生化大题(2)
- 格式:doc
- 大小:106.50 KB
- 文档页数:20
生化选择题-(2)蛋白质结构与功能A型题1. 下列氨基酸中,其Cα不为不对称碳原子的是╳正确答案:AA. 甘氨酸B. 丙氨酸C. 异亮氨酸D. 酪氨酸E. 蛋氨酸2. 维持蛋白质一级结构的化学键主要是╳正确答案:BA. 离子键B. 肽键C. 次级键D. 氢键E. 二硫键3. 在pH为8.6的缓冲溶液中,下列哪种氨基酸带正电荷?╳正确答案:DA. 异亮氨酸B. 丙氨酸C. 酪氨酸D. 赖氨酸E. 蛋氨酸4. 下列关于蛋白质结构的叙述,错误的?╳正确答案:DA. 蛋白质的三级结构是单体蛋白质或亚基的空间结B. 蛋白质的空间结构主要靠次级键维持C. 蛋白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一D. 氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位E. 带电荷的氨基酸侧链常在分子的外侧,面向水相5.蛋白质中多肽链形成β-折叠时,主要靠下列哪种键╳正确答案:DA. 二硫键B. 疏水键C. 离子键D. 氢键E. 范德华键6. 下列哪一类氨基酸只含非必需氨基酸╳正确答案:BA. 碱性氨基酸B. 酸性氨基酸C. 芳香氨基酸D. 分枝氨基酸E. 含S氨基酸7. 在PH6.0时,带正净电荷的氨基酸是╳正确答案:DA. 色氨酸B. 丙氨C. 谷氨酸D. 精氨酸E. 亮氨酸8. 蛋白质变性不引起下列哪种变化╳正确答案:EA. 生物学活性丧失B. 氢键断裂C. 疏水作用的破坏D. 亚基的解聚E. 分子量减小9. 蛋白质溶液pH在等电点时所带电荷╳正确答案:CA. 不带电荷B. 看蛋白含氨基酸种类而定,如碱性氨基酸多则带正电荷,酸性氨基酸多则带负电荷。
C. 带等量的正、负电荷D. 正电荷E. 负电荷10. 天然蛋白质中不存在的氨基酸是╳正确答案:AA. 鸟氨酸B. 丝氨酸C. 蛋氨酸D. 半胱氨酸E. 胱氨酸11. 将蛋白质溶液pH值调节到其等电点时╳正确答案:CA. 可使蛋白质表面的净电荷不变B. 可使蛋白质表面的净电荷增加C. 可使蛋白质稳定性降低,易于沉淀析出D. 对蛋白质无影响E. 可使蛋白质稳定性增加12.下列哪个是蛋白质二级结构的结构基础╳正确答案:AA. 肽单元B. α-螺旋C. 氢键D. 肽键E. 双螺旋13. 镰刀状红细胞贫血的发病机理为血红蛋白的╳正确答案:AA. β链碱基突变B. α链Glu→ValC. 一级结构的改变, 空间结构没变D. β链上Val→GluE. α链碱基突变14. 蛋白质中多肽链形成β-折叠时,主要靠下列哪种键╳正确答案:EA. 疏水键B. 二硫键C. 范德华键D. 离子键E. 氢键15. 能够参与合成蛋白质的氨基酸的构型为╳正确答案:AA. 除甘氨酸外均为L型B. 均只含α-氨基C. 除丝氨酸外均为L型D. 旋光性均为左旋E. 以上说法均不对16. 稳定蛋白质分子二级结构的化学键是╳正确答案:AA. 氢键B. 疏水键C. 二硫键D. 离子键E. 以上全对17. 蛋白质变性时不应出现的变化是╳正确答案:DA. 蛋白质的溶解度降低B. 蛋白质分子中各种次级键被破坏C. 失去原有的生理功能D. 蛋白质分子个别肽键被破坏E. 蛋白的天然构象破坏18. 血红蛋白和肌红蛋白都含有血红素辅基,前者输氧,后者贮氧。
生化复习题-(1)-2《生物化学复习题》一、选择题1、D-氨基酸氧化酶的辅因子为①FAD; ②FMN;③NAD+; ④NADP+。
答(①)2、酶的非竞争性抑制剂具有下列哪种动力学影响?①Km 不变,Vmax减小;②Km增加,Vmax不变;③Km 减小,Vmax不变;④Km和Vmax都减小答(①)3、黑色素是哪一种氨基酸代谢的衍生物?①Tyr; ②Trp;③His; ④Arg。
答(①)4、人体内氨的转运主要是通过①谷氨酸;②谷氨酰胺;③天冬酰胺;④天冬氨酸。
答(②)5、溴乙啶嵌入双链DNA会引起:①颠换突变;②缺失突变;③移码突变;④转换突变。
答(③)6、在蛋白质合成的后加工过程中,高尔基体是①形成核心寡糖的场所;②信号肽被切除的场所;③糖链加工,形成完整糖链的场所; ④核糖体结合的部位。
答( ③ ) 7、下列氨基酸,哪一个不参与生成一碳基团? ①Gly; ②Ser;③His; ④Cys 。
答( ④ ) 8、L -氨基酸氧化酶的辅因子为: ①NADP +;②维生素B 6;③FMN 或FAD; ④NAD 。
答( ③ )9、下列尚未发现与酶活性有关的一个金属离子是 ①锌; ②锰;③铜;④钡。
答( ④ ) 10、下图中哪条直线代表非竞争性抑制作用? (图中X 直线代表无抑制剂存在时的同一酶促反应) ①A; ②B; ③C;④DA B C X D 1v1/[S]答( ② )11、下列有关别构酶的说法,哪项是正确的?①别构酶的速度-底物曲线通常是双曲线;②效应物能改变底物的结合常数,但不影响酶促反应速度;③底物的结合依赖于其浓度,而效应物的结合则否;④别构酶分子都有一个以上的底物结合部位答(③12、植物生长素吲哚乙酸是哪一种氨基酸代谢的衍生物?①Tyr; ②Trp;③His; ④Arg。
答(②)13、生物体利用下列哪种氨基酸作为肌肉到肝脏运送氨的载体?①丙氨酸;②谷氨酸;③甘氨酸;④赖氨酸答(①)14、大肠杆菌甲酰化酶可以催化下列哪一种物质甲酰化:①Met-tRNAmet; ②Met;f③Met-tRNA; ④fMet。
