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7 B% v; v7 e; a$ D/ q: L0 a3 I$ A0 Z/ C
一、单选题(共 50 道试题,共 100 分。)V 1. 基因表达过程中仅在原核生物中出现而真核生物没有的是# H6 M. K% {8 Q. N* i; |5 y
A. tRNA的稀有碱基1 t, f8 u0 P2 G8 l" y2 H) I
B. AUG用作起始密码子
7 o2 r4 D! P( D5 V+ H. jC. 冈崎片段, f8 V/ z# X; K- G
D. DNA连接酶3 l) M7 g( c. s" o1 c
E. σ因子, [8 m, @9 p# J0 M
满分:2 分6 U: u; x8 F9 W1 A
2. 氨基酸是通过下列哪种化学键与tRNA结合的?8 O I2 N8 Q% ^6 |. V
A. 糖苷键* C" x/ ~: h& P l* D( E3 H9 f7 p
B. 磷酸酯键
; W5 _: E+ @% \' [; q0 ^C. 酯键
! d* `( M7 q" s$ w4 a5 x8 mD. 氢键
, l' ~1 \1 h8 j6 `3 OE. 酰胺键
6 U6 y1 L% J. T7 |/ M: n- v) i 满分:2 分0 ^7 X) i. w& t( J% D
3. 在真核基因转录中起正性调节作用的是9 C& [" A% q& `! A, {- U8 o7 u
A. 启动子; X& `" N3 S. W. M# E7 K$ Y
B. 操纵子
' p: B4 o& s) {% ]- C. W; Q# W+ p; oC. 增强子
0 x* x/ |8 A! t1 t3 e4 }D. 衰减子
: T! |1 H) ~0 ~1 @! J+ y1 NE. 沉默子) r! ? I1 ?; {
满分:2 分5 [' f) b0 F8 r' k9 x- `/ E
4. 影响离子通道开关的配体主要是# `) W+ U$ P- ^7 }# R# ^4 k) N& B8 d
A. 神经递质' v t4 G) ]- U4 B
B. 类固醇激素
r7 ]$ q: v& ~& ~# F: t' EC. 生长因子0 A0 R! Z' R* _. [$ B
D. 无机离子
6 S% K3 w% \6 n' v, P% f- wE. 甲状腺素" q2 V+ P! K \, L* ?5 Z
满分:2 分
) z$ z% H1 Y) C( k) K1 _5. 梗阻性黄疸尿中主要的胆红素可能是:! v$ L% i1 u4 ]- v
A. 游离胆红素+ F# d% U4 ^! Y3 t( h3 B1 L1 l
B. 葡萄糖醛酸胆红素! V. O* J: z5 |; \3 ~. @* `
C. 结合胆红素-清蛋白复合物
+ W4 ~* Q& _/ j$ Z# d1 WD. 胆红素-Y蛋白5 B( `* {7 s. H( B, z7 ~8 j2 W- w
E. 胆红素-Z蛋白, ]9 V* f& V$ y
满分:2 分5 P! g; j& x4 \7 n
6. 在体内参与脂酸合成的葡萄糖代谢的直接中间产物是) P& U- e0 i# i' z$ g, q3 U
A. 3-磷酸甘油醛2 V l" t# Q! n+ ?
B. 丙酮酸
; E$ ^! [8 Q- u" Q% t+ Z" t! ^C. 乙酰CoA
- B( a7 w- j& O; p: u7 H! `# yD. 磷酸二羟丙酮
' o, R' _/ _! {+ m+ K- \E. 草酰乙酸
8 {, u) f. N9 x/ O, z 满分:2 分( \8 d0 x% v* B J2 ~
7. 快速调节是指酶的
. n, h* X% v' L9 f6 dA. 活性调节; i: E1 z3 ~$ G' t& \
