生化复习题答案R
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生化期末考试题库及答案一、选择题1. 酶的催化作用主要依赖于:A. 酶的浓度B. 酶的活性中心C. 底物的浓度D. 酶的分子量答案:B2. 以下哪种物质不属于核酸?A. DNAB. RNAC. 胆固醇D. 脂多糖答案:C3. 细胞呼吸过程中,产生能量最多的阶段是:A. 糖酵解B. 丙酮酸氧化C. 三羧酸循环D. 电子传递链答案:D二、填空题4. 蛋白质的四级结构是指由多个多肽链通过_________相互连接形成的结构。
答案:非共价键5. 细胞膜的流动性主要归功于其组成成分中的_________。
答案:磷脂分子三、简答题6. 简述糖酵解过程中产生的ATP与氧气无关的原因。
答案:糖酵解是细胞内葡萄糖分解产生能量的过程,它不依赖于氧气。
在糖酵解的第一阶段,葡萄糖被磷酸化为葡萄糖-6-磷酸,这个过程消耗了两个ATP分子。
在第二阶段,两个3碳的丙酮酸分子被产生,同时产生了4个ATP分子。
因此,糖酵解过程总共产生了2个ATP分子,这个过程是厌氧的,不需要氧气参与。
7. 描述DNA复制的基本过程。
答案:DNA复制是一个半保留的过程,首先需要解旋酶将双链DNA解旋成两条单链。
随后,DNA聚合酶识别模板链并沿着模板链合成新的互补链。
新的链以5'至3'方向合成,而模板链则以3'至5'方向。
复制过程中,原始的两条链作为模板,每条链合成一条新的互补链,最终形成两个相同的DNA分子。
四、计算题8. 如果一个细胞在有氧呼吸过程中消耗了1摩尔葡萄糖,计算该细胞释放的能量(以千卡为单位)。
答案:有氧呼吸过程中,1摩尔葡萄糖可以产生38摩尔ATP。
每摩尔ATP水解释放的能量为7.3千卡。
因此,1摩尔葡萄糖通过有氧呼吸产生的总能量为:38摩尔ATP × 7.3千卡/摩尔ATP = 277.4千卡。
五、论述题9. 论述细胞周期的四个阶段及其在细胞生长和分裂中的作用。
答案:细胞周期包括四个阶段:G1期、S期、G2期和M期。
生化实验复习题及答案一、单项选择题1. 酶的催化作用主要依赖于其活性中心中的哪种基团?A. 疏水基团B. 极性基团C. 金属离子D. 氨基酸残基答案:B2. 以下哪种物质不是蛋白质的组成单位?A. 氨基酸B. 核苷酸C. 多肽D. 糖类答案:D3. DNA复制过程中,以下哪种酶负责解开双螺旋结构?A. DNA聚合酶B. DNA连接酶C. 拓扑异构酶D. 解旋酶答案:D二、填空题1. 蛋白质的一级结构是指_________的线性排列顺序。
答案:氨基酸2. 脂质体是一种由_________构成的球形结构。
答案:磷脂双层3. 核酸分子中的碱基配对遵循_________原则。
答案:互补配对三、简答题1. 描述糖酵解过程中的关键酶及其作用。
答案:糖酵解过程中的关键酶包括己糖激酶、磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶。
己糖激酶催化葡萄糖磷酸化生成葡萄糖-6-磷酸,磷酸果糖激酶-1催化果糖-6-磷酸磷酸化生成果糖-1,6-二磷酸,丙酮酸激酶催化磷酸烯醇丙酮酸转化为丙酮酸,同时生成ATP。
2. 简述细胞呼吸过程中的三个主要阶段及其能量产生。
答案:细胞呼吸的三个主要阶段包括糖酵解、柠檬酸循环和电子传递链。
糖酵解在细胞质中进行,产生少量ATP和NADH;柠檬酸循环在细胞线粒体基质中进行,产生NADH、FADH2和少量ATP;电子传递链在线粒体内膜上进行,通过氧化NADH和FADH2产生大量的ATP。
四、计算题1. 如果一个DNA分子中有1000个碱基对,其中腺嘌呤占20%,那么该DNA分子中鸟嘌呤的含量是多少?答案:由于DNA中腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)配对,且A+T=G+C,所以如果A占20%,则T也占20%,G 和C各占30%。
因此,鸟嘌呤的含量是1000个碱基对的30%,即300个鸟嘌呤。
生化考试题+参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、血浆中哪种脂蛋白水平高的人群,动脉粥样硬化的发生率低( )A、CMB、VLDLC、LDLD、HDLE、LDL和HDL正确答案:D2、δ-氨基-γ-酮戊酸合成酶的辅基中含有( )A、硫胺素B、钴胺素C、烟酸D、吡哆醛E、核黄素正确答案:D3、帕金森氏病(Parkinson’s diseae)患者体内多巴胺生成减少,这是由于:( )A、蛋氨酸代谢异常B、胱氨酸代谢异常C、精氨酸代谢异常D、酪氨酸代谢异常正确答案:D4、尿毒症患者治疗中采用的血液透析、腹膜透析利用的原理是( )A、蛋白质是亲水胶体B、蛋白质的变性C、蛋白质的两性电离D、蛋白质的沉淀E、蛋白质不能透过半透膜正确答案:A5、下列对脂肪酸β-氧化的叙述中正确的是( )A、反应在胞液中进行B、反应产物为CO2和H2OC、反应在胞液和线粒体中进行D、反应过程中消耗ATPE、起始代谢物是脂酰CoA正确答案:E6、某底物脱下的2H氧化时P/O比值约为3.0,应从何处进入呼吸链:( )A、FADB、NAD+C、CoQD、CytbE、Cytaa3正确答案:B7、完全食肉的个体,下列哪种维生素可能缺乏?( )A、TPP+B、烟酸C、钴胺素D、VitCE、泛酸正确答案:C8、糖无氧分解有一步不可逆反应是下列那个酶催化的?