临床生物化学检验技术试题及答案一选择题(单项选择)1.下列可降低血糖的激素是A 胰高血糖素B 胰岛素C 生长素D 肾上腺素2.长期饥饿后,血液中下列哪种物质含量升高:A 葡萄糖B 血红素C 乳酸D 酮体3.检测静脉血葡萄糖,如果血浆标本放置时间过长,会造成测定结果:A 升高B 降低C 不变D 无法确定4.脑组织主要以什么为能源供给:A 葡萄糖B 氨基酸C 蛋白质D 脂肪5.当血糖超过肾糖阈值时,可出现: A 生理性血糖升高B 病理性血糖升高C生理性血糖降低D 尿糖6.下列哪种物质不属于酮体: A 丙酮 B 乙酰乙酸 C β-羟丁酸 D 丙酮酸7.正常情况下酮体的产生是在B脑垂体C 胰脏D 肾脏8.胆固醇可转化为下列化合物,但除外:A 胆汁酸B 维生素D3C 雄激素D 绒毛膜促性腺激素9.血浆中催化脂肪酰基转运至胆固醇生成胆固醇酯的酶是: A 血浆卵磷脂胆固醇脂酰转移酶B内质网脂酰COA胆固醇脂酰转移酶C 天冬氨酸氨基转移酶D 脂蛋白脂肪酶10.由胆固醇转变成的维生素是A VitAB VitBC VitCD VitD11.蛋白质占人体固体重量的百分率(%)是A 90B 45C 20D 1012.蛋白质的元素组成是A C、P、S、OB C、H、S、OC C、H、O、ND C、P、O、N13.组成蛋白质基本单位的氨基酸种类有B 20种C 21种D 23种14.某溶液中蛋白质的含量为50﹪,此溶液的蛋白质氮的百分浓度为:A 9.0﹪B 8.0﹪C 8.4﹪D 9.2﹪15.蛋白质结构中的α-螺旋属于A 一级结构B 二级结构C 三级结构D 四级结构16.酶活性测定中,对米-曼氏常数(Km)的叙述,那一种是不正确的:A ν=Vmax[S] /(Km + [S])B 反应速度为最大反应速度一半时,Km =[S]C Km对选择底物浓度有重大意义D Km作为酶的一种特征常数,与酶的性质与浓度有关17.关于同工酶的叙述正确的是A 催化相同化学反应B 不同组织中的含量相同C分子结构相同D 理化性质特性相同18.SI制定义酶活性单位时,代号为:A pmolB U/LC g/LD Katal19.根据国际酶学委员会的决定,酶的一个国际单位是指A.最适条件下,每小时催化生成1mmol产物所需的酶量B.37℃下,每分钟催化生成1μmol产物所需的酶量C.25℃下,其他为最适条件,每分钟催化生成1μmol产物所需的酶量D.在特定条件下,每分钟转化一个μmol底物所需的酶量20.乳酸脱氢酶是由两种亚基组成的四聚体,一般情况下共形成几种同工酶: A 2 种B 3种C 4种D 5种21.胆红素主要由下列何种物质分解代谢产生A 白蛋白B 球蛋白C 血红蛋白D 氨基酸22.肝中参与胆红素生物转化的主要物质是A 甘氨酰基B 乙酰基C 葡萄糖醛酸D 甲基23.结合胆红素是A 胆素原B 间接胆红素C 直接胆红素D 胆红素-Z蛋白24.血清标本溶血,对下列哪种检测指标影响最大 A 钾离子B 钠离子C 氯离子D 葡萄糖25.在正常情况下体液中细胞内液与细胞外液钾离子浓度分布是A 细胞外液大于细胞内液B 细胞外液等于细胞内液C 细胞内液大于细胞外液D 以上都不对26.既能增强神经肌肉兴奋性,又能降低心肌兴奋性的离子是: A 钙离子B 镁离子C 氢离子D 钾离子27.嗜铬细胞瘤患者血中下列那项指标升高:A TSHB 儿茶酚胺C 17-酮类固醇D 17-皮质类固醇28.下列哪一组属于急性时相反应蛋白 A.α1-酸性糖蛋白,结合珠蛋白,铜蓝蛋白,C反应蛋白B.转铁蛋白,血红素结合蛋白,甲胎蛋白,结合珠蛋白C.甲胎蛋白,铜蓝蛋白,C反应蛋白,血红素蛋白D.铜蓝蛋白,结合珠蛋白,转铁蛋白,血红素蛋白29.对LDL描叙正确的是 A.运输内源性胆固醇B.运输内源性甘油三酯C.运输外源性胆固醇D.运输外源性甘油三酯30.临床上用于诊断肝脏疾病的酶,下列那组检测最恰当 A.CK GGT ALP AMY B.ALT AST ALP GGTC.AMY LDH α-HBD GGTD.ACP AST CK LDH31.醋酸纤维素薄膜电泳可把血清蛋白分成五条带,由正极到负极的顺序是A. A、α1 、β、γ、α2B.A、β、α1 、α2、γC.A、α1 、α2、γ、βD.A、α1 、α2、β、γ32.唯一能降低血糖的激素是A. 胰岛素E.肾上腺素F.生长素G.甲状腺素33. 下列对血清蛋白质叙述错误的是 A.白蛋白/球蛋白比值为1.5~2.5∶1 B.白蛋白参考范围为35~50g/LC.总蛋白参考范围为60~80g/LD.白蛋白和球蛋白均由肝实质细胞合成34. 血气分析仪直接测定的三项指标是: A.pH、PCO2、TCO2 B.pH、PO2、SATO2 C.pH、PO2、PCO2 D.pH、SB、AB35.正常糖耐量的OGTT结果为 y:A.空腹血糖6~7mmol/L υ?傊鲲?B.口服葡萄糖30~60分钟达最高峰蒪氙C.葡萄糖峰值>10mmol/L 冾赞LQ?瀁D.2小时血糖水平在7~8mmol/L36.. 有关C-反应蛋白(CRP)错误的论述是:D A.是结合肺炎球菌细胞壁C-多糖的蛋白质稫愒 b?C.在急性创伤和感染时血浆浓度升高 ;座弆`瞰?D.在肝细胞内分解37. 反映肾小球滤过功能最可靠的指标是: A.血尿酸 B.血肌酐 C.尿肌酐 D.内生肌酐清除率38.阻塞性黄疸的特征是A.血结合胆红素增多,尿胆原增高B.血结合胆红素增多,尿胆红素阳性C.血未结合胆红素增多,尿胆原增高捩uヾ)D.血未结合胆红素增多,尿胆红素阳性39.gv以下有关酸碱平衡的说法哪项是不正确的 A.血液正常pH为7.35~7.45??B.血液pH<7.35为失代偿性酸中毒C.血液pH>7.45为失代偿性碱中毒 ? 杅禟3?D.仅从pH改变即可确定是代谢性还是呼吸性酸碱中毒40. 胰淀粉酶的活性改变可出现在下列哪种疾病:A.心肌病变 ?皞湡(4赣B.前列腺疾病 a/@.%驛縞?C.骨髓疾病嚛G)儂辺D.胰腺疾病41.Ⅱa型高脂蛋白血症l?j?FAAAAA.血清外观清,总胆固醇值明显升高,甘油三酯正常,脂蛋白电泳β脂蛋白深染B.血清外观混浊,总胆固醇值升高,甘油三酯升高,脂蛋白电泳前β脂蛋白深染攻yd( 1韋?C.血清外观上层有奶油盖、下层透明,总胆固醇值升高,甘油三酯正常,脂蛋白电泳CM深染潠皼u{:?D.血清外观上层有奶油盖、下层混浊,总胆固醇值升高,甘油三酯明显升高,脂蛋白电泳CM深染,前β脂蛋白拖尾 ?jg?pa痝42.&主要用于诊断急性心肌梗死A.CK-MB?B.AMY u?C.ASTm测定D.γ-GT测定? 43.血钙减低常见于:A.甲状旁腺功能亢进 e飸驝崰B. 急性坏死性胰腺炎C.Addison病€? 1沰W?D.慢性肺功能不全44. 代偿性代谢性酸中毒时: ?酰 4"X? A. PCO2↓,pH↓B. PCO2↓,pH不变C. PCO2↓,pH ↑螠馚D. PCO2↑,pH不变45. 下列哪种不是反映肝细胞损伤的酶A.ALTB. ASTC.ACPD. CHE46. 氧饱和度是指是:A.