B. 含量调节5 z! e) X1 D6 W/ Z( x% E: R$ K* I
C. 酶的变性
% B2 G5 e! M3 MD. 酶降解
8 B- ]6 t, r; d R. T) E. zE. 酶区域性分布
+ f: J, l' |" C8 C 满分:2 分9 t* W b: ]( b( o6 ?$ C) I0 C1 i
8. 引起血中丙酮酸含量升高是由于缺乏
i D5 U0 ]; p# y2 nA. 硫胺素
3 Z7 Z, T: I( [( i1 PB. 叶酸
6 ], o( Y9 t" A EC. 吡哆醛
# V7 M; g! w* h. rD. 钴胺素6 H/ T- A y- B, l- ?3 t% f
E. NADP+* e' `; f4 z5 X' z$ n) p. d
满分:2 分
7 q& e" P0 y: L/ ^9. 关于原核生物切除修复的叙述,错误的是2 w: I/ E( P; h' L$ y9 t6 [
A. 需要DNA-polⅢ参与+ |$ w* \9 N4 L/ U/ o2 l4 y3 |- s
B. 需要DNA连接酶参与
, b! l0 |6 @" KC. 是细胞内最重要和有效的修复方式
9 U J8 F& i( S8 r, e. r: hD. 可修复紫外线照射造成的DNA损伤! c t- A. K2 @+ s) d
E. 需要UnrA,UvrB,UvrC蛋白参与& C! V" c4 G* F
满分:2 分
) O. G5 _+ t. r( B* Q' F7 m10. cAMP对转录的调控作用中
- G: ` i2 Z0 p5 K v9 _: N% LA. cAMP转变为CAP
, B5 w( T) U* FB. CAP转变为cAMP' q9 J7 z! i) u' t- Y' ^
C. cAMP和CAP形成复合物& t" F: ~9 H2 Y+ m) D5 r, `6 R
D. 葡萄糖分解活跃,使cAMP增加,促进乳糖利用,来扩充能源# r% z) |5 |8 `$ e& u1 i R3 P
E. cAMP是激素作用的第二信使,与转录无关( B- R, h7 O' X) `1 Q" d* F2 r9 I. F
满分:2 分: n* @1 W7 G( M5 w6 N% B$ a4 W( A
11. 复制产物为5′-GCTAGAT-3′ 它的模板是
' s$ T6 w8 y3 i, AA. 5′-GCTAGAT-3′
4 R& l, m$ r' a$ MB. 5′-CGATCTA-3′
3 j. \5 `4 U* P0 L5 [+ t5 [C. 3′-CGATCTA-5′
1 d0 i- w5 s: v( |! Q* pD. 3′-GCTAGAT-5′& n* R+ q, W3 n* Z m% e
E. 5′-CGAUCUA-3′% x* g/ }. Z, j" L
满分:2 分
+ v3 P* |- o7 E7 v12. 蛋白质的等电点是4 x3 ~3 }# k0 b6 k8 ?8 W
A. 蛋白质带正电荷或负电荷时的溶液pH值' Z( j4 o; E M W" K' n
B. 蛋白质溶液的pH值等于7时溶液的pH值) X$ ~* C: A0 P2 J' H
C. 蛋白质分子呈兼性离子,净电荷为零时溶液的pH值
! w% R) c ?8 D( f8 |) w2 ]! I* xD. 蛋白质分子呈正离子状态时溶液的pH值8 l3 u: N: j2 f4 @- O' X/ m
E. 蛋白质分子呈负离子状态时溶液的pH值. J5 d0 h, ~2 u3 d6 I: {
满分:2 分- ]. \7 i5 ]6 m/ o% j c( m; p
13. 化学毒气—路易斯气与酶活性中心结合的基团是:
' G0 J0 T9 y3 w4 [8 r# Y8 A- lA. 丝氨酸的羟基
7 D" l! r4 V2 U- I; G7 @1 w, G8 KB. 赖氨酸的ε-氨基
