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2012年口腔助理医师生物化学精编题五附答案

2012-12-30来源/作者:卫凯点击次数:808

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1.有关氧化磷酸化的叙述,错误的是
A.物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP的过程
B.氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链
C.电子分别经两种呼吸链传递至氧,均产生3分子ATP
D.氧化磷酸化过程存在于线粒体内
E.氧化与磷酸化过程通过偶联产能
2.细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是
A.a→a3→b→c→c1
B.a3→b→c→c→a
C.b→c→c1→aa3
D.b→c1→c→aa3
E.C1→c→aa3→b
3.在胞质中进行的和能量代谢有关的代谢是
A.三羧酸循环
B.脂肪酸氧化
C.电子传递
D.糖酵解
E.氧化磷酸化

 
7.体育运动消耗大量ATP时
A.ADP减少,ATP/ADP比值增大,呼吸加快
B.ADP磷酸化,维持ATP/ADP比值不变
C.ADP增加,ATP/ADP比值下降,呼吸加快
D.ADP减少,ATP/ADP比值恢复
E.以上都不对
8.体内肌肉能量的储存形式是
A.CTP
B.ATP
C.磷酸肌酸
D.磷酸烯醇或丙酮酸
E.所有的三磷酸核苷酸
9.1克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时,脱下的一对氢原子经过呼吸链氧化生成水,同时生成多少克分子ATP
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
E.5
10.苹果酸穿梭作用的生理意义是
A.将草酰乙酸带人线粒体彻底氧化
B.维持线粒体内外有机酸的平衡
C.将胞液中NADH+H+的2H带入线粒体内
D.为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸
E.进行谷氨酸草酰乙酸转氨基作用

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11.能使氧化磷酸化减慢的物质是
A.ATP
B.ADP
C.CoASH
D.还原当量
E.琥珀酸
12.线粒体内膜两侧形成质子梯度的能量来源是
A.磷酸肌酸水解
B.ATP水解
C.磷酸烯醇式丙酮酸
D.电子传递链在传递电子时所释放的能量
E.各种三磷酸核苷酸
13.有关ATP合成机制的叙述正确的是
A.除α、β亚基外,其他亚基有ATF结合部位
B.在ATP合酶F1部分进行
C.阳部分仅起固定F1部分作用
D.F1α、β亚基构成质子通道
EH+自由透过线粒体内膜
14.有关P/O比值的叙述正确的是
A.是指每消耗1mo1氧分子所消耗的无机磷的摩尔数
B.是指每消耗1mo1氧分子所消耗的ATP的摩尔数
C.是指每消耗1mo1氧原子所消耗的无机磷的摩尔数
D.P/O比值不能反映物质氧化时生成ATP的数目
E.P/O比值反映物质氧化时所产生的NAD+数目
15.细胞色素氧化酶(aa3)中除含铁卟啉外还含有
A.Mn
B.Zn
C.Co
D.Mg
E.Cu
16.有关还原当量的穿梭叙述错误的是
A.2H经苹果酸穿梭在线粒体内生成3分子ATP
B.2H经α磷酸甘油穿梭在线粒体内生成2分子ATP
C.胞液生成的NADH只能进线粒体才能氧化成水
D.2H经穿梭作用进入线粒体需消耗ATP
E.NADH不能自由通过线粒体内膜
17.电子传递的递氢体有五种类型,它们按一定顺序进行电子传递,正确的是
A.辅酶I一黄素蛋白一铁硫蛋白→泛醌一细胞色素
B.黄素蛋白→辅酶I→铁硫蛋白→泛醌一细胞色素
C.辅酶→泛醌→黄素蛋白→铁硫蛋白→细胞色素
D.辅酶I→泛醌→铁硫蛋白→黄素蛋白→细胞色素
E.铁硫蛋白一黄素蛋白一辅酶I→泛醌→细胞色素
18.体内两条电子传递链分别以不同递氢体起始,经呼吸链最后将电子传递给氧,生成水。这两条电子传递链的交叉点是
A.CytB
B.FAD
C.FMN
D.CytC
E.CoQ
19.体内常见的高能磷酸化合物是因为其磷酸酯键水解时释放能量(kJ/mo1)为
A.>11
B.>16
C.>21
D.>26
E.>31

(20—23题共用备选答案)
A.线粒体外膜
B.线粒体内膜
C.线粒体膜间腔
D.线粒体基质
E.线粒体内膜F1F0复合体
20.三羧酸循环的酶位于

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21.呼吸链多数成分位于
22.ATP合成部位在
23.脂肪酸的P氧化在
(24—25题共用备选答案)
A.含有寡霉素敏感蛋白
B.具有ATP合酶活性
C.结合GDP后发生构象改变
D.存在单加氧酶
E.存在H+通道
24.线粒体内膜复合物V的F1
25.线粒体内膜复合物V的F0
(26—28题共用备选答案)
A.异柠檬酸脱氢酶、α酮戊二酸脱氢酶
B.柠檬酸合成酶、琥珀酸脱氢酶
C.柠檬酸合成酶
D.琥珀酸合成酶
E.苹果酸脱氢酶
26.在三羧酸循环中既是催化不可逆反应的酶,又是调节点的是
27.在三羧酸环中是催化不可逆反应的酶,但不是调节点的是
28.催化三羧酸循环第一步反应的酶是
(29—32题共用备选答案)
A.1.5分子ATP
B.2.5分子ATP
C.2分子ATP
D.3分子ATP
E.5分子ATP
29.还原当量经琥珀酸氧化呼吸链可得
30.还原当量经NAD氧化呼吸链可得
31.胞液NADH经苹果酸穿梭机制可得
32.胞液NADH经α磷酸甘油穿梭机制可得

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