血中存在游离氧的量 9锝竟葧g?B.血液完全被氧气饱和时的氧含量C.血液与空气平衡后的氧气含量 m皫?D.血中氧含量与氧结合量之比值47. A/G倒置可见于:A.肝硬化B.胆结石症C.急性肝炎D.营养不良48. 高蛋白饮食不影响血清哪种物质的检测:A. 尿素B. 血糖C. 尿酸D. 血氨49.以下哪种物质对光敏感,测定时血标本应尽量避光:A. 总蛋白B. 胆红素C. 葡萄糖D. 甘油三酯50. 剧烈运动会使以下哪种指标浓度增高:A. 总蛋白B. 尿素C. 葡萄糖D. ALT51. 离子选择电极法临床常用于下列哪些物质的测定:A. AST ,ALTB. 肌酐,尿素C. 胆固醇,甘油三酯D K+,Na+,Cl-,HCO3-52. 火焰光度法时什么样的血标本会出现假性低血钠或低血钾:A. 高脂或高蛋白血B. 低脂或低蛋白血C. 高溶血D. 高黄疸血53. 利用以下哪种支持介质电泳具有电泳和分子筛双重作用:A. 琼脂糖凝胶B. 醋酸纤维素薄膜C. 聚丙烯酰胺凝胶D. 淀粉胶54. 以下哪种电泳的主要缺点是本底着色高及膜保存较困难:A. 琼脂糖凝胶电泳B. 醋酸纤维素薄膜电泳C. 聚丙烯酰胺凝胶电泳D. 淀粉胶电泳55. 血清蛋白电泳时通常用pH8.6缓冲液,此时各种蛋白质带有的电荷为:A. 白蛋白带正电荷,其他蛋白带负电荷B. 白蛋白带负电荷,其他蛋白带正电荷C. 白蛋白和其他蛋白均带负电荷D. 白蛋白和其他蛋白均带正电荷56.下列哪项不是自动生化分析仪特点:A. 快速、准确、节省试剂B. 提高了工作效率C. 减少了系统误差D. 减少了人为误差57.半自动生化分析仪所用试剂约为全自动生化分析仪的:A. 三分之一B. 一半C. 三倍D. 两倍58.自动生化分析仪自动清洗取样针是为了:A. 提高分析精密度B. 防止试剂干扰C. 防止样品间的交叉干扰D. 提高反应速度59.以NAD+还原成NADH反应为基础的生化分析采用的波长及吸光度变化为:A. 340nm,从小到大B. 400nm,从小到大C. 400nm,从大到小D. 340nm,从大到小60.反渗透水不能去除以下哪种物质:A. 悬浮物B. 微小离子C. CO2D. 微生物61.IFCC 推荐的酶活性浓度测定温度为:A. 38℃B. 20℃C. 37℃D. 25℃62.用双波长测定样品时,有关副波长不正确的是: A. 副波长能补偿发光灯每次闪动给结果造成的差异B. 样品在副波长处的吸光度应为“0”C. 副波长可有助于去除内源性色源D. 副波长应远离主波长63.自动生化分析仪测定时应尽可能减少试剂用量,一般情况下,样品体积占反应总体积的:A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%64.多数免疫比浊法采用的校正方法是:A. 二点校正B. 多点校正C. 线性校正D. 单点校正65.如果样本对测定单色光有干扰吸收,为抵消这一影响应采用:A. 平行操作空白B. 样品空白C. 试剂空白D. 溶剂空白66.胆固醇测定试剂中的赋型胆酸盐对血清哪种物质测定有干扰,应设法防止交叉污染:A. 胆红素B. 总胆汁酸C. ALTD. 尿素67.有关干化学法不正确的是:A. 仪器操作不需纯净水B. 仪器校正一次可稳定半年C. 仪器操作需酸碱冲洗液等辅助设备D. 重复性好、快速二填空题1.调节血糖浓度最主要的激素是________和________。
临床生物化学检验试题整理(2篇)临床生物化学检验试题整理(一)一、选择题1. 关于血糖的叙述,下列哪项是错误的?A. 正常人空腹血糖浓度为3.96.1 mmol/LB. 血糖浓度受胰岛素和胰高血糖素的调节C. 高血糖症常见于糖尿病D. 低血糖症常见于胰岛素分泌不足答案:D2. 下列哪种酶在急性心肌梗死早期诊断中具有重要意义?A. ALTB. ASTC. CKMBD. LDH答案:C3. 关于血清肌酐的叙述,下列哪项是正确的?A. 肌酐主要由肝脏代谢B. 血清肌酐浓度升高提示肾小球滤过功能正常C. 肌酐清除率是评价肾功能的敏感指标D. 肌酐浓度不受肌肉量影响答案:C4. 下列哪种指标常用于评估肝细胞损伤?A. ALPB. ALTC. GGTD. TP答案:B5. 关于胆固醇的叙述,下列哪项是错误的?A. 胆固醇是细胞膜的重要成分B. 高密度脂蛋白胆固醇(HDLC)有助于预防动脉粥样硬化C. 低密度脂蛋白胆固醇(LDLC)被称为“坏胆固醇”D. 胆固醇主要由食物摄入答案:D二、填空题1. 正常人空腹血糖浓度为__________ mmol/L。
答案:3.96.12. 急性心肌梗死早期诊断中,最具特异性的酶是__________。
答案:CKMB3. 反映肾小球滤过功能的常用指标是__________。
答案:血清肌酐4. 肝细胞损伤时,血清中显著升高的酶是__________。
答案:ALT5. 高密度脂蛋白胆固醇(HDLC)被称为__________胆固醇。
答案:“好”三、名词解释1. 血糖答案:血糖是指血液中的葡萄糖浓度,是人体能量代谢的重要指标。
正常情况下,血糖浓度受胰岛素和胰高血糖素的调节,维持在一个相对稳定的范围内。
2. 肌酐清除率答案:肌酐清除率是指单位时间内肾脏清除肌酐的能力,是评价肾小球滤过功能的重要指标。
通过测定血肌酐和尿肌酐浓度,结合尿量计算得出。
3. ALT答案:ALT(丙氨酸氨基转移酶)是一种主要存在于肝细胞中的酶,当肝细胞受损时,ALT会释放到血液中,因此血清ALT水平是评估肝细胞损伤的敏感指标。
第十一章脂代谢一:填空题1.脂酸的________________是Knoop于1904年最初提出来的。
2.在所有的细胞中,活化酰基化合物的主要载体是________________。
3.脂酸的β-氧化包括________________、________________、________________和________________四个步骤。
4. 乙酰CoA和生成________________,需要消耗________________高能磷酸键,并需要________________辅酶参加。
5. 酮体包括________________、________________和________________三种化合物。