3 D2 w: M9 }1 T' Q+ G- hC. 谷氨酸的γ-羧基; S4 p* T& w% P; Y0 P0 g
D. 半胱氨酸的巯基6 u P1 N! v4 B" K7 D, G- e& u
E. 组氨酸的咪唑基
% `6 g; ]1 e+ \# @7 r1 p( I 满分:2 分
* g& b& G: J" J8 e& r5 L14. 关于草酰乙酸的叙述,不正确的是哪项?5 ?. Q% i$ N, V0 I$ T
A. 草酰乙酸在TCA循环中无量的改变
, }# G2 A2 c& N+ WB. 草酰乙酸能自由通过线粒体内膜& S2 G& j! X, L0 `: H( z
C. 草酰乙酸与脂酸合成有关
6 D2 P( o$ u% Y/ F: n, T5 z& GD. 草酰乙酸可转变为磷酸烯醇式丙酮酸1 {0 I# r! d& S& p
E. 草酰乙酸可由丙酮酸羧化而生成
) i& n8 L8 s: l6 l7 g/ K. m1 _ s 满分:2 分
$ g1 K3 ?6 i: U$ @: `15. PKA主要使哪种氨基酸残基磷酸化?- C% o S5 p9 M$ |6 D
A. 酪氨酸
2 K- N- i& a. c9 f+ ?7 C4 n6 F" x0 ^+ UB. 甘氨酸+ J0 H7 N. M: C! n( D- `
C. 酪氨酸/甘氨酸- c$ ]: Z/ G" V* B
D. 甘氨酸/丝氨酸
9 r6 u5 v* d& \( O2 X/ ?E. 苏氨酸/丝氨酸0 S. Z6 [. u) l$ N4 Q
满分:2 分# \( t6 \9 R: z, f B" M
16. Lac阻遏蛋白结合乳糖操纵子的是, r4 T3 }" I3 O
A. P序列
# _; V! R1 R6 G" c- d$ A; E* B6 DB. 0序列
+ ?; P- z* K& W2 M `. N JC. CAP结合位点
* E5 g- k, A" s: f6 X0 P; OD. I基因
% p3 M( y0 R# L7 R4 |/ VE. Z基因
( _7 r/ U& z6 T/ {% ~5 z 满分:2 分
* ^9 U- W3 i6 f x! n% x17. 嘌呤霉素抑制蛋白质生物合成的机制是; ~$ g9 Y. ~) j9 m2 d( @
A. 抑制氨基酰-tRNA合成酶的活性,阻止氨基酰-tRNA的合成& Q$ m; D) V. X- j6 t8 K7 X+ d" `
B. 其结构与酪氨酰-tRNA相似,可和酪氨酸竞争与mRNA结合
- h7 X: }; l* Z( J5 b/ c) U( {C. 抑制转肽酶活性
" }& @; t* Y$ j; r/ h4 w$ Z9 iD. 可与核糖体大亚基受位上的氨基酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素
2 [7 e" j0 Q* \. c' [E. 可与给位上的肽酰-tRNA形成肽酰嘌呤霉素
- C2 F4 ~. r1 Z& J 满分:2 分* ^1 h/ P5 N) q5 ?& y1 ~
18. 嘌呤核苷酸从头合成的原料不包括+ z5 [+ F- o- i; k9 L2 ]* F
A. R-5-P8 T& N* ^2 M& @9 z
B. 一碳单位,CO29 v& i* t! f6 V- ^1 F9 ]2 }' A( Y* T
C. 天冬氨酸,甘氨酸
7 T# v! j$ ^' |/ C, y) oD. PRPP
" p6 g0 B# X# ^; v0 a# E E/ Z( `7 uE. S-腺苷蛋氨酸- S5 q9 H) ~" { ]! q
满分:2 分
- l B$ T) }# Z9 ~9 g19. 氨基酸活化的特异性取决于
. a) g2 R+ F9 A+ Z: \5 f7 Q- TA. tRNA
