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临床医学各专业《生物化学》试卷(A)及答案

2020-02-25 10页 doc 89KB 53阅读

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临床医学各专业《生物化学》试卷(A)及答案临床医学各专业《生物化学》试卷(A)(卷面100分,占总成绩80%)考试日期:考试时间:考试方式:闭卷 题号 一 二 三 总分 得分 登分人 核分人 考试说明:1、请选择题部分答案全部填涂在答题卡上,写在试卷上一律无效。其余试题的答案写在试卷上。2、请在答题卡上填涂好姓名、班级、课程、考试日期、试卷类型和考号。试卷类型划A;考号为学号,请填涂在“考号”的后九个空格并划线。3、答题卡填涂不符合规范者,一切后果自负。4、所有试卷不得带出考场之外,否则以作弊论处。5、在考试进行到70分钟时,监考老师...
临床医学各专业《生物化学》试卷(A)及答案
临床医学各专业《生物化学》试卷(A)(卷面100分,占总成绩80%)考试日期:考试时间:考试方式:闭卷 题号 一 二 三 总分 得分 登分人 核分人 考试说明:1、请选择题部分全部填涂在答题卡上,写在试卷上一律无效。其余的答案写在试卷上。2、请在答题卡上填涂好姓名、班级、课程、考试日期、试卷类型和考号。试卷类型划A;考号为学号,请填涂在“考号”的后九个空格并划线。3、答题卡填涂不符合者,一切后果自负。4、所有试卷不得带出考场之外,否则以作弊论处。5、在考试进行到70分钟时,监考老师先收答题卡,考试结束时,再收试卷,并以班级为单位,按学号顺序整理好。 得分 阅卷人 一、单选题(每题1分,共60分)1、组成蛋白质的酸性氨基酸有几种()A.2B.3C.5D.10E.202、维持蛋白质α-螺旋的化学键主要是()A.肽键B.二硫键C.盐键D.氢键E.疏水键3、氨基酸间脱水的产物,首先产生小分子化合物为()A.蛋白质B.肽C.核酸D.多糖E.脂肪4、镰刀型红细胞性贫血是哪种蛋白质结构的改变与异常()A.乳酸脱氢酶B.淀粉酶C.胰岛素D.肌红蛋白E.血红蛋白5、注射时用70%的酒精消毒是使细菌蛋白质()A.变性B.变构C.沉淀D.电离E.溶解6、RNA和DNA彻底水解后的产物是()A.核糖相同,部分碱基不同B.碱基相同,核糖不同C.碱基不同,核糖不同D.碱基不同,核糖相同"E.以上都不是7、Watson-CrickDNA分子结构模型()A.是一个三链结构B.DNA双股链的走向是反向平行的C.碱基A和G配对D.碱基之间共价结合E.磷酸戊糖主链位于DNA螺旋内侧8、下列几种DNA分子的碱基组成比例各不相同,哪一种DNA的Tm值较低()A.DNA中的A-T占15%B.DNA中G-C占25%C.DNA中G-C占40%D.DNA中A-T占80%E.DNA中G-C占35%9、真核生物DNA缠绕在组蛋白上构成核小体,核小体含有的蛋白质是()A.H1、H2、H3、H4各两分子B.H1A、H1B、H2A、H2B各两分子C.H2A、H2B、H3A、H3B各两分子D.H2A、H2B、H3、H4各两分子E.H2A、H2B、H4A、H4B各两分10、关于米氏常数Km的说法,哪个是正确的()A.饱和底物浓度时的速度B.在一定酶浓度下,最大速度的一半C.饱和底物浓度的一半D.速度达最大速度半数时的底物浓度,E.降低一半速度时的抑制剂浓度11、如按Lineweaver-Burk方程作图测定Km和Vmax时,X轴上实验数据应示以()A.1/VmaxB.VmaxC.1/[S]D.