( )A、3-磷酸甘油醛脱氢酶B、醛缩酶C、丙酮酸激酶D、乳酸脱氢酶E、磷酸丙糖异构酶正确答案:C9、苯丙酮尿症是先天性氨基酸代谢缺陷病,原因是( )A、缺乏二氢蝶啶氧化酶B、缺乏酪氨酸氧化酶C、缺乏苯丙氨酸氧化酶D、缺乏苯丙氨酸羟化酶正确答案:D10、细胞色素含有:( )A、胆红素B、铁卟啉C、血红素D、FADE、NAD+正确答案:B11、低血钾是指血钾浓度(mmol/L)低于( )A、5.5B、4.1C、5D、4E、3.5正确答案:E12、Tm是指什么情况下的温度?( )A、双螺旋DNA达到完全变性时B、双螺旋DNA开始变性时C、双螺旋DNA结构失去1/2时D、双螺旋结构失去1/4时正确答案:C13、肺在维持酸碱平衡中的作用是调节( )A、NaHCO3的浓度B、血浆H2CO3的含量C、NaH2PO4的含量D、NaHCO3和H2CO3的含量E、CO2呼出的速度正确答案:E14、在RNA分子中不含有的碱基是( )A、胞嘧啶B、尿嘧啶C、胸腺嘧啶D、鸟嘌呤E、腺嘌呤正确答案:C15、tRNA分子二级结构的特征是( )A、3’端有多聚AB、5’端有C-C-AC、有反密码子环D、有氨基酸残基E、尿嘧啶环正确答案:C16、体内氨的主要运输,贮存形式是:( )A、胺B、谷氨酰胺C、谷氨酸D、尿素E、嘌呤,嘧啶正确答案:B17、DNA复制与转录过程的许多异同点中,描述错误的是( )A、转录是只有一条DNA链作为模板,而复制时两条DNA链均可为模板链B、在复制和转录中合成方向都为5′→3′C、复制的产物通常大于转录产物D、两过程均需RNA引物E、两过程均需聚合酶和多种蛋白因子正确答案:D18、生物氧化CO2的产生是:( )A、呼吸链的氧化还原过程中产生B、有机酸脱羧C、碳原子被氧原子氧化D、糖原的合成E、以上都不是正确答案:B19、含GOT(AST)最多的组织是( )A、心B、肝C、骨D、脑E、肾正确答案:A20、DNA复制时,模板序列5′—TAGA—3′,将合成下列哪种互补结构?( )A、5′—TCTA—3′B、5′—ATCA—3′C、5′—UCUA—3′D、5′—GCGA—3′E、5′—TCUA—3′正确答案:A21、酶具有高效催化能力的原因是( )A、酶能改变化学反应的平衡点B、酶能降低反应的活化能C、酶能催化热力学上不能进行的反应D、酶能提高反应物分子的活化能正确答案:B22、下列关于辅基的叙述哪项是正确的?( )A、一般不能用透析和超滤法与酶蛋白分开B、是一种结合蛋白质C、与酶蛋白的结合比较疏松D、只决定酶的专一性,不参与化学基因的传递正确答案:A23、脂肪酸分解产生的乙酰 CoA的去路是( )A、合成脂肪B、一部分氧化供能,另一部分合成酮体C、合成胆汁酸D、合成胆固醇E、以上都是正确答案:B24、已知某混合物存在A.B两种分子量相同的蛋白质,A的等电点为6.8,B的等电点为7.8,用电泳法进行分离,如果电泳液的PH为8.3,则( )A、蛋白质A向正极移动,B向负极移动B、蛋白质A向负极移动,B向正极移动C、蛋白质A和B都向负极移动,A移动速度快D、蛋白质A和B都向正极移动,A移动速度快E、蛋白质A和B都向正极移动,B移动速度快正确答案:D25、三羧酸循环的限速酶是:( )A、延胡羧酸酶B、琥珀酸脱氢酶C、异柠檬酸脱氢酶D、丙酮酸脱氢酶E、顺乌头酸酶正确答案:C26、下列哪种胆汁酸是次级胆汁酸( )A、甘氨胆酸B、甘氨鹅脱氧胆酸C、牛磺胆酸D、脱氧胆酸E、牛磺鹅脱氧胆酸正确答案:D27、电子按下列各式传递,能偶联磷酸化的是:( )A、Cytaa3→ 1/2 O2B、琥珀酸→ FADC、CoQ → CytbD、SH2 → NAD+E、以上都不是正确答案:A28、下列关于cAMP的论述哪一个是错误的( )A、是由腺苷酸环化酶催化ATP产生B、是由鸟苷酸环化酶催化ATP产生的C、是细胞第二信息物质D、可被磷酸二酯酶水解为5'-AMP正确答案:B29、核酸中核苷酸的连接方式是( )A、氢键B、3’,5’-磷酸二酯键C、2’,5’-磷酸二酯键D、糖苷键E、2’,3’-磷酸二酯键正确答案:B30、天然蛋白质中不存在的氨基酸是( )A、瓜氨酸B、脯氨酸C、丝氨酸D、蛋氨酸E、半胱氨酸正确答案:A31、儿茶酚胺是由那种氨基酸转化生成的?( )A、谷氨酸B、胱氨酸C、赖氨酸D、酪氨酸E、色氨酸正确答案:D32、糖原分解过程中磷酸化酶催化磷酸分解的键是( )A、(-1,4-糖苷键B、(-1,4-糖苷键C、(-1,6-糖苷键D、(-1,6-糖苷键正确答案:A33、肌酸激酶催化的化学反应是:( )A、肌酸→肌酐B、肌酸+ATPC、肌酸+CTPD、乳酸E、肌酸+UTP正确答案:B34、脂肪酸合成时所需的氢来自( )A、NADHB、NADPHC、FADH2D、NFMNH2E、UQH2正确答案:B35、磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物如核糖等。
生化总复习题及答案一、选择题1. 酶的催化作用具有高度的专一性,其主要原因是:A. 酶分子的活性中心具有特定的形状B. 酶分子的浓度C. 酶分子的大小D. 酶分子的电荷分布答案:A2. 下列哪一项不是蛋白质的功能?A. 催化生化反应B. 储存能量C. 运输物质D. 调节细胞活动答案:B3. 核酸的组成单元是:A. 氨基酸B. 核苷酸C. 脂肪酸D. 单糖答案:B4. 细胞膜的主要功能不包括:A. 保护细胞内部环境B. 控制物质进出C. 进行光合作用D. 传递信号答案:C5. 细胞呼吸过程中,能量的主要储存形式是:A. ATPB. ADPC. AMPD. 糖原答案:A二、填空题1. 细胞内主要的能量来源是________。