7 r {: Y4 |/ T: B8 I7 n: l: xB. rRNA W1 s' W ^% I2 A! @, C8 l" I
C. 转肽酶
- k: U7 ]$ i* L" G2 W" K% e& OD. 核蛋白体
: |( _" H0 W- N: L6 q. x, u# zE. 氨基酰-tRNA合成酶" c9 J0 R( g3 T# s" P
满分:2 分* e, t; C" Q2 v8 J% t3 g
20. 在对目的基因和载体DNA进行同聚物加尾时,需采用1 x9 c; @3 x' V8 o/ q2 h9 S) `
A. RNA聚合酶
W6 E& o. o' n# O! GB. 反转录酶% L. O1 h; n, y9 c5 J: |- G' p
C. 引物酶
; j# Q# H2 S h5 n7 o/ ?D. 末端转移酶9 a: p$ |5 j8 ^8 {7 b
E. 多聚核苷酸酶
' _3 i! l) ^2 K4 V 满分:2 分
& o, R2 a* t9 G: t" q4 Y$ x8 p21. 管家基因的表达
( x. ~0 K5 X$ u) h4 ^4 ^, VA. 不受环境因素影响8 n; P( ^" i0 n7 N
B. 较少受环境因素影响7 \* r8 C5 a. Q, \, d# e {' X
C. 极少受环境因素影响
% z" e, @ E' K- rD. 有时受,也有时不受环境因素影响/ m P; _1 |' w: _, |
E. 特别受环境因素影响$ z, e3 H. x5 ~0 u* q& m1 n
满分:2 分1 j9 S' p: c9 Y& K8 g# s2 B* O5 n
22. 苹果酸为底物时,加入抗霉素A至离体线粒体悬液中
) c. V8 N7 ^7 f6 ?: @A. 所有电子传递体处于氧化态- g; c: ]7 U, R9 g2 c9 K
B. 所有电子传递体处于还原态
# F- M8 j! S; i2 v, [( n/ G" Z4 IC. 细胞色素c处于氧化态8 E) o O4 L* j0 E5 B( A" R
D. 细胞色素a大量被还原
9 G# p( r7 `. ^5 F2 TE. 呼吸链传递不受影响
0 |- Y2 c' e+ k9 W A# a& |& q4 z 满分:2 分$ z8 X. g! L4 Z
23. 1分子软脂酸在体内彻底氧化分解净生成多少分子ATP?
: P7 b' a8 U3 N! d o$ Z8 lA. 108
0 ~, L `( l" h! D) _1 ], BB. 106+ @: [9 m8 }# a) U3 @$ \- R' R* ~3 I
C. 32
+ k2 u: [2 [6 \1 p- f8 I, U/ ED. 300 Q4 G# x5 U! L& I0 _0 J" ^
E. 109 f9 H6 o( J: ^
满分:2 分
. g# S1 \9 B, s* ?24. 延伸进程中肽链形成叙述中哪项不恰当& J7 Q2 [# f4 ?, d' G+ y
A. 肽酰基从P位点的转移到A位点,同时形成一个新的肽键,P位点上的tRNA无负载,而A位点的tRNA上肽键延长了一个氨基酸残基. {% R! D0 P& [6 u5 W) S
B. 肽键形成是由肽酰转移酶作用下完成的,此种酶属于核糖体的组成成分, k' R: n2 D- o6 B
C. 嘌呤霉素对蛋白质合成的抑制作用,发生在转肽过程这一步
! P* W! \8 S% r4 lD. 肽酰基是从A位点转移到P位点,同时形成一个新肽键,此时A位点tRNA空载,而P位点的tRNA上肽链延长了一个氨基酸残基
2 }9 Y1 t% H1 BE. 多肽链合成都是从N端向C端方向延伸的; q; K: k+ N' S- F, k
满分:2 分
0 x4 k: g* R4 w4 o* O25. 关于外显子和内含子的叙述正确的是