[S]E.Vmax/[S]12、磺胺药物治病原理是()A.直接杀死细菌B.细菌生长某必需酶的竞争性抑制剂C.细菌生长某必需酶的非竞争性抑制剂D.细菌生长某必需酶的不可逆抑制剂E.分解细菌的分泌物13、酶原激活的实质是()A.激活剂与酶结合使酶激活B.酶蛋白的变构效应C.酶原分子一级结构发生改变从而形成或暴露出酶的活性中心D.酶原分子的空间构象发生了变化而一级结构不变E.以上都不对14、下列有关某一种酶的几个同工酶的陈述哪个是正确的?()A.由不同亚基组成的寡聚体B.对同二底物具有不同专一性C.对同一底物具有相同的Km值D.电泳迁移率往往相同E.结构相同来源不同15、酶的竞争性抑制剂具有下列哪种动力学效应?()A.Vmax不变,Km增大B.Vmax不变,Km减小C.Vmax增大,Km不变D.Vmax减小,Km不变E.Vmax和Km都不变16、日光或紫外线照射可使()A.7-脱氢胆固醇转变成维生素D3B.维生素A1生成C.7-脱氢胆固醇转变成维生素D2D.维生素A2生成E.维生素E活化17、维生素B6是在下列哪种代谢中发挥作用()A.脂肪代谢B.糖代谢C.氨基酸代谢D.无机盐代谢E.水代谢18、与红细胞分化成熟有关的维生素是()A.维生素B1和叶酸B.维生素B1和遍多酸C.维生素B12和叶酸D.维生素B12和遍多酸E.遍多酸和叶酸19、由己糖激酶催化的反应的逆反应所需的酶是()A.果糖二磷酸酶B.葡萄糖—6—磷酸酶C.磷酸果糖激酶ID.磷酸果糖激酶ⅡE.磷酸化酶20、Cori循环是指()A.肌肉内葡萄糖酵解成乳酸,有氧时乳酸重新合成糖原B.肌肉从丙酮酸生成丙氨酸,肝内丙氨酸重新变成丙酮酸C.肌肉内蛋白质降解生成丙氨酸,经血液循环至肝内异生为糖原D.肌肉内葡萄糖酵解成乳酸,经血循环至肝内异生为葡萄糖供外周组织利用E.肌肉内蛋白质降解生成氨基酸,经转氨酶与腺苷酸脱氨酶偶联脱氨基的循环21、丙酮酸羧化酶是哪一个代谢途径的关键酶()A.糖异生B.磷酸戊糖途径C.血红素合成D.脂肪酸合成E.胆固醇合成22、能抑制糖异生的激素是()A.生长素B.胰岛素C.肾上腺素D.胰高血糖素E.糖皮质激素23、用电泳法或超速离心法可将血浆脂蛋白分为四类,它们包括()A.CM+α-脂蛋白+β-脂蛋白+高密度脂蛋白(HDL)B.CM+β-脂蛋白+α-脂蛋白+低密度脂蛋白(LDL)C.CM+α-脂蛋白+前β-脂蛋白+HDLD.CM+β-脂蛋白+前β-脂蛋白+HDLE.CM+β-脂蛋白+前β-脂蛋白+极低密度脂蛋白(VLDL)24、对于下列各种血浆脂蛋白的作用,哪种描述是正确的?()A.CM主要转运内源性TG(甘油三酯)B.VLDL主要转运外源性TGC.HDL主要将Ch(胆固醇)从肝内转运至肝外组织D.IDL(中间密度脂蛋白)主要转运TGE.LDL是运输Ch的主要形式25、胰高血糖素促进脂肪动员,主要是使()A.LPL(血浆脂蛋白脂肪酶)活性增高B.DG脂肪酶活性升高C.TG脂肪酶活性升高D.MG脂肪酶活性升高E.组织脂肪酶活性升高26、下列哪种代谢所形成的乙酰CoA为酮体生成的主要原料来源?()A.葡萄糖氧化分解所产生的乙酰CoAB.甘油转变的乙酰CoAC.脂肪酸β-氧化所形成的乙酰CoAD.丙氨酸转变而成的乙酰CoAE.甘氨酸转变而成的乙酰CoA27、脂肪酰CoA在肝脏进行β-氧化,其酶促反应的顺序是()A.脱氢、再脱氢、加水、硫解B.硫解、脱氢、加水、再脱氢C.脱氢、加水、再脱氢、硫解D.脱氢、脱水、再脱氢、硫解E.加水、脱氢、硫解、再脱氢28、合成脂肪酸还原反应所需的氢由下列哪一种递氢体提供()A.NADPB.FADH2C.FADD.NADPHE.NADH29、胆固醇在体内的主要代谢去路是()A.