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基础生物化学
基础生物化学
101
三羧酸循环及其特点描述正确的是()
102
以下各种代谢物的增加对糖酵解有促进作用的是()
103
Krebs循环的生物学意义正确的是()
104
糖酵解过程需要下列哪些维生素或维生素衍生物参与()
105
有关糖酵解和发酵描述正确的是()
106
磷酸戊糖途径有何生物学意义()
107
下列哪些物质可以抑制或打断糖酵解过程()
108
丙酮脱氢酶系统受()三种调节控制
109
对三羧酸循环有抑制作用的是()
110
在糖分解代谢链中,决定降解速度的关键反应步骤是()
111
下列哪些属于葡萄糖分解代谢的途径()
112
丙酮酸脱氢酶系包括丙酮酸羧化酶、硫辛酸乙酰转移酶、二氢硫辛酸脱氢酶三种酶,TPP、硫辛酸、辅酶AFADNAD+五种辅助因子。
113
磷酸戊糖途径可分为两个阶段,分别称为葡萄氧化脱羧阶段,非氧化的分子重排,其中两种脱氢酶是6-磷酸葡萄糖脱氢酶和6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶,它们的辅酶是NADP+。
114
糖原磷酸化酶是糖原降解的限速酶,当糖原磷酸化酶由a态转化为b态时,糖原的分解减少。糖原磷酸化酶的活性调节属于共价修饰调节酶活性。主要存在于动物的肝脏和骨骼肌中,水解糖原,直接补充血糖。
115
EMP-TCA中,直接参与底物水平磷酸化的酶有丙酮酸激酶、磷酸甘油酸激酶、琥珀酸激酶。
116
EMP、发酵、磷酸戊糖途径均是在细胞质中进行的生化历程,都是严格厌氧的。TCA循环是在线粒体中进行的严格需氧过程。
117
动植物细胞中共有的单糖是葡萄糖、核糖脱氧核糖;植物细胞特有的单糖是果糖,动物细胞特有的单糖是半乳糖;植物细胞特有的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞特有的二糖是乳糖;植物细胞特有的多糖是淀粉和纤维素,动物细胞特有的多糖是糖原.
118
细胞质中的NADH经过苹果酸穿梭途径进入线粒体,生成几个ATP()
119
细胞质中的NADH经过磷酸甘油穿梭途径进入线粒体,生成几个ATP()
120
有关氧化磷酸化定义正确的是()
121
下列参与生物细胞中氧化脱羧反应的酶是()
122
将离体的线粒体放在无氧的环境中,经过—段时间以后,其内膜上的呼吸链的成分将会完全以还原形式存在,这时如果忽然通入氧气,试问最先被氧化的将是内膜上的哪一种复合体()
123
下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最低的是()
124
下列化合物中,哪一种不含有高能磷酸键()
125
肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存?()
126
生物氧化的特点有哪些()
127
在体内ATP有哪些生理作用()
128
简要叙述化学渗透学说的要点()
129
以葡萄糖为例,比较燃料分子在体外和在生物体内彻底氧化的异同点()
130
氧化磷酸化的解偶联剂DNP(2,4-二硝基苯酚)能抑制ATP的形成,其调节氧化磷酸化的机理在于()
131
有关电子传递链组分描述正确的是()
132
正常情况下,ADP浓度是调节呼吸作用的重要因素。在剧烈运动后,ATP因消耗大而急剧减少,此时()
133
植物内产生ATP的方式有()
134
呼吸链各组分中有()是线粒体内膜的镶嵌蛋白。
135
细胞色素是指含有()辅基的电子()蛋白。
136
有关呼吸链各组分描述正确的是()
137
有关能荷描述正确的是()
138
下列哪些过程一定是在线粒体内进行()
139
有关氧化磷酸化描述正确的是()
140
生物氧化的三种模式是()
141
动物细胞中,线粒体外生成的NADH也可直接通过呼吸链氧化;电子从NADH经呼吸链传递到O2,有3个部位的ΔEo′足以直接合成ATP。
142
解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递,影响电子传递链的磷酸化过程,影响ATP的生成,但不影响底物水平磷酸化过程。
143
电子传递链组分形成嵌入内膜的结构化超分子复合物,用毛地黄皂苷、胆酸盐等去垢剂处理可溶解外膜,将内膜分裂成四种仍保存部分电子传递活性的复合物IIIIIIIV。
144
在呼吸链中,氢或电子从低氧还电势载体依次向高氧还电势的载体传递。
145
呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是b→c1→c→aa3→O2;