h1 D7 _% R7 CA. 外显子在DNA模板上有相应的互补序列,内含子没有4 Q0 t4 H- a e, z
B. hnRNA上只有外显子而无内含子序列: |0 `/ I3 ~2 y
C. 除去内含子的过程称为剪接
( H0 ` r" u6 M, Q; |6 Z9 {D. 除去外显子的过程称为剪接
1 ?0 c: e- Y6 v/ H! t9 J6 H" e1 X9 H- f- EE. 成熟的mRNA有内含子" `: f; \, t0 n$ U4 s( k, l# ]
满分:2 分$ U3 G" l3 c3 `6 M7 O% L
26. 关于呼吸链组分的叙述正确的是
& X3 C6 p( l a% h7 ~( BA. 复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ均横跨线粒体内膜9 _, o, X2 p% W) b$ \
B. NADH-泛醌还原酶的辅基为FAD, ^& g+ C" u7 c6 b" q: y
C. 每分子含有Fe4S4的铁硫蛋白可传递4个电子
- L# n+ B' J6 ]! e9 O# I6 n+ h4 AD. 细胞色素氧化酶仅含有铁卟啉参与电子传递! e- B5 W4 A: N* a: H- _
E. 泛醌在线粒体内膜中的活动范围较大
5 Y+ w: F- B4 v' D 满分:2 分
& A$ d2 T- G( X5 o9 s; ?- J27. 真核生物蛋白质合成时,正确的叙述是
% \# ~5 f1 z# q$ S- FA. 70S核蛋白体首先进入核蛋白体循环+ F# U5 r* l$ w8 F7 y6 o
B. 70S核蛋白体不能进入核蛋白体循环
3 v, f4 d& o0 h7 U H* ?9 o" `C. 50S核蛋白体亚基首先进入核蛋白体循环
, \- m, I! J/ P, aD. 60S核蛋白体亚基首先进入核蛋白体循环- F2 [: Q- ?" x2 ?
E. 80S核蛋白体解离后进入核蛋白体循环& ?% U/ x9 _1 D; r% v
满分:2 分3 ]2 {2 v5 Q7 V
28. 结合酶表现有活性的条件是
6 |' s: `; [$ [. ?A. 辅酶单独存在
0 L0 N4 F1 ^; F3 J/ ]* T' HB. 有激动剂存在 m2 f- x4 X3 j9 I# @
C. 全酶形式存在8 k% ]8 k4 D& x0 t4 e x9 G. _ v
D. 亚基单独存在" x. h$ g9 B' a9 h
E. 酶蛋白单独存在 \: j. y' [1 x1 o# i! W& l
满分:2 分/ C' F0 Z6 e0 |6 V$ @5 |. Q3 }5 y* J
29. 激活的G蛋白直接影响下列哪种酶?1 h1 e6 q3 o" ~ I& k7 m
A. 蛋白激酶A1 G' X6 W, i8 o$ O; [
B. 蛋白激酶C3 m4 B* V0 L L; Y( R7 Y; V
C. 蛋白激酶G
3 @' `4 @6 B' WD. 磷脂酶A! q- w6 k* ^5 n/ r$ y3 M. F
E. 磷脂酶C6 L; K: a9 \* k4 V8 X! U. q- T
满分:2 分$ t7 L6 t3 l2 K a$ C9 L
30. 在磷脂酰胆碱合成过程中不需要
) l# T# P9 [; K7 M% q7 XA. 甘油二酯. r. X; E5 y- n0 @6 m3 Y$ t4 a
B. 丝氨酸
) @1 k# q) s4 @4 w* L' F' ~% FC. ATP和CTP+ ~4 z* S: I( h+ r% b% J( Y
D. NADPH+H+
3 e! \/ l' Y, I- a) u: u# Z3 [+ ~) BE. S-腺苷甲硫氨酸
9 l3 {- `; n3 k) o8 |$ U2 G 满分:2 分
' [! H) v$ D; W: ]31. 下列何者是抑癌基因?