答案:葡萄糖2. 蛋白质的一级结构是指________。
答案:氨基酸的线性排列顺序3. 细胞色素是一类在________中起作用的蛋白质。
答案:电子传递链4. 细胞分裂过程中,染色体的复制发生在________期。
答案:间5. 核糖体是蛋白质合成的场所,它由________和________组成。
答案:rRNA;蛋白质三、简答题1. 简述DNA复制的基本原理。
答案:DNA复制是一个精确的过程,它确保遗传信息的准确传递。
基本原理是半保留复制,即每个新合成的DNA分子包含一个原始链和一个新合成的互补链。
复制过程由DNA聚合酶催化,该酶在模板链的指导下,添加相应的核苷酸,形成新的互补链。
2. 描述细胞信号转导的一般过程。
答案:细胞信号转导是一个复杂的过程,涉及多个步骤。
首先,信号分子(如激素或神经递质)与细胞表面的受体结合。
这种结合激活了受体,导致细胞内信号分子的激活,如G蛋白。
这些信号分子进一步激活一系列下游的信号分子,最终导致细胞核内基因表达的改变,从而产生生物学效应。
四、论述题1. 论述细胞凋亡与细胞坏死的区别及其生物学意义。
答案:细胞凋亡是一种程序化的细胞死亡过程,由细胞内部的程序控制,通常不引起炎症反应。
《生化分离》考试复习题库一、选择题1.下列不是超临界萃取工艺的方法是()。
A 等温法B 等压法C 吸附法D 交换法2.影响絮凝效果的因素有很多,但不包括()。
A 絮凝剂的浓度B 溶液pH值C 溶液含氧量D 搅拌速度和时间3.葡聚糖凝胶色谱属于排阻色谱,在化合物分离中,先被洗脱下来的为()。
A 杂质B 小分子化合物C 大分子化合物D 两者同时下来4.当向蛋白质纯溶液中加入中性盐时,蛋白质溶解度()。
A 增大B 减小C 先增大,后减小D 先减小,后增大5.下列不能提高发酵液过滤效率的措施是()。
A 增大滤过面积B 降低料液温度C 加压或减压D 加入助滤剂6.下列方法中,哪项不属于改善发酵液过滤特性的方法A 调节等电点B 降低温度C 添加表面活性物质D 添加助滤剂7.助滤剂应具有以下性质()A 颗粒均匀、柔软、可压缩B 颗粒均匀、坚硬、不可压缩C 粒度分布广、坚硬、不可压缩D 颗粒均匀、可压缩、易变形8.在发酵液中除去杂蛋白质的方法,不包括()A 沉淀法B 变性法C 吸附法D 萃取法9.下列关于速率区带离心法说法不正确的是()A 样品可被分离成一系列的样品组分区带B 离心前需于离心管内先装入正密度梯度介质C 离心时间越长越好D 一般应用在物质大小相异而密度相同的情况10.助滤剂是一种不可压缩的多孔微粒,它能使滤饼疏松,滤速增大。
以下不属于助滤剂的是()A 氯化钙B 纤维素C 炭粒D 硅藻土11.细胞破碎的方法可分为机械法和非机械法两大类,下列不属于机械法的是()A 加入金属螯合剂B 高压匀浆法C 超声破碎法D 珠磨法12.萃取操作是利用原料液中各组分()的差异实现分离的操作。
A 溶剂中的溶解度B 沸点C 挥发度D 密度13.两相溶剂萃取法的原理为:A 根据物质在两相溶剂中的分配系数不同B 根据物质的熔点不同C 根据物质的沸点不同D 根据物质的类型不同14.下列溶液不是双水相的是()。
A PEG/葡聚糖B PEG/磷酸盐C PEG/硫酸铵D 磷酸盐/硫酸铵15.在萃取操作中,分离系数越小,组分()分离。
生化知识复习题含答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、患者女,46岁。
因双腿进行性水肿而就诊。
检查血压正常,双踝呈凹陷性水肿。
实验室检查:尿蛋白阳性(++),肌酐清除率正常,血清总蛋白44.2g/L,清蛋白21.4g/L。
该患者血清中可能升高的蛋白组分是(2016年初级师)()A、AAGB、HpC、AMGD、AATE、Alb正确答案:C2、酶法测定血总胆固醇测定结果的因素不包括()A、血红蛋白B、腘红素C、维生素CD、肌酐E、尿酸正确答案:D3、在高甘油三酯血症时,如TG>11.3mmol/时,极易发生的并发症是()A、甲亢B、急性胰腺炎C、肾病综合征D、营养不良E、脑梗死正确答案:B4、下列各项脂蛋白中,脂质含量最多的脂蛋白是()A、CMB、LDLC、VLDLD、HDLE、Lp(a)正确答案:A5、维持细胞外渗透压的主要离子是(2012年初级师)A、钠离子和磷酸氢根B、钾离子和磷酸氢根C、钠离子和碳酸氢根D、钠离子和氯离子E、钾离子和氯离子正确答案:D6、血浆阴离子间隙(AG)一般表示为(2020初级师)A、血浆阳离子减去阴离子B、血浆阴离子减去阳离子C、血浆阴离子总和D、血清[Na+]与[K+]之和减去[Cl-]与[HCO3-]之和E、血浆[Cl-]与[HCO3-]之和减去[Na+]正确答案:D7、Lambert-Beer定律只适用于()A、单色光,非均匀,散射、低浓度溶液B、复色光,均匀,非散射,低浓度溶液C、单色光,均匀,非散射、低浓度溶液D、单色光,均匀,非散射、高浓度溶液正确答案:C8、己糖激酶法测定葡萄糖主要是()A、测定NADPH的生成量B、测定NADPH的减少量C、测定NADH的生成量D、测定红色醌类化合物的生成量正确答案:A9、20世纪初应用最为广泛的生化分析技术是()A、滴定法B、比色分析技术C、化学免疫技术D、分子诊断技术正确答案:B10、引发痛风可能性最大的是()A、葡萄酒B、白酒C、烈性酒D、啤酒正确答案:D11、血清钾、钠测定的参考方法是A、火焰光度法B、原子吸收分光光度法C、滴定法D、离子选择性电极法E、分光光度法正确