6.限制脂酸生物合成速度的反应是在________________阶段。
7. 胆固醇生物合成的原料是________________8. 丙酰CoA的进一步氧化需要________________和________________作酶的辅助因子9. 脂酸的合成需要原料________________、________________、________________和________________等。
10. 脂酸合成过程中,乙酰CoA来源于________________或________________,NADPH来源于________________途径。
二:是非题1.[ ]动物细胞中,涉及固定的所有羧化反应需要硫胺素焦磷酸(TPP)。
2.[ ]仅仅偶数碳原子的脂酸在氧化降解时产生乙酰CoA。
3.[ ]脂酸的氧化降解是从分子的羧基端开始的。
4.[ ]低糖、高脂膳食情况下,血中酮体浓度增加。
5.[ ]从乙酰CoA合成1分子棕榈酸(软脂酸),必须消耗8分子A TP。
6.[ ]酰基载体蛋白(ACP)是饱和脂酸碳链延长途径中二碳单位的活化供体。
7.[ ] 如果动物长期饥饿,就要动用体内的脂肪,这时分解酮体的速度大于生成酮体的速度。
糖类代谢一、填空:1. 麦芽糖水解产生的单糖是;蔗糖水解产生的单糖是。
2. 磷酸葡萄糖是某些代谢途径分支点上的重要化合物,它经酶催化而进入HMP途径,经酶催化可进入EMP途径。
3. 糖酵解主要在细胞的部位进行,该途径的关键酶有、和,其中最重要的调节酶是,该酶被高浓度的和所抑制。
4. 三羧酸循环在细胞的部位进行,其关键酶有、和。
5. 葡萄糖异生途径的关键酶有、、和。
6. 在真核生物中,1mol 3-磷酸甘油酸彻底氧化成CO2和H2O,净生成molATP。
7. 在线粒体中,催化丙酮酸氧化脱羧形成乙酰CoA(或-酮戊二酸氧化脱氢形成琥珀酰CoA)的酶是,它需要五种辅因子(即辅酶和辅基),它们是、、、和,需要的金属离子是。
8. 在葡萄糖无氧酵解过程中,酶需要耗用无机磷酸(Pi)。
9. 在原核细胞中,1分子葡萄糖通过EMP途径分解成丙酮酸,在无氧条件下可产生分子ATP,在有氧条件下可产生分子ATP;若在有氧条件下彻底氧化成CO2,可产生分子ATP。
10. 在原核细胞中,下列物质被彻底氧化,各自可产生多少分子ATP?丙酮酸:、NADH:、F-1,6-diP:、PEP:、DHAP:。
11. 淀粉先磷酸解后再无氧酵解,淀粉的每个葡萄糖基可生成个ATP。
12. HMP途径在细胞的部位进行;对于该途径的总结果,被氧化的物质是,被还原的物质是;1mol的G-6-P通过此途径彻底氧化成CO2,产生mol的NADPH;该途径最重要的生物学意义是。
13. 1分子乳酸经由丙酮酸羧化酶参与的途径转化为葡萄糖,需消耗分子ATP。
14. 在真核生物内,1mol 6-磷酸葡萄糖彻底氧化为CO2和H2O,净生成molATP。
(按磷酸甘油穿梭计算ATP)15. 磷酸蔗糖合(成)酶利用作为葡萄糖的给体(供体),作为葡萄糖的受体,生成产物后经酶水解而生成蔗糖。
16. 在真核生物中,丙酮酸氧化脱羧在细胞的部位进行。
17. 一分子乙酰CoA经TCA循环彻底氧化为CO2和H2O,可生成分子NADH、分子FADH2和分子由底物水平磷酸化生成的GTP。
蛋白质化学一、选择题1、蛋白质分子中含量较恒定的元素是( D )A.CB.HC.OD.NE.S2、测得某一生物样品中氮含量为2g,该样品中所含量白质为( B )A,10.5g B,12.5g C,16g D,20.5g E,26g3、下面氨基酸中哪种无L与D型氨基酸之分( B )A、丙氨酸B、甘氨酸C、亮氨酸D、丝氨酸E、缬氨酸4、下例氨基酸在蛋白质一级结构中存在,但不属于编码氨基酸的是( E)A、丙氨酸B、谷氨酸C、赖氨酸D、谷氨酰胺E、羟脯氨酸5、含有两个氨基的氨基酸是( D)A、丝氨酸B、酪氨酸C、丙氨酸D、赖氨酸E、苏氨酸6、下面哪种氨基酸是酸性氨基酸( E )A、丙氨酸B、脯氨酸C、精氨酸D、甘氨酸E、天冬氨酸7、下列何种氨基酸是含硫的必需氨基酸( C )A.胱氨酸B.半胱氨酸C.蛋氨酸D.苯丙氨酸E.色氨酸8、维持蛋白质分子一级结构的化学键是( C )A、盐键 B氢键 C、肽键 D、疏水键 E、氢键9、维持蛋白质二级结构的化学键是( B )A、疏水键B、氢键C、次级键D、盐键E、二硫键10、下列哪项不是蛋白质二级结构形式( B )A、α-螺旋B、α-片层C、β-折叠D、β-转角E、不规则卷曲11、关于蛋白质分子三级结构的描述,其中错误的是(A )A、具有三级结构的多肽链都具有生物学活性B、天然蛋白质分子均有这种结构C、三级结构的稳定性主要是次级键维系D、亲水基团多聚集在三级结构的表面E、决定盘曲折叠的因素是氨基酸残基12、不属于维持蛋白质四级结构的作用力是( C )A.疏水键B.氢键C.二硫键D.盐键E.范德华氏力13、关于蛋白质亚基的下列描述,其中正确的是( D )A、一条多肽链卷曲成螺旋结构B、两条以上多肽链卷曲成二级结构C、两条以上多肽链与辅基结合成蛋白质D、每个亚基都有各自的三级结构E、每个亚基都具有生物学功能14、体内具有生物活性的蛋白质分子是( E )A.只需具有完整的一级结构B. 只需具有二级结构C. 只需具有三级结构D. 必须具有四级结构E.具有最高级结构15、将蛋白质溶液的PH调节到等于蛋白质的等电点时,可使( D )A、蛋白质稳定性增大B、蛋白质表面净电荷不变C、蛋白质表面净电荷增加D、蛋白质稳定性减小,易于沉淀E、蛋白质变性16、醋酸纤维素薄膜电泳可把血清蛋白分为五条带,由正极开始顺序为( D )A、A、α、β、γ、α2B、A、β、β′、α1、α2C、A、α1、α2、γD、A、α1、α2、β、γE、α、α1、β、γ、A17、PI=5.0的蛋白质,在哪种pH的缓冲液向正极泳动得最快(E )A.2.5B.4.8C.6.0D.6.8E.7.018、下列关于蛋白质变性的叙述哪一项是错误的( C )A、蛋白质的空间构象受到破坏B、失去原有生物学活性C、溶解度增大 D易受蛋白水解酶水解E、粘度增加19、蛋白质变性后将会发生下列后果的是:EA、大量氨基酸游离出B、大量肽碎片游离出来C、等电点变为0D、一级结构破坏E、空间结构改变20、使蛋白质沉淀又不使之变性的方法是加入( B )A.CuSO4B.(NH4)2SO4C.丙酮D.三氯醋酸E.尿素二、名词解释1、肽键2、分子病3、蛋白质变性作用三、问答题1、蛋白质变性实质是什么?引起蛋白质变性的因素有哪些?举例简述蛋白质变性作用的实际应用。