/ @- |/ v4 I _/ b4 ]0 xA. ras基因
* x# _7 e( Q$ @1 Z- ]* l2 yB. sis基因
. i5 M3 |8 Q, B* l" R: I4 D+ IC. P53基因/ I2 s% Z5 a. z
D. src基因
. j" O0 z. w7 P* m+ @5 FE. myc基因; ?6 h7 V* u0 I/ i
满分:2 分
3 Y6 f) M* v9 J! R" x. d# k5 K32. 提供嘌呤环N-3和N-9的化合物是* x B$ b% w R9 q) E& L
A. 天冬氨酸- T& ?$ Z; [9 r* j! R. }& {
B. 甘氨酸, e$ F) O! c+ \1 P+ Q" b& C
C. 丙氨酸* `- R7 j$ \( B$ o
D. 丝氨酸* M. V, W& e) X$ p4 p8 ]9 {$ r
E. 谷氨酰胺0 E8 z$ A3 ]: b
满分:2 分
8 ~/ @% l1 k" D4 L7 [* v- @2 O33. 疯牛病是由朊病毒蛋白的下列哪种构象变化引起的?
8 @/ P. O+ j; j+ j) ^$ w5 WA. α-螺旋变为β-转角
& |! W- |3 L) g; u5 ]B. α-螺旋变为无规卷曲
7 E b! G, f2 r; F% J: Z) ?2 A" EC. α-螺旋变为β-折叠
" O* c: |5 s, n% ] P9 h4 e2 JD. β-折叠变为α-螺旋
6 m7 w" i1 o- T1 X8 GE. β-转角变为β-折叠
. A" X" ]7 }7 m! u2 P 满分:2 分
# V) D7 h4 g5 K t34. 糖酵解时,提供~P能使ADP生成ATP的一对代谢物是
; o; m0 M' s( y% wA. 3-磷酸甘油醛及6-磷酸果糖
+ |/ p8 k: L, a9 R! g' ^B. 1,3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸& z: t& B. f% ^0 R+ x/ b
C. 3-磷酸甘油酸及6-磷酸葡萄糖8 P% d1 f9 b4 M0 {5 x
D. 1-磷酸葡萄糖及磷酸烯醇式丙酮酸& Y; d" _' _" J& _7 d, H& V9 n8 [
E. 1,6-双磷酸果糖及1,3-二磷酸甘油酸$ A' V2 k& x5 E; r L
满分:2 分. p5 c) W- j, o( w* D
35. 最常出现在β-转角的氨基酸是2 d3 p- r: N4 `$ p4 D0 C
A. 脯氨酸# d: m7 I9 p; G1 \4 U# |8 l
B. 谷氨酸+ |; o/ z+ g6 F4 {* @- b9 Y- U
C. 甘氨酸
6 w. J9 h2 x9 b: u+ m) ^) mD. 丝氨酸! g5 X& W5 h8 J
E. 天冬氨酸
" g1 z- {! M0 { 满分:2 分
5 H- M8 V5 _ x+ C5 `36. 催化可逆反应的酶是
: Q' d* [# |& C* m4 |3 E. \ GA. 己糖激酶
2 ]0 s* I. c2 ]8 }, O2 {: T4 cB. 葡萄糖激酶
5 A& `: ] C* W8 _C. 磷酸甘油酸激酶! t% T5 ]; U6 M
D. 6-磷酸果糖激酶-1" ~$ W2 D% E, z+ X3 D6 i6 m
E. 丙酮酸激酶
3 r- p4 N, E6 e! u 满分:2 分
# V0 R& F3 e% a+ D9 F37. 脂酸β-氧化的限速酶是- ]( k" z9 v$ {6 p
A. 脂酰CoA合成酶
; ` @" J# h+ X, g; V3 Q# E, r5 mB. 肉碱脂酰转移酶Ⅰ; G5 ]2 L; A5 y
C. 肉碱脂酰转移酶Ⅱ
; y# B2 B, `% X7 x5 r# JD. 脂酰CoA脱氢酶
; i; u& I# {/ }+ N, dE. β-酮脂酰CoA硫解酶
. d3 H, ~/ E* X8 [5 m' _ 满分:2 分
& z8 n O( Q8 @: z! g38. 正常生理状况下大脑与肌肉细胞中的能量来源主要是
9 E' X1 g# }1 }2 z) W# X3 r% t4 r s0 AA. 血糖
4 X2 w( z& @5 Z/ L/ I! aB. 脂肪酸
0 `/ k0 e8 \/ S! W( o; v5 Y% ZC. 酮体- \0 _7 U# w* a0 d8 I) Z
D. 氨基酸# Q4 c2 g* ~4 O
E. 核苷酸A; W9 ?! M. x4 x' l7 c$ g: g' D
满分:2 分1 U4 ~' y* t# y. a7 R* E4 [
39. 酶的活性中心是指酶分子
% Y/ ~$ P, f% n( \A. 其中的必需基因
5 D, Q9 V; T" z' ~9 q# X) zB. 其中的辅基
3 g. Z$ u9 |2 W+ o5 lC. 与底物结合部位
5 I: P, m( ~" M3 u! YD. 催化底物变成产物的部位
# y" r% ?+ O! b OE. 结合底物并发挥催化作用的关键性三维结构区& l, B- n8 n5 ?) `
满分:2 分
, P7 L+ S/ ^. p2 f' p40. 下列关于初级胆汁酸的叙述哪一项是正确的?