答案:A12、下列血浆蛋白质具有抑制组织蛋白酶活性,属于蛋白酶抑制物的是()A、AAGB、AATC、AMGD、CRPE、Cp正确答案:C13、多用于骨疾病诊断的酶是/对于诊断骨肉瘤最有价值的是/可用于肝胆疾病、骨骼疾病诊断的是A、GGTB、ALP同工酶C、AMY和LPSD、PSAE、CK和CK-MB正确答案:B14、影响葡萄糖(GOD-POD)测定结果的因素不包括(2015年初级师)()A、其他已糖B、血中还原性物质C、血液放置时间D、输葡萄糖液体时取血E、试剂的质量正确答案:A15、测定酶的催化活性方法,除了下列哪项因素外,都应与酶活性成正比()A、最大反应速度B、产物生成或底物消耗速度C、酶促反应初速度D、试剂用量正确答案:D16、关于糖化白蛋白(GA)叙述错误的是()A、反映血糖控制效果比糖化血红蛋白敏感B、GA可以反映糖化血清蛋白的总体水平C、GA的生成量与血糖浓度及高血糖存在的时间有关D、反映的是过去4~8周的平均血糖浓度正确答案:D17、给患者注射胰岛素、葡萄糖后,不适宜作血清测定,因为此时体内钾代谢的变化(2020初级师)A、尿钾增高B、血钾增高C、细胞外钾进入细胞内D、无改变E、胞内钾溢出到细胞外正确答案:C18、有关铜蓝蛋白(CER)的叙述错误的是(2013年中级师)(2020年初级师)()A、CER是含铜的糖蛋白B、由于含铜而呈蓝色C、具有遗传上的基因多形性D、属于非急性时相反应蛋白E、属于急性时相反应蛋白正确答案:D19、合成胆固醇的限速酶是(2020初级师)()A、HMGCoA合成酶B、HMG合成酶与裂解酶C、HMG还原酶D、HMGCoA还原酶E、HMG合成酶与还原酶正确答案:D20、己糖激酶法测定血糖所用波长为()A、280nmB、510nmC、260nmD、340nmE、460nm正确答案:D21、新生HDL不断接受何种脂类进入其内部从而转变为成熟型HDL()A、磷脂B、脂蛋白C、游离脂肪酸D、甘油三酯E、胆固醇酯正确答案:E22、急症检查一位糖尿病急性并发症的患者,可能有酮症酸中毒、低血糖、高血糖高渗性非酮症昏迷(HHNC)等,生化实验室检查是必需的,但不检查()A、血糖B、酮体C、糖化血红蛋白D、电解质与血气正确答案:C23、能促进各脂蛋白之间脂质交换和转运的酶/蛋白是(2020初级师)()A、CETPB、HMGCoA还原酶C、LPLD、HLE、LCAT正确答案:A24、1854年法国人Louis Jules Duboseq 设计并制造了什么仪器?由此开始,比色法和分光光度法一直主导者临床生物化学的发展()A、7光光度计B、比色计C、光谱仪D、生化分析仪正确答案:B25、下列酶活性测定中关于底物的说法错误的是()A、Km值是选择底物浓度的关键参数之一B、底物浓度必须是大于Km值10倍以上C、尽量选择Km值最大的底物D、底物要有足够的溶解度且稳定性好正确答案:C26、与血浆蛋白质功能无关的是()A、参与免疫与代谢调控功能B、参与凝血与纤维蛋白溶解C、运输氧D、维持血液的渗透压正确答案:C27、富含胆固醇的是()A、CMB、LDLC、VLDLD、Apo(a)E、HDL正确答案:B28、血浆置于4℃冷藏10h,可见上层为奶油样,下层浑浊的标本是(2020初级师)()A、Ⅱa型B、Ⅳ型C、Ⅱb型D、Ⅴ型E、Ⅲ型正确答案:D29、乳酸脱氢酶属于的酶类是()A、水解酶类B、裂解酶类C、氧化还原酶类D、转移酶类正确答案:C30、酶促反应进程的三个时期分别是()A、延滞期、线性期、非线性期B、延滞期、非线性期、线性期C、线性期、偏离线性期、延滞期D、偏离线性期、线性期、延滞期正确答案:A31、关于果糖胺的叙述,错误的是(2016年初级士)(2017年初级师)()A、主要是测定糖化血清蛋白B、糖化血清蛋白又称果糖胺C、反映过去2~3周的平均血糖水平D、可替代糖化血红蛋白E、是糖尿病近期控制水平的监测指标正确答案:D32、临床按照不同病情给予不同处理的指标阈值是()A、分界值B、待诊值C、医学决定水平D、确诊值正确答案:C33、AST广泛分布于多种组织中,按含量多少排列正确的是()A、肝脏>心肌>骨骼肌>肾脏B、心肌>肝脏>骨骼肌>肾脏C、心肌>骨骼肌>肝脏>肾脏D、心肌>肾脏>肝脏>骨骼肌正确答案:B34、以最初20个数据和3~5个月在控数据汇集的所有数据计算的累积平均值()A、作为该批质控品有效期内的暂定中心线(均值)B、作为该批质控品有效期内的常规中心线(均值)C、累积平均数D、算数平均数正确答案:B35、糖尿病酮症酸中毒的患者,一般不需进行的检查项目是()A、血酮体测定B、血电解质和血气测定C、血糖测定D、尿糖测定正确答案:D36、关于血脂,脂蛋白和载脂蛋白检测的描述,不正确的是(2014年中级师)()A、体检对象在采血前24小时内不做剧烈运动B、采血前24小时不饮酒C、禁食12小时后采血D、体检者采血前2周时间保持平时的饮食习惯E、药物对血脂没有影响正确答案:E37、代谢物酶法分析中平衡法测定的是()A、酶促反应的速度B、底物的总变化量C、酶促反应初速度D、反应速度(v)与代测物的浓度正确答案:B38、IIa型高脂蛋白血症患者,通过实验室血脂检查,其血脂变化应为(2014年初级师)()A、胆固醇↑↑B、甘油三酯↑↑C、胆固醇↑↑、甘油三脂↑↑D、甘油三酯↑↑↑、胆固醇↑E、胆固醇↑↑、甘油三酯↑↑且电泳出现宽β带正确答案:A39、我国临床中心推荐的血糖测定常规方法是()A、邻甲苯胺法B、己糖激酶法C、葡萄糖脱氢酶法D、葡萄糖氧化酶法正确答案:D40、LDH同功酶电泳图谱从正极到负极依次是()