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河北省普通专升本考试医学生物化学模拟试卷 4【附答案】

来源:河北专接本网

浏览次数:1次

发布时间:2022-03-09 16:12:06

河北省普通高校专科接本科教育考试

医学生物化学模拟试卷 4

(考试时间:75 分钟)

说明:请在答题纸的相应位置上作答,在其它位置上作答的无效。

一、单选题

1.蛋白质分子中的α—螺旋和β—折叠都属于(    )

A.一级结构    

B.二级结构    

C.三级结构

D.四级结构    

E.结构域

2.蛋白质的一级结构及高级结构主要取决于(    )

A.分子中氢键    

B.分子中盐键    

C.氨基酸组成和顺序

D.分子内部疏水键    

E.亚基

3.蛋白质的一级结构是指下面的哪一种情况(    )

A.氨基酸种类的数量

B.分子中的各种化学键

C.多肽链的形态和大小

D.氨基残基的排列顺序

E.分子中的共价键

4.可用于测量生物样品中核酸含量的元素是(    )

A.碳    

B.氢    

C.氧    

D.磷    

E.氮

5.以下哪一项不属于tRNA的结构特点(    )

A.含稀有碱基

B.3’末端具有多聚腺苷酸尾巴

C.有局部的双链结构

D.二级结构为三叶草型

E.含有胸腺嘧啶T和假尿嘧啶

6.大部分真核细胞mRNA的3’末端都具有(    )

A.多聚A    

B.多聚U    

C.多聚T

D.多聚C    

E.多聚G

7.有关核酶的正确描述为(    )

A.核酶的化学本质是蛋白质

B.核酶的化学本质是RNA

C.核酶的化学本质是DNA

D.核酶的水解产物是氨基酸

E.核酶的水解产物是脱氧核糖核苷酸

8.下列哪一项不是影响酶促反应速度的因素(    )

A.底物浓度    

B.酶的浓度    

C.反映的温度

D.反应环境的pH    

E.酶原的浓度

9.共价修饰的主要方式是(    )

A.乙酰化与脱乙酰化

B.甲基化与脱甲基化

C.腺苷化与脱腺苷化

D.磷酸化与脱磷酸化

E.疏基氧化型与还原型的互变

10.测定血清酶活性的常用方法是(    )

A.分离提纯酶蛋白,精确称取重量计算酶的含量

B.在规定条件下,测定单位时间内底物的消耗量或产物的生成量

C.在最适条件下,测定完成酶促反应的时间

D.以280nm的紫外线吸收测定酶蛋白的含量

E.以260nm的紫外线吸收测定酶蛋白的含量

11.在机体内磷酸吡哆醛参与的酶促反应主要是(    )

A.转甲基作用    

B.脱氨基作用    

C.转酰基作用

D.羧化作用     

E.转氨基作用

12.丙酮酸脱氢酶复合体不包括(    )

A.FAD    

B.NAD+    

C.生物素    

D.辅酶A    

E.硫辛酸

13.为核苷酸合成提供磷酸戊糖的代谢途径是(    )

A.糖酵解    

B.糖有氧氧化    

C.糖异生

D.磷酸戊糖途径    

E.糖原分解

14.肌糖原不能分解为葡萄糖,因为肌肉中不含有(    )

A.果糖二磷酸酶    

B.葡萄糖激酶    

C.磷酸葡萄糖变位酶

D.葡萄糖—6—磷酸酶    

E.磷酸己糖异构酶

15.关于胰岛素调节糖代谢的错误论述是(    )

A.促进糖异生

B.促进糖转变为脂肪

C.增强细胞膜对葡萄糖的通透性

D.促进糖原合成

E.增强肝葡萄糖激酶的活性

16.下列化合物中与甘油三酯合成无关的是(    )

A.α—磷酸甘油    

B.磷脂酸    

B.脂酰CoA

D.甘油二酯    

E.CDP—甘油二酯

17.不能氧化利用脂肪酸的组织是(    )

A.肾脏    

B.肝脏    

C.心肌    

D.脑组织    

E.骨骼肌

18.V型高脂蛋白血症患者,血浆中哪种蛋白质浓度增加(    )

A.CM    

B.VLDL    

C.LDL    

D.HDL    

E.CM及VLDL均升高

19.氰化物(CN-)使人中毒致死的主要原因是(    )

A.与肌红蛋白中Fe3结合使之不能储O2

B.与Cyt b中Fe3结合使之不能传递电子

C.与Cyt c中Fe3结合使之不能传递电子

D.与Cyt aa3中Fe3结合使之不能激活1/O2

E.与血红蛋白中Fe3结合使之不能运输O2

20.ALT可催化下列哪组底物发生氨基移换反应(    )