糖代谢1.糖酵解的特点及生理意义。
(熟记)(一)特点:(1)糖酵解的全过程没有氧的参与,乳酸是其产物。
(2)糖酵解是糖在无氧条件下发生的不完全氧化,释放的能量较少。
以葡萄糖为原料可净生成2分子ATP,以糖原为原料可净生成3分子的ATP。
(3)糖酵解是单向的,不可逆的。
糖酵解有三个关键酶:6-磷酸果糖激酶-1;己糖激酶;丙酮酸激酶。
(4)红细胞中存在2,3-二磷酸甘油酸支路。
(二)生理意义(1)在机体缺氧的情况下迅速供能。
(2)成熟的红细胞没有线粒体,即使在氧供充足的情况下也依糖酵解。
(3)在某些组织中如神经细胞、白细胞、骨髓细胞等,即使不缺氧也由糖酵解提供能量。
(4)2,3-二磷酸甘油酸对于调节红细胞带氧功能有重要意义。
(5)为体内其他物质合成提供原料。
2.三羧酸循环的特点。
(1)必须在有氧的条件下进行。
(2)三羧酸循环是机体的主要产能途径,其中有四次脱氢,两次脱羧,一次底物水平磷酸化。
(3)三羧酸循环是单向反应体系,其中有三个关键酶:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶系。
(4)三羧酸循环的中间产物必须不断补充。
3.三羧酸循环的生理意义。
(背过)(1)是体内主要的供能方式。
(2)是三大营养物质代谢联系枢纽。
(3)是三大营养物质的最终代谢通路。
(4)为呼吸链提供氢和电子。
(5)为某些物质的生物合成提供小分子前体物质。
3.磷酸戊糖途径的生理意义。
发生部位及关键酶。
(重点背过)(一)发生部位:细胞的胞液(二)关键酶:6-磷酸葡萄糖脱氢酶(三)生理意义1.为核酸的生物合成提供核糖。
2.提供NADPH作为供氢体参与多种代谢反应。
(1)NADPH是体内许多合成代谢的供氢体。
(2)NADPH作为羟化酶的辅酶维持体内的羟化反应。
(3)NADPH作为谷胱甘肽还原酶的辅酶维持谷胱甘肽的还原状态。
4.糖异生是否为糖酵解的逆反应?(重点背过)糖异生不完全是糖酵解的逆反应,糖酵解与糖异生的多数反应是可逆的,仅糖酵解3个限速步骤所对应的逆反应需由糖异生的特有的关键酶催化。
第四章糖代谢一、单项选择题1..糖类最主要的生理功能是:A.提供能量B. 细胞膜组分C. 软骨的基质D. 信息传递作用E.免疫作用2..关于糖酵解途径的叙述错误的是:A.是体内葡萄糖氧化分解的主要途径B.全过程在胞液中进行C.该途径中有 ATP 生成步骤D. 是由葡萄糖生成丙酮酸的过程E.只有在无氧条件下葡萄糖氧化才有此过程3..人体内糖酵解途径的终产物:A.CO2 和 H2OB. 丙酮酸C. 丙酮D. 乳酸E.草酰乙酸4..关于糖酵解途径中的关键酶正确的是:A.磷酸果糖激酶-1B. 果糖双磷酸酶-1C.磷酸甘油酸激酶D.丙酮酸羧化酶E.果糖双磷酸酶-2 5..调节糖酵解途径流量最重要的酶是:A.己糖激酶B. 6-磷酸果糖激酶-1C.磷酸甘油酸激酶D.丙酮酸激酶E.葡萄糖激酶6..1 分子葡萄糖经酵解生成乳酸时净生成 ATP 的分子数为:A.1B. 2C. 3D. 4E.5 7..糖原分子的一个葡萄糖残基酵解成乳酸时净生成 ATP 的分子数为:A.1B. 2C. 3D. 4 E.58.1 分子葡萄糖在有氧或无氧条件下经酵解途径氧化净生成 ATP 分子数之比为:A.2B.4C.6D.19E.36 9. 1 分子葡萄糖通过有氧氧化和糖酵解净产生 ATP 分子数之比为:A.2B. 4C. 6D .19E.36 10..成熟红细胞仅靠糖酵解供给能量是因为:A.无氧B. 无 TPPC. 无 COAD.无线粒体E.无微粒体11..糖酵解是:A.其终产物是丙酮酸B. 其酶系在胞液中C.不消耗 ATPD.所有反应均可逆E.通过氧化磷酸化产生 ATP 12..下列哪种酶与糖酵解途径无关?A.己糖激酶B. 醛缩酶C. 烯醇化酶D.磷酸甘油酸激酶E.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶13..关于有氧氧化的叙述,错误的是:A.糖有氧氧化是细胞获能的主要方式B.有氧氧化可抑制糖酵解C.糖有氧氧化的终产物是 CO2 和 H2OD.有氧氧化只通过氧化磷酸化产生 ATPE.有氧氧化在胞浆和线粒体进行14..下列哪一种不是丙酮酸脱氢酶复合体的辅酶?A.TPPB. FADC.NAD+D.硫辛酸E.生物素15..l 分子丙酮酸在线粒体内氧化成CO2 和H2O 时生成多少分子ATP?A.2D.12E.15 16..1 分子乙酰 CoA 经三羧酸循环氧化后的产物是:A.柠檬酸B.草酰乙酸C.CO2+ 4 分子还原当量D.CO2+ H2OE.草酰乙酸十 CO217..三羧酸循环中底物水平磷酸化的反应是:A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸E.延胡索酸→草酰乙酸18..α-酮戊二酸脱氢酶复合体中不含哪种辅酶?A.硫辛酸B.FMNC.NAD+D.FADE.TPP19.调节三羧酸循环运转速率最主要的酶是:A.柠檬酸合成酶B.异柠檬酸脱氢酶C.琥珀酰 CoA 合成酶D.琥珀酸脱氢酶E.苹果酸脱氢酶20..三羧酸循环中产生 ATP 最多的反应是:A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸E.苹果酸→草酸乙酸21..关于乙酰 CoA 的叙述,下列哪一项是错误的?A.丙酮酸生成乙酰 CoA 的过程不可逆B.三羧酸循环可逆向合成乙酰 CoAC.乙酰 CoA 是三大物质代谢的共同中间产物D.乙酰 CoA 不能进入线粒体E.乙酰 CoA 含有高能硫脂键22..三羧酸循环中底物水平磷酸化产生的高能化合物是:A.GTPB.ATP C.TTPD.UTPE.CTP23..丙酮酸脱氢酶复合体存在于细胞的:A.胞液B.线粒体C.微粒体D.核蛋白体E.