A、LD1、LD2、LD3、LD4、LD5B、LD1、LD2、LD3、LD5、LD4C、LD3、LD1、LD2、LD4、LD5D、LD5、LD4、LD3、LD2、LD1正确答案:A41、某患者最近一次体检,检测空腹血糖为11.6mol/L,H1b为6.5%,则该患者很可能为(2019年中级师)()A、无糖尿病B、新发现的糖尿病患者C、糖尿病已经控制的患者D、未控制的糖尿病患者E、糖耐量受损的患者正确答案:B42、下列血浆脂蛋白运输内源性甘油三酯的是()A、CMB、LDLC、VLDLD、HDLE、Apo(a)正确答案:C43、具有“逆流倍增”功能的是(2018年初级士)(2016年初级师)(2017年初级士)A、髓袢B、集合管C、远曲小管D、肾小球E、近曲小管正确答案:A44、急性肝炎早期诊断的最好指标是()A、ASTB、GGTC、ALTD、ALP正确答案:C45、下列关于胆红素代谢的叙述,错误的是(2016/2020年初级师)A、血液中主要以胆红素-白蛋白复合物的形式存在和运输B、在肝细胞内胆红素被转化为单、双葡萄糖醛酸结合胆红素C、主要来自衰老红细胞血红蛋白的降解D、Y蛋白是肝细胞内主要的胆红素转运蛋白E、胆红素不能与血浆中白蛋白共价结合正确答案:E46、以下关于血K+的叙述错误的是(2020初级师)A、血K+并不能反映体内钾的总量情况B、溶血可使血清K+水平升高C、体液酸碱平衡紊乱时可影响血K+水平D、血清K+一般比血浆K+低0.5mmol/LE、血浆K+一般比血清K+低0.5mmol/L正确答案:D47、普通饮食时尿酸排泄量多少时为尿酸生成过多()A、>3.5mmol/24hB、>4.2mmol/24hC、>3.6mmol/24hD、>4.8mmol/24h正确答案:D48、反映糖尿病肾脏早期病变的灵敏指标是()A、尿酸B、尿白蛋白C、血肌酐D、尿糖正确答案:B49、在血清蛋白乙酸纤维素薄膜电泳图谱中出现清蛋白减少、β-γ区带融合可见于()A、肾病综合征B、肝硬化C、低蛋白血症D、多发性骨髓瘤正确答案:B50、下列叙述不正确的是A、血pH即血浆中的[H+]负对数值B、pH值正常能排除机体酸碱中毒C、当pH<7.35时,为失代偿性酸中毒D、当pH>7.45时,为失代偿性碱中毒E、凭pH值不能鉴别是呼吸性还是代谢性酸碱中毒正确答案:B51、某患者血气分析结果为:pH7.12,PaCO2 25mmHg,HCO318mmol/L。
生化工程原理复习题及答案一、名词解释1、生化工程:将生物技术的实验室成果经工艺及工程开辟,成为可供工业生产的工艺过程,常称为生化工程。
2、灭菌:是指用物理或者化学方法杀灭物料或者设备中的一切生命物质的过程。
3、惯性冲撞机制:气流中运动的颗粒,质量,速度,具有惯性,当微粒随气流以一定的速度向着纤维垂直运动时,空气受阻改变方向,绕过纤维前进,微粒由于惯性的作用,不能及时改变方向,便冲向纤维表面,并滞留在纤维表面。
4、细胞得率:是对碳的细胞得率。
=生成细胞量某细胞含碳量或者=消耗基质量某基质含碳量。
5、生物反应动力学:是研究在特定的环境条件下,微生物的生长、产物的生成、底物的消耗之间的动态关系及规律,以及环境因子对这些关系的影响。
生物反应工程:是一门以生物反应动力学为基础,研究生物反应过程优化和控制以及生物反应器的设计、放大与操作的学科。
6、返混:反应器中停留时间不同的物料之间的混合称为返混。
7、细非结构模型:8、非结构模型:如果把菌体视为单组分,则环境的变化对菌体组成的影响可被忽略,在此基础上建立的模型称为非结构模型。
结构模型:在考虑细胞组成变化基础上建立的微生物生长或者相关的动力学模型。
9、限制性底物:是培养基中任何一种与微生物生长有关的营养物,只要该营养物相对贫乏时,就可能成为限制微生物生长的因子,可以是C 源、 N 源、无机或者有机因子。
10、绝对过滤介质:绝对过滤介质的孔隙小于细菌和孢子,当空气通过时微生物被阻留在介质的一侧。
深层过滤介质:深层过滤介质的截面孔隙大于微生物,为了达到所需的除菌效果,介质必须有一定的厚度,因此称为深层过滤介质。
11、均衡生长:在细胞的生长过程中,如果细胞内各种成份均以相同的比例增加,则称为均衡生长。
非均衡生长:细胞生长时胞内各组分增加的比例不同,称为非均衡生长。
二、问答1、试述培养基灭菌通常具有哪些措施?灭菌动力学的重要结论有哪些?答:培养基灭菌措施有:(1)使用的培养基和设备需经灭菌。
生化考试题目及答案一、选择题(每题2分,共10题)1. 酶促反应中,酶活性中心的氨基酸残基对底物的结合起到什么作用?A. 催化作用B. 识别作用C. 结合作用D. 稳定作用答案:B2. 下列哪种物质不属于核酸?A. DNAB. RNAC. 蛋白质D. 核苷酸答案:C3. 细胞呼吸过程中,电子传递链的主要功能是什么?A. 产生ATPB. 氧化还原反应C. 释放能量D. 合成蛋白质答案:B4. 哪种维生素是辅酶的重要组成部分?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素D答案:B5. 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. 起始密码D. 终止密码答案:A6. 糖酵解过程中,哪种酶催化的反应不可逆?A. 己糖激酶B. 丙酮酸激酶C. 6-磷酸果糖激酶-1D. 葡萄糖激酶答案:C7. 细胞周期中,DNA复制发生在哪个阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B8. 下列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. 性激素答案:D9. 细胞凋亡过程中,哪种蛋白酶家族起关键作用?A. 蛋白激酶B. 蛋白磷酸酶C. 半胱天冬酶D. 蛋白酶体答案:C10. 哪种氨基酸是人体必需氨基酸?A. 丙氨酸B. 谷氨酸C. 赖氨酸D. 色氨酸答案:C二、填空题(每题2分,共5题)1. 氨基酸的α-羧基和α-氨基连接在同一碳原子上,这个碳原子称为_________。