: @- Q& Y7 u* uA. 是只存在于肠道的胆汁酸
$ u( T5 E- d' o/ [5 q: ]B. 是只从肠道重吸收的胆汁酸/ U# u9 n! v/ x' g* ^# S
C. 是在肠道内由细菌合成的2 ~# y' ]9 X, z9 o/ r5 u
D. 是在肝细胞内直接从胆固醇合成的& Q9 b! r' K5 S
E. 是通过与甘氨酸或牛磺酸结合转变为次级胆汁酸7 a0 V5 B v8 c, |
满分:2 分: i- O2 k, g( d8 Y+ _% X' u9 U
41. 能合成前列腺素的脂酸是
4 H6 ~4 X9 J: |# x: xA. 油酸! h5 A5 h3 I8 |5 c% q
B. 亚油酸 {& y8 h2 Q) y- L
C. 亚麻酸. [8 N {/ |* m$ Z% m5 X
D. 花生四烯酸
7 h& T, S9 {- x! |& LE. 硬脂酸- i* x% }. V- ?* y$ M% ?/ r5 G% U
满分:2 分, S2 e4 I( D/ w% f$ K
42. 冈崎片段是指% o6 h, m$ l! P$ u2 u! B
A. DNA模板上的不连续DNA片段
' P% ~+ O# E9 d% [B. 随从链上生成的不连续DNA片段
1 j+ `$ {2 [- w* H. A/ k1 z0 FC. 前导链上生成的不连续DNA片段6 K1 s) q8 C1 l* k% p
D. 引物酶催化合成的RNA片段, A {) j6 |( y2 m, }8 L3 [ u V
E. 由DNA连接酶合成的DNA片段) u9 Z; ^# r; [
满分:2 分) S. J, t o; l7 e9 n% T3 Y+ g1 N
43. 真核生物在蛋白质生物合成中的起始tRNA是
1 {- k1 m9 }+ D3 t6 M+ I! T$ DA. 亮氨酰tRNA
* K; a$ U/ F% S( a. ^B. 丙氨酸tRNA
7 o2 T: Z' q: D8 T. X; qC. 赖氨酸tRNA
3 z# O& f3 c1 m; u1 m/ C6 d0 n" g+ VD. 甲酰蛋氨酸tRNA
/ n$ D% P# ? j5 `) KE. 蛋氨酸tRNA8 o: W1 H) @$ f0 M9 ?7 ?& {2 q
满分:2 分
" R# x0 t8 |) i4 Z, o44. 肽类激素促使cAMP生成的机制是' R& B: ~: D7 L" o9 g9 K
A. 激素能直接激活腺苷酸环化酶5 n. e! l: s1 x
B. 激素能直接抑制磷酸二酯酶/ k1 {2 R' E/ x, }- r- |- q* o
C. 激素-受体复合物直接激活腺苷酸环化酶0 _- S7 f9 n& V# K8 X
D. 激素-受体复合物使G蛋白结合GTP而活化,后者再激活腺苷酸环化酶- s) U* i3 G+ P! k% b4 y
E. 激素激活受体,然后受体再激活腺苷酸环化酶& a: l$ A1 y5 T. |
满分:2 分8 F) r" n# `. s! }2 k. _6 }
45. 氮杂丝氨酸能干扰或阻断核苷酸合成是因为其化学结构类似于
4 q! l4 |) A' _A. 丝氨酸, r. z/ m; p0 x4 z5 T: f5 n4 d
B. 谷氨酸
' O8 A2 h0 B" c4 h1 m6 Y* o3 l, c' \C. 天冬氨酸9 w& N+ D. Q# n" Q
D. 谷氨酰胺
' P0 i' T. N3 CE. 天冬酰胺