转变成维生素D3B.转变成性激素C.转变成肾上腺皮质激素D.转变成胆汁酸E.在肠道胆固醇受细菌作用生成粪固醇排出30、从低等的单细胞生物到高等的人类,能量的释放、贮存和利用都以下列哪一种为中心?()A.GTPB.UTPC.TTPD.ATPE.CTP31、加单氧酶催化代谢需要下列哪种物质参与?()A.NAD+B.细胞色素bC.细胞色素P450D.细胞色素aa3E.细胞色素c32、1mol琥珀酸脱氢生成延胡索酸,脱下的氢通过呼吸链传递,在KCN存在时,可生成多少molATP?()A.1B.2C.3D.4E.无ATP33、儿茶酚胺是由哪种氨基酸转化生成的?()A.色氨酸B.谷氨酸C.天冬氨酸D.酪氨酸E.赖氨酸34、一种物质是体内氨的储存及运输形式?()A.谷氨酸B.酪氨酸C.谷氨酰胺D.谷胱甘肽E.天冬酰胺35、鸟氨酸循环中需要N-乙酰谷氨酸作为激活剂的酶是()A.氨基甲酰磷酸合成酶ІB.氨基甲酰磷酸合成酶ПC.鸟氨酰氨基甲酰转移酶D.精氨酸代琥珀酸合成酶E.精氨酸酶36、必需氨基酸中含硫的是()A.缬氨酸B.赖氨酸C.亮氨酸D.甲硫氨酸E.色氨酸37、体内丙氨酸-葡萄糖循环的作用是()A.促进糖异性B.促进非必需氨基酸的合成C.促进丙氨酸的转运D.促进肌肉与肝脏之间氨的转运E.促进脑与肾脏之间的氨转运38、体内代谢甲基的直接供体是()A.N10-甲基四氢叶酸B.S-腺苷蛋氨酸(SAM)C.甲硫氨酸D.胆碱E.肾上腺素39、下列对嘌呤核苷酸合成的描述哪种是正确的?()A.利用氨基酸、一碳单位和CO2合成嘌呤环,再与5'-磷酸核糖结合而成。B.利用天冬氨酸、一碳单位、CO2和5'-磷酸核糖为原料直接合成。C.嘌呤核苷酸是在5-磷酸核糖-1-焦磷酸(PRPP)提供磷酸核糖分子的基础上与氨基酸、CO2及一碳单位作用逐步形成。D.在氨基甲酰磷酸的基础上逐步合成。E.嘌呤核苷酸是先合成黄嘌呤核苷酸(XMP),再转变为AMP、GMP。40、人体嘌呤核苷酸分解代谢的特征性终产物是()A.NH3B.CO2C.黄嘌呤D.次黄嘌呤E.尿酸41、下列哪种氨基酸为嘌呤和嘧啶核苷酸生物合成的共同原料?()A.谷氨酸B.甘氨酸C.天冬氨酸D.丙氨酸E.天冬酰胺42、体内脱氧核苷酸是由下列哪类物质直接还原生成的()A.核糖B.核糖核苷C.一磷酸核苷D.二磷酸核苷E.三磷酸核苷43、5-氟尿嘧啶的抗癌作用机理是()A.合成错误的DNAB.抑制尿嘧啶的合成C.抑制胞嘧啶的合成D.抑制胸苷酸的合成E.抑制二氢叶酸还原酶44、酶共价修饰调节的主要方式是()A.甲基化与去甲基B.磷酸化与去磷酸C.乙酰化与去乙酰基D.聚合与解聚E.酶蛋白的合成与降解45、1958年Meselson和Stahl利用15N及14N标记大肠杆菌DNA的实验首先证明了下列哪一种机制?()A.DNA能被复制B.DNA基因可转录为mRNAC.DNA基因可表达为蛋白质D.DNA的半保留复制机制E.DNA的全保留复制机制46、将DNA核苷酸顺序的信息转变成为氨基酸顺序的过程包括()A.复制B.转录C.反转录D.E.转录及翻译47、端粒酶的性质是一种()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.DNA水解酶D.逆转录酶E.连接酶48、与DNA修复过程缺陷有关的疾病是()A.着色性干皮病B.卟啉病C.黄疸D.黄嘌呤尿症E.痛风49、真核细胞中经RNA聚合酶Ⅲ催化转录的产物是()A.hnRNAB.tRNAC.mRNAD.U4,U5snRNAE.5.8S,18S,28SrRNA前体50、DNA复制与RNA转录中的不同点是()A.遗传信息均储存于碱基排列的顺序中B.