有:1. A1型题

1. 1克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的一对氢经过呼吸链氧化生成水,同时生成多少克分子ATP

A.1

B.2

C.3

D.4E.5

正确答案:B

解析:琥珀酸脱氢酶系以FAD为递氢体,FAD2H经氧化磷酸化可生成2分子ATP,所以1克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的1对氢经FAD传递氧化磷酸化,可生成2克分子ATP。 知识模块:生物化学

2. 氨在血中主要是以下列哪种形式运输的

A.谷氨酸

B.天冬氨酸

C.谷氨酰胺

D.天冬酰胺E.谷胱甘肽

正确答案:C

解析:氨在血中主要以谷氨酰胺及丙氨酸(丙氨酸-葡萄糖循环)两种形式运输。本题选项中无丙氨酸,而其他三种氨基酸及谷胱甘肽与氨在血中的运输无关。

知识模块:生物化学

3. 胞液内进行的代谢途径有

A.三羧酸循环

B.氧化磷酸化

C.丙酮酸羧化

D.脂酸β氧化E.脂酸合成

正确答案:E

解析:只有脂酸合成系在胞液内进行;其余4种代谢途径均在线粒体内进行。

知识模块:生物化学

4. 丙酮酸脱氢酶系中不含哪一种辅酶

A.硫胺素焦磷酸酯

B.硫辛酸

C.NAD+

D.FADE.磷酸吡哆醛

正确答案:E

解析:丙酮酸脱氢酶系是由丙酮酸脱氢酶、二氢硫辛酰胺转乙酰酶及二氢硫辛酸脱氢酶等三种酶和五种辅助因素组成,包括焦磷酸硫胺素、硫辛酸、辅酶A、FAD及NAD+,而不含磷酸吡哆醛。 知识模块:生物化学

5. 参与联合脱氨基过程的维生素有

A.维生素B12、B2

B.维生素B1、PP

C.维生素B2、B6

D.维生素B6、PPE.维生素B1、B2

正确答案:D

解析:参加联合脱氨基过程的2个酶,其一为氨基移换酶,以含维生素B6的磷酸吡哆醛为辅酶;另一为L-谷氨酸脱氢酶,以含维生素PP的NAD+为辅酶。

知识模块:生物化学

6. 大鼠出生后饲以去脂膳食,结果将引起下列哪种脂质缺乏

A.磷脂酰胆碱

B.三酰甘油

C.鞘磷脂

D.胆固醇E.前列腺素

正确答案:E

解析:很多脂类在体内可由糖及某些氨基酸转变生成,如磷脂酰胆碱、三酰甘油、鞘磷脂及胆固醇等。而前列腺素在体内是由花生四烯酸为原料生成的。花生四烯酸是体内不能合成或合成不足而必须靠食物供给的必需脂肪酸。长期饲以去脂膳食则花生四烯酸缺乏,所以引起前列腺素缺乏。 知识模块:生物化学

7. 胆固醇是下列哪一种化合物的前体

A.维生素A

B.辅酶A

C.乙酰辅酶A

D.胆红素E.皮质醇

正确答案:E

解析:胆固醇是皮质醇的前体。其他4种化合物均非固醇类化合物,不能由胆固醇转变生成;胆固醇在体内也不能破坏降解成乙酰辅酶A。 知识模块:生物化学

8. 胆固醇在体内代谢的主要去路是

A.转变成胆红素

B.转变成胆汁酸

C.转变成维生素D3

D.转变成类固醇激素E.转变成类固醇

正确答案:B

解析:胆固醇在体内不能被破坏降解,而主要是在肝中转变为胆汁酸经肠道排出。人体每天代谢胆固醇约1g,其中约一半系在肝中转变成胆汁酸而排出。

知识模块:生物化学

9. 当肝细胞内ATP供应充分时,下列叙述中哪项是不正确的

A.丙酮酸激酶被抑制

B.磷酸果糖激酶Ⅰ被抑制

C.异柠檬酸脱氢酶被抑制

D.果糖二磷酸酶被抑制E.进入三羧酸循环的乙酰辅酶A减少

正确答案:D

解析:ATP是果糖二磷酸酶的别构激活剂,所以,当肝细胞内ATP供应充分时,此酶活性应增强而非被抑制。而ATP是丙酮酸激酶、磷酸果糖激酶I及异柠檬酸脱氢酶的别构抑制剂,所以,ATF供应充分时它们分别被抑制。乙酰CoA进入三羧酸循环需与草酰乙酸在柠檬酸合酶催化下合成柠檬酸,而ATP亦是柠檬酸合酶的别构抑制剂,所以,ATP供应充分时乙酰CoA进入三羧酸循环减少。 知识模块:生物化学