溶酶体24..l 分子葡萄糖经过有氧氧化彻底分解成 CO2 和 H2O 的同时净生成:A.2~3 分子 ATPB.6~8 分子 ATPC.12~15 分子 ATPD.36~38 分子 ATPE.38~40 分子 ATP25..巴斯德效应是:A.有氧氧化抑制糖酵解B.糖酵解抑制有氧氧化C.糖酵解抑制糖异生D.有氧氧化与糖酵解无关E.有氧氧化与耗氧量成正比26..关于三羧酸循环的叙述哪项是错误的?A.每次循环消耗一个乙酰基B.每次循环有 4 次脱氢、2 次脱羧C.每次循环有 2 次底物水平磷酸化D.每次循环生成 12 分子 ATPE.提供生物合成的前体27..三羧酸循环主要在细胞的哪个部位进行?A.胞液B.细胞核C.微粒体D.线粒体E.高尔基体28..磷酸戊糖途径主要是:A.生成 NADPH 供合成代谢需要B.葡萄糖氧化供能的途径C.饥饿时此途径增强D.体内 CO2 生成的主要来源E.生成的 NADPH 可直接进电子传递链生成 ATP 29..磷酸戊糖途径是在哪个亚细胞部位进行?A.胞液中B.线粒体C.微粒体D.高尔基体 E.溶酶体30..磷酸戊糖途径主要的生理功用:A.为核酸的生物合成提供核糖B.为机体提供大量 NADH 十 H+C.生成 6-磷酸葡萄糖D. 生成 3-磷酸甘油醛E.生成 6-磷酸葡萄糖酸31..由于红细胞中的还原型谷胱苷肽不足,而易引起贫血是缺乏:A.葡萄糖激酶B. 葡萄糖 6-磷酸酶C.6-磷酸葡萄糖脱氢酶D.磷酸果糖激酶E.果糖双磷酸酶32..6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化的反应中直接受氢体是:A.NAD+B.NADP+C.FADD.FMNE.CoA.SH33..葡萄糖合成糖原时的活性形式是:A.1-磷酸葡萄糖B. 6-磷酸葡萄糖C、UDPGD.CDPGE.GDPG34..糖原合成是耗能过程,每增加一个葡萄糖残基需消耗 ATP 的分子数为:A.1B.2C.3D.4E.5 35..肝糖原分解能直接补充血糖是因为肝脏含有:A.磷酸化酶B.磷酸葡萄糖变位酶C.葡萄糖激酶D.葡萄糖-6-磷酸酶E.果糖双磷酸酶36..关于糖原合成的叙述错误的是:A.葡萄糖的直接供体是 UDPGB.从 1-磷酸葡萄糖合成糖原不消耗高能磷酸键C.新加上的葡萄糖基连于糖原引物非还原端D.新加上的葡萄糖基以α-1, 4 糖苷键连于糖原引物上E.新加上的葡萄糖基连于糖原引物 C4 上37..肌糖原不能直接补充血糖是缺乏: A.磷酸化酶B.α-1,6-糖苷酶C.丙酮酸激酶D.变位酶E.葡萄糖-6-磷酸酶38..下列哪种酶不是糖异生的关键酶?A.丙酮酸羧化酶B.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶C.磷酸甘油酸激酶D.果糖双磷酸酶E.葡萄糖 6-磷酸酶39..下列哪种酶在糖异生和糖酵解中都起作用?A.丙酮酸激酶B.丙酮酸羧化酶C.果糖双磷酸酶D.3-磷酸甘油醛脱氨酶E.己糖激酶40..位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成与分解各代谢途径交汇点的化合物是:A.1-磷酸葡萄糖B. 6-磷酸葡萄糖C.l,6-双磷酸果糖D.6-磷酸果糖E.3-磷酸甘油醛41..关于 NADPH 生理功用的叙述不正确的是:A.为供氢体参与脂肪酸、胆固醇的合成B.NADPH 参与体内羟化反应C.有利于肝脏的生物转化作用D.NADPH 产生过少时易造成溶血性贫血E.使谷胱苷肽保持氧化状态42..某种遗传性疾病患者在服用蚕豆或抗疟疾药后,诱发溶血性贫血其原因是: A.抗疟疾药破坏红细胞B.磷酸戊糖途径障碍C.红细胞过氧化氢减少D.体内 GSH 量增多E.NADH+H+生成增多43..肝糖原与肌糖原在代谢中的不同点是:A.通过 UDPG 途径合成糖原B.可利用葡萄糖合成糖原C.糖原合成酶促糖原合成D.分解时可直接调节血糖E.合成糖原需消耗能量44.. l 分子葡萄糖先合成糖原再酵解成乳酸,净生成 ATP 的分子数为:A.0B.1C.2D.3E.445..1 分子葡萄糖在有氧条件下彻底氧化分解,该反应途径中有几次脱氢反应? A.10B. 12C.14D.16E.18 46..关于糖原累积症的叙述错误的是:A.是一种遗传性代谢病B.可分为 10 型C.Ⅲ型糖原累积症缺乏α-1,6 糖苷酶D.Ⅰ型糖原累积症缺乏葡萄糖 6-磷酸酶E.受累器官仅是肝、肾47..关于磷酸戊糖途径的叙述,下列哪项是不正确的?A.存在于生物合成较旺盛的组织细胞B.有氧化反应发生C.在胞液中进行D.反应过程中有 CO2 生成E.产生的 NADPH 能进行氧化磷酸化48..三羧酸循环中不提供氢和电子对的步骤是:A.柠檬酸→异柠檬酸B.异柠檬酸→α-酮戊二酸C.α-酮戊二酸→琥珀酸D.琥珀酸→延胡索酸E.苹果酸→草酰乙酸49..下列哪种产能过程不在线粒体进行?A.三羧酸循环B.糖酵解C.脂肪酸氧化D.酮体的氧化E.氧化磷酸化50..空腹血糖的正常浓度是:A.3.31~5.61 mmol/LB. 3.89~6.11mmol/LC.4.44~6.67 mmol/LD.5.56~7.61 mmol/LE.6.66~8.88 mmol/L51..调节血糖最主要的器官是:A.脑B.肾C.肝 D.胰E.肾上腺52..正常静息状态下,血糖是下列哪种组织器官的主要能源?A.肝脏B.肾脏C.脂肪D.大脑E.胰腺53..长期饥饿时,血糖的主要来源是:A.食物的消化吸收B.肝糖原的分解C.肌糖原的分解D.甘油的异生E.肌肉蛋白质的降解54..关于胰岛素作用的叙述错误的是。
生化工程(生物化学技术原理与应用)测试题二一、名词解释1.排阻极限:不能进入到凝胶网络内部的最小分子的相对分子量。
(渗入极限:能够完全进入到凝胶网络内部的最大分子的相对分子量。
)2.阴离子交换剂:功能基团带正电荷,与阴离子交换。
(书:阳离子交换剂的电荷基团带负电,反离子带正电。
因此这种交换剂可以与溶液中的正电荷化合物或阳离子进行交换反应。
阴离子交换剂是在树脂中分别引入季胺[—N(CH3)3]、叔胺[—N(CH3)2]、仲胺[—NHCH3]和伯胺[—NH2])基团后构成的。