答案:α-碳2. 真核细胞中,DNA复制的主要场所是_________。
答案:细胞核3. 细胞膜上的_________是细胞间通讯的重要结构。
答案:糖蛋白4. 脂肪酸的合成主要发生在细胞的_________。
答案:内质网5. 核糖体是蛋白质合成的场所,它由_________和_________组成。
答案:rRNA;蛋白质三、简答题(每题10分,共2题)1. 描述一下糖酵解过程中,丙酮酸是如何转化为乳酸的。
生化专业试题及答案一、选择题1. 酶的催化作用是通过改变:A. 反应物的浓度B. 反应的活化能C. 反应的温度D. 反应的pH值答案:B2. 下列哪项不是蛋白质的功能?A. 催化生物化学反应B. 运输氧气C. 储存能量D. 作为细胞结构的组成部分答案:C3. DNA复制过程中,新合成的链与模板链之间的关系是:A. 互补B. 相同C. 相反D. 无关答案:A4. 细胞呼吸的主要场所是:A. 细胞核B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:B5. 以下哪个不是细胞周期的阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:D二、填空题6. 细胞膜的主要组成成分是_________和_________。
答案:磷脂;蛋白质7. 糖酵解过程中产生的ATP是通过_________途径合成的。
答案:底物水平磷酸化8. 细胞内蛋白质合成的主要场所是_________。
答案:核糖体9. 细胞凋亡是一种_________的细胞死亡方式。
答案:程序化10. 真核细胞的基因表达调控主要发生在_________阶段。
答案:转录三、简答题11. 简述细胞呼吸的三个主要阶段及其能量释放情况。
答案:细胞呼吸的三个主要阶段包括糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化。
糖酵解在细胞质中进行,将葡萄糖分解为两个丙酮酸分子,释放少量能量。
三羧酸循环在细胞线粒体基质中进行,丙酮酸转化为二氧化碳,释放少量能量。
氧化磷酸化在细胞线粒体内膜上进行,通过电子传递链和ATP合成酶,释放大量能量,合成ATP。
12. 阐述DNA复制的半保留复制机制。
答案:DNA复制的半保留复制机制是指在DNA复制过程中,每个新合成的DNA分子都包含一个原始的亲本链和一个新合成的子代链。
复制开始时,DNA双链被解旋酶解旋,形成复制叉。
随后,DNA聚合酶识别复制起始点,并在每个亲本链上合成新的互补链。
由于亲本链作为模板,所以每个新合成的DNA分子都保留了一个亲本链,这就是半保留复制机制。
生化期末复习题及答案一、名词解释1、同聚多糖:由一种单糖组成的多糖,水解后生成同种单糖,如淀粉、纤维素等2、氧化磷酸化;在真核细胞的线粒体或细菌中,物质在体内氧化时释放的能量供给ADP与无机磷合成ATP 的偶联反应。
3、多酶复合体: 几种功能不同的酶彼此嵌合在一起构成复合体,完成一系列酶促反应4、限制性内切酶;一种在特殊核甘酸序列处水解双链DNA的内切酶。
Ⅰ型限制性内切酶既能催化宿主DNA 的甲基化,又催化非甲基化的DNA的水解;而Ⅱ型限制性内切酶只催化非甲基化的DNA的水解5、结构域:多肽链在二级结构或超二级结构的基础上形成三级结构的局部折叠区域,它是相对独立的紧密球形实体,称为结构域6、脂肪酸ω-氧化:脂肪酸的ω-碳原子先被氧化成羧基,再进一步氧化成ω-羧基,形成α、ω-二羧脂肪酸,以后可以在两端进行α-氧化而分解。
7、戊糖磷酸途径:又称为磷酸已糖支路。
是一个葡萄糖-6-磷酸经代谢产生NADPH和核糖-5-磷酸的途径。
该途径包括氧化和非氧化两个阶段,在氧化阶段,葡萄糖-6-磷酸转化为核酮糖-5-磷酸和CO2,并生成两分子NADPH;在非氧化阶段,核酮糖-5-磷酸异构化生成核糖-5-磷酸或转化为酵解的两用人才个中间代谢物果糖-6-磷酸和甘油醛-3-磷酸。
( 是指从6-磷酸葡萄糖开始,经过氧化脱羧、糖磷酸酯间的互变,最后形成6-磷酸果糖和3-磷酸甘油醛的过程)8、竞争性抑制作用:通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。
竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。
这种抑制剂使Km增大而υmax不变。
9、肉毒碱穿梭作用:活化后的脂酰CoA是在线粒体外需要一个特殊的转运机制才能进入线粒体内膜。
在膜内外都含有肉毒碱,脂酰CoA和肉毒碱结合,通过特殊通道进入膜内然后再与肉毒碱分离(脂酰CoA 通过形成脂酰肉毒碱从细胞质转运到线粒体的一个穿梭循环途径。
)10、呼吸链:又称电子传递链,是由一系列电子载体构成的,从NADH或FADH2向氧传递电子的系统11 增色效应;当双螺旋DNA熔解(解链)时,260nm处紫外吸收增加的现象。
一、生物能学复习:➢ATP是生物体内重要的高能化合物。