A.谷氨酸与丙酮酸

B.丙酮酸与谷氨酸

C.天冬氨酸与α—酮戊二酸

D.草酰乙酸与谷氨酸

E.草酰乙酸与α—酮戊二酸

21.体内运输一碳单位的载体是(    )

A.蛋氨酸    

B.生物素    

C.维生素B12     

C.叶酸    

D.四氢叶酸

22.5—FU的抗肿瘤作用机制为(    )

A.抑制尿嘧啶的合成,从而减少RNA的生物合成

B.抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶的活性,从而抑制DNA的生物合成

C.合成错误的DNA,抑制癌细胞增长

D.抑制胞嘧啶的合成,从而抑制DNA的生物合成

E.抑制二氢叶酸还原酶的活性,从而抑制了TMP否认合成

23.下列关于DNA复制的叙述,哪一项是错误的(    )

A.半保留复制

B.两条子链均连续合成

C.合成的方向5’→3’

D.以四种dNTP为原料

E.有DNA连接酶参加

24.端粒酶是一种(    )

A.DNA指导RNA聚合酶

B.RNA聚合酶

C.逆转录酶

D.DNA水解酶

E.核酸酶

25.ρ因子的功能是(    )

A.结合阻遏物于启动子区

B.增加RNA合成速率

C.释放结合在启动子上的RNA聚合酶

D.参与转录的终止过程

E.允许特定转录的启动过程

26.形成镰刀形状红细胞贫血的原因可能是(    )

A.缺乏维生素B12

B.缺乏叶酸

C.血红蛋白的β链N末端缬氨酸变成了谷氨酸

D.血红蛋白β链基因中的CTT变成了CAT

E.血红蛋白β链基因中的CAT变成了CTT

27.有关加单氧酶系的叙述错误的是(    )

A.此酶系存在于微粒体中

B.它通过羟化反应参与生物转化作用

C.过氧化氢(H2O2)是其产物之一

D.细胞色素P450是此酶系的组分

E.与体内很多活性物质的合成、灭活及外源性药物代谢有关

28.成熟红细胞中没有下列哪种代谢过程(    )

A.糖酵解

B.磷酸戊糖途径

C.2,3—二磷酸甘油酸旁路

D.血红素合成过程

E.谷胱甘肽还原

29.25—羟维生素D3的生成部位是(    )

A.心脏    

B.脾脏    

C.肝脏    

D.肺脏    

E.肾脏

30.人体内产生的挥发性酸是(    )

A.酮酸    

B.磷酸    

C.碳酸    

D.尿酸    

E.硫酸

 

二、多选题

1.关于蛋白质的二级结构,错误的描述是(    )

A.二级结构类型及含量多少由多肽链的氨基酸组成决定

B.维持二级结构稳定的键是肽键

C.二级结构是多肽链主链原子在局部的空间结构

D.一种蛋白质分子只存在一种二级结构类型

E.二级结构是多肽链侧链R集团在局部的空间结构

2.肽键平面中能够旋转的键有(    )

A.C=O双键    

B.C—N肽键    

C.N—H单键

D.Ca—N单键    

E.Ca—C单键

3.存在于DNA分子中的脱氧核糖核苷酸是(    )

A.dAMP    

B.dUMP    

C.dGMP    

D.dCMP    

E.dTMP

4.mRNA的特点有(    )

A.分子大小不均一    

B.有3’—多聚腺苷酸尾    

C.有编码区

D.有5’—C—C—A结构    

E.有三叶草结构

5.胰液中的蛋白水解酶最初以酶原形式存在的主要意义是(    )

A.抑制蛋白酶的分泌

B.促进蛋白酶的分泌

C.维持胰腺蛋白酶的分泌速度

D.保护胰腺组织不被自身消化

E.保证蛋白酶在特定部位内发挥消化作用

6.变(别)酶构的结构域功能特点是(    )

A.大多由两个或两个以上的亚基组成

B.分子中必定有一个调节亚基

C.催化反应动力学曲线是S型

D.变构剂可调节其活性

E.大多数调节亚基与催化亚基是同一亚基

7.哪种维生素缺乏会影响一碳单位代谢与核苷酸合成(    )

A.维生素B1    

B.维生素B6    

C.维生素B12

D.维生素PP    

E.叶酸

8.糖酵解的关键酶是(    )

A.己糖激酶    

B.磷酸果糖激酶—1    

C.磷酸己糖异构酶

D.烯醇化酶    

E.丙酮酸激酶

9.能促进脂肪动员的激素有(    )