10. 肝脏在脂肪代谢中产生过多酮体主要由于

A.肝功能不好

B.肝中脂肪代谢紊乱

C.脂肪转运障碍

D.脂肪摄食过多E.糖的供应不足或利用障碍

正确答案:E

解析:当糖供应充足,肝外组织尤其是脑,主要利用葡萄糖供能;当糖供应不足时,才动员脂肪供能,脂肪酸在肝中可裂解生成酮体,以供脑等组织能量之需。由于糖供应不足或利用障碍,不能补充足量的三羧酸循环中间产物,使酮体彻底氧化有一定障碍,故有过多酮体在体内积聚。所以,即使脂肪摄食过多,或肝中脂肪代谢紊乱或肝功能不好,只要糖供应充足,糖代谢正常,也并不会产生过多酮体。酮体在正常代谢状况下也有少量生成,所以,不要将酮体误认为是病理性代谢产物;只有当酮体生成过多时,方成病理性代谢产物。 知识模块:生物化学

11. 关于ATP在能量代谢中的作用,哪项是不正确的

A.体内合成反应所需的能量均由ATP直接供给

B.能量的生成、贮存、释放和利用都以ATP为中心

C.ATP的化学能可转变为机械能、渗透能、电能以及热能等

D.ATP通过对氧化磷酸化作用调节其生成E.体内ATP的含量很少而转换极快

正确答案:A

解析:体内合成反应所需的能量有的由ATP直接供给,有的由UTP供给(例如糖原合成);有的由GTP供给(例如蛋白质合成);有的由CTP供给(例如磷脂合成),所以绝对的说法往往是错误的。 知识模块:生物化学

12. 合成脑磷脂需要的物质是

A.CDP-乙醇胺

B.CDP-胆碱

C.UDP-胆碱

D.UDP-乙醇胺E.GDP-乙醇胺

正确答案:A

解析:脑磷脂即磷脂酰乙醇胺,其合成过程是经二酰甘油途径,即由活化的甘油(3-磷酸甘油)与两分子活化的脂肪酸(脂酰辅酶A),先经脂酰基转移作用生成磷脂酸,然后再脱磷酸转变成二酰甘油。二酰甘油的3位羟基氢被磷酸乙醇胺取代即成为磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)。而磷酸乙醇胺是由CDP-乙醇胺提供的,反应由二酰甘油与CDP-乙醇胺在转移酶催化下生成磷脂酰乙醇胺,同时释放出AMP,故应选A。CDP-胆碱是合成磷脂酰胆碱(卵磷脂)时需要的。其他三种物质与甘油磷脂合成无关。 知识模块:生物化学

13. 合成前列腺素F的前体是

A.软脂酸

B.硬脂酸

C.油酸

D.亚麻酸E.花生四烯酸

正确答案:E

解析:在体内除红细胞外,全身各组织均含有合成前列腺素(PG)的酶系,当细胞受外界刺激后,细胞膜中磷脂酶A:被激活,使磷脂水解释放出花生四烯酸。花生四烯酸经PGH合成酶作用,生成前列腺素H(PGH2),后者再经还原酶等作用后生成前列腺素F2α,由此可见,花生四烯酸是合成前列腺素F2α的前体。其他选项与前列腺素合成无关。 知识模块:生物化学