ATP/ADP Cycle是ATP提供能量的方式。
ATP 通过基团转移活化底物的形式提供能量,而不是简单的水解作用。
➢ATP是能量的载体,磷酸肌酸是能量的贮存者。
➢细胞中ATP处于动态平衡。
它的生成和利用是通过细胞的能量状态来调节的。
1. 生物圈中能量的来源和转化。
➢生物体是一个开放体系(open system),不断地和环境进行物质与能量的交换以维持正常的生命活动。
➢生物体所需的能量,间接或直接地,都来源于太阳能(solar energy)。
➢自养生物吸收太阳能转化为化学能,贮存于化合物中;异养生物通过分解这些化合物获得化学能。
➢氧化-还原反应的电子传递是细胞能量传递的基础。
2. 什么是高能化合物?有哪几类高能化合物?掌握一些主要的高能化合物。
高能化合物:水解可释放出大于20.92千焦/摩尔的自由能的化合物。
3. ATP提供能量的机理。
(详见课件的图)➢ATP具有中等的磷酸基团转移势能,也就是说,ATP是磷酸基团的供体(或载体),ADP是磷酸基团的受体。
➢ATP通过基团转移活化底物的形式提供能量,而不是简单的水解作用。
(也有一些生化过程由ATP或GTP直接水解提供能量,如肌肉收缩。
)➢在ATP参与的反应中,ATP通过基团转移可提供磷酸基团、焦磷酸基团和腺苷酸基团。
➢腺苷酸化是一些生物化学反应增强能量偶联的策略(如脂肪酸氧化中脂酰CoA的生成)。
➢ ATP分解为AMP和PPi,是萤火虫发光的供能方式。
In the lab, as little as a few picomoles (10-12 mol) of ATP can be measured using firefly luciferin and luciferase, using spectroscopic methods.Luciferase gene is a reporter gene in gene engineering.4. ATP和磷酸肌酸在生物体内能量代谢中各起什么作用➢磷酸肌酸转换途径是迅速产生ATP的方式。
它揭示,磷酸肌酸是能量的贮存者,ATP是能量的载体。
Phosphocreatine + H2O Creatine + Pi D G’o =-43.0 kJ/molATP + H2O ADP + Pi D G’o =-30.5 kJ/mol偶联的结果:Phosphocreatine + ADP Creatine + ATP思考题:E: P524 problem 9 ,14,16糖酵解和己糖分解1.掌握糖酵解途径关键反应步骤及其酶的调节特性、能量的消耗与形成。
EM途径的调节:1.PFK-1:最重要的调控点。
ATP,柠檬酸是它的变构抑制剂,而ADPAMP是它的变构激活剂,而果糖26二磷酸则是它最强的变构激活剂,F-2,6-BP的水平受到PFK-2和 FBPase-2的调节。
PFK-2(active时促进糖酵解,此时FBPase-2 inactive)和 FBPase-2是位于同一条肽链上,属双功能酶,它们的活性受胰高血糖素通过磷酸化调节。
其活性与胰高血糖素相关。
2.丙酮酸激酶(pyruvate kinase)变构抑制剂:ATP、丙氨酸(肝)变构激活剂:1,6-双磷酸果糖3.己糖激酶(变构抑制剂:6-磷酸葡萄糖);葡萄糖激酶(hexokinase, glucokinase):葡萄糖激酶对葡萄糖的亲和力比已糖激酶低100倍,不受葡萄糖-6-磷酸的影响。
它的主要功能是,当血糖水平高时,将肝细胞中的葡萄糖转化为葡萄糖-6-磷酸用于糖原合成,以维持血糖水平稳定。
它的变构抑制剂:长链脂酰CoA。
关键酶:已糖激酶hexokinase,磷酸果糖激酶phosphofructokinase-1,丙酮酸激酶pyruvate kinase.➢反应可分为两个阶段,净获能量2ATP和2NADH。
➢共10步反应,其中3步为不可逆反应,同时也是代谢途径的三个调控点。
所有中间物都以磷酸化合物形式实现2. 糖酵解-乳酸发酵的生理意义是什么?糖酵解-乳酸发酵途径的生理意义:①缺氧条件下迅速为生命活动提供能量的途径,尤其对肌肉收缩更为重要。
②是机体某些组织获能或主要获能的方式,如视网膜、神经、癌组织等。
成熟红细胞几乎完全依赖糖酵解供应能量。
③乳酸的利用:可通过乳酸循环(Cori cycle)在肝脏经糖异生途径转化为糖。
3.掌握甘油醛-3-磷酸脱氢酶、磷酸甘油酸变位酶、丙酮酸脱羧酶的反应机制。
4. 举例说明同工酶在代谢调节中的意义。
乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase, LDH) LDH是由两种肽链A和B按不同比例组成的四聚体。
五种同工酶(A4,A3B,A2B2,AB3,B4)分别存在于不同的组织,如A4存在于骨骼肌细胞中,B4存在于心肌细胞中。
五种同工酶的酶活性有差异,如A4易于与丙酮酸结合,把丙酮酸还原为乳酸,而B4易于把乳酸氧化为丙酮酸。
5. 为什么肿瘤组织糖酵解速度比正常组织快?肿瘤细胞生长速度快,超过血管的生成,使肿瘤细胞处于缺氧状态,葡萄糖通过糖酵解途径供应能量,因而,葡萄糖的消耗和酵解速度比正常组织大大增加。
可以说,肿瘤细胞酵解速度的加快是对缺氧环境的一种适应。
6. 磷酸戊糖途径的生理意义。
以6-磷酸葡萄糖开始,在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸,进而代谢生成磷酸戊糖作为中间代谢产物,故将此过程称为戊糖磷酸途径。