A.肾上腺素    

B.胰高血糖素    

C.肾上腺素

D.促肾上腺皮质激素    

E.生长激素

10.下列哪些酶在血浆脂蛋白的代谢过程中起重要作用(    )

A.激素敏感性脂肪酶

B.胰脂肪酶

C.脂酰CoA—胆固醇脂酰基转移酶

D.卵磷脂—胆固醇脂酰基转移酶

E.脂蛋白脂肪酶

11.嘌呤核苷酸循环主要在哪些组织中进行(    )

A.肝脏    

B.肾脏    

C.脑组织    

D.心肌    

E.肌肉组织

12.分解最终产物是尿酸的物质是(    )

A.AMP    

B.UMP    

C.IMP    

D.TMP    

E.CMP

13.DNA复制的特点(    )

A.半不连续复制

B.半保留复制

C.一般是定点开始,双向进行

D.复制的方向沿模板链的方向进行

E.消耗四种NTP

14.关于密码子,正确的叙述是(    )

A.一种氨基酸可有几种密码子

B.三个相邻核苷酸决定一种密码子

C.密码子的阅读方向3’→5’

D.有三种起始密码子

E.有一种终止密码子

15.下列哪些物质不属于胆色素(    )

A.细胞色素    

B.胆红素    

C.血红素    

D.胆绿素    

E.胆素原

 

三、名词解释

1.α—螺旋

2.酶的特异性

3.胆固醇的逆向转运

4.信号肽

5.自毁容貌症

6.核小体

7.内含子

8.维生素A原

 

四、简答题

1.何谓蛋白质的变性作用?引起蛋白质质变的理化因素有哪些?蛋白质变性后有哪些理化性质的改变?举例说明蛋白质变性在日常生活与临床的应用。

2.试用竞争性抑制的原理,解释磺胺类药物的作用机制。

3.叶酸由哪些化合物缩合而成,在体内以何种形式发挥作用?

4.如何理解生物体内的能量代谢是以ATP为中心的。

5.简述基因重组主要步骤。

 

 

 

参考答案

一、单选题

1-5、BCDDB    

6-10、ABEDB

11-15、ECDDA    

16-20、EDEDA

21-25、EBBCD    

26-30、ECDCC

 

二、多选题

1.BDE    2.CDE    3.ACDE    4.ABC    5.DE

6.ACD    7.CE     8.ABE      9.ABCE   10.DE

11.DE     12.AC    13.ABC    14.AB     15.AC

 

三、名词解释

1.α-螺旋:为蛋白质二级结构。在α-螺旋中,多肽链主链围绕中心轴作有规律的螺旋式上升, 螺旋的走向为顺时针方向,即所谓的右手螺旋。氨基酸侧链伸向螺旋外侧。每3.6个氨基酸 残基螺旋上升一圈。α-螺旋的稳定依靠上下肽键之间所形成的氢键维系。

2.酶的特异性(专一性):一种酶只作用于一种或一类底物,进行一种特定的化学反应,生成 某种特定的产物,酶对底物的这种选择性称为酶的特异性(专一性)。

3.胆固醇的逆向转运:新生HDL从肝外组织细胞获取胆固醇并在血浆LCAT的作用下被酯化, 逐步膨胀为单脂层球状的成熟HDL,经血液运输至肝脏,与肝细胞膜表面HDL受体结合,被 肝细胞摄取降解,其中的胆固醇酯可被分解转化成胆汁酸排出体外,这种将肝外组织多余胆 固醇运输至肝脏分解转化排出体外的过程就是胆固醇的逆向转运。

4.信号肽:分泌蛋白N末端带有疏水氨基酸残基的序列,它与新生多肽通过内质网膜进人腔内,最终被分泌到胞外有关。

5.自毁容貌症:是一种X染色体连锁的隐性遗传病,因遗传性基因缺陷导致次黄嘌呤-鸟嘌呤 磷酸核糖转移酶(HGPRT)严重不足或完全缺乏而引起,患儿表现为智力发育缺陷、有自残 行为,并伴有高尿酸血症。

6.核小体:是染色质的基本组成单位,由DNA和组蛋白共同构成,DNA双链盘绕在H2A、H2B、 H3、H4各两分子组成的八聚体上1.75圈形成核小体的核心颗粒,核心颗粒之间再由DNA和 组蛋白H1共同构成连接区连接起来形成串珠状的染色质细丝。