阴离子交换树脂对化学试剂及热都不如阳离子交换树脂稳定。
)3.交换容量:是指离子交换剂能提供交换离子的量,它反映离子交换剂与溶液中离子进行交换的能力。
通常以每毫克或每毫升交换剂含有可解离基团的毫克当量数(meq/mg或meq/ml)表示。
(书:是指离子交换剂与溶液中离子或离子化合物进行交换的能力。
一般用总交换容量和有效交换容量表示。
)4.层析技术:主体介质由互不相溶的流动相和固定相组成,利用混合物中各组分物理化学性质的差异(如吸附力、分子形状及大小、分子亲和力、分配系数等),使各组分在两相中的分布程度不同,从而使各组分以不同的速度移动而达到分离的目的。
(层析是以基质为固定相(呈柱状或薄层状),以液体或气体为流动相,使有效成分和杂质在这两个相中连续不断、反复多次地进行分配或交换、吸附作用,最终达到分离混合物之目的。
)5.矫正保留时间:(书P416)【死时间(t r0):不与固定相作用的物质从进样到出现峰极大值时的时间,它与色谱柱的空隙体积成正比。
由于该物质不与固定相作用,因此,其流速与流动相的流速相近。
据t0可求出流动相平均流速。
(书:死时间是指不被固定相吸附或溶解的空气或甲烷,从进样口经过柱体出现浓度极大值所需的时间,即空气通过色谱柱所需要的时间。
)保留时间t r:试样从进样到出现峰极大值时的时间。
它包括组份随流动相通过柱子的时间t0和组份在固定相中滞留的时间。
糖代谢1.糖酵解的特点及生理意义。
(熟记)(一)特点:(1)糖酵解的全过程没有氧的参与,乳酸是其产物。
(2)糖酵解是糖在无氧条件下发生的不完全氧化,释放的能量较少。
以葡萄糖为原料可净生成2分子ATP,以糖原为原料可净生成3分子的ATP。
(3)糖酵解是单向的,不可逆的。
糖酵解有三个关键酶:6-磷酸果糖激酶-1;己糖激酶;丙酮酸激酶。
(4)红细胞中存在2,3-二磷酸甘油酸支路。
(二)生理意义(1)在机体缺氧的情况下迅速供能。
(2)成熟的红细胞没有线粒体,即使在氧供充足的情况下也依糖酵解。
(3)在某些组织中如神经细胞、白细胞、骨髓细胞等,即使不缺氧也由糖酵解提供能量。
(4)2,3-二磷酸甘油酸对于调节红细胞带氧功能有重要意义。
(5)为体内其他物质合成提供原料。
2.三羧酸循环的特点。
(1)必须在有氧的条件下进行。
(2)三羧酸循环是机体的主要产能途径,其中有四次脱氢,两次脱羧,一次底物水平磷酸化。
(3)三羧酸循环是单向反应体系,其中有三个关键酶:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶系。
(4)三羧酸循环的中间产物必须不断补充。
3.三羧酸循环的生理意义。
(背过)(1)是体内主要的供能方式。
(2)是三大营养物质代谢联系枢纽。
(3)是三大营养物质的最终代谢通路。
(4)为呼吸链提供氢和电子。
(5)为某些物质的生物合成提供小分子前体物质。
3.磷酸戊糖途径的生理意义。
发生部位及关键酶。
(重点背过)(一)发生部位:细胞的胞液(二)关键酶:6-磷酸葡萄糖脱氢酶(三)生理意义1.为核酸的生物合成提供核糖。
2.提供NADPH作为供氢体参与多种代谢反应。
(1)NADPH是体内许多合成代谢的供氢体。
(2)NADPH作为羟化酶的辅酶维持体内的羟化反应。
(3)NADPH作为谷胱甘肽还原酶的辅酶维持谷胱甘肽的还原状态。
4.糖异生是否为糖酵解的逆反应?(重点背过)糖异生不完全是糖酵解的逆反应,糖酵解与糖异生的多数反应是可逆的,仅糖酵解3个限速步骤所对应的逆反应需由糖异生的特有的关键酶催化。
(1)丙酮酸在丙酮酸羟化酶催化作用下生成草酰乙酸;草酰乙酸在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化下,生成磷酸烯醇式丙酮酸。
(2)果糖-1,6-二磷酸在果糖双磷酸酶催化下生成果糖-6-磷酸。
(3)果糖-6-磷酸在葡萄糖-6-磷酸酶的催化下生成葡萄糖。
5.糖异生的生理意义。
(1)空腹或饥饿时维持血糖浓度恒定。
(2)促进乳酸的再利用,补充肝糖原,补充肌肉消耗的糖。
(3)肾脏的糖异生作用于排氢保钠,维持机体的酸碱平衡。
6.乳酸循环的过程。
(可当名词解释背下)肌肉中缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,所以肌肉中产生的乳酸不能异生成葡萄糖,肌肉中产生的乳酸通过血液循环运转到肝脏,肝脏内糖异生活跃,生成葡萄糖后释放入血后又转运给肌肉组织。
7.血糖的来源和去路。
(重点背过)(一)来源:(1)食物中糖的消化与吸收。
(2)肝糖原的分解补充血糖。
(3)乳酸、甘油等非糖物质经糖异生转化成糖。
(二)去路:(1)合成糖原。
(2)在缺氧的情况下,进行无氧氧化,生成乳酸;在氧供充足的情况下,进行有氧氧化生成二氧化碳和水。
(3)进入磷酸戊糖途径。
(4)转变脂类或氨基酸等非糖物质。
8.胰岛素的降糖机制。
(1)促进肌、脂肪细胞摄取葡萄糖的能力。
(2)加速糖原合成,抑制糖原分解。
(3)通过激活丙酮酸脱氢酶磷酸化酶,加快糖的有氧氧化。
(4)抑制肝内糖异生。
(5)抑制脂肪组织中的激素敏感性甘油三酯脂肪酶,抑制脂肪动员。
9.6-磷酸葡萄糖的来源于去路及其作用。
(熟记)(一)来源:(1)葡萄糖在己糖激酶作用下生成6-磷酸葡萄糖。
(2)糖原分解生成。
(3)非糖物质经糖异生转化而来。
(二)去路:(1)经糖酵解生成乳酸。
(2)在葡萄糖-6-磷酸酶的作用下水解为葡萄糖。
(3)进行有氧氧化生成二氧化碳和水。
(4)在6-磷酸葡萄糖脱氢酶的作用下进入磷酸戊糖途径。
(5)合成糖原。
(三)作用:6-磷酸葡萄糖是糖酵解、有氧氧化、磷酸戊糖途径以及糖原合成与分解途径的共同中间产物。
是各大代谢途径的交叉点。
若6-磷酸葡萄糖减少,会使糖代谢途径不能顺利进行,代谢的去向主要由代谢途径中的关键酶的强弱决定。
10.肌肉收缩产生大量乳酸的代谢去路。
(1)透过肌细胞进入血液,在肝脏经糖异生异生成糖。
(2)进入血液,在心肌中经LDH1催化生成丙酮酸氧化供能。
(3)通过乳酸循环为肌肉提供能量。
(4)乳酸进入血液,在肾脏异生成糖或随尿排出。
(5)小部分在肌肉组织中脱氧生成丙酮酸进行氧化供能。