新生链的合成均以碱基配对的原则进行C.RNA聚合酶缺乏校正功能D.合成方向均为5'→3'E.合成体系均需要酶和多种蛋白因子51、成熟的真核生物mRNA5'端具有()A.多聚AB.帽子结构C.多聚CD.多聚GE.多聚U52、RNA的转录过程分为()A.解链,引发,链的延长和终止B.转录的起始,延长和终止C.核蛋白体循环的启动,肽链的延长和终止D.RNA的剪切和剪接,末端添加核苷酸,修饰及RNA编辑E.以上都不是53、原核生物蛋白质生物合成中肽链延长所需的能量来源于()A.ATPB.GTPC.GDPD.UTPE.CTP54、蛋白质生物合成时()A.由tRNA识别DNA上的三联密码B.氨基酸能直接与其特异的三联体密码连接C.tRNA的反密码子能与mRNA上相应密码子形成碱基对D.在合成蛋白质之前,氨基酸密码中碱基全部改变,才会出现由一种氨基酸置换另一种氨基酸E.核蛋白体从mRNA的5'端向3'端滑动时,相当于蛋白质从C端向N端延伸55、目前认为基因表达调控的主要环节是()A.基因活化B.转录起始C.转录后加工D.翻译起始E.翻译后加56、对乳糖操纵子来说()A.CAP是正性调节因素,阻遏蛋白是负性调节因素B.CAP是负性调节因素,阻遏蛋白是正性调节因素C.CAP和阻遏蛋白都是正性调节因素D.CAP和阻遏蛋白都是负性调节因素E.cAMP-CAP是负性调节因素57、血浆胆红素以哪一种为主要的运输形式()A.胆红素-配体蛋白B.胆红素-球蛋白C.胆红素-白蛋白D.结合胆红素E.游离胆红素58、胆红素葡萄糖醛酸酯的生成需什么酶催化()A.葡萄糖醛酸基结合酶B.葡萄糖醛酸基转移酶C.葡萄糖醛酸基生成酶D.葡萄糖醛酸基酯化酶E.葡萄糖醛酸基脱氢酶59、肽类激素诱导cAMP生成的机制是()A.激素直接激活腺苷酸环化酶B.激素直接抑制磷酸二酯酶C.激素—受体复合物活化腺苷酸环化酶D.激素-受体复合物使G蛋白结合GTP活化后再激活腺苷酸环化酶E.激素激活受体,受体再激活腺苷酸环化酶60、催化聚合酶链反应(PCR)的酶是()A.RNA聚合酶B.DNA聚合酶C.TaqDNA聚合酶D.限制性核酸内切酶E.反转录酶 得分 阅卷人 二、名词解释(每题4分,共16分)1、核酸的变性与核酸杂交2、生物氧化与生物转化3、变构酶与变构效应剂4、遗传密码子与反密码子(注:以上每小题包括两个名词) 得分 阅卷人 三、问答题(每题各8分,共24分)1、简述三羧酸循环基本过程(或特点)及生理意义。2、试述体内呼吸链种类、各种酶复合物的排列顺序及ATP的生成部位。3、试述饥饿(包括短、长期饥饿)时,机体在整体水平调节下的物质代谢改变。临床医学、口腔专业《生物化学》试卷标准答案及评分标准(A)一、单选题(每题1分,共60分)1~5.ADBEA6~10.CBDDD11~15.CBCCA16~20.ACCBD21~25.DBDCC26~30.CCDDD31~35.CEDCA36~40.DDBAE41~45.CDDBD46~50.EDABC51~55.BBBCB56~60.ACBDC二、名词解释(每题4分,共16分)5、核酸的变性与核酸杂交(1)在某些理化因素的作用下,维系DNA双螺旋结构的氢键和碱基堆积力发生断裂,双链DNA被解开形成单链,DNA分子空间结构改变,从而造成核酸理化性质和生物学功能丧失的过程称为变性(2分)(2)DNA分子复性的基础是两条DNA单链间的碱基配对。不同来源核酸变性后,只要变性的DNA单链间在某些区域有碱基互补配对的序列,那么在复性的过程中,就可能在不同来源的DNA单链间形成局部的双链结构,这个过程称为杂交(2分)6、生物氧化与生物转化(1)生物氧化是指营养物质在生物体内进行氧化分解的过程。