2 c0 g, u! _( n8 L% D 满分:2 分
& i2 C, e/ e+ l1 I) l( s46. 下面有关肾上腺素受体的描述,正确的是
* @- y+ r' K" p$ N% a! V8 WA. 具有催化cAMP生成的功能3 z; L+ i% ^9 J9 J, u! }* Y
B. 与激素结合后,释出催化亚基
$ w( ?. P2 w4 m. u2 p7 p3 cC. 与催化cAMP生成的蛋白质是各自独立的
6 B4 e% H2 U( Q; {D. 特异性不高,可与一些激素结合# z+ X7 K9 u4 O2 @
E. 与激素共价结合' O. x/ X& @. X0 ? a
满分:2 分
/ X& _. Z* K+ t3 i) y# y; ]7 N47. Km是指
s$ W% P; Y& s$ Y; t6 jA. 当速度为最大反应速度一半时的酶浓度5 i' i( I2 S9 }4 X4 C5 P7 j V) ^5 s% K3 o
B. 当速度为最大反应速度一半时的底物浓度0 H0 v! Q7 P0 ~2 V8 A8 F
C. 当速度为最大反应速度一半时的抑制剂浓度4 z' B- L# J* } j% g
D. 当速度为最大反应速度一半时的pH值) D+ _3 R% n4 M5 L, G
E. 当速度为最大反应速度一半时的温度+ ~, a# u" i: @8 O1 t* g- P
满分:2 分
9 J$ d7 C( q8 I4 H48. 生物体内氨基酸脱氨基的主要方式是! L- n5 S. J' [8 d( n
A. 转氨基作用; y; x, f& r% i$ T
B. 还原性脱氨基作用; h# F: I" q C. n7 q4 D) S A. [
C. 联合脱氨基作用 l% h3 f( W$ W- R" s2 o3 x
D. 直接脱氨基作用$ A* O ?5 \6 S
E. 氧化脱氨基作用/ b: I3 n2 X; J" U% @
满分:2 分' ~' g& I r7 J9 ]5 K- w$ n
49. 不对称转录是指0 ] f& m. t4 Q- S- T8 M S, j
A. 同一mRNA分别来自两条DNA链
" d" }5 d6 V. b4 f% w9 t& }: XB. 两相邻的基因正好位于两条不同的DNA链
+ q( v0 {" x$ T8 I$ H3 XC. DNA分子中有一条链不含任何结构基因
9 `( p9 |5 S: q9 N( b4 J# nD. 两条DNA链均可作为模板链,不同基因的模板链不一定在同一条DNA链上
9 `) D, h& ? \& K, OE. RNA聚合酶使DNA的两条链同时转录$ b: E, p5 N. _" D9 Y
满分:2 分
Q; o2 |2 r" \& z50. 胆色素中无色的是:
{6 O% C* i; r: }0 e0 QA. 胆红素# ~ k5 a: t E0 g1 O6 O z
B. 胆绿素
) |% [* H l$ L) Z0 j3 P8 U- ]7 CC. 胆素原7 L Y( X! k, h- a4 ]4 v
D. 尿胆素
/ {) V$ H0 o! q i* wE. 粪胆素
* f7 o% e; y. a$ R2 E 满分:2 分 . o, ]& E) Q7 \8 ?& ~2 v" Y# w
# A8 G! \2 n7 ?$ N$ L! }0 Y
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