脂肪代谢1.酮体生成的部位、原料,关键酶,组成及生理意义。
(背过)(1)部位:肝细胞的线粒体。
(2)原料:乙酰CoA, A TP, NADPH.(3)关键酶:羟甲基戊二酸单酰CoA合酶(HMG-CoA合酶)(4)组成:乙酰乙酸,丙酮,β-羟丁酸。
(5)生理意义:1)酮体是肝脏对外输出能量的形式。
2)酮体是脑,心肌等组织的主要能源物质。
3)当糖供应不足,可以减少糖的利用,有利于维持血糖水平恒定,节省蛋白质消耗。
2.糖尿病酮症酸中毒的原因。
(熟悉)糖尿病患者的胰岛素相对或绝对不足,导致糖利用功能障碍,脂肪酸氧化分解增加,生成乙酰CoA增多;且因为糖的利用障碍,进行糖酵解减少,使生成丙酮酸减少,从而导致草酰乙酸不足,乙酰CoA进入三羧酸循环受阻,使乙酰CoA大量堆积,从而使酮体生成增加,导致酮症酸中毒。
3.胆固醇合成的部位,原料,关键酶。
(背过)(1)部位:胞液和光面内质网。
(2)原料:18分子的乙酰CoA,36分子A TP及16分子NADPH。
(3)关键酶:羟甲基单酰CoA还原酶(HMG-CoA还原酶)。
4.胆固醇的去路。
(重点背过)(1)转化成胆汁酸:是主要的去路。
(2)转变成类固醇激素。
(3)转变成维生素D3的前提物质7-脱氢胆固醇。
(4)胆固醇排泄。
5.载脂蛋白的分类及主要功能。
(一)分类:分为载脂蛋白A、B、C、D、E五类。
(二)功能:(1)结合和转运脂质,稳定脂蛋白的结构。
(2)载脂蛋白可参与脂蛋白受体的识别:apoB100和apoE识别LDL受体。
(3)载脂蛋白可调节脂蛋白代谢关键酶活性:Apo CⅡ激活LPL;apoAⅠ激活LCAT。
6.何谓酮体?酮体是否为机体代谢产生的废物?(重点背过)(1)酮体是脂肪酸在肝中氧化分解后形成的中间产物,包括乙酰乙酸,β-羟丁酸,丙酮。
(2)酮体不是机体代谢产生的废物,是肝脏输出能源的形式;脑组织不能氧化脂肪酸,靠酮体供应能量。
7.α-磷酸甘油的来源。
(1)糖分解产生的磷酸二羟丙酮,加氢还原成α-磷酸甘油,是其主要来源。
(2)甘油在甘油激酶的催化下,经磷酸化生成α-磷酸甘油。
氨基酸代谢1.体内氨基酸的来源与去路。
(背过)(一)来源:(1)食物蛋白经消化吸收产生的氨基酸。
(2)组织蛋白降解产生的氨基酸。
(3)体内合成的营养非必需氨基酸。
(二)去路:(1)合成蛋白质和多肽。
(2)转变为其他含氮化合物。
(3)通过脱氨和脱羧作用降解。
2.体内氨的来源和去路。
(背过)(一)来源:(1)氨基酸脱氨基作用和胺类的分解。
(2)肠道细菌的腐败作用。
(3)肾小管上皮细胞的泌氨作用。
(二)去路:(1)在肝内合成尿素:是主要去路。
(2)合成其他含氮化合物。
(3)合成谷氨酰胺等非必需氨基酸。
(4)肾小管分泌的氨在酸性环境中形成NH4+。
3.氨在血液中的转运形式及意义。
(一)通过丙氨酸-葡萄糖循环从骨骼肌到肝。
意义:骨骼肌中的氨以无毒的丙酮酸形式运输到肝,肝又为骨骼肌提供葡萄糖生成能量。
(二)通过骨氨酰胺从脑和骨骼肌运往肝肾。
意义:谷氨酰胺既是氨的解毒产物,又是氨的储存及运输形式;谷氨酰胺在脑中固定和转运起重要作用;临床上对氨中毒者可输入谷胺酸盐,降低血氨浓度。
3.α-酮酸的代谢。
(1)合成非必需氨基酸。
(2)转变成糖或脂肪。
(3)氧化供能:通过三羧酸循环彻底氧化生成二氧化碳和水。
4.尿素的合成的部位、原料、关键酶、消耗的ATP数。
(重点背过)(1)部位:肝脏的线粒体和胞质。
(2)原料:CO2、2NH3、3个A TP的四个高能磷酸键(3)关键酶:精氨酸代琥珀酸合成酶。
(4)消耗ATP数:3个。
5.一碳单位的概念、分类、载体和生理功能。
(重点背过)(1)概念:是指某些氨基酸在分解过程中产生的含有一个碳原子的基团,包括甲基、甲烯基、甲炔基、甲酰基和亚氨甲基。
(2)分类:甲基、甲烯基、甲炔基、甲酰基和亚氨甲基。
(3)载体:四氢叶酸。
(4)生理功能:是嘌呤和嘧啶合成的原料;一碳单位的代谢将氨基酸的代谢和核苷酸代谢联系起来。
6.简述白化病,尿黑酸症,苯丙酮尿症的生化机理。
(熟记)(1)苯丙酮尿症是由于先天性苯丙氨酸羟化酶的缺陷,不能将苯丙氨酸转化成酪氨酸。
(2)白化病:是由于先天性酪氨酸缺乏,不能合成黑色素。
(3)尿黑酸:是由于酪氨酸转氨酶缺乏。
7.高血氨患者酸性灌肠机理。
(熟记)肠道对氨的吸收受肠液PH的影响,在碱性环境中,NH4+趋向于生成NH3,在酸性环境中NH3趋向于生成NH4+随尿液排出。
且NH3比NH4+更易穿过细胞膜而被机体吸收。
对于高血氨患者,若用碱性肥皂水灌肠,会增加NH4+转变成NH3而被吸收,可能会导致血氨进一步升高。
用酸性物质灌肠可减少氨的吸收,促进氨的排泄。
6.从氨基酸代谢方面解释肝昏迷的原因。
(熟记)(1)严重肝功能障碍,尿素合成受阻,导致高血氨,氨进入脑组织,可与α-酮戊二酸结合生成谷氨酸,氨与脑中的谷氨酸进一步结合生成谷氨酰胺。
氨的增加使脑细胞的α-酮戊二酸减少,导致三羧酸循环减弱,ATP生成减少,导致大脑功能障碍,重者昏迷。
(2)脑中的谷氨酸,谷氨酰胺增多,渗透压增高可引起脑水肿,发生昏迷。
(3)肠道细菌脱羧基产生的胺类不能在肝内进行及时转化,易进入脑组织,在β-羟化酶的作用下,转化成β-羟酪胺和苯乙醇胺,其结构类似儿茶酚胺,为假性神经递质。
可竞争性干扰儿茶酚胺,抑制神经冲动的传导,导致肝昏迷。
7.高血氨时酸化尿液的机理。
(肝硬化产生腹水不宜用碱性利尿剂的原因。
)答:肾小管上皮细胞分泌的氨与尿液中的H+结合成NH4+,以铵盐的形式由尿排出体外。
酸性尿有利于肾小管细胞中的氨扩散入尿,而碱性尿则妨碍肾小管细胞中NH3的分泌,此时氨被吸收入血,形成血氨。
因此,临床上对因肝硬化而产生腹水的病人,不宜使用碱性利尿药,以免血氨升高,导致肝昏迷。
8.维生素B12缺乏导致巨幼性红细胞性贫血的生化机理。
答:维生素B12是甲硫氨酸合成酶的辅酶,维生素B12缺乏时,N5-CH3-FH4上的甲基不能转给同型半胱氨酸,影响甲硫氨酸的合成。
同时也导致N5-CH3-FH4积累,而N5-CH3-FH4的生成是不可逆的,他不能转化成为其他的一碳单位,影响FH4的再生,使组织中游离的四氢叶酸含量减少,导致核酸合成障碍,影响细胞分裂。