生理意义产生NADPH和5-磷酸核糖。
也是植物光合作用从CO2合成葡萄糖的部分途径。
7. 蚕豆病的病因是什么?葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症简称G6PD缺乏症又称蚕豆病。
是一种遗传病。
症状:红细胞在一些因素的诱发下溶解,血红蛋白释放到血液中,引起黄疸和肾功能障碍。
(不能产NADPH,谷胱甘肽抗氧化后不能再生)诱发因素包括:进食蚕豆、抗疟疾药物、磺胺类抗生素以及接触一些除草剂。
发病机制:在正常的解毒过程中,H2O2被还原型谷胱甘肽(GSH)和谷胱甘肽过氧化物酶还原成水,氧化型谷胱甘肽(GS-SG)被谷胱甘肽还原酶和NADPH还原成谷胱甘肽的还原形式。
H2O2也可以被过氧化氢酶分解成H2O和O2,这个过程也需要NADPH。
在G-6-P脱氢酶缺乏的人中,NADPH 产量减少,并且H2O2的解毒机制被抑止。
细胞被破坏的结果是脂质发生过氧化,导致红细胞膜破裂,蛋白质和DNA被氧化。
NADPH到NADP+的箭头方向错误谷胱甘肽通过破坏过氧化氢和羟自由基来保护细胞。
思考题:E: P563 problem3, 4, 8, 17.三羧酸循环1. 丙酮酸脱氢酶复合体的作用机制。
丙酮酸脱氢酶复合体催化丙酮酸氧化脱羧,生成乙酰辅酶A。
丙酮酸的代谢去向用粉红色进行跟踪。
第一步是丙酮酸与丙酮酸脱氢酶(E1)中的TPP结合的反应,脱羧生成羟乙基衍生物。
丙酮酸脱氢酶复合体同时也催化第二步反应,将两个电子和乙酰基从TPP转移到核心酶二氢硫辛酰转乙酰酶(E2)中的氧化型硫辛酰赖氨酰基团上,生成还原型硫辛酰的乙酰硫脂。
第三步是一个转脂反应。
在这个反应中辅酶A的巯基代替E2的巯基生成乙酰辅酶A和还原型(含两个巯基)的硫辛酰基。
在第四步中二氢硫辛酰脱氢酶(E3)将E2中的还原型硫辛酰基团的两个氢原子转移给E3的辅酶FAD,使E2的硫辛酰赖氨酰基团恢复为氧化型。
第五步中E3的FADH2将氢阴离子转移给NAD+,生成NADH。
这样酶复合体就催化另一轮循环做好准备。
高能硫脂键2.三羧酸循环的限速步骤、能量形成反应、C原子去向(红色标志)。
一轮三羧酸循环,经过8步反应,释放2CO2,生成3NADH、1FADH2和1GTP(或ATP)。
循环中三个高度放能步骤——即由柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶羧催化的反应——中的任何一步都可以在某种条件下成为限速步骤。
当【NADH】/【NAD+】的比值高时,异柠檬酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶催化的反应都会通过质量作用被高度抑制。
产物的积累会抑制循环的所有三个限速步骤:琥珀酰辅酶A 抑制α-酮戊二酸脱氢酶(以及柠檬酸合酶);柠檬酸抑制柠檬酸合酶;终产物ATP既抑制柠檬酸合酶,也抑制柠檬酸合酶。
柠檬酸合酶受ATP的抑制作用可被ADP(该酶的别构激活剂)解除。
①三羧酸循环中三步不可逆的放能反应是其调节位点。
②催化这三步反应的酶受到产物反馈抑制(如柠檬酸、琥珀酰CoA等),也受到高能荷物质抑制(如ATP、NADH等)。
③催化这三步反应的酶受到低能荷物质(如ADP等)或能量需求信号(如Ca2+)激活。
④由于三羧酸循环的中间物可作为前体用于生物合成,因此底物的浓度对于调节也是比较重要的。
(如草酰乙酸)3. 什么是回补反应?意义是什么?回补反应(anaplerotic reaction): 酶催化的补充柠檬酸循环中间代谢物的供给的反应,例如由丙酮酸羧化生成草酰乙酸的反应。
回补反应(anaplerotic reaction):三羧酸循环的某些中间产物被转移出来参与三羧酸循环外的反应。
从而影响三羧酸循环的正常进行,因此必须不断地通过一些反应补充被消耗的中间物,如草酰乙酸等,以保证三羧酸循环的正常进行。
由于某些中间产物被抽走,最终导致草酰乙酸浓度的降低,因此必须不断补充使草酰乙酸维持在一定的水平。
在哺乳动物肝和肾中最重要的添补反应是由丙酮酸羧化酶羧催化的丙酮酸与CO2的可逆羧化反应。
(将一个羧基连接到丙酮酸上所需的自由能与ATP中所具有的自由能大约相等。
4.什么是乙醛酸循环?和三羧酸循环的区别是什么?有何生理意义?植物细胞内脂肪酸氧化分解为乙酰CoA之后,在乙醛酸体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸;此琥珀酸可用于糖的合成,该过程称为乙醛酸循环(glyoxylic acid cycle,GAC)。
乙醛酸循环是三羧酸循环的修改形式。
在植物、一些无脊椎动物和一些微生物中存在,但不存在于脊椎动物中。
和TCA的区别:1.两步不同的反应。
2. 结果是2个乙酰CoA进入循环,释放出一个琥珀酸。
➢乙醛酸循环和TCA共有的酶属于同工酶(柠檬酸合酶,顺乌头酸酶和苹果酸脱氢酶)。
(异柠檬酸裂解酶——生成琥珀酸和苹果酸合酶——乙酰辅酶A加入是乙醛酸循环中独特的酶)➢乙醛酸循环往往存在于发芽种子中,使脂肪转化为糖,氧化获得发芽所需的能量。
生理意义:是乙酸或乙酸盐转化为糖的途径。
如在种子发芽时,能将脂肪转化为糖。
5. 脚气病、汞中毒以及砷中毒的机制。
脚气病:VitB1缺乏导致丙酮酸无法进入TCA ,使以葡萄糖为唯一能源来源的神经系统供能出现障碍。
汞中毒以及砷中毒:两种化合物与丙酮酸脱氢酶E2中的二氢硫辛酸的两个-SH结合,导致酶失活,从而丙酮酸代谢出现障碍,出现类似脚气病的症状。