7.内含子:在DNA序列中,位于外显子之间,在mRNA剪接过程中被删除部分相对应的间隔序 列称为内含子。

8.维生素A原:自然界中一些黄绿色植物中所含的类胡萝卜素,本身无维生素A的生物学活性,人体吸收后可转变成有生物学活性的维生素A,这类物质称为维生素A原。

 

四、简答题

1.何谓蛋白质的变性作用?引起蛋白质变性的理化因素有哪些?蛋白质变性后有哪些理化性质 的改变?举例说明蛋白质变性在日常生活与临床的应用。

在某些理化因素作用下,蛋白质的空间构象受到破坏,使其理化性质改变、生物学活性丧失的 现象称为蛋白质变性。

引起蛋白质变性的因素有多种,常见的物理因素有:加热、高压、紫外线及X射线照射、超声波、剧烈振荡或搅拌等;常见的引起蛋白质变性的化学因素有:强酸、强碱、重金属盐、尿素、乙醇、丙酮及生物碱试剂等。

蛋白质变性后性质的改变主要体现在以下几个方面:

①空间结构破坏,疏水基团暴露,溶解度 降低;

②粘度増加;

③有序结构变无序,结晶性能力降低;

④结构松散易被蛋白酶水解;

⑤原有的 生物学活性丧失。

蛋白质变性具有广泛的应用:高温、高压、紫外线照射等,使细菌蛋白质变性失去活性而达到 消毒、灭菌的效果;低温保存蛋白质制品,如疫苗、酶、血清等,以防止蛋白质变性;鸡蛋、肉类 等富含蛋白食物熟食营养价值高,是因为熟食中的蛋白质己变性,易被消化道的消化酶水解,进而吸收。

 

2.试用竞争性抑制的原理,解释磺胺类药物的作用机制。

抑制剂与酶的底物结构相似,共同竞争酶的活性中心,从而阻碍酶与底物的结合,酶促反应速 度降低,这种抑制作用称为竞争性抑制作用。

磺胺类药物就是通过竞争性抑制而达到抑制细菌生长、繁殖的目的。细菌在生长、繁殖时,不能利用环境中的叶酸,只能在菌体内二氢叶酸合成酶的作用下,利用对氨基苯甲酸(PABA)、二氢蝶 呤、谷氨酸合成二氢叶酸(FH2),二氢叶酸进一步还原成四氢叶酸(FH4),四氢叶酸是合成核酸时 不可缺少的辅酶。磺胺类药物与PABA的结构相似,是二氢叶酸合成酶的竞争性抑制剂,可以抑制菌 体内二氢叶酸的合成,进而影响四氢叶酸的合成,细菌核酸合成障碍,抑制了细菌的生长繁殖。人体可以直接从食物中获取叶酸,因而不受影响。

 

3.叶酸由哪些化合物缩合而成,在体内以何种形式发挥作用?

叶酸由L-谷氨酸、对氨基苯甲酸(PABA)和2-氨基-4-羟基-6-甲基蝶蛉组成。在体内可转变成叶酸的活性形式:5, 6, 7, 8-四氢叶酸(FM,FH4是体内一碳单位转移酶的辅酶,在体内参与氨基酸和 核昔酸代谢。叶酸缺乏时,DNA合成受抑制,骨髓幼红细胞DNA合成减少,可造成巨幼红细胞性贫 血。

 

4.如何理解生物体内的能量代谢是以ATP为中心的。

这反映在能量的生成、利用、储存、转换都和ATP密切相关。生成:底物水平磷酸化和氧化磷 酸化,都以生成ATP为主要目的。利用:绝大多数的合成反应都以ATP供能,仅少数利用其他三磷 酸核昔供能。在很多的生理反应中,如肌肉收缩、分泌吸收、神经传导和维持体温等,也需ATP参 与。储存:由ATP和肌酸可生成磷酸肌酸存储,需要时再转换为ATP。转换:在相应酶催化下,ATP 可供其他二磷酸核苷转变为三磷酸核苷,参加相关的反应。以上都说明ATP在生物体内代谢中处于 中心地位。

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5.简述基因重组主要步骤。

①获得目的基因:目的基因指与重组DNA工作的最终目的相关的基因,包括基因组DNA和反转 录合成的双链cDNA两大类,常通过人工合成、基因组DNA分离、cDNA文库筛选及聚合酶链反应等 方法获取。

②在体外将目的基因与适宜的载体DNA连接形成重组体,该重组体有自我复制的能力。

③通过转化或转染等方法将重组DNA引人宿主细胞。

④从中筛选出成功转化带有重组体的阳性细胞克隆。

⑤重组蛋白质在宿主细胞的表达(即目的基因的表达)。

 

 

 

 


 

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