14. 经代谢转变生成牛磺酸的氨基酸是

A.半胱氨酸

B.蛋氨酸

C.苏氨酸

D.赖氨酸E.缬氨酸

正确答案:A

解析:牛磺酸是半胱氨酸脱羧基代谢的产物,半胱氨酸首先氧化成磺酸丙氨酸,后再脱去羧基生成牛磺酸,牛磺酸是结合胆汁酸的组成成分。苏氨酸、赖氨酸、缬氨酸的代谢与牛磺酸的生成无关。而蛋氨酸虽可转变为半胱氨酸,这个半

胱氨酸同样可转变生成牛磺酸,但最佳选择应是A。 知识模块:生物化学

15. 静息状态时,体内耗糖量最多的器官是

A.肝

B.心

C.脑

D.骨骼肌E.红细胞

正确答案:C

解析:静息状态时,体内耗糖量最多的器官是脑,约占全身总耗糖量的一半。

知识模块:生物化学

16. 磷酸果糖激酶的变构激活剂是

A.1,6-二磷酸果糖

B.2,6-二磷酸果糖

C.ATP

D.GTPE.柠檬酸

正确答案:B

解析:磷酸果糖激酶(6-磷酸果糖激酶-1)是糖酵解途径的重要调节点,其受AMP、ADP、Pi及2,6-二磷酸果糖的别构激活,而受ATP、柠檬酸的别构抑制。1,6-二磷酸果糖是磷酸果糖激酶催化反应的产物,目前也将其列为该酶的变构激活剂,但作用远弱于2,6-二磷酸果糖。GTP与此酶及其催化的反应无直接关系。 知识模块:生物化学

17. 磷脂酰肌醇4,5-二磷酸可为下列哪一种酶水解成二酰甘油和1,4,5-三磷酸肌醇

A.磷脂酶A1

B.磷脂酶A2

C.磷脂酶B

D.磷脂酶CE.磷脂酶D

正确答案:D

解析:磷脂酶C是催化磷脂分子中甘油与磷酸之间形成的磷酸酯键水解的,故磷脂酰肌醇4,5-二磷酸经磷脂酶C作用后的产物是二酰甘油和磷酸肌醇4,5-二磷酸(即1,4,5-三磷酸肌醇)。磷脂酶A1、A2及B均催化磷脂中甘油与脂酰基间形成的酯键断裂。而磷脂酶D催化磷酸与肌醇间的酯键水解断裂,产物为磷脂酸和肌醇4,5-二磷酸。 知识模块:生物化学

18. 柠檬酸是下列哪种酶的变构激活剂

A.6-磷酸果糖激酶-1

B.丙酮酸激酶

C.丙酮酸羧化酶

D.乙酰CoA羧化酶E.丙酮酸脱氢酶复合体

正确答案:D

解析:柠檬酸参与调节的酶有6-磷酸果糖激酶-1和乙酰CoA羧化酶,柠檬酸与丙酮酸激酶、丙酮酸羧化酶、丙酮酸脱氢酶复合体的调节无关。柠檬酸是6-磷酸果糖激酶-1的变构抑制剂,而不是激活剂。柠檬酸是乙酰CoA羧化酶的变构激活剂。乙酰CoA羧化酶是一种别(变)构酶,有两种存在形式,一种是无活性的单体,另一种是有活性的多聚体,柠檬酸、异柠檬酸可促使其发生变构,由无活性的单体聚合成有活性的多聚体,增强该酶的催化活性,故柠檬酸、异柠檬酸为其变构激活剂。而长链脂酰CoA能使多聚体解聚成单体,从而抑制该酶的活性,所以长链脂酰CoA为共变构抑制剂。 知识模块:生物化学

19. 苹果酸穿梭作用的生理意义在于

A.将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化

B.维持线粒体内外有机酸的平衡

C.进行谷氨酸、草酰乙酸转氨基作用

D.为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸E.将胞液中NADH+H+的2H带人线粒体

正确答案:E

解析:胞液中生成的NADH不能自由通过线粒体内膜,所以借苹果酸穿梭作用将胞液中的NADH+H+的2H交给草酰乙酸,生成苹果酸。苹果酸可自由通过线粒体内膜,进入线粒体后,苹果酸再转变成草酰乙酸时,释出2H则又生成NADH+H+,亦即将胞液中NADH+H+的2H带入线粒体内。 知识模块:生物化学