主要指糖、脂肪、蛋白质在体内彻底氧化分解生成CO2和H2O,并释放大量能量的过程。(2分)(2)机体将一些非营养性物质进行各种代谢转变,使其极性增强,水溶性增高,易于随胆汁或尿液中排出体外,这种体内转化过程称为生物转化作用。(2分)7、变构酶与变构效应剂(1)一些特异性分子可与某些酶活性中心外的调节部位非共价可逆地结合,使酶的构象发生改变,进而改变酶的活性,这一调节酶活性的方式称为变构调节(2分)(2)上述这些特异性分子,包括底物、产物、一些小分子物质,称为变构效应剂,(2分)8、遗传密码子与反密码子(1)在阅读框架内,每3个连续的核苷酸组成三联体的遗传密码来解读蛋白质中20种氨基酸,也称为遗传密码子,不仅代表20种氨基酸,而且作为起动信号和终止信号(2分)(2)tRNA的反密码环中间3个核苷酸是反密码子,与mRNA分子上相应的密码子反向互补。tRNA的特异性取决于反密码子。(2分)三、问答题(每题各8分,共24分)1、简述三羧酸循环基本过程(或特点)及生理意义。(1)三羧酸循环的特点:①三羧酸循环是乙酰辅酶A的彻底氧化过程。草酰乙酸在反应前后并无量的变化。三羧酸循环中的草酰乙酸主要来自丙酮酸的直接羧化。②三羧酸循环是能量的产生过程,1分子乙酰CoA通过TCA经历了4次脱氢(3次脱氢生成NADH+H+,1次脱氢生成FADH2)、2次脱羧生成CO2,1次底物水平磷酸化,共产生12分子ATP。③三羧酸循环中柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体是反应的关键酶,是反应的调节点。(4分)(或为整个过程)(2)三羧酸循环的生理意义:①三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的最终代谢通路。糖、脂和蛋白质在体内代谢都最终生成乙酰辅酶A,然后进入三羧酸循环彻底氧化分解成水、CO2和产生能量。②三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的枢纽。(4分)2、试述体内呼吸链种类、各种酶复合物的排列顺序及ATP的生成部位。(1)NADH氧化呼吸链NADH→复合体Ⅰ→Q→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2琥珀酸氧化呼吸链琥珀酸→复合体Ⅱ→Q→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→Cytc(5分)(2)ATP的生成部位:复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ(或NDAH→QQ→CytcCytaa3→Cytc)(3分)3、试述饥饿(包括短、长期饥饿)时,机体在整体水平调节下的物质代谢改变。 代谢 短期饥饿 长期饥饿 肌肉蛋白质分解 ↑↑ ↑ 糖异生 肝↑↑肾↑ 肝↑↑肾↑↑ 脂肪动员 ↑ ↑↑肌主要能源 酮体 ↑ ↑↑脑主要能源 对G摄去。利用 ↓ ↓↓…………………………………………………………..装………………….订…………………..线…………………………………………………………………………………………………………………..装………………….订…………………..线…………………………………………………………………………………………………………………..装………………….订…………………..线………………………………………………………PAGE1
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