146
常见的呼吸链电子传递抑制剂中,鱼藤酮专一地抑制复合物Ⅰ到CoQ的电子传递;抗霉素A专一地抑制复合物Ⅲ的电子传递;CN-、N-和CO则专一地阻断由Cytaa3到O2的电子传递。
147
由2分子丙酮酸合成一分子葡萄糖需要消耗高能磷酸键的数目是()
148
淀粉是葡萄糖通过糖苷键连接形成的,其中还原末端的个数是()
149
直链淀粉和支链淀粉都有的化学键是()
150
在淀粉的合成过程中,描述错误的是()
151
蔗糖合成的前体是()
152
关于糖异生与EMP的调节下列描述错误的是()
153
参与糖异生和糖酵解过程中的相同的酶有()
154
糖异生作用的非糖前体有()
155
糖酵解有3步不可逆反应,糖异生不仅仅是糖酵解简单的逆转,所以需要3种酶来替代糖酵解过程中的不可逆反应。
156
葡萄糖和果糖不能直接合成寡糖和多糖,葡萄糖只有转变成活化形式,才能合成寡糖和多糖。
157
生物界合成糖的主要途径是光合作用和糖异生,葡萄糖是植物体糖类运输的主要方式。
158
丙酮酸羧化酶定位在线粒体,丙酮酸需经载体系统进入线粒体后才能羧化成草酰乙酸,后者只有在转变成苹果酸后才能再进入细胞质。
159
脂肪酸从头合成的酰基载体是()
160
下列哪个辅因子参与脂肪酸的β-氧化()
161
一分子软脂酸彻底氧化可净生成ATP的总量是()
162
活化后的酯酰辅酶A每经过一轮β-氧化会产生()
163
关于β-氧化学说的提出描述错误的是()
164
脂酰基载体蛋白的符号是()
165
脂肪酸从头合成的限速酶是()
166
脂肪酸β-氧化过程中,将脂酰CoA载入线粒体的是()
167
脂肪酸合成酶复合物释放的终产物通常是()
168
动物细胞脂肪酸从头合成中,将糖代谢生成的乙酰CoA从线粒体内转移到胞液中的化合物是()
169
下列关于乙醛酸循环的论述哪些是正确的()
170
下述关于从乙酰CoA合成软脂酸的说法,哪些是正确的()
171
下列哪些属于酮体()
172
下列关于酮体的叙述哪些描述是正确的()
173
关于不饱和脂肪酸的氧化描述正确的是()
174
脂肪酸在细胞中β-氧化降解描述错误的是()
175
下列哪些过程是在线粒体基质中进行()
176
下述酶中哪个不是多酶复合体()
177
下列哪些叙述不符合脂肪酸的β-氧化()
178
饥饿时通常大脑主要利用(1)产生能量,而不是通常情况下所利用的(1)。酮体生成的酶系存在于(2),氧化利用的酶系位于(2)。
179
只有偶数碳原子的脂肪酸才能经β-氧化降解成乙酰CoA。奇数碳原子的脂肪酸经β-氧化降解成丙酰CoA()
180
相同碳原子的脂肪酸和糖类彻底氧化分解释放的能量是不相同的,糖类释放的能量多于脂肪酸释放的能量。()
181
脂肪酸β-氧化酶系存在于胞浆中,而脂肪酸合成的酶系存在于线粒体中。()
182
柠檬酸是乙酰CoA羧化酶的激活剂,长链酯酰CoA则是其抑制剂。()
183
萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径,可利用脂肪酸α-氧化生成的乙酰CoA合成苹果酸,为糖异生和其它生物合成提供碳源。()
184
在真核细胞内,饱和脂肪酸在无O2的参与下和专一的去饱和酶系统催化下进一步生成各种长链脂肪酸()
185
脂肪酸的生物合成包括饱和脂肪酸的从头合成、脂肪酸碳链的延长和不饱和键的形成。()
186
甘油在甘油激酶催化下,生成3-磷酸甘油,消耗ATP,是一个可逆的反应。()
187
线粒体内膜的肉碱-脂酰转移酶包括酶Ⅰ和酶Ⅱ,前者催化外侧脂酰CoA上的脂酰基转移到肉碱上,后者再从肉碱上把脂酰基转移到内侧的CoA上。()
188
植物乙醛酸体内的β-氧化与动物线粒体内的β-氧化完全相同。()
189
蛋白质的胞内降解途径中,溶酶体途径主要降解()
190
人体的表层基底层及毛囊中有形成黑素的细胞,黑素是由哪种氨基酸直接转化而来的()
191
代谢反应中充当一碳基团载体的辅酶是()
192
生物体内蛋白酶按照活性部位的结构特征分为()
193
氨基酸降解产物的去向有()
194
蛋白质降解的泛素途径的机制包括以下哪些步骤
195
氨基酸的脱氨基作用包括()
196
下列哪些氨基酸属于生糖氨基酸()
197
尿素循环中存在下列哪种氨基酸()
198
胃蛋白酶属于肽链内切酶,专一性识别碱性氨基酸残基形成的肽键。
199
泛素蛋白降解途径可以对细胞内的重要功能蛋白质选择性降解,当泛素蛋白连接酶E3突变失活后,会导致其选择性降解的靶蛋白异常累积,进而产生严重的后果。
200
固氮酶活